本发明公开一种超快高吸附性能纤维素弹性碳气凝胶及其制备方法与应用,属于气凝胶功能材料生产领域。该制备方法包括细菌纤维素的合成、细菌纤维素凝胶液膜的冷冻固化、真空干燥、PDMS浸渍处理、高温煅烧等步骤。细菌纤维是一种具有高含水量的水凝胶,且纤维纯而长,能显著提高气凝胶的孔隙率和柔韧性,PDMS能赋予气凝胶良好的弹性和机械韧性。在惰性氮气中碳化有利于硅的掺杂且能增大气凝胶的比表面积,提高气凝胶表面的疏水性,进而提高吸附速度和吸附效果,最终得到的纤维素基碳气凝胶具有三维空间网络结构和良好的弹性恢复性,压缩85%后仍可弹回,对90#汽油的吸附可在30s内完成,吸附量可达自身质量的140~160倍。
本发明提供一种黄色长余辉发光材料,涉及新型无机功能材料领域。一种黄色长余辉发光材料,其特征在于,以锗锡酸钡作为发光材料基底,以三价稀土离子Dy3+为激活剂,所述黄色长余辉发光材料的表达式为:Ba1‑xSnGe3O9:xDy3+或Ba1‑x‑ySnGe3O9:xDy3+,yRe;其中,Re选自La3+、Ce3+、Pr3+、Nd3+、Sm3+、Eu3+、Gd3+、Tb3+、Ho3+、Yb3+、Lu3+、Er3+中的一种或多种;0.0005≤x≤0.05,0.0005≤y≤0.05。该材料可发出肉眼可见黄色余辉,具有较强的余辉强度,余辉衰减较慢,余辉持续时间较长。本发明还提供了其制备方法,制备工艺简单、条件易控、设备要求低,制备过程中无有毒气体生成,对环境无污染。
本发明涉及一种机电热耦合应力腐蚀原位疲劳性能试验装置,属于精密驱动领域。通过对称布置的两组压电叠堆驱动器实现较大行程疲劳位移输出,结合嵌入式高温电热合金片或帕尔贴片以及含密封装置的应力腐蚀槽,可针对特征尺寸为毫米级的块体材料开展高/低温服役条件及应力腐蚀环境下的动态疲劳测试。此外,通过更换内部嵌入电极的绝缘夹具,可实现对电化学作用及电致伸缩效应的原位观测。同时,基于其小巧的体积、紧凑的结构和测试试件中心不产生位移等特性,该装置可开展多种模式下原位单轴动态疲劳测试,便于开展对各类结构材料或功能材料在复杂服役条件下的微观结构演化行为和疲劳失效机制的研究。 1
本发明提供一种稳定温敏抗菌高分子水凝胶,其特征在于,包括以下重量份数的组分:8‑22份环氧聚天冬氨酸、12‑19份聚N‑异丙基丙烯酰胺、1‑5份非离子型纤维素醚、4‑11份甲壳素、3‑7份液体石蜡、2‑9份丙酸聚六亚甲基胍、0.8‑2.5份增强纤维、3‑9蚯蚓抗菌肽、68‑88份纯水。本发明具有良好的生物相容型、力学性能和机械强度,更重要的是能够在37‑50℃的区间对温度反应响应率高,能够应用于生物缓释材料、快速降温材料等,能够适应信息、生命、环境、航空航天等领域对于功能材料的需求。
本发明涉及一种复合跳床网的加工方法,采用熔融共混的方法,以改性石墨烯和聚丙烯切片为原料,在210~245℃的熔融温度下,采用双螺杆挤出机熔融挤出造粒制备得到聚丙烯功能母粒;以步骤二制备得到的聚丙烯功能母粒和常规聚丙烯切片为原料,采用熔融纺丝的方法,经水浴冷却,热水牵伸,空气热定型,卷绕得到聚丙烯单丝;以步骤三制备得到的聚丙烯单丝为原料,经过编织工艺得到所需的复合跳床网。本发明提高了聚丙烯单丝的拉伸强度,石墨烯本身作为一种功能材料,本身具有优异的阻燃,抗菌和抗紫外等性能,应用于网布尤其是复合跳床网具有优异的强度和抗紫外耐候和抗菌性能,提高了其耐候等级和功能。
一种明胶‑硬脂酸复合凝胶制备方法,属于功能材料技术领域,可解决现有技术中明胶和硬脂酸单独使用中存在的缺陷的问题,将一定质量分数的明胶水溶液加热溶解,然后将一定质量比(明胶:硬脂酸)的硬脂酸加入助溶剂乙二醇使硬脂酸溶解,将二者充分搅拌混合均匀,最后加入一定量的交联剂柠檬酸60℃反应一定时间,然后,利用冷冻‑解冻法得到明胶‑硬脂酸复合凝胶。本发明的凝胶可将明胶和硬脂酸有机的结合,制备的凝胶均匀,机械强度较纯明胶凝胶增加;所用原料均为生物代谢中间产物,生物相容性好,无毒;制备工艺简单、条件温和,可作为药物缓释载体,组织工程材料等,扩展了明胶的应用范围。
本发明涉及新型功能材料技术领域,公开了一种超级电容器的新型锂离子电极材料,通过向碳酸锂中引入钛离子、硅氧键,利用纳米材料的结构和形貌,从而提高锂电池材料电子电导率,制备得到结构稳定的新型锂离子电极材料,反应活性强,提高了锂离子电极的电荷传导和物质运输,降低极化率,充放电速率快,能够存贮更多的能量,可以阻止自放电,进一步应用在超级电容器上,具有比电容高、导电性好、成本低、适用范围广、循环使用寿命长等优点,并且具有充放电快、电容量保持率高等性能。
本发明公开一种双电性高分散石墨烯纳米杂化材料、制备及应用,一种双电性高分散石墨烯纳米杂化材料,由双电性蛋白质和石墨烯结合组成,所述双电性高分散石墨烯纳米杂化材料可在水中高浓度稳定分散;本发明制备的双电性石墨烯/干酪素纳米杂化材料具有双电性、PH响应性以及很好的再分散性,在复合材料、功能材料、智能纳米材料等方面具有广泛的应用。
本发明涉及一种基于Pt修饰的SnO2纳米棒传感器及其制作方法和应用,属于无机纳米功能材料技术领域。本发明采用了水热合成、自组装技术、超长时间处理,使纳米棒结晶度更好、有更高的长径比,使自组装更易发生。然后采用紫外光还原的方式将Pt纳米颗粒均匀地修饰在SnO2纳米棒上,从而增强了SnO2纳米棒对氢气的高灵敏的快速响应,用这种方式组装的传感器件室温下能在氢气含量较低的环境中发生较为明显的电阻值变化,从而得到一种常温下快速测定氢气浓度的传感器。
本发明涉及一种新型热能理疗贴制备方法,所述制备方法制备的理疗贴包括以下重量百分比的原料:电气石粉体5%‑15%、砭石粉6%‑10%、远红外粉5%‑15%、负离子粉3%‑7%、TPE颗粒60%‑70%、发热剂1%‑3%。本发明通过纳米工艺加工,赋予这种复合功能材料以新异特性,采用高温注塑模压反应法,即按配方混合,制得的热能理疗贴,理疗效果好,发热均匀,发热量足,适宜广泛推广使用。
本发明涉及一种湿敏三维结构纳米花状金属有机无限配位聚合物材料及其制备方法和应用,属于功能材料领域。一种湿敏三维结构纳米花状金属有机无限配位聚合物材料的制备方法,是将金属离子醋酸盐溶液以适当体积滴加至有机配体溶液中,使两种溶液充分混合并生成含有絮状产物的混合液;将所得含有絮状产物的混合液置于具有可形成较大尺寸敞开液面的盘状器皿中使溶剂自然挥发,获得沉淀物;将所得沉淀物分离后即可得到三维纳米花状金属有机配位聚合物材料。本发明所得三维结构纳米花材料可对空气中或者溶剂中的微量水产生肉眼可见的的明显颜色变化。本发明的制备方法具有简单,易于操作,条件温和,低成本低能耗的特点,可满足大规模工业化生产的需求。
本发明涉及一种一种高性能复合凝胶在离子液体中的制备方法,属于新材料科学领域,应用于环境功能材料、结构材料、催化、能源等领域。提供一种高性能复合水凝胶在离子液体中的制备方法,包括如下步骤:(1)将离子液体加热到规定温度T1后,在恒温下加入质量分数为1wt%~6wt%的纤维素,搅拌并超声分散,得到一定浓度的纤维素离子液体溶液;(2)将所述纤维素离子液体的温度降低到规定温度T2后,在恒温下加入纳米零价铁,搅拌并超声分散,得到一定浓度的纳米零价铁和纤维素离子液体混合液;(3)将所得到的最终混合液进行脱泡,用凝固浴再生,洗涤,得到纳米零价铁/纤维素复合水凝胶。
一种制备锆钛酸铅压电气凝胶的溶胶‑溶剂热法,属于功能材料技术领域。首先,本发明提供了一种不使用减压蒸馏装置而使用乙酰丙酮改性从而制得均匀透明的、常温常压下极难凝胶的稳定溶胶。其次,通过外加压力和升温使得常温常压环境下极难凝胶的溶胶在短时间内形成均匀半透明稳定的凝胶。再次,经过超临界干燥高效快速省材地制备出高质量PZT气凝胶。最后,通过对超临界干燥制备的PZT非晶气凝胶进行退火获得高强度的PZT晶化气凝胶。
一种具有巨磁阻抗及磁热效应的复合纤维及其制备方法与应用,属于功能材料的应用技术领域。为了提高非晶纤维的巨磁阻抗及磁热效应,本发明通过熔体抽拉法制备获得Gd50Al25Co25非晶纤维,以Gd50Al25Co25非晶纤维为芯部,通过直流电电镀处理在芯部外层沉积得到铁磁壳层,获得复合纤维,芯部的直径为40μm±1μm,所述铁磁壳层的厚度为15.5μm±0.4μm。本发明可用于传感器的制备。
本发明公开了一种复合多芯光纤的智能纤维板及其制备方法,智能纤维板包括纤维板层和多芯光纤传感器,纤维板层是以纤维束为增强材料,以环氧树脂为基体制成的板状构件,多芯光纤传感器包括多芯光纤和分别与每根光纤相连的解调仪,多芯光纤沿碳纤维丝的长度方向布置智能纤维板的半高处,首先采用相位掩模法在多芯光纤上刻制多段光栅;然后将多芯光纤与碳纤维丝混编成复合纤维束,标出光栅沿纤维方向的位置;之后将复合碳纤维与普通碳纤维丝一起编织,利用环氧树脂固化成碳纤维板。本发明将新型功能材料七芯光纤和加固材料碳纤维板有机结合起来,实现了工程加固与结构健康监测的双重功能;制作方法简单可靠,提高了传感器的成活率和准确度。
本发明提供了一种碳酸钙粉体填充料荧光增白剂的合成与应用,其特征在于,所述的一种碳酸钙粉体填充料荧光增白剂的结构式为式1。本发明的目的在于提供一种碳酸钙粉体填充料荧光增白剂的合成与应用,该合成方法简单,原材料价格低廉,工艺绿色环保。采用本发明碳酸钙粉体填充料荧光增白剂处理碳酸钙粉体填充料后具有较高的白度和亮度,同时还具有较好的流动性和分散性,是一种兼具增白和表面活化性能的多功能材料。
本发明属于功能材料合成技术领域,具体涉及一种具有荧光性能的新型复合季鏻盐,为四氯合锰阴离子和苄基三(4‑甲氧基)苯基鏻阳离子组成的化合物,化学结构如式(Ⅰ)所示,简写为[BzT(4‑MeO)PP]2[MnCl4],其在紫外光照射下展示出良好的绿色荧光效果,尤其是360nm,荧光效果极强,是性能优异的光学材料。本发明还提供了其制备方法,该方法产率高,节约成本,易于操作,利于工业化生产。
本发明公开了一种秸秆缓冲材料的制备方法,属于功能材料技术领域。本发明将水稻秸秆与氢氧化钠溶液搅拌混合,过滤,洗涤,干燥,粉碎,过筛,得预处理水稻秸秆;将水稻秸秆,巴氏芽孢杆菌菌液,改性添加剂,尿素,水混合发酵,接着滴加硝酸钙溶液,搅拌混合,过滤,洗涤,干燥,高温处理,得改性水稻秸秆;将改性水稻秸秆,改性粘结剂,发泡剂,增塑剂,碳酸钙,交联剂,水,改性海泡石和改性微囊搅拌混合,注塑,发泡成型,干燥,脱模,即得秸秆缓冲材料。本发明提供的秸秆缓冲材料具有优异的缓冲性能和力学性能,具有广泛的应用前景。
本发明公开了一种基于功能性修饰的多孔氧化铝纳米通道的光电转换纳米器件及其制备方法,属于纳米功能材料技术领域。该方法首先制备沙漏形多孔氧化铝纳米通道,然后将沙漏形多孔氧化铝纳米通道置于自制的槽体A和槽体B中间的连通处,按顺序在槽体A和槽体B内分别加入光敏性分子A和光敏性分子B的溶液和溶剂,对沙漏形多孔氧化铝纳米通道两侧分别修饰光敏性分子A和光敏性分子B。制备得到的光电转换纳米器件,沙漏形多孔氧化铝纳米通道的两侧分别非对称修饰了光敏性分子A和光敏性分子B,光敏性分子B与光敏性分子A之间具有能级差。本发明的制备方法省时易操作,成本低廉,制备得到的纳米器件具有光电转效率和离子整流特性俱佳的特性。
本发明公开了一种基于钴基氮化物纳米阵列的杀虫脒传感器的制备方法。属于新型纳米功能材料与生物传感分析技术领域。本发明首先在一次性可抛电极上制备了钴镍双金属氮化物纳米片阵列,利用其大的比表面积和对氨基的高吸附活性,以及聚多巴胺的氨基官能团,采用原位生长的方法,相继在钴镍双金属氮化物纳米片阵列上直接相继制备了含有电子媒介体的聚多巴胺薄膜和以杀虫脒为模板分子的分子印迹聚合物,在将模板分子洗脱以后,原来的模板分子的位置变为了空穴,即洗脱模板分子的分子印迹聚合物,由此,一种基于钴基氮化物纳米阵列的杀虫脒传感器便制备完成。
本发明涉及新型功能材料技术领域,公开了一种用于制备电容器电极的新型导电材料,利用摩尔比和反应条件控制电极材料的形貌和成分,制备得到多金属复合杂化前驱体材料,进一步煅烧得到新型导电材料,具有独特的物理化学特性,纳米中空结构使其具有高的电荷传导率和能量存储性,进一步应用在电容器上,具有比电容高、导电性好、成本低、适用范围广、循环使用寿命长等优点,并且具有充放电快、比电容保持率高等性能。
本发明公开了一种聚乙烯醇/三氟乙酸高乌甲素复合纤维膜,将聚乙烯醇加热搅拌溶于去离子水中,加入三氟乙酸高乌甲素,持续搅拌至完全融化,得到均匀透明的纺丝液;再利用静电纺丝技术,制得聚乙烯醇/三氟乙酸高乌甲素复合纤维;将所得复合纤维先用25~40℃温水蒸汽熏蒸处理5~30 min,经真空干燥20~24h,得到聚乙烯醇/三氟乙酸高乌甲素复合膜。该复合纤维膜具有良好的生物相容性,能够有效覆盖和保护伤口,并且能吸收伤口渗出液、缓释具有抗炎抗菌性能的氢氟酸高乌甲素,可作为一种性能优越的伤口包敷膜,在医学功能材料方面有广阔的应用前景。
本发明涉及一种自激活吸气剂的制备方法,属于吸气剂制备技术领域。本发明首先以偏铝酸钠作为造孔功能料,用研钵研碎后筛选并高温预制,提高造孔功能材料的强度,减轻其变形或破碎倾向,确保浸渗后能够保持孔隙尺寸和结构,得到造孔剂预制体,接着将锆粉、钒粉和铁粉以及钛粉混合注入造孔剂预制体中,并采用酸溶解的方法去除造孔剂预制体获得不同孔隙率的多孔吸气剂粗品,接着用酸败产物对多孔吸气剂粗品进行发酵改性,最终制得自激活吸气剂,本发明制得的吸气剂吸气量高,可以自行激活,有效作用时间长,应用前景广阔。
本发明公开了一种生物质屏降剂的制备方法,具体步骤包括按照重量份称取各原料、复合植物提取液的制备、纳米复合材料的制备、复合生物膜的制备和成品的制备。本发明结构稳定,其中生物质成膜物质作为封闭剂,阻止了家具的游离污染物持续向室内释放,控制了家里污染的源头:纳米粉体物质中结构稳定,不发生膨胀,具有巨大的比表面积、离子交换容量和微孔孔径,可以有效的把污染物吸附在反应膜界面,切断了污染释放途径:高效的植物提取物甲醛捕捉剂,在涂膜的界面与家具中释放的游离甲醛反应,彻底清除了污染;纳米粉体中含有负离子功能材料及光触媒,可以释放出负离子,可以将吸附的污染物分解。
本发明公开了一种疏水树脂油性吸附材料及制备方法,属环境功能材料制备技术领域。首先用甲醛及苯酚在碱性条件下先制备出酚醛树脂预聚体,接下来以预聚体为连续相,加入交联剂、引发剂及一定量的表面活性剂和分散相形成稳定的高内相乳液,通过自由基聚合得到多孔的树脂材料(PR);然后对所得的树脂材料进行疏水性能的改性,以多巴胺、四氧化三铁纳米微粒及硫醇为原料进行一步反应,之后再进行一系列处理后得到得到疏水材料(SPR),最后将所得材料应用于油性污染物的吸附。
本发明提供的5,15-二-(4-(3,6-二溴-9-咔唑)苯基)-10,20-二-(4-苯甲酸冰片酯)卟啉的分子式为C90H72Br4N6O4,其分子结构式(I),其制备方法是先以咔唑与对氟苯甲醛合成9-(4-甲酰苯基)咔唑,将9-(4-甲酰苯基)咔唑用Br2溴化得3,6-二溴-9-(4-甲酰苯基)咔唑,再将3,6-二溴-9-(4-甲酰苯基)咔唑与吡咯为原料在三氟乙酸的催化作用下合成5-(4-(3,6-二溴-9-咔唑)苯基)二吡咯甲烷,最后将5-(4-(3,6-二溴-9-咔唑)苯基)二吡咯甲烷与对甲酸冰片酯苯甲醛进行反应,制备出5,15-二-(4-(3,6-二溴-9-咔唑)苯基)-10,20-二-(4-苯甲酸冰片酯)卟啉。该化合物在二氯甲烷、氯仿、N,N-二甲基甲酰胺等有机溶剂有较好的溶解度,在生物医学、光电功能材料等领域具有潜在的应用前景。
本发明公开了一种聚冠醚功能化纳米纤维材料制备方法及在尿液儿茶酚胺检测中的应用,其制备方法包括:制备聚冠醚;将所述聚冠醚与基底材料溶解后混合,形成混合溶液;利用静电纺丝法将所述混合溶液纺制成聚冠醚功能化纳米纤维。本发明利用特定聚冠醚功能材料对儿茶酚胺的超分子作用,采用静电纺丝技术设计和制备了具有选择性吸附作用的聚冠醚功能化纳米纤维及其装填的固相萃取柱,不仅对目标物儿茶酚胺类神经递质有良好的提取效果,而且可以去除尿液样本中的大多数干扰物质,实现了选择性提取目标物儿茶酚胺类神经递质的良好性能,确保尿液中儿茶酚胺类神经递质的准确定性和定量分析。
本发明涉及光功能材料领域,具体涉及绿光激发荧光染料,具有如式(I)所示的结构,其中,R1、R2、R3选自C1‑C10烃基、氰基、芳香基或杂环中的一种。该荧光染料具有较高的发射强度和量子效率,发射光谱主峰在560nm~585nm之间,具有很宽的激发光谱,且光稳定性好,微量检测,灵敏性高,可用于细胞成像、荧光探针、激光染料、荧光传感器等不同应用领域,表现出良好的实用性。本发明提供的制备方法原料成本低、无污染,工艺简单、产率高,制备的荧光染料结构新颖、性能优良,适于在生物、环境等领域的广泛应用。
一种用于惰性表面固载的季铵盐型卤胺抗菌前体的制备及应用方法,属于功能分子合成、功能材料制备领域。所述的可固载抗菌前体由海因类卤胺基团与全氟苯基叠氮基团通过季铵盐结构链接而成,并能够实现在聚氨酯膜等惰性材料表面的共价键固载。功能改性后的材料亲水性有所提高,经活化后具有良好的杀菌功能,对革兰氏阴性、阳性菌均具有较好的杀菌活性。本发明公开的一种可用于惰性表面固载的季铵盐型卤胺抗菌前体制备及应用方法,其特征在于采用全氟苯基叠氮作为偶联基团,能够在惰性材料表面实现季铵盐型卤胺前体的共价键固载;同时将季铵盐型卤胺结构作为抗菌基团,提高了固载后材料表面的亲水性并展现了优异的抗菌能力。
本发明涉及一种葡萄糖分子诱导的Au‑MTX的制备方法,属于功能材料及其药物载体领域。将HAuCl4和MTX粉末加入到去离子水中,连续搅拌下调节pH到12.0之后,加入葡萄糖溶液搅拌均匀后,将所得的黄色溶液转移到聚四氟乙烯不锈钢高压反应釜中,于140℃加热反应,反应结束后冷却至室温,制得产品。本发明以AuIII‑MTX络合物为前驱体,通过引入富含大量羟基的葡萄糖分子,采用一步水热法合成了不同形貌的金纳米粒子组装体;另外葡萄糖分子的引入能有效促进金的快速还原和花生状金纳米粒子的形成。
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