本发明公开了一种聚合物复合材料,包括聚合物基材层、修饰层和阻隔功能层;所述修饰层是在聚合物基材层表面通过超热氢处理化学接枝的功能材料层;所述阻隔功能层是含有氧化石墨烯的硅橡胶聚合物复合涂层。本发明聚合物复合材料阻隔功能层采用氧化石墨烯和硅橡胶聚合物的复合涂层,氧化石墨烯片状结构在硅橡胶中形成片状、层状阻隔结构,协同硅橡胶材料具有天然的疏水特性,表面能极低,因而复合材料具有超疏水的阻液防水效果,同时实现了复合材料气体和液体水的高效阻隔性能。
本发明目的在于提供一种柔性钙钛矿光能捕获与存储组件及制备方法。本发明利用复合薄膜制备与激光直写技术,提供一种成本低、易生产的柔性光能捕获与存储组件的制备方法。包括如下步骤:(1)激光诱导薄膜材料:利用脉冲激光对聚酰亚胺薄膜进行扫描,得到表面型及贯穿型激光诱导石墨烯功能性薄膜。(2)功能材料的涂覆:在(1)中的贯穿型激光诱导石墨烯薄膜上喷涂二氧化钛纳米颗粒作为电子道导体,再喷涂一层钙钛矿材料作为光捕获材料,形成多层膜复合结构。(3)组件装配:将(1)和(2)中两种不同功能性薄膜连通,然后在表面型石墨烯薄膜表面添加电解液,再将(2)中的多层功能性薄膜至于电解液之上,最后利用热塑膜进行封装,得到柔性钙钛矿光能捕获及存储组件。
本发明属于有机材料化学领域,特别公开了一种刚性核直连的类石墨烯苯并菲盘状液晶化合物的制备方法,具有如通式Ⅰ所示的结构;同时还开发了一种用做制备上述盘状液晶的原料苯并菲衍生物,具有如通式Ⅱ所示的结构。通式Ⅰ所示的化合物在合成上主要通过Suzuki偶联反应得到,经研究发现其液晶相态丰富,具有较宽的介晶温度范围,同时还具有良好热稳定性、发光性能等,在有机光电功能器件中具有潜在的应用。通式Ⅱ所示的化合物提供了原料苯并菲衍生物的制备方法,反应简洁高效、副产物少、收率高,对有机功能材料、药物开发、晶体工程等领域的原料制备提供了新的参考路径。
本发明属于有机材料化学领域,特别公开了一种类石墨烯共轭杂环苯并菲盘状液晶化合物的制备方法,具有如通式Ⅰ、Ⅱ所示的结构;同时还开发了一种用做制备上述盘状液晶的原料苯并菲衍生物,具有如通式Ⅲ所示的结构。通式Ⅰ、Ⅱ所示的对称、非对称化合物在合成上主要通过Suzuki偶联反应及Scholl氧化偶联(环化)反应得到,经研究发现其液晶相态丰富,具有较宽的介晶温度范围,同时还具有良好发光性能、电荷传输速率等,在有机光电功能器件中具有潜在的应用。通式Ⅲ所示的化合物提供了原料苯并菲衍生物的制备方法,反应简洁高效、副产物少、收率高,对有机功能材料、药物开发、晶体工程等领域的原料制备提供了新的参考路径。
本发明提供了一种等离子显示屏的滤光膜和含有其的等离子显示器,该滤光膜包括单层PET膜,其中,PET膜的上表面为功能层,功能层设置防磨防刮功能材料和或降低外部反光材料;PET膜的下表面包括CRF层、吸光条和压敏胶层,CRF层和压敏胶层依次远离PET膜。本发明在一层PET层的两面进行加工,滤光膜功能与两层PET层的滤光膜功能相当,但是减少了一层PET基膜和一层PSA层,滤光膜和含有其的等离子显示屏的生产成本大大降低。
一种形状可编程的柔性压力传感器的制备方法及应用,包括:制备聚乙二醇二丙烯酸酯水溶液;将供导电功能材料分散液加入所述聚乙二醇二丙烯酸酯水溶液中,冰浴;最终液体中加入过硫酸铵溶液、四甲基乙二胺溶液,得到前驱体溶液,并快速移至模具;将模具移至铜柱上,铜柱底部接触液氮,直至前驱体溶液完全冻结;最终反应体系进行冰冻聚合,冰冻聚合完成后,冷冻干燥,得到各向异性的气凝胶;将气凝胶上下表面涂敷导电银浆,用导线与数字万用表探针连接即得形状可编程的柔性压力传感器。通过将形状记忆性能引入柔性压力传感材料设计中,制备得到具有形状可编程功能的穿戴压力传感器,使得可穿戴压力传感器能够形状自适应具有复杂曲率表面的检测部位。
本发明公开的一种内嵌式复合材料共形天线罩,旨在提供一种具有强度高、厚度小、中部透波、安装方便,且外观统一的共形天线罩。本发明通过下述技术方案予以实现:透波窗(2)采用中部透波,边沿导电的内嵌式结构,由碳纤维与玻璃纤维复合间隔铺覆固化成型,每层纤维铺覆区域的外形控制通过对照铺覆模板裁剪纤维布实现,各层纤维铺覆区域之间的相对位置由带定位功能的纤维铺覆与机械加工一体化工装完成精确定位,透波窗(2)外表面通过一体化工装机械加工精确成型;透波窗(2)通过四周安装边与安装板(1)内侧搭接,搭接区域(6)用树脂粘接,并由穿过透波窗(2)周边安装孔的沉头螺钉(5)固联在安装板上(1);整个天线罩外表面喷涂滤波功能材料。
本发明公开了一种一体化生物复合乳液及其制备方法,主要组分包括:水解度控制单体、AM、高抗盐单体、微电荷单体、改性小分子生物单体、复合乳化剂、刺激响应功能材料、轻质白油、水。主要控制条件为:水解度40~50%,油水比1.2:1~1.3:1,HLB值5~6,反应单体浓度30~35%,搅拌速率400~500r/min,反应温度20~35℃,聚合‑后燃烧时间4~5h。本发明通过大量的实验摸索,对聚合过程和聚合条件进行精准控制,形成了成熟的工业化生产工艺技术路线,制备的一体化生物复合乳液均匀,性能稳定,分子量可达1100万,具有稳定性好,溶解速度快,溶胀性能好,耐温耐剪切、耐盐性能优良等特点。
本发明涉及吸波材料的应用技术领域,特别是一种电磁功能结构一体化吸波棱边设计方法,包括以下步骤:S1、通过电性能仿真确认蒙皮结构与功能材料的最优方案;S2、制备电磁功能层一;S3、制备电磁功能层二;S4、将预浸料铺叠成不同厚度,采用热压管真空袋工艺得到外蒙皮、介电功能层和内蒙皮;S5、采用结构胶膜将外蒙皮、电磁功能层一、介电功能层、电磁功能层二和内蒙皮二次粘接固化成型,每层结构胶膜厚度为0.2mm;S6、后续处理,合格后,得到成品。本发明可有效地降低RCS,使吸波棱边性能达到指标,采用结构与功能一体化设计,解决了金属棱边结构与吸波涂层结合力差的问题,采用多层材料复合成型,很好地避免了吸波涂层掉落损坏发动机的风险。
本发明属于材料技术领域,具体涉及复合相变材料的制备与应用,特别涉及以高分子材料为骨架的复合相变材料。本发明提供一种复合相变材料的制备方法,所述制备方法为:以PVA气凝胶为骨架材料,将相变功能材料负载到所述骨架材料上制得复合相变材料。采用本发明方法制得的复合相变材料具有超高的相变材料含量,其中相变材料在复合相变材料中质量分数为94%,并且由于PVA气凝胶的孔径合适,具有比较大的比表面积并且其与相变材料有较好的相互作用,所得气凝胶对于有机相变材料有超强的防泄漏性能,如对于PEG相变材料,在高于熔点40℃下加热60小时不会发生泄露,综合性能明显优于现有相变材料。
本发明公开了一种蓝色有机电致发光器件,包括透明衬底、阳极层和阴极层,其中一种电极位于透明衬底表面,还包括设置在所述阳极层和阴极层之间的有机功能层,该有机功能层至少包括发光层,其特征在于,所述发光层可以是发出蓝光的荧光材料层,在所述外加电源的驱动下,发出蓝光。本发明利用常规的性能优良的荧光材料,可作为有机层中的功能材料,通过改变器件的结构和功能层的组份,制备高性能的蓝色的有机发光器件。
本申请公开了一种改性的抗病毒材料及其制备方法和应用。所述改性的抗病毒材料通过利用偶联剂对吸附灭活病毒大孔无机功能材料进行改性处理得到。所述改性的抗病毒材料,经过偶联剂的改性,应用于抗病毒涂料的制备中,可以使抗病毒涂料分散更均匀。
本发明公开了一种通过空气芯片与电离技术范围性净化室外空气的方法,包括指定的室外区域,所述指定区域内至少包括3个均匀设置的电离装置,每一个电子装置均连接空气芯片;空气芯片结合电离技术的净化方法如下:步骤1:通过第一电极层和第二电极层获取电离装置的数量和布局位置,发送至第三运算层;步骤2:第三运算层计算电离装置形成的电离层距离改正值并剔除默认值与非负值;对提取的电离层距离改正值进行粗差探测;对粗差探测后数据进行平滑处理;依据平滑结果计算数值点对应的观测时间和经、纬度;步骤3:将步骤2中获取的观测时间和经、纬度与功能材料层中的预设值对比,得出PID差值。
本发明公开了基于空气芯片与新型成像技术结合的播放影视的方法,包括形态不固定的空气芯片,所述空气芯片包括依次连接的第一电极层、功能材料层、第二电极层、第三运算层和云端传递层,还包括水分子构成的水幕布,所述水幕布形状不固定并设置在用户终端指定的分区空气区域;水幕布由水分子发射器产生,所述水分子发射器连接水分子飞行器,所述水分子飞行器将水分子发射器带到指定的高度、水分子发射器发射水分子形成水幕布,所述水分子飞行器具有播放功能,所述水分子飞行器播放功能的开启受控于云端传递层,水幕布的信息输入端连接云端传递层;所述云端系数库接收信运算数据发送至水幕布的信息输入端,同时控制水分子飞行器播放功能的开启。
本发明涉及一种应力增强的热电换能器件,并且根据本发明的一个方面,提供了热电换能器件,其包括:柔性衬底;设置在所述柔性衬底上的栅电极;设置在所述栅电极和衬底上的绝缘层;分别设置在所述绝缘层上的第一电极、热电材料层、第二电极;以及设置在热电材料层、第一电极和第二电极上的保护层;以及设置在所述第一电极与第二电极之间的热电材料层,为具有量子和压电耦合性质,以及热电效应的功能材料。
本发明公开了一种新型生态隔墙板的生产方法,该生产方法包括以下步骤:1)制备生物基改性功能材料,2)混料改性,3)挤出、定型、水冷,4)牵引,5)切割,6)注料,7)表面处理。本发明的新型生态隔墙板的生产方法,可以废旧乙烯塑料及废旧木材为原料制成生态隔墙板,从而起到废物利用的效果,节约资源的同时还可预防环境污染,且本发明的新型生态隔墙板的生产方法中,在高低混合机中混合加工时可实现一次性加料并仅需升温及降温各一次,即可实现产品的预制,操作简单且效率更高;同时通过本发明的生产方法制成的新型生态隔墙板的安装后即可直接使用,不需再对其墙面进行后续处理,非常便于用户使用且有利于节约材料成本和安装费用。
本发明涉及面膜技术领域,具体涉及一种创面修复透明质酸面膜液及其制备方法。本发明创面修复透明质酸面膜液,包含以下质量百分比的组分:透明质酸钠0.05%‑1.0%、水解透明质酸钠0.05%‑0.5%、功能材料0.05%‑1.0%、甘油1.0%‑5.0%、丁二醇1.0%‑5.0%、丙二醇1.0%‑5.0%、增稠剂0.01%‑1.0%、甜菜碱0.1%‑1.0%、卵磷脂0.01%‑0.5%、皮肤调理剂0.01%‑0.2%、防腐剂0.01%‑0.2%,纯化水79.6%‑96.71%。本发明创面修复透明质酸面膜液补水效果佳,且透明质酸吸收率高,解决了现有透明质酸面膜存在的补水效果差、透明质酸吸收率低等问题。
本发明属于高分子复合材料技术领域,具体涉及一种柔性多级相变材料及其制备方法。本发明提供一种柔性相变材料,所述相变材料由以下成分组成:相变功能材料20~90重量份,交联的热塑性弹性体5~75重量份,热塑性树脂5~75重量份,增容剂0~5重量份。本发明所得柔性相变材料具有交联网络结构,其相转变温度具有多级性,具有较高的储能密度;并且该柔性相变材料的方法可实现大规模工业化生产。
本发明公开了一种钢木混合的低层组装式集成房屋的施工方法,包括以下步骤:S1、地基施工:浇筑地基;S2、主体结构施工:当所述地基的混泥土干燥并释放相应应力后,在地基上拼装作为房屋承重结构的房屋主体结构,所述的房屋主体结构是由钢材和木材构成的框架式结构;S3、水电施工:在所述的房屋主体结构中埋设水电管线;S4、墙面施工:在主体结构的内墙面和外墙面安装相应功能材料,完成墙体组装;S5、屋盖施工:在所述房屋主体结构的顶层上安装屋盖;S6、楼板施工:装饰主体结构的楼板。本发明合理的缩短工期,施工效率高,施工成本低,施工过程绿色环保。
一种能屏蔽核辐射的柔性复合材料。该柔性复合材料主要由铅纤维布、抗核辐射粉体、高分子材料组成。铅纤维布及抗核辐射粉既是复合材料的增强材料又是抗核辐射的功能材料;基体材料为高分子材料,也具有一定的抗核辐射功能。本发明包括:A.铅纤维布预先用偶联剂处理以降低表面张力,增强与高分子材料的相容性;B:抗核辐射粉体先同偶联剂混合均匀后再通过高速搅拌弥散到高分子材料中;C:将经过处理的铅纤维布与弥散有抗核辐射粉的高分子材料通过复合成型、脱模、养护而制得铅纤维基高分子复合材料。本发明的一种能屏蔽核辐射的柔性复合材料具有优异的抗核辐射性能,优秀的力学性能及稳定性,柔性好,可折叠、弯曲,质量较轻,价格低廉,可广泛应用于核辐射领域的防护。
本发明公开了一种通过空气芯片释放负离子范围性净化空气的方法,包括由微处理器、双向无线接收装置、无线网络组成的智能尘埃,所述智能尘埃通过无线网络将一些微尘散放在一个场地中,它们就能够相互定位,进一步通过双向无线接收装置收集数据并向微处理器传递信息,所述微处理器向基站的云端系数库传递信息;还包括形态不固定的空气芯片,所述空气芯片包括依次连接的第一电极层、功能材料层、第二电极层、三运算层和云端传递层,所述第三运算层用于空气芯片的高仿生,提取运算模拟功能,模拟生物神经元完成高智能运算,并将运算数据通过云端传递层上传至云端系数库储存;还包括负离子空气净化器,所述负离子空气净化器设置空气芯片放置腔。
微波介质陶瓷材料及制备方法, 属于电子信息功能材料制备技术领域。本发明的微波介质陶瓷材料的化学通式为Li2/3(1‑x‑y)A1/3(1‑x‑y)MgxByO,其中,A为Ti、Sn、Zr之中的至少一种,B为Ca、Zn、Ni、Co之中的至少一种;0<x+y≤4/7,0≤x<4/7,0<y<4/7。本发明的微波介质陶瓷材料中不含Pb,Cd等挥发性有毒金属,可广泛应用于卫星通信中介质谐振器、滤波器、振荡器等微波器件中应用,绿色环保无污染。
本发明涉及一种具有发光性能的光催化剂及其制备方法和用途,属于稀土功能材料领域。本发明具有发光性能的光催化剂,其化学式为:CaxTiO3 : yPr3+,其中,0.7≤x<1,0.7×10-3≤y≤1×10-3。本发明制备的具有发光性能的光催化剂由于加入了Pr3+及Ca2+空位,使得催化剂在日光和暗环境下,也能继续发光和具有光催化效果,既实现了CaTiO3的光催化性能,又实现了长余辉发光材料吸收光能所发射的光再次被CaTiO3吸收,提高了光能利用率和催化剂的催化效率,更大的开拓了CaTiO3 : Pr3+红色长余辉发光材料新的应用领域。
本发明公开了一种新型超低损耗微波介质陶瓷材料及其制备方法,属于电子信息功能材料与器件技术领域。本发明陶瓷材料的化学通式为Li2+a(Mg1?bXb)3YO6·cZ,其中,X为Ca2+或Sr2+,Y为Ti4+、Sn4+或Zr4+,Z为MgO、ZnO、CaF2中的任一种或其组合,0.03≤a≤0.15,0.01≤b≤0.04,0≤c≤0.15。本发明微波介质陶瓷材料的原料按照所述化学通式配料,经过第一次球磨混合,在980~1200℃下预烧,再经过第二次球磨混合,在1250~1400℃下烧结制成;其制成品的晶相为有序岩盐结构立方相。本发明提供的微波介质陶瓷材料在性能上实现了较大提升,其相对介电常数εr在8~20之间可调,品质因数Q×f值为92000GHz~153000GHz,同时,谐振频率温度系数τf满足?23ppm/℃~+5ppm/℃,并且性能稳定,能够满足现代微波器件的应用需求。
一种锆钛酸铅气凝胶复合涂层的制备方法,属于功能材料技术领域。本发明在前期研究的基础上,使用N,N二甲基甲酰胺为溶剂,通过将PZT气凝胶粉体与PVDF复合,使用溶剂浇铸法制备出PZT气凝胶涂层,在保留气凝胶原有低密度、低声阻抗等本征性能的前提下赋予其柔韧性,使得PZT气凝胶应用于水声换能器成为可能。与此同时,又通过在复合膜中添加SiO2气凝胶粉体、PZT陶瓷粉体、改变复合涂层的层数对PZT气凝胶涂层的综合性能进行了调节。
铈钇共掺钛酸锶钡纳米材料及其制备方法,属于无机电子功能材料技术领域。铈钇共掺钛酸锶钡纳米材料,主体成分为BaxSr1-xTiO3(0.2≤x≤0.8),部分Ba2+离子和Sr2+离子被Y3+离子替位取代,部分Ti4+离子被Ce4+离子替位取代,各成分原子摩尔比为:(Ba2++Sr2+)∶TiO32-∶(Y3++Ce4+)等于100∶100∶0.1到100∶100∶5之间,而Y3+与Ce4+的原子摩尔比为:Y3+∶Ce4+等于0.1∶4.9到4.9∶0.1之间。分别制得钡锶、钛和铈钇的前驱液,然后将这三种前驱液混合加热搅拌得铈钇共掺的BST溶胶;最后将BST溶胶制成BST纳米薄膜或BST纳米粉。本发明具有介电常数高、调谐率高、介电损耗低以及介电温度稳定性高等综合介电性能,可应用于随机存储器、热释电红外探测器、微波调谐器件等领域。
一种固相反应超细银粉的制备方法,属于材料技术领域,涉及功能材料,尤其是微纳米超细颗粒材料的制备。本发明采用固体硝酸银和非金属单质还原剂(抗坏血酸)为主反应物,添加抗氧化剂、表面活性剂和分散剂,并加入酸度剂调节,调节反应体系的酸度为碱性,将主反应物和各种添加剂放入球磨机内进行球磨固相反应;球磨完毕后的混合物以水洗3~5次、离心分离、无水乙醇洗涤、真空干燥或自然晾干,即可获得超细银粉。本发明所述固相反应超细银粉的制备方法可直接在常温常压下进行,便于实施且成本较低;采用廉价、低毒甚至绿色的原料多元醇和抗坏血酸,利于回收和环保;工艺简单且还原效率高,时间短,能够实现工业化生产。
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