本发明涉及功能材料技术领域,具体涉及一种铝基氧化铝模板制备Ag纳米线的方法。一种铝基氧化铝模板制备Ag纳米线的方法,把裁切好的铝片在丙酮中清洗,退火处理,固定于阳极氧化中出,置于混酸中,再在同样的条件下氧化;氧化的最后阶段采用阶梯降压法;进行电化学沉积,50Hz交流电,沉积电压20V,电解液的温度控制在50℃,沉积时间30min;将步骤生成的产品与导电石墨、乙炔黑和聚四氟乙烯混合制作电极,先将前三者研磨后,加入聚四氟乙烯的乳液使其混合均匀后,压在泡沫镍集流体上作为测试电极。本发明采用交流电沉积制备Ag纳米线,纳米线的产量高,纳米线直径60nrn左右,长度超过4微米,表面光滑,Ag纳米线具有面心立方的晶体结构。
本发明公开了一种弯扭双重弹性耦合的阵列式集能器,包括用于安装集能器和弹性支撑梁的第一支撑架和第二支撑架、用于回收能量的第一集能器和第二集能器、用于产生弹性耦合和扭转耦合效果的第一弹性支撑梁和第二弹性支撑梁。通过弹性支撑梁将弹性耦合和扭转耦合机制集成在一个单一的系统中,使集能器能够更灵活地进行协调同步。其中,扭转耦合机制可使集能器两端的固定平台产生一定的旋转,两个集能器的势能壁垒便可通过平台的旋转自动调整,则彼此间的匹配状态可以实现自动调节,实现了一种稳定的相干阱间运动的同步机制。本发明结构紧凑、简单准确、能量密度高、带宽扩展明显、压电功能材料利用率高等特点。
本发明属于功能材料技术领域,具体公开了一种木聚糖试纸及其制备方法。所述的制备方法包括以下步骤:配制木聚糖标准溶液和不同梯度的木聚糖溶液;标定木聚糖酶标准品活力,并配制不同浓度梯度的木聚糖酶溶液;将不同浓度梯度的木聚糖酶溶液分区涂覆在中速定性滤纸上制得试纸I;将另一张基纸浸渍在配制好的显色剂中,浸匀晾干,表层涂覆一层氧化钙,制得试纸II;试纸I和试纸II叠合,即为木聚糖试纸。将制备好的试纸在不同浓度梯度的木聚糖标准溶液中反应显色,拍照制备比色卡,通过对比比色卡能够得知所测样品木聚糖浓度。本发明的制备方法简单,易于操作,适于工业化生产;所得产物能够有效对木聚糖样品进行检测,具有良好的应用前景。
本发明属于功能材料技术领域,尤其涉及一种石墨烯金属离子吸附剂的制备方法。本发明公开的一种石墨烯金属离子吸附剂的制备方法,包括以下步骤:(1)将石墨烯加入到多巴胺溶液中,制得聚多巴胺修饰石墨烯;(2)将聚多巴胺修饰石墨烯加入到3‑巯基丙酸溶液中,经分离洗涤后制得石墨烯金属离子吸附剂。本发明制备方法制得的石墨烯金属离子吸附材料制备方法简单,水分散性好,可快速、高容量吸附金属离子,因此在金属离子去除和检测中具有广阔的应用前景。
本发明属于光电子功能材料技术领域,特别是涉及作为激光和飞秒激光材料,它提供了一种复合石榴石化合物掺镱硅铝酸钇镁,化学式为YbxY3-x-yMgyAl5-ySiyO12,Yb掺杂含量为0< x≤1.5,Mg和Si的掺杂含量均为0< y≤1.5。掺镱硅铝酸钇镁的合成方法采用高温固相法,合成环境为空气,结构类型属于石榴石结构,其相比较掺镱钇铝石榴石具有更宽的吸收和发射带宽,更加适合激光二极管泵浦,并有利于获得更短脉宽的中高功率飞秒激光。
本发明属于智能材料、纳米复合功能材料及生物医用材料技术领域,公开了一种光热驱动型形状记忆多尺度孔纳米复合生物支架及其制备方法。本发明方法包括以下步骤:(1)利用低分子量带羧端基聚乳酸对氧化石墨烯进行疏水改性,得到疏水改性的氧化石墨烯;(2)把疏水改性的氧化石墨烯、可生物降解形状记忆聚合物、流变剂加入有机有溶剂中组成油相;把水加入油相中,混合乳化,得到油包水型黏稠皮克林乳液;(3)以油包水型黏稠皮克林乳液为墨水,采用挤出式3D打印获得三维多孔乳液支架,干燥,得到复合生物支架;其由多尺度孔组成,孔隙率为65‑95%;加热或近红外光照射两种刺激下均有良好形状记忆性能,在组织工程领域有良好的应用前景。
本发明公开了一种二氧化钒纳米多孔状薄膜及其制备方法,属于化学功能材料领域,应用电化学沉积的方法制备的二氧化钒薄膜为纳米多孔状结构,且微孔由三维网络形成,孔隙率高,比表面积大,孔径50~200nm。本发明所得二氧化钒纳米薄膜为多孔结构,孔洞均匀,成膜致密,有效地提升了薄膜材料的容积率,适用于制备透光性更好地热致变色镀膜,也可以应用于储能材料领域。本发明工艺简单,反应条件温和,适用于不同规格、形貌的衬底,适合普遍推广与应用。
本发明属于环境功能材料技术领域,具体涉及一种超亲水/水下超疏油可见光驱动抗污性膜的制备方法;具体步骤为:首先,将N,N‑二甲基甲酰胺分散于异丙醇中,加入钛酸四酊酯,搅拌后,加入六水合氯化钴,搅拌后得到混合液;再将碳布浸入混合液,然后,将混合液移至聚四氟乙烯反应釜中进行加热反应,反应结束后自然冷却至室温,经清洗、干燥后获得超亲水/水下超疏油可见光驱动抗污性膜;本发明制得的超亲水/水下超疏油可见光驱动抗污性膜分离效率高,分离效率高达99%以上;而且性能稳定、抗污性强,还具有优异的再生性能。
本发明公开了一种纤维素复合纸的制备方法,属于功能材料技术领域。本发明先将碳纳米管,表面活性剂和水超声混合,接着将多巴胺溶液和消泡剂,高速剪切,即得分散液;先将原生针叶木浆纤维和水混合浸泡,打浆,接着加入改性添加剂,植物油,多元醇,预处理炭黑,淀粉,分散液,植物精油,多异氰酸酯,乳化剪切,同时滴加氨水和氯化钙溶液,得混合浆料;将混合浆料倒入真空抽滤瓶中,抽滤,压实,干燥,即得纤维素复合纸。本发明提供的纤维素复合纸具有优异的导电性能和电磁屏蔽性能。
一种适合于制备印刷电子器件的组合物,提供的组合物包含至少一种功能材料及至少一种基于脂环族结构的有机溶剂。在某些优选的实施例中,所述有机溶剂在25℃下的粘度,在1cPs到100cPs范围内;在25℃下的表面张力,在19dyne/cm到50dyne/cm范围内;沸点高于150℃。还涉及此组合物的印刷工艺及在电子器件中的应用,特别是在电致发光器件中的应用。还进一步涉及利用此组合物制备的电子器件。
本发明公开了属于混凝土特种功能材料制备技术领域的一种复合型氧化镁膨胀剂的制备方法和应用。具体为将特定比例的白云石、蛇纹石混合物在1050‑1150℃下煅烧60分钟,得到复合型氧化镁膨胀剂;所得复合型氧化镁膨胀剂具有较高的体积膨胀率,其反应活性随煅烧温度的升高而降低,主要用于补偿大体积混凝土的长期收缩。本发明提出的制备方法不仅能大幅度降低氧化镁膨胀剂的生产成本,而且能处理工业尾矿,实现资源化利用。
本发明涉及一种空气净化用干水材料的制备方法,属于空气净化材料技术领域。本发明采用细菌纤维素为原料,制得细菌纤维素气凝胶,并以其为载体,将TiO2纳米粒子均匀负载在炭气凝胶孔洞结构上,制得具有良好的三维空间网状结构的载二氧化钛炭气凝胶,再用气相二氧化硅包裹液体水滴,制得具有粉体流动性而内部包含大量水的材料;本发明利用纳米外壳使气体分子更快进入干水内核,并大量溶解甲醛等有害气体,同时在细菌纤维素气凝胶炭骨架上负载TiO2,制得的一种新型的复合气凝胶,不仅具有生物质炭气凝胶功能材料的可再生、低成本、生物相容性好和可循环利用等特性,而且还强化了TiO2的光催化性能的特点,催化降解有害气体,高效而又无二次污染。
本发明公开了一种蜂窝状多孔氧化铋的制备方法,属于半导体功能材料制备技术领域。本发明首先以稀硝酸为溶剂,五水合硝酸铋为铋源,尿素溶液为沉淀剂,在冰水浴低温条件下搅拌反应,再经过滤、洗涤和真空冷冻干燥,制得含多孔氢氧化铋的前驱体物料,再将前驱体物料与淀粉等有机质搅拌混合后,于温室中静置发霉,得霉变浆料,并将所得霉变浆料与乙醇溶液等混合后,有氧发酵,再向体系中通入臭氧,使微生物休眠后,收集发酵罐表层漂浮物,经洗涤干燥后,煅烧处理,即得蜂窝状多孔氧化铋。本发明所得多孔氧化铋呈蜂窝状微观结构,孔隙率高,比表面积大,具有优异的光催化性能和重复使用性能。
本发明具体涉及一种防潮缓冲材料的制备方法,属于功能材料制备技术领域。本发明将防水缓冲层和植物纤维发泡层用粘结层作为中间层粘合后热压,再打蜡处理表面得到防潮缓冲材料,本发明所用三甲基甲氧基硅烷中甲氧基易发生水解,会与蛋白类粘合剂中胺类物质反应生成甲基氨烷类物质,甲基氨烷类物质可与草木灰中钾离子发生取代反应,形成甲基硅酸钾,有利于提高缓冲材料的防潮性能,纸浆纤维干燥后在泡棉中膨化可以提高粘结层的缓冲性能,在拉膜过程中,液体石蜡与粘胶纤维中羟基发生交联,使胶膜的表面液体石蜡的致密性提升,阻碍纸浆纤维吸水,另外氧化钙在水和二氧化碳的环境下会形成部分碳酸钙,提高缓冲材料的使用强度,具有广阔的应用前景。
本发明公开了一种核壳镍‑钴‑锰三元硫化物空心球复合电极材料及其制备方法,属于功能材料制备技术领域。该方法以异丙醇和多羟基醇为混合溶剂,通过溶剂热法制备实心球形的镍‑钴‑锰前驱体化合物;然后经过硫化反应,实心球形的镍‑钴‑锰前驱体化合物转化为核壳镍‑钴‑锰三元硫化物空心球材料。该方法制备的核壳镍‑钴‑锰三元硫化物空心球材料形貌规则均匀,具有大的比表面积,利于离子和电子传输扩散,提高了电解液与电极材料的有效接触面积,为电化学氧化还原反应提供诸多的活性位点,同时核壳空心结构可有效地缓解充放电过程中电极材料的体积膨胀,进而提升材料的电化学性能。将其作为电极材料应用在超级电容器中有较好的电化学能量存储性能。
本发明属于纳米功能材料与电化学技术领域,尤其涉及一种三维纳米球状聚苯胺/MnO2+Mn3O4非酶抗坏血酸电化学传感器的制备方法。本发明先通过简单的化学法制备了MnOx,再把MnOx加入苯胺溶液中进行原位聚合合成了PANI/MnO2+Mn3O4复合材料,将其修饰在玻碳电极上制成的PANI/MnO2+Mn3O4非酶传感器,并将去用于抗坏血酸的检测。结果表明用本发明制备的三维纳米球状PANI/MnO2+Mn3O4非酶抗坏血酸电化学传感器具有制备简单,具有重现性、重复性好,稳定性高,抗干扰能力强等优点,在食品监测、医疗保健等行业有着极大的发展前景。
本发明公开了一种具有低频化宽带吸波性能的铁基磁性泡沫吸波材料及其制备方法,属于电磁屏蔽与微波损耗功能材料技术领域。该方法先将铁基磁性粉、树脂、固化剂和悬浮剂混合,超声机械搅拌制成均匀悬浮浆料;将浆料挂敷于模板,除余料后加热固化;高温高压除模板;泡沫筋表面微孔和除模板后留下的孔内吸注树脂,力学增强。本发明通过在原料中添加悬浮剂和挂料过程中使用超声机械搅拌,解决了片状铁基粉不能悬浮于溶液的问题。本发明制备出的铁基磁性泡沫具有低频化宽带吸波效果,其中在1.14~2.4GHz频段有更佳的吸波性能。
本发明涉及阻垢功能材料技术领域,尤其是涉及一种高效阻垢材料及其制备方法和应用。包括载体和负载于所述载体表面的铝铁合金;所述载体包括按重量百分比计的如下组分:聚丙烯酸钠99.0%‑99.6%,陶瓷0.4%‑1.0%;所述聚丙烯酸钠的平均分子量为500‑2000。本发明的制备方法,包括如下步骤:(A)制备聚丙烯酸钠的晶体,在其表面涂覆陶瓷;(B)在涂覆有陶瓷的聚丙烯酸钠的晶体上沉积铝铁合金。本发明的高效阻垢材料可用于压力容器中,整个过程中无添加剂和释放物,避免了水体污染,达到食品级标准。
本发明涉及一种碳布负载的Ni(OH)2‑NiTe2复合电解水催化剂及其制备方法,属于新型无机纳米功能材料制备技术领域。本发明以碳布负载的Ni(OH)2纳米片阵列为前驱体通过水热碲化的方法制备Ni(OH)2‑NiTe2复合催化剂。具体步骤如下:首先以硝酸镍、氟化铵和尿素为反应物通过水热法制得碳布负载的Ni(OH)2为前驱体;进一步使用亚碲酸钠的水‑肼溶液对前驱体在加热下进行碲化制得碳布负载Ni(OH)2‑NiTe2复合电解水催化剂。
本发明涉及功能材料制备领域,具体关于一种低频段复合吸波材料的制备方法;采用凝胶法制备出Fe3O4‑SrFe12O19复合材料,同时改变了材料的共振损耗频率,也有助于电磁波在各界面的多次反射和干涉损耗,从而提高了复合材料的整体吸波性能;采用原位聚合法将聚苯胺包覆在Fe3O4‑SrFe12O19复合材料表面,到一种低频段复合吸波材料;聚苯胺与Fe3O4‑SrFe12O19复合材料之间有一定的键合作用,这种键合作用使复合材料对电磁波的吸收向低频段移动。
本发明涉及新型功能材料技术领域,公开了一种用于太阳能电池背板防护的复合膜材料,以热塑性聚氨酯为基料,以复配的方式添加多孔结构改性淀粉,使用补强性能极好的防老剂进行改性处理,延长了聚氨酯材质的使用寿命,同时克服了聚氨酯阻燃性能差的问题,加工得到的复合膜材料,材质薄,阻隔性强,机械强度高,耐老化,抵御紫外线性能强,阻燃效果好(防火等级VTM‑0),具有较高的电绝缘性(介电强度达到145kV/mm),成本低,能够实现背板寿命达到40年以上。
本发明属于光电功能材料技术领域,具体涉及复合型光电转换薄膜及其制备方法和应用。本发明是将空穴传输层的一部份转变为光吸收层,即以空穴传输层为前体,采用无机盐溶液处理,通过化学反应,使空穴传输层的一部份掺杂,形成复合层,得到掺杂复合层和空穴传输层的堆叠结构;该堆叠结构即为复合型的光电转换薄膜,其中的掺杂复合层为光吸收层。本发明方法简单方便,制备的复合型光电转换薄膜可用于低成本太阳能电池中。
本发明涉及功能材料制备技术领域,特别是指一种电磁屏蔽用羧基丁腈橡胶复合膜的制备方法。本发明首先将纳米碳黑、羧基丁腈橡胶乳液及聚氮丙啶交联剂溶液进行混合,涂膜后浸入含有硫酸铜的溶液中进行固化,成型后在硫酸铜溶液中加入硫代硫酸钠水溶液,升温采用化学浴法反应生成硫化铜,最终得到电磁屏蔽用羧基丁腈橡胶复合膜。此法制备的硫酸铜不仅在丁腈橡胶表面上生长,而且在内部也生长聚合,以致形成的硫酸铜不仅能覆盖丁腈橡胶基体膜表面,而且还贯穿到膜的内部,真正完成了硫化铜的有效吸附,使复合材料具有优良的电磁屏蔽性能。
本发明公开了一种适用于墙面光伏饰面板安装系统,包括若干预埋螺栓及预埋钢板,各所述预埋钢板固定均连接转接件一端,各所述转接件另一端固定连接竖龙骨,所述竖龙骨上间隔式固定安装有多个横龙骨,所述横龙骨固定连接母挂件一端,各所述母挂件另一端均与子挂件一端适配挂接固定,各所述子挂件另一端固定连接副框内侧,所述副框的外侧固定连接墙面太阳能饰面板。本发明的安装系统安装方式简便、快捷,维修方便,安装后不破坏建筑美观性,既符合建筑设计美感满足建筑本身的美学要求,还能给建筑物提供源源不竭的清洁绿色电力,使光伏板不仅是一种建筑外观材料还是一种建筑功能材料。
本发明涉及涂料技术领域,本发明提供了一种抗菌除甲醛涂料,包含以下原料:聚醚多元醇、多异氰酸酯、丙烯酸酯类单体、第一扩链剂、第二扩链剂、中和剂、催化剂、引发剂、丁酮、丙酮、水、乳化剂、抑菌剂、硅烷偶联剂、除甲醛作用物、活化竹炭粉、乙二醇。本发明以三氯化钛和三乙基铝做催化剂,利用聚氨酯和聚丙烯酸酯性能上的互补,制备成半互穿网络聚合物,使涂膜耐水性提高,储存稳定性好等优点;采用硅藻纯、活化竹炭粉和抑菌剂作为涂料的抗菌、除甲醛功能材料,抗菌性好、除甲醛能力强。
本发明涉及新型功能材料技术领域,公开了一种传感器金属管的防腐蚀涂层,将由沸石粉、氧化硼非金属原料与金属原料制备得到的多晶复合材料熔融加热后使用等离子枪喷涂至传感器金属管表面制成,喷涂厚度为0.30‑0.32微米,用量少,防腐蚀涂层密度较小,传导性好,不会影响传感器的灵敏度,硬度高,能够承受800MPa的压力,且热膨胀系数低,不会出现断裂问题,使用寿命长等优点,并且使得金属管具有耐高温、耐腐蚀等性能。
本发明公开了一种氨基化磁性ZIF‑8的制备方法,包括:采用共沉淀法制备磁性纳米颗粒;原位聚合法制备磁性ZIF‑8;使用多巴胺与聚乙烯亚胺在碱性条件下发生聚合和加成反应,修饰磁性ZIF‑8表面,生成氨基化磁性ZIF‑8。本发明利合成的氨基化磁性ZIF‑8功能材料,具有高比表面积、丰富的多孔结构和孔隙率,对水中砷(III)具有更强的吸附性能和吸附选择性,能迅速磁性分离,且可以再生循环利用,解决了常规的离子交换、沉淀等单元技术对As(III)的清除效果不理想的问题;本发明方法反应条件温和,避免有机溶剂对环境造成的污染,且对材料表面的改性一步到位,操作简单,经济高效,绿色环保,适用于工业化生产。
本发明属功能材料制备技术领域,涉及一种钆离子印迹纳米碳材料复合膜的制备方法;具体方法是以醋酸纤维素滤膜为基底,氧化石墨烯和碳纳米管为制膜材料,钆离子为模板、壳聚糖为功能单体、戊二醛为交联剂,利用混合真空抽滤技术,制备钆离子印迹纳米碳材料复合膜;本发明制备的钆离子印迹纳米碳材料复合膜对钆离子具有较高的特异性识别能力和吸附分离能力;此外,还具有易于回收、便于后续分离、对分离物质无二次污染等优点,很好地解决了现有钆离子印迹聚合物所存在的难回收、易产生二次污染等缺陷。
本发明属环境功能材料制备技术领域,具体涉及一种PVDF/GO@PDA@HNTs复合膜的制备方法;具体步骤如下:首先制备获得PVDF/GO复合膜;配置多巴胺溶液,将埃洛石溶解于多巴胺溶液中,再加入PVDF/GO复合膜,震荡反应,用去离子水和乙醇冲洗干净,晾干,制成PVDFGO@PDA@HNTs复合膜;本发明采用膜分离技术,流程较短、操作易控,节约资源、无二次污染,符合绿色化学概念,适于广泛推广使用。
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