本发明属于膜技术领域,提供了一种过氧化氢增强光催化膜分离性能的方法。在一定程度上提高了光催化膜对污染物的分离效率,同时缓解了膜污染。与传统光催化膜分离过程相比,该体系通过向光催化膜过程中投加适量H2O2,在光催化反应基础上,增加了UV/H2O2过程和光芬顿过程,上述三个过程的协同作用拓宽了活性物种的产生路径,以此提高光催化膜过程对污染物的降解效率,达到增强光催化膜分离性能的目的。同时原液水体系中H2O2会在光照条件下发生光解反应,整个水环境中都会存在活性物种,由此减少水质条件对光催化膜体系效率的影响。
本发明公开了一种植物生态环境建设用复合材料。?材料由有机高分子、有机生物活性材料、有机废弃物、植物生长所需营养元素、缓释及土壤调理材料等复合而成。材料可通过土拌合或水剂施入土壤,具有供给营养、缓释和均衡营养成分、改良土壤理化性状、保水抗旱、抑制盐碱、抵御风蚀水蚀等多重功效,达到改善植物生长环境和提高植物生存能力的双重作用,特别适合于西部黄土半干旱地区和高盐碱沙化土壤及其它松散结构土壤区域的植物生态环境建设和农牧业生产。本材料优点是功能复合优化、无毒害、成本低、见效快、施用简便,可有效的改良荒漠化土地,为植物生长创造良好的水土条件,提高生态环境工程建设的质量和效率。
本发明涉及一种沸水烫不坏的安全型自限温伴热带及其制造装置和方法,采用多组分基料体系,在金属母线外包覆塑料导体,在两根塑料导体之间包有PTC发热体形成并联回路发热元件,在PTC发热体外包有绝缘层,绝缘层外包有接地网,接地网外包有防腐护套;采用两芯叁层共同挤出工艺,使塑料导体、PTC发热体层、绝缘材料层叁层一次共同挤出成型;使塑料导体、PTC发热体层、绝缘层叁层共同融为一体,形成分子结构接触;防止了引起火灾的隐患,保证了产品使用安全,提高了使用中工作温度和功率的稳定性,塑料导体、PTC发热体、绝缘层材料配方进行了大幅度改进,均选取承受温度大于115℃的基料使其在沸水浸泡下工作烫不坏,适合工业应用。
本发明涉及离子交换膜领域,特别涉及一种含有全氟磺酸树脂的多层复合质子交换膜及其制备方法。将全氟磺酸树脂溶于相应溶剂中,形成一定浓度的制备液,在一定温度和气氛下刮制成膜,并将溶剂挥发成膜,进一步以该全氟磺酸树脂膜为全氟磺酸树脂基膜,通过水热法在其表面制备无机功能层,最终获得复合质子交换膜。本发明通过复合无机功能层,解决传统全氟磺酸膜离子选择性低的问题,同时复合膜的机械性能得到显著改善。本发明制得的产品性能优于市售产品,成本低于同类产品,对于离子交换膜的更广泛应用具有重要意义。
本发明涉及一种可重复使用的以纳米金刚石为基质的磷酸化肽吸附材料及其制备和应用。具体是以表面带有氨基的纳米金刚石为基质,3,4,5‑三羟基苯甲醛为修饰剂,采用氨醛缩合反应在金刚石微粒表面引入联苯三酚基团,该基团作为配体可以与锆离子(Zr4+)进行螯合,所得到的材料可以用作固定化金属离子亲和色谱(Immobilized metal affinity chromatography,IMAC)的吸附剂,用来富集复杂生物样品中的磷酸肽。由于Zr4+与联苯三酚之间的螯合作用力大于其与磷酸基团之间的螯合作用力,在富集完成之后,通过使用恰当的碱性洗脱剂,可使磷酸肽从吸附剂上洗脱的同时保留吸附剂上螯合的Zr4+,因此,用酸性溶液重新平衡后,吸附剂可再次进行使用。
本发明涉及一种建筑阻燃涂层材料及其制备方法。本发明首先将石墨烯进行功能化使石墨烯溶于水并含有大量羧基,然后通过一定条件将功能化石墨烯上的羧基与环氧树脂上的羟基进行酯化反应,形成石墨烯树脂功能涂层材料。这种石墨烯树脂功能涂层材料不但使涂层材料的阻燃效率会有明显的提高,并且解决了阻燃剂、纳米协效剂、纳米增强剂与环氧涂层之间的界面问题,使复杂多相的界面一体化。石墨烯是碳原子紧密堆积成单层二维蜂窝状晶格结构的一种碳质新材料,具有高强度,高导电率和高比表面积等特性,能最大程度上提高环氧树脂的热阻隔性。本发明将石墨烯和环氧树脂通过化学反应键合到一起,进而增加涂层的交联密度,达到理想的阻燃效果。
本发明涉及离子交换膜领域,特别涉及一种全氟磺酸树脂制膜液的组分调制方法及所制备的质子交换膜。将全氟磺酸树脂溶于相应溶剂中,形成一定浓度的制备液,依据设计的质子交换膜结构和功能对制备液进行组分调制,获得特定的制膜液,最后刮制湿膜及固化成型,获得具有特定性能的质子交换膜。本发明通过对制膜液进行有针对性的组分调制,可以制备出指定结构和性能的质子交换膜。本发明制得的质子交换膜性能可调控范围宽,适应领域广泛,同时制备工艺简单,便于规模化生产,对于质子交换膜的推广应用具有重要意义。
本发明公开了一种配件、一种支撑部和一种眼镜,涉及眼镜及其配件技术领域,解决降低用户佩戴眼镜产生压痕/压伤几率、缓解眼镜下滑、用户头部/耳部轮廓存在差异性、提高佩戴舒适度问题;眼镜包括支撑部;支撑部包括:配件、支撑件;其中配件包括:分压部、接触部;其中所述分压部包括:主受力部、用于分解压力的分解部;主受力部受力端与支撑件连接,其力输出端与分解部受力端连接;分解部力输出端与接触部的受力端连接;接触部力输出端与用户皮肤接触;本发明实现了:通过眼镜/支撑部/配件,解决用户的差异性从而使用户对应位置皮肤在一定程度上均匀受力、降低勒痕/压伤发生率、降低下滑/移位的几率、提高了用户舒适度中的至少一种。
本发明涉及一种可重复使用的固定化金属离子亲和色谱(Immobilizedmetal affinity chromatography,IMAC)吸附剂及其制备和应用。具体是以二缩三丙二醇二丙烯酸酯和甲基丙烯酸缩水甘油酯为单体,采用悬浮聚合法制备带有环氧官能团的聚合物微球,然后用乙二胺将微球表面进行氨基功能化,接着以3,4,5‑三羟基苯甲醛为修饰剂,在微球表面引入邻苯三酚基团,其可作为配体与钛离子(Ti4+)进行螯合,螯合后的微球即可用作IMAC的吸附剂,富集复杂生物样品中磷酸肽,而且该吸附剂可以被重复使用。
本发明涉及一种聚乙二醇维生素E琥珀酸酯衍生物及其制备方法和应用。该化合物的结构式如式Ⅰ所示。该共轭化合物的制备方法如下:(1)聚乙二醇维生素E琥珀酸酯(TPGS)与丁二酸酐反应得到式Ⅳ所示羧基化TPGS;(2)式Ⅳ所示羧基化TPGS与末端带有巯基的小分子化合物进行酰胺化反应得到式Ⅰ所示共轭化合物。本发明还提供了一种包括该类共轭化合物在内的同时具有P‑gp抑制和粘液层渗透作用的纳米混合胶束系统,可作为化疗药物储库。该胶束安全稳定,生物相容性好,可显著增加化疗药物在肠道内的分布和渗透,增加肠细胞摄取,避免P‑gp转运体外排,进而提高口服生物利用度。n=10~115;R=‑H,‑COOH,‑CO(CH3)m,‑NH2,m=1‑4。
一种快速检测亚硝酸盐的电化学修饰电极,是以玻碳电极作为载体,石墨烯为功能材料制成的修饰电极,能快速测定水中亚硝酸盐。制备时,将玻碳电极在湿绒布上用三氧化二铝抛光粉预处理,再将配制好的石墨烯悬浊液滴涂到处理好的玻碳电极上,远红外快速干燥烘干,得到石墨烯修饰玻碳电极。本实用新型的快速检测亚硝酸盐的电化学修饰电极制备方法简单、操作容易、检测灵敏度高、对亚硝酸盐响应迅速,并且具有良好的稳定性、在分析化学,环境检测领域有广阔的应用前景。
表面用丝网填充小圆球颗粒物的垫子,是把各种垫子表面用丝网填充、固定小圆球颗粒状材料。即根据床垫、坐垫、沙发垫、脚垫、含暖脚屋、汽车垫、护腰垫等各种垫子规格、厚度需要,把丝网缝制成方格条纹状或波浪纹状网垫,把小圆球颗粒状物均匀填充到网垫内,再把填充小圆球颗粒状物的网垫缝制在各种规格的垫子表面上。提高了各种垫子表面的柔软度、舒适度和透气性;增加了各种垫子表面矿物质材料铺设总量,增加功效;并可在小圆球颗粒物制作中,随意选配增加抗菌、磁性、释放负离子和远红外线等多种功能材料,功能增多。
一种新型多功能建筑运输装置,包括装置主体、步行楼梯机构、电动运输装置,步行楼梯机构与电动运输装置均设置在装置主体上,装置主体呈楼梯架式结构,底部设有电动滚轮;步行楼梯机构设置在凹槽内,包括楼梯竖板、楼梯踏板,楼梯竖板与楼梯踏板之间呈L型连接;电动运输装置包括运输滑道组件与运输滑轨组件,运输滑道组件设置在装置主体倾斜面的一侧;运输滑轨组件设置在装置主体倾斜面的另一侧。产生的有益效果是:装置主体倚靠在建筑墙壁上,通过步行楼梯机构步行至装置主体的顶部,通过输滑道组件与运输滑轨组件将建筑材料方便、快捷的运输到所需要的建筑楼层,降低了建筑工人的劳动量,多功能材料运输方式,提高了建筑材料运输的效率。
本实用新型属于功能材料与器件领域,特别涉及一种具有石墨烯透明导电膜的防雾眼镜。石墨烯透明导电膜贴附于镜片的上下表面,通过石墨烯透明导电膜、电极、电源、热敏电阻温度传感器、滑动变阻器、按钮开关组成的电路部分,镶嵌于镜框中,黏附于镜片上石墨烯透明导电膜的电极与镜框内的按钮开关、滑动变阻器、热敏电阻温度传感器、电源之间采用串联连接,形成通路。将石墨烯透明导电膜贴紧密敷于眼镜片表面,利用石墨烯透明导电膜两端的电极与外接电源及按钮开关连接。当在需要除雾时,按动按钮开关使石墨烯透明导电膜、电极与按钮开关、电源构成通路,在通电过程中发热,使得表面的雾气快速挥发,从而起到快速除雾、防雾的功能。
本发明公开了一种水下释压的反声障板,包括:反声结构、密封释压结构和限位减振安装结构;所述反声结构通过限位减振安装结构安装在密封释压结构内部,形成反声障板;所述密封释压结构包括:位移补偿框架,所述反声障板通过位移补偿框架的弹性变形实现水下释压;该反声障板基于多孔材料声学特性,采用液体饱和的开孔泡沫金属作为主要反声功能材料,液体饱和的开孔泡沫金属外层封装有释压结构,通过位置补偿结构及其内部充满的液体,可实现内外压力平衡,进而实现高静水压力下反声障板的水下释压,相比现有技术,相同的高静水压力下,可以显著降低反声障板的重量和厚度,并提高隔声效果。
本发明属于医药化工中间体及相关化学技术领域,一种N‑苯基‑N‑对甲苯磺酰基三氟乙酰胺及应用,以N‑苯基‑N‑对甲苯磺酰基三氟乙酰胺作为三氟乙酰化试剂,在金属催化剂、配体和碱的作用下,于无水有机溶剂中与芳基硼酸衍生物反应,高效地高选择性地转化为三氟苯乙酮类化合物。本发明所述的三氟苯乙酮类化合物的合成方法,反应步骤少,使用稳定易储存廉价易得的NTFTS作为三氟乙酰基源,环境友好,反应条件温和,便于操作;并以高收率高选择性的得到目标产品,具有较好的工业生产价值和实际应用价值。利用该方法合成的三氟苯乙酮化合物可进行进一步的官能团化反应,并广泛应用于医药、农药、生物活性分子、功能材料分子等合成领域。
本发明涉及一种纳米尺度下的金属孔洞抗菌金属银及其制备方法,其分别采用两种不同高纯度的Al、Ag合金,根据合金成分的不同,按原子百分比设计八种不同成分的AlxAg1-x合金,采用化学去合金方法,通过将合金中的一种或者多种活性组元进行选择性的腐蚀,把合金中的惰性组元进行保留,随着合金在溶液中的表面扩散和原子的聚集而形成新型的均匀和开放通道的纳米多孔功能材料。该方法对于制备新型功能纳米材料的具有重要的理论意义。
本发明属于金属材料和功能材料以及材料加工领域,涉及一种利用二次发泡法制备泡沫镁合金异形件以及具有金属外壳和泡沫镁合金芯复合件的方法,解决现有技术中对设备要求较高、工艺复杂等问题。该方法包括:(1)将镁合金在SF6和CO2保护下加热至熔化,加入Ca和SiC颗粒进行阻燃和增黏,加入发泡剂后搅拌均匀,快速冷却的到发泡先驱体;(2)将发泡先驱体进行加工变形,得到所需形状,置入发泡模具或者中空件中发泡;冷却后获得泡沫镁合金异形件或者泡沫镁合金芯复合结构件。本发明用于制备闭孔泡沫镁合金或者含有闭孔泡沫镁合金的构件,提高抗压强度。
本发明涉及一种用于钢材热浸镀的防腐合金镀层及其热浸镀方法,属于新型金属功能材料技术领域。用于钢材热浸镀的防腐合金镀层按重量份数计包括铝80~98份、铁0.2~2份、锰0.01~10份、硼0.01~2份、铬0.2~3份和稀土金属0.1~5份。采用本发明提供的用于钢材热浸镀的防腐合金镀层的热浸镀方法处理后获得一种无针孔、铁相球状化及晶粒细化的高耐蚀多元合金镀层,其电化学腐蚀速度可降低至少一个数量级,大大提高了钢材镀层的防腐性能。
本发明公开了一种氧化镁改性的碳纳米管材料的制备方法及其在吸附回收磷中的应用,属于功能材料合成和水处理技术领域。将多壁碳纳米管搅拌分散在氯化镁溶液中,采用共混‑煅烧的方法对碳纳米管进行修饰,制备得到氧化镁改性的碳纳米管;再将所得吸附剂加入到含磷酸盐水体中,吸附回收水体中的磷酸盐。本发明首次以该材料作为吸附剂,并将其应用于含磷水体的处理中。该吸附剂表现出对磷酸盐优良的回收效果,而且制备简便,pH适用范围广,吸附容量高,选择吸附性好,循环再生效率高。本发明应用于回收水体中磷酸盐具有良好前景,比如生活污水、化工废水、富营养化河道水体的原位回收处理。
本发明属功能材料制备技术领域,涉及一种氧化锡锑导电纳米材料的制备方法,向草酸水溶液中滴加氯化亚锡与三氯化锑混合物的甲醇溶液,在恒温并且搅拌的条件下反应直到前驱物沉淀生成,过滤、水洗、干燥,然后在马弗炉进行热处理即获得氧化锡锑导电纳米材料。本发明工艺简便易行,纯度高,杂质含量低,产品制备成本低,性能优异,可以工业化批量生产。本发明所制备的氧化锡锑导电纳米材料具有良好的导电、隔热、透明等性能,可以应用于塑料、透明涂料及各种树脂中起到透明、隔热、防静电等作用。
一种果树耐低温保护膜剂及制备方法,其主要成分为醋酸乙烯酯、软单体—丙烯酸丁酯、硬单体—甲基丙烯酸甲酯、官能团单体—丙烯酸与乳化增效剂制备成共聚乳液。得到的共聚乳液再添加无机分散剂、有机分散剂、湿润剂、成膜剂、表面活性剂、防冻剂、阻热材料、杀菌剂和胶体等功能材料。本发明制备过程简单,成本低廉,共聚乳液聚合稳定,无凝胶,最低成膜温度0℃,成膜效果好,固含量44.5%,吸水性19.66%,能显著提高果树应对低温冻害能力,防止日灼及抽条伤害,推迟萌芽期,安全环保。
本发明属功能材料制备技术领域,涉及一种氧化铜纳米材料的制备方法,向草酸水溶液中滴加可溶性铜盐水溶液,在恒温并且搅拌条件下反应直到前驱物沉淀生成,反应结束后,再经过滤、水洗、干燥和煅烧后即获得氧化铜纳米材料。本发明工艺简便易行,纯度高,杂质含量低,产品制备成本低,性能优异,可以工业化批量生产。本发明所制备的氧化铜纳米材料作为可见光催化材料使用具有较高的催化活性,在降解染料废水及室内有害气体,光催化消毒等领域具有广泛的应用前景。
本发明是属于新材料技术领域中的多孔金属(或称为泡沫金属)功能材料,具体为一种椭圆/类椭圆孔型结构的多孔金属材料及其制造工艺,其制造工艺的主要技术是电沉积技术,而获得本发明产品结构特征的核心技术是对生产多孔金属所使用的多孔泡棉基体的孔型进行改造,本发明的这种椭圆/类椭圆孔型结构的多孔金属材料,其椭圆孔的长短轴比率即椭圆孔长轴(Y)长度与短轴(X)长度的比率是可以设计与控制的,可控制该比率数值在1.3~10.0范围;因此该多孔金属材料性能具有方向性特征,在其椭圆孔型结构的长轴方向上,其抗拉强度与电导率等性能均显著高于表观质量密度相同的等轴孔型的多孔金属。该特性特别适宜用于制造对材料性能有方向性技术要求的产品。
本发明属于有机功能材料技术领域,涉及离子型硫代双烯金属络合物及其制备方法。采用的实验路线为,利用各种中性的硫代双烯金属络合物为起始原料,在碱性条件下,室温反应,引入各种正离子R,最终合成得到了硫代双烯型金属络合物盐.依据反应条件(碱性、配比)的差异,不同含量R的络合物盐被制备,本发明所采用的工艺流程简单,利用中性的硫代双烯金属络合物,一步反应即可得到成盐的络合物,操作容易,易实现工业化生产,并大大减少了“三废”的排放,节约能源,符合绿色化学的要求。
本发明涉及二维铁电导电材料领域,具体为一种具有可调控、性质稳定及晶体取向均匀稳定的SrNbO3.5/SrNbO3二维铁电一维导电材料及其制备方法,适于多尺寸、高质量的集铁电性和导电性于一体的功能材料及器件的制备。首先采用钙钛矿陶瓷材料作为生长基体,在高温下通过脉冲激光沉积技术生长出SrNbO3.5薄膜,然后率先借助电子束辐照进一步在SrNbO3.5薄膜中诱发相变,生成贯穿薄膜的SrNbO3纳米线,从而制备出SrNbO3.5/SrNbO3二维铁电一维导电薄膜。本发明解决目前研究中铁电性与导电性难共存及导电性影响铁电性等问题,为新型铁电导电材料在光电器件、热电器件、压电器件等领域的研究和应用奠定基础。
本发明属于医药化工中间体及相关化学技术领域,提供一种一种1,5‑二烯衍生物的制备方法。以芳基取代丙炔和烯丙基硼酯为反应原料,采用2‑10mol%钯催化剂,加入2mol%‑20mol%的酸和100mol%‑300mol%的醇为添加剂,在有机溶剂中加热搅拌一定时间生成1,5‑二烯化合物。本发明的有益效果是操作简便、条件温和、环境友好、催化剂可循环利用,有实现工业化的可能性,并且以较高收率得到1,5‑二烯化合物;利用该方法所合成的1,5‑二烯化合物可以进一步官能化得到各类化合物,应用于天然产物、功能材料及精细化学品的开发与研究。
一种三元阶梯型异质结半导体光催化剂制备方法,涉及一种光催化剂制备方法,本发明为一种新型用于增强可见光光催化活性的Ag:ZnIn2S4/CdS/RGO三元阶梯型异质结的制备方法和条件,涉及光催化功能材料及其制备领域,将两个光敏硫化物半导体在水热条件下与RGO耦合形成稳定的三元异质结,并获得目标光催化剂。这种合理设计的三元异质结光催化剂提高了可见光吸收率,产生了较大的表面积,暴露出足够的催化活性位点。同时,异质结构界面处的内置电势梯度可以促进电子‑空穴对的分离,并降低其复合的机会。最终提高材料光催化产氢效率。
本发明属于复合功能材料制备的技术领域,特别涉及富勒烯C70‑杯芳烃主客体复合纳米晶材料及其制备方法。本发明以纯富勒烯C70原粉和对叔丁基杯[8]芳烃为原料;以芳香烃为溶剂;以异丙醇为沉淀剂;采用液相沉积法制备主客体结构复合纳米晶。本发明提供的方法不仅工艺简单而且能够实现富勒烯‑杯芳烃主客体复合纳米晶在自组装过程中,对形状的有效调控,提高结晶度。
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