本发明涉及纳米材料技术领域,具体涉及一种基于锌的氧族元素化合物纳米棒的悬浮颗粒装置,包括:透明导电基底的第一层;含有悬浮在悬浮介质中的锌的氧族元素化合物纳米棒的调光层;以及透明导电基底的第二层。采用本发明所述的基于锌的氧族元素化合物纳米棒,其内部较强的偶极矩使其自身适用于悬浮颗粒装置,且相对于传统的碘硫酸奎宁颗粒,其物理/化学稳定性更好。所述锌的氧族元素化合物纳米棒制备方法简单、成本低廉且对环境友好,本发明采用这种内部偶极矩较强、稳定性好且制作成本低的无机功能材料作为悬浮粒子制作悬浮颗粒装置,将所述悬浮颗粒装置施加电压后,其对可见光和红外光的透过率变化可达到28%左右,具有较好的市场前景。
本发明公开了一种装配式内饰板结构,包括第一结构;第二结构,设置在第一结构的下表面,第二结构与第一结构错开,第二结构包括结合部和凸出部,在竖向投影面上,凸出部越过第一结构,结合部与第一结构重合;连接结构,分别设置在结合部和凸出部上;安装位,设置在凸出部上;此装配式内饰板结构通过设置第一结构和第二结构错开,确保装配时凸出部可与另一块装配式内饰板的结合部连接后,拼接缝会落在凸出部上,保证了在施工过程无需往拼接缝处填埋过多的多功能材料,简化拼接过程,并且在拼接后依然能有完好的功能效果,提高了拼接质量。
本发明公开了一种生物炭复合光催化材料的制备方法及应用,属于环境功能材料领域。BiVO4是一种良好的光催化材料,但其对有机污染物的亲和性不强,不利于高效降解有机污染物。本发明在BiVO4的制备过程中掺入生物炭,碱性条件下在高压反应釜中制备生物炭‑BiVO4复合材料,后在订制的可见光反应器中加入罗丹明B,以复合材料为催化剂在氘灯光源下进行传质。结果表明掺入生物炭后,复合光催化材料对可见光的吸收率提高,且可强化催化材料对有机污染物的吸附。该复合材料一方面提高光催化材料对有机污染物的吸附性能,另一方面是增加光催化材料对可见光的利用,从而提高BiVO4材料对有机污染物的光催化降解效能。
一种TZO‑MoO3包覆粉末的制备及其烧结方法。本发明属于非金属元素及其化合物。本发明公开了一种新的工艺来制备MoO3掺杂TZO靶材。本发明的优点在于用一种新的掺杂工艺来代替传统的球磨掺杂,得到充分混合、均匀掺杂的粉体。适用于微量(0.2‑0.5at%)的MoO3粉末掺杂,可制备出致密度超过99.9%,强度超过120MPa,电阻率小于5.0×10‑3Ω·cm的掺杂TZO靶材,这种掺杂TZO靶材,可经济、高效的制成各种复杂形状。TZO透明导电薄膜性能稳定、制备简单、成本低廉等优势,在光电学性能平板显示领域得到了极其广泛的应用,是新一代透明导电膜,最有可能替代昂贵的ITO,在薄膜太阳能电池和low‑E玻璃等领域,正显示出巨大的应用前景和市场,是一种被广泛研究的功能材料。
本发明公开了一种生物质多孔炭的制备方法,属于功能材料技术领域。本发明将酒糟,淀粉,甘油混合球磨,得球磨匀浆;将球磨匀浆,冰晶石,改性添加料,卡波姆,阿拉伯胶液混合发酵,随后加入球磨匀浆质量0.2~0.3倍的氯化铝溶液,搅拌混合,接着滴加氢氧化钠溶液调节pH至10.3~10.6,干燥,粉碎,过筛,得坯料;将坯料置于氮气氛围中,逐级升温,通电高温反应,降温,即得炭化坯料;将炭化坯料与水按质量比1:10~1:20混合浸泡,过滤,干燥,即得生物质多孔炭。本发明提供的生物质多孔炭具有优异的比表面积和孔隙率。
本发明提供一种高强度抗菌高分子水凝胶,其特征在于,包括以下重量份数的组分:8‑22份聚对苯乙烯磺酸、12‑19份聚丙烯酰胺、1‑5份非离子型纤维素醚、4‑11份甲壳素、3‑7份聚丙烯酸钠、2‑9份丙酸聚六亚甲基胍、0.8‑2.5份增强纤维、3‑9林蛙抗菌肽、68‑88份纯水。本发明具有良好的生物相容型、力学性能和机械强度,更重要的是能够在37‑50℃的区间对温度反应响应率高,能够应用于生物缓释材料、快速降温材料等,能够适应信息、生命、环境、航空航天等领域对于功能材料的需求。
本发明属于功能材料技术领域,具体涉及溴化锑酸盐新型发光材料,即五溴合锑酸苄基取代吡啶盐,为五溴合锑阴离子和苄基取代吡啶类阳离子组成的化合物,其制备方法包括以下步骤:(1)将一定量苄基溴和取代吡啶盐置于容器中,加入溶剂溶解,加热进行反应,再进行浓缩、干燥,得到油状物;(2)将一定量Sb2O3溶于氢溴酸中,再加入一定量步骤1所得油状物,加热进行反应,然后进行过滤,将所得滤液浓缩得到晶体,即得,并可进一步采用静电纺丝工艺制备发光薄膜。本发明溴化锑酸盐新型发光材料及发光薄膜在365nm紫外光照射下展示出良好的橙红色荧光效果,是性能优异的光学材料。本发明制备方法操作简便、产率高,节约成本,应用范围广,利于工业化推广。
本发明公开了可溶解铝合金材料、其制备方法及压裂球,涉及金属功能材料技术领域。可溶解铝合金材料,以质量百分比计包括以下成分:Ga 0.01~6.0%、In 0.01~5.5%、Sn 0.01~6.0%、Zn 0.01~7.0%、Mg 0.01~5.0%、Cu 0.01~4.0%、Ce 0.01~3.5%、La 0.01~6.5%,其余为Al。可溶解铝合金材料的制备方法,按照上述成分比例调控原料,能显著提升材料的溶解速率,并使材料的强度满足工艺要求,非常适合于制备压裂球。
本发明涉及有机合成领域,具体涉及一种结构如以下通式(I)所示的具有磺酰和五价磷氮双键的刚性杂环化合物及其制备方法和用途。该杂环化合物由于其新颖的杂原子富集的刚性结构有望在有机合成、生物医药、功能材料等领域具有广泛的应用。本发明还涉及一种含膦磺酰胺化合物及其制备方法和用途。
本发明属于造纸技术和功能材料领域,公开了一种用于造纸生产的降盐吸附剂的制备及应用。该降盐吸附剂的制备方法包括以下步骤:将纤维素与磺化试剂发生磺化反应,生成磺化纤维素A;将双氰胺、丙烯酰胺、盐酸和甲醛反应,得到接枝高分子B;将磺化纤维素A、接枝高分子B和引发剂混合反应,即得到降盐吸附剂。本发明通过两次接枝改性在纤维素上引入了磺酸基、氨基等活性基团,这些基团中的N、S、O等原子在吸附过程中可提供孤对电子进而与金属离子形成络合物,使溶液中的金属离子被吸附。同时纤维素上也富含有羟基,各基团上的孤对电子能协同作用,更稳定的吸附游离的金属离子。此外,枝接的支链能更好利用空间,更好的包裹吸附金属离子。
本发明属于功能材料技术领域,公开了一种杂化结构可全生物降解复合隔音材料及其制备方法。所述复合隔音材料由具有微米结构可生物降解或光降解纤维和纳米纤维所构成的复合纤维层与熔喷纤维层进行复合得到。所述的纳米纤维通过静电纺丝制备。本发明将静电纺丝所得纳米级纤维与可生物降解或光降解纤维结合,大大提高了复合材料的隔音性能,同时可生物降解或光降解纤维以及可生物降解聚合物的使用满足绿色环保的理念,使其具有良好的应用前景。
本发明提供一种微波发热涂料,属于功能材料技术领域。所述微波发热涂料主要由吸波材料、玻璃粉和陶瓷骨架颗粒组成,涂覆后形成具有导电导热网络结构的涂层;所述吸波材料为碳化硅晶须和针状四氧化三铁;所述玻璃粉为低温玻璃粉;所述碳化硅晶须、针状四氧化三铁、低温玻璃粉、陶瓷骨架颗粒质量比为:15~20%:15~20%:20~30%:15~30%。本发明制备的微波发热涂料,固结温度低、涂层附着能力好、产热导热性能优良、微波利用率高,且制备成本低,具有较好的实用意义。
本发明为一种稀土氧化物包覆空心玻璃微珠混凝土材料,涉及复合功能材料技术领域,由以下重量份的原料组成:废玻璃20‑50份、稳定剂0.5‑2份、尿素1‑3份、硫酸铵0.5‑1.5份、氢氧化钠溶液100‑300份、稀土化合物0.3‑2.5 份、去离子水100‑500份、无水乙醇50‑200份、硝酸铁0.5‑1.5份、表面活性剂0.03‑0.07份、阴离子盐0.1‑1份。本发明提供的稀土氧化物包覆空心玻璃微珠复合材料同时体现稀土和空心玻璃微珠的两种特性,生成结构非常稳定的稀土配合物,大幅度降低生产成本。
本发明属于高分子功能材料技术领域,公开了一种光引发自修复的形状记忆聚氨酯及其制备方法和应用。该发明首先利用聚醚多元醇或聚酯多元醇作为软段,二异氰酸酯化合物作为硬段,短链二元醇作为扩链剂,在催化剂的作用下发生聚合反应,得到具有半结晶结构的聚氨酯预聚体网络,随后,将酚羟基香豆素衍生物或醇羟基香豆素衍生物作为封端剂引入到形状记忆聚氨酯体系中,得到具有香豆素基团的光引发自修复的形状记忆聚氨酯网络。这种制备技术获得的聚氨酯在利用紫外光的远程激活、局部控制的特点不仅实现对断裂界面的精准和快速的自修复,并且修复后的聚氨酯可以恢复到原来的机械性能,为聚氨酯在智能材料领域的发展起到了巨大的推动作用。
本发明属于功能材料领域,公开了一种溶剂敏感的多模荧光碳量子点墨水及其制备方法和应用。该方法包括以下步骤:将有机酸与胺分散在溶剂中,超声分散,得到溶液;将溶液转移至反应釜中,密封;然后在140‑240℃烘箱中保持3‑48h,自然冷却至室温,离心后收集上清液,得到溶剂敏感的多模荧光碳量子点墨水,呈红色澄清溶液。该墨水紫外激发蓝色荧光,加水后,溶液变浑浊,并且荧光由蓝变红,该过程可逆。本发明操作简单,成本低廉,工艺条件易于实现,得到的荧光墨水具有特异的多模发光,可应用于防伪与加密领域,并且调控发光只需要改变溶剂,简便可重复。
本发明涉及功能材料和生物技术领域,具体公开了一种纳米淀粉基微凝胶微球及其制备方法和应用。该纳米淀粉基微凝胶微球的制备方法包括:以纳米淀粉为原料加入水中,配置成纳米淀粉分散液;将分散液加入油相中,并在油相中加入的乳化剂,搅拌得到反相乳液;在反相乳液中加入交联剂和碱性物质,搅拌反应,得到微凝胶微球;将微凝胶微球依次用乙醇、乙醇‑水混合液、水洗至中性,得到纳米淀粉基微凝胶微球。本发明能够制备粒径在75‑250微米的微凝胶微球,并且微球具有多孔结构。本发明制备时间短,过程简单高效,产品热稳定性好,机械强度高,微凝胶微球作为抗体等功能蛋白的分离微球、柱色谱的固定化微球材料及医疗注射用微凝胶微球。
本发明属于环境功能材料和水处理技术领域,公开了一种三氮唑凝胶材料及其制备方法和在吸附有机污染物的应用。制备方法包括将多叠氮基有机化合物、多炔基有机化合物、亚铜催化剂与无水N,N‑二甲基甲酰胺混合,于70~90℃条件下反应得到三氮唑湿凝胶,再去除无水N,N‑二甲基甲酰胺,干燥得到最终产品三氮唑凝胶材料。当原料中含有乙酰基,则需要增加水解去乙酰基步骤。本发明的三氮唑凝胶材料是具有三维网状结构的超分子凝胶,具有比表面积大、孔隙率和孔体积高、稳定性好、吸附效果优异等优点,可以应用于吸附含有苯酚类化合物的有机污染物,尤其对4‑甲基苯酚、硝基苯、己烯雌酚、四环素或双酚A具有极佳的吸附效果,且可以重复循环利用,绿色环保。
本发明属于环境功能材料领域,具体涉及一种处理废水中次磷和亚磷的方法及装置,其方法具体包括以下步骤:往含有次磷和亚磷的废水加入过氧化氢进行预氧化,使次磷转化为亚磷;预氧化后加入镁铝层状复合氧化物吸附亚磷。所述装置包括预氧化反应池、吸附反应池、过氧化氢注入部、镁铝层状复合氧化物投放部,其中,所述过氧化氢注入部向预氧化反应池中注入过氧化氢以进行预氧化反应,所述投放部向吸附反应池中投放镁铝层状复合氧化物,以进行亚磷酸根的吸附。本发明利用双氧水将次磷转化为亚磷后利用煅烧后的水滑石对亚磷的优秀吸附性能,实现次磷亚磷废水的新式、高效处理,对难处理的电镀次磷亚磷废水的处理有着重要意义。
本发明属于应力发光功能材料科学技术领域,公开了一种光色和光强可调的双相应力发光材料及其制备方法,为ZnS和AOZnS两相,化学通式ⅠZnS‑ⅡAOZnS:xN,yM;0≤x≤1,0≤y≤1,Ⅰ和Ⅱ为ZnS和AOZnS的摩尔质量数,两者比值Ⅰ:Ⅱ=η,0<η<10000;其中N为Zn位的替换元素,为Cu和Mn中的一种或两种;M为A位的替代元素,为Pr、Tb、Sm、Ho、Dy、Tm、Er、Nd、Bi、Pb、Au、Ag、Ti、Gd、Eu和Yb中的一种或多种,A为Ca、Sr、Ba中的一种或多种;x、y表示摩尔百分含量。本发明采用一步法合成的双相应力发光材料,制备工艺简单,成本低,且减少了制备过程中杂相的存在,合成出了具有优异的发光特性的双相应力发光材料。
本发明公开了一种具有自旋交叉性质钙钛矿型配合物及其制备方法和应用。所述配合物为八面体配位模式,其中内腔填充阳离子A,外周由金属B与配体X配位桥连形成;其中所述阳离子A为有机阳离子;所述金属B为铁,所述配体X为Au(CN)2‑或Ag(CN)2‑。本发明所述钙钛矿型配合物首次展现自旋交叉性质,对外界刺激比较敏感,具有信息存储、分子开关、化学传感器等潜在应用价值,为自旋交叉材料的研究提供了新的方向;同时,所述配合物又具有钙钛矿型结构,有潜在的介电异常或铁电性质,从而可制备成为具有光、电、磁耦合的多功能材料。此外,所述配合物的结构更加稳定,同时其制备方法简单,便于在工业上大规模化的生产和制备。
本发明提供一种稳定温敏型高分子水凝胶,其特征在于,包括以下重量份数的组分:8‑22份羟乙基纤维素、12‑19份N‑异丙基丙烯酰胺、1‑5份非离子型纤维素醚、4‑11份黄原胶、3‑7份氯化钠、2‑9份磷酸聚六亚甲基胍、0.8‑2.5份增强纤维、3‑9五味子果仁抗菌肽、68‑88份纯水。本发明具有良好的生物相容型、力学性能和机械强度,更重要的是能够在37‑50℃的区间对温度反应响应率高,能够应用于生物缓释材料、快速降温材料等,能够适应信息、生命、环境、航空航天等领域对于功能材料的需求。
本发明属于功能材料领域,公开了一种木质素增强石墨导电纸的制备方法。该制备方法包括以下步骤:将石墨加入到羧甲基纤维素钠的水溶液中,充分搅拌,得石墨分散液;再将纸浆加入水中,充分搅拌分散均匀后,将木质素引入纸浆分散液中,得引入木质素的纸浆分散液;最后,将石墨分散液与引入木质素的纸浆分散液混合均匀,抄纸,干燥,即得木质素增强石墨导电纸。该方法原料来源丰富、价格低廉,操作简单、加工方便;同时,在石墨纸体系中引进木质素,通过利用木质素与纤维素、石墨之间强烈的相互作用使木质素在石墨纸体系中起到粘结增强作用,改善了材料的性能。
一种亲水‑憎水性聚合物复合微球及其制备方法,高分子聚合物微球作为一种功能材料,在医药卫生、化工、电子显示材料等领域广泛应用。本发明提供了一种亲水性高分子与憎水性高分子组成的复合微球,并提供了这种微球的制备方法。
本发明设计一系列化学通式为CuIr2‑xCrxTe4(0≤x≤2)的量子材料及其制备方法,属于量子功能材料制造技术领域。其制备方法是传统高温固相法,通过将相应化学计量比的Cu,Ir,Cr,Te粉体充分研磨混合后抽真空密封在石英管中,然后把密封的装有原材料的真空石英管放入炉子中,具有层状结构的样品CuIr2‑xCrxTe4(0≤x≤0.4)在850℃烧结120h,具有尖晶石结构的样品CuIr2‑xCrxTe4(1.9≤x≤2)在500℃烧结120h,得到CuIr2‑xCrxTe4(0≤x≤2)的多晶粉末。通过综合物理性能测试系统(PPMS)和磁学测量系统(MPMS),测量其电导率、磁性性质、上下临界场等物理性质,深入探讨目标产物的超导电性,电荷密度波相变及铁磁相变等量子态的基本性质,并建立起具体的掺杂浓度与各自量子态的关系图。通过XRD数据拟合分析其晶体结构。
本发明属于功能材料技术领域,具体涉及一种具有抗氧化能力的细菌纤维素面膜及其制备方法。所述制备方法包括以下步骤:将牛奶、茶多酚、甘露醇、蛋白胨、酵母粉和硫酸镁混合均匀并溶解,调节pH值后,高温灭菌后加入适量乙醇制备成发酵培养基;选取能分泌细菌纤维素的活化菌株制备菌种种子液,将菌株浓度约为1×107个/mL的菌悬液均匀的接种到发酵培养基中,发酵培养,发酵产物经清洗纯化、切割处理得到具有抗氧化能力的细菌纤维素面膜。本发明采用茶多酚作为抗氧化剂绿色环保,同时可使面膜基材具有一定的美白功效,采用原位静态培养制备抗氧化细菌纤维素工艺简单,易于操作,适于工业化生产。
本发明提供一种模造荧光玻璃镜片(moldedfluorescentplasticlens),属于功能材料技术领域,其制备方法包括先利用荧光材料涂布于玻璃预形体(plasticpreform)或模具的模仁(moldcore)的模穴表面上,再利用玻璃模造(plasticmolding)制造方法,藉模具模仁的加热加压以将玻璃预形体铸造(casting)成形一具有荧光外表层的模造荧光玻璃镜片;该模造荧光玻璃镜片具有模造成形(moldedforming)的镜片形状与光学特性(光学面)及压渗入玻璃表层内的荧光材料;通过此方法制成的模造荧光玻璃镜片,可利用于道路等目的使用的反光体,亦可利用于白光发光二极体或光学元件。
本发明公开了快速凝固制备人工括约肌用双向记忆镍钛合金的方法。该方法按照镍、钛原子比为51:49,称取高纯镍与高纯钛原料,放入非自耗真空电弧熔炼炉中熔炼,并用水冷铜模负压吸铸法将金属液吸入铜质模腔中,经快速凝固后获得所需形状的材料;材料进行均匀化处理,将处理后材料固定到具有弯曲弧度半径的半圆形模具中,材料受模具的约束产生与模具弯曲弧度相对应的变形,将材料连同模具一起放入电阻炉中进行350~500℃下保温10~100h的约束时效处理,淬入水中,制得具有窄温区响应人工括约肌用双向记忆镍钛合金材料;该材料在人体正常体温温度以下具有平直形状,而升温后具有较大弯曲变形弧度,适用于作为人工括约肌功能材料。
本发明公开了一种远红外温控变色口罩的制备工艺和口罩。本发明利用特定的喷淋、涂布、复卷等工艺将负离子粉、远红外粉、纳米银助剂、石黑烯粉、温控变色粉等功能材料植入到无纺布中,再利用无纺布制成口罩成品,使得口罩不单有防护隔离的作用,同时还可以自动清新净化空气,对游离在口罩附近或附着在口罩上的细菌进行杀灭并抑制细菌再生长,当人体的体温升高时,口罩会自动变色,使口罩变得动感有趣的同时,还可以起到警示提醒作用。
本发明公开了一种含四重氢键的水性聚氨酯分散体及其制备方法,所述聚氨酯分子链中包含的重复单元为一种2‑脲基‑4[1H]‑嘧啶酮类的四重氢键基元,此类非共价键具有极高的结合常数和可逆性,为构造复杂的功能材料提供可能。本发明通过使氨基尿嘧啶单体参与二异氰酸酯,大分子二元醇预聚反应的方式将2‑脲基‑4[1H]‑嘧啶酮类的四重氢键引入水性聚氨酯这一绿色低毒的环境友好型高分子体系中,制备出一种具有良好自愈合性能及高拉伸强度性能的低VOC聚合物。在聚氨酯功能涂料领域具有很高的研究前景和应用价值。
本发明属于材料的制备和合成技术领域,具体涉及一种二维水热碳纳米片材料的制备方法及其应用,为开发一种简单易行、可控性较高、环境友好、原料来源广泛的二维水热碳的制备方法,本发明以氧化铁纳米棒基底或硅片基底作为反应基底,在葡萄糖、催化剂和乙二胺的混合水溶液的作用下通过水热反应合成得到,所制备得到的水热碳纳米片可用作新型高效的光催化剂,应用于制备电化学电容器等电子器件中,本发明利用水热法制备水热碳纳米片的方法制备工艺简单,原料来源广泛,具有大规模应用的优点,开辟了一种制备高效稳定具有纳米尺度的碳功能材料的新方法,有利于促进基于材料创新的产业发展。
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