本发明提供了一种离子纸,所述离子纸采用纤维素增强的离子凝胶复合材料制成,所述纤维素增强的离子凝胶复合材料包括液态离子材料、聚合物和纤维素,且以纤维素增强的离子凝胶复合材料的总重量为100%计,所述液态离子材料、聚合物和纤维素的重量百分含量如下:液态离子材料1~80%;聚合物1~80%;纤维素19~80%,其中,所述纤维素选自造纸用纤维素。将所述纤维素增强的离子凝胶复合材料作为离子纸的制备原料,可以赋予所述离子纸优异的离子导通性、可剪切、可印刷和可折叠性,得到的离子纸可以用作柔性压力传感器的功能材料,制备高灵敏度、可折叠的柔性压力传感器。
本发明公开了一种具有污水和污染土壤净化功能的多孔磁性球状材料及其制备方法,该材料可用于造纸废水、纺织废水、印染废水、电镀废水、橡胶工业废水及生活废水等,和被该类污水污染的土壤,含有有机污染物或重金属污染物或同时含有有机污染物和重金属污染物的废水和受污染土壤中污染物的去除。本发明采用纳米技术,将纳米功能材料与天然高分子材料复合,通过金属粒子印记及化学交联反应完成多功能磁性多孔球状材料的制备。能够分别降解废水和受污染土壤中的有机污染物和重金属污染物,能够通过磁分离进行回收并再生重新应用,能够通过制备工艺调整获得不同尺度的球状材料,使废水和受污染土壤处理工艺设计更加灵活高效。
本发明涉及建筑功能材料技术领域,尤其涉及一种地质聚合物基泡沫材料及其制备方法。该地质聚合物基泡沫材料以重量份数计,包括以下组分:粉煤灰180‑220份、碱激发剂35‑110份、调凝剂0.1‑50份、发泡剂0.2‑2份和功能性助剂0‑1。该地质聚合物基泡沫材料原料来源广泛、无需二次加工,以工业废弃物粉煤灰为主要原料,对环境友好;同时,本发明的泡沫材料具有高强度、隔热性能好、不易开裂等优异性能;此外,本发明所采用的制备方法简便快捷易操作,对工艺条件的要求不苛刻。
本发明属于共价有机框架功能材料技术领域,具体涉及一种含氨基官能团的腙类多孔共价有机框架材料的制备及气态碘吸附应用,为开发一种具有高效碘吸附性能的氨基功能化材料,本发明首先设计合成了含不同反应活性官能团的氨基功能化二酰肼单体,然后通过惰性气体的保护作用与2,4,6‑(4‑醛基苯基)‑1,3,5‑三嗪在有机溶剂中经醋酸催化反应得到一种含氨基官能团的多孔腙类共价有机框架材料。一方面,本发明的合成方法具有简单、方便且反应周期短等优点;另一方面,合成得到的腙类多孔共价有机框架材料含有丰富的氨基功能位点,且具有结晶度好、比表面积高、稳定性高等优点,可作为吸附材料用于气态碘的有效吸附。
本发明涉及一种水溶性聚苯胺/MXene复合柔性氨气传感器及其制备方法,属于纳米功能材料制备领域。一种水溶性聚苯胺/MXene复合柔性氨气传感器,所述氨气传感器由高分子柔性衬底和沉积在衬底上的PANI:PSS/MXene复合薄膜组成,所述聚苯胺/MXene复合柔性氨气传感器按下述方法制得:将苯胺、PSS、MXene纳米片依次加入到盐酸中得混合液;将过硫酸铵溶液逐滴加入到上述混合液,并迅速加入高分子柔性衬底,室温下反应,既得。该柔性NH3传感器高分子衬底无需电极,成本低廉,加工容易,有利于工业化批量生产。利用本发明制备的柔性传感器在室温下对1ppm的NH3的灵敏度可达0.56,稳定性好,选择性高。
本申请涉及功能材料领域,提供一种石墨烯复合材料的制备方法,包括:将第一摩尔量的三氧化铬溶解于第二摩尔量的水中形成铬酸溶液,搅拌状态缓慢向铬酸溶液中滴加加入第三摩尔量的浓硫酸,搅拌至混合均匀形成混合溶液;将第四摩尔量的膨胀石墨加入混合溶液中,在第一搅拌条件下形成插层石墨组合物的混合体系;将混合体系在指定剥离条件下处理,将插层石墨组合物进行高压均质剥离,得到石墨烯混合液;在第二搅拌条件下,向石墨烯混合液中碱式钡盐形成混悬液,加入钡的碱式盐缓慢调整混悬液的PH近中性范围;将混悬液进行喷雾干燥,得到粉体状石墨烯复合材料;或将混悬液蒸馏浓缩得到分散态的石墨烯复合材料的浓缩浆料,提高石墨烯的分散性。
本发明属于功能材料制备技术领域,公开了一种可控过冷度相变微胶囊及其制备方法和应用。液体成核剂与有机相变材料均匀混合后,采用微流控双重乳化、紫外光固化获得壳层厚度和粒径均一可控的相变微胶囊,液体成核剂在相变微胶囊中分散均匀,具有良好的分散性和热循环稳定性,使得胶囊的过冷度随着成核剂浓度的增大得到显著降低。使用微流控技术严格控制粒径大小和壳层厚度,消除粒径大小和壳层厚度对过冷度的影响,实现对过冷度的精准调控。本发明使用1、6‑己二醇二丙烯酸酯作为壳层材料,该单体被紫外灯照射发生交联反应高速聚合成固态形成壳层,方法简单,形成的壳层表面光滑且坚固。适合于科研和工业生产多功能相变微胶囊的推广应用。
本发明公开一种小方坯超高拉速专用连铸结晶器功能保护材料,由以下材料制成:预熔料、细玻璃粉、碳酸钠、萤石、氟化钠、碳酸锂、碳黑,石墨碳,其重量百分含量分别为49.5%、4%、13%、12.0%、5%、2%、8.0%、6.5%;所述预熔料的化学成分及其重量百分含量为:SiO2 28.0~33.0%,CaO 21.0~25.0%,Al2O3 6.0~9.0%,R2O 3.0~7.0%,F‑2.5~6.0%。本发明的小方坯超高拉速专用连铸结晶器功能保护材料,在高拉速连铸下,能保证功能材料的均匀传热以及消耗量,从而控制连铸生产过程中的漏钢和铸坯表面的质量。
本发明提供一种液体快速排出的保暖织物材料,涉及纺织物技术领域,包括防护外层,保暖填充层和排湿内层,防护外层采用热风工艺与保暖填充层粘接成型,保暖填充层与排湿内层采用木棉丝通过斜纹编织固定成型,防护外层采用聚酯和聚乙烯平纹编织成型,保暖填充层包括远红外三维卷曲中空聚酯纤维丝,排湿内层采用聚乳酸纤维丝和木棉丝编织成型,远红外三维卷曲中空聚酯纤维丝进行基础保暖层的成型填充,通过木棉丝进行二次固定,木棉丝进行保暖的同时可进行吸湿排汗效果良好,同时聚乳酸纤维丝进行快速排湿的同时,通过木棉丝进行同步吸湿排汗的处理,使单一丝线最大程度体现自身功能的同时兼顾其他丝线功能,材料整体功能性实现加强,排湿保暖性更佳。
本发明涉及功能材料技术领域,提供了一种荧光材料及其制备方法和应用。本发明荧光材料包括第一配合物和第二配合物,第一配合物与第二配合物通过配位键相结合;第一配合物为掺杂型石墨烯量子点材料与第四周期过渡金属氢氧化物形成的配合物,掺杂型石墨烯量子点材料的掺杂元素为氮元素和/或硫元素;第二配合物为镧系金属有机配合物。本发明荧光材料绿色无毒,具有多种发光颜色和双重加密效果,用于荧光防伪和/或荧光加密中时,具有防伪模式多、不易被破解的优势,安全性更加良好。
本发明涉及一种可控合成不同微观形貌(包括立方体、八面体、薄饼状和棒状)纳米磁铁矿的方法。其步骤如下:将FeSO4·7H2O溶于去离子水中,添加适量冰醋酸混合均匀;搅拌下缓慢加入NaOH、NaNO3和水合肼的混合溶液,待滴加完毕后加入聚乙二醇600,经超声混合,再将悬浊液置于微波催化合成仪中进行反应;待反应完成后,经洗涤、冷冻干燥得到不同微观形貌纳米磁铁矿。本发明采用微波辐射硝酸盐氧化法,能有效可控合成不同微观形貌纳米磁铁矿。本方法原料廉价易得、成本低、合成工艺简单高效、产品质量稳定且重复性好,得到的磁铁矿纳米材料有望用于制药、磁性功能材料及环境污染废水治理等领域。
本发明涉及一种增强型纸基摩擦材料的制备方法,属于功能材料技术领域。本发明以EVA乳液作为粘结体,酚醛纤维和莫来石纤维的混合改性纤维作为增强体,硬脂酸镧作为热稳定剂,氧化铝作为增摩剂,制备出具有良好摩擦磨损性能和热稳定性的增强型纸基摩擦材料,酚醛纤维和莫来石纤维通过化学方法进行表面改性,使酚醛纤维和莫来石纤维的表面覆盖一层甲基丙烯酸,纤维的表面会带有一定数量的‑OH和‑COOH,提高纤维的表面活性,增强与树脂的结合性能,减小纸基摩擦材料的磨损率;硬脂酸镧作为热稳定剂,具有优异的热稳定性、良好的耐候性;本发明制备的增强型纸基摩擦材料具有摩擦系数高、磨损率低、摩擦性能稳定、耐磨性良好具有广阔的市场前景和应用前景。
本发明提供一种高负载高牢度的含多级孔洞的荧光纤维素基纤维及其制备方法,具体制备方法为:将天然纤维素溶解于溴化锂水溶液中形成纤维素溶液,加入稀土离子水溶液,混合均匀后,加入咔唑基甲基纤维素水溶液,加热搅拌,形成含稀土离子的纤维素凝胶球,洗涤,干燥,得到多孔荧光纤维素球;将多孔荧光纤维素球和交联剂加入醋酸纤维素溶液中,密封,加热搅拌,得到透明纺丝原液,经静电纺丝制备得到多孔荧光纤维素纤维;将多孔荧光纤维素纤维的表面喷洒蚕丝蛋白水溶液,烘干固化成膜,得到产品。本发明制备的纤维将高负载量的多孔荧光微球作为功能材料埋入醋酸纤维素纤维中,再表面附着蚕丝蛋白膜,制备得到纤维具有多级孔洞结构,发光性能优异。
本发明提供了一种兼具高催化性能和抗菌性能的多功能发泡天然橡胶及其制备方法,属于功能材料技术领域。本发明提供的兼具高催化性能和抗菌性能的多功能发泡天然橡胶的制备方法,包括如下步骤:将发泡天然橡胶浸渍于铁盐水溶液中后,加入单宁酸水溶液,进行预络合反应,然后加入碱性水溶液,进行深度络合反应,得到单宁酸‑氯化铁修饰的发泡天然橡胶;将所述单宁酸‑氯化铁修饰的发泡天然橡胶与银盐水溶液混合,进行原位还原反应,得到多功能发泡天然橡胶。采用上述方法得到的多功能发泡天然橡胶中的纳米银被牢固地固定在发泡天然橡胶表面,可循环使用,不仅可作为抗菌材料使用,也可作为催化剂使用。
本发明提供了一种高强度高韧性再生纤维素水凝胶及其制备方法,涉及高分子功能材料技术领域,所述高强度高韧性再生纤维素水凝胶的制备方法包括以下步骤:(a)向纤维素溶液中加入第一化学交联剂溶液,进行一次化学交联凝胶化;(b)将凝胶转移至第二化学交联剂溶液中,进行二次化学交联凝胶化,即得到高强度高韧性再生纤维素水凝胶,解决了传统制备方法制备得到的纤维素水凝胶的结构和力学性能差的技术问题,本发明提供的高强度高韧性再生纤维素水凝胶的制备方法操作简单,成本低廉,利用双化学交联策略,制备得到的纤维素水凝胶具有优异的力学性能,应用前景广泛。
本发明公开了一种液态纳米级油溶性镁化合物材料及其制备方法。该产品是一种纳米级功能材料,将其加入矿物基础油中可制纳米润滑油,加入汽、柴、煤油中可作高效清净剂,加入高分子材料中可作改性剂,加入重质燃油中可作高温腐蚀抑制剂和灰分改性剂。该产品特点是分散性与相溶性好、透明度高、稳定、抗沉析、燃烧后灰分熔点高,同时具有润滑、环保功能及比表面大、碱值高等;产品颗粒平均粒度达到了纳米级。可广泛用于汽车、机械、燃机电厂、船舶、锅炉、石油、能源、塑料、橡胶等工业部门。其生产工艺简单、原料易得。
本发明提供了一种卧室增氧型生物波鹅绒被及制作方法,是由鹅绒被的外套壳和内套芯组成,再将所述的内套芯组装在所述的外套壳中,然后进行立体绗缝和滚边加工就构成生物波鹅绒被,所述的外套壳材料选用优质的纯棉防羽布,采用公知的立体式羽绒被壳制作工艺制造,所述的鹅绒被内套芯是由长方形立体功能无纺布和无菌鹅绒组成,使用时通过人体的热量和皮肤中的水分等能量,可产生空气负离子,净化寝室中的空气,增加需氧量并具有抗异味的功能,使人们在寝室中睡眠质量更好;具有生物波功能可激活人体生物电流,促进人体血液循环和微循环,使大脑更好地处于休眠状态,具有抗菌功能材料,并避免受细菌、真菌、螨虫的袭扰,本发明生产工艺简单,经济实用性强,作用效果明显等特点。
本发明属于共轭聚合物以及高分子光电功能材料的技术领域,具体涉及一种含卤素原子取代噻吩基稠噻唑结构的共轭聚合物及其应用。本发明的含卤素原子取代噻吩基稠噻唑结构的共轭聚合物采用了卤素原子和氮杂原子取代,获得了更强的吸电子能力,使得聚合物具有更低的HOMO、LUMO能级,有机会成为一系列高载流子迁移效率的、低HOMO能级的P‑型聚合物材料,具有高强度刚性的共轭平面,能够通过大π键的离域作用形成高度有序以及高载流子迁移速率的聚合物薄膜,不仅提升聚合物太阳能电池的载流子传输效率,还优化电池的填充因子,可以作为有机太阳能电池活性层的给体材料,使得太阳能电池器件获得较高的开路电压。
本发明提供了一种磁性交联β‑环糊精聚合物吸附剂及其制备方法,属于功能材料技术领域,本发明以β‑环糊精和四氟对苯二腈为聚合单体,交联聚合得到四氟对苯二腈交联的β‑环糊精聚合物,再通过水解将羧基引入到交联β‑环糊精聚合物的骨架上,以羧基在水中电离后的羧酸根阴离子为位点吸附二价铁阳离子与三价铁阳离子并与氢氧化钠反应实现磁性粒子的负载,最终得到磁性交联β‑环糊精聚合物吸附剂。由于磁性交联β‑环糊精聚合物吸附剂的羧基能在水中电离后产生带负电荷的羧酸根阴离子,可有效吸附阳离子型染料,且吸附后可进行磁回收。
本发明属于功能材料技术领域,具体涉及一种负载艾叶提取物水凝胶及其制备方法。本发明的制备方法包括以下步骤:将艾叶提取物加入介孔二氧化硅纳米颗粒分散体中,混合,得到负载艾叶提取物的介孔硅溶液;将甲基丙烯酸化明胶溶解于水中得到甲基丙烯酸化明胶溶液,然后将甲基丙烯酸化透明质酸溶解于甲基丙烯酸化明胶溶液中,得到水凝胶溶液,然后将负载艾叶提取物的介孔硅溶液加入水凝胶溶液中,再加入光引发剂,用光照射,得到负载艾叶提取物水凝胶。本发明的负载艾叶提取物水凝胶具有很好的抗菌效果和缓释效果,能够延长艾叶作用的时间,可应用于慢性伤口、感染等伤口。
本发明属于功能材料技术领域,公开了一种不含HEMA、具有硬度、附着力以及耐磨性显著提高的甲油胶及其制备方法。本发明的甲油胶包括以下质量百分数的组分:光固化树脂40‑55%,双酚A丙三醇双甲基丙烯酸酯8‑15%,活性稀释剂25‑35%,光引发剂3‑10%,色浆8‑15%。使用时,将本发明甲油胶涂覆在指甲上,使用LED美甲灯对指甲表面照射60‑150s即可获得固化后涂层。本发明的甲油胶将光固化树脂、双酚A丙三醇双甲基丙烯酸酯、活性稀释剂、色浆等组分有效组合起来,相对于现有的甲油胶,本发明甲油胶不含HEMA等试剂,且所得涂层具有显著提高的硬度、附着力以及耐磨性等优异的力学性能。
本发明涉及一系列化学通式为CuRh2‑xPtxSe4(0≤x≤0.7)的一种新型Pt掺杂尖晶石结构超导材料及其制备方法,从属于量子功能材料制造技术领域。本发明使用传统高温固相法,通过将相应化学计量比的高纯度Cu,Rh,Pt和Se粉末(纯度≥99.9%)充分研磨后放在石英管中,随后抽真空并将其密封,把密封的装有原材料的石英管放入炉子中,在825℃烧结240h,得到CuRh2‑xPtxSe4(0≤x≤0.7)的多晶粉末。将多晶粉末充分研磨后进行压片,将片状样品放入真空密封的石英管中,以825℃烧结48h,得到片状CuRh2‑xPtxSe4(0≤x≤0.7)样品。使用综合物理性能测试系统(PPMS),通过测量样品的电导率、磁性性质、比热容等物理性质的低温表现,最终确定目标产物具有超导电性。
本发明设计一系列化学通式为CuIr2‑xAuxTe4(0≤x≤0.2)的量子材料及其制备方法,属于量子功能材料制造技术领域。其制备方法是传统高温固相法,通过将相应化学计量比的Cu,Ir,Au,Te粉体充分研磨混合后抽真空密封在石英管中,然后把密封的装有原材料的真空石英管放入炉子中,850℃烧结120h,得到CuIr2‑xAuxTe4(0≤x≤0.2)的多晶粉末。通过综合物理性能测试系统(PPMS)测量其电导率、磁性性质、上下临界场等物理性质,深入探讨目标产物的超导电性和电荷密度波相变的基本性质,并建立起具体的掺杂浓度与各自超导电性和电荷密度波相变的关系图。通过XRD数据拟合分析其晶体结构。通过合成此类化合物超导材料,为过渡金属碲化物超导材料的家族增加了新的成员。
本发明提供了一种高度取向纤维素气凝胶及其制备方法,涉及高分子功能材料领域,所述高度取向纤维素气凝胶的制备方法包括以下步骤:(a)向纤维素溶液中加入化学交联剂,进行化学交联,得到化学交联纤维素水凝胶;(b)对化学交联纤维素水凝胶进行预牵伸和醇溶液置换,干燥,得到高取向纤维素气凝胶材料,解决了传统制备方法无法制备得到具有高度取向纳米纤维结构、透明的纤维素气凝胶的技术问题,本发明提供的高度取向纤维素气凝胶的制备方法采用醇凝固浴冻结取向,同时将水凝胶置换成醇凝胶,大大减少了置换时间和醇用量,提升了气凝胶的制备效率。
一种TZO‑WO3包覆粉末的制备及其烧结方法。本发明属于非金属元素及其化合物。本发明公开了一种新的工艺来制备WO3掺杂TZO靶材。本发明的优点在于用一种新的掺杂工艺来代替传统的球磨掺杂,得到充分混合、均匀掺杂的粉体。适用于微量(0.2‑0.5at%)的WO3粉末掺杂,就可制备出致密度99%,强度大于118MPa,电阻率小于5×10‑3Ω·cm的掺杂TZO靶材,这种掺杂TZO靶材,可经济、高效的制成各种复杂形状。TZO薄膜是一种被广泛研究的功能材料。TZO透明导电薄膜性能稳定、制备简单、成本低廉等优势,在光电学性能平板显示领域得到了极其广泛的应用,是新一代透明导电膜,最有可能替代昂贵的ITO,在薄膜太阳能电池和low‑E·玻璃等领域,正显示出巨大的应用前景和市场。
碳异形体场效应复合面料,是由面料及与面料纤维表层大分子之间形成结构交联衔接的碳同素异形体石墨烯薄膜构成,在微弱能量作用下,通过高能粒子隧穿与反转可以获得异常能量,在一定范围内产生场发射等离子体电磁共振效应,属于功能材料领域。该面料具有疏水、疏油、抗菌、除臭、防尘、防静电、防辐射等纳米材料表面功能,同时具有产生负离子、活性氧化还原高能粒子,净化空气、加速人体新陈代谢的场效应功能,和优异的导电、紫外光催化、电子倍增、吸收电磁波能量等物理化学功能。适用于制造各种服装、床上用品、沙发、床垫、家具等生活用品,及催化剂、超级电池电极、电磁隐身、太阳能电池等电子、能源、化工领域产品。
本发明公开一种多孔吸油材料及其制备和再生方法,所述多孔吸油材料为孔径分布0.1um~100um范围内且均匀分布、孔隙率达40%以上的多孔陶瓷材料,所述多孔陶瓷材料由Al2O3和SiO2组成,所述多孔吸油材料进行表面活化处理以增强材料表面的亲水性, 所述多孔吸油材料经改性液浸泡以获得超强吸油能力。本发明获得的除油污功能材料具有材料改性工艺简单、材料改性成本低、材料吸油速率快、材料吸油量大、水体净化度高、材料再生方便等特点。
本发明在于提供一种生产磁动力远红外负离子护肤复合功能芯片的方法,复合功能芯片其同时具有磁性保健防伪,发射远红外,诱生动态负离子的作用;其不是通过将磁性材料,负离子材料,远红外材料简单混合而得来。可以克服通过熔融纺丝工艺添加功能材料,不能兼具既有较好的磁性防伪功能,又有较好的诱生动态负离子,发射远红外的功能;可以通过少量的添加量达到较高的远红外法向发射率,较高的诱生动态负离子浓度,同时有较强的磁性防伪能力。
本发明属于有机无机纳米杂化复合材料领域,尤其涉及一种硅基杂化材料涂层的制备方法及其应用。本发明提供了一种硅基杂化材料涂层的制备方法,为:步骤一、苯基三甲氧基硅烷和甲基丙烯酰氧丙基三甲氧基硅烷混合,溶于溶剂中,搅拌得第一产物;步骤二、第一产物与苯氧基乙基丙烯酸酯和光引发剂混合,得第二产物;步骤三、第二产物铺在基底,固化得产品。本发明还提供了一种上述制备方法得到的产品在光学涂层领域的应用。本发明制得的产品,表面形成了尺寸均一的褶皱,利用微观褶皱可以调谐微纳米柔性薄膜器件的性能,并最终可能应用于建筑用光学环保玻璃、液晶显示器、太阳能电池及各类光电设备的抗反射、抗雾及自清洁功能材料,应用前景广阔。
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