本发明公开了一种水基钻井液用聚合物纳米封堵剂及其制备方法,属于钻井液功能材料技术领域。水基钻井液用聚合物纳米封堵剂包括以下重量份组分:乳化剂4‑16份、温度敏感性单体2‑14份、亲水单体10‑53份、疏水单体0.5‑10份和引发剂0.05‑0.5份。本发明的聚合物纳米封堵剂尺寸小,能够封堵泥页岩井壁的微、纳米尺寸孔隙,通过聚合物的可压缩变形特性,实现对井壁孔隙的致密封堵,借助智能聚合物在对温度的响应特性,在井壁中实现亲水到疏水的转变,进而将近井壁地带转变为疏水环境,有效阻止水基钻井液中的水向泥页岩井壁的扩散和渗透,起到稳定井壁、保护储藏的作用,为页岩气开发用水基钻井液体系的开发提供了重要技术保障。
本发明属于电子信息功能材料与器件技术领域,具体涉及一种具有高品质因素的透明YAG微波介质陶瓷及其应用,其特点有:(1)选用高纯原料,避免杂质的影响,(2)考虑了磨球种类和磨损的影响,(3)微量掺杂烧结助剂,避免了杂相生成,(4)采用真空气氛烧结,烧结温度更高,促进元素扩散移动,陶瓷体更加致密;获得的YAG微波介质陶瓷相对密度更高≥99.9%,几乎不含有气孔,为纯YAG单相陶瓷,经过抛光后呈现透明状,其在1064nm波长处透过率≥80%;再者,透明YAG微波介质陶瓷的由于所含杂质少、没有气孔的纯YAG相组成,因此获得的品质因素Q值更高为95000~171000GHz。适和用作微波介质基板材料,可以制作成现代通信技术中的介质谐振器和介质滤波器等微波通信元器件。
本发明属于功能材料技术领域,具体公开了一种无氟聚合物及其用途。本发明通过对组分(A)、组分(B)和组分(C)三种及三种以上类型单体的聚合反应,形成新的无氟聚合物,此无氟聚合物在纸张这种多孔的纤维材料上也具有良好的成膜性能。对比单一类型的聚合物,本发明无氟聚合物成膜后能显著降低基材的表面能,具有优异的防水防油性能。本发明选用的原料不含氟,安全环保,无浸出,可用于食品包装用纸,解决了现在包装用纸大多使用含氟防油剂的问题;且本发明原料成本低,用量少,不会增加防油包装用纸生产成本。
本领域涉及功能材料技术领域,特别是一种磷酸铁锂/石墨烯原位复合材料的制备方法。本发明将全液态水相物理剥离法制备的石墨烯进行弱氧化改性,然后通过流变相‑碳热还原结合的方法,使磷酸铁锂与石墨烯原位生长式复合,形成磷酸铁锂/石墨烯原位复合材料。本发明制备的磷酸铁锂/石墨烯原位复合材料充放电容量高、循环性能好、导电性能佳、电化学性能优异,所需的工艺步骤简单,原料成本低廉,适用于工业化生产。
一种铈掺杂钛酸锶钡粉体的制备方法,属于功能材料技术领域。本发明用柠檬酸作为络合剂、乙二醇作为交联剂、铈盐作为掺杂剂、用无水乙醇替代去离子水作为助溶剂,通过柠檬酸对相应金属离子的络合作用以及柠檬酸盐与乙二醇的酯化聚合作用,克服了常规铈掺杂BST溶胶因强烈水解而出现沉淀的现象,制备了稳定的铈掺杂BST溶胶。溶胶经800~1000℃煅烧后得到平均粒径为90~100nm的铈掺杂钛酸锶钡粉体。所得铈掺杂钛酸锶钡粉体结构及形貌显著改善,综合介电性能大幅度提高,在1GHz频率下测试的平均介电常数约为70、介电损耗约0.003,可满足铁电存储器、红外探测器、微波器件等诸多领域的应用需要。
一种铜锌锡硫微纳纤维及其制备方法,属于电子功能材料技术领域。所述微纳纤维材料是一种包括Cu、Zn、Sn和S四种元素的微纳纤维材料,纤维直径在300~800纳米之间,具有锌黄锡矿晶体结构,四种元素的摩尔比为Cu:Zn:Sn:S=2:1:1:4。制备时使用Cu、Zn和Sn无机盐和PVP为原料,先配制纺丝前驱体溶液,然后通过高压静电纺丝工艺将纺丝前驱体溶液喷射于衬底基片上形成前驱体纤维,最后经过一定的热处理和硫化处理得到目标产物。本发明制备设备简单,成本低廉,操作简便,工艺过程容易控制;所制备的目标产物具有准确的化学计量比、良好的结晶形态和单一的相结构,在高效太阳光伏电池领域具有潜在应用。
一种簇状硫化铟材料的制备方法,属于无机材料的制备技术领域。本发明以氯化铟和硫脲分别作为铟源和硫源并通过添加柠檬酸作为络合剂,在中性或者碱性条件下进行水热反应,大量的铟粒子与柠檬酸形成络合物,形成的络合物与硫脲发生反应形成簇状硫化铟产物。这种簇状硫化铟材料由厚度为25nm左右的纳米薄片组成簇状,晶型结构为缺陷尖晶石。本发明原料无毒无害、不需要还原剂、不需要表面活性剂、不需要煅烧处理。本发明提供的簇状硫化铟材料的制备方法在均一溶液中进行,可以按比例放大,反应体系简单,不需要硬模板,而且不需要很高的反应温度,所制备的材料可以用在燃料电池、电化学传感器及光电功能材料等领域。
本发明公开了一种测试非浸润固‑液界面微黏附力的装置,主要包括高精度微量力测试仪、力传感器、液体挂件、样品升降平台、数值记录仪、测试环境控制模块和防震平台,样品升降平台位于防震平台上,力传感器位于高精度微量力测试仪下方并与高精度微量力测试仪连接,在力传感器下方设置有液体挂件,高精度微量力测试仪和样品升降平台均通过数据连接线与数值记录仪连接,样品升降平台以及液体挂件均设置在测试环境控制模块控制的环境范围内。本发明还公开了测试方法。本发明可比较同一疏液表面与不同液体间的黏附力大小,或比较不同疏液表面与同一液体间黏附力大小,对研究固‑液界面特性和功能材料的制备具有较明显的作用与贡献。
本发明公开了一种水性石墨烯超疏水散热涂料及其制备方法以及测试装置,水性石墨烯超疏水散热涂料包括以下组份:石墨烯超疏水溶胶、水性羟基丙烯酸分散体、氨基树脂、红外辐射填料,润湿剂、成膜助剂、消泡剂、pH调节剂和去离子水;其中所述石墨烯疏水溶胶由石墨烯、疏水气相二氧化硅、N‑甲基吡咯烷酮、有机氟改性剂、去离子水制备而成;本发明引入纳米高导热石墨烯功能材料,仿“荷叶效应”,构建出微‑纳米结构乳突和蜡晶表面涂层,具有疏水自洁功能,同时该结构提高了涂层有效散热面积,具有较佳的散热效果。本发明提供的散热涂层测试装置,能够对散热涂层的散热效果进行测试,且操作简单,精度高。
一种磁电声表面波磁场传感器及其制备方法,属于电子功能材料与器件技术领域,包括磁致伸缩基底,还包括金属缓冲层及压电薄膜,所述金属缓冲层的材质为金属钛或铬,所述金属缓冲层位于磁致伸缩基底与压电薄膜之间,压电薄膜上表面设有具有双端口的叉指换能器,叉指换能器与压电薄膜一起构成声表面波谐振器;所述叉指换能器包括输入电极、输出电极、位于输入电极外侧的输入端反射栅和位于输出电极外侧的输出端反射栅;所述压电薄膜的厚度范围为0.3~1μm,磁致伸缩基底的厚度大于2倍的声表面波波长。采用高度取向的压电薄膜、单轴各向异性和巨杨氏模量效应的磁致伸缩带材,实现传感器微型化,灵敏度高,一致性好,制备方法简单,适用于对磁场进行探测。
一种导电聚合物复合薄膜电的制备方法,属于电子功能材料技术领域。本发明提供的导电聚合物复合薄膜的制备方法,主要包括两个过程:(1)在基片表面气相沉积一层导电聚合物薄膜A;(2)在导电聚合物薄膜A表面旋涂原位聚合的导电纳米粒子掺杂的导电聚合物薄膜B。本发明充分结合气相沉积、原位聚合和旋涂工艺各自制备薄膜的优点,能够制备出均匀性好、比容量大、稳定性高的复合薄膜,所制备的复合薄膜可在电池、传感器以及电化学电容器方面具有良好的用途。
本发明公开了一种玄武岩纤维浸润剂及其制备方法,属于功能材料领域,目的在于解决现有用于玄武岩纤维润湿剂相关公开报道较为缺乏的问题。本申请的玄武岩纤维浸润剂采用包括如下重量份数比的原料制备而成:硅烷偶联剂3~10份,水溶性环氧树脂20~60份,水400~1000份,有机酸1~3份,无水乙醇40~120份,葡甘聚糖10~25份,抗静电剂0.5~1.5份,润湿剂3~10份。本申请的浸润剂与玄武岩纤维的纤维表面具有较强的结合力,浸透性好,可用于玄武岩的浸润改性;采用本申请,能提升玄武岩纤维的塑性、抗拉升性能、抗断裂强度,提高玄武岩纤维丝的集束性,便于后续加工;采用本申请处理后的玄武岩纤维,具有较好的亲水性、抗静电性能、抗拉升性能、抗断裂强度。
一种巨磁阻抗薄膜材料及其制备方法,属于功能材料技术领域。巨磁阻抗薄膜材料由衬底基片表面彼此相间的NiFe合金薄膜层和掺Cr的NiFe合金薄膜层形成多层薄膜体系,其中NiFe合金薄膜层Ni、Fe之间的质量比为(80~81)∶(19~20);掺Cr的NiFe合金薄膜层Ni、Fe之间的质量比为(80~81)∶(19~20),且掺杂元素Cr的质量占Ni、Fe和Cr质量总和的1%~8%;NiFe合金薄膜层和掺Cr的NiFe合金薄膜层厚度不超过200纳米、且数量级相当,整体厚度达到微米量级。本发明的巨磁阻抗薄膜材料采用具有不同饱和磁化强度的磁性层间隔而成,相比磁性层与非磁性层形式的错层薄膜材料体系,其饱和磁化强度更大,从而可获得更大的巨磁阻抗效应,为制备巨磁阻抗微传感器提供了一种性能更为优异的材料选择。
本发明公开了一种新型电磁屏蔽塑料母粒和复合塑料的制备方法,属功能材料技术领域。通过在树脂基体中添加高导电性和高磁导率功能基元填料,在结构上采用多层组合的设计思想,并根据屏蔽源特征和屏蔽目的不同而改变功能屏蔽塑料的结构单元层的组合顺序,制备电磁屏蔽塑料母粒和复合塑料。制备的多层结构电磁屏蔽复合塑料以及功能梯度复合塑料综合电磁屏蔽效果达到38DB以上;其制备方法工艺流程简单、操作性强,产品可广泛用作电子设备的壳体材料,并且能够有效减少电磁波的辐射污染和电磁信号的泄露。
本发明涉及一种由纳米片组装的聚合物多孔微球及其制备方法,属于聚合物功能材料领域。本发明提供一种多孔聚合物微球,所述多孔聚合物微球以结晶或半晶聚合物为基体,该聚合物微球具有聚合物纳米片层层自组装形成的微球结构,并且聚合物纳米片层间的间隙形成了多孔结构。本发明巧妙地将反溶剂蒸汽诱导相分离与聚合物结晶相结合,制备了一种由纳米片组装的聚合物多孔微球,即制得了一种新型结构的多孔聚合物微球,并且该制备方法简单,具有普适性。
本发明提供了一种聚丙烯增容剂及其制备方法、聚丙烯改性塑料及其制备方法和应用,属于功能材料技术领域。本发明提供的聚丙烯增容剂,由包括以下质量份数的组分制备得到:聚丙烯65~70份;成核剂35~40份;马来酸酐10~15份;引发剂5~6份。本发明提供的聚丙烯增容剂以聚丙烯为主体,配合使用马来酸酐,在成核剂和引发剂的共同作用下,制备的聚丙烯增容剂中马来酸酐的接枝率高,用来制备聚丙烯改性塑料,能够改善阻燃剂、抗氧剂、稳定剂与聚丙烯的亲和性和分散性,从而显著提高聚丙烯改性塑料的力学性能和阻燃性能。
本发明涉及功能材料及器件技术领域,尤其涉及一种多态电致变色器件及其制备方法。一种多态电致变色器件的制备方法,其采用浸渍提拉的手法,使金属氧化物纳米颗粒薄膜能更加均匀地形成在透明导电衬底的导电面上以实现电致变色器件在镜面态、透明态以及黑色态之间的可逆转变,且可控性强。一种多态电致变色器件,其采用上述多态电致变色器件的制备方法所制得。本发明的一种多态电致变色器件及其制备方法,具有可实现镜面态、透明态以及黑色态之间的可逆转变,且可控性强的优点。
本发明公布了一种钽酸锂薄膜离子束增强沉积制备工艺方法,涉及功能材料薄膜的制备技术。该工艺方法选用以高纯度醋酸锂与五氧化二钽经过压制烧结而成溅射靶,用高纯Ar气产生的氩离子束对靶材进行轰击,在Pt/Ti/SiO2/Si(100)基底上溅射沉积均匀、致密、与衬底粘附良好、与CMOS工艺兼容、低介电损耗、低漏电、高剩余极化强度的钽酸锂薄膜。所制备的钽酸锂薄膜,结晶择优取向为、;剩余极化强度在10-20μC/cm2之间;在测试电场400kV/cm作用下漏电流为4.76×10-8A/cm2;介电损耗为0.045。
本发明属于高分子合成材料领域。本发明具体涉及一种双端基邻苯二甲腈及其制备而成的树脂、固化物及其制备方法和用途。将4-硝基邻苯二甲腈和芳香族二元酚为反应单体反应可生成本发明双端基邻苯二甲腈。将所得双端基邻苯二甲腈与芳香族二元胺在140-200℃芳香胺溶液中反应得到本发明邻苯二甲腈树脂,该树脂具有酞菁环结构。然后将该树脂在220-280℃进行预固化,再在320-370℃进行热处理可获得具有高热稳定性的本发明邻苯二甲腈树脂固化物。本发明产品具有较好的热稳定性和阻燃性,具有广泛的用途,市场前景好。
本发明公开了一种具有抗湿性的聚苯胺基氨气传感器,涉及气体传感器和电子聚合物敏感材料技术领域,包括衬底、叉指电极、设置于叉指电极表面的吸湿性薄膜,以及在吸湿性薄膜表面生长形成的聚苯胺薄膜,同时公开了该氨气传感器的制备方法。本发明利用聚合形成的聚苯胺薄膜自身具有多孔网格结构,其透气性与下层功能材料的吸湿性相结合,不需要额外的湿度补偿与除湿装置,在减少湿度对传感器气敏性能影响的同时不需要牺牲自身的气敏性能,大大降低了湿度对传感器的影响,解决了传感器在大气环境与呼吸检测等方面的应用限制,具备良好的实用性。
本发明涉及一种反应性液态芯材的导电聚合物微胶囊及其制备方法,属于功能材料制备技术领域。其制备方法为:室温下配置含表面活性剂的水溶液,加热至30~60℃,再添加其质量0.05~0.25倍的反应性液态芯材,并以200~2000rpm的速度搅拌10~30min,而后降低搅拌速度至50~200rpm持续30~120min,自然冷却后,产物经去离子水洗涤得到悬浮液;添加所述芯材质量1~5倍的酸性氧化剂水溶液或杂芳环单体水溶液至悬浮液中,室温、100~300rpm机械搅拌环境下反应5~20min后,再分5~20次、每次间隔2~20min添加总量相当于所述芯材质量1~5倍的杂芳环单体水溶液或酸性氧化剂水溶液进行聚合反应1~12h,最后经去离子水清洗并烘干,且本步骤中第一次添加的水溶液与后面添加的水溶液不为同一种物质。本发明方法简单、原料廉价,产物易收集。
一种Zr-Ti基微波介质陶瓷及其制备方法,属于电子信息功能材料与器件领域。所述微波介质陶瓷包括基料和添加剂;所述基料为(1-x)ZrTi2O6–xZnNb2O6,其中0.20≤x≤0.40;所述添加剂为相当于基料质量0.50%~2.50%的CuO和0.12%~0.90%MnO;所述Zr-Ti基微波介质陶瓷材料的晶相组成包括ZrTi2O6相与TiO2相,介电常数εr为41~53,Q×f值为35000GHz~49000GHz,频率温度系数τf在0两边可调。制备时采用常规工艺制备、空气中烧结,具有很大的推广实用价值,适合用于制作现代通信技术中的介质谐振器、介质滤波器、介质基板以及介质天线等微波通信元器件。
本发明提供了一种通过层叠复合提升低温力学性能的聚丙烯薄膜及其制备方法,本发明采用力学增强材料、力学增韧材料及功能材料通过微纳层叠共挤吹膜技术制备提升低温力学性能的聚丙烯薄膜,并通过内层和表层进行保护,提升低温力学性能的聚丙烯薄膜的制备方法为物料真空干燥→物料塑化挤出→层数倍增→包络成环→吹胀成型→风环冷却→牵引辊牵引→薄膜收卷,此种微纳层叠薄膜是一种将十几至上千层的材料交替层叠复合在一起的膜材料,其层结构产生力学协同增强效应,产生“1+1>2”的效果,综合表现出更加优异的撕裂强度、抗穿刺性能及断裂韧性等,克服传统低温增强增韧方法效率低下,材料强度与韧性难以平衡的不足。
本发明属于功能材料领域,提高了一种原位树脂包覆的耐腐蚀异型磁性吸波剂粉体的制备方法,应用于电子器件电磁波吸收、屏蔽方面,涉及一种在吸波剂粉体表面通过原位结合树脂、后固化聚合技术对异型磁性吸波剂粉体进行包覆,以制备能耐腐蚀的吸波剂粉体的制备方法。通过此种技术解决了以往扁平状磁性粉体表面不易均匀包覆的难题。以此方法制备的吸波剂与包覆前相比,腐蚀速率显著降低。本发明原料廉价易得,工艺简单可控,制备的吸波剂在抗腐蚀性能方面优势显著,且电磁性能与包覆前相比无显著变化。本发明对潮湿环境、酸碱性环境、及海洋环境下的装备耐用性具有很大的防护作用。
本发明属于功能材料技术领域,公开了一种含低浓度氧化石墨烯的复合膜及其制备方法。本发明含低浓度氧化石墨烯的复合膜中包含乙酸、壳聚糖、茶多酚、氧化石墨烯、甘油和交联剂,其中,所述氧化石墨烯的质量分数为0.1%‑0.5%。本发明的复合膜材料中氧化石墨烯均匀分散在复合膜上,且其制备工艺简单、操作方便,可应用于食品包装,力学性能和阻隔性能好。
具有多孔结构的导热聚四氟乙烯薄膜的制备方法,属于功能材料领域,包括以下步骤:1:通过热压贴合将聚丙烯无纺布贴合到聚四氟乙烯膜上;2:采用氧气等离子处理聚四氟乙烯膜;3:将聚四氟乙烯膜浸泡到无水乙醇中;4:制备石墨烯浸泡液;5:将聚四氟乙烯膜浸泡到石墨烯分散液中;6:将浸泡好的聚四氟乙烯膜取出干燥。本发明通过石墨烯修饰的聚四氟乙烯薄膜,是薄、韧、易折叠、韧性好的新型光蒸发薄膜材料,其制备方法简单,易操作,成本低,适合大规模商业生产。
中红外波段宽频带周期吸波材料,属于功能材料与器件技术领域,本发明包括底层金属薄膜和置于底层金属薄膜上的图形化谐振吸波层,其特征在于,所述谐振吸波层至少包括两个重叠的谐振层,每个谐振层包括介质层和金属层,各谐振层的介质层材料的介电常数值依次增高或降低。本发明通过将多个谐振层中的宽频带吸收峰叠加的设计方式,极大的扩展了吸收峰的带宽,能够在给定的波段获取更多的入射波能量。
一种柔性电致变色器件,属于功能材料及器件技术领域。包括浸有电解质的隔膜、分别沉积于隔膜两面的第一金属导电膜和第二金属导电膜、沉积于第一金属导电膜表面的电致变色层和第二金属导电膜表面的离子存储层。本发明电致变色器件在两面有金膜的柔性隔膜一面沉积电致变色层,另一面沉积离子存储层,然后涂覆电解质,封装得到电致变色器件。本发明克服了传统先制备单个功能层、然后层叠封装得到器件的方法工艺复杂的问题,采用将电致变色层和离子存储层沉积在一层隔膜两面的方法,形成了高度集成的器件结构,简化了制备和封装工艺,得到的器件厚度大大减小;且得到的电致变色器件的循环稳定性好,寿命长,颜色变化均匀,响应时间快。
一种磁声表面波磁场传感器及其制备方法,属于电子功能材料与器件技术领域。该传感器包括压电薄膜、磁致伸缩薄膜、衬底基片;磁致伸缩薄膜位于压电薄膜和衬底基片之间;磁致伸缩薄膜的厚度为所述压电薄膜厚度的2~5倍;压电薄膜表面具有叉指换能器,叉指换能器与压电薄膜一起构成声表面波器件。压电薄膜以及叉指换能器表面覆盖有一层SiO2。当传感器处于谐振状态时,如果存在外加磁场变化,磁致伸缩层的杨氏模量就会发生变化,进而影响到压电层中声表面波的传播速度,此时通过检测谐振中心频率的变化就可知外加磁场的变化。SiO2覆盖层可以补偿压电薄膜的频率温度系数,实现接近零频率温度系数。本发明具有微型化、易集成、灵敏度高、一致性号、稳定可靠的特点。
本实用新型公开了一种板材一种隔音板材,所述隔音板材包括:至少两组局部板;所述至少两组局部板错落堆叠拼接,以形成面积大于局部板的整体板材;至少两组局部板中包含厚度不同的局部板,使得隔音板材对声波的反射有程差,以消除安装隔音板材的空间的声波交汇现象;至少两组局部板之间设有功能材料。避免了空间内出现声聚焦和声驻波现象带来的噪音,使得空间内的声场均匀,提高空间内声音的清晰度、饱和度,提高空间内声音的混响效果,同时至少两个局部板错落堆叠,提高了隔音板材的隔声效果。
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