一种制备PZT压电气凝胶的凝胶‑老化一体化方法,属于功能材料技术领域。首先,将PZT溶胶置于密闭容器中加热得到凝胶;其次,用乙醇和高沸点有机溶剂依次浸泡PZT凝胶并在110~130℃的开放环境加热使其脱水;再次,用无水乙醇浸泡清洗1‑2次得所需凝胶;最后用超临界干燥得到PZT气凝胶。该方法具有原材料廉价易得、制备过程中可减少有机溶剂挥发、无需等待漫长老化过程、制备的PZT气凝胶为大比表面积标准化学计量比钙钛矿结构、气凝胶碳酸铅少以及数量级缩短制备周期等优点。
本发明属于功能材料技术领域,涉及一种超疏水低碳钢的制备方法。本发明提出的一种超疏水低碳钢的制备方法具体为采用电沉积方法制备超疏水结构。具有如下优点:一方面利用低碳钢在酸性介质的蚀刻;另一方面利用脲基亚麻籽油咪唑啉季铵盐在低碳钢形成稳定的吸附膜,来构筑超疏水表面,使得超疏水低碳钢具有优良的耐蚀性。制备工艺简单、重现性好、无需任务昂贵的设备,也不需要复杂的化学处理过程,具有广泛的工业应用前景。
本发明提供了一种负载不同金属的纳米多孔空心笼状钛氧化物的制备方法,属于多功能材料合成技术领域。利用NH2‑MIL‑125(Ti)作为模板,通过氨基酸辅助溶剂热法,制备多孔空心钛氧化物笼状结构,并将其作为载体负载Pt基纳米粒子,片层状的钛氧化物充当形貌脚手架的角色有利于结构的稳定。实验结果表明:Pt‑Co/PCT复合材料对α,β‑不饱和醛的催化加氢都表现出高转化率和高选择性,故是一种相对较为优异的合成方法。
一种改进光触媒纳米银复合除甲醛除异味喷剂及其制备方法。本发明属于功能材料技术领域,所含成分绿色环保,能在可见光下高效的清除甲醛,适用范围广,解决了现有技术存在的上述问题。具体的本发明涉及一种改进光触媒纳米银复合除甲醛除异味喷剂,由如下重量百分比的成分组成:氮掺杂二氧化钛1‑16%,锐钛矿型二氧化钛1‑10%,纳米银胶0.1‑2%,2‑咪唑烷酮1‑10%,分散剂0‑2%,乙醇50‑75%,其余量为纯水。本发明还提供了其制备方法。
本发明属于水系二次电池技术领域,具体为一种纤维水系二次电池一体化工业级连续制备方法。本发明通过多通道注液方法,将各种功能材料如正极浆料、负极浆料、凝胶电解质等同时挤出成型,实现纤维水系二次电池的一体化连续构建;同时采用牵伸后处理技术,首次实现了对纤维水系二次电池的多级牵伸处理,提高了器件的稳定性和力学性能;通过在线热封装技术,实现纤维干燥和器件封装一体化。本发明实现了纤维水系二次电池快速稳定地一体化连续构建,所得纤维器件具备优异的结构稳定性,使得它们可以与其他化纤混编或者单独编织成织物,在可穿戴电子领域具有广阔的应用前景。
本发明公开了一种杀虫脒电致化学发光传感器的制备方法。属于新型纳米功能材料与生物传感分析技术领域。本发明首先在一次性可抛电极上制备了钴镍双金属氮化物纳米片阵列,利用其大的比表面积和对氨基的高吸附活性,以及聚多巴胺的氨基官能团,采用原位生长的方法,相继在钴镍双金属氮化物纳米片阵列上直接相继制备了聚多巴胺薄膜和原位包覆鲁米诺的以杀虫脒为模板分子的分子印迹聚合物,在将模板分子洗脱以后,原来的模板分子的位置变为了空穴,即洗脱模板分子的分子印迹聚合物,由此,一种杀虫脒电致化学发光传感器便制备完成。
本发明涉及一种调控铁基非晶合金带材厚度的工艺方法,本发明能够在不改变快速凝固工艺条件的情况下,利用铁基合金熔体成份和热处理温度的工艺方法来调控铁基非晶合金带材的厚度,降低铁基非晶合金厚带材的制备难度。本发明具有实施成本低、效率高、可操控性和重复性强、技术可靠性高等特点,适合于在金属功能材料制备技术领域的广泛应用。
本发明公开了一种由水热反应制备而成的网络状非晶氧化钼纳米材料,该材料具有纳米带结构和纳米棒结构。非晶氧化钼纳米带长度为5μm,宽度为200‑300nm;非晶氧化钼纳米棒长度为2‑4μm,直径为80‑120nm。本发明网络状非晶氧化钼纳米材料系利用水热反应一步制得,以钼网作为基底配合前驱体溶液可以选择性地获得非晶氧化钼纳米带或非晶氧化钼纳米棒材料。本发明中非晶态氧化钼呈带状或棒状,生长分布均匀,具有良好的稳定性。本发明网络状非晶氧化钼纳米材料在光电催化、光致变色、电致变色和功能材料等领域具有广泛的应用前景。
本发明属于建筑功能材料技术领域,公开了一种节能型日光温室墙体复合相变储能内保温砂浆及其制备方法,该保温砂浆是由原料干粉和占原料干粉总重量70%~110%的水混合而成的,所述原料干粉是以建筑脱硫石膏作为胶凝材料,由轻质复合定形相变颗粒、可再分散乳胶粉、柠檬酸、羟丙基甲基纤维素醚、聚丙烯纤维等制备得到的。本发明将复合相变储能保温砂浆用于日光温室墙体内保温,从而达到较好的保温、蓄放热效果,改善日光温室内的热环境,提高温室内作物的生长效率,从而提高温室的生产效益。
本发明涉及一种新型光电子功能材料及生长方法和用途,特别是涉及一种碱土金属氟硼酸盐化合物,其晶体、制备方法和用途。本发明提供了化学式为CaB5O7F3和SrB5O7F3的两个碱土金属氟硼酸盐化合物,该系列化合物的非线性光学晶体及其制备方法和用途。本发明的CaB5O7F3和SrB5O7F3晶体能够实现Nd:YAG(λ=1.064μm)的2倍频,并且,可以预测CaB5O7F3和SrB5O7F3能够用于Nd:YAG的3倍频、4倍频、5倍频、6倍频的谐波发生器,甚至用于产生比200nm更短的谐波光输出。并且,所得到的CaB5O7F3和SrB5O7F3单晶无色透明,不潮解,化学稳定性好。可以预见,CaB5O7F3和SrB5O7F3将在各种非线性光学领域中获得广泛应用,并将开拓深紫外波段的非线性光学应用。
本发明属于新型高分子功能材料技术领域,公开了一种基于改性二氧化硅纳米粒子交联剂的可拉伸水凝胶及其制备方法与应用。具体包括以下步骤:将海藻酸钠、丙烯酰胺、改性二氧化硅交联剂、N,N‑亚甲基双丙烯酰胺和引发剂在水中混合均匀后通过自由基聚合,得到最终产物。本发明成功制备了新型改性二氧化硅增强的双网络结构水凝胶(藻酸盐/聚丙烯酰胺)。制备的在表面接枝PAMAM的二氧化硅交联剂与聚合物链具有强烈的氢键作用,二氧化硅交联剂的加入显着提高了水凝胶的机械强度,同时保持了良好的伸长率。同时由于采用了双网络体系,当双网络水凝胶经受拉伸变形时,可以有效地缓解应力集中并增加抗裂纹扩展的能力。
本发明涉及功能材料及其制备技术领域,特别涉及一种生物质与层状双金属氢氧化物复合物的制备方法与应用,该复合物是将未经任何处理的生物质粉末溶解于尿素中,并与可溶性MⅡ盐和MⅢ盐进行水热反应,之后经过离心洗涤、干燥后即得,并应于除去废水中的染料,脱色率达97%以上。本发明解决了大量农业废弃物处理问题;本发明制备的B/LDHs复合物制备过程简单,条件温和,生物质不需进行预处理,节省了能源和试剂;对染料废水具有非常理想的处理效果,脱色率达97%以上。
本发明公开了一种木质素接枝膨润土负载纳米零价铁复合材料及其制备方法,属于功能材料技术领域。所述复合材料的特点是将木质素与膨润土接枝来负载纳米零价铁。与现有技术相比,本发明复合材料中纳米零价铁的分散性和稳定性都有明显的提升,具有良好的废水处理能力,具有很好的推广应用价值。
本发明涉及一种B位缺位Fe掺杂钛酸锶及其制备方法,属于功能材料技术领域。该B位缺位Fe掺杂钛酸锶,分子式为Sr(Ti0.6Fe0.4)1‑xO3‑δ,B位缺位量为x,A/B>1,其中A为Sr摩尔量,B为Ti和Fe的总摩尔量。采用溶胶‑凝胶法合成前驱体粉末:将乙酸锶、氧化铁和钛酸四丁酯作为原料按照分子式摩尔比,溶解在异丙醇和无水乙醇中,在磁力搅拌器上充分搅拌40min,形成溶胶;静置12h,分层形成湿凝胶;放入烘干箱中于60℃烘干,使其形成蓬松干凝胶,然后研磨得到前驱体粉末;将得到的前驱体粉末在1100℃煅烧10h,得到B位缺位Fe掺杂钛酸锶粉末。本发明的目的是通过对纯的SrTiO3进行掺杂来提高材料的导电性及催化活性。
本发明公开了一种三嗪衍生物及其在OLED器件中的应用,本发明的三嗪衍生物,其具有D‑A结构,以三嗪及其修饰基团为电子受体(A),以咔唑及其修饰基团为电子给体(D),所述衍生物的结构具有所述通式(1)、通式(2)、通式(3)结构所示。本发明的三嗪衍生物是一类双极性的TADF材料,具有比较平衡的电荷传输能力,并且不易结晶,具有良好的成膜性和热稳定性。本发明的三嗪衍生物可作为OLED发光器件的功能材料,尤其是一类具有TADF性质的主体材料和掺杂材料,使用本发明的三嗪衍生物作为主体材料或掺杂材料所制作器件的亮度、效率滚降均得到很大改善,并且驱动电压降低,同时对于器件寿命的提升非常明显。
本发明属于功能材料领域,具体涉及一种低温下制备六方相BMN薄膜/粉体的方法。所述方法包括:制备过氧‑Nb‑柠檬酸溶液;采用水溶液凝胶法制备BMN前驱体溶液;将BMN前驱体液煅烧后制备得到六方相BMN粉体;或将BMN前驱体液采用旋涂法制备得到六方相BMN薄膜。本发明采用成本低、易制备、无污染的水溶液凝胶法来制备BMN薄膜/粉体,在600℃下煅烧得到六方相的BMN粉体,在650℃下退火得到六方相的BMN薄膜,极大地降低了退火温度,实现了低温下制备六方相的BMN粉体/薄膜。
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。
本发明公开了一种绿色荧光无机有机杂化材料及其制备方法,该材料名称为Tb(FDA)(DEF)2(NO3),FDA为2,5‑呋喃二甲酸,DEF为二乙基甲酰胺。其制备方法是将2,5‑呋喃二甲酸与硝酸铽混合,然后加入到DEF与乙醇混合溶液中,并在搅拌后以90℃进行反应,从而制得无色块状晶体即可。该荧光材料在370nm波长的入射光照射下能发射出6000000a.u.强度的绿色荧光。本发明能合成发绿色荧光性能优异的功能材料,存在寿命更长、色纯度更高,而且制备方法简单、化学组分易于控制、重复性好、产量高。
本发明公开了一种含苯乙炔基三胺单体及其制备方法和应用,本发明属于高分子材料的技术领域。本发明所提供的三胺单体是三(4‑(2‑(4‑氨基苯基)乙炔基)苯基)胺,由于该单体中引入了具有良好的光、电性能的三苯胺结构以及具有共轭稳定性的苯基乙炔基基团,以此单体合成的聚合物具有良好的光电性能。并且由于本发明中所制备的超支化聚酰亚胺的分子结构支化度高,在分子内部存在着许多纳米级别的空腔,利用这些空腔,可以将对光电性能具有影响的纳米粒子引入到超支化聚合物中,有利于新型光电功能材料的开发与应用。
本发明公开了一种防水隔热涂料,由以下重量份组成:丙烯酸聚合物乳液10‑40份、丙烯晴膨胀粉4‑15份、天然橡胶12‑20份、乙烯‑醋酸乙烯共聚物乳液(EVA乳液)4‑10份、苯丙乳液3‑8份、颜填料6‑12份、石英砂5‑8份、聚结助剂8‑10份、去离子水10‑25份,在制造过程中加入丙烯酸聚合物乳液,使得该防水隔热涂料经固化后形成的防水薄膜具有一定的延伸性、弹塑性、抗裂性、抗渗性及耐候性,能起到防水、防渗和保护作用。本发明可隔绝来自外部环境的大部分热量,环保节能,该涂料使用低导热系数、高光折射率、反射率和耐腐蚀性高的功能材料为填料,因此具有良好的弹性、粘结强度大,防水抗渗效果好,耐热抗冻,耐紫外线照射,抗老化、延伸性能好。
本发明公开了一种MOF材料的制备与应用,属于纳米复合功能材料污水处理领域。利用原位溶剂热法合成带有羧酸功能基团的未活化的MOF材料;然后,对未活化的MOF材料进行高温活化处理得到可循环再生的MOF材料。利用本发明提供的方法制备的MOF材料可以有效的实现对水体中离子型污染物,尤其是重金属离子污染物的高效吸附,可再生循环使用。
本发明公开了一种三维石墨烯材料的制备方法,包括如下步骤:(1)利用氧化剥离的方法制备浓度为1~20mg/mL的氧化石墨烯溶液;(2)将步骤(1)所述氧化石墨烯溶液与还原性聚合单体混合得到混合液,其中所述还原性聚合单体在所述混合液中的体积分数为0.5~5%;然后将该混合液在60~80℃反应1~12小时,冷却到室温,即可获得三维石墨烯组装体;(3)将步骤(2)所述三维石墨烯组装体进行冷冻干燥,即得到三维石墨烯材料。通过对关键反应物及其反应条件的选择和优化,控制氧化石墨烯的还原程度,实现了低温、简单、易于操作且适合大规模生产的方式制备三维石墨烯及其功能材料。
本发明属于功能材料技术领域,涉及一种具有自修复特性的超疏水铝合金表面的制备方法。本发明提出的一种具有自修复特性的超疏水铝合金表面的制备方法具体为采用电沉积方法制备超疏水结构。一方面利用亚麻酸对铝合金的蚀刻;另一方面利用改性氧化石墨烯在铝合金表面强的吸附力,从而形成高阻挡性能的膜层,来构筑超疏水表面;同时,通过在铝合金表面沉积得到二氧化铈自修复膜层,使得超疏水铝合金具有优良的耐蚀性,缓蚀效率达99%以上,具有广泛的工业应用前景。
一种鱼鳞状过渡金属硫化物碳纳米材料的应用,属于环境功能材料制备技术领域,其应用属于水处理技术领域。首先高温水热反应合成三氧化钼棒,并以棒状化合物为模板,在其表面进行聚合物的聚合反应得到三氧化钼@聚吡咯复合物,然后用氨水去除化合物模板,并高温碳化得到聚吡咯空心管;最后经过高温水热反应并碳化在聚吡咯表面生长鱼鳞状二硫化钼薄片。本发明产物分散性好,纯度高,并且应用于重金属离子的吸附去除,具有较高的吸附容量和去除率。
本发明公开了一种锑化镍纳米棒的制备方法,属于功能材料制备技术领域。该方法具体是:首先将氯化镍与三氯化锑混合均匀,然后将氯化镍与三氯化锑混合粉末置于反应容器的高温区,氧化铝片置于反应容器的低温区,将反应容器抽至真空,随后将高温区加热至1000~1100℃、低温区加热至100~200℃,保温0.5~2h,得到了表面含有黑色沉积物的氧化铝片;随后将氧化铝片固定于反应容器中间,将氯化镍、三氯化锑、硼氢化钠与乙醇混合后置于反应容器内并密封,于温度200~300℃、保温24~72h。本发明采用两步反应过程,制备过程简单、易于控制,所得锑化镍纳米棒在电子器件、光学器件及锂离子电池等领域具有良好的应用前景。
本发明属于精细化学品及相关化学技术领域,提供了一种共轭烯炔化合物的制备方法。以苯乙炔及其衍生物为原料,在金属催化剂和碱的作用下,于有机溶剂中反应,转化为(E)‑3‑苄基‑5‑苯基‑N‑(喹啉‑8‑基)戊‑4‑炔酰胺类化合物。本发明的有益效果是操作简便、条件温和、使用廉价金属、有实现工业化的可能性,并且以较高收率得到共轭烯炔类化合物;利用该方法所合成的共轭烯炔类化合物可以进一步官能化得到各类化合物,随后应用于天然产物、功能材料及精细化学品的开发与研究。
本发明公开了一种铕聚合物材料的水相室温快速合成方法,属于环境功能材料领域。方法步骤如下:将均苯四甲酸溶于水中,再加入咪唑‑2‑甲醛,超声分散后得到混合液;然后用氢氧化钠溶液调节混合液的pH至8.0,室温下第一次搅拌反应后,得到亮黄色H4btec‑ICA溶液;最后EuCl3·6H2O溶液缓慢逐滴加入到H4btec‑ICA溶液中,室温下第二次搅拌反应后,得到EuCPs1产物;该产物通过洗涤后进行离心,分离得到的固体真空干燥后得到铕聚合物材料。相对于常规或传统的水热法和溶剂热法而言,本发明在常温合成的铕聚合物材料EuCPs呈规则片状,具有更好的水分散性和优良的荧光特性。该常温水相制备EuCPs方法可行性高,无需采用加热和有机溶剂,在分析领域具有较好的实用性。
本发明公开了一种镍酸锰纳米片的制备方法,属于功能材料制备技术领域。该制备方法具体是:首先将乙酸镍与乙酸锰混合均匀,然后将乙酸镍与乙酸锰混合粉末置于刚玉管反应容器的高温区,氧化铝片置于刚玉管反应容器的低温区,并密封反应容器,将高温区加热至900~1100℃、低温区加热至100~200℃,保温1~3h,得到了表面含有黑色沉积物的氧化铝片;随后将氧化铝片固定于反应容器中间,将乙酸镍、乙酸锰与水混合后置于反应容器内并密封,向反应容器中充入氧气后,于温度300~400℃、保温24~48h。本发明采用两步反应过程,制备过程简单、易于控制,所得镍酸锰纳米片在电学、磁学和催化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,涉及一种具有自修复特性的超疏水低碳钢表面的制备方法。本发明提出的一种具有自修复特性的超疏水低碳钢表面的制备方法具体为采用电沉积方法制备超疏水结构。一方面利用亚麻酸对低碳钢的蚀刻;另一方面利用改性氧化石墨烯在低碳钢表面强的吸附力,从而形成高阻挡性能的膜层,来构筑超疏水表面;同时,通过在低碳钢表面沉积得到二氧化铈自修复膜层,使得超疏水低碳钢具有优良的耐蚀性,缓蚀效率达95%以上,具有广泛的工业应用前景。
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