一种能防护手机辐射的眼镜腿制作方法,它是由镜腿芯及镜腿庄一体金属材料、吸波材料、硅胶镜腿及镜脚一体材料构成,吸波材料是用硅胶材料做为载体,添加吸收电磁波功能材料混炼硫化制作出不同形状的空芯材料,套在金属材料制造的镜腿芯上,它是通过电磁能量转换热能的原理,对手机产生的辐射有吸收消减功效,令使用者对手机辐射的吸收率明显减少。
本发明公开了一种吸附灭活病毒口罩产品,在口罩熔喷布滤材上固载吸附灭活病毒纳米功能材料制备吸附灭活病毒熔喷布滤材,该类型口罩产品从外至内依次由疏水纺粘布、吸附灭活病毒熔喷布滤材和吸水纺粘布组成。本发明的吸附灭活病毒口罩产品不仅能够高效过滤粉尘,而且能够吸附灭活新型冠状病毒(COVID‑19)。
本发明公开了一种无机功能复合材料的制备方法,制备方法包括:将C、Tm、Mn、Cd、Si和Fe进行混合配料,熔炼得到合金液体,经雾化处理得到材料A;将Fe、Tm、Cd、Si、Pb和Sn进混合配料,熔炼得到合金液体,经雾化处理得到材料B;将CdO、Tm2O3、BaO、Al2O3、K2O和SiO2进行混合配料,之后经破碎、烘干、过筛和烧结后得到材料C;将CdO、ZnO、BaO、Cr2O3、Tm2O3、MnO2和Fe2O3进行混合配料,之后经焙烧和过筛后得到材料D;将材料C和材料D进行混合,然后烧结,研磨后得到CD混合料;将材料A、材料B和CD混合料进行混合,经处理得到磁功能材料。解决了传统的无机功能复合材料还存在磁性能不足的问题。
本发明公开了一类含有偶氮功能化阴离子的紫外光响应离子液体及其制备方法和应用,属于功能化离子液体技术领域。本发明的技术方案要点为:一类含有偶氮功能化阴离子的紫外光响应离子液体,具有如下结构:阳离子:其中n=8、10或12;阴离子:简称HPBA、简称PBA、简称MMR或简称MR。本发明还公开了该含有偶氮功能化阴离子的紫外光响应离子液体的制备方法及其在制作紫外光检测功能材料中的应用。本发明的含有偶氮功能化阴离子的紫外光响应离子液体能够在25℃用100W,365nm单波长冷光源紫外灯照射30秒实现光致异构,而且离子液体的光致异构性能好,光照后离子液体溶液的电导率可提高175%-375%。
本发明涉及一种用于燃料电池或电解装置、尤其是PEM燃料电池(10)的气体分配器结构(14),该气体分配器结构具有用于分配反应物的织物(80),其中,所述织物(80)具有至少两个彼此不同的纤维(81、82、83)。所述织物(80)的所述至少两个彼此不同的纤维(81、82、83)实施为载体材料(104、106)的沿竖直方向或沿水平方向延伸的线材(90、92),该载体材料设有由功能材料(108、110、112)组成的涂层(100)或多层涂层(113)。
本发明公开了一种CFs@TiC/TiO2复合材料及其制备方法和应用,所述CFs@TiC/TiO2复合材料的制备过程为:(1)碳纤维(CFs)为碳原料,利用索氏抽提法对碳纤维进行除胶处理,获得单根分散的纤维;(2)利用氢化钛为钛熔盐法在碳纤维表面生长多孔碳化钛;(3)使用氢氧化钾水热法将碳纤维表面生长的碳化钛部分转化为钛酸钾纳米片;(4)经过酸处理和热处理,获得CFs@TiC/TiO2复合功能材料。本发明工艺简单,材料结构易于调控,所制备的复合材料性能优良,便于产业化生产和工程化应用。
各种公开的实施例包括一种用于向设计部分(302)分配细化材料定义(RMD)(306)的方法,该方法由数据处理系统(100)执行并且包括通过数据处理系统(100)访问设计部分(302)。方法还包括将一个或多个材料的一个或多个标称材料定义(NMD)(310)分配给设计部分(302)。方法还包括选择与用于设计部分(302)的所分配的NMD(310)相关联的一个或多个功能材料定义变化(FMDV)以便生成用于设计部分(302)的RMD(308)。方法包括基于NMD(310)和一个或多个FMDV(308)而生成RMD(306)。
本发明公开了一种金纳米颗粒/二氧化铈量子点共同修饰的石墨相氮化碳纳米片复合材料及其制备方法和应用,该复合材料包括负载二氧化铈量子点的石墨相氮化碳纳米片和修饰在其上的金纳米颗粒;负载二氧化铈量子点的石墨相氮化碳纳米片是以石墨相氮化碳纳米片为载体,其上负载有二氧化铈量子点。其制备方法包括将金纳米颗粒修饰在载体上。本发明复合材料具有光电能力强、光能利用率高、分散性能好、稳定性高等优点,作为功能材料可广泛用于检测和降解环境中的污染物,有着很高的使用价值和应用前景。本发明复合材料的制备方法具有工艺简单、操作方便、成本低廉、不需要添加额外的化学辅助溶剂等优点,适合于大规模制备,利于工业化应用。
本发明公开了一种具有近红外发光性质的8‑羟基喹啉类铒配合物四聚晶体及其制备方法和应用。该晶体为以铒为金属中心,与配体H2L‑Br进行配位得到具有四聚结构的立方烷晶体,其分子式为Er4(H2L‑Br)4(MeOH)(DMF)3(H2O)4。本发明成功制备了以铒为金属中心的四聚晶体,该四聚晶体的发光波长位于近红外区,具有上转换发光和近红外发光双功能,而且具有较高的发光强度、反铁磁性以及良好的热稳定性,能够组装成单层的发光器件。另外,其制备方法工艺简化,设备简单,生产成本低,可实现大规模的生产,在制备发光材料或磁性功能材料等应用方面具有很好的商业化应用价值和广阔的发展前景。
本发明公开了一种通过空气芯片释放负离子范围性净化空气的方法,包括由微处理器、双向无线接收装置、无线网络组成的智能尘埃,所述智能尘埃通过无线网络将一些微尘散放在一个场地中,它们就能够相互定位,进一步通过双向无线接收装置收集数据并向微处理器传递信息,所述微处理器向基站的云端系数库传递信息;还包括形态不固定的空气芯片,所述空气芯片包括依次连接的第一电极层、功能材料层、第二电极层、三运算层和云端传递层,所述第三运算层用于空气芯片的高仿生,提取运算模拟功能,模拟生物神经元完成高智能运算,并将运算数据通过云端传递层上传至云端系数库储存;还包括负离子空气净化器,所述负离子空气净化器设置空气芯片放置腔。
本发明公开了一种植入式监测的轨道减振垫,为了解决无法实现植入式监测减振垫的情况的问题,包括减振垫本体,所述减振垫本体自上而下依次包括:覆盖层,用于与道床板及道砟直接接触;第一增强层,用于限制变形和均匀压力;中间层,用于均匀分布载荷;第二增强层,与所述第一增强层用处相同;阻尼层,用于提供弹性和阻尼,起隔振作用;通过在减振垫本体中设置监测层的方式,实现植入式监测减振垫的目的;监测层通过在橡胶材料中适当添加石墨烯、碳纳米等功能材料,改变橡胶的导电性能,进而通过电阻变化,监测载荷情况,从而实现植入式监测减振垫的目的。
本发明提供一种热分解材料及其制备方法,采用热分解填料微胶囊、耐高温短切纤维、改性功能材料与耐高温硅橡胶粘接剂等复合制成,大幅度的降低了对流传热,从而使热分解材料具有低热导率,室温导热系数≤0.085W/m.K;优良的吸热性能(热解焓值≥900J/g)和耐高温性能(能耐400℃高温)。
本发明提供一种兼具辐射隔热与阻隔隔热效果的水性纳米内墙保温涂料,属于环保水性建筑节能涂料技术领域。该纳米水性内墙保温涂料的组分及重量百分比如下:乳液:20-40,颜填料:20-35,保温功能材料:5-15,增稠剂:0.1-1,润湿分散剂:0.5-2.5,消泡剂:0.1-0.6,防冻剂:0.4-2.5,水:余量。由于本发明中不含挥发性大的有机物,所以本发明中的新型水性内墙保温涂料毒性极小,利于环保;本发明中采用的颜填料为纳米级或超细的碳酸镁或硅酸镁,能够大大提高颜填料的表面积,在涂料中颗粒之间的空隙会大幅度地增加,从而提高涂料的阻隔热性能。本发明所提供的水性内墙保温涂料兼具显著的辐射隔热与阻隔型隔热效果,制备工艺简单,应用广泛。
一种涂覆的磨料产品包括一种微粒材料,该微粒材料包含具有大致球形或环形形状的、未加工的、未烧制的磨料聚集体,这些聚集体是由一种组合物形成的,该组合物包括:磨料砂砾颗粒、一种纳米颗粒粘合剂、一种双功能材料以及一种交联剂。这些未加工的、未烧制的磨料聚集体也可以在自由的磨料产品以及粘结的磨料产品中使用。
本发明涉及一种转移制品,该转移制品包括能够以2克/英寸至50克/英寸(0.8g/cm至20g/cm)的剥离值从包括金属层、金属氧化物层或掺杂半导体层的剥离层剥离的丙烯酸酯层。功能层覆盖在该丙烯酸酯层上,其中该功能层包括被选择为提供对患者口中的牙科矫治器的治疗、美学或美容益处中的至少一者的功能材料的至少一个层,并且其中该转移制品具有小于3微米的厚度。转移材料的图案在该功能层的主表面上,其中该转移材料包括选自剥离材料和粘合剂的粘附改性材料。
本发明提出一种柔性传感器三维曲面的激光保形制造方法,包括:首先获取传感器待贴合曲面形貌数据并建立传感器贴合曲面STL模型;导入三维建模软件,并将传感器待贴合曲面与夹具座组合,建立含贴合曲面的夹具STL模型;并进行快速成型技术加工,获取含贴合曲面夹具;在含贴合曲面夹具的3D曲面待加工区域涂覆待加工材料并安装到激光设备加工平台上定位;基于传感器贴合曲面STL模型,建立加工图案STL或dwg模型;并导入激光设备,开启激光设备,运行三维动态聚焦系统;重复循环加工步骤,完成传感器柔性基底层和柔性功能材料层的加工;将传感器从3D曲面剥离,进行后续工艺;本发明中实现真正意义上的3D曲面保形加工,提高了加工精度、效率以及对任意3D曲面的适用性。
本发明涉及柔性电子功能层制备技术领域,尤其涉及一种多复合场下的柔性电子功能层制备装置,包括底板、第一旋转单元、第二旋转单元、磁场产生单元、电场产生单元、热场产生单元,使得功能材料同时处于磁场、电场和热场的复合外场下,可以在复合场下实现柔性电子功能层的精确制备。本发明还涉及一种多复合场下的柔性电子功能层制备方法,可以通过对复合力场的全局调控和电场、磁场的局部调控来实现功能薄膜制备过程中的动态调控,进而实现了柔性电子功能层的规模化、一致化制备。
本发明公开了一种由聚氨酯与聚乙烯改性得到的纳米材料,其特征在于,包括下列重量份数的物质:聚氨酯35-40份,聚乙烯25-41份,脂肪酸酰胺1-8份,环氧糠油酸丁酯10-14份,PBT聚对苯二甲酸丁二醇酯10-24份,9、10-环氧硬脂酸辛酯5-7份,柠檬酸乙酰基三己酯3-10份,次氯酸10-18份,二丁基羟基甲苯3-5份,马来酸酐5-9份,癸二酸二丁酯3-11份,十八烷基三甲基氯10-21份,活性铝纳米功能材料15-20份。本发明得到的纳米改性材料具有弹性好、吸音、隔热、耐油、耐高温、耐寒、耐磨及减震特性。
本发明涉及一种木质重组材料及其制备方法。所述木质重组材料包括木质材料和竹质材料,所述竹质材料位于至少两层木质材料之间;所述木质材料和竹质材料经胶黏剂粘合,并形成复合坯料;所述复合坯料的表面还设置有第一涂层和/或第二涂层;所述第一涂层源自于防腐朽防霉材料;所述第二涂层源自于抗紫外功能材料。本发明的木质重组材料具有优异的防白蚁防霉能力,耐腐朽性能优异,表面纹理效果好且能保证长时间不褪色。进一步地,本发明的木质重组材料的制备方法,工艺简单易行,原料易于获取,适合大批量生产。
本发明公开了一种快速蒸镀电极的方法及其在光电器件中的应用。本发明光电器件的制备方法包括如下步骤:采用溶液法,依次在基底上制备第一界面层、功能材料层和第二界面层,然后在所述第二界面层上快速蒸镀沉积对电极;光电器件为反向结构;在0.5~1min完成第二界面层的旋涂制备。本发明方法适用于反向的快速蒸镀的有机太阳电池、钙钛矿太阳能电池、量子点电池、有机电激光显示、有机场效应晶体管等光电器件的制备,以及大规模生产制备应用于衣服、车窗、墙体表面、窗户以及电子产品上。
本发明目的在于提供一种柔性钙钛矿光能捕获与存储组件及制备方法。本发明利用复合薄膜制备与激光直写技术,提供一种成本低、易生产的柔性光能捕获与存储组件的制备方法。包括如下步骤:(1)激光诱导薄膜材料:利用脉冲激光对聚酰亚胺薄膜进行扫描,得到表面型及贯穿型激光诱导石墨烯功能性薄膜。(2)功能材料的涂覆:在(1)中的贯穿型激光诱导石墨烯薄膜上喷涂二氧化钛纳米颗粒作为电子道导体,再喷涂一层钙钛矿材料作为光捕获材料,形成多层膜复合结构。(3)组件装配:将(1)和(2)中两种不同功能性薄膜连通,然后在表面型石墨烯薄膜表面添加电解液,再将(2)中的多层功能性薄膜至于电解液之上,最后利用热塑膜进行封装,得到柔性钙钛矿光能捕获及存储组件。
本发明属于细菌纤维素干膜领域,特别涉及一种生物相容性好、实现敷料产品多样化和特殊化的要求的功能性夹层细菌纤维素干膜及其制备方法,由第一外表层、功能层与第二外表层组成,所述功能层为功能材料混合细菌纤维素匀浆液混合制成或功能性材料。本发明的功能层赋予细菌纤维素干膜新的特性,同时接触伤口层为纯细菌纤维素,保存了其原本的生物相容性好的特性。该功能性细菌纤维素干膜为薄膜片状,质地柔软,又可根据伤口形状任意剪裁,能更好的贴合伤口。可根据功能层材料特点,有助于实现敷料产品多样化和特殊化的要求。
本发明涉及医疗器械领域,具体为一种具有可控、持久抗感染医用导管及其制备方法,用于治疗尿路、气管、血管等腔体狭窄的导尿管、气道导管、血路导管等医疗器械,具有可控、持久抗感染的特征。将含铜材料和在某种条件下可以产生活性氧(ROS)的物质通过一定的方式固定/分散在医用导管表面的聚合物涂层中,从而可实现医用导管的抗感染功能。这种具有可控、持久抗感染功能的医用导管植入体内后可以通过光照的方式调控导管的抗感染功能,抑制因感染引发的并发症的发生。抗感染涂层中的功能化材料是通过化学动力和光动力的途径起作用的,作用过程中功能材料起催化作用,基本未消耗,所以可以表现出持久抗感染的功能。
本发明属于纺织材料技术领域,具体涉及一种用于保健护肩的远红外线复合纤维及其制备方法。本发明提供的用于保健护肩的远红外线复合纤维,包括如下组分及其重量份数:复合添加剂2‑5份,功能材料1‑2份,磷酸三甲酯0.1‑0.3份,TAF分散剂0.2‑0.6份,聚氧化乙烯0.3‑0.5份,聚乳酸12‑15份,聚乳酸切片140‑200份。本发明提供的用于保健护肩的远红外线复合纤维的远红外效果优异,并且具有优良的耐水洗性能,经多次洗涤后仍具有良好的远红外性能。另外,本发明提供的用于保健护肩的远红外线复合纤维具有优异的抑菌抗菌性能,具有显著的防霉效果。
本发明提供了一种半导电屏蔽带及其制备方法和用途,包括:由内至外层叠设置的:半导电弹性体层、粘结剂层和离型纸层;其中,所述半导电弹性体层采用高分子弹性材料、增强材料和导电材料混合制成;所述粘结剂层采用增粘材料、功能材料和改性剂制成。本发明中的半导电屏蔽带,体积电阻率低,导电性能好,可以有效防止电缆中间接头外屏蔽和内屏蔽层间的进水,具有阻止水气贯窜的密封和屏蔽作用。
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