本发明提供了一种新型掺锶γ-聚谷氨酸/磷酸三钙复合材料及其制备方法。该方法包括配制钙离子、磷离子和锶离子溶液,先将γ-聚谷氨酸溶液添加到钙离子和锶离子溶液中反应,然后再逐滴加入磷离子溶液,通过搅拌、陈化、定型、冷冻干燥制得复合材料。通过原位聚合湿法工艺,将生物高分子γ-聚谷氨酸和锶元素加入到磷酸三钙中制备得到掺锶γ-聚谷氨酸/磷酸三钙新型复合材料的新方法。用本发明方法制得的掺锶γ-聚谷氨酸/磷酸三钙纳米复合材料呈白色粉末,其抗压强度71~105Mpa,抗弯强度65~98Mpa,力学性能明显提高。该复合材料可以保证在骨修复过程中磷酸三钙中钙离子、磷离子和锶离子持续、平稳、缓慢地从γ-聚谷氨酸中释放出来,可以提高磷酸三钙复合材料的骨结合能力,促进骨缺损的修复。
本发明公开了一种纳米Fe0@Fe3O4复合材料及其制备方法与应用。该复合材料的制备方法包括以下步骤:1)将三价铁盐和二价铁盐溶解在HCl溶液中,得到溶液A;2)将氨水滴加到溶液A中,得到纳米四氧化三铁,用水洗涤至中性,再用水重新分散,得到溶液B;3)将还原剂溶解在乙醇/水溶液中,得到还原剂溶液;4)将二价铁盐溶解在乙醇/水溶液中,搅拌完全后加入溶液B,混合均匀,再滴加还原剂溶液,得到纳米Fe0@Fe3O4复合材料,用水洗至中性,再用水重新分散。本发明制备的分散型纳米Fe0@Fe3O4复合材料分散性好,储存、运输方便,制备工艺简单,反应条件温和,能耗低,易于推广使用,本发明的纳米Fe0@Fe3O4复合材料可将有机卤化物降解转化成低毒或无毒产物。
本发明提供一种长效防霉木塑复合材料及其制备方法,涉及由表面接枝改性植物纤维粉、回收塑料粉、防霉功能添加剂共混,通过共挤出技术得到以木塑复合材料为芯层,防霉功能塑料层为表层的双层复合木塑复合材料。该长效防霉木塑复合材料包含厚度为9~29mm的木塑芯层,和厚度为0.5~1.5mm的防霉功能表层。在芯层中的植物纤维粉经过了有机硅表面改性处理。表层中的防霉添加剂具有光催化功能,也经过有机硅表面处理。整个木塑复合材料的微观界面性能优良。本发明的长效防霉木塑复合材料是所述组份通过熔融共混共挤出的方法制备。该木塑复合材料不仅具有良好的长效防霉功能,而且由于表层为塑料层,保证了木塑复合材料具有极低的吸水率,力学性能优良。本发明的木塑复合材料可应用于室内外装饰、家具及包装等领域。
本发明属于材料技术领域,公开了一种NaYF4:Eu@CDs复合材料及其制备方法和应用。该方法先合成NaYF4:Eu、CDs溶液和二氧化硅溶胶,将三者混合,机械搅拌生成复合材料溶液,经过烘干研磨生成NaYF4:Eu@CDs复合材料颗粒。通过调节NaYF4:Eu、CDs和二氧化硅溶胶三者比例,可以实现在395nm激发下发光颜色由蓝光到白光到红光的变化,有效实现发光颜色调控。本发明主要利用调控红光与蓝光发光比例调节从而实现对发射光谱调控。本发明提供的制备方法工艺简单,易于操作,成本低且环保,得到的复合材料颗粒具有良好的稳定性。该复合材料可以满足在离子检测,白光LED灯等不同领域的应用需求。
本发明具体涉及一种回收聚丙烯-聚偏二氯乙烯复合膜制备的高性能复合材料及其制备方法。本发明提供一种回收聚丙烯-聚偏二氯乙烯复合材料,按质量百分比计,其组成包括:PP/PVDC复合膜65~73%;氯化聚乙烯7~10%;三元乙丙橡胶3~5%;助剂12~21%;所述回收聚丙烯-聚偏二氯乙烯复合材料经长径比为36:1的平行双螺杆挤出机加工制得;所述PP/PVDC复合膜为回收料。本发明创造性地采用氯化聚乙烯为相容剂,三元乙丙橡胶为增韧剂,经长径比为36:1的平行双螺杆挤出机加工,解决了PP和PVDC的相容性问题,获得了良好的增韧效果,减少了PVDC受热分解,并且提高了复合材料的冲击韧性,获得了优异的综合物理力学性能。此外,本发明还提供了该回收聚丙烯-聚偏二氯乙烯复合材料的制备方法。
本发明涉及一种用于测量温度的荧光复合材料,包括在光源激发下发出Yb3+特征荧光的有机稀土配合物K[Yb(Az)4]和基质材料,有机稀土配合物K[Yb(Az)4]包埋于基质材料中,有机稀土配合物K[Yb(Az)4]与基质材料的质量比为1:0.1~10000。本发明还提供了一种利用荧光复合材料进行荧光测量温度的方法。本发明选用含有Yb3+复合材料的Stokes位移一般较大,有效地避免了环境背景干扰;而且利用稀土复合材料作为温度传感材料,可以利用其荧光寿命长、荧光单色性好、荧光强度高的特点;所采用的荧光测量温度的的方法由于采用荧光积分峰面积而非荧光强度作为考察对象,大大减小了测量中由于仪器或测量次数较少引入的随机误差。
本发明属于金属新材料技术领域,具体涉及一种高强度、高致密度、低密度的铝基复合材料及其制备方法。
本发明提供了一种非晶钨酸铋光催化材料制备方法及其应用,通过简单的水热法制备了非晶钨酸铋光催化材料,制备过程简单可控,提高了光催化效率,有效解决了现有技术中光生载流子复合率高、光腐蚀严重等问题,也在一定程度上弥补了非晶钨酸铋材料研究的空白。
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