本发明涉及光功能材料技术领域,且特别涉及光散射导光板的制造方法及其制得的导光板。整个工艺分为两个步骤:首先,合成含SiO2微晶通过化学键与PMMA基材相连的光散射复合材料。其次,制备光散射导光板,将光散射复合材料与MMA预聚液混合,通过浇注法制备光散射导光板;或将光散射材料与PMMA商用树脂均匀混合,通过挤出法或注射法制备光散射导光板。本发明制备的光散射导光板亮度高、均匀性好、光转换效率高、耐温性好,使用寿命长,可广泛应用于显示、仪器仪表、广告、照明等领域。
复杂二芳基芴材料及其制备和应用方法属有机光电材料科技领域,具体为一种非平面复杂二多环杂芳基芴材料及付-克制备方法,并将该类材料作为空穴传输材料、电子传输材料以及三基色发光材料应用于有机闪存器件和有机发光显示等有机电子领域,该材料具有如上结构,该材料具有:(1)通过付-克反应,步骤简单、条件温和;(2)表现为无定形玻璃态,表现出高热稳定性和玻璃化温度;(3)具有高的空穴或电子迁移率等优点。复杂二芳基芴材料将成为有商业化潜力的有机光电功能材料。
结构体、结构体的形成方法、结构体形成装置,能够满足结构色在工业上实用化的必要条件,并且将循环性优异的物质的装饰变为可能。而且,能够容易地进行对象物是否是真品的验证,并且不能如全息封条那样地可剥离再利用。界面上具有引起光衍射周期结构(13)的空隙部(12)形成在基材(11)的内部,同时基材(11)的表面的一部分或全部上形成引起光衍射的周期结构(15)。所述空隙部界面周期结构(13)和基材面周期结构(15),具有体现结构色的规则的排列。因此,通过使基材面周期结构(15)接触功能材料,能够抑制基材面周期结构(15)体现的结构色,从而读取空隙部界面周期结构(13)体现的结构色。
本发明提供了一种低温控制合成片状纳米氧化锌的方法,该方法选用非离子表面活性剂烷基聚氧乙烯(10)醚、环己烷、正辛醇和水相组成的四元微乳液,以醋酸锌和氢氧化钠为反应物,将组成反相微乳液的各组分混合后,室温下于磁力搅拌器上强烈搅拌,制得均匀透明、性质稳定的反相的微乳液,然后滴加氢氧化钠的微乳液于醋酸锌的微乳液中,是二者在微乳液的限域空间内反应,经水热反应、离心分离后,用丙酮、蒸馏水和无水乙醇洗涤制得了形貌大小均匀的片状氧化锌纳米结构。本发明利用反胶束微乳液具有的模板和限域作用制备片状氧化锌纳米结构的技术方案,具有生产工艺简单、生产过程安全、产品不易团聚的特点,可广泛用于片状结构的无机功能材料的制备。
本发明公开了几种活性多孔矿物掺杂纳米TiO2复合催化抗菌功能材料制备及使用方法,属新材料技术领域。其发明的主要技术关键在于将离子改性多孔矿物的抗菌机理与元素掺杂纳米TiO2的光催化抗菌机理相结合实现协同抗菌,且在制备过程中实现了金属抗菌离子(Ag+、Cu2+、Zn2+、Fe3+中的一种)、稀土离子对多孔矿物改性及对纳米TiO2掺杂的同步复合工艺技术,从而获得具有广谱、长效、安全等特点的复合催化抗菌功能复合材料。采用该方法和技术工艺制备的复合催化抗菌功能产品具有成本低、抗菌长效、广谱、而且协同抗菌性好,材料制备过程简单、可操作性强等优点,可广泛用于抗菌涂料、腻子、织物等行业中。
本发明属于金属功能材料领域,涉及一种含有稀土元素的镍铁软磁合金及其制备方法和用途,其中,合金化学成分按重量百分比为:镍(Ni)40~83%,锰(Mn)0.38~0.56%,硅(Si)0.2~4.0%,钼(Mo)3.0~5.7%,铜(Cu)2.0~8.2%,镧系稀土元素Re0.02~15%,Re为镧系稀土元素镧(La)、铈(Ce)、镨(Pr)、钕(Nd)、钷(Pm)、钐(Sm)、铕(Eu)、钆(Gd)、铽(Tb)、镝(Dy)、钬(Ho)、铒(Er)、铥(Tm)、镱(Yb)、镥(Lu)以及钪(Sc)和钇(Y)元素中的至少一种,碳<0.015%,磷<0.015%,硫<0.015%,其余为铁和不可避免的杂质。本发明通过添加合适的稀土元素并合理调整合金的成分,使Ni-Fe合金具有良好的合金化效果,从而改善Ni-Fe合金的原始显微组织,进而改善Ni-Fe合金的综合磁性能和力学性能。
本发明属于微电极阵列制备领域,涉及一种基于光催化技术的半导体纳米及金属纳米微电极阵列的制备方法,具体步骤有:超亲水纳米TiO2膜的制备;超亲水纳米TiO2表面超疏水/亲水模板的制备;贵金属纳米粒子表面超疏水/亲水模板的制备。本发明技术操作简便,成本低廉,可大面积化,可制备各种形状、各种尺寸的微电极阵列,其尺寸可小至数微米,可制备金、银、钯、铂等一系列贵金属纳米粒子构成的微电极阵列,易于实现批量生产,无毒性,无污染,是一种制备微小电极阵列的“绿色方法”,具有环境友好性和生物适应性。并可用于多通道电化学传感器和培养细胞的载体等方面的功能材料。
本发明属于功能材料领域,具体涉及一种毛线球状复合光催化剂碳掺杂钒酸铋@多壁碳纳米管及其制备方法,所述复合光催化剂,碳掺杂钒酸铋为二维薄片自组装而成的三维多孔分级结构,多壁碳纳米管镶嵌和缠绕在钒酸铋结构表面,形成毛线球状复合材料,不仅有效扩展了光响应范围,减小了禁带宽度,提高了光的利用效率,而且形貌结构更加优化,有利于增强入射光的反射与散射效果从而增加对入射光的吸收;多壁碳纳米管镶嵌和缠绕在钒酸铋结构表面,能够有效改善C‑BiVO4电子与空穴的分离效果,提高量子利用效率,增加反应活性点位。
本发明涉及一种由非手性原料构筑高核钨簇基旋光纯手性分子胶囊制备方法,利用廉价非手性原料,基于分子自组装原理构筑了单一手性的功能材料。是将多酸前躯体(NH4)18[NaSb9W21O86]?24H2O溶解于水中,在剧烈搅拌下加入CoCl2?6H2O。利用有机胺水溶液和无机强碱固体共同调节反应体系的pH值。所得混合体系加热之后过滤,得三角锥状的紫色晶态材料。研究表明该化合物是分子胶囊类材料,具有螺旋桨型结构类型,是一类纯手性的晶态材料。本发明在合成过程中避免了手性材料的消旋化,成功利用廉价的非手性原料制备了单一手性的功能性材料。该制备方法简便,稳定,重复性好,适合于实际操作。
本发明提供一种人造的具有保健功能的木质材料的制造方法和利用此材料制造多种产品的制造方法,是属于木材加工技术领域;它是利用木质材料为原料,按照制品规格的要求,经过锯解、刨切、铣削、钻孔、抽提处理、药液处理、干燥、组装、后期处理等工序或其中的几个工序组合而成的制造人造的具有保健功效的木制品的方法,其制品的范围可以涵盖所有采用木质材料制造的产品。本方法具有如下优点和效果:(1)所用原料可以是任意一种木质材料;(2)在同一块木质材料上可实现一种或多种保健功能;(3)可实现相对较长时间的保健功能作用,克服了天然木质保健材料的不足;(4)制造方法简单,可操作性强;(5)保健功能材料使用方便,安全可靠。
本发明涉及一种花状纳米金钯/3-氨丙基三乙氧基硅烷化三氧化二锰生物构建的PSA传感器制备方法及应用,属于新型功能材料、生物传感检测技术领域。本发明具体是采用具有良好催化性能的花状纳米金钯和三氧化二锰复合材料制备出夹心型传感器,实现了对前列腺特异性抗原PSA的超灵敏检测,对肿瘤标志物的早期诊断及愈后判断具有重要的意义。
本发明公开了一种制备航空发动机支承系统的阻尼结构件的方法,通过低温制弹性丝-热定型-缠绕-全约束热定型的工艺组合将形状记忆合金丝材制备成为金属橡胶,经该方法制得的阻尼结构件具有形状记忆效应和变刚度特性。本发明是将金属橡胶这一结构阻尼材料与形状记忆合金相结合,发展出同时兼具二者优点的新型金属类结构性功能材料。该材料具备良好阻尼性能、大变形能力和大承载能力,并且弹性模量主动可控、环境适应性强、结构稳定可靠。由于集合了金属橡胶和形状记忆合金两种材料的优点,能够作为应用于航空发动机转子支承,可实现无峰值转子的设计。
本发明针对常规Sol-gel法制备BST粉体存在杂相,导致其介电性能较差的技术问题,提供了一种二元共掺BST微纳粉体的制备方法,属于功能材料技术领域。本发明对BST进行二元共掺并在BST溶胶的制备过程中添加柠檬酸,使二元共掺BST溶胶在形成凝胶的过程中稳定性、均一性得到大幅度提高,从而获得纯度更高的凝胶,经过烧结后获不含杂相的BST微纳粉体,使其介电性能大幅度提高(介电常数介于150~1200,调谐率介于20~65%,介电损耗介于0.0003~0.006,介温系数介于0.0002~0.001/K),能够实现在微波调谐器件中的应用,且方法方便、快捷、廉价、高效。
本发明涉及功能材料技术领域,具体涉及一种木薯淀粉微球的制备方法。木薯淀粉微球的制备方法,取大豆油,加入乳化剂,水浴中加热搅拌,把该混合液倒入250mL的浇瓶中,制成油相,恒温水浴中待用;取木薯淀粉,加入蒸馏水,调匀,调节PH至10~12,恒水浴中加热搅拌至透明,冷却待用;把水相逐滴加入油相中,搅拌,将引发剂过和交联剂依次加入反应容器中,搅拌交联反应,离心分离除去上层油相;下层淀粉微球洗涤,离心分离,洗涤,得到白色至微黄色产物,真空干燥,即得木薯淀粉微球。本发明工艺较简便,反应时间较短,反应条件温和,各因素较易控制,重现性好。淀粉微球的粒径基本在30~80um之间,微球表面细,适合做药物载体。
手性离子液体具有手性功能材料和离子液体液体材料的双重功能,所以在有机化学、分析化学、电化学、分离技术和材料科学等领域都得到了广泛的应用。本发明从廉价易得的手性源L-半胱氨酸盐酸盐出发,制备了以(R)-四氢噻唑-2-硫酮-4-羧酸为阴离子,以吡啶或苯并咪唑为阳离子的手性离子液体,并经核磁共振(1H-NMR,13C-NMR)、红外光谱(IR)、电喷雾质谱(ESI-MS)等测试手段确证结构。
本发明属于材料科学技术领域,涉及到无机非金属功能材料在电子器件中的应用。其特征在于采用无衬底自由纯净金刚石厚膜,作为一种体材料应用于声表面波滤波器中,作为其衬底材料;应用自由站立金刚石厚膜的成核面,经过表面机械及光学研磨抛光处理,作为沉积叉指换能器和压电薄膜的表面,采用传统的半导体器件制备工艺制备出氧化锌/金刚石层状结构的声表面波器件。本发明的效果和益处是不仅利用了金刚石高弹性系数、高声速的性能,可明显提高器件的响应频率,而且充分利用金刚石最高热导率的优势,使SAW器件具有高功率耐久性的特点。提出利用表面平整光滑的金刚石膜成核面作为沉积压电薄膜表面的方法,解决了金刚石膜生长面难以加工的技术难题。
本发明属于功能材料技术领域,具体地说,涉及一种多元醇改性聚酯的连续聚合生产方法,包括如下步骤:(1)对苯二甲酸、乙二醇和缩聚催化剂进行酯化反应,得到低聚物;(2)所得低聚物与多元醇和醇解催化剂进行醇解反应,得到醇解物,其中,低聚物的温度低于多元醇的沸点;(3)所得醇解物进行缩聚反应,得到改性聚酯熔体;(4)将所得改性聚酯熔体经固化、切粒,得到改性聚酯切片。本发明有效抑制了生产过程中多元醇的重量损失,保证了所生产的改性聚酯中多元醇的含量稳定,使生产的改性聚酯分子结构均一、质量稳定,可用于生产高品质纤维、薄膜、板材等产品。以本发明所生产的改性聚酯切片制得的纤维具有良好的性能。
本发明提供一种N-乙烯基-三氮唑化合物合成方法,具体涉及由1,2,3-三氮唑;1,2,4-三氮唑;1,3,4-三氮唑类化合物与醋酸乙烯酯,在催化剂三氟乙酸/醋酸汞反应条件下合成N-乙烯基-三氮唑类化合物,属于有机合成技术领域。含有三个氮的五元环及其衍生物即三氮唑类化合物具有广泛的生物活性,其与金属形成的配合物在功能材料,有机合成,药物,医学等方面有许多令人瞩目的应用前景。从高分子结构设计观点出发,将乙烯基取代基与各种功能性三氮唑基团实现偶合反应,可制备用于聚合反应的新型烯类单体。此类单体可通过均聚,共聚的方式制备不同分子量的功能性聚合物材料。
生物抗菌剂及生物抗菌纸、制法及应用涉及生物功能材料,生物抗菌剂,由下列组分按所述重量份比配制而成:多胺多糖60~80、阳离子聚丙烯酰胺2~5、二氧化钛5~10、氧化锌1~3、铜离子1~3、碘离子0.2~0.6、日柏醇0.4~0.8。采用该抗菌剂加工的生物抗菌纸,含有上述生物抗菌剂。本发明抗菌剂对人体无毒、无刺激、无副作用,安全使用;快速、高效抗菌,对细菌、病毒及各类微生物均具有很好的抑制作用,对大肠杆菌、金黄葡萄球菌的抑菌率为99%以上,可起到防霉、除臭的效果。生物抗菌纸也具有上述功能,不改变原有纸的生产工艺,纸的成本增加仅有1%~3%,纸的综合性能好,该纸可应用于包装纸、保鲜纸、书籍、壁纸等多个领域。
本发明属于有机无机纳米杂化复合材料领域,尤其涉及一种硅基杂化材料涂层的制备方法及其应用。本发明提供了一种硅基杂化材料涂层的制备方法,为:步骤一、苯基三甲氧基硅烷和甲基丙烯酰氧丙基三甲氧基硅烷混合,溶于溶剂中,搅拌得第一产物;步骤二、第一产物与苯氧基乙基丙烯酸酯和光引发剂混合,得第二产物;步骤三、第二产物铺在基底,固化得产品。本发明还提供了一种上述制备方法得到的产品在光学涂层领域的应用。本发明制得的产品,表面形成了尺寸均一的褶皱,利用微观褶皱可以调谐微纳米柔性薄膜器件的性能,并最终可能应用于建筑用光学环保玻璃、液晶显示器、太阳能电池及各类光电设备的抗反射、抗雾及自清洁功能材料,应用前景广阔。
本发明公开了可吸附水中砷的海绵状吸附材料及其制备方法和应用,属于环境功能材料合成与应用领域。本发明以接枝多乙烯多胺的聚乙烯醇海绵为基质,采用复合法负载铁氢氧化物制得新型海绵状吸附材料。该合成方法简单、原料易得,所制备的海绵状吸附材料不仅具备韧性大、机械强度高和高吸水性的优点,同时热稳定性高,负载的铁氢氧化物不易流失,对水中的三价砷和五价砷都有较高吸附容量。
本发明属于纳米功能材料技术领域,特指一种制备纳米银溶胶的方法,采用硝酸银为原料,聚二烯丙基二甲基胺盐酸盐(PDDA)为分散剂,硼氢化钠为还原剂,室温制备得到稳定且分散性优异的纳米银溶胶。本发明的优点是利用PDDA为分散剂,室温下制备得到稳定且均分散的纳米银溶胶,此法程序简单,易于操作。
本发明涉及功能材料技术领域,具体涉及一种无规溶聚戊苯橡胶的合成方法。无规溶聚戊苯橡胶的合成方法,(1)首先用高纯氮气将反应釜清洗3遍,再按顺序分别加入St、Ip、环己烷和THF,开启搅拌使其混合均匀;开启水浴,预热至引发温度50℃,除杂后加入 Li引发反应;反应完成后加入偶联剂,最后加入终止剂终止反应,胶液经水蒸气凝聚后在开炼机上干燥,得到溶聚戊苯橡胶;(2)在双辊开炼机上进行混炼,所得胶料停放30~45 min后在平板硫化机上硫化,制得无规溶聚戊苯橡胶。本发明制成的无规溶聚戊苯橡胶其定伸应力、拉伸强度、撕裂强度、扯断伸长率增强。
本发明涉及一种基于ZnO量子点的紫外吸收可见透明的有机玻璃及制备,属于功能材料制备技术领域,本发明将ZnO量子点加入到PMMA有机玻璃溶液中形成复合有机玻璃,本发明具有很强的吸收紫外光线功能,尤其对350nm以下的深紫外光线能够完全吸收,而且ZnO量子点的介入对PMMA有机玻璃的可见透明度并没有太大的影响,其在多个方面有潜在的应用:a.代替现流行的树脂镜片,能够有效地保护眼睛,防御紫外线的伤害;b.制成各种窗户玻璃,既保证可见光的透光率,而且具有很好的防紫外功能;c.在吸收紫外线的同时,还能够释放出可见荧光,在紫外探测以及能量转换方面也有应用潜力;此外,本发明制备工艺简易、可批量化,原料绿色无毒、价格低廉,具有很大的应用前景和社会效益。
一种高磁致冷能力钆基大块非晶材料,属于功能材料中的磁致冷合金领域。其特征 在于非晶材料化学成分原子百分比为:Gd:39~56%;Dy:0~17%;Al:15~30%;Co: 15~25%。该材料可以在普通真空吸铸条件下形成大块非晶合金,热滞后效应小,具有 相当于金属Gd的磁熵变和超大的磁致冷能力,最高致冷温区可达85K,在相近磁熵变 和致冷能力水平下,该非晶材料成本价格较Gd晶态和巨磁材料Gd5Si2Ge2等磁致冷材 料价格便宜,是50-130K范围内优异的磁致冷材料。
本发明涉及功能材料技术领域,具体涉及一种新型聚酰胺复合正渗透膜的制备方法。新型聚酰胺复合正渗透膜的制备方法,包括如下步骤:(1)聚砜多孔支撑基膜的制备;(2)m‑XDA 单体溶液配制;(3)TMC单体溶液配制;(4)聚酰胺复合正渗透膜制备。通过本发明提供的方法制备的新型聚酰胺复合正渗透膜,具有良好的耐氯性,耐氯性能在2000ppmh。与传统的聚酰胺反渗透膜相比,耐氯性能有所提高。
本发明公开了一种纳米颗粒与纳米棒杂化结构的一步合成方法。该方法是通过将反应物前驱体聚乙烯亚胺、硝酸锌、硝酸铒、环六亚甲基四胺依次溶解在去离子水中,然后将该溶液经水热反应,最终得到纳米颗粒及纳米颗粒与纳米棒杂化结构。本发明的优点在于:该一步合成方法操作简单,所用前驱体材料成本低廉、无毒性,纳米棒与纳米颗粒的尺寸可控。该发明制备的纳米功能材料可以应用于太阳能电池及红外发光等诸多方面。
本发明属于功能材料技术领域,具体涉及一种拉曼增强活性微球及其制备方法和应用。本发明的拉曼增强活性微球为核壳结构,其核为密胺树脂微球,壳为均匀、致密的银纳米粒子。制备方法如下:首先通过缩聚制备均匀的三聚氰胺-甲醛微球,然后通过原位化学还原方法,用还原剂还原硝酸银,生成的银纳米粒子均匀、致密地沉积到密胺树脂微球表面,从而制得MF/Ag-NPs复合微球。该拉曼增强活性微球以单个微球为拉曼增强基材,可应用于拉曼检测。本发明的单个拉曼增强活性基材微球具有高稳定性和高拉曼增强特的特点。本发明方法操作简单、过程可控,制备的复合微球可用于单个微球拉曼分析和检测农药残留等有机污染物。
本发明涉及功能材料技术领域,具体涉及一种金属修饰N掺杂TiO2的制备方法。金属修饰N掺杂TiO2的制备方法,包括如下步骤:(1)纳米管钛酸的制备;(2)金属修饰N掺杂TiO2的制备。本发明以纳米管钛酸为前驱体,金属硝酸盐为金属源、尿素为N源,制备得到金属修饰的N掺杂TiO2光催化剂,光催化剂结构属于脱钛矿相,在可见光区具有较强的光谱吸收能力和较宽的光谱吸收范围,催化剂在紫外光和可见光照射下对氧化分解具有较好的光催化活性。
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