本发明属于功能材料领域,具体涉及一种电解水制氢用催化剂的制备方法,所述催化剂为芳纶纤维负载Mo2C,本发明以磷钼酸为钼源,芳纶纤维作为载体,经干燥、老化,使金属化合物负载在芳纶纤维表面,均匀分布,然后经过高温煅烧碳化,得到高比表面积、高强度的活性炭载体。本发明制备方法简单,成本低,制得的催化剂催化电解水制氢反应,具有良好的催化效果。
本发明公开了一种检测有机氯农药的分子印迹传感电极的制备方法。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铁钴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,相继在铁钴双金属氮化物纳米片阵列上直接相继制备了聚多巴胺薄膜和原位包覆鲁米诺的以有机氯农药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,一种检测有机氯农药的分子印迹传感电极便制备完成。
本发明涉及一种超高活性改性CdS材料压电催化材料的制备方法及应用,属于新型功能材料制备及应用技术领域。本发明基于高活性边缘的设计,以碳材料原位调控CdS材料的生长,得到具有特殊形貌的高活性碳基改性CdS材料,用于压电催化降解去除水中的污染物。本发明的优点在于:(1)合成过程更简单、更容易工业化放大生产;(2)改性CdS压电催化材料的压电催化活性更高,能够快速降解污染物;(3)操作简单、反应条件温和能够满足实际工程应用的需要。
本发明属于新型功能材料与生物传感技术领域,涉及一种基于硒化钒/金纳米粒子(VSe2/Au NPs)的纳米复合材料的电化学传感器的制备,用于灵敏检测降钙素原(PCT)。本发明电化学传感器的制备方法为:分别制备作为基底的VSe2/Au NPs纳米复合材料和作为标记物的磷化钼/碳纳米管复合材料(MoP/CNTs),基于此构建夹心型传感器。VSe2具有较低的电荷转移阻力,将金纳米粒子负载到VSe2上,能够提高材料的电催化性能。将CNTs嵌入到MoP中,大大提高了材料对H2O2的催化性能。根据此方法构建的电化学免疫传感器用于测定实际血清样本的PCT浓度,表现出优异的稳定性和选择性,为检测PCT提供了一种新的检测方法。
本发明公开了一种微纳复合空心结构纳米材料改性高耐久性混凝土材料,按质量份数计,其原料配方如下:四氧化三钴1000~1500份、水泥1000~1300份、癸二酸二辛酯1000~1500份、水800~1200份、纳米碳1200~1800份、纳米碳酸钙35~50份,硅酸钠10~20份,微纳结构钼酸钙50~80份、双季戊四醇60~90份,二辛脂30~60份。本发明使现有混凝土在减缩、抗裂、早强性方面得到有效稳定地提升;合成化学功能材料能使得混凝土氯离子扩散系数降低50%以上,减少收缩>30%,混凝土制品开裂风险降低50%。
本发明涉及一种尖晶石型复合铁酸盐磁性纳米管及其制备方法,成分包括Fe与Zn、Co、Ni和Mn中的一种或两种形成的复合尖晶石型金属氧化物,首先以聚乙烯吡咯烷酮、金属盐和溶剂制得纺丝原液,然后通过静电纺丝工艺制备出复合纤维,最后将所得到的纤维在合适的温度下进行分段煅烧来获得尖晶石型复合铁酸盐磁性纳米管。本发明的技术路线具有合成工艺简单,操作简便,过程易于控制,原料来源广泛,成本低廉等优点,适合企业进行大批量生产;采用分段煅烧工艺可以更加准确且方便的控制纳米管形貌,产物的形貌均匀、具有更大的比表面积,可进一步负载其它材料形成复合功能材料。
轻质节能保温建筑材料,由基础配料、助剂和建筑垃圾组成,其中所述基础配料以重量比计包括:水4~8、水泥4~14、钢渣1~4、沙子1~3、炉渣1~4、粉煤灰1~4和石粉1~3,所述建筑垃圾,以重量比计,包括砖1~6、缸瓦1~9、混凝土1~12、陶瓷制品1~12中的一种或一种以上,建筑垃圾与基础配料形成的砂浆的重量配比为:3~6∶4~8。助剂包括加汽剂、膨胀剂和减水剂。还可以根据建筑材料的不同用途加入隔音材料、防水剂、防冻剂、防漏剂等功能材料或助剂。本发明利用工业废弃物和建筑垃圾,可以生产出各种性能的建筑复合材料,节能、环保,节约和保护土地资源。用于建筑施工,缩短工期,提高工作效率,降低成本。
本发明属于新型无机功能材料合成技术领域,特别涉及一种Na2Ti3O7吸附剂的制备方法。该Na2Ti3O7吸附剂的制备方法,其特殊之处在于:以P25纳米TiO2为基体材料,以NaOH为反应溶剂,采用水热法制备出网状的Na2Ti3O7前驱体,将其置于马弗炉中煅烧,得到Na2Ti3O7吸附剂。本发明制备的重金属离子吸附剂-Na2Ti3O7吸附剂为网状结构,既有利于提高重金属离子的吸附容量又便于与所吸附的重金属离子分离,实现重金属离子吸附剂与重金属离子的循环利用,节能节材效果显著;将前驱体进行煅烧,提高重金属离子吸附剂的强度,减少其在水体中的分散及使用过程中可能造成的二次污染。
本实用新型公开了一种生物场、丌石氢离子、远红外、负氧离子养生舱,由椭圆球体均分为二的后舱和舱门组成的,上部有透气圆孔,下部装有圆形底座,圆形底座下面带有四个可固定的万向轮,圆形底座中部设有排水口,后舱和舱门通过可旋转的固定装置和封闭装置连接,后舱和舱门是双层结构,内层上有多个通气孔,后舱外层下部设有进气口,内层底部上设有多个通气孔,内层底部上设有可调节上下的坐凳,内层底部与外层底部之间装有多功能材料。通过对人体全身的生物场能、丌石氢离子、远红外、负氧离子、温热保健理疗,可引起身体产生排毒效应及对全身产生调节养生的作用。
本发明涉及功能材料领域,特别涉及一种用于油水分离的碳纤维毡改性方法,以4‑三氟甲基苯胺为原料,在盐酸与亚硝酸钠作用下制备成相对应的4‑三氟甲基重氮苯盐酸盐,碳纤维毡利用UV光波长为185‑254nm的紫外臭氧清洗机进行UV‑O3处理,制备UV‑碳纤维毡,然后与4‑三氟甲基重氮苯盐酸盐反应制备氟化‑UV‑碳纤维毡;UV‑碳纤维毡具有空气中超双亲/水下超疏油的特性,氟化‑UV‑碳纤维毡具备超疏水特性;两者具备耐腐蚀性强、循环使用寿命长和油水分离效率高等优势;在重力的作用下,水可以通过UV‑碳纤维毡、油可以通过氟化‑UV‑碳纤维毡,两者均不需要其他外力驱动;此改性碳纤维毡制备简单、成本低廉,在油水分离、水体净化、原油脱水方面具有广阔的应用前景。
本发明涉及一种利用纤维素制备柔性压力传感器材的方法,属于绿色功能材料及柔性压力传感材料制备技术领域。本发明的方法是将纤维、表面活性剂、Mxene导电材料和水混合得浆料;将浆料搅拌至呈泡沫状,得泡沫纤维;对泡沫纤维进行真空抽滤,至肉眼观察不到水线;然后干燥至含水量10%以下即可。本发明以天然纤维素纤维为原料,通过引入Mxene二维导电材料,采用常温常压机械搅拌一步成型技术,制备一种新型纤维素基柔性压力传感材料。该技术原料来源广泛、成本较为低廉、生产工艺简单,产品密度较低、灵敏度较高、柔韧性较大、适应性较强,在电子皮肤、虚拟现实、健康监测等智能可穿戴设备方面具有极大的应用潜能。
本发明涉及药物化学和功能材料领域,具体是由苯偶酰二腙或苯偶酰单腙与N‑甲基‑3‑甲酰基吲哚生成的两种西弗碱晶体,前者是双西弗碱,外观呈黄色块状晶体,熔点214.6‑215.3℃,分子式C34H28N6,分子量520.62;后者是单西弗碱,外观呈黄色块状晶体,熔点220.1‑221.3℃,分子式C24H19N3O,分子量365.43;二者结构如下:
本发明属于功能材料技术领域。以梯度多层磁性颗粒膜材料体系为基础,采用磁性氧化物替代非磁性材料,提高饱和磁化强度以及复磁导率;逐层降低铁磁性材料含量,实现薄膜阻抗与空气阻抗的匹配;以磁性氧化物层作为隔离层,形成磁谱多共振峰。本发明涉及的梯度多层磁性电磁波吸收薄膜,为磁性颗粒膜层和隔离层组成的梯度n层复合薄膜,隔离层为磁性氧化物膜层,其物质组成通式为:衬底/Ma1‑Db1‑I(1‑a1‑b1)/I1/Ma2‑Db2‑I(1‑a2‑b2)/I2/……/Man‑Dbn‑I(1‑an‑bn)/In;其中:14%≤ai+bi≤99%,ai:14~99%,bi:0~30%,且a1>a2>……>an;n不小于3。该薄膜吸收强、频带宽、与空气阻抗匹配的特点,适用于电磁防护技术领域,特别适用于雷达低频波段的新型吸收材料以及电子器件的电磁兼容防护材料。
本发明提供一种基于二硫键交换反应的聚二甲基硅氧烷自修复材料及制备方法,属于自修复新材料及制备技术领域。本发明利用可逆交换的化学键实现材料损伤的修复具有非常重要的意义,且其在理论上具有无限次的损伤修复能力。该方法以二硫键做为材料的自修复键,再通过二异氰酸酯交联PDMS,最终得到了自修复PDMS弹性体。二异氰酸酯的加入,产生了脲基,从而形成了分子间氢键,增加了材料的交联密度。另外,本发明提供的方法简单可行,在氢键与二硫键的共同作用下,使材料获得了优异的力学性能和自修复性能。自修复功能材料为重要的新材料,有望解决传统方法无法解决的技术难题,在一些重要工程和尖端技术领域具有巨大的发展前景和应用价值。
本发明公开了一种基于二硫化钼/镍钯合金纳米复合材料构建的无标记电化学免疫传感器的制备方法,属于新型纳米功能材料和生物传感器领域。本发明首先采用一锅法制备了二硫化钼/镍钯合金纳米复合材料MoS2/NiPd,进而利用其优异的吸附和电化学催化性能制得了简单、快速、灵敏的可用于胃癌肿瘤标志物检测的无标记电化学免疫传感器。
本发明属于功能材料领域,涉及导电油墨,尤其涉及一种水性石墨烯导电油墨,按质量份数具体包括:石墨烯复合浆料50‑70份,连接树脂30‑55份,溶剂5‑10份,助剂2‑10份。本发明以去离子水为分散介质代替传统的有机溶剂,并且通过连接树脂的筛选和比例的调节使其附着力和柔韧性都符合要求,同时添加石墨烯成分,有效的提高了导电的稳定性,降低了电阻率,克服了传统的溶剂型导电油墨在使用过程中污染环境、成本高的弊病。检测结果表明水性石墨烯导电油墨不仅具有安全环保的优点,而且具有很好的导电性能。
本发明提供了钨酸铋/聚苯胺异质结光催化剂的制备方法及应用,属于复合功能材料制备技术领域。采用水热合成反应方法制备钨酸铋粉体,然后将聚苯胺和钨酸铋通过复合反应可以获得本发明产品钨酸铋/聚苯胺异质结。由于聚苯胺的引入,该复合材料能够提高光降解率,在光催化等领域具有应用价值和发展潜力。
本发明提供了一种高灵敏度、高选择性、高稳定性的复合气敏材料的制备方法,属于功能材料领域。主要涉及一种由晶体和非晶体氧化物复合的气敏材料的制备方法。本发明的材料对丙酮、乙醇、2-氯乙醇、氯苯、甲醛等有机挥发性化合物有灵敏度高、热稳定性好、选择性好以及制备工艺简单等优点。
本发明提供一种基于邻苯二酚衍生物的纳米功能化表面修饰的简易普适方法,是用多巴胺对基体材料进行一次以上的表面修饰,然后对经过表面修饰的基体材料进行一次以上的纳米功能化修饰,将纳米功能材料如各种有机或无机纳米颗粒,纳米线,纳米溶胶,纳米管等固定在基体材料表面,来改善材料表面的亲疏水性,粗糙度,抗污染能力,或增强材料的生物相容性及抗菌,催化等性能,或赋予材料新的导电,光学、热力学等性能及增强机械强度。
本发明公开了一种无标记电致化学发光瘦肉精免疫传感器的制备方法,属于新型纳米功能材料和生物传感器领域。本发明首先在二氧化钛纳米颗粒基底上,利用光电化学合成方法,制备核壳结构的枝晶纳米棒状的贵金属合金纳米材料,进而制得了成本低、灵敏度高、特异性好、检测快速、制备简单的检测瘦肉精的无标记电致化学发光免疫传感器。
本发明属于微生物发酵法生产蛋白质的领域,具体涉及一种菊粉源重组别藻蓝蛋白的微生物制备方法。将菊粉作为原料经降解作为种子液,再将大肠杆菌P2在发酵培养基的作用下经摇床或发酵罐培养,最后经异丙基-β-D-硫代吡喃半乳糖苷(IPTG)诱导表达,即得到菊粉源重组别藻蓝蛋白。本发明所得重组别藻蓝蛋白能应用于食品、保健与医药及功能材料等领域。菊粉源重组别藻蓝蛋白制备方法简单,为菊粉的生物利用找到一条低成本高产出的应用途径,与以葡萄糖为碳源相比,大大降低了发酵生产重组别藻蓝蛋白的原料成本。
本发明涉及一种金钯核壳材料构建肺癌肿瘤标志物免疫传感器制备及应用,属于新型功能材料、生物传感与临床检验技术领域。本发明利用Au@Pd核壳纳米材料,具有比表面积大,生物相容性好,催化效率高等特点,显著提高了免疫传感器的灵敏度。该方法采用Au@Pd核壳纳米材料固载一抗和标记二抗,通过层层自组装构建一种肺癌肿瘤标志物电化学免疫传感器。本发明的金钯核壳材料构建肺癌肿瘤标志物免疫传感器优点在于灵敏度高、特异性好、易于操作,能实现血清样品中多种肺癌肿瘤标志物的灵敏、快速、准确检测,对肺癌的早期诊断具有重要的意义。?
本发明公开了一种无毒稳定小分子有机凝胶,由有机凝胶因子环糊精和K2CO3溶于有机溶剂1,3-丙二醇中加热制成,其中,所述有机凝胶体系中环糊精在1,3-丙二醇中的浓度为0.5wt%~20wt%,K2CO3在1,3-丙二醇中的浓度为0.1wt%~4wt%。本发明制得的无毒稳定小分子有机凝胶作为一种新型的功能材料,采用安全无毒体系,原料方便易得,制备简便,凝胶因子环糊精具有包合分子能力,并且所述有机凝胶具有一定的热响应性,这些优点都使本发明在食品,药物载体,化妆品,个人保健等方面有及其重要的应用前景。
本发明涉及功能材料领域,特别涉及一种超疏水氟硼酸重氮盐/碳复合纤维毡的制备方法,利用4‑三氟甲基重氮苯盐酸盐水溶液与氟硼酸钠的置换反应制备氟硼酸重氮盐,将其溶于丙酮,利用碳纤维毡基体的亲油特性,将4‑三氟甲基苯基与碳纤维复合,获得具有超疏水特性的复合纤维毡。该复合纤维毡对油/水不相溶混合物进行有效分离,具有较高的油通量、截留率和耐水压,对水包油乳液具有破乳能力,在油水分离过程中具有良好的循环使用性,其在强酸、强碱溶液以及具有腐蚀性的溶液中均可保持其特性,此外其具备良好的热稳定性和阻燃性。这些优良特性可使改性碳纤维毡可有效解决油污废水排放、原油泄漏、黑臭污水治理等问题,其应用前景广阔。
本发明属于高分子功能材料领域,涉及一种可吸附染料的季胺盐型纤维素酯及其制备方法与应用。在共反应剂对甲苯磺酰氯(PTSC)的作用下,季胺盐三甲基甘氨酸与纤维素发生酯化反应,生成季胺盐型纤维素酯。该纤维素酯在弱酸性条件下带有正电荷,可作为吸附剂吸附阴离子染料分子。通过溶剂法回收纤维素酯吸附剂,循环使用。本发明操作方便、条件温和、实用性强。
本发明公开了一种新型两亲性联苯聚酰亚胺添加剂的制备方法,主要内容包括以镍盐催化剂,以锌为还原剂,在非质子溶剂体系,采用双氯代酞酰亚胺及二甲氨基‑丙基‑氯代酞酰亚胺为原料,通过催化偶联制备双氨基联苯型聚酰亚胺中间体,然后所得中间体与丙磺酸内脂或丙内酯反应,获得两亲性聚酰亚胺添加剂,用于高性能防污膜的制备,本发明以低成本的双氯酞酰亚胺为原料,经催化偶联制备双氨基聚酰亚胺功能材料,避免了使用昂贵的联苯二酐单体和二胺法工艺,可降低成本30%以上,因此具有明显的产业化优势。
一种消化道给药系统,包括用于携带药物并与药物一起夹持在消化道内壁的指定部位的携药夹体和用于携带携药夹体并在携药夹体到达指定部位后释放携药夹体的夹体释放件,夹体释放件包括形状记忆支撑头和温度传导线,形状记忆支撑头的支撑脚在张开状态下装配在携药夹体的夹片部,通过对夹片部两侧弹性夹片施力而使夹片部打开,当形状记忆支撑头达到形变温度时,支撑脚由张开状态形变为收缩状态,夹片部失去支撑而为夹持状态。系统还包括通过温度传导线为形状记忆支撑头传输达到形变温度所需能量的体外控温模块。本发明通过引入温控形状记忆功能材料来实现携药夹体到达患病部位后的弹性释放,实现对患病部位原位缓慢夹紧,避免了人力介入,提高了成功率。
本发明属于无机功能材料领域,特别涉及一种二氧化锰/氧化石墨烯基自驱动微马达制备方法,包括以下步骤:首先配制一定浓度的含有十二烷基硫酸钠、纳米二氧化锰、氧化石墨烯和壳聚糖的分散液作为内相流体,将含有表面活性剂的有机溶剂作为外相流体,控制一定流速使内相和外相流体通过搭建的微流控装置,在收集管道中形成单分散水/油乳液,然后由置于液氮中的收集液收集并冷冻成冰球,过滤上述产生的冰球,冷冻干燥即可得到自驱动微马达;该微马达能够高效吸附去除水中污染物,在环境保护领域具有良好应用前景。
本发明涉及到一种Au@LDH‑MTX夹心核壳纳米材料的制备方法,属于功能材料及其药物载体领域。本发明以Au‑MTX@SiO2为模板,采用原位生长法合成了Au@LDH‑MTX夹心核壳纳米材料。结果表明,残余的SiO2与LDH共同作用维持了其空心结构。
本发明属于功能材料技术领域,涉及一种石墨烯基超疏水不锈钢的制备方法。本发明提出的一种石墨烯基超疏水不锈钢的制备方法具体为采用电沉积方法制备超疏水结构。具有如下优点:一方面利用不锈钢在亚麻酸介质的蚀刻,构筑不锈钢表面粗糙结构,另一方面充分发挥石墨烯的片层阻挡功能,缓蚀效率达97%以上,具有广泛的工业应用前景。
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