抗菌的纳米材料,包括下列质量份数的物质:聚乙烯27-34份,一氟二氯乙烷11-24份,二甲基硅氧烷35-56份,环氧大豆油15-32份,亚油酸11-16份,硅藻土5-10份,分子筛1-7份,石蜡10-21份,氯化石蜡3-14份,石油磺酸钙13-24份,硫酸45-72份,癸二酸二丁酯3-11份,十七烷基三甲基氯5-13份,聚氨酯35-40份,活性镁钠米功能材料5-24份。本发明的有益效果是:本发明通过对聚氨酯及聚乙烯进行改性而得到纳米改性材料,该改性材料具有弹性好、吸音、隔热、耐油、耐高温、耐寒、耐磨及减震特性,本发明还具有纳米抗菌。
本发明公开了一种感知存储集成式仿生触觉纤维及其制备方法,所述感知存储集成式仿生触觉纤维由内至外依次包括导电纤维基底层、包裹在所述导电纤维基底层外周的基底改性层、包裹在所述基底改性层外周的储存功能层、以及包裹在所述存储功能层外周的感知功能层,所述感知功能层外表面一端设置有导电纤维上电极,所述储存功能层采用的材料为忆阻功能材料,所述感知功能层采用的材料为压力敏感材料。本发明将触觉传感器和忆阻器两类功能分离器件集成,可实现触觉信息的感知和存储功能,提升触觉感知系统中信息处理的速度和效率。
本发明公开了一种无机功能复合材料的制备方法,制备方法包括:将C、Tm、Mn、Cd、Si和Fe进行混合配料,熔炼得到合金液体,经雾化处理得到材料A;将Fe、Tm、Cd、Si、Pb和Sn进混合配料,熔炼得到合金液体,经雾化处理得到材料B;将CdO、Tm2O3、BaO、Al2O3、K2O和SiO2进行混合配料,之后经破碎、烘干、过筛和烧结后得到材料C;将CdO、ZnO、BaO、Cr2O3、Tm2O3、MnO2和Fe2O3进行混合配料,之后经焙烧和过筛后得到材料D;将材料C和材料D进行混合,然后烧结,研磨后得到CD混合料;将材料A、材料B和CD混合料进行混合,经处理得到磁功能材料。解决了传统的无机功能复合材料还存在磁性能不足的问题。
超导态完全抗磁动机设计制造技术方案,所属高温超导功能材料应用电工技术领域研究课题,是在首创应用完全抗磁屏蔽设计制作永磁体N极端面单侧分布外磁场技术基础上发明的抗磁能动力装置,可代替热力发动机功能,只需耗用液氮,不需其他能源,无污染,无噪音,与日本迈斯纳电机相比具有能量转化效率高,输出功率大,结构简单等优点,彻底解决了人类直接利用完全抗磁能,永磁能转化为机械能的关键技术,标志着人类利用自然能技术进入了超导抗磁能时代新纪元。
本发明公开了一种轻质透水型过滤材料的制备方法,在温度为5~20℃下将15~20质量份的甲基丙烯酸长链烷基酯类化合物反应单体、45~65质量份的有机聚合物固体微粉、30‑45质量份的粗骨料、0.3‑0.5质量份的胶凝剂、10‑12质量份的净水功能材料、10‑15质量份的聚醚多元胺、2‑5质量份的二氧化硅微粉、20~40质量份的这些水反应物料,以及表面活性剂和氧化‑还原引发剂助剂,在30秒~10分钟内混合均匀,得到混合物料;将混合物料反应固化,得到轻质透水型过滤材料。本发明的材料具有质轻强度高、可多次重复使用,表面平整光洁、易清洁,在压力下有显著的透气透水性等优点,该材料可用于制备特殊用途的塑料模具并应用于陶瓷高压注浆、环保、化工、生物医学、水处理、建筑领域。
本发明公开了一种新型水性防水隔热装饰性涂料及其制备工艺,属于建筑涂料领域。该涂料包含如下重量百分比的各组分:水性丙烯酸烯树脂30%‑60%、水性防水剂2%‑10%、水性色浆15%‑35%、隔热功能材料3%‑12%、助剂2%‑9%,余量为去离子水。该工艺主要包含两步,首先制备出水性彩色色浆,然后将水性彩色色浆加入涂料的制备中,即可得到水性防水隔热装饰性涂料。本发明通过采用将含有红外反射纳米颜料的水性色浆复合组成了可应用于装饰瓦、建筑物墙面、金属板材表面所要求多色系、高光泽的装饰性防水隔热涂料,太阳反射率高达87%,隔热温差测试结果涂有水性防水隔热装饰性涂料样板温度比参考样板温度低15℃;样品耐老化时间可达1500h且不褪色、不粉化。
本发明公开了一种海绵城市用透水材料,包括如下质量份数的组分:粗骨料30‑45份、粘合材料10‑12份、胶凝剂0.3‑0.5份、净水功能材料10‑12份、环氧固化剂5‑15份、聚醚多元胺10‑15份、聚丙烯纤维8‑10份、二氧化硅微粉2‑5份、水30‑50份、促进剂1‑2份、稀释剂1‑2份。本发明透水材料的制备方法工艺简单,成本低,适于大规模生产;本发明透水材料同时具备调蓄渗透、调蓄净化功能,可用于构建各种地下净水装置、地下蓄水池,可普遍适用于各类海绵城市地下排水以及净水装置使用。
本发明公开了一种双重修饰氧化石墨烯改性水性环氧树脂防腐涂料,涉及功能高分子材料技术领域,本发明以多巴胺自聚合一步形成聚多巴胺,通过与GO之间的共价作用和π‑π作用制得功能化GO(PGO);再通过水解缩合反应合成氨基化笼型倍半硅氧烷(POSS‑NH2);然后PGO在碱性条件下与POSS‑NH2进行席夫碱反应,制得POSS‑PGO功能材料,将其加入水性环氧树脂中,可以有效填充水性环氧树脂涂料在成膜时形成的微小裂纹和孔隙,阻隔腐蚀性电解质扩散至基材表面,从而提高环氧树脂涂层的强度和耐腐蚀性能。
本发明公开了一种反射隔热外墙建筑涂料及其制备方法,由以下重量份数的原料组成:环氧改性丙烯酸乳液40‑60份、空心玻璃微珠20‑30份、金红石型二氧化钛15‑25份、红外线反射剂5‑10份、隔热反射材料4‑8份、云母粉5‑10份、沉淀硫酸钡3‑6份、氧化铁红2‑8份、功能材料1‑5份、润湿分散剂0.5‑1份、消泡剂0.3‑0.8份、增稠剂0.4‑0.8份、成膜助剂0.3‑1份、去离子水15‑30份。本发明的反射隔热外墙建筑涂料隔热性好,可将热量隔绝在外侧,从而抑制建筑物变热,户外温度越高,其隔热降温作用越明显,与普通涂料相比,其实际室内外温差可达11‑15℃。
本发明公开了一种空心核壳结构金属‑有机骨架材料的制备方法和应用,属于材料技术领域。本发明提供了一种简单、高效、无模板的一步合成法来制备空心核‑壳结构金属‑有机骨架纳米材料,其中,贵金属单质或贵金属合金为核、多孔空心金属‑有机骨架为壳,本发明的原理是基于在分子水平上晶体结构稀有的自转化过程而产生的从实心核‑壳结构变成空心核‑壳结构性能,本发明的材料结合了传统贵金属纳米颗粒的强催化活性和新型多孔空心金属‑有机骨架的独特优势,从而起到协同增强的成效。本发明的贵金属纳米颗粒与多孔空心金属‑有机骨架核‑壳功能材料可以作为超强催化活性的催化剂,应用于高选择性的多相催化反应和制氢反应。
本发明提供一种纳米水性内墙保温涂料,属于环保水性建筑节能涂料技术领域。该纳米水性内墙保温涂料的组分及重量百分比如下:乳液:20-40,颜填料:20-35,保温功能材料:5-15,增稠剂:0.1-1,润湿分散剂:0.5-2.5,消泡剂:0.1-0.6,防冻剂:0.4-2.5,水:余量。由于本发明中不含挥发性大的有机物,所以本发明中的新型水性内墙保温涂料毒性极小,利于环保;本发明中采用的颜填料为纳米级或超细的碳酸镁或硅酸镁,能够大大提高颜填料的表面积,在涂料中颗粒之间的空隙会大幅度地增加,从而提高涂料的阻隔热性能。本发明所提供的水性内墙保温涂料兼具显著的辐射隔热与阻隔型隔热效果,制备工艺简单,应用广泛。
本发明公开了一种新型腻子粉,包括如下重量份的原料:白色硅酸盐水泥10~30份、磁铁矿粉15~45份、改性凹凸棒粘土8~20份、脱硫石膏5~12份、调湿功能材料18~48份、白色膨润土10~30份、粳米7~18份、羟甲基纤维素2~8份、电气石粉负离子添加剂3~6份、纳米级多孔二氧化硅2~5份、防霉剂1.2~2.6份、十二烷基苯磺酸钠1~2份、纳米无机抗菌剂1~3份。所述新型腻子粉绿色环保、具有调湿、抗菌防霉、净化空气的功能,使用寿命长,适合推广。
本发明涉及加热器生产技术领域,具体涉及一种复合型PTC热敏电阻器发热材料。由如下重体积分数的原料组成:导电硅橡胶58.5‑68.2%;功能材料18.5‑30.8%;助剂:5.6‑13.3%。本发明提供的复合型PTC热敏电阻器发热材料温感灵敏度高,热惰性小,电阻稳定性好,温升均匀,力学、热学和化学稳定性优良。
本发明涉及一种质子化过渡金属复合氧化物纳米片与二氧化铈纳米粒子组装构建新型复合功能材料的方法。其特征在于可以在比较温和条件下实现两种溶胶的成功复合,具有操作简单、客体材料分散均匀等优点。以高温固相法制备的层状复合氧化物KTiNbO5经质子交换、剥离改性制备的HTiNbO5纳米片溶胶为主体材料,以氧化铈水溶胶为客体材料进行复合组装制备新型光催化材料e-HTiNbO5/CeO2,该催化材料的光谱响应范围由紫外光区移动到了可见光区。静态吸附下对乙硫醇进行光催化氧化,结果表明该纳米复合材料比e-HTiNbO5聚集体相比具有更加明显的光催化降解有机硫化物的催化性能。
本发明通过钙钛矿结构LSMO层插入铋层状类钙钛矿Bi4Ti3O12材料中,实现在特定组分下的Bi4Ti3O12?La1?xSrxMnO3固溶单相体系新材料。该类新材料具有四层类钙钛矿层状结构,符合Aurivillius相材料的结构特征,同时又具有一定范围内电阻率可调的半导体特性,大大降低了原来钛酸铋类材料的高电阻绝缘特性,拓展了这类材料在半导体器件、能源、信息等功能材料领域中的应用潜力。
本发明涉及一种柳叶状高效光催化剂Sr2FeMoO6的制备方法,属于功能材料领域。首先将Sr(NO3)2、(NH4)6Mo7O24·4H2O和Fe(NO3)3水溶液混合,再加入乙二胺四乙酸‑氨水溶液,调节体系pH值,在一定水浴温度下经强烈搅拌形成澄清透明Sr2FeMoO6溶胶和凝胶;最后经过干燥、加氢煅烧,即得柳叶状高效光催化剂Sr2FeMoO6。本发明的制备方法工艺简单易控,无污染,对设备要求低。制备的柳叶状双钙钛矿型Sr2FeMoO6能够有效降解亚甲基蓝,具有软磁性材料特点和极佳的光催化活性。
本发明公开了一种铝酸锂纳米片多功能复合涂料,属于功能材料领域。铝酸锂纳米片多功能复合涂料的质量百分比组成如下:铝酸锂纳米片18-35%、纳米氧化锆5-15%、萜烯树脂乳液11-20%、苯乙烯丙烯酸酯共聚合物乳液6-12%、丙二醇甲醚醋酸酯3-8%、甲基硅油乳液3-8%、水20-35%、聚乙二醇1-3%、聚丙烯酰胺0.2-1%、丙二醇0.1-1%、聚氧丙烯甘油醚0.05-0.2%、二甘醇0.5-3%、聚醚改性聚二甲基硅氧烷0.05-0.5%。本发明所提供的铝酸锂纳米片多功能涂料具有防腐、阻燃、防霉抗菌、防污、防水及保温等多种功能,在建筑物及设备用涂料方面具有良好的应用前景。
本发明提供了一种类钙钛矿层状结构化合物及其制备方法。本发明提供的类钙钛矿层状结构化合物分子式为Bi7Fe2Ti2O17Cl,与以往向钙钛矿层进行磁性离子掺杂调制的分子设计不同,本发明对铋氧层调制,使得铋氧层和钙钛矿层均形成新的结构单元,使所得类钙钛矿层状结构化合物具有良好的铁电性,磁性玻璃态行为表现出弱铁磁性和磁电耦合性能,在信息存储等功能材料方面具有良好的应用潜力。
本发明涉及一种应用于超级电容器的MnO2/H‑TiO2纳米复合阵列电极材料及其制备方法,属于纳米功能材料、能量存储与转换技术领域。采用原位二次阳极氧化法制备作为基体的有序TiO2纳米管阵列,接着对其进行晶化退火处理,然后通过电化学氢化还原获得H‑TiO2纳米管阵列,最后通过在纳米管内外表面沉积高比电容MnO2获得MnO2/H‑TiO2纳米复合阵列电极材料。本发明制备获得的电极材料在电流密度为1mA·mg‑1时比电容可达650.0F·g‑1,电流密度为5mA·mg‑1时循环充放电1000圈后比电容仍然保持90%以上。本发明工艺简单,成本低廉、对环境友好,易于实施,有利于大规模制备与应用。
本发明涉及一种用于微机器人的软磁性橡胶执行器制备方法。在天平上称取一定量还原铁粉或和硅橡胶按一定比例混合,搅拌均匀后,置于模具中,在室温下固化48小时,得到软磁性橡胶执行器。软磁性橡胶执行器具有驱动功能,材料是柔性的且比磁致流变体稳定,可以应用于微型水下机器人、微型医疗机器人、及微型管道机器人的研究。
本发明公开一种耐极寒温度的生物质功能聚酰胺,涉及生物质功能材料技术领域,耐极寒温度的生物质功能聚酰胺的结构式如下:
本发明公开了一种具有调温调湿性能的光催化复合材料及其制备方法,属于功能材料和建筑节能技术领域。该复合材料包含相变材料、光催化材料等,所述相变材料为棕榈醇、棕榈酸和月桂酸的混合物;所述光催化材料为Eu-Ce/TiO2。本发明光催化涂料的制备包括3个步骤:(1)棕榈醇-棕榈酸-月桂酸相变材料的制备,(2)Eu-Ce/TiO2光催化材料的制备,(3)具有调温调湿性能的光催化复合材料的制备。本发明具有调温调湿性能的光催化复合材料能在可见光源下光催化降解甲醛气体和调节室内温湿度,有效地提高了室内环境舒适度及改了善室内空气品质,降低了建筑能耗,符合国家绿色生态建筑材料的发展趋势。
本发明公开了一种钒酸锌纳米棒复合涂料,属于功能材料技术领域。钒酸锌纳米棒复合涂料的质量百分比组成如下:钒酸锌纳米棒20-40%、苯丙乳液15-25%、水30-45%、纳米氧化铝5-20%、醇酯-12 0.05-0.2%、聚氨酯0.5-2%、10%的六偏磷酸钠水溶液0.5-2%、磷酸三丁酯0.5-2%、乙三醇0.5-2%。本发明采用的钒酸锌纳米棒活性高、稳定性好、无毒及成本低等特点,可以实现钒酸锌纳米棒复合涂料的批量制备。本发明所提供的钒酸锌纳米棒复合涂料具有自清洁、防污性能,性能稳定。
本发明涉及新型功能材料技术领域,公开了一种用于提高生物传感器对重金属检测性的电极修饰材料,以硝酸钇与石墨烯为原料合成氧化钇‑氧化石墨烯复合材料,进一步制备得到的电极修饰材料具有纳米级孔径,并具有荧光显色性,能够少量、快速的监测出目标物中重金属粒子的含量,抗干扰能力强,进一步作为修饰材料添加到工作电极,应用到生物传感器中,对重金属粒子具有特异性识别能力,具有检测灵敏度高、成本低、检测范围广、使用寿命长等优点,并且具有防污、抗干扰等性能。
磁性颗粒-凹凸棒石纳米复合材料的制备方法,其特征以凹凸棒石粘土和铁盐为原料,通过凹凸棒石粘土诱导的二价、或二价和三价铁离子在凹凸棒石表面成核和对晶核的稳定作用,使纳米磁性颗粒直接从溶液中结晶,并负载在凹凸棒石晶体表面,构成超顺磁性颗粒-凹凸棒石复合材料。这种具有超顺磁特性和强吸附特性的功能材料,可以在磁场作用下进行操纵,实现凹凸棒石吸附剂的磁絮凝、磁回收、磁过滤、靶向控制。这种材料可以广泛应用于工业原料的净化、空气净化深度过滤、纳米膜材料、给水处理深度处理、污水处理以及靶向药物控制释放等领域。
一种咔唑双Β-二酮配体,以咔唑为起始原料,通过取代、酰基化等反应依次制备中间体(I)N-烷基咔唑、(II)N-烷基-3、6-二酰基咔唑,最后由中间体(II)合成目标产物。本配体与稀土元素的硝酸盐反应制备咔唑双Β-二酮稀土配合物,本配合物是一种优秀的光致发光功能材料。
一种MnO2‑PPy/H‑TiO2三元核壳杂化阵列电极材料及其制备方法,属于纳米功能材料、能量存储与转换技术领域。采用阳极氧化法制备有序TiO2纳米管阵列,继而对其进行晶化退火处理和电化学氢化还原,获得H‑TiO2纳米管阵列,然后在H‑TiO2纳米管阵列内外表面沉积高比电容的导电聚合物PPy薄层,最后在PPy/H‑TiO2纳米管内外表面沉积高比电容的纳米MnO2制备获得的MnO2‑PPy/H‑TiO2三元核壳杂化阵列电极材料在电流密度为1 A·g‑1时比电容可达563.6 F·g‑1,电流密度为10 A·g‑1时循环充放电5000圈后比电容仅下降9.6%。
本发明属于功能材料领域,具体是涉及一种双螯合剂溶胶?凝胶法制备网状高效光催化剂BiVO4的方法。首先将柠檬酸分别与五水硝酸铋、偏钒酸铵混合形成前驱液A和B;接着将A和B混合形成混合溶液C;再将乙二胺四乙酸分两次加入混合溶液C中,调节体系pH值形成澄清透明BiVO4凝胶;最后经过陈化、干燥煅烧,即得网状的单斜白钨矿相BiVO4催化剂。制备方法工艺简单易控,无污染,对设备要求低。制备的网状单斜白钨矿相BiVO4能够有效降解亚甲基蓝,具有较佳的光催化活性,同时网状结构的多网孔特点利于形成很大的扩散通道,在使用过程中可以抑制被降解物对孔道的堵塞,避免了催化剂的失活,可以多次重复使用。
本发明公开了一种具有网状结构的硼化镍粉体及其制备方法,属于无机粉体制备技术领域。该硼化镍粉体为结晶态Ni3B,具有网络结构,网线平均直径为20nm。其制备步骤是:将微米级金属镍粉、无定形硼粉和碱金属氯化物粉体混合;将上述混合粉体放入刚玉坩埚中,在氩气保护下加热至1000℃以上,保温0.5?2h后自然冷却;将所得产物用盐酸浸泡,过滤,分别用水和乙醇清洗多次,干燥即得到具有网状结构的Ni3B粉体。本发明所得到的Ni3B粉体为结晶态,并具有网状多孔结构,既可以作为催化剂载体材料,又是一种具有潜力的无机功能材料。
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