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江苏有色金属材料制备及加工技术理论与应用

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含三苯胺和双苯并咪唑结构单元的绿色荧光化合物及其制备方法和用途

本发明公开一种含三苯胺和双苯并咪唑结构单元的绿色荧光化合物1,1-二(1H-苯并咪唑-2-基)-2-(三苯胺-4-基)乙烯及其制备方法和应用,属于有机光功能材料领域。该化合物以双(1H-苯并咪唑-2-基)甲烷和4-甲酰基三苯胺为原料,在氮气保护和碱催化下,通过Knoevenagel缩合反应而制备,粗产物经水和乙醇混合溶剂重结晶提纯。该产品在固态时和DMF稀溶液中发射绿色荧光,在乙醇稀溶液中发射蓝绿色荧光。适合用作荧光标记配方产品、日用化学品、造纸、纺织化纤、塑料和OLED产品的荧光材料。本发明工艺简单,操作安全,产品收率高,易于实现规模化生产。

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功能材料
江苏 - 苏州 来源:中冶有色技术网 2023-03-18
调控纳米复合吸附剂结构与性能的方法

本发明公开了一种调控纳米复合吸附剂结构与性能方法,属于纳米复合材料和环境功能材料的制备方法领域。该方法使用纳米孔氯甲基化聚苯乙烯-二乙烯基苯球体为载体材料,通过原位沉积法固载吸附分离型纳米功能颗粒;通过调控载体材料的孔结构可制备具有不同吸附容量和吸附速度的纳米复合吸附剂,其中载体孔结构的调控方法是将氯球在溶胀剂和催化剂存在条件下加热进行后交联反应,通过控制反应体系物质组成比例、加热方式及反应时间制备具有不同孔结构的聚合物载体。本发明可调控无机纳米颗粒的分布和大小;以不同交联度树脂为载体所制备得到的纳米复合剂具有不同的结构与性能,可根据实际需求进行可调控地制备。

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功能材料
江苏 - 南京 来源:中冶有色技术网 2023-03-18
轻型复合空心金属微球的制备方法

轻型复合空心金属微球的制备方法是一种新型的功能材料的制备方法,属于电磁波吸收材料制造的技术领域。该制备方法为:①筛选出所需粒径的空心陶瓷微球;②将筛选出的空心陶瓷微球进行系列表面处理,以达到有良好的金属结合位点;③先进行敏化处理,再进行活化处理,使陶瓷微球表面获得一层分布均匀的活性引发层;④将经活化处理后的空心陶瓷微球在电磁搅拌下均匀分散于化学镀液中,并进行化学镀包覆,获得以空心陶瓷微球为核心模板的轻质复合空心金属微球。

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功能材料
- 江苏 来源:中冶有色技术网 2023-03-18
高比表面积二氧化钛微球的制备方法

本发明提供一种高比表面积二氧化钛微球的制备方法,属于无机功能材料制备技术领域。以无机锌盐和有机钛醇盐为初始原料,分别形成碱式锌盐和钛醇盐的乙酰丙酮络合物,按照适当的锌钛物质的量比将其混合分散在水介质中,经160℃,5h的水热辅助溶胶‑凝胶过程,形成了多孔性锌钛复合氧化物微球,然后采用醋酸溶液浸洗以交换出微球中的锌离子,达到提高微球的气孔度和比表面积的目的,经过离子交换过程,微球的比表面积和气孔体积分别达到了到363.5m2/g和0.195cm3/g,比离子交换前分别增大了3395%和2768%,平均气孔直径为2.4nm,比离子交换前减小了20%。

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功能材料
江苏 - 常州 来源:中冶有色技术网 2023-03-18
激光防护材料及其制备方法

本发明提供一种激光防护材料,涉及无机非金属功能材料领域。该激光防护材料的化学式为(Sm1‑x‑yYbxEry)2O2S,0.08≤x≤0.16且0.005≤y≤0.02。利用Sm3+的跃迁使激光防护材料针对1.06μm和1.54μm的近红外激光进行吸收,达到激光防护的目的。并通过Yb3+和Er3+的上转换作用,进一步增强材料的激光防护能力。本发明还涉及一种激光防护材料的制备方法,包括:使Sm、Yb、Er发生碱性水解得到水解产物。再将水解产物在封闭、加热的第一环境中反应得到第一产物。使第一产物与聚乙烯吡咯烷酮和硫脲在封闭、加热的第二环境中反应得到第二产物。该制备方法合成温度低,操作方便安全。

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功能材料
江苏 - 盐城 来源:中冶有色技术网 2023-03-18
双波长发射长余辉发光纳米材料及其制备方法

本发明公开了一种双波长发射长余辉发光纳米材料及其制备方法,属于先进功能材料的制备技术领域。本发明采用表面活性剂辅助水热/煅烧法合成双波长发射长余辉发光纳米材料,具体地,先将CTAB、Ga3+、Zn2+和Cr3+溶液混合,随后进行水热反应,水热反应结束后洗涤、干燥,再经过一次煅烧,便得到所述双波长发射长余辉发光纳米材料。本发明中的方法制备的是具有双波长发射的长余辉纳米材料,不仅在550nm处具有一个宽峰发射,且在近红外区内,700nm处也有发射。同时,本发明操作简单、低成本、制备过程中不需要还原性气氛,对环境没有污染,亦不需要梯度离心洗涤,能以高收率得到目标产物。

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功能材料
江苏 - 无锡 来源:中冶有色技术网 2023-03-18
卟啉基自具微孔聚合物及其合成方法

本发明公开了一种卟啉基自具微孔聚合物及其合成方法,属于功能材料领域。本发明以卟啉基元为核心,通过结构设计及基团调控,在溶剂热下由芳香族亲电取代聚合制得所述的一种卟啉基自具微孔聚合物。本发明的卟啉基自具微孔聚合物是由刚性“V”型base结构桥连卟啉基元形成,刚性的骨架结构和空间的扭曲,使得这类材料具有丰富的永久性微孔和大的比表面积,通过基团调控,实现了聚合物的孔径和比表面积的调控,而共价键结构赋予了材料优异的稳定性。同时聚合物骨架上的丰富卟啉环,可以通过“后修饰”策略实现不同方向、不同领域的功能调节,使得材料在光、电催化和仿生催化等领域具用实际应用价值。

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功能材料
江苏 - 无锡 来源:中冶有色技术网 2023-03-18
C<sub>3</sub>N<sub>4</sub>@Ag<sub>3</sub>PO<sub>4</sub>/PDA@PVDF仿生复合催化膜的制备及其用途

本发明属环境功能材料技术领域,指一种C3N4复合催化膜的制备方法及其用途。首先将AgNO3和g‑C3N4溶于水中,得溶液A,将Na3PO4溶液滴加到溶液A中,经搅拌,洗涤,离心分离,干燥,得二元复合半导体材料C3N4@Ag3PO4;然后将多巴胺溶解于Tris‑HCl溶液中,将PVDF膜置于上述溶液中,多巴胺改性,使聚多巴胺层沉积在PVDF膜表面,将所得聚多巴胺改性膜(PDA@PVDF)室温干燥;将C3N4@Ag3PO4溶于水中,超声分散,得C3N4@Ag3PO4悬浮液,以PDA@PVDF为基膜,真空抽滤,室温干燥。磷酸银纳米材料负载石墨碳化氮纳米片形成点面接触,既抑制了C3N4光生电子空穴对的复合,又提高了Ag3PO4的稳定性,进而提高光催化活性,将C3N4@Ag3PO4负载在PVDF膜上,既解决了催化剂粉末难回收,易浪费,也解决了膜污染造成的膜孔洞堵塞,提高污染物去除率。

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功能材料
江苏 - 镇江 来源:中冶有色技术网 2023-03-18
炭黑基电热碳浆的制备方法

本发明公开了一种炭黑基电热碳浆的制备方法,属于功能材料技术领域。本发明按重量份数计,依次取20~30份纳米金属粉,2~3份电气石粉,40~50份淀粉,3~5份甘油,30~40份水,将纳米金属粉,淀粉和甘油混合球磨,接着加入水继续球磨,干燥,粉碎,过100目的筛,炭化,得改性填料;按重量份数计,将60~80份水性聚氨酯乳液,20~30份炭黑,8~10份改性填料,5~8份改性氧化石墨烯匀浆,5~8份水性聚异氰酸酯固化剂,30~50份去离子水,5~8份乳化剂搅拌混合,即得炭黑基电热碳浆。本发明技术方案制备的炭黑基电热碳浆具有优异的导电性能和力学性能的特点,在功能材料技术行业的发展中具有广阔的前景。

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功能材料
江苏 - 常州 来源:中冶有色技术网 2023-03-18
稀土有机转光剂及抗老化转光薄膜

本发明公开了一种稀土有机转光剂及抗老化转光薄膜,涉及高分子功能材料领域。该稀土有机转光剂分子式为Eu(BMPD)nL,其中Eu3+为中心发光离子。通过将太阳光谱中的部分紫外光转化为红光,适应植物光合作用,可促使农作物提早收获,并使植株发育健壮。该抗老化转光薄膜按重量份数计包括:稀土有机转光剂Eu(BMPD)nL1‑5份、抗氧化剂2‑10份以及聚烯烃100份。由于稀土有机转光剂与薄膜基体具有良好的相容性,不仅能用于普通薄膜制得改性稀土转光薄膜,还可以广泛用于无滴、耐候薄膜。

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功能材料
江苏 - 盐城 来源:中冶有色技术网 2023-03-18
纤维素中空磁性印迹复合微球吸附剂的制备方法

本发明一种纤维素中空磁性印迹复合微球吸附剂的制备方法,属于环保功能材料制备技术领域。首先通过共沉淀法制备了四氧化三铁纳米粒子并对其表面进行疏水改性,通过酸水解法从医用脱脂棉中提取纳米纤维素,随后以NCCs水溶液为外水相,模板分子联苯菊酯、功能单体甲基丙烯酸、交联剂乙二醇二甲基丙烯酸酯、溶剂甲苯、引发剂偶氮二异丁腈、疏水Fe3O4为油相,去离子水为内水相制备水包油包水的皮克林双乳液,热引发聚合制备纤维素中空磁性印迹复合微球吸附剂,并将吸附剂用于溶液中BF的选择性识别和吸附。吸附测试结果表明,本发明制备的印迹吸附剂具有较好的吸附容量,较快的动力学性能和对BF的选择识别性能。

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功能材料
江苏 - 镇江 来源:中冶有色技术网 2023-03-18
近红外荧光染料及制备和应用

本发明属于有机光电功能材料技术领域。具体为一类基于氮杂BODIPY近红外荧光染料的制备方法及其在Hg2+检测、细胞成像和生物标记中的应用;该类材料是基于氮杂BODIPY的小分子近红外染料,通过改变Ar基团,调节其近红外吸收和发射波长。该类材料结构通式如下:该材料合成步骤简单、条件温和,作为近红外荧光材料,在离子检测、细胞成像和生物标记中有非常好的应用前景。

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功能材料
江苏 - 南京 来源:中冶有色技术网 2023-03-18
兼具多重光响应和蓝色长余辉发光无机颗粒及其制备方法

本发明涉及一种兼具多重光响应和蓝色长余辉发光的无机颗粒及其制备方法,属于功能材料技术领域。本发明制得的兼具多重光响应和蓝色长余辉发光的无机颗粒的化学分子式为Na2CaGe2O6:Pb2+,Y3+,其在自然光下是白色粉末,在250nm‑320nm的紫外光照射下具有连续的光响应,发光颜色从浅蓝色逐渐变化到深蓝色,并且紫外光光照结束后,深蓝色的余辉发光可持续30 min以上。本发明采用高温固相法,操作方法简单,生产工艺短,制得的双响应模式的无机微颗粒粉末具有响应快速,能够循环使用等优点,可广泛应用于防伪、信息加密和光学显示等领域,有望实现大规模工业化生产,具有广阔的商业应用前景。

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功能材料
江苏 - 无锡 来源:中冶有色技术网 2023-03-18
多功能聚酯纤维的制备方法

一种多功能聚酯纤维的制备方法,属于功能材料和功能纤维制备技术领域。包括以下步骤:第一步:将功能性金属离子通过离子交换进入α?ZrP形成功能性的α?ZrP,然后利用KH550改性功能性的α?ZrP,将碳材料酸化处理,得到酸化处理的碳材料,利用E51环氧改性剂对酸化处理后的碳材料改性,得到改性的碳材料,将KH550改性的功能性的α?ZrP加入到所述改性的碳材料中形成多功能纳米团簇;第二步:将上述多功能纳米团簇和聚酯基体在250~270℃下共混造粒,并干燥,最后经熔融纺丝法纺制成多功能聚酯纤维。多功能聚酯纤维中抗菌客体组分的添加量少、分散均匀,功能持久,操作简便。

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功能材料
江苏 - 苏州 来源:中冶有色技术网 2023-03-18
基于聚乳酸的新型可降解聚酯及其制备方法

基于聚乳酸的新型可降解聚酯及其制备方法,属于可降解功能材料领域。本发明选择对环境无负荷的可再生资源——10-羟基癸酸(10-HDA)、乳酸二聚体丙交酯为主要单体,先将10-羟基癸酸与1,4-丁二醇缩合聚合制成大分子单体,再用大分子单体和丙交酯开环聚合制备出一种新型可降解的嵌段共聚物。通过改变原料配比、投料方式、催化剂种类与用量、以及聚合反应时间与反应温度等条件,调控聚合物的链结构与组成,得到不同相对分子量及性能的可降解聚酯。本发明制得的可降解聚酯具有优良的热性能、柔韧性和生物相容性,可控的降解周期。这种新型的可降解聚酯材料将广泛应用在包装、农业、医药等领域。

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功能材料
江苏 - 无锡 来源:中冶有色技术网 2023-03-18
5,5’-硫代双间苯二甲酸的制备方法

本发明涉及一种5,5’?硫代双间苯二甲酸的制备方法,5?羟基间苯二甲酸酯经重排、水解合成5?巯基间苯二甲酸;5?氨基间苯二甲酸经反应得到5?碘间苯二甲酸;化合物5?巯基间苯二甲酸与5?碘间苯二甲酸反应得到目标产物5,5’?硫代双间苯二甲酸。本工艺的反应条件简单、温和,反应产率好,原材料低毒、易得,适合工业化生产,并具有良好的市场前景和较好的经济效益,所合成的5,5’?硫代双间苯二甲酸可作为有机合成和药物合成的中间体,在医药、农药、生物、有机功能材料等方面具有潜在的应用。

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功能材料
江苏 - 扬州 来源:中冶有色技术网 2023-03-18
多功能聚丙烯纤维的制备方法

一种多功能聚丙烯纤维的制备方法,属于功能材料和功能纤维制备技术领域。步骤:第一步:将功能性金属离子通过离子交换进入α?ZrP形成功能性的α?ZrP,然后利用KH550改性功能性的α?ZrP,将碳材料酸化处理,得到酸化处理的碳材料,利用E51环氧改性剂对酸化处理的碳材料改性,得到改性的碳材料,将KH550改性的功能性的α?ZrP加入到所述改性的碳材料中形成多功能纳米团簇;第二步:将所述多功能纳米团簇和聚丙烯基体在180~230℃下共混造粒,并干燥,最后经熔融纺丝法纺制成多功能聚丙烯纤维。多功能聚丙烯纤维中抗菌客体组分的添加量少、分散均匀,功能持久,操作简便。

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功能材料
江苏 - 苏州 来源:中冶有色技术网 2023-03-18
荧光-MRI双模态影像探针的制备方法及其应用

本发明提供一种荧光-MRI双模态影像探针的制备方法及其应用,具体涉及一种荧光纳米粒子与顺磁性造影剂相结合的双模态影像探针及其制备方法,属于功能材料领域。本发明方法的主要过程是:以氨基化合物为表面钝化剂,钆基络合物为碳源材料,通过一步成型法,经透析和冷冻干燥除去残余物和水分,获得荧光-MRI双模态钆掺杂型碳量子点。本方法具有工艺简单、成本低廉、易于大规模生产的特点。本方法制备的钆掺杂型碳量子点具有较强荧光性能、较高强弛豫效率以及良好的生物相容性等优异特性,且成功应用于体外活细胞荧光成像与体内核磁共振成像。本发明合成的钆掺杂型碳量子点在生物医学领域将具有广阔的应用前景。

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功能材料
江苏 - 镇江 来源:中冶有色技术网 2023-03-18
端氨基超支化合物季铵盐及其制备方法

本发明公开了一种端氨基超支化合物季铵盐及其制备方法,属于高分子材料技术领域。该方法采用端氨基超支化合物为母体,将其表面的氨基季铵化或接枝季铵盐侧链得到的聚季铵盐。制备方法为:将端氨基超支化合物溶解于去离子水中,再加入一定量的季铵化试剂,搅拌均匀后即可得到既具有超支化合物特征,同时又具有聚阳离子特征的聚季铵盐。它的合成过程简单,合成成本较低,产品可用于纤维素纤维、蛋白质纤维的阳离子改性,实现活性染料、直接染料、酸性染料、酸性媒染染料等的无盐染色,提高织物的抗菌性能和抗紫外性能,同时适用于污水处理剂、抗菌剂、表面活性剂、功能材料前体、医药载体等。

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功能材料
江苏 - 苏州 来源:中冶有色技术网 2023-03-18
有机电致发光器件
有机电致发光器件 1068     
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本发明涉及一种有机电致发光器件,其由下至上依次包括第一电极、有机功能材料和第二电极,所述有机功能材料由下至上依次包括空穴传输区域、发光层和电子传输区域,所述空穴传输区域由下至上依次包括空穴传输层、空穴传输辅助层,所述空穴辅助传输层包含如说明书中所述的多通道载流子传输材料,所述多通道载流子传输材料包含两个以上的载流子传导通道,所述载流子传导通道由两种载流子传导片段构成,两种载流子传导片段的HOMO能级的绝对值差值位于0.01‑0.8eV之间,载流子沿着多种载流子通道进行传导,因此有助于提升空穴载流子的注入和传输效果,可实现有机电致发光器件的高效率及低电压。

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功能材料
江苏 - 无锡 来源:中冶有色技术网 2023-03-18
具有光热性能的可注射性水凝胶的制备方法

一种具有光热性能的可注射性水凝胶的制备方法,属于功能材料领域。本发明基于恶性肿瘤治疗中需多次服药治疗的现象,提出一种通过一次注射药物而多次治疗的方法。首先制备了多巴胺改性的海藻酸钠生物大分子(Alg‑DA);调控壳聚糖(CS)与β‑甘油磷酸钠(β‑GP)温敏性水凝胶(CGP)的凝胶化温度在人体生理温度,使其具有在常温下为溶胶而到达人体后为凝胶的特性;将Alg‑DA与CGP混合后制备得到具有可注射性的温敏性水凝胶,再在其内部掺杂预先制备的聚多巴胺包裹的金纳米棒(Au‑PDA NRs),得到具有光热性能的可注射性水凝胶(CGP/Alg‑DA@Au‑PDA)。该凝胶可将Au NRs固定在肿瘤部位,在激光照射下多次光热转换,利用高温实现治疗肿瘤的目的。所制得具有光热性能的可注射性水凝胶在生物医用领域有潜在的应用价值。

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功能材料
江苏 - 无锡 来源:中冶有色技术网 2023-03-18
高选择性的花菜状锂离子吸附剂及制备方法和用途

本发明涉及一种高选择性的花菜状锂离子吸附剂及制备方法和用途,属环境功能材料制备技术领域。首先,将12冠‑4‑醚和高氯酸锂溶于乙腈溶液中,充分混匀;随后加入丙烯酰胺,常温下缓慢搅拌一段时间;然后加入N’N‑亚甲基双丙烯酰胺和偶氮二异丁腈,通N2数分钟,随后密封放入水浴振荡器中恒温振荡过夜;最后,离心的到的产物用甲醇洗涤烘干后,在稀HCl溶液中进行酸洗,洗去锂离子,烘干得到花菜状锂离子吸附剂(Li‑IIP)。本发明制得的Li‑IIP可选择性识别、分离锂离子。

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功能材料
江苏 - 镇江 来源:中冶有色技术网 2023-03-18
添加纳米材料的碳系导电浆料的制备方法及应用

一种添加纳米材料的碳系导电浆料的制备方法及应用,属于电热功能材料技术领域。本发明单独采用或组合采用纳米γ-Al2O3及纳米SiO2作为碳系导电浆料的远红外增强剂;将纳米γ-Al2O3或/和纳米SiO2按比例加入碳系导电浆料中,初步混合,再高速搅拌充分混合,然后采用三辊机研磨4~5遍,最后进行产品性能检测。本发明添加纳米材料的碳系导电浆料及制作的产品,其辐射波长为2.5μm~14μm,峰值波长8μm左右,远红外线辐射强度增加20%左右,能有效提高作用于人体的透皮深度,从而作为能量疗法可极大地增强疗效;本发明制作的产品,电热转换效率可提高到99%,对节能降耗、实现低碳经济具有重要意义,广泛用于军事、工业、农牧业、医疗、交通、民用等许多领域。

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功能材料
江苏 - 无锡 来源:中冶有色技术网 2023-03-18
木结构与混凝土结构连接节点

本实用新型是一种木结构与混凝土结构连接节点,具有不同沉降特性的木结构和钢筋混凝土结构之间形成狭缝,狭缝顶部开口处铺设防水卷材,防水卷材两侧分别与木结构、钢筋混凝土结构表面固定,防水卷材位于狭缝内的部分呈弯曲状态,狭缝内由上至下顺次嵌入阻火带和功能材料,阻火带两侧和功能材料两侧均分别与木结构和钢筋混凝土结构滑动连接;狭缝顶部开口处上方设置有顶部覆盖装置,底部开口处设置有底部覆盖装置,顶部覆盖装置以及底部覆盖装置能够跟随木结构和钢筋混凝土结构之间的相对位移。该种连接节点在木结构与混凝土结构组合建筑建造完成后,并出现沉降不同导致的结构错位时,依然能够保证组合连接的有效性。

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功能材料
江苏 - 南京 来源:中冶有色技术网 2023-03-18
X,γ射线防护用核壳结构钨/氧化钆PVC压延材料的制备方法

一种X,γ射线防护用核壳结构钨/氧化钆PVC压延材料的制备方法,首先制备核壳结构钨/氧化钆粉体;根据该粉体制备出核壳结构钨/氧化钆PVC压延材料。在聚酯亚胺薄膜上均匀涂抹核壳结构钨/氧化钆粉体,高温热压后核壳结构钨/氧化钆粉体熔融成核壳结构钨/氧化钆薄皮层,将核壳结构钨/氧化钆粉体添加到PVC树脂中混合均匀后喷涂于核壳结构钨/氧化钆薄皮层表面上,干燥后将织物通过延压机滚筒延压成形,制得无铅轻质X、γ射线防护材料。X、γ射线防护材料在辐射防护方面可以起到协同防护作用,消除防护弱区同时将辐射所产生的二次辐射进行有效吸收。该功能材料具有无铅和轻量化的特点,在X、γ射线辐射防护方面有良好的应用前景。

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功能材料
江苏 - 南通 来源:中冶有色技术网 2023-03-18
聚乙二醇壳聚糖自组装纳米粒及其制备方法

聚乙二醇壳聚糖自组装纳米粒及其制备方法,属于功能材料制备技术领域。本发明以聚乙二醇修饰壳聚糖获得具有水溶性及生物相容性的壳聚糖衍生物,从而制备聚乙二醇壳聚糖自组装纳米粒。本发明的优点是:在温和的条件下,以TEMED·HCL为稀释剂,EDC和NHS为活化剂,通过共价偶联将mPEG-COOH接枝到CS上,以PEG修饰壳聚糖制备一种具有水溶性及良好生物相容性的聚乙二醇壳聚糖衍生物,使其能够在水溶液中自组装形成纳米粒。

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功能材料
江苏 - 扬州 来源:中冶有色技术网 2023-03-18
具有光活性的杂多环化合物及其制备方法

本发明属于有机功能材料领域,具体涉及一种具有光活性的杂多环化合物及其制备方法。所述化合物的结构如式(Ⅰ)所示,本发明的一种具有光活性的杂多环化合物及其制备方法,该光活性的杂多环化合物具有较好的光学活性,杂多环结构赋予其较大的比表面,可以有效的克服氧阻聚,用来引发聚合单体,转化率较高,制备方法反应条件温和,反应过程在常压下进行,操作简单;反应原料来源方便,成本低;环境友好无污染,适合规模化工业化生产。

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功能材料
江苏 - 常州 来源:中冶有色技术网 2023-03-18
纳米线/聚合物/纳米颗粒夹心复合材料的制备方法

本发明公开了一种纳米线/聚合物/纳米颗粒夹心复合材料的制备方法,涉及纳米复合材料技术领域。本发明先合成出不同功能的纳米线;再将其超声分散在特定溶剂中,并以纳米线作为模板,加入聚合物单体,超声聚合反应一定时间,经简单后处理后即可得到原位生成的纳米线/聚合物功能材料;然后再将纳米线/聚合物功能材料作为模板,利用聚合物表面的活性基团,在该模板上原位生成功能性金属或金属氧化物纳米颗粒,得到纳米线/聚合物/纳米颗粒夹心复合材料。本工艺过程简单,成本低,产率高,具有一定的普适性,制得的纳米线/聚合物/纳米颗粒夹心复合材料结构可控、功能可调,在多功能复合材料领域有着广泛的应用前景。

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功能材料
江苏 - 镇江 来源:中冶有色技术网 2023-03-18
立方结构的氧化物上转换发光材料及其制备方法

本发明涉及一种红外光激发的立方结构的氧化物上转换发光材料及其制备方法,属于光电功能材料领域。本发明上转换发光功能材料的结构式为:RE2-a-b-c/3MaNbO3:Lic,其中,RE为Sc,Lu,Gd,La,Y中的至少一种组成,M为Tm,Er,Ho,Tb,Dy中的至少一种组成N为Nd,Yb中的至少一种组成;且0<a≤0.08,0.005<b≤0.2,0≤c≤0.01。本发明采用溶胶凝胶法,制备工艺简单,得到上转换发光材料为立方结构,热稳定性和化学稳定性好,无污染,合成方法简单,粒度均匀,发光强度高,颜色可调等优点,可广泛用于上转换激光器、光纤放大器、防伪、生物分子荧光标记、三围立体显示、红外探测光电集成、光电传感、光电耦合器件和太阳能电池等领域中。

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功能材料
江苏 - 南京 来源:中冶有色技术网 2023-03-18
5-(1-氯-2-(2,4-二硝基苯基)乙烯基)-1,2,3-三甲氧基苯化合物及其制备方法

本发明公开了5-(1-氯-2-(2, 4-二硝基苯基)乙烯基)-1, 2, 3-三甲氧基苯化合物及其制备方法,将5-(2, 4-二硝基苯乙烯基)-1, 2, 3-三甲氧基苯、亚氯酸钠、有机溶剂加入到反应器中搅拌反应,并滴加过氧化氢溶液,TLC跟踪反应,反应结束后用饱和硫代硫酸钠溶液淬灭,再用二氯甲烷萃取,合并有机层,水洗,无水Na2SO4干燥,抽滤,浓缩,经重结晶纯化后烘干得到5-(1-氯-2-?(2, 4-二硝基苯基)乙烯基)-1, 2, 3-三甲氧基苯。本发明的反应条件温和,操作简单,产率非常高,合成的5-(1-氯-2-(2, 4-二硝基苯基)乙烯基)-1, 2, 3-三甲氧基苯化合物是重要的工业基础有机物,具有良好的化学稳定性,分子结构的双键上含有氯原子和苯环上含有多个甲氧基,使其具有良好的功能材料性能,潜在运用在医药、染料、阻燃和光学材料领域。

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功能材料
江苏 - 淮安 来源:中冶有色技术网 2023-03-18
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