本发明公开了一种高效、连续油水分离装置,属于功能材料应用技术领域。所述装置包括集油箱、机械泵和油收集装置。所述集油箱呈立方体框架结构,所述立方体框架的五个面上固定有附载疏水薄膜的金属基底,并且与油水混合物充分接触,第六个面为开口。所述机械泵的入油口通过管路连接所述集油箱,机械泵的出油口通过管路连接所述的油收集装置。本发明克服了聚合物膜处理量小、分离速度慢、只能分批处理废水的缺点,实现了对含油废水的连续分离。对膜分离技术在实际生活中处理含油废水提供了一种可能。
本发明涉及一种甲醇气体传感器的制备方法,具体是基于新型二维纳米复合材料所构建的气敏传感器,可用于检测环境中甲醛气体含量。属于新型纳米功能材料与环境监测技术领域。本发明首先制备了一种氮化碳上原位复合钴掺杂的氧化钼/二氧化钛纳米片,利用该材料大的比表面积、介孔高气体吸附特性和电子传递受材料表面气体变化而影响敏感的诸多特性,实现了对甲醇气体具有灵敏、快速响应的气敏传感器的构建。
本发明公开了5,15-二[(2’,4’,6’-三甲基)苯基]-10-苯基-20-(4’,4’,5’,5’-四甲基-[1’,2’,3’]二氧杂戊硼基-2’)卟啉锌配合物的结构及其制备方法。在无水无氧条件下,5-溴-15-苯基-10,20-二[(2,4,6-三甲基)苯基]卟啉锌与频哪醇硼烷在四三苯基磷钯(Pd(PPh3)4)的催化作用下反应得到5,15-二[(2’,4’,6’-三甲基)苯基]-10-苯基-20-(4’,4’,5’,5’-四甲基-[1’,2’,3’]二氧杂戊硼基-2’)卟啉锌配合物,可用于医药、光电功能材料合成中间体。该制备方法具有反应条件温和、合成步骤简单、选择性好、得率高等优点。
本发明涉及一种聚苯乙烯修饰的三维石墨烯泡沫的制备方法,属于功能材料领域。所述方法:在搅拌下,先将聚苯乙烯的环己烷溶液加入到氧化石墨烯溶液中,再加入十二烷基磺酸钠的水溶液,继续搅拌,得到混合均匀的溶液;将得到的混合均匀的溶液放入液氮中冷冻,从液氮中取出后再进行冷冻干燥,得到聚苯乙烯修饰的三维石墨烯气凝胶;在氢氩混合气的保护气氛下,将聚苯乙烯修饰的三维石墨烯气凝胶进行退火处理,得到所述聚苯乙烯修饰的三维石墨烯泡沫。本发明所述方法简单、易操作,适于规模化生产;所制备的聚苯乙烯修饰的三维石墨烯泡沫具有有序的蜂窝状结构、质量轻、超压缩性能和优异的电化学性能。
本发明公开一种纳米仿木地板及其制造方法,该地板以重量份数计算,包括以下成分:硅藻土2‑6份;纳米二氧化硅1‑3份;氧化锆0.1‑1份;氧化锌0.1‑1份;二氧化钛粉5‑15份;氧化银0.1‑1份;氯化镁10‑30份;氧化镁10‑30份以及改性剂2‑4份。经过各功能材料的组合,从而达到了仿木地板环保、美观、杀菌、驱蚊、驱蟑、驱蚁、防火、防潮、耐候、不会变形、零甲醛且可回收再生利用、环保无污染的功能,能够大大优化现有仿木地板的性能,具有深远的历史意义和市场价值。本发明的仿木地板制造方法工艺流程简单、要求设备低及可操作性强,能够广泛得到推广应用。
本发明属于稀土功能材料技术领域,具体涉及一种稀土永磁粉,并进一步公开其制备方法与应用。本发明所述的稀土永磁粉,通过向稀土永磁粉材料中同时复合添加一定量的合金元素Ce和Ti,可以起到细化晶粒的作用,而且可以抑制合金中软磁相的析出,有助于在晶界形成非磁性相,合金中不包含如α‑Fe或者Fe3B之类的软磁相,同时Ce和Ti的同时添加会在R2Fe14B的晶界处形成细小弥散分布的富钛相,在磁化过程中,细小弥散分布的富钛相起到锭扎畴壁的作用,不仅降低了稀土永磁粉的成本,而且大大提高了磁粉的矫顽力。
本发明属于纤维素基功能材料领域,公开了一种纳米纤维素基电致驱动材料及其制备方法。将TOCNF凝胶在去离子水中搅拌均匀,然后超声处理,得到TOCNF溶液,然后通过溶剂蒸发自组装成透明TOCNF膜,在所得透明TOCNF膜表面通过溅射方式沉积一层高导电性金属电级,得到所述纳米纤维素基电致驱动材料。本发明材料选用可再生可降解,具有良好生物适应性,成本较低的TOCNF为原料,制备过程简单高效。所制备材料属于高响应性电致驱动材料,在致动器、传感器、微型机器人、微型飞行器等领域具有广泛应用前景。
本发明涉及无机功能材料领域,公开了一种蓝光激发的掺Cr3+的氟锗酸盐红外发光材料及其合成方法。本发明蓝光激发的掺Cr3+的氟锗酸盐红外发光材料的化学组成为BaGe1‑xF6:xCr3+;x为相应掺杂Cr3+离子相对Ge4+离子所占的摩尔百分比系数,0<x≤0.20。本发明所涉及的红外发光材料在蓝光激发下,以753 nm左右的红外光发射为主。本发明所涉及的蓝光激发的掺Cr3+的氟锗酸盐红外发光材料的制备方法为水热法。
本发明属于功能材料领域,具体涉及一种可直接印刷的图像记录材料、制备方法及应用,该图像记录材料包括25~78.8份的可光聚合单体、0.2~5份的光引发剂、20~70份的惰性组分以及0.05~2份的热阻聚剂,初始粘度为200~800mPa·s,可光聚合单体包括硫醇单体和烯烃单体,至少有一个为以笼型聚倍半硅氧烷为硅核的硅基单体。通过在可光聚合单体中引入POSS基硫醇单体或烯烃单体,协同其他材料组分,使得该记录材料的初始粘度为200~800mPa·s,同时利用POSS基可光聚合单体的低导热特性,确保了图像存储质量,实现了图像记录材料的连续化工业生产,并大幅降低工艺成本、提高了生产效率。
本发明提供了一种激光诱导后向转移制备极端润湿性图案方法,属于功能材料技术领域。首先利用激光器后向转移技术,激光束穿过透明接受基底材料,将金属材料转移到玻璃接受基底上,以快速,绿色和高效的方式实现玻璃表面的粗化处理;进一步结合低表面能修饰和激光直写技术,直接在所制备的超疏水表面上构建极端润湿性图案。本发明快速沉积金属材料到玻璃基底上,过程简单便捷,绿色环保,没有引入对环境有害的物质,也避免使用了昂贵的玻璃加工设备和危险化学药品;激光直写图案,避免掩膜制备流程,提高了图案化制备效率,过程简单快速,适合大面积制备,有利于广泛推广极端润湿性图案在雾气收集,定向水运输,微流控芯片和细胞筛选等应用。
本发明公开了一种稳定性好的NTC热敏电阻材料及其制备方法,属于电子信息功能材料与器件技术领域。本发明以锰镍铝化合物为主要成分组成、钕为半导化掺杂元素,采用固相反应法制备,可用于制作NTC热敏电阻、薄膜NTC热敏电阻、叠层NTC热敏电阻。本发明材料可以通过改变半导化掺杂元素的含量调节热敏电阻元件的材料常数值和室温电阻值大小,可实现宽范围室温电阻率和宽范围材料常数的调节。本发明的热敏电阻材料具有稳定性好、性能好的特点,具有电阻值、材料常数、电阻温度系数等电气特性可控的特点,适用于温度测量、温度控制和线路补偿,以及电路和电子元件的保护以及流量、流速、射线测量的仪器与应用领域。
一种喷雾合成金属氧化物空心球粉体及其前驱体的方法,属于无机功能材料技术领域。将金属含氧酸盐的水溶液置于超声波雾化器中,将其雾化后所产生的气溶胶,通过载气喷入醇溶液中。室温下,以此醇溶液作为沉淀剂,并搅拌,控制醇与水的质量比高于9:1,得到悬浊液物料。再将此物料经抽滤、洗涤、干燥,即获得中空球形前驱体粉体。最后,将前驱体干粉通过合适条件的煅烧,即可得到相应的金属氧化物空心球粉体。该法解决了传统微纳米空心球高耗能,分离难,成本高,工业放大受限等问题。整个制备过程简单,工艺条件易于控制,可规模化生产,物料利用率高,无废物排放。本发明为无模板法低成本制备氧化物空心球提供了新思路,具有显著的应用前景。
本发明公开了一种气凝胶保温板的制备方法,属于功能材料技术领域。本发明将稻壳纤维,沼液,蔗糖,水混合发酵,接着加入改性助剂,接着通入二氧化碳气体处理,过滤,干燥,得预处理纤维;将预处理纤维用含三甲基铝氮气处理,干燥,炭化,得改性纤维;将炭黑,油酸,焦油混合球磨,得球磨料;将二氧化硅气凝胶,改性纤维,球磨料,碳酸氢钠,改性凝胶,乳化剂,贝类壳粉,预处理云母粉,植物精油,水搅拌混合,并通入含钛酸四丁酯氮气处理,模压成型,即得气凝保温热板。本发明提供的气凝胶保温板具有优异的保温性能,具有广泛的应用前景。
本发明属于复合功能材料制备的技术领域,特别涉及富勒烯C60‑杯芳烃主客体复合纳米晶材料及其制备方法。本发明以纯富勒烯C60原粉和对叔丁基杯[8]芳烃为原料;以芳香烃为溶剂;以异丙醇为沉淀剂;采用液相沉积法制备主客体结构复合纳米晶。本发明提供的方法不仅工艺简单而且能够实现富勒烯‑杯芳烃主客体复合纳米晶在自组装过程中,对形状的有效调控,提高结晶度。
本发明公开了一种以微生物细胞分泌液为基质还原制备金纳米中空球的方法及其应用,属于纳米功能材料的合成技术领域。本发明的技术方案要点为:将微生物接种到培养基中于30℃培养24‑72h,再通过离心的方式除去微生物细胞得到微生物细胞分泌液;向微生物细胞分泌液中加入氯金酸使混合体系内氯金酸的摩尔浓度为0.25‑2.5mmol/L,再于30℃恒温避光振荡24‑96h,然后离心收集沉淀并洗涤干燥得到由金纳米颗粒自组装而成的金纳米中空球,该金纳米中空球能够作为催化剂用于催化降解环境毒素4‑硝基苯胺。本发明所制备的金纳米中空球相纯度高,形貌均匀,粒径分布均一,生物兼容,有着丰富的孔道结构和较大的比表面积,在诸多领域都有着很好的应用前景。
一种脲基嘧啶酮取代的四苯基乙烯合成方法,其中涉及三种化合物及其合成方法,具体合成步骤是先由UPy前体合成化合物A,再由二苯甲酮和4‑氨基二苯甲酮合成化合物B,最后由化合物A和化合物B合成脲基嘧啶酮取代的四苯基乙烯。本发明的有益效果体现在:脲基嘧啶酮合成简便,可以发生自互补的二聚化,四苯基乙烯分子结构简单,便于化学修饰和功能化,脲基嘧啶酮结合四苯基乙烯后形成二聚体形式的超分子功能材料可以增强AIE效率,为超分子固体发光材料提供依据。
本发明提供一种耐压型高分子水凝胶,其特征在于,包括以下重量份数的组分:8‑22份聚对苯乙烯磺酸、12‑19份羟丁基壳聚糖、1‑5份非离子型纤维素醚、4‑11份海藻酸钠、3‑7份聚丙烯酸钠、2‑9份盐酸聚六亚甲基胍、0.8‑2.5份增强纤维、3‑9花椒籽蛋白抗菌肽、68‑88份纯水。本发明具有良好的生物相容型、力学性能和机械强度,更重要的是能够在37‑50℃的区间对温度反应响应率高,能够应用于生物缓释材料、快速降温材料等,能够适应信息、生命、环境、航空航天等领域对于功能材料的需求。
本发明公开了一类氧杂并苯功能分子的有机半导体材料,该类有机功能材料为一系列氧杂并苯功能分子。该类化合物具有独特的线性π电子离域特性,有利于载流子的传输,并获得更高的稳定性,是一类独特的有机半导体材料。此外,本发明还介绍了一种一锅法制备氧杂并苯功能分子材料。该方法合成简单、操作容易、产率高等特点。本发明提供的所述的有机半导体材料在有机光电子学、有机场效应晶体管、有机发光、有机光探测器、有机太阳能电池、压力传感器、有机存储设备、柔性平板显示、电子纸等众多领域具有潜在而广泛的应用前景。
本发明提供了一种压电纤维复合材料的制备方法与压电纤维复合材料,涉及功能材料技术领域,压电纤维复合材料的制备方法包括:将未极化的压电复合结构沿堆叠方向进行切割,获得压电复合模块;在压电复合模块的切割面上覆盖电极并进行极化,获得极化后的压电复合模块;将若干个极化后的压电复合模块沿垂直于切割面的方向堆叠排列,并在相邻表面上涂覆聚合物胶液,获得第二叠层结构;将第二叠层结构进行固化,获得极化后的压电复合结构,解决了传统的压电纤维复合材料制备过程中,压电纤维极化不均匀,导致难以充分的极化,从而降低了复合材料的柔韧性与稳定性的技术问题。
本发明涉及一种氮化硼表面接枝聚合物的制备方法。其制备步骤如下:加入1重量份的氮化硼或羟基化氮化硼,1‑1000重量份的溶剂,1‑1000重量份的聚合物单体,通氮气下加入0.01‑10重量份的引发剂,加热到40‑95°C,反应2‑72小时,经沉淀,离心,洗涤,干燥,即可得到一种聚合物接枝氮化硼材料。本发明的制备方法和工艺简单方便,适合大规模生产,是一种通用的方法,可以将多种聚合物接枝到氮化硼表面。本发明得到的聚合物接枝氮化硼材料具有良好的溶解性,溶液加工性好,在微纳米、化工、机械、功能材料等领域具有广泛的应用价值。
本发明适用于富勒烯功能材料领域,提供了及一种氟化富勒烯及其制备方法和应用。所述氟化富勒烯的制备方法,包括以下步骤:提供反应原料富勒烯和含氟前体;将所述富勒烯和含氟前体混合处理后,在真空或惰性环境下进行固相加热反应;其中,所述固相加热反应采用梯度加热方法实现,所述梯度加热的方法如下:10min内将温度从室温升至第一温度,并维持25‑35min,所述第一温度为95‑100℃;30min内将温度从所述第一温度升至反应温度,并维持2‑5h,所述反应温度为200‑500℃。
本发明涉及功能材料技术领域,具体涉及一种海藻酸钠和纤维素水凝胶球的制备方法。海藻酸钠和纤维素水凝胶球的制备方法,将NaOH、尿素、水和天然竹纤维在?12℃温度下搅拌溶解,得到透明纤维素溶液,将海藻酸钠和去离子水在室温下搅拌溶解,得到海藻酸钠溶液;然后将透明纤维素溶液和海藻酸钠溶液混合,用1?mL一次性滴管将其逐滴加入到三氯甲烷配制成的酸性再生溶液中,固化5min?后,取出凝胶样品;用流动的去离子水冲洗,得到海藻酸钠和纤维素水凝胶球。本发明在海藻酸钠质量分数≤50%时凝胶保持稳定的球形结构,内部呈现丝状交叉的三维网络多孔结构;海藻酸钠和纤维素复合凝胶通过物理聚集结合在一起。
本发明属于废旧锂离子电池正极材料回收再利用技术领域。本发明提供一种简单有效的处理废旧磷酸铁锂电池正极片来制备环境功能材料羟基磷酸铁的方法,实现对电子废弃物的安全绿色处理。本发明涉及的一种亚临界水热处理废旧磷酸铁锂电池正极片制备羟基磷酸铁的方法,包括电池拆解、亚临界水热处理、过滤干燥等步骤,制备的羟基磷酸铁材料可用于吸附水中重金属,参与类芬顿反应降解有机染料。
本发明涉及一种抗菌型载银陶瓷及其制备方法,属于无机功能材料技术领域。本发明采用堇青石蜂窝陶瓷为基体,硝酸银为前驱体,聚乙烯吡咯烷酮为保护剂,用硼氢化钠还原反应制备纳米银/聚多巴胺抗菌型载银陶瓷;使该陶瓷具备优异的抗菌和杀菌性能。多巴胺能够在无机材料表面通过自身氧化聚合形成超强黏附性的聚多巴胺层,聚多巴胺分子中的邻苯二酚基团具有一定的还原性,能够将金、银等金属离子还原成单质。同时,金属纳米颗粒与无机材料能够通过聚多巴胺层上的邻苯二酚和氨基官能团产生共价和非共价的相互作用,使纳米银粒子强力的附着于堇青石蜂窝陶瓷基体表面上。
本发明公开了一种HfO2/VO2/HfO2三明治结构智能窗薄膜及其制备方法,属于功能材料和薄膜技术领域。所述HfO2/VO2/HfO2三明治结构智能窗薄膜的制备方法为:将无碱玻璃进行清洗、干燥;沉积之前,先将背底抽真空,沉积第一层HfO2缓冲层,然后将衬底温度升高,并调节氧压,沉积VO2薄膜;再将衬底温度降低,同时将氧压调低,开始沉积HfO2增透层,沉积完成后,即得所述HfO2/VO2/HfO2三明治结构智能窗薄膜。该HfO2/VO2/HfO2三明治结构智能窗薄膜可以保证二氧化钒薄膜具有较高太阳能调节效率(10%)的前提下,同时其可见光透过率也保持在50%左右。
本发明涉及环境功能材料领域,具体涉及的是一种可见光响应型Ag/WO3二元复合光催化剂及其制备方法。本发明以WO3纳米片为载体和光响应剂,通过引入Ag纳米颗粒有效拓宽太阳光的吸收范围,利用Ag与WO3间的金属载体强相互作用形成紧密结构的可见光响应型Ag/WO3二元复合光催化剂。本发明所提供的二元复合光催化剂相对于单体WO3具有较高的光催化降解罗丹明B的性能,在太阳能转化和污水处理等方面具有良好的应用前景和经济效益。
本发明公开了一种有机多孔材料催化二氧化硫与环氧化合物共聚的方法;采用有机多孔材料催化二氧化硫与环氧化合物共聚制备含硫高分子功能材料;本发明首次提出采用有机多孔材料作为非金属催化剂,催化二氧化硫与环氧化合物共聚;相比其他催化剂,该有机多孔材料作为非金属催化剂,其具有骨架密度低、合成手段多样、比表面积大、化学稳定性好等优势,且所涉及的制备方法简单,成本低廉,绿色环保,在共聚过程中催化剂用量少活性高,反应温度温和。
本发明公开了一种用于X射线闪烁体新型材料的成像特性定量检测与综合评价方法,具体针对新型钙钛矿基纳米晶体材料,利用高亮度且能量连续可调的同步辐射X射线成像装置,设计出一套实用、客观、全面、准确的检测光路,以及数据采集与处理、定量计算方法,有效实现了新材料用于X射线成像闪烁体综合客观评价目标。该检测技术包括:检测光路设计与搭建;新材料闪烁体的制备与安装;高分辨数据采集与处理;新材料发光效率计算方法;采用图像MTF函数与衬度噪声比综合评价成像分辨率和灵敏度等技术步骤。该新型检测技术具有普适性,可用于不同能量X射线发光功能材料特性的综合定量检测与评价。
本发明公开了具有生物抗污功能的材料、其制备方法及应用,涉及生物材料技术领域。生物除污的功能材料包括基材、在基材上形成的聚(酚‑胺)涂层和超亲水涂层;其中,聚(酚‑胺)涂层是由含羧基的多酚化合物和多胺类大分子反应而得。该制备方法利用酚‑胺化学涂层技术,在基材上形成聚(酚‑胺)粘附涂层,然后利用聚(酚‑胺)涂层上的胺基共价接枝透明质酸,形成透明质酸涂层。当涂层与水接触后其表面形成一层水化层,形成超亲水的表面,从而有效抑制血液中成分、内皮细胞、平滑肌细胞和炎性细胞等粘附、迁移和增殖,从而可以制备形成具有生物抗污功能的材料或器械如具有可回收功能的下腔静脉滤器或中心静脉导管或人工心脏辅助泵。
本发明属于三嗪类聚合物的技术领域,涉及一种三嗪类聚合物及其制备方法,将含有三嗪环的化合物与多元醇钠盐混合,通过Williamson醚合成法发生缩聚反应,洗涤即得到三嗪类聚合物;所述含有三嗪环的化合物包括卤代均三嗪化合物,所述卤代均三嗪化合物包括三聚氯嗪或2‑羟基‑4,6‑二氯均三嗪;所制备的三嗪类聚合物其具有较优异的磷光量子产率,具有较长的磷光寿命和独特的发光特性,在高温环境中依然具有良好的长余辉特性,利用聚合物特殊的长链缠结结构对于非辐射过程的限制,大大减缓了余辉寿命随环境温度衰减的速度;所得三嗪类聚合物不仅可用于光电功能材料,还可作为有机化学中间体,在多重加密、防伪等领域具有广泛的用途。
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