一种渐变式聚酯的合成方法。本发明属于高分子合成材料领域。本发明为解决现有技术缺少对于聚合物链手性的研究以及手性聚合物研究存在合成难与表征难的技术问题。本发明的一种渐变式聚酯的合成方法按以下步骤进行:在常压、惰性气体保护下,在有机溶剂中,以外消旋取代内酯为聚合单体,以手性磷酸为催化剂,以醇类化合物为引发剂,利用聚合单体中两种对映异构体反应速率的差异实现开环拆分聚合,获得渐变式聚酯。本发明对外消旋取代内酯的不对称拆分聚合的方法,可获得新型具有渐变式结构的聚酯,拓展了聚酯材料的类型及应用领域,推动了手性高分子功能材料的开发。且本发明的方法操作简便,条件温和,聚合活性可控,生成的聚合物无金属残留。
本发明公开了一种功能性细菌纤维素的制备方法,属于新功能材料技术领域。该方法是将6‑羧基荧光素与葡萄糖合成为6‑羧基荧光素‑葡萄糖;将6‑羧基荧光素‑葡萄糖添加到发酵培养基中;向添加6‑羧基荧光素‑葡萄糖的发酵培养基接种木葡糖酸醋杆菌,通过静态培养使木葡糖酸醋杆菌利用6‑羧基荧光素‑葡萄糖原位发酵合成功能性细菌纤维素。与传统功能性复合材料制备方法相比,本发明方法制备的功能性细菌纤维素化学性能更稳定,应用效果更好,此外其在紫外光下发出绿色荧光,这在防伪标识方面有一定的应用前景。本发明为合成新的功能性细菌纤维素材料提供研究模型,同时也为其他生物合成系统原位合成功能性材料甚至功能性药物提供思路。
本发明公开了一种纳米α相三氧化二铁及其制备方法,属于功能材料技术领域。本发明要解决现有方法制备的三氧化二铁产物多为微米级或亚微米级的技术问题。本发明的是将铁离子负载在木质素上,在氧气或空气气氛下活化而成的。本发明的方法:将含铁离子溶液与木质素搅匀后过滤,洗涤,干燥;研磨后在氧气或空气气氛下活化得纳米级α?三氧化二铁。本发明方法原料成本低廉、工艺简单,制备过程中产生的副产物为各种无机盐的水溶,易于操作控制;木质素抑制了铁氧化物微晶的继续增长和团聚,可制备出纳米级α?Fe2O3粒子,粒径分布均匀,其粒径为5~30nm。
本发明公开了一种利用海洋藻类提取物质作为防腐涂料关键功能材料制备自修复防腐涂料及其制备方法。该生物基防腐主要由甲组分、乙组分、丙组分逐步分散混合而成。其中甲组份包括生物基多肽分子基液、颜料、不饱和脂肪酸、共聚物多官能化合物、扩链剂。乙组份包括环氧化合物、树脂B、乳化剂。丙组分包括固化剂、消泡剂。该涂料的制备方法将甲组份与乙组分混合均匀,高速乳化后,再加入丙组分搅拌均匀,获得自修复防腐涂料。将制备好的涂料涂覆在预处理的金属表面,室温固化即可。本发明海洋生物基自修复防腐涂料具有海洋腐蚀环境中耐盐雾腐蚀、耐微划痕、自修复等优点,可应用于沿海钢构件、钢结构设施表面。其具有环境友好、制备工艺简单、可控性好、易于操作的优点,易于工业化生产。
本发明属于多功能材料制备技术领域,涉及一种多功能石墨烯再生纤维素纤维制备方法,工艺过程包括混合、纺丝和还原三个步骤,将多层石墨烯分散溶液与再生纤维素纤维溶液混合,通过黏胶湿法纺丝工艺成型后,经过还原制备得到多功能石墨烯再生纤维素纤维,以再生纤维素纤维为载体,具有良好的吸湿透气、柔软手感和染色性能,同时具有石墨烯的超高强度、抗静电性能、远红外性能、抗菌性能、瞬间消臭性能、负离子性能特性,纤维的导电及热学性能与常规再生纤维素纤维相比均有提高,增加了纤维的抗菌性能,远红外和负离子功能;其生产工艺简单,易于操作,批量生产成本低,制备效率和产量高,环保节能,能够应用于纺织服装编织用品等领域。
本发明公开了一种纳米纤维素基塑料薄膜的制备方法,属于绿色环保功能材料技术领域。本发明方法是以自然界天然高分子化合物木质纤维素类生物质中的纤维素为原料,首先通过酸法处理获得纳米纤维素,然后进行接枝改性或得改性纳米纤维素,之后将改性的纳米纤维素和可生物降解塑料进行混合,最后将混合体系滴入蒸馏水中瞬间立即获得铺展良好厚度均匀的塑料薄膜。本方法制备的纳米纤维素基塑料薄膜具有良好的机械强度、透光性、柔韧性、疏水性,生物降解性;且成膜过程快速简便过程绿色;具有良好的应用前景。
本发明属于多功能材料制备技术领域,涉及一种自清洁多功能石墨烯海绵制备方法,工艺过程包括准备、混合和发泡共三个步骤,将按照设定要求称取的石墨烯、光触媒、阻燃剂、粘接剂和发泡助剂与聚氨酯共混通过反应交联一步箱式发泡法技术以聚氨酯为载体制得具有良好的吸收透气、柔软的手感,而且具有石墨烯超高的强度、抗静电性能、远红外性能、抗菌性能、瞬间消臭性能、负离子性能等特性的海绵,海绵的导电及热学性能与传统的海绵相比均有提高,并增加了海绵的抗菌、远红外、负离子和瞬间消臭功能;其生产工艺简单,制备效率和产量高,环保节能,能够广泛应用于女士内衣,鞋,磁悬浮、高铁和高档汽车座椅,高级沙发,床垫等家居产品。
本发明属于功能材料领域,具体涉及一种非晶纳米晶复合磁粉芯及其制备方法;本发明提供的非晶纳米晶复合磁粉芯,主要由铁基非晶粉末、铁基纳米晶粉末、有机粘结剂和绝缘剂组成,绝缘剂采用无机氧化物、碳化物和氮化物的混合物,有机粘结剂和绝缘剂的重量分别占两种粉末总重量的0.5~2wt%和0.5~4wt%;其制备方法包括非晶带材脆化处理、机械法破碎成粉末、筛分、钝化处理和绝缘包覆、模压成形、热处理;本发明所制备的复合磁粉芯在中高频下具有优良的软磁性能、热稳定性和机械强度,可被大量用于各种开关电源模块上的滤波、稳流(扼流)、储能等各种电感元件。
本发明涉及功能材料制备工艺技术领域中的一种表面改性聚氨酯吸油材料及其制备方法。通过物理吸附的方法将聚氨酯海绵用硅溶胶浸泡,增强了表面粗糙度,再通过汽油浸泡,使其表面自由能降低,增强了聚氨酯海绵的油水分离效果。该方法条件温和、工艺简单,易于工业化生产。所制备的表面改性聚氨酯吸油材料在海洋溢油处理和工业废油回收领域具有良好的推广应用前景。
本发明属于功能材料合成技术领域,涉及一种稀土磷酸镥纳米材料的制备方法,先将氧化镥溶于硝酸反应生成硝酸镥溶液;再将磷酸氢二铵溶于二次蒸馏水中得到磷酸氢二铵溶液;然后稀释硝酸镥溶液并加热后滴入磷酸氢二铵溶液不断搅拌溶液得白色悬浊溶液;将得到的白色悬浊溶液进行离心,倒出上层清液后得到白色沉淀,再用二次蒸馏水清洗沉淀后重复离心3-5次,清洗掉沉淀颗粒上附着的离子,得到提纯后的沉淀;然后将提纯后的沉淀置于铂金坩埚中,放入箱式电阻炉中烘烧得到干燥的粉末,即为稀土磷酸镥纳米材料;其制备过程简单,反应条件温和,操作简单,易于实现和放大,成本低,能耗少,制备的纳米材料化学性能好,纯度高。
本发明提供了镁合金表面镁‑铝水滑石膜的一步水热法制备方法,本发明首先对镁合金表面进行机械预处理和脱脂预处理;然后将预处理后的镁合金浸泡在成膜溶液中,表面生长出前驱体膜,转入水热釜后放入烘箱,烘箱升温,前驱体膜转变为水滑石膜。本发明获得的水滑石膜膜层致密、均匀,与基体结合力好。本发明获得的膜层是一种具有特殊层状结构的无机功能材料,层间阴离子具有可交换性,可得到多功能具有插层结构的薄膜,将进一步改善镁合金的耐蚀性及与有机涂层的结合。本发明利用高温高压下尿素水解使原位生长水滑石成膜溶液由酸性逐渐变为碱性,实现镁合金原位生长水滑石膜的一步法制备,大幅缩短成膜时间,工艺简单,适合于工业化生产。
本发明公开了一种纺丝级聚酯凉感母粒,按照质量百分比计所述纺丝级聚酯凉感母粒的配方如下:聚酯切片80%‑95%、金属烯粉末4%‑18%和功能活性剂1%‑5%。本发明还公开了一种纺丝级聚酯凉感母粒的制备方法,包括以下步骤:S1、将聚酯切片放入烘箱中,在105‑120℃下干燥4‑5h;S2、将原料加入混合机中进行预混合,得到混合物;S3、采用挤出机进行熔融共混、挤出、造粒和干燥,即制得纺丝级聚酯凉感母粒;S4、定量包装。本发明将金属烯与聚酯切片共混挤出得到高浓度功能母粒,混合纺丝后制得的功能性凉感涤纶纤维、长丝及纺织品强度高、凉感性能好,功能材料添加量减少,工艺简单。
本发明属于功能材料技术领域,具体地说,涉及一种纳米耐磨涂层填料及其制备方法,所述纳米耐磨涂层填料的原料包括纳米二氧化硅、异氰酸酯、环氧树脂、溶剂及碱性胺类物质,其中纳米二氧化硅、异氰酸酯与环氧树脂之间的摩尔比为1:1.5~3:1.5~3。本发明通过异氰酸酯在纳米二氧化硅的表面引入环氧树脂分子,得到表面接枝环氧树脂的纳米二氧化硅;再利用环氧基团的碱式开环反应,使环氧树脂分子的环氧基团开环形成可参与交联固化的羟基,最终得到表面接枝羟基柔性链段的改性纳米二氧化硅,将其直接添加到高速列车耐磨涂料中,涂层的韧性和致密性均得到提高,涂层的吸水性降低。
本发明提供了一种纳米纤维素面膜基材及其制备方法,属于功能材料技术领域,包括:将纳米纤维素水凝胶依次进行分散、干燥成膜和离心,进行膨化改性,再进行离心后干燥,得到纳米纤维素面膜基材。本发明将纳米纤维素水凝胶进行分散、干燥和离心后进行膨化处理,不仅可以使面膜基材变得更加透明,而且可以降低纳米纤维素的结晶度、改变其致密结构,增加纤维内部孔隙,提升其对化学物质的吸附性能;对基材进行离心处理可在不影响复水性的条件下提高对精华液的吸附量,同时提高其清洁功能。实施例的结果显示,采用本发明方法得到的纳米纤维素面膜基材的清洁能力达到95%,对精华液的吸附能力达到92%。
本发明公开一种石墨炔负氧离子发射针的制备工艺,涉及功能材料制备领域,包括以下步骤:(1)将石墨炔、铌、锆按比例装入真空感应炉中,开始抽真空,当真空度达到0.7Pa时,加热炉料,炉料加热温度为1800‑2000摄氏度,对合金进行精炼;(2)合金精炼混合后,进行浇注,将熔融合金倒入模具,然后真空氛围下进行冷却,对得到的粗产品进行精磨,得到发射针。本发明石墨炔负氧离子发射针的制备工艺简单,制备的发射针产生的负氧离子浓度高、稳定性好、迁移更远。
本发明属于功能材料合成技术领域,涉及一种磷酸钇纳米材料的制备方法,先将氧化钇溶解于硝酸中反应生成硝酸钇溶液,再将磷酸氢二铵颗粒溶解于二次蒸馏水中得到磷酸氢二铵溶液;然后将硝酸钇溶液稀释并加热至接近沸腾后缓慢滴入磷酸氢二铵溶液并不断搅拌得到白色悬浊液;将得到的白色悬浊液离心后倒出上层清液,对离心出的沉淀进行水洗后再次离心;重复上述过程,直至离心出的上层清液pH=7后清洗得到提纯后的沉淀;然后将提纯后的沉淀放入真空干燥箱中烘干并置于铂金坩埚中,放入箱式电阻炉中烘烧得到磷酸钇纳米材料;其制备工艺简单,反应条件温和,能耗少,成本低,易于操作,环境友好,制备的磷酸钇纳米材料纯度高。
本发明涉及一种Mg-Ni-Nd系贮氢电极合金的表面改性方法,属于金属功能材料技术领域。该方法主要包括以下步骤:(1)采用真空悬浮熔炼和熔体快淬法制备Mg-Ni-Nd系非晶电极合金;(2)采用“一步”还原法制备Ag/石墨烯纳米复合膜;(3)将非晶合金和Ag/石墨烯纳米复合膜按一定质量比(1∶0.1~1∶0.5)放置在高能球磨仪中,在真空条件下球磨5~10分钟,合金取出后即可实现对Mg-Ni-Nd系贮氢电极合金的表面改性处理。经过本发明方法处理的Mg-Ni-Nd系贮氢电极合金具有电化学容量高,放电平台性能和放电稳定性好等特点。
本发明公开了一种双层薄膜致动器及其制备方法,属于功能材料和软体机器人领域。通过固态碱自牺牲法在高分子薄膜基底上定向生长一层规则排布的金属氢氧化物,形成包括高分子膜和过渡金属氢氧化物的双层结构。本发明制备方法简单,成本低,可实现大规模制备。本发明利用双层薄膜对湿度响应的差异,在湿度变化、加热、红外光等条件下实现迅速、显著、稳定的变形能力,通过变形控制可实现移动和抓取物体。因此,在柔性开关、人造肌肉、软体机器人、环境监测等领域具有重要应用价值。
本发明公开了一种基于木质素的MnFeO类芬顿催化剂及其制备方法,属于环境功能材料技术领域。本发明为了提高现有非均相类芬顿催化剂的氧化还原反应循环稳定性和pH适用范围。本发明使用浸渍法将铁离子和锰离子负载在木质素上,过滤干燥,煅烧,洗涤,干燥后得到基于木质素的MnFeO类芬顿催化剂。本发明的方法制备的MnFeO类芬顿催化剂适应的pH值范围为3~9之间,解决了非均相铁系芬顿催化剂的氧化还原反应循环稳定性差和pH使用范围低的问题,可代替传统芬顿催化剂用于有机废水深度处理。此外,本发明还具有制备方法简单、工艺成本低等优点。
本发明属于功能材料合成技术领域,涉及一种4-(4-二甲基氨基苯乙烯基)甲基吡啶对甲苯磺酸盐的制备方法,将4-甲基吡啶和对甲苯磺酸甲酯混合后置于无水甲醇中并倒入三孔烧瓶中进行离子交换反应;再将对二甲基氨基苯甲醛溶于无水甲醇中置入三孔烧瓶中进行冷凝回流反应得到结晶产物;将得到的结晶产物用三氯甲烷冲洗并快速过滤后得到带有绿色金属光泽的固体,再将带有绿色金属光泽的固体加热完全溶于无水甲醇,冷却风干重结晶,制备得到4-(4-二甲基氨基苯乙烯基)甲基吡啶对甲苯磺酸盐;其制备方法简便,反应步骤简单,反应时间短,成本低,产率高。
本发明属于超细功能材料应用技术领域,具体为使用微纳米疏水颗粒生产液体弹珠的方法。所述生产透明液体弹珠的方法,包括如下步骤:控制室内温度在15‑30℃,室内湿度50%以上;在不亲水的塑料容器内底部铺满一层二氧化硅粉末,使粉末完全覆盖表面;使用微量移液器滴下液滴10‑1000微升,让液滴落在二氧化硅粉末层上;在频率30‑100Hz,加速度20‑30m/s2条件下,对液滴和粉末进行振动处理30‑60s,即得液体弹珠。生产出的液体弹珠具有稳定性高,透明度高的特点,在实验中能更清晰的观察现象,有利于作为环保的微型生物化学实验容器进行实验。
本发明属于功能材料技术领域,涉及一种3,4‑二甲氧基苯甲醛‑N‑甲基2‑甲基喹啉‑对甲苯磺酸盐及其制备方法,将对甲苯磺酸甲酯溶于甲醇后向完全溶解的溶液中加入2‑甲基喹啉甲醇溶液,70℃下反应24h后加入3,4‑二甲氧基苯甲醛与催化剂哌啶反应3~4天后将得到的深红色溶液重结晶3次得到黄色晶体,即为3,4‑二甲氧基苯甲醛‑N‑甲基2‑甲基喹啉‑对甲苯磺酸盐,黄色晶体阳离子中的喹啉环与苯环结合成较大的π电子共轭体系,提升了晶体的非中心对称程度,有利于产生较大的二阶非线性光学系数,同时还具有良好的光学和热学性能,制备过程简易,具有较好的应用前景。
本发明属于基于生物质的高附加值利用功能材料领域,提供了一种基于植物的具有防晒功能的液体创可贴的制备方法,包括以下步骤:利用绿色溶剂快速高效地进行一锅法制备纳米纤维素和纳米木质素;将纳米纤维素、纳米木质素、多巴胺、纳米银进行充分混合,制备防晒液体创可贴。该液体创可贴制备过程采用的溶剂绿色环保,制备的原料是可再生资源木质纤维素类生物质,充分利用了植物的天然组分。该创可贴携带方便,成膜均匀,可生物降解,具有抑菌效果,尤其需要指出的是其同时具有良好的防晒功能。适合产业化生产,具有较好的市场推广价值。
本发明公开了一种凝胶金纳米簇复合物的制备方法、复合物及应用,属于功能材料技术领域。其通过控制天然多糖的分子量和浓度与氯金酸的含量制备稳定的凝胶金纳米簇,该凝胶金纳米簇具有pH响应性能,通过控制pH和作用时间可以获得不同聚集程度的凝胶金纳米簇。在敞开体系中,该凝胶金纳米簇在中性环境下是以分散且稳定的状态存在,此时的光热转换性能处于关闭状态。但当凝胶金纳米簇处于酸性环境中时会发生聚集,此时聚集后的凝胶金纳米簇具有良好的光热转化性能。
本发明属于无机功能材料制备技术领域,涉及一种以聚丙烯腈为原料制备带有亲水含氧官能团碳布的方法,制备的聚丙烯腈碳布兼具有高的导电性、优良的亲水性及机械强度。将预氧化的聚丙烯腈纤维布不完全碳化处理后,化学腐蚀在室温下进行,将浓硫酸和浓硝酸混合均匀为混合酸,将上述碳化后的纤维布浸泡到混合酸中,0.5‑3小时后取出用去离子水洗涤并干燥,得到氧化碳布。本发明涉及的制备工艺简单可控,重复性好,操作方便,成本低,易于大规模生产;制备的材料具有低电阻、高面积比电容以及优良柔韧性,在1mA/cm2的电流密度下面积比电容达到1400mF/cm2。这些特点使其在材料、物理、能量存储器件等领域具有巨大的应用前景。
本发明属于功能材料技术领域,涉及一种本体掺杂CNO改性的聚酰胺反渗透膜及其制备方法和应用。通过在聚酰胺反渗透膜界面聚合反应的水相溶液中加入CNO,制备得到CNO杂化的改性聚酰胺反渗透膜。通过本体掺杂的方法将CNO加入到聚酰胺膜分离层中,CNO具有丰富的含氧集团,具有良好的水分散性和潜在的抗氧化性,使制备得到的杂化膜的耐氯性得到了很大程度的提高,延长使用寿命。通过本发明方法制备的改性聚酰胺膜,通量提高,截留率基本不变,改性膜具有好的抗氯性能,并且能够稳定运行。
本发明属于功能材料制备和晶体生长技术领域,具体涉及一种4-(4-二甲基氨基苯乙烯基)甲基吡啶对甲苯磺酸盐晶体的生长方法,将配制的生长溶液装入生长瓶中并密封后放于水浴玻璃缸中恒温放置5-10小时;再将生长溶液自然降温至饱和点42℃,将籽晶固定在籽晶杆的底端上后放入生长溶液中,同时密封生长瓶,在42℃条件恒温生长5-10小时;然后将生长溶液自然降温25-35天后,停止生长,即生长得到的4-(4-二甲基氨基苯乙烯基)甲基吡啶对甲苯磺酸盐晶体;其生长工艺简单,操作方便,使用的装置结构简单,生长得到的晶体质量高,尺寸大,杂质少,无生长缺陷。
本发明涉及功能材料制备工艺技术领域中的一种光热转换流体及其制备方法。将具有近红外光热转换特性的半导体材料中空结构分散到液相传热介质中,形成对近红外波段响应的光热转换流体。该方法适用性广泛、条件温和、工艺简单,易于工业化生产。所制备的光热转换流体在太阳能利用、肿瘤光热治疗、控制释放等方面具有良好的推广应用前景。
本发明提供一种三乙烯二胺季铵盐的制备方法,包括:1)将三乙烯二胺(TED)、碳酸二甲酯(DMC)和催化剂共混于反应釜中,升温至120‑160℃反应3‑7h,压力范围:常压至0.13MPa;2)待反应冷却至室温,减压浓缩蒸馏得三乙烯二胺季铵盐粗品;3)将三乙烯二胺季铵盐粗品和足量碳酸二甲酯混合搅拌2h,减压抽滤,真空干燥即得三乙烯二胺季铵盐纯品。本发明还提供了一种三乙烯二胺季铵碱的制备方法,及其在新型功能材料领域的应用。本发明提供的合成方法简便绿色,不产生含盐的废水,无毒无公害,而且大大降低生产成本。
本发明公开了一种二苯乙烯类固体荧光材料,属于功能材料领域。本发明中所述的二苯乙烯类化合物具有简单的分子骨架结构,合成方法简便。此类荧光材料在溶液状态下的荧光较弱。通过测试该荧光材料在含水量为0‑99%的四氢呋喃水混合溶剂中的荧光发射强度,发现其具有明显的聚集诱导发光性质。该荧光材料在固体粉末状态下可发出明亮的蓝色荧光,具有很高的绝对荧光量子产率,在光电领域具有潜在的应用。
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