本发明涉及新型功能材料技术领域,公开了一种提高印刷用水性油墨干燥速度的方法,在水性连接料制备中,添加质量分数占水性树脂质量0.35‑0.37%的油墨改性剂,该改性剂具有纳米级结构,并且比表面积大,孔径率高,能够快速挥发油墨中的水分,克服了现有水性油墨干燥速度慢,耐水性差的问题,并且性能稳定,显著提高了水性油墨的干燥速度,抗水性、耐酸碱性等性能较现有水平有显著提高,并且油墨的色彩外观和光泽度能得到长时间保障。
本发明涉及一种基于氧化石墨烯膜的电能产生方法,属于功能材料领域。所述方法为:将两片相同材质的导电材料分别安放在氧化石墨烯膜上,并确保紧固安装,组成发电器件;通过向发电器件间断施加湿气,改变氧化石墨烯膜的湿度环境,即可产生电能;所述导电材料为金属导电材料或非金属导电材料;所述氧化石墨烯膜的厚度为100nm‑100μm。本发明所述方法自发产生电能,不需要进行额外的充电过程,且不同于太阳能电池等能源器件受到外界环境限制的缺点,本发明所述方法只需要改变湿度即可实现发电过程。发电过程只涉及氧化石墨烯膜与水分湿度变化过程,过程也完全绿色环保,可以应用于从汽车尾气中获取能量,实现能量的多级利用。
本发明公开了一种大黄素分子印迹复合海绵膜的制备方法,属功能材料制备技术领域。具体方法是以密胺海绵膜为基底膜、大黄素为模板分子、丙烯酰胺为功能单体、乙二醇二甲基丙烯酸酯为交联剂、偶氮二异丁腈为引发剂,结合氧化石墨烯表面改性技术、分子印迹聚合技术,制备大黄素分子印迹复合海绵膜。选择性吸附实验用来研究所制备的大黄素分子印迹复合海绵膜的选择性吸附能力;选择性渗透实验用来研究所制备的大黄素分子印迹复合海绵膜对目标物(大黄素)和非目标物(芦荟大黄素、大黄素甲醚)的选择性渗透能力。结果表明利用本发明制备的大黄素分子印迹复合海绵膜对大黄素具有较高的特异性识别能力和吸附分离能力。
本发明涉及新型功能材料技术领域,公开了一种提高日用陶瓷制备效率的烧结助剂,由氮化铝、氮化硼、氮化硅、碳化硅、纳米氧化铝、氧化锌、氧化锆、石墨烯制备烧结助剂,将制备得到的烧结助剂按照一定量添加到陶瓷胚体制备原料中,烧结得到的陶瓷制品抗氧化性好、孔结构稳定,耐热抗震性能优异,克服了现有日用陶瓷在烧结温度高,工艺难控制的问题,防碰摔和抗冲击强度高,显著延长了日用陶瓷制品的使用寿命,陶瓷的耐高温、抗裂等性能较现有水平有显著提高,并且陶瓷制品的色彩外观和物理机械性能得到长时间保障。
本发明为一种超声超临界二氧化碳‑剪切耦合剥离石墨制备寡层石墨纳米片的方法,该方法包括:1)将膨胀石墨微粉分散于剥离溶剂中形成悬浮液;2)将分散剂、剥离助剂溶解于步骤1)的悬浮液中超声分散;3)将超声分散后的悬浮液置于高功率的超声作用下;4)将步骤3)剥离后的悬浮液在超临界二氧化碳剪切条件下插层剥离一段时间;5)将悬浮液进行高功率的超声作用得到寡层石墨纳米片。本发明所述方法剥离石墨微粉大规模制备寡层石墨纳米片,实现从天然矿物到高性能功能材料的绿色转化。本发明所采用的方法简单易操作,耦合条件下产生的作用力较强可以提高剥离石墨烯的产率,溶剂也为绿色溶剂高效环保,价格低廉,易于大规模生产。
本发明属于新型功能材料、免疫分析和生物传感技术领域,提供了一种基于二氧化钛掺杂的石墨烯负载海参状金钯核壳纳米粒子免疫传感器的制备方法及应用。采用二氧化钛掺杂的石墨烯负载海参状金钯核壳纳米粒子为信号放大平台,构建无标记型电化学免疫传感器,实现了对卵巢癌标记物的定量检测,具有特异性强,灵敏度高,检测限低等优点。对卵巢疾病的检测具有重要的科学意义和应用价值。
本发明涉及新型纳米功能材料领域,具体为一种超高饱和磁化强度Fe3O4纳米颗粒及其磁性流体的制备方法。该方法具体步骤为:先将称量好的Fe2+盐搅拌溶于一定温度的超纯水中,然后迅速加入按质量比配制好的NaNO3和NaOH水溶液,将反应液长时间静置于某一温度下热处理,促进Fe2+氧化、沉淀。调节反应液的pH值,再在搅拌作用下,滴加氟醚酸包覆颗粒,搅拌2h后,将颗粒清洗干燥。最后,将包覆颗粒研磨,在机械搅拌作用下分散到氟醚油中,制备出高饱和磁化强度氟醚油基磁性流体。本发明制备的Fe3O4纳米颗粒及其磁性流体,具有超高饱和磁化强度,制备的磁性流体可应用于减振阻尼、密封、润滑等领域。
本发明提供一种高延伸性抗菌高分子水凝胶,其特征在于,包括以下重量份数的组分:8‑22份明胶、12‑19份N‑异丙基丙烯酰胺、1‑5份非离子型纤维素醚、4‑11份甲壳素、3‑7份硫酸镁、2‑9份葡萄糖酸聚六亚甲基胍、0.8‑2.5份增强纤维、3‑9紫花苜蓿抗菌肽、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。
一种多酸‑水滑石三阶非线性光学薄膜及其制备方法,属于功能材料技术领域。该薄膜材料是由锌铝水滑石Zn2Al‑LDH与Keplerate型多酸{Mo132}通过层层自组装法交替组装制得,具体制备方法:将预处理的基板浸泡在剥离后的Zn2Al‑LDH悬浮液,数分钟之后取出用去离子水冲洗并用N2吹干,接着放入{Mo132}水溶液中浸泡数分钟。之后将基片取出并用去离子水冲洗N2吹干。重复上述步骤n次,得到多酸‑水滑石复合薄膜。本发明为实际应用提供一种手段:即提供一种制备方法简单、成本低、稳定性高、厚度可调、在纳秒激光脉冲下具有饱和吸收和自散焦性质强弱可控的多酸‑水滑石的三阶非线性光学复合薄膜及其制备方法。
本发明涉及功能高分子材料领域,尤其涉及氯代三蝶烯四甲酸二酐化合物及其制备方法和聚酰亚胺及其制备方法。利用四甲基蒽和氯代邻氨基苯甲酸制备氯代四甲基三蝶烯,再在高锰酸钾作用下制得氯代三蝶烯四甲酸、在乙酸乙酸酐作用下通过溶剂热反应生成氯代三蝶烯四甲酸二酐。本发明还提供了基于氯代三蝶烯四甲酸二酐制备的聚酰亚胺。本发明制备方法绿色友好,利用所制备的二酐能得到新型聚酰亚胺高分子材料,所制得的薄膜几乎为无色透明,热稳定性良好,在光学及热力学性能方面有很大改善,并且在聚酰亚胺薄膜、膜分离材料、介电材料、分子互锁功能材料等领域拥有较大的应用价值,且氯取代的化合物合成相对简单,价格便宜,适合于大规模的加工生产。
本发明涉及一种用于粘结剂喷射3D打印、可制备具有复杂形状的导电制件的组合物及制备方法,属于增材制造的功能材料领域。本发明采用石墨片层制备得到具有良好流动性的热还原氧化石墨烯粉末及相匹配的低黏度粘结剂,开发适合粘结剂喷射3D打印技术的新的材料体系,可打印出形状复杂的导电制件,然后浸入含有钯纳米颗粒的悬浮液以进一步提升打印制件的导电性能。
本申请公开了一种绝缘导热胶黏材料,使用氮化硼修饰的石墨烯结构复合材料作为绝缘导热填料,其具体制备方法是用化学气相沉积法在石墨烯结构材料表面沉积氮化硼,得到氮化硼修饰的石墨烯结构复合材料。这种复合材料具有远高于氮化硼且近似石墨烯结构材料的超高导热性能,同时表现为电绝缘,针对目前石墨烯结构材料在导热功能材料领域应用中的导电特性,开辟了绝缘高导热应用。
本发明提供一种高强韧性抗菌高分子水凝胶,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份紫杉醇、1‑5份非离子型纤维素醚、4‑11份黄原胶、3‑7份聚丙烯酸钠、2‑9份磷酸聚六亚甲基胍、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。
本发明公开了一种铜钴氧化物共掺杂氧化铝空球材料及其制备方法,属于无机功能材料领域。该方法包括:将蔗糖、九水合硝酸铝、二点五水合硝酸铜、六水合硝酸钴溶解在去离子水中,室温下搅拌30~50分钟,得到澄清透明溶液;将透明溶液转移到带有聚四氟乙烯内胆的不锈钢反应釜中,180~200oC水热反应20~30小时得到水热反应产物A;将A抽滤得到黑棕色固体,分别用去离子水和无水乙醇洗涤数次后,于80~100oC真空干燥5~8小时得到固体粉末B;将B置于箱式电阻炉中500~600oC焙烧5~8小时,得到铜钴氧化物掺杂氧化铝空球材料。本发明方法操作简便、绿色环保、形态易于控制、产率高,在催化剂载体、药物传输、发光材料、化学传感器、制陶和颜料等领域具有难以估量的应用价值。
本发明属于功能材料技术领域,具体涉及一种具有高拉伸性能的自主自修复弹性体及其制备方法和应用。具有高拉伸性能的自主自修复弹性体为有机硅树脂PSi,双硫键单体SS,弱氢键化合物IP,以及强氢键化合物BNS相互化学交联的产物。本发明在有机硅树脂聚合物主链中自发形成一个动态超分子聚合物网络,强交联H键使弹性体具有高强度和高弹性,弱H键通过有效的可逆键断裂和重整来耗散应变能;而二硫键有助于提高弹性体的自修复性能。这些动态建的协同作用赋予弹性体超高的拉伸性(≈14000%)以及在水下、冷藏(4℃)冷冻温度(‑20℃)或过冷海水(‑10℃以下的30%NaCl溶液)中均具有快速自主自修复能力。
本发明公开了一种钨青铜粉体的低温熔盐合成法,属于氧化物功能材料制备技术领域。本发明的步骤如下:将熔盐、钨源、碱金属化合物、还原剂按比例充分混合,其中,钨与碱金属元素摩尔比为2:1~4:1;将混合物放入坩埚中,在空气中250‑550℃煅烧0.5‑4小时,得到钨青铜与熔盐的混合物;将获得的加热产物用适当溶剂清洗,去除熔盐,得到蓝黑色钨青铜粉末,溶解的熔盐可烘干回收;所述熔盐由碱金属或碱土金属的卤化物、硫酸盐、硝酸盐、磷酸盐中的一种或多种组成,熔点低于煅烧温度;本发明合成工艺简单,反应温度低、周期短,环保无污染,可大批量生产,适合工业化生产。
本发明公开了一种可调空腔结构的氧化铁@氧化钛复合负极材料的制备方法,属于无机功能材料的合成技术领域。本发明的技术方案要点为:通过简单的水热方法合成α‑Fe2O3,通过草酸处理后在α‑Fe2O3表面包覆一层稳定的TiO2,继而通过简单的盐酸浸泡刻蚀得到具有可调空腔结构的氧化铁@氧化钛复合负极材料,将α‑Fe2O3高比容量和TiO2良好循环稳定性有机结合,从而缓解了α‑Fe2O3在充放电过程中产生的体积膨胀,协同提升了锂离子电池的循环稳定性和能量密度。
一种Pd掺杂的木质素基非均相类芬顿催化剂及其制备方法与应用,属于环境功能材料技术领域,为提高催化剂的氧化还原反应循环稳定性,本发明提供一种Pd掺杂的木质素基非均相类芬顿催化剂,所述Pd掺杂的木质素基非均相类芬顿催化剂是以木质素为载体,将所述载体经铁离子和钯离子负载改性后煅烧,煅烧后固体产物经纯化处理制备而成,本发明制备的催化剂可用于废水处理。
本发明涉及功能材料合成技术领域,尤其是涉及一种聚乙二醇功能性键合硅胶的制备及其用途,制备方法包括以下步骤:步骤1:对硅胶进行活化,得到羟基功能化的硅胶;步骤2:在羟基功能化的硅胶表面接枝硅烷偶联剂;步骤3:将聚乙二醇溶于有机溶剂中,向其中加入氢化钠,室温下搅拌至不再产气,过滤以除去未反应的氢化钠,向滤液加入步骤2中的产物,加入催化剂,在惰性气体保护下搅拌回流,产物过滤并洗涤,干燥,得到聚乙二醇功能性键合硅胶,聚乙二醇与步骤2中产物的质量比为(0.5~2):(1.0~1.8),该方法能够将大分子量的聚乙二醇接枝到硅胶表面,而且方法简单,得到的聚乙二醇功能性键合硅胶对α‑环糊精有良好的选择分离的效果。
本发明涉及一种可磁回收的多孔Ni@GCC复合材料及其制备方法和应用。采用的技术方案是:采用水热方法合成Ni‑MOF前驱体,并衍生得到杨梅状Ni@GCC复合功能材料。本发明以Ni@GCC复合材料为催化剂,协同微波降解诺氟沙星。制备的Ni@GCC具有良好的磁性,可通过外部磁铁实现快速的分离回收,循环使用五次后,诺氟沙星降解率仍能达到96%以上,材料的高重复利用性及循环稳定性使其在实际应用中有非常好的前景。
本发明公开了一种基于木质素的CuFeO类芬顿催化剂及其制备方法,属于环境功能材料技术领域。本发明为了提高现有非均相类芬顿催化剂的氧化还原反应循环稳定性和pH适用范围。本发明使用浸渍法将铁离子和铜离子负载在木质素上,过滤干燥,煅烧,洗涤,干燥后得到基于木质素的CuFeO类芬顿催化剂。本发明的方法制备的CuFeO类芬顿催化剂适应的pH值范围为3~9之间,解决了非均相铁系芬顿催化剂的氧化还原反应循环稳定性差和pH使用范围低的问题,可代替传统芬顿催化剂用于有机废水深度处理。此外,本发明还具有制备方法简单、工艺成本低等优点。
本发明属功能材料制备技术领域,公开了一种钯离子印迹复合膜的制备方法及其应用。特指以聚二甲基硅氧烷制备基底膜,以钯离子为模板、8‑氨基喹啉和4‑乙烯基吡啶为配体、甲基丙烯酸羟乙酯为功能单体、乙二醇二甲基丙烯酸酯为交联剂、偶氮二异丁腈为引发剂,结合牺牲模板法、离子印迹聚合技术,制备钯离子印迹复合膜。选择性吸附实验用来研究所制备的钯离子印迹复合膜的选择性吸附能力;选择性渗透实验用来研究所制备的钯离子印迹复合膜对目标物(钯离子)和非目标物(钴离子、铜离子、镉离子和镍离子)的选择性渗透能力。结果表明利用本发明制备的钯离子印迹复合膜对钯离子具有较高的特异性识别能力和吸附分离能力。
本发明属于功能材料领域,特别涉及一种β‑环糊精印迹聚合物的制备方法:先将β‑环糊精和顺丁烯二酸酐反应得到环糊精衍生物,再与St、溶剂、引发剂混合反应一段时间,然后与Cu2+充分混合反应后得到β‑环糊精金属离子印迹聚合物,最后洗脱金属离子,得到能够再次特异性吸附Cu2+的β‑环糊精印迹聚合物。
含氟聚氨酯单离子聚合物电解质膜及其制备方法和应用,涉及有机高分子功能材料和电化学技术领域。本发明的目的是为了解决传统的单离子聚合物电解质存在不能兼具较低的玻璃化温度与较高的锂离子浓度,以及不能兼具优异的离子电导率与机械性能的问题。方法:将间羧基苯磺酸锂和聚氧化乙烯加入到溶剂中,反应12~94h,真空除水处理,得到反应物a;将反应物a、含全氟烷基二氨和二异氰酸酯加入到溶剂中,反应12~94h,然后水洗、醇洗和干燥,得到含氟聚氨酯单离子聚合物电解质;将其加入到溶剂中,成膜处理,得到含氟聚氨酯单离子聚合物电解质膜。本发明可获得含氟聚氨酯单离子聚合物电解质膜及其制备方法和应用。
本发明属于纳米功能材料技术领域,具体为一种透射电镜的原位加电砷化铟/锑化镓超晶格半导体样品的制备方法。本发明由高温导电粘结胶制备、超晶格体材料透射样品和原位电极制备三部分组成。砷化铟/锑化镓化合物超晶格半导体通过导电胶对粘、机械减薄等过程,制备出适合透射电镜表征测试的样品,之后利用绝缘漆包线使之与四电极透射电镜样品台连接,即可开展透射电镜原位加电测试。砷化铟/锑化镓超晶格半导体作为经典实用的红外光电探测器件,研究其微观结构与载流子性质之间的物理机理和加电工作状态下载流子输运机理有助于红外探测器、量子级联激光器等光电器件的设计。
本发明涉及光功能材料领域,具体涉及一种红光发射荧光染料,具有如式(I)所示的结构,其中,R1和R2为彼此独立的C1‑C10烃基、芳香基或杂环中的一种。该荧光染料的荧光发射光谱窄,摩尔吸光系数高,荧光量子效率高,且光稳定性好,微量检测,灵敏性高,可用于细胞成像、荧光探针、激光染料、荧光传感器等不同应用领域,表现出良好的实用性。本发明提供的制备方法工艺简单、产率高,制备的荧光染料结构新颖、溶解性好、性能优良,适于在生物、环境等领域的广泛应用。
本发明涉及一种半导体功能材料的合成方法,特别是一种贝塔氧化铋‑溴氧化铋的制备方法。通过调整Bi(NO3)3•5H2O溶液中HNO3与柠檬酸之间的比例,再控制柠檬酸和Na[Al(OH)4]之间的比例,通过调整pH值、水浴、干燥、煅烧等过程获得β‑Bi2O3粉末,β‑Bi2O3粉末经过与HBr溶液混合、沉淀、去离子、烘干后得到贝塔氧化铋‑溴氧化铋。本发明用于贝塔氧化铋‑溴氧化铋的制备方法。
本发明属于高分子功能材料领域,具体涉及一种pH敏感聚离子胶束和嵌段聚合物的制备方法,核壳结构的聚离子胶束由pH敏感且末端带有负电荷的嵌段聚合物与带有正电荷的抗菌药物氯己定通过电荷作用制备而成。本发明通过实验证实了所述聚离子胶束的pH敏感性,即该胶束在中性pH环境下能较稳定地存在并将抗菌药物包载于胶束核心处,而在酸性pH环境下迅速崩解并释放抗菌药物氯己定。本发明通过实验证实了所述聚离子胶束能在致龋菌生物膜这种酸性位点处进行崩解释药,体现出良好的抗菌性能。此产品有潜力解决临床使用时抗菌药物氯己定本身所产生的毒副作用,在生物医药领域有着广阔的应用前景。
本发明公开了一种含氮大孔容多孔碳材料的制备方法及应用,属于功能材料中杂原子改性多孔碳材料的制备及锂硫电池正极材料制备技术领域。本发明具体为一种以生物质凝胶为碳源,采用冰及二氧化硅双模板法,通过高温热解制备含氮大孔容多孔碳材料,并制备高硫含量硫碳复合材料正极的方法。本发明所制备的多孔碳具有氮氧改性的表面化学性质,具有大的中孔孔容积;以其为载体,制备的碳硫正极材料中硫的质量百分含量高达80%。将制备的碳硫复合正极材料用于锂硫电池,具有较好的电化学性能。
本发明属于分离功能材料的制备技术领域,涉及一种纤维素锂离子筛复合膜,由锂离子筛、醋酸纤维素和铸膜剂构成,锂离子筛均匀分散在醋酸纤维素与铸膜剂所形成的复合膜的表面和网格之中,孔径为1.5~55 nm,厚度200~600 nm,所述锂离子筛为粒径300~900 nm、孔径1.7~51 nm的棒状Li4Mn5O12,含量占纤维素锂离子筛复合膜质量的5%~20%。所公开的纤维素锂离子筛复合膜,具有分级多孔的结构,有利于捕捉溶液中的锂离子,实现高的吸附容量。不仅降低了Mn的溶损,还具备简单的回收与再利用的特性,解决了粉末状的Li4Mn5O12容易团聚、难回收、高的Mn损耗的缺陷。该纤维素锂离子筛复合膜还具有高的选择性、优秀的机械性能和热学性质、高的抗污性能,延长了使用寿命。
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