一种室内装饰用的找平腻子,由如下重量份数的组份混合而成:白水泥25-30,熟石灰3-5,调湿功能材料10-15,重钙粉50-60,抗菌防霉复合助剂1;每公斤抗菌防霉复合助剂由抗菌防霉成分0.4公斤、保水剂0.1公斤、可再分散乳胶粉0.3公斤、引气剂成分0.2公斤组成。将该腻子100重量份加水30-50重量份稀释,机械或手工搅拌直至混合均匀,达到适合机械喷涂或手工施工的常规经验粘度,即可进行机械化喷涂施工。本发明的腻子能够调节湿度、吸附有害物质、净化空气,防止砂浆层产生细菌或霉变。该腻子轻质,保温隔热、节约能源,抗开裂性强,造价低廉,适用于所有室内装饰表面的找平抛光工程,具有极大地推广价值。
本发明属于抗菌技术领域,具体涉及一种含铜抗菌高分子复合材料及其制备方法。所述含铜抗菌高分子复合材料包括树脂以及分散于树脂中的铜离子抗菌功能材料,所述铜离子抗菌功能材料包括无机载体以及负载于所述无机载体表面的富勒烯和纳米铜,所述纳米铜至少包括亚铜。本发明提供的含铜抗菌高分子复合材料具有稳定的抗菌杀菌效果,可满足野外随身携带随时杀菌消毒的需求,可满足添加于各类场景应用的需求,具有良好的市场应用前景和社会公益价值。
本发明公开了一种基于石墨烯的复合填料及其制备方法,属于新材料及其应用技术领域。该复合填料包括具有中空腔体的石墨烯粉体和腔体内填充的功能材料;所填充的功能材料为相变材料、磁性材料、催化材料或活性物质等。本发明以过渡族金属盐作为模板,利用化学气相沉积工艺,在适宜的温度和气氛条件下,在金属盐(已被还原为金属)表面催化生长石墨烯。所得的石墨烯粉体用酸去除基底后,形成具有中空腔体的石墨烯粉体,填充功能材料后获得复合填料。本发明所制备的石墨烯具有很高的结晶质量,导热、导电性能优异,填充功能材料后可作为填料在诸多领域获得应用。
公开一种显示面板,包括阵列基板、设于阵列基板上的发光层、设于发光层上的彩色滤光层以及设于彩色滤光层上的功能材料层,发光层包括颜色各异的第一子像素、第二子像素以及第三子像素,彩色滤光层包括与第一子像素对应的第一色阻、与第二子像素对应的第二色阻、与第三子像素对应的第三色阻,以及将第一色阻、第二色阻、第三色阻间隔开的黑矩阵,彩色滤光层与功能材料层之间的折射率差值大于或等于‑1且小于或等于0.5。本发明实施例的彩色滤光层不仅具有良好的光学参数,能够降低显示面板的反射率,还能直接形成于具有发光层的阵列基板上,能够减薄显示面板厚度和不对发光层造成损伤。
本发明公开了一种驱蚊夜光型的3D打印磁性材料,其由以下重量份计的原料组成:聚乳酸40~50份、本体法ABS20~25份、乳液法ABS10~20份、苯乙烯?丙烯腈?甲基丙烯酸缩水甘油酯共聚物5~10份、丁基三苯基溴化膦0.01~0.05份、复合填料5~10份、磁性复合材料15~30份、功能材料1~3;所述磁性复合材料由石墨烯/氧化铁粉末和多壁碳纳米管/钕铁硼粉末按重量比3 : 2组成;所述复合填料由石墨烯/SiO2复合填料与石墨烯/碳酸钙复合填料按重量比3 : 1组成;所述功能材料由石墨烯/SiO2/荧光粉复合材料和驱蚊颗粒按重量比2 : 1组成。该驱蚊夜光型的3D打印磁性材料,不仅具有优异的力学电学性能和磁性能,而且具有最佳的驱蚊效果和夜光性能,进一步拓宽了3D?打印材料的应用范围。
本发明公开了一种隐身翼面部件制备方法,隐身翼面部件由介质层材料和吸波功能材料和屏蔽底层材料组成,隐身翼面部件制造成型前对吸波功能材料进行快速检测。该测试所用装置包括反射率现场测量仪,标准参考介质层板和屏蔽底板组成,测试按如下步骤进行:吸波功能材料与标准参考介质板和屏蔽底板一起组成多层结构,要求其铺层顺序与隐身翼面部件实际铺层顺序一致。标准参考介质板采用介质层材料制备,且厚度与实际铺层中介质层材料的设计厚度一致。通过反射率现场测量仪压紧于多层组合结构的外表面进行反射率测试,根据测试结果R是否达标判定吸波功能材料用于隐身翼面部件成型后的隐身性能能否达到预期指标。
本发明公开了一种降低凹印银线电极粗糙度的方法及其应用。所述降低凹印银线电极粗糙度的方法包括:采用凹版印刷方式制作银线电极,所述银线电极包括银纳米线网络结构;在所述银线电极表面涂布包含功能材料的流体,并至少使所述功能材料填补所述银线电极表面的凹下区域,从而使所述银线电极的表面粗糙度(RMS)降低到5nm以下。本发明可以有效降低凹版印刷银线电极的表面粗糙度,使得银线电极既可以由凹版印刷法直接图案化和大批量制备,又能很好的满足制备高性能柔性有机太阳能电池的要求,有利于后续将柔性有机太阳能电池的整个制备过程整合,实现柔性有机太阳能电池的高效、高质量、低成本的生产。
本发明公开了一种基于中空纤维膜的细胞代谢连续监测装置与方法,该细胞代谢连续监测装置为多层膜结构的中空柱,由外至内依次包括细胞贴附生长层、中空纤维膜、基础导电层、电子转移层和生物功能材料层;监测方法为待测细胞在细胞贴附生长层上生长繁殖,造成细胞周围培养液中养分和代谢物浓度发生变化,培养液通过中空纤维膜上孔洞进行流动,实现最内层的生物功能材料层对葡萄糖、乳酸或过氧化氢特异性催化分解;在过氧化氢分解过程中会产生电子转移,该电子转移被基础导电层捕捉,再通过导电凝胶、电气连接接口传递给分析仪器,实现细胞代谢过程的连续监测。
本发明涉及一种安全锂离子电池,属于锂离子电池技术领域。本发明的安全锂离子电池的电芯包括正极片、负极片、隔膜以及设置在正极片和/或负极片上的功能材料层;正极片的正极活性物质层由正极材料和热塑性聚合物组成,热塑性聚合物占正极活性物质层质量的5%‑15%;功能材料层由无机固体颗粒、粘结剂和导电剂组成,导电剂占功能材料层质量的0.5%‑1%。该安全锂离子电池的正极片中热塑性聚合物在温度升高时,软化吸收热量阻碍正极活性物质层中颗粒之间的热传导,延迟正极活性材料的释氧,提高电池的热稳定性;功能材料层较高的耐热性可以提高电池的耐热性,较大的电阻可以在电芯发生内部短路时减少热量的释放,延缓热失控。
本申请实施例提供的三维物体打印方法、打印设备及非暂时性机器可读存储介质中,通过根据层图案化数据在绝缘材料层上施加包括导电组分的第一液体功能材料,以在绝缘材料层中形成由第一液体功能材料和绝缘材料构成的层图案化区域,将电能提供至绝缘材料层,以使层图案化区域中的绝缘材料发生形变,获得三维物体的层,从而解决了不具有导电性能的构造材料无法应用于基于电能的增材制造技术中的问题,实现了绝缘材料与电能相结合制造三维物体的技术突破;同时,由于电能转化的热量被绝缘材料直接吸收,提高了能量利用率,减少了能量散失,有利于成型环境的温度控制,也有利于保护成型室内的电子元器件,延长元器件寿命。
本发明公开了一种制备含碳超细材料的制备方法及其应用,其特征是包括以下步骤:A.首先使非中介相沥青可碳化材料流体化;B.其次将上述已流体化的可碳化材料制备超细材料;C.通过碳化上述超细化加工后的被加工材料即得本发明的含碳超细化材料。通过本发明制备的超细碳材料以功能材料得到应用。当这种超细碳材料作为功能材料使用时拥有分离、传感、催化、存储、控制释放、结构支撑、吸附、修复等功能中的一种或者多种。本发明有利于提高含碳超细材料的制造效率,降低制造成本。
本发明提供一种用于光散射膜的组合物,由下列成分组成:树脂材料,用于形成透明的膜,并作为容纳纳米功能材料的基体;纳米功能材料,优选包括纳米硅基氧化物、纳米金属氧化物、纳米钡的化合物及各种混合物的组,粒径小于100NM,用量为树脂材料重量的35-160%;以及对比度调节材料,其选自由深色纳米无机颜料、有机颜料和染料构成的组,粒径小于100纳米,用量为树脂材料重量的1-10%。本发明还提供包括所述组合物的光成像膜,该膜的厚度在10-80ΜM之间,可以是一层或多层结构,优选2至4层。
本发明提供一种配向膜及其制备方法、显示面板和显示装置,属于显示技术领域,其可解决现有的显示面板无法消除显示时出现的残像的问题。本发明的配向膜,包括由聚酰亚胺与捕获单体发生醇解反应后形成的功能材料,所述功能材料用于产生能捕获离子不纯物的功能自由基。
本发明提出一种隔热填缝剂及其敷设方法,采用耐高温抗辐射纤维、功能材料与耐高温硅橡胶粘接剂,其中耐高温抗辐射纤维由聚丙烯腈预氧丝制成,提供耐高温抗辐射及增强作用;功能材料起阻止热流向飞行器内部传递作用;耐高温硅橡胶粘接剂采用能够在350℃或更高温度使用的室温固化胶粘剂,提供耐高温和粘接作用。
一种化学机械研磨方法和半导体结构的形成方法。其中,所述化学机械研磨方法包括:提供功能材料层,所述功能材料层中形成有若干凹槽;在所述凹槽的底部和侧壁以及凹槽两侧的功能材料层上形成补偿层;进行化学机械研磨,去除补偿层和部分所述功能材料层,形成上表面齐平的功能层。本发明提高了化学机械研磨所形成功能层上表面的平整度,以及提高了所形成半导体结构的性能。
防紫外线织物属于生物功能材料,在防紫外线织物生产的后整理过程中将下述功能材料植入其中,环氧乙烷3%~7%、多胺多醇3%~7%、二氧化钛63%~74%、二氧化硅7%~10%、电气石5%~10%、孟棕竹醇3%~5%、乌柏1%~2%。本发明织物同传统抗紫外线材料相比具有光谱高效、耐洗涤性,对热、光和化学品稳定的特点。对紫外线具有较强的反射和吸附性能,其超微粉对紫外线强烈吸收并能进行能量转换而减少透过量的物质,可以将高能量的紫外线转化成热能散发或转化为无害的低能量辐射。由该织物制成的伞,伞下形成负离子团,起到空气净化效果。经实验证明对紫外线遮蔽率为>85%;负离子发生量较周围环境增加50%。
本发明涉及回收膜的制备技术领域,具体涉及一种新风能量回收膜及其制备方法,包括活性碳粉、石墨烯、除甲醛功能材料以及三维网络状聚合物,将活性碳粉、抗菌材料以及除甲醛功能材料均匀的包覆在三维网络状聚合物中形成所述回收膜。本发明制备的回收膜具有高的拉伸强度和断裂伸长率,其平均值分别为137MPa和53%;并且制备的回收膜具备高的导热性、热收缩率以及透湿量,其平均值分别为2.277W/(m·K)、3.9%以及361g/(m2·h)。回收膜中含有纳米级石墨烯材料,因石墨烯特殊的高比表面积特性,具有极低的表面摩擦系数,同比于其他材质膜材风阻更小;同时也不易于吸附灰尘,自清洁功效显著。
本发明属于纳米材料领域,公开了一种纳米纤维及其制备方法和应用。制备该纳米纤维的原料组分包括:醋酸纤维素、功能材料和溶剂;所述功能材料含有酚羟基和羧基。将醋酸纤维素、功能材料与有机溶剂混合,加热搅拌,制得电纺液,然后利用电纺设备进行纺丝,制得该纳米纤维。本发明利用醋酸纤维素和功能材料所制得的纳米纤维对农药,特别是对有机磷物质或有机氯物质处理后,具有检测灵敏度高的特点。对待检测的血清样品进行吸附净化处理后,可以消除或大大减小血清样品中其他杂质对有机磷物质和有机氯物质检测的干扰,大大提高了对有机磷物质和有机氯物质的检测灵敏度,也提高了检测效率。
本发明的一种定量采集水环境中苯酚并使采集苯酚稳定存在的方法,步骤为:(1)制备能够快速、高效结合的苯酚分子的零价金属粉与功能材料的共混物;(2)将共混物置于能够有效控制苯酚分子的扩散、不与苯酚分子发生化学作用、不能泄漏共混物的水凝胶或具有一定孔径的膜。在一定时间内,利用待测水系中苯酚在膜或水凝胶的扩散作用,使扩散进入内侧的苯酚立即被零价金属粉与功能材料的共混物所结合,从而在膜或水凝胶的内外两个界面之间形成一个恒定的浓度梯度;内侧的零价金属粉可以保护所累积的苯酚不受水环境中溶解氧和其他氧化性物质的影响,避免了在采样过程中苯酚不稳定的问题。
本发明提供了一种极片及其制备方法和应用。本发明第一方面提供了一种极片,所述极片包括集流体和设置在所述集流体表面的安全涂层;其中,所述安全涂层包括粘接剂、导电剂和功能材料,所述功能材料包括酸源、炭源和气源。本发明提供的极片,由于其设置有安全涂层,当电化学装置遇到过度充放、外界冲击等热滥用问题时,酸源、炭源和气源遇热发生反应,使得安全涂层发生膨胀从而阻断电子传输,避免了电化学装置发生起火、爆炸等问题,有效提高了电化学装置的安全性。
本发明公开了一种耐压性油水分离膜材料、制备方法及其在污水处理中的用途,属于过滤分离技术领域,本发明公开了一种复合网膜,包括:金属网基材,金属网基材上修饰有功能材料;功能材料,功能材料为至少一层的超亲水‑超疏油材料,功能材料含有交联材料和非交联材料;非交联材料分散于交联材料中;交联材料包含以下材料至少一种:钙交联海藻酸盐、醛交联壳聚糖;非交联材料包含以下材料至少一种:氧化石墨烯、二氧化钛纳米粒子。本发明得到的油水分离膜的油水分离效率好,水透量高,耐腐蚀性能好,穿透压高,耐磨性好。
本发明提供高功率电流感测组件及其生产工艺。电流感测组件包括电阻本体、端电极、陶瓷壳体和水泥涂层;两个端电极设于电阻本体的两端并自电阻本体的一面凸起;陶瓷壳体为槽体,电阻本体和端电极嵌设于陶瓷壳体中;电阻本体外露的面上设有水泥涂层,电阻本体、端电极与陶瓷壳体的间隙中设有水泥涂层,散热性好、结构简单、能负荷大电流。电流感测组件的生产工艺包括步骤:采用激光将基材切割成两块板材;将板材上间隔分布的功能材料与板材分割成颗粒,颗粒的两端均设有铜材料;将颗粒嵌入于陶瓷壳体中;将水泥填入至颗粒与陶瓷壳体的间隙中,并将外露的功能材料表面涂覆,材料利用率高、电流感测组件规格易拓展、组装简单、封装简便。
本发明提供一种将可喷墨打印组合物沉积在基材上的方法,它包括:通过喷墨打印将一种油墨组合物沉积在基材上,所述油墨组合物包括:(a)功能材料;(b)有机聚合物,它包括聚乙烯基吡咯烷酮,它们分散在(c)选自有机溶剂、水或其混合物的分散载体中;在25-35℃所述组合物的粘度为5-50mPa·s。
本发明公开了一种超疏水的表面涂层材料及其制备方法,其特征在于在衬底材料上自组装形成具有层状晶体结构的聚烷基硅氧烷的超疏水功能材料,超疏水表面材料的表面的水接触角为120°-180°,滚动角为1-30°。其具体步骤为:A.将衬底材料进行预处理;B.将含有长碳链烷基硅烷的溶液通过涂层法涂覆于衬底表面;C.用试剂对涂层表面进行处理后再热处理或直接暴露在空气里,自组装形成具有层状晶体结构的聚烷基硅氧烷的超疏水功能材料。本发明采用了涂敷法制备超疏水膜,制作方式简单,克服了现有的超疏水膜的制备技术诸多不足。
本发明公开了一种高安全复合正极片,包括锂离子电池正极;锂离子电池正极的上下两侧表面,分别涂覆有至少一层功能材料层;功能材料层包括高导热无机纳米材料、导电剂、导锂离子材料、粘结剂和分散剂。本发明还公开了一种高安全复合正极片应用的锂离子电池,以及一种高安全复合正极片的制备方法。本发明公开的一种高安全复合正极片及其制备方法和应用的锂离子电池,其从产热和导热两个角度入手,引入“电/热疏导(即电和热综合疏导)”的理念,“少产热、快导热”,可以有效的抑制电池内短路带来的热积累,从而避免热失控,进而改善高能量密度锂离子电池的安全性,具有重大的实践意义。
本发明公开了一种用于丝绸和毛织物面料的数码印染纸,包括基材、以及覆设于基材上的功能材料涂层;所述功能材料涂层包括打印适性体系、催化体系和辅助体系;所述打印适性体系选自水溶性高分子、两亲性高分子和油溶性高分子中的一种或几种;所述催化体系选自辛烷基二甲基叔胺、碳酸钾、碳酸钠、碳酸氢钠中的一种或几种;所述辅助体系包括包膜剂、吸水剂、消泡剂、吸附剂、抗菌剂。使用本发明的数码印染纸对各种丝绸和毛织物面料进行化学印染时,面料不需要进行前处理,从而大大节省了工艺成本,同时由其制得的印染产品具有鲜艳的色泽、优良的色牢度、较好的透气性和舒适性,并且能保持丝绸和毛织物面料原有的应用性能。
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。
本发明公开了一种PTC石墨烯发热油墨及其制备方法,各组分及各组分的质量百分比为:粘结剂50—70%,溶剂9—21%,助剂1—3%,导电填料10—20%,PTC功能材料5—20%。其制备方法为:(1)先将粘接剂、溶剂、助剂在搅拌分散20—30min,再将PTC功能材料加入到搅拌设备中搅拌8—12min,最后加入导料填料搅拌均匀,得到粗浆;(2)将粗浆经过4—6次三辊研磨,即得到PTC石墨烯发热油墨。本发明还公开了一种发热膜,包括有机高分子基材膜、PTC石墨烯发热油墨、导电银浆、导电铜箔和有机高分子带胶膜。本发明增加了石墨烯发热膜的PTC功能,消除了现有石墨烯发热膜的安全隐患问题,提高了实用性。
本发明公开了一种复合式清洁片及其制造方法,属于洗护用品领域。其结构包括:清洁片基材、附属功能材料。按照本发明公开的方法,将附属功能材料调配好后,通过喷涂或浸渍等方式,附着于选择好的清洁片基材上,形成功能型涂层,经过烘干、裁切、分装等工艺制成成品。使用时,遇水润湿、基材软化,附属材料溶解即可使用。本发明具备良好的实用性,能够简化传统清洁用品获取步骤,准确提供有效清洁成分,避免浪费,提高清洁效率,增加皮肤清洁程度,降低传统清洁用品塑料包装使用量,增加清洁用品环保性,降低同等功能清洁用品重量,更经济有效,从而减少传统清洁用品缺点,更有效地提供皮肤清洁功能。
本发明公开的一种环保节能真石型组合涂料,由罩面层涂料、真石漆中层涂料和底层涂料组成,底层涂料包括苯丙乳液、水、钛白粉、特种填料、助剂C;真石漆中层涂料包括合成树脂乳液、去离子水、功能材料A、自制功能色砂、助剂A;罩面层涂料包括去离子水、合成树脂乳液、功能材料B、助剂B。本发明组合涂料层将纳米功能材料应用于真石漆中层涂料、罩面层涂料中,创造性地将纳米功能材料的反射隔热效用、真石漆中层涂料天然石材装饰效果进行有机结合,并巧妙地应用真石漆中层涂料的自然涂层厚度形成的保温层构成了节能环保真石型组合涂料层,可实现节能40~50%,降低室内温度6~8℃,具有显著的隔热保温效果。本发明还公开了该环保节能真石型组合涂料的制备方法和施工方法。
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