本发明是一种交联聚环氧类功能基树脂,由含有苯基的缩水甘油醚功能基单体、双缩水甘油醚交联剂和调节共聚物极性的第三类环氧单体,进行阴离子聚合得到。聚合方式可以是本体聚合、溶液聚合或悬浮聚合,共聚物的苯基可进一步功能基化如磺化、氯甲基化、氨(胺)甲基化、羟甲基化等。所合成的共聚物及其功能基化衍生物可作为功能材料。本发明是一类取代的环氧乙烷类聚合物功能材料,克服了现有技术中聚苯乙烯树脂和聚苯乙烯接枝聚乙二醇树脂的不足,具有聚环氧乙烷主链,有PEG的特性,侧链含有苯环,有聚苯乙烯易功能基化和高负载量的优势。同时其合成条件简单,成本低。
本发明公开了一种液晶化合物及其制备方法与应用。该液晶化合物的结构通式如式I所示,其中,n为1-5的整数,m为2-8的整数;-(CH2)m-和-CnH2n+1均为直链烷基。本发明提供的液晶化合物,无苯环的π电子体系,电荷密度分布降低,极化减弱,并且环己烷环相互交错垒叠,形成紧密堆积,致使液晶清亮点增加,该类液晶与结构相似的芳环类液晶相比粘度更低,且几乎没有紫外吸收,稳定性更好,是一种良好的液晶功能材料,可用于液晶显示、高分子功能材料、建筑材料、防伪材料、光通讯材料和新型光学材料等多个领域。(式I)
一种百叶光栅型投影屏幕,其包括基材层,在基材层的一侧表面上复合有微结构层,所述微结构层设有若干个平行间隔的微结构凸条,在所述微结构凸条的局部表面或全部表面上设有功能材料涂层,在所述微结构凸条之间填充有透明液态固化胶,所述透明液态固化胶固化成型后而在所述微结构凸条之间形成透光区。本实用新型通过在基材层上先加工出微结构层,然后在微结构层的微结构凸条上涂覆功能材料以形成功能材料涂层,其后再在微结构凸条之间填充透明液态固化胶,从而使得其既具有功能结构,又可保证功能材料不会影响整个结构的透光性,从而形成高透过率投影屏幕。本实用新型具有加工方便、易于产业化批量加工的特点,宜大力推广。
一种竹展平板室内隔断,包括由外至内依次对称设置的竹展平板层、隔音板层,和位于中心的功能材料层;竹展平板层为表面装饰防护层,其外表面具有装饰图案,其内表面刻有网状沟槽;竹展平板层与隔音板层粘接;功能材料层包括隔音棉层、保温材料层和/或防火材料层;功能材料层内设置复数条龙骨,隔音板层与龙骨钉接,功能材料填充于隔音板与龙骨之间,或由龙骨压制固定在隔音板层上。该隔断结构具有很好的装饰效果,可直接用于建筑内装,无需二次装修;其外层竹展平板作为一种生物质材料,在其加工过程中不采用任何化学药剂,环保性能卓越;同时,还具有外观优美、加工简单、可预制组装等优点。
本发明公开了一种基于纳米功能材料构建的电化学传感器的制备方法。属于新型纳米功能材料与生物传感器技术领域。本发明首先制备了一种新型二维纳米电极材料——负载型双金属共掺杂纳米复合材料FeCo?TiO2/MoS2,即铁、钴共掺杂二氧化钛纳米方块原位复合二硫化钼的二维纳米复合材料,利用该材料的良好的生物相容性和大的比表面积,负载上克伦特罗抗体,在进行检测时,由于铁、钴共掺杂二氧化钛可以催化过氧化氢原位生成O2,产生电化学信号,再利用抗体与抗原的特异性定量结合对电子传输能力的影响,使得电流强度相应降低,最终实现了采用无标记的电化学方法检测克伦特罗的生物传感器的构建。
本实用新型公开了一种隔音地板,包括木质面层、蜂窝底层和功能材料层,所述功能材料层包括隔音层、防潮层和防火层,所述蜂窝底层、木质面层和功能材料层之间压制复合一体成型,所述蜂窝底层内侧设置有防潮层,所述木质面层内侧设置有防火层,所述防潮层和防火层之间设置有隔音层,所述隔音层内部设置有网板,所述网板一侧为隔音棉层,另一侧为无机填料层,所述防火层内设置有固定钢板,所述蜂窝底层均匀分布有蜂窝形状的小孔。本实用新型能够解决现有技术的不足,通过设置功能材料层,达到隔音防火防潮为一体的地板,通过固定钢板和蜂窝小孔底层保证了地板铺设的平整度。
本发明是针对电磁波偏折特性的功能材料测试,具体涉及一种电磁倾角测试装置及其试验方法,常见的均质材料遵循反射定律,电磁波垂直入射到材料表面时反射波沿着入射方向反射最大。具有电磁波偏折特性的功能材料是在材料内部对材料的电导率、磁导率调制或者设计微结构,使电磁波垂直入射时反射波不再沿入射方向反射,而是沿着一定的倾角反射。具有电磁波偏折特性的功能材料已在光电器件、天线和波导、通信、医疗等相关领域开始应用,电磁倾角是衡量该类材料偏折特性的参数,测量电磁倾角是检测和评估具有电磁偏折特性功能材料的必要措施。本发明研制的电磁倾角测试系统及测试方法可在4~18GHz频段内测量6~65°的电磁倾角。
本发明涉及CA-BI-O系可见光光催化材料的制备方法,属于无机纳米材料技术领域。制备方法包括化学溶液法制备前驱物和450~800℃下退火10~15小时。本发明利用化学溶液法通过均匀的反应制备CA-BI-O系可见光光催化材料,克服现有技术反应温度高的缺陷,而且通过控制退火温度可以分别得到单相的或异质复合的光催化功能材料。本发明方法操作简单,反应易控,重复性好;所得异质复合光催化功能材料具有明显提高的光催化活性。
一种组合物,该组合物用于在印刷电子器件中形成功能材料薄膜,该组合物包含功能材料和溶剂,溶剂可从组合物中蒸发以形成功能材料薄膜;溶剂至少由两种有机溶剂混合而成,两种有机溶剂为第一溶剂和第二溶剂,第一溶剂和第二溶剂互溶,第一溶剂和第二溶剂中至少一种有机溶剂的沸点≥160℃,第二溶剂的沸点大于第一溶剂,且第二溶剂的粘度大于第一溶剂,第二溶剂和第一溶剂的粘度差至少为2cPs。上述至少包含两种有机溶剂的溶剂体系无需添加添加剂即能够更有效地溶解功能材料,还能有效地防止“咖啡环效应”的发生,从而可以得到厚度均匀、电荷传输能力强的薄膜。
含有三芳胺结构及四苯乙烯基团的聚氨酯衍生物及其制备方法和应用,本发明涉及含有三芳胺结构及四苯乙烯基团的聚氨酯衍生物及其制备方法和应用。本发明是为了解决现有多功能材料具有的功能种类少的问题。本发明首先合成了双胺单体及含有羟基结构的1,2‑双(4‑羟基苯基)‑1,2‑二苯基乙烯,同时引入了4,4′‑二苯甲烷二异氰酸酯,通过共聚合的手段制备而成。该材料具有电致变色、荧光传感空穴传输功能,可以用做汽车后视镜材料、显示材料;并可用于制备爆炸物检测以及记忆性能器件。本发明应用多功能材料领域。
含三芳胺结构及四苯乙烯基团的多功能聚氨酯衍生物及其制备方法和应用,本发明涉及含三芳胺结构及四苯乙烯基团的多功能聚氨酯衍生物及其制备方法和应用。本发明是为了解决现有多功能材料具有的功能种类少的问题。本发明首先合成了两种单体及含有羟基结构的1,2‑双(4‑羟基苯基)‑1,2‑二苯基乙烯,同时引入了4,4′‑二苯甲烷二异氰酸酯,通过共聚合的手段制备而成。该材料具有电致变色、荧光传感空穴传输功能,可以用做汽车后视镜材料、显示材料;并可用于制备爆炸物检测以及记忆性能器件。本发明应用多功能材料领域。
本实用新型属于通讯器材配件技术领域,涉及一种抗菌聚合能量手机保护套,包括壳体,所述壳体包括壳底部、设于所述壳底部左侧的左护边部及设于所述壳底部右侧的右护边部,所述左护边部上设有第一传导触点区,所述第一传导触点区上设有第一凸起,所述右护边部上设有第二传导触点区,所述第二传导触点区设有第二凸起;所述壳体由基材、纳米银抗菌功能材料、远红外功能材料及负离子功能材料混配注塑成型。本实用新型结构设置简单,壳体中添加了多种功能材料可产生功能叠加聚合能量效应,使用安全,环保健康,长效抗菌效果好,能够激发人体具有的潜能自我疗愈功能。
本发明公开了一类侧链末端可官能化己基噻吩类化合物及其制备方法,属于有机光电功能材料技术领域。这类化合物具有如下结构:其中,X为Cl、Br、I、对甲氧基苯氧基、C1-C6的烷基硅氧基等。其以2, 5-二溴噻吩为原料首先通过傅克酰基化反应上己基侧链、接着卤原子保护基团侧链末端官能团、然后黄鸣龙反应还原羰基、最后脱除保护基的方法合成。该合成路线原料便宜易得,反应条件简单易行,适于大批量生产,产物易于分离提纯,可同时得到系列侧链末端可官能化的己基噻吩类化合物。该类化合物可作为多功能聚合物或大分子光电功能材料的合成反应砌块。
本发明涉及一种膜污染的强化清洗方法,具体是指一种反渗透/纳滤膜污染的强化清洗方法。本发明的反渗透/纳滤膜污染的强化清洗方法的特征在于在反渗透/纳滤膜污染清洗过程中,导入具有pH响应特性的功能材料,通过扩散作用使pH响应性功能材料进入污染层,然后通过改变溶液pH值使膜表面污染层中的具有pH响应功能的材料发生分子形态转变,从而使污染层疏松化,促进污染物从膜表面去除,提高膜污染的清洗效率。本发明的优点是可有效提高反渗透/纳滤膜污染的清洗效果,从而提高膜分离效率和延长膜使用寿命,而且清洗工艺也较简单。本发明的反渗透/纳滤膜污染的强化清洗方法具有广泛的用途。
本实用新型的一种具有吸收瞬间高压电脉冲能量的功能箔及其印刷电路板,功能箔包括金属地线基板,在金属地线基板上附着的一层电压变阻功能材料层、另一面为附铜电路金属层。金属地线基板刻蚀出接地线;印刷电路板在绝缘板上依次有金属地线层、电压变阻功能材料层、附铜电路金属层;附铜电路金属层刻蚀成包括电路线和接地极,金属地线层根据电路线和接地极刻蚀出实际需要的接地线;电路线与接地线在不同平面交叉至少一次,该交叉点形成瞬间高电压脉冲释放点,在接地线与附铜电路金属层之间由电压变阻功能材料层隔开,接地线与接地极连接。本实用新型利用接地线与电路线通过功能材料间隔构成的交叉点完成瞬间电能量释放,省略了通孔构通这一工序,使加工更简单,成本更节约。
本发明涉及采用激光轰击法连续制备氧化物溶胶及其聚合物杂化材料的方法,目的是连续制备并获得纳米氧化物溶胶或蒸去溶剂或进一步原位聚合得到相应的纳米氧化物-聚合物杂化功能材料。本发明特征是激光束在惰性气体以及氮气、氢气或二氧化碳等适当气体保护下轰击浸于连续流动的,对氧化物或其混合物、掺杂物固体靶为化学惰性的,且符合应用目的的液体化合物、溶液及其混合物等液相中的,不断相对移位的氧化物或其混合物、掺杂物固体靶表面,在固液界面产生高温高压微区而生成氧化物溶胶流出反应器,或进一步除去溶剂或进行原位聚合,获得纳米氧化物-聚合物杂化材料。本发明可连续制备氧化物或其混合物、掺杂物溶胶,可直接应用或进一步获得纳米杂化聚合物功能材料。
本发明涉及污染源、室内污染治理技术领域,尤其是涉及原位消除室内化学污染的方法,该方法将清除装置设置于污染源载体表面,该清除装置中包括滞留层、颗粒层或装饰层中的一层或两层以上的复合层,该清除装置的厚度为1mm-60mm,比表面积为50-400m2/g,孔径为0.1mm-0.5mm,清除装置内部形成波型或折线型、用于污染气体散发的气流通路。将去除甲醛等污染物的功能材料与纤维等结合在一起,降低了污染物向外散发的速度,在污染源表面形成一层污染物的滞留层,污染物在比表面积大的界面上和功能材料发生作用,从而实现高效去除污染物。
本发明公开了一种功能性空心银纤维材料的制备及其应用,属于无机材料制备技术领域。该银纤维材料由银颗粒构成,构成纤维的银颗粒的平均粒径为80~100nm。该功能材料的制备方法是:以天然生物质棉纤维为模板,使其与一定浓度的银氨溶液进行化学反应,得到银‑棉花复合纤维,后对合成的复合纤维在控制工艺条件下进行煅烧,即得到银纤维功能材料。本发明方法制得的银纤维功能材料很好的保持了棉花状的微观形貌,机械强度好,对水体中有机污染物对硝基苯酚的还原降解具有良好的催化性能。此外,该方法制得的银纤维功能材料很容易实现固液分离,操作简单,在有机废水处理领域具有良好的应用前景。
本实用新型涉及一种超洁亮砖体表面加料匀化装置,包括固定在输送装置上的安装支架和向砖体表面滴注纳米功能材料的滴注装置,所述安装支架上设置有使砖体表面的纳米功能材料匀化的匀化胶辊。本实用新型通过设置匀化胶辊,使砖体表面上形成的纳米功能材料膜均匀,为后续工序中抛刷磨头的有效抛刷提供了良好的基础,通过设置可方便调节纳米功能材料流量的输液管,使加料系统的加料管路大大简化,清理维护简单方便,结构简单,运行效率高,设备故障率低,运转可靠性高。
本发明涉及结构功能材料制备领域,特别是一种低成本Mo2FeB2基金属陶瓷的制备方法,属于结构功能材料制备领域。本发明采用钼铁粉、硼铁粉、钒铁粉、羰基铁、Cr、Ni、C作为反应原料,利用原位反应烧结的方法,制备出Mo2FeB2基金属陶瓷。本发明所制备的金属陶瓷以Mo2FeB2为陶瓷硬质相,以含Cr、Ni、C的铁基体为金属粘结相。其优点在于:(1) 制备金属陶瓷各成分用料少,节约成本;(2) 以钼铁粉替代Mo,降低制备成本40%~50%,且金属陶瓷性能与用纯Mo制得的金属陶瓷相当;(3) 该金属陶瓷制备能耗低,工艺容易控制,适用于工业化需要。
本发明涉及一种氮化硅和碳纳米管纤维复合材料的制备方法,将碳纳米管纤维和硅粉混合,得到复合粉体或复合层片;将复合粉体或复合层片直接或层叠加入定形的模具中60?200MPa加压成型,保压10?20s成型得到素坯;将素坯放入气氛炉中反应烧结,以1?5℃/min升至1000?1500℃高温,保持碳纳米管纤维复合硅粉反应烧结所需气氛与气压,得到碳纳米管纤维复合材料;这些具有氮化硅结合碳纳米管结构的氮化硅和碳纳米管纤维的复合材料具有轻质、高强、导电导热等性能,可作为高性能结构导电导热材料和功能材料,用于相关领域,特别有望作为高性能复合材料、用于航空航天、国防装备和功能材料器件等领域。
本发明涉及盐湖资源综合利用领域,具体地,本发明涉及一种利用高镁锂比盐湖卤水制备镁基插层功能材料联产硼酸的方法。本发明以高镁锂盐湖卤水为原料,加入一定的可溶性三价金属盐,通过合成镁基层状功能材料充分利用高镁锂比盐湖卤水中镁资源,之后利用低镁锂比的水滑石母液制备硼酸。本发明提供的镁基功能材料及硼酸的制备方法不仅能有效解决以往方法工艺复杂、成本高、盐湖资源利用率低,钾肥生产过程中形成的“镁害”问题,制备硼酸的成本也大大降低了,而且使废弃的镁资源得以充分利用,降低了镁基功能材料的生产成本,实现了盐湖镁硼资源高值化和综合利用,具有较好的产业化前景。
一种回收胶粉制备磁性橡胶的方法,属于功能材料的制备技术领域,以钡和铁的可溶性盐为原料,以氨水和碳酸铵为沉淀剂,采用共沉淀法制备六角铁酸钡纳米颗粒;通过机械混合,将六角铁酸钡纳米粉体与废胶粉混合;将混合后的粉料在微波场下辐照,实现废胶粉半脱硫和断键活化;通过平板硫化,得到硫化橡胶,再经外加脉冲强磁场充磁,制成磁性橡胶。本发明所制备的磁性橡胶具有良好的无机磁性颗粒与橡胶相容性,较好的力学性能与磁性能等特点,解决了废胶粉再生利用中脱硫活化与无机-有机材料复合过程的界面相容性等问题,从而实现了利用废弃橡胶制备电磁功能材料的目的。
本发明涉及一种功能材料及其制造方法。一种功能材料正交结构的B0.4~0.6C0.1~0.3N0.1~0.3, 其特征是 : 外观为白色晶体粉末, 其化学成分为 : B 40-60%、C 10-30%、N 10-30%, 晶体结构为正交结构, 晶格参数a=0.45~0.49nm, b=0.44~0.47nm, c=0.34~0.38nm。具有光致发光性质 : 在紫外光激发下发射出蓝紫光, 发射光谱的最高峰对应的波长范围为360~420μm。这种化合物可以作为一种新型半导体材料和发光材料。
本发明公开了一种碳纳米管的电化学改性处理方法,属于纳米功能材料改性领域。本发明是在电解质溶液中,以碳纳米管作为电极材料,并通过电化学仪器,采用各种电化学方法对碳纳米管电极进行施加电压或者电流处理改性。通过本发明方法对碳纳米管进行改性处理之后,碳纳米管的比表面面积显著增大,亲水性明显增强,电荷容量,充放电电流密度,循环次数等电容性质也得到显著地提高。此外,改性后的碳纳米管还仍然保持原有的独特、高效的电子传递特性。通过本发明方法改性后的碳纳米管可用于高效的电催化材料,超级电容器材料以及新型表面功能化复合材料的载体等纳米功能材料领域。
本发明公开了一种双防水层黄牛鞋面革及其制备方法,本发明湿态染整工段中在染色加脂后用防水功能材料处理坯革并用固定剂固定,使得坯革具有防水功能;干态整饰中选用防水功能材料对顶涂层进行处理。将涂层防水处理与坯革防水处理相结合,以增强皮革的防水功能,并在顶涂后加涂防水层,将涂层防水处理与坯革防水处理相结合,以增强皮革的防水功能,并在顶涂后加涂防水层,使制得成革具有双层防水屏障,防水性能达到更佳。双防水层黄牛鞋面革成革理化性能均能达到QB/T?1873-2010标准的要求,且拥有较好的感官性能;防水性能优异:2h静态吸水率为26.4%,2h动态吸水率为12.4%,6h动态吸水率为16.3%,且动态透水时间大于10h,成革表面拒水等级为4级。
本发明属于证卡制作技术领域,具体公开了一种环保型可打印证卡膜及其制备方法。本发明由中间保护层、打印粘结层和背面抗静电层所组成。保护层由经过处理的透明聚对苯二甲酸乙二醇酯薄膜组成。在保护层的处理面使用高能UV辐射接枝共聚法添加粘结功能材料,以提高聚合物薄膜的打印特性和与二醇改性的对苯二甲酸乙二醇酯卡芯的粘结性能。在保护层背面采用涂布法添加一层抗静电的功能材料,以达到稳定地进行激光打印的效果。由本发明制造的环保型可打印证卡薄膜与卡芯材料的热结合强度高,可以达到6N/CM以上或断裂;图像的解析度高,可达到600DPI×600DPI×8BIT(8位色彩深度)以上;透明度高,可达到89%以上。本发明的可打印证卡膜成本较低,制造工艺简单。
一种用于处理含砷废水的搭载功能型微生物的吸附材料制备方法, 其特征在于:采用天然纤维素为原料,利用纤维素的接枝共聚改性方法,改性成为具有阴离子吸附性的功能吸附材料;利用改性后的纤维素负载功能微生物,用于含砷废水的处理。本发明的有益效果是:完成对天然纤维素的改性。该功能材料负载微生物后用于含砷废水,该功能微生物具有对砷的耐毒性,并具有螯合和氧化能力,降低了砷在环境中的生物毒性;该功能材料,在一定的环境下能够脱附再生等。该发明是一种指向性的阴离子吸附剂能够同时吸附AsO2-和AsO43-,并在含砷废水的处理中取得了较好的效果。
本发明涉及一种含磷阻燃性硅油的制备方法,将装有冷凝管、温度计、滴液漏斗的四口烧瓶反应装置固定在恒温加热磁力搅拌器中,在氮气保护环境中,加入硫酸镍、正己烷和N-羟甲基膦酰基丙酰胺,在室温下搅拌均匀,再加入含氢硅油到混合物中,打开恒温加热磁力搅拌器加热,通入氮气作为保护气体,在100℃下反应一定的时间;反应完成后,加入一定量的甲苯,搅拌均匀后,所得溶液经过滤、旋转蒸发再真空干燥得淡黄色粘稠液体,即为含磷的改性阻燃性硅油;可应用于棉织物整理或制备功能材料的助剂,赋予棉织物或功能材料良好的阻燃性,是一种新型的功能助剂。
本发明涉及有机光功能材料中间体的制备领域,特别涉及有机二阶非线性分子中电子受体2-二氰基亚甲基-3-氰基-4,5,5-三甲基-2,5-二氢呋喃(TCF)的合成方法。该合成方法是:将3-羟基-3-甲基-2-丁酮与丙二腈以摩尔比为1∶2~3的比例在有机溶剂中混合,加入摩尔数是3-羟基-3-甲基-2-丁酮摩尔数5~50%的乙醇锂作为催化剂,缩合反应,得到2-二氰基亚甲基-3-氰基-4,5,5-三甲基-2,5-二氢呋喃,产率80~83%。本发明由于采用新的合成条件,操作更方便简单,同时产率大大提高,因此对于进一步合成含有TCF受体的电光材料或其它功能材料具有重要意义。
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