本发明属于功能材料领域,具体的说,涉及一种荧光聚合物在检测环境中残留有机农药的应用。方法如下:将荧光聚合物LNUs通过浸泡法负载于纸上,制备得到便携式荧光纸传感器,对有机农药进行荧光传感检测,经紫外灯照射,观察荧光猝灭现象;所述的荧光聚合物是通过π共轭二溴芘单体和硼酸类化合物进行Suzuki偶联反应得到的。本发明所述的荧光聚合物,采用的原料易得,产率较高,可满足实际生产需求。本发明所制备的便携式荧光纸传感器,具有检测灵敏性高、检测时间短、检测成本低等优势,在农药荧光检测方面具有良好的应用前景。
本发明公开了一种高温、高压密封固体核磁共振样品池,所述核磁共振样品池包括驱动帽和样品腔体,所述样品腔开口处设有内螺纹,所述样品腔的底部设有开口及与之开口处螺纹形式相匹配的密封帽,所述样品腔与密封帽密封连接;或所述样品腔设有上端开口、下端封口,所述上端开口处具有内螺纹,所述驱动帽的根部设有与开口处螺纹相匹配的外螺纹,所述驱动帽与样品腔体密封连接。本发明加工含螺纹的核磁共振样品池,实现密封体系中原位催化反应、功能材料及生物材料中的固体核磁共振研究。该套设备主要应用于目前广泛使用的BRUKER固体核磁共振谱仪,或结构类似BRUKER转子的探头设计。
本发明属于复合功能材料制备的技术领域,特别涉及富勒烯C60‑杯芳烃主客体复合纳米晶材料及其制备方法。本发明以纯富勒烯C60原粉和对叔丁基杯[8]芳烃为原料;以芳香烃为溶剂;以异丙醇为沉淀剂;采用液相沉积法制备主客体结构复合纳米晶。本发明提供的方法不仅工艺简单而且能够实现富勒烯‑杯芳烃主客体复合纳米晶在自组装过程中,对形状的有效调控,提高结晶度。
一种喷雾合成金属氧化物空心球粉体及其前驱体的方法,属于无机功能材料技术领域。将金属含氧酸盐的水溶液置于超声波雾化器中,将其雾化后所产生的气溶胶,通过载气喷入醇溶液中。室温下,以此醇溶液作为沉淀剂,并搅拌,控制醇与水的质量比高于9:1,得到悬浊液物料。再将此物料经抽滤、洗涤、干燥,即获得中空球形前驱体粉体。最后,将前驱体干粉通过合适条件的煅烧,即可得到相应的金属氧化物空心球粉体。该法解决了传统微纳米空心球高耗能,分离难,成本高,工业放大受限等问题。整个制备过程简单,工艺条件易于控制,可规模化生产,物料利用率高,无废物排放。本发明为无模板法低成本制备氧化物空心球提供了新思路,具有显著的应用前景。
本发明提供了一种激光诱导后向转移制备极端润湿性图案方法,属于功能材料技术领域。首先利用激光器后向转移技术,激光束穿过透明接受基底材料,将金属材料转移到玻璃接受基底上,以快速,绿色和高效的方式实现玻璃表面的粗化处理;进一步结合低表面能修饰和激光直写技术,直接在所制备的超疏水表面上构建极端润湿性图案。本发明快速沉积金属材料到玻璃基底上,过程简单便捷,绿色环保,没有引入对环境有害的物质,也避免使用了昂贵的玻璃加工设备和危险化学药品;激光直写图案,避免掩膜制备流程,提高了图案化制备效率,过程简单快速,适合大面积制备,有利于广泛推广极端润湿性图案在雾气收集,定向水运输,微流控芯片和细胞筛选等应用。
本发明公开了一种用于分辨癌变细胞的全光纤pH值监测装置,该装置包括基底、正常样品输入端、正常样品输出端、待测样品输入端、待测样品输出端、待测样品微通道、正常样品微通道、全光纤PH探头、CCD观测器、微流泵、光学处理器。其中,全光纤PH探头由微纳光纤环,PH功能聚合物分散量子点和传导光纤构成。该装置集成了微纳米光纤环、新型纳米功能材料,提高了癌症细胞早期筛查中对微弱特征信号的探测能力,同时提供了一种可视化的癌变细胞可视化监测方法。
本发明属于功能材料制备领域,具体涉及一种Ce‑Li‑MOF锂离子电池负极材料的制备方法及其在制备锂离子电池方面的应用,按如下步骤实施:(1)将苯四酸、硫酸铈及氢氧化锂分散在水溶液中,将上述水溶液置于反应釜中,在室温空气气氛下,得到橙褐色浆料后搅拌;(2)将步骤(1)所得产物转移至高压反应釜中,加热反应后,自然冷却至室温,得到淡黄色透明晶体;(3)将步骤(2)所得产物用去离子水洗涤,在自然条件下干燥,即得Ce‑Li‑MOF锂离子电池负极材料。本发明重现性好,目标产物形貌结构理想,所做成的纽扣电池电化学性能突出。
本发明公开了一种含氮大孔容多孔碳材料的制备方法及应用,属于功能材料中杂原子改性多孔碳材料的制备及锂硫电池正极材料制备技术领域。本发明具体为一种以生物质凝胶为碳源,采用冰及二氧化硅双模板法,通过高温热解制备含氮大孔容多孔碳材料,并制备高硫含量硫碳复合材料正极的方法。本发明所制备的多孔碳具有氮氧改性的表面化学性质,具有大的中孔孔容积;以其为载体,制备的碳硫正极材料中硫的质量百分含量高达80%。将制备的碳硫复合正极材料用于锂硫电池,具有较好的电化学性能。
本发明涉及一种可磁回收的多孔Ni@GCC复合材料及其制备方法和应用。采用的技术方案是:采用水热方法合成Ni‑MOF前驱体,并衍生得到杨梅状Ni@GCC复合功能材料。本发明以Ni@GCC复合材料为催化剂,协同微波降解诺氟沙星。制备的Ni@GCC具有良好的磁性,可通过外部磁铁实现快速的分离回收,循环使用五次后,诺氟沙星降解率仍能达到96%以上,材料的高重复利用性及循环稳定性使其在实际应用中有非常好的前景。
本发明属功能材料制备技术领域,涉及一种钛酸铬多孔可见光催化材料的制备方法,将钛酸四丁酯和硝酸铬,溶解在草酸水溶液中,在加热并且搅拌的条件蒸干水后,进行交联反应,然后在马弗炉进行热处理即获得钛酸铬多孔可见光催化材料。所述钛酸四丁酯、硝酸铬及草酸的摩尔比依次为5∶2:50~100。本发明工艺简便易行,纯度高,杂质含量低,产品制备成本低,性能优异,可以工业化批量生产。本发明所制备的钛酸铬多孔可见光催化材料作为可见光催化材料使用具有较高的催化活性,在降解染料废水及室内有害气体,光催化消毒等领域具有广泛的应用前景。
一种超细铜粉体的制备方法,涉及化工及功能材料超细金属粉末的制备方法,包括以下过程:将铜氧化物、铜盐作为原料加入到反应器中,将反应器中空气排尽后,向反应器中加入溶剂介质和还原剂,加热反应器使反应温度达到60~280℃,反应压力达到0.1~20.0MPa,并在该状态下保持0.05~6.0h反应结束后,降低反应器内压力至0~0.5MPa,分离出溶剂;停止加热,待反应器内温度降至室温时,分离出固体粉末,经洗涤、真空干燥即得到超细铜粉体。本发明制备方法具有原料廉价易得、易操作、成本低等特点,适合大规模的工业生产,所得产品颗粒均匀、纯度高。
生物抗菌剂及生物抗菌纸、制法及应用涉及生物功能材料,生物抗菌剂,由下列组分按所述重量份比配制而成:多胺多糖60~80、阳离子聚丙烯酰胺2~5、二氧化钛5~10、氧化锌1~3、铜离子1~3、碘离子0.2~0.6、日柏醇0.4~0.8。采用该抗菌剂加工的生物抗菌纸,含有上述生物抗菌剂。本发明抗菌剂对人体无毒、无刺激、无副作用,安全使用;快速、高效抗菌,对细菌、病毒及各类微生物均具有很好的抑制作用,对大肠杆菌、金黄葡萄球菌的抑菌率为99%以上,可起到防霉、除臭的效果。生物抗菌纸也具有上述功能,不改变原有纸的生产工艺,纸的成本增加仅有1%~3%,纸的综合性能好,该纸可应用于包装纸、保鲜纸、书籍、壁纸等多个领域。
本发明属于材料科学技术领域,涉及到无机非金属功能材料在电子器件中的应用。其特征在于采用无衬底自由纯净金刚石厚膜,作为一种体材料应用于声表面波滤波器中,作为其衬底材料;应用自由站立金刚石厚膜的成核面,经过表面机械及光学研磨抛光处理,作为沉积叉指换能器和压电薄膜的表面,采用传统的半导体器件制备工艺制备出氧化锌/金刚石层状结构的声表面波器件。本发明的效果和益处是不仅利用了金刚石高弹性系数、高声速的性能,可明显提高器件的响应频率,而且充分利用金刚石最高热导率的优势,使SAW器件具有高功率耐久性的特点。提出利用表面平整光滑的金刚石膜成核面作为沉积压电薄膜表面的方法,解决了金刚石膜生长面难以加工的技术难题。
本发明涉及一种压裂支撑剂及其制备方法。所述压裂支撑剂包括如下原料:干基污泥、石英砂、粉煤灰、铝矾土和粘土。本发明利用硅酸盐质微晶陶瓷的原理采用未经高温预处理的含油污泥脱油后的干基污泥制备高品质石油压裂支撑剂:以干基污泥(油气田开采产生的含油污泥经脱油后所形成的,属危险废弃物)为主要原料通过烘干、磨细、成球、再烘干、煅烧等工序能直接制成高品质石油压裂支撑剂;制成压裂支撑剂不仅能够代替天然矿床开采的石英砂的功能,且能够大幅度提高改造油层的导流性能和最终采收率,为采油企业创造更高的经济效益;本发明使得来自地下深部的物质以功能材料的形式重新返回到其被采出的部位,实现真正意义上的环保闭环和原油绿色开采。
本发明属于建筑内墙装饰材料技术领域,涉及一种健康环保、改善室内空气质量、优异调节室内空间湿度性能(吸湿性及放湿性良好)、兼具有消毒杀菌、释放负离子的高透气性的水性硅藻基涂料和硅藻基乳料的内墙装饰壁材及其制备方法和应用。本发明选用多孔道、大比表面积、细度高、白度高的硅藻土作为涂料的主要功能材料,减少使用“实芯”、“无孔道”填料,并通过选择合适的助剂和合成乳液或树脂,通过调整生产工艺,利用大功率高剪切分散技术(1000L分散反应釜,最大功率50KW,实现硅藻土的大掺量添加,制备得到乳胶漆涂料。成膜后膜层内部具有低密度、大比面积、多孔道的特点同时兼具透气性好、可调节室内湿度、对有害气体吸附性强等环保健康养生功能。
本发明属于功能材料制备领域,具体为一种口罩用石墨烯/活性炭原位复合凝胶吸附剂。首先将活性炭粉碎成10μm以下的粉体,然后将其浸渍到碱性还原造孔液中充分吸收,滤出物料。将滤出的活性炭分散于高纯高浓度的氧化石墨烯溶液中,然后放置于可上下旋转的水热釜中,高温水热后冷却,放水得到热还原的氧化石墨烯/活性炭原位复合凝胶吸附剂,然后用纯水清洗干燥后得到最终产品。本发明工艺简单环保,产品吸附能力优越。
本发明提供了一种润湿性可控的油水分离金属网制备方法,属于功能材料技术领域。首先利用光纤脉冲激光器制备微孔阵列金属网,并通过低表面能修饰获得超疏水/超亲水网,对重油/水进行分离;然后用大气压下等离子体射流对金属网表面改性,超疏水/超亲油金属网表面的疏水基团被快速分解,呈现超亲水/水下超疏油,此时可对轻油/水进行分离;进一步以上金属网加热处理,又使材料内部的疏水基团转移到材料表层,润湿性又恢复为超疏水/水下超疏油,又可对重油/水进行分离。本发明调控金属网表面润湿性的过程简单便捷,绿色环保,没有引入对环境有害的物质,并且对重油/水和轻油/水混合物的分离效率均可以达到99%。
聚乙烯蜡微粉制备装置,包括反应器、支架、热电偶和温度监控仪,所述反应器和热电偶分别固定在支架上,所述热电偶与所述温度监控仪相连接,用于实时测定反应器内部反应温度。所述装置还包括炉体,所述反应器置于炉体内。所述反应器为裂解釜。所述支架还设有摇杆。本发明聚乙烯蜡微粉制备装置,由于其操作简单、流程短、无后续污染、可控制粒度尺寸分布等诸多优点,为新的功能材料的复合与开发展现了广阔的应用前景。
本发明属功能材料制备技术领域,涉及一种三氧化二锰/二氧化锡复合纳米材料的制备方法,向草酸水溶液中滴加氯化锰与氯化亚锡混合物的甲醇溶液,在恒温并且搅拌的条件下反应直到前驱物沉淀生成,过滤、水洗、干燥,然后在马弗炉进行热处理即获得三氧化二锰/二氧化锡复合纳米材料。本发明工艺简便易行,纯度高,杂质含量低,产品制备成本低,性能优异,可以工业化批量生产。本发明所制备的三氧化二锰/二氧化锡复合纳米材料的导电性较好,作为电极材料使用具有较高的比电容,和良好循环性能。
本发明属于纳米功能材料的制备方法,尤其涉及将氮掺杂多孔炭材料应用于环境保护领域,一种超高比表面积富氮多孔炭脱硫剂的制备方法。首先将小分子生物质前驱体与无机熔融盐机械混合,随后置于石英管中,在惰性气氛中进行碳化。利用加热过程中前驱体之间聚合以及碳化生成的碳与熔融盐发生相分离,熔融盐局部形成的离子对或团簇充当造孔剂,再经洗涤除去熔融盐,得到氮掺杂多孔炭脱硫剂。该氮掺杂多孔炭具有发达的孔隙结构和丰富的含氮官能团,能用作无金属催化剂在室温下催化氧化硫化氢转化为单质硫,在环境保护领域显示出广阔的应用前景。另外,该方法具有操作简便、成本廉价、制备环保、容易工业化生产的特点,是一种重要的纳米碳材料制备方法。
一种以中空钴微粒为分散相的磁流变液,属于功能材料技术领域。其特征是分散相为中空钴微粒,采用水热法制备,成分为纯钴,粒径在1~20μm,呈中空结构,占磁流变液体积分数为5%~50%;分散介质为非极性、低挥发的有机液体,占磁流变液体积分数为50%~95%;除分散相及分散介质外,磁流变液中不含其它添加组分。本发明的效果和益处是中空钴微粒磁性能较高而密度较低,以其为分散相的磁流变液兼具较高的场致剪切屈服强度和优良的沉降稳定性,且不含任何添加剂,具有制备简单,温度稳定性好,无毒、无污染等优点。
Pd2+负载金属有机框架复合催化剂及制备方法与应用,涉及一种化工功能材料技术领域,本发明为一种Pd2+负载的金属有机框架复合催化剂Pd@ZIF‑92,包括以下制备步骤:(本发明以氨基乙醇修饰ZIF‑90,形成N,O双配位点获得ZIF‑92;进一步通过配位作用与Pd2+络合,得到具有高活性Pd催化位点,用于催化水相中Suzuki偶联反应,并且可通过离心进行分离的多相催化剂。该制备方法简单、产率高,催化剂在空气和水中稳定,能高效、多相催化Suzuki偶联反应。催化剂可以通过离心进行分离,循环利用。
一种RGO/Cu5FeS4/g‑C3N4三元复合光催化剂制备方法,涉及一种光催化剂制备方法,该光催化功能材料以铜源,铁源和硫源按照一定的比例以乙二胺为溶剂通过溶剂热法获得Cu5FeS4助催化剂。利用Hummers法制备氧化态石墨烯(GO),并通过水热反应让Cu5FeS4以及RGO与g‑C3N4复合获得目标光催化剂。所获得的这种三元复合可见光光催化剂结构清晰,组成明确。Cu5FeS4具有相对较窄的带隙和优异的电子传导性,RGO能增大光生载流子的扩散范围,在这个三元复合可见光催化剂中,Cu5FeS4和RGO作助催化剂,能够有效抑制光生电子‑空穴对的重组从而增强可见光催化活性,是一种很有发展价值的光催化剂。
本发明公开了一种基于手性1,2‑二苯基乙二胺金属配合物的多孔手性有机聚合物多相催化剂及其制备方法,属于功能材料合成和应用领域。所述多相催化剂,以手性1,2‑二苯基乙二胺和与之配位的金属作为活性物种。所述多相催化剂可由两种方法获得,方法一是先由烯烃基手性1,2‑二苯基乙二胺与其它单体共聚得到多孔有机聚合物,再与金属配合物配位而成。方法二是先由烯烃基手性1,2‑二苯基乙二胺与金属配合物配位,再与其它单体共聚而成。此类多相催化剂适用于固定床、浆态床和滴流床等反应器中。本发明提供的多相催化剂应用于芳香酮或芳香胺的手性加氢、手性氢转移和手性硅氢化反应工艺中,保留了均相金属配合物高活性、高选择性和多相催化剂易分离的优势。
本发明公开了一种提高非晶磁性材料力学性能及磁性能的方法,属于功能材料技术领域。该方法首先将非晶磁性材料在退火温度Ta条件下保温0.5‑1.5小时,Ta=(Tc‑100K)~(Tc‑70K),Tc为居里温度;然后快速加热到温度T并保温5‑30s,T低于晶化温度Tx;最后以大于300K/s的速率冷却。采用本发明方法处理后的非晶带材在不损失磁性的前提下的力学性能有明显的提高,改进了现有工艺下材料力学性能差的问题。
本发明属于电磁波功能材料领域,公开了在木质基材料表面构建疏水涂层的电磁屏蔽材料制备工艺。所涉及的原材料包括木材和化学镀液,以商业木材作为基体材料,通过除油、敏化、活化处理使木材表面具有一定的活性,利用化学镀在其表面原位生成微米尺度的镍磷镀层,其存在的微纳米粗糙结构有利于疏水性能。该方法工艺简单,易于大规模制备,其中,所述的木材为桐木、杉木、水曲柳、槐木、柚木、花梨、紫檀、柳安、橡木、美国白杨、西非樱红木、西非梨木、榉木中的任一种类;所述本发明中的磁性木头具有高的屏蔽效能的同时,同时具有良好的隔热、自清洁性能。
本发明提供了一种通孔阳极氧化铝膜的制备方法。其特征在于制备的通孔阳极氧化铝膜具有圆孔的六方形晶胞组成的多孔结构,孔径范围为50~200nm,孔道垂直于膜表面,孔径分布均匀。其制备方法为将铝片基底进行预处理、电化学抛光后,将铝基底和聚酯片以及聚酯框热压成“三合一”结构,使其在氧化过程中,只有一面进行电化学氧化。这种制备方法大大简化了实验装置,简单易行。本膜可以用作超滤和微滤的分离膜以及制备功能材料、纳米材料的模板。
一种含吡啶侧基双酚及其合成方法,涉及一种化合物及其合成方法,所述本发明在有机溶剂中,酸性催化剂存在下,酚类化合物与含吡啶基甲酮类化合物生成含吡啶侧基双酚化合物;该类化合物可作为双酚单体,用于合成高性能芳基聚合物。吡啶基团引入聚合物可以提高聚合物的极性,提高其在金属或非金属表面的附着力,因此在耐高温油漆、涂料、涂层等需要耐高温高性能聚合物的应用领域具有很好的应用前景;更重要的是,可以用于合成含吡啶侧基的聚芳醚,引入聚合物链的吡啶侧基作为潜在的可功能化基团,使得该类聚合物可以进行多种修饰进而功能化制备高性能聚芳醚功能材料,因此该类含吡啶侧基双酚应用前景广阔。
本发明属功能材料制备技术领域,涉及一种钛酸铜钙纳米材料的制备方法,将硝酸钙和硝酸铜,在柠檬酸水溶液中溶解,滴加乙酰丙酮钛,然后加入尿素混合均匀后,在一定温度下进行交联反应,然后在马弗炉进行热处理即获得钛酸铜钙纳米材料。其中硝酸钙、硝酸铜、乙酰丙酮钛、柠檬酸和尿素的摩尔比为1:3:4:20~100:20~100。本发明工艺简便易行,纯度高,杂质含量低,产品制备成本低,性能优异,可以大规模的批量生产。本发明所制备的钛酸铜钙纳米材料作为光催化材料使用具有较高的催化活性,在降解染料废水及室内有害气体,光催化消毒等领域具有广泛的应用前景。
TiZrO2载体和贵金属/TiZrO2催化剂及其制备与应用,属于水处理技术和环境功能材料领域。ZrO2化学性能稳定,不仅不溶于碱性溶液,而且可以在酸性溶液中稳定存在;但其比表面积较小,通常只有20~50m2/g左右,且由于煅烧时会发生马氏体转变,导致成型产品没有强度。本发明公开了一种耐腐蚀、耐高温、高强度、大比表面积的催化湿式氧化催化剂,以氧化钛稳定的氧化锆为载体,负载高活性且不易流失的贵金属Ru、Pt,制备出优良的催化湿式氧化催化剂;所制催化剂在260℃、5.7MPa、pH≈3高温高压酸性环境中运行242h后形态完好,这有利于氧化锆负载型催化剂在催化湿式氧化工业化应用中进行推广。
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