本发明涉及一种羧甲基纤维素?壳聚糖复合材料的制备及其修饰电极电化学法识别色氨酸对映体。包括以下步骤:制备羧甲基纤维素?壳聚糖复合材料、制备羧甲基纤维素?壳聚糖复合材料修饰电极、电化学法识别色氨酸对映体。本发明的有益效果是:羧甲基纤维素?壳聚糖复合材料的制备方法简单环保,且纤维素?壳聚糖复合材料修饰电极对色氨酸对映体有着较好的识别能力。这归因于羧甲基纤维素和壳聚糖对色氨酸对映体立体选择性的协同作用。
本发明公开了一种铝基复合材料和铝基复合材料零件的成形方法及其成形装置,该方法包括:将铝合金粉末与增强相粉末混合成混合粉末,将混合粉末加入到冷压器具中进行冷压,得到复合材料的坯体,将复合材料的坯体加入加热装置中加热成固液混合物,将固液混合物注射填充到组合模具的型腔内,得到铝基复合材料或铝基复合材料零件。该装置包括料斗、冷压室、推杆、液压泵、挡板、半固态加热保温室、加热线圈、导流锥口板和组合模具。所述的组合模具、导流锥口板、半固态加热保温室、挡板、冷压室、推杆和液压泵按照从左至右的顺序依次设置。本发明的方法有效避免了氧化和其他污染,安全性高,并且工艺过程简单,成本较低。
本实用新型涉及一种新型双层磁性绝缘硅复合材料,包含由磁性层和绝缘层组成的中间层;所述中间层的上表面和下表面分别设置有单晶硅片;所述绝缘层,包含二氧化硅基多元复合材料层;所述二氧化硅基多元复合材料层的上表面设置有磁性层;所述磁性层的上表面设置有第一二氧化硅膜层;所述二氧化硅基多元复合材料层的下表面设置有第二二氧化硅膜层;本实用新型的新型双层磁性绝缘硅复合材料具有完整的单晶硅晶格结构,所述磁性层和绝缘层的各组分的厚度和深度分布可调,电学和磁学性能优良,且不需采用复杂昂贵设备,整体制备工艺简单、易行、低成本。
本申请揭示了一种抗气体干扰型MEMS气体传感器及制备方法,该方法包括:在氧化层的表面沉积形成一层金属电极层;利用化学气相沉积法,在金属电极层的表面沉积一层绝缘层;在绝缘层表面沉积一层气敏材料层;利用涂布或印刷的方式,在气敏材料层表面沉积一层分离膜,分离膜的纳米通道的孔径小于干扰气体分子的运动直径。本申请通过在制作MEMS气体传感器时,增加了分离膜,该分离膜的纳米通道的孔径小于干扰气体分子的运动直径,从而使得干扰气体分子在分离膜的纳米通道内发生大量碰撞,无法通过分离膜,从而实现对干扰气体的阻隔,避免干扰气体对传感器内敏感材料的影响,提高了热式传感器的准确性,使热式传感器对目标气体选择性较好。
本发明涉及一种柔性压力传感器及其制造方法,一种柔性压力传感器,包括绝缘外壳、微流道柔性导线层、压力敏感层;所述微流道柔性导线层设置在绝缘外壳内,所述微流道柔性导线层的中心设有“回”型流道,所述“回”型流道内填充液态金属;所述压力敏感层位于两组微流道柔性导线层中间,与两组“回”型柔性微流道柔性导线对应位置设有凹槽,凹槽内填充柔性压敏材料。本发明以3D打印方法一次性制作导电复合材料传感器及内部微流道,将镓基液态金属注入微流道并封闭注射口后实现电路连接,得到耐弯折柔性压力传感器。
本发明涉及柔性电池技术领域,尤其是一种透明柔性电池封装材料的制备方法;在柔性保护层材料膜上涂布胶黏剂,烘干;中间层材料膜通过复合机构与烘干胶黏剂后的材料复合在一起,收卷得到半成品Ⅰ;将半成品Ⅰ置于淋复产线的放卷机构上放卷,并通过淋复机构;将柔性热封内层材料膜放置于淋复产线的放卷机构上放卷,并通过淋复机构;将特殊粘合层的材料挤出并淋膜在两个放卷机构放出来的膜卷之间,压合,拉伸;将制好的复合膜进行熟化处理;本发明中制造的封装材料应用于柔性电池的外壳封装,并具有良好的抗塑性形变,可反复弯曲20000次以上、透明、且能够满足制备电池的性能要求,在制成柔性电池后能够多次反复而不产生塑性形变。
本发明公开了一种有机硅预聚体,其结构式为其中,R1:CH3,C2H5,C6H5;R2:CH3,C2H5,C6H5;n=0,1,2,3,4,5。本发明还包括利用有机硅预聚体制备的有机硅‑丙烯酸树脂及有机硅‑丙烯酸树脂制备方法和应用。
本发明公开了一种新型双层磁性绝缘硅复合材料及其制备方法,包含由磁性层和绝缘层组成的中间层;所述中间层的上表面和下表面分别设置有单晶硅片;所述绝缘层,包含二氧化硅基多元复合材料层;所述二氧化硅基多元复合材料层的上表面设置有磁性层;所述磁性层的上表面设置有第一二氧化硅膜层;所述二氧化硅基多元复合材料层的下表面设置有第二二氧化硅膜层;本发明的新型双层磁性绝缘硅复合材料具有完整的单晶硅晶格结构,所述磁性层和绝缘层的各组分的厚度和深度分布可调,制成的产品同时具有电学和磁性性能,且性能优良,不需采用复杂昂贵设备,整体制备工艺简单、易行、低成本。
一种摩擦颗粒,涉及摩擦材料技术,尤其是一种用于制作刹车片的摩擦颗粒,其组分质量百分数如下:丁苯橡胶:10-30%;酚醛树脂:5-15%;短纤维5-20%;复合润滑剂:10-30%;金属氧化物:5-15%;余量为:硫酸钡,解决现有的半金属摩擦材料固有的高比重、易生锈、易产生制动噪音、伤对偶(盘、鼓)及导热系数过大等缺陷问题。
本发明公开了一种电化学合成6‑叠氮甲基菲啶类化合物的方法,属于化学合成技术领域。本发明的合成方法是以联苯乙烯叠氮和叠氮化钠为原料,乙腈和水混合溶液作为溶剂,利用电化的方法直接制备出6‑叠氮甲基菲啶类化合物。本发明合成步骤简单,解决了常规合成方法高成本,所需时间长的问题,且该反应只需要在室温下进行,反应条件温和。此外,本发明的电化学反应只需要通电,不需要复杂的光化学反应设备,对仪器设备要求低。
本发明公开了一种电催化制备6‑(磺酰甲基)菲啶类化合物的方法,属于化学合成技术领域。利用电催化制备6‑(磺酰甲基)菲啶衍生物,以克服现有技术中制备磺酰基取代的菲啶类化合物反应路线及需要氧化剂,金属催化剂,对设备要求高,成本较高等缺陷。有机电化学催化借助电极表面的电子得失直接或者间接实现氧化还原反应,因此可以避免有毒、有害氧化还原试剂的使用。
本发明属于粉末涂料制备技术领域,特别涉及一种填充石墨烯抗静电粉末涂料及其制备方法。本发明将将石墨烯与填料表面改性剂加入小型混料釜中,高速搅拌,转速为1000-5000转,边混合边分散,搅拌时间0.5-2小时后,取出后与固化剂、云母粉和滑石粉等其他全部材料进行加入混料釜,往夹套中通入热水或热油,边混合边分散边对材料进行加热,同时采用惰性气体保护措施,在50-60℃下保温1-2小时后,将物料冷却至常温,然后进行粉碎处理,筛分后包装成产品。本发明所述的粉末涂料电导率高,是同等添加量的炭黑的3到7个数量级,制备石墨烯过程条件简单,为其大量应用提供了可能。?
本发明涉及一种用于PVC的复合增韧材料及其制备方法,包括如下重量百分数成分:高密度聚乙烯、酸或酸酯类的共聚物、金属有机配位聚合物、表面活性剂、分散剂、引发剂;所述金属有机配位聚合物为金属化合物与不饱和酸类小单体、酯化大单体聚合制得,所制得产物为聚羧酸盐类金属有机配位聚合物;所述金属化合物为具有配位功能的金属离子与有机配体通过分子自组装合成,所述有机配体为吡咯、菲罗啉、羟基喹啉中的一种或几种;采用原位氯化法制备复合增韧材料。本发明的复合增韧材料在使用量较常规配方少时也具有提高PVC韧性的作用,对PVC具有长效增韧效果。
本发明提供了一种外贴建筑窗膜及其制备方法,属于窗膜技术领域。该外贴建筑窗膜包括高耐候涂层、紫外全防膜、隔热复合胶层、功能调节膜层、安装胶层以及离型膜。该外贴建筑窗膜一方面可在建筑玻璃外部方便施工,适于超高、不规则玻璃幕墙处的外贴施工,另一方面具有较优的耐污性、耐候性、耐水性及耐腐蚀性能等,能够有效阻隔紫外线对膜材的破坏,提高耐候性,延缓产品老化,有效降低建筑采暖及制冷能耗。该外贴建筑窗膜的制备方法简单,操作方便,适用于工业化生产。
本申请公开了一种印刷电路板及其制作方法,该印刷电路板制作方法包括:在印刷电路板的基板的至少一面上根据印刷线路图设置凹槽,在所述凹槽中填入导电材料进而形成导电线路。在本申请提供的技术方案中,通过在基板上开设线路凹槽,并在凹槽中填充导电材料,如此形成导电线路,从而改善了印刷细线路时由于拓墨而引起的线与线之间的间距问题以及锡珠团聚的问题,并且在印刷线路细线时导线的厚度并不会减小,从而提高了导线的导电特性,解决了现有技术中在使用加成法工艺制作印刷电路板时所产生的瓶颈问题。
本发明提出了一种以橄榄核为原料制备出新型的有机废气吸附材料。将橄榄核酸洗、除杂等预处理后,经KOH活化、水洗及水蒸气活化后,并根据实际需要,还可添加改性剂对吸附材料的官能团进行修饰,最后经过干燥得到用于吸附有机废气的特殊材料。以橄榄核为原料制备的吸附材料具有优异的吸附和脱附性能,且易于再生。而且,加入(NH4)2S2O8官能团修饰的吸附材料对醇类有机废气的吸附更敏感。
本发明提供了一种浴铜灵修饰的膨胀石墨糊电极及电解铜箔的铜电解液中亚铜离子的检测方法,具体包括以下步骤:(1)2,9‑二甲基‑4,7‑联苯‑1,10‑邻二氮杂菲(浴铜灵)修饰的膨胀石墨糊电极的制备;(2)亚铜离子标准溶液的配制;(3)标准曲线的绘制:以浴铜灵修饰的膨胀石墨糊电极为工作电极,铂电极为辅助电极,Ag/AgCl电极作为参比电极,组成三电极体系,用电化学方法检测亚铜离子,得到线性回归方程,绘制标准曲线。(4)待测液的制备;(5)检测。本发明检测限低、检测限为宽、选择性好、成本低、步骤简单,可成功应用于检测铜电解液中的亚铜离子。
本发明属于反相细乳液分散、微波聚合和催化领域,利用细乳液的特性形成纳米空心反应器前驱体,然后采用微波实现了单体的选择聚合;提供了一种采用反相细乳液和微波聚合的方法形成纳米空心反应器的方法;再通过滴加的方法在纳米反应器中实现医药材料的负载。
一种可以表面自清洁的太阳能热水器,包括储水箱,集热管,反光面,溢水装置,纳米光催化剂薄膜,防尘网,储水箱一端设有溢水装置,储水箱的一侧设有集热管,集热管的上部设有防尘网。本实用新型在原太阳能热水器的基础上在其表面形成一层薄膜,利用光催化功能材料具有的白清洁的性能,实现太阳能热水器外表面的自清洁能力,从而达到太阳能热水器白清洁和提高换热效率的目的。
一种电致变色薄膜及其制备设备,其主要涉及功能材料领域。本实用新型提供的电致变色薄膜具备良好的电致变色性能;此薄膜制备设备采用精密涂布方法(包括但不限于狭缝涂布、微凹涂布等)进行涂布,可精确控制电解质层涂布厚度,使涂布更加均匀稳定,提升产品质量;设备在WO3薄膜涂布电解质层后,可与NiOx薄膜进行复合后直接得到电致变色膜,减少了电解质层被污染的时间,提升产品质量,减少生产成本。故本实用新型提供的电致变色薄膜及其制备设备,具有重要的工业推广应用价值。
本发明属于功能材料和电化学技术领域,尤其涉及一种LaMnO3/壳聚糖非酶过氧化氢电化学传感器及其制备方法。本发明通过溶胶凝胶法合成了钙钛矿LaMnO3,再通过化学共沉淀法合成了LaMnO3/壳聚糖,并将其应用于非酶H2O2电化学传感器的性能测试。本发明所涉及的LaMnO3/壳聚糖,在0.1M NaOH溶液中,以无水乙醇和去离子水为分散剂修饰在GCE电极上对H2O2的检测响应最好,具有良好的稳定性;LaMnO3/壳聚糖相比于LaMnO3具有更好的检测响应效果。综上所述,本发明所制备的LaMnO3/壳聚糖复合材料为在食品和药物检测领域提供了一种新的材料并具有良好的非酶电化学传感器性能。
本发明属于功能材料领域,特别涉及一种基于硅橡胶微球制备具有超疏水性的微纳小球的方法:在表面含有Si‑H键的硅橡胶微球表面包覆经硅烷偶联剂和聚硅氧烷处理后的纳米级二氧化硅,从而获得微纳小球,这种制备方法具有反应工艺简便、反应条件温和等优点。
本发明涉及原位还原反应、溶剂热处理功能材料等领域,特别涉及一种Cu3SbS4薄膜及其制备方法。先制备三硫化二锑为纳米固体稳定剂Pickering反相细乳液,再制备硫化亚铜为纳米固体稳定剂的Pickering反相细乳液,然后制备含Cu3SbS4前驱体Pickering反相细乳液,最后制备Cu3SbS4前驱体薄膜并进行热处理,制得Cu3SbS4薄膜。本发明在位还原反应可控制形成硫化亚铜纳米固体稳定剂尺寸;通过形成Pickering反相细乳液控制Cu3SbS4盐前驱体尺寸;经减压热处理降低了形成Cu3SbS4晶体温度,处理后功能薄膜表面晶体尺寸为20‑50纳米,分布均匀。
本发明涉及一种掺入憎水性气凝胶的水泥基梯度功能材料制备及其工艺方法,本发明按照以下步骤进行:首先采用憎水性水凝胶或者气凝胶,复合材料的功能性取决于凝胶的成分,将凝胶与水泥基原料结合,通过改变配合比和强力振捣,使得憎水凝胶层上浮,制备出具有高强‑保温‑光解多功能水泥基材料。本发明的优点是:憎水性气凝胶制备出功能梯度气凝胶水泥基材料,保持了各组分的性能优点,水泥基具有高强度,功能基具有不同的功能性(保温、防火、光降解等),整体工艺简单,与其它普通砂浆相比,整体结构具有梯度各向异性特征,在强度基本保持不变的情况下,具有优良的保温绝热性能、耐火性能或光降解性。
本发明属于化学化工、功能材料技术领域,特别涉及一种葡萄糖涂布的油水分离膜的制备方法及应用。将葡萄糖加入去离子水中并搅拌充分,得到葡萄糖水溶液;调节葡萄糖溶液的pH值后,将纤维素网膜放入其中浸泡;取出,再放入戊二醛水溶液中浸泡;取出,充分洗涤后干燥,得到葡萄糖涂布的油水分离膜。可应用于油水分离或油水乳液的分离。
本发明属于功能材料领域,特别涉及一种苯丙乳液粒径分布调节剂的制备方法及用途。采用乳液法对八甲基环四硅氧烷进行开环聚合反应,利用硅烷偶联剂对其进行封端,制得苯丙乳液粒径分布调节剂。将这种苯丙乳液粒径分布调节剂用于调节苯丙乳液粒径,所获得的苯丙乳液粒径分布窄且均一。
本发明属于高分子功能材料领域,具体涉及一种抗细菌粘附的疏水增透材料及其制备方法和应用,首先,利用溶胶凝胶法和两步改性法制备了功能化的纳米二氧化硅,再通过开环反应制备了乙烯基封端的聚硅氧烷;其次,通过自由基聚合,将乙烯基封端的聚硅氧烷和功能化的纳米二氧化硅与甲基丙烯酸甲酯和甲基丙烯酸羟乙酯共聚,形成含纳米二氧化硅和聚硅氧烷链段的有机‑无机杂化聚合物。利用提拉浸渍法将其涂覆于光学塑胶产品表面,形成增透涂层,通过透光率测试发现涂覆后的产品透光率上升。本发明成功制备出一种光学增透膜涂层,合理涂覆后能够增加光学塑胶产品的透光率、疏水性和抗细菌粘附性能。
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