本发明公开了一种超疏水树脂涂层的制备方法。本发明属于功能材料技术领域,具体公开了一种超疏水涂层的制备方法,其将聚合物、固化剂、疏水性二氧化硅均匀分散到有机溶剂中获得透明涂料,将透明涂料喷涂于基底上,固化后获得超疏水涂层。该超疏水涂层在受到破坏失去超疏水性后可以通过二次喷涂的方法恢复原有的超疏水特性。利用本方法制得的涂层静态接触角大于150°,滚动角小于10°,具有良好的超疏水性。涂层与基底有极强的结合力,并且具有一定的耐强酸强碱腐蚀性能。此外,本发明提供的方法可以喷涂于不同的基材如金属、陶瓷、玻璃、水泥等基底上,应用范围广泛。
本发明公开了一种2‑溴‑6,9‑二苯基咔唑适宜工业化放大的合成工艺,属于精细化工或有机小分子光电功能材料生产领域。该方法以3‑溴联苯(II)为起始原料,经硝化、Suzuki偶联、环合、Ullmann偶联等反应得目标物。本发明原料价廉易得,硝化制备工艺条件温和可控,反应温度和时间适中,提高了硝化的选择性,减少了副产物,便于后处理和产品纯化,经济简便。选用脱氧剂为三(2‑吡啶基)膦,使得环合更易进行,且缩短了反应时间,提高了反应收率。硝化、Suzuki偶联反应后处理均不需要进一步纯化,直接用于下一步反应,原料利用率更高,总收率高,达56%以上,产品品质高达99.9%,适用于工业化生产。
本发明属于功能材料技术领域,具体涉及一种超疏水超亲油多孔材料的制备方法。采用铬酸洗液蚀刻洁净的聚氨酯海绵,之后采用摩擦法在聚氨酯海绵表面负载聚四氟乙烯即得所述超疏水超亲油多孔材料。本发明提供了一种非化学、绿色环保、便捷的方法负载低表面能物质的方法,该方法流程简单,便于操作,消耗时间短,方法简单经济。获得的材料与水的接触角大于150°,与油的接触角为0°,在清理水体油污污染、工业油水分离、有机物泄漏清理等领域有广泛的应用前景。
本发明公开了一种螯合剂表面修饰多孔碳材料的制备方法,属于无机功能材料的合成技术领域。本发明的技术方案要点为:将螯合剂溶于去离子水中,再加入多孔碳材料并超声混合均匀,然后于40‑80摄氏度搅拌反应6‑12小时,继续升温至110摄氏度搅拌蒸干水分,最终制得螯合剂表面修饰多孔碳材料。本发明制备的复合材料在保持碳材料自身结构优势的同时具有较强的表面化学吸附络合能力,将其应用于锂硫电池,这种表面修饰的设计有利于抑制穿梭效应,使电化学性能得到大幅提升。
本发明涉及功能材料制备技术领域,具体涉及一种低玻璃化转变温度水基胶及其制备方法和应用,水基胶由以下重量份数的原料制成:乙酸乙烯酯310‑335份;丙烯酸丁酯120‑165份;丙烯酸4.0‑5.5份;聚乙烯醇17‑88,30‑35份;C12‑14仲醇聚氧乙烯醚25‑27.5份;过硫酸铵0.9‑1.0份;柠檬酸三乙酯22‑25份;碳酸氢钠3.5‑4.0份;水675.9‑801.4份。本发明克服现有水基胶玻璃化转变温度高、干燥速度慢的不足,通过降低水基胶的玻璃化转变温度,提供一种干燥速度快的水基胶,同时本发明制得的水基胶粒径小,且具有良好的粘性、流动性和稳定性。
本发明涉及一种铒离子嵌入砷钨氧簇材料,该材料化学式为:Na9K16H4[Er0.5K0.5(H2O)7]{Er5W10O26(H2O)14}[B‑α‑AsW9O33]6·102H2O。该铒离子嵌入砷钨氧簇材料的合成利用前驱体K14[As2W19O67(H2O)]、Na2WO4·2H2O与Er(NO3)3∙6H2O通过溶剂挥发法反应而得,合成过程简单、成本较低。经研究发现,通过将该铒离子嵌入砷钨氧簇材料与聚吡咯复合,可制备导电性优良且稳定的砷钨氧簇材料与聚吡咯的复合薄膜材料,该导电薄膜材料可应用于构建电化学生物传感器,实现了对赭曲霉素A的灵敏检测,是一种具有潜在电化学应用价值的功能材料。
本发明属于复合功能材料技术领域,具体涉及一种双金属共价有机骨架材料及其制备方法、适体传感器。本发明的双金属共价有机骨架材料为金属‑共价复合有机骨架材料,包括由四氨基金属酞菁和PTD通过席夫碱缩合反应形成的共价有机骨架主体,以及以金属‑有机配位形式与所述共价有机骨架主体上的PTD单元复合的金属离子,所述四氨基金属酞菁中的金属选自钴或镍。本发明针对性地将金属离子引入多孔COFs中以形成金属共价有机骨架(MCOFs)。MCOFs可以在MOFs和COFs之间建造一座桥梁,使两者的孔隙度、稳定性、结晶度和可调性能够达到平衡,从而在这两种材料之间形成互补的特性。
本发明公开一种植物功能蛋白的制备方法以及在保护急性酒精性肝损伤中的应用,属于功能材料技术领域。本发明以天然脱脂麦胚粉为原料,通过盐提制备得到麦胚球蛋白,可有效降低急性酒精刺激引起的肝脏指数、脾脏指数和肾指数升高,降低血清中总胆固醇、甘油三酯水平,发挥保肝作用;可以提高肝脏谷胱甘肽含量和超氧化物歧化酶活力,降低丙二醛含量,改善酒精所致的肝脏氧化应激;还可缓解肝细胞坏死的程度,对急性酒精性肝损伤起到保护作用。与现有的解酒保肝药相比,本发明的麦胚球蛋白更安全有效、无毒副作用,显著改善了酒精导致的生理生化异常。本发明麦胚球蛋白在改善急性酒精性肝损伤方面有着可观的开发和应用价值,具有广泛的市场应用前景。
本发明公开了一种HfO2/VO2/HfO2三明治结构智能窗薄膜及其制备方法,属于功能材料和薄膜技术领域。所述HfO2/VO2/HfO2三明治结构智能窗薄膜的制备方法为:将无碱玻璃进行清洗、干燥;沉积之前,先将背底抽真空,沉积第一层HfO2缓冲层,然后将衬底温度升高,并调节氧压,沉积VO2薄膜;再将衬底温度降低,同时将氧压调低,开始沉积HfO2增透层,沉积完成后,即得所述HfO2/VO2/HfO2三明治结构智能窗薄膜。该HfO2/VO2/HfO2三明治结构智能窗薄膜可以保证二氧化钒薄膜具有较高太阳能调节效率(10%)的前提下,同时其可见光透过率也保持在50%左右。
本发明涉及一种抗菌型载银陶瓷及其制备方法,属于无机功能材料技术领域。本发明采用堇青石蜂窝陶瓷为基体,硝酸银为前驱体,聚乙烯吡咯烷酮为保护剂,用硼氢化钠还原反应制备纳米银/聚多巴胺抗菌型载银陶瓷;使该陶瓷具备优异的抗菌和杀菌性能。多巴胺能够在无机材料表面通过自身氧化聚合形成超强黏附性的聚多巴胺层,聚多巴胺分子中的邻苯二酚基团具有一定的还原性,能够将金、银等金属离子还原成单质。同时,金属纳米颗粒与无机材料能够通过聚多巴胺层上的邻苯二酚和氨基官能团产生共价和非共价的相互作用,使纳米银粒子强力的附着于堇青石蜂窝陶瓷基体表面上。
本发明公开了一种以微生物细胞分泌液为基质还原制备金纳米中空球的方法及其应用,属于纳米功能材料的合成技术领域。本发明的技术方案要点为:将微生物接种到培养基中于30℃培养24‑72h,再通过离心的方式除去微生物细胞得到微生物细胞分泌液;向微生物细胞分泌液中加入氯金酸使混合体系内氯金酸的摩尔浓度为0.25‑2.5mmol/L,再于30℃恒温避光振荡24‑96h,然后离心收集沉淀并洗涤干燥得到由金纳米颗粒自组装而成的金纳米中空球,该金纳米中空球能够作为催化剂用于催化降解环境毒素4‑硝基苯胺。本发明所制备的金纳米中空球相纯度高,形貌均匀,粒径分布均一,生物兼容,有着丰富的孔道结构和较大的比表面积,在诸多领域都有着很好的应用前景。
本发明公开了一种可调空腔结构的氧化铁@氧化钛复合负极材料的制备方法,属于无机功能材料的合成技术领域。本发明的技术方案要点为:通过简单的水热方法合成α‑Fe2O3,通过草酸处理后在α‑Fe2O3表面包覆一层稳定的TiO2,继而通过简单的盐酸浸泡刻蚀得到具有可调空腔结构的氧化铁@氧化钛复合负极材料,将α‑Fe2O3高比容量和TiO2良好循环稳定性有机结合,从而缓解了α‑Fe2O3在充放电过程中产生的体积膨胀,协同提升了锂离子电池的循环稳定性和能量密度。
本发明为一种超声超临界二氧化碳‑剪切耦合剥离石墨制备寡层石墨纳米片的方法,该方法包括:1)将膨胀石墨微粉分散于剥离溶剂中形成悬浮液;2)将分散剂、剥离助剂溶解于步骤1)的悬浮液中超声分散;3)将超声分散后的悬浮液置于高功率的超声作用下;4)将步骤3)剥离后的悬浮液在超临界二氧化碳剪切条件下插层剥离一段时间;5)将悬浮液进行高功率的超声作用得到寡层石墨纳米片。本发明所述方法剥离石墨微粉大规模制备寡层石墨纳米片,实现从天然矿物到高性能功能材料的绿色转化。本发明所采用的方法简单易操作,耦合条件下产生的作用力较强可以提高剥离石墨烯的产率,溶剂也为绿色溶剂高效环保,价格低廉,易于大规模生产。
本发明公开了一种手性一维锰非线性光学材料及其制备方法,属于手性分子基功能材料技术领域。手性一维锰非线性光学材料的分子式为[Mn2(L)2Cl4]n,其中L为R构型的手性双齿含N有机配体:(–)‑4,5‑蒎烯‑2,2′‑联吡啶。本发明公开的非线性光学材料的制备方法如下:将MnCl2·4H2O的甲醇溶液加入到L的四氢呋喃溶液中,搅拌、过滤,将所得滤液转移至试管中,并置于正己烷气体的集气瓶中,得到黄色晶体,过滤、甲醇洗涤、干燥,得到手性一维锰非线性光学材料。本发明公开的制备方法工艺简单,常温常压反应,后处理容易产率高,且本发明是基于材料的晶态样品测试材料的SHG和THG响应,测试过程方便快捷。
本发明公开了一种Zn0.5Cd0.5S/Cu2(OH)2CO3/碳黑负载型光催化剂及其制备方法,属于无机功能材料领域。将Cu2(OH)2CO3和碳黑负载到Zn0.5Cd0.5S上制得负载型Zn0.5Cd0.5S光催化剂,其中Cu2(OH)2CO3、碳黑与Zn0.5Cd0.5S质量比为0.03‑0.07:0.01‑0.05:1。本发明中,高导电性碳黑负载在Zn0.5Cd0.5S上加速了光生电子迁移,有效减少光生电子和空穴的复合速率,提高了量子效率和光解水制氢效率;Cu2(OH)2CO3负载则有效降低了产氢过电位;与贵金属助催化剂相比,助催化剂廉价易得,降低了Zn0.5Cd0.5S光催化剂制氢成本,具备在工业中应用的前景。
本发明的提出了一种基于氧化镓的三维日盲光电探测器,为高性能3D日盲光电探测器的制备和研究奠定基础。本发明是按照下述步骤进行的:(1)清洗柔性衬底;(2)采用射频磁控溅射技术在柔性衬底上室温沉积a‑Ga2O3薄膜;(3)在a‑Ga2O3薄膜上利用热蒸发技术在上面蒸发一层金属薄膜;(4)采用光刻技术在有金属薄膜的a‑Ga2O3上制备电极,得到具有MSM结构的2D光电探测器阵列;(5)采用剪切折叠技术,把2D光电探测器阵列制备成3D光电探测器。本发明利用简单的剪切和折叠技术制备3D日盲光电探测器。该制备方法工艺简单、成本低廉,而且选用非晶Ga2O3作为日盲光响应层,有效改善了在弯折过程中,功能材料的断裂和脱离现象。
本发明属于无机功能材料技术领域,公开一种糠醛加氢制糠醇用催化剂的制备方法。将水溶性金属盐溶于氨水溶液里,获得金属前驱体溶液;将布氏漏斗、抽滤瓶以及抽真空装置进行连接,在布氏漏斗的底部平铺一层定性滤纸,然后在该定性滤纸的上表面覆盖平铺一层载体,再在载体的上表面另外覆盖平铺一层定性滤纸;将金属前驱体溶液倒入布氏漏斗中,室温下减压抽滤;将所得滤饼进行水洗、干燥、研磨、焙烧,氢气还原,即得目标催化剂。本发明所制备的催化剂在合成方法、经济成本、催化活性等三个方面均表现出了绝对的优势,本发明为工业糠醛加氢制糠醇提供了一种高活性、低成本、高稳定性的催化剂。
本发明属于安全防护功能材料制造领域,涉及聚四氟乙烯纳米纤维过滤材料,特别是指一种聚四氟乙烯纳米纤维过滤材料及其加工方法。本发明利用水性静电纺丝形成PEO/PTFE纳米纤维。结合热镜面轧辊滚压的热能使水性静电纺丝烘干成型,再利用热镜面轧辊滚压的压力,重新使静电纺丝的丝在热风ES纤维立体空间内再构空间分布,形成新的三维空间分布。三明治结构膜离开热场后冷却,PEO和PE热黏结成稳定的膜结构,PTFE在PEO烘干成丝过程中PTFE分子链头、尾端被PEO分子挤压游离到纤维表面,形成PTFE分子链头、尾端游离包覆型纳米丝新型结构。具有自起静电、不粘、自清洁性能。
本发明涉及一种多元低铍铜合金及其制备方法,属于金属功能材料技术领域。本发明的多元低铍铜合金,由以下重量百分含量的组分组成:Be 0.2%‑0.6%,Co 0.2%‑1.5%,Zr 0.1%‑0.5%,余量为Cu和不可避免的杂质。本发明的多元低铍铜合金,在最大限度降低铍元素含量的同时,通过添加钴、锆等合金元素,并控制各元素的用量,在保证具有高导电性的同时具有高的抗拉强度,满足了高效连续铸轧辊、高端接插件等领域的产品需求。
本发明公开了一种通过持续释放负氧离子净化室内空气的无机生态壁材,由灰钙粉、重钙粉、沸石和电气石掺合料、滑石粉、硅微粉、白水泥、重晶石、硅藻土及复配外加剂为原料混合而成。本申请中的原材料选用自然界的沸石和电气石作为功能材料,经过科学的复配使其具有更加优良的性能,前者具有很强的离子交换功能,可以有选择性地吸附空气中的正负离子从而产生电势差,而后者更是直接可以产生电能,这两种能量都可以将空气中的水分子电离成负离子,再与空气中的氧分子结合即产生放负氧离子。负氧离子被誉为“空气维生素”,不仅能分解空气中的甲醛、TVOV等有害气体,而且还可以通过人的神经系统及血液循环对人的机体生理活动产生有益影响。
本发明公开了可交联PBO共聚物及其制备方法和用途,属高分子材料领域。涉及式(1)所示的可交联PBO共聚物,其通过2‑甲基‑4,6‑二氨基间苯二酚二盐酸盐和脂肪族二元羧酸及对苯二甲酸于聚磷酸中共聚合反应制备,式中m=1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10。该聚合物熔点低于热分解温度,可用作光电功能材料和模压树脂,易于热塑成型,热处理后形成交联结构,进一步提高了制品的耐热性、耐溶剂性和力学性能。。
一种光催化剂及其制备方法、应用,属于功能材料领域。制备方法包括:提供复合粉体;再通过热处理复合粉体,进行异相成核参与的磷化过程。其中,复合粉体包括浸渍液的干燥物;浸渍液包括分别以离子化合物的形式存在并与具有光催化活性的粉末在溶液中混合的镍和钴。通过以上制作方法具有原料价廉、工艺简单,结构可控等优点,并且所制备的光催化剂具有一定的普适性和很高的应用前景和实用价值。
本发明公开了一种MOF材料及其制备方法和应用,属于功能材料技术领域,本发明选用1,4‑双[(1H‑咪唑‑1‑基)甲基]苯作为主配体,2,6‑萘二羧酸作为辅配体,与金属Zn(Ⅱ)在溶剂热条件下,制备出了新型MOF晶态化合物,用手持式紫外灯照射Z1发出浅蓝色荧光;分析Z1的固态荧光光谱图得到:Z1晶体材料研磨的越细,其荧光强度就越强;通过二阶线性拟合得到Z1晶体的平均荧光寿命为606ns,说明了Z1晶体具有较好的荧光性能。向Z1晶体粉末的悬浊液添加不同浓度丙酮,随着丙酮浓度的增加,液体的荧光光谱强度会发生猝灭现象,说明Z1晶体粉末在一定条件下可以荧光识别丙酮小分子。
本发明公开了一种手性镱近红外发光共晶材料及其制备方法,属于稀土功能材料技术领域。该共晶材料的化学式为[Yb(dbm)3L]‑[Yb(dbm)3C2H5OH]。该共晶材料的制备方法:将溶有Yb(dbm)3(H2O)的甲苯溶液加入溶有手性配体L的乙醇溶液中,搅拌、过滤,将所得溶液置入试管中,并置于正己烷的氛围中,5‑7天得到淡黄色晶体,经过滤、洗涤、干燥,制得该共晶材料。该共晶材料具有优异的近红外发光性能,作为新型材料在荧光免疫分析、光学放大器、光纤网络通信、光转换分子器件等方面有广阔的应用前景。
本发明属于高分子复合功能材料领域,公开了一种光热转换水凝胶的制备方法,包括以下步骤:(1)将二氧化钼分散在水中,制备二氧化钼分散液;(2)将锂皂石溶解在水中,然后加入步骤(1)的二氧化钼分散液,混合均匀,得到混合溶液;(3)在冰浴和氮气氛围下,将N‑异丙基丙烯酰胺溶解于步骤(2)的混合溶液中,然后加入引发剂、交联剂和助引发剂,混合均匀,得到混合预聚液;(4)将步骤(3)的混合预聚液注入模具内,室温下反应24h,得到水凝胶。本发明制备的水凝胶具有显著的光热转换效果、良好的透光性和力学性能、优良的升降温循环稳定性,在智能水凝胶驱动器,远程光控微流阀,光热理疗片等领域有巨大的应用潜力。
本发明涉及汽车内外饰用功能材料技术领域,具体公开一种汽车内外饰用环保抗菌塑料及其制备方法。该塑料主要由以下原料制备而成:树脂基料20~40份、淀粉90~110份、酸类淀粉改性助剂0.3~3份、酯类淀粉改性助剂1~10份、淀粉改性用复合生物酶催化剂0.2~3份、阻燃剂5~15份、增溶剂2~3份、羟乙基纤维素10~15份、偶联剂5~10份、纳米氧化锌1~2份、有机抗菌剂2~5份、纳米壳聚糖20~25份、纳米二氧化钛10~15份、分散剂90~110份。本发明通过将纳米壳聚糖和纳米二氧化钛吸附和附着在塑料表面,赋予塑料具有优异的抗菌性能、空气净化性能和防污自洁性能。
本发明涉及一类双噻吩苯并噻二唑-双噻吩吡咯并吡咯共轭聚合物及其制备方法,属聚合物光电功能材料设计合成领域。该共轭聚合物具有如下的结构单元:其中,R1为氢原子、C6-C20的烷基;R2为氢原子、氟原子、C6-C20的烷基或烷氧基,R3为C6-C20的烷基,n=2-60。该类聚合物以商品化的双噻吩苯并噻二唑二锡单体,双噻吩吡咯并吡咯二溴单体为反应原料,采用微波协助的Stille缩合聚合反应的方法快速高效制备。本发明结合噻吩、吡咯并吡咯和苯并噻二唑这三种单元的优点,提供一种新型的基于这三种单元的共轭聚合物材料。该聚合物有望应用于有机薄膜晶体管和有机光伏器件中的活性材料。
本发明公开了一种Bi2WO6-BaTaO2N复合光催化剂及其制备方法,属于无机功能材料领域。本发明的技术方案要点为:一种Bi2WO6-BaTaO2N复合光催化剂,是由Bi2WO6与BaTaO2N粉体复合而形成的Bi2WO6-BaTaO2N复合光催化剂,其中Bi2WO6与BaTaO2N的摩尔比为6-15:1。本发明还公开了该Bi2WO6-BaTaO2N复合光催化剂的制备方法。本发明与现有技术相比具有以下显著优点:1、Bi2WO6与BaTaO2N的复合可以大大拓宽了Bi2WO6的光谱响应范围,使Bi2WO6在可见光区域有良好的吸收,提高了太阳能的利用率;2、Bi2WO6与BaTaO2N的复合能够有效减小光生电子和空穴的复合概率,提高Bi2WO6光催化活性;3、本发明的Bi2WO6-BaTaO2N复合光催化剂的制备方法简单,易于控制。
本发明属于复合功能材料及生物传感分析技术领域,具体涉及一种石墨炔@石墨烯@石墨炔夹层材料及其应用、生物传感器。本发明的石墨炔@石墨烯@石墨炔夹层材料,由包括以下步骤的方法制成:1)在惰性气体保护下,将四正丁基氟化铵、六(三甲硅基乙炔基)苯在溶剂中于0~4℃搅拌反应10~20min,然后水洗、除水、过滤得到固相产物;2)将步骤1)得到的固相产物分散于溶剂中,然后与石墨烯、铜盐、吡啶混合,在惰性气体保护下,于20~30℃下反应20~28h,反应后洗涤、干燥,即得。本发明制备所得夹层材料,为石墨炔@石墨烯@石墨炔三层夹心结构材料,具有导电性好、层间距大、形貌均匀的特点,可以作为检测多元miRNAs的生物传感器的电极修饰材料以提高检测灵敏度。
本发明公开了一种以微生物细胞分泌液为基质还原制备单质硅纳米颗粒的方法及其应用,属于纳米功能材料的合成技术领域。本发明的技术方案要点为:将微生物接种到培养基中于25‑37℃培养24‑72h,再通过离心的方式除去微生物细胞得到微生物细胞分泌液;向微生物细胞分泌液中加入硅源物质使混合体系内硅源物质的摩尔浓度为11mmol/L,再于25‑37℃恒温振荡12‑72h,振荡速率为150‑200r/min,然后离心收集沉淀并洗涤干燥得到生物分子包裹的单质硅纳米颗粒。本发明所制备的单质硅纳米颗粒纯度较高,比表面积较大,具有优良的电化学性能,该单质硅纳米颗粒还具有极佳的水分散性和生物相容性,在诸多领域均具有很好的应用前景。
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