本发明涉及功能材料技术领域,提供了一种耐磨防雾树脂及其制备方法以及一种防雾涂层。本发明通过对单体种类的优化,合成了一种可在热和UV条件下发生自交联的耐磨防雾树脂,该防雾树脂可溶于低毒性的有机溶剂,可在平面以及曲面的玻璃、PC、PMMA和PET上制备长效耐磨的防雾涂层,固化过程无需添加其它引发剂或交联剂,减少了有毒小分子的使用和残留。本发明提供的防雾涂层具有防雾效果持久、施工工艺环保、耐磨性能良好以及对人体更加安全的优点,且不会影响基材的透光性能。
本发明属于润滑功能材料技术领域,特别涉及一种低摩擦自润滑丙烯酸树脂及其制备方法和应用、低摩擦自润滑海洋防污涂料。本发明提供的低摩擦自润滑丙烯酸树脂的结构中接枝引入硅油基团,构筑了低摩擦自润滑界面,显著改善低摩擦自润滑丙烯酸树脂的机械性能的同时有利于提高自润滑界面的稳定;接枝引入不饱和有机酸二价金属离子盐结构和磺酸内盐,有利于增强低摩擦自润滑丙烯酸树脂静态防污性能、延长防污期效;含氟丙烯酸酯结构与硅油类结构共同引入低摩擦自润滑丙烯酸树脂主链,有利于降低含低摩擦自润滑丙烯酸树脂的涂料涂层的表面能,增强减阻性能。
本发明公开了一种利用电化学沉积法制备超疏水超亲油表面的方法,属于功能材料技术领域。该方法是先利用将电化学沉积在铜或铜合金基底表面形成微纳米结构的银膜,再用十二羟基硬脂酸修饰后,得到的表面具有超疏水超亲油性。本发明制备的超疏水超亲油性表面,对水的接触角为154°~159°,滚动角小于5°;对油的接触角为0~5°,具有疏水效果好、亲油速度快的特性;膜厚均匀,不易脱落,在空气中放置较长时间仍保持其性质基本不变,可用于油水分离,净化油液中的水分,在工矿、石化、环保等领域具有广泛的应用前景。
本发明属于功能材料技术领域,具体涉及一种水凝胶表面图案化材料及其制备方法和应用。本发明提供的制备方法包括以下步骤:先提供包括聚乙二醇、甲基丙烯酸‑β‑羟乙酯、甲基丙烯酸‑3‑磺酸丙酯钾盐、脂肪族类聚氨酯、光引发剂和染料的水凝胶墨水;然后利用灰度识别光固化打印技术进行打印,得到水凝胶打印初品;再将水凝胶打印初品浸泡在水中,进行溶胀,得到水凝胶表面图案化材料。实施例结果表明,本发明提供的方法能够实现二维水凝胶薄膜和三维水凝胶结构表面任意图案化设计与制备,图案具有大规模制备、可定制、可逆转换多种特征,所得水凝胶材料能够广泛应用在细胞行为研究、柔性电子、软体机器人和致动器领域中。
本发明提供了一种自润滑衬垫织物及其制备方法、自润滑衬垫复合材料,属于功能材料技术领域。本发明在混纺纤维布中引入二氧化钛,一方面改善了混纺纤维布的自身承载问题;另一方面有效提高了纳米颗粒(银纳米片、纳米二氧化钛)与混纺纤维布的结合能力;更重要的是解决了纳米颗粒在酚醛树脂基体中难以分散的难题。银纳米片的加入提高了混纺纤维布的抗紫外线辐照能力、润滑性和摩擦性能,进而有效地延长了自润滑衬垫织物的使用寿命。同时,所述自润滑衬垫织物的制备方法简单、原料来源广,环保无污染。另外,由自润滑衬垫织物形成的自润滑衬垫复合材料具有优异的润滑性、摩擦学性能和抗紫外辐照能力。
本发明属于润滑功能材料技术领域,特别涉及一种自润滑丙烯酸树脂及其制备方法和应用、自润滑海洋防污透明涂料。本发明提供的自润滑丙烯酸树脂,制备原料包括可聚合硅油类单体、不饱和有机酸二价金属离子盐单体、3‑[N,N‑二甲基‑[2‑(2‑甲基丙‑2‑烯酰氧基)乙基]铵]丙烷‑1‑磺酸内盐、丙烯酸酯类单体、引发剂和有机溶剂。在本发明中,可聚合硅油类单体可以接枝入自润滑丙烯酸树脂主链,避免了硅油游离的弊端;3‑[N,N‑二甲基‑[2‑(2‑甲基丙‑2‑烯酰氧基)乙基]铵]丙烷‑1‑磺酸内盐有利于提高自润滑丙烯酸树脂的高效抑菌抗藻活性;不饱和有机酸二价金属离子盐单体有利于提高树脂成膜后稳定的水解抛光性能。
本发明提供一种防污涂料、防污涂层及其制备方法,涉及功能材料技术领域。该防污涂料,原料包括:六亚甲基二异氰酸酯三聚体、氨基封端聚二甲基硅氧烷、N,N‑二甲基甲酰胺、甲醚化三聚氰胺甲醛树脂和对甲苯磺酸水溶液。本发明提供的防污涂料,所用原料易得,制备方法简单,成本低廉,不含对环境有害的氟化物,环境友好;应用范围广,可用于多种类型的基材上,得到的涂层高透明性不会影响基材外观。本发明提供的防污涂层,具有广泛的斥液性,良好的自清洁性能,涂层表面的灰尘等污染物很容易被水和一些油性的液滴冲洗干净,具有高透明度、高光滑度、高硬度、柔韧性,耐磨、耐酸碱盐、防腐蚀、抗紫外辐照,有很好的环境耐久性。
本发明公开了纳米功能材料、环境监测技术领域的一种基于核壳分层结构二氧化锡‑氧化铜复合纳米材料的VOCs气体传感器的制备及应用,制备方法包括以下步骤:S1:Pd金属叉指电极的处理;S2:制备核壳分层结构二氧化锡‑氧化铜复合纳米材料;S3:气敏材料的涂覆,将所述的VOCs气体传感器用于对不同浓度VOCs气体进行检测。制备方法简单,成本低廉,操作容易控制,具有较高的生产效率;缩小了传感器的体积;对VOCs气体具有灵敏度高,稳定性好检测速度快的特点。
本发明提供了一种兼具固体和液体性质的剪切增稠材料及其制备方法和应用,属于功能材料技术领域。本发明所提供的剪切增稠材料包括剪切增稠液基体和凝胶因子,所述剪切增稠液基体包括聚乙二醇和二氧化硅纳米粒子。本发明通过在传统的剪切增稠材料中加入凝胶因子,使所得剪切增稠材料在静态时呈现出固体状态,相对于传统的液态剪切增稠液,吸湿性明显下降,从而提高了剪切增稠液的稳定性和耐剪切性;当受到较小的剪切应力时,呈现为液态,因此防护材料穿着过程中具有较高的舒适性,而当受到较大的剪切应力时,剪切增稠材料会表现出优异的剪切增稠现象,起到防护作用。本发明所得剪切增稠材料相比于传统的剪切增稠液表现出了更优异的剪切增稠性能。
本发明公开了一种干旱区草坪种植的方法,包括如下步骤:(1)、草坪草种子选择与搭配;(2)、水源准备;(3)、场地准备、更换客土及整地;(4)、播种;(5)、覆盖草坪;将廉价的具有保水吸水功能材料覆盖在播种的草坪地上。本发明可以就地取材、操作简单、方便,能确保草坪种子均匀萌发出苗,实现了干旱区高质量草坪种植。
本发明公开一种复合功能的吸波材料的制备方法,以及由这种方法制备的复合功能材料。本发明的材料是一种具有界面层的核-壳结构PANI/CIP材料。其制备方法是由减压精制得到的苯胺单体加入到对甲苯磺酸的蒸馏水溶液中,充分搅拌溶解后在其中加入未经表面修饰的羰基铁粉,经充分分散搅拌后将过硫酸铵蒸馏水溶液缓慢滴加到含有羰基铁粉的对甲苯磺酸的蒸馏水溶液中充分搅拌反应,反应过程温度保持在0~5℃,分离出反应产物,依次用水、甲醇和乙醚清洗后,再经干燥处理得到聚苯胺-羰基铁复合吸波材料粉末。
本发明公开了一种杂化羟基磷灰石多孔材料的制备方法,本发明以相对廉价且可食性天然高分子大豆分离蛋白为诱导剂,采用“原位合成‑热处理”两步法制备的大豆蛋白杂化的羟基磷灰石多孔材料,表面具有大量孔穴,比表面积高,这种结构是理想的吸附、分离材料,对于铅离子、铜离子等重金属离子具有很高的去除率。另外,由于杂化羟基磷灰石多孔材料具有很好的生物相容性,因此是一种环境友好、性能优异的功能材料,不但能够用于生物医用材料,而且能够用于分离、分析检测、污染物处理等诸多领域。
本发明涉及一种利用等离子体激活电子倍增器的方法,属于真空电子技术领域。本发明所述方法是利用等离子体的高反应活性清除电子倍增器表面的污染物,同时等离子体态的氧可以进入电子倍增器的功能材料内部,填补功能材料在大电子束流轰击下形成的缺陷位,从而起到激活性能衰退或失效电子倍增器的作用;与常规的加热退火处理工艺相比,本发明所述方法简化了工艺过程,能够实现电子倍增器功能的快速激活,而且电子倍增器功能的恢复效果更好。
本发明提供了一种新的水溶性卟啉——5-(4-苯氧乙酸基)-10,15,20-三苯基锌卟啉,该水溶性卟啉是以5-(4-羟基苯基)-10,15,20-三苯基锌卟啉为原料,经过与醋酸锌配位、氯乙酸乙酯取代反应和酸中和反应而得。本发明由于将5-(4-苯氧乙酸基)-10,15,20-三苯基锌卟啉中的羟基转化成了可溶性的羧基,使其在一定程度上能溶于水,尤其是在碱性的条件下具有很好的溶解性,并且羧基比起羟基更能胜任电子传输的任务,为进一步研究光电功能材料提供了很好的平台。
本发明公开一种如式1示可对醇水体系浓度进行识别检测的纳米材料的前体材料及用这种前体材料制备功能材料和其用途。本发明的纳米功能材料是将如式1示材料经300℃~350℃灼烧处理后得到的纳米材料。采用本发明功能纳米材料配制的检测液可检测出醇水溶液中醇含量,检测时不需要借助色谱仪,而且操作起来省时省力,适于现场和快速分析,同时具有检测成本低的优点。
本发明公开了一种基于钇铝石榴石结构荧光粉的力致发光材料及其制备方法,涉及传感材料技术领域,所述力致发光材料由光功能材料和载体材料两部分构成,所述光功能材料为钇铝石榴石结构荧光粉,所述载体材料为聚二甲基硅氧烷等弹性体材料。S1、将聚二甲基硅氧烷的A液和B液按照一定比例混合,B液占3%‑50%均可;S2、在混合好的聚二甲基硅氧烷中加入一定量的钇铝石榴石结构荧光粉,荧光粉和聚二甲基硅氧烷的质量比在0.1‑4均可;本发明具有稳定性好、无污染、力致发光无需充能、可自恢复、发光效率高的优点;制备产品所需原料简单,工艺便捷,无需大型设备,量产方便、性能稳定;产品弹性好、柔性好,热稳定性好、水稳定性好。
本实用新型涉及检测设备,具体的涉及一种用于材料表面机械性能检测的多功能材料表面性能试验仪。该多功能试验仪运用声检测技术、摩擦力检测、微米位移测量技术及微机自控技术,在一台仪器上,以组件方式实现了压痕试验、划痕试验、旋转摩擦试验、往复摩擦试验、粗糙度检测、弹性模量检测、台阶仪、高速往复摩擦试验等模式,由一台设备分别配置各种基座组件,就可以完成对材料表面多项机械性能的检测。由于采用了计算机控制技术,可以实现信号自动采集、分析、计算和记录。
本发明涉及材料表面性能试验设备,具体涉及多功能材料表面性能试验仪及其控制系统,测力机头内的横梁和短轴的结构形成自动平衡机构,可以准确的检测到在被检测件表面施加的加载力,限位装置减小加载杆在实验过程中的抖动,摩擦力与加载力是单独测量的,没有相互间的影响与干扰,故测力更加准确,声信号采集器可反映镀层脱落时的准确情况,工作台的移动,实现被检测件在同一平面,同一工况下的不同位置的对比实验,测力机头实现恒定加载力的功能,台阶仪完成位移量的测定,升降机构能通过工控计算机的控制持续提升加载力的数值,更换不同的接触头来完成不同的表面性能实验,无需更换实验仪器,保证实验数据准确性,大范围缩短了实验时间。
本发明公开了一种用于海水提铀的磁性纳米功能材料及其制备方法,包括以下步骤:步骤一:六水合氯化铁和二水合柠檬酸三钠反应得到Fe3O4颗粒;步骤二:复合反应制备Fe3O4@SiO2颗粒;步骤三:Fe3O4@SiO2分散于乙醇与氨水组成的混合溶液中,加入异丙醇钛,反应后得到Fe3O4@SiO2@TiO2颗粒;步骤四:Fe3O4@SiO2@TiO2分散于NaOH溶液中,反应后煅烧得到具有发达表面的Fe3O4@s‑TiO2颗粒;步骤五:Fe3O4@s‑TiO2分散于乙酸中,加入交联剂,油浴反应后得到氰基化的Fe3O4@s‑TiO2‑CN颗粒;步骤六:Fe3O4@s‑TiO2‑CN分散于甲醇与水组成的混合溶液中,加入盐酸羟胺,调节溶液pH=7,油浴反应后得到偕胺肟化的Fe3O4@s‑TiO2‑AO颗粒。本发明所制备的Fe3O4@s‑TiO2‑AO材料表面发达、磁性能良好、稳定耐用且生物抗性良好,对铀具有优良的吸附选择性,可用于含铀水体中铀的清除和海水提铀。
本发明提供了一种钛基高分子合金焊缝保护涂层功能材料,其主要是由纳米有机钛聚合物为基料、纳米材料分散浆为功能填料、高分子树脂为辅料、活性锌粉为牺牲阳极、活性稀释剂为稀料,添加功能助剂组成的复合功能材料。该焊缝保护涂层材料将焊道金属底材作为阴极,以活性锌粉作为牺牲阳极,通过纳米导电剂在涂层中构筑的导电网络输送电子,在焊缝区域形成闭环电路,使其去阴极化,从而破坏了绝缘涂层的电流屏蔽效应,使得焊道金属底材间的电位趋于平衡,起到电化学保护作用,阻止了金属焊缝因电化学腐蚀而引起的开裂。
本发明涉及一种可自驱动螺旋桨状双金属配位聚合物功能材料的制备方法,该方法包括以下步骤:⑴在室温下,将钴盐、咪唑加入到水中,搅拌溶解,然后加入羧酸持续搅拌,即得均一的混合溶液;混合溶液中加入锌盐水溶液,继续搅拌反应,即得含有紫色固体的溶液;该含有紫色固体的溶液经离心、洗涤、冷冻干燥,即得螺旋桨状双金属配位聚合物;⑵将双金属配位聚合物加入含有噻唑单体和引发剂的醇水混合溶液中,经聚合反应,即得含有灰绿色固体的混合溶液;该含有灰绿色固体的混合溶液经离心、洗涤、冷冻干燥,即得可自驱动螺旋桨状双金属配位聚合物功能材料。本发明工艺简单、成本低,所得材料可应用于内分泌干扰物(酚类毒性污染物等)的光催化降解。
本发明公开了利用铝塑复合废料制备抗静电功能材料的方法,其工艺流程为:铝塑复合废料—清洗—粉碎—过筛—团粒—铝粉、助剂—挤出—半成品—挤出—成品,其中,所述的团粒步骤的工艺条件为:喷水:95℃水0.8L,加料时间:3min;抽气时间:5min;粉碎时间:10min,每次处理15kg;所述的挤出步骤的工艺条件为:挤出温度:180~200℃;挤出压力:20~35MPa。采用本发明工艺方法制备抗静电功能材料具有操作工艺简单,原料成本低,经济效益高,社会效益好的优点。
本发明属于润滑材料技术领域,具体涉及一种核壳结构功能材料及其制备方法、一种自润滑纤维织物复合材料及其制备方法。本发明提供一种核壳结构功能材料,包括埃洛石纳米管和负载于所述埃洛石纳米管管腔内的金单质。本发明以埃洛石纳米管为载体,使得纤维织物基体与HNTs之间的相互作用更强;本发明包括金单质,金单质颗粒在纤维织物复合材料中具有易剪切、高导热及滚动效应,提升纤维织物复合材料的摩擦学性能。由此,本发明提供的核壳结构功能材料能够明显提高纤维织物自润滑复合材料导热性能和摩擦学性能,从而延长纤维织物自润滑复合材料作为润滑层的运动部件的使用稳定性和服役寿命。
本发明公开一种原位生成氮气孔制备孔系功能材料的制备方法。在增材制造过程中,碳钢焊丝和周围碳钢材料在电弧热作用下呈熔融态,因氮气在熔融态的碳钢熔池中溶解度有限,碳钢凝固速率快,利用氮气在固相和液相中的溶解度差形成气孔,调节氩气和氮气的不同配比得到不同孔隙大小与分布的材料。本发明在以碳钢材料为基材制备孔系功能材料过程中,实现了以电弧增材制造的方法成功制备孔系功能材料,并且通过调节氮气的量实现不同孔隙大小与分布的工艺方法,从而扩大了焊接电弧增材制造的使用范围。
本发明提出一种航天器用表面功能材料空间综合辐射效应模拟试验方法,属于空间环境工程领域,可应用于航天器用表面功能材料空间环境效应的评价。航天器在轨工作时,多数表面功能材料直接暴露在轨道环境中,辐射环境影响较为恶劣。表面功能材料受到较宽能量和通量的电子和质子以及α粒子、重离子的辐照,各种粒子辐射都可使表面功能材料的性能发生退化。在卫星的长寿命设计中,需要考察其承受空间综合辐照环境影响的能力。本方法提出的航天器用表面功能材料空间综合辐射环境效应地面模拟试验方法,对航天器用表面功能材料轨道辐射效应的地面模拟试验评价有重要的意义。
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