本发明涉及面膜技术领域,具体涉及一种创面修复透明质酸面膜液及其制备方法。本发明创面修复透明质酸面膜液,包含以下质量百分比的组分:透明质酸钠0.05%‑1.0%、水解透明质酸钠0.05%‑0.5%、功能材料0.05%‑1.0%、甘油1.0%‑5.0%、丁二醇1.0%‑5.0%、丙二醇1.0%‑5.0%、增稠剂0.01%‑1.0%、甜菜碱0.1%‑1.0%、卵磷脂0.01%‑0.5%、皮肤调理剂0.01%‑0.2%、防腐剂0.01%‑0.2%,纯化水79.6%‑96.71%。本发明创面修复透明质酸面膜液补水效果佳,且透明质酸吸收率高,解决了现有透明质酸面膜存在的补水效果差、透明质酸吸收率低等问题。
本发明属于高分子复合材料技术领域,具体涉及一种柔性多级相变材料及其制备方法。本发明提供一种柔性相变材料,所述相变材料由以下成分组成:相变功能材料20~90重量份,交联的热塑性弹性体5~75重量份,热塑性树脂5~75重量份,增容剂0~5重量份。本发明所得柔性相变材料具有交联网络结构,其相转变温度具有多级性,具有较高的储能密度;并且该柔性相变材料的方法可实现大规模工业化生产。
本发明公开了一种钢木混合的低层组装式集成房屋的施工方法,包括以下步骤:S1、地基施工:浇筑地基;S2、主体结构施工:当所述地基的混泥土干燥并释放相应应力后,在地基上拼装作为房屋承重结构的房屋主体结构,所述的房屋主体结构是由钢材和木材构成的框架式结构;S3、水电施工:在所述的房屋主体结构中埋设水电管线;S4、墙面施工:在主体结构的内墙面和外墙面安装相应功能材料,完成墙体组装;S5、屋盖施工:在所述房屋主体结构的顶层上安装屋盖;S6、楼板施工:装饰主体结构的楼板。本发明合理的缩短工期,施工效率高,施工成本低,施工过程绿色环保。
一种能屏蔽核辐射的柔性复合材料。该柔性复合材料主要由铅纤维布、抗核辐射粉体、高分子材料组成。铅纤维布及抗核辐射粉既是复合材料的增强材料又是抗核辐射的功能材料;基体材料为高分子材料,也具有一定的抗核辐射功能。本发明包括:A.铅纤维布预先用偶联剂处理以降低表面张力,增强与高分子材料的相容性;B:抗核辐射粉体先同偶联剂混合均匀后再通过高速搅拌弥散到高分子材料中;C:将经过处理的铅纤维布与弥散有抗核辐射粉的高分子材料通过复合成型、脱模、养护而制得铅纤维基高分子复合材料。本发明的一种能屏蔽核辐射的柔性复合材料具有优异的抗核辐射性能,优秀的力学性能及稳定性,柔性好,可折叠、弯曲,质量较轻,价格低廉,可广泛应用于核辐射领域的防护。
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。
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。
本发明涉及一种具有发光性能的光催化剂及其制备方法和用途,属于稀土功能材料领域。本发明具有发光性能的光催化剂,其化学式为:CaxTiO3 : yPr3+,其中,0.7≤x<1,0.7×10-3≤y≤1×10-3。本发明制备的具有发光性能的光催化剂由于加入了Pr3+及Ca2+空位,使得催化剂在日光和暗环境下,也能继续发光和具有光催化效果,既实现了CaTiO3的光催化性能,又实现了长余辉发光材料吸收光能所发射的光再次被CaTiO3吸收,提高了光能利用率和催化剂的催化效率,更大的开拓了CaTiO3 : Pr3+红色长余辉发光材料新的应用领域。
本发明公开了一种新型超低损耗微波介质陶瓷材料及其制备方法,属于电子信息功能材料与器件技术领域。本发明陶瓷材料的化学通式为Li2+a(Mg1?bXb)3YO6·cZ,其中,X为Ca2+或Sr2+,Y为Ti4+、Sn4+或Zr4+,Z为MgO、ZnO、CaF2中的任一种或其组合,0.03≤a≤0.15,0.01≤b≤0.04,0≤c≤0.15。本发明微波介质陶瓷材料的原料按照所述化学通式配料,经过第一次球磨混合,在980~1200℃下预烧,再经过第二次球磨混合,在1250~1400℃下烧结制成;其制成品的晶相为有序岩盐结构立方相。本发明提供的微波介质陶瓷材料在性能上实现了较大提升,其相对介电常数εr在8~20之间可调,品质因数Q×f值为92000GHz~153000GHz,同时,谐振频率温度系数τf满足?23ppm/℃~+5ppm/℃,并且性能稳定,能够满足现代微波器件的应用需求。
一种锆钛酸铅气凝胶复合涂层的制备方法,属于功能材料技术领域。本发明在前期研究的基础上,使用N,N二甲基甲酰胺为溶剂,通过将PZT气凝胶粉体与PVDF复合,使用溶剂浇铸法制备出PZT气凝胶涂层,在保留气凝胶原有低密度、低声阻抗等本征性能的前提下赋予其柔韧性,使得PZT气凝胶应用于水声换能器成为可能。与此同时,又通过在复合膜中添加SiO2气凝胶粉体、PZT陶瓷粉体、改变复合涂层的层数对PZT气凝胶涂层的综合性能进行了调节。
铈钇共掺钛酸锶钡纳米材料及其制备方法,属于无机电子功能材料技术领域。铈钇共掺钛酸锶钡纳米材料,主体成分为BaxSr1-xTiO3(0.2≤x≤0.8),部分Ba2+离子和Sr2+离子被Y3+离子替位取代,部分Ti4+离子被Ce4+离子替位取代,各成分原子摩尔比为:(Ba2++Sr2+)∶TiO32-∶(Y3++Ce4+)等于100∶100∶0.1到100∶100∶5之间,而Y3+与Ce4+的原子摩尔比为:Y3+∶Ce4+等于0.1∶4.9到4.9∶0.1之间。分别制得钡锶、钛和铈钇的前驱液,然后将这三种前驱液混合加热搅拌得铈钇共掺的BST溶胶;最后将BST溶胶制成BST纳米薄膜或BST纳米粉。本发明具有介电常数高、调谐率高、介电损耗低以及介电温度稳定性高等综合介电性能,可应用于随机存储器、热释电红外探测器、微波调谐器件等领域。
一种固相反应超细银粉的制备方法,属于材料技术领域,涉及功能材料,尤其是微纳米超细颗粒材料的制备。本发明采用固体硝酸银和非金属单质还原剂(抗坏血酸)为主反应物,添加抗氧化剂、表面活性剂和分散剂,并加入酸度剂调节,调节反应体系的酸度为碱性,将主反应物和各种添加剂放入球磨机内进行球磨固相反应;球磨完毕后的混合物以水洗3~5次、离心分离、无水乙醇洗涤、真空干燥或自然晾干,即可获得超细银粉。本发明所述固相反应超细银粉的制备方法可直接在常温常压下进行,便于实施且成本较低;采用廉价、低毒甚至绿色的原料多元醇和抗坏血酸,利于回收和环保;工艺简单且还原效率高,时间短,能够实现工业化生产。
本发明公开了一种玄武岩纤维保温装饰一体板及其制备方法,属于建筑材料技术领域。本发明以碳纤维、玄武岩纤维为骨架结构材料,改性SiO2气凝胶为隔热保温功能材料,再结合无机填料、胶黏剂和助剂,形成玄武岩纤维保温装饰一体板。本发明的玄武岩纤维保温装饰一体板可以在650℃以下使用,其导热系数为0.02W/(m·K)左右,是传统无机保温材料的三到五倍,可以大大提高保温隔热效果以及耐高温隔热性。
本发明涉及石墨烯纳米粒子复合气凝胶微球及其制备方法,属于功能材料领域,由以下原料按照重量份数组成:去离子水100份,氧化石墨0.05-1.5份,纳米粒子0.1-5份。原料混合后经1600W超声辐照60-180min制备成氧化石墨烯纳米粒子分散液,通过喷雾法将氧化石墨烯纳米粒子水分散液雾化成氧化石墨烯纳米粒子液滴微球,并置于冷却浴中的接收液收集,过滤得到氧化石墨烯纳米粒子冰微球,冷冻干燥后获得氧化石墨烯纳米粒子复合气凝胶微球;再通过热还原法或化学还原法得到石墨烯纳米粒子复合气凝胶微球。产品大小较为均一,具有多孔网络结构,同时均匀地负载了金属/无机纳米粒子,质量轻密度小。同时制备方法容易操作,简单高效。
本发明属于功能材料合成领域,具体涉及一种基于氧化钒(VO2)薄膜的柔性呼吸传感器及其制备方法,克服了VO2纳米线传感器测量误差大、制备工艺复杂以及应用难度大的缺陷。本发明基于VO2薄膜的柔性呼吸传感器,包括聚酰亚胺薄膜、设置于聚酰亚胺薄膜上的平行金电极、覆盖于平行金电极上的VO2薄膜、以及覆盖于VO2薄膜上的聚二甲基硅氧烷;该呼吸传感器基于VO2薄膜实现,其结构简单、制备工艺简单、制备成本低,对呼吸频率、呼吸深度具有良好的监测,测量误差小;同时,本发明还提供该呼吸传感器的制备方法,该制备方法工艺简单、成本低廉,具有良好的工艺可控性和重复性,有利于大规模批量化生产。
本发明提供一种大块稀土钆基复合非晶材料及其制备方法,属于金属材料技术领域。本发明所述大块稀土钆基复合非晶材料的化学通式为:Gd55Co15Al30-xGex,其中,0<x≤10。其主体材料为由Gd、Co、Al和Ge熔融而成的大块非晶合金体,另含有Gd5Ge3晶体初生相。其制备方法为:将配料先通过电弧熔炼获得Gd55Co15Al30-xGex的母合金,然后采用铜模吸铸法获得吸铸成型,获得最大直径为10毫米的以大块非晶为基体的复合材料。本发明提供的大块稀土钆基复合非晶材料具有良好的热稳定性,在磁致冷功能材料及结构材料方面具有应用前景。该方法具有工艺简单、材料结构易控制等优点。
一种电致变色器件及其制备方法,属于功能材料及器件技术领域。本发明提供的电致变色器件包括四层结构,从上往下依次是透明上电极(1)、电致变色薄膜(2)、吸附了电解液的多孔薄膜材料(3)和透明下电极(4);其中电致变色薄膜(2)为一层不依托衬底而单独存在的导电聚合物电致变色膜。本发明提供的电致变色器件,其中电致变色薄膜和电解液吸附层不依附衬底而单独存在;整个器件的制备过程十分简单,可以有效降低电致变色器件制备工艺的复杂程度、降低制造成本,并且有望制备大面积电致变色器件。
本发明涉及一种Gd-Co-Al-Y块体金属玻璃及其制备方法。该合金以钆为主要组元,其组成可用公式表示为:GdaCobAlcYd,其中51.0≤a≤53.2、17.0≤b≤18.5、25.0≤c≤29.0、1.0≤d≤4.0,且a+b+c+d=100。该合金是将纯度均不低于99.5%(质量百分比)的Gd、Co、Al、Y按规定原子百分比配料,在钛吸附的氩气氛电弧熔中将合金反复熔化至成分均匀,获得母合金铸锭,然后采用水冷铜模吸铸法获得最大直径为8毫米的块体金属玻璃。本发明提供的Gd-Co-Al-Y块体金属玻璃,具有很高的非晶形成能力和热稳定性,在磁致冷功能材料及结构材料方面有广阔的应用前景。
本发明涉及一种Bi5O7I/煅烧水滑石复合材料及其制备方法,属于化学化工与功能材料技术领域。Bi5O7I/煅烧水滑石复合材料为在煅烧水滑石基底上负载Bi5O7I;其中煅烧水滑石为锌铝铋煅烧水滑石(ZnAlBi‑LDO),其中Zn:Al:Bi的摩尔比为3:1‑x:x,0.01≤x≤0.1;复合材料中,Bi5O7I与锌铝铋水滑石(ZnAlBi‑LDHs)的质量比为1:5~1:15。本发明借助水滑石的“记忆效应”,当混合金属氧化物在水溶液中恢复层状结构时,可大幅提高对Cr(Ⅵ)的吸附,同时负载的Bi5O7I会扩宽复合材料的光吸收范围,使复合材料在可见光下具有光催化降解Cr(Ⅵ)的效果,使Cr(Ⅵ)被还原为无毒的Cr(Ⅲ)。本发明制备的Bi5O7I/煅烧水滑石复合型吸附催化材料,可实现产品性能更高、工艺简单,彻底解决变价重金属环境污染问题。
本发明名称为“透明导电膜的等离子体增强化学气相沉积设备”,属于光电功能材料的规模化生产设备。本发明为实施特殊金属氧化物薄膜的制造技术,着重解决大面积薄膜的性能优良,厚度均匀及废气排放等问题。其特点在于设置了特殊的均压喷口,用接地电极对射频电极进行充分的屏蔽、安装冷阱捕集反应废气。本发明适用于多种氧化物薄膜的大面积制造。
一种纳米晶钛酸锶钡薄膜的制备方法,属于功能材料技术领域,涉及纳米晶BST薄膜的制备方法。本发明对常规溶胶-凝胶方法制备BST薄膜过程的“冷却”和“晶化”步骤之间添加“预晶化”处理步骤。本发明可在大气环境下类外延生长纳米晶BST薄膜,所得薄膜光滑致密、无裂纹、无缩孔。本发明可大幅度提高纳米晶BST薄膜的综合介电调谐性能,所得纳米晶BST薄膜电容58~1840pF、介电调谐率大于20.0%、介电损耗小于3.0%、K因子大于15.0、介电强度高,频率特性和温度特性稳定。采用本发明所制备的纳米晶BST薄膜可以替代铁氧体和半导体用于制备微波调谐器件(如移相器),从而显著降低微波调谐器件的制造成本;另外,本发明所制备的纳米晶BST薄膜还可用于磁记录、热释电焦平面阵列等。
带有活性反应侧基/离子型反应侧基的线型聚芳硫醚及制备方法。带有活性反应侧基的线型聚芳硫醚结构如式(Ⅰ)所示,重均分子量50000~80000,熔融指数10~480/10min。式中m1 : m2摩尔比为(1~50) : (99~50);Z选自-OH,-COOH,-CHO,-COX,-SO3H;X为卤元素;Ar选自苯基、喹啉基、蒽基、联苯基、二苯醚基、二苯酮基、二苯砜基、二苯甲烷基、二苯硅烷基、二苯磷脂基、二苯酰胺基、二苯酰亚胺基、吡咯基、呋喃基或噻吩基等直链型基团。通过进一步与过渡元素等金属离子反应可形成离子型聚芳硫醚,使玻璃化温度至少提高40℃,具有抗菌性、热稳定性高和一定导电性能,是一种新型功能材料。
一种可调谐的平板电磁波吸收材料,属于电磁功能材料技术领域。包括金属反射层、介质层、氧化钒相变材料层和超颖材料层;介质层位于金属反射层和氧化钒相变材料层之间,氧化钒相变材料层位于介质层和超颖材料层之间。本发明在三层式电磁波吸收材料的超颖材料层和介质层之间,插入氧化钒相变薄膜,利用热、电或光触发相变过程来控制电磁波吸收材料的吸收效率和吸收频率。本发明结构简单、易于制备;具有吸收幅度和吸收频率可调的特性,调制深度可以达到70%以上;且调制手段多样的特点,可以借助于热或电或者激光等多种手段来实现太赫兹波吸收的调制;可用于微波、太赫兹波以及光波段的电磁保护、隐身技术、波谱探测以及热辐射等。
本发明的具有导电性和磁性的纳米高分子微球及制备方法属于功能材料领域,公开了一种磁性高分子纳米微球及其制备方法。微球的结构为核壳式,核由磁性物质组成,壳层为聚苯胺类、交联聚苯胺类、聚吡咯类、聚噻吩类中的任意一类及它们与其它带有反应性官能团的单体的共聚物组成。其制备方法为首先是在磁流体、引发剂存在下,聚合得到核壳式磁性高分子纳米微球,随后微球进行掺杂反应,使得该高分子磁性纳米微球具有导电性。本发明提供的高分子微球,利用其高的电导性,可用作为新一代的导电材料、电极材料、高性能电池阳极材料等。利用其磁性能,可用于控释药物载体、磁分离。利用其同时具有导电性和磁性能,有望成为新型高效的隐身吸波材料。
一种二元交替掺杂BST薄膜的制备方法,属于功能材料技术领域,涉及纳米晶BST薄膜的制备方法。本发明采用Mn、Y二元掺杂,即对即对奇数层薄膜进行Mn或Y掺杂,对偶数层薄膜进行Y或Mn掺杂;同时在“冷却”和“晶化”步骤之间增加“预晶化”处理步骤。本发明所制备的薄膜光滑致密、无裂纹、无缩孔,可大幅度提高纳米晶BST薄膜的综合介电调谐性能,所得纳米晶BST薄膜介电调谐率大于30.0%、介电损耗小于2.0%、K因子大于15.0、介电强度高,频率特性和温度特性稳定。采用本发明所制备的纳米晶BST薄膜可以替代铁氧体和半导体用于制备微波调谐器件(如移相器),从而显著降低微波调谐器件的制造成本;另外,本发明所制备的纳米晶BST薄膜还可用于磁记录、热释电焦平面阵列等。
本发明属功能材料及器件制造技术领域,具体涉及一种PMN-PT/PVDF复合柔性纳米发电机。本发明通过采用成分位于准同型相界(MPB)的PMN-PT单晶纳米线与高分子压电材料PVDF为原料,调整PMN-PT单晶纳米线与PVDF的配比,采用类似流延法的薄膜成型方法,制备PMN-PT/PVDF复合柔性纳米发电机。本发明方法制备的柔性纳米发电机可用于收集机械振动能量,为纳米器件或纳米系统提供能源,开发纳米无源器件。同时,本发明PMN-PT/PVDF纳米发电机制备工艺简单,性能优越,原料造价低廉,生产成本低,应用范围广。
一种太赫兹波平面吸收材料,属于电磁功能材料技术领域,涉及电磁波吸收材料。包括衬底、金属反射层、介质层和人工电磁媒质层;其中,所述金属反射层为连续金属薄膜,且位于衬底表面;所述介质层位于金属反射层和人工电磁媒质层之间;所述人工电磁媒质层由周期性排列的人工电磁媒质单元构成;每个单元为一个线宽为t的金属薄膜线条形成的中心对称图形,包括中间由两个单开口金属环相向连接的电开口环共振器;还包括两个与电开口环共振器两侧长边背向连接的单开口金属环。本发明所提出的太赫兹波平面吸收材料具有两个强吸收频段,可以提供不同频段的选择性吸收和探测。同时可以吸收更大频谱范围的太赫兹辐射,提高了太赫兹波平面吸收材料的性能和效率。
本发明公开了一种难降解有机废水的处理方法,收集难降解有机废水,废水中加入铝‑碳纳米管‑四氧化三铁复合物颗粒,调节废水的pH值至酸性,在通入氧气的条件下搅拌发生反应,反应完成后调节混合溶液的pH值至6~9,固液分离,上清液即为处理后的水。本发明方法是在常温常压下进行,反应条件温和;工艺简单,既不需要外加过H2O2和催化剂,也不需要外加投药设备,投入小;添加的功能材料环境友好,不产生二次污染;废水处理时间短,处理效果好,适用于工业化大规模生产。
本发明属于属于高分子功能材料技术领域,提供了一种多层组装微米级单分散聚苯乙烯磁性复合微球的制备方法,本发明的聚苯乙烯磁性复合微球的制备方法采用分散聚合制备单分散的表面富含负电荷的磺酸基或羧基聚苯乙烯微球,然后利用其与强阳离子聚电解质、柠檬酸钠修饰的Fe3O4纳米粒子之间的静电作用,最终制备得到微米级单分散聚苯乙烯磁性微球。通过本发明的制备方法能够获得粒径高度均匀的、粒径处于微米级的单分散聚苯乙烯磁性微球,可满足化学发光免疫、细胞分离及蛋白纯化等领域的应用需求,本发明的制备方法还具有操作简便、节能减耗的优点,适于产业化推广应用。
本实用新型公开了一种板材,板材包括:板材至少包括第一板子和第二板子;当第一板子和第二板子的尺寸相同时,第一板子和第二板子错落堆叠,且第一板子和第二板子仅有一条边对齐;当第一板子和第二板子的尺寸相异时,第一板子设置在第二板子上,且有至少两条边分别与第二板子的至少两条边对齐,或者,第一板子设置在第二板子正中间,第一板子的边缘与第二板子的边缘映射在平面上形成一个多边形的环,或者第一板子与第二板子错落堆叠,且第一板子和第二板子仅有一条边对齐;第一板子和第二板子上设有功能材料,功能材料用于增强板材的阻隔性能和或吸收性能和或强度,增强了板材的阻隔性能和或吸收性能和或强度。
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