本发明涉及一种复合防伪元件,其设置有至少一种具有光学特征的液 晶材料和至少一种具有机读特征的功能材料,使该元件同时具有光学特征、 可机读的红外特征和可机读的磁性特征。本发明的防伪元件通过提供大众 识别的光变防伪特征、借助机读识别的红外防伪特征和磁性特征有效复合 于一体,在显著提高防伪安全性的同时,也比单一的防伪元素具有更高的 防伪能力和更简单的鉴别方法。本发明还提供了设置有该复合防伪元件的 有价物品。
一种用来容纳活性材料(如干燥剂或其他功能材料)的罐,包括:包括底壁(14)和具有内侧壁表面(20)和外侧壁表面(18)以及上边缘(34)的至少一个侧壁(16)的罐主体(12),其中所述至少一个侧壁(16)从所述底壁(14)延伸;包括具有外表面(54)和内表面(56)的顶壁(52),以及包围所述顶壁(52)的固定部(58)的关闭元件(50)。所述顶壁(52)和/或所述底壁(14)或所述至少一个所述侧壁(16)的至少一个包括至少一个具有对确定气态物质的预定渗透率的膜区域(62;30),所述膜区域(62;30)为实质上无孔的且所述固定部(58)包括围绕其外圆周的升起的或凹陷的卡扣部(60),所述扣部对应围绕所述圆柱形罐主体(12)的所述侧壁的所述内侧壁表面(20)的配合几何形状(32)成形,以便与所述罐主体(12)形成卡扣连接。所述关闭元件(50)以一种方式被如此固定至所述罐主体(12),以致所述顶壁(52)的所述外表面(54)不延伸超出所述罐主体(12)的所述侧壁(16)的所述上边缘(43)。
本发明属于有机光电功能材料技术领域,提供一种细胞膜靶向的磷光铱配合物探针及其制备方法和应用。该类配合物由N^N辅助配体、金属中心和含长烷基链的C^N环金属配体组成,结构通式如下式所示,所述磷光铱配合物探针的N^N辅助配体上含有肟基团?C=N?OH;C^N环金属配体上含有长烷基链。该磷光铱配合物探针在次氯酸根检测、细胞成像和生物标记中有非常好的应用前景。所述铱配合物的制备方法简单、条件温和;用作磷光探针,在ClO?存在下磷光发射显著增强,检测效果显著,对ClO?具有高的选择性,并且响应快,具有低生物毒性,且容易进入细胞膜中,使得这类探针可用于细胞膜靶向ClO?检测。
本发明公开一种高频段声表面波器件电极的制备方法,步骤包括:S1.在压电功能材料的衬底基片上使用负胶对待制备电极中叉指电极的轮廓进行曝光;S2.曝光显影后金属沉积,得到带有叉指电极轮廓图形的金属涂层;S3.将轮廓图形外的冗余金属层进行机械剥离,得到最终的对应叉指电极的密集图形;S4.使用正胶对待制备电极中汇流条和焊盘进行曝光、金属沉积;S5.对沉积后金属层使用溶脱工艺剥离冗余金属层,得到对应汇流条和焊盘的电极图形,完成电极的制备。本发明能够制备得到兼具高分辨密集图形和大尺寸图形的纳米SAW器件电极,且具有实现操作简单、成本低、制备效率及良率高、SAW电极质量高及通用性好等优点。
本发明提供一种含聚苯醚的排盐暗管,所述排盐暗管,原料包括:聚苯醚。本发明还提供一种含聚苯醚的排盐暗管的制备方法,包括功能材料制备步骤;所述功能性材料制备步骤:将本发明实施例中的排盐暗管的原料中的PS树脂熔融后,加入聚苯醚和甲基苯基硅油,并搅拌均匀,制备成混合浆;所述搅拌速度为450‑470r/min,搅拌时间20‑30min;本发明制备的排盐暗管,熔点为241‑264℃;本发明制备的排盐暗管,纵向回缩率为0.8‑1.1%;本发明制备的排盐暗管,经二氯甲烷检测60min,表面无变化。
本发明涉及一种应用于超级电容器的MnO2/H‑TiO2纳米复合阵列电极材料及其制备方法,属于纳米功能材料、能量存储与转换技术领域。采用原位二次阳极氧化法制备作为基体的有序TiO2纳米管阵列,接着对其进行晶化退火处理,然后通过电化学氢化还原获得H‑TiO2纳米管阵列,最后通过在纳米管内外表面沉积高比电容MnO2获得MnO2/H‑TiO2纳米复合阵列电极材料。本发明制备获得的电极材料在电流密度为1mA·mg‑1时比电容可达650.0F·g‑1,电流密度为5mA·mg‑1时循环充放电1000圈后比电容仍然保持90%以上。本发明工艺简单,成本低廉、对环境友好,易于实施,有利于大规模制备与应用。
本发明公开了一种自漂浮便携式黑磷基光热蒸汽转换材料及其制备方法,该材料以黑磷为光热转化基体,通过改善疏水性使其自漂浮在水面,从而实现界面光热蒸汽转换;其制备方法:将黑磷粉末通过超声搅拌工艺制成均匀分散液,再依次加入疏水剂和交联剂,真空过滤,多次丙酮清洗去除杂质,置于真空烘箱干燥,得到该功能材料。该材料制造方便,工艺简单,且可携带,光热转化集中于界面,能够充分利用太阳能,实现高效海水淡化,可以直接应用于大规模工业化生产及市场推广。
本发明属于无机功能材料技术领域,特指一种SERS基底复合材料及其制备方法。以氧化石墨烯为模板,硝酸银为前驱体,通过静电吸附作用获得Ag+/GO复合物,然后加入氨水调节反应溶液pH值并且与Ag+形成Ag-N键,然后加入抗坏血酸将Ag+还原成Ag,并且部分还原氧化石墨烯,从而获得Ag/rGO复合物。Ag/rGO复合物中纳米银颗粒尺寸为40~200nm,Ag/rGO复合物具有良好的SERS性能,并且能够探测大肠杆菌和金黄色葡萄球菌;具有生物相容性。
本发明提供了一种保暖里料,包括:设置在面层上的第一保温层;设置在第一保温层上的第二保温层;所述第一保温层选自金属箔层、高分子贴膜层或第一隔热涂层;所述第一隔热涂层由第一隔热浆料形成;所述功能材料选自纳米金属、纳米金属氧化物、红外反射颜料与第一隔热材料中的一种或多种;所述第二保温层由第二隔热浆料形成;所述第二隔热浆料包括5~10重量份的水、10~15重量份的第二隔热材料、30~40重量份的第二粘合剂与0~3重量份的水性增稠剂。与现有技术相比,本发明设置双层保温层,可增加储存静止空气量,提升保暖性,还可同时降低热传导和减少热辐射,实现保暖的叠加,提高保暖里料的保暖效率。
本发明公开了一种微流道芯片的填充装置,用于在所述微流道反应区填充功能材料,包括:第一传送组件,干粉喷粉组件,所述干粉喷粉组件包括喷粉头,所述喷粉头与所述微流道的反应区对应:光电探头所述光电探头、所述喷粉头分别通过外部控制系统连接,通过所述外部控制系统控制所述干粉喷粉组件定位填充。本发明利用印刷原理结合微流控芯片制造工艺进行微流控芯片印造。
示例实施方式涉及石墨烯器件及其制造和操作方法以及包括该石墨烯器件的电子装置。石墨烯器件是多功能的器件。石墨烯器件可以包括石墨烯层和功能材料层。石墨烯器件可以在开关器件/电子器件的结构内具有存储器器件、压电器件和光电器件中的至少一种的功能。功能材料层可以包括电阻变化材料、相变材料、铁电材料、多铁性材料、多稳态分子、压电材料、发光材料和光敏材料中的至少一种。
一种调光层叠体(10),其具备:调光基板(18),所述调光基板(18)通过在两块第1透明基板(12)、(14)之间设置调光功能材料(16)而形成;以及第2透明基板(22),所述第2透明基板(22)通过胶粘层(20)与一块第1透明基板(12)胶粘,并且第1透明基板(12)、(14)与第2透明基板(22)的50℃~350℃范围内的平均热膨胀系数不同,其中,在另一块第1透明基板(14)上通过胶粘层(24)胶粘有第3透明基板(26),第3透明基板(26)与第2透明基板(22)的50℃~350℃范围内的平均热膨胀系数相等。
本发明涉及一种水基型智能远红外功能油墨、制备方法及在发热膜中的应用。按质量百分比,油墨的组份为水性PTC功能材料乳液10~40%,导热填料2~20%,助剂0.1~10%,高分子聚合物2~40%,去离子水40~80%;本发明提供的油墨为水性环保材料,无VOC产生,具有安全高效、节能环保、化学稳定性好、环境污染小、智能控温、降低使用安全隐患等特点。将油墨用于制备发热膜复合材料,可用于各种发热应用领域。
本发明属于超顺磁性功能材料技术领域,公开了一种表面带有大量铜离子修饰的Cu2+-EDTA-Fe3O4磁粒及其制备方法与在生物医学领域中的应用,特别适用于分离组氨酸蛋白。该磁粒由包含以下步骤方法制备得到:水热法制备EDTA-Fe3O4磁粒,加入到水溶性铜盐溶液中,通过螯合作用,得到Cu2+-EDTA-Fe3O4磁粒。本发明磁粒呈球形,分散性好,粒径约150nm,磁饱和度为69emu/g。其表面修饰的Cu2+与血红蛋白表面的组氨酸残基强烈的配位作用,对血红蛋白表现出超高的吸附能力,吸附容量可达1250mg/g,且对血清白蛋白没有明显的吸附作用,表现出优异的选择性,去除效率大于90%。
本发明提供一种新型半导体器件的制备方法,包括:在第一衬底上形成防缺陷结构,其中,所述防缺陷结构包括叠层结构和图形化结构中的任意一种或两种的组合;在防缺陷结构上形成第一功能材料,以形成低缺陷衬底。本发明提供的新型半导体器件的制备方法,能够以叠层结构或者图形化结构降低膜层中的缺陷,同时,阻挡位错的移动,避免穿透位错的形成。
智能材料和智能器件及系统,尤其是功能材料及机器人和生态或生存及救生系统方面。它是由一些材质和仪表及器件和符号与系统等软硬件内容和形式组成,是一种用来制造和组织及管理和协同器件与人或其它事物,具有互动和智能及安全等性能的信息及材料和工具或叫设备和系统,本发明充分发挥了人工和机器及材料等,设计制作了比较智能的信息或语言和材料及器件和系统,达到了设计和制作比较互动和智能及安全等性能的信息或语言和材料及器件和系统的目的。利用这些智能材料和智能器件及系统可以建立比较先进文明的生态或生存及救生环境,能解决许多生活和生产以及健康长寿聪明快乐漂亮等问题。
本发明涉及微波、紫外辐照下不同粒径纳米铜的合成方法,属于纳米功能材料领域。该方法按照下述步骤进行:在微波、紫外辐照下,将0.1-0.5mol/L的硝酸铜加入到的100ml三颈烧瓶中,电动搅拌器搅拌10min后加入5wt%-20wt%的有机修饰剂,当溶液升至反应温度后,逐滴滴加还原剂硼氢化钠0.2-2.5mol/L,反应30-120min,制备了不同尺寸的纳米铜颗粒。纳米铜颗粒的平均粒径为3-80nm、尺寸分布为2-108nm。用此方法制备的纳米铜,颗粒粒径小,尺寸分布均匀,分散性好,而且此方法反应条件易于控制、低成本,制作工艺和流程简便的优点。
本发明属于有机发光材料技术领域,该材料含有带长烷基链的咔唑基二苯乙烯衍生物结构。该发光材料中的碳碳双键的形成是通过Wittig-Horner反应进行合成的。本发明提供上述发光材料的合成方法,合成工艺简单,纯化容易,所合成含长烷基链的咔唑基二苯乙烯衍生物结构的有机发光材料具有发光强度高的特点,特别是在聚集状态具有更好的发光特性,发光材料所含有长烷基链结构使材料具有良好的溶解性,容易成膜,并且本发明的发光材料具有聚集诱导发光和气敏性效应,适用于制备有机电致发光材料器件中的发光层材料,也可作为刺激响应功能材料应用于化学/生物传感器。
本发明提供一种Fe-Co双粒子纳米磁性液体及其制备方法,属于功能材料领域,该方法为将纳米级Fe粉和Co粉注入反应容器中,再加入白油、表面活性剂,将反应容器放入真空系统中,脉冲激光沉积制备出Fe-Co双粒子纳米磁性液体。本发明利用PLD产生的等离子体,通过电离与活化的形式使固-液两相混合介质进行反应制备Fe-Co双粒子纳米磁性液体,纳米磁性微粒被表面活性剂很好地包覆,比现有方法得到的磁性液体颗粒分布更均匀,具有良好的分散性,尺寸细小,平均粒径可达到10nm左右,饱和磁化强度提高了25%,本发明操作方法简单、反应时间短,产物稳定性好,易检测,无污染,适合工业化生产。
本发明公开了一种载水溶性色素二氧化硅微球及其制备方法。所用的二氧化硅作为纳米材料的一种,无味、无毒、无污染,是无定形白色粉末,结构为球形,呈絮状和网状准颗粒结构,不溶于水,具有较好的光学性能、光学透明性、生物兼容性和化学惰性等特点,然而单纯的凭借二氧化硅的这些性能在实际的应用中还不能完全满足要求。本发明采用Stober水凝胶法,通过正硅酸乙酯在碱性条件下水解生成二氧化硅纳米微球,并加入水溶性色素和功能材料APTS,最终制得分散性较好,粒径较小且大小均匀的载水溶性色素二氧化硅微球,使其可以作为评价净水器过滤膜性能的示踪剂,在水处理等领域发挥重要作用。
本发明涉及储能器技术领域,特别涉一种3D石墨烯电极、制备及应用。所述电极由石墨烯与功能材料复合的多孔材料、电极基板和外电极组成,包括多种不同功能3D石墨烯电极。本发明3D石墨烯电极应用于高密锂硫电池、高密锂硅电池、高密超级电容器、高密法拉第电容器、高密电池电容器,特别是还可应用于与现有薄层电池正极装配成高工作电压、高储能密度的电池电容器。本发明还公开了以磷片石墨为原材料、用物理液相解离法大量、快速制备本征还原态石墨烯和分散液的方法,及制备高介电常数、低介电损耗、高工作电压膜的方法。本发明的非锂储能技术和同时采用电极电化学储能、正负电极对垒和介电质膜极化综合储能的技术,是高密储能原始创新技术。
本发明公开了一种新型超低损耗微波介质陶瓷材料及其制备方法,属于电子信息功能材料与器件技术领域。本发明陶瓷材料的化学通式为Li2+a(Mg1?bXb)3YO6·cZ,其中,X为Ca2+或Sr2+,Y为Ti4+、Sn4+或Zr4+,Z为MgO、ZnO、CaF2中的任一种或其组合,0.03≤a≤0.15,0.01≤b≤0.04,0≤c≤0.15。本发明微波介质陶瓷材料的原料按照所述化学通式配料,经过第一次球磨混合,在980~1200℃下预烧,再经过第二次球磨混合,在1250~1400℃下烧结制成;其制成品的晶相为有序岩盐结构立方相。本发明提供的微波介质陶瓷材料在性能上实现了较大提升,其相对介电常数εr在8~20之间可调,品质因数Q×f值为92000GHz~153000GHz,同时,谐振频率温度系数τf满足?23ppm/℃~+5ppm/℃,并且性能稳定,能够满足现代微波器件的应用需求。
本申请提供了一种带有插入层的多量子阱发光二极管及其制备方法,在多量子阱有源层的阱层和垒层之间加入二维功能材料插入层,其透光性好,且能阻隔外延层生长缺陷,有效避免阱层与垒层之间因生长缺陷造成的电子空穴猝灭,降低电光转换热损耗,同时插入层避免电子溢出,提高载流子注入效率,使发光二极管亮度高,寿命长,电光转换效率高,节能环保。
本发明公开了一种黑臭水体底泥原位修复材料及其制备方法,该材料由释氧剂、氨氮氧化剂、骨料、粘结剂、pH调节剂和凝固调节剂组成。黑臭水体底泥原位减量及固化功能材料通过如下的步骤制备,先把所有原料都混合均匀,然后造粒或把药剂填充入模具中,再对其进行养护,养护期结束后即可制成。本发明所用材料易得且对环境友好,制备简单成本低,同时药剂缓释出来的氧气和次氯酸根离子可以提高黑臭水体的氧化还原电位,并且可以氧化氨氮和抑制硫的释放,可高效持久地对黑臭水体提供修复。
本发明涉及一种夹心型电化学免疫传感器的制备与应用,具体说是一种以UiO‑67,金纳米粒子(UiO‑67/Au)的复合材料为传感平台,以MnxCo1‑xSe2‑Pd为二抗标记物的夹心型免疫传感器,本发明属于新型功能材料、生物传感技术领域。UiO‑67/Au具有大的比表面积,良好的生物相容性等优点,可以有效促进电子传递过程,是一种优良的传感材料。MnxCo1‑xSe2‑Pd对H2O2具有良好的催化作用,能够显著提高免疫传感器的灵敏度,扩大检出范围,降低检出限。
本发明的纳米薄膜材料及其制备方法属于纳米尖端材料及加工工程技术范畴,涉及金属材料、无机材料等领域。其特征在于是以易分解的大颗粒物质为原料,用高能束照射即可得到金属、金属化合物及无机功能材料的纳米薄膜。该方法解决了实际生产、操作中许多急待解决的问题,实现了对形膜位置、形状的有效控制,为纳米薄膜技术的研究和应用开辟了新路。
本发明属于功能薄膜技术领域,具体为一种柔性可弯曲的氧化亚铜薄膜及其制备方法和应用。本发明以硫氰酸亚铜薄膜为前体,在碱溶液中浸泡处理,通过化学反应原位制备得到柔性可弯曲的氧化亚铜薄膜;具体步骤为:在柔性基底上先沉积铜膜;然后将铜膜浸入到硫氰酸盐溶液中,通过化学反应在塑料基底上形成硫氰酸亚铜薄膜;再将硫氰酸亚铜薄膜浸入到碱溶液中反应,即得到在塑料基底表面上原位形成的氧化亚铜纳米线薄膜。该薄膜易于大面积规模化生产,耐弯曲,可折叠,结构和性能稳定。这种柔性的无机半导体薄膜,在柔性功能材料和柔性器件领域有广泛的应用价值。
本发明涉及一种4D智能气凝胶及其制备方法;形状记忆性能的调控;微观结构、密度和亲水性的调控。首次利用一步交联真空冷冻干燥法制备了4D智能气凝胶,解决了现有智能气凝胶制备工艺复杂和性能可控性差的技术问题。其制备工艺简单、成本低、可控性好、普适性强、易于实现材料改性和复合。4D气凝胶的形状记忆性能可控性强、结构可设计性好、密度和亲水性可控性好,力学性能好,可用于海洋开发、智能药物、环保、多孔电极、智能吸附、智能人造酶、智能吸声、新能源开发、智能防护、建筑材料、轻质结构材料、隔热材料、阻燃材料、减震材料、增强骨架材料、储能器件及航天航空等领域,为研究新型多功能材料提供了途径。
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