本发明涉及一种负离子与抗菌复合功能材料,抗菌及净化 功能的实现,采用纳米无机抗菌剂及纳米二氧化钛;负离子功 能的实现采用极性矿物电气石;并以耐高温材料磷酸盐担载, 稀土氧化物激活,通过混配,超细研磨等工序制备成一种具耐 高温功能的高效释放负离子,高效抗菌,净化空气的复合材料, 可用于建筑、陶瓷、涂料、地板、塑料等,对室内各种装饰装修 材料,家具等释放的甲醛,苯、氨等有毒、有害气体具明显的祛 除作用。对室内人类活动形成的生物型污染,如各类细菌具有显 著的杀灭作用,同时对人体的健康有较好的促进作用。
本发明涉及一种生物波纳米生物活性护肤品,其 包含ZrO2和ZnO的纳米颗粒以 及维生素E和人参皂甙等生物波功能材料和生物活性材料作 为主要成分。本发明的生物活性护肤品的特点在于利用生物波 的生物功能来改善皮肤的微循环,促进新陈代谢,活化细胞, 从而改善皮肤的质量与活性。其中维生素E(Ve)和人参皂甙起 到防止皮肤老化和滋养皮肤的功能,并对祛斑也有很好的效 果。另外,优选本发明的生物活性护肤品中所包含的纳米材料 还具有抗紫外线的功能,可以起到防晒的作用。因此,本发明 的护肤品能够增加皮肤生物活性,防止皮肤老化和滋养皮肤, 并具有抗紫外线的功能。
本发明涉及一种阻燃型绝缘钢纸板及其制造方法,其以造纸技术为基础,选用植物纤维与多种阻燃剂复配,并采用浆内添加及表面处理相结合的生产工艺,从而赋予钢纸高效、环保、持久的阻燃性能,同时纸板具有良好的机械加工性能(耐压、冲、切、刻、受压不分层,不爆裂等),以及电气绝缘性能,是一种优异的环境友好的特种结构多功能材料。它采用浆内添加阻燃剂、一次成型,真空脱水,高温热压干燥,再在表面浸渍阻燃剂的生产工艺技术。不仅生产成本较低、生产工艺相对简单、易控制、能耗低、用水用电量少,而且不会对环境造成二次污染,可实行清洁生产。
本发明涉及一种聚离子液体修饰MXene吸附剂的制备方法及应用,属于纳米功能材料领域。一种聚离子液体修饰MXene吸附剂的制备方法室温下,将乙烯基化MXene纳米片和1‑乙烯基‑3‑丁基咪唑溴盐按质量比1:1~1:3加入甲醇中搅拌后,将偶氮二异丁腈按偶氮二异丁腈与乙烯基化MXene纳米片质量比1:1~2:3加入到上述溶液中,再加入乙二醇二甲基丙烯酸酯,氩气吹扫,在60℃下搅拌反应24~48h,将产物进行抽提、干燥后,得聚离子液体修饰MXene吸附剂,所述MXene纳米片为Ti3C2Tx纳米片。用本发明提供的吸附剂进行2,4,6‑三氯苯酚(2,4,6‑TCP)的吸附,其对2,4,6‑三氯苯酚去除率最高可达96%,且操作简单,成本低廉以及环境友好。
本发明涉及一种具有丰富量子态的新型过渡金属硫化物及其制备方法,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,S,Te充分研磨后抽真空密封在石英管中,然后把密封的装有原材料的石英管放入炉子中,在850℃烧结120h,得到CuIr2Te4‑xSx(0.0≤x≤4.0)的多晶粉末。通过综合物理性能测试系统(PPMS),系统测量其电导率、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,电荷密度波相变及金属‑绝缘体相变等量子态的基本性质,并建立起具体的掺杂浓度与各自量子态的关系图。通过合成此类超导材料,为过渡金属硫化物超导材料的家族增加了新的成员,为进一步研究多种量子态的竞争机制提供理想的材料平台。
本申请涉及电子功能材料应用领域,具体公开了一种导热吸波相变复合材料制备方法及复合材料。本申请的导热吸波相变复合材料制备方法包括:S1预混:向带有加热装置的预混容器内加入第一熔点热塑性树脂,待熔解后依次加入第二熔点热塑性树脂和相变微胶囊;S2填料混合:在相变预混基材中添加吸波填料、导热填料以及助剂并搅拌分散均匀得到半成品;S3压延:将半成品于压延温度下压延成所需厚度,冷却得到导热吸波相变复合材料。由于本申请压延温度对应第一熔点热塑性树脂的第一熔点,第二熔点热塑性树脂的第二熔点低于第一熔点热塑性树脂的第一熔点20℃以上且低于压延温度10℃以上,具有避免压延时相变微胶囊的壳结构破裂的效果。
本发明公开了一种防治香蕉枯萎病的复合精油微囊制剂及其制备方法,属于生物质有机高分子功能材料技术领域。通过对壳聚糖进行化学改性,在其结构上接枝(4‑羧丁基)三苯基溴化磷、N‑乙酰‑L‑苯丙氨酸,得到防治香蕉枯萎病的两亲性季膦盐壳聚糖衍生物,然后以两亲性季膦盐壳聚糖衍生物为壁材,以抗香蕉枯萎病的复合精油为芯材,采用复凝聚的方法,通过壁材分子间作用力和静电引力使芯材包埋于壁材内,得到具有核壳结构的复合精油微囊。本发明所公开的防治香蕉枯萎病的复合精油微囊不仅利用壳聚糖、植物精油的抗菌性,而且可以实现植物精油的缓慢释放,同时所制备的复合精油微囊制剂具有环保、无污染、可再生的特点。
本发明涉及一种化学式为CuIr2Te4的超导材料及其制备方法,属功能材料制造技术领域。其制备方法是传统高温固相法,通过将化学计量比的单质Cu,Ir和Te充分研磨后放入石英管后抽真空密封,最后把密封的装有原材料的石英管放入炉子在950℃下烧结四天得到CuIr2Te4的多晶粉末。通过综合物理性能测试系统(PPMS)来测试其物性,通过测量其电导率、磁性性质、热容等物理性质,最终确定目标产物具有在超导电性。这是首例报道的含碲AB2X4型(A,B=金属离子;X=O,S,Se,Te)超导化合物。通过合成此类化合物,可以拓宽AB2X4型化合物的研究范围,使其在电力、通信、高新技术装备和军事装备等方面实现巨大的应用前景。
本发明属于功能材料技术领域,公开了一种消炎止痛微纳颗粒及由其制备的金属眼镜框架涂料。本发明在金属眼镜框架涂料中加入包含丁香酚、桉叶素、盐酸黄连碱、黄芩苷、水杨酸、冰片、布洛芬、盐酸诺美沙星、薄荷脑、麝香草脑的壳聚糖凝胶微纳颗粒,这种包含消炎止痛微纳颗粒的金属眼镜框架涂料在使用时会随着金属眼镜框架涂料的逐渐磨损,缓释型消炎止痛微纳颗粒逐渐暴露到表面,并缓慢释放出活性成分,从而发挥消炎止痛的作用。本发明所述的制备方法操作简单,包含消炎止痛微纳颗粒的金属眼镜框架涂料具有长效缓释性能,可提升产品的档次,给使用者带来更高的产品品质和使用享受,具有巨大的市场空间。
本发明属于环境功能材料领域,公开了一种Ag@AgCl修饰富勒烯/阴离子粘土复合光催化剂及其制备与应用。所述方法为(1)将富勒烯分散溶解于乙二醇中,得到富勒烯溶液;(2)将混合金属盐用去离子水溶解,加入尿素,转移到电热装置中进行水解回流反应,离心洗涤,干燥,在真空或惰性气体氛围下进行煅烧,研磨过筛,得到阴离子粘土光催化剂;(3)将富勒烯溶液、阴离子粘土光催化剂以及硝酸银加入乙二醇中,混合均匀,加入聚乙烯吡咯烷酮,滴加氯化钠的乙二醇溶液,反应,氙灯下照射,干燥,得到Ag@AgCl修饰富勒烯/阴离子粘土复合光催化剂。所述复合光催化剂具有较好的催化降解效果,对有机污染物去除效率高,去除速率快。
本发明属于功能材料技术领域,公开了一种木质素磺酸增强聚吡咯导电纸及其制备方法。本发明方法包括以下步骤:(1)木质素磺酸盐用超滤膜分离后,经阳离子交换树脂提纯,得到木质素磺酸;(2)将纸张浸泡步骤(1)的木质素磺酸中10~30min,浸泡醛类水溶液中10~30min,加热至80~110℃缩合反应1~2h;(3)浸泡吡咯溶液中10~30min;(4)浸泡氧化剂和无机酸的混合溶液中反应10~120min,得到自组装一层的导电纸。重复步骤(2)~(4)可获得自组装多层导电纸。本发明导电纸具有电导率高、稳定性好、负载量可调和不易“掉粉”等优点,可应用于面状发热材料、电磁屏蔽材料、柔性电极材料等方面。
本发明属于新型高分子功能材料、高性能高分子结构材料、聚合物涂层材料领域,公开了一种对原油具有低粘附性的防污涂层及其制备方法。该涂层包括以下组分:聚合物树脂或乳液10‑95wt%;交联组分0‑50wt%;低表面能组分0‑20wt%;其余成分为溶剂或水。原油接触涂层后可在涂层表面滑落不留粘附痕迹。此外,涂层具有良好的透明性、硬度、附着性、柔韧性、耐腐蚀性等综合性能。适用于喷涂、浸涂、刮涂等工业化设备和工艺,可应用于玻璃、金属、木器、陶瓷、聚合物、纺织品等多种基材。对原油的低粘附性以及涂层广泛的适用性使涂层在原油开采、运输、储存、加工等各环节均具有良好的应用前景。
本实用新型公开了一种适用于屏蔽线缆连接器的密封结构,属于屏蔽线缆连接器领域,包括外壳,所述外壳的一侧设置有后盖,所述后盖的一侧贯穿有插缆孔,所述插缆孔的内部设置有屏蔽线缆,该种适密封结构设置有外被线缆密封圈,能够起到将整个密封结构防水的作用,且外被线缆密封圈为特种氟橡胶新型橡胶功能材料制成,具有很好的耐热耐寒性、抗氧化性、耐油性、耐腐蚀性和耐大气老化性,并且具有良好的弹性性能,屏蔽环通过压接后与线缆屏蔽网接触并与外壳接触,实现了屏蔽传导,前端压接时将内线缆密封圈一起压接固定,形成一个整体,方便安装。
本实用新型公开了一种含有天然植物纤维的保暖鞋垫,包括第一鞋垫主体和第一橡胶管,所述第一鞋垫主体的上方设置有防护主体,且第一鞋垫主体的内部固定有通槽,所述通槽的内部安装有第二鞋垫主体,所述第一橡胶管的下方设置有第二橡胶管,且第二橡胶管的下方安装有第三鞋垫主体,该含有天然植物纤维的保暖鞋垫设置有第二鞋垫主体,第二鞋垫主体的材质为天然生态碳化功能材料的保暖纤维,第二鞋垫主体具有伸缩性,因此使得第二鞋垫主体具有吸热、蓄热和保暖的功能,由此,便于第二鞋垫主体吸附鞋内的热量,然后对热量进行储蓄,便于第二鞋垫主体对脚部进行保暖,避免热量的流失,使得整个鞋垫具有保暖的功能。
本申请公开了显示面板制作方法及显示面板。本申请提供的显示面板制作方法通过在像素电极层和像素电极层之间产生电场,或者在像素电极层与电极层之间产生电场。电场具有一个水平分量和一个垂直分量。电场的垂直分量向发光功能层材料中的带电基团提供了往像素电极层沉积的作用力,可以在喷墨打印时,促进发光功能材料的墨水向像素电极层沉积。
本发明公开了一种生物质屏降剂的制备方法,具体步骤包括按照重量份称取各原料、复合植物提取液的制备、纳米复合材料的制备、复合生物膜的制备和成品的制备。本发明结构稳定,其中生物质成膜物质作为封闭剂,阻止了家具的游离污染物持续向室内释放,控制了家里污染的源头:纳米粉体物质中结构稳定,不发生膨胀,具有巨大的比表面积、离子交换容量和微孔孔径,可以有效的把污染物吸附在反应膜界面,切断了污染释放途径:高效的植物提取物甲醛捕捉剂,在涂膜的界面与家具中释放的游离甲醛反应,彻底清除了污染;纳米粉体中含有负离子功能材料及光触媒,可以释放出负离子,可以将吸附的污染物分解。
本发明属于功能材料合成技术领域,具体涉及一种具有荧光性能的新型复合季鏻盐,为四氯合锰阴离子和苄基三(4‑甲氧基)苯基鏻阳离子组成的化合物,化学结构如式(Ⅰ)所示,简写为[BzT(4‑MeO)PP]2[MnCl4],其在紫外光照射下展示出良好的绿色荧光效果,尤其是360nm,荧光效果极强,是性能优异的光学材料。本发明还提供了其制备方法,该方法产率高,节约成本,易于操作,利于工业化生产。
本发明涉及一种一种高性能复合凝胶在离子液体中的制备方法,属于新材料科学领域,应用于环境功能材料、结构材料、催化、能源等领域。提供一种高性能复合水凝胶在离子液体中的制备方法,包括如下步骤:(1)将离子液体加热到规定温度T1后,在恒温下加入质量分数为1wt%~6wt%的纤维素,搅拌并超声分散,得到一定浓度的纤维素离子液体溶液;(2)将所述纤维素离子液体的温度降低到规定温度T2后,在恒温下加入纳米零价铁,搅拌并超声分散,得到一定浓度的纳米零价铁和纤维素离子液体混合液;(3)将所得到的最终混合液进行脱泡,用凝固浴再生,洗涤,得到纳米零价铁/纤维素复合水凝胶。
本发明提供一种稳定温敏抗菌高分子水凝胶,其特征在于,包括以下重量份数的组分:8‑22份环氧聚天冬氨酸、12‑19份聚N‑异丙基丙烯酰胺、1‑5份非离子型纤维素醚、4‑11份甲壳素、3‑7份液体石蜡、2‑9份丙酸聚六亚甲基胍、0.8‑2.5份增强纤维、3‑9蚯蚓抗菌肽、68‑88份纯水。本发明具有良好的生物相容型、力学性能和机械强度,更重要的是能够在37‑50℃的区间对温度反应响应率高,能够应用于生物缓释材料、快速降温材料等,能够适应信息、生命、环境、航空航天等领域对于功能材料的需求。
本发明公开一种超快高吸附性能纤维素弹性碳气凝胶及其制备方法与应用,属于气凝胶功能材料生产领域。该制备方法包括细菌纤维素的合成、细菌纤维素凝胶液膜的冷冻固化、真空干燥、PDMS浸渍处理、高温煅烧等步骤。细菌纤维是一种具有高含水量的水凝胶,且纤维纯而长,能显著提高气凝胶的孔隙率和柔韧性,PDMS能赋予气凝胶良好的弹性和机械韧性。在惰性氮气中碳化有利于硅的掺杂且能增大气凝胶的比表面积,提高气凝胶表面的疏水性,进而提高吸附速度和吸附效果,最终得到的纤维素基碳气凝胶具有三维空间网络结构和良好的弹性恢复性,压缩85%后仍可弹回,对90#汽油的吸附可在30s内完成,吸附量可达自身质量的140~160倍。
本发明属于无机功能材料领域,公开了一种二氧化锰/炭黑复合材料及其制备方法和应用。所述二氧化锰/炭黑复合材料是以将炭黑为原料,加入去离子水制成炭黑溶液,再加入高锰酸盐溶液得到混合物,将该混合物水浴加热并超声,经抽滤、洗涤和干燥制得。本发明的制备方法过程简单,原料易得,易于实现工业化生产。该复合材料在碱性条件下有很好的氧还原活性和稳定性。操作简单、设备简单、环境友好、耗时短、易控制,易于放大合成。该复合材料可应用于锌空气电池,且和锌空气电池中的Pt/C催化剂具有相当的性能。
本发明属于功能材料领域,公开了一种多孔碳纳米纤维的制备方法。所述制备方法为:先将聚合物加入溶剂中,搅拌,得到纺丝前驱液;然后设置参数,将纺丝前驱液进行静电纺丝,得到纳米纤维;在1~5℃/min升温速率下,将纳米纤维在空气中于100~300℃预氧化2~5h,得到预氧化的纳米纤维;最后在3~10℃/min的升温速率下,将预氧化的纳米纤维在惰性或还原性气氛中于600~1400℃碳化2~5h,得到碳纳米纤维。本法工艺简单、成本低、产率高、环境友好,有利于工业化生产;同时所制备碳纳米纤维孔径分布和比表面积可控;并且碳纳米纤维可应用于超级电容器、电池、催化剂及催化剂载体、吸附过滤材料等领域。
本发明涉及一种木质素/细菌纤维素复合柔性碳气凝胶及其制备方法与应用,属于纤维素基气凝胶功能材料的技术领域。该木质素/细菌纤维素复合柔性碳气凝胶主要由两大部分构成:细菌纤维素作为支架,木质素‑对苯二酚‑甲醛纳米颗粒附在细菌纤维素纤维表面。本发明制备的木质素/细菌纤维素复合柔性碳气凝胶的压缩量能达到20%,可以克服传统硅气凝胶脆的这个弱点,由于加入了细菌纤维素,变得柔性,不再易脆;相比于由碳纳米管或者石墨烯制成的碳气凝胶而比较便宜。另外制备过程无需用复杂的催化剂,且产品表面具有纳米结构和芯壳结构,微孔非常少(<14.3%),介孔含量非常高(>86.1%),适宜于应用在超级电容器中。
本发明涉及纳米功能材料、传感器领域,具体涉及一种基于ECL共反应剂加速剂的传感平台及制备方法和应用,包括以下步骤:S1.制备三维中空的SnS2,计为3D H‑SnS2;S2.将步骤S1得到的3D H‑SnS2与APTES、PTCA反应得到3D H‑SnS2‑APTES‑PTCA;S3.用步骤S2得到的3D H‑SnS2‑APTES‑PTCA修饰电极,得到3D H‑SnS2‑APTES‑PTCA修饰电极,即得。本发明获得的传感平台可以策略性地提高了获得的电化学发光传感器的灵敏性,可以应用到食品领域、医药等领域,实现对蛋白、大肠杆菌、重金属的超灵敏检测。
本申请属于有机化学合成技术领域,尤其涉及二氧杂[5]螺烯化合物的制备方法及应用,本发明提供的二氧杂[5]螺烯化合物在光电功能材料领域、不对称合成应用领域以及金属催化等领域有着良好的潜在应用前景,制备方法所采用的原材料廉价易获得且多元化,在商业易得的碱的作用下反应即可得到高收率的二氧杂[5]五螺烯化合物,操作简单,反应条件温和,可以兼容不同官能基的存在,底物适用范围广泛且产物收率高,克服了传统过渡金属催化合成方法使用昂贵难得的原材料的缺陷。
本申请涉及有机合成化学技术领域,尤其涉及一种手性季碳氰化物及其制备方法。该手性季碳氰化物的分子结构通式为说明书中式Ⅰ所示,通过对R1、R2和R3引入不同种类的官能团取代基,从而具有多种类的手性季碳氰化物,这样为筛选可用于药物中间体或功能材料的制备的分子提供潜在的基础。
本发明公开了一种用于可降解产品的纤维素基高分子材料及其制备方法,属于绿色环保技术领域,包括用于可降解产品的纤维素基高分子材料,包括以下质量份数;纤维素原料的含量为76~80g、乙酸的含量为1~3g、酸酐的含量为2~4g、木质纤维素原料淀粉的含量为1~3g、壳聚糖的含量为1~3g、聚羟基脂肪酸酯的含量为2~3g、脱乙酰基多糖的含量为1~3g。本发明提出的一种用于可降解产品的纤维素基高分子材料及其制备方法,干燥时抗拉强度可达98MPa,而湿润时的强度,具有优良的性能和多种功能,而且在培养液和土壤中可完全生物降解,属于环境友好材料,优化纤维素基高分子材料通用材料和功能材料的制造工艺,降低其生产成本,使其价格下降。
本发明公开了一种线型高导电性有机可溶噻吩聚合物及其制备方法与应用,属于噻吩导电高分子聚合物和新型高分子功能材料制备技术领域。所述的高导电性有机可溶的噻吩聚合物的制备方法,包括:(1)柔性功能链段的制备:真空除水,加入催化剂,引发剂,气体保护,引发单体1的开环聚合,得到一定聚合度的柔性聚合物链段;(2)将步骤(1)产物、单体2、氧化剂以一定比例氧化共聚得到可溶性的噻吩共聚物。通过控制柔性链段的链长,及氧化剂的种类、剂量,所得共聚物链在有机溶剂中具有优异的溶解性和较高的导电性能。
本发明属于有机‑无机杂化功能材料技术领域,具体涉及一种发蓝光的高量子产率卤化亚铜杂化晶体的制备及其应用,为克服离子型结构不发光或量子产率低的缺陷,本发明以常见的三苯基磷(tpp)作为中性配体,将单体Cu原子与两个卤素原子及两个P原子的四面体配位,形成[CuX2(tpp)2]‑阴离子团簇,同时使用烷基化的三乙烯二胺衍生物——i‑bu‑ted作为阳离子配体,进而制备得到离子型结构的卤化亚铜杂化晶体CuX2(tpp)2(L),该杂化结构具有高效的蓝光发射性能,内部量子产率高达98%,热稳定性好,是一种可溶液加工,易于合成,环境友好、成本低、无稀土元素的发光材料,可应用于固态照明领域。
本发明公开了一种有机碳生态缓释肥,其由下列重量百分含量的原料配置而成:尿素5~25%、碳铵1~5%、磷酸二氢钾0~5%、碳酸钙0~10%、硫酸钾5~15%、过磷酸钙5~30%、腐殖酸5~10%、高岭土或坡缕石粉0~10%、微量元素复合剂0~1%、粘合剂0~3%、有机碳10~35%。本发明还公开了有机碳生态缓释肥的制备方法。通过无氧热裂解先制备具有特定结构的有机碳,并将之作为重要的功能材料用于生产高效生态有机无机复混缓释肥,这不仅提高了固废无害化资源化水平,而且资源高附加值的产出比大为提高。本发明能够很大程度地改善农业生产过程中用肥的效率和环境的保护等多种作用,建立起可持续的良性碳循环生态链。
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