一种Gd、Ce离子共掺杂高效可见光催化剂BiVO4的制备方法,属于功能材料领域,首先将柠檬酸与五水硝酸铋、六水硝酸钆、六水硝酸铈混合形成前驱液A,将柠檬酸与偏钒酸铵混合形成前驱液B;接着将A和B混合,调节体系pH值后形成混合溶液C;再将乙二胺四乙酸作为模板剂,直接加入混合溶液C中,形成澄清透明溶胶;最后经过陈化、干燥煅烧即得单斜白钨矿相离子共掺杂Bi1‑x‑yVO4:xGd3+,yCe3+高效可见光催化剂。相比单稀土离子掺杂,本发明选择合适的稀土离子,采用共掺杂方式能够起到很好的协同作用,可以极大的提高BiVO4光催化剂的催化效率,能够高效降解有机污染物亚甲基蓝。
本发明涉及新型功能材料技术领域,公开了一种提高酚醛树脂胶黏剂固化速度的方法,酚醛树脂制备过程中,酚醛与甲醛按照摩尔比为1:1.9‑2.0的配比进行反应,第一步,将全部的酚醛树脂添加到三口烧瓶中,然后加入质量百分比为17‑20%的甲醛,混合均匀后,加入制备得到的改性催化剂;第二步,将剩余的甲醛加入到反应体系中,通过催化改性,降低了空间位阻效应,提高苯酚邻位反应活性,抑制醛类气体的产生,成功改善其固化性能以及热稳定性能,克服了现有酚醛树脂胶黏剂由于含水量较高,水分子扩散受阻,固化速度慢,稳定性差的问题,并且耐久性和胶合强度高,对温度的抵抗力提高,显著延长了酚醛树脂胶黏剂的使用寿命。
本发明公开了一种可自乳化全氟聚醚单体的合成方法,并以此单体制备一种低皂、环保和疏水疏油性能出色的细乳液。本发明合成了一种新型全氟聚醚类氟改性单体,提高涂层耐污性能。全氟聚醚可生物降解,不具有累积毒性与刺激性,对环境与生物体无害,是一种理想的环保功能材料。选用细乳液工艺,避免了有机溶剂和长链氟碳表面活性剂的使用,最终得到了既环保又性能优越的含氟乳液。
本发明公开了一种含超细羽绒纤维?硅酸钙多孔微球的水性聚氨酯涂层剂,本发明将羽绒纤维处理成具有高表面活性和高热稳定性的超细纤维,并利用戊二醛对其进行接枝处理,提高其反应活性,随后将其硝酸钙、正硅酸乙酯混合反应,制成超细羽绒纤维?硅酸钙多孔微球,这种复合微球表面孔隙率高,在高效利用羽绒纤维的透气性的同时弥补了易吸潮的缺陷,多孔硅酸钙与羽绒协同作用,获得了经济环保的功能材料,其可有效的改善聚氨酯涂层的性能,提高涂层透气性的同时获得高效的保暖、耐热效果,提高织物的使用性能,提高织物经济价值。
本发明公开了一种污泥基金属有机框架材料的制备方法。本方法充分利用污泥中的重金属和有机质作为功能材料的制备原料,通过热‑酸法对污泥中蛋白质的提取和水解,得到不同种类和单一空间构型的氨基酸。水解得到的不同氨基酸作为金属有机框架的混合配体可以提高结构的多样性,氨基酸的单一空间构型也提高了结构的稳定性,赋予该同步分离‑限域催化材料新的应用潜力,实现污泥的资源化利用。
本发明属于功能材料领域,具体是涉及一种高效光催化剂Bi4Ti3O12的制备方法。以曲拉通X‑100为乳化剂、环己烷为溶剂、正己醇为助表面活性剂,混合后形成澄清透明的混合液,然后分成体积相等的三份,分别与钛酸四丁酯乙醇溶液、硝酸铋水溶液和氨水乙醇溶液混合配成微乳液B、C和D,在强力搅拌下,将C微乳液缓慢滴加进B混合形成微乳液E,再缓慢滴入D,经强烈搅拌形成前驱体;最后经过陈化、离心、清洗、干燥煅烧。该制备方法具有工艺简单,操作容易,颗粒大小可控、分散性好,粒径分布均匀,对设备要求低等优点。制备的钙钛矿型Bi4Ti3O12光催化剂,在可见光作用下,能够有效降解亚甲基蓝,具有极佳的光催化性能。
本发明涉及新型功能材料技术领域,公开了一种发光及蓄能效果优异的发光塑料,以氧化铕为中心,使用氧化镉包覆,负载磁性氧化铁,得到的稳定的核壳结构作为发光材料,在聚丙烯中分散性好,挤出中性能不受破坏,荧光强度高,能够激发产生大量的量子点,蓄光性能高,能够适应环境变化,使得发光塑料发光强度和发光时间得到保证,本发明制备得到的发光及蓄能效果优异的发光塑料解决了现有发光塑料中使用的荧光粉在恶劣环境变化下,造成发光塑料的力学性能以及发光性能受到严重影响的问题,能够实现提高发光材料发光性能以及扩展发光塑料适用领域的现实意义,是一种极为值得推广使用的技术方案。
本发明公开了一种活性炭陶瓷复合材料制备方法,所述方法包括以下步骤:取活性炭与硅藻土的混合料,倒入模具中,手工干压成型,成型后在85℃下烘干后用填埋法放入电脑电窑中炭化,炭化温度为850℃,升温速率为200℃/min,保温时间为1小时,随炉冷却;将炭化后的样品用活化剂进行浸泡,并在真空干燥箱中浸泡5小时,完成后再次放入85℃的烘箱中进行烘干得到最终样品。本发明材料加工方便,生产成本低廉,材料性能优越,实现了功能与优势的互补,在保持原来二者性能优点的基础上,既解决了活性炭形状松散、强度低、难以成型、回收困难等缺点又为陶瓷领域新增了一种具有活性炭功能的新型功能材料。
本发明公开了一种保温阻燃建筑材料,按照重量份包括以下原料:白云石20~40份、膨胀珍珠岩10~30份、硅酸盐水泥5~10份、改性凹凸棒土5~15份、色母粒2~5份、硅酸铝纤维棉5~10份、植物纤维粉末3~8份、轻质碳酸钙粉10~15份、增塑剂2~6份、分散剂1~5份、交联剂0.5~1.5份、阻燃剂0.6~1.8份、辅助填料2~8份。本发明提出的一种保温阻燃建筑材料,具有良好的保温、阻燃效果,加入了阻燃剂,提高了材料的防火性能,同时,除了热阻性能外,能实现储能调温功能,材料强度高,提高了力学性能和抗冲压性能,并且环保,满足人们对新型建筑材料的要求。
本发明涉及一种对农残检测的Eu3+标记分子印记传感器制备方法,属于环境功能材料制备技术领域。包括如下步骤:Eu3+与APTS中氨基和农残分子预组装,与TEOS水解交联缩合后得到Eu3+标记的农残分子印记二氧化硅纳米粒子传感器,洗脱农残分子后,拥有对农残分子选择性的识别位点空穴,农残分子再次进入传感器的识别位点后,将与识别位点上的Eu3+发生螯合,农残分子与Eu3+螯合后的荧光强度增加,利用荧光强度的改变,实现了对痕量农药分子高选择性,高结合量和高敏感性检测。本发明获得Eu3+标记的分子印记传感器具有识别位点刚性强,Eu3+不易洗脱,重复利用,较好溶剂惰性、光的稳定性、单一分散性和均一的尺寸。
本发明提供了一种多功能多铁陶瓷聚合物复合材料,包括聚合物基体以及分散于所述聚合物基体中的多铁陶瓷,所述多铁陶瓷为铁酸铋基复合陶瓷纳米纤维或颗粒。本发明将铁酸铋基复合陶瓷纳米纤维或颗粒与聚合物复合,得到的复合材料具有优异的光响应性能,以及良好的柔韧性,能够满足电子功能材料的使用要求,同时该材料还具有良好的介电、铁电、压电、磁性、磁电耦合等多功能性,实现了多功能多铁陶瓷聚合物复合材料的制备。
本发明公开一种三维互穿网络结构导电合金材料,由导电塑料母粒、聚烯烃、相容剂、光稳定剂、抗氧化剂、润滑剂、其他助剂组成;所述导电塑料母粒是由工程塑料添加导电填料改性处理制得;所述工程塑料的熔点比聚烯烃的熔点高30℃以上,并且工程塑料的加工成型温度要小于聚烯烃的分解温度。本发明制得的三维互穿网络结构导电合金材料,具有良好的导电性能,同时能极大减少导电助剂的用量,降低生产成本和改善加工工艺。此种新型导电合金材料的可广泛应用于抗静电、电磁屏蔽、吸波等领域上,能满足当下电子工业和信息化时代对此种功能材料的需求。
本发明涉及功能材料技术领域,具体涉及一种可注射蚕丝蛋白/氧化锌/磁性云母片纳米酶水凝胶、制备方法及其应用,将准备好的蚕丝蛋白水溶液、纳米氧化锌、磁性云母片混合均匀后,调节pH值后,通过简单地超声破碎进行物理成胶,既可以得到可注射纳米酶水凝胶。本发明的制备方法简单,可控性高,所制备的纳米酶水凝胶具有良好的注射性能和生物相容性,同时基于纳米酶策略可在不依赖如光等刺激的情况下,通过将原位自主产生的过氧化氢催化为活性氧,表现出显著提高的协同增效抗菌能力及促进伤口组织愈合能力。
本发明涉及功能材料技术领域,具体涉及一种纳米钨酸铋/氧化锌异质结催化剂、制备方法及其应用,将钨酸铋晶体片、乙酸锌、甲醇放入三颈烧瓶中后,进行磁力搅拌,并设定温度进行加热,然后加入氢氧化钾与甲醇后,继续反应,生成物先后用去离子水和乙醇进行洗涤,将生成物进行干燥后,即可制备得到纳米钨酸铋/氧化锌异质结催化剂,本发明的制备方法简单,可控性高,所制备的钨酸铋/氧化锌异质结催化剂的结构稳定,钨酸铋与氧化锌的结合力强,产品性能稳定,且其表现出良好的催化活性,催化效率高。
本发明涉及新型功能材料技术领域,公开了一种金属类排污管道防腐处理方法,首先利用硫酸钴和硫酸镍合成制备复合纳米微球,再与石墨烯混合制备得到分散性强的疏水性纳米金属‑石墨烯复合材料,然后对纳米颗粒表面进行表面官能化修饰,加入有机配体,能够控制晶体的生长,形成核壳结构的金属有机骨架材料,进一步将制备得到的金属有机骨架材料加入到环氧树脂中制备防腐涂料,涂覆于金属类排污管道表面,该材料的特点是防腐强度高、结合力大,硬度强,制备得到的金属有机骨架材料在排污管管壁形成连续覆盖的防护保护,避免污水中的腐蚀介质与金属管道接触发生电化学腐蚀,保证排污通畅,使得管道的排污性能稳定,金属类排污管道使用寿命成倍增长。
本发明公开了一种耐腐蚀性高磁导率绝缘金属粉末的原位反应制备方法,属于功能材料和粉末冶金技术领域,具体包括以下步骤:(1)配制原位反应液;(2)称取羰基铁粉末,并将其加入到原位反应液中进行反应,经过滤、洗涤、干燥得到原位反应处理粉末;(3)配制处理液;(4)向处理液中加入原位反应处理粉末进行反应,经过滤、洗涤、热处理、冷却至室温得到产品;通过该方法制备的软磁金属复合粉末表面均匀包覆钝化膜,其结合力强大,具有高磁导率、良好的抗腐蚀性能。
本发明公开一种抗菌复合布料及其制备方法,属于功能材料领域,该布料包括自上至下依次布置的基布、抗菌复合层和保护层;所述基布的上表面与外界环境接触,基布的下表面与抗菌复合层的上表面压制在一起,所述抗菌复合层的下表面与保护层的上表面压制在一起。本发明通过不同表面性质的基布、抗菌复合层和保护层相互配合形成复合布料,赋予了布料良好的抗菌透气性能,其中抗菌复合层具有良好的亲水性,可以迅速吸收水汽,传递到外表面,通过基布的上表面扩散到外部空间,有助于吸湿排汗;另外,抗菌复合层中负载的银离子和石墨烯,可以持久性的发挥广谱杀毒功能,该复合布料能够用于制作透气抗菌的医疗服装,避免产生发闷、不透气等情况。
本发明公开了一种在导卫辊表面制备耐磨抗热涂层的方法。包括导卫辊表面预处理;硬质合金复合粉末的配制;激光熔覆:通过将步骤二制成的混合粉末送入导卫辊表面,通过激光熔覆技术熔覆在导卫辊表面。本发明工艺具有抗热、耐磨性能优异的硬质合金复合粉末作为功能材料,应用激光熔覆的工艺方法将具有良好抗热耐磨性能的合金粉末均匀地熔覆在辊的表面,形成细小均匀、层深可控、高质量、与基体形成良好的冶金结合的硬面层,可显著提高导卫辊的耐磨性和抗热疲劳的能力。
一种尖晶石型磁性MFe2O4/石墨烯复合材料的制备方法,以水溶性金属M2+盐和Fe3+为前驱体、以氧化石墨为基体,首先将氧化石墨在乙醇或水溶剂中超声分散得到氧化石墨烯分散液;然后将M2+和Fe3+摩尔比1:2的M2+盐和Fe3+盐水溶液加入氧化石墨烯分散液中充分搅拌混合得到混合液;混合液用碱液调pH值>10时加入还原剂于80-150℃搅拌反应4-10小时;反应结束后分离、洗涤、干燥和研磨;最后将研磨后的粉料在氮气或氩气气氛中于300℃焙烧2-10小时。本复合材料中磁性MFe2O4纳米粒子负载量高、结构稳定、均匀、分散性好,且与石墨烯之间有较强的结合力。可广泛应用于磁性靶向材料等以及其他相关的功能材料领域。
本发明的目的是提供一种氧化铬-石墨烯纳米片材料的制备方法,主要是石墨烯为模板,铬酸盐为铬源,在水热条件下铬酸盐在石墨烯原位通过氧化碳原子得到水合氧化铬-石墨烯纳米片,然后进行热焙烧处理得到晶化的氧化铬-石墨烯纳米片。本方法生产工艺简单,绿色环保,易于工业化大规模生产。该法制备的氧化铬-石墨烯纳米片纯度高,比表面积大。可用于催化合成和功能材料等领域,特别是锂电材料领域具有广阔的应用前景。
本发明公开了一种高效纳米光芬顿催化剂及制备方法,水处理技术和环境功能材料技术领域。其由载体和固载于载体表面的化合物组成,所述载体为TiO2纳米颗粒,所述化合物成分为MoS2、Fe2O3、Bi2O5、CuO、Ag2O中的两种以上。本发明制备的高效纳米光芬顿催化剂具有活性高、稳定性好、技术成熟及成本低等优点;制备的纳米载体比表面积大,活性组分负载后不易脱落。其方法对难降解有机废水中的TOC平均去除率达到56%以上,有利于光芬顿技术在废水处理中的应用。
本发明属于功能材料领域,具体是涉及一种改进的溶胶‑凝胶法制备类树状软磁性Sr2FeMoO6高效可见光催化剂的方法。首先将硝酸锶、钼酸铵和硝酸铁水溶液混合,再将柠檬酸和乙二胺四乙酸依次加入混合溶液中,调节体系pH值,在一定水浴温度下经强烈搅拌形成澄清透明溶胶和凝胶;最后经过陈化、干燥、预分解、加氢煅烧,得到一种类树状软磁性Sr2FeMoO6高效可见光催化剂。本发明的制备方法工艺简单易控,无污染,对设备要求低。制备的类树状Sr2FeMoO6光催化剂在可见光作用下能够有效降解亚甲基蓝,具有极佳的光催化活性。同时,由于该材料具有软磁性材料特点,回收方便,可以重复使用。
本发明涉及新型功能材料技术领域,公开了一种改性高密度聚乙烯材料,通过添加聚二甲基硅氧烷和1,1,3,3‑四甲基二硅氧烷,增加聚烯烃结构中的功能性基团,制备得到的纳米结构的改性剂分散性极好,进行嵌入式修饰改性,改性后的高密度聚乙烯的力学强度,耐磨性,抗蠕变性,热稳定性和耐腐蚀性显著提高,实现了有机‑纳米材料的性能互补优化,本发明制备得到的改性高密度聚乙烯材料解决了现有高密度聚乙烯在力学性能上的短缺问题,并具有较高的耐磨性,兼顾了本体性能和表面性能的提高,提高了高密度聚乙烯材料的开发利用,能够实现提高高密度聚乙烯物理机械性能以及扩展高密度聚乙烯适用领域的现实意义,是一种极为值得推广使用的技术方案。
本发明涉及到功能材料领域,具体涉及到具有纳米银粒子的抗微生物织物及其生产方法。一种功能化聚氨基甲酸酯纤维,所述功能化聚氨基甲酸酯纤维的制备原料,以重量份计,至少包括:多元醇30~55、异氰酸酯8~25、扩链剂1~4、纳米银添加剂0.1~1.5、催化剂0.1~0.8、溶剂70~110。
本发明涉及功能材料技术领域,公开了一种增强聚碳酸酯工程塑料抗划伤性和耐污性的改性添加剂,将制备得到的改性添加剂作为改性剂在聚碳酸酯工程塑料熔炼注塑中添加,进行共混改性,接枝作用下增强分子间作用力,从而增强其表面硬度,与现有的聚碳酸酯工程塑料相比较,本发明的加工流动性、耐溶剂性、耐疲劳强度和硬度、抗冲击强度都高出很多,本发明制备得到的改性添加剂能够使得聚碳酸酯工程塑料抗划伤性能优异,耐污性提高,并且透光性也得到提高,适用范围更广,大大提高了聚碳酸酯工程塑料的使用功能和寿命,满足了特定的工作环境,降低损坏率,能够实现扩展聚碳酸酯工程塑料销售市场的现实意义,是一种极为值得推广使用的技术方案。
本发明涉及新型功能材料技术领域,公开了一种回收工业废水中金属离子的净化材料,利用氧化铁与二氧化硒制备纳米磁性材料,以石墨粉作为载体,将磁性粒子与载体结合制备得到废水净化材料,解决了磁性材料在水中易团聚,分散性差的问题,并且回收利用率高,制备得到的净化材料对无机金属离子具有很好的磁性吸附作用,本发明制备得到的净化材料解决了现有现有工业废水用净化材料处理效果不佳的问题,并具有较高的回收使用性,兼顾了对净化效果能和使用寿命的提升,提高了废水净化材料的开发利用,能够实现提高净化材料使用性能以及扩展净化材料适用领域的现实意义,是一种极为值得推广使用的技术方案。
本发明公开了一种熔盐法制备稀土基多价态锰氧化物低温磁制冷材料的方法,涉及磁性功能材料技术领域,步骤如下:按照稀土基多价态锰氧化物的化学计量比称取二氧化锰粉末和稀土氧化物粉末,与氯化钠混合,研磨,得混合粉末;将混合粉末在高温下烧结,随炉冷却至室温,得烧结物粉末;将烧结物粉末水洗除去氯化钠,干燥,即得。本发明工艺简单、成本低廉,制备的稀土基多价态锰氧化物在液氦温区附近具有较大的磁热效应,其中,REMn2O5型稀土基多价态锰氧化物在0‑70kOe的磁场变化下,等温磁熵变最高可达12.61J kg‑1 K‑1,相对磁制冷能力RCP最高可达338J kg‑1,可作为低温磁制冷材料应用于低温工程、航空航天和医疗器械等领域。
本发明涉及一种制备具有负介电性能聚合物‑无机复合材料的方法,通过化学包覆冷压成型的工艺,制备可调控调控的负介电性能复合功能材料。选用导电聚吡咯作为基体,利用其内部的载流子的等离子体振荡实现负介电常数;选用锰锌铁氧体作为填料,利用磁共振实现负磁导率,或者根据电磁耦合关系,通过磁效应调控负介电性能。将聚吡咯包覆在锰锌铁氧体表面,所得混合后的粉末进行冷压成型制备所需样品。通过对锰锌铁氧体的质量分数的控制,进而实现负介电常数和负磁导率的可调控性。该类负介电材料具有优良的化学稳定性,且制备工艺简单性,无污染,其介电性能可调控性好。使得在超材料、电子信息通讯、电磁能量传输、电磁波吸收和屏蔽、无线电力传输等领域有潜在的应用价值。
本发明公开了一种绿色环保装饰材料及其制备方法,涉及装饰材料领域,包括以下重量份计的原料:硅灰粉18‑25份、樟木4‑9份、蚕沙3‑6份、瓦楞子3‑6份、桂枝4‑9份、薄荷叶4‑9份、枳壳5‑10份、聚酰胺纤维4‑9份、花蕊石5‑10份、滑石粉5‑10份、石膏粉10‑15份、纤维素3‑6份、可再分散性乳胶粉4‑9份和水8‑15份;本发明装饰材料通过组分间的合理配比,发挥协同作用,生产出的装饰材料柔韧性、抗裂性优异,具有清新空气的功能,材料易降解,原料无毒,配制过程中,无有害有毒物质释放,绿色环保无污染。
本发明涉及一种高性能永磁铁氧体材料及其制备方法,属于磁性功能材料制备技术领域。其技术方案是按主相分子式Sr1-xBaxO·nFe(12-y)/nRy/nO3进行,其中0≤x≤0.998,5.75≤n≤6.15,0< y≤0.6,R为Cr或Cr和Al,当R为Cr和Al时,Cr和Al的合量≤0.6, 并二次添加包括工业纯的氧化物CeO2、Ga2O3、MoO3的一种或两种以上。本发明制备出的高性能永磁铁氧体磁体,其剩磁Br值达到≥390mT,内禀矫顽力Hcj值达到≥346.1kA/m,磁能积(BH)max值达到≥28.7kJ/m3。本发明的优点在于无需添加昂贵的稀土和贵金属氧化物,通过成本相对较低的铬或铬和铝取代且联合添加剂,制备出性价比高的高性能永磁铁氧体材料。
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