本发明涉及纳米功能材料设计领域,公开了一种核壳量子点/聚苯乙烯荧光微球的制备方法,采用乳液聚合成功将大量量子点包覆在聚苯乙烯微球中,保留了包埋法的主要优点并克服了它包覆不均匀,包覆量不够、量子点外漏等问题缺点,制备出了粒径均匀、荧光稳定、荧光强度极高的量子点荧光微球,本发明合成方法简单、微球粒径可控,重复性好,可用在生物分子检测。
本发明提供一种非线性光学晶体4-(4-二甲基氨基苯乙烯基)甲基吡啶·对氯苯磺酸盐及其制备与应用,属于功能材料领域;该晶体的分子式为C22H23ClN2O3S,属于单斜晶系,Cc空间群,?晶胞参数为a?=?10.363(5),b?=?11.163(5),c?=?17.892(6)??,β?=?92.15(3)°,Z?=?4,V?=?2068.2(15)??3;该晶体的非线性光学倍频效应约为DAST的1.3倍;在1.5-8.2THz波段范围内,所制备器件产生的时域光谱信号强度与DAST晶体相当,太赫兹波辐射强度约为DAST晶体的1.05倍,表明该晶体是一例性能优异的太赫兹辐射源材料。
本申请公开了一种铁电发光材料,所述铁电发光材料为掺杂稀土元素的钙钛矿结构铁电氧化物材料。该材料结合了铁电材料优良的铁电、压电性能和电场可调谐的发光性能,使得材料发光性能具有电场可调的光电多功能材料。本发明在光电多功能器件具有极高的应用价值。
本发明涉及一种新型光电子功能材料及生长方法和用途,特别是涉及一种碱土金属氟硼酸盐化合物,其晶体、制备方法和用途。本发明提供了化学式为CaB5O7F3和SrB5O7F3的两个碱土金属氟硼酸盐化合物,该系列化合物的非线性光学晶体及其制备方法和用途。本发明的CaB5O7F3和SrB5O7F3晶体能够实现Nd:YAG(λ=1.064μm)的2倍频,并且,可以预测CaB5O7F3和SrB5O7F3能够用于Nd:YAG的3倍频、4倍频、5倍频、6倍频的谐波发生器,甚至用于产生比200nm更短的谐波光输出。并且,所得到的CaB5O7F3和SrB5O7F3单晶无色透明,不潮解,化学稳定性好。可以预见,CaB5O7F3和SrB5O7F3将在各种非线性光学领域中获得广泛应用,并将开拓深紫外波段的非线性光学应用。
本发明属于生物功能材料领域,公开了一种高生物活性玻璃纳米纤维支架的制备方法,该方法包括以下步骤:将纯细菌纤维素薄膜分别在硝酸铈铵和乙二胺溶液中进行化学反应,使氨基接枝到细菌纤维素的羟基上,得到氨基化改性细菌纤维素,冷冻干燥后得到氨基化细菌纤维素块体。随后以氨基化细菌纤维素为模板,通过超声的方法,将含有钙和硅元素的前驱体分别沉积在其细菌纤维素表面,再通过煅烧得到纳米生物玻璃纤维支架。该纳米纤维玻璃支架因具有超细的纳米级网络状结构和巨大的比表面积,能够迅速诱导体液中羟基磷灰石的形成,具有非常高的生物活性。本发明具有工艺简单,操作容易,成本低等优势具有良好的应用前景。
本发明公开一种外场诱导下的非线性光学测试系统。该系统由激光光源、前置光路处理模块、功能样品室、后置光路处理模块、探测模块、外场控制装置、数据采集装置、显示处理装置、暗盒等部分组成。该测试系统可进行温度、电场、磁场或力场等不同的外场加载,实现材料在不同外场诱导下的非线性光学性能测试,为评估新型功能材料的综合性能提供设备支持,有着迫切的应用需求和广阔的应用前景。
一种非线性光学晶体铌酸钙,涉及一种新型光电 子功能材料。其分子式为 Ca2Nb2O7,简称CN。空间群为 P21(C22),单胞参数为a=7.700,b=5.500, c=13.373,β=98.43°,Z=4。单胞体积V=560.28 3。它可实现Nd : YAG激光(λ= 1064nm)的二倍频。采用固相合成方法在高温下烧结获得CN 单晶生长用的化合物,其反应方程式为: 2CaCO3+Nb2O5= Ca2Nb2O7+2CO2↑。采用提拉法已经成功地生长出CN单晶体, 其生长条件为:生长温度1600℃,提拉速度为0.5~2毫米/小 时,转速为5~20转/分钟,生长气氛为氮气或者氩气等惰性气 体气氛。CN可在各种非线性光学领域中获得广泛应用。
涉及超双亲性和超疏水性的二氧化钛纳米管阵列膜的制备方法。配制0.1~5wt%HF的电解液;控制电压为1~50V,用一般金属作对电极进行电化学阳极氧化,阳极氧化5~120min,直接在基体上制备得到结构有序、形貌尺寸可控的二氧化钛纳米管膜层。该膜层在无需紫外光诱导的条件下,可长期保持超双亲特性。经煅烧后,形貌基本保持不变且仍然具有超双亲性能。经氟硅烷修饰后,二氧化钛纳米管膜层从超亲水向超疏水转变,长期放置仍可保持该超疏水性,而且膜层的耐腐蚀性能有明显提高。具有实用性强、操作简单、可控性强、所需设备简易等优点,可望进一步发展成为高性能催化剂、气敏剂或其它特殊功能材料。
本发明公开了一种耐溶剂的粘附性可调控光响应表面及其制备方法,属于光功能材料技术领域。其是先在经表面羟基化处理的石英玻璃上沉积聚多巴胺得到Q‑PDA表面;再在所得Q‑PDA表面利用柠檬酸形成网状结构,并在其上接枝环糊精,得到Q‑PDA‑CD表面;最后在所得Q‑PDA‑CD表面包合光/热响应分子,得到耐溶剂的粘附性可调控光响应表面Q‑PDA‑CD/AzoC4‑SH。本发明制备方法简单,所得光响应表面微观结构排列规则,光响应速率快,粘附力调控范围大,并具有稳定的紫外光控制粘附‑解粘切换功能,可重复使用,且具有一定的耐溶剂性,适用于微米级芯片转移等许多精细加工领域。
本发明涉及到一种低温溶胶凝胶法在基板上制备一种功能氧化物薄膜的结构调控方法,属于纳米功能材料制备领域。以正硅酸丁酯为原料制备SiO2溶胶,以硅酸丁酯为原料制备SiO2溶胶,通过改变实验参数调节SiO2溶胶中SiO2颗粒的大小,制备两种含不同颗粒大小的SiO2溶胶,将上述两种溶胶按一定比例混合,再加入红外吸收剂,以一种高分子材料作为成膜剂,在基板上由高分散的红外吸收纳米颗粒与两种二氧化硅颗粒组装成薄膜。本发明通过调控SiO2溶胶之间与高分子材料之间的交联反应,有效控制结构,本发明薄膜耐磨性好,具有结构稳定的特性,防雾耐久性好,是一种性能优异的自清洁功能薄膜材料,同时具有吸热功能。
本发明属于光电子功能材料技术领域,特别是涉及作为激光和飞秒激光材料,它提供了一种复合石榴石化合物掺镱硅铝酸钇锰,化学式为YbxY3-x-yMnyAl5-ySiyO12,Yb掺杂含量为0< x≤1.5,Mn和Si的掺杂含量均为0< y≤1.5。掺镱硅铝酸钇锰的合成方法采用高温固相法,合成环境为空气,结构类型属于石榴石结构,其相比较掺镱钇铝石榴石具有更宽的吸收和发射带宽,更加适合激光二极管泵浦,并有利于获得更短脉宽的中高功率飞秒激光。
本实用新型公开一种水处理用滤料,包括滤料外壳和设置在所述滤料外壳内的滤料本体,所述滤料外壳为筛网,所述滤料本体包括由下至上设置的固定承载层、磷功能材料层、生物陶粒层和滤膜层,所述固定承载层由下承载层、中承载层和上承载层复合而成,所述上承载层和所述下承载层为鹅卵石层,所述中承载层为石英石层,所述生物陶粒层由下陶粒层和上陶粒层复合而成,所述下陶粒层为小粒径陶粒层,所述上陶粒层为大粒径陶粒层。本实用新型一种水处理用滤料,对污水处理的过滤效果好,使用寿命长。
本实用新型涉及一种用于废旧橡塑瓶片的自净水循环清洗装置,包括清洗槽、过滤机构、回水机构;在清洗槽内嵌有将清洗槽分隔为净水仓和清洗仓的滤水板,滤水板上设置有连通净水仓和清洗仓的滤水孔隙,所述滤水板包括金属板层、粗滤层及精滤层、吸附层及功能材料层;所述回水机构包括水泵、管道,所述水泵与管道连接,连接水泵后的管道一端伸入净水仓底部,另一端伸入清洗仓;在所述清洗仓底部的上方设置弧形或V型分隔板,所述分隔板上设置有贯穿其上表面与下表面的孔隙,所述分隔板将清洗仓分隔为上层清洗仓与下层污泥仓,所述下层污泥仓、上层清洗仓连通通过驱动电机带动螺旋杆将物料或污泥输离出料口,不但节约水资源,而且清洗效果好。
本申请公开了一种钕掺杂铌镁酸铅‑钛酸铅材料,包括其的铁电发光材料是稀土元素掺杂的ABO3型钙钛矿氧化物材料。该材料结合了铁电材料优良的铁电、压电性能和稀土元素良好的发光特性,使得该材料具有发光性能的电场可调性,是一种具有铁电、压电和发光性能的多功能材料。
本发明属于生物功能材料领域,公开了一种生物玻璃/水凝胶复合材料的快速制备方法,该方法包括以下步骤:通过对生物玻璃粉末进行氨基化表面改性,提高其表面活性位点,并合成了双端带有苯甲醛基的聚乙二醇(DFPEG),将其作为凝胶因子交联生物玻璃/壳聚糖复合溶液,可快速制备获得生物玻璃/水凝胶复合材料。该方法简单高效,所用原料价廉易得。所制备的生物玻璃/水凝胶具有良好的生物相容性,可应用于伤口缺损的修补、药物控制缓释、生长因子和细胞培养等生物医用领域。本发明具有工艺简单,操作容易,快速制备等优势,具有良好的应用前景。
本发明涉及一种多胺‑杂多酸非均相复合催化剂的制备方法及其在氧化脱硫中的应用,属于功能材料合成领域。本发明将多胺溶液与杂多酸溶液直接混合,利用多胺上的氨基(亚氨基)与杂多酸反应,一步合成杂多酸非均相催化剂。本发明合成方法简单快捷、条件温和、绿色环保。并且将其应用于汽油中噻吩类化合物的氧化脱硫,表现出优异的氧化性能和重复使用性能。
本发明提供一种高温下近零温度系数的微波介质陶瓷材料及其制备方法,涉及信息功能材料领域。该陶瓷材料包括基料和改性添加物,基料的化学表达式为:(Mg,Ca,Sr)xLn2y(Si,Ti)O2+x+3y,其中0.80≤x≤1.20,0.00<y≤0.03,Ln选自La、Y、Ce、Sm、Dy、Ho、Er、Nd中的一种或多种;基料在微波介质陶瓷材料中所占的质量分数为98.5~100wt%;改性添加物在微波介质陶瓷材料中所占的质量分数为0~1.5wt%。该材料是一种无铅环保型材料,采用固相合成一次合成陶瓷基料,辅以一定的掺杂改性添加物,制作电子陶瓷器件的介电常数17~25,品质因数≥40000GHz,温度系数τf(‑55~125℃):<±5ppm/℃,在180℃的全温度范围内,温度系数τf<±5ppm/℃。该材料均匀性好,适合微波器件的制作,特别适合温度差异大的环境中使用。
本发明属于光电功能材料领域,具体涉及一种四水硫酸铯钇紫外双折射晶体以及其制备方法。其是以Cs2SO4和Y2(SO4)3·8H2O为原料,经水溶液蒸发法制得CsY(SO4)2·4H2O紫外双折射晶体。本发明制备的晶体透明,具有生长速度较快、成本低等优点,且其呈现较大的双折射(在546nm时,为0.045),紫外截止边在200nm以下。其呈现的双折射率高于已报道的深紫外硫酸盐双折射晶体,且比大多数深紫外磷酸盐还要大。
本发明提供了一种改性聚酯聚合物及其制备方法、聚酯纤维及其应用,属于功能材料技术领域。本发明利用巯基‑烯点击化学反应制备二羧基改性笼型八聚倍半硅氧烷或二羟基改性笼型八聚倍半硅氧烷,以其作为改性剂与对苯二甲酸、乙二醇进行酯化反应,可以将笼型八聚倍半硅氧烷接枝到聚酯高分子化合物的侧链上,方法操作简单,成本低且环保;所得改性聚酯聚合物具有较好的特性粘数和熔融指数,以所述改性聚酯聚合物为原料能够制备得到抗张强度高、耐温性能好的聚酯纤维,可应用在水处理领域中作为高压环境下两张RO膜特别是碟管式反渗透膜片中间的支撑隔网,在外部压力增大时能提高RO膜的使用寿命。
本发明公开一种复合光催化材料的溶胶-凝胶 原位及自组装合成方法,它是属于一种纳米功能材料的制备方 法。其步骤为:1)金属氯盐完全溶解在适量的溶剂中;2)加入 一定比例的邻苯二腈的混合液,在室温下充分搅拌1至2小时; 3)加入适量的钛酸丁酯;4)加入适量盐酸作为水解抑制剂和pH 值的调节剂;5)在室温中继续搅拌,形成的干凝胶经干燥及热 处理后,获得纳米复合光催化剂。在制备过程中,金属酞菁配合物与TiO2同时原位及自组装形成,所获得有机物与无机物间的界面清洁、结合性强、稳定性好,有利于光生电子与所吸收能量在两者之间的传递,制备无机TiO2基金属酞菁配合物复合光催化剂,可拓宽到可见光吸收频谱,大幅提高光催化降解效率。
本发明公开了一种抗菌型载银壳层结构球粒活性炭及其制备方法,采用活性炭粉末、载银抗菌剂与无机胶凝材料为主要原料,经过配料、内核成型、包壳与外壳载银、养护和干燥工艺制备一种抗菌型载银壳层结构球粒活性炭。本发明在活性炭外表包裹上一层薄薄的载银抗菌剂外壳后,解决了活性炭长期使用容易滋生细菌的问题,该产品是一种具有抗菌性的深度净化水和空气的多功能材料,可以广泛地应用于工业及日常生活的诸多领域,既美观又实用,且再生使用方便;同时,本发明的制备方法简单易行,原料易得,无需进行高温处理,能耗低,适合大规模生产。
本发明公开了一种环保型耐磨塑胶体育场面层材料,配方包括A组份和B组份,A组份与B组份的重量比例为1 : 1?1 : 2,其中,A组份包括多异氰酸酯和烃基聚合物,所述多异氰酸酯与烃基聚合物的重量比例为5 : 1?5 : 2;B组份包括端氨基聚合物、相变功能材料、超吸附材料、色浆和其他助剂,B组份中各配料的重量百分比为60?80%、5?10%、5?10%、5?10%,其他助剂包括抗阻燃剂、抗氧化剂、抗腐蚀剂、抗紫外线剂等;采用新的配方和配料,得到环保健康耐磨的塑胶面层,对人体无伤害,使用周期长,无需经常更换,使用成本更低,不易磨损产生粉末,锻炼体验效果更佳。
具有光传感和溶剂色变效应的铂金属吡啶配合物,涉及金属铂的吡啶配合物。该配合物为2-甲基苯二硫酚合3-乙炔-2,2-二联吡啶铂,采用金属铂的吡啶炔配合物和苯二硫酚类衍生物进行定向制备组装而成。该配合物是通过有机溶剂中的液相反应进行。该配合物具有很强的发光活性和独特的溶剂变色效应。在光电信息功能材料,荧光传感器件材料方面有潜在应用前景。
本发明提供一种场致发射平板显示器件的多材料层支撑物,其特征是在阳极基板和阴极基板之间形成一种由多种功能材料层重叠组成的支撑物,它包含两层绝缘层以及置于两绝缘层之间的黑底材料层和吸气材料层,各材料层之间通过印刷或镀膜或涂敷或模板的方法重叠在一起并在阳极基板上形成支撑物。这种支撑物不仅工艺简单,可以方便地应用在中、大尺寸的器件上,而且充分利用阳极条间隙,无需额外空间,同时实现了支撑、吸气、黑底、电荷泻放等功能。
本发明提供一种释放香味的无纺布及其制备方法,所述释放香味的无纺布由无纺布和芳香微胶囊构成,其制备方法为先将芳香微胶囊配制成不同浓度的溶液,将该溶液通过雾化设备进行雾化,均匀喷洒至无纺布表面,烘干即可。所述无纺布可为单层、双层或多层复合体,由聚丙烯、爽滑剂和聚烯烃弹性体组成,所述芳香微胶囊为释放香味材料,其囊壁为聚氨酯树脂,囊心为芳香精油、香精或其他功能材料。根据本发明制备的可释放香味的无纺布,具有在生产和未使用时缓慢释放香味,在使用时又能快速释放香味的特点。
本发明提供一种兼具辐射隔热与阻隔隔热效果的水性纳米内墙保温涂料,属于环保水性建筑节能涂料技术领域。该纳米水性内墙保温涂料的组分及重量百分比如下:乳液:20-40,颜填料:20-35,保温功能材料:5-15,增稠剂:0.1-1,润湿分散剂:0.5-2.5,消泡剂:0.1-0.6,防冻剂:0.4-2.5,水:余量。由于本发明中不含挥发性大的有机物,所以本发明中的新型水性内墙保温涂料毒性极小,利于环保;本发明中采用的颜填料为纳米级或超细的碳酸镁或硅酸镁,能够大大提高颜填料的表面积,在涂料中颗粒之间的空隙会大幅度地增加,从而提高涂料的阻隔热性能。本发明所提供的水性内墙保温涂料兼具显著的辐射隔热与阻隔型隔热效果,制备工艺简单,应用广泛。
一种隔热保温涂料及其制备方法,属于水性建筑节能涂料技术领域。本发明用过渡金属氧化物、无机空心微粒、乳液制得保温隔热效果好的高性能水性建筑节能涂料,其组成包含去离子水、丙二醇、保温功能材料、晶须、颜料、填料、乳液及助剂。该涂料在建筑墙体上形成的涂层性能优异,隔热效果较之单一隔热机理保温涂料明显,其隔热效应可使温差达5~8℃,并且具有突出的耐候性、保色保光性、耐水性和耐洗擦性,是一种适用于建筑外墙表面的保温涂料。本发明的兼具辐射隔热与阻隔型隔热保温涂料不含苯、甲醛,有利于环保,且施工方便,具有明显的环境效益、社会效益及经济效益。
本发明提供一种花岗岩软石材及其制备方法,所述花岗岩软石材的原料组成包括纺织材料、花岗岩涂料以及表面处理材料;所述纺织材料为尼龙和纤维中的至少一种;所述花岗岩涂料中各组分及其质量百分比含量如下:聚合乳液:20%~50%;无机助剂:0.5%~1%;有机助剂:0.5%~1%;主填料:5%~30%;砂:30%~50%;其它功能材料:5%~10%;多彩保护胶:5%~10%;所述表面处理材料中各组分及其质量百分比含量如下:聚合乳液:30%~80%;有机助剂:5%~10%;功能性材料:2%~10%。本发明方法操作简单,制备的产品轻质、柔韧、防水、成本低,同时具有瓷砖、大理石的质感与纹理,可替代现有的墙体装饰材料,使用场景多,具有非常大的市场前景。
本发明涉及一种多功能锅盖及套装组合,包括锅盖本体,所述锅盖本体的下部外周呈逐渐缩小的阶梯状并设置有与小号锅边缘相配合的第一阶部以及与大号锅边缘相配合的第二阶部,锅盖本体上设置有用于安置上层锅体的凹腔,所述凹腔内设置有用于支撑上层锅体的导热板,所述导热板与锅盖本体的底板之间夹设有功能材料层。套装组合包括设置在多功能锅盖的下部且上端边缘与其第一阶部或第二阶部相配合的蒸锅,所述蒸锅中部凸起环部套置有上端边缘与其相配合的煮汤锅,所述多功能锅盖的凹腔内用于置放在导热板上的加热锅。该多功能锅盖及套装组合不仅结构简单,适用于不同尺寸的锅体,且有利于热量的充分利用。同时,还可为锅体内的食物进行加能处理。
本发明提供了一种保暖里料,包括:设置在面层上的第一保温层;设置在第一保温层上的第二保温层;所述第一保温层选自金属箔层、高分子贴膜层或第一隔热涂层;所述第一隔热涂层由第一隔热浆料形成;所述功能材料选自纳米金属、纳米金属氧化物、红外反射颜料与第一隔热材料中的一种或多种;所述第二保温层由第二隔热浆料形成;所述第二隔热浆料包括5~10重量份的水、10~15重量份的第二隔热材料、30~40重量份的第二粘合剂与0~3重量份的水性增稠剂。与现有技术相比,本发明设置双层保温层,可增加储存静止空气量,提升保暖性,还可同时降低热传导和减少热辐射,实现保暖的叠加,提高保暖里料的保暖效率。
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