本发明提供一种基于空心介孔硅-DNA复合材料及其制备方法和应用,属于纳米生物医学领域。该方法是在Fe3O4纳米粒子上包覆硅壳,得到Fe3O4@nSiO2纳米粒子,将Fe3O4@nSiO2纳米粒子溶于混合溶剂中,然后加入正硅酸乙酯搅拌,得到反应产物,将反应产物溶解于丙酮溶液中脱去CTAB模板,然后用盐酸溶液刻蚀除去Fe3O4内核,得到空心介孔硅;将富C茎环结构DNA水溶液、盐酸胍溶液和乙醇溶液混合,得到混合溶液,将上述得到的空心介孔硅加入混合溶液中,在室温下反应1-2h,得到空心介孔硅-DNA复合材料。该制备方法简单,得到的空心介孔硅-DNA复合材料具有高的生物相容性,并且可以作为药物载体使用。
MCM-41分子筛与钛纳米复合材料及其制备方法分别属于无机功能材料和精细化工制造技术领域。纳米MCM-41分子筛是一种具有纳米数量级尺寸孔结构的材料,而二氧化钛光催化在有机污染物的处理上有着非常好的效果。以纳米MCM-41分子筛为主体,以钛为客体,制备一种纳米复合材料以及这一制备方法是本发明的内容。该材料就是在MCM-41分子筛的纳米孔道中,引入一定重量比例的钛所生成的纳米复合材料。该方法是一种液相移植法,即取无水乙醇,加入钛酸四丁酯,再加入纳米MCM-41分子筛,在室温条件下搅拌,过滤产品,于室温干燥,最后煅烧将干燥所得产物,以祛除有机物,得到Ti-(MCM-41)纳米复合材料。本发明之产品是一种活性更高的催化剂,本发明之方法可以用来制备各种MCM-41分子筛与钛纳米复合材料。
本发明涉及一种Fe7Se8纳米粒子/氮掺杂碳纳米纤维复合材料的制备方法及其作为钠离子电池负极材料的应用。该复合材料的制备步骤如下:a、制备吸附Fe2+的Se纳米颗粒Se‑Fe2+;b、将Se‑Fe2+与聚丙烯腈PAN通过静电纺丝制备Se‑Fe2+/PAN纳米纤维;c、将得到的Se‑Fe2+/PAN纳米纤维在N2气氛下退火得到Fe7Se8/N‑CNFs复合材料。作为钠离子电池的负极材料,Fe7Se8/N‑CNFs复合材料表现出高的放电容量和优良的循环稳定性,在0.1A g‑1电流密度下循环100圈的容量为405.6mAh g‑1;在1A g‑1电流密度下循环2000圈的容量为340.8mAh g‑1。最重要的是,该复合材料具有卓越的倍率性能,在放电电流密度为20A g‑1时,其容量仍高达286.3mAh g‑1。本发明为研发综合性能优异的钠离子电池负极材料提供了新的思路。
本发明提供一种金属纳米粒子和微孔配位聚合物的复合材料及制备方法。所述的复合材料的金属纳米粒子是钯或铂纳米粒子,微孔配位聚合物是铁基微孔配位聚合物MIL-53(Fe),MIL-53(Fe)具有拓扑结构,通式可以写成Fe(OH)L·H2O,其中L为有机配体,铁离子被氧和有机配体的羧基连接成“之”字形的链,这些链通过有机配体连接成1D孔道结构。在常温常压搅拌下,将铁盐溶解在有机溶剂形成棕色溶液;加入有机配体直至溶解;加入金属纳米粒子的溶液制得混合溶液,将获得的混合溶液反应得到目标物。按加入的铁盐计算产率在35%-87%,金属纳米粒子的质量含量在0.01%-20%。该复合材料具有高热稳定性和大比表面积,可用于油品的深度脱硫。对某些特殊的分子有选择性催化作用。
本发明提供一种银二氧化钛‑金属有机框架结构复合材料及其制备方法和应用,属于复合材料领域。该复合材料的化学式为:Ag/TiO2/AgMIL‑101(Cr)。本发明还提供一种银二氧化钛‑金属有机框架结构复合材料的制备方法,该方法先在醇溶剂中将钛酸四异丁酯、AgMIL‑101(Cr)、硝酸银混合搅拌,得到混合溶液;然后将混合溶液放入反应釜中,以2℃·min‑1的速率从室温升温至130‑150℃,并保持8‑12h,得到混合物;最后将混合物进行离心、洗涤、干燥,得到银二氧化钛‑金属有机框架结构复合材料。本发明还提供上述银二氧化钛‑金属有机框架结构复合材料作为光催化剂的应用,该光催化剂可以高效高选择性地将硝酸盐还原为氮气。
一种制备含CdTe纳米晶/聚合物复合材料的简单方法,涉及一种用含季铵盐的两亲性共聚物对水溶性CdTe半导体纳米晶进行表面修饰,并转移到有机相中得到纳米晶与聚合物的复合物,从而制备出含有高发光效率CdTe半导体纳米晶/聚合物复合材料的方法。包括制备水溶性CdTe半导体纳米晶、可聚合表面活性剂的合成、可聚合表面活性剂与苯乙烯的共聚、纳米晶的相转移、复合材料的成型5个步骤。在有机相中可以得到外观透明、发光颜色从绿光到红光的一系列含有CdTe纳米晶的聚合物材料。该溶液经浓缩后可以直接用来筑膜,拉丝,或将有机相蒸干,得到交联的纳米晶/聚合物复合材料。
本发明公开了一种FeS包覆的Fe3O4纳米复合材料及其在钠离子电池负极材料中的应用。FeS包覆的Fe3O4纳米复合材料,它包括内核和外壳,内核为Fe3O4,外壳为FeS;本发明所提供的FeS包覆的Fe3O4纳米复合材料,包括两种制备方法,方法一利用表面硫化制备该纳米复合材料,方法二利用表面包覆制备该纳米材料;制备方法简单,原料廉价,形貌均一,可大规模制备,作为钠离子电池负极材料时表现出了优异的储钠性能,尤其是循环稳定性,这得益于复合材料内部Fe3O4与外部FeS所产生的协同作用,其结合了Fe3O4优异的循环性能以及FeS的高容量特点,是一种有希望应用的钠离子电池负极材料。
本发明提供了一种复合材料,包括:可生物降解材料和GdPO4·H2O,本发明所述复合材料包括GdPO4·H2O与可生物降解材料,使得得到的复合材料作为植入体内的材料,在施加交变磁场时,能够提高复合材料的温度,进而加速体内复合材料的降解速度,实现复合材料在体内的可控降解,同时,本发明提供的复合材料通过核磁显影实现对复合材料的变化进行监控,进而实现了对复合材料在体内的示踪监测。
一种钐离子掺杂的SiO2@TiO2 : Sm3+发光及光催化双功能复合材料及其制备方法,属于无机双功能材料技术领域。其首先是制备SiO2粉体,再制备SiO2@TiO2 : Sm3+复合材料,将该复合材料煅烧后即得SiO2@TiO2 : Sm3+发光与光催化双功能复合材料。随着反应过程中加入水量的降低,钛酸四丁酯的水解速率减慢,TiO2纳米粒子可以均匀的包覆SiO2表面上,因此,发光强度大大提高,样品显示橙红光,且样品拥有良好的光催化性能。在紫外光照射30min后,样品甲基橙的降解率达到73.3%。本发明具有工艺简单、生产成本低、易于控制,适合大批量生产等特点。所得产品性能优良,为以后稀土掺杂复合材料应用于发光与光催化领域提供了可能。
本发明属于泡沫塑料领域,尤其涉及一种CO2-环氧丙烷共聚物/聚丙烯复合材料和CO2-环氧丙烷共聚物/聚丙烯泡沫塑料。本发明提供的复合材料由物料经过熔融共混制成,以重量份数计,所述物料包括:二氧化碳-环氧丙烷共聚物10~80份;聚丙烯20~70份;聚丙烯接枝共聚物1~8份。本发明提供的复合材料由二氧化碳-环氧丙烷共聚物、聚丙烯和聚丙烯接枝共聚物熔融共混制成,由该复合材料制成的泡沫塑料具有良好的抗收缩性能和发泡性能。本发明提供的泡沫塑料由上述复合材料发泡制成,具有良好的抗收缩性能。实验结果表明,本发明提供的泡沫塑料的收缩率低于9%。
本发明涉及金属基复合材料的制备工艺,特别是设计镁基复合材料的制备工艺。本发明是提供一种工艺相对简单,成本低,易于规模化商业生产的具有良好综合性能的颗粒增强镁基复合材料的制备方法。具体技术方案是:反应预制块在真空或惰性气体保护下发生自蔓延合成反应,使得TiC增强颗粒在金属铝中原位生成,再将自蔓延反应产物放入镁合金熔体中进行溶解扩散,充分搅拌后浇注,从而制备出颗粒增强镁基复合材料,其工艺过程包括反应预制块的制备、自蔓延高温反应合成增强颗粒、自蔓延反应产物在镁合金基体中熔解扩散及采用熔体搅拌工艺使增强颗粒在镁合金基体中的弥散分布。
本发明涉及一种多孔镁-膨胀珍珠岩复合材料的制备方法,特别是涉及一种以石蜡为隔离通孔剂、以开孔珍珠岩为支撑体、使用真空渗流手段使得金属镁或镁合金渗流到支撑体间隙中而制备金属-无机非金属复合材料的方法。以固体石蜡、液体石蜡和石油醚为原料对珍珠岩表面处理,利用裂化、炭化产生的还原气氛,隔离了有天然泡沫玻璃之称的珍珠岩与Mg生成Mg2Si的反应。该有机物作为隔离剂,解决了金属Mg或AZ91镁合金与天然多孔玻璃复合制备多孔镁或泡沫镁复合材料过程中、使用无机隔离剂埋下腐蚀隐患等问题。所获得的复合材料绝对密度范围为0.79g/cm3~1.01g/cm3、相对密度范围为0.45~0.56。
一种家庭终端超滤吸附直饮水净化系统,是由初级过滤的前置初级过滤器;超滤膜过滤的前置超滤过滤器;前置初级过滤器的出水口与前置超滤过滤器的进水口通过管路连接成前置超滤净化器;在自来水进户水表后管路断开,进水口与出水口分别与进户管路连接;共同构成前置过滤超滤净化装置。多级多功能吸附净化器、不锈钢净后置超滤过滤器、不锈钢后置吸附净化器、共同构成后置吸附过滤净化装置。其进水口与出水口终端自来水出水口和自来水龙头连接;由前置过滤超滤净化装置和后置吸附过滤净化装置,共同构成家庭终端超滤吸附直饮水净化系统,其简单、新颖、经济、实用,流量、流速快,满足了日常用水的需要,产品达到了国家直接饮用水标准,具有现实的实用性。
本发明提供了一种道路融雪剂及其制备方法和应用,属于环保型融雪材料领域。包括融雪原料和水,所述融雪原料和水的质量比为100:3~5,所述融雪原料包括以下质量份数的组分:植物类融雪材料42~48份,工业盐41~46份,稳定剂3~10份,氯离子裹附剂2~3份和造粒助剂1~3份,所述氯离子裹附剂氧化镁、硝酸铝和碳酸钠的混合物。工业盐所起的作用是融冰除雪;稳定剂3~10份即可以达到寒冷环境的融雪冰点,又保持比较低的价格;氯离子裹附剂主要起包裹融雪剂中氯离子的作用,待融雪剂中氯离子充分融雪,形成含有氯离子的溶液后,裹附剂会充分包裹溶液中的氯离子,进而约束钝化氯离子对公路周边设施和植被、土壤的腐蚀作用。
本发明涉及一种多载荷多物理场耦合材料微观性能原位测试试验机,属于材料力学性能测试技术领域。包括有微/纳精度的驱动/传动模块、“机-电-热-磁”加载模块、控制模块,并集成了高景深3D显微成像镜头和拉曼光谱仪、可视化原位监测模块,能够动态监控加载过程中材料的变形行为、损伤机制与性能演变规律。优点在于:整机结构紧凑,节省空间布局。其中“拉伸/压缩-扭转-弯曲-压痕”四种形式的载荷既可以单独加载,也可以实现两种或两种以上的载荷进行组合式加载,结合热-电-磁等外加物理场可以最大限度的模拟材料构件的真实工况下,为接近服役条件下材料微观力学性能测试提供有效的手段和方法。
一种果蝇麻醉装置,属于麻醉装置技术领域。由低温舱、多个果蝇麻醉室、冷媒块舱、果蝇麻醉瓶、果蝇麻醉瓶托架、果蝇操作台、制冷压缩机和温控装置组成;果蝇操作台由覆有防冻布的操作台面和冷媒室组成,温控装置由温度探头和温度控制器组成;果蝇麻醉瓶通过果蝇麻醉瓶托架放置在果蝇麻醉室内,多个果蝇麻醉室彼此分立地放置在低温舱内,蛇形换热管缠绕在果蝇麻醉室的外侧表面;通过制冷压缩机及温度控制器对低温舱内的温度进行调控,使温度范围为‑15~‑5摄氏度;冷媒块舱位于低温舱的下部,内部放置有冷媒块。该装置在实现果蝇麻醉时具有生物安全度高、环境友好、便捷的特点,为以果蝇为模式生物的实验、科研、教学以及生产提供器械支持。
本发明涉及一种基于非晶合金的仿生抗冲击多层复合梯度材料制备方法,属于3D打印材料技术领域。通过选择啄木鸟喙、牡蛎壳等具有多孔梯度特性和多层复合特性的生物材料为仿生模本建立CAD模型,采用以非晶合金粉末为原材料,并以选择性激光熔融成形技术的方法制备该仿生抗冲击多层复合梯度材料,通过3D打印的方法打印不同层的材料,从而获取具有抵抗高冲击载荷的仿生多层复合梯度材料。通过对该仿生抗冲击多层复合梯度材料,合金材料以及纯非晶合金材料三者进行对比分析,发现该仿生抗冲击多层复合梯度材料通过打印非晶合金层和孔隙率不同的合金层非晶合金层模拟仿生样本的多孔梯度特性和多层复合特性,从而具有良好的抗冲击性能。
本发明公开了一种具有亲水性和/或热稳定性的聚醚醚酮材料。所述聚醚醚酮材料具有如下1)和/或2)的特征:1)聚醚醚酮的分子链的末端连接磷酸基团;2)聚醚醚酮材料中混合有含有磷酸基团的化合物或含有磷酸酯基团的化合物。本发明聚醚醚酮材料表面具有亲水性,植入人体后可降低细菌附着率,最小化生物膜的形成,促进细胞的粘附生长,有助于骨整合,减少手术失败和返修,减少患者的痛苦;本发明聚醚醚酮材料具有优异的热稳定性,可长时间保持熔融状态,熔融指数变化很小,并具有良好的机械性能和流动特性,可加工制造医疗植入物,或是医用级挤出成型的棒材、板材等。
一种带有损耗补偿功能的光栅层间耦合器及其制备方法,属于层间耦合器技术领域。由硅衬底、第一SiO2埋氧层、第一金属反射镜、第二SiO2埋氧层、硅层、SiO2隔离层、第一聚合物包层、铒镱共掺聚合物层、第二聚合物包层和第二金属反射镜构成;硅层由第一硅波导、硅光栅、第二硅波导组成;铒镱共掺聚合物层由铒镱共掺聚合物波导、铒镱共掺聚合物光栅和铒镱共掺聚合物光波导放大器组成;硅光栅及铒镱共掺聚合物光栅的单个光栅单元类似“台阶”结构。该器件分别将硅基光栅耦合器和聚合物光栅耦合器分别置于两层,实现了硅基、聚合物光子回路的三维混合集成,实现了结构紧凑、高效的光栅层间耦合,在三维光子集成领域具有很强的应用潜力。
本发明提供了一种圆偏振发光性质可调的电响应材料、器件及制备方法,涉及智能调光技术领域,所述圆偏振发光性质可调的电响应材料包括电致酸、电致碱以及酸碱响应的圆偏振光学开关分子;电致酸为苯胺类衍生物,电致碱为对苯醌类衍生物,圆偏振光学开关分子的结构式中,R1、R2为氢或烷基取代基,R3、R4为氢、苯基或烷基取代基,且R3与R4为异类取代基。本发明利用“电致酸”苯胺类衍生物与“电致碱”苯醌类衍生物在电化学氧化或还原的过程中能可逆地释放质子或者夺取质子的特性,与对酸、碱均有响应的圆偏振光学开关分子相结合,能够获得在电场作用下圆偏振发光性质可调的电响应材料,所需原料简单易得,且器件构筑成本低廉。
本发明涉及有机电致发光材料技术领域,具体而言,涉及含氮的菲类化合物、其制备方法、功能性材料和有机电致发光器件。含氮的菲类化合物为下述结构式所示化合物或其同分异构体,
本发明公开了一种高浓度水性石墨烯分散液的制备方法,采用机械力化学与特征分散剂协同作用以石墨为原料来制备。在适当的条件下,分散液浓度最高达24.5mg/mL,沉降收率98%以上,稳定储存期超过180天。本制备方法具有工艺简单、效率高、制备过程经济且清洁等显著特点。产品可应用于复合材料、导电浆料、导热流体及散热材料制备等领域。
本发明公开了一种仿生应变放大、灵敏度可编程的传感装置及应用,其中,传感装置,包括用于承受正应力的弹性体,以及设置于所述弹性体上用于承受从所述弹性体传导过来的正应力的刚性层,所述刚性层由若干相同的刚性片沿受力方向以第一间隙阵列而成。本装置的应变放大系数依赖于弹性体、刚性片所用的材料以及刚性片的宽度、排列方式,可通过材料选择及结构设计制作出适应实际应用场景所需灵敏度的仿生应变传感装置。
本发明属于钙钛矿LED器件发光技术领域,公开了一种双界面修饰层钙钛矿纳米晶发光器件及其制备方法,双界面修饰层钙钛矿纳米晶发光器件中阳极上依次旋涂空穴注入传输层、第一界面修饰层,空穴传输层、第二界面修饰层、发光层等;空穴传输层中嵌入的界面修饰层。本发明通过多方面整合界面修饰功能来提高器件效率,器件中的第一界面修饰层调控界面接触能级,第二界面修饰层钝化钙钛矿与空穴接触面的缺陷:通过界面修饰使其接触能级受到管理,实现载流子注入平衡的浓度梯度调控。钙钛矿材料作为新型离子型半导体,稳定性差,不平整的界面容易引起较多缺陷,改善空穴传输层与钙钛矿发光层界面接触,降低器件中漏电流。
本发明涉及一种防污负离子织物护面的制备方法,其特征在于:在纺织物编织层表面附加一层新的负氧离子涂覆,其涂覆厚度为0.1‑1.5mm,负氧离子海洋生物纤维素纳米粉料加入总质量比0.3%‑21%,涂覆工艺为干法成膜,即将涂层剂用稀释后,在添加所需助剂调配成可用浆料,均匀的涂敷在织物上,之后对涂过的织物进行加热,待溶剂和水蒸发后涂层剂即可在织物表面形成一层薄而坚韧的膜,其将提取的海洋生物纤维素纳米粉料,经红外线电离水分子,使其释放负氧离子,将坯布通过负离子处理液、防污整理剂等浸轧或表面涂覆后,达到目标值。
本发明提供一种有机小分子电致变色材料、膜、器件及其制备方法,所述有机小分子电致变色材料包括有机小分子电致变色材料骨架及修饰在所述有机小分子电致变色材料骨架上的可聚合活性官能团;其中,所述有机小分子电致变色材料骨架包括苯胺类材料、紫罗精类材料或染料类材料,所述可聚合活性官能团包括含有活性碳碳双键的官能团,所述含有活性碳碳双键的官能团包括苯乙烯官能团、丙烯酸酯衍生物官能团和丙烯酰胺衍生物官能团。本发明有机小分子电致变色材料成膜性好,能够形成相互交联的网状结构,显著提高了稳定性,同时保留了有机小分子电致变色材料的性能,适于通过原位光固化或光刻方式制备电致变色器件,具有良好的图案化潜力。
本发明涉及一种水泥基压电复合材料传感器,包括:水泥基质材料、压电填充材料、纤维填充材料和导电填充材料,特点在于整个实体结构划分为传感器基体、第一电极层、压电材料复合层和第二电极层,其中:所述传感器基体为正方体结构,由水泥基质材料和纤维填充材料构成;所述第一电极层、压电材材料复合层和第二电极层依次分布在所述传感器基体的一个表面下;各层由不同的复合材料构成,通过分别不同的挤出头,用多层增材制造的方式形成所述的材料布置。所形成的传感器可以布置在混凝土结构内实现多方向应力的测量,同时与混凝土母体材料之间具有良好的相容性,且传感器结构强度更高,可靠性更强。
本发明公开了一种发电油漆涂层,该发电油漆涂层由上到下依次包括负电极薄膜层、固态电解质导电层、正电极薄膜层和附着力绝缘层,所述负电极薄膜层和固态电解质导电层之间、固态电解质导电层和正电极薄膜层之间设有集流体聚电片。
本发明属于汽车内饰领域,具体的说是一种汽车用负氧离子护面的制备方法。该制备方法为将负氧离子粉加入到护面材料中;所述的护面材料为超纤皮或PVC复合材料或功能塑料或PU材料中的任意一种。本发明可有效改善车内VOC和空气质量。可应用的部位较多,具有非常好的应用价值。本发明可以产生每平方厘米2500个以上的负氧离子浓度,使汽车室内空气得到净化,有利于改善乘员的心脑血管、呼吸道等的健康,使乘员舱具有移动氧吧的效果。
本发明涉及一种用于ppb级乙醇检测的氧化铟气敏材料及制备方法和应用,属于新材料领域。本发明在改进了氧化铟的制作方法的基础上,采用一步水热法制备了纳米片状氧化铟。氧化铟纳米片分布均匀,颗粒较小,有利于与待测气体充分接触,扩大比表面积。相比于传统的氧化铟材料,对乙醇的响应提高了不止一个数量级,并且可以实现乙醇ppb级的测量,其最低检测下限为5ppb。本发明合成装置简单,可操作性强,制备条件温和,反应过程清洁无污染,重复性好,实现了对乙醇气体的高选择性和高灵敏度检测,在乙醇检测领域具有很大的应用前景。
中冶有色为您提供最新的吉林长春有色金属理论与应用信息,涵盖发明专利、权利要求、说明书、技术领域、背景技术、实用新型内容及具体实施方式等有色技术内容。打造最具专业性的有色金属技术理论与应用平台!