本发明属于环境功能材料领域,具体涉及一种复合水凝胶球珠及其制备方法与应用;复合水凝胶球珠的制备方法如下:将改性纤维素纳米纤维与海藻酸钠在常温下按比例均匀混合,缓慢滴入交联剂I形成SCP水凝胶球珠;再将SCP水凝胶球珠投入PEI溶液中,加入交联剂II进行二次交联反应,即得所述复合水凝胶球珠SCP@PEI;本发明中SCP@PEI的制备过程简单、成本低廉,而且结构稳定、再生再利用简便;SCP@PEI可发挥吸附及静电引力等综合作用,实现水中多种重金属离子的高效富集,广泛适于重金属废水处理,应用前景广阔。
本发明涉及一种介观磁力搅拌子以及利用溶液纺丝技术制备介观磁性搅拌子的方法,属于功能材料制备领域。磁子是常用的搅拌工具,而常见多为宏观尺度。近些年虽有少量关于纳米尺度搅拌子的工作,而介于纳米毫米之间的搅拌子未曾有报导,导致许多场景缺乏有效的搅拌工具。本工作提供一种快速、低成本、连续化制备介观尺度磁性搅拌子的方法,首先磁性颗粒经预先处理排列后与高分子聚合物溶液混合,经溶液纺丝工艺得到磁性纤维,而后纤维断裂即可得到磁搅拌子。该方法得到搅拌子形貌规整,尺寸可调,并且具有良好的磁响应性,可以提供磁搅拌,例如液体混合,机械搅拌破碎等。
本发明涉及一种激光致盲防护镜片的制备方法,属于功能材料技术领域。本发明以一种类石墨烯的二维材料二硫化钼纳米片为基体,利用其具有平面内载流子迁移率大、间接带隙小、荧光量子产率高、表面积大和光电化学稳定性好等优点,并在其层间距中合成三元量子点,通过二硫化钼的阻隔作用与量子点协同作用从而获得分散性好、稳定性强且不易变质的非线性光学限幅材料,通过量子效应的表面效应、量子尺寸效应、量子限域效应、宏观量子隧穿效应等,表现出极化率的增加以及吸收系数的增大,具有更大的非线性光学参数,可为激光作业人员提供可靠高效的防护手段。
本发明公开了一种石墨烯‑聚苯胺复合海绵的制备方法,属于功能材料技术领域。本发明将氧化石墨烯与水混合超声,接着加入多巴胺溶液,得预处理分散液;将白腐真菌,甘油,聚乙二醇,水恒温搅拌混合,得混合菌液;按重量份数计,将3~5份混合菌液,8~10份改性增强纤维,20~30份苯胺,5~8份磷脂,20~30份预处理分散液,2~3份营养液和1~2份植物油混合发酵,取出,即得坯料;将坯料用含有水合肼的氮气处理,干燥,即得石墨烯‑聚苯胺复合海绵。本发明技术方案制备的石墨烯‑聚苯胺复合海绵具有优异的力学压缩性能以及电化学性能的特点。
本发明涉及一种新型n‑Cu2O/CuO半导体光催化剂的制备方法,属于无机金属功能材料领域。首先采用水热法合成了Cu2O/CuO复合材料,在反应结束后放入马弗炉内进行了退火处理。Cu2O/CuO复合材料中Cu2O的含量可以通过改变乙醇的量来实现合理调控。通过本发明,以高纯度Cu(NO3)·3H2O(≥99.5%),NH3和无水乙醇为原料,采用水热法,通过对原料称量、搅拌,水热制备,干燥等步骤,最终制备得到一种新型n‑Cu2O/CuO半导体光催化剂,制备方法简单周期短,合成成本低廉且易于大量生产。
一种功能性无胶软板基材:由叠和的金属层、基底层、金属钝化层组成。其制作方法:1)以聚酰亚胺制作基体,双面(或单面)进行表面处理;2)在处理过表面的PI面采用PVD法沉积形成金属膜层;3) 对金属膜层采用钝化处理。本发明制备的无胶软板基材具有高强度的抗拉性能,优异的抗化性、耐热性、尺寸稳定性、剥离强度、致密性、均匀一致性以及机械加工性能,屏蔽功能强,可以用于PCB印制电路板制造、柔性电路FPC和软硬结合板制造、特殊功能(如屏蔽功能)材料等,采用PVD法沉积金属层,使得金属层厚可以调,从而使得超细精密电路的实现成为可能,且成本低、环保、弯折性能优异、工艺加工容易。
本发明涉及一种高导热聚合物基复合材料的制备方法,属于功能材料技术领域。本发明利用聚偏氟乙烯吸附分散碳纳米管,再利用纳米片状氮化硼对碳纳米管隔离和分散,让二维氮化硼与一维碳纳米管形成有效搭接,在基体中形成良好的导热网络,再利用双螺杆挤出机来控制纳米片状氮化硼的取向分布,实现以低的逾渗阀值来完成导热网络的构建,提高材料的导热性能并最低限度的降低对机械性能的影响,有效改善基体的导热性能和热稳定性。
本发明公开了一种负热膨胀陶瓷材料Fe2‑xScxMo3O12及其制备方法。其中1.4≤x≤1.6。属于无机非金属功能材料领域,该负热膨胀Fe2‑xScxMo3O12陶瓷材料以分析纯Sc2O3、Fe2O3和MoO3为原料,采用固相法制备,按照一定的摩尔比,通过对原料氧化物称量、混料、球磨、成型和在750‑1200℃烧结,制备得到的斜方向负热膨胀材料Fe2‑xScxMo3O12陶瓷,其结构致密,在室温到其熔点温度范围内具有稳定的负热膨胀性能。例如Fe0.5Sc1.5Mo3O12陶瓷在室温到700℃的温度范围内,其线热膨胀系数为‑5.70×10‑6/K,热膨胀曲线近乎线性,无相变发生,热膨胀性能稳定,具有较好的负热膨胀性能。同时本发明所提供的制备负热膨胀材料Fe2‑xScxMo3O12的制备方法较为简单,制备周期短、成本低、环保无污染,具有较好的应用前景。
本发明公开了一种具有多功能的复合粘胶纤维及其制备方法,所述纤维为一种加入多种功能材料的再生纤维素纤维。其生产步骤如下:(1)将针叶树类制成浆粕原料;(2)将功能性粉末以一定比例和浆粕混合,制成混合溶液,混合溶液脱泡处理后,在凝固浴中纺丝成型,得到初生纤维;(3)将初生纤维进行后处理,得到多功能的复合粘胶纤维。这种功能纤维具有以下优点:(1)由单一功能实现多功能纤维,具有更大的竞争力和技术性;(2)赋予粘胶纤维功能性,实现了纤维舒适性和多功能性的结合。
本发明涉及一种通过悬浮聚合制备磁性多孔吸附剂的方法,属于环境功能材料制备技术领域。特指以苯乙烯,二乙烯基苯为功能单体,以偶氮二异丁腈为引发剂,以甲苯和环己醇为致孔剂,采用悬浮聚合法制备获得多孔吸附剂,并利用磺酸化方法在其表面修饰生成磁性材料,最终制备获得磁性多孔吸附剂。获得的吸附剂具有多孔的结构,有利于吸附污染物,而且磁性有利于快速分离。吸附剂应用于在水环境中选择性吸附苯酚类污染物。静态吸附实验用来研究吸附剂的吸附平衡,动力学和热力学性能。结果表明利用本发明获得的磁性多孔吸附剂具有较好的吸附能力,较快的吸附动力学性质。
本发明涉及一种磷光离子型铱配合物及其制备方法和应用,属于有机光电功能材料技术领域,具体涉及一类磷光离子型铱配合物的制备方法及其在氨基酸检测、细胞标记和成像领域中的应用。该磷光离子型铱配合物由环金属配体、金属中心和含有醛基的邻菲罗啉辅助配体组成,结构通式如下所示,该材料合成步骤简单、条件温和,在氨基酸检测、细胞标记和成像中具有非常好的应用前景。
本发明属于功能材料技术领域,涉及一种兼容激光和红外的隐身涂层及其制备方法。所述兼容激光和红外的隐身涂层,由填料和树脂基体组成,填料为氧化钐、氧化镧、片状铝粉、氧化铟锡组成的复合填料;树脂基体为聚氨酯树脂。本发明选用氧化钐、氧化镧、片状铝粉、氧化铟锡组成的复合填料,配合树脂基体及助剂的共同作用,使其在红外波段具有较低的发射率;在激光波段具有较低的反射率。采用聚氨酯树脂作为树脂基体,配合特有的喷涂工艺,使其在具有良好的隐身性能的同时,具有良好的力学和耐环境性能且制备方法简单易操作。
本发明涉及一种用于亚甲基蓝吸附的多孔碳纳米材料的制备方法,属环境功能材料制备技术领域。首先通过通过煅烧使葡萄糖酸钾碳化;然后,以氢氧化钾为活化剂,在碳化产物表面进行制孔修饰,除杂后得到多孔碳纳米材料。本发明以葡萄糖酸钾为碳源,原料易得、无毒环保;制备的多孔碳材料具有较高的比表面积和孔体积;制备的多孔碳材料能够高效去除污水中的亚甲基蓝;相较于传统的一步活化法,本发明采用先碳化再活化的方法制备材料,收率较高;本发明的制备方法简单、生产流程较短、操作便捷、易于推广。
本发明属于无机功能材料的生产制备领域,具体涉及利用粉煤灰制备单相霞石的方法,其工艺是:首先将粉煤灰和氢氧化钠按比例混合煅烧活化,再将活化的粉煤灰、氢氧化铝和氢氧化钠溶液按配比混合均匀,并密封置于恒温干燥烘箱内进行水热晶化,最后将产物过滤、洗涤直至中性,干燥后即得单相霞石材料。本发明以粉煤灰为主要原料,采用水热晶化合成了单相霞石粉材料。该发明同时解决了粉煤灰再利用和人工霞石的合成问题。该方法具有操作简单、原料廉价且资源丰富、无二次污染等优点,是一种兼顾环境保护和经济效益的合成方法。
本发明公开了一种主链中含磺酸盐 (-SO3-M-SO3-)链节的聚酰亚胺。-SO3-M-SO3 链节中的M为Ba、Ca、Mg等二价金属元素。二价 金属的引入使本发明的聚酰亚胺具有较好的可溶性、 耐热性并具有特殊的吸收光谱特征。本发明的聚酰 亚胺广泛适用作工程塑料、耐热复合材料、功能材料、 涂料、薄膜、催化剂、隐身材料等。
本发明公开了一种取向蜂窝吸波材料及其制备方法,属于电磁波功能材料技术领域。所述制备方法包括以下步骤:步骤(1)、蜂窝基体材料浸渍处理:将蜂窝基体材料在磁性吸收剂浆料中浸渍处理,得到涂敷有磁性吸波涂层的蜂窝材料;步骤(2)、蜂窝材料取向及成型:将所述涂敷有磁性吸波涂层的蜂窝材料在磁场中旋转6~12h,然后加热固化,得到所述取向蜂窝吸波材料。本发明采用浸渍法与磁场诱导法相结合,在现有蜂窝结构吸波材料的基础上,通过施加磁场改变蜂窝壁上吸收剂的空间排布,提高了吸收剂的取向程度,所得的蜂窝材料具有显著提升的磁损耗,特别是在P频段,有效提高吸波材料的低频吸收性能。
本发明属于电子功能材料技术领域,涉及一种低介电损耗钛酸铜钙薄膜的制备方法;具体步骤为:首先制备获得CCTO前驱体溶胶;然后清洗硅片,将硅片依次浸入NaOH溶液、去离子水中和无水乙醇中,超声振荡,烘干、冷却后备用;取前驱体溶胶的上层清液保温,在密闭环境中,将清洗后的硅片于CCTO前驱体溶胶中浸渍,匀速取出,置于马弗炉内干燥,形成一层均匀致密的CCTO薄膜,重复操作,直至镀完5层薄膜,得到非晶化CCTO薄膜;置于无水乙醇擦拭后的坩埚中,在空气气氛下进行退火处理,冷却得到CCTO薄膜;本发明方法操作简单,原料价格低廉、环保,制备方法简单且重复性高,介电性能优异,具有良好的应用价值。
本发明公开一种金纳米棒/氧化锌/介孔二氧化硅蛋黄壳纳米复合材料及其制备方法和应用。该纳米复合材料以金纳米棒为核,采用十六烷基三甲基溴化铵为模板,在金纳米棒表面包覆一层氧化锌,之后再以四乙氧基硅烷为硅源,在金纳米棒/氧化锌纳米粒子表面包覆介孔二氧化硅,最终得到金纳米棒/氧化锌/介孔二氧化硅纳米复合粒子。整体制备方法简单、原料来源丰富、适用范围广;制备的金纳米棒/氧化锌/介孔二氧化硅纳米粒子具有粒径小且均匀、比表面高、低密度、稳定性好等特征,因此在生物医药、化工工业、功能材料等领域具有重要的应用前景。
本发明公开了一种用于多磷酸肽富集及磷酸化位点鉴定的纳米磷酸钙的制备方法及其产品和应用,该制备方法包括以下步骤:在偏碱性溶液中,依次加入钙盐水溶液、磷酸盐水溶液,搅拌,反应结束后干燥,得到纳米磷酸钙材料。本发明中因为钙离子与磷酸根之间强的相互作用,纳米磷酸钙能够有效实现对多磷酸肽的选择性富集和磷酸化位点的鉴定;同时本发明方法制备的磷酸钙纳米材料是一种合成简单,成本低廉且稳定性高的生物功能材料,在磷酸化蛋白质组学研究中具有广阔的应用前景。
本发明提供了一种耐温纤维浸润剂及其制备方法和改性玄武岩纤维及其制备方法,属于功能材料技术领域。本发明提供的耐温纤维浸润剂包括以下重量份数的组分:有机硅树脂乳液5~30份,硅油5~10份,pH调节剂1~7份,耐温填料0.5~2份,抗静电剂0.1~1份和稀释剂60~90份。实验结果表明,采用本发明提供的耐温纤维浸润剂制备的改性玄武岩纤维直径为9微米,测试得到的单纤维自然最小圈径4.85~5.26mm,拉伸强力为0.32~0.35N/tex;耐温纤维浸润剂的高温失重(500℃,3小时)率为21.25~23.88%。
本发明属于高分子功能材料领域,涉及一种树莓状复合颗粒制备稳定超疏水材料的方法。首先以St和KH570为单体,悬浮聚合法制备P(St‑co‑KH570)共聚微球,然后利用正硅酸乙酯合成双重尺寸的SiO2粒子,最后将SiO2粒子与P(St‑co‑KH570)共聚微球利用羟基的缩合作用组合在一起,形成三级树莓状颗粒。将三级树莓状颗粒沉积在玻片上制备成超疏水表面,结果显示疏水性能得到了大幅提升,静态接触角可达158°,滚动接触角为2°。相较于传统的树莓状颗粒,制备的三级树莓状复合颗粒具有更高的尺寸层次性和结构复杂性,应用后可显著提高超疏水表面的Cassie‑Baxter态稳定性,是一种理想的超疏水材料。
本发明属于功能材料技术领域,具体为一种铁基复合磁性纳米粒子的制备方法。本发明提出的方法是将氯化亚铁、氯化铁、水合肼、硫氰酸铵、聚乙二醇4000、酞菁铜四磺酸四钠盐及乙二胺四乙酸二钠加入水中,在高压釜中加热,常压将水蒸发干,固体再高温烧结,球磨粉碎,得铁基复合磁性纳米粒子。该铁基复合磁性纳米粒子的饱和磁矩达140emu/g以上,高于块体Fe3O4磁性的1.5倍。
本发明公开了一种负载型高孔隙率的多孔金属氧化物材料及其制备方法和应用,属于先进功能材料与纳米技术领域。具体为首先将预水解的氧化硅寡聚物溶液加入金属盐与负载物的混合溶液中,搅拌均匀后将溶剂蒸发脱除,得到氧化硅寡聚物均匀掺杂的金属羟基氧化物固体。将固体进一步煅烧,使金属氧化物结晶,后使用碱性溶液将氧化硅刻蚀脱除造孔,得到高孔隙率的负载型多孔金属氧化物材料。该材料具有结晶的金属氧化物骨架、高比表面积和孔隙率、三维连通的多级孔道,有利于气体、液体在其中的扩散传质,因而在气体传感、非均相催化等应用方面有着优异性能。本发明方法操作简单,原料易得,适用于大规模化工业生产。
本发明属于功能材料中的超级电容器电极材料制备技术领域,特别涉及一种离子液体/Zr‑MOF/苯胺三元复合材料及其制备方法和作为超级电容器电极材料的应用。该复合材料包含离子液体、Zr‑MOF和苯胺三种单体,以2‑氨基对苯二甲酸和二氯氧锆为原料合成Zr‑MOF,然后将离子液体通过共价键修饰到Zr‑MOF材料中,形成IL‑Zr‑MOF,最后将IL‑Zr‑MOF分散到苯胺溶液进行低温聚合,得到离子液体/Zr‑MOF/苯胺复合材料。本发明所制备的三元复合材料具有工艺流程简单,比电容大等优点,是超级电容器的理想电极材料。
本发明提供了一种具有银纳米粒子活性基底的分子印迹传感器的制备方法和用途,属于功能材料制备技术领域。制备步骤如下:步骤1、不同形貌Ag纳米粒子的制备;步骤2、具有银纳米粒子活性基底的Ag‑MIPs分子印迹传感器的制备;本发明将拉曼检测技术与分子印迹技术相结合,使其产物具有灵敏的检测性与高度的选择性;在本发明中,涉及了一种新型的自组装方法:通过使用少量的酸来制备银纳米粒子修饰的活性基底的分子印迹传感器,为检测河水中残留的拟除虫菊酯类农药提供了新方法。
本发明属于功能材料制备技术领域,提供了一种基于表面增强拉曼技术的2,6‑二氯苯酚印迹传感器及其制备方法和用途。步骤如下:步骤1、Ag球的制备;步骤2、Ag/CdTe的制备;步骤3、Ag/CdTe/APTES的制备;步骤4、Ag/CdTe/MIPs传感器的制备。本发明将拉曼检测技术与分子印迹技术结合,使得产物具有灵敏的检测性与高度的选择性;在本发明中,将Ag/CdTe基底与分子印迹技术相结合,其中CdTe是优秀的半导体,拥有独特的光学特性,能够应用于对2,6‑二氯苯酚的检测。高灵敏度金属‑半导体异质结构的SERS材料具有更强的、更灵敏的表面增强拉曼信号。在本发明中,特异的结构使得发明产物成为了更具有竞争力的传感器,并且拓宽了表面增强拉曼散射的应用。
本发明公开了一种隐身用石墨烯银纳米线纺织涂料,包括按质量份数计量的以下物质:石墨烯粉体25‑40份,120mg/mL银纳米线分散液10‑20份,环芳烃3‑8份,酚醛树脂3‑8份,水性丙烯酸树脂5‑10份,着色颜料2‑5份,粘合剂2‑5份,分散剂1‑3份,稳定剂1‑2份,增稠剂1‑2份。本发明采用石墨烯、银纳米线作为功能材料,与环芳烃、树脂、分散剂、稳定剂、增稠剂等混合形成纺织涂料;采用纳米涂膜技术,使纺织涂料均匀涂布在面料表面,形成红外隐身涂层,在具有红外隐身功能的条件下保证透气性。
本发明提供了一种石墨烯复合ABS多功能树脂及其制备方法,所述石墨烯复合ABS多功能树脂,包括如下重量份数的各组分:ABS树脂100份,改性石墨烯0.1‑5份,相容剂0‑5份;所述制备方法包括:S1、制备改性石墨烯粉体;S2、将石墨烯粉体、ABS树脂和相容剂混合,得到混合物料;S3、将混合物料经过复合,水冷造粒,得到复合粒子;将复合粒子进行成型加工,得到石墨烯复合ABS树脂。本发明制备的多功能性ABS树脂具有抗静电、抗紫外吸收和抗菌的特点,其中不含有污染型阻燃剂。本发通过连续化的熔融复合工艺解决了传统ABS复合多功能材料力学性能损失严重、功能化单一的不足。
本发明提供了一种防阻塞透水混凝土,水胶比为0.28~0.38,包括下述重量份的组分:硅酸盐水泥22~30份,碎石34~42份,石英砂24~32份,粉煤灰2~5份,矿渣微粉3~6份,改性聚丙烯纤维0.3~0.5份,可再分散乳胶粉1~3份,减水剂1~2份和水。本发明改变传统混凝土大孔隙透水原理,使用功能材料组分改性聚丙烯纤维提高混凝土的透水性,碎石和石英砂的搭配使用,确保混凝土的小孔隙率,利用改性聚丙烯纤维和混凝土中小孔隙透水,防止大量悬浮颗粒或有机细颗粒随水流进入较大孔隙堵塞孔隙;使用改性聚丙烯纤维,有效地与透水混凝土中的其他组分结合,进一步改善透水混凝土的透水性。
本发明公开了同轴电缆结构Ag/C纳米互连线及其制备方法。该方法基于一步水热反应,以葡萄糖作为还原剂和碳源、CTAB作为金属银生长的形貌控制剂,最佳反应时间为4-8h。产物是由直径为30±5nm的Ag纳米线(核)和表面纳米碳层(壳)所构成,长度可达数百微米;内核Ag线的横截面形貌、尺寸及碳包覆层的厚度(10-120nm)均可调控。碳包覆有利于防止纳米银核的氧化、腐蚀,从而提高其化学反应活性和热稳定性。该制备技术不需要任何模板,一步实现了互连线的大规模制备,克服了其它模板法(如电化学沉积、化学气相沉积)步骤复杂、价格昂贵的缺点。此外,该方法装置简单、可控性好、易实现规模化生产,可推广到其它金属/碳同轴电缆结构纳米功能材料的可控制备。
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