本发明涉及活性炭-沸石复合材料及其制备方法,具体涉及一种煤矸石制备活性炭-沸石复合材料及其制备方法,属于功能材料领域;采用的技术方案为:一种煤矸石制备活性炭-沸石复合材料的方法,包括以下步骤:压条成型,将煤矸石粉碎后与沥青粉体充分混合,加入白炭黑和水和成泥状,压条成型,烘干;碳化处理,将烘干后的压条在氮气氛围下高温处理;二氧化碳活化处理,将氮气换成二氧化碳,高温处理24h,冷却至室温;将活化后的样品与NaOH、KOH放入容器中,加入蒸馏水浸没活化样品,进行水热晶化,之后用蒸馏水洗涤至pH值7-8,于90℃下烘干得到活性炭-沸石复合材料;本发明的复合材料用于吸附CO2、N2、CH4。
本发明提供了一种具有(001)面暴露的单晶二氧化钛纳米颗粒及其制备方法和应用,涉及纳米功能材料技术领域。本发明提供的(001)面暴露的单晶二氧化钛纳米颗粒及其制备方法,包括以下步骤:采用醋酸将水溶性氟盐的乙二醇水溶液的pH值调节至3.0~5.4,得到酸性电解液;以钛片为阳极,以铂片为阴极,以所述酸性电解液为电解液,通入直流电进行阳极氧化反应,得到二氧化钛纳米管阵列;将所述二氧化钛纳米管阵列进行退火热处理,得到具有(001)面暴露的单晶二氧化钛纳米颗粒。本发明制备的具有(001)面暴露的单晶二氧化钛纳米颗粒与Ti片结合牢固,粒径小,反应活性高,能够作为正极材料和光催化材料使用;而且制备方法操作简单,安全环保。
本发明公开一种高强、高弹的多网络导电水凝胶及其制备方法与应用,属于功能材料技术领域,具有互穿网络结构,包括第一网络、第二网络和填料;所述第一网络为聚丙烯酰胺;所述第二网络为纳米纤维素纤丝;所述填料为碳纳米管。其制备方法包括以下步骤:将丙烯酰胺单体水溶液、纳米纤维素悬浮液与碳纳米管混合配制为多网络导电水凝胶前驱体溶液,然后经高温聚合得到所述多网络导电水凝胶。同时本发明还公开了该多网络导电水凝胶在可穿戴电子设备以及人工皮肤的制备中的应用。本发明制备的多网络导电水凝胶具有优异的柔韧性、良好的导电性能以及优异的压缩性能和形变恢复能力,应用范围广泛,且制备方法简单易操作,便于进行工业化推广使用。
本发明属于碳基电磁防护材料、保温隔热功能材料,具体涉及一种碳纳米复合吸波隔热酚醛泡沫材料及其制备方法,包括以下质量比的原料组成:酚醛树脂100份、发泡剂10~20份、固化剂2~15份、吸波剂1~30份、表面活性剂5~15份、阻燃剂2~10份、填料1~5份和改性剂10~20份。本发明充分发挥酚醛树脂泡沫与碳纳米管复合材料的配方组成和设计优势,由于纳米碳材料的高比表面积和纳米效应,其添加量明显降低,在配方设计方面表现出显著差异。
本发明涉及功能材料技术领域,更具体而言,涉及一种具有电磁防护功能的镀镍石墨涂料及其制备方法。所述镀镍石墨涂料原材料包括如下质量百分比的组分:25%~50%的镀镍石墨粉、0.5%~10%的炭黑、0.2%~7%的分散剂、10%~40%的酒精、10%~50%的树脂和10%~40%的增稠剂。本发明所提供的具有电磁防护功能的镀镍石墨涂料,以镀镍石墨粉为导电填料,其与以银粉、银镀铜粉和镍粉等金属粉末为导电填料制备的电磁防护功能涂料相比具有成本低的优势;与以石墨、炭黑、碳纤维、碳纳米管和石墨烯等碳系粉末为导电填料制备的电磁防护功能涂料相比具有导电性优良且易分散的优势,本发明产品拓宽了电磁防护涂料的产品体系。
本发明涉及功能材料技术领域,更具体而言,涉及一种核壳结构的氮化物/羰基铁导热吸波粉体及制备方法,通过预处理、表面镀铝、高温反应、退火、粉碎、分离、干燥、包装等工艺流程,制备出一种核壳结构的氮化物/羰基铁导热吸波粉体,该粉体以羰基铁粉、金属铝、氮气等作为原材料,制备工艺简单、生产成本低、便于工业化生产,制备出的导热吸波粉体,在2GHz‑18GHz频段范围内具有优异的电磁波吸收性能,实现了材料电磁波吸收功能和优异热传导能力的同步提升,解决目前生产中需要进行复合填料的筛选以及成分配比调控等问题,为制备新型导热吸波材料提供性能优异的功能粉体原料。
本发明提供一种具有聚集诱导发光性能和刺激响应性的超分子聚合物材料及制备方法,涉及有机合成材料领域。该具有聚集诱导发光性能和刺激响应性的超分子聚合物材料以6-溴-2-萘酚为原料合成桥连双萘骨架A1,A1和甲醇钠发生亲核取代反应生成A2,A2与1,1-二氯甲醚反应将醛基修饰到桥连双萘骨架上形成A3,A3再与三溴化硼反应脱甲基化生成最终产物S1,S1在氯仿等溶剂中,通过醛基和羟基的氢键作用诱导分子之间自组装聚集,从而形成具有发光属性的超分子聚合物材料。这种通过分子间氢键非共价相互作用诱导的超分子聚合物具有多重刺激响应性,有望在化学传感器、刺激响应功能材料等方面应用。
本发明属于电磁功能材料技术领域,具体涉及一种集多种吸收机制于一体的三维宽频吸波超材料;所述三维宽频吸波超材料为三维超材料单元的阵列,且每行至少包括两个三维超材料单元,每列也至少包括两个三维超材料单元;三维超材料单元包括自上而下依次设置的上层介质板、下层介质板和金属底板,下层介质板的内部正中央嵌装有高磁损耗材料板,且二者下表面紧贴于金属底板上表面;上层介质板内部正中央嵌装有导体芯,且二者下表面紧贴于下层介质板上表面。通过在全介质超材料中引入导体芯,并在不同部位使用损耗能力不同的材料,使制备得到的吸波超材料同时具备传统超材料和阶梯型全介质超材料的损耗机理,在扩展有效吸收带宽的同时可以减少高损耗材料的使用。
本发明涉及纤维增强树脂基功能复合材料领域,具体是一种镀镍玻璃纤维织物以及将其作为功能材料制备环氧树脂电磁屏蔽复合材料的方法。首先对玻璃纤维织物进行表面预处理,以使其表面具有一定的催化活性,具体的预处理工艺包括除油、粗化、敏化和活化步骤;然后采用化学镀方法在玻璃纤维织物表面镀金属镍。将制备的镀镍玻璃纤维织物浸入到环氧树脂基体中,通过层压成型方法制备电磁屏蔽复合材料;或者将所制备的镀镍玻璃纤维织物铺入模具中,然后采用RTM成型工艺制备环氧树脂电磁屏蔽复合材料。所制备得到的电磁屏蔽复合材料的体积电阻率为10‑3Ω·cm,2‑18 GHz频率范围内的屏蔽效能可达60 dB以上,且具有较好的力学性能。
一种双介孔二氧化硅的合成方法,属于无机多孔材料技术领域,其特征在于是一种采用阳离子季铵盐类表面活性剂作模板剂,在难以形成有序介孔物相的磷酸体系中,通过对所用硅源在室温下的预水解处理后,直接加入溶解后呈弱碱性的磷酸盐固体,诱导合成比表面积为949.7-1181.8m2/g,孔体积为0.68-1.05cm3/g,骨架孔径分别为2.1-2.6nm和3.3-3.9nm的双介孔二氧化硅的方法,该方法所使用的合成体系和制备条件不仅有助于各种金属离子在不同介孔孔道中的原位封装,也有利于各种具有生物活性客体分子在不同孔道中的原位包敷和固载,使得其在新型工业催化剂、生物催化剂及多级孔复合功能材料等的研制领域具有重要应用前景。
本发明提供了一种环戊二烯基掺杂乙烷桥联有序介孔材料及其制备方法,该材料具有6.10-8.50nm的介孔孔径、0.90-1.55cm3/g的孔容和700-950m2/g的比表面积。制备方法是以P123为模板剂,1-[(三乙氧基硅基)乙基]环戊二烯和1,2-二(三乙氧基硅基)乙烷为硅源,酸性条件下通过共聚法制得浅黄色沉淀,在乙醇/盐酸溶液中除去模板剂,所得材料为环戊二烯基掺杂乙烷桥联有序介孔材料。该材料在酯交换反应中具有一定的催化活性;由于环戊二烯良好的化学活性和配位能力,该材料也可以做为制备其它功能材料的前体。
一种镁离子交换型层状磷酸镁材料的制备及应用方法,属于无机功能材料领域,其特征是一种将镁化合物、含磷化合物与离子液体加入到带聚四氟乙烯内衬的不锈钢反应釜中,搅拌均匀,密封,放入烘箱中晶化,取出反应釜,室温冷却,用蒸馏水、乙醇洗涤,过滤,得到镁离子交换型层状磷酸镁材料。该制备方法直接制备出镁离子交换型层状磷酸镁材料,原料便宜易得,合成工艺简单,绿色环保,所得产品具有均一性和稳定性特点。镁离子交换型磷酸镁材料具有稳定的分子结构和良好的机械稳定性,通过超声、加热搅拌方式加入到润滑基础油中用作固体润滑添加剂,对不同类型的基础油均有良好的适应性,明显改善油品的承载能力和抗磨减摩能力。
本发明属功能材料制备技术领域,针对多金属氧酸盐作催化剂易溶于水、难分离回收,作光催化剂时光响应范围窄等缺陷,提供一种酞菁衍生物修饰表面活性剂与多金属氧酸盐复合物的自组装纳米材料及其制备方法。由酞菁衍生物与双链阳离子表面活性剂共价键合制得酞菁衍生物修饰表面活性剂,然后与多金属氧酸盐静电相结合形成复合物,该复合物在溶液中自组装形成具有一定形貌结构的纳米材料。使表面活性剂有了酞菁的光谱学性质。不仅提高酞菁在溶液中的分散性,增强酞菁的光催化活性,还能够使酞菁的光催化活性与POM的光催化功能发挥协同作用。在溶液中自组装得到了不同形貌的纳米材料,将在光电材料、光催化等领域具有重要意义。
本发明属功能材料制备技术领域,为解决现有高分子海绵材料弹性和机械耐久性无法兼容的难点,提供一种高弹性和机械耐久性海绵及其制备方法。氧化物纳米材料超声分散到挥发性溶剂中,将氧化物纳米颗粒均匀涂敷到3D骨架模板材料上,室温下溶剂完全挥发;将环氧树脂前驱液浇筑到上述3D骨架模板材料上,抽真空排除气泡;固化、脱模、干燥后即得具有高弹性和机械耐久性油水分离环氧树脂海绵。方法简单易行,效果显著,海绵在80%的应变下可循环压缩100次,且海绵可在最高15.8 MPa的压力下,循环压缩15次后仍然保持结构的完整性,解决了提高弹性和机械耐久性无法兼容的难题,所制备海绵可连续对油水混合物进行高效分离。
一种利用赤泥和原煤制备碳纳米管复合碳材料的方法,属于固废资源制备高附加值碳基功能材料技术领域,可解决现有方法制备碳纳米管催化剂价格昂贵的问题,该方法如下:(1)将拜耳赤泥和原煤放进鼓风干燥箱中干燥研磨;(2)将步骤(1)制备的原料用制样机混合均匀,得混合料。(3)将步骤(2)的混合料进行机械研磨,得粒径更小的混合料。(4)将步骤(3)混合料进行热解、酸洗、水洗、干燥后得碳纳米管。本发明以拜耳赤泥和原煤为原料来制备碳纳米管复合碳材料的方法,不仅解决了催化剂成本高的问题,而且实现了拜尔赤泥固废资源的综合利用,减少了赤泥对环境的破坏。
本发明公开了一种催化湿式氧化的粘土矿物铜基催化剂的制备方法及应用,属于水处理技术及环境功能材料领域。所述催化剂包括以下组分:粘土矿物,含量为40wt.%~80wt.%;成型剂,含量为10wt.%~50wt.%;碱土金属氧化物,含量为1wt.%~20wt.%;La2O3,含量为1wt.%~20wt.%;CuO,含量为5wt.%~30wt.%。采用本发明制备的粘土矿物铜基催化剂,利用粘土矿物对活性组分金属离子的分散作用,可进一步提升催化剂的催化活性,使苯酚去除率高达95%以上,哌嗪废水和三乙烯二胺废水的COD去除率85%以上。
金属配合物官能化ZIF-8材料的制备方法,属于物理化学和材料化学的范畴。其特征在于在类沸石咪唑骨架材料ZIF-8的合成中直接引入所需的金属离子,再将含所需金属离子的类沸石咪唑骨架材料在一定条件下,使所负载的金属离子与所选定的配体配合,从而将金属配合物固载于类沸石咪唑骨架材料ZIF-8中。该制备方法不仅可利用ZIF-8所具有的独特主体效应制备多相负载催化剂,而且可为ZIF材料的官能化及新型功能材料的制备提供一条新的途径。
本发明属于环境功能材料领域,针对现有硫酸根萃取体系存在的问题,公开了一种用于分离硫酸根离子的液液萃取剂及制备方法。制得了一种吡啶基双噻唑胺桥联的杯[4]吡咯受体,在酸性体系中,吡啶基双噻唑基团易质子化,先形成带正电荷的质子化产物,然后通过其上的静电作用、多重氢键作用以及空间匹配效应的协同作用,对硫酸根表现高度选择性和强结合能力。基于这一性能,发展成为酸性体系中液‑液硫酸根离子萃取剂,该萃取剂在硫酸根萃取过程中无需协萃剂、萃取效率高(>99%),萃取过程简单、快速。此外,通过氢氧化钡碱溶液对有机相中硫酸根的反相萃取,可实现萃取剂的循环再生,在高放射性核废液的处理过程中具有很好的应用价值和广阔的发展前景。
本发明为一种硼量子点/石墨烯复合材料的制备方法,属于功能材料技术领域。首先将硼量子点和石墨烯超声分散在溶液中,离心后收集沉淀物;然后将沉淀物冷冻干燥后制得硼量子点/石墨烯复合材料前驱体;再将硼量子点/石墨烯复合材料前驱体置于氩气保护下的管式炉中,高温热处理后得到硼量子点/石墨烯复合材料。本发明方法制得的硼量子点/石墨烯复合材料相对于纯石墨烯储锂性能得到了极大的改善,通过电化学储锂性能测试结果表明,该硼量子点/石墨烯复合材料具有更优异的倍率性能和循环稳定性,起始容量高达>2600 mAh/g,有望成为高性能锂离子电池负极材料的替代者之一。
本发明涉及高温测试技术领域,具体涉及一种石墨烯高温温度传感器。一种石墨烯高温温度传感器,主要结构包括:纳米膜、互连电极、衬底、密封环、封装外壳、陶瓷基板、引线柱。纳米膜由上下两层氮化硼与夹在其中的石墨烯组成,布置在衬底的下表面,衬底上表面刻蚀出多孔结构以加快热传导,互连电极由互连凸点键合互连焊盘组成,通过引线柱将检测单元与外部相连。采用Pt‑Pt金属键合技术使衬底与陶瓷基板形成真空腔,隔绝了纳米膜与外界的直接接触,为纳米膜提供无氧防护。氮化硼/石墨烯/氮化硼纳米薄膜既是器件的功能材料,又是其结构材料。器件可以长期稳定工作在1700℃的高温,并且耐酸碱、抗腐蚀,适用于各种高温测试环境。
本发明涉及光催化材料的制备,具体为一种具有黄壳结构的多功能纳米复合物的制备方法。本发明所述的多功能复合物能够解决传统催化剂很难同时对污水有机污染物进行高吸附,催化降解脱色,磁性分离及对分离结果的监测的技术问题。这将为催化剂的制备和优化,提供新的思路和理论依据,并为实际处理污水有机污染物奠定基础。本发明所述复合物是一种新颖的黄壳结构,核壳之间有一个较大的空腔,增加了复合物的比表面积,对后续的吸附应用提供了很大的优势。该复合物集磁性,荧光性质和催化活性于一体,其内部和外部分别富集不同成分,使得核与壳的功能实现复合与互补,是有别于核或者壳本身性能的新型功能材料。
本发明属于有机光电功能材料技术领域;目前使用最多的空穴传输材料需要使用掺杂剂来提高导电性和空穴迁移率,导致使用掺杂剂使器件不稳定并且增加了成本,甲氧基会导致更高的最高占据分子轨道水平和较低的玻璃转变温度,降低开路电压和器件稳定性,本发明提供一种基于卤代芳胺类的新型空穴传输材料及其制备方法与应用,新型空穴传输材料含有卤取代芳胺基的分子结构,通过Buchwald偶联反应或Suzuki偶联反应得到新型空穴传输材料,在钙钛矿太阳能电池、有机场效应晶体管、有机电致发光器件、光催化制氢和有机光伏太阳能电池领域的应用,原材料成本低,合成方法简单方便,空穴传输材料性能较好。
本发明提供了一种含有咔唑和芘功能团的发光材料及制备方法。具体为以N-苄基咔唑为原料,经溴化反应得到N-苄基-3-溴咔唑;N-苄基-3-溴咔唑经硼酸酯化得到N-苄基-3-(4’,4’,5’,5‘-四甲基-1’,3’,2’-二氧杂戊硼基)咔唑;N-苄基-3-(4’,4’,5’,’5-四甲基-1’,3’,2’-二氧杂戊硼基)咔唑和1,6-二溴芘经Suzuki偶联反应得到含有咔唑和芘功能团的发光材料1,6-二-[3’-(N-苄基)咔唑基]芘。本发明得到的发光材料为一种蓝光材料,发光效率和亮度较高,在光电功能材料领域具有较好的应用价值。所采用的制备方法操作简单,反应条件温和,产率较高。
一种双基团改性透明介孔二氧化硅凝胶独石的制备方法,属介孔分子筛功能材料技术领域,其特征在于通过控制组分配比及合成条件,在非离子表面活性剂作模板的酸性介质中经无机硅源与两种含有不同功能化基团的改性硅源一步共缩聚合成了孔道被烷基、芳基、烯基、卤烷基或巯基两两同时改性的透明介孔二氧化硅凝胶独石。该凝胶制备方法简单,产品形状规则,尺寸可控,热稳定性和透明性良好,两种改性基团在介孔二氧化硅凝胶孔道中的分布均匀,浓度可调,为客体分子提供了可多样化选择的微区极性环境,在新型光学器件的研制领域具有重要价值。经溶剂萃取脱除模板剂后得到的双基团改性介孔二氧化硅凝胶独石在催化、吸附及分离领域也有着广泛的应用前景。
一种磷酸铜锆材料的制备及应用方法,属于无机功能材料领域,其特征在于是一种用水热合成法直接制备磷酸铜锆材料并将所制备材料进一步应用到润滑领域的方法。按照:Cu:Zr摩尔比0.8—3.0,将摩尔浓度为1.0mol/L—4.0mol/L氧氯化锆和硝酸锆溶液中的一种与摩尔浓度为1.0mol/L—4.0mol/L的氯化铜、醋酸铜和硝酸铜溶液中的一种混合,搅拌均匀后,用质量百分比为85%的磷酸溶液调节体系pH介于0.5—5之间,再经过10—20分钟搅拌获得蓝色凝胶,密封于聚四氟乙烯内衬反应釜中,在100℃—220℃烘箱中晶化12—200小时,利用离心机将产物用蒸馏水洗涤至中性,室温干燥后,得到磷酸铜锆材料。该材料通过超声、加热搅拌或三辊研磨方式直接加入到润滑基础油脂中用作润滑添加剂,具有良好的承载和抗磨减摩能力。
本发明公开了一种并列式微撞击流混合装置,包括微撞击流模块、前置进料模块、后置密封模块、连接装置;所述微撞击流模块内部设有相互平行的进样通道,与进样通道垂直设有撞击通道,撞击通道为T型结构,底部设有渐扩形出料口;所述前置进料模块出口端连接微撞击流模块入口端,微撞击流模块的末端处通过后置密封模块密封;前置进料模块、微撞击流模块和后置密封模块通过连接装置连接紧固。该装置主要针对液‑液快速反应体系,既可用作旋转填料床的预混合与分布装置,也可单独用作液‑液快速反应的反应器,制备超细/纳米功能材料;通过并列式的撞击流混合,解决了微撞击流混合器放大的难题,实现了RPB微观混合性能的进一步提升。
本发明涉及有机光电功能材料技术领域,更具体而言,涉及一种高效窄带深蓝光热活化型延迟荧光材料及制备与应用。本发明为一类基于二苯砜电子受体的结晶诱导固态高效窄带深蓝光型热活化型延迟荧光材料,通过在母体苯环的一侧不同活性位点分别引入9,9’‑二甲基‑N‑吖啶基、N‑咔唑基、3,6‑二叔丁基‑N‑咔唑基或3,6‑二叔丁氧基‑N‑咔唑基进行化学修饰,另一侧活性位置引入甲氧基、叔丁氧基、己氧基、辛氧基或十二烷氧基进行化学修饰,改变分子结构,引入分子内和分子间相互作用,单线态激发态能级,实现高效深蓝光窄带发射。本发明提供的结晶诱导固态高效窄带深蓝光热活化型延迟材料作为有机电致发光材料或主体材料的应用。
本发明提供了一种降解含臭氧废气的改性沸石及其制备方法,是以沸石为原料,采用液—固纳米晶体负载的方法将金属元素铁引入到沸石结构中,制备成具有特殊催化性能的杂原子沸石。将改性沸石填充到臭氧降解装置中,使含臭氧废气通过装置时即可得到有效的降解。该方法制备的杂原子沸石具有生产成本低廉,生产制备工艺简单,对于臭氧分解效率高,操作简便等特点,作为环境功能材料具有广阔的应用前景。
一种活性炭/沸石双功能吸附材料及其制备方法属于功能材料领域。具体涉及一种以煤矸石为原料制备的活性炭/沸石双功能吸附材料及其制备方法。其特征在于是一种将原料煤矸石、碱和水三者混和均匀,压制为片状、柱状或球形的型体,型体在氮气保护下高温碱熔活化,再经老化,水热晶化,洗涤,干燥等步骤制备出活性炭/沸石双功能吸附材料。该发明方法制备的活性炭/沸石双功能吸附材料是片状、柱状或球形的型体,其中的沸石材料是A型沸石。该发明制备的活性炭/沸石双功能吸附材料同时具备活性炭的亲油特性和沸石的亲水特性,产品可广泛用于催化剂、吸附剂、净水剂和废气处理等。
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