本发明属于防护功能材料制备技术领域,具体涉及一种石墨烯基紫外屏蔽复合材料及其制备方法。将氧化石墨加入四氯化钛溶液中,并加入葡萄糖,进行水热反应制得石墨烯/TiO2复合滤饼;将石墨烯/TiO2复合滤饼重新分散到可溶性锌盐溶液中,滴加碱性溶液调整体系pH值后,保温熟化,过滤,氮气气氛煅烧,即制得石墨烯/TiO2/ZnO紫外屏蔽复合材料。
本发明提供了一种重金属离子吸附剂的制备方法,属于无机功能材料合成技术领域。制备过程为:以TiO2(P-25)为基体材料,以KOH溶液为反应溶剂,采用水热法制备出网状K3Ti8O17前驱体,然后将此前驱体置于马弗炉中煅烧,得到网状K3Ti8O17吸附剂。与一般吸附剂相比,本发明所制备的新型网状K3Ti8O17吸附剂对污水中重金属离子的吸附速率及吸附容量更高;K3Ti8O17吸附剂在水中不易分解,可减少治理过程中造成的二次污染;本吸附剂可重复实现吸附材料与所吸附重金属离子的吸附与解吸,材料循环利用,节能节材效果显著。
本发明公布了一种钽酸锂薄膜离子束增强沉积制备工艺方法,涉及功能材料薄膜的制备技术。该工艺方法选用以高纯度醋酸锂与五氧化二钽经过压制烧结而成溅射靶,用高纯Ar气产生的氩离子束对靶材进行轰击,在Pt/Ti/SiO2/Si(100)基底上溅射沉积均匀、致密、与衬底粘附良好、与CMOS工艺兼容、低介电损耗、低漏电、高剩余极化强度的钽酸锂薄膜。所制备的钽酸锂薄膜,结晶择优取向为、;剩余极化强度在10-20μC/cm2之间;在测试电场400kV/cm作用下漏电流为4.76×10-8A/cm2;介电损耗为0.045。
本发明公布了一种磷酸银/P25双功能复合材料及其制备方法和应用,属于抗菌材料、光催化及环境治理技术领域。步骤如下:将P25超声在水中超声分散得到P25分散液;将硝酸银溶于去离子水中,在磁力搅拌条件下滴加到上述P25分散液中,得到混合溶液;将配置好的磷酸盐溶液缓慢滴加到混合溶液中直至反应体系中出现棕黄色浑浊,滴加完毕后得到的混合溶液继续搅拌,产物抽滤、洗涤、真空干燥,得到磷酸银/P25双功能复合材料。本发明所制备出的复合材料不仅在可见光照射下对有机染料罗丹明B具有较好的光催化降解效果,而且对常见细菌具有广谱的杀菌效果,该双功能复合材料在环境污染治理和净化以及环保功能材料等领域具有广阔的应用前景。
本发明属于功能材料及其制备技术领域,涉及一种一水合4-(4-二甲基氨基苯乙烯基)甲基吡啶苯磺酸盐及其制备方法,其分子结构内存在π电子共轭体系,单晶衍射测试结果表明其化学式为C22H24N2O3S·H2O,在室温下属于三斜晶系,空间群为P-1,晶胞参数为α=106.1087(12)°,β=91.3577(12)°,γ=105.0583(12)°,Z=4;制备过程包括合成反应、缩合反应、离子交换反应和过滤提纯四个步骤;其热学稳定性好,纯度高,原料易得,制备方法简单,反应条件温和,潜在的实施价值高。
本发明名为一种具有红外管理特性织物及其制备方法。本发明的核心是提出了一种新的功能织物设计方法,其根本在于对织物表面结构的设计以及利用功能材料来修饰织表面的红外辐射特性从而实现调节织物的保暖性能,并提出了织物红外管理特性概念。目的是提供一种可行的工艺与整理方案以实现织物具有二面不同的红外辐射特性,以达到不同的红外管理功能。具体包括以下步骤:1、由纱线出发:部分纱线、纤维的红外增强处理→织物结构设计与纺织→织物焙烘→织物洗水→最终产品;2、由织物出发:织物二面红外辐射差别化整理→织物焙烘→织物洗水→最终产品。
本发明公开了一种木质素基非均相芬顿催化剂及其制备方法;属于环境功能材料领域。本发明要解决现有非均相芬顿催化剂催化活性不强的技术问题。本发明的方法:步骤一、用浸渍法将铁离子负载在木质素上,过滤后干燥;步骤二、然后在惰性气体保护下煅烧,再清洗除杂,然后干燥;即得到木质素基非均相类芬顿催化剂。本发明制备方法简单、工艺成本低;所制备的木质素基非均相芬顿催化剂具有高效的催化活性和较强磁性,便于分离,重复使用。
本发明涉及功能材料技术领域,具体涉及一种硫化法在金属箔片衬底上制备ZnS薄膜的方法。硫化法在金属箔片衬底上制备ZnS薄膜的方法,选用铝箔作为衬底材料,剪成小片,分别用丙酮、超声清洗,将铝箔衬底装入磁控溅射系统的样品位置;在磁控溅射系统真空室中装载纯度为99.99%的金属Zn靶;启动机械泵粗抽真空,抽高真空,通入Ar作为工作气体,工作气压为0.5Pa。溅射Zn薄膜后进行硫化处理,取1g硫粉和样品放入石英舟,再将石英舟推入管式加热炉中,硫化加热,然后停止加热,随炉冷却,直至管式炉温度降至室温后取出。本发明以铝箔作为衬底材料,用磁控溅射沉积Zn薄膜再进行硫化处理的两步法制备ZnS薄膜,薄膜表面致密,由圆形的晶粒组成。
本发明涉及功能材料技术领域,具体涉及一种均相自发泡法制备抗菌多孔复合骨修复支架的方法。均相自发泡法制备抗菌多孔复合骨修复支架的方法,首先制备nHA/DCPD/PU?复合材料,然后在大于75℃温度条件下使DCPD?释放结晶水与聚氨酯预聚体中的异氰酸根反应生成CO2;在氮气保护下,取15g?甘油改性的蓖麻油加入三颈瓶中,70?℃油浴加热并机械搅拌0.5h,加入6.5g?DCPD?固体粉末、6.5g?nHA?粉末;逐渐滴加15g?IPDI,得到复合材料预聚物;然后加入0.05mL?催化剂,反应约0.5h,再加入0.5mL扩链剂,继续反应2?h,在90℃?熟化发泡24h,洗涤、烘干得到抗菌多孔复合骨修复支架。本发明制成的支架孔隙分布均匀、贯通性好、孔隙率高、力学性能佳,且兼具适宜孔结构和高抗菌性能,在骨修复领域有较大的应用潜力。
本发明涉及功能材料技术领域,具体涉及一种IPMC人工肌肉的制备方法。IPMC人工肌肉的制备方法,包括如下步骤:(1)前处理过程;(2)离子交换过程;(3)化学还原反应过程。本发明IPMC的制备周期缩短了30%,并降低实验成本。采用在IPMC表面涂聚二甲基硅氧烷保护膜,减少了膜内水分的丢失,其使用寿命提高50%左右,并且二甲基硅氧烷保护膜可以有效地形成电极表面保护膜,防止在应用过程中电极与水发生导电。
本发明公开了一种改性活性炭催化剂的制备及催化剂和应用。本发明包括以焦油渣为原料作为催化湿式过氧化氢氧化技术处理中低浓度有机废水催化剂的制备和应用,属于水处理技术和环境功能材料领域。焦油渣作为危险固体废弃物,国内对其进行资源化利用的研究仍处于初级阶段。本发明利用煤焦油渣中的含碳成分及过渡金属组分,以低温硝酸活化法制备出低成本高活性的活性炭催化材料。其用于催化湿式过氧化氢氧化技术中可有效去除有机物,在低温常压体系中运行240h后活性仍可基本保持不变。同时本发明也能消除焦油渣带来的环境污染问题,实现社会、环境、经济多方效益,并对建立相应的示范工程具有重要的科学及应用意义。
本发明公开了一种核壳结构ATO纳米粒子包裹的硅酸盐纳米微球复合材料及其应用,属于纳米功能涂料技术领域。该复合材料包括93~97wt%硅酸盐纳米微球复合材料和3~7wt%ATO纳米粒子。本发明以钢渣为主要原料,制备硅酸盐微球,粒径范围纳米级,再以ATO纳米粒子修饰硅酸盐纳米微球。在研究过程中以其实际功能应用为导向进行设计、制备和组装纳米复合功能材料,实验设备及工艺方法简单,经济成本低。本发明所制备的纳米复合材料粒子分散性好、反射能力强、防水、阻燃、稳定性良好的特性,可制备环境友好型隔热、保温、防水和阻燃涂层,广泛应用于建筑物内、外墙、门窗等隔热保温材料。
一种异原子掺杂多孔碳的应用,属于水处理技术和环境功能材料领域。本发明以含有低沸点金属元素的有机框架材料与含有待掺杂目标元素的有机化合物混合得到前驱体。对前驱体进行高温碳化,得到异原子掺杂多孔碳材料并将其用于去除废水中的有机污染物。为水中难降解有机物的净化提供了一种新型,高效,低廉,无二次污染的水处理新型吸附剂。
一种导热性能优良的粘结La(Fe, Si)13块状磁体及其制备方法,属于功能材料技术领域。本发明以LaFe11.5Si1.5H1.65磁粉为磁性物质,以硅酸钠为主粘结剂,以耐高温环氧树脂为辅助粘结剂,制得LaFe11.5Si1.5H1.65磁体。所得磁体的强度得到大幅度提高,并且有优良的导热性能。本发明的一种导热性能优良的粘结La(Fe, Si)13块状磁体及其制备方法,所得磁体具有良好的磁热效应,较高的强度,在实施过程中设备简单、操作简便、成本较低、易于大规模生产,经济价值高,在磁致冷领域有着很大的应用前景。
本发明属新能源纳米功能材料技术领域,具体涉及一种三维石墨烯负载二硫化钼纳米片杂化材料制备方法及其应用。本发明通过水热还原自组装法制备三维石墨烯气凝胶宏观体,在三维石墨烯气凝胶骨架上采用H2还原的方法长纳米片层晶相二硫化钼。本发明制备的三维石墨烯负载二硫化钼纳米片杂化材料,三维石墨烯的大比表面为二硫化钼纳米片生长提供更多活性位点,将其作为活性催化剂分散在三维石墨烯气凝胶表面,两者之间通过分子间作用力形成异质结结构,充分暴露二硫化钼纳米片边缘活性。二硫化钼高催化性同三维石墨烯高比表面积、优异导电性相结合,将该杂化材料应用到染料电池对电极制备进行电池组装获得高效光电转化效率。
本发明涉及一种基于CdS@SnS2@MWCNTs无标记型胰岛素光电免疫传感器的制备方法及应用。具体是将具有高的光电转换效率的CdS@SnS2@MWCNTs修饰于导电玻璃表面为光活性基底材料,制备无标记型胰岛素光电免疫传感器,实现对胰岛素抗原的简单、高灵敏检测。属于新型功能材料与生物传感检测技术领域。
本发明涉及功能材料及器件技术领域,尤其涉及一种多态电致变色器件及其制备方法。一种多态电致变色器件的制备方法,其采用浸渍提拉的手法,使金属氧化物纳米颗粒薄膜能更加均匀地形成在透明导电衬底的导电面上以实现电致变色器件在镜面态、透明态以及黑色态之间的可逆转变,且可控性强。一种多态电致变色器件,其采用上述多态电致变色器件的制备方法所制得。本发明的一种多态电致变色器件及其制备方法,具有可实现镜面态、透明态以及黑色态之间的可逆转变,且可控性强的优点。
本发明属于防护功能材料制备技术领域,具体涉及一种紫外屏蔽材料的制备方法。本发明将绢云母冷冻粉碎后,再与异化铁还原菌混合发酵,再经过滤、灭菌、干燥,得到干燥物,将干燥物与马来酸酐反应后,过滤,得到滤饼,随后将滤饼与2‑羟基‑4‑丙烯酰氧基二苯甲酮发生聚合反应,再经离心分离,得到沉淀物,将沉淀物与硝酸钕溶液超声分散后,冷冻干燥,即得紫外屏蔽材料,本发明制备的紫外屏蔽材料表现出紫外屏蔽效果好、对有机材料光催化降解活性低的优异性能,因此,具有广阔的应用前景。
本发明公开了一种超薄二维碳纳米材料的两相界面制备方法,属于无机功能材料制备技术领域。其制备方法是通过一种两相界面的溶剂热方法,以含碳有机物小分子为模块自组装在油相和水相界面间合成产物,经过过滤,水洗,干燥制得超薄二维碳纳米材料。本发明的优点在于:1)在较低温度下(<200℃)通过两相界面法以含碳有机物小分子为模块自组装合成了超薄二维碳纳米材料;2)用本发明提供的方法制备的超薄二维碳纳米材料,是由超薄二维纳米片组装而成的膜状结构。3)用本发明提供的方法条件温和、反应工艺简单、流程短,适合工业化生产。
本发明涉及功能材料技术领域,具体涉及一种两亲性壳聚糖衍生物的制备方法。两亲性壳聚糖衍生物的制备方法,将1~2 g壳聚糖溶于醋酸与甲醇的混合溶剂中,常温搅拌,添加30~40mL无水乙醇,常温下继续反应;滴加氢氧化钾至中性,称取0.31~0.5g硼氢化钾溶于0.5~1mL弱碱性溶液,滴加至体系中,常温反应;滴加盐酸终止反应,收集滤饼洗涤;常温烘干得到癸基化壳聚糖;将癸基化壳聚糖溶于异丙醇中,滴加饱和KOH水溶液至体系中,调节温度为45~50℃并继续搅拌1~2h;反应温度60℃,滴加添加氯乙酸的异丙醇溶液,保温回流;滴加稀盐酸,粘稠状产物洗涤后收集滤饼,产物室温真空干燥即为羧甲基化癸基化壳聚糖。本发明复合粒子具有很好的应用前景。
本发明涉及功能材料技术领域,具体涉及一种交联聚氨酯膜的制备方法。交联聚氨酯膜的制备方法,包括如下步骤:(1)有机硅改性多臂型水性聚氨酯树脂的制备;(2)固化膜的制备。本发明THPDMS的加入能够在一定程度上提高胶膜的热稳定性,同时,由于TWPU膜表面出现软硬两相微分离,并随着THPDMS含量的增加微相分离增强导致乳液的粒径逐渐增大,水接触角增大、胶膜吸水率降低,有相对较好的拉伸强度和断裂伸长率分别为7.25MPa、250%。
本发明方法涉及一种W与Eu共掺杂的二氧化钒薄膜及其制备方法,属于功能材料领域。所述二氧化钒薄膜原子百分比为:(W+Eu)/(W+Eu+V)≤5at.%。其制备方法为:将钨酸和氧化铕溶解于过氧化氢形成澄清透明的溶液,将所得溶液与五氧化二钒分散溶解于异丁醇,得到悬浊液A;向悬浊液A中加入浓盐酸和草酸加热搅拌得到溶胶B,经陈化得到溶胶‑凝胶前驱液;将溶胶‑凝胶前驱液旋转涂于洁净的基底表面,烘干,并重复旋涂步骤,得到预沉积前驱体薄膜;然后真空退火处理得到一种W与Eu共掺杂的二氧化钒薄膜。该薄膜在大幅度降低相变温度的同时能够保持对红外透过的高效的调节能力。
本发明属于功能材料领域,涉及导电油墨,尤其涉及一种水性石墨烯彩色导电油墨,按质量份数具体包括:10‑20份的石墨烯水性复合浆,70‑80份的连接树脂,5‑15份的溶剂,1‑5份的助剂和1‑5份的色浆。本发明的以去离子水为分散介质代替传统的有机溶剂,使用无机水溶性染料,并且通过连接树脂的筛选和比例的调节使其附着力和柔韧性都符合要求,同时添加石墨烯成分,有效的提高了导电的稳定性,降低了电阻率,克服了传统的溶剂型彩色导电油墨在使用过程中污染环境、成本高的弊病。检测结果表明水性石墨烯彩色导电油墨不仅具有安全环保的优点,而且具有很好的导电性能。
本发明公开一种环氧树脂废橡胶铺设材料,包括A组分、B组分和C组份,A组分与B组分的质量比为1~5:1,C组份质量为A组分与B组分总质量的0.5~2倍;所述A组分包括60~90份环氧树脂、5~25份稀释剂和5~15份增塑剂;所述B组分为胺类固化剂;所述C组分包括60~90份废橡胶粉和10~30份白炭黑。本发明将环氧树脂固化物的脆性与废橡胶粉的弹性相互融入,不仅提高该功能材料的低温抗开裂性、抗疲劳性,而且显示出较好的减震性能。
本发明涉及功能材料技术领域,具体涉及一种光催化降解甲醛功能泡沫炭的制备方法。一种光催化降解甲醛功能泡沫炭的制备方法,以聚氨酯和活性炭为原料经热处理制得聚氨酯泡沫炭,然后担载TiO2制得具有光催化活性的功能泡沫炭。通过本发明提供的方法制备的聚氨酯泡沫炭呈现发达的网状结构,聚氨酯与活性炭结合紧密。担载TiO2主要分布在泡沫炭孔道表面。TiO2担载功能泡沫炭对甲醛的去除表现为吸附和光催化降解的协同作用,丰富的泡沫状孔道结构为甲醛气体提供大量的附着点,在紫外光的照射下,TiO2将其光催化降解为小分子,高的活性炭添加量和TiO2掺杂量均有利于甲醛气体的去除。当活性炭添加量为35%,TiO2掺杂量为2%时,光催化降解率最高,达到85.3%。
本发明涉及功能材料技术领域,具体涉及一种含钾羟基磷灰石粉体的制备方法。含钾羟基磷灰石粉体的制备方法,按照摩尔比为3∶2,称取一定量的Ca(NO3?)2和H3?PO4,分别溶解在300mL?蒸馏水中,再将两种溶液混合,搅拌一段时间,抽滤,离心,烘干,制得Ca3(PO4)2粉体,将粉体放入刚玉坩埚,在1300℃左右高温煅烧2h后,立即从炉中取出,冷却至室温,得到α??Ca3(PO4)2粉体;配制KOH?溶液,将α??Ca3(PO4)2粉体分别投入KOH溶液中,用保鲜膜封住烧杯口,放置在烘箱中,温度设置为120℃,经过3天从烘箱中取出,抽滤,反复清洗,烘干,获得含钾羟基磷灰石粉体。本实验采用化学沉淀法对反应温度要求不高,合成产物纯度高,颗粒较细,操作过程简单,合成成本较低,利于工业化生产。
本发明涉及功能材料技术领域,具体涉及一种环氧改性醇溶性聚氨酯薄膜的制备方法。环氧改性醇溶性聚氨酯薄膜的制备方法,包括如下步骤:(1)制备环氧改性醇溶性聚氨酯分散液;(2)制备环氧改性醇溶性聚氨酯薄膜。本发明通过环氧树脂改性制备环氧改性醇溶性聚氨酯分散液,环氧树脂E?44提高了聚氨酯的热稳定性。随着E?44?增大,聚氨酯的结晶度下降。环氧改性醇溶性聚氨酯薄膜的拉伸强度增大,吸水率下降,交联结构的形成改善了环氧改性醇溶性聚氨酯薄膜的耐水性。
本发明涉及一种液体注入型超滑表面及其激光精密微加工方法,属于功能材料技术领域。本发明的液体注入型超滑表面是以金属作为基底,首先采用激光刻蚀的方式在金属表面制备微纳复合结构,通过烘烤得到超疏水表面,再将注入液体覆盖在超疏水表面,获得液体注入型超滑表面。测试液滴包括水滴、酸溶液、碱溶液、湖水、海水、血清、甘油和番茄酱,本发明的液体注入型超滑表面具有很小摩擦阻力,且可以很容易在表面滑落,降低水滴等测试液体在表面的滞留时间与概率。本发明的液体注入型超滑表面激光精密微加工方法采用激光精密加工技术在金属表面制备微纳复合结构,工艺流程简单易操作,无需其他化学添加剂,无毒副作用及污染,适用于大范围大规模生产。
本发明属于功能材料技术领域,具体为提高高分子膜水阻隔性的方法。本发明以高分子基膜为原料,通过等离子体表面处理使基膜表面活化;然后将其浸泡于可聚合氟碳类单体或其溶液中,引发聚合,在膜表面沉积一层疏水的含氟聚合物,从而对高分子膜进行表面改性,以提高膜材料对水的阻隔性。经上述改性的高分子膜,表面具有明显的疏水性,在不影响空气透过率的情况下可显著提高对水的阻隔性。此类改性膜材料在需要阻隔水的人工气管等医疗器材、面罩及特种包装等领域具有应用前景。
本发明公开了一种透明热电模块的制备方法,属于功能材料及器件领域。本发明所述方法首先采用脉冲激光沉积在双面抛光Al2O3(0001)单晶衬底的其中一个表面淀积P‑CuCr1‑xMgxO2薄膜,淀积过程用镍掩膜板Ⅰ遮挡衬底表面;然后将双面抛光Al2O3(0001)单晶衬底翻转180°,镍掩膜板Ⅰ位置不变,用脉冲激光沉积在单晶衬底的另一表面淀积N‑Zn1‑yAlyO薄膜;最后采用离子溅射在单晶衬底的边缘两侧制备金电极,淀积过程用镍掩膜板Ⅱ遮挡衬底的边缘两侧。本发明制备得到的透明热电模块为P‑CuCr1‑xMgxO2、N‑Zn1‑yAlyO薄膜间呈X形交叉分布,且金电极将P、N型薄膜依次连接成两个串联通路。本发明相比现有薄膜热电模块单位面积上的输出功率增大,衬底和电极材料用量减少,模块在可见光波段透过率高,肉眼观察为透明。
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