本发明公开一种Co掺杂ZnO量子点/凹凸棒石纳米复合抗菌剂及其制备方法,以APT为载体,四水合乙酸钴为掺杂剂,新型光电功能材料ZnO量子点为主要抗菌组分,利用ZnO量子点本身的尺寸限制和量子限域效应,结合其与Co2+之间的耦合,有效抑制ZnO表面光生电子和空穴的复合;将Co掺杂ZnO量子点负载到凹凸棒石表面,利用APT巨大的比表面积和高吸收率,将细菌吸附至其表面,然后协同负载在凹凸棒石表面及孔道间的钴(Co)掺杂氧化锌量子点(ZnO QDs)发挥高效抗菌作用,制备方法具有安全环保、耐药性强等优点,制备的纳米复合抗菌剂对大肠杆菌的抑菌率可达85.71%。
本发明公开了一种多功能薄膜高灵敏度CMUTs气体传感器及其制备方法,本发明采用石墨烯、二硫化钼以及MXenes(二维过渡金属碳化物或氮化物)等同时具有高弹性模量、气体敏感性以及导电性的多功能材料作为CMUTs敏感元件,即单层悬空薄膜同时用作CMUTs振动薄膜、上电极以及敏感材料层,实现了振动薄膜、上电极以及敏感材料层等多层复合薄膜的一体化设计,可有效减小薄膜质量、提高单元一致性以及谐振频率,进而可实现CMUTs气体传感器检测极限及检测灵敏度等综合性能的大幅提高。
本发明涉及功能材料技术领域,具体涉及一种高性能各向异性纳米永磁材料的制备方法。高性能各向异性纳米永磁材料的制备方法,第一步,在Ar 气保护下,将配制好的金属物料放入水冷铜坩埚中,用中频感应设备熔炼永磁合金铸锭;熔炼前,使用机械泵抽真空到5×10‑2 Pa,充入高纯Ar 气,重复抽真空,重复熔炼次,使铸锭成分均匀;第二步,机械破碎,手工研磨后进行湿法球磨处理;第三步,在充满Ar 气保护的手套箱中,进行球磨。第四步,球磨后,对球磨产物进行超声波分散清洗;离心、快速热处理,制得高性能各向异性Sm2Co17纳米永磁材料。本发明在高性能各向异性永磁材料与软硬磁纳米复合永磁材料方面具有很好的应用价值。
本发明涉及功能材料技术领域,具体涉及一种硫化镉陶瓷靶材的制备方法。硫化镉陶瓷靶材的制备方法,第一步,原料配制:CdS粉末以及助熔剂;第二步,混合:先将CdC12溶于热水后与PVA水溶液混合均匀,用小喷壶喷洒到CdS粉末中,并充分搅拌均匀;第三步,烘干:将混合好的原料放入干燥箱中烘干;第四步,过筛:将烘干后筛选出30目的粉料颗粒;第五步,困料:过筛后的粉料颗粒密闭困料,确保水分均匀;第六步,成型:将粉料装入模具进行干压成型;第七步,烧结:将压好的样品放入坩埚内进行烧结,采用真空烧结的方式,并真空随炉冷却至室温,制成硫化镉陶瓷靶材。通过本发明制备的靶材试样能满足磁控溅射镀膜工艺对靶材的指标要求。
本发明涉及功能材料技术领域,具体涉及一种氮化硼的制备方法。氮化硼的制备方法,(1)得到无色针状晶体即为三氯环硼氮烷;(2)利用制得的三氯环硼氮烷晶体与异丙胺进行氨解反应制得三胺基环硼氮烷,反应前段在低温浴冰水混合物中进行,后段在室温下进行;(3)制备含有二甲苯的聚硼氮烷,将二甲苯完全挥发掉为白色粉末状固体;(4)将烘干的聚硼氮烷先驱体研磨成粉末状,放人石英舟中,将石英舟放入管式炉中,加热前将管式炉通入氮气,对管式炉加热,保温,然后让管式炉自然冷却至室温,即可得到经过氮化的BN。本发明制备的BN为片状结构,片与片之间结构紧密,BN晶体主要为斜方晶系。
本发明涉及功能材料技术领域,具体涉及一种原子转移自由基聚合法制备星形聚苯乙烯的方法。原子转移自由基聚合法制备星形聚苯乙烯的方法,包括如下步骤:(1)三臂引发剂的合成;(2)三臂星形PS的合成。本发明采用ATRP法制备了以TMP为核的三臂星形PS,所得产物的数均分子量为2700~9460,符合预期;多分散性指数仅为1.01~1.05,具备活性聚合特征。
本发明属于电子电气功能材料领域,公开了一种环氧复合绝缘材料及制备方法,以质量份数计,包括:1~5份纳米颗粒、80~100份环氧树脂、60~80份酸酐固化剂以及1~2份叔胺促进剂;其中,纳米颗粒为经过硅烷偶联剂表面改性后的纳米氧化铝颗粒。该环氧复合绝缘材料,采用了经过硅烷偶联剂表面改性后的纳米氧化铝颗粒,有效提高了环氧绝缘材料的耐热老化能力,降低了环氧绝缘材料在高温条件下的热氧老化程度,延长其绝缘寿命,可以有效提高以环氧树脂作为绝缘介质的众多电力电子器件的使用安全性和稳定性。同时,工艺简单,普适性强,成本低,适用于工业生产。
本发明公开了一种具有温度实时预警功能的智能环氧封装材料及其制备方法和应用,属于电子电气功能材料领域。该智能环氧封装材料包括以下组分:热致变色微胶囊,环氧树脂,酸酐固化剂和叔胺促进剂。该智能环氧封装材料能够在IGBT模块中进行应用,一旦IGBT模块在高功率损耗下产生的剧烈温升超过智能封装材料预先设计的温度阈值后,智能封装材料将立刻发生颜色变化,实现对IGBT模块发热情况的实时预警,能够便捷、及时地掌握IGBT模块的发热异常情况,对于提高IGBT模块的运行可靠性以及IGBT模块的智能化发展具有重要的意义。
本发明涉及功能材料技术领域,具体涉及一种纳米级TiO2中空球的制备方法。纳米级TiO2中空球的制备方法,包括如下步骤:(1)PS模板球乳液的制备;(2)PS/TiO2复合微球的制备;(3)纳米级TiO2中空球的制备。本发明PS/TiO2复合微球溶解出PS形成TiO2中空球的最佳回流时间为12h,此时能得到外径为180nm、壳层由粒径8~10nm的TiO2颗粒紧密而成的TiO2中空球,比表面积到达283.4m2/g,中空结构将大幅度提高其紫外光吸收能力。
本发明提供了一种核壳结构石墨烯包覆粉体的制备方法:(1)将待包覆粉体与高纯石墨球同时加入三维振动混粉机进行三维振动混粉;(2)将三维振动混粉后的粉体进行放电等离子体活化烧结,得到核壳结构石墨烯包覆粉体;本发明方法简单新颖、操作方便易行,采用三维振动混粉使待包覆粉体与石墨球间形成摩擦与剪切力,对石墨球进行机械剥离的同时将剥离下来的单层或少层石墨烯均匀包覆在粉体上,实现石墨烯在基体粉末表面的原位生成,然后进行放电等离子体活化烧结;制备出的石墨烯包覆粉体具有均匀、完整的核壳结构,且石墨烯与粉末基体间结合牢固,可使以核壳结构石墨烯包覆粉体为前驱体制备的结构材料和功能材料的机械性能、电学性能及热学性能大幅度提高。
本发明公开了一种轻质多层级正交波纹夹芯结构及其制备方法,该多层级结构包括一级上面板、一级下面板以及设置在一级上面板与一级下面板间的一级正交波纹芯体,一级上面板、一级下面板以及一级正交波纹芯体均由二级上面板、二级下面板以及设置在二级上面板与二级下面板间的二级芯体组成;本发明还公开了多层级结构的制备方法;本发明多层级结构会延迟结构发生弹性屈曲的时间,使得整个多层级结构的抗局部变形的能力得到增强;芯层的正交设计所形成的间隙为结构的多功能化设计提供了空间,可以根据工程应用的需求放置功能元器件、填充吸声材料或其它功能材料,从而实现多功能化。
本发明属有机聚合物功能材料领域,公开了一种9-辛基咔唑和氟代喹喔啉衍生物的共轭聚合物,其化学通式如下式所示:共轭聚合物由9-辛基-2,7-咔唑作为给电单元,氟代喹喔啉作为缺电单元,通过Suzuki偶联反应制得,该共轭聚合物能够用于本体异质结太阳能电池的给体材料。该聚合物由于在缺电子单元喹喔啉上引入了强的吸电子基团氟原子,因此能够有效降低材料HOMO能级,从而提升聚合物光伏电池的开路电压。利用循环伏安测定,与未氟代喹喔啉-9-辛基咔唑聚合物进行比较,单氟代聚合物的HOMO能级较未氟代的低0.02-0.1eV,双氟代聚合物的HOMO能级较未氟代的低0.05~0.2eV。上述氟代材料与PCBM共混应用于本体异质结聚合物太阳能电池光活性层中,器件的开路电压在0.6~1.0V。
本发明公开了一种低尺寸效应的厚膜电阻浆料,所述厚膜电阻浆料包含功能材料、玻璃粉、轻烧莫来石、白云石、有机载体和任选的添加剂。本发明通过引入轻烧莫来石和白云石对电阻烧结后的图形效应进行优化,使电阻具备了图形效应不明显的优点,可满足不同图形尺寸的厚膜集成电路和不同规格的片式电阻器产品的使用要求。
本发明公开了一种含能材料性能评价方法,包括确定材料类型、确定研制阶段、选取评价指标、选择试验方法和材料性能评价五个步骤;材料类型包括单质炸药、含能氧化剂、含能功能材料、活性金属、高能燃料和其他新型材料;研制阶段包括合成探索研究阶段、合成工艺研究阶段、工艺基础研究阶段和工程化研究阶段;评价指标包括结构参数、化学成分、物理性质、能量特性、感度、热安全性、环境适应性、经济性、生物毒性等;试验方法包括国家标准、国家军用标准、行业/企业标准和非标通用方法。本发明确立了不同类型的含能材料在各研制阶段选取评价指标和方法、开展性能评价的原则和流程,适用特定含能材料开展性能评价工作。
本发明涉及一种远红外线养生保健环保节能型集成墙面的制备方法,用集成墙面和铝箔制成的后反射装饰层作为加工的基础外框架组件,在集成墙面的内里面复合一层水性陶瓷石墨烯导电远红外线发热层,在水性陶瓷石墨烯导电远红外线发热层和铝箔反射装饰层之间填充一层保温层,最后在集成墙面外表面采用保健功能材料与水混合成的涂料均匀涂覆成所需要的底色,经干燥后,在底色上用专用水性环保耐温颜料制作所需要的花纹图案形成装饰面。本发明能够达到室内远红外线快速节能保健取暖功能,提了室内空气品质,分解减少了室内有毒有害物质,加强室内异味的吸附与分解,并具有明显的隔音、隔热和节能作用。
本发明涉及柔性电子功能层制备技术领域,尤其涉及一种多复合场下的柔性电子功能层制备装置,包括底板、第一旋转单元、第二旋转单元、磁场产生单元、电场产生单元、热场产生单元,使得功能材料同时处于磁场、电场和热场的复合外场下,可以在复合场下实现柔性电子功能层的精确制备。本发明还涉及一种多复合场下的柔性电子功能层制备方法,可以通过对复合力场的全局调控和电场、磁场的局部调控来实现功能薄膜制备过程中的动态调控,进而实现了柔性电子功能层的规模化、一致化制备。
本发明属于微纳制造与新能源领域,公开一种柔性电极、电容器及制备方法,柔性电极中,电化学功能材料分布在PU‑CNT导电薄膜基底上;PU‑CNT导电薄膜基底包括PU薄膜基底和CNT导电网络,PU薄膜基底为网状结构,PU薄膜基底的纤维表面分布碳纳米管,分布在PU薄膜基底上的碳纳米管构成所述CNT导电网络。电容器中,凝胶电解质隔层的两表面均粘结有柔性电极,柔性电极与凝胶电解质隔层组成三明治超级电容器结构,三明治超级电容器结构的两表面均贴附有柔性封装保护层,凝胶电解质隔层两侧的柔性电极均连接有电极引出线。本发明的柔性电极具有出色的延展性能,能够提高电容器的柔性,进而使得柔性可穿戴设备具有优良的柔性。
一种三维曲面电路的制造方法,根据实际需求制作橡胶软模具,在软模具中填充电路预功能材料,用电场、温度场、磁场等多工艺调控处理使其具有功能化,填充具有一定性能的转印胶,将二次填充转印胶的整体对准尺寸贴于曲面基底,固化后转印胶将电路材料从软模具中脱离出来形成了转印胶‑电路的双层结构,即得到了具有结构功能的三维曲面电路;本发明可实现精密的亚微米级别电路加工,尺寸精度高;对衬底适应性高,可在多种材料、多种表面粗糙度、多种形状的衬底上进行电路制造;此外,可对多种材料进行精密尺寸的构造,能够实现多种监测功能;制造方法简单可靠,适用性广。
本发明公开了一种基于光纤弯曲形变的光纤传感装置,其特征在于:包括基板一,所述基板一、设置于基板一上的锯齿板一和锯齿板二中至少三者之一或至少三者之一的一部分由功能材料构成,所述锯齿板一上设置有变形齿一,所述锯齿板二上设置有变形齿二,且所述变形齿一和变形齿二相互交错对应,所述锯齿板二上设置有信号光纤,所述信号光纤为多匝环绕形状并夹持于变形齿一和变形齿二之间,所述信号光纤连接有延长光纤,所述延长光纤连接有测试单元,所述测试单元连接有处理单元。本发明能够对采集到的物理量进行放大,提高了该传感装置的精度并延长了信号光纤的寿命,且其结构简单、使用方便、便于推广使用。
本发明公开了一种节能环保耐高温型远红外线保健半导体发热浆料的制造方法,其组分按重量百分比为:环保型耐高温导电粘结剂20‑70%;复合导电材料10‑60%;稀释剂5‑50%;功能材料5‑20%;频谱材料5‑20%组成。属水性、无机、环保、低温烘烤半导体发热材料,制造原材料易得,生产工艺难度小。使用方法灵活、工艺简便、节能、环保、耐高温,优势是制造大功率大面积均匀发热,保健、养生、治疗用发热性能更加突出。
本发明公开一种铝电解阴极焙烧及启动过程用高温抗氧化涂层及其制备方法,将铝电解阴极生坯或阴极内衬表面清洗干净后,把功能材料、碳质骨料、粘结剂、固化剂、溶剂、增强剂和其它添加剂按比例进行混合,配制成浆料,采用喷涂或刷涂的方法把该浆料涂覆在阴极生坯或铝电解槽阴极内衬表面,利用生坯焙烧或电解槽焙烧启动过程中的高温,在线形成一层致密的,具有自牺牲功能的高温抗氧化涂层。该涂层高温导电性能良好,既可用于普通炭素阴极,也可用于可润湿性阴极。该工艺简单易行,实用性强,可有效降低阴极在生坯焙烧和在电解槽焙烧启动过程中出现的氧化,保护阴极原有的结构强度与功能,延长阴极炭块和阴极内衬的使用寿命,降低铝电解生产成本。
本发明公开了一种石墨烯导电油墨的制备方法及其薄膜和复合材料薄膜。通过室温搅拌和超声分散将石墨烯导电填料在纤维素类分散剂的帮助下均匀分散在醇/酮/酯/醚类溶剂中,得到高质量、高稳定性的高电导率石墨烯油墨,进一步与其他功能材料复合可得石墨烯基复合油墨。本发明具有配方精简、工艺简单、制备高效、环境友好、成本低廉等特点。该石墨烯油墨及其复合油墨适用于刮涂、网印、直写、喷墨打印等多种工艺,可在常见的硬质/软质基底上牢固地形成纯净石墨烯或石墨烯复合材料的薄膜及图案。
本发明属于高分子功能材料技术领域,涉及一种苯并戊烷类液晶化合物及其组合物,该化合物的结构式如式(Ⅰ)所示。本发明提供的一种苯并戊烷类液晶化合物以苯并环戊烷‑联苯做为致晶单元,以烷基链为柔性基,氟原子作为侧向取代基,具有液晶态,表现出相列晶相。该化合物及其组合物在液晶显示技术中,作为液晶功能材料表现出良好的低温性能,良好的对UV、高温的稳定性,具有优秀的应用前景。
本发明属于光电功能材料领域,具体涉及一种逆磁性硫系磁旋光玻璃及其制备方法。该玻璃的原料组成及摩尔质量分数为:60?80%的GeS2、15?20%的In2S3和0?25%的PbI2。本发明所提供的磁旋光玻璃菲尔德常数高达0.287min·G?1·cm?1@632.8nm,高于现有的逆磁玻璃,应用广泛。本发明所提供的磁旋光玻璃属于逆磁性磁旋光玻璃,其菲尔德常数与温度无关,因此用其制备的器件无需温度补偿系统,使得器件结构简单,稳定性更好。本发明的磁旋光玻璃透过曲线覆盖可见、近红外、中红外以及远红外四个波段,尤其适用于中红外及远红外波段的磁光器件中。
本发明提供一种多孔橡胶填充波纹板复合材料的制备方法,首先使平整过的金属板材形成波纹结构芯体;采用连接技术将波纹结构芯体与金属板材面板连接制成波纹结构夹层板;根据波纹结构夹层板中孔的空间尺寸,制作多孔橡胶;将各多孔橡胶分别塞入相应的波纹结构夹层板并铸工胶胶接,将波纹结构夹层板的孔全部插满,固化,得到多孔橡胶填充波纹结构夹层板。本发明的制备方法制成的多孔橡胶填充波纹结构夹层板力学性能优异,且能吸能减振,是综合性能更加优异的结构功能材料。
本发明公开了一种利用旋转蒸发法制备花状SrTiO3纳米材料的方法,属于功能材料技术领域。该方法采用碳酸锶(SrCO3)作为锶源,钛酸丁酯(C16H36O4Ti)作为钛源,柠檬酸作为螯合剂(同时可以起到抑制钛醇盐的水解的作用),在不同浓度强碱体系的作用下,利用旋转蒸发反应控制SrTiO3晶体的生长速度,成功制备出SrTiO3纳米材料。该方法成本低、简单易行且重复性很好,合成的SrTiO3纳米材料性能高、稳定性好,适合大规模生产,能够推进功能材料商业化进程。
本发明公开了一种石墨烯-矿渣基导电功能复合材料的制备方法及其在污水处理中的应用,将石墨烯与高炉矿渣粉复合,制成粒化高炉矿渣胶凝材料基体,二维石墨烯在三维孔性的粒化高炉矿渣胶凝材料基体中相互搭接,形成石墨烯相互连通的导电功能材料。该制备方法是以石墨烯和工业固体废弃物粒化高炉矿渣粉为原料,与氢氧化钠水溶液在搅拌装置中进行化学反应形成浆体、经成型、养护得到石墨烯-矿渣基导电功能复合材料。将石墨烯-矿渣基导电功能复合材料用于碱性紫5BN模拟工业废水降解时,最佳降解率可达91.16%。整个制备工艺及应用设备简单,无废气、废液、废固排放,可实现绿色规模化生产。
本发明提供一种类金刚石薄膜对钛镍合金的表面改性技术,钛镍合金是较好的人体生物功能材料,在牙科,整形外科等方面广泛应用。但作为植入人体的材料,又存在离子释放,污染组织,引发不良反应等问题。类金刚石薄膜硬度高,有良好生物相容性及润湿性。本发明采用脉冲真空电弧离子源对钛镍合金基片镀制类金刚石薄膜,镀制前对合金基片进行预处理。首先用混合液、超声波以及氩离子源清洗、过滤电弧钛离子源高压加热和镀钛,然后在钛镍合金上镀制一定脉冲的类金刚石薄膜,在其表面制备出与基片结合牢固性好、摩擦系数小、耐磨损、硬度高的类金刚石薄膜。成功地解决了膜厚大于1μm,且结合牢固的问题,此表面改性技术工艺简单,成本低廉,是钛镍合金表面改性非常适用的表面改性技术。
本发明公开了一种利用煤气化炉渣合成白光LED用Ca?α?SiAlON : Eu荧光粉的方法,采用煤气化炉渣为原料,将炉渣与氧化铕混合后,通过碳热还原氮化反应结合后处理工序得到高纯Ca?α?SiAlON : Eu荧光粉体。本发明本发明通过调控氧化铕的添加量以及氮化工艺中氮化温度和保温时间,以较低的成本得到高纯的Ca?α?SiAlON : Eu荧光粉,其纯度达到95wt.%以上,同时,所采用的煤气化炉渣提供了碳热还原氮化合成Ca?α?SiAlON的Ca、Si、Al、O和C源,反应无需加入额外的还原剂;另外,气化炉渣中的C成分为反应提供了还原性气氛,在该作用下,Eu3+可还原成Eu2+,从而实现了半径较大的Eu2+在Ca?α?SiAlON中的掺杂,得到Ca?α?SiAlON : Eu荧光粉体,最终实现了煤气化炉渣在SiAlON功能材料上的应用。
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