一种超临界撞击流微粒包覆方法,属于材料工程 技术领域。其特征在于:将包覆用的壁材和加入溶解混合器中 将包覆壁材溶解后形成溶液,并通过搅拌使被包覆的微粒均匀 分散在该溶液中形成悬浮液,该悬浮液通过一对同轴相向的喷 嘴中的包覆壁材迅速析出并沉积在被包覆临界 CO2的微粒表面形成均匀皮层, 经分离器分离后得微胶囊产品。本发明的优点和效果是,集中 了现有的超临界流化床包覆方法和撞击流技术的优点,同时消 除了他们的缺点。本发明可广泛应用于医药、食品、保健品、 农药、饲料、涂料、印染、造纸及功能材料等领域,尤其在制 药行业,它有特殊的应用价值。
本发明涉及一种电沉积制造的梯度多孔金属材 料及其制造工艺。沿平板状多孔金属体的厚度剖面、从一侧到 另一侧的质量密度和孔隙率都是呈连续的梯度分布,其厚度范 围为0.5~10.0mm,质量密度为0.1~ 0.5g/cm3范围,孔隙率为85~99 %范围,质量密度梯度数值从0.01到 2.0g/cm3/cm范围。本发明通过在 导电的(非导体材料经导电化处理)多孔体内外表面上电沉积金 属或其合金获得密度梯度多孔金属功能材料,采用两台或以上 的电镀电源,将负极并联于阴极上,而正极各自连接到分立于 阴极两侧的阳极上,工艺参数可按技术要求设计、独立调控。 本发明的产品对于一些电池与电化学多孔电极、催化剂载体、 过滤器部件、散热器部件、蒸发器部件、消音器部件、电磁屏 蔽层、复合材料制品等,均为优异的功能材料。
一种碳纳米管一体化电芬顿膜的制备方法及其应用,涉及一种废水处理功能材料制备方法及其应用,本发明将商品化碳纳米管(CNT)酸化后,用FeCl2溶液处理,制备得到铁修饰碳纳米管(CNT‑COOFe2+),再依次采用抽滤和高压固定方式将其负载于陶瓷膜基底形成CNT‑COOFe2+/陶瓷膜中间体,最后将多级孔碳(HPC)抽滤并高压固定在中间体表面,制备得到HPC/CNT‑COOFe2+/陶瓷膜一体化电芬顿膜。HPC作为电催化还原O2产生H2O2的功能层,CNT‑COOFe2+作为催化H2O2分解的催化层,具有较高的机械强度及化学稳定性和热稳定性无机陶瓷膜作为载体,使污染物的去除效率进一步得到提高,对污染实现高效、快速、稳定的去除。
一种具有防蜡功能的特种合金,其特征在于:所述的特种合金包含有以下组成元素(重量百分比wt%):Cu65~95,Ni3~30,Co1.0~5.0,RE0.1~0.5,其中,RE为稀土元素;该特种合金作为一种原油生产清防蜡新技术的应用,除提高原油生产效率外,还避免了热洗/化学洗井导致的污染,具有明显的社会和经济价值;防蜡特种合金是一种新型功能材料,其对原油组分的电化学催化作用和改变蜡的沉淀团聚行为的特殊功能,对研究金属材料与液体的交互作用和发展新型功能材料,具有良好的学科研究价值和发展前景。
本发明提供了一种Fe3O4/Silicate‑1分子筛纳米晶复合材料制备方法及其应用。提供的复合材料包括Silicate‑1分子筛纳米晶和Fe3O4微粒,所述Silicate‑1纳米晶的晶粒包覆Fe3O4微粒并将其连接成为一体,所Fe3O4/Silicate‑1分子筛纳米晶复合材料为微孔纳米晶体堆积的堆积孔材料。本发明的Fe3O4/Silicate‑1分子筛纳米晶复合材料是一种具有高效传导和气体分离能力的功能材料。该复合型功能材料可以有效解决在干发酵过程中的传质困难和微生物生命活动中关键酶合成的金属补给,进而实现提高垃圾处理量和能源效益最大化的双赢目标。本发明的制备方法过程简单,合成条件相对温和,重复性高,成本低廉。
本发明涉及多功能材料技术领域,尤其涉及一种蓄热材料及其制备方法。一种蓄热材料,其特征在于,包括以下重量份的原料:硼泥24~34份;高铁硫酸渣19~29份;铁尾矿200~400份;菱镁矿尾矿30~100份;纸浆废液5~10份;蓄热材料的制备方法,具体包括如下步骤:(1)原料破碎、筛分、细磨,(2)配料,(3)混炼,(4)一次干燥,(5)模压成型,(6)二次干燥,(7)烧结。本发明以废弃硼泥、高铁硫酸渣、铁尾矿和菱镁矿尾矿为原料合成高蓄热材料,开发硼泥、高铁硫酸渣、铁尾矿和菱镁矿尾矿综合利用新途径,提高回收再利用率,合理利用资源,解决硼泥、高铁硫酸渣、铁尾矿和菱镁矿尾矿污染生态环境的问题;蓄热材料广泛应用在电暖气、空调等民用领域。
连续PBO纤维增强热固性BMI树脂的界面改性方法,属于先进复合材料科学技术领域,为解决目前纤维增强树脂基复合材料结构表面光滑,活性基团少和树脂基体的粘结性差等技术问题而设计的,其解决方案:PBO纤维在等离子体处理装置中,采用低温等离子体技术对纤维进行表面改性,然后与双马来酰亚胺树脂溶液浸渍制备纤维增强BMI复合材料预浸料,最后采用高温模压成型工艺制成连续纤维增强复合材料。改性后的纤维与树脂基体的粘结性得到很大改善,界面性能大大提高,复合材料层间剪切强度进一步增强,力学性能优异。制品可满足现代工业对复合材料越来越苛刻的要求,尤其是能适应现代航空工业对复合材料耐高温性能和力学性能双优异的严苛要求。由于BMI树脂有优良的电磁性能,材料可替代环氧树脂作为新型电磁功能材料使用。
本发明属于金属材料和功能材料及材料加工领域,特别涉及一种熔体直接发泡制备泡沫镁的方法,包括原料熔化、加发泡剂搅拌、发泡、切割成型等工艺步骤。本发明按一定比例制得镁合金,将镁合金加热至700~730℃温度下熔化,加入占镁合金质量5~30%的碳化硅颗粒,然后降至550℃~650℃的温度,再加入占镁合金和碳化硅总质量2~20%的碳酸镁粉,碳酸镁粉高速搅拌时间为1~10分钟,发泡温度为550℃~650℃,发泡结束后移出发泡炉,冷却降温,切割成材。本发明工艺条件稳定,操作控制准确,制出的泡沫镁产品孔径均匀,可生产不同密度,不同孔径的泡沫镁产品。本发明制造泡沫镁成本低并且工艺简单,适合于较大规模工业生产。
本发明属于医药化工中间体及相关化学技术领域,提供了一种N‑1,5‑二芳基‑4‑戊烯‑1‑乙酰胺化合物的制备方法。以肉桂基醇衍生物为原料,在铜盐、银盐及酸作为共催化剂和配体的作用下,与苯乙烯类化合物、腈类化合物在80℃~120℃无溶剂条件下发生反应,或与苯乙烯类化合物直接在腈类溶剂中80℃~120℃条件下,反应16小时,即到N‑1,5‑二芳基‑4‑戊烯‑1‑乙酰胺化合物。本发明操作简便、起始原料廉价易得、无副产物生成,有实现工业化的可能性,并且以较高收率得到N‑1,5‑二芳基‑4‑戊烯‑1‑乙酰胺化合物;合成的产物可进一步官能化得到各类化合物,应用于天然产物、功能材料及精细化学品的开发与研究。
本发明属无机非金属材料制备领域,尤其涉及一种木柴形貌的水合草酸钡(BaC2O4·0·5H2O)微晶的制备方法,其以可溶性钡盐和草酸盐为原料,在温度20~50°C下,陈化反应2~24小时,再经过过滤、洗涤、干燥即得水合草酸钡微晶。本发明可溶性二价钡盐为氯化钡、硝酸钡或乙酸钡中的一种或两种以上的混合物,可溶性草酸盐为草酸钠、草酸钾或草酸铵中的一种或其混合物。本发明工艺简便易行,纯度高,杂质含量低,分散性好,成本低,所得产品直径在1~3mm之间,长度在5~15mm。本发明所制备的木柴形貌的水合草酸钡微晶可广泛应用于汽车、电子电气、机械、化工和建筑等领域,也是制备其它钡盐功能材料的优良前驱物。
本发明属于无机功能材料制备技术领域,提供了一种低酸量高纯度的铝溶胶及其制备方法。本发明的铝溶胶的pH值为4~7,含Al2O3量为20wt.%~45wt.%,所含酸根与所含Al2O3的物质的量之比为0~1:20,其余成分为水。本发明的制备方法是以铝醇盐为铝源,先与去离子水反应水解,蒸馏回收产生的醇,再加入一定量的酸和去离子水,在110℃至300℃下水热处理2~24h,获得低酸量高纯度的铝溶胶。本发明主要是为高端催化剂和电子元器件提供合适纯度的原料。
本发明涉及一种碳纳米管/碳纤维多尺度混杂复合材料的制备方法,技术特征在于:该方法是采用超声波辅助电化学沉积的方法制备纳米复合纤维预制体。而后,在超声波和直流电场的双重作用下,按照复合材料液体模塑工艺(LCM)成型,如树脂传递模塑(RTM)、树脂膜熔渗(RFI),使碳纳米管分散并沿电场方向取向,即得多尺度混杂复合材料。所述超声波的功率为100~400W,频率为20~80KHZ;所述电场为直流电场,其电压为20~1200V。本发明把碳纳米管的优异性能与传统复合材料液体模塑工艺的低成本、高性能特点结合起来,实现了组元材料的优势互补和加强,制得的复合材料经济有效地利用了碳纳米管的独特性能,可作为结构和功能材料使用。
一种三价金属磷酸锆无机材料(MeZrPO-12),其 无水化学组成可表示为:mR(MeaZrbPcFd)O2,其中R为存在于无机材料中的模板剂乙二胺、三乙醇胺和四乙基氢氧化铵中的一种或几种的混合物,m为每摩尔(MeaZrbPcFd)O2中R的摩尔数;Me、Zr、P、F为无机材料中的金属、锆、磷和氟,a、b、c、d分别为Me、Zr、P、F的摩尔分数,其范围是a=0.05-0.80,b=0.10-0.95,c=0.10-0.90,d=0.01-0.40,且满足a+b+c+d=1;Me为三价金属铬、铝、镓、铟、钛、镧、铈、钇、铁和铋中的一种。该材料可用在离子交换、吸附、催化及其他无机功能材料等领域。
本发明属于先进制造技术领域,提供了一种激光辅助电喷射原位打印装置包括电喷射打印模块、激光功能化处理模块。电喷射打印模块的“功能材料墨水”在压力作用下从喷针口流出,在电流体动力学效应下,形成稳定的泰勒锥喷并射出稳定的精细射流,喷射在基体上形成打印层。激光功能化处理模块用来对打印层进行原位复合处理,同步实现打印结构的原位高温固化、原位结晶等功能化处理。本发明直接在所需基体上实现功能结构与器件,消除了传统方法转印、粘贴、拼接等二次定位误差难题,避免了胶粘工艺引发的结合力弱、灵敏度低等问题,提高了打印结构的精度和结合强度,既保证打印微纳结构的精确性,又实现了功能材料的原位功能化。
本发明公开了一种噻二唑基二羧酸铽配合物及其制备方法和应用,该配合物的化学式为Tb2(bct)3(H2O)5,式中,bct为2,5-双(羧甲基巯基)-1,3,4-噻二唑阴离子;所述配合物包含两种检晶学独立的Tb离子,bct阴离子的羧基连接Tb离子形成双核Tb簇和一维Tb链,双核Tb簇和一维Tb链相连形成二维层,二维层与bct阴离子相连形成三维骨架结构。本发明的配合物具有三维骨架结构,并且呈现出光致发光和铁磁有序的双功能性质,可能作为光磁双功能材料应用。
本发明属于先进制造技术领域,涉及一种电场诱导辅助电喷射的三维打印方法,功能材料溶液以恒定流速送至喷针内,利用施加在喷针上的电场力将功能材料溶液剪切形成远小于喷针尺寸的微/纳米级稳定射流,并打印出微/纳结构,同时利用诱导电极产生的空间电场力调控此结构,经过电场诱导、受力形变、冷却固化、三维成型,最终得到复杂微/纳三维结构。本发明提出的一种电场诱导辅助电喷射的三维打印方法制造复杂微/纳三维结构,具有空间三维结构自由成型、打印分辨率高、成型速度快等优势,利用此方法得到的复杂微/纳三维结构,线宽可为几十纳米,打印制造出的复杂微/纳三维结构可广泛用于电子、信息、能源等领域。
一种三价金属磷酸锆无机材料(MeZrPO-15),其 无水化学组成可表示为:mR(MeaZrbPcFd)O2,其中R为存在于无机材料中的模板剂1,2-丙二胺,1,3-丙二胺、1,4-丁二胺和1,6-己二胺中的一种或几种的混合物,m为每摩尔(MeaZrbPcFd)O2中的摩尔数;Me、Zr、P、F为无机材料中的金属、锆、磷和氟,a、b、c、d分别为Me、Zr、P、F的摩尔分数,其范围是a=0.05~0.85,b=0.10~0.90,c=0.10~0.94,d=0.00~0.40,且满足a+b+c+d=1;Me为三价金属铝、铁、铬、铈、镧、钇、钛、钪、镓、铟、钒和铋中的一种。该无机材料可用在离子交换、吸附、催化及其他无机功能材料等领域。
本发明涉及一种吸附灭活病毒聚丙烯熔喷布及其生产方法与应用。在聚丙烯熔喷布生产设备上加装吸附灭活病毒纳米功能材料喷涂装置,将吸附灭活病毒纳米功能材料喷涂到特定温度范围的半成品聚丙烯熔喷布纤维上,制备具有吸附灭活病毒功能的聚丙烯熔喷布。本发明所述吸附灭活病毒聚丙烯熔喷布易于生产,并且对新型冠状病毒(SARS‑CoV‑2)具有直接吸附灭活作用。可用于生产具有吸附灭活病毒功能的口罩、防护服等产品,也可用于空调过滤器、新风系统、空气净化以及军用生化防护装备等设备中。
本发明提供了一种三嗪基三羧酸重稀土配合物,具体化学式为[Ln2(TCT)2(H2O)6]·6H2O,其中Ln选自Tb、Dy、Ho、Er、Tm、Yb或Lu,TCT为2, 4, 6?三(羧甲基巯基)?1, 3, 5?三嗪阴离子,同时,还提供了该配合物的制备方法、表征方法,合成原料易得,合成方法简单,反应不需要在高温高压的水热或溶剂热条件下进行,成本低,产率高;合成的三嗪基三羧酸重稀土配合物水溶性差,在常见的有机溶剂中也很难溶解,防止了对环境的二次污染;制得的三嗪基三羧酸重稀土配合物呈现了配体敏化的稀土离子发光和场诱导的慢磁弛豫行为,可作为光、磁功能材料应用。
一种三价金属磷酸锆无机材料(MeZrPO-8),其 无水化学组成可表示为:mR(MeaZrbPcFd)O2,其中R为存在于无机材料中的模板剂1,6-己二胺、1,4-环己二胺和二正丙胺中的一种或几种的混合物,m为每摩尔(MeaZrbPcFd)O2中R的摩尔数;Me、Zr、P、F为无机材料中的金属、锆、磷和氟,a、b、c、d分别为Me、Zr、P、F的摩尔分数,其范围是a=0.05~0.80,b=0.10~0.90,c=0.10~0.94,d=0.01~0.40,且满足a+b+c+d=1;Me为三价金属铝、铁、铬、铈、镧、钇、钛、钪、镓、铟、钒和铋中的一种。该材料可用在离子交换、吸附、催化及其他无机功能材料等领域。
本发明涉及一种Co3O4/石墨烯复合材料及其制备方法和应用,属于新材料领域。一种Co3O4/石墨烯复合材料,所述复合材料为片状Co3O4晶体均匀生长在石墨烯表面形成Co3O4层将石墨烯包覆于其内形成的双层结构复合材料,Co3O4单层的厚度为5~50nm。本发明利用金属氧化物/石墨烯复合功能材料的协同效应提高了金属氧化物材料的灵敏度和选择性,显著提高了Co3O4作为气敏材料对胺类气体的响应灵敏度,相比于传统的Co3O4传感器灵敏度提高了5倍。通过复合功能材料中的金属氧化物与石墨烯之间的相互作用增加气体的吸附概率,实现对挥发性有机物的检测,尤其是对三乙胺气体的高选择性和高灵敏度检测。
一种磷酸锆晶体(ZrPO4-n),其无水化学组成可表示为:mR·(ZraPbFc)O2,其中R为存在于该晶体中的模板剂乙二胺、1,2-丙二胺、1,3-丙二胺、1,4-丁二胺、1,6-己二胺、1,4-环己二胺、二正丙胺和三正丙胺中的一种或几种的混合物,m为每摩尔(ZraPbFc)O2中R的摩尔数;Zr、P、F为晶体中的锆、磷和氟,a、b、c分别为Zr、P、F的摩尔分数,其范围是a=0.10~0.80,b=0.10~0.90,c=0.00~0.40,且满足a+b+c=1。该类晶体可用在离子交换、吸附、催化及其他无机功能材料等领域。
本发明涉及一种调光玻璃的制作、结构方式及相 关功能材料。该调光玻璃使用安全低电压就可对其实施控制。 相对透光率可达90%以上, 最大的优势就是可按人们的意愿设 定调光区域, 给使用者带来极大方便。亦可利用调光部分形成文 字、图案。调光玻璃可阻断90%以上的紫外光, 并在一定程度上 起隔音作用, 它是一种环保型产品。该调光玻璃所采用的功能材 料是近年来合成的精细化工产品, 各组份之间的某些性能要求 匹配, 虽然是混合体, 但有一定的比例关系。调光玻璃不仅用于 建筑物及车辆的门窗上, 也可应用于很多特殊场合。由于可局部 瞬时调光玻璃的优异功能, 为其应用提供了广阔的前景。
本发明属于先进制造技术领域,涉及一种电场诱导辅助电喷射打印制造三维结构的装置,包括电喷射打印模块和电场诱导成型模块。电喷射打印模块将功能材料溶液送至喷针内,利用施加在喷针上的电场力将功能材料溶液剪切形成远小于喷针尺寸的微/纳米级稳定射流,并打印出微/纳结构;电场诱导成型模块利用诱导电极产生的空间电场力调控此结构,经过电场诱导、受力形变、冷却固化、三维成型,得到复杂微/纳三维结构。本发明的三维打印装置制造复杂微/纳三维结构,具有空间三维结构自由成型、打印分辨率高、成型速度快等优势,利用此装置得到的复杂微/纳三维结构,线宽为几十纳米,打印制造出的复杂微/纳三维结构广泛用于电子、信息、能源等领域。
本发明涉及电池隔膜制备领域,特别是一种钒液流电池用的多功能复合隔膜及其制备方法。该复合隔膜是将特定催化功能材料复合在现有商业化隔膜的表面,催化功能材料为对电极反应具有催化作用或对电荷传递具有促进作用的材料,该复合隔膜同时具有隔膜功能和催化功能,催化功能是指对电池电极反应具有催化作用。将具有催化功能的活性材料、添加剂及粘合剂等在溶剂中分散得到纺丝液,在现有电池隔膜表面进行纺丝,干燥后获得具有催化功能的电池复合隔膜。本发明通过简单的纺丝技术对现有电池隔膜进行功能化,赋予隔膜一定的催化功能,同时改善了电极与隔膜间的界面接触特性,用此方法制备的电池隔膜具有综合性能优越、易大规模大尺寸生产等优点。
本发明公开了一种1,8-萘酰亚胺荧光染料固载的介孔硅材料及其对铜离子检测与吸附方法,本发明属于识别结合和用于光学检测与吸附铜阳离子的离子检测与吸附技术领域。该方法是以4-溴-5-硝基-1,8萘酐和介孔硅材料(MS)为原料,在有机溶剂中,经过一系列反应,得到功能化的杂化材料(MS-P2)。该材料能检测水样中小于1ppb的铜离子,同时该材料还能吸附80%的铜离子,因此该介孔硅材料可以在环境治理方面具有很好的应用前景。活体组织和细胞荧光成像试验证明,该材料可以定量检测与吸附生物体内的铜离子,因此该功能材料可以用于急性铜中毒的解毒剂。此材料经适当处理可再生利用。
用于包覆蓄电池的复合膜,属于复合材料领域;碳纤维保护外层内设有绝缘材料层,绝缘材料层内是金箔层,金箔层内是功能材料层,功能材料层内是耐酸抗腐蚀层;其有益效果是:本复合膜外层是碳纤维材料,抗磨损,延长使用寿命,内部设有绝缘材料和抗腐蚀材料,包装漏液无法外流的同时不会产生漏电现象。
本发明的一种定量采集水环境中苯酚并使采集苯酚稳定存在的方法,步骤为:(1)制备能够快速、高效结合的苯酚分子的零价金属粉与功能材料的共混物;(2)将共混物置于能够有效控制苯酚分子的扩散、不与苯酚分子发生化学作用、不能泄漏共混物的水凝胶或具有一定孔径的膜。在一定时间内,利用待测水系中苯酚在膜或水凝胶的扩散作用,使扩散进入内侧的苯酚立即被零价金属粉与功能材料的共混物所结合,从而在膜或水凝胶的内外两个界面之间形成一个恒定的浓度梯度;内侧的零价金属粉可以保护所累积的苯酚不受水环境中溶解氧和其他氧化性物质的影响,避免了在采样过程中苯酚不稳定的问题。
防紫外线织物属于生物功能材料,在防紫外线织物生产的后整理过程中将下述功能材料植入其中,环氧乙烷3%~7%、多胺多醇3%~7%、二氧化钛63%~74%、二氧化硅7%~10%、电气石5%~10%、孟棕竹醇3%~5%、乌柏1%~2%。本发明织物同传统抗紫外线材料相比具有光谱高效、耐洗涤性,对热、光和化学品稳定的特点。对紫外线具有较强的反射和吸附性能,其超微粉对紫外线强烈吸收并能进行能量转换而减少透过量的物质,可以将高能量的紫外线转化成热能散发或转化为无害的低能量辐射。由该织物制成的伞,伞下形成负离子团,起到空气净化效果。经实验证明对紫外线遮蔽率为>85%;负离子发生量较周围环境增加50%。
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