本发明公开了一种具有不同官能团的纤维素/微米纤维素长丝多孔小球及其应用,属于复合功能材料技术领域。本发明采用强度高、价格低和尺寸在微米级别的微米纤维素长丝作为纤维素小球的增强材料,克服传统纤维素微球尺寸过小难分离、机械强度低等缺点,制备的具有不同官能团的纤维素/微米纤维素长丝多孔小球的尺寸和力学强度可控,可根据应用场合的实际需要,将特定的化学官能团或高分子链化学键合到微米纤维素长丝增强的纤维素多孔小球,其产物可可广泛地应用于食品、药品以及工农业废水中染料、抗生素、重金属等物质的吸附,也可应用于蛋白质、酶类、细胞等物质的载体,具有广阔的应用前景。
一种抗静电硬质聚氯乙烯材料的制备方法,属于功能材料制备技术领域。先通过微波将可膨胀石墨剥离,取得膨胀石墨,再将膨胀石墨和一维碳纤维作为导电填料,与PVC进行开炼共混后经热压和冷压成型工艺,得到抗静电硬质聚氯乙烯材料。本发明基于微波工艺、实现对可膨胀石墨的剥离与表面修饰,形成表面与PVC相容,组成含有纳米石墨片的石墨二维填料体系,协调碳纤维一维填料体系,构筑搭接网络结构,实现低填充量下力学性能好、抗静电性能优良。本发明特点在于通过微波膨胀石墨/碳纤维/PVC多元填充体系赋予硬质PVC抗静电性。
一种采用氮气和氢气混合等离子体处理石墨粉末的方法,属于功能材料制备技术领域。本发明采用氮气和氢气混合等离子体处理石墨粉末,综合了氢的刻蚀作用和氮的掺杂作用,使得石墨粉末的电化学性能得到较大的提升,改性后的石墨粉末应用于锂离子电池负极材料中,比容量大大提升,阻抗有明显改善;且相较于传统的CVD法碳包覆、高温煅烧掺杂等改性方法,本发明方法简单,成本低,所需温度较低,不易引入杂质,绿色环保,可广泛应用于石墨粉末的改性处理中。
本发明公开了一种多尺度材料增强树脂基减摩耐磨复合材料的制备方法,所制备的多尺度增强树脂基减摩耐磨复合材料是指由纤维机织物增强的改性的苯并噁嗪树脂复合材料,这种材料宏观上由纤维机织物增强基体树脂,介观上由石墨烯增强基体树脂,微观上由热塑性聚醚砜树脂、苯氧树脂改性苯并噁嗪‑环氧树脂体系,优化基体树脂的聚集态结构,达到提高基体树脂力学性能的目的。本发明从宏观、介观、微观三个尺度引入增强材料和自润滑功能材料,提高复合材料的减摩耐磨性能。本发明所述可应用于纺织机械、航空发动机以及航天固体火箭发动机喷管等领域。
本发明属于纳米功能材料、免疫分析及生物传感技术领域。提供一种硫化铜/二氧化硅双重减弱硫化镉/碳掺杂二氧化钛胰岛素光电化学传感器的制备方法。该方法具体采用二氧化硅的空间位阻效应以及硫化铜对电子供体抗坏血酸的竞争消耗和对激发光源的竞争吸收效应,双重减弱基底硫化镉/碳掺杂二氧化钛敏化结构产生的光电流信号,实现对胰岛素的高灵敏检测。该方法具有制备简单、成本低、检测快速、灵敏度高、易于微型化的优点。
本发明属于新型纳米功能材料制备技术领域,具体涉及一种表面修饰的润滑油用纳米铜的制备方法。以铜盐为原料,加入修饰剂,在石油醚等有机溶剂中,与水合肼水溶液在25‑100℃下反应0.5‑3h,制得所述表面修饰的润滑油用纳米铜。本发明原料廉价易得,反应条件温和、反应操作和后处理过程简单,反应时间短,收率高,适合于规模化生产。
本发明涉及一种无胶中高密度植物纤维板的制备方法,属于复合材料技术领域。本发明以豆粕和木薯渣为原料,不添加胶粘剂,利用豆粕和木薯渣中富含的大豆分离蛋白和淀粉,在高温作用下释放糖类和胶体物质进行交联,作为胶黏剂连接植物纤维,并热压制备成中高密度近全植物纤维的板材,提高了纤维间的氢键结合,进一步提高中高密度植物纤维功能材料的品质,可完全降解并且在使用过程中无甲醛等有毒物质释放;本发明原料组份简单,来源广泛,价格低廉,无毒无害,赋予植物纤维板良好的机械加工性能,具有很好的挺度、弯曲度、韧性、拉力以及防水性能,其硬度、结合强度及韧性都达到同类产品的国际先进水平。
本发明涉及新型功能材料技术领域,公开了一种大理石地板砖装饰用胶黏剂,按照重量份计由以下成分制成:水泥135‑145份、粉煤灰80‑90份、膨润土45‑50份、金属复合陶瓷材料0.45‑0.48份、石英纤维1.27‑1.30份、减水剂0.5‑0.8份、填料4.0‑5.0份;在水泥基料中添加金属复合陶瓷材料,该复合材料具有优异的抗压性能、尺寸和化学稳定性,克服了现有胶黏剂受温度变化,胶黏强度不稳定的问题,在环境变化作用下,依然保持稳定的粘结结构,达到防收缩、抗裂、耐酸碱等目的。
本发明涉及光功能材料领域,具体涉及红光激发荧光染料,具有如式(I)所示的结构。本发明所提供的红光激发荧光染料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。
本发明属于新型功能材料制备及应用技术领域,涉及一种多尺度凸点电极的制备方法。该电极材料在具有微观和宏观高活性凸起位点,因此具有良好的但催化性能。其制备过程主要是通过微观调控合成具有高活性位点的密集凸点纳米材料,辅助先进的3D打印技术控制宏观电极结构,再将微观密集凸点纳米材料用于修饰宏观电极表面,得到具有高催化活性的复合电极材料,能够在低电压下催化电极表面氧化产生高浓度的活性物质。本发明制备复合电极材料不仅具有良好的可控性,利于形貌控制和扩大生产,而且具有卓越的催化活性可以有效地促进活性成分的而产生,净化水质,节约能源,有利于实际应用。
本发明公开了一种抗辐射封装加固的CMOS器件及其制备方法,属于功能材料制备技术领域。本发明解决了现有屏蔽材料无法有效解决CMOS器件受到总剂量效应影响后导致阈值电压的绝对值增大、甚至性能失效等问题。本发明首先将稀土金属氧化物与高Z金属材料进行复合,形成核壳结构,再将复合颗粒与树脂基体复合,涂覆于CMOS器件表面,制备成抗封装加固的辐射防护涂层。本发明制备的核壳结构复合颗粒在树脂基体中分散开后,会在微观结构上形成不同材料多层交替的结构,实现射线在材料中的交替穿透,使材料具备更好辐射屏蔽能力的同时,简化了多层交替材料的制备工艺。
本发明公开了一种降解含酚废水的催化剂的制备方法和应用,属于环境功能材料和催化领域。该催化剂的制备步骤如下:将硝酸镍、硝酸钙和柠檬酸溶于去离子水中,得到溶液A,将氨水和EDTA溶于去离子水中,得到溶液B,在磁力搅拌下将溶液B缓慢加入溶液A中,得到溶液C,将制得的溶液C在磁力搅拌下加热制得一种粘状凝胶,将制得的凝胶干燥后置入马弗炉中煅烧,冷却后将制得的固体放入研钵中研碎即得到灰色粉末状催化剂。所述催化剂去除苯酚的步骤为:(a)分别将催化剂和过硫酸钠用去离子水配成溶液;(b)将催化剂溶液、过硫酸钠溶液和苯酚溶液加入锥形瓶进行反应。本发明制备方法简单,实现了催化剂在不同条件下活化过硫酸钠。
本发明提供了一种2,6‑二卤代苯甲酸甲酯的制备方法,包括如下步骤:1)将2,6‑二卤代苯甲酸与碳酸二甲酯混合,加入DABCO,充分搅拌,加热进行反应;2)反应完,停止加热,自然冷却,减压蒸去溶剂,向残留物中加入水,萃取,洗涤和干燥,再减压蒸去有机相获得2,6‑二卤代苯甲酸甲酯。本发明的制备方法具有低毒、环保、反应产率高、环境污染小等特点,具有良好的工业化应用前景;本发明制备获得的2,6‑二卤代苯甲酸甲酯在新药研发、功能材料制备方面有着重要应用。
本发明公开了一种光磁双重响应的Janus粒子、制备和应用与形貌调控方法,属于聚合物功能材料领域。制备方法包括制备光响应聚合物微球、半屏蔽法固定光响应聚合物微球、光响应聚合物微球裸露表面沉积铁磁性材料以及Janus粒子的洗脱和分离。所述Janus粒子能够在外加磁场的作用下规整取向,在偏振光辐射下发生形貌变化,可通过调控磁场、偏振光方向、偏振光辐射时间及偏振光辐射次数来制备形貌各异的Janus粒子。本发明的制备方法操作简单、成本低廉、可重复性强、适用于不同尺寸的粒子,并且便于大批量大规模制备。所得光磁双重响应的Janus粒子在磁共振显影、磁热疗或制备药物靶向载体方面的应用。
本发明涉及一种分析检测技术领域的生物功能材料及其制造方法,具体涉及一种用于捕获肿瘤细胞的仿生取向叶片结构材料及其制备方法和用途。本发明的仿生取向叶片结构材料,以植物叶片为模板,其表面具有与所述植物叶片表面结构互补的结构。仿生取向叶片结构材料表面具有沟槽,沟槽包括大沟槽和小沟槽,小沟槽位于大沟槽上,大沟槽宽度D1范围为50~300μm,小沟槽宽度D2的范围为1~40μm。本发明的仿生取向叶片结构材料能够有效地富集肿瘤细胞,实现不同种类肿瘤细胞的捕捉,对肿瘤细胞和人乳腺癌细胞(MCF‑7细胞)的捕获率在70%以上,有望用于癌症患者的早期诊断、检测、分析,癌细胞的去除以及血液净化。
用于吸收SO2和NO2的多元醇‑胆碱类低共熔溶剂,其中氢键受体为氯化胆碱,氢键供体为多元醇,氯化胆碱与多元醇的摩尔比为1:2~1:5。与现有的技术相比,本发明的有益效果是:1)本发明溶剂合成条件温和,工艺简单;2)本发明使得某些材料从单一固相转变成无机液相,为此也提供了一种新型功能材料制备的新途径;3)由于氢键供体与氢键受体间能够形成氢键,使阴阳离子之间的距离增大,晶格能降低,从而形成低熔点的低共熔溶剂,可以通过改变两种组分的不同组成、比例来调节合成低共熔溶剂的熔点、电导率及酸碱性质;4)本发明制备的多元醇‑胆碱类低共熔溶剂的熔点和粘度更低、稳定性更高,可以作为新型溶剂用于烟气净化等。
本发明公开了一种羊毛皮质细胞/PVA复合多孔材料及其制备方法,属于功能材料领域。本发明制备羊毛皮质细胞/PVA复合多孔材料的方法,包括如下步骤:在PVA溶液中加入皮质细胞混合均匀,得到混合溶液;然后将混合溶液冷冻干燥,即得到羊毛皮质细胞/PVA复合多孔材料;其中PVA和羊毛皮质细胞的质量比为50~37.5:50~62.5,PVA溶液的浓度为6~10%。本发明中皮质细胞提取率为32.8%,可以有效的利用废弃羊毛,而且制备得到的多孔材料冲击强度达到1.173KJ/m2,保温率达到43.42%,导热系数低至0.0370W/(m·℃),在2000Hz时的吸声系数达到0.98以上,降噪系数NRC达到0.52以上,吸水率可以达到341%以上;密度小,达到0.235g/cm3以下,质轻。
本发明具有良好的使用功能,功能成分主要由托玛琳、火山石、二氧化硅、贝壳粉、锐钛型纳米二氧化钛、轻质稀土氧化物、松枝粉、柏叶粉、绿茶粉、薄荷叶粉组成,可以释放负离子、杀菌、消毒、祛味、净化空气、镇静、提神醒脑、增强免疫力的功能。功能材料经粉碎混合均匀与载体树脂熔融挤出制得母粒。将母粒与尼龙、涤纶、锦纶等高聚物载体树脂、润滑剂、分散剂、偶联剂按一定比例混合,熔融后纺丝,制得纤维材料,将纤维材料进行纺织加工,制成尼龙、涤纶絮状多孔隙的纤维网格结构,厚度为10~50mm,该絮状纤维滤网本体的孔隙分布均匀,孔隙口径为5~10目,再按所需的尺寸剪裁,粘结制得释放负离子改善空气质量的中央空调口罩。
本发明属于磁性功能材料制备技术领域,具体涉及一种软磁复合材料及其制备方法和应用。该方法包括(1)采用气雾法对合金原料进行粒度分级,得到合金基体粉末;(2)将绝缘剂和粘结剂加入至步骤(1)得到的所述合金基体粉末中搅拌均匀形成浆料,加热至浆料干燥,得到绝缘层包覆的磁粉,其中所述绝缘剂包括纳米氧化物悬浮液,所述纳米氧化物悬浮液包括含铅钯的氧化物;(3)对所述绝缘层包覆的磁粉进行液压成型和热处理后得到所述软磁复合材料。该方法制备得到的软磁复合材料具有电阻率高、磁致损耗低、涡流损耗低、噪声小等优点,可以满足工频(50‑100Hz)工作要求,该软磁复合材料制备得到的电抗器铁心噪声低于45dB。
本发明公开了一种复合发泡胶膜的制备方法,属于功能材料技术领域。本发明将明胶粉与水混合溶胀后,加热搅拌混合,接着加入氧化石墨烯,滴加氨水调节pH,即得预处理明胶混合液;将亚麻油与预处理明胶混合液搅拌混合,再加入硫酸钠溶液,草酸铜和草酸银,搅拌混合,降温,随后加入甲醛溶液,调节pH,静置固化,过滤,干燥,即得改性微囊;将酚醛型氰酸树脂,双酚A型氰酸树脂,酚醛树脂,稀释剂,正硅酸乙酯,改性微囊,发泡剂,固化剂,有机硅树脂,硅烷偶联剂,植物精油,不饱和聚酯树脂,硅石,搅拌混合,制膜,即得复合发泡胶膜。本发明提供的复合发泡胶膜具有优异的高温稳定性能。
本发明公开了一种镧改性污泥生物炭的制备方法及其应用,属于功能材料和环境水处理领域,用来去除市政污水中的磷酸盐。此发明以剩余污泥为生物炭原材料,经过镧改性后,制备出高效经济环保的吸附剂La‑BC。当La‑BC的投加量为10mg,pH为5.0时吸附容量最大。在用固定床柱去除市政污水的实验中,在5mL/min的流速下,1‑2g的La‑BC处理需要时间为7.58‑9.08h。利用上述方案制备得到的镧改性污泥生物炭不仅使剩余污泥资源化而且对磷酸盐具有较强的吸附能力,吸附量最高可达144.62mg/g。
本发明涉及新型功能材料技术领域,公开了一种成膜时间短的改性硅油的制备方法,首先利用硝酸铜和硝酸钇合成制备粒径小的复合纳米微球,再使用有机物进行表面改性得到有机改性金属纳米催化剂,然后加入到甲基乙氧基硅油中,进行催化反应,制备得到的催化剂对聚合催化反应的毒害作用极低,活性好,降低了催化反应的空间位阻,反应速率达到最快,该方法制备改性硅油成本低、产品性能突出,该改性硅油产品的特点是成膜时间短、耐酸碱稳定性好,热失重率小、闪点温度高,在表面防护和涂料应用上具有很好的表现,制备得到的改性硅油应用性能极佳,相容性好,成膜时间短,粘度高,在高低温下都无流淌现象,雾化性能优异,抗氧化稳定性好。
本发明涉及环境功能材料的技术领域,具体涉及一种锑尾矿粉基碱激发胶凝材料及其制备方法;该胶凝材料的原料按照重量份数计包括:锑尾矿粉80~90份,矿渣粉5~10份,二水石膏1~3份,氯化钙0~1份,氢氧化钠2~4份,水玻璃0.5~1份,水20~30份。本发明的锑尾矿粉基碱激发胶凝材料具有低温(常温)、低碱的优点,用于解决目前锑尾矿的重金属固化和资源化利用问题,能够对锑尾矿充分利用。本发明的制备方法,制备工艺简便,易于调节,在制备过程中无需掺加水泥,相较于传统水泥固化,无需煅烧,CO2排放少,能耗低且环保。
一种基于轻质母料的塑料制品,所述塑料制品按质量计由以下组分组成:基体塑料20‑30份;轻质母料45‑55份;其中,基体塑料味PE或ABS,所述轻质母料按质量计由以下组分组成:树脂30‑60份;加工润滑剂1‑2份;加工稳定剂1‑2份;功能助剂20‑40份;粘度调节助剂10‑15份;填料20‑40份;其中:所述树脂为ABS或PA,所述填料为空心玻璃微珠或酚醛微珠。本发明将基体塑料和功能母料加热到一定温度后对位于模具内的混合料进行旋转,由于此时基体塑料处于熔融状态,功能母料处于半熔融状态,功能母料的密度较小,且基体塑料与功能材料的粘附力较小,因此基体材料在离心力的作用下向外层运动,从而实现了功能助剂的选择性分布。
本发明属于光电有机功能材料技术领域,具体公开了一种新型氮原子的掺杂于锯齿状边缘的Ovalene‑2N的制备方法,所述化合物结构为氮掺杂六元锯齿状边缘稠环芳烃,具有二维平面结构和共轭体系,本发明通过Bisanthene‑2CHO与叠氮基三甲基硅烷(TMSN3)在三氟甲磺酸(TfOH)催化条件下,以三氟乙酸(TFA)为溶剂,经过脱水、脱氮、Friedel‑Crafts反应及亲电环化等过程一步得到。反应方程式如下:本发明所提供的新型氮原子的掺杂于锯齿状边缘的Ovalene‑2N合成过程经脱水,脱氮和亲电环化等过程一锅反应一步完成,工艺简单;分子结构可实现有机光电分子的可调控性,六元环亚胺结构易于多功能化修饰,有望赋予其更多特异性能。本发明合成方法简单,成本低,有利于实现工业化生产,产品在光电材料方面具有实际应用价值。
本发明涉及一种隧道防火涂料的制备方法,属于涂料制备技术领域。本发明利用交联剂屏蔽掉聚乙烯醇(PVA)上大部分羟基,并使PVA与硅溶胶发生半互穿网络连接,所得的复合胶既有PVA的优良成膜性,又有硅溶胶的耐水性和硬度,再适量加入颜填料和功能材料,调节体系性能,就能生产出具有优异的耐水性、功能性及附着力强的涂料;本发明利用脱水催化剂聚磷酸铵受热分解生成酸性物质,形成不易燃的三维空间炭质层,该炭质层在涂料膨胀时起到骨架的作用,发泡剂季戊四醇受热分解放出惰性气体,该气体使呈熔融状态的成膜物质起泡膨胀,在炭质层的骨架作用下最终形成多孔的海绵状泡沫炭质层,本发明通过增加发泡材料、填料和助剂,有效提高了涂料的耐火极限。
本发明公开了一种水性免除锈清漆配方,包括如下材料:第一组分和第二组分,所述第一组分的内部包括有超支化耐酸树脂、第一成膜助剂、第二成膜助剂、消泡剂和润湿剂,所述第二组分的内部包括有溶剂、第一助溶剂、第一酸料、第二酸料和第二助溶剂。本发明一种水性免除锈清漆配方及其制备方法,采用水性超支化结构乳液、纳米功能材料、转锈剂、改性剂组成的反应型转锈清漆,其有效成分可以与固定铁锈层经化学反应形成稳定的螯合物,成为漆膜的防锈组分,从而给使碳钛笼水性超支化转锈清漆对锈蚀基材有良好的转绣能力,满足整个涂层的防护要求,并且低VOC,不含汞、铅等重金属,符合环保要求,保护了用户及施工人员的身体健康。
本发明提供了一种芳纶纤维电磁屏蔽纸的制备方法,将碳纳米管的乙醇‑水分散液进行干燥,得到碳纳米管粉末;将对位芳纶短切纤维的水分散液、对位芳纶浆粕纤维的水分散液和疏解剂混合后依次进行疏解处理和剪切处理,将所得芳纶纤维浆料进行干燥,得到芳纶纤维粉末;将所述碳纳米管粉末和芳纶纤维粉末混合后所得物料涂覆在基体薄膜的表面,经热压成型,得到芳纶纤维电磁屏蔽纸。在本发明中,所述对位芳纶短切纤维和对位芳纶浆粕纤维作为纸基功能材料,具有密度小、比强度高、比刚度大和耐高温等优异特性,与碳纳米管复合,能够使最终得到的芳纶纤维电磁屏蔽纸具有优异的电磁屏蔽性能和机械性能,且便于携带。
本发明公开了一种利用溶剂热法合成多孔功能离子聚脲材料的方法,属于多功能材料设计及制备领域。首先将尿素和氯化锌加热搅拌完全熔化成为无色透明的低共熔溶剂,再加入多胺震荡摇匀,继续升温进行反应。反应结束后,产物加去离子水浸泡、洗涤,抽滤,最后冷冻干燥得到蓝灰色产物。本发明通过溶剂热法,在绿色温和的反应条件下成功合成了多孔功能离子聚脲材料,制备出来的多孔功能离子聚脲材料具有热稳定性强、比表面积高和吸附能力好等特点,同时可作为催化剂催化CO2环加成碳酸丙烯酯的反应。多孔功能离子聚脲材料为聚脲材料的合成提供了新思路,也为提高CO2资源化利用开辟了新途径。
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