一种基于负泊松比磁致伸缩衬底的磁电声表面波器件,属于电子信息功能材料与器件技术领域。所述磁电声表面波器件包括磁致伸缩衬底、压电薄膜和叉指换能器,磁致伸缩衬底为具有负泊松比和拉胀效应的磁致伸缩材料,其厚度大于2倍声表面波波长。本发明提供的磁电声表面波器件中,采用具有负泊松比和拉胀效应的磁致伸缩块材作为磁致伸缩衬底,衬底厚度可达到毫米级别,有效改善了对压电薄膜厚度的限制;本发明提供的磁电声表面波器件在获得优良取向的压电薄膜的同时,可显著提高器件的工作中心频率f0,使得后端频率计数器能更加准确地测试中心频率随磁场的变化,有利于提高磁场探测的灵敏度。
一种平面纳米蜂窝状的石墨烯掺杂WS2的制备方法以及在锂或钠离子电池负极中的应用,属于功能材料技术领域。本发明通过对反应物、十六烷基三甲基溴化铵添加量等参数的优化,获得了由纳米孔组成的规则微球状WS2;在此基础上,通过石墨烯掺杂WS2,将球状形貌的WS2改善为平面纳米蜂窝状形貌,得到的石墨烯掺杂WS2具有比表面积大、导电性强、力学性能优良和结构稳定等特点,应用于锂离子或钠离子电池中大大提高了电池的性能,是一种优异的负极材料。
一种宽带多层泡沫吸波材料及其制备方法,属于功能材料技术领域,涉及宽带电磁波吸波材料及制备技术。本发明由开孔聚氨酯泡沫材料和电磁波吸波材料构成单层,多个单层重叠构成多层泡沫吸收材料。本发明的有益效果是,本发明的性能指标可以根据厚度不同具有不同的电磁波吸收性能,总体上具有低频性能好、吸收频带宽、面密度轻和环境性能优越等特点。
一种毫米波段电磁波吸收剂的制备方法,属于电子功能材料技术领域。本发明以BaCO3、CoO、TiO2、Fe2O3为原料,按照17.10~17.52质量份的BaCO3、1.95~4.26质量份的CoO、1.09~4.47质量份的TiO2和75.15~79.86质量份的Fe2O3进行混料,经球磨、预烧、烧结制成。本发明采取固相反应法,制备的电磁波吸收剂在26.5GHz~40GHz频段上具有吸收损耗高、电阻率高、介电常数较低、且有优良的高频软磁性能等优点,克服了金属粉末吸收剂和传统铁氧体吸收剂的不足,使其在制成吸波材料时,更容易得到良好的吸波性能;同时,该方法所需设备简单,工艺程序较少,易于大规模生产。
本发明公开了地面传感器与空气芯片结合进行人体生物信息采集的方法,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、第三运算层和云端传递层,还包括地面传感器,所述地面传感器包括用来记录检查对象外部图像的外部图像记录单元;用来记录检查对象内部图像的内部图像记录单元;所述外部图像记录单元为所述第一电极层施加第二脉冲信号来模拟突触后刺激的输入端;所述内部图像记录单元为所述第二电极层施加第一脉冲信号来模拟突触前刺激的输入端;所述外部图像包括外部损伤信息,内部图像包括心脑血管的血流布局及血液的流速信息,所述功能材料层的电阻用于模拟生物神经元的激发态或静息态。
本发明公开了一种基于空气芯片与各类能源技术结合的能量传输方法,包括形态不固定的空气芯片,还包括与云端传递层连接的能源存储器,所述能源存储器由空气分子构成,所述空气分子由空气产生器发射成型形成能源存储器;所述能源存储器的密度和空间大小由空气产生器控制,所述空气产生器的信息输入端为第三运算层;所述第一电极层用于模拟突触后,所述第二电极层用于模拟突触前,所述功能材料层的材料为硫系化合物,所述功能材料层的电导用于模拟突触权重;通过给所述第一电极层施加第二脉冲信号来模拟突触后刺激,通过给所述第二电极层施加第一脉冲信号来模拟突触前刺激;所述功能材料层的电阻用于模拟生物神经元的激发态或静息态。
本发明公开了一种智能空气芯片,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;还包括与第二电极层连接的第三运算层和云端传递层,其中:所述第一电极层用于模拟突触后,所述第二电极层用于模拟突触前,所述功能材料层的材料为硫系化合物,所述功能材料层的电导用于模拟突触权重;通过给所述第一电极层施加第二脉冲信号来模拟突触后刺激。
本发明公开了基于空气芯片与新型成像技术进行各类文创活动的方法,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、第三运算层和云端传递层,还包括水分子构成的水幕布,所述水幕布形状不固定并设置在用户终端指定的分区空气区域;所述水幕布的信息输入端连接云端传递层;空气芯片的第一电极层用于模拟突触后,所述第二电极层用于模拟突触前,所述功能材料层的电导用于模拟突触权重;用户终端通过给所述第一电极层施加第二脉冲信号来模拟突触后刺激,通过给所述第二电极层施加第一脉冲信号来模拟突触前刺激;所述功能材料层的电阻用于模拟生物神经元的激发态或静息态。
一种能节省燃油的柔性材料主要由电气石粉、稀土材料粉、助剂、高分子材料组成。以电气石粉和稀土材料粉为主要原料,再加入适量增效剂、稳定剂,可持续稳定地发射远红外线,同时促进负离子的产生,可使燃油燃烧更充分;采用柔性材料的形式,使省油功能材料的作用充分发挥,省油效果突出。本发明包括:A.将定量电气石粉、稀土材料粉、助剂等通过高速搅拌均匀,制成省油功能材料;B:将省油功能材料通过高速搅拌弥散到高分子材料中,经过成型、脱模、养护而制得省油柔性材料。C:将柔性材料缠绕在输油管道周围,安装或粘贴在油箱周围。本发明的一种能节省燃油的柔性材料具有产品性能优良、制备工艺安全可靠、经济社会效益显著等突出特点。
本发明公开一种地面传感器与空气芯片结合采集车辆信息的方法,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、第三运算层和云端传递层,其中所述第一电极层用于模拟突触后,所述第二电极层用于模拟突触前,所述功能材料层的材料为硫系化合物,所述功能材料层的电导用于模拟突触权重;通过给所述第一电极层施加第二脉冲信号来模拟突触后刺激,通过给所述第二电极层施加第一脉冲信号来模拟突触前刺激;还包括地面传感器,所述地面传感器包括蜂鸣传感器、超高清摄像头传感器、气味传感器和温湿度传感器。
本发明公开了智能空气芯片与光波结合实现信息采集处理传输的方法,包括形态不固定的空气芯片,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、第三运算层和云端传递层,还包括为第一电极层、功能材料层、第二电极层、第三运算层和云端传递层提供能量的能量传输层;能量传输层包括依次连接的内部具有透明导电装置的能量模块、光波模块和内部具有多个磁环片,且间距地呈NN极或SS极相对应的磁化模块;光波模块的输入端与能量模块连接,输出端通过磁化模块连接第一电极层、功能材料层、第二电极层、第三运算层和云端传递层的能量供应端;第一电极层用于模拟突触后、第二电极层用于模拟突触前均为空气芯片的采集层。
本发明公开了一种双防水层黄牛鞋面革及其制备方法,本发明湿态染整工段中在染色加脂后用防水功能材料处理坯革并用固定剂固定,使得坯革具有防水功能;干态整饰中选用防水功能材料对顶涂层进行处理。将涂层防水处理与坯革防水处理相结合,以增强皮革的防水功能,并在顶涂后加涂防水层,将涂层防水处理与坯革防水处理相结合,以增强皮革的防水功能,并在顶涂后加涂防水层,使制得成革具有双层防水屏障,防水性能达到更佳。双防水层黄牛鞋面革成革理化性能均能达到QB/T?1873-2010标准的要求,且拥有较好的感官性能;防水性能优异:2h静态吸水率为26.4%,2h动态吸水率为12.4%,6h动态吸水率为16.3%,且动态透水时间大于10h,成革表面拒水等级为4级。
本发明公开了一种基于空气芯片与量子通信技术结合的新型通讯方法,包括依次连接的多个通信站点,所述多个通信站点包括中心通信站点和多个二级通信站点;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、第三运算层和云端传递层,其中:所述第一电极层用于模拟突触后,所述第二电极层用于模拟突触前,所述功能材料层的材料为硫系化合物,所述功能材料层的电导用于模拟突触权重;通过给所述第一电极层施加第二脉冲信号来模拟突触后刺激,通过给所述第二电极层施加第一脉冲信号来模拟突触前刺激;所述功能材料层的电阻用于模拟生物神经元的激发态或静息态。
一种应变调制的铋基金属有机骨架/溴氧化铋复合功能材料,本发明属于纳米功能材料领域。所述复合功能材料为锚定在溴氧化铋表面的具有压缩应变的铋基金属有机骨架:其中,溴氧化铋为二维结构,所锚定的铋基金属有机骨架为薄层结构,且具有较高的压缩应变,应变程度高达7.85%。所述的复合材料实现了功能的级联且应变的引入改善了材料对二氧化碳分子的吸附和活化过程。溴氧化铋和铋基金属有机骨架的理论质量比为(2.0~4.9):1。本发明的复合功能材料在光催化CO2还原中,在可见光的照射下,其CO生成速率高达21.96μmol g‑1h‑1并且具有96.4%的CO选择性。
本发明属于集成光学领域,具体涉及一种基于高迁移率TCO薄膜的低损耗光波导移相器。该器件基于光波导平台制备,从下至上依次为基底、脊型硅波导、二氧化铪层、电光功能材料层和二氧化铪包层以及设置于电光功能材料层表面和硅表面的电极。电光功能材料层为迁移率大于200cm2V‑1s‑1的TCO薄膜。本发明的器件基于光波导平台,将用于光开关调制器迁移率大于200cm2V‑1s‑1的TCO薄膜作为电光功能材料层,实现了电光移相的硅波导移相器与硅制备工艺兼容,调制速率可达100GHz以上,插入损耗3dB以下。
本发明公开了一种能发出白光的有机电致发光器件,包括导电基板或者衬底,阳极层和阴极层,其中一种电极位于衬底表面,所述阳极层和阴极层之间设置有机功能层,它至少包括发光层,该发光层是发出白光的有机材料层,在外加电源的驱动下,发出白光,其特征在于:所述发出白光的有机材料层由具有空穴传输能力的蓝色有机功能材料组合构成,该蓝色有机功能材料可以是芳香族二胺类化合物、星形三苯胺化合物、咔唑类聚合物、金属配合物、DPVBI、BCZVB、PERYLENE和BCZVBI中的一种或者多种。
本发明公开了一种能发出青光、紫光和白光的有机电致发光器件,包括透明衬底、阳极层和阴极层,其中一种电极位于透明衬底表面所述阳极层和阴极层之间设置有机功能层,它至少包括发光层,该发光层可以是发出蓝光的荧光材料层和发出黄光的荧光材料层或者发出绿光的荧光材料层,发出绿光的荧光材料层和发出红光的荧光材料层,在外加电源的驱动下,能发出白光或者青光、紫光,其特征在于:所述蓝光的荧光材料层由具有空穴传输能力的有机功能材料构成,该具有空穴传输能力的有机功能材料芳香族二胺类化合物或星形三苯胺化合物,或咔唑类聚合物;所述黄色发光层可以是RUBRENE或SILOLE或DCM系列;所述绿光的荧光材料层为具有电子传输能力的有机功能材料,该材料可以是8-羟基喹啉铝;所述红光的荧光材料层为DCJTB等红光材料系列。
本发明公开了用于重金属‑有机物修复的复合材料、其制备方法及应用,涉及土壤修复技术领域。用于重金属‑有机物修复的复合材料包括硫酸盐还原菌、负载介质和功能材料,功能材料负载于负载介质上,功能材料包括单质硫修饰的零价铁材料;优选地,功能材料包括单质硫和单质硅修饰的零价铁材料。该制备方法利用单质硫和单质硅修复的零价铁材料进行负载后和硫酸盐还原菌形成复合材料,避免了零价铁在治理过程中快速氧化的缺点,降低了其生物毒性,能够实现反复钝化重金属、快速降解有机物的目的,达到高效持久修复的效果,可以在土壤修复过程中得到很好的应用。
本发明公开了一种多孔型嵌段聚合物多功能材料,包括:以L-丙交酯为原料,利用经典的辛酸亚锡催化开环法合成了三臂或多臂星型聚乳酸,由于聚合物末端的羟基的存在,与溴代异丁酰溴在冰浴反应,得到了溴端基官能团的星型大分子引发剂SPLA-Br;将大分子引发剂与MAA按一定比例进行开环聚合,得到以PLA为核PMAA的星型嵌段聚合物;加入低分子量PMAA,利用嵌段共聚物的双亲性用水将其溶解,形成纳米级多孔材料。该嵌段共聚物具有六方柱状结构,连续相为聚乳酸,材料具有纳米级孔洞。该材料具有以下优点:具有纳米级微孔;克服传统线型聚乳酸材料加工性能差的缺点;无毒副作用;可作为药物载体材料;可作为医用植入材料;可作为体内持续给药装置的部件材料。
本发明公开了一种聚乳酸星型二嵌段共聚物药用功能材料,包括:以L-丙交酯为原料,利用经典的辛酸亚锡催化开环法合成了三臂或多臂星型聚乳酸,由于聚合物末端的羟基的存在,与溴代异丁酰溴在冰浴反应,得到了溴端基官能团的星型大分子引发剂SPLA-Br;将大分子引发剂与VP按一定比例进行开环聚合,得到以PLA为核PVP的星型嵌段聚合物;加入低分子量PVP,利用嵌段共聚物的双亲性用水将其溶解,形成纳米级多孔材料。该嵌段共聚物具有六方柱状结构,连续相为聚乳酸,材料具有纳米级孔洞。该材料具有以下优点:具有纳米级微孔;克服传统线型聚乳酸材料加工性能差的缺点;无毒副作用;可作为药物载体材料;可作为医用植入材料;可作为体内持续给药装置的部件材料。
本发明涉及仿生材料领域,具体而言,涉及一种高效抗凝的功能分子、螯合物及其应用、仿生功能材料及其制备方法。该功能分子具有能螯合促进NO释放的金属离子的环状母核,能够特异性结合纤溶酶原的氨基酸基团以及能与载体材料发生反应使得所述功能分子接枝到载体材料的反应基团;所述氨基酸基团和所述反应基团分别与所述环状母核通过化学键键合。该高效抗凝的功能分子能够有效的螯合物金属离子进而催化NO释放,抑制血栓形成,同时,该螯合物能有效捕获纤溶酶原,溶解已经形成的血栓继而能够高效抗凝,同时,通过反应,该功能分子能够快速、高效、无副作用的接枝到各种材料表面,能够稳定地发挥其抗凝功能。
本发明公开了一种基于非互溶功能材料的双枪共喷复合薄膜制备工艺,将非互溶薄膜材料液体分别通过不同喷枪同时向同一靶器件表面喷涂,形成复合薄膜。本发明提供基于两种非互溶材料的复合薄膜制备方法,其优点在于能够将传统溶液成膜工艺无法复合成膜的有机无机材料以“准气态”分散态结合,从而沉积成为有机无机复合薄膜材料。该方法除可应用于制备有机无机材料复合薄膜,还可用于一般成膜、大面积成膜、复杂结构器件成膜、柔性材料成膜,且可应用于化学反应成膜、物理沉积成膜等多种成膜形式。
本发明公开了用热固性树脂制备功能材料的方法及应用,将热固性树脂粉碎或破碎后酸处理,可用于油水混合物分离;将粉碎的树脂颗粒用过氧化氢或者与酸混合液处理,可制备粘结剂;将粉碎的树脂颗粒用环氧树脂、聚二甲基硅氧烷等粘结剂粘接,可制备疏水涂层;胺固化的环氧树脂颗粒,可用于酸度指示检测及酸碱气体监测;将胺固化与酸酐固化的环氧树脂结合,可制备信息加密材料。本发明通过直接粉碎使用或者后期改性处理,实现了热固性树脂的多种功能化应用。该方法简单,高效,且能耗低,可以有效解决废弃物导致的环境和资源问题。
本发明提供了一种双波段激光低反射的多功能材料结构,包括超表面和微波吸收器。超表面为包含两种不同尺寸单元结构的双台阶结构,当双波段激光入射到超表面后,电磁波波前将被调制,使得反射光被散射至四个非镜面方向以减少回波信号,实现双波段激光低反射。由于对入射的红外电磁波并没有吸收效果,该超表面结构能保持红外低辐射。超表面阵列中存在的周期狭缝能使得入射的微波完全透过,并被位于下方的微波吸收器吸收掉。本发明实现了对多波段电磁波的调控。双台阶超表面结构简单,可以与纳米压印制备工艺完美兼容,为实现多波段兼容的跨尺度结构的大面积制备提供了一种有效的解决方案,具有重要的实际应用价值。
一种环境友好型杀菌净化空气纳米微晶玉功能材料生产方法,本发明属于微晶玉制造领域,该方法具体为制备二氧化钛纳米管,二氧化钛纳米管制备过程的剩余物与微晶玉原料混合进入熔窑熔化,微晶玉制成后通过雾化沉积工艺和热处理工艺使微晶玉在保持其本身良好特性的同时具备锐钛矿型纳米二氧化钛的光催化功能,使微晶玉具备了降解有机污染物和杀灭细菌的特性,同时自身不分解、不溶出,光催化作用持久,并具有持久的杀菌、降解污染物功能。整个生产过程绿色环保,产品广泛应用于建筑物的装饰,特别适合公共建筑物、家庭、医院使用,对于保护身体健康意义重大。
本实用新型涉及一种基于杠杆原理的多功能材料试验夹具,包括主箱体、分置在主箱体内两侧的试样夹持机构和夹持力调整机构、以及连接在主箱体与试验机主轴形成联接的转接法兰,夹持力调整机构通过杠杆翘板将弹簧上的力传递到夹块上。本实用新型试验夹具可判读大小的夹持力,夹持力可调节范围足够大,适应不同种类的材料的夹持,可在温湿环境箱中方便地使用。本实用新型试验夹具的夹持力不会因试样本身的微小变形而迅速变小,可有效防止试验过程中试样滑脱的现象。适用于不同类型的试样,用于单轴或多轴拉压循环试验、扭转试验、松弛试验,且具有结构简单,功能齐全,加工方便,经济适用等优点。
本实用新型公开了一种轻质高效复合电磁功能材料用铣削刀具,包括主体(1),所述主体(1)是采用一体成型制成的,所述主体(1)包括刀杆(11),所述刀杆(11)的下侧端固定有刀体(12),所述刀体(12)整体呈圆台结构,所述刀体(12)向外延伸的周向边缘形成切削刃(121);所述刀体(12)外侧形成切削斜面,所述切削斜面与刀杆(11)之间形成的角度大于九十度;所述切削斜面向下延伸的延伸线与水平线之间的夹角形成切削刃(121)的前角A,所述前角A的角度为19°~25°。本实用新型具有散热效果好以及提高加工效率的优点。
本实用新型涉及一种隔热保温一体功能材料用转运装置,包括立柱,所述立柱底端与移动轮固定连接,所述立柱顶端与立板固定连接,所述立板一侧固定连接有安装基座,所述安装基座顶端固定连接有卷扬机,所述卷扬机上收卷有吊绳,所述立板顶端与滑槽固定连接,所述滑槽内表面与起重机小车滑动连接,所述起重机小车与连接架固定连接,所述吊绳穿过连接架底部的引导结构后固定连接U型杆,所述U型杆与支撑架固定连接,所述吊绳的下部端头与连接块连接,所述连接块与支撑架滑动连接,本实用提高了起重机搬运保温材料时的安全性与稳定性。
本发明公开了一种新型医药用聚乙二醇功能材料,包括:以环氧乙烷为原料,利用碱法开环合成了三臂聚乙二醇;制备大分子引发剂;与O-叔丁基-L-苏氨酸羧酸酐(NCA)进行开环聚合得到以PEG为核聚O-叔丁基-L-苏氨酸为臂的星型嵌段聚合物;加入低分子量聚苏氨酸,利用嵌段共聚物的双亲性用水将其溶解,形成纳米级多孔材料。该嵌段共聚物具有六方柱状结构,连续相为聚乙二醇,材料具有纳米级孔洞。该材料具有以下优点:具有纳米级微孔;克服传统线型聚乙二醇材料加工性能差的缺点;无毒副作用;可作为药物载体材料;可作为医用植入材料;可作为体内持续给药装置的部件材料。
功能材料氧化锆陶瓷的生产装置,主要包括:研磨机(L101)、研磨机(L103)、输送机(V101)、输送机(V102)、输送机(V103)、输送机(V104)、挤压机(L102)、挤压机(L104)、燃烧炉(B101),生产装置各个组成部分之间的连接关系为:研磨机(L101)与输送机(V101)相连接,挤压机(L102)分别与输送机(V101)、输送机(V102)相连接,燃烧炉(B101)分别与输送机(V102)、输送机(V103)相连接,研磨机(L103)分别与输送机(V103)、输送机(V104)相连接,挤压机(L104)与输送机(V104)相连接,其中,研磨机(L103)牙轮间隙7‑8mm。
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