本发明涉及一种分子设计链霉亲和素标记的结合藻红胆素的藻红蓝蛋白α亚基类荧光蛋白质的方法,通过应用藻蓝蛋白α亚基裂合酶催化藻红胆素(PEB)与链霉亲和素标记的藻红蓝蛋白α亚基类脱辅基蛋白共价结合,制备链霉亲和素标记的结合藻红胆素PEB的藻红蓝蛋白α亚基类荧光蛋白质;本发明的方法应用生物过程生产链霉亲和素标记的结合PEB的藻红蓝蛋白类α亚基荧光蛋白质,是一种环境友好的生产方法,链霉亲和素标记的藻红蓝蛋白α亚基类荧光蛋白质能应用于生物学和医药功能材料领域,特别是应用为生物学和医学检测领域的荧光探针。
本发明涉及无机功能材料领域,公开了一种碳酸钙中空微球及其制备方法。本发明提供的一种碳酸钙中空微球,以氯化钙、聚丙烯酸、碳酸钠和十二烷基苯磺酸钠为原料,通过复分解法制得;所述聚丙烯酸的分子量为800‑1000。本发明提供的一种碳酸钙中空微球的制备方法,解决了现有技术中利用成本过高的大分子量聚丙烯酸合成碳酸钙实心和空心微球,不利于在工业上的大量生产,通过该方法制备碳酸钙中空微球,与现有的碳酸钙实心和空心微球相比,比表面积显著增大,提高了其在工业、生物医药领域方面材料的性能。
本发明公开了一种化学氧化铁泥制备水处理剂的方法,属于功能材料领域,是一种化学氧化铁泥资源化、减量化制备高效水处理剂的方法。该方法具体为:将芬顿处理后沉淀的污泥脱水烘干后添加适当比例的褐煤混合均匀后,放入高温炉中处理,然后加入一定浓度的硫酸,反应一定时间后将反应液在旋转蒸发仪中旋蒸浓缩后,加入适当比例的浓硫酸和过氧化氢,反应结束后制得聚合硫酸铁。加入褐煤可还原污泥中的三价铁从而提高污泥中铁提取率;放入马弗炉等高温炉中高温焚烧的目的是去除芬顿污泥中的少量残留有机物,从而降低与酸反应液中的色度。制得的聚合硫酸铁符合国家标准,且对造纸废水的COD和色度有非常好的去除效果,而且制备工艺简单,易于操作。
本发明涉及陶瓷燃气隧道窑领域,用于解决现有的陶瓷燃气隧道窑排放的NOx排放限值过大,造成严重环境污染的问题,具体涉及一种降低陶瓷燃气隧道窑排放NOx的方法,该方法利用降排内衬涂层降解NOx,降排内衬涂层含有大量的稀土氧化物材料,在高温环境中复合稀土氧化物功能材料表面形成很多氧空缺,这些氧空缺大量吸附烟气中的NO,使N‑O键快速断裂,从而使NO直接分解为N2和O2,同时隧道窑由于燃烧不充分产生的CO在含锰铈活性炭与NOx进行氧化还原反应,最终将NOx降解,从而实现降排的目的。
本发明属于功能材料领域,公开了一种生物降解型相容剂及其制备方法和应用。所述的生物降解型相容剂的制备方法,包括以下步骤:(1)在氮气保护下,将异氰酸修饰的氧化石墨烯加入到分散剂中,得到异氰酸修饰的氧化石墨烯分散液;(2)在氮气保护下,将两端羟基封端的遥爪聚合物溶于溶剂,制得两端羟基封端的遥爪聚合物的溶液;(3)在氮气保护下,将步骤(1)制得的分散液与步骤(2)制得的溶液混合,在催化剂作用下反应,即得生物降解型相容剂。本发明制备的A‑B型相容剂,利于GO有效分散,改善了含B组分的可生物降解脂肪族聚酯与GO共混物的相分离现象,对于与B组分相容的C组分可生物降解脂肪族聚酯与GO共混物同样适用。
本发明涉及功能材料技术领域,尤其涉及一种铈锰双金属氧化物及其制备方法、应用。该铈锰双金属氧化物的制备方法包括以下步骤:制备棒状的Ce2(SO4)3前驱体;将所述Ce2(SO4)3前驱体分散于第一溶剂中,形成Ce2(SO4)3的分散液;将高锰酸钾溶解于第二溶剂中形成高锰酸钾溶液,所述第一溶剂与所述第二溶剂为相同溶剂,或者所述第一溶剂易溶于所述第二溶剂;将所述高锰酸钾溶液滴加到所述分散液中,振荡后室温下静置;离心、乙醇和水洗涤、干燥,得到所述铈锰双金属氧化物。该制备方法的工艺流程少、操作简单、能耗低、对环境友好,可得到形貌可控的铈锰双金属氧化物。
本发明公开了一种光热双重响应型壳聚糖基衍生物及其制备方法和应用,属于有机高分子功能材料技术领域,其制备方法是:以壳聚糖、环氧丙醇、巯基乙酸、温敏性共聚单体、光敏性共聚单体为主要原料通过开环反应、酰胺化反应、聚合反应制备得到光热双重响应型壳聚糖基衍生物。本发明制备得到的壳聚糖基衍生物集热响应性与光响应性于一体,可以作为光热双重刺激响应性的药物载体材料;可以通过自组装的方法制备具有载药纳米胶束,并实现药物的环境响应性释放,与传统的纳米药物载体相比,其中的光热双重响应型基团能够响应光热刺激,进一步实现药物的智能控制释放,有利于提高药物的利用率。
本发明属于环境功能材料领域和卫生保健技术领域,涉及一种基于弱光光催化抗菌杀毒口罩及衍生的涂层材料,所述杀毒口罩聚丙烯熔喷布层中金属氢氧化物粒子,金属氢氧化物粒子在弱光照射下而活化,可分解双氧水持续产生羟基自由基或氧负离子,破坏致病细菌的细胞膜、病毒的蛋白质外壳以及核酸结构,从而实现广谱杀菌抗毒。利用金属离子光催化作用实现对表面富集的病毒及致病菌的高效长效灭杀,降低感染病原体的风险。这是传统口罩所不具备的功能,衍生为新的消毒涂层材料,也是本领域表面材料技术发展的新方向。本发明利用弱光光催化杀毒,具有杀毒灭菌广谱性、无二次污染、费用低廉、作用时间长、可重复使用等优点,值得大力推广。
本发明属于纳米功能材料领域,公开了一种可用于光热治疗肿瘤的纳米粒子及其制备和应用。该纳米粒子由两亲嵌段共聚物物理封装疏水性光热小分子而形成,其中疏水性光热小分子的结构如下所示,两亲嵌段共聚物为F‑127、DSPE‑PEG2000‑NH2中的至少一种。本发明以两亲嵌段聚合物包裹光热小分子BBTD,形成粒径为50‑100nm的均匀分散、稳定性强的亲水纳米粒子,该纳米粒子结构稳定,在不同pH下保持发光稳定以及光热循环稳定,解决水中聚集荧光猝灭的问题。同时,该纳米粒子具有高效率的光热转化(39.7%),在1.0w/cm2、808nm激光下,较低浓度250ug/mL下可升温至近80℃。
本发明属于复合功能材料技术领域,公开了一种生物降解塑料/纳米银复合薄膜及其制备方法与应用。具体方法为:将银源、含氨基硅烷偶联剂和溶剂混合形成络合溶液;然后将生物降解塑料与所得络合溶液混合均匀,再经加热熔融后成膜,得到生物降解塑料/纳米银复合薄膜。本发明利用了常用成分氨基硅烷偶联剂,通过特定络合工艺形成氨基硅烷偶联剂‑银离子稳定络合溶液,把银离子引入生物降解塑料中,使得银离子在材料中均匀分布;并利用成膜过程中的自然热,促使银离子与基材上的还原性官能团发生氧化还原反应,原位生成纳米银。既解决的了银的均匀分布和团聚问题,使得生物膜的性能得到了极大的提高,又简化了生产工艺,更便于规模化生产应用。
本发明公开了一种液态贝壳粉涂料及其制备方法。该液态贝壳粉涂料由以下按重量份数计的原料制成:改性贝壳粉50~80份、高岭土1~2份、硅藻土1~5份、二氧化钛复合光催化剂10~20份、聚合物20~30份、淀粉胶体5~10份、海藻酸钠1~2份、润湿剂2~5份、分散剂1~3份、增稠剂1~3份、水40~60份。本发明所提供的液态贝壳粉涂料符合国家绿色生态建筑材料的政策要求,解决了日益严重的室内甲醛气体问题,并以良好的性能取代目前常用室内装饰涂料,其制备工艺简单,有利于降低成本和安全性,开拓了新型功能材料的途径,该涂料的甲醛吸附率高达87.4%,而且本发明的液态贝壳粉涂料还具有附着力强,涂层坚硬,经测试,其耐擦洗次数高达5000次以上。
本发明公开了一种纤维增强功能胶带及其制备方法、制品。纤维增强功能胶带由超薄纤维束与树脂基体复合而成,超薄纤维束的厚度设置在0.08~0.2mm之间,宽度设置在10~900mm之间,超薄纤维束的含量设置为30~90%,树脂基体的含量设置为10~70%。由制备方法得到的纤维增强功能胶带超薄超轻,不仅保持了纤维优异的力学性能,可以制备成性能优良的制品,而且不同的功能胶带经过组合可以得到多重功能的功能材料,满足了结构功能一体化设计的要求,设计灵活,性能调节范围大,热塑性基体回收方便,节能环保,具有良好的工业应用前景。
本发明涉及一种杨桃状M相氟钼共掺杂二氧化钒粉体及其制备方法,属于无机功能材料技术领域。所述杨桃状M相氟钼共掺杂二氧化钒粉体的制备方法,步骤如下:在容器中加入适量五氧化二钒、还原剂、适量摩尔分数的钼酸铵和氟化铵,加入蒸馏水,加热搅拌,待溶液透明后自然冷却至室温后加入适量沉淀剂,将所得混合液进行水热反应,得粗产物,经水洗醇洗并干燥后,于保护气氛下煅烧,得到杨桃状M相氟钼共掺杂二氧化钒粉体。该方法可制得的杨桃状M相氟钼共掺杂二氧化钒粉体分散均匀、结晶性好、纯度高。
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。
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领域,公开了一种可用于处理含染料废水的吸附剂及其制备和应用。所述制备方法为:将预氧化石墨烯固体与高锰酸钾先后加入到浓硫酸中,通过机械搅拌得到分散均匀的悬浮液;然后加入去离子水和微晶纤维素进行反应,得到所述可用于处理含染料废水的吸附剂氧化石墨烯/纳米微晶纤维素复合材料。本发明制得的氧化石墨烯/纳米微晶纤维素复合材料对染料的吸附能力相比氧化石墨烯有了很大的提高,尤其对于低浓度染料(<100mg/L)的吸附效果非常明显,而且制备工艺简单,易于操作。
本发明属于功能材料技术领域,公开了一种碳掺杂发光介孔二氧化硅及其制备方法与应用。所述方法为:(1)将表面活性剂、强酸以及水搅拌混合均匀,得到混合溶液;(2)在搅拌的条件下,向混合溶液中滴加正硅酸乙酯,恒温反应,晶化,洗涤,干燥,得到固体产物;(3)将固体产物置于管式炉中进行煅烧,得到碳掺杂发光介孔二氧化硅。所述材料具有强光致发光性能,无需引入外源发光中心,生产成本低、无金属污染、生物相容性良好且环境友好;同时所述材料比表面积大,高孔容,孔径大小在一定范围内可控,颗粒单分散性好,在药物吸收和缓释、生物成像、光学检测等领域应用前景广阔。
本发明涉及一种有机电致发光器件,包括依次层叠的阳极导电基板、发光层以及阴极,此外,该有机电致发光器件还包括至少一层封装膜,封装膜包括形成在阴极上的硅氧化合物膜、形成在硅氧化合物膜上的氮硅化合物膜、以及形成在氮硅化合物膜上的由硫系或氮系的金属或类金属形成的单质膜。该有机电致发光器件充分利用硅氧化合物、氮硅化合物、单质膜的高阻水、阻氧性能,有效减少外部水、氧等活性物质对有机电致发光器件的侵蚀,从而对器件的有机功能材料及电极形成有效的保护,显著提高有机电致发光器件的寿命。此外,本发明还涉及一种有机电致发光器件的制作方法。
本发明属于功能材料技术领域,公开了一种基于超浸润的微透镜阵列芯片及其制备方法和相关适配体传感器。制备方法包括步骤:在烧杯中加入聚酯丙烯酸,持续搅拌下加入甲基丙烯酸羟乙酯和TPO引发剂,搅拌均匀后得到浆料;采用3D打印微液滴技术将浆料滴在基于超浸润技术制备的不同浸润表面;用紫外灯照射固化得到一系列的微透镜阵列芯片。适配体传感器包括上夹片、PDMS胶体、载玻片、垫圈和下夹片,PDMS胶体安装于上夹片下方,垫圈安装于下夹片上方,PDMS胶体和垫圈夹着载玻片;上夹片和PDMS胶体为中空结构,PDMS胶体的下表面边缘凸起与垫圈匹配。本发明可实现简单快捷、定制化地制备光学参数可控的微透镜阵列芯片。
本实用新型公开了一种女性内衣,包括内衣本体,所述内衣本体的里面均匀设置有负离子圆点,内衣本体由肩带、上衣和裤脚组成;所述上衣和裤脚的外表面均印有温变远红外图案,温变远红外图案由托玛琳圆点和托玛琳圆圈组成;所述托玛琳圆点还均匀分布在肩带上,肩带上设置有调节扣;本女性内衣,通过在内衣本体的外表设置有温变远红外图案可随温度的变化改变颜色,达到一种美观的效果,改变了女性传统内衣单一功能的样式;其次,在内衣的肩带上设置有托玛琳圆点,可以起到防滑的效果,避免在运动过程中肩带的松落给人们带来的困扰;另外,内衣的里布采用锗元素功能材料制成,里面印有负离子圆点,使人们在穿戴过程中具有医疗保健的作用。
本发明属于功能材料技术领域,具体涉及一种羟乙基纤维素/纳米黏土/石墨烯复合膜及其制法与应用。所述复合膜的制备方法包括以下步骤:将羟乙基纤维素加入水中溶解,再加入黏土,高速搅拌,得到混合均匀的羟乙基纤维素黏土分散液,随后加入石墨烯,搅拌后得到均一混合液,然后干燥,制得羟乙基纤维素/纳米黏土/石墨烯复合膜。本发明制备的羟乙基纤维素/纳米黏土/石墨烯复合膜制备方法制备工艺简单,易操作,适于工业化生产,而且绿色环保,易于降解,有效解决塑料制品带来的白色污染,降低生态环境压力,可用于材料包装、消防、传感器等领域,有良好的应用前景。
本发明适用于功能材料技术领域。本发明公开一种作物叶面高附着力纳米银的制备方法,该方法采用水为溶剂,利用乙酸银、十二烷基三甲基溴化氨、抗坏血酸为原料,通过氢氧化钠调节溶液的pH值合成纳米银,加入表面活性剂,如丙三醇、聚乙烯吡咯烷酮或三乙酸甘油酯获得了植物叶面高附着力的纳米银。本发明制备纳米银的原料无毒无污染,制备的纳米颗粒尺寸较小且相对均一,具有良好的分散性,在生物医疗领域可用于抗菌剂、检测剂等。此外,该纳米银溶液在植物叶面具有良好的附着力,在农业领域也具有广阔的应用前景。
本发明涉及光吸收材料及其制备方法,属于功能材料技术领域。本发明解决的技术问题是提供一种能够高效捕获紫外可见红外光谱的新型光吸收材料,该材料为VOx粉体,其中,2<x≤2.5。本发明首次提出以水热合成方法来制备该光吸收材料,所制得的粉体对紫外可见近中红外光具有很强的吸收,其制备条件和工艺简单易控,对环境无污染,原料来源广且廉价,有利于规模化生产。制得的VOx光催化剂对太阳光有全吸收,提高了太阳能的利用率,增强了催化效率,从而可有效降解空气污染物,适用于催化剂和光解水制氢领域。此外,所制得的VOx粉体在近中红外吸收强度高,能应用于红外光吸收、防红外辐射等领域。
本申请涉及功能材料技术领域,尤其涉及一种有机无机杂化铜基卤化物材料及其制备方法。该有机无机杂化铜基卤化物材料的化学通式为:A3Cu6X9或A2Cu2X4·H2O;其中,A为有机铵离子,X为卤离子。A3Cu6X9单晶没有荧光发射,但结合水分子后相变成可发射荧光的A2Cu2X4·H2O单晶,这种不发光和发光之间的变化是可逆的,并且荧光强度基本没有衰减;因此,本申请的有机无机杂化铜基卤化物材料可以对空气中水具有荧光响应特性,而且量子效率较高,这样在LED、湿度传感器等领域具有广阔的应用前景。
本发明公开了一种微波陶瓷粉体材料,包含主晶相和改性添加剂,所述主晶相的结构式为Ca1+xSm1‑xAl1‑xTixO4,所述改性添加剂为Mg(OH)2、MnCO3、SiO2、CeO2、Y2O3中的至少一种;其中,x=0~0.4。本发明提供的CaSmAlO4体系功能材料,可以获得更高的Q值、全温漂(‑40~85℃)近0、K值20.5±0.5可调,可以替代昂贵的日本进口瓷粉。同时,本发明还公开一种所述微波陶瓷粉体材料的制备方法。
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