本发明属于功能材料领域,公开了一种溶剂敏感的多模荧光碳量子点墨水及其制备方法和应用。该方法包括以下步骤:将有机酸与胺分散在溶剂中,超声分散,得到溶液;将溶液转移至反应釜中,密封;然后在140‑240℃烘箱中保持3‑48h,自然冷却至室温,离心后收集上清液,得到溶剂敏感的多模荧光碳量子点墨水,呈红色澄清溶液。该墨水紫外激发蓝色荧光,加水后,溶液变浑浊,并且荧光由蓝变红,该过程可逆。本发明操作简单,成本低廉,工艺条件易于实现,得到的荧光墨水具有特异的多模发光,可应用于防伪与加密领域,并且调控发光只需要改变溶剂,简便可重复。
本发明涉及功能材料和生物技术领域,具体公开了一种纳米淀粉基微凝胶微球及其制备方法和应用。该纳米淀粉基微凝胶微球的制备方法包括:以纳米淀粉为原料加入水中,配置成纳米淀粉分散液;将分散液加入油相中,并在油相中加入的乳化剂,搅拌得到反相乳液;在反相乳液中加入交联剂和碱性物质,搅拌反应,得到微凝胶微球;将微凝胶微球依次用乙醇、乙醇‑水混合液、水洗至中性,得到纳米淀粉基微凝胶微球。本发明能够制备粒径在75‑250微米的微凝胶微球,并且微球具有多孔结构。本发明制备时间短,过程简单高效,产品热稳定性好,机械强度高,微凝胶微球作为抗体等功能蛋白的分离微球、柱色谱的固定化微球材料及医疗注射用微凝胶微球。
本发明属于环境功能材料和水处理技术领域,公开了一种三氮唑凝胶材料及其制备方法和在吸附有机污染物的应用。制备方法包括将多叠氮基有机化合物、多炔基有机化合物、亚铜催化剂与无水N,N‑二甲基甲酰胺混合,于70~90℃条件下反应得到三氮唑湿凝胶,再去除无水N,N‑二甲基甲酰胺,干燥得到最终产品三氮唑凝胶材料。当原料中含有乙酰基,则需要增加水解去乙酰基步骤。本发明的三氮唑凝胶材料是具有三维网状结构的超分子凝胶,具有比表面积大、孔隙率和孔体积高、稳定性好、吸附效果优异等优点,可以应用于吸附含有苯酚类化合物的有机污染物,尤其对4‑甲基苯酚、硝基苯、己烯雌酚、四环素或双酚A具有极佳的吸附效果,且可以重复循环利用,绿色环保。
本发明属于环境功能材料领域,具体涉及一种处理废水中次磷和亚磷的方法及装置,其方法具体包括以下步骤:往含有次磷和亚磷的废水加入过氧化氢进行预氧化,使次磷转化为亚磷;预氧化后加入镁铝层状复合氧化物吸附亚磷。所述装置包括预氧化反应池、吸附反应池、过氧化氢注入部、镁铝层状复合氧化物投放部,其中,所述过氧化氢注入部向预氧化反应池中注入过氧化氢以进行预氧化反应,所述投放部向吸附反应池中投放镁铝层状复合氧化物,以进行亚磷酸根的吸附。本发明利用双氧水将次磷转化为亚磷后利用煅烧后的水滑石对亚磷的优秀吸附性能,实现次磷亚磷废水的新式、高效处理,对难处理的电镀次磷亚磷废水的处理有着重要意义。
本发明公开了一种具有自旋交叉性质钙钛矿型配合物及其制备方法和应用。所述配合物为八面体配位模式,其中内腔填充阳离子A,外周由金属B与配体X配位桥连形成;其中所述阳离子A为有机阳离子;所述金属B为铁,所述配体X为Au(CN)2‑或Ag(CN)2‑。本发明所述钙钛矿型配合物首次展现自旋交叉性质,对外界刺激比较敏感,具有信息存储、分子开关、化学传感器等潜在应用价值,为自旋交叉材料的研究提供了新的方向;同时,所述配合物又具有钙钛矿型结构,有潜在的介电异常或铁电性质,从而可制备成为具有光、电、磁耦合的多功能材料。此外,所述配合物的结构更加稳定,同时其制备方法简单,便于在工业上大规模化的生产和制备。
本发明属于功能材料领域,公开了一种木质素增强石墨导电纸的制备方法。该制备方法包括以下步骤:将石墨加入到羧甲基纤维素钠的水溶液中,充分搅拌,得石墨分散液;再将纸浆加入水中,充分搅拌分散均匀后,将木质素引入纸浆分散液中,得引入木质素的纸浆分散液;最后,将石墨分散液与引入木质素的纸浆分散液混合均匀,抄纸,干燥,即得木质素增强石墨导电纸。该方法原料来源丰富、价格低廉,操作简单、加工方便;同时,在石墨纸体系中引进木质素,通过利用木质素与纤维素、石墨之间强烈的相互作用使木质素在石墨纸体系中起到粘结增强作用,改善了材料的性能。
一种亲水‑憎水性聚合物复合微球及其制备方法,高分子聚合物微球作为一种功能材料,在医药卫生、化工、电子显示材料等领域广泛应用。本发明提供了一种亲水性高分子与憎水性高分子组成的复合微球,并提供了这种微球的制备方法。
本发明设计一系列化学通式为CuIr2‑xCrxTe4(0≤x≤2)的量子材料及其制备方法,属于量子功能材料制造技术领域。其制备方法是传统高温固相法,通过将相应化学计量比的Cu,Ir,Cr,Te粉体充分研磨混合后抽真空密封在石英管中,然后把密封的装有原材料的真空石英管放入炉子中,具有层状结构的样品CuIr2‑xCrxTe4(0≤x≤0.4)在850℃烧结120h,具有尖晶石结构的样品CuIr2‑xCrxTe4(1.9≤x≤2)在500℃烧结120h,得到CuIr2‑xCrxTe4(0≤x≤2)的多晶粉末。通过综合物理性能测试系统(PPMS)和磁学测量系统(MPMS),测量其电导率、磁性性质、上下临界场等物理性质,深入探讨目标产物的超导电性,电荷密度波相变及铁磁相变等量子态的基本性质,并建立起具体的掺杂浓度与各自量子态的关系图。通过XRD数据拟合分析其晶体结构。
本发明属于功能材料技术领域,具体涉及一种具有抗氧化能力的细菌纤维素面膜及其制备方法。所述制备方法包括以下步骤:将牛奶、茶多酚、甘露醇、蛋白胨、酵母粉和硫酸镁混合均匀并溶解,调节pH值后,高温灭菌后加入适量乙醇制备成发酵培养基;选取能分泌细菌纤维素的活化菌株制备菌种种子液,将菌株浓度约为1×107个/mL的菌悬液均匀的接种到发酵培养基中,发酵培养,发酵产物经清洗纯化、切割处理得到具有抗氧化能力的细菌纤维素面膜。本发明采用茶多酚作为抗氧化剂绿色环保,同时可使面膜基材具有一定的美白功效,采用原位静态培养制备抗氧化细菌纤维素工艺简单,易于操作,适于工业化生产。
本发明公开了快速凝固制备人工括约肌用双向记忆镍钛合金的方法。该方法按照镍、钛原子比为51:49,称取高纯镍与高纯钛原料,放入非自耗真空电弧熔炼炉中熔炼,并用水冷铜模负压吸铸法将金属液吸入铜质模腔中,经快速凝固后获得所需形状的材料;材料进行均匀化处理,将处理后材料固定到具有弯曲弧度半径的半圆形模具中,材料受模具的约束产生与模具弯曲弧度相对应的变形,将材料连同模具一起放入电阻炉中进行350~500℃下保温10~100h的约束时效处理,淬入水中,制得具有窄温区响应人工括约肌用双向记忆镍钛合金材料;该材料在人体正常体温温度以下具有平直形状,而升温后具有较大弯曲变形弧度,适用于作为人工括约肌功能材料。
本发明公开了一种含四重氢键的水性聚氨酯分散体及其制备方法,所述聚氨酯分子链中包含的重复单元为一种2‑脲基‑4[1H]‑嘧啶酮类的四重氢键基元,此类非共价键具有极高的结合常数和可逆性,为构造复杂的功能材料提供可能。本发明通过使氨基尿嘧啶单体参与二异氰酸酯,大分子二元醇预聚反应的方式将2‑脲基‑4[1H]‑嘧啶酮类的四重氢键引入水性聚氨酯这一绿色低毒的环境友好型高分子体系中,制备出一种具有良好自愈合性能及高拉伸强度性能的低VOC聚合物。在聚氨酯功能涂料领域具有很高的研究前景和应用价值。
本发明属于材料的制备和合成技术领域,具体涉及一种二维水热碳纳米片材料的制备方法及其应用,为开发一种简单易行、可控性较高、环境友好、原料来源广泛的二维水热碳的制备方法,本发明以氧化铁纳米棒基底或硅片基底作为反应基底,在葡萄糖、催化剂和乙二胺的混合水溶液的作用下通过水热反应合成得到,所制备得到的水热碳纳米片可用作新型高效的光催化剂,应用于制备电化学电容器等电子器件中,本发明利用水热法制备水热碳纳米片的方法制备工艺简单,原料来源广泛,具有大规模应用的优点,开辟了一种制备高效稳定具有纳米尺度的碳功能材料的新方法,有利于促进基于材料创新的产业发展。
本发明涉及一种易清洁透明隔热涂料及使用方法,该易清洁透明隔热涂料包括以下重量份组分:改性疏水聚硅氮烷5‑20份,纳米隔热浆料2‑10份,有机溶剂20‑80份,助剂0.3~3份。本发明提供的易清洁透明隔热涂料,以疏水聚硅氮烷为基料,纳米功能材料为隔热涂料,少量的助剂作为辅料制备而成。该涂料涂布的隔热玻璃对紫外线的吸收率可达到99%,对红外线的阻隔率可达96%,可见光透过率高,其透过率可达90%,总的隔热性能优异,里外温差最高能到30℃。同时该涂料具有非常好的疏水疏油性及耐候性,对基材的保养、防污、清洁提供了便利。
本发明涉及一种化学式为CuxNbSe2‑ySy(0≤x=y≤0.1)的超导材料及其制备方法,属功能材料制造技术领域。其制备方法是传统高温固相法,通过将化学计量比的单质Cu,Nb,Se和S充分研磨后抽真空封在石英管中,然后抽真空并在高温下密封,最后把密封好的装有原材料的石英管放入炉子在850℃烧结四天得到CuxNbSe2‑ySy(0≤x=y≤0.1)的多晶粉末,再将得到的多晶粉末和碘单质按质量比20∶1的比例投入石英管中,真空封管后置入两端为700℃和600℃的双温区管式炉中保温七天,得到相应组分的单晶。通过物理测试系统(PPMS)来测试其物性:主要包括电导率、磁性性质、热容等,最终确定目标产物具有在超导电性。使其在电力、通信、高新技术装备和军事装备等方面的应用,具有不可取代的作用和重要的战略意义。
本发明涉及有机合成和高分子功能材料领域,具体的说,本发明提供了一种高分子型水性聚氨酯铜酞菁涂料的改性合成方法,该方法以柠檬烯为原料,通过巯基‑烯点击化学反应合成了柠檬烯基二元醇和羧酸型柠檬烯基亲水扩链剂,将两种亲水扩链剂与改性后的铜酞菁分子共同应用于水性聚氨酯铜酞菁涂料的制备中,制得水性聚氨酯基铜酞菁高分子涂料。该方法将改性后的铜酞菁分子嵌段于聚碳型水性聚氨酯中,乳化得到易溶于水且分散稳定性高的高分子染料,还解决了水性聚氨酯合成带来的环境污染问题。
本发明属于污水处理技术领域,公开了半叶马尾藻生物吸附剂的再生解吸剂。这种解吸剂用于洗脱半叶马尾藻生物吸附剂吸附的镍离子,可以选用浓度为0.1M的HC1、HNO3、CaCl2/HCl、EDTA中的一种。所述半叶马尾藻生物吸附剂的制备方法:将采集的半叶马尾藻先用水冲洗掉表面的泥沙,之后用去离子水将半叶马尾藻表面的可溶性盐去除;将半叶马尾藻置于烘箱中烘至恒重;将烘干的半叶马尾藻粉碎,过筛,制成半叶马尾藻生物吸附剂。本发明给出了半叶马尾藻生物吸附剂的解吸剂,可有效的回收Ni2+以及避免Ni2+的二次污染。本发明有利于半叶马尾藻资源的开发利用和含镍电镀废水的处理,为半叶马尾藻生物吸附剂作为环境功能材料的开发利用奠定了良好的基础。
本发明属于功能材料制备技术领域,为解决现有超疏水材料存在的超疏水涂层耐磨性能差、制备工艺复杂、制备过程对环境污染大、功能单一等问题,公开了一种磁性超疏水复合涂层及其制备方法和应用。该制备方法使用法,制备以Fe2O3为核,SiO2为外壳层的磁核Fe2O3@SiO2;将磁核加入聚二甲基硅氧烷有机溶液中,形成包裹层,制得超疏水材料Fe2O3@SiO2@PDMS;采用喷涂或浸润等涂覆的方式在不同基材上制备Fe2O3@SiO2@PDMS涂层,再经固化或/和退火处理得到磁性超疏水复合涂层。本发明制备过程简单,无需精密设备,适合大规模生产,对水的静态接触角可高达164°,滚动角为3°。此外,涂层具有良好的磁性,饱和磁化强度可达到1.14emu/g。
本发明属于生物复合功能材料、药物载体材料技术领域,具体涉及一种木质素‑壳聚糖多孔支架材料的制备方法,将包括木质素纳米粒子悬浮液和壳聚糖溶液的水相混合均匀,将包括聚酯有机溶液的油相混合均匀,然后将水相和油相进行混合乳化制备高内相乳液,交联,干燥,即得。本发明方法成本低廉、效用高、后续处理简单、环境友好,所得支架孔隙率高,力学性能较好。
本发明属于生物功能材料领域,公开了一种多糖金属有机骨架‑酶复合物及其研磨制备方法。该方法包括:将锌盐、有机配体、多糖分子和酶蛋白加入研钵中,研磨处理,得到所述多糖金属有机骨架‑酶复合物。本发明的制备方法操作简便,条件温和,所得产品生物兼容性好,酶稳定性高,酶的生物活性得到较大程度保留。
本发明属于污水处理技术领域,公开一种微生物纳米复合体,其构建组分包括微生物菌株和金属氧化物纳米颗粒,金属氧化物纳米颗粒作为固定化载体,微生物菌株负载于所述金属氧化物纳米颗粒构建形成所述复合体。这种微生物纳米复合体的制备方法包括将微生物菌株和金属氧化物纳米颗粒混合分散于液体中;置于100℃条件下反应4h;反应结束后磁性分离即得。本发明所述微生物菌株选用菌株Fusarium oxysporum FP‑JCCW。本发明还公开了微生物纳米复合体在吸附水体中铊的应用,具有较强的吸附能力,可用于水体铊污染的修复治理,可作为有待开发的环境功能材料。
本发明涉及一种化学式为NbSeTe的超导材料及其制备方法,属功能材料制造技术领域。其制备方法是传统高温固相法,通过将化学计量比的单质Nb,Se和Te充分研磨后抽真空封在石英管中,然后抽真空并在高温下密封,最后把密封好的装有原材料的石英管放入炉子在850℃烧结四天得到NbSeTe的多晶粉末,再将得到的多晶粉末与碘单质按质量比20∶1的比例投入石英管中,真空封管后置入两端为750℃和650℃的双温区管式炉中保温七天,得到相应NbSeTe的大尺寸单晶。通过X‑射线衍射并使用Fullprof软件拟合确定其样品空间群为,具有六角CdI2型结构。进一步利用EDXS表征测试确定其组分为NbTeSe,最终通过综合物理性能测试系统(PPMS)来测试其物性,通过测量其电导率,最终确定目标产物具有在超导电性。并采用化学气相输运法利用碘单质为输运剂成功制备高质量的大尺寸的NbTeSe晶体材料,为凝聚态物理研究领域提供了理想的载体,在电力、通信、高新技术装备和军事装备等方面实现巨大的应用前景。
本发明属于功能材料技术领域,公开了一种阻尼减震降噪材料及其制备方法和应用。所述阻尼减震降噪材料包含以下按重量份计的组分:氯化丁基橡胶8~10份;热熔胶18~20份;低密度聚乙烯10~15份;邻苯二甲酸二辛酯(Dop)5~6份;轻质碳酸钙60~65份;偶联剂1~2份。将低密度聚乙烯在开炼机中进行塑炼、再依次将氯化丁基橡胶、热熔胶、轻质碳酸钙、DOP和偶联剂加入进行混炼得到混合材料,最后将混合材料冲压成片材得到阻尼减震降噪材料,所得阻尼减震降噪材料具有阻尼性能好、适用温域宽和环保的优点,可用于汽车工业领域。
本发明公开了一种PCL导电可塑形材料及其制备方法与应用,属于功能高分子材料领域。该PCL导电可塑形材料由以下按质量百分比的物质组成:49%~98.4%PCL、1%~30%增塑剂、0.5%~20%碳纳米管、0.1%~1%抗氧剂。上述组分混合后,采用双螺杆或单螺杆挤出机或密炼机进行熔融得到PCL导电可塑形材料。本发明采用碳纳米管对PCL进行改性,N‑N‑丁基磺酰胺加入对PCL起到增塑同时对碳纳米管进行表面处理,在降低复合材料的软化温度的同时实现碳纳米管的良好分散,获得良好的导电和可塑形效果。本发明所制备的导电可塑形功能材料具有体积电阻小、软化温度低等优点,在热敷医疗器械、医用保温垫和电热毯等领域具有良好的应用前景。
本发明属于功能材料技术领域,公开了一种分枝状异相氢化二氧化钛纳米棒阵列电极及制备方法。所述制备方法为:将FTO导电玻璃进行超声预处理,然后放入去离子水、盐酸和钛酸四丁酯的混合溶液中,150~200℃水热反应制备TiO2纳米棒阵列;然后将其在氢气和氩气混合气氛下退火,退火温度为300~500℃,得到氢化TiO2纳米棒阵列电极;再将其放入去离子水、盐酸和三氯化钛溶液配成的混合溶液中,60~100℃反应0.5~3h,得到分支状异相氢化二氧化钛纳米棒阵列电极。本发明的制备方法操作简单,时间短,所用原料廉价易得,制备成本低,所得电极的光电性能大大改善,在光催化分解水制氢领域具有良好的应用前景。
本发明属于无机功能材料领域,公开了一种高稳定性二氧化硅微球及其制备方法和应用。所述制备方法为:将二氧化硅前驱体滴加到乙醇/水混合溶剂中,室温下搅拌,然后加入浓氨水和阳离子聚合物,室温下继续搅拌反应,反应完成后浓缩反应液得到白色沉淀物,沉淀物经离心、洗涤、干燥,得到高稳定性二氧化硅微球。本发明以阳离子聚合物,特别是聚季铵盐‑64为稳定剂,所得二氧化硅微球的平均粒径为2μm,在水、电解质、表面活性剂体系中表现出高稳定性。
本发明公开了一种制备链霉亲和素标记的藻蓝蛋白类荧光蛋白质的方法,通过应用藻胆蛋白BETA155裂合酶催化藻蓝胆素与链霉亲和素标记的藻蓝蛋白类脱辅基蛋白共价结合,制备链霉亲和素标记的藻蓝蛋白类荧光蛋白质。本发明的方法应用生物过程生产链霉亲和素标记的藻蓝蛋白类荧光蛋白质,是一种环境友好的生产方法。藻蓝蛋白类荧光蛋白质能应用于食品、保健与医药功能材料领域,特别是应用为生物和医学分子监测领域的荧光探针。
本发明属于改性无机纳米功能材料技术领域,公开了一种新型纳米流体及其制备方法和应用。该制备方法包含以下具体步骤:将无机纳米粒子溶于水中,加碱调节pH至碱性,超声,加入到硅烷偶联剂乙醇溶液中反应4~48h,得到含环氧官能团纳米粒子溶液;加入叔胺和盐酸,反应1~48h,加入聚氧乙烯醚磺酸盐,反应1~48h,纯化后,得到新型纳米流体。本发明的新型纳米流体为类流体状,提高了纳米粒子的加工性能,也可作为特殊的溶剂和反应介质。本发明制备方法简单易行,改性后的纳米粒子不会团聚,纳米粒子内核的物化特性仍然保留,且可通过调节纳米无机粒子的种类和聚氧乙烯醚磺酸盐的聚合度,可以得到性能各异的纳米流体。
本发明涉及一种女士胸部护理保健品,特别一种复合负离子硅橡胶胸罩垫,其特征是以硅橡胶为基础材料,可加入不同的功能材料粉末,经混合均匀后,采用模压或注射成型工艺,并在产品成型过程中压注入一层纤维织物,制成具有网状小孔的并具有产生负离子功效或杀菌功效或花粉保健功效的胸罩垫,该胸罩垫具有亲肤性强、对人体无毒,质地柔软、弹性和手感好,并具透气性强、耐老化,产品耐用不易变形,并且清洗和携便方便,使用过程中倍感舒适通爽,适用于任何材料制成的胸罩使用。
本发明属于新型高分子功能材料、高性能高分子结构材料、聚合物涂层领域,公开了一种不含任何有机溶剂的乳液体系制备的低粘附防污爽滑涂层。本发明首次将乳液聚合工艺引入到低粘附防污爽滑涂层的制备当中,结合交联组分和低表面能组分的水性化修饰,实现了可用于制备低粘附防污爽滑涂层的不含任何有机溶剂的乳液体系。乳液体系具有零VOC排放的特点,原料来源广泛。乳液制备的涂层对水或各类有机溶剂均显现出优良的低粘附性和防污自洁功能,同时具有爽滑的手感。此外,涂层具有良好的透明性、硬度、附着性、柔韧性、耐腐蚀性等综合性能。适用于喷涂、浸涂、刮涂等工业化设备和工艺,可应用于玻璃、金属、木器、陶瓷、聚合物、纺织品等多种基材。
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