本发明涉及一种纳米棒状结构的氧化铟(In2O3)气敏材料的制备方法,属于无机纳米功能材料制备技术领域。本发明以四水合三氯化铟为铟源,采用十六烷基三甲基溴化铵为表面活性剂,在氢氧化钠碱性条件下水热反应制备氢氧化铟,最后进行热焙烧处理得到纳米棒状结构的氧化铟气敏材料。最终制备的氧化铟为立方相In2O3纳米棒状结构,对二氧化氮气体和硫化氢气体都具有很好的传感检测性能,而且对其他气体(一氧化碳、乙醇、氨气、氢气、甲醛等)不敏感;并且工作温度低、响应恢复迅速、灵敏度很高、检测限极低、选择性高、稳定性高。此外,这种氧化铟气敏材料还可以用于催化剂、电池材料、光电材料等领域。
一种光敏聚酰亚胺及其制备方法,属于感光耐热 高分子功能材料。所述PSPI的主要成份的重复结构单元结构 式为:(见图)其中,聚合度n=1-200; Ar1为芳香酮化合物; Ar2为苯环或萘环;R为邻位上含 烷基、烷氧基或甲硫基的苯环;R′为α、β不饱和酮基或取 代α、β不饱和酮基。以苯环邻位上含烷基、烷氧基或甲硫基 的光敏性二胺和含丙烯酰基的光敏性二胺为原料,将四羧酸二 酐有机溶液缓慢滴入光敏性二胺混合溶液进行聚合,再通过化 学亚胺化得到所述PSPI。该类聚合物是一种结构型与自增感型 结合的PSPI,分子结构中含有两种能够发生光交联反应的光敏 活性基团,具有更高的光敏性和分辨率,优异的热稳定性和溶 解性,光刻成形后膜的收缩率极小,在光刻工艺中有着广泛的 应用前景。
本发明提供了一种常压化学气相沉积法可控制备不同形貌的二氧化锡微纳米材料的方法,将碳质材料与溶剂混合,研磨成糊状,均匀的涂覆在电阻圈上,经煅烧后,作为沉积材料的基底;将电阻圈放入反应腔中,先通入保护气,后将氯化亚锡溶液与硼氢化钾溶液混合产生锡化氢,并由载气带入反应腔,加热到设定温度沉积一段时间后停止反应。持续通保护气至电阻圈冷却,将电阻圈放入马弗炉中煅烧,在基底上得到了白色的二氧化锡材料。本发明通过改变沉积的温度、时间和基底,实现了对二氧化锡材料的可控合成。该发明所用仪器简单,在常压下沉积,成本低,没有外加催化剂,易操作,有望成为一种普遍的方法来制备结晶度好,形貌特殊的多功能材料。
本发明公开了一种非掺杂的、具有超薄结构的有机电致发光器件,包括导电基板或者衬底、阳极层和阴极层,其中一种电极位于衬底或者导电基板表面,所述阳极层和阴极层之间设置有机功能层,它至少包括发光层,该发光层具有超薄结构材料层,在外加电源的驱动下发光,其特征在于:超薄结构材料层厚度在5NM以内,是非掺杂结构的薄层;超薄结构材料层是蓝色系、绿色系和红色系的有机电致发光材料;采用常规的性能优良的发光材料,作为有机层中的功能材料,通过改变器件的结构、功能层的组份及厚度,制备高性能的、彩色的有机电致发光器件,满足信息显示、照明的需求。
一种金属基石墨烯复合电接触材料及其制备方法,属于功能材料技术领域。所述金属基石墨烯复合电接触材料,包含0.02-10wt%的石墨烯,其余为金属基体材料;其中石墨烯均匀分散在所述金属基体材料中。制备时,首先在基体金属的盐溶液中加入石墨烯,采用水合肼还原法在石墨烯表面沉积少量的基体金属;然后将表面沉积了基体金属的石墨烯分离、烘干后与基体金属粉末混合均匀;最后采用真空熔炼法对所述混合物进行真空熔炼,得到金属基石墨烯复合电接触材料。本发明提供的金属基石墨烯复合电接触材料,由于石墨烯增强相的加入,使得该复合电接触材料具有比其他增强相复合电接触材料更有优越的导电、导热性能和更高的硬度和耐磨性,稳定性更高,抗熔焊能力更强。
本发明公开了一种流动生物芯片及其使用方法。目前,所有以非开放式反应器为特征的流动生物芯片,生产过程都比较复杂,操作和扫描条件比较苛刻,使其应用受到很大限制。而目前所有以开放式反应器为特征的生物芯片,在检测过程中液体介质不能定向流动,使用效率不高。本发明中的生物芯片,其特征为含有一种反应和操作液相介质可以定向流动、反应结果可以通过探针阵列上方的无覆盖开放结构被外部仪器或肉眼直接读取的开放式流动反应器。本发明提供的这种生物芯片,具有结构简单、功能-材料组合优化、单位反应器成本低、操作快捷和容易扫描的优点。
一种基于AgVO3纳米线的呼吸传感器及其制备方法,属于功能材料制备技术领域。该呼吸传感器包括四层结构,自下而上依次为柔性基板、电极层、AgVO3纳米线功能层和封装层,该传感器选取弹性模量为1GPa~4GPa的有机材料作为柔性基板,在其上采用光刻工艺形成电极层,然后在电极层上涂覆AgVO3纳米线功能层,最后采用医用敷料封装,得到了柔性的呼吸传感器。本发明呼吸传感器采用多层的层叠结构,柔性基板具有可弯折性和抗拉伸性,保证了传感器的性能稳定;同时,与现有呼吸监测器件相比,本发明呼吸传感器能够检测到的呼吸强度变化范围大,灵敏度高,具有良好的工艺可控性和重复性,有利于实现大规模批量化生产。
本发明主要是由碲、富镧稀土金属和铜三种元素的材料冶炼而成的非含银稀土铜碲合金材料,是一种新型高传导功能材料,其中的铜占绝大部分。在上述合金材料成份的基础上,本非含银稀土铜碲高导合金材料还可以是含有镁的稀土碲镁铜合金材料或是含有磷的稀土碲磷铜合金材料。该合金材料由于充分利用我国稀土资源,并掺入微量元素碲,使冶炼出的稀土铜碲合金材料成为传统银铜合金的优良替代产品,解决了“以铜代银”的世界性难题,不仅满足了我国电工生产对高导材料的需要,而且为国家节约了大量的贵重金属银。
本发明公开了一种用于涂层材料的氮化硅功能前体及其制备方法和应用。功能前由以下重量份数的原料合成:氮化硅2.5~5份,铈钇稀土2.5~5份,纳米蒙脱石20份,无水乙醇50份,正硅酸乙酯0~90份;制备方法包括将氮化硅、铈钇稀土、纳米蒙脱石在加入无水乙醇中搅拌,并保持温度小于35℃的条件下分散即得;或再加入正硅酸乙酯水解液搅拌均匀即得。涂层材料由树脂、氮化硅功能前体、颜料、固化剂、粘度调节剂混合搅拌均匀制成。本发明提供一种包括氮化硅、铈钇稀土、纳米蒙脱石制备的功能材料及其在涂层材料中的应用。经检测本发明氮化硅功能材料及其制备的涂层材料得到的涂层具有优异的硬度和耐磨性能,同时大大提高的耐候性和具有良好的施工性。
本发明属于功能材料与器件技术领域,具体涉及一种远红外宽频带周期性吸波结构。本发明的吸波结构包括底层金属薄膜和吸波单元阵列。吸波单元阵列从底层至上依次为:第一介质层和圆形贴片阵列。圆形贴片阵列由圆形贴片横向和纵向等距设置于连续的第一介质层上。圆形贴片自底层至上依次为:第一金属层、第二介质层和第二金属层。底层金属薄膜和金属层的材质为Al,介质层为Al2O3。本发明采用2组金属?介质夹层结构,在8?11um内具有较大波段发射率,且具有宽频特性在8.7?9.96um波段内的发射率大于80%,应用于航天热控系统中以解决卫星散热问题。
本发明公开了一种高氧化度的天然高分子多糖的氧化方法,以还原性多糖为原料在氧化剂的作用下制取水凝胶,采用如下的工艺条件:以高碘酸钠作为氧化剂,以至少一种以下物质:盐酸、硫酸、磷酸、醋酸、甲酸、柠檬酸、具有Lewis酸性质的绿色溶剂离子液为催化剂;调节体系的pH在酸性范围在室温下避光反应4小时,经后处理得到不同氧化度的天然高分子多糖高强度水凝胶。本发明方法获得的产品具有氧化度高,与其它反应物之间的交联更加容易,形成的化学键更加牢固的优点,能形成高强度水凝胶,并且凝胶的降解速率可以得到控制,适合用于制备骨组织功能材料。
一种氧化锰表面改性的氧化锌纳米棒材的制备方法,属于无机功能材料技术领域。本发明首先利用氢氧化钠与醋酸锌和醋酸锰混合水溶液的络合反应,生成氢氧化锌和氢氧化锰的复合溶胶;然后将复合溶胶体系转入水热釜中,利于水热反应直接制备氧化锌纳米棒材的同时在其表面形成氧化锰纳米颗粒。本发明制备过程简单,易操作,适合大规模制备;所制备氧化锰纳米颗粒表面改性的氧化锌纳米棒材具有六方闪锌矿结构,表面氧化锰颗粒直径较小,并且颗粒在表面均匀分布,比表面积大;本发明制备的氧化锰纳米颗粒表面改性的氧化锌纳米棒材可用于制备气体传感器、光催化剂、光电材料和催化剂载体等。
本发明公开了一种介孔离子化合物的制备方法,属于多孔功能材料合成领域。本发明采用简单的纳米微乳液的方法,制备出介孔无机离子化合物。利用这种方法可以制备多种无机离子化合物。利用其中的介孔无机离子化合物如介孔碳酸钙在海水提铀中表现出较高的效率。本发明现对于现有的偕胺肟材料等技术相比,具有制备方法相对简单,方法具有普适性可大规模推广的优点。其不仅可以作为廉价高效的铀吸附剂,也可作为后续的良好的吸附载。
一种锆钛酸铅压电气凝胶的制备方法,属于功能材料技术领域。本发明提供了一种简单、易操作、成本低的锆钛酸铅压电气凝胶的制备方法,使用的锆源和钛源分别是正丙醇锆和钛酸四丁酯,成本低,且不需要乙酰丙酮作螯合剂;得到的溶胶无需在150℃减压蒸馏条件下反应4h,只需在常温常压条件下即可得到,耗时约为30min;该方法得到的PZT气凝胶透明度更高,比表面积更大,最大比表面积大于500m2/g。
钛酸锶单晶基片上外延生长氧化镁纳米线的方法,涉及微电子材料领域,特别涉及应用于氧化物(氧化镁)-复合氧化物(钛酸锶)异质外延中纳米线及其表面周期结构的制备方法。本发明提供的方法制备得到的材料具有优越的电学、光学、力学和热学性质。本发明的方法为:在真空环境下,对钛酸锶单晶基片进行热处理然后以激光剥离氧化镁陶瓷靶材,产生的激光等离子体沉积在钛酸锶单晶基片上,制得氧化镁薄膜;同时监控沉积过程,在钛酸锶基片上形成有序表面周期结构的氧化镁纳米线后,停止沉积。本发明制得的具有序表面周期结构的氧化镁纳米线,将使氧化镁这种功能材料在纳米尺度的范围内体现出有别于块材的特殊光、电、磁、化性质。
本发明属于功能高分子材料领域,具体涉及一种尼龙1及其制备方法,以及其在电功能材料方向的应用。所述尼龙1的结构式为式中R1、R2是封端基团,n=10‑500、进一步优选n=10‑300。所述尼龙1具有最高密度的酰胺键、肽键、脲键,具有最大偶极子浓度和极大偶极矩,其热分解温度达到280‑370℃,分子结构规整。本发明进一步提供所述尼龙1的制备方法,具体为利用超临界二氧化碳进行尿素的缩聚反应,能够制备得到具有期望聚合度的尼龙1聚合物,反应全过程不使用或产生任何有毒物质,不会对环境造成污染,采用绿色合成工艺实现了CO2的综合有效利用。本发明进一步提供前述尼龙1作为铁电材料的用途。
本发明提供了一种染料敏化太阳能电池复合光阳极,属于功能材料及器件技术领域,涉及染料敏化太阳能电池。所提供的复合光阳极包括导电玻璃、二氧化钛过渡层和复合二氧化钛改性层;所述二氧化钛过渡层由采用水热法制备的二氧化钛浆料刮涂于导电玻璃的导电层表面并经烘干、烧结而成;所述复合二氧化钛改性层采用二氧化钛混合浆料刮涂于二氧化钛过渡层表面并经烘干、烧结而成;所述二氧化钛混合浆料由采用水热法制备的二氧化钛浆料与采用模板法制备的二氧化钛空心微球混合而成,其中二氧化钛空心微球掺有10%至40%的银、直径在400~1000纳米之间。本发明提供的染料敏化太阳能电池复合光阳极现有的二氧化钛光阳极具有更高的光电转换效率。
本发明公开了一种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。所述陶瓷材料由主晶相材料与掺杂相材料经球磨混合、干压成型、烧结制成,包括主晶相MgSiO3和掺杂相硼硅酸盐玻璃、Al2O3、ZnO、La2O3;各组分的质量百分比含量为MgSiO385~97%,硼硅酸盐玻璃1~8%,Al2O31~3%,ZnO0.5~2%,La2O30.5~2%;与现有技术的同类陶瓷材料相比,本发明具有优良的性能:成瓷密度ρ> 2.7g/cm3,较低的介电常数(εr< 7.0)、高的抗弯强度(> 150MPa);本发明工艺简单、价格低廉、生产重复性能好,使MgSiO3陶瓷基板材料低成本批量化稳定生产成为可能。
本发明公开了一种超声雾化法制备球形VO2纳米粉体的方法及装置,涉及无机功能材料制备领域,解决的技术问题是提供一种可制备二氧化钒粉体的方法及装置。本发明的方法将五氧化二钒溶解于水中,形成一定浓度的含钒溶液;再将含钒溶液进行雾化,然后在惰性气体的气氛中充分干燥,再与还原性气体在加热的条件将五氧化二钒还原,反应得到二氧化钒粉体并进行收集。为了促进五氧化二钒的溶解,将五氧化二钒加入去离子水中,加热搅拌,再加入助溶剂。含钒溶液雾化后,先进入第一管式炉进行干燥,再进入缓冲容器,再进入第二管式炉进行还原反应,反应后进入收集容器;其中,缓冲容器设置还原性气体进气口。本发明适于制备粒度小、纯度高的二氧化钒粉体。
一种双掺杂白光LED用复合荧光材料及其制备方法,属于功能材料技术领域。所述复合荧光材料,为一种掺Eu3+和Nd3+的钒酸钼酸盐复合粉体材料,分子式为Na0.25-x-ySr1.75(MoO3)2-z(VO4)z:EuxNdy,其中0.02≤x≤0.16,0.02≤y≤0.08,0
本发明涉及新型功能材料研究领域,具体涉及一种二氧化硅-姜黄素及其衍生物杂化材料和制备方法。该杂化材料由具有生物活性的姜黄素或其衍生物,通过氨基硅烷偶联剂与二氧化硅接枝而形成;所得的杂化材料还可进一步与Cu2+、Zn2+、Fe2+、Fe3+或稀土离子配位结合而形成含金属离子的杂化材料。本发明制备的杂化材料较姜黄素本身具有更强的抗菌性能、热力学稳定性、分散性,并对真菌及细菌的光毒性反应更强,可用作光敏材料、多功能抗菌颜料及涂料等的添加剂。
一种紫外与红光双模式激发白光的LED用荧光粉及其制备方法,属于功能材料技术领域。所述荧光粉为一种掺Tb3+离子的Sr2V2O7粉体材料,晶向结构为三斜晶向,分子式Sr2-xV2O7∶Tbx,其中0
本发明公开了一种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。所述陶瓷材料由主晶相材料和掺杂相材料经球磨混合、预烧、干压成型、烧结制成,包括主晶相Mg2SiO4和掺杂相硅酸盐玻璃、Al2O3、ZnO、La2O3;各组分的质量百分比含量为Mg2SiO482~93%,硼硅酸盐玻璃5.4~16.4%,Al2O31~3%,ZnO0.3~2%,La2O30.3~2%;与现有技术的同类陶瓷材料相比,本发明具有优良的性能:成瓷密度ρ> 2.8g/cm3,较低的介电常数(εr< 7.0)、高的抗弯强度(> 180MPa)和良好的热学性能(热导率> 5w/m·k);本发明工艺简单、价格低廉、生产重复性能好,使硅酸二镁陶瓷基板材料的高强度及低成本化生产成为可能。
一种基于负泊松比磁致伸缩衬底的磁电声表面波器件,属于电子信息功能材料与器件技术领域。所述磁电声表面波器件包括磁致伸缩衬底、压电薄膜和叉指换能器,磁致伸缩衬底为具有负泊松比和拉胀效应的磁致伸缩材料,其厚度大于2倍声表面波波长。本发明提供的磁电声表面波器件中,采用具有负泊松比和拉胀效应的磁致伸缩块材作为磁致伸缩衬底,衬底厚度可达到毫米级别,有效改善了对压电薄膜厚度的限制;本发明提供的磁电声表面波器件在获得优良取向的压电薄膜的同时,可显著提高器件的工作中心频率f0,使得后端频率计数器能更加准确地测试中心频率随磁场的变化,有利于提高磁场探测的灵敏度。
一种平面纳米蜂窝状的石墨烯掺杂WS2的制备方法以及在锂或钠离子电池负极中的应用,属于功能材料技术领域。本发明通过对反应物、十六烷基三甲基溴化铵添加量等参数的优化,获得了由纳米孔组成的规则微球状WS2;在此基础上,通过石墨烯掺杂WS2,将球状形貌的WS2改善为平面纳米蜂窝状形貌,得到的石墨烯掺杂WS2具有比表面积大、导电性强、力学性能优良和结构稳定等特点,应用于锂离子或钠离子电池中大大提高了电池的性能,是一种优异的负极材料。
一种宽带多层泡沫吸波材料及其制备方法,属于功能材料技术领域,涉及宽带电磁波吸波材料及制备技术。本发明由开孔聚氨酯泡沫材料和电磁波吸波材料构成单层,多个单层重叠构成多层泡沫吸收材料。本发明的有益效果是,本发明的性能指标可以根据厚度不同具有不同的电磁波吸收性能,总体上具有低频性能好、吸收频带宽、面密度轻和环境性能优越等特点。
一种毫米波段电磁波吸收剂的制备方法,属于电子功能材料技术领域。本发明以BaCO3、CoO、TiO2、Fe2O3为原料,按照17.10~17.52质量份的BaCO3、1.95~4.26质量份的CoO、1.09~4.47质量份的TiO2和75.15~79.86质量份的Fe2O3进行混料,经球磨、预烧、烧结制成。本发明采取固相反应法,制备的电磁波吸收剂在26.5GHz~40GHz频段上具有吸收损耗高、电阻率高、介电常数较低、且有优良的高频软磁性能等优点,克服了金属粉末吸收剂和传统铁氧体吸收剂的不足,使其在制成吸波材料时,更容易得到良好的吸波性能;同时,该方法所需设备简单,工艺程序较少,易于大规模生产。
本发明公开了一种用于宫颈癌后装治疗的,能够通过CT机进行扫描成像的宫颈癌后装施源器,它包括一中空的施源管道,管道的一端与后装机施源管连接,另一端为病灶治疗端,该治疗端是由具有屏蔽功能材料制成的椭圆形内管构成,在内管中心上设置有一圆孔,该圆孔与施源管道相通,在内管外还活动式地套接有一采用CT兼容的高分子材料制成的圆筒型外管,本发明可以通过CT扫描获得病变部位的三维图像,从而准确地确定估计病变范围和周围正常组织情况,为个体化精确地进行放射治疗提供图像数据依据。
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