本发明属于无机化学和高分子领域,涉及一种空心ZnS微球的制备方法,具体涉及一种采用PMAA为模板制备空心ZnS微球的方法。该方法包括以下步骤:1)将Zn(C5H7O2)2溶于DMF中形成Zn(C5H7O2)2分散液;2)将C2H5NS溶于DMF中形成C2H5NS溶液;3)配制PMAA微球模板;4)将Zn(C5H7O2)2分散液与C2H5NS溶液混合形成悬浮液,向悬浮液中加入PMAA微球模板超声分散,然后在140-200℃下加热5-24h,得到空心ZnS微球。本发明的方法工艺简单,对设备要求低,成本低廉,是可控制备空心功能材料的好方法。
本发明公开了一种ZnO-BaTaO2N复合光催化剂及其制备方法,属于无机功能材料领域。本发明的技术方案要点为:一种ZnO-BaTaO2N复合光催化剂,是通过将ZnO与BaTaO2N粉体复合而形成的,其中ZnO与BaTaO2N的摩尔比为5-15:1。本发明还公开了该ZnO-BaTaO2N复合光催化剂的制备方法。本发明与现有技术相比具有以下优点:ZnO与BaTaO2N的复合可以大大拓宽了ZnO的光谱响应范围,使ZnO在可见光区域有良好的吸收,提高了ZnO太阳能的利用率,ZnO与BaTaO2N的复合能够有效减小光生电子和空穴的复合概率,提高ZnO光催化活性。
一种纳米线状二磷化铜及其制备方法和应用,涉及纳米功能材料领域,该制备方法通过严格控制红磷与泡沫铜的反应条件,得到了纳米线状二磷化铜,其不仅操作简单,而且对于设备的要求不高,具有实现工业化的潜力。通过该制备方法得到的纳米线状二磷化铜结构新颖,纳米线状的结构可以显著增加与溶液的接触面积,达到更好的催化析氢效果,在电催化析氢中有着较佳的应用前景。
本发明涉及功能材料制备技术领域,特别是指一种电磁屏蔽用羧基丁腈橡胶复合膜的制备方法。本发明首先将纳米碳黑、羧基丁腈橡胶乳液及聚氮丙啶交联剂溶液进行混合,涂膜后浸入含有硫酸铜的溶液中进行固化,成型后在硫酸铜溶液中加入硫代硫酸钠水溶液,升温采用化学浴法反应生成硫化铜,最终得到电磁屏蔽用羧基丁腈橡胶复合膜。此法制备的硫酸铜不仅在丁腈橡胶表面上生长,而且在内部也生长聚合,以致形成的硫酸铜不仅能覆盖丁腈橡胶基体膜表面,而且还贯穿到膜的内部,真正完成了硫化铜的有效吸附,使复合材料具有优良的电磁屏蔽性能。
本发明公开了一种纤维素复合纸的制备方法,属于功能材料技术领域。本发明先将碳纳米管,表面活性剂和水超声混合,接着将多巴胺溶液和消泡剂,高速剪切,即得分散液;先将原生针叶木浆纤维和水混合浸泡,打浆,接着加入改性添加剂,植物油,多元醇,预处理炭黑,淀粉,分散液,植物精油,多异氰酸酯,乳化剪切,同时滴加氨水和氯化钙溶液,得混合浆料;将混合浆料倒入真空抽滤瓶中,抽滤,压实,干燥,即得纤维素复合纸。本发明提供的纤维素复合纸具有优异的导电性能和电磁屏蔽性能。
本发明公开了一种利用废弃花生壳及铁锈通过固相烧结法一步制备Fe3O4/C磁性复合材料的方法,属于复合功能材料的合成技术领域。本发明的技术方案要点为:将花生壳和铁锈分别经过清洗、干燥处理后研磨,再将研磨后的花生壳粉料和铁锈粉料按质量比1:2的比例混合研磨1‑2h,取研磨后的混合粉料置于流量为10mL/min的体积百分数为3%H2/97%Ar还原气氛的烧结炉中,以5℃/min的升温速率升温至550℃并保温30min,然后冷却至室温得到Fe3O4/C磁性复合材料。本发明所制得的Fe3O4/C磁性复合材料结构优异在染料吸附方面效果显著,且在磁场下可方便分离,可重复利用。另一方面实验所需的条件和仪器简单易得,可实现工业批量化生产。
本发明公开了一种以微生物细胞分泌液为基质制备生物兼容的四氧化三铁纳米颗粒的方法及其应用,属于生物无机纳米功能材料的合成技术领域。本发明的技术方案要点为:将微生物接种到培养基中于30‑37℃培养24‑72h,再通过离心的方式除去微生物细胞得到微生物细胞分泌液;向微生物细胞分泌液中加入可溶性亚铁盐使混合体系内亚铁盐的质量浓度为5‑20mg/mL,室温搅拌2‑9h,再用碱液调节混合体系的pH值至碱性,反应4‑14h后通过磁铁将纳米颗粒与混合体系分离,然后经过干燥得到生物分子包裹的四氧化三铁纳米颗粒。本发明所制备的四氧化三铁纳米颗粒纯度较高,生物兼容性好,具有较好的水分散性和优异的光热性能,在诸多领域均具有很好的应用前景。
本发明涉及功能材料制备技术领域,特别是指一种多壁碳纳米管/硫化铜复合型电磁屏蔽膜的制备方法。首先将多壁碳纳米管、羧基丁腈橡胶乳液及聚氮丙啶交联剂溶液进行混合,涂膜后浸入含有硫酸铜的溶液中进行固化,成型后在硫酸铜溶液中加入硫代硫酸钠水溶液,升温采用化学浴法反应生成硫化铜,最终得到多壁碳纳米管/硫化铜复合型电磁屏蔽膜。此法制备的硫酸铜不仅在丁腈橡胶表面上生长,而且在内部也生长聚合,以致形成的硫酸铜不仅能覆盖丁腈橡胶基体膜表面,而且还贯穿到膜的内部,真正完成了硫化铜的有效吸附,使复合材料具有优良的电磁屏蔽性能。
本发明涉及功能材料制备领域,特别是指一种碳纳米管/硫化铜复合型电磁屏蔽织物的制备方法。首先使用多壁碳纳米管/聚丙烯腈共混溶液对腈纶混纺织物进行涂覆,以水为凝固浴,溶剂分子和非溶剂分子在凝固浴中进行双扩散而凝固形成多壁碳纳米管/聚丙烯腈涂层,并在此基础上采用化学反应法沉积硫化铜,制备复合电磁屏蔽织物。涂覆液中的聚乙二醇200在涂层成型的过程中起着制孔剂的作用,使涂层具有连续分布的网状孔洞结构,硫化铜不仅在柔性膜表面上沉积,而且在内部也生长,以致形成的硫化铜不仅能覆盖柔性基体膜表面,而且还贯穿到膜的内部,真正完成了硫化铜的有效负载,使复合材料具有优良的电磁屏蔽性能。
本发明涉及功能材料领域,尤其涉及一种用于红外隐身与热伪装的红外低发射率MXene薄膜及其制备方法。一种红外低发射率MXene薄膜的制备方法,包括如下步骤:将MXene溶液倒入放置有滤膜的抽滤瓶中,通过真空抽滤将MXene均匀地负载到滤膜表面并在滤膜表面形成MXene薄层;然后,将干燥后的MXene薄层与滤膜分离,即得MXene薄膜。本发明制备出的MXene薄膜在7~14um红外波段内的发射率为0.05~0.5;该制备方法反应平稳、简单易操作,工艺安全、方便、环保,所得产品均一性好;原材料来源广泛,可用于规模化使用,利于推广。
本发明涉及锂电池软用包装铝塑膜材料。它具有层状结构,它由中间的铝基层(AL)内外两侧,内侧依次由内到外分布为新型功能粘合树脂层(AD)、聚脂层(PET)、新型功能粘合树脂层(AD)、共聚丙烯层(CPP),外侧依次由内到外分布为聚脂层(PET)、新型功能粘合树脂层(AD)、均聚丙烯层(PP)。本发明聚脂层(PET)作为功能阻隔层化学性能稳定,有很好的耐电解液性能;共聚丙烯层(CPP)作为功能材料层有很好的耐电解液性能和热封性能,有很好的热封强度;新型功能粘合树脂层(AD)采用PP材料,和基材铝(AL)、聚脂层(PET)、均聚丙烯层(PP)、共聚丙烯层(CPP)都有很强的粘结牢度,流延工艺不会分层。
本发明公开了一种光/热协同修复型水性聚氨酯涂层材料的制备方法,将亲水性扩链剂、马来酰亚胺封端剂引入到聚氨酯中得到聚氨酯预聚体,进而加入含二硫键的双呋喃环扩链剂,中和、乳化得到改性的水性聚氨酯乳液,即可;及依该方法得到的产品。该方法简单,绿色环保,实用性强,制得材料具有优异力学性能和自修复功能,材料裂隙通过加热或紫外光照即可实现高效自我修复,可延长材料的使用寿命,具有良好的应用前景。
本发明公开一种超低甲醛三聚氰胺泡绵的生产工艺,属于功能材料技术领域,包括下述步骤:取三聚氰胺泡绵,放入尿素溶液中,真空或常压浸渍10~20分钟;取出含有尿素溶液的三聚氰胺泡绵进行压辊挤压或离心甩水,除去残余的尿素溶液;将泡绵输送到微波烘干箱中烘干,即得。本发明工艺简单,通过浸渍的方式,可使游离的甲醛能与尿素溶液完全反应,除甲醛的效率高,后续采用微波烘干的方式烘干效率高,有效解决了泡绵内部残留的问题,烘干过程使残留的甲醛进一步挥发掉。
本发明涉及功能材料制备技术领域,特别是指一种柔性羧基丁腈橡胶复合导电膜的制备方法。首先将羧基丁腈橡胶乳液及聚氮丙啶交联剂溶液进行混合,涂膜后浸入含有硫酸铜的溶液中进行固化,成型后在硫酸铜溶液中加入硫代硫酸钠水溶液,升温采用化学浴法反应生成硫化铜,最终得到羧基丁腈橡胶复合导电膜。此法制备的硫酸铜不仅在丁腈橡胶表面上生长,而且在内部也生长聚合,以致形成的硫酸铜不仅能覆盖丁腈橡胶基体膜表面,而且还贯穿到膜的内部,真正完成了硫化铜的有效吸附,使复合材料具有优良的导电性能。
本发明属于纳米材料加工技术领域,具体涉及到一种超声‑砂磨耦合剥离辉钼矿制备二硫化钼纳米片的方法。该方法包括以下步骤:1)将辉钼矿微粉分散于剥离溶剂中形成悬浮液;2)将分散剂、剥离助剂溶解于步骤1)的悬浮液中超声分散;3)步骤2)超声分散后的悬浮液同时在超声、砂磨耦合作用下连续剥离得到二硫化钼纳米片。本发明设计的“砂磨‑超声”耦合剥离新方法剥离辉钼矿微粉大规模制备二硫化钼纳米片,实现从天然矿物到高性能功能材料的绿色转化,具有重要应用价值与经济效益。
本发明提供一种类似于石墨烯的金属超薄纳米片的制备方法、产品及应用,属于功能材料制备技术领域。制备方法以含有钒源的偏钒酸铵等和含有硒源的二氧化锡、硒尿作为制备材料的前驱物,然后将前驱物分散到二甲基甲酰胺有机溶剂中,利用甲酸作为还原剂,通过在高压反应釜中进行的溶剂热法制备出类似于石墨烯的超薄纳米片。最后将上述所得纳米片置于管式炉中,在保护气氛下退火去除附着在纳米片上的Se粉,得到纯相的类似于石墨烯的金属超薄纳米片。本发明采用的溶剂热法具有工艺简单、制备周期短和反应条件易控制的特点,可作为铝离子电池的新型电极材料。
本发明公开了一种金属有机框架{[Pb2(HL)2]·H2O}n及其合成方法,属于功能材料技术领域,选用2‑(6‑羟基‑2‑吡啶基)‑4,5‑咪唑二羧酸为配体,由溶剂热法与Pb(NO3)2反应获得了二维结构的金属有机框架,空间群是P‑1,不对称单元含有两个晶体学独立的Pb(Ⅱ),Pb1和Pb2与周围原子的配位数分别为八和六,框架内的每个HL2‑配体采用μ4‑κO:κ3N,O,O’:κ2N,O’:κ2N,O”的配位模式与四个Pb(Ⅱ)配位,相邻的配体间均保持反向平行排列但存有一定的朝向不同,配体与Pb(Ⅱ)组装的框架结构为无限延伸的二维结构,层与层之间存在未配位的水分子。
本发明公开了一种Z型结构Mn0.5Cd0.5S/Ag/Bi2WO6复合光催化剂及其制备方法,属于无机功能材料领域。将Ag和Bi2WO6负载在Mn0.5Cd0.5S上制备得到Z型结构Mn0.5Cd0.5S复合光催化剂,其中Ag、Bi2WO6与Mn0.5Cd0.5S三者质量比为0.01‑0.05:0.5‑2:1。本发明中,Ag纳米颗粒作为电子传导的介质,能快速将Bi2WO6导带上的电子转移到Mn0.5Cd0.5S价带并与其价带上空穴复合,从而有效减少催化剂中光生电子和光生空穴的复合速率,提高量子效率和光解水制氢催化活性;本发明操作条件温和,所制备的光催化剂具有团聚程度低、分散性好及光催化活性高等优点。
本发明公开了一种ZnO-CaTaO2N复合光催化剂及其制备方法,属于无机功能材料领域。本发明的技术方案要点为:一种ZnO-CaTaO2N复合光催化剂,是通过将ZnO与CaTaO2N复合而形成的,其中ZnO与CaTaO2N的摩尔比为5-15:1。本发明还公开了该ZnO-CaTaO2N复合光催化剂的制备方法。本发明与现有技术相比具有以下优点:ZnO与CaTaO2N的复合可以大大拓宽了ZnO的光谱响应范围,使ZnO在可见光区域有良好的吸收,提高了ZnO太阳能的利用率,ZnO与CaTaO2N的复合能够有效减小光生电子和空穴的复合概率,提高ZnO光催化活性。
本发明实施例公开了一种具有辐射制冷性能的聚合物共混物多孔材料及其制备方法,涉及功能材料技术领域。具体是结合聚碳酸酯与聚二甲基硅氧烷在大气窗口(8~13μm)范围内吸收峰位置的不同,两者产生的协同作用提高了多孔材料的红外发射能力。此外,本发明通过溶液共混后相分离的方法,诱导产生内部相互连通的微纳米多级孔结构,赋予了多孔泡沫强烈的太阳光反射能力,本发明获得的聚合物共混物多孔材料具有优异的辐射冷却性能,生产成本低,加工工艺简单,并具有良好的可控性以及一定的自清洁性能,可应用于房屋外侧,在无能源输入的情况下起到降温节能的作用。
本发明公开了一种疏水性蜜胺树脂泡绵,属于功能材料技术领域,是由下述制备方法制成:取蜜胺树脂泡绵,用去离子水洗涤,而后低温过夜干燥备用;制备阴离子型聚丙烯酰胺溶液;制备5‑氨基水杨酸溶液;制备羧甲基纤维素钠/纳米二氧化钛混悬液;取蜜胺树脂泡绵浸入透明的阴离子型聚丙烯酰胺溶液中,而后将完成前处理的蜜胺树脂泡绵依次交替浸泡于5‑氨基水杨酸溶液和悬浊液中,拧干除去多余的水分;低温过夜干燥备用,浸入硬脂酸乙醇溶液中用无水乙醇进行洗涤置于低温烘箱中干燥过夜,即得。本发明工艺简单,条件温和,对环境无污染,易于实现基质表面结构的精确控制。
本发明公开了四氧化三锰纳米材料、其制备方法及应用,涉及四氧化三锰功能材料合成技术领域。该四氧化三锰纳米材料的制备方法:将乙酸锰、噻吩二羧酸类化合物、联吡啶类化合物、强碱和水形成的混合体系进行水热反应;优选地,噻吩二羧酸类化合物为2,5‑噻吩二羧酸;优选地,联吡啶类化合物为4,4’‑联吡啶。该四氧化三锰纳米材料由上述制备方法制备而得,四氧化三锰纳米材料的结构为一维纳米棒,它具有很好的氧还原(ORR)活性和稳定性,可以作为ORR催化剂,在燃料电池中得到应用。
本发明公开一种疏水性三聚氰胺泡绵的制备方法,属于功能材料技术领域,包括下述步骤:取三聚氰胺泡绵,放入疏水剂溶液中,在25~80℃真空或常压浸渍30~60分钟;取出含有疏水剂的三聚氰胺树脂泡绵进行压辊挤压或离心甩水清出残余的疏水剂溶液;甩水后的三聚氰胺泡绵置烘箱中,180~220℃烘30~50分钟,即得。本发明以三聚氰胺泡绵为基材制备的吸油材料,具有有机材料的多孔性、比表面积大、密度低、吸油性能高、保油效果好的优点。
本发明涉及功能材料制备技术领域,特别是指一种羧基丁腈橡胶/羧化壳聚糖复合导电膜的制备方法。本发明首先将羧基丁腈橡胶乳液、羧化壳聚糖溶液及戊二醛溶液进行混合,涂膜后浸入含有硫酸铜的溶液中进行固化,成型后在硫酸铜溶液中加入硫代硫酸钠水溶液,升温采用化学浴法反应生成硫化铜,最终得到羧基丁腈橡胶/羧甲基壳聚糖复合导电膜。此法制备的硫酸铜不仅在丁腈橡胶表面上生长,而且在内部也生长聚合,以致形成的硫酸铜不仅能覆盖羧基丁腈橡胶/羧甲基壳聚糖基体膜表面,而且还贯穿到膜的内部,真正完成了硫化铜的有效吸附,使复合材料具有优良的导电性能。
本发明公开了一种氮掺杂碳包覆分级通孔结构四氧化三铁复合负极材料的制备方法,属于无机功能材料的合成技术领域。本发明的技术方案要点为:利用水热刻蚀法对立方体的α‑Fe2O3进行了刻蚀,经过沿体心方向刻蚀后得到了具有分级通孔结构的α‑Fe2O3立方体,通孔结构的存在缓解材料的体积膨胀,同时提升了电解液的扩散动力学过程,然后通过碳包覆和热处理得到了氮掺杂碳包覆的分级通孔四氧化三铁复合负极材料Fe3O4@N‑C,增加了材料的导电性和稳定性。同时,通过对刻蚀过程中酸浓度的调控得到了结构稳定性良好的复合材料,进一步改善了电极材料的循环稳定性能。
本发明公开了一种球形二氧化钛包裹硫化锂/硫复合材料的制备方法,属于硫化锂功能材料的合成技术领域。本发明的技术方案要点为:将1‑12g干燥后的硫粉在水浴条件下溶于100mL醇类有机溶剂中得到溶液A;待水浴温度升高至55‑60℃时向液A中加入0.655g氢氧化锂,升高水浴温度至80℃并保持10min得到溶液B;向溶液B中加入钛酸四丁酯并进行反应得到溶液C,将溶液C置于旋转蒸发器中旋蒸出溶剂即得球形二氧化钛包裹硫化锂/硫复合材料。本发明制得的球形二氧化钛包裹硫化锂/硫复合材料易于储存,而且二氧化钛包裹能够有效阻止放电产物多硫化物的溶解并缓解体积膨胀,进而提高材料的电化学性能。
本发明属于无机功能材料尤其是医药载体技术领域,具体涉及一种载药用多层碳酸钙空心微球及其制备方法和应用。本发明中碳酸钙空心微球具有至少五层壳层,比表面积大,载药量高,且多层壳层在靶位点处能逐一酸解释药,延长药效作用时间,适于在缓控释载药系统中应用。本发明采用水热法制备碳球牺牲模板,混合碳源相较单一碳源能够增大碳球模板的表面孔隙度,促使钙盐溶液渗透进入碳球内部,并且乳酸钙相较其他钙盐能够增加钙离子的吸附量,后续经高温焙烧以多层壳层形式转化为碳酸钙空心微球,微球内部空腔容积增大,有利于靶向载药释药。本发明的制备工艺简单,原料成本低,生产可控性强,适于工业化规模生产,在医药化学领域具有广阔的应用前景。
本发明属于静电纺丝功能材料领域,涉及一种可应用于防水透湿领域材料的制备方法,特别是指一种含有氟化石墨烯的防水透湿复合织物及其制备方法。该复合织物具有超疏水、高效率、较好透气透湿能力及节省能源等优点,纤维的平均直径在130‑150 nm,纳米纤维防水透湿复合膜呈三维网状结构,孔径小,曲折连通孔结构,透气性好,可以有效阻隔外界恶劣天气侵害、防止雨雪渗透的同时,还能及时排出人体因运动产生的汗液和湿气,从而调控人体的微环境为人体提供良好的舒适性,使得服装面料的防护功能和热湿舒适性达到统一,以及创新性地应用于医疗卫生、建筑外墙、航空航天以及水产行业等领域。
本发明涉及一种富硫二联萘二酰亚胺衍生物及其制备方法、应用,属于有机半导体技术领域。本发明的富硫二联萘二酰亚胺衍生物即含硫萘二酰亚胺衍生物,具有如下式(Ⅰ)所示的结构。其中,R1和R2为含氰基的基团;R3、R4、R5、R6分别独立地选自碳原子数为1‑20的烷基。本发明的含硫萘二酰亚胺衍生物,在萘环的2,3,6,7位引入了杂原子官能团(S),并引入了氰基基团,使得萘二酰亚胺衍生物分子的光谱吸收和HOMO、LUMO值能够被杂原子官能团来调节,从而适应各种功能材料的需求。
本发明公开了一种水热法合成中空棱形二氧化钛纳米材料的方法,属于无机纳米功能材料的合成技术领域。本发明的技术方案要点为:将0.2‑1.0mmol钛源溶于无水乙醇或甲醇中并搅拌混合均匀,再加入5mL氨水水解形成白色沉淀,然后将白色沉淀离心分离;将白色沉淀溶于60mL碳酸氢铵溶液中,再加入5‑10mL过氧化氢溶液,磁力搅拌至溶液透明澄清,再加入5‑10mL摩尔浓度为0.07mol/L的尿素溶液,然后将透明澄清溶液于150‑180℃水热反应6‑10h,自然冷却至室温并离心洗涤后干燥得到由二氧化钛纳米颗粒自组装而成的中空棱形二氧化钛纳米材料。本发明制得样品因其具有较大的比表面积及更多的活性位点,进而使其在光催化降解催化方面具有很好的应用前景。
中冶有色为您提供最新的河南有色金属材料制备及加工技术理论与应用信息,涵盖发明专利、权利要求、说明书、技术领域、背景技术、实用新型内容及具体实施方式等有色技术内容。打造最具专业性的有色金属技术理论与应用平台!