本发明涉及一种基于Dy‑MOF作为共反应剂促进剂的适配体传感器制备方法,属于新型功能材料、电化学发光传感领域。通过将镝离子与5‑硼酸邻苯二甲酸(5‑bop)螯合,制备了镝基MOF(Dy‑MOF),其显著加速了S2O82‑的电催化还原反应。由于Dy‑MOF结构能够产生大量孔隙,具有一定的介孔性质,可以提供充足的空间来促进反应分子的快速扩散,能够实现大幅增强的ECL信号。此外,配合物形成的孔状结构提供了更多的活性位点,不仅可以大大增加发光体的固体负载,还能有效缩短离子和共反应物之间的传输距离,提高了生物传感器的灵敏度。本发明对卡那霉素的线性检测范围为0.001 pg/mL~1000 ng/mL,检测限0.3 fg/mL。
本发明属于催化功能材料技术领域,公开了一种木质素基双金属催化剂及其制备方法和应用。提供了一种木质素改性后与过渡金属配位形成金属‑羧酸化木质素复合物,然后经高温碳化还原得到的木质素基双金属电催化催化剂的制备方法。该方法包括以下步骤:S1.将羧酸化的木质素与金属分步混合并通过调节pH,搅拌水热,得到金属氧化物‑羧酸化木质素复合物;S2.将所述金属氧化物‑羧酸化木质素复合物经高温碳化处理,得到羧酸化木质素基双金属催化剂。采用本发明的制备方法得到的木质素基双金属催化剂表现出优异的电解水析氢催化活性。
本发明提供了一种磁性交联β‑环糊精聚合物吸附剂及其制备方法,属于功能材料技术领域,本发明以β‑环糊精和四氟对苯二腈为聚合单体,交联聚合得到四氟对苯二腈交联的β‑环糊精聚合物,再通过水解将羧基引入到交联β‑环糊精聚合物的骨架上,以羧基在水中电离后的羧酸根阴离子为位点吸附二价铁阳离子与三价铁阳离子并与氢氧化钠反应实现磁性粒子的负载,最终得到磁性交联β‑环糊精聚合物吸附剂。由于磁性交联β‑环糊精聚合物吸附剂的羧基能在水中电离后产生带负电荷的羧酸根阴离子,可有效吸附阳离子型染料,且吸附后可进行磁回收。
本发明属于无机功能材料制备的技术领域,特别涉及一种低密度TiO2/SiO2微球及其合成技术。以钛酸四正丁酯及正硅酸乙酯为原料,配制O/W型乳液体系,通过对乳液体系进行水热处理,合成了具有核壳结构的SiO2/TiO2复合微球,该微球的壳层为SiO2与TiO2的复合物,内核为TiO2。在水热过程中,正硅酸乙酯于分散油滴的外层吸附并快速发生水解反应、形成一定强度的球壳层,该壳层的形成抑制了内部钛酸四正丁酯因水解及缩聚反应而产生的体积收缩。通过控制正硅酸乙酯的加入量,可连续调控壳层对微球收缩的控制能力,由此复合微球的内部结构特征包括比表面积、气孔直径、气孔体积等均可得到调谐控制。
本发明公开了一种氧化石墨烯气凝胶及其制备方法和应用,属于功能材料技术领域。该方法以氧化石墨烯为基底,以乙二胺和赖氨酸同时为交联剂和还原剂,将氧化石墨烯片层进行交联组装,得到三维网状结构的气凝胶。本发明三维网状结构氧化石墨烯气凝胶,具有高效吸附性能,且制备方法简单,绿色无污染,在污水处理方面有潜在的应用。
本发明涉及一种快速制备碳化硼枝状纳米纤维的方法,是以Mg、B2O3、KBH4和C6H8O7为原料,将原料进行混合后球磨,球/料比例为30‑40:1,自转速度200‑500转/分,球磨6‑24h后取出,然后将球磨粉料置于不锈钢反应罐中振实。将反应罐放入600‑900℃的自蔓延反应炉中保温6‑15min,取出粗产物于80℃的盐酸和硝酸混合物中热搅拌12h,抽滤后用蒸馏水及乙醇多次洗涤干燥,在80℃真空干燥箱中干燥24h,即可得B4C粉体。本发明以简单易得、无毒性的柠檬酸作为碳源,不需要有机试剂作为反应溶剂,工艺简单有效,能耗低,制备得到碳化硼枝状纳米纤维在先进功能材料方面具有应用前景。
本发明属于共轭聚合物以及高分子光电功能材料的技术领域,具体涉及一种含卤素原子取代噻吩基稠噻唑结构的共轭聚合物及其应用。本发明的含卤素原子取代噻吩基稠噻唑结构的共轭聚合物采用了卤素原子和氮杂原子取代,获得了更强的吸电子能力,使得聚合物具有更低的HOMO、LUMO能级,有机会成为一系列高载流子迁移效率的、低HOMO能级的P‑型聚合物材料,具有高强度刚性的共轭平面,能够通过大π键的离域作用形成高度有序以及高载流子迁移速率的聚合物薄膜,不仅提升聚合物太阳能电池的载流子传输效率,还优化电池的填充因子,可以作为有机太阳能电池活性层的给体材料,使得太阳能电池器件获得较高的开路电压。
本发明属于环境功能材料技术领域,尤其涉及一种磁性活性炭复合材料及其制备方法和应用。本发明使用巯基改性磁性活性炭,制备得到的巯基改性的磁性活性炭复合材料的吸附容量高,对二价汞的吸附容量可达298.8mg/g,对常见的重金属离子(二价汞离子和三价铬离子)以及有机污染物(亚甲基蓝和苯酚)等均表现出良好的去除效果;本发明制备的磁性活性炭复合材料具有较强的抗干扰能力和较强的选择性吸附,尤其对重金属离子表现出较强的亲和力,对工业废水中重金属离子及有机污染物的去除具有较好的应用前景;本发明制备的磁性活性炭复合材料具有良好的回收和再生能力,使用成本较低。
本发明属于无机功能材料制备的技术领域,涉及一种利用偶氮染料硫酸废水制备α‑半水石膏的方法:(1)先将偶氮染料硫酸废水、含钙化合物常温搅拌,过滤,得到褐色粗品石膏;(2)再将褐色粗品石膏用去离子水,按一定比例制成料浆,并调节料浆的pH值;(3)将调好pH值的料浆倒入反应釜中,设置反应温度,通入臭氧,反应至料浆颜色达到白色;(4)反应结束后,过滤烘干,自然冷却降温,研磨后得到α半水石膏。本发明对高色度的工业染料硫酸废水有较好的处理效果,同时可以有效降低废水中高浓度COD,且也可以得到高质量的白色α‑半水石膏,具有适用范围广、反应条件温和,生产设备简单、且制备出的α‑半水石膏品质高,性能好等优点。
本发明提供一种(Sr,Ca)(Ti,Ga)O3‑LaAlO3复合微波介质陶瓷及制备方法,其化学式为Sr(m‑y)CayTi1‑zGazO3‑xLaAlO3,其中0.98≤m≤1.01,1.0≤x≤1.50,0.01≤y≤0.02;0.001≤z≤0.01。该材料属于电子信息功能材料技术领域。空气中的烧结温度1500℃~1600℃,Q×f值50000~58000GHz,相对介电常数38~45,谐振频率温度系数0±5ppm/℃。本发明采用传统固相陶瓷合成工艺制备,具有原材料便宜、环保和成本低的优点,便于批量生产及应用推广。
本发明公开一种温和条件下制备异丙嗪金属盐的方法。以盐酸异丙嗪和金属氯化物为原料,在常温条件下,利用一步固态研磨法和溶剂挥发制得相应的金属氢键盐。本发明采用药物分子盐酸异丙嗪和氯化锌、氯化钴等金属化合物,经固态合成和溶剂挥发法,即可制得相应的异丙嗪金属盐。该方法选用异丙嗪作为配体通过与金属氯化物成盐作用得到新型药物分子金属盐,由于同时拥有药物分子异丙嗪和金属离子,对细菌病毒等微生物具有潜在抑制作用,具备抗菌,抗病毒等特性;可以影响人体中的某些生理活动,从而达到治疗某些疾病的目的,是具有一定应用价值的特殊功能材料。
一种高导热高膨胀低温共烧陶瓷材料,属于电子信息功能材料技术领域。所述陶瓷材料包括主基料和添加剂,主基料中各成分占陶瓷材料的质量百分比:MgO:5~10wt%,Li2CO3:25~60wt%,SiO2:35~50wt%,Al2O3:1~10wt%,添加剂中各成分占陶瓷材料的质量百分比:H3BO3:0~5wt%,LiF:1~10wt%,CaO:0~5wt%,ZrO2:0~5wt%。本发明提供的陶瓷材料,烧结温度≤940℃,热导率8.535~11.362W/mK,热膨胀系数~12×10‑6/K,兼具低烧结温度、高导热、高膨胀系数性能。
本实用新型公开了一种复合吸湿用品,其包括作为基材的蓬松无纺布,所述蓬松无纺布内充入吸湿颗粒物,所述蓬松无纺布的上表面涂覆有功能材料层,且所述蓬松无纺布的上表面通过上胶水层粘接有直接与皮肤接触的上层水刺布,所述蓬松无纺布的下表面通过下胶水层粘接有作为外部面料的下层水刺布,所述蓬松无纺布的中部充入吸湿颗粒物,充入吸湿颗粒物的部分作为吸湿段。上述复合吸湿用品复合吸湿用品采用水刺布作为面料,具有粉尘少的导水性好优点;同时在蓬松无纺布的中部充入吸湿颗粒物,减少了吸湿颗粒物的使用,节省材料,降低生产成本。
本发明属于功能材料领域,具体涉及一种钐钽共掺的铌酸银基材料的多层介电储能材料及制备方法,可用作脉冲电容器的电源。该材料的化学式为Ag1‑3xSmxNb1‑yTayO3,0.02≤x≤0.10,0.2≤y≤0.7,具有电场诱导反铁电‑铁电相变特征。通过流延工艺手段,获得了薄介质层厚度(1~50微米)、高致密度和小晶粒尺寸的多层介电陶瓷,有效的提升了铌酸银基陶瓷的击穿场强;同时借助Sm元素的小离子半径和异价离子掺杂引入氧空位稳定反铁电的特性及Ta元素掺杂使反铁电相M2和M3降至室温的作用,最终获得了击穿场强高达1000kV·cm‑1~1550kV·cm‑1,储能密度为10~16J·cm‑3,储能效率高达60~95%的铌酸银基多层介电储能材料。
本实用新型涉及一种功能性纺粘非织造纤维网的制造装置,包括纺粘非织造纺丝成网部分,静电纺丝部分;所述纺粘非织造纺丝成网部分包括依次相连的聚合物切片材料喂入部分、螺杆挤出机、熔体流量计、模头组合件,纤维拉伸装置,纺粘最终纤维接收和输出组件;所述静电纺丝部分包括功能材料的挤出装置,喷丝孔部分,正电极,静电发生装置;所述挤出装置与喷丝孔部分连接,正电极与喷丝孔部分相对,静电发生装置为与喷丝孔部分提供电压;将静电纺丝和纺粘熔体在模头组合件与纤维拉伸装置之间的区域进行复合,功能性静电纺丝纤维包缠在纺粘纤维的外面,成网状包缠。
一种光催化剂及其制备方法、应用,属于功能材料领域。制备方法包括:提供复合粉体;再通过热处理复合粉体,进行异相成核参与的磷化过程。其中,复合粉体包括浸渍液的干燥物;浸渍液包括分别以离子化合物的形式存在并与具有光催化活性的粉末在溶液中混合的镍和钴。通过以上制作方法具有原料价廉、工艺简单,结构可控等优点,并且所制备的光催化剂具有一定的普适性和很高的应用前景和实用价值。
一种熔盐法制备镍锌铁氧体粉末的方法,涉及磁性功能材料的制备。本方法采用分析纯的NiO,ZnO以及Fe2O3和NaCl与KCl混合熔盐,按照Ni0.5Zn0.5Fe2O4化学计量比取NiO,ZnO,Fe2O3,原料和盐的质量比为1∶1,将NiO,ZnO,Fe2O3粉末和盐在乙醇溶液中充分球磨,使其混合均匀,干燥后在800-1000℃下煅烧。本方法可以通过选择不同的煅烧温度和保温时间来实现形貌的控制,得到具有不同尺度的镍锌铁氧体粉体。本发明制备工艺简单,合成温度低,周期短,促进镍锌铁氧体在通讯、传感、音像设备、滤波器、变压器等电子工业中的应用。
本发明涉及一种氮化硼纳米颗粒光致发光荧光材料及其高产率制备方法。制备方法是以硼酸和氯化铵为反应物,氯化钾或/和金属氧化物为助剂,氮气为载气,在800~1000℃温度下煅烧2~8小时,产品经盐酸或/和水洗涤,60℃干燥得到白色粉末状氮化硼;通过煅烧过程升温、气速调控以及反应器内干燥剂引入等工艺条件控制,实现氮化硼产率有效提高。该方法制得材料为纳米级的粒度均匀球形氮化硼颗粒,具备特殊光致发光荧光性、高比表面积、高zeta电势、良好水分散稳定性。本发明提供了一种制备工艺简单,成本低廉,产率高、易于实现批量生产的方法,此氮化硼纳米颗粒光致发光材料在医学、功能材料、光探测器等领域具有潜在的应用价值。
本发明提供了一种卧室增氧型生物波鹅绒被及制作方法,是由鹅绒被的外套壳和内套芯组成,再将所述的内套芯组装在所述的外套壳中,然后进行立体绗缝和滚边加工就构成生物波鹅绒被,所述的外套壳材料选用优质的纯棉防羽布,采用公知的立体式羽绒被壳制作工艺制造,所述的鹅绒被内套芯是由长方形立体功能无纺布和无菌鹅绒组成,使用时通过人体的热量和皮肤中的水分等能量,可产生空气负离子,净化寝室中的空气,增加需氧量并具有抗异味的功能,使人们在寝室中睡眠质量更好;具有生物波功能可激活人体生物电流,促进人体血液循环和微循环,使大脑更好地处于休眠状态,具有抗菌功能材料,并避免受细菌、真菌、螨虫的袭扰,本发明生产工艺简单,经济实用性强,作用效果明显等特点。
本发明属于功能材料技术领域,公开了一种多孔高效光热材料、其制备方法及高效光热水蒸发薄膜、其制备方法和应用。本发明首先用超分子自主装法制备了多孔高效光热材料,增加材料的比表面积,并且酞菁铜以片层装负载于石墨相氮化碳上,形成Ⅰ型半导体,调整了能带结构,减小带隙,增加太阳光谱的利用率,调控载流子的跃迁,提升光热性能。本发明制备工艺简单,成本低,反应条件温和,可实现连续制备,具有很广泛的应用前景。
本发明涉及无机材料和功能材料加工制备工艺领域中的一种制备氧化亚铜空心球的方法,先将一定量的金属铜可溶性盐和聚乙烯吡咯烷酮(PVP)溶解于水中形成澄清的溶液,然后加入一定量的还原剂,得到橙黄色悬浮液即为氧化亚铜空心球产物。本发明具有制备条件温和、工艺简单、成本低、产率高等特点,有利于工业化生产,所制备的产品分散性好,壁厚均匀,其各项性能均优于现有产品,具有广泛的推广应用前景。
本发明提供了一种锗锡酸盐长余辉发光材料及其制备方法,涉及无机功能材料技术领域。本发明的长余辉发光材料以锗酸镓为基体,所述长余辉发光材料具有如下化学式组成:Ga4GeO8:xLn3+,其中,Ln为三价稀土离子和/或三价过渡金属离子;x为摩尔百分含量。本发明的长余辉发光材料余辉衰减较慢,余辉发射时间可持续数小时,而且通过不同掺杂的离子能够形成多种不同颜色的发光和余辉颜色,具有较好的应用前景和广泛的应用领域。
本发明涉及一种微波制备负载型纳米TiO2复合光催化材料的方法,属于纳 米功能材料技术领域。解决的技术问题是寻求制备简单、成本低、效率高的负 载型纳米TiO2复合光催化材料的制备方法。该方法是将非金属矿物经过预处理 作为载体,加入到溶有钛酸四丁酯或硫酸氧钛或工业偏钛酸的有机溶液中,经 微波处理,焙烧制备得到纳米TiO2复合光催化材料。本发明方法简单、成本低, 制备得到的纳米TiO2复合光催化材料光催化效率高。提高了TiO2光催化剂在处 理废水中的实际能力,为逐步走向工业化生产奠定基础。
本发明公开了一种基于机‑电转换的梯度减振结构和减振方法,采用梯度结构设计思想,其分别包括支撑保护层、负泊松比‑振子单元减振层、压电层、吸能层以及相关的压电能量收集电路部分。通过不同结构功能材料的梯度化设计与结合,保证在结构稳定,刚度、强度可靠的情况下,将负泊松比‑振子单元减振层与吸能层未吸收或耗散的振动能量,通过压电层进行部分收集。一方面,相较于传统的阻尼材料只转化成热能进行耗散,增加电能耗散振动能量的方式速率更快,且在长期工作条件下,不会和传统减振结构一样产生严重发热,可以保持良好的减振效果。
本发明涉及耐高温、抗氧化介电陶瓷的制备技术,特别提供了一种耐高温、抗氧化硅氮氧陶瓷的低温制备方法,解决现有技术中制备硅氮氧陶瓷材料时,存在的温度相对较高、反应时间长等问题。采用一定化学计量比的氮化硅和二氧化硅为原料,以碳酸锂为烧结助剂,原料经过研磨10-30小时,装入石墨模具中冷压成型,在通有氮气作为保护气氛的热压炉中烧结,烧结温度为1400-1600℃、烧结时间为0.1-1小时。本发明可以在较低温度、短时间内合成高纯度、抗氧化、室温强度和高温强度高、介电常数低和介电损耗小的致密硅氮氧陶瓷块体。采用本发明方法获得的硅氮氧陶瓷,可作为抗氧化高温结构材料和功能材料,具有潜在的应用价值。
本发明属于新型木材领域,具体涉及一种无胶黏剂柔性橡胶木材的制备方法。本发明通过对原木材料做去脱木质素处理后,得到具有天然垂直孔取向的多孔材料,而后将柔性橡胶液体浸入或吸入木材内部的多孔通道后进行固化得到无胶黏剂的橡胶复合木板。此方法有望替代传统“胶黏剂”方法制备的橡胶复合木材,在建筑板材和柔性功能材料上得到应用。
本发明属于有机功能材料和分子电子材料技术 领域,具体涉及一种电偶极子型分子材料及其制备方法。该分 子材料为2-(1,3-二苯基咪唑烷-2-亚基)丙二腈,分子式 为 C18H14N4。这种分子材料可作为 分子电子材料和发光材料,在光电子材料技术领域也有应用价 值。
本发明涉及一种用于修复后场地化学阻控层的组合物、制备方法及其应用,属于环境风险控制与环境功能材料领域。本发明提供一种组合物,包括,化学阻控材料,黏土,清洁土壤。本发明还提供了一种上述化学阻控材料的制备方法,本发明还提供了上述组合物在阻控重金属污染修复后化学阻控层中的应用。本发明中所提供的用于修复后场地化学阻控层的组合物具有取材方便、成本低廉,合成简单、性能持久、操作便捷以及应用广泛等优点。此外,化学阻控材料能够靶向对重金属污染进行捕获(吸附),并限制其在修复后场地中的迁移与转化,进一步延长修复效果,同时保障修复后场地再利用过程中的安全。
本发明涉及一种咪唑基双功能化的室温离子液体及其制备方法,属于功能材料及其制备领域。此离子液体通过功能化的咪唑和含有功能化基团的卤代烷反应,首先生成阴离子为卤素负离子的双功能化离子液体,然后通过阴离子交换得到含有不同阴离子的双功能化离子液体。本发明的离子液体具有较好的热稳定性、对水和空气稳定,具有良好的电化学性质,可以作为电解质用于电化学研究。在传统的酸催化反应中,既可以作为催化剂,又可以作为反应介质。同时,还可以作为分离萃取介质。本发明的双功能化室温离子液体的合成操作简单,转化率高,适合大规模制备,具有广泛的实际应用前景。
本发明涉及制造高纯度三邻位金属化有机金属 化合物的方法并涉及该类型的纯有机金属化合物,尤其是 d8金属的化合物,这些化合物在 不远的将来将可以作为着色元件的活性组分(=功能材料)用于 一系列不同类型的应用领域,这些应用领域在最广泛意义上可 以分类到电子工业中。
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