本发明公开了一种基于光纤弯曲形变的光纤传感装置,其特征在于:包括基板一,所述基板一、设置于基板一上的锯齿板一和锯齿板二中至少三者之一或至少三者之一的一部分由功能材料构成,所述锯齿板一上设置有变形齿一,所述锯齿板二上设置有变形齿二,且所述变形齿一和变形齿二相互交错对应,所述锯齿板二上设置有信号光纤,所述信号光纤为多匝环绕形状并夹持于变形齿一和变形齿二之间,所述信号光纤连接有延长光纤,所述延长光纤连接有测试单元,所述测试单元连接有处理单元。本发明能够对采集到的物理量进行放大,提高了该传感装置的精度并延长了信号光纤的寿命,且其结构简单、使用方便、便于推广使用。
本发明公开了一种节能环保耐高温型远红外线保健半导体发热浆料的制造方法,其组分按重量百分比为:环保型耐高温导电粘结剂20‑70%;复合导电材料10‑60%;稀释剂5‑50%;功能材料5‑20%;频谱材料5‑20%组成。属水性、无机、环保、低温烘烤半导体发热材料,制造原材料易得,生产工艺难度小。使用方法灵活、工艺简便、节能、环保、耐高温,优势是制造大功率大面积均匀发热,保健、养生、治疗用发热性能更加突出。
本发明公开一种铝电解阴极焙烧及启动过程用高温抗氧化涂层及其制备方法,将铝电解阴极生坯或阴极内衬表面清洗干净后,把功能材料、碳质骨料、粘结剂、固化剂、溶剂、增强剂和其它添加剂按比例进行混合,配制成浆料,采用喷涂或刷涂的方法把该浆料涂覆在阴极生坯或铝电解槽阴极内衬表面,利用生坯焙烧或电解槽焙烧启动过程中的高温,在线形成一层致密的,具有自牺牲功能的高温抗氧化涂层。该涂层高温导电性能良好,既可用于普通炭素阴极,也可用于可润湿性阴极。该工艺简单易行,实用性强,可有效降低阴极在生坯焙烧和在电解槽焙烧启动过程中出现的氧化,保护阴极原有的结构强度与功能,延长阴极炭块和阴极内衬的使用寿命,降低铝电解生产成本。
本发明公开了一种石墨烯导电油墨的制备方法及其薄膜和复合材料薄膜。通过室温搅拌和超声分散将石墨烯导电填料在纤维素类分散剂的帮助下均匀分散在醇/酮/酯/醚类溶剂中,得到高质量、高稳定性的高电导率石墨烯油墨,进一步与其他功能材料复合可得石墨烯基复合油墨。本发明具有配方精简、工艺简单、制备高效、环境友好、成本低廉等特点。该石墨烯油墨及其复合油墨适用于刮涂、网印、直写、喷墨打印等多种工艺,可在常见的硬质/软质基底上牢固地形成纯净石墨烯或石墨烯复合材料的薄膜及图案。
一种轿车用的节油网,通过选择具有纳米微孔结构,可释放大量电子、发出深低频1.5‑9.9HZ波的功能材料组分,合理混配,研磨成粉,与塑胶粉以1∶1比例进行热混,挤出造粒,再注塑成型成蜂窝状的节油网。节油网通孔直径5mm,厚度8mm,孔厚度孔径比1.6,保障了经过的空气不会形成涡流,55%的透气率,空气不受阻、进气量足。并可根据每款轿车空气滤清器空滤网的尺寸,以平整铺满在空滤网上面为标准,连接4‑9片左右的节油网。其可释放的大量电子,与空气中的氧结合成活氧离子O2‑(H2O)n。这些含有大量活性氧的空气通过发动机空气滤清器进入到发动机,与油分子很好结合燃烧,可提高燃油率,从而实现节油减排的效果。
本发明属于高分子功能材料技术领域,涉及一种苯并戊烷类液晶化合物及其组合物,该化合物的结构式如式(Ⅰ)所示。本发明提供的一种苯并戊烷类液晶化合物以苯并环戊烷‑联苯做为致晶单元,以烷基链为柔性基,氟原子作为侧向取代基,具有液晶态,表现出相列晶相。该化合物及其组合物在液晶显示技术中,作为液晶功能材料表现出良好的低温性能,良好的对UV、高温的稳定性,具有优秀的应用前景。
本发明属于光电功能材料领域,具体涉及一种逆磁性硫系磁旋光玻璃及其制备方法。该玻璃的原料组成及摩尔质量分数为:60?80%的GeS2、15?20%的In2S3和0?25%的PbI2。本发明所提供的磁旋光玻璃菲尔德常数高达0.287min·G?1·cm?1@632.8nm,高于现有的逆磁玻璃,应用广泛。本发明所提供的磁旋光玻璃属于逆磁性磁旋光玻璃,其菲尔德常数与温度无关,因此用其制备的器件无需温度补偿系统,使得器件结构简单,稳定性更好。本发明的磁旋光玻璃透过曲线覆盖可见、近红外、中红外以及远红外四个波段,尤其适用于中红外及远红外波段的磁光器件中。
本发明提供一种多孔橡胶填充波纹板复合材料的制备方法,首先使平整过的金属板材形成波纹结构芯体;采用连接技术将波纹结构芯体与金属板材面板连接制成波纹结构夹层板;根据波纹结构夹层板中孔的空间尺寸,制作多孔橡胶;将各多孔橡胶分别塞入相应的波纹结构夹层板并铸工胶胶接,将波纹结构夹层板的孔全部插满,固化,得到多孔橡胶填充波纹结构夹层板。本发明的制备方法制成的多孔橡胶填充波纹结构夹层板力学性能优异,且能吸能减振,是综合性能更加优异的结构功能材料。
本发明公开了一种利用旋转蒸发法制备花状SrTiO3纳米材料的方法,属于功能材料技术领域。该方法采用碳酸锶(SrCO3)作为锶源,钛酸丁酯(C16H36O4Ti)作为钛源,柠檬酸作为螯合剂(同时可以起到抑制钛醇盐的水解的作用),在不同浓度强碱体系的作用下,利用旋转蒸发反应控制SrTiO3晶体的生长速度,成功制备出SrTiO3纳米材料。该方法成本低、简单易行且重复性很好,合成的SrTiO3纳米材料性能高、稳定性好,适合大规模生产,能够推进功能材料商业化进程。
本发明公开了一种石墨烯-矿渣基导电功能复合材料的制备方法及其在污水处理中的应用,将石墨烯与高炉矿渣粉复合,制成粒化高炉矿渣胶凝材料基体,二维石墨烯在三维孔性的粒化高炉矿渣胶凝材料基体中相互搭接,形成石墨烯相互连通的导电功能材料。该制备方法是以石墨烯和工业固体废弃物粒化高炉矿渣粉为原料,与氢氧化钠水溶液在搅拌装置中进行化学反应形成浆体、经成型、养护得到石墨烯-矿渣基导电功能复合材料。将石墨烯-矿渣基导电功能复合材料用于碱性紫5BN模拟工业废水降解时,最佳降解率可达91.16%。整个制备工艺及应用设备简单,无废气、废液、废固排放,可实现绿色规模化生产。
本发明提供一种类金刚石薄膜对钛镍合金的表面改性技术,钛镍合金是较好的人体生物功能材料,在牙科,整形外科等方面广泛应用。但作为植入人体的材料,又存在离子释放,污染组织,引发不良反应等问题。类金刚石薄膜硬度高,有良好生物相容性及润湿性。本发明采用脉冲真空电弧离子源对钛镍合金基片镀制类金刚石薄膜,镀制前对合金基片进行预处理。首先用混合液、超声波以及氩离子源清洗、过滤电弧钛离子源高压加热和镀钛,然后在钛镍合金上镀制一定脉冲的类金刚石薄膜,在其表面制备出与基片结合牢固性好、摩擦系数小、耐磨损、硬度高的类金刚石薄膜。成功地解决了膜厚大于1μm,且结合牢固的问题,此表面改性技术工艺简单,成本低廉,是钛镍合金表面改性非常适用的表面改性技术。
本发明公开了一种陶瓷基板材料及其制备方法,属于电子信息功能材料与器件技术领域。所述陶瓷基板材料由陶瓷相材料与掺杂玻璃相材料经球磨混合、轧膜成型、烧结制成,包括陶瓷相MgSiO3和掺杂相Mg‑Al‑Si玻璃;各组分的质量百分比含量为MgSiO390~99%,Mg‑Al‑Si玻璃1~10%;与现有技术的同类陶瓷基板材料相比,本发明具有优良的性能:成瓷密度ρ>2.8g/cm3,较低的热导率(<3.0w/m·k)、较高的绝缘电阻(>1014Ω·cm)、高的抗弯强度(>180MPa);本发明工艺简单、生产稳定性好,使硅酸镁陶瓷基板材料批量化稳定生产成为可能。
本发明公开了一种具有低热导率、高绝缘、高强度的陶瓷基板材料及其制备方法,属于电子信息功能材料与器件技术领域。所述陶瓷材料由主晶相材料和掺杂相材料经球磨混合、预烧、轧膜成型、烧结制成,包括主晶相Mg2SiO4和掺杂相Mg‑Al‑Si玻璃粉、ZrO2、Y2O3;各组分的质量百分比含量为Mg2SiO4 75~80%;Mg‑Al‑Si玻璃16~23%;ZrO2 0~1%;Y2O3 0~1%。与现有技术的同类陶瓷材料相比,本发明具有优良的性能:较低的热导率(<5w/m·k)、较高的绝缘电阻(>1014Ω·cm)、高的抗弯强度(>200MPa);本发明工艺简单可行,实现了此类基板材料大批量轧膜成型,使低热导率、高绝缘、高强度的陶瓷基板材料生产成为可能。
本发明公开了一种利用煤气化炉渣合成白光LED用Ca?α?SiAlON : Eu荧光粉的方法,采用煤气化炉渣为原料,将炉渣与氧化铕混合后,通过碳热还原氮化反应结合后处理工序得到高纯Ca?α?SiAlON : Eu荧光粉体。本发明本发明通过调控氧化铕的添加量以及氮化工艺中氮化温度和保温时间,以较低的成本得到高纯的Ca?α?SiAlON : Eu荧光粉,其纯度达到95wt.%以上,同时,所采用的煤气化炉渣提供了碳热还原氮化合成Ca?α?SiAlON的Ca、Si、Al、O和C源,反应无需加入额外的还原剂;另外,气化炉渣中的C成分为反应提供了还原性气氛,在该作用下,Eu3+可还原成Eu2+,从而实现了半径较大的Eu2+在Ca?α?SiAlON中的掺杂,得到Ca?α?SiAlON : Eu荧光粉体,最终实现了煤气化炉渣在SiAlON功能材料上的应用。
本发明提供一种吡啶并咪唑并吡咯类化合物,属于有机电致发光功能材料技术领域。结构通式如式(Ⅰ)或式(Ⅱ)所示:式(Ⅰ)或式(Ⅱ)中,R1、R2、R3各自独立选自氢、C6~16的芳基、含氮原子给电子基团或含氮原子吸电子基团;且R1、R2、R3至少有一个为含氮原子给电子基团。本发明提供化合物,其具有较平衡的载流子传输性能、较高的三线态能级和较高的玻璃化转变温度,不易结晶,具有良好的热稳定性和成膜性,可以作为主体材料、敏化材料、掺杂材料应用在有机电致发光器件的发光层,有效地提高器件的发光效率及寿命。结构通式如式(Ⅰ)或式(Ⅱ)所示:
本发明涉及一种以稠合喹唑啉为受体的化合物,属于有机电致发光功能材料技术领域。结构通式如式(Ⅰ)或式(Ⅱ)所示:式中,X、Y各自独立选自NR1、O、S、CR2R3中的一种;R、R1各自独立选自取代或未被取代的苯基、咔唑基、胺基、吖啶基、噻吩基、萘基、吲哚基、二苯并呋喃基或氮杂环芳基;R2、R3各自独立选自甲基、乙基、异丙基、苯基中的一种。本发明提供的化合物是一类双极性材料,具有较平衡的载流子传输能力、较高的三线态能级和较高的玻璃化转变温度,作为主体材料应用于有机电致发光器件的发光层,可以实现高效的激子复合、有效地防止能量回传,并且具有良好的热稳定性和成膜性。结构通式如式(Ⅰ)或式(Ⅱ)所示:
本发明公开了一种含不饱和端基的支化结构聚醚酯及其制备方法,该聚醚酯结构简式如(Ⅰ)所示,其可用作交联剂,以及通过端基的改性制备其它功能材料。本发明以三(2-羟乙基)异氰尿酸酯和甲基丙烯酸缩水甘油酯为原料,在催化剂叔胺或双金属氰化物络合物作用下一步合成。该聚醚酯用作交联剂具有很高的固化速率和交联密度,同时具有原料易得,合成方法简单,可应用于紫外光固化涂料领域。
本发明提供的一种聚吡咯荧光复合膜及其制备方法,由以下组分制成:N‑乙烯基吡咯、氧化剂、无机纳米氧化物、分散剂、聚乙烯醇、去离子水,其比例为0.1mol:(0.05~0.1)mol:(0.3~0.8)g:(6~12)g:(30~90)g:500g。本发明选取具有荧光性的可溶性N‑乙烯基吡咯,通过其与无机纳米氧化物复合,使其成为一种新型的聚吡咯荧光材料,再辅以聚乙烯醇,进一步提高了成膜性和可加工性。与传统聚吡咯功能材料相比,不仅克服了聚吡咯难溶融和难以加工成型的缺点,而且成为具有较好荧光性的新型功能材料。该聚吡咯荧光复合膜在荧光传感器、荧光探针、荧光分了温度计、光电材料等领域应用前景广泛。
本发明属于纳米功能材料的制备技术领域,特别地涉及一种碳化钛原位生长CNTs三维复合材料及其制备方法,首先取碳化钛纳米粉体加入到超纯水中,分散均匀后再加入Co(NO3)2·6H2O,进行液相反应;液相反应结束后向反应液中加入尿素,在恒定温度下持续搅拌蒸发掉水分,得到前驱体粉末;其中,碳化钛纳米粉体、Co(NO3)2·6H2O和尿素的质量比为(0.2~1.0):(0.1~0.4):(3.0~30.0);将前驱体粉末磨细后进行热处理,得到碳化钛原位生长CNTs三维复合材料。本发明以碳化钛作为载体,钴作为催化剂,尿素作为碳源,利用简单热解法制备出三维复合材料,能够提高Ti3C2的电化学性能。
本发明公开了一种含氟环氧寡聚物基苯乙烯单体及其制备方法和应用,该含氟环氧寡聚物基苯乙烯单体的结构式为其制备方法是以对溴苯乙烯为反应底物,与含氟环氧寡聚物酰卤通过三步反应制备得到。本发明的含氟环氧寡聚物基苯乙烯单体制备方法简单高效,在超临界二氧化碳介质中溶解性能优良,在温和的条件下能够与超临界二氧化碳混溶。本发明的含氟环氧寡聚物基苯乙烯单体在超临界二氧化碳中转变压力小,聚合压力低条件温和,聚合过程均相性良好,绿色环保且无溶剂残留,所得产物性能优良,可应用于超临界二氧化碳体系高性能含氟聚合物功能材料的可控制备。
本发明公开的一种钨掺杂二氧化钒粉体材料,按照质量百分比,由以下组分组成:还原剂:2.97%-3.19%,工业纯三氧化钨:0%-6.89%,余量为工业纯五氧化二钒,以上各组分的质量百分比之和为100%。该钨掺杂二氧化钒粉体材料的制备方法,首先按照以上质量百分比称取原料,混料4-6小时,然后将混合均匀的粉料在惰性气体保护下进行高温还原,最后进行分散,得到钨掺杂二氧化钒粉体材料。本发明钨掺杂二氧化钒粉体材料及其制备方法,为高纯度二氧化钒而且晶型单一,同时其相变温度Tc可根据掺杂金属离子W6+的数量控制在-2.9℃-67.04℃这一范围内,从而使得钨掺杂二氧化钒粉体材料的光、电、磁等性能在-2.9℃-67.04℃这一范围内发生突变,满足特种功能材料的需要。
本发明提供了一种钛硅分子筛负载氧化铁燃复合烧催化剂、制备方法及应用,该方法采用原子层沉积法将Fe2O3沉积在钛硅分子筛基底表面形成铁钛硅复合催化剂。钛硅分子筛负载氧化铁复合燃烧催化剂用于推进剂中作为高氯酸铵热分解反应的催化剂的应用。本发明的制备方法采用原子层沉积技术在钛硅分子筛上沉积氧化铁,氧化铁纳米颗粒高度分散,铁‑钛‑硅界面结构精确可控,环境绿色友好。本发明的燃烧催化剂,即钛硅分子筛沉积氧化铁催化剂相比于传统燃烧催化剂具有较高的催化活性。将不同氧化铁沉积圈数的钛硅分子筛负载氧化铁催化剂应用于固体推进剂中主要功能材料高氯酸铵热分解的催化反应中,得到了非常好的催化结果。
本发明公开了一类基于茚并芴衍生物的太阳能电池界面材料,属有机聚合物功能材料领域,其结构如式Ⅰ或Ⅱ所示。该聚合物由于在主链上引入了双臂型酯溶片段与界面亲和单元,可以有效改善活性层与金属氧化物层之间的电荷传输,从而提升聚合物光伏电池的短路电流、开路电压和填充因子,实现光电转换效率的增加。
本发明涉及一种防火隔热硅橡胶及其制备方法,防火隔热硅橡胶的组分包括:基材、耐高温功能填料、阻燃剂、补强剂和其他助剂;各组分的质量百分比范围是:基材45%-55%;耐高温功能填料10%-15%;阻燃剂15%-25%;补强剂10%-20%;其他助剂1%-5%;上述组分的百分比之和为100%;防火隔热硅橡胶的制备方法包括四个步骤。本发明提供一种通过配方优化,配合耐高温功能材料、阻燃材料、补强材料及其他助剂而制备的具有优异防火隔热性能的硅橡胶材料;本发明所制得的防火隔热硅橡胶特别适用于火箭发动机的防火隔热性能要求和飞机潜在的防火区工况条件要求。
本发明公开了一种金属基形状记忆复合材料的制备方法,包括在待制备的相邻的金属板材之间铺设NiTi金属粉层得到叠层板材,对叠层板材进行累积叠轧处理得到复合板材,且保证累积叠轧处理过程中任一相邻的金属板材之间都铺设有NiTi金属粉层,再对复合板材进行搅拌摩擦加工处理即得金属基形状记忆复合材料。累积叠轧的每道次的压下率为40%~55%,累积叠轧的轧制道次为2~8道次;搅拌摩擦加工的旋转速度为375~1180r/min,搅拌摩擦加工的行进速度为75~235mm/min,搅拌摩擦加工的压下量为0.2~0.5mm。采用本发明层压焊合变形法通过改变不同层的金属板,再将不同颗粒大小、含量SMAs均匀平铺于板材之间,可制备出具有不同结构和性能的金属材料,使得满足不同服役环境下的新型功能材料。
本发明公开了一种含氟环氧寡聚物基乙苯及其制备方法,该含氟环氧寡聚物基乙苯的结构式为式中的n为1~14的整数,其制备方法是以对溴乙苯为反应底物,与含氟环氧寡聚物酰卤通过三步反应制备得到。本发明含氟环氧寡聚物基乙苯的制备方法简单高效,在超临界二氧化碳介质中溶解性能优良,在温和的条件下能够与超临界二氧化碳混溶,且在超临界二氧化碳中的转变压力小,是一种高效的助溶剂,也是一种多功能的含氟中间体,可用于制备高性能含氟单体以及含氟聚合物等功能材料。
本发明公开了一种具有光催化性的氢氧化苯甲酸铜?SiO2复合材料的制备方法,先采用沉淀法制备氢氧化铜,以氢氧化铜、苯甲酸为主要原料制备层状氢氧化苯甲酸铜,再使其与二氧化硅微球进行水热合成反应,即得组装产物氢氧化苯甲酸铜?二氧化硅。本发明通过自组装法制备了核?壳结构的LDH?Cu@SiO2复合材料,纤维状的LDH?Cu均匀地包裹在SiO2微球上,整体形貌完整。与常规层状纳米化合物相比,在反应体系中分散性更好,光催化活性更好;LDH?Cu@SiO2复合材料中的LDH?Cu能够借助离子交换、静电作用等多种方式协同降解染料废水中有机物质,提高染料废水的降解效率。该制备方法简单有效,不需要特殊设备,为更多不同功能材料的复合提供了一种简单可行的方法。
本发明公开了一种以苯并[c]噌啉为受体的化合物,属于有机电致发光功能材料及器件技术领域。该化合物的结构通式如式(Ⅰ)所示,式(Ⅰ)中,D1、D2相同均选自取代或未取代的咔唑基、吩唖嗪基、吩嗪基、吩噁嗪基、吩噻嗪基或吖啶基的给电子基团。本发明还提供了一种以苯并[c]噌啉为受体的化合物在有机电致发光器件中的应用以及有机电致发光器件。本发明提供的以苯并[c]噌啉为受体的化合物通过特定位置引入特定的给电子基团修饰构成的全新化合物具有较好的能量传输能力和电荷传输能力,可显著提高发光器件的发光稳定性,可广泛应用在OLED发光器件及显示装置上作为发光层主体材料、或者热活性延迟荧光(TADF)发光材料使用。结构通式如式(I)所示:
一种红外低发射率材料制备方法,属于功能材料制备领域。针对目前红外低发射率功能材料制备成本高,加工难的问题,提供成本低,实现过程容易,可以降低红外发射率的红外低发射率材料制备方法。所述方法通过柠檬酸溶胶-凝胶法制备了粒径20~40nm的氧化铝锡纳米粒子,用甲基丙烯酸甲酯对胶原进行接枝共聚改性,两者通过超声分散复合得到红外低发射率材科。该制备方法原料廉价,制备过程简单,制备的胶原接技共聚物与氧化铝锡纳米粒子复合物材料热稳定性高,可以显著降低红外发射率,具有广泛的应用前景。
中冶有色为您提供最新的陕西有色金属功能材料技术理论与应用信息,涵盖发明专利、权利要求、说明书、技术领域、背景技术、实用新型内容及具体实施方式等有色技术内容。打造最具专业性的有色金属技术理论与应用平台!