本发明提供了一种蚕丝功能材料及其制备方法和应用。所述蚕丝功能材料的制备方法包括如下步骤:首先将桑叶在芦丁混悬液中浸泡后,干燥,喂食家蚕至开始结茧,结茧得到的蚕茧去除蚕蛹后,所得茧壳依次进行脱胶、洗涤、干燥,即得到所述蚕丝功能材料。该方法将芦丁应用于喂食家蚕,使家蚕得以结出抗氧化性能好、荧光强度高的蚕丝功能材料,能在源头上改变蚕丝的性能,方便环保,为蚕丝的功能化改性提供了一种新的选择。
本发明提供一种基于Wang cubes方法的梯度功能材料生成方法、终端、存储介质,该方法包括:S101:生成SWC集合以及集合中每个符号Wang cube对应的SWC实例;S102:获取相邻位置的SWC实例填充信息,根据填充信息确定待填充符号Wang cube的信息;S103:通过材料属性分布函数获取待填充位置的材料属性,根据材料属性、待填充符号Wang cube对应的SWC实例的材料属性获取填充概率,利用填充概率填充SWC实例生成梯度功能材料。本发明在SWC方法之上实现了根据材料属性的随机填充,降低了梯度功能材料的各向异性,减少了数据量,实现了梯度功能材料的大规模生成和表达。
本发明公开了一种基于铺粉加工的梯度功能材料制备装置及方法,包括铺粉装置,以及自上而下通过管路依次连接的送料装置、粉末汇集装置、粉末混合控制装置;送料装置包括三个粉料筒,即A粉料筒、B粉料筒、C粉料筒;粉末汇集装置包括粉末汇集室;粉末混合控制装置;粉料筒通过管路连接粉末汇集室,并在这段管路上自上而下依次设置有流量控制器、气体动力发生器;粉末汇集室与粉末混合控制装置接口处设有限压阀门。采用本装置及方法制备的梯度功能材料无明显界面或分层,加工过程中可以在基板水平面和垂直面内实现梯度变化,具有良好的空间连续性,并可以实现高熔点金属的直接熔化成型,扩展了梯度功能材料的使用范围。
本发明公开了一种量子点改性PLA功能材料及其制备方法,属于塑料改性技术领域。该量子点改性PLA功能材料由如下按质量份数计的组份组成:聚乳酸50~98.8份、泊洛沙姆1~30份、量子点0.1~10份、表面处理剂0~5份和吸水除酸剂0.1~5份。本发明通过选择不同HLB值的泊洛沙姆,可制备亲水性不同的PLA功能材料,通过亲水性的差异而实现降解速度的可调控;通过添加量子点而制备在体内和体外均具有示踪功能的PLA功能材料。制备得到的改性PLA功能材料受激作用发射荧光,具有量子点示踪功能、亲水性能较好,并且降解速度可调控。
本发明涉及一种水处理纳米功能材料及其在锅 炉除垢节能器的应用。本发明水处理纳米功能材料由HT200#生铁、含痕量核素(铀、钍)的矿石粉、含有5%的金属钛或其氧化物的金属锌粉及RF稀土纳米材料组成, 。利用本发明水处理纳米功能材料制备锅炉除垢节能器或其他水处理器, 可使流经水处理器的水的结构状态被改变, 使水质发生物理和化学性质的变化, 而产生防垢, 除垢和节能效果。可广泛用于低、中压蒸汽工业锅炉水处理系统和民用水处理系统。
本发明公开了一种杯芳烃基纳米功能材料的制备方法,将表面含有酰氯基官能团的纳米碳粒子超声分散在含有杯芳烃的乙腈溶液中,在90~96℃下搅拌反应2~8小时;离心分离出纳米粒子,用乙腈洗涤,在恒温50~60℃下真空干燥24~48小时,得到杯芳烃基纳米功能材料。本发明采用表面含有酰氯基官能团的纳米碳粒子与杯芳烃化学反应,使纳米粒子表面杯芳烃基官能化,从而制备出具有高选择性和吸附容量的杯芳烃基纳米功能材料。本发明方法制备的杯芳烃基纳米功能材料对碱金属离子和过渡金属离子有较高的吸附容量,并且在不同酸度条件下可选择吸附不同金属离子,适用于液相色谱分离。
本发明提供一种SWC方法的梯度功能材料打印方法、终端、存储介质,该方法包括:S101:根据SWC集合的信息判断打印机的计算能力是否满足预设条件,若是,则执行S102,若否,则执行S103;S102:使打印机根据SWC集合的信息、材料属性分布函数逐层填充打印SWC实例以实现梯度功能材料的打印;S103:根据SWC集合的信息以及材料属性分布函数计算梯度功能材料的打印信息,并将打印信息逐层发送给打印机以实现梯度功能材料的打印。本发明利用SWC方法的非周期性重复原理实现材料的随机填充,降低了梯度功能材料的各向异性,实现了梯度功能材料的大规模设计和打印,满足了梯度功能材料的打印需求。
本发明公开了一种吸附‑光催化双功能材料及其制备方法与在挥发性有机气体治理工艺的应用。该制备方法为:将2‑氨基对苯二甲酸和铁元素前驱体溶于N,N‑二甲基甲酰胺,加入甲醇溶剂,搅拌均匀,加入钛元素前驱体,搅拌,将混合液进行水热合成反应;产物依次进行DMF洗和甲醇洗涤后,离心过滤提取产物,将产物放入甲醇溶液中纯化,最后离心过滤提取产物,烘干,制得吸附‑光催化双功能材料。本发明吸附‑光催化双功能材料具有高的VOCs吸附容量选择性和可见光光催化降解效率,发明工艺可在常温、常压、可见光辐射下实现VOCs吸附‑光催化降解循环操作,工艺简单,能耗低,可实现含VOCs废气的半连续深度净化。
一种固—固相转变贮能控温功能材料及其制 备。为克服现有技术制备的复合贮能材料存在的热稳定性、热 挥发性、热滞后性等方面的缺陷,本发明提供的新型固—固相 转变贮能控温功能材料,是由半刚性含多侧羟基的高分子,如纤 维素及其衍生物羧甲基纤维素、醋酸纤维素及甲壳素等和含端 羟基的热塑性结晶性高分子,如聚乙二醇、聚乙烯醇、聚氧乙 烯,通过溶液共混方法制备而成,该材料具有固—固态相转变, 相转变温度为-18℃~85℃,相变焓大于或等于20焦耳/克, 该材料具有较好的热稳定性,无热滞后性和挥发性,可以用于对 温度控制精度要求较高的精密机械、电子仪表、自动控制、航 天航空等领域,同时该物质可以通过溶液纺丝制成具有能量贮 存和温度控制功能的织物或服装,具有广阔的应用前景。
5G通讯使用的铝合金材料,为应对各种极端环境,需要拥有高强度和高导热性能,并且需要拥有良好的延伸性能用于压铸成指定的形状,现有的高强高导热铝合金材料加工通常是使用熔炼的方法,既在不同温度下依次往铝液中投入各种加强材料,以改善铝合金的各种性能。本发明涉及金属加工领域,尤其涉及一种高强高导热铝合金的制备方法及熔炼装置。
本发明属于微电子集成光电子器件技术领域,更具体地,涉及一种光调制的微环谐振腔及制备方法。
工程材料作为水利工程的物质基础,为水利工程的运行和稳定提供坚实的依据。在水利工程中对工程材料进行合理的、正确的使用,有助于形成质量可靠、成本节约、功能完善和稳定的水利工程。本申请涉及工程材料检测技术领域,具体而言,涉及一种水利工程材料检测计算方法。
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