本发明公开了一种二氨基吡啶‑草酸型晶体化合物及其制备方法与应用。本发明晶体化合物通过室温条件下将2,6‑二氨基吡啶和草酸在乙腈溶剂中在25℃下蒸发6~8天得到,该晶体化合物为氢键型三维网状结构,通过两个2,6‑二氨基吡啶分子和两个草酸离子之间的N‑H…O氢键连接。本发明晶体化合物具有高温介电异常,并存在类似阶梯状的介电常数,可以作为潜在的高温记忆性材料;本发明晶体化合物合成温度低,室温的条件下就可以很好的合成,降低成本,不含有任何重金属,降低了环境污染,有很大的市场潜力。
本发明所述的一种含脲基官能团的苯乙烯类功能单体分子的合成方法,该方法通过苯乙烯一端带有苯乙烯的异氰酸酯和脂肪胺生成脲的方法, 采用3?异丙基?二甲基苄基异氰酸酯和1, 4?丁二胺反应,得到含脲基官能团的苯乙烯类功能单体分子。所合成非对称的含脲基官能团的苯乙烯类功能单体分子的优点为:分子结构中含有苯乙烯的可聚合双键,易于聚合,可与二乙烯基苯类的交联剂聚合制备新型分子印迹聚合物,能够与许多酸性模板分子作用。所合成对称的含脲基官能团的苯乙烯类功能单体分子的优点为:可以通过多个位点的氢键,电荷增强型氢键作用与目标模板分子进行特异性识别,用来合成新型分子印迹聚合物,在吸附和分离的新型功能材料中有很好的应用价值。该方法操作简单,反应时间短,后处理简单。
手性离子液体具有手性功能材料和离子液体液体材料的双重功能,所以在有机化学、分析化学、电化学、分离技术和材料科学等领域都得到了广泛的应用。本发明从廉价易得的手性源L-半胱氨酸盐酸盐出发,制备了以(R)-四氢噻唑-2-硫酮-4-羧酸为阴离子,以吡啶或苯并咪唑为阳离子的手性离子液体,并经核磁共振(1H-NMR,13C-NMR)、红外光谱(IR)、电喷雾质谱(ESI-MS)等测试手段确证结构。
本发明涉及一种蓖麻油马来酸酯‑苯乙烯共聚物的合成方法,该方法以蓖麻油、马来酸酐为原料,在无溶剂和无催化剂条件下合成蓖麻油马来酸单酯,其中酯化率为98%。然后使用蓖麻油马来酸单酯和苯乙烯作为单体聚合,得到一种新型的可降解材料蓖麻油马来酸酯‑苯乙烯共聚物,测试结果表明蓖麻油马来酸酯‑苯乙烯共聚物的数均分子量为25000‑60000,分子量分布为1.3‑1.8,分布较窄。蓖麻油马来酸酯‑苯乙烯共聚物由于具有功能性双键、羧基和较高的生物可降解性,因而能够被使用作为一种新型的功能材料。本发明工艺清洁、实施安全、操作简便,便于进行规模化生产。
本发明涉及一种基于超薄二氧化钛纳米片的湿度传感材料的制备方法,该方法为一步水热法制备超薄二氧化钛纳米片的湿度传感材料,用聚环氧乙烷‑聚环氧丙烷‑聚环氧乙烷三嵌段共聚物(P123)作为表面活性剂,乙二醇调节晶粒生长,以获得大的比表面积、增加材料表面缺陷,从而提高材料的湿敏性能。通过本发明所述方法获得的超薄二氧化钛纳米片的湿度传感材料能够实现在室温下(25℃)对11%‑95%湿度的灵敏检测,检测时间为1秒,具有工作温度低、温度响应范围宽、灵敏度高、检测限高的特征。使用超薄二氧化钛纳米片的湿度传感材料为空气湿度传感器功能材料,通过测量不同湿度下水蒸气吸附至材料表面时材料电阻的变化达到对湿度进行传感的目的。
本发明提供一种片层珠光氯氧化铋的制备方法。本发明通过阴离子表面活性剂、非离子表面活性剂和缓冲剂的协同作用控制氯氧化铋晶种的成核和成长过程,最终得到微观形貌为单层薄片立体交叉组成的蜂窝结构或平行重叠组成的多层薄板结构的氯氧化铋。通过该方法获得的产物具有良好的光亮度,绚光效果和遮盖力,在涂料、无机颜料、高品质化妆品、珠光饰品和光电功能材料等领域拥有广阔的市场前景。
本发明公开了一种聚乙烯亚胺油水分离复合膜材料的制备方法,该方法是以玄武岩纤维织物为基底材料,以聚乙烯亚胺为功能材料,以单质硫可与聚乙烯亚胺和硅烷偶联剂KH‑550上的氨基反应为机理而制备得到的具有选择性分离水包油乳化液的油水分离材料。本发明所述方法是使用硅烷偶联剂KH‑550赋予玄武岩纤维织物氨基,随后采用浸泡的方法将聚乙烯亚胺涂覆在玄武岩纤维织物表面,最后使用单质硫,将聚乙烯亚胺固定在玄武岩纤维织物表面,即得到复合膜材料。聚乙烯亚胺改性充分的改变了纤维织物在水下的润湿性能,为材料在重力作用下可分离油水乳化液提供了有利前提。该复合膜材料主要用作处理乳化油‑水混合物,可有效分离多种以有机溶剂和商业油品作为油相所制备的水包油乳化液。
本发明属于功能材料技术领域,具体涉及一种用于油水分离的Fe3O4/HA/CSMNPs及制备方法、应用,通过化学共沉淀合成HA和CS共同涂覆的Fe3O4MNPs,包括如下步骤:S1、合成HA包覆的Fe3O4MNPs;S2、制备壳聚糖CS凝胶B;S3、制备Fe3O4/HA/CS MNPs。本发明制备Fe3O4/HA/CS MNPs以HA为连接基团将阳离子聚合物CS接枝到磁性Fe3O4表面,避免使用交联剂,制备方法简便;其利用阳离子聚合物壳聚糖的氨基使其表面呈正电与带负电的十六烷‑水乳液发生静电吸引,从而能高效、低用量的完成油水分离。
本发明涉及一种基于二氧化钛/石墨烯的二氧化氮传感器及制备方法,该传感器是由陶瓷基底、电极、二氧化钛/石墨烯复合材料、加热器及热电偶和信号处理部分组成,使用二氧化钛/石墨烯复合材料为NO2气敏功能材料,通过测量NO2吸附至材料表面时材料电阻的变化达到对NO2传感的目的;测量信号为传感器电阻变化或由此引起的电路中电压、电流变化;本传感器具有工作温度低、温度响应范围宽、灵敏度高、检测限高、响应时间短的特征。
本发明提供了一种薄壁无定型碳纳米管及其制备方法和应用,属于功能材料技术领域。本发明将磺化聚合物纳米管‑SiO2复合材料进行煅烧,在煅烧过程中聚合物纳米管会收缩,同时嵌入到聚合物纳米管的管壁内的SiO2颗粒成型并会对聚合物纳米管产生物理挤压作用,得到碳纳米管‑SiO2复合材料,后经氢氟酸刻蚀去除SiO2,最终制备得到薄壁无定型碳纳米管。本发明提供的制备方法操作简单、无需特殊装置及昂贵的试剂,且制备得到的薄壁无定型碳纳米管作为锂离子电池负极材料,展现出优异的电化学性能。
本发明涉及金和镍掺杂单晶硅片式热敏电阻,该热敏电阻采用涂源高温扩散方法,将过渡金属元素金和镍作为掺杂剂,掺入N型单晶硅中,利用金和镍在N型单晶硅中的电补偿性质,制备出负温度系数热敏材料,然后在精密划片机上划片,芯片两端制作电极,其电极采用镍、银两层结构,实现了硅晶体和电极之间的欧姆接触。所用硅热敏功能材料以单晶硅半导体为基础,掺杂金和镍金属原子,形成深能级俘获中心,使材料产生热敏特性,经过严格控制掺杂原子在硅中的浓度及其分布,易于实现用氧化物陶瓷热敏材料难以实现的高B值低阻值元件,并提高热敏材料和元件的一致性、重复性、稳定性。
本发明属于新材料制备领域,具体来说是采用溶剂热法,以乙二醇为溶剂,将乙二胺?β?环糊精/石墨烯超分子(EDA?CD?GO),与TiO2(P25)、纳米磁性颗粒Fe3O4复合制备磁性催化吸附材料的方法。该方法生成的纳米四氧化三铁可与P25、EDA?CD?GO复合制得具有催化吸附的双功能材料。该材料具有较高的产率,可解决现有材料再生和回收困难等问题,实现高效、绿色环保的功效。这些都使本发明具有极为广阔的应用前景。
本发明涉及一种三元硅氧烷海绵的制备方法及用途,属于环境功能材料制备与应用技术领域。本发明所述方法是由烷氧基硅烷水解、凝胶化、产品洗涤及干燥步骤完成,与传统二元硅氧烷海绵相比,本发明所得三元硅氧烷海绵表面含有大量非极性基团和较高的粗糙度,赋予材料超疏水、超亲油的效果,与水的接触角超过160°,且材料具有优异的力学性能。本发明提供的三元硅氧烷海绵制备方法具有操作简单、原料廉价、易于规模化制备等优点;依本发明制备的三元硅氧烷海绵具有密度低,耐压缩性能优异,吸油速度快,吸油倍率高等优点,在有机化学溶剂处理、含油废水处理、原油泄漏处理等领域具有广泛的应用前景,是一种新型高效的油-水分离材料。
本发明公开了一种低温相变型晶体材料制备方法。将4‑氨基苯甲酰胺、高氯酸、18‑crown‑6‑醚分别溶解在丙酮溶剂中,等待完全溶解后将三份溶液完全混合,静态蒸发得到白色透明晶体。该晶体在222K附近明显的产生相变异常,同时该晶体的介电常数随温度的变化同样的温度处产生明显的介电异常,各种性质说明本次合成的晶体功能材料为低温相变介电异常型功能材料,可以用于制备低温存储信息材料、低温智能材料、低温信息交换型材料、低温储能材料等功能材料。
本发明属于荧光功能材料技术领域,公开了一种含锰配合物纤维素基荧光功能材料制备方法及应用,含锰配合物纤维素基荧光功能材料制备方法包括:以4‑二甲氨基吡啶、四水合氯化锰和甲醇为原料制备锰金属配合物;基于制备的锰金属配合物与与酸水解制备的纤维素溶液制备纤维素基荧光金属配合物。本发明利用纳米纤维素作为支撑锰金属配合物的框架结构,利用纳米纤维、锰金属配合物为原料,成功的合成一种结构新颖的纤维素基荧光复合材料。本发明的纤维素基荧光复合材料为具有一定热稳定性、介电性、铁电性和光致发光性的纤维素基荧光复合材料。
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