本发明公开了一种光控双通道荧光染料及其制备方法和应用,属于有机光功能材料技术领域,所述光控双通道荧光染料的结构式如式(Ⅰ)所示:本发明得到的新化合物分子中具有能发射绿色荧光的1,8‑萘二甲酰亚胺骨架和光照后可以发射红色荧光的两个螺吡喃单元,使其具有明显的光致变色和光调控的双色荧光性能,琥珀酰亚胺活泼酯基的存在使其能与氨基稳定键合,由此可以作为双通道共定位生物分子的荧光标记染料;
本发明公开了一种由含硒的表面活性剂控制的开关电路及其应用,属于功能材料领域。本发明使用了烷基二硒醚合成的烷基亚硒酸盐作为开关型表面活性剂,其结构特征用如下通式(1)表示CH3(CH2)nSeOO‑M+,其中n为11至15的整数,M+为钠离子,钾离子或铵根离子,与毛细效应相结合连接电路组建了化学型开关电路。本发明将开关型表面活性剂、毛细效应与物理电路结合,原料简单易得,组建装置安全方便,循环条件温和简单,无特殊设备要求,本发明的化学型开关电路将化学试剂的可逆转换反应与传统物理电路连接,区别于其他物理控制开关电路,可实现简单电路开关循环。
本发明公开了一种用于自发反重力运输微小水滴的超疏水泵及其制备方法和用途,属于功能材料及流体控制技术领域。本发明通过超疏水大孔网材单面定点粘附到高分子管材末端,管材内部中填充亲水材料层,成功实现了液滴的收集与反重力运输。在使用本发明自发反重力运输微小水滴的超疏水泵进行液滴反重力传输时,可利用超疏水基底盛放小液滴后直接拾取,也可以利用疏水性针头将小液滴连续不断的运输到超疏水泵的下表面,使其向上汇聚、提升液面,实现了高效、快速、安全的液滴传输。
本发明提供了一种兼具固体和液体性质的剪切增稠材料及其制备方法和应用,属于功能材料技术领域。本发明所提供的剪切增稠材料包括剪切增稠液基体和凝胶因子,所述剪切增稠液基体包括聚乙二醇和二氧化硅纳米粒子。本发明通过在传统的剪切增稠材料中加入凝胶因子,使所得剪切增稠材料在静态时呈现出固体状态,相对于传统的液态剪切增稠液,吸湿性明显下降,从而提高了剪切增稠液的稳定性和耐剪切性;当受到较小的剪切应力时,呈现为液态,因此防护材料穿着过程中具有较高的舒适性,而当受到较大的剪切应力时,剪切增稠材料会表现出优异的剪切增稠现象,起到防护作用。本发明所得剪切增稠材料相比于传统的剪切增稠液表现出了更优异的剪切增稠性能。
本发明公开了一种过渡金属氢氧化物纳米颗粒的快速制备方法,该方法以硝酸盐为原料,先加热使硝酸盐处于熔融状态,然后在硝酸盐熔盐中迅速加入含结晶水的过渡金属氯化盐,快速反应几分钟后再浸泡几分钟,即可获得过渡金属氢氧化物纳米颗粒。本发明制得的过渡金属氢氧化物纳米颗粒具有形貌可控,均一性良好等优点,能够在光电磁领域广泛应用。此外,本方法还具有低成本、低能耗、速度快、效率高等特点,为功能材料的合成开辟了新的途径。
本发明涉及一种光催化硫脲改性二维MXene材料的制备方法,包括MXene材料的合成,然后制备TiO2@MXene复合材料,最后通过末端改性制得硫脲改性的二维MXene材料即磁性多功能材料。本发明提出的制备方法操作简单、成本低廉、应用范围广,具有实际应用价值。本发明还提出了一种多功能吸附材料同步吸附废水中苯酚和铅离子及光催化降苯酚的应用。
本发明公开了一种耐高温的螺噁嗪类光致变色化合物及其制备方法和应用,属于有机功能材料技术领域。本发明目的是为了开发一种耐高温的螺噁嗪类光致变色化合物。该螺噁嗪类光致变色化合物的光热稳定好,易溶解,耐高温,变色和褪色速度快。同时,便于后期加工应用,螺噁嗪类光致变色化合物制成的浆料和塑料共混制备塑料母粒,同时颜色多样。
基于硼氮配位键的n‑型高分子化合物及其制备方法与应用,属于高分子功能材料与有机电子学技术领域。解决了现有技术中有机共轭高分子化合物迁移率低的技术问题。本发明的高分子化合物的共轭主链含有两个片段,分别为缺电子的双硼氮配位键桥联联吡啶单元和Ar单元,结构式如式(I)所示。该高分子化合物具有平面性好,单键连接比例少,骨架刚性和分子间相互作用强等特点,可以大幅提高材料的电子迁移率;Ar结构为稠并单元,其化学结构易修饰,能级结构可调控,位阻小且平面性好;能够作为有机场效应晶体管的电荷传输层材料应用。
本发明公开了一种BX/SGPS硝基对甲基苯甲酸酯‑g‑AM/MA的合成方法。以混合的蔗渣木聚糖、罗汉果多糖为主要原料,丙烯酰胺、丙烯酸甲酯为混合接枝单体,首先在水溶剂中合成了蔗渣木聚糖/罗汉果多糖‑g‑AM/MA即BX/SGPS‑g‑AM/MA;然后将3‑硝基对甲基苯甲酰氯与BX/SGPS‑g‑AM/MA进行催化酯化,在有机溶剂中合成最终产物BX/SGPS硝基对甲基苯甲酸酯‑g‑AM/MA。本发明所得目标产物较原蔗渣木聚糖热稳定性有了较大提高,有望在医药、食品、功能材料等领域获得广泛应用。
本发明属于Bi2O2Se二维功能材料的生长工艺技术领域,具体涉及一种实现Bi2O2Se微米梯台的化学气相沉积的制备方法,本发发明突破了现在基底及制备工艺生长Bi2O2Se的局限性,选用具有较大晶格差异的(0001)取向Al2O3基片作为衬底,综合控制气体流速、前驱物‑基片的间距、沉积气压、成核时间和温度以及生长时间和温度等参数,结合高温扩散成核、低温结晶生长的制备技术,实现了形状和尺寸可控的Bi2O2Se微米梯台的制备。该方法能够通过综合调控生长条件,获得平面生长、倾斜生长的Bi2O2Se微米梯台,横向尺寸从几微米到几十微米可控。本发明具有参数控制简便,重复性高,无毒害废气排放的优点。
本发明涉及有机光电功能材料技术领域,更具体而言,涉及一种高效窄带深蓝光热活化型延迟荧光材料及制备与应用。本发明为一类基于二苯砜电子受体的结晶诱导固态高效窄带深蓝光型热活化型延迟荧光材料,通过在母体苯环的一侧不同活性位点分别引入9,9’‑二甲基‑N‑吖啶基、N‑咔唑基、3,6‑二叔丁基‑N‑咔唑基或3,6‑二叔丁氧基‑N‑咔唑基进行化学修饰,另一侧活性位置引入甲氧基、叔丁氧基、己氧基、辛氧基或十二烷氧基进行化学修饰,改变分子结构,引入分子内和分子间相互作用,单线态激发态能级,实现高效深蓝光窄带发射。本发明提供的结晶诱导固态高效窄带深蓝光热活化型延迟材料作为有机电致发光材料或主体材料的应用。
本发明属于环境功能材料制备技术领域,具体涉及一种聚酚介导的普鲁士蓝/石英纳米复合膜及其制备方法与用途。本发明通过简单浸渍法,在石英膜表面层层堆叠负载单宁酸与铁离子络合物TA‑Fe和普鲁士蓝PB;构建出一种具有类似于荷叶表面有机‑无机仿生结构的超亲水‑水下超疏油性能的PB/TA‑Fe@QF复合膜;该复合膜制备方法操作过程简单、快速、廉价且没有废弃物产生,符合环境友好的理念。本发明制备的PB/TA‑Fe@QF复合膜具有优异的油水分离效果,适用于多种油类、乳液的分离,分离率达到99%以上;具有良好的稳定性和循环使用性,在重复油水乳液10次后,依然保持良好的油水分离效率;而且本发明具有良好的有机染料降解性能。具有广阔的商业应用前景。
本发明公开了一种温度自适应智能窗及其制备方法,属于功能材料技术领域。该温度自适应智能窗含有温敏水凝胶,所述温敏水凝胶,以温敏水凝胶的总量为100wt%计,温敏性单体为1‑20wt%、乳化剂为0.001‑0.1wt%、交联剂为0.005‑0.2wt%、引发剂为0.01‑0.5wt%,余量为水;所述温敏水凝胶的厚度为1‑2mm。本发明所述的温度自适应智能窗,在不同温度下表现出不同的透光率,其低临界相转变温度值接近于室温,适合于在室温下使用,且透光率随温度变化的速率快。
本发明公开了一种耐溶剂的粘附性可调控光响应表面及其制备方法,属于光功能材料技术领域。其是先在经表面羟基化处理的石英玻璃上沉积聚多巴胺得到Q‑PDA表面;再在所得Q‑PDA表面利用柠檬酸形成网状结构,并在其上接枝环糊精,得到Q‑PDA‑CD表面;最后在所得Q‑PDA‑CD表面包合光/热响应分子,得到耐溶剂的粘附性可调控光响应表面Q‑PDA‑CD/AzoC4‑SH。本发明制备方法简单,所得光响应表面微观结构排列规则,光响应速率快,粘附力调控范围大,并具有稳定的紫外光控制粘附‑解粘切换功能,可重复使用,且具有一定的耐溶剂性,适用于微米级芯片转移等许多精细加工领域。
本发明公开了一种碳氮氧化钛陶瓷粉体的制备方法及其制备方法,本发明以Ti粉、Al粉、C粉为原料,经真空高温烧结得到的化合物在空气中高温氧化,然后在含氟化锂和盐酸的混合溶液中刻蚀得到。本发明所合成粉体纯度较高,合成可控,可以作为一种结构功能材料应用于金属陶瓷,机械加工,航天航空等领域。
本发明涉及一种同时检测敌百虫和久效磷的方法,包括分子印迹聚合物的制备、分子印迹固相萃取与气相色谱联用体系的建立等步骤。本发明以制备的对敌百虫和久效磷具有高选择识别性能的分子印迹聚合物作为吸附功能材料,避免了传统吸附剂选择性差等缺点,将分子印迹固相萃取与气相色谱联用,建立对痕量敌百虫和久效磷具有广泛检测范围的快速灵敏检测方法。本发明成本低廉,实验操作简单,灵敏度高,适用于各种产品中痕量敌百虫和久效磷的快速检测。
本发明涉及新型功能材料技术领域,公开了一种提高日用陶瓷实用性的方法,在日用陶瓷胚体制备原料中添加质量百分比占0.45‑0.48%的补强剂,由无机粉体与有机改性溶剂合成得到的补强剂展现出优异的耐高温性和力学性能,添加到陶瓷胚体制备原料中,能够显著提高陶瓷基体的耐热性,从根本上解决陶瓷耐热性,抗裂性能不达标的缺陷,很好的保护陶瓷基体,同时降低了吸水率,用量少,防裂性能好,克服了现有日用陶瓷在高温环境下使用性能不足的问题,并且防碰摔和抗冲击强度高,显著延长了日用陶瓷制品的使用寿命,陶瓷的耐高温、抗裂等性能较现有水平有显著提高,并且陶瓷制品的色彩外观和物理机械性能得到长时间保障。
本发明提供了一种三维大孔硼亲和印迹水凝胶吸附剂及其制备方法和应用,属于环境功能材料制备技术领域;本发明中以孔道丰富的UIO‑66‑NH2为基质,利用氧化还原聚合在其表面修饰了LTL的硼亲和分子印迹聚合物(UIO‑66‑NH2@MIPs),并以UIO‑66‑NH2@MIPs颗粒和少量Hypermer 2296为乳化剂得到了稳定的O/W型Pickering单乳液,在乳液的外相和内相分别加入亲水单体(MMP)和亲油单体(MEA),热引发聚合,得到了多孔柔性硼亲和印迹聚合物吸附剂(UIO‑66‑NH2@MIPs‑FPS),并用于选择性分离富集LTL分子。
本发明属于新型高分子功能材料领域,公开了一种柔性高拉伸的温敏、湿敏水凝胶及其制备方法与应用。所述水凝胶,主要由以下组分制得:盐类、甘油、改性壳聚糖、丙烯酰胺、N,N’‑亚甲基双丙烯酰胺、引发剂、凝胶促进剂和水;所述改性壳聚糖的制备方法为:将单羟基聚醚与二酸酐混合进行反应,再加入1‑(3‑二甲氨基丙基)‑3‑乙基碳二亚胺盐酸盐和N‑羟基琥珀酰亚胺活化剩余羧基,最后加入质子化壳聚糖溶液反应,透析,冷却干燥后制得。所述水凝胶具有良好的拉伸性能和机械强度,并具有稳定的湿度和温度传感性能。
本发明公开了一种大环内酯类抗生素分子印迹电化学传感器的制备方法。属于新型纳米功能材料与化学生物传感器技术领域。本发明首先在一次性可抛电极上制备了氮化铁纳米片阵列,利用其大的比表面积和对氨基的高吸附活性,采用原位生长的方法,相继在氮化铁纳米片阵列上直接相继制备了含有电子媒介体的聚多巴胺薄膜和以大环内酯类抗生素分子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,一种大环内酯类抗生素分子印迹电化学传感器便制备完成。
本发明提出一种具有取向多孔结构的电磁屏蔽功能复合凝胶及其制备方法,使用溶液流延和定向冷冻干燥方向制备。该复合凝胶的金属导电填料主要分布在复合凝胶材料的下侧,其含量沿着材料厚度的方向从下表面到材料的中部呈现由高至低的梯度分布;本征型导电高分子主要分布在复合凝胶材料的上侧;在功能材料的中间部位,金属导电填料和本征型导电高分子形成填料混合分布的过渡区。在复合凝胶的厚度方向上,具有取向的多孔结构,孔洞尺寸自下表面至上表面逐渐减小。借助取向的喇叭状的孔洞结构,和功能填料在厚度方向上的独特空间分布,有助于高效发挥填料对电磁波的协同衰减效应,使功能复合凝胶具有优异的电磁屏蔽效能和强的吸收损耗特征。
本发明涉及功能材料领域,具体为一种能驱动金属镓滴移动的壳层结构及其制备方法和应用方法,壳层结构包括泡沫镍片和与泡沫镍片粘接在一起铜箔片,铜箔片与泡沫镍片的外接直径之比为1:1至1:2。与现有技术相比,本发明利用铜与镓表面常温接触迅速形成铜镓合金产生强粘附而泡沫镍与镓不浸润的特性,设计铜箔@泡沫镍壳层结构用以液态金属镓,该结构对静磁场响应十分显著,通过静磁场可以驱动金属镓液滴的移动。同时该结构内侧与液态金属镓表面具有强粘附力,但外侧与镓完全不浸润,可以有效的避免液态金属镓液滴之间在酸/碱性溶液的聚合。
本发明属于纳米环境功能材料制备领域,涉及一种磷酸银纳米粒子对钛网原位生长的二氧化钛纳米管阵列进行修饰的方法,包括以下步骤:将纯钛网超声清洗除油,酸洗去除自然氧化膜。采用阳极氧化法制备出有序二氧化钛纳米管阵列;采用水热法沉积磷酸银纳米粒子,制备成磷酸银修饰二氧化钛纳米管阵列。本发明操作简单,成本低,通过环保无毒的磷酸盐窄能隙半导体纳米粒子对二氧化钛纳米管阵列进行修饰,可以有效地扩展TiO2在可见光区的吸收范围并且降低电子空穴对的复合率,在太阳能电池、水体有害污染物的降解等方面前景广阔。
本发明属于导电高分子功能材料领域,更具体地,涉及一种PEDOT:PSS薄膜及其制备方法与应用。本发明制备方法包括以下步骤:(1)在经过表面处理的基底上涂抹PEDOT:PSS水溶液,加热固化形成PEDOT:PSS薄膜;(2)使用酸浸泡处理PEDOT:PSS薄膜,使PEDOT:PSS薄膜从基底上脱落,然后将薄膜转移至展开溶剂中;(3)向展开溶剂中滴加功能助剂,推动PEDOT:PSS薄膜在展开溶剂表面展开,所述功能助剂溶于展开溶剂且表面张力小于展开溶剂;(4)将承印物压至水面展开的PEDOT:PSS薄膜上,缓慢抬起承印物,并用氮气干燥。本发明制备的可水转印的PEDOT:PSS薄膜印刷光电器件,相比传统的印章转印技术操作窗口大、对表面粘附力要求低,并且可以将PEDOT:PSS薄膜转印至凹凸不平的异形表面,应用前景广阔。
本发明涉及功能材料技术领域,具体涉及一种光响应型智能木膜及其制备方法与应用。制备方法包括:以椴木膜为载体,依次进行氨基化、溴化,而后通过原子转移自由基聚合法将螺吡喃丙烯酸酯修饰到椴木膜上,以制得光响应型智能木膜。本发明的制备方法工艺简单且易于产业化生产应用,所制备的光响应型智能木膜具有分离效率高、通量高、良好的循环稳定性、耐久性、可实时再生以及表面亲疏水可切换性能,使其在能源或环境保护方面具有很好的应用前景,特别是易于实现高效地选择性分离油包水乳液和油水混合液。
本发明公开了一种固化周期短的水性环氧双组份自干漆及其制备方法,具体涉及化工制备技术领域,包括A组分和B组分共混后凝固而成。所述A组分包括:去离子水、分散剂、消泡剂和A类基础料。所述B组分包括:固化剂、B类基础料和去离子水。所述A组分配比还需加入调漆共混液。本发明是一款水性环氧改性丙烯酸分散体乳液,由水性丙烯酸树脂、水和中和剂组成,与水性固化剂配合使用该产品采用水性丙烯酸功能乳液、纳米功能材料、防锈颜料、缓蚀剂及助剂制备,达到涂膜干燥快、气味小、性价比高,具有良好的漆膜硬度和附着力,耐候性强,具有优异的耐水性能,涂抹厚度在15度就能够达到耐盐物的标准,整体涂抹成膜厚度较小,适用性更广。
本发明涉及功能材料技术领域,涉及一种包封纳米颗粒的多核多壳层中空材料及其制备方法和应用。包括以下步骤:1)采用对碳源水溶液进行加热反应,获得碳球模板;2)将步骤1)得到的碳球模板分散于金属盐溶液中,得到固体前驱体;3)将步骤2)得到的固体前驱体焙烧,得到中空多壳层金属氧化物材料;4)将步骤3)得到的中空多壳层金属氧化物材料分散到含多巴胺单体的三羟甲基氨基甲烷缓冲溶液中,得到金属氧化物多壳层各个壳层均包覆多巴胺聚合物的复合材料;5)将步骤4)得到的复合材料在惰性保护气氛或真空下进行高温煅烧,得到包封纳米颗粒的多核多壳层中空材料。该材料可维持900mAh/g的比容量,性能远超相同组分的商业纳米颗粒。
本发明公开了一种同步去除重金属和抗生素新型吸附剂的制备方法,涉及水处理领域领域,针对现有的无法很好的同步去除重金属和抗生素新型吸附剂的问题。现提出如下方案,其包括如下步骤:首先制备Fe3O4:称取2g的FeCl2·4H2O,5.2gFeCl3·6H2O于三口烧瓶中,并加入25mL去离子水,常温下搅拌溶液为透明状态备用,紧接着加入0.85mL浓盐酸,在搅拌的条件下,将250mL1.5molL‑1的NaOH用分液漏斗加入三口烧瓶。本发明无毒、环境友好,通过简单的混合,交联作用制备Fe3O4/GO‑SA‑Fe3功能材料,针对不同污染物对应特异性吸附位点,有利于去除水体中复合污染物。
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