本发明公开了一种活性炭陶瓷复合材料制备方法,所述方法包括以下步骤:取活性炭与硅藻土的混合料,倒入模具中,手工干压成型,成型后在85℃下烘干后用填埋法放入电脑电窑中炭化,炭化温度为850℃,升温速率为200℃/min,保温时间为1小时,随炉冷却;将炭化后的样品用活化剂进行浸泡,并在真空干燥箱中浸泡5小时,完成后再次放入85℃的烘箱中进行烘干得到最终样品。本发明材料加工方便,生产成本低廉,材料性能优越,实现了功能与优势的互补,在保持原来二者性能优点的基础上,既解决了活性炭形状松散、强度低、难以成型、回收困难等缺点又为陶瓷领域新增了一种具有活性炭功能的新型功能材料。
本发明公开了可交联PBO共聚物及其制备方法和用途,属高分子材料领域。涉及式(1)所示的可交联PBO共聚物,其通过2‑甲基‑4,6‑二氨基间苯二酚二盐酸盐和脂肪族二元羧酸及对苯二甲酸于聚磷酸中共聚合反应制备,式中m=1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10。该聚合物熔点低于热分解温度,可用作光电功能材料和模压树脂,易于热塑成型,热处理后形成交联结构,进一步提高了制品的耐热性、耐溶剂性和力学性能。。
本发明公开了一种便于随身散发香味的瓶装香水的瓶盖,包括圆形瓶盖,圆形瓶盖与内部设有香水的瓶体通过圆形瓶颈上的外螺纹配合联接,圆形瓶颈的开口端设有圆形防水防尘透气膜,圆形瓶盖上端设有沿轴向对半设为不透气凹槽部分和透气凹槽部分的圆环形凹槽,圆环形凹槽的外壁厚中部沿径向设有半圆形槽孔,圆环形凹槽内嵌设有沿轴向对半设为透气遮挡块和不透气遮挡块两部分的圆环形遮挡块,透气遮挡块与不透气遮挡块两部分左端交接处设有向外穿出半圆形槽孔的小方柱。既便于瓶装香水随身携带保持身上长时间的香味,还可避免由于功能材料膨体聚四氟乙烯膜被尖硬的物体损坏而导致瓶体内的香水渗漏或流出瓶口,并且无需拧下圆形瓶盖即可随意调整瓶装香水散发香味的浓淡,简单实用。
本发明涉及一种氧化锌纳米花的制备及在生物传感器方面的应用,属于新型功能材料与生物传感器检测技术领域。本发明是要解决现有材料在生物感器中检测左旋多巴灵敏度较低的问题。本发明制备方法如下:一、水热合成法;二、自动喷涂法。制备出的氧化锌纳米花具有比表面积大、导电性好和与溶液接触面积大等特点。本发明主要用于制备一种氧化锌纳米花的制备及其应用。
本发明公开了属于功能材料技术领域的一种制备锂离子电池中正极材料的方法。该制备方法包括以下步骤:1.将基底在室温下置于指定溶剂中超声清洗一定时间,并烘干待用;2.将两种化合物及螯合剂按一定比例混合溶于少量蒸馏水中,然后将其置于水浴中搅拌使金属离子与螯合剂充分螯合,即可得到均匀涂液;3.将基底置于匀胶机中,并在其中心上滴加涂液,在室温下以不同的转速旋涂成膜;4.随后将所得涂膜放入已恒温的干燥箱中一定时间以除去薄膜中的溶剂与有机物;最后放入煅烧炉中烧结。本发明的方法采用溶胶-凝胶法可在不同基底表面上制得六方单向的LiCoO2晶体,具有工艺简单、能耗低、效率高等优点。
本发明涉及功能材料制备领域,公开了一种中空四氧化三铁吸波材料的制备方法,通过对实验原理的分析,已经反复的实验,对实验中的原料配比和反应条件进行摸索,最终确立了合成中空四氧化三铁吸波材料的实验条件;合成的中空四氧化三铁吸波材料具有低的密度,相同质量含量的吸波剂所占的体积较大,中空结构内部能发生多次反射和多次吸收,从而实现了对该吸波材料的电磁参数和波性能的调控,并且使其在较宽的频段范围内都能具备较好的吸波性能。
一类由可改变氧化态的物质与电解质共混的电致酸及其在用于诱发化学反应或/和性质及性能改变中的应用,属于功能材料技术领域。该物质能通过在电场作用下自身酸性的可逆或不可逆变化,来引起与其接触的其它物质发生化学反应或/和性质及性能的变化。我们在实践中发现,含有N?H的一类可改变氧化态的物质,当其与电解质共同使用时,在电场的作用下,其N?H的酸性会随着自身氧化态的升高而明显增加,可以用作原位即生的酸来使用。这里所述的可改变氧化态的物质是由满足下列化学结构通式Ⅰ或Ⅱ或Ⅲ之一所示的化合物。
本发明公开了一种含超细羽绒纤维?硅酸钙多孔微球的水性聚氨酯涂层剂,本发明将羽绒纤维处理成具有高表面活性和高热稳定性的超细纤维,并利用戊二醛对其进行接枝处理,提高其反应活性,随后将其硝酸钙、正硅酸乙酯混合反应,制成超细羽绒纤维?硅酸钙多孔微球,这种复合微球表面孔隙率高,在高效利用羽绒纤维的透气性的同时弥补了易吸潮的缺陷,多孔硅酸钙与羽绒协同作用,获得了经济环保的功能材料,其可有效的改善聚氨酯涂层的性能,提高涂层透气性的同时获得高效的保暖、耐热效果,提高织物的使用性能,提高织物经济价值。
本发明属于纳米材料和化工材料技术领域,具体为一种氧化亚铜纳米线材料及其制备方法。本发明以市售硫氰酸亚铜粉末为前体,通过与碱溶液反应获得氧化亚铜纳米线材料。本发明工艺简单,易于批量生产。本发明制得的氧化亚铜纳米线材料可作为先进功能材料有广泛的用途,比如:用做作光电转换材料。此外,在催化、传感器、超级电容器、锂离子电池、光电功能器件以及大面积电子器件等领域也有广泛的应用。
本发明属于生物材料,功能材料技术领域,具体涉及一种新型光诱导抗菌材料(非对称寡聚苯乙炔)及其制备方法和在抗菌方面的应用。
本发明涉及一种基于花状金铂-花状二氧化铈-氧化石墨烯构建的呕吐霉素传感器的制备方法及应用,属于新型功能材料、生物传感检测技术领域。基于花状金铂-花状二氧化铈-氧化石墨烯对双氧水有良好的电化学催化能力和电子转移能力,显著提高了生物传感器的灵敏度,对粮食中呕吐霉素的检测具有重要的意义。
本发明属于功能材料技术领域,涉及一种新型散热绝缘复合材料及其制备方法。具体而言,本发明的新型散热绝缘复合材料由石墨、铝和陶瓷组成,具有三明治结构,其中陶瓷片层位于中间,石墨/铝复合片层位于两边;石墨/铝复合片层由具有孔隙的石墨片层以及填充在孔隙中的铝构成。本发明通过高压锻造的方法实现了石墨、金属铝、陶瓷的一体成型,形成一种全新的复合材料,既具有高导热性又具有高绝缘性,且机械强度得到提高,原材料价格低廉,制备方法简单易行,极具市场竞争力。
本发明涉及一种可熔融加工氟树脂成型加工脱模工艺。使用于可熔融加工氟树脂制品的加工过程,采用以氟碳材料为主原料,混合其他辅助功能材料制备的氟碳脱模剂,将氟碳脱模剂喷涂在经过清洁后的模具表面,在常温快速干燥固化;干燥固化后,氟碳脱模剂的主要功能成分以膜状或粉末颗粒覆盖在模具表面,模具即可投入下一步工序使用。本发明实用高效,生产过程中可以很容易将制品和模具分离,并且制品表面光洁度高。尤其适用于PFA、FEP、PCTFE为代表的,需要较高温度成型的氟树脂成型加工。
本发明公开了一种利用硅酸钙一步法制备白炭黑联产氯化钙的方法,所述方法包括如下步骤:s1制备硅酸钙水溶液;s2白炭黑合成;s3将洗涤废液与电石渣进行反应联产氯化钙产品。本发明工艺简单,生产成本低,不产生废弃物,容易实现工业化。不仅利用工业固体废弃物生产出高附加值的白炭黑功能材料,同时联产了氯化钙,且不产生任何废弃物,为白炭黑的工业化生产提供了一条新的途径,也为高铝粉煤灰的综合利用提供了技术保障。
本发明公开了可吸附去除重金属离子和光催化降解有机污染物的纤维膜及其制备方法,属于环境功能材料合成与应用领域。本发明以用聚丙烯腈为原料,通过固相接枝聚合与胺化反应制备液态基质,而后加入纳米光催化材料,通过静电纺丝制得新型抗污染复合功能纤维膜。该合成方法操作简单,可以节约有机溶剂与胺化试剂,所制备的抗污染复合功能纤维膜负载有纳米光催化剂,不仅可以过滤吸附去除水中多种重金属离子,且可光催化降解水中有机污染物,极大地提升了膜的抗污染性,因此具有广阔的应用前景。
本发明属功能材料制备技术领域,涉及一种三氧化二锰/二氧化锡复合纳米材料的制备方法,向草酸水溶液中滴加氯化锰与氯化亚锡混合物的甲醇溶液,在恒温并且搅拌的条件下反应直到前驱物沉淀生成,过滤、水洗、干燥,然后在马弗炉进行热处理即获得三氧化二锰/二氧化锡复合纳米材料。本发明工艺简便易行,纯度高,杂质含量低,产品制备成本低,性能优异,可以工业化批量生产。本发明所制备的三氧化二锰/二氧化锡复合纳米材料的导电性较好,作为电极材料使用具有较高的比电容,和良好循环性能。
本发明涉及一种高比表面积多孔炭材料的制备方法,属环境功能材料制备技术领域。首先将碳源在氮气保护下碳化;其次,利用化学活化剂氢氧化钾在高温煅烧下对碳化物进行活化;最后,用盐酸除去不纯物并用去离子水或热水洗涤至中性得到具有高比表面积的多孔炭材料。并通过多种表征手段,揭示复合材料的形貌以及孔道分布等参数。利用吸附实验研究所得多孔炭材料对水环境中四环素抗生素的去除性能。
本发明涉及纳米材料精确图案化印刷设备。本发明利用喷墨打印技术将纳米材料悬浮液以点阵形式打印在曲面或平板上,作为引导纳米颗粒组装的模板,可诱导纳米材料自组装成精确可控的图案化功能材料。纳米材料在基底上大面积精细可控印刷,使其在微纳电子电路、光学元件、生物检测等方面都具有潜在的应用价值。
本发明公开了一种具有金属离子吸附性能的轻质多孔赤泥基无机聚合物介质及制备方法,属于环境保护领域中利用固体废弃物制备功能材料技术领域。本发明介质是以赤泥、水玻璃、添加剂、改性剂为主要原料制成;所述主要原料的组成及重量比为:赤泥50~95%、水玻璃1~30%、氢氧化钠1~10%、添加剂1~50%、改性剂0.1~5%。本发明直接利用经过压滤后的赤泥,经配料后依次投放于搅拌机内搅拌,待搅拌均匀后,将物料充填到模具中养护;养护脱模后的介质为赤泥基无机聚合物水处理介质。介质制备简单、回收方便、可广泛应用于污水过滤及金属离子吸附处理;不仅大量利用了固废赤泥,而且为社会创造了新的经济价值。
本发明涉及一种自供氧永磁铁氧体预烧料单孔径坯料的制备与烧结,属于磁性功能材料制备技术领域。其技术方案是按主相分子式Sr1-xBaxO·nFe(12-y)/nRy/nO3进行,其中0≤x≤0.998,5.75≤n≤6.15,0< y≤0.6,R为Mn并二次添加包括工业纯的氧化物CeO2、GeO2、MnO2的一种或两种以上。采用本发明制备的预烧料,并辅助二次添加制备的高性能永磁铁氧体材料剩磁Br值达到≥392mT,内禀矫顽力Hcj值达到≥343.1kA/m,磁能积(BH)max值达到≥27.9kJ/m3。本发明的优点在于采用一次烧结制备铁氧体预烧料原料中添加一定量的K2MnO4,同时在二次添加辅料中加入MnO2,提高了同一批次产品的性能均匀性,同时利于晶粒的细化,有效的解决了剩余磁感应强度Br和内禀矫顽力Hcj之间“相克”的难题,而且制备的永磁铁氧体拥有较高的剩磁和内禀矫顽力。
本发明公开了一种在氧化铝基片表面直接生长碳纳米螺旋或碳纳米球的方法。本发明以乙炔作为碳源,利用高温裂解的方法,通过调控反应温度,实现了在无过渡族金属的催化作用下,在氧化铝基片上可控地合成出高选择性的碳纳米螺旋或碳纳米球,很好地解决了以往由于过渡族金属催化剂的存在而带来的该种功能材料在电子学领域研究的工艺技术难题,并大大地简化了实验过程和成本。为了该种材料的电子学领域研究和产品开发奠定了坚实的实验基础。本表明具有很好的重复性、操作简单且环境友好,拓宽了该类型在纳米器件领域的研究和潜在性的应用。本发明方法简单,使用效果好。
一种含硼、氮的聚乙二醇脂肪酸酯表面活性剂,属于有机化学和功能材料领域。本发明以聚乙二醇、脂肪酸、硼酸和三乙醇胺为原料,合成具有较高水稳定性的表面活性剂;通过改变脂肪酸的种类和PEG的分子量,以提高酯化率和活性。所得的表面活性剂具有较好的表面性能、乳化性能和水稳定性,能降低水的表面张力,且具有较好的乳化性能,可以广泛地应用于洗涤洗涤、造纸、纺织等行业。
本发明公开了一种TiO2-CaTaO2N复合光催化剂及其制备方法,属于无机功能材料领域。本发明的技术方案要点为:一种TiO2-CaTaO2N复合光催化剂,是由TiO2与CaTaO2N粉体复合而形成的,其中TiO2与CaTaO2N的摩尔比为6-16:1。本发明还公开了该TiO2-CaTaO2N复合光催化剂的制备方法。本发明TiO2与CaTaO2N的复合可以大大拓宽TiO2的光谱响应范围,使TiO2在可见光区域有良好的吸收,提高了太阳能的利用率;另外,TiO2与CaTaO2N的复合能够有效减小光生电子和空穴的复合概率,提高TiO2的光催化活性。
本发明涉及一种氧化锡纤维前驱体及氧化锡晶体纤维的制备方法。以锡的卤化物与醋酸钾(钠)盐采用复分解反应合成醋酸为配体的氧化锡纤维前驱体,前驱体溶液通过浓缩得纺丝液,再通过离心甩丝得到氧化锡前驱体纤维,前驱体纤维经过特殊气氛预处理、高温热处理等工序获得氧化锡晶体纤维。本发明的氧化锡晶体纤维长径比大于1000,拉伸强度0.8~1.1GPa,白度良好且光泽柔和。本发明制备工艺简单、条件温和、批次纤维质量稳定,纺丝溶胶长期放置不变质。本发明的氧化锡晶体纤维可以应用于光催化、气敏、湿敏等领域。氧化锡纤维前驱体还可用于制备氧化锡薄膜、纳米粉、纳米线或者采用静电纺丝方法制备纳米氧化锡纤维等含锡功能材料。
本发明公开了一种给受体型芴基纳米格子材料、制备方法及其应用,该纳米格子材料是以芴基衍生物为电子给体单元与电子受体单元交替排列成方环形的刚性结构。制备方法:带有叔醇和芳香环端基氢双活性位点的前体溶解于有机溶剂中,在室温下加入催化剂搅拌反应,反应5 min~12 h,通过色谱柱分离得到产物。本发明提供的纳米格子材料具有合成方式模块化、高拓展性、高的热学、电化学、光学稳定性;可减少薄膜溶剂依赖性;实现大面积可溶性加工;精确调控孔径尺寸;实现对带隙、能级排布的精确调控等优点,在有机太阳能电池、存储及忆阻、传感、检测等光电功能材料领域有潜在的应用前景。
聚乙烯蜡微粉制备装置,包括反应器、支架、热电偶和温度监控仪,所述反应器和热电偶分别固定在支架上,所述热电偶与所述温度监控仪相连接,用于实时测定反应器内部反应温度。所述装置还包括炉体,所述反应器置于炉体内。所述反应器为裂解釜。所述支架还设有摇杆。本发明聚乙烯蜡微粉制备装置,由于其操作简单、流程短、无后续污染、可控制粒度尺寸分布等诸多优点,为新的功能材料的复合与开发展现了广阔的应用前景。
本发明公开了一种纳米纤维气凝胶负载镍磷合金催化材料及其制备方法,属于纳米功能材料领域。本发明提供的催化材料由纳米纤维网络骨架和包附在纳米纤维网络骨架表面的镍磷合金纳米颗粒组成,且纳米纤维网络骨架由纳米纤维和附着在纳米纤维表面的粘合剂组成。本发明的制备方法包括,首先采用熔融共混相分离、分散悬浮改性及冷冻干燥的方法制备热塑性聚合物纳米纤维气凝胶,然后以热塑性聚合物纳米纤维气凝胶为载体,通过化学沉积的方法将镍磷纳米颗粒沉积于结构稳定的气凝胶材料的纤维表面,制备得到纳米纤维气凝胶负载镍磷合金催化材料。本发明的制备方法过程简单,易于实现规模化生产,且制备的催化材料具有高的比表面积、孔隙率及较好的催化效果。
本发明涉及生物功能材料和纳米组装技术领域,具体涉及一种基于主客体相互作用的酸敏感超分子纳米粒及其制备和应用。试验证明,酸敏感超分子纳米粒具有治疗因体内胆固醇蓄积引起的疾病的药物的功效,这种治疗无需添加任何活性药物,只需要酸敏感超分子纳米粒本身。
本发明属于功能材料领域,提供了一种可以利用外场对材料吸波性能进行调谐的智能吸波织物,该吸波织物中含有玻璃包非晶纤维。本发明中的力敏传感材料是由圆柱型金属芯和绝缘玻璃层构成的玻璃包覆非晶丝,是一种低维复合材料。本发明中的玻璃包非晶纤维由泰勒纺丝法制备。本发明中的玻璃包非晶纤维在智能吸波织物中充当电磁波的反射基子,其磁性能对智能吸波材料的介电常数和磁导率产生影响;在受到外加磁场或外加应力的情况下,纤维内部的磁畴结构会发生变化,改变了纤维的磁性能;智能吸波织物的介电常数和磁导率也随之改变;从而最终使得材料的整体吸波性能产生变化。本发明中智能吸波织物的介电常数和磁导率决定了其谐振频率点和能量吸收率。本发明中的智能吸波材料的谐振频率点和能量吸收率可以通过外加磁场或外加应力进行调谐。
本发明属于稀土磁性功能材料领域,具体涉及一种具有交换偏置反转的稀土氧化物陶瓷材料及其制备方法。本发明的稀土氧化物陶瓷材料,分子式:YbCr0.9Fe0.1O3。其制备方法包括:将粉末状镱源化合物、铬源化合物和铁源化合物按金属原子百分比混合均匀;将均匀混合的粉末压坯;将得到的压坯进行预烧和高温固相烧结,然后冷却;通过X射线衍射检测所得产物的单相性,固相反应充分,形成钙钛矿型Yb(Cr·Fe)O3单相,即得目标产物YbCr0.9Fe0.1O3。本发明将交换偏置反转温度和交换偏置截止温度分别提高到了31K和130K,拓宽了交换偏置效应的温度区间,提高了交换偏置反转温度,为实际应用迈上了新台阶。
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