一种硅藻土负载的多孔方铁锰矿催化剂、制备方法及其应用,属于无机功能材料技术领域。本发明以二价无机锰盐和硅藻土为原料,溶于甘油与异丙醇的混合溶剂,利用溶剂热反应将锰醇盐均匀负载于硅藻土上,制备出锰醇盐/硅藻土复合材料,加热处理后得到硅藻土负载的多孔方铁锰矿Mn2O3催化剂。硅藻土表面有很多硅羟基和氢键,使其与Mn2O3之间形成很强的结合能。该复合材料不仅可防止Mn2O3团聚、减少Mn2O3用量,还利用硅藻土高比表面积、强吸附性实现其对空气中苯污染物的靶向富集,在较低温度下可快速催化降解苯,且对苯的去除率高。本发明具有制备方法简单,生产成本低,不引入其他污染物等特点,应用前景广阔。
本发明公开了一种非溶性氧化还原介体型生物载体及其制备方法,属于污染物的生物处理及功能性材料领域。本发明以氧化石墨烯和/或羰基化改性氧化石墨烯为非溶性氧化还原介体功能材料,以挤出级聚乙烯颗粒或挤出级聚丙烯颗粒为基础原料,通过螺杆挤出工艺制备了非溶性氧化还原介体型生物载体。本发明所提出的制备方法,工艺简单,方法灵活可控,适应性强,可规模化生产,具有高效的对难降解有机污染物的去除效率。
一种用碳纤维复合材料制作的屏蔽、导电和阻燃功能的服装材料,其制造工艺流程是采用碳纤维为基础材料与其它化纤和羊毛及棉花混纺合成制造的布批、衣料就成了理想的导电屏蔽功能和阻燃功能材料。合成后的纤维需要采用无毒无副作用的化工原料进行软化,而形成屏蔽、导电、和阻燃功能的服装材料,可以达到手感好、柔软、穿到身上舒适有型。优点:具有相当的导电性能和阻燃功能,可完全屏蔽和吸收电磁波对人体构成的伤害。
本发明属于环境功能材料领域,具体涉及一种PVDF/UiO‑66‑NH2印迹复合膜的制备方法及其用途。本发明利用PVDF的粘性,通过延迟相转化一步法将UiO‑66‑NH2纳米粒子修饰到PVDF膜表面,提高了PVDF膜表面的粗糙度,解决了共混易被包埋及表面修饰复杂过程等问题。本发明首次将浸润性与分子印迹膜技术相结合,制备的PVDF/UiO‑66‑NH2印迹复合膜具有超亲水/水下超疏油性,可有效分离/吸附乳液中的抗生素,协同选择性吸附/分离抗生素及分离油水乳液,并具有优异的抗污性能。本发明制备方法所用PVDF材料价格低廉,制备方法简单、易操控,低耗能、无二次污染,符合绿色化学概念,可大规模生产并应用于乳液中抗生素分离领域。
本发明公开一种水性复合涂层材料及其制备方法和应用,该涂层材料由硅橡胶、硅烷单体、丙烯酸单体以及特殊的复合功能材料制备得到,不含有毒有机溶剂,对环境友好,且不自燃,施工便捷、综合性能优越,能在‑40℃~250℃下长期使用,其物理性能也不发生改变。
一种红外辐射致冷伞,包括睛雨两用伞、遮阳伞、沙滩伞和雨伞。在伞的外表面分层覆盖对阳光接近全反射的材料以及红外转化辐射致冷材料,组成降温冷却系统。所述系统由四层功能材料组成,从外向内分别为高密度聚乙烯层、红外转化及红外辐射层、高效率阳光反射层、与伞基体的粘接层。所述红外转化及红外辐射层,将热量转化为红外辐射,特别是转化为可通过大气红外辐射窗口的8到13微米红外线或18至32微米波长的红外线并辐射至太空;高密度聚乙烯将伞与上层空气隔离,并对下层材料起到保护作用,并减少周围空气对伞直接的热交换。
本发明公开了一种复合导热覆铜板的制备方法,属于功能材料技术领域。本发明将改性玻璃纤维与聚丙烯腈纤维混合,并加入氮化硅纤维,得混合纤维料,将混合纤维料经开松,梳理,铺网和针刺后,裁剪,得改性玻璃纤维板;将酚醛树脂,溶剂,改性添加料,固化剂,植物精油,异氰酸酯,矿物填料搅拌混合,得混合粘结剂;将混合粘结剂涂布于铜箔上,得单面板,将单面板干燥后,得预处理单面板,将两块预处理单面板以混合粘结剂相对分别贴合于改性玻璃纤维板上,得坯料,将坯料于高温下压合,即得复合导热覆铜板。本发明技术方案制备的复合导热覆铜板具有优异的导热性能的特点,在功能材料技术行业的发展中具有广阔的前景。
本发明公开了一种植入物增强3D打印骨初始强度的方法;包括设置有常温打印头、熔融沉积打印头的3D打印机及控制系统;3D打印机配合控制系统控制常温打印和熔融沉积打印进行交替打印,形成增强型人工骨,以使得熔融沉积打印的高分子聚合物在产品中起到增强产品强度的作用;所述常温打印头用于将生物医用功能材料打印出供人体骨细胞流通和修复的修复层,所述熔融沉积打印头用于将聚乳酸丝材料打印出承接强度和耐腐蚀的支撑层;本发明中支撑层能对极大的增强修复时人工骨的强度,有效的杜绝了人工骨在植入体内导致其机体部分酸性反应性,失去支撑强度的问题,并且本方法中同步设置有修复层,保证骨细胞与碎骨之间的运输,保证骨细胞的高效修复完成。
本发明提供一种医用水凝胶及其制备方法和应用,所述医用水凝胶包括以下重量份的原料:甲基丙烯酸羟乙酯7~10份、聚乙烯亚胺6~9份、ε‑聚赖氨酸5~8份、香蕉多糖6~8份、槟榔多糖2~4份、菠萝蜜多糖1~3份和水20~30份。本发明采用甲基丙烯酸羟乙酯、聚乙烯亚胺、ε‑聚赖氨酸结合香蕉多糖、槟榔多糖、菠萝蜜多糖,科学配比,制得的水凝胶溶胀性能良好,利于伤口渗出液的吸收,且对大肠杆菌、金黄色葡萄球菌和铜绿假单胞菌具有较强的抑菌效果,对伤口愈合时间快,对创面修复能力强,更好应用于制备伤口修复功能材料。
微波介质陶瓷材料及制备方法, 属于电子信息功能材料制备技术领域。本发明的微波介质陶瓷材料的化学通式为Li2/3(1‑x‑y)A1/3(1‑x‑y)MgxByO,其中,A为Ti、Sn、Zr之中的至少一种,B为Ca、Zn、Ni、Co之中的至少一种;0<x+y≤4/7,0≤x<4/7,0<y<4/7。本发明的微波介质陶瓷材料中不含Pb,Cd等挥发性有毒金属,可广泛应用于卫星通信中介质谐振器、滤波器、振荡器等微波器件中应用,绿色环保无污染。
本发明属于半导体器件与集成系统技术领域,公开了一种人工嗅觉纤维及其制备方法,该人工嗅觉纤维包括至少一个嗅觉感受单元、以及通过导电纤维与嗅觉感受单元相连的忆阻功能单元;以量子点材料作为嗅觉受体包覆柔性纤维制备嗅觉感受单元;将导电纳米材料修饰于柔性纤维上制备导电纤维;采用忆阻功能材料修饰柔性纤维制备忆阻功能单元;忆阻功能单元用于作为人工突触完成嗅觉信息的传导和存储。本发明通过对人工嗅觉纤维的结构、组成等进行改进,设计制备集成气体传感器、导电纤维和忆阻器功能的人工嗅觉纤维,能够分别模拟人工嗅觉感受器、嗅觉传导纤维和人工突触实现嗅觉信息的感知、传输和存储功能。
本发明公开了一种含银离子的镍钴层状双氢氧化物复合材料及其制备方法和应用,属于纳米功能材料的合成技术领域。本发明的技术方案要点为:一种含银离子的镍钴层状双氢氧化物复合材料,该含银离子的镍钴层状双氢氧化物复合材料由镍钴层状双氢氧化物纳米片层及吸附于纳米片层之间及表面的银离子组成。本发明还具体公开了该含银离子的镍钴层状双氢氧化物复合材料的制备方法及其在制备抗菌材料中的应用。本发明制得的含银离子的镍钴层状双氢氧化物复合材料结构中含有二维纳米片层,吸附银离子多且分散性较好;本发明的制备过程简单,制得的复合材料由于负载银离子,对革兰氏阴性菌大肠杆菌和革兰氏阳性菌金黄色葡萄球菌均具有一定的抑制作用。
本发明提供了一种薄壁无定型碳纳米管及其制备方法和应用,属于功能材料技术领域。本发明将磺化聚合物纳米管‑SiO2复合材料进行煅烧,在煅烧过程中聚合物纳米管会收缩,同时嵌入到聚合物纳米管的管壁内的SiO2颗粒成型并会对聚合物纳米管产生物理挤压作用,得到碳纳米管‑SiO2复合材料,后经氢氟酸刻蚀去除SiO2,最终制备得到薄壁无定型碳纳米管。本发明提供的制备方法操作简单、无需特殊装置及昂贵的试剂,且制备得到的薄壁无定型碳纳米管作为锂离子电池负极材料,展现出优异的电化学性能。
本发明公开了一种电子器件的一体化增材制造单片集成方法,使用可以同时装载多种功能材料的多喷头三维打印机一体化制造集成电子器件,打印材料至少包括但不局限于绝缘材料,导电材料,可选择性去除的支撑材料,在一个打印过程中同时使用绝缘材料制造器件的机械结构,用导电材料制造器件的电极及引线互连部,用可选择性去除的牺牲材料制造三维结构的临时支撑结构,一体化制造完成后选择性地去除支撑结构得到完整的器件,同时打印位于同一水平面的相应的垂直导线结构,用来将各电子器件的电极引到底部形成的焊盘,以便将打印完成的集成电子器件以倒装贴片的方式贴在电路板上,对单片集成器件中有低电阻率需求的结构表面进行有选择地生长金属。
本发明属于有机功能材料技术领域,具体公开了一种以多氟取代吡咯‑[3,2‑b]吡咯为核心的空穴传输材料的合成方法及其应用,具体在钙钛矿太阳能电池上的应用。该空穴传输材料以吡咯‑[3,2‑b]吡咯为核心结构,在N位引入氟取代苯,同时两端连接N,N‑二甲氧基苯胺。该类空穴传输材料具有高热稳定性、低合成成本、高空穴迁移率及高导电等特点。本发明开创了一类新型核心且具有广阔应用前景的以多氟取代吡咯‑[3,2‑b]吡咯为核心的空穴传输材料,在空穴传输材料方面为制备高效稳定的钙钛矿太阳能电池提供了新的选择。
本发明公开了一种低成本Mg‑Zn‑Y‑Mn‑Ca五元系高导热镁合金,属于稀土镁合金,导热功能材料、结构功能材料领域。本发明所述Mg‑Zn‑Y‑Mn‑Ca合金中Zn含量为0.5~6.5wt.%,Y含量为0.05~5wt.%,Mn含量0.25~1.2wt.%,Ca含量0.25~2.0wt.%。该合金制备方法包括以下步骤:(1)合金熔炼,合金的熔炼采用均匀升温的方式,采用无熔剂保护方式(SF6+N2)。合金在熔炼过程中选用的工艺过程为先搅拌后静止,熔炼温度选择750℃,采取氩气来进行精炼,随后以重力铸造的方式浇铸在模具中。(2)铸态合金锭经均匀化热处理后进行轧制变形处理(3)对轧制态合金进行固溶处理+时效处理(T6)热处理。本制备方法通过热变形处理细化晶粒,在保证合金的强度的前提下通过T6热处理大幅度提升合金的导热性能。为高导热镁合金的设计提供理论指导和实际应用提供依据。
一种高强耐磨纳米纤维复合纱是由芯纱和包缠纱组成,其中芯纱采用取向纳米纤维纱线或纳米纤维/长丝包芯纱;包缠纱采用水溶性或碱溶性化纤长丝。芯纱采用纳米纤维包芯纱时,芯材可采用水溶性维纶或碱溶性聚酯等长丝或纱,也可采用生物相容性或普通的长丝或纱。高强耐磨纳米纤维复合纱的制备方法是采用高强纳米纤维纱或纳米纤维/长丝包芯纱为芯纱,采用水溶性维纶或碱溶性聚酯等长丝利用空心锭对芯纱包缠形成复合纱,通过一次或两次包缠可以实现对纳米纤维良好包覆,从而后道编织时复合纱具有优良强力及耐磨性,且包缠纱及芯纱编织好后可通过后处理除去。该复合纱可以编织并通过复合、功能化制成各种结构材料、复合材料以及特殊功能材料。
本发明属于有机合成技术领域,具体涉及一种硅中心手性分子化合物及其制备方法与应用。所述硅中心手性分子化合物的制备方法无需使用过渡金属作为催化剂,可在较温和的条件下进行反应,具有绿色环保、成本低、底物选择性广、反应条件温和的优势,所得产物的产率和选择性较高;并且制备所得产物同时具有碳和硅两个手性中心,结构新颖,可以通过简单的方法转化为含硅的手性配体、含硅手性药物、有机光电功能材料等,具有较好的应用前景。
一种利用共沉淀法制备ZnMn2O4空心棒的方法及其应用,属于新型功能材料与新能源技术领域。该方法以无水乙醇、去离子水和聚乙二醇400的混合溶液为溶剂,将二水合草酸、锌盐和锰盐加入到混合溶液中,室温下搅拌至反应完全,通过离心洗涤的方法收集到所得沉淀物,将其完全干燥后即能形成空心棒状的前驱体,在空气气氛下煅烧得到ZnMn2O4中空棒。本发明相比于其他制备空心结构的方法来说,简单易行,所得中空结构既拥有更大的比表面积,可提供更多的活性位点,也可以缓解因脱嵌锂过程引起的体积膨胀问题,具有较好的储锂能力。
本发明涉及一种用于将气门座环(2)安装在内燃机的气缸盖(3)上的方法。根据该方法,提供气门座环(2),其具有沿轴向方向(A)测量的环高度(H1),其中,该气门座环(2)包括由支撑材料制成的支撑部分(2b)和由功能材料制成的功能部分(2a)。该气门座环(2)布置在气缸盖(3)上,并且由支撑材料制成的支撑部分(2b)被至少部分地去除,从而减小了气门座环的环高度(H1)。
本发明公开了一种不同加载模式下沥青混合料疲劳性能的统一评价方法,通过利用多功能材料测试系统(MTS‑Landmark)对试件进行不同加载速率条件下的直接拉伸、单轴压缩、劈裂强度和疲劳试验,建立了不同加载模式下沥青混合料强度随加载速率变化模型;并发现利用本发明的速度相关应力比思想使得沥青混合料强度失效和疲劳失效问题得到了统一,实现了不同加载模式下沥青混合料疲劳性能的归一化,该评价方法不仅能够提高沥青混合料的室内试验效率、节约试验成本,而且为准确评价不同加载模式下沥青混合料疲劳性能提供理论依据,进而为耐久性沥青路面设计提供参考。
本发明属于高分子功能材料技术领域,涉及一种苯并戊烷类液晶化合物及其组合物,该化合物的结构式如式(Ⅰ)所示。本发明提供的一种苯并戊烷类液晶化合物以苯并环戊烷‑联苯做为致晶单元,以烷基链为柔性基,氟原子作为侧向取代基,具有液晶态,表现出相列晶相。该化合物及其组合物在液晶显示技术中,作为液晶功能材料表现出良好的低温性能,良好的对UV、高温的稳定性,具有优秀的应用前景。
本发明公开了一种锂硫电池隔膜及其制备方法和应用,属于锂硫电池技术领域。本发明的锂硫电池隔膜包括隔膜基体和涂覆于隔膜基体表面的修饰层;所述隔膜基体为聚丙烯隔膜,所述修饰层包括导电剂、粘结剂和功能材料。本发明的锂硫电池隔膜既可以在放电过程中催化LiPS的还原,又能够在充电过程中催化Li2S的氧化,即具备了氧化/还原双向催化功能,有助于提高锂硫电池的充放电速度、增加电池充放电容量。同时,由于界面处绝缘的Li2S不会累积,电化学反应界面得到了有效的改善,因而也提升了锂硫电池的循环稳定性。
本发明公开了一种金属陶瓷复合材料的制备方法,所述制备方法包括:将C、Nd、Cd、Cr、Si、Ce和Fe进行混合,熔炼得到合金液体,经雾化处理得到材料A;将Nd、Ce、Au、Fe、Cd、Si、Pb和Sn进混合,熔炼得到合金液体,经雾化处理得到材料B;将CdO、PbO2、ZnO2、CaO、Ce2O3、Al2O3和SiO2进行混合,之后经破碎、烘干和过筛后得到材料C;将CdO、PbO2、Ce2O3、MgO、ZnO2和Fe2O3进行混合,之后经破碎、烘干、过筛和烧结后得到材料D;制得AC混合料;将AC混合料、材料B和材料D进行混合,并压实形成毛坯N,分别进行烧结处理和二次回火处理得到磁功能材料。解决了传统的金属陶瓷复合材料的使用性能偏低的问题。
本实用新型涉及一种纳米远红外保健内裤。其主要包括前片,后片,前挡和拼裆;在前片,后片,前挡和拼裆中,至少有一处是由结构独特的纳米远红外面料构成。在纳米远红外面料中,所用的纳米远红外纤维是三层结构,芯层是合成纤维层,中间层是添加有远红外辐射纳米材料的远红外纤维层,表层是天然纤维层,三者逐层包复结合为一体。因为构成内裤的面料结构优越,是在纺丝过程中添加有远红外辐射纳米材料构成的永久性远红外纤维,功能材料渗透入织物纤维的结构中,构成的结构独特的纳米远红外面料,功能材料与纤维互相复合包容,均匀融合,浑然一体。牢度好,耐洗涤;手感柔软且有保健作用。
本发明给出了一种直接液体燃料电池阳极用极性电场功能核壳结构催化剂及其制备方法,涉及电化学催化材料领域。所述核壳结构催化剂以极性电场功能材料为核,以导电碳为外壳,在外壳上负载钯基或铂基催化剂。该核壳结构催化剂在直接液体燃料电池操作条件下,由于内核材料自身微观结构的低对称性或通过吸收外界热量而形成极性电场,作用于电解质溶液中的水分子,使其实时分解生成氢氧根,与催化剂表面吸附的一氧化碳发生反应,降低钯基或铂基催化剂中毒的可能性,从而提高催化剂的稳定性和使用寿命。
本法公开一种纯相BaMnF4粉体纳米多铁材料的水热制备方法。该方法可制备纯相的纳米多铁材料BaMnF4粉体,从而获得具有增强性能的粉体。具体包括步骤为:将Ba(NO3)2和Mn(NO3)2混合搅拌,然后加入NH4HF2搅拌形成悬浊液,并移入水热釜中进行水热反应,经过清洗干燥而最终得到纳米尺度多铁材料BaMnF4粉体。其特点在于大大降低了BaF2和MnF2等杂质的含量,在XRD的检测中几乎没有任何的杂峰出现。同时该方法还具有反应条件温和,产品颗粒均匀等优点,生成产物还可用作纳米发光材料基质,表现出多功能材料的性质。
防紫外线功能纤维,是一种经过煅烧和细化处理的氧化锌和二氧化钛的改性丙纶纤维。其织物在200~400nm紫外线区内截止率为99.6~99.8%,辐射屏蔽效率为80%。其制造方法由防紫外线功能材料制备、细化、共混造粒和纺丝四道工序组成。本发明的优点是,该纤维有优良的防紫外线功能,其紫外线透过率仅为0.4~1.2%,所用材料易得,制造工艺先进、稳定,流程短。
本发明公开了一种飞机防雷达隐身材料及其制备方法,属于功能材料技术领域。其隐身材料,包括从外向内依次设置的反射层和吸收层,反射层的材料包括:按重量份计,环氧树脂30‑70份和铝箔金碎屑10‑35份。本发明的飞机防雷达隐身材料采用双层结构,外层反射层、内层吸收层均具有良好吸波能力,极大地提高了材料防雷达隐身的能力。
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