本发明涉及功能纺织材料领域,本发明公开了一种具有辐射制冷功能的纺织品及其制备方法。所述纺织品包括织物基体,附着于织物基体表面的有机涂层胶和分散于有机涂层胶中的辐射制冷功能材料;辐射制冷功能材料至少包含碳酸镁、氢氧化镁、硼化镁、氮化镁和钛酸镁中的一种或多种。本发明辐射制冷材料具有制冷性能优异,不仅在“大气窗口”波段具有较高的发射率,并且在太阳光谱区具有高反射率。因此即使在白天情况下也不会大量吸收太阳能量而导致温度升高。
本发明提供一种显示面板及显示装置,显示面板包括:基板;像素界定层,像素界定层设置在基板的一侧上;多个有机发光功能材料,多个有机发光功能材料分布在像素界定层内;阳极材料层,阳极材料层设置在像素界定层远离基板的一侧上;有机平坦填充层,有机平坦填充层设置在阳极材料层远离像素界定层的一侧上;薄膜封装层,薄膜封装层设置在有机平坦填充层远离阳极材料层的一侧上;三维光栅层,三维光栅层封装在薄膜封装层内。本发明通过将三维光栅层封装在薄膜封装层内,以使得节省了设置三维光栅层的位置,进而从整体上减小了显示面板的厚度。
本发明公开了一种基于3D打印的制备摩擦纳米发电机的方法,上述方法包括:配置打印墨水,包括:采用液态的基体材料掺杂功能材料,可选择性添加延凝剂和增稠剂,以调控得到的打印墨水的凝固时间和粘稠度;上述功能材料为用于制备摩擦纳米发电机的各部件的功能材料;以及采用上述打印墨水按照摩擦纳米发电机的各部件的制作顺序依次在基底上进行3D打印,以制备得到摩擦纳米发电机;其中,上述打印墨水在打印前呈液态,在打印预设时长后发生固化并维持形状不变。还公开了一种3D打印装置、由上述制备方法制备得到的摩擦纳米发电机以及可穿戴设备。
本申请公开一种发光基板、光源模组及显示装置,涉及光源技术领域,能够改善现有发光基板的啸叫不良。一种发光基板,包括:基材板,所述基材板的至少一侧设置有多个灯珠;功能材料层,设置于所述基材板的至少一侧,所述功能材料层用于将所述基材板在电场作用下产生的形变转化为电荷。
本发明涉及抗静电数据线头技术领域,尤其涉及一种全抗静电数据线头的电路板及制造方法,全抗静电电路板的电路板A面和电路板B面中设有用于信号传输和用于安装电子元件的附铜线路,每一条非接地附铜线上都预留有用于释放瞬变脉冲能量的铜盘;所述铜盘表面附有一层功能材料构成壁垒,功能材料表面镀有一层金属层,金属层的一边延伸至最近的接地线,形成能量释放通道。本发明设计有效面积,用以构建能量释放电极S和能量吸收电极S’,并利用功能材料的涂覆及S、S’的位置,他们都不占用电路板表面空间的优势完成能量泄放通道的建立。可在极其狭小的面积和空间下实现高保真数据传输和抗静电功能,同时降低抗静电成本。
本申请涉及一种含有壳材可去除的复合功能微胶囊的纤维,所述纤维含有壳材可去除的复合功能微胶囊;其中所述微胶囊的芯材包括温敏材料和第二功能材料;所述微胶囊的壳材包括可去除材料。本申请的含有壳材可去除的复合功能微胶囊的纤维,其功能材料在纺丝和后续加工处理工序中能得到有效保护,该工艺简单经济,设备改造小,易于批量生产。
本发明公开了一种利用高石粉含量机制砂制备的抗裂耐蚀海工混凝土,它由水泥、硅灰、粉煤灰微珠、碎石、机制砂、仿钢纤维、减水剂、侵蚀性离子抑制剂、内养护减缩功能材料和水制备而成。本发明采用高石粉含量机制砂替代河砂,利用粉煤灰微珠的“滚珠、密实填充、减水”效应,调控混凝土和易性与微结构;掺入侵蚀性离子抑制剂,从填充毛细孔、形成憎水层、消耗混凝土内部侵蚀性离子三方面使混凝土具有良好的抗侵蚀能力;利用内养护减缩功能材料和仿钢纤维,提高混凝土抗裂性能和体积稳定性能。本发明制得的混凝土具有良好的工作性能、力学性能以及抗裂、抗渗、抗侵蚀性能,且对机制砂石粉含量的控制要求低,具有重要的实际应用价值。
本发明公开一种荧光碳量子点辅助的磁流体动态特征图像观测方法和装置,方法包括以下步骤:S1:制备荧光碳量子点;S2:制备磁流体;S3:将所述荧光碳量子点和磁流体混合使得所述荧光碳量子点包裹在所述磁流体上,形成磁流体复合功能材料;S4:将所述磁流体复合功能材料放置于磁场中,获取所述磁流体复合功能材料的动态特征图像。本发明利用新型荧光纳米材料碳量子点的荧光特性,以此来观测磁流体在磁场作用下的微观结构以及微观结构演变规律,揭示其微观动力学变化。
本发明涉及一种接枝型多功能无纬布及其制备方法,包括超高分子量聚乙烯纤维,以及填充在其中的树脂,所述树脂中具有异质导电通道;异质导电通道为负载有片层结构碳基功能材料和液态金属的纤维素材料,纤维素材料表面具有纤维素羟基,异质导电通道被保护在纤维素材料的微米孔道中;所述树脂通过纤维素羟基与异质导电通道接枝;通过超声处理和水热处理将片层结构碳基功能材料和液态金属负载于纤维素材料的微米孔道中构成异质导电通道,并将其作为扩链剂,与其他单体合成了接枝改性的水性聚氨酯填充树脂,将其填充并固化于超高分子量聚乙烯纤维中获得接枝型无纬布。本发明的无纬布具有较好的电磁隐身和导热功能,此外防弹性能和耐老化性能良好。
本发明涉及石墨烯应用技术领域,具体地说是一种石墨烯水性自限温发热油墨及其制备方法以及在发热膜中的应用,其特征在于该石墨烯水性自限温发热油墨由去离子水、石墨烯浆、炭黑、PTC功能材料、有机添加剂、乳液组成,制备的石墨烯水性自限温发热油墨在发热膜中应用,本发明使用改性后的石墨烯,增加了其在溶剂和乳液的中稳定性,再和炭黑形成稳定的导电通路,从而在绝缘基材PET膜上有很好的附着力,并且PTC功能材料的添加,使得电热膜具有自限温性,可显著提高电热膜的安全性。本发明制备工艺较为简单,高效实用,具有组分合理、工艺简单、稳定性高、附着力强、安全性高等优点。
本发明涉及一种基于生物微胶囊的高效黑臭水体黑臭底泥修复剂,其特点是包括胶囊、生物微胶囊和多孔材料,生物微胶囊负载于多孔材料中形成多孔功能材料,胶囊与多孔功能材料发生交联反应形成基于生物微胶囊的高效黑臭水体黑臭底泥修复剂;其制备方法啊步骤包括步骤一,胶囊的制备;步骤二,生物微胶囊的制备;步骤三,多孔功能材料的制备;步骤四,基于生物微胶囊的高效黑臭水体黑臭底泥修复剂的制备;其优点是不容易堵塞,微生物在恶劣的环境下可以长期存活,作用时间长,高效持久,有效的降低水体中的COD、总磷量及氨氮浓度,底泥中的硫化物和氨氮浓度,长期对水体生态恢复具有积极作用,且净化效率高,与水体的解除面积大。
本发明主要特点是空心高导热炭基功能材料中包覆糊状的无机相变储能材料PCM形成储能包覆体,油页岩废渣粉末、水玻璃、氢氧化钠溶液和水泥按质量比例搅拌混合均匀成浆状料,在浆状料中加入储能包覆体浇铸成普通砖体形状或其它形状,浆状料与储能包覆体体积比为1:1~1:4,本发明的优点是PCM的储能大、相变点低,避免了固-液分离,解决了过冷问题,以炭基功能材料作为包覆层材料防止液相的泄漏并解决了无机相变材料的腐蚀问题,选用油页岩废渣粉末作为主体建筑材料是利用了油页岩废渣粉末的活性效应、形态效应、微集料效应,为了在不影响其抗压强度的基础上尽量增加建材对光的吸收率,达到高效储能保温节约能耗的效果且实用性强。
基于微结构光纤回音壁模式(WGM)微腔的磁控可调谐太赫兹轨道角动量光束生成器,所述生成器通过在微结构光纤WGM微腔角向引入周期性折射率调制,实现WGM向轨道角动量(OAM)模式的耦合。所述微结构光纤利用在太赫兹波段具有低传输损耗特性的环状烯烃共聚物(TOPAS)作为基底材料,靠近光纤外表面环形区域均匀排列有周期性空气孔形成角向光栅,以激发沿光纤轴向传输的OAM。微结构光纤的空气孔内填充BNHR液晶材料,通过调节外加磁场的强度改变BNHR液晶分子的指向,导致WGM分布区域有效折射率的变化,实现对OAM光束的工作频率和拓扑荷数的调谐。本发明具有集成度高、易于与功能材料集成、OAM模式特性调控灵活、调谐手段可拓展性强等优点。
本发明公开一种外墙节能涂料,其中涂料包括按重量百分比计的以下组分:用作润湿分散剂的10%六偏磷酸钠溶液0.5~1.5%、用作抗冻剂的乙二醇1.5~2.5%、消泡剂0.15~0.25%、成膜助剂0.5~1.5%、增稠剂0.5~1%、用作防沉剂的膨润土1.5~2%、用作填料的重质碳酸钙15~20%、用作反射功能材料的单晶硅粉末0.2~0.5%、用作反射隔热功能材料的硅酸铝2~5%、用作红外吸收材料的氧化锑0.5~1.5%、颜料填料8~12%、绝热功能材料8~12%、弹性丙烯酸乳液25~35%、用作溶剂的水20~25%、用作PH调节剂的氨水0.05~0.15%。
本发明公开了一种U型玻璃纵向三层安装结构,包括相互卡扣设置的两个竖向安装的U型玻璃、设于安装框架的顶部的上型材及底部的下型材,一对U型玻璃的上端和上型材之间设有W型PVC,一对U型玻璃的下端和述型材之间设有M型PVC,同时相互卡扣的两个U型玻璃形成的空间的左右两端面分别设有透明塑料卡件,两个对应的透明塑料卡件之间设置一层功能材料层。本发明通过设置W型PVC与M型PVC分别卡在上下型材中,用于安装双层U型玻璃,以及配合一对透明塑料卡件安装中间夹层即功能材料层,可根据需求实现不同的功能,有效解决了U玻幕墙功能不足的问题,具有结构简单,安装方便,功能丰富多变等优点。
提供:波状的成型性良好、波纹加工适合性也优异、能充分负载吸附剂等功能材料的过滤器用玻璃纤维片。一种过滤器用玻璃纤维片,其为将玻璃纤维作为主成分、还包含木材纸浆和粘结剂、且通过湿式抄纸形成的过滤器用玻璃纤维片,玻璃纤维片通过使功能材料负载于内部而发挥过滤器的功能,玻璃纤维片的全部纤维成分的51~85质量%为玻璃纤维,前述玻璃纤维片的全部纤维成分的10~49质量%为木材纸浆,粘结剂的含量相对于过滤器用玻璃纤维片的总质量为1质量%以上,玻璃纤维片的单位面积质量为15~55g/m2。
本发明涉及一种以气凝胶微球为核,表面包覆或掺杂功能材料或功能基团的即用型气凝胶微球。该气凝胶微球包含至少一种功能材料或功能基团和至少一种气凝胶。同时公开了制造该即用型气凝胶微球的方法,以及该气凝胶微球的用途。本发明公开的制造该即用型气凝胶微球的方法,是先将起始气凝胶颗粒或制备气凝胶的前体物质用超高压射流器均质化或磁研磨或二者结合均质化,再掺和或包覆盖光敏材料/光固化材料、功能材料或功能单体物质或它们的组合物,最后用三谱线光固化作用获得即用型气凝胶微球材料。
本发明提供一种研磨垫材料,包括:以异氰酸酯、多元醇为原料制备的具有多种化学链长度的聚酯,其中所述多元醇至少部分为以具有电特性的功能材料为原料制备的多元醇。还提供一种研磨垫,包括:研磨层,采用研磨垫材料制成,所述研磨垫材料以异氰酸酯、多元醇为原料制备的具有多种化学链长度的聚酯,其中所述多元醇至少部分为以具有电特性的功能材料为原料制备的多元醇。本发明提供的技术方案能够使研磨垫具有任意电特性,从而能够适应多种材料膜层的研磨。
本发明涉及一种钕配合物及其制备方法,配合物结构简式为:[Nd2(TCPB)2(DMF)(H2O)]n,其中H3TCPB为1,3,5‑三(4‑羧基苯氧基)苯;DMF为N,N‑二甲基甲酰胺。该配合物通过溶剂热法制得:将NdCl3·6H2O与H3TCPB配体以1:1的物质的量之比溶于H2O/DMF/乙醇混合溶液中,在水热反应釜中以120℃反应72小时,冷却至室温后收集紫色块状晶体,用蒸馏水洗涤后,真空干燥即可。该配合物结构中包含一维链状双核金属单元,金属Nd3+离子之间表现为反铁磁相互作用;用波长为290nm的光激发该固态配合物,样品可发射较强荧光。因此,该配合物同时具有反铁磁性和荧光性质,是一种潜在的光磁双功能材料。
本发明公开了一种增强功能材料,其包括玻璃钢制品粉末、改性剂、固化剂,其中玻璃钢制品粉末重量占80‑95%,改性剂重量占2‑5%,固化剂占0.5‑1%,本发明还提出了利用上述增强功能材料的摩擦材料以及利用上述摩擦材料的刹车片。通过本发明,能够实现资源再利用,且能够提高摩擦材料的强度,并能够大大节约摩擦材料的生产成本。
本发明涉及一种复合隔离膜,其是通过在隔离膜基材单面或双面涂布功能材料涂层制成的薄膜;所述功能材料涂层的原料包括质量比为3‑4:1的碳化硅粉末和三氧化二铝粉末;所述碳化硅粉末和三氧化二铝粉末的平均粒径均为0.1‑0.5μm,且三氧化二铝的孔隙率为50%‑75%。本发明还涉及所述复合隔离膜的制备方法。本发明所制得的复合隔离膜在孔隙率、机械强度及耐高温性能等方面有显著的提升,其中,厚度为5‑20μm,孔隙率为44‑53%,破膜温度与闭孔温度的差值为125‑155℃,热收缩率为0.1‑0.2%,从而大幅度提高电池的安全性和可靠性。
本发明公开了一种环保型的SiO2气凝胶保温涂料及其制备方法,所述保温涂料包括以下组份:成膜剂、纤维素、填料、功能材料、分散剂、附着力促进剂,所述成膜剂、纤维素、填料、功能材料、分散剂、附着力促进剂的质量比为150:10:5:13~15 : 0.4~0.5:3。将上述成分依次加入密封搅拌罐中进行搅拌,搅拌均匀得到环保型的SiO2气凝胶保温涂料,确保在加入下一种物料之前,前一种物料已搅拌均匀,且密封搅拌罐的搅拌速度始终保持为1500rad/min,继续。所述环保型的SiO2气凝胶保温涂料属于无机材质,不会产生对人体有害的VOC,并具有良好的阻燃性;同时,其还可以作为一种基体,能够负载多种功能材料。
本发明公开了一种具有降解甲醛功能的全数字化装饰瓷抛砖及其生产方法,包括如下步骤:a)按常规方法制备瓷抛砖坯体底料和面料;b)制备复合光催化功能材料,备用;c)采用高精度数字化多彩布料系统及布料工艺进行布料;d)瓷抛砖坯体压制成型;e)采用符号标记设备对瓷抛砖坯体的纹理进行符号标记;f)坯体干燥;g)由识别符号标记的设备对干燥后的瓷抛砖坯体进行符号标记识别,进而识别瓷抛砖坯体的纹理;h)喷渗透墨水;i)再次干燥;j)烧成;k)磨边;l)涂覆复合光催化功能材料,制得具有降解甲醛功能的全数字化装饰瓷抛砖。本发明实现了坯体表面纹理与通体布料纹理的完美衔接,创新应用纳米g‑C3N4/Bi2WO6复合光催化材料,赋予瓷抛砖优异的降解甲醛功能。
本发明属于先进制造技术领域,涉及一种电场诱导辅助电喷射的三维打印方法,功能材料溶液以恒定流速送至喷针内,利用施加在喷针上的电场力将功能材料溶液剪切形成远小于喷针尺寸的微/纳米级稳定射流,并打印出微/纳结构,同时利用诱导电极产生的空间电场力调控此结构,经过电场诱导、受力形变、冷却固化、三维成型,最终得到复杂微/纳三维结构。本发明提出的一种电场诱导辅助电喷射的三维打印方法制造复杂微/纳三维结构,具有空间三维结构自由成型、打印分辨率高、成型速度快等优势,利用此方法得到的复杂微/纳三维结构,线宽可为几十纳米,打印制造出的复杂微/纳三维结构可广泛用于电子、信息、能源等领域。
本发明特别涉及一种低介电常数的LCP复合材料及其制备方法,属于高分子材料领域,复合材料的成分包括:LCP和功能材料,其中,所述功能材料呈多孔结构;采用呈多孔结构的材料作为降低LCP材料的功能材料,利用多孔结构中的空气具有较低介电常数的特性,实现降低LCP材料的介电常数,解决了目前LCP材料介电性能不佳的问题。
本发明涉及包含含有电子传输组分和空穴陷阱组分的有机功能材料的电子器件,特别是感光器或电子照相器件;涉及一种有机材料,其为包含电子传输组分和空穴陷阱组分的混合物或共聚物;涉及其在感光器或电子照相器件中作为电荷传输材料的用途,特别是正电荷类型的;以及涉及包含这样的材料的电子器件。
本发明为一种具有优良成膜性能的新型聚胺酯有机光功能材料的制备方法。本方法包括先合成含胺侧基的、以双酚A或其结构类似的环氧树脂为骨架的无色预聚物,再进一步反应得含偶氮功能团侧基的有色预聚物,最后经与双异氰酸酯试剂反应,形成带偶氮侧基的聚胺酯材料。本发明的方法与现代聚胺酯光学材料制备路线不同,即在预聚体制备过程中避免了过早引入高度活性的双异氰酸酯基团,大大缓解了对反应条件的依赖,提高了交联效率。本发明同时为薄膜光学质量的重大改善提供了可能,且制得的聚胺酯是一种性能优越的光学材料。
本发明涉及材料领域,公开了微型立体器件及其制备方法和应用。一种微型立体器件的制备方法,包括以下步骤:(A)制备具有多个图案化结构单元且具有亲水性质的基底,其中,相邻的两个图案化结构单元之间的距离D与图案化结构单元的尺寸d的比值不小于2;(B)将所述基底与表面平整的基材进行组装,得到具有夹层的微流体装置;(C)将含有第一功能材料和第一溶剂的第一溶液注入微流体装置并充满夹层,然后通入气体将第一溶剂蒸发,在图案化结构单元的表面形成第一功能材料的三维自组装结构,得到含有单层功能材料的微型立体器件。该微型立体器件可以满足小型化和立体化的高精度要求,且制备成本大大降低。
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