本发明提供一种抗菌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份聚丙烯酰胺、12‑19份羟丁基壳聚糖、1‑5份非离子型纤维素醚、4‑11份黄原胶、3‑7份酒石酸钾钠、2‑9份磷酸聚六亚甲基胍、0.8‑2.5份增强纤维、3‑9蝇蛆抗菌肽、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。
本发明属于新型高分子功能材料、高性能高分子结构材料、聚合物涂层领域,公开了一种不含任何有机溶剂的乳液体系制备的低粘附防污爽滑涂层。本发明首次将乳液聚合工艺引入到低粘附防污爽滑涂层的制备当中,结合交联组分和低表面能组分的水性化修饰,实现了可用于制备低粘附防污爽滑涂层的不含任何有机溶剂的乳液体系。乳液体系具有零VOC排放的特点,原料来源广泛。乳液制备的涂层对水或各类有机溶剂均显现出优良的低粘附性和防污自洁功能,同时具有爽滑的手感。此外,涂层具有良好的透明性、硬度、附着性、柔韧性、耐腐蚀性等综合性能。适用于喷涂、浸涂、刮涂等工业化设备和工艺,可应用于玻璃、金属、木器、陶瓷、聚合物、纺织品等多种基材。
一种能自洁和净化空气的纳米免光触媒皮革属皮革领域。本发明所述的皮革包含天然皮革和人造皮革,本技术在于生产皮革的表面涂层的原配方的组分中还添加了免光触媒、偶联剂和分散剂,其添加量按原胶合剂组分总量重量百分比计算,其中:免光触媒2~8%、偶联剂0.5~2%和5~15%分散剂。本产品能消除本身所产生的有害气体、高效杀菌和除臭;同时,还能分解与之接触的空气中的各种有机污染气体,并把其分解成无污染的水和二氧化碳,且产生大量负离子,达到保障人身健康本方案采用的免光触媒具备不需要光激发就能达到触媒催化剂作用,本产品能主动降低或消除室内有毒有害空气的、具有类似空气净化机功能的新功能材料。
本发明属于生物功能材料领域,公开了一种蛋白质与掺杂多糖的金属有机骨架复合物及其制备方法。将锌盐溶液、有机配体和多糖分子加入到溶剂中进行反应,产物经分离、洗涤、干燥,得到掺杂多糖的金属有机骨架复合物;或将锌盐溶液、有机配体、多糖分子和蛋白质分子加入到溶剂中进行反应,产物经分离、洗涤、干燥,得到蛋白质与掺杂多糖的金属有机骨架复合物。本发明的制备方法操作简便,条件温和,所得产品生物兼容性好,蛋白稳定性高,蛋白的生物活性得到较大程度保留。
本发明属于功能材料制备技术领域,公开一种高载量的金属单原子催化剂及其制备方法和应用。该方法是将三聚氰胺、对苯二甲醛和二甲基亚砜,惰性氛围下在175~180℃加热回流并搅拌,反应结束后将反应体系冷却至室温,产物经过滤和洗涤,然后在真空干燥去除溶剂,所得富氮多孔聚合物和金属乙酸盐加入到乙醇中超声,然后将分散体在50~90℃真空条件干燥得到粉末,将制得的SNW‑1@M粉末在惰性气氛下600~900℃碳化,经去离子水洗涤,真空干燥后,制得高载量的金属单原子催化剂;所述金属单原子催化剂中金属的载量为5~8wt%。本发明制得的金属单原子催化剂兼具高比表面积、高导电性,可用于吸附、储能和催化领域。
一种制备固体复合颗粒的方法,是根据复合颗粒的化学组成要求,将两种、三种或三种以上的若干种不同组成的水基胶体或水基分散液混合均匀成为稳定的混合分散液,并调节pH=2~11,然后将混合分散液装在容器内置于低温环境冷冻并整体冻结成为冰状的固体,经解冻后,容器底部出现一层由尺寸在0.1~3mm范围、肉眼可见颗粒轮廓的片粒状固体颗粒沉积而成的固体沉积层,用水反复浸泡清洗该沉积层并经过干燥,得到固体复合颗粒。本发明得到的固体复合颗粒内不同组分能实现纳米尺度的均匀分散混合。本发明具有工艺简单易行、复合颗粒混合程度高的优点,十分适合于新型功能材料和结构材料的原料制备。
本发明公开了一种新型储能防水长余辉发光材料及其制备方法,涉及无机功能材料领域。长余辉发光材料的化学表达式为Ca1‑x‑yAl2O4:xEu2+,yDy3+·SiO2,其中0.001≤x≤0.2,0.001≤y≤0.3,长余辉发光材料掺杂有Li+。本申请发光材料以稀土离子Eu2+为发光中心,Dy3+为助激活剂,掺杂Li+作为电荷补偿剂,平衡由于Dy3+掺杂导致的电荷不平衡,缓解了能量释放过程,极大的增加了余辉时间和发光强度;另外进行二氧化硅包覆改性处理对该材料进行表面改性,有效提高了其耐水性,紫外光谱吸收峰覆盖了可见光区域,可由日光激发,避免对人体造成损害,从而满足大规模的应用。
本发明属于有机光电功能材料的技术领域,公开了三嗪基衍生物有机电子传输材料及其制备方法与应用。所述三嗪基衍生物有机电子传输材料为式I或式II中一种以上。本发明还公开了三嗪基衍生物有机电子传输材料的制备方法。本发明的方法简单且易于纯化,易于消除卤素中间体对器件稳定性影响,同时本发明的材料具有良好的电子传输性能,高热稳定性、高玻璃化转变温度;同时在OLED磷光器件中具有高稳定性。本发明的有机电子传输材料用于制备有机电致发光等光电器件。
本发明公开了一类硼氮化合物及合成方法、发光层、发光器件、电子设备,属于有机电致发光技术领域,本发明将两个硼氮杂环通过特殊的方式连接,形成的硼氮化合物具有双核的硼氮结构,可明显提升硼氮结构的跃迁振子强度,增强硼氮化合物的发光性能,由于特殊的空间位阻作用,双核结构会保持单个硼氮杂环原有的发光光色,该化合物还具有轴手性的特点。该硼氮化合物可以用于制备具有高性能的窄带发光和圆偏振发光的功能材料。
本发明属于功能材料技术领域,公开了一种改性石墨烯掺杂的生物基环氧‑酚体系树脂防腐涂料及其制备方法。本发明将环氧植物油与天然多酚分别溶于乙醇中,溶解完全后混合,然后将改性石墨烯分散在乙醇中超声得到分散均匀的悬浊液,磁力搅拌下使三种组分融合充分,旋转蒸发除去溶剂后可得到成品涂料液。对氧化石墨烯的改性可成功增强各组分交联能力,有效解决常规填料易沉降问题,提高产品稳定性。涂料配方中所采用均为可再生的生物基原料,成分简单,使用时无污染物释放,达到使用寿命时易降解更新,为环境友好型涂料,对于环氧防腐涂料的绿色产业革新具有显性意义。
本发明设计一系列化学通式为V3‑xCoxSi(0≤x≤0.3)的超导材料及其制备方法,从属于量子功能材料制造技术领域。本发明使用新型的电弧熔炼法:通过将相应化学计量比的V粉、Co粉和Si粉充分研磨后放入磨具中压成圆柱形块体;将压好的圆柱形块体放入电弧熔炼炉中熔炼成金属合金球;将金属合金球置于石英管中,抽至真空度为1×10‑4~1×10‑5Torr后,用乙炔火焰进行封管密封,然后置于800~1200℃的箱式炉中煅烧12~48h,得到V3‑xCoxSi(0≤x≤0.3)的金属合金球。通过综合物理性能测试系统(PPMS)来测试其物性,通过测量其电导率、磁性性质、上临界磁场等物理性质,深入考察目标材料的超导物性。本发明基于V3Si的化学掺杂实验为A15超导体的结构与性能等理论研究提供了参考,丰富了超导体的研究内容,有望促进V3Si超导体的实际应用。
本发明提供一种温度敏感型高分子水凝胶,其特征在于,包括以下重量份数的组分:8‑22份聚丙烯酰胺、12‑19份羟丁基壳聚糖、1‑5份非离子型纤维素醚、4‑11份海藻酸钠、3‑7份甲基二甲氧基硅烷、2‑9份盐酸聚六亚甲基胍、0.8‑2.5份增强纤维、3‑9蝇蛆抗菌肽、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。
本发明涉及一种高强度防雾玻璃的制备方法,属于功能材料制备技术领域。本发明首先以甘油、硝酸钾、硫酸铵等混合制得培养液,将红平红球菌引入培养液中制得海藻糖脂,然后以氧化铈为原料制得纳米氧化铈材料,最后将海藻糖脂、纳米氧化铈、硅烷偶联剂混合制得防雾涂料,将防雾涂料涂抹于玻璃上制得高强度防雾玻璃,海藻糖酯对酸碱都具有很好的耐受性,同时具有很低的表面能,降低对光线传播的影响,氧化铈比表面积增大,能够有效吸收紫外线和具有自清洁的能力,同时能够很好的分散于有机硅烷中,提高了防雾层对玻璃的粘性,同时金属氧化物与有机硅烷具有良好的力学性质和耐化学腐蚀性能,内部空间结构致密稳定,具有广阔的应用前景。
本发明属于功能材料技术领域,具体涉及一种单宁酸包覆纳米纤维素/聚丙烯酸粘附性水凝胶及其制备方法。制备方法包括如下步骤:用Tris缓冲溶液调节纳米纤维素悬浮液的pH至7.5‑8.5,再加入一定量单宁酸,得到单宁酸包覆纳米纤维素悬浮液;将丙烯酸单体加入去离子水中,再加入天然高分子混合均匀后,再加入交联剂和引发剂;在所得溶液中加入一定量所得单宁酸包覆纳米纤维素悬浮液,搅拌均匀;将混合溶液注入到模具中,于40‑60℃下水浴3‑5 h,即得到一种高韧性、抗菌性和自粘性的单宁包覆纳米纤维素/聚丙烯酸水凝胶,所采用的原料均具有良好的生物相容性、成本低且安全的优点,在组织工程领域具有良好的应用前景。
本发明属于环境功能材料技术领域,公开了一种铁基‑氨基复合改性生物炭材料及制备与应用。所述制备方法为:将农林废弃物依次经晾干、破碎、加热碳化、筛分、盐酸处理去除盐分,得到预处理的生物炭,然后将其在浓硝酸和浓硫酸的浓酸混合液中硝化,得到硝化的生物炭,再经还原剂进行还原,得到氨基生物炭;将所得氨基生物炭浸泡在含铁化合物的溶液中平衡一段时间,在搅拌和通入惰性气体的条件下加入还原剂进行反应,反应产物经过滤、洗涤、真空干燥,得到铁基‑氨基复合改性生物炭材料。本发明所得到的铁基‑氨基复合改性生物炭材料是环境友好材料,并且对重金属的吸附性能大大提高,适合用于中低浓度的重金属废水的处理。
本发明涉及一种LED封装技术,尤其是涉及一种基于MEMS工艺的LED封装技术。所述封装技术包括:采用Si基板作为封装载体,采用锡膏作其贴片胶,采用共晶回流作为焊接手段,采用MEMS工艺直接在Si基板制作支架,采用参杂高折射率的纳米级光介质以及荧光粉的硅胶灌封材料,采用凸型光窗作为灌封方式。和现有技术相比,本发明的优点是采用Si基MEMS技术,可以将LED封装的功能材料属性和结构材料属性完美的结合,通过半导体工艺实现静电保护功能和COB结构的电器互连,通过MEMS工艺实现封装的光学结构。Si材料具有较低的热阻和成熟的加工工艺,可以实COB低成本、大规模的批量生产。
本发明公开了疏油疏水/亲水功能自转换纤维素涂层材料的制备方法,以重量份数计,将1‐3份纤维素加入到20‐25份离子液体中,溶解,加入三苯甲基氯和嘧啶催化剂,反应得到反应产物一;将甲基氯代乙酸钠加入反应产物一反应得到反应产物二;将反应产物二分散于乙醇溶液中,滴加浓盐酸,反应得到反应产物三;将1,1‐2H‐全氟醇与4,4‐二苯甲烷二异氰酸酯搅拌,得反应产物四;将反应产物四加入到反应产物三中,得反应产物五;研磨,放入丙酮/水溶液中,制备出乳化液,涂布在PVC薄膜上,得疏油疏水功能自转换纤维素涂层材料。本发明将离子液体中纤维素分子链立体选择功能组装方法引入到两性功能材料的制备中,实现涂层的功能自转换。
本实用新型涉及一种多层结构功能性刨花板铺装设备,包括铺装带(1)、依次安装在铺装带(1)上方前后不同位置的下表层刨花铺装头(2)、至少一层芯层刨花铺装头(3)及上表层刨花铺装头(4),其特征在于:所述下表层刨花铺装头(2)与上表层刨花铺装头(4)之间至少设有一功能材料铺装头(5)。采用该设备生产的多层结构功能性刨花板,物理力学性能优良、能适应较好的功能性且成本低。
本发明属于石墨烯纳米功能材料的技术领域,一种超小尺寸高纯高稳定水性石墨烯浆料,包括以下重量份数的物料:浓硫酸500重量份、鳞片石墨30—50重量份、氧化剂0.2—0.5重量份、以及膨胀石墨分散液、稳定剂、防菌剂。经过如上方法,可制备石墨烯片径在1μm以下、石墨烯浆料粘度低于100mPa.s,浆料稳定性强,放置3个月无沉降。可满足一些特殊应用领域对石墨烯的应用需求。本发明还提供了一种超小尺寸高纯高稳定水性石墨烯浆料的制备方法。
本发明涉及化合物制备技术领域,具体公开了一种[1,2,4]三唑并[1,5‑a]吡啶类化合物的合成方法。所述的合成方法包括如下步骤:将3‑氨基‑4‑氮杂异噁唑或3‑氨基异噁唑衍生物以及2‑卤素取代吡啶加入到有机溶剂中,同时加入碱,在保护气体氛围下反应得到。该方法无需使用过渡金属催化剂及配体、操作简便、原料方便易得、底物官能团兼容性强,是一种应用前景广泛的合成[1,2,4]三唑并[1,5‑a]吡啶类化合物的新路径,可应用于药物、天然产物及功能材料合成中。
本申请涉及一种可精准控乳液液滴中颗粒电响应行为的方法及乳液体系。通过选取乳液中内、外相以及内相液滴中颗粒及调节其介电常数、电导率等,本申请提供了一种用于能够精准电调控乳液液滴中颗粒运动或分布的乳液体系,同时通过设置电极以及电极与乳液的对应参数,实现了精准电调控乳液液滴中颗粒运动或分布。这种乳液体系中液滴内部可精准调控的颗粒运动或分布状态对于分子检测、细胞生物学、微化学器、自组装功能材料及其应用领域具有重要意义。
本发明公开了一种有机可溶高导电性多臂型噻吩聚合物及其制备方法与应用,属于噻吩导电高分子聚合物和新型高分子功能材料制备技术领域。本发明设计的聚合物结构独特,反应条件温和。通过控制氧化剂的种类、剂量,所得聚合物链(在二甲亚砜(DMSO)、N,N‑二甲基甲酰胺(DMF)、N‑甲基‑吡咯烷酮(NMP)、四氢呋喃(THF)、三氯甲烷(TCM)、二氯甲烷(DCM)等有机溶液中具有优异的溶解性,和较高的导电性能。
本发明公开了一种6H型钙钛矿结构的锗酸钡晶体及其制备方法,所述锗酸钡晶体为P63/mmc、Z=6的晶体,其常压晶胞参数为:
本发明属于有机光电功能材料技术领域,本发明公开了一种双极主体材料及其制备方法与应用。主体材料的制备方法包括以下步骤:S1、将卤代烃、给电子芳香硼酸衍生物、碳酸钾、四(三苯基膦)钯和混合溶剂混合后进行取代反应,得到溴取代化合物;S2、将溴取代化合物、吸电子芳香硼酸衍生物、碳酸钾、四(三苯基膦)钯和混合溶剂混合后进行取代反应,得到双极主体材料。本发明制备的双极主体材料具有较高的三线态能级,双极主体材料的热分解温度和玻璃化转变温度高,有利于有机电致发光二极管稳定的运行,增加使用寿命。
本发明属于金属有机骨架材料的技术领域,具体涉及一种检测芳香胺类VOC的MOFs荧光探针及其制备方法和应用。所述MOFs荧光探针为镉盐与有机配体以配位键的方式连接形成的无限网状结构材料,所述镉盐包括氯化镉或氯化镉水合物;所述有机配体包括N‑(2‑羟基‑3‑甲氧基亚苄基)‑4‑(咪唑基)苯甲酰肼配体;所述MOFs荧光探针对芳香胺类VOC的荧光效果显著增强,不仅对液态的芳香胺均具有荧光增强型检测,对其气态也同样有检测效果,作为一种多孔多功能材料,在室温下对苯胺蒸气的吸附也表现出完全可逆的行为,制备方法简单,成本低、效果好,是一种很有前途的苯胺蒸气发光传感器和吸附剂材料,具有重要的实际应用价值。
本发明提供了一种散热型垫板、散热型盖板及散热型胶黏剂,其中,散热型垫板包括木纤板以及贴合在所述木纤板上下两面的面纸,所述木纤板与所述面纸之间设置有胶黏剂层,所述胶黏剂层为散热型胶黏剂加热固化后形成的胶层,所述散热型胶黏剂包括聚氧化乙烯、水性氨基偶联剂以及亲水性溶剂。在本发明中,所述散热型胶黏剂不仅能够保证面纸与木纤板的结合力,还能够充分发挥功能材料聚氧化乙烯的整体散热润滑效果。因此,本发明提供的散热型垫板用于PCB钻孔时,所述散热型垫板可有效降低降低钻针温度,从而起到降低钻头磨损和减少钻针粘附钻屑作用,孔壁品质改善明显。
本发明属于光热功能材料领域,公开了一种透明木头及其制备方法和透明家具。本发明的透明木头包括透明木头基体和分散在透明木头基体中的抗菌纳米材料。制备方法:制备抗菌纳米材料分散液;将抗菌纳米材料分散液注入脱木质素的木头基体中,即得透明木头。本发明的生产工艺简单,对设备要求低;使用的主要原料为木头,成本低且可再生;此外,抗菌纳米材料优异的光热转化性能和抗菌性能,使得制备的透明木头基体具有优异的光热转化性能、抗菌性能、生物相容性和透明性,可用于制备透明家具。
本发明公开了一种光学性质可智能调节的电解质及电化学器件,所述电解质为含有刺激响应性变色材料的电解质溶液;其中,所述刺激响应性变色材料为相变液晶材料、热致变色材料、光致变色材料或电致变色材料;所述电解质溶液为电解质盐溶液或离子液体溶液。本发明通过在传统电解质中加入色变或者相变功能材料,从而在外界不同条件刺激下产生变色现象。将本发明申请的电解质应用于电化学器件,在保证器件性能优良的同时,使器件可以响应外界刺激改变自身光学属性,可以增加电化学器件的功能性、个性化和趣味性,满足消费者的多样化需求,同时又能发挥指示、储能等功能,提高电化学器件的工作效率,拓宽器件的应用领域。
本发明公开一种铁离子响应的纳米纤维素基荧光材料及其制备方法和应用,属于荧光检测纳米功能材料技术领域。本发明以罗丹明6G为荧光基团,与水合肼和乙二醛分步反应制得铁离子响应荧光基团RG2;然后使用APTES对纳米纤维素进行氨基化改性,制备得到氨基化纳米纤维素;最后将RG2与氨基化纳米纤维素反应制得铁离子响应的纳米纤维素基荧光材料。该纳米纤维素基荧光材料易于携带和保存,在紫外照射下,加入Fe3+后产生荧光,发光性能良好,对Fe3+具有良好的选择性,可实现对Fe3+的特异性识别检测,操作简单方便,在环境监测和食品安全领域具有潜在的应用价值。
本发明公开了一种超薄纳米片微单元空心硫化铟锌纳米笼的制备方法,涉及新型纳米功能材料、光电化学领域,包括以下步骤:A、制备ZIF‑8多面体;B、将所述ZIF‑8多面体与单宁酸反应,合成核壳状的ZIF‑多面体;C、将所述核壳状的ZIF‑8多面体分散到溶液中得到核壳状ZIF‑8悬浮液,然后加入Zn(NO3)2·6H2O和InCl3·4H2O,搅拌后,再加入硫代乙酰胺,继续搅拌,之后再放入反应釜中,进行升温反应,得到沉淀物洗涤并干燥,获得空心ZnIn2S4纳米笼。此制备方法省去了移除模板的繁琐过程,极易操作,反应时间短,提供了一种提升ZnIn2S4材料的方法。所制备ZnIn2S4空心材料比表面积大,光利用率高以及薄的壳层和纳米片,在光催化降解,CO2还原、产氢、光合成以及光电传感领域具有极其广阔的应用前景。
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