本发明属于功能材料制备技术领域,特别公开了一种孔径可调的3DOM WO3材料的制备方法及其应用。S1、制备聚苯乙烯模板;S2、将钨酸铵溶解在双氧水中,得到2.4~19.2 mol/L的前驱液,然后将S1得到的聚苯乙烯模板浸入其中,浸渍6~8 h后,烘干,得到模板—前驱物的混合物;S3、将S2得到的混合物,进行煅烧处理除去模板,制得3DOM WO3材料。本发明制备的3DOM WO3材料可以用于检测丙酮气体。与商业品相比,制备的3DOM WO3材料实现了对丙酮气体高效的检测;本发明将高灵敏度、高选择性与良好的响应恢复特性有机地结合起来,提供了一种对低浓度丙酮气体具有高灵敏度与选择性的氧化钨材料的制备方法。
本发明涉及功能材料制备技术领域,特别是指一种四氧化三铁/硫化铜复合型电磁屏蔽柔性膜的制备方法。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。
本发明属于光功能材料领域,特别涉及一种近红外氮杂-BODIPY染料及其制备方法和应用。其通式如式I所示。本发明提供了一种新型的近红外氮杂-BODIPY染料,其有超过730nm的吸收,超过740nm的荧光发射;染料的光稳定性好,荧光量子产率达到0.28。
本发明提供了一种非对称结构5‑烷氧基‑2,3′‑联噻吩及溴代衍生物的制备方法,以2‑溴‑5‑烷氧基噻吩和3‑噻吩硼酸为原料,通过Suzuki偶联反应高产率制得非对称结构5‑烷氧基‑2,3′‑联噻吩,进而通过控制反应条件,高效、简便的得到多种其溴代衍生物,所合成的产物均未见报道,为2,3′‑联噻吩衍生物在有机功能材料方面的应用提供了重要的素材。
一种四元杂化磁性复合功能材料及其制备方法,其中复合材料由Ag@AgX、还原的氧化石墨烯和磁性纳米材料四元杂化而成。首先在rGO的表面依次原位沉积Fe3O4、MnFe2O4、ZnFe2O4、CoFe2O4等铁基磁性纳米材料和生长AgX沉淀,得到rGO/?MFe2O4/AgX三元复合纳米材料;然后经过汞灯照射,得到四元杂化磁性复合材料rGO/MFe2O4/Ag@AgX。该材料既具有磁性颗粒的磁响应性和外加磁场操控性,石墨烯纳米材料的高效吸附、导电等特性,等离子体材料Ag@AgX的光催化特性,又具有Ag颗粒的表面增强拉曼活性,而且Ag@AgX与石墨烯材料之间的协同效应会使Ag@AgX的光催化特性和Ag的SERS活性得到增强,有利于提高待检物质的检测限,在水中低浓度苯环类有机污染物的一步富集、磁分离、SERS检测和原位光催化降解等方面具有很大的潜在应用价值。
本发明公开了一种可控成分结构具有三维排列磨粒的研磨和切割工具的制造方法,包括如下步骤:把粉末与粘结剂混和制成混合料;将混合料制成薄层,组成重要切割层的薄层植入磨粒;在切割层的薄层内植入磨料颗粒:薄层硬化后,将多个薄层按设计要求叠和,加压,制成大压胚;分切成小压胚,烧结,制成研磨和切割工具;或先预烧结,再分切并进一步处理,然后最终烧结成研磨和切割工具。本发明可以使用超细粉末,也能够实现让贵重粉末聚集在磨料颗粒周围。本发明的磨粒的排列方式,在切割过程中更有效,能节约贵重材料,有效发挥贵重材料和功能材料的作用。
本发明公开了一种电写磁读磁电存储单元及制备方法,涉及功能材料与信息技术领域,用以解决现有技术中的磁电存储单元,存在需要外加偏置磁场激发磁致伸缩材料的压磁效应,导致存储单元体积增加,信噪比降低,以及存储密度降低的问题。该存储单元包括:底电极层形成在所述衬底基片之上;压电层形成在底电极层之上;自由层形成在压电层之上;非磁隔离层形成在自由层之上;固定层形成在非磁隔离层之上;顶电极层形成在所述固定层之上;自由层、非磁隔离层和固定层构成磁隧道结;压电层和磁隧道结构成磁电异质结构;顶电极层和底电极层分别作为磁电异质结构的上下电极而对磁电异质结构施加电场,电场方向垂直于磁电异质结构。
一种除静电超导通用型负离子材料、制备方法及其应用,属于功能材料领域,一种除静电超导通用型负离子材料,由以下质量百分比的各原料组成:纳米电气石粉50‑75%,纳米二氧化钛5‑15%,拟薄水铝石15‑20%,纳米二氧化硅4‑10%,石墨烯1‑5%。本发明的除静电超导通用型负离子材料添加到聚氨酯海绵里,生产的汽车座垫经检测负离子释放量为1580个/cm3,放射性内照指数为0.01,外照指数为0.02。远红外线检测波长范围在4‑16um,大于70%(国标>50%),法向发射率为0.88(国标为大于0.8)48小时甲醛去除率为94.7%,Voc有机挥发物去除率为93.1%。
本发明公开一种超低甲醛三聚氰胺泡绵的后处理工艺,属于功能材料技术领域包括下述步骤:将泡绵放置到炉体的水平隔板上,炉体的顶壁上热风罩向炉体内通50~60℃热风,炉体的底部设有排气管;通热风的过程中,炉体的顶部的喷淋头向泡绵喷淋尿素溶液;喷淋完成后,停止通热风,沥水1~3小时;开启炉体的微波装置,微波烘干,即得。本发明除醛效率高、降低了除醛的生产成本,在除甲醛的同时也完成了泡绵的熟化过程。
本发明公开了一种机械球磨制备纳米氢氧化镁包裹四氧化三铁复合材料的方法,属于功能材料的制备技术领域。本发明的技术方案要点为:将10重量份的氧化镁粉末和2.85~4.60重量份的四氧化三铁粉末置于行星式球磨机的球磨罐中,再加入40~60重量份的室温去离子水和500重量份的研磨球;用行星式球磨机以500r/min的转速球磨1h,球磨期间每隔30min加入10~20重量份的室温去离子水;取出球磨后得到的浆液并于120℃真空干燥至样品恒重即得纳米氢氧化镁包裹四氧化三铁复合材料。本发明制得的纳米氢氧化镁包裹四氧化三铁复合材料稳定性好、成本低廉且工艺简单,有利于大规模工业化生产。
本发明属于环境保护和安全防护功能材料制造领域,涉及热能循环利用,特别是指熔喷微纳米联合生产线热能循环利用系统及其工作原理。包括螺杆挤出加热设备(螺杆纺丝模头等)、水驻极和静电纺丝设备,所述系统包括热能回收罩、热风回收箱体、余热回收箱体、真空负压风机及连接管道,其中热能回收罩设于热风加热设备、螺杆挤出加热设备、过滤、计量泵、和模头加热设备上方,热风回收箱体设于真空负压风机上方,余热回收箱体设于水驻极和静电纺丝模头上方。本专利公开一种熔喷微纳米联合生产线热能循环利用系统,有效解决了传统熔喷设备加热装置热量散失在车间,耗能超高的关键技术问题。实现仅传统设备能耗的三分之一的能耗完成加工高性能产品。
本发明公开了一种具有网状结构的Bi2WO6薄膜,该Bi2WO6薄膜包括多个纵向纳米线和多个横向纳米线,纵向纳米线和所述横向纳米线相互交错、相互层叠,从而形成网状结构。本发明还公开了一种上述Bi2WO6薄膜的制备方法,该制备方法操作简单,实验周期短。相对于传统意义上二维平面型Bi2WO6薄膜来说,本发明的具有网状结构的Bi2WO6薄膜表现出新奇物性,有望实现功能材料的提质增效。
本发明属于有机功能材料领域,具体涉及一种具有光活性改性石墨烯及其制备方法和应用。该具有光活性改性石墨烯,其结构式如下:
本发明公开了一种ZnS-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ZnS-CaTaO2N复合光催化剂,是通过将ZnS与CaTaO2N粉体复合而形成的,其中ZnS与CaTaO2N的摩尔比为5-15:1。本发明还公开了ZnS-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:ZnS与CaTaO2N的复合可以大大拓宽了ZnS的光谱响应范围,使ZnS在可见光区域有良好的吸收,提高了ZnS太阳能的利用率;ZnS与CaTaO2N的复合能够有效减小光生电子和空穴的复合概率,提高了ZnS的光催化活性。
本发明提供了一种水相自发荧光叶酸载体的制备方法,属于功能材料和生物材料技术领域。本发明利用叶酸分子表面的羧基与1‑(3‑二甲基氨基丙基)‑3‑乙基碳二亚胺反应生成不稳定的O‑酰基脲;同时加入N‑羟基琥珀酰亚胺减少水解的发生,生成具有氨基反应活性的活泼酯;然后与Au22(SG)18纳米粒子的氨基官能团,进行脱水缩合反应,得到叶酸载体。载体表面富含谷胱甘肽基团和叶酸基团,毒副作用相对较小,可修饰性强,具有高效药物负载能力,更有选择性地靶向到肿瘤内部,为实现载药的精准输送,癌细胞的靶向治疗提供参考。
本发明公开了一种含铜离子的镍钴层状双氢氧化物复合材料的制备方法,属于纳米功能材料的合成技术领域。本发明的技术方案要点为:向含有Ni2+和Co 2+的混合水溶液中加入氨水,通过沉淀法合成镍钴层状双氢氧化物复合材料,再将镍钴层状双氢氧化物复合材料与硫酸铜反应使铜离子吸附于镍钴层状双氢氧化物复合材料的纳米片层之间及表面,即得到含铜离子的镍钴层状双氢氧化物复合材料。本发明的制备过程简单,制得的含铜离子的镍钴层状双氢氧化物复合材料结构中含有二维纳米片层,吸附铜离子多且分散性较好。
本发明涉及汽车用功能材料技术领域,具体公开一种环保抗菌隔音塑料及其制备方法。该塑料主要由以下原料制成PU 10~20份、PP 5~10份、ABS 5~10份、淀粉90~110份、酸类改性助剂0.3~3份、酯类改性助剂1~10份、复合生物酶0.2~3份、阻燃剂5~15份、苹果渣5~10份、增溶剂2~3份、羟乙基纤维素10~15份、秸秆纤维15~20份、偶联剂5~10份、纳米氧化锌1~2份、有机抗菌剂2~5份、纳米壳聚糖20~25份、纳米二氧化钛10~15份、分散剂90~110份。通过复配树脂基料、秸秆纤维和苹果渣,淀粉改性后与其协同作用,赋予塑料显著的隔音效果,具有很好的机械和环保性能。
本发明涉及汽车内外饰用功能材料技术领域,具体涉及一种汽车内外饰用环保抗菌橡胶及其制备方法。该橡胶主要由以下原料制成:橡胶基体90~110份、促进剂1.5~3份、硬脂酸10~15份、石蜡7~10份、补强剂20~50份、香皂0.5~1.5份、防老剂1~3份、阻燃剂20~30份、硫化剂0.5~1份、纳米氧化锌2~6份、纳米氧化银2~6份、N‑(三氯甲基硫)邻苯二甲酰亚胺0.5~1份、聚六亚甲基胍磷酸盐0.5~1份、纳米壳聚糖20~25份、纳米二氧化钛10~15份、分散剂90~110份。各原料协同作用,具有显著的抗菌性、空气净化性能和防污自洁性能,同时具有符合汽车内外饰用材料要求的机械强度和环保性能。
本发明公开了一种自支撑PEDOT/PSS透明导电薄膜的制备方法,属于导电高分子功能材料领域。该方法包括如下步骤:配置PEDOT/PSS分散液,在样品瓶中磁力搅拌均匀;一定条件下于洗干净的PET基板上涂布该PEDOT/PSS分散液,加热干燥成膜;用去离子水(或甲酸)冲刷使薄膜脱离PET基板,加热干燥或真空冷冻干燥,得到透明导电的PEDOT/PSS自支撑薄膜。该方法操作简单,制备的薄膜表面光滑,柔软可任意弯曲,透光性能和导电性能良好。
本发明涉及一种卷烟滤嘴吸附材料及其制备方法、卷烟滤嘴,属于卷烟滤嘴技术领域。本发明的制备方法包括:将聚合物多孔吸附树脂进行氨基化反应,制得氨基化聚合物多孔吸附树脂;将氨基化聚合物多孔吸附树脂进行铜离子络合改性,即得。本发明制得的卷烟滤嘴吸附材料能够选择性降低主流烟气氰化氢和挥发性羰基化合物等有害成分:氰化氢选择性降低30~80%,挥发性羰基化合物总量选择性降低20~50%;还能够有效降低卷烟刺激,提升卷烟感官品质;并且以透明复合滤棒应用于卷烟产品后,能够让消费者在抽吸中直接观察到因选择性吸附烟气有害成分后功能材料由蓝色变为黄绿色的过程,增强了产品外观的新颖性和消费者对产品科技含量的感知。
一种具有核壳结构的四磷化钴及其制备方法和应用,涉及纳米功能材料领域,该制备方法通过对钴源的挑选和对反应条件的控制,得到了具有核壳结构的四磷化钴,其不仅操作简单,而且对于设备的要求不高,可以实现工业化的生产。其得到四磷化钴结构新颖,独特的核壳结构在用于锂硒电池时可以有效的吸附多硒化物,抑制多硒化物在电解液中的穿梭效应,从而提高电池容量,并使电池容量更好地保持,在锂硒电池中具有较佳的应用前景。
本发明属于陶瓷基体金刚石复合材料制备技术领域,具体涉及一种采用有机硅制备陶瓷基体金刚石复合材料的方法,把聚硅氧烷复合物,硅铝复合物溶胶、聚硅氧烷固化交联剂、金刚石、碳化硅和短切玻璃纤维填料,按照设定的质量比例一起混合,经搅拌、注入模具凝胶化和固化、脱模、烧结成型、后处理修整,获得陶瓷基体金刚石复合材料。本发明采用有机硅作为前驱体,辅以硅铝复合物溶胶溶液,前驱体液体渗透和流动性好,便于实现异形件注模预成型,生产程序简单,复合材料中陶瓷基体对金刚石磨料的把持力高,制备得到的陶瓷基体金刚石复合材料,可以应用于金刚石工具磨具材料,或其他耐高温、耐磨功能材料。
本发明属于安全防护功能材料领域,涉及熔喷生产设备的改进,特别是指一种节能型微纳米熔喷生产设备及其工作原理。包括熔喷机本体,还包括螺杆机本体上设置的热能回收罩和热风循环净化装置,其中熔喷机本体包括螺杆挤出机、上料料斗、熔喷模头组合件、加热装置、热风装置、网帘、静电驻极机以及收卷装置,热风循环净化装置包括风机组、过滤器组、保温箱、真空负压箱及连接管道。本发明有效解决了传统熔喷设备加热装置热量散失在车间,耗能超高的关键技术问题。通过设置能量回收罩,将生产过程中产生的多余的热量回收,再通过管道和风机的配合,实现对散失热量的回收和利用,实现仅传统设备能耗的三分之一的能耗完成加工高性能产品。
本发明公开一种羟基喜树碱恶性肿瘤靶向微球的制备方法,属于功能材料技术领域,包括以下步骤:(1)大豆分离蛋白微球的制备;(2)偶联大豆分离蛋白‑羟基喜树碱微球的制备;(3)绿原酸偶联大豆分离蛋白‑羟基喜树碱微球的制备。同时本发明中还公开了上述制备方法制备得到的靶向微球以及该靶向微球在抗肺部肿瘤药物的制备中的应用。本发明提供的靶向微球具有能够延长血液循环时间、改善药物溶解性、改变药物的给药途径、控制药物的释放等优点,本发明中使用大豆分离蛋白与其他蛋白质相比,具有较大比例的亲水性氨基酸,能够包裹绿原酸并组装成稳定的微球。此外,本发明提供的制备方法简便,利于放大生产。
本发明涉及功能材料制备技术领域,特别是指一种聚丙烯腈电磁屏蔽膜的制备方法。首先将聚丙烯腈的二甲基甲酰胺溶液与纳米碳黑/聚乙烯亚胺溶液进行混合,涂膜后浸入含有戊二醛的水溶液中进行固化交联,在此基础上采用化学反应法制备聚丙烯腈电磁屏蔽膜。经过纳米碳黑/聚乙烯亚胺共混改性的聚丙烯腈膜不仅具有良好的柔性,且纳米碳黑/聚乙烯亚胺溶液中的水在膜成型的过程中起着制孔剂的作用。纳米碳黑/聚乙烯亚胺/聚丙烯腈膜具有连续分布的网状孔洞结构,使导电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,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。
本发明公开了一种一步机械球磨制备层状双金属氢氧化物的方法,属于纳米功能材料的合成技术领域。本发明的技术方案要点为:将二价金属盐和三价金属盐置于行星式球磨机的球磨罐中,再加入氨水和研磨球,以470r/min的转速球磨2~3h,取出球磨后得到的浆液加入蒸馏水超声、离心,并于120℃真空干燥至样品恒重,研磨制得目标产物纳米层状双金属氢氧化物。本发明制得的层状双金属氢氧化物稳定性高、结晶性好、成本低且工艺简单,有利于大规模工业化生产,具有广阔的应用前景。
本发明公开了可交联聚亚烃基苯并二噁唑及其制备方法,属高分子材料领域。其结构如下:通过2‑甲基‑4,6‑二氨基间苯二酚二盐酸盐和脂肪族二元羧酸于聚磷酸中加热反应制得。该聚合物具有熔点低(< 200℃),易于热塑成型,并且热处理后可形成交联结构,进一步提高了耐热性、耐溶剂性和力学性能,有利于成型加工,可用作光电功能材料和模压树脂。。
本发明属于导电高分子功能材料领域,公开了一种提高PEDOT/PSS导电薄膜均匀涂布的方法。该方法采用两步法旋涂,首先将表面活性剂(CapstoneFS-30,DuPont)旋涂到洗净的基片上,再立即旋涂掺杂了乙二醇(EG)的PEDOT/PSS(CleviosPH1000,Heraeus)分散液,再进行热处理得到导电薄膜。此方法与传统的将表面活性剂与分散液直接掺杂再旋涂相比,能在保证薄层透光率及导电性的同时提高薄膜的均匀性,进而实现大面积涂层。
本发明公开了一种Z型结构ZnIn2S4/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ZnIn2S4、Ag和Bi2WO6复合制得ZnIn2S4/Ag/Bi2WO6复合型光催化剂,其中ZnIn2S4、Ag和Bi2WO6三者质量比1:0.01‑0.05:0.5‑1。本发明中,Ag纳米颗粒作为电子传导的介质,能快速的将Bi2WO6导带上电子转移到ZnIn2S4的价带并与ZnIn2S4价带上的空穴复合,从而有效减少ZnIn2S4催化剂中光生电子和光生空穴的复合速率,提高了量子效率和ZnIn2S4光解水制氢催化活性;本发明方法操作条件温和,容易控制。
本发明属于石墨烯制备技术领域,具体公开了一种基于超临界二氧化碳诱导溶液相转变技术制备石墨烯溶液的方法。将25-50mg的石墨和100-200mg的聚乙烯基吡咯烷酮分散于5-10ml的水或乙醇中,然后将该分散液置于超临界二氧化碳反应装置中,在40-45℃、6-20MPa下搅拌反应0.5-7h,反应结束后卸压至常压,将所得反应液除去未经剥离的石墨,得到石墨烯溶液。本发明解决了目前高浓度无缺陷石墨烯难制备的问题,对高产量、高质量制备及功能化石墨烯实现了一步完成。方法简单易行,原料便宜易得,环保无污染,同时非共价键修饰石墨烯的聚乙烯基吡咯烷酮使得石墨烯表面带有聚合物基团,不破坏石墨烯的结构,还使其在石墨烯复合材料、光电功能材料以及生物医药等领域有很好的发展前景。
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