本发明公开了一种磁性钒酸铋/钛酸铋/四氧化三铁光催化剂及其制备方法与应用,属于环境功能材料合成与应用领域。本发明以鲜花状钒酸铋为基体,鲜花状钒酸铋颗粒表面同时修饰有钛酸铋和四氧化三铁纳米颗粒,最终形成钒酸铋/钛酸铋/四氧化三铁复合光催化剂,其晶粒尺寸为0.5‑5.0μm,形貌为鲜花状。本发明的三元复合光催化剂具有吸附性能强、光催化活性高、稳定性强、可回收再利用等优点,并且其制备工艺简单、投入产成比高,适于工业化生产。本发明制备的三元复合光催化剂可用于处理重金属与抗生素复合污染废水,具有应用方法简单、吸附效果好、光催化剂效率高、中间产物少、回收重复利用性能强等优点,因此具有广阔的应用前景。
本发明涉及新型功能材料技术领域,公开了一种提高聚乙烯塑料袋制品强度性能的方法,在聚乙烯塑料袋制品合成过程中,通过制备得到的改性粉体与塑料母粒进行熔融共混,所述改性粉料为铁基钛酸镁功能有机复合材料,分散性好,不易团聚,利用其独特的外电子结构以及较强的络合能力,与聚乙烯高分子聚合物亲和性好,在加工过程中实现浸润、相容,克服了现有改性方法中相容性差、改性剂用量多、加工复杂、热稳定性差等劣势,显著提高了聚乙烯塑料袋制品的力学强度。
本发明公开了一种用于金属表面处理的发黑镀膜剂及应用,属于有机/无机复合功能材料领域,其组成成份及重量比为:亚硝酸钠1-5份,硫酸铜3-5份、呈味核苷酸二钠2-7份、羟甲基纤维素3-8份,聚丙烯酸钠1-5份、聚亚烷基二醇1-2份、尼泊金甲酯0.2-1份、络合剂7-12份,增稠剂0.5-2份,消泡剂0.2-0.8份,去离子水40-70份;所述的络合剂为乙二胺四甲叉膦酸钠和氢氧化钠的混合物。本发明基于络合剂中的乙二胺四甲叉膦酸钠能够与金属形成配位键和金属键,显著增强了膜层与金属间的结合力,提高了镀膜致密性和牢固性,有效的解决了膜层厚度不均的问题,且该发黑镀膜剂易降解,对环境污染小,成本低廉。
本发明公开了一种同时去除污染物和杀菌消毒的纳米纤维絮凝剂材料及其制备方法,属于环境功能材料合成与应用领域。本发明采用壳聚糖和丙烯酰胺粉末为基质材料,以三磷酸钠为反应交联剂,通过交联聚合反应和固体接枝聚合反应制备均匀静电纺丝纳米纤维前驱体,然后通过静电纺丝挥发丙酮、醋酸钠和盐酸等溶剂得到比表面积大、功能基团含量高的多孔纳米纤维材料,它的应用特点是能够同时去除水中污染物质且杀菌消毒。该制备方法简单、合成效率高,且能够节约、回收大量溶解、溶胀试剂,实现绿色制备过程,所制备的多孔纳米纤维材料具有高亲水性表面,既能实现水中多种类型污染物质的快速吸附、沉降,又能杀菌消毒,具有非常广阔的应用前景。
本发明涉及新型功能材料技术领域,公开了一种用于增强日用陶瓷耐腐蚀性的釉料添加剂,由氧氯化锆与纳米氧化钴合成得到的纳米级防腐蚀剂能够形成致密钝化膜,阻隔腐蚀离子以及腐蚀液的进入,通过制备得到的耐腐蚀釉料添加剂添加到釉料中,阻止釉料中金属原子与氧气、水、氯离子等酸碱性离子的接触,很好的保护陶瓷基体,克服了现有釉料涂层剥落加重腐蚀的问题,并且稳定性和光滑性好,并且对温度的适应范围提高,显著延长了日用陶瓷制品的使用寿命,陶瓷的耐磨性能、抗冲击性能等力学性能较现有水平有显著提高,并且陶瓷制品的色彩外观和物理机械性能得到长时间保障。
本发明公开了一种花状结构钛酸锂的制备方法,属于功能材料制备技术领域。该制备方法以乙酸锂、钛酸四丁酯为原料,十二烷基硫酸钠(SDS)作为表面活性剂,水为溶剂,将乙酸锂、钛酸四丁酯、SDS与水均匀混合后置于反应容器内并密封,于温度80-180℃、保温时间0.5-24h,最终得到了花状结构钛酸锂白色絮状产物。本发明制备方法过程简单、绿色环保且低成本,制备出的花状结构钛酸锂可望作为负极材料,改善锂离子电池的充放电特性,提高比容量及充放电性能,其在新型锂离子电池、超级电容器方面具有良好的应用前景。
本发明涉及新型功能材料技术领域,公开了一种提高印刷用水性油墨耐磨性能的方法,在水性连接料制备中,添加质量分数占水性树脂质量0.14‑0.16%的油墨固定剂,该固定剂采用环保淀粉为原料,通过有机改性,制备多孔吸附固定剂,具有微米级结构,能够吸附固定油墨,形成内部囊括封闭型多孔,能够充分锁住边缘油墨分子,提升油墨附着牢度,克服了现有水性油墨粘附性差,耐磨性能不佳的问题,并且性能稳定,显著提高了水性油墨的耐磨性,初干性、着色力等性能较现有水平有显著提高,并且油墨的色彩外观和光泽度能得到长时间保障。
本发明公开了一种锗酸钐纳米棒及其制备方法,属于功能材料制备技术领域。所述锗酸钐纳米棒由斜方Sm4GeO8晶相构成;所述纳米棒的直径为30~200nm、长度为800nm~1.2μm。该锗酸钐纳米棒的制备方法是首先将铜片固定于反应容器中间,然后将纳米氧化钐、二氧化锗与水混合后置于反应容器内并密封,通过微波加热、保温,从而得到了表面含有白色沉积物的铜片;随后将混合均匀的纳米氧化钐与二氧化锗置于微波气氛炉的反应容器内,铜片置于反应容器的水冷低温区,并密封反应容器,将反应容器加热、保温。本发明采用两步反应过程,制备过程简单,锗酸钐纳米棒可以作为电极材料、催化材料,在电化学传感器、催化领域具有良好的应用前景。
本发明涉及新型功能材料技术领域,公开了一种降低日用陶瓷摩擦系数的方法,由硝酸钴与氢氧化镍合成得到的纳米级钴镍氧体粉末展现出优异的润滑性能和耐磨损性能,通过制备得到的耐摩擦复合材料添加到釉料中,能够降低摩擦接触面之间的剪切强度,显著提高涂层的韧性等力学性能,很好的保护陶瓷基体,克服了现有釉料涂层在外力作用下剥落现象加重的问题,并且耐久性和光滑性好,显著延长了日用陶瓷制品的使用寿命,陶瓷的抗裂性能、抗冲击性能等力学性能较现有水平有显著提高,并且陶瓷制品的色彩外观和物理机械性能得到长时间保障。
本发明涉及功能材料技术领域,公开了一种农业机械金属件的防腐蚀处理方法,对防腐蚀机理进行研究,将稀土金属化合物添加到防腐涂层制备中,防止了晶间脆裂,获得了耐腐蚀和耐摩擦性优异的涂层材料,选用了等离子喷涂工艺制备涂层,具有优良的耐腐蚀性能,经得起热疲劳和热冲击,力学性能更优,并且喷涂效率高、功耗小、涂层质量高,本发明制备得到的耐磨涂层材料能够使得农业机械耐磨性能优异,耐腐蚀性提高,适用范围更广,大大提高了农业机械金属件的使用功能和寿命,满足了特定的工作环境,降低因腐蚀摩擦等引起的损坏率和维修费用,能够实现提高农业生产效率的现实意义,是一种极为值得推广使用的技术方案。
本发明涉及功能材料技术领域,具体涉及一种Pt‑Ni纳米催化剂的制备方法,其成分按重量份计:乙酸乙酯化铂36~43份、2,4‑戊二酮二水镍30~37份、改性硅藻土28~34份、胶凝剂23~29份和表面活性剂7~13份;本发明向乙酸乙酯化铂和2,4‑戊二酮二水镍中加入了柠檬酸,乙酸乙酯化铂和2,4‑戊二酮二水镍在水中解离出铂离子和镍离子,铂离子和镍离子与柠檬酸发生络合反应,提高了金属离子的分散度,有效降低了反应的温度,降低了反应所需的温度条件,节约了能源,改性的硅藻土的孔隙率更大,乙酸乙酯化铂和2,4‑戊二酮二水镍流入改性硅藻土的孔隙中,使铂和镍均匀分布在载体的表面上,增大了铂和镍与反应物的接触面积,提高了Pt‑Ni纳米催化剂的催化效率。
本发明公开了一种镍酸锰纳米片的制备方法,属于功能材料制备技术领域。该制备方法具体是:首先将乙酸镍与乙酸锰混合均匀,然后将乙酸镍与乙酸锰混合粉末置于刚玉管反应容器的高温区,氧化铝片置于刚玉管反应容器的低温区,并密封反应容器,将高温区加热至900~1100℃、低温区加热至100~200℃,保温1~3h,得到了表面含有黑色沉积物的氧化铝片;随后将氧化铝片固定于反应容器中间,将乙酸镍、乙酸锰与水混合后置于反应容器内并密封,向反应容器中充入氧气后,于温度300~400℃、保温24~48h。本发明采用两步反应过程,制备过程简单、易于控制,所得镍酸锰纳米片在电学、磁学和催化等领域具有良好的应用前景。
本发明公开了一种锑化镍纳米棒的制备方法,属于功能材料制备技术领域。该方法具体是:首先将氯化镍与三氯化锑混合均匀,然后将氯化镍与三氯化锑混合粉末置于反应容器的高温区,氧化铝片置于反应容器的低温区,将反应容器抽至真空,随后将高温区加热至1000~1100℃、低温区加热至100~200℃,保温0.5~2h,得到了表面含有黑色沉积物的氧化铝片;随后将氧化铝片固定于反应容器中间,将氯化镍、三氯化锑、硼氢化钠与乙醇混合后置于反应容器内并密封,于温度200~300℃、保温24~72h。本发明采用两步反应过程,制备过程简单、易于控制,所得锑化镍纳米棒在电子器件、光学器件及锂离子电池等领域具有良好的应用前景。
本发明公开了一种片状多孔CoB粉体及其制备方法,属于无机粉体制备技术领域。该粉体为结晶态CoB,由平均厚度20nm,平面尺寸200~300nm的纳米片组成,所述纳米片交错连接形成开放式的多孔结构。该粉体具体制备步骤包括:将微米级金属钴粉、无定形硼粉和碱金属氯化物粉体混合;将上述混合粉体放入刚玉坩埚中,在氩气保护下加热至800℃以上,保温0.5‑2h后自然冷却;将所得产物用水浸泡,过滤,清洗,干燥即得到片状多孔CoB粉体。本发明所得到的CoB粉体为结晶态,并具有片状多孔结构,既可以作为催化剂载体材料,又是一种具有潜力的无机功能材料。
本发明公开了一种纳米针状结构钒酸锰自清洁涂料,属于功能材料技术领域。纳米针状结构钒酸锰自清洁涂料的质量百分比组成如下:纳米针状结构钒酸锰20-40%、醋丙乳液15-30%、水30-50%、纳米二氧化硅6-20%、醇酯-120.05-0.2%、磷酸三丁酯0.5-2%、10%的六偏磷酸钠水溶液0.5-2%、乙二醇0.5-2%、聚氨酯0.5-2%。本发明所提供的纳米针状结构钒酸锰自清洁涂料具有自清洁、防污、隔热保温等性能,性能稳定,成本较低,施工方便。
本发明涉及新型功能材料技术领域,公开了一种提高日用陶瓷实用性的方法,在日用陶瓷胚体制备原料中添加质量百分比占0.45‑0.48%的补强剂,由无机粉体与有机改性溶剂合成得到的补强剂展现出优异的耐高温性和力学性能,添加到陶瓷胚体制备原料中,能够显著提高陶瓷基体的耐热性,从根本上解决陶瓷耐热性,抗裂性能不达标的缺陷,很好的保护陶瓷基体,同时降低了吸水率,用量少,防裂性能好,克服了现有日用陶瓷在高温环境下使用性能不足的问题,并且防碰摔和抗冲击强度高,显著延长了日用陶瓷制品的使用寿命,陶瓷的耐高温、抗裂等性能较现有水平有显著提高,并且陶瓷制品的色彩外观和物理机械性能得到长时间保障。
本发明公开了一种纤维素/微米纤维素长丝多孔小球的制备方法,属于复合功能材料技术领域,制备方法为:将纤维素加入低温碱/尿素溶剂中,完全溶解后将微米纤维素长丝和致孔剂加入其中,搅拌分散均匀后将混合物逐滴滴入稀酸溶液中,得到凝胶态小球,清洗凝胶态小球,再放入丙酮中浸泡,得到纤维素/微米纤维素长丝多孔小球,最后用改性剂对其进行交联和改性一定时间,制备出具有尺寸和孔隙率可控的纤维素/微米纤维素长丝多孔小球。整个制备过程廉价、简单易行且环保,对设备要求较低,安全无毒;基于纤维素绿色材料制备的多孔小球具有较好的机械性能、热稳定性、耐酸碱能力、重复利用以及分离性,且可生物降解,是环境友好材料。
本发明公开了一种核壳结构ATO纳米粒子包裹的硅酸盐纳米微球复合材料及其应用,属于纳米功能涂料技术领域。该复合材料包括93~97wt%硅酸盐纳米微球复合材料和3~7wt%ATO纳米粒子。本发明以钢渣为主要原料,制备硅酸盐微球,粒径范围纳米级,再以ATO纳米粒子修饰硅酸盐纳米微球。在研究过程中以其实际功能应用为导向进行设计、制备和组装纳米复合功能材料,实验设备及工艺方法简单,经济成本低。本发明所制备的纳米复合材料粒子分散性好、反射能力强、防水、阻燃、稳定性良好的特性,可制备环境友好型隔热、保温、防水和阻燃涂层,广泛应用于建筑物内、外墙、门窗等隔热保温材料。
本发明公开了一种用于金属表面处理的无机-树脂发黑镀膜剂及应用及其制造方法,属于有机/无机复合功能材料领域,其组成成份及重量比为:复合成膜促进剂2-6份,络合剂0.5-8份,亚硝酸钠3-8份,马来酰亚胺3-5份,羟甲基纤维素3-8份,增稠剂0.5-8份,消泡剂0.2-0.8份,杀菌剂0.2-0.5份,分散流平剂0.2-0.5份,去离子水20-50份。本发明主要基于成膜剂中的阴性离子与金属基体生成化合物,然后纤维素及络合剂充当了成膜促进剂,促进了发黑镀膜的致密性和牢固性,有效的解决了膜层厚度不均的问题。
本发明公开了一种片状多孔硼化钴粉体及其制备方法,属于无机粉体制备技术领域。该粉体为结晶态CoB,Co2B,Co3B及Co4B中的一种或混合物,由平均厚度20nm的纳米片组成,所述纳米片交错连接形成开放式的多孔结构。该粉体具体制备步骤包括:将微米级金属钴粉、无定形硼粉和碱金属氯化物粉体混合;将上述混合粉体放入刚玉坩埚中,在氩气保护下加热至900℃以上,保温0.5~2h后自然冷却;将所得产物用水浸泡,过滤,清洗,干燥即得到片状多孔硼化钴粉体。本发明所得到的硼化钴粉体为结晶态,并具有片状多孔结构,既可以作为催化剂载体材料,又是一种具有潜力的无机功能材料。
本发明为一种修复的轧辊及修复轧辊的方法,是将要修复的废轧辊,采用机械切削方法沿其外表面将轧辊切削去掉磨损层,得到一个辊芯,然后以不同的添料方式在辊芯表面放置选择的熔覆材料,经激光辐照使之与轧辊表面同时熔化,形成熔覆层。激光熔覆层由熔覆面层、熔覆中间层及激光熔覆底层组成各具特点的梯度功能材料。修复后轧辊的机械性能得到改善,延长了其使用寿命,降低了生产成本。
超导态完全抗磁动机设计制造技术方案,所属高温超导功能材料应用电工技术领域研究课题,是在首创应用完全抗磁屏蔽设计制作永磁体N极端面单侧分布外磁场技术基础上发明的抗磁能动力装置,可代替热力发动机功能,只需耗用液氮,不需其他能源,无污染,无噪音,与日本迈斯纳电机相比具有能量转化效率高,输出功率大,结构简单等优点,彻底解决了人类直接利用完全抗磁能,永磁能转化为机械能的关键技术,标志着人类利用自然能技术进入了超导抗磁能时代新纪元。
本发明公开了一种新型水性防水隔热装饰性涂料及其制备工艺,属于建筑涂料领域。该涂料包含如下重量百分比的各组分:水性丙烯酸烯树脂30%‑60%、水性防水剂2%‑10%、水性色浆15%‑35%、隔热功能材料3%‑12%、助剂2%‑9%,余量为去离子水。该工艺主要包含两步,首先制备出水性彩色色浆,然后将水性彩色色浆加入涂料的制备中,即可得到水性防水隔热装饰性涂料。本发明通过采用将含有红外反射纳米颜料的水性色浆复合组成了可应用于装饰瓦、建筑物墙面、金属板材表面所要求多色系、高光泽的装饰性防水隔热涂料,太阳反射率高达87%,隔热温差测试结果涂有水性防水隔热装饰性涂料样板温度比参考样板温度低15℃;样品耐老化时间可达1500h且不褪色、不粉化。
本发明提供一种纳米水性内墙保温涂料,属于环保水性建筑节能涂料技术领域。该纳米水性内墙保温涂料的组分及重量百分比如下:乳液:20-40,颜填料:20-35,保温功能材料:5-15,增稠剂:0.1-1,润湿分散剂:0.5-2.5,消泡剂:0.1-0.6,防冻剂:0.4-2.5,水:余量。由于本发明中不含挥发性大的有机物,所以本发明中的新型水性内墙保温涂料毒性极小,利于环保;本发明中采用的颜填料为纳米级或超细的碳酸镁或硅酸镁,能够大大提高颜填料的表面积,在涂料中颗粒之间的空隙会大幅度地增加,从而提高涂料的阻隔热性能。本发明所提供的水性内墙保温涂料兼具显著的辐射隔热与阻隔型隔热效果,制备工艺简单,应用广泛。
本发明公开了一种铝酸锂纳米片多功能复合涂料,属于功能材料领域。铝酸锂纳米片多功能复合涂料的质量百分比组成如下:铝酸锂纳米片18-35%、纳米氧化锆5-15%、萜烯树脂乳液11-20%、苯乙烯丙烯酸酯共聚合物乳液6-12%、丙二醇甲醚醋酸酯3-8%、甲基硅油乳液3-8%、水20-35%、聚乙二醇1-3%、聚丙烯酰胺0.2-1%、丙二醇0.1-1%、聚氧丙烯甘油醚0.05-0.2%、二甘醇0.5-3%、聚醚改性聚二甲基硅氧烷0.05-0.5%。本发明所提供的铝酸锂纳米片多功能涂料具有防腐、阻燃、防霉抗菌、防污、防水及保温等多种功能,在建筑物及设备用涂料方面具有良好的应用前景。
本发明公开了一种具有调温调湿性能的光催化复合材料及其制备方法,属于功能材料和建筑节能技术领域。该复合材料包含相变材料、光催化材料等,所述相变材料为棕榈醇、棕榈酸和月桂酸的混合物;所述光催化材料为Eu-Ce/TiO2。本发明光催化涂料的制备包括3个步骤:(1)棕榈醇-棕榈酸-月桂酸相变材料的制备,(2)Eu-Ce/TiO2光催化材料的制备,(3)具有调温调湿性能的光催化复合材料的制备。本发明具有调温调湿性能的光催化复合材料能在可见光源下光催化降解甲醛气体和调节室内温湿度,有效地提高了室内环境舒适度及改了善室内空气品质,降低了建筑能耗,符合国家绿色生态建筑材料的发展趋势。
本发明公开了一种钒酸锌纳米棒复合涂料,属于功能材料技术领域。钒酸锌纳米棒复合涂料的质量百分比组成如下:钒酸锌纳米棒20-40%、苯丙乳液15-25%、水30-45%、纳米氧化铝5-20%、醇酯-12 0.05-0.2%、聚氨酯0.5-2%、10%的六偏磷酸钠水溶液0.5-2%、磷酸三丁酯0.5-2%、乙三醇0.5-2%。本发明采用的钒酸锌纳米棒活性高、稳定性好、无毒及成本低等特点,可以实现钒酸锌纳米棒复合涂料的批量制备。本发明所提供的钒酸锌纳米棒复合涂料具有自清洁、防污性能,性能稳定。
本发明公开了一种具有网状结构的硼化镍粉体及其制备方法,属于无机粉体制备技术领域。该硼化镍粉体为结晶态Ni3B,具有网络结构,网线平均直径为20nm。其制备步骤是:将微米级金属镍粉、无定形硼粉和碱金属氯化物粉体混合;将上述混合粉体放入刚玉坩埚中,在氩气保护下加热至1000℃以上,保温0.5?2h后自然冷却;将所得产物用盐酸浸泡,过滤,分别用水和乙醇清洗多次,干燥即得到具有网状结构的Ni3B粉体。本发明所得到的Ni3B粉体为结晶态,并具有网状多孔结构,既可以作为催化剂载体材料,又是一种具有潜力的无机功能材料。
本发明公开了一种具有光催化性能的调温调湿复合材料及其制备方法,属于功能材料和建筑节能技术领域。该复合材料包含TiO2前驱物、分散剂、溶剂、相变材料、光催化材料等。本发明复合材料的制备包括4个步骤:(1)棕榈醇-棕榈酸-月桂酸相变材料的制备;(2)SiO2基棕榈醇-棕榈酸-月桂酸微胶囊调温调湿材料的制备;(3)Eu-Ce/TiO2光催化材料的制备;(4)具有光催化性能的调温调湿复合材料的制备。本发明调温调湿复合材料能在可见光源下光催化降解甲醛气体和调节室内温湿度,有效地提高了室内环境舒适度及改善了室内空气品质,减少了供暖和制冷设备、加湿器和空气净化设备的使用,降低了建筑能耗,符合国家绿色生态建筑材料的发展趋势。
中冶有色为您提供最新的安徽马鞍山有色金属功能材料技术理论与应用信息,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!