本发明涉及一种功能材料领域,尤其是涉及一种用于酸性染料废水处理的吸附剂的制备方法。其主要是解决现有技术所存在的印染废水的脱色较为困难,无法达到排放标准等的技术问题。本发明的制备方法为:先将8-10gβ-环糊精放入到1-2g一水柠檬酸中,添加1gPEG-400、0.25g磷酸二氢钠后聚合成β-环糊精聚合物,然后在壳聚糖溶液中加入硅烷偶联剂,将β-环糊精聚合物与壳聚糖进行交联,其中壳聚糖:β-环糊精聚合物摩尔比为1:3,即可制得β-环糊精-壳聚糖多孔膜。
本发明公开了一种碱性品红吸附剂及其制备方法,其制备方法包括:以阴离子聚丙烯酰胺为母体,与甲醛发生羟甲基反应,再与配体烟酰胺发生接枝反应,得到所述碱性品红吸附剂。本发明制备方法简单,操作方便,产率高。将阴离子聚丙烯酰胺进行改性,使其具有机械强度高,热稳定性好的特点。本发明还公开了所述碱性品红吸附剂在处理染料废水中的应用,本发明碱性品红吸附剂是可分离富集的功能材料,含有较多的功能基团,对碱性品红有较好的吸附性,对染料废水中的碱性品红处理效果好。
本发明公开了一种在运动磁场中功能梯度材料的压滤成型的制备方法。其步骤为:1)多孔模具准备;2)将具有不同磁性的粉末按一定比例与去离子水混合,并在球磨机中搅拌制成均匀弥散的浆液,浇注;3)施加磁场强度为0.1~10T的运动磁场,作用一次或反复多次,并压滤成型;4)烘干,烧结成型。本发明方法的优点是:通过改变磁场强度、运动速度和磁场作用次数,可以获得不同成分分布的梯度材料。利用成熟的陶瓷压滤成型方法使制备功能梯度材料的工序极大简化、成本大大降低。
本发明涉及一种储能功能材料的制备方法,特别涉及一种腈纶基陶瓷复合纳米纤维固态电解质及其制备方法,属于储能材料技术领域。本发明首先制备氧化物型陶瓷纳米颗粒;然后将氧化物型陶瓷纳米颗粒分散于腈纶溶液中配置纺丝前驱液,进行静电纺丝得到腈纶基氧化物型陶瓷纳米纤维;最后,将腈纶基氧化物型陶瓷纳米纤维与“聚合物‑导电锂盐”体系通过浇筑的方式复合,获得腈纶基陶瓷复合纳米纤维固态电解质。该材料可应用于柔性全固态锂电池为代表的储能领域,具有良好的电化学性能,机械柔性和高安全性。
本发明涉及功能材料领域,且公开了一种0‑0‑3型柔性压电复合薄膜的制备方法,包括以下步骤:(1)称取适量的MXene;(2)将(1)中称取的MXene溶于N‑二甲基甲酰胺(DMF)溶液中,超声震荡处理;(3)在(2)中所制备的溶液中加入压电聚合物,搅拌至均匀;(4)在(3)中制备的复合溶液中加入适量配比的压电陶瓷相粉末,搅拌,超声分散一定时间,直至分散均匀;(5)将(4)得到的流延复合溶液涂覆到水平放置的流延板上,使溶液流动均匀,而后放入烘箱中,调节温度,干燥;(6)对上述步骤(5)得到的干燥的流延薄膜进行热压成型,得到0‑0‑3型柔性复合压电薄膜,具有较好的柔韧性以及较高的压电性能,可以应用于医学超声探头以及水声换能器等。
本发明涉及天然沸石材料改性技术,旨在提供一种天然沸石液固相置换改性制备钛硅分子筛的方法。该方法包括步骤:对天然沸石进行离子交换处理、化学脱铝法处理,然后液固相置换反应:向水或有机溶剂中加入钛源,然后加入经化学脱铝处理的沸石进行液固相置换反应,结束后用水或有机溶剂洗涤样品并烘干,在空气氛中焙烧即得到钛化一次的样品;依次重复,得到多次钛化的钛硅分子筛。与现有的沸石二次合成改性技术相比,提供了一种制备成本低廉、操作简单、环境友好的制备钛硅分子筛的新方法,可有效调控钛硅沸石的钛含量,提高天然沸石产品附加值。该方法制备的杂原子分子筛的生产成本低,操作简单、作为工业催化剂和环境功能材料有广阔的市场前景。
本发明公开了一种低细菌粘附、可再生的高强度纳米复合水凝胶制备方法,包括以下步骤:1)聚合反应:将自由基引发剂加入到纳米粒子中,混合得到表面接枝引发剂的纳米粒子,再加入刺激响应型单体进行反应,得到表面接枝响应型聚合物刷的纳米粒子;2)UV交联:将表面接枝响应型聚合物刷的纳米粒子分散于溶剂中,再加入亲水性单体、引发剂和交联剂,混合后进行UV辐射交联,得到一种低细菌粘附、可再生的高强度纳米复合水凝胶。本发明方法制备过程简单高效,得到的纳米复合水凝胶细菌粘附量低、可释放细菌并表面功能再生,并赋予了材料优异的力学性能,为功能材料的制备提供了新思路。
本发明提供了一种耐磨隔热材料及其制备方法,包括依次设置的阻燃气泡层、阻燃胶层、铝箔层和气凝胶层;所述气凝胶层由包含以下重量份数的组分制成:5‑10份的二氧化硅气凝胶、5‑10份的氧氮化铝气凝胶、20‑30份环氧丙烷、80‑130份乙酸、50‑70份聚乙二醇600、10‑30份甲酰胺、20‑30份甲苯二异氰酸酯三聚体、10‑15份异佛尔酮二异氰酸酯三聚体。本发明通过在铝箔表面复合一层透明的、以SiO2‑Al2O3‑xN2x/3为主要功能材料的气凝胶层,能够兼具耐磨性和高反射率,且粘附力强,不易脱落。
本发明涉及一种EDOT‑喹喔啉‑EDOT衍生物及其制备方法以及将其电化学聚合成膜作为新型光电功能材料在电致变色等领域的应用。所制备的聚合膜具有从中性态绿色到氧化态浅色的可逆颜色变化,快速响应、高对比度显示、优秀的高循环稳定性,是潜在的电致变色材料。
本发明公开了一种改性聚丙烯酰胺及其制备方法,其制备包括:以阴离子聚丙烯酰胺为母体,与甲醛发生羟甲基反应,再与配体2‑氨基‑5‑巯基‑1,3,4‑噻二唑发生接枝反应,得到所述改性聚丙烯酰胺。本发明制备方法简单,操作方便,产率高。将阴离子聚丙烯酰胺进行改性,使其具有机械强度高,热稳定性好的特点。本发明还公开了所述改性聚丙烯酰胺在吸附碱性品红中的应用,本发明改性聚丙烯酰胺是可分离富集的功能材料,含有较多的功能基团,对碱性品红有较好的吸附性。
本发明公开了一种石墨烯改性纸张涂料制备方法。本发明将石墨烯这一新型功能材料引入纸张涂料体系,升级了纸张涂料配方、优化了纸张涂料的配伍性、改善了涂料及涂布纸性能。首先,对石墨烯分散液进行机械剪切分散,然后加入片状高岭土,通过剪切分散形成一定固含量颜料液,随后依次加入一定质量胶乳、NaOH溶液、润滑剂、分散剂、增稠剂等助剂,经历高速剪切之后得到石墨烯改性纸张涂料。本发明的石墨烯改性纸张涂料制备条件温和,不需要添加新的设备,工艺简单。本发明的石墨烯改性纸张涂料具有很好的涂布加工适应性,对涂布纸的阻隔性能和力学性能均有较为明显的提升效果。
本发明涉及功能材料领域,公开了一种微电流可控的纤维基原电池及其制备方法,该纤维基原电池包括无纺布基布和缝制于所述无纺布基布上的正极纤维和负极纤维;每一对正极纤维和负极纤维的主干段平行设置,间距为0.5‑10mm,长度为1‑10cm,且正极纤维的一端与负极纤维的一端交织;无纺布基布上附着有多孔聚合物层,其负载有电解质和精华物质。本发明产品可加水产生10‑1000μA的微电流,ATP水平可增加三倍到五倍,增加细胞活性,提升精华液吸收率。本发明采用缝制的方式将正负极设于无纺布基布上,拆卸方便,可重复利用正极材料。本发明直接在干态的无纺布基布上设置电解质和精华物质,使用更为便捷易于保存。
本发明涉及光功能材料技术领域,具体公开了一种硅胶/碱金属溴铜化合物闪烁体复合材料及制备方法,包括碱金属溴铜化合物闪烁体纳米粉体和硅胶,所述碱金属溴铜化合物闪烁体纳米粉体和硅胶的重量比为(1:10)~(8:10)。本发明制备的硅胶/碱金属溴铜化合物闪烁体复合材料不仅具有不容易潮解、透明度高、发光性能好的优势,而且制备方法简单,成本低,适合工业化生产,具有实用性,可满足闪烁领域的应用要求。
本发明公开了一种Ag/TiO2纳米异质结的光还原法表面活性剂诱导制备方法。它的步骤如下:1)将以0.1~0.5ml的油酸、油胺或1-十八烯为表面活性剂的0.1~1.0gTiO2纳米晶分散于50ml氯仿中,搅拌混合均匀,得到TiO2纳米晶分散液;2)取0.2~0.5g的AgNO3溶于10ml乙醇中,加入TiO2纳米晶分散液,搅拌均匀,然后转移到三口烧瓶中,用氩气除气20~60min,密封,在搅拌情况下以氙灯为光源进行30~90min的光还原合成,得到Ag/TiO2纳米异质结。本发明可望开发出具有低成本、高效率的新型光催化材料和其他光电功能材料。这种合成方法在制备更复杂的功能纳米结构方面同样有效。
本发明属于材料制备技术领域,具体涉及一种含硫辛酸阴离子三元共聚物粘合剂及其制备方法,通过含羧基的离子液体单体和含苄基的离子液体单体进行自由基聚合制备得到聚离子液体,进一步与硫辛酸钠阴离子交换,溶剂蒸发得到了含硫辛酸阴离子三元共聚物粘合剂。本发明同时含有稳定的碳‑碳共价键和可反应的动态硫‑硫共价键,使其具有优良的粘合、拉伸、自修复及pH响应等性能,此外具有染料吸附的功能,可用于粘合剂、印染污水清洁等功能材料。
本发明公开了一种利用细菌发酵制备三维网络结构细菌纤维素的方法。采用方法的要点是挑取固体斜面培养基上经活化的细菌菌落,接种于液体活化培养基,扩大培养得到种子液,将种子液按照一定接种量接种于液体发酵培养基中,添加水溶性高分子化合物,进行静态发酵,发酵结束倒出培养液,经纯化处理得到具有三维网络结构的细菌纤维素产品。该方法在细菌发酵过程中加入水溶性高分子化合物,破坏了原微细纤维聚集形成纤维过程,进而得到具有三维网络结构的细菌纤维素。该方法简单易行、生产成本低,对细菌纤维素产品的微观形态具有较好的调控作用,可拓展细菌纤维素的应用价值和领域,为制备多元化细菌纤维素基功能材料奠定了原料基础。
一种泡孔直径梯度变化聚合物多孔材料的制备方法,属于发泡材料技术领域。其包括以下工艺步骤:以多孔膜为基底,用亲CO2物质对多孔膜孔道进行修饰;将步骤1)得到的亲CO2修饰的多孔膜与聚合物构建成复合模型体系;将步骤2)得到的复合模型体系进行发泡,得到泡孔直径梯度变化的聚合物多孔材料。本发明通过使用多孔膜作为基底,得到泡孔直径梯度变化的聚合物多孔材料,使得材料力学性能、热电导率呈梯度变化,赋予材料独特的功能,为功能材料的制备提供了新思路。
本发明涉及功能材料技术领域,为解决环境污染物PAEs治理的日益紧迫,本发明提出了一种碳纳米管基印迹固载酶的制备方法与应用,以碳纳米管为载体,选用乙二醇二甲基丙烯酸酯为交联剂,表面经过硅烷偶联剂改性的纳米管为基底,以2‑丙烯酰胺为功能单体在载体表面接枝PAEs分子的印迹聚合物层。洗去模板分子获得印迹载体。制备方法切实可行,并对PAEs有显著的降解效果。制备的固定化酶固定更加稳定,固定量增大,同时具有专一、无毒、储量丰富、价格低廉、易分离回收、可重复使用、稳定性强等特点,在制备过程中具有节约成本、对环境无害等优点。
本发明公开了静磁场中功能梯度材料压滤成型的制备方法。其步骤为:1)多孔模具准备;2)将陶瓷粉末和强磁性的金属粉末按一定比例与去离子水溶剂混合,并在球磨机中搅拌制成均匀弥散的浆液;3)在磁场强度为0.1~5.0特斯拉的静磁场中浇注、压滤成型;4)烘干、烧结成型。本发明方法的优点是:通过改变磁场强度,可以在很大成分范围内制备出各种厚度的梯度材料,成分连续变化且可控。利用成熟的陶瓷压滤成型工艺使生产梯度功能材料成本降低、性能提高。
本发明公开了一种铕聚合物材料的水相室温快速合成方法,属于环境功能材料领域。方法步骤如下:将均苯四甲酸溶于水中,再加入咪唑‑2‑甲醛,超声分散后得到混合液;然后用氢氧化钠溶液调节混合液的pH至8.0,室温下第一次搅拌反应后,得到亮黄色H4btec‑ICA溶液;最后EuCl3·6H2O溶液缓慢逐滴加入到H4btec‑ICA溶液中,室温下第二次搅拌反应后,得到EuCPs1产物;该产物通过洗涤后进行离心,分离得到的固体真空干燥后得到铕聚合物材料。相对于常规或传统的水热法和溶剂热法而言,本发明在常温合成的铕聚合物材料EuCPs呈规则片状,具有更好的水分散性和优良的荧光特性。该常温水相制备EuCPs方法可行性高,无需采用加热和有机溶剂,在分析领域具有较好的实用性。
本发明公开了一种超耐水氟化自清洁增透涂层材料及其制备方法,属于功能材料技术领域;所述涂层材料的原料按重量份计包括:甲基丙烯酸甲酯30~50份、丙烯酸丁酯20~30份、硅单体5~10份、氟单体10~20份、氯代引发剂1~5份及碳酸丙烯酯50~100份;称取各原料并混合,加热反应即得所述涂层材料;本发明所提供的氟化自清洁增透涂层材料具有良好的疏水性能和增透性能,并具有优异的耐水性能和自清洁性能,且制备工艺简单,成本低,不含有毒物质,适于广泛推广。
本发明属于功能材料领域,具体涉及一种自清洁抗菌工程塑料基体及其制备的强制送风口罩面罩。本发明提供的基体通过以下重量份原料制备而成:70‑90份基材、0.01‑3份低表面能助剂、0.1‑5份抗菌剂、0.1‑5份抗静电剂、0.1‑15份纳米二氧化钛。本发明制备的口罩面罩,可以减少口罩表面的灰尘和颗粒富集、提升口罩表面的的抗菌效果,并具有分解甲醛的作用,从而提高电动口罩使用者的呼吸气体质量,降低电动口罩重复使用风险。
本发明涉及一种纤维素球的制备方法,特别涉及一种羧基化多级孔纤维素吸附球的制备方法,属于功能材料技术领域。本发明将纤维素基原料溶解在尿素及氢氧化钠混合溶液中制备纤维素溶液,滴入到H2SO4/Na2SO4的凝固浴里,制备出纤维素球。然后将纤维素球加入到柠檬酸/柠檬酸三钠的混合溶液中加温反应,制备不同的纤维素多孔微球。该方法制得的纤维素吸附球对阳离子污染物均具有良好的吸附作用,实现对染料废水和重金属离子净化处理。
本发明属于稀土磁性功能材料技术领域,本发明提供的应用于磁制冷的R2TiNiO6稀土氧化物,其中R为Gd,Tb和Dy中的一种或两种,所述R2TiNiO6氧化物为单斜型晶体结构,属于P21c空间群;所述R2TiNiO6氧化物在0T~5T的磁场变化下,等温磁熵变最大值为11.8J/kgK~32.5J/kgK,在0T~7T的磁场变化下,等温磁熵变最大值为15.9J/kgK~43.8J/kgK。本发明具有原材料成本低廉、制备方法简单、以及良好的磁、热可逆性质。该方法工艺简单、适用于工业化。
本发明公开了一种如式(I‑I)、(I‑II)所示的含三苯胺‑噻吩结构的聚离子液体及其制备方法,所述的聚离子液体中的不同阴离子可通过电化学聚合过程中电解质阴离子的选择而改变;本发明合成了新的含不同种类阴离子的具有电致变色性质的离子液体,通过电化学聚合得到了相应的聚合物薄膜,且该聚离子液体阴离子种类仅与电解质阴离子种类有关,具有离子可控的特点,可作为通用型原材料在只需调整电解质种类的情况下制备含不同阴离子的聚离子液体应用于电致变色等有机光电功能材料的制备。
本发明公开了一种树枝状阳离子型聚离子液体的制备方法,属于高分子材料技术领域,该方法首先合成了一种同时带有叠氮和叔胺基的多官能度化合物作为单体,然后与溴代丙炔分别通过铜催化叠氮‑炔环加成反应(CuAAC)和门秀金反应(Menshutkin reaction),采用逐步增长的方式,制备了树枝状聚离子液体。本发明提供的制备方法所采用的方法反应条件温和、高效,并且反应后处理方法仅需简单的沉淀即可得到目标产物,操作简单。该树枝状聚离子液体在生物医药、功能材料等领域具有潜在的应用价值。
本发明涉及一种抑菌负离子鞋垫,所述鞋垫本体由四层层结构构成,第一层为无纺布细布材料层,第二层为填充乳胶层,第三层为负氧离子布层,第四层为半插平衡减震层,所述无纺布细布材料层按下述步骤加工而成:(1)25‑35重量份负离子功能材料和15‑25重量份去离子水,充分搅拌均匀,然后再加入45‑55重量份乳液树脂,混合搅拌25‑35min,使其充分混合均匀制成浆料;(2)将原材料无纺棉细布基布置于浆料中充分浸润,再经过175‑185℃烘干拉幅双轧定型,再经过冷却定型后获得;本发明的负离子鞋垫为四层平衡减震设计,可以在行走过程中微调受力部分,使足部均匀受力,减轻着地受力,保护足部健康,调整足部平衡点。
本发明涉及有机化工、精细化工技术领域,为解决目前所有的研究都是基于碳化学的修饰体系的问题,本发明提出了一种有机硅基团修饰氟硼二吡咯荧光染料及其制备方法,在惰性气体保护下,以碘代BODIPY和含氢硅烷作为原料,在碱性条件下,在溶剂中室温催化反应24~72小时,再经硅胶柱层析分离制得机硅基团修饰的氟硼二吡咯荧光染料。该荧光染料具有优异的光谱性质如高摩尔消光系数、高荧光量子产率,光稳定大大提高,是一种理想的光功能材料。
本发明涉及一种蜡烛烟灰‑短碳纤维协同改性环氧树脂复合材料的制备方法,其特征是以纳米级蜡烛烟灰颗粒和微米级短碳纤维为填料,对环氧树脂进行物理改性,将蜡烛烟灰从污染物转变为功能材料,通过调整蜡烛烟灰和短碳纤维的质量比来发挥双尺度填料的协同作用,当质量比为1:1时,拉伸强度和模量可提高61.33%和57.81%。本发明利用蜡烛烟灰与短碳纤维共改性增强环氧树脂,首次制备了蜡烛烟灰改性树脂复合材料,制备过程简单,填料添加量少,且不会对树脂的粘性有明显影响,树脂力学性能得到显著提升。
本发明涉及一种多功能健康负离子鞋垫,由四层层结构构成,第一层为无纺布负氧离子层,第二层为填充乳胶层,第三层为远红外射线层,第四层为吸附透气层,无纺布细布材料层按下述步骤加工而成:(1)25‑35重量份负离子功能材料和15‑25重量份去离子水,充分搅拌均匀,然后再加入45‑55重量份乳液树脂,混合搅拌25‑35min,使其充分混合均匀制成浆料;(2)将原材料无纺棉细布基布置于浆料中充分浸润,再经过175‑185℃烘干拉幅双轧定型,再经过冷却定型后获得;本发明的负离子鞋垫使用过程中,负氧离子持续挥发,抑制鞋腔内部细菌生长,成品鞋垫底部设有透气槽,鞋腔内的水气等有害物质通过底部凹形透气槽和吸附透气层持续排除,保证内部干爽舒适。
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