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。
本发明涉及一种易清洁透明隔热涂料及使用方法,该易清洁透明隔热涂料包括以下重量份组分:改性疏水聚硅氮烷5‑20份,纳米隔热浆料2‑10份,有机溶剂20‑80份,助剂0.3~3份。本发明提供的易清洁透明隔热涂料,以疏水聚硅氮烷为基料,纳米功能材料为隔热涂料,少量的助剂作为辅料制备而成。该涂料涂布的隔热玻璃对紫外线的吸收率可达到99%,对红外线的阻隔率可达96%,可见光透过率高,其透过率可达90%,总的隔热性能优异,里外温差最高能到30℃。同时该涂料具有非常好的疏水疏油性及耐候性,对基材的保养、防污、清洁提供了便利。
本发明涉及一种化学式为CuxNbSe2‑ySy(0≤x=y≤0.1)的超导材料及其制备方法,属功能材料制造技术领域。其制备方法是传统高温固相法,通过将化学计量比的单质Cu,Nb,Se和S充分研磨后抽真空封在石英管中,然后抽真空并在高温下密封,最后把密封好的装有原材料的石英管放入炉子在850℃烧结四天得到CuxNbSe2‑ySy(0≤x=y≤0.1)的多晶粉末,再将得到的多晶粉末和碘单质按质量比20∶1的比例投入石英管中,真空封管后置入两端为700℃和600℃的双温区管式炉中保温七天,得到相应组分的单晶。通过物理测试系统(PPMS)来测试其物性:主要包括电导率、磁性性质、热容等,最终确定目标产物具有在超导电性。使其在电力、通信、高新技术装备和军事装备等方面的应用,具有不可取代的作用和重要的战略意义。
本发明涉及有机合成和高分子功能材料领域,具体的说,本发明提供了一种高分子型水性聚氨酯铜酞菁涂料的改性合成方法,该方法以柠檬烯为原料,通过巯基‑烯点击化学反应合成了柠檬烯基二元醇和羧酸型柠檬烯基亲水扩链剂,将两种亲水扩链剂与改性后的铜酞菁分子共同应用于水性聚氨酯铜酞菁涂料的制备中,制得水性聚氨酯基铜酞菁高分子涂料。该方法将改性后的铜酞菁分子嵌段于聚碳型水性聚氨酯中,乳化得到易溶于水且分散稳定性高的高分子染料,还解决了水性聚氨酯合成带来的环境污染问题。
本发明公开一种纳米防火隔墙板及其制造方法,该板材包括防火面板以及发泡夹芯,所述发泡夹芯填充在两防火面板之间,以重量份数计算,所述防火面板包括以下成分:纳米硅藻土10‑30%;二氧化钛5‑15份;氯化镁10‑30份;氧化镁10‑30份;以及改性剂2‑4份;所述发泡夹芯包括以下成分:氯化镁10‑30份;氧化镁10‑30份;改性剂2‑4份;玻璃微珠20‑40份以及蛋白发泡剂5‑15份。经过各功能材料的组合,从而达到了隔墙板重量轻、新型环保、绿色健康、完全不燃烧、防火、防潮、无毒、杀菌、驱蟑、驱蚁且可回收再生利用、环保无污染的功能,能够大大优化现有隔墙板板材的性能,具有深远的历史意义和市场价值。
本发明属于污水处理技术领域,公开了半叶马尾藻生物吸附剂的再生解吸剂。这种解吸剂用于洗脱半叶马尾藻生物吸附剂吸附的镍离子,可以选用浓度为0.1M的HC1、HNO3、CaCl2/HCl、EDTA中的一种。所述半叶马尾藻生物吸附剂的制备方法:将采集的半叶马尾藻先用水冲洗掉表面的泥沙,之后用去离子水将半叶马尾藻表面的可溶性盐去除;将半叶马尾藻置于烘箱中烘至恒重;将烘干的半叶马尾藻粉碎,过筛,制成半叶马尾藻生物吸附剂。本发明给出了半叶马尾藻生物吸附剂的解吸剂,可有效的回收Ni2+以及避免Ni2+的二次污染。本发明有利于半叶马尾藻资源的开发利用和含镍电镀废水的处理,为半叶马尾藻生物吸附剂作为环境功能材料的开发利用奠定了良好的基础。
本发明属于功能材料制备技术领域,为解决现有超疏水材料存在的超疏水涂层耐磨性能差、制备工艺复杂、制备过程对环境污染大、功能单一等问题,公开了一种磁性超疏水复合涂层及其制备方法和应用。该制备方法使用法,制备以Fe2O3为核,SiO2为外壳层的磁核Fe2O3@SiO2;将磁核加入聚二甲基硅氧烷有机溶液中,形成包裹层,制得超疏水材料Fe2O3@SiO2@PDMS;采用喷涂或浸润等涂覆的方式在不同基材上制备Fe2O3@SiO2@PDMS涂层,再经固化或/和退火处理得到磁性超疏水复合涂层。本发明制备过程简单,无需精密设备,适合大规模生产,对水的静态接触角可高达164°,滚动角为3°。此外,涂层具有良好的磁性,饱和磁化强度可达到1.14emu/g。
本发明属于生物复合功能材料、药物载体材料技术领域,具体涉及一种木质素‑壳聚糖多孔支架材料的制备方法,将包括木质素纳米粒子悬浮液和壳聚糖溶液的水相混合均匀,将包括聚酯有机溶液的油相混合均匀,然后将水相和油相进行混合乳化制备高内相乳液,交联,干燥,即得。本发明方法成本低廉、效用高、后续处理简单、环境友好,所得支架孔隙率高,力学性能较好。
本发明属于生物功能材料领域,公开了一种多糖金属有机骨架‑酶复合物及其研磨制备方法。该方法包括:将锌盐、有机配体、多糖分子和酶蛋白加入研钵中,研磨处理,得到所述多糖金属有机骨架‑酶复合物。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,酶稳定性高,酶的生物活性得到较大程度保留。
本发明属于污水处理技术领域,公开一种微生物纳米复合体,其构建组分包括微生物菌株和金属氧化物纳米颗粒,金属氧化物纳米颗粒作为固定化载体,微生物菌株负载于所述金属氧化物纳米颗粒构建形成所述复合体。这种微生物纳米复合体的制备方法包括将微生物菌株和金属氧化物纳米颗粒混合分散于液体中;置于100℃条件下反应4h;反应结束后磁性分离即得。本发明所述微生物菌株选用菌株Fusarium oxysporum FP‑JCCW。本发明还公开了微生物纳米复合体在吸附水体中铊的应用,具有较强的吸附能力,可用于水体铊污染的修复治理,可作为有待开发的环境功能材料。
本发明公开了一种抗静电防刮花的透明BOPET薄膜,包含以下重量百分含量的组分:PET切片90~99.9%和纳米改性PET切片0.1~10%;所述纳米改性PET切片包含以下重量份的组分:改性纳米功能添加剂0.01~10份、PET切片85~99.94份和相容剂0.05~5份;所述改性纳米功能添加剂为改性石墨烯和/或改性碳纳米管。本发明所述BOPET薄膜创造性选择、发挥碳纳米管、石墨烯材料本身具有的一系列优异特性和化学接枝改性技术,实现纳米功能材料与PET切片基体间的良好物理、化学结合作用,制得的PET基材具有优异的抗静电、高硬度、防刮花的同时,还能保证光学性能不受影响,减少了后段作业时的外观异常。
本发明涉及一种化学式为NbSeTe的超导材料及其制备方法,属功能材料制造技术领域。其制备方法是传统高温固相法,通过将化学计量比的单质Nb,Se和Te充分研磨后抽真空封在石英管中,然后抽真空并在高温下密封,最后把密封好的装有原材料的石英管放入炉子在850℃烧结四天得到NbSeTe的多晶粉末,再将得到的多晶粉末与碘单质按质量比20∶1的比例投入石英管中,真空封管后置入两端为750℃和650℃的双温区管式炉中保温七天,得到相应NbSeTe的大尺寸单晶。通过X‑射线衍射并使用Fullprof软件拟合确定其样品空间群为,具有六角CdI2型结构。进一步利用EDXS表征测试确定其组分为NbTeSe,最终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,最终确定目标产物具有在超导电性。并采用化学气相输运法利用碘单质为输运剂成功制备高质量的大尺寸的NbTeSe晶体材料,为凝聚态物理研究领域提供了理想的载体,在电力、通信、高新技术装备和军事装备等方面实现巨大的应用前景。
本发明属于功能材料技术领域,公开了一种阻尼减震降噪材料及其制备方法和应用。所述阻尼减震降噪材料包含以下按重量份计的组分:氯化丁基橡胶8~10份;热熔胶18~20份;低密度聚乙烯10~15份;邻苯二甲酸二辛酯(Dop)5~6份;轻质碳酸钙60~65份;偶联剂1~2份。将低密度聚乙烯在开炼机中进行塑炼、再依次将氯化丁基橡胶、热熔胶、轻质碳酸钙、DOP和偶联剂加入进行混炼得到混合材料,最后将混合材料冲压成片材得到阻尼减震降噪材料,所得阻尼减震降噪材料具有阻尼性能好、适用温域宽和环保的优点,可用于汽车工业领域。
本发明公开了一种PCL导电可塑形材料及其制备方法与应用,属于功能高分子材料领域。该PCL导电可塑形材料由以下按质量百分比的物质组成:49%~98.4%PCL、1%~30%增塑剂、0.5%~20%碳纳米管、0.1%~1%抗氧剂。上述组分混合后,采用双螺杆或单螺杆挤出机或密炼机进行熔融得到PCL导电可塑形材料。本发明采用碳纳米管对PCL进行改性,N‑N‑丁基磺酰胺加入对PCL起到增塑同时对碳纳米管进行表面处理,在降低复合材料的软化温度的同时实现碳纳米管的良好分散,获得良好的导电和可塑形效果。本发明所制备的导电可塑形功能材料具有体积电阻小、软化温度低等优点,在热敷医疗器械、医用保温垫和电热毯等领域具有良好的应用前景。
本发明属于功能材料技术领域,公开了一种分枝状异相氢化二氧化钛纳米棒阵列电极及制备方法。所述制备方法为:将FTO导电玻璃进行超声预处理,然后放入去离子水、盐酸和钛酸四丁酯的混合溶液中,150~200℃水热反应制备TiO2纳米棒阵列;然后将其在氢气和氩气混合气氛下退火,退火温度为300~500℃,得到氢化TiO2纳米棒阵列电极;再将其放入去离子水、盐酸和三氯化钛溶液配成的混合溶液中,60~100℃反应0.5~3h,得到分支状异相氢化二氧化钛纳米棒阵列电极。本发明的制备方法操作简单,时间短,所用原料廉价易得,制备成本低,所得电极的光电性能大大改善,在光催化分解水制氢领域具有良好的应用前景。
一种AZO‑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AZO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(0.01‑0.1at%)的MoO3粉末掺杂,可制备出致密度超过99%,强度超过100MPa,电阻率小于8×10‑4Ω·cm的掺杂AZO靶材,这种掺杂AZO靶材,可经济、高效的制成各种复杂形状。AZO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。
本发明提供一种高耐压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份聚乙二醇改性纳米纤维素、12‑19份N‑异丙基丙烯酰胺、1‑5份非离子型纤维素醚、4‑11份甲壳素、3‑7份氧化铝、2‑9份葡萄糖酸聚六亚甲基胍、0.8‑2.5份增强纤维、3‑9紫花苜蓿抗菌肽、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。
本发明属于无机功能材料领域,公开了一种高稳定性二氧化硅微球及其制备方法和应用。所述制备方法为:将二氧化硅前驱体滴加到乙醇/水混合溶剂中,室温下搅拌,然后加入浓氨水和阳离子聚合物,室温下继续搅拌反应,反应完成后浓缩反应液得到白色沉淀物,沉淀物经离心、洗涤、干燥,得到高稳定性二氧化硅微球。本发明以阳离子聚合物,特别是聚季铵盐‑64为稳定剂,所得二氧化硅微球的平均粒径为2μm,在水、电解质、表面活性剂体系中表现出高稳定性。
一种高介电常数低温共烧陶瓷材料,其特征在于,包括BaTiO3和助烧剂,所述BaTiO3重量百分比为80.0~95.0%;所述助烧剂包括:重量百分比为0.1~10.0%的Bi2O3;重量百分比为0.1~5.0%的CuO;重量百分比为0.1~8.0%的低熔点玻璃,其组分还包括重量百分比为0.1~1.0%的MnCO3,本发明还提供了所述高介电常数低温共烧陶瓷材料的制备方法。本发明的高介电常数低温共烧陶瓷材料可用于制作埋置超大电容的滤波器;有助于整合不同特性的功能材料;同时因其具有良好的介温特性,较低的介质损耗,并具有良好的绝缘特性,可望用于开发新型复合器件和功能模块。
本发明公开了一种制备链霉亲和素标记的藻蓝蛋白类荧光蛋白质的方法,通过应用藻胆蛋白BETA155裂合酶催化藻蓝胆素与链霉亲和素标记的藻蓝蛋白类脱辅基蛋白共价结合,制备链霉亲和素标记的藻蓝蛋白类荧光蛋白质。本发明的方法应用生物过程生产链霉亲和素标记的藻蓝蛋白类荧光蛋白质,是一种环境友好的生产方法。藻蓝蛋白类荧光蛋白质能应用于食品、保健与医药功能材料领域,特别是应用为生物和医学分子监测领域的荧光探针。
本申请涉及功能材料领域,提供了一种离子液体及其制备方法、表面修饰的二氧化硅及其应用。所述咪唑盐类离子液体,其特征在于,其结构通式如下式1所示:式1中,X‑为离子液体阴离子,R1、R2各自独立地选自碳原子数为1~6的基团,R3选自含不饱和官能团的基团,R41、R42、R43各自独立地选自碳原子数为1~4的烷基。本申请提供的咪唑盐类离子液体,可以实现对二氧化硅的表面修饰,并提高二氧化硅与有机树脂之间的相容性。
本发明属于功能材料技术领域,具体公开了一种光催化抗菌复合材料及其制备方法与应用。光催化抗菌复合材料的制备方法,包括以下步骤:将铋源溶液与盐酸多巴胺混合反应后,制得BiOCl;将BiOCl分散于铜盐溶液中,并加入碱溶液和还原剂,制得BiOCl/Cu2O;将聚多巴胺与BiOCl/Cu2O混合,经水浴振荡孵育后,分离产物,制得BiOCl/Cu2O‑PDA。本发明的制备过程中无需添加表面剂与模板剂等添加剂,制备方法简单易行,所制得的光催化抗菌复合材料BiOCl/Cu2O‑PDA,相对于BiOCl或Cu2O,不仅光催化性能得到了进一步提升,且拓宽了光响应范围,实现了在可见光照射下的良好抗菌效果。
本发明提供了一种亲水疏油海绵及其制备方法和应用,属于功能材料制备技术领域。本发明通过将纳米粒子悬浮液与改性剂溶液混合,得到改性溶液;所述纳米粒子悬浮液包括表面包裹二氧化硅的纳米四氧化三铁悬浮液和/或纳米二氧化硅的乙醇悬浮液;所述改性剂溶液为壳聚糖醋酸水溶液和聚乙烯醇水溶液;将海绵浸入所述的改性溶液中后,与戊二醛水溶液混合进行交联反应,得到亲水疏油海绵,使海绵具有良好的油水分离性能,可单纯地通过重力驱动有效的从润滑油、机油、泵油、原油、汽油、葵花籽油等轻质油的油水混合物中分离出较重的水层。本发明制备得到的亲水疏油海绵在油水分离中具有良好的应用前景。
本发明提供一种耐压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份环氧聚天冬氨酸、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份硅酸乙醋、2‑9份盐酸聚六亚甲基胍、0.8‑2.5份增强纤维、3‑9蚯蚓抗菌肽、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。
中冶有色为您提供最新的广东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!