本发明涉及无机?有机杂化的超分子型非线性光学晶体[(C6H4NO2NH3+)ClO4?]·[18?crown?6]及其制备方法和用途,属于光电功能材料领域;[(C6H4NO2NH3+)ClO4?]·[18?crown?6]晶体属于单斜晶系,P21空间群,其晶胞参数为β=105.226(7)°,Z=2;[(C6H4NO2NH3+)ClO4?]·[18?crown?6]非线性光学晶体的倍频效应约为KH2PO4(KDP)晶体的1.2倍,且能够实现相位匹配;采用溶液降温法,以18?冠醚?6作为添加剂改善晶体生长习性,可以生长大尺寸的[(C6H4NO2NH3+)ClO4?]·[18?crown?6]非线性光学晶体,晶体尺寸为10×8×3mm3;[(C6H4NO2NH3+)ClO4?]·[18?crown?6]晶体具有较稳定的物化性能,易于切割加工,可用于制作非线性光学倍频器件。
本发明公开了一种掺钇二氧化锆介观晶体及其制备方法,属于金属氧化物功能材料的制备领域。本发明将硝酸钇、氧氯化锆和尿素按比例溶解于水中形成混合溶液,经150℃水热反应24 h,制得所述掺钇二氧化锆介观晶体。本发明制备方法简便易行,成本低,介观晶体产率高;所制得的掺钇二氧化锆介观晶体具有良好的单分散性,呈橄榄状,内部多孔,比表面积高达150~161m2/g,是一种优良的水煤气变换催化剂载体。
一种蓝紫色激光晶体NdA3(BO3)4是采用自变频多功能激光晶体于谐振腔系统,直接产生蓝紫色激光输出。NdA3(BO3)4(简称NAB)是一种低阈值,高激活离子浓度,高增益,具有非线性系数较大的、激光和非线性效应复合的功能材料。该晶体在360nm-480nm波段几乎没有吸收,通过LD泵浦NAB晶体可以产生1060nm和1338nm的激光,然后与相应波长的LD激光自混频,便可以产生360nm-480nm的蓝紫色激光输出。
本发明属于生物功能材料领域,公开了一种抗菌性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,使氨基接枝在细菌纤维素的羟基上,得到氨基化改性细菌纤维素。随后以氨基化细菌纤维素为模板,通过超声的方法,将含有抗菌成分的AgNO3沉积到纳米纤维上以及将含有Ca和Si元素的前驱体分别沉积在其超细的纳米纤维表面,再通过煅烧制备得到具有超细的纳米级网络状结构的抗菌性生物玻璃支架,并借助其独特的三维网络状结构迅速诱导羟基磷灰石的形成。本发明具有工艺简单,原材料成本低等优势,所得生物玻璃纳米纤维支架抗菌性能好,生物活性高,具有良好的应用前景。
本发明属于纳米功能材料制备领域,具体涉及一种分步光催化制备AgTPPS4/AgNPs/ng‑C3N4纳米片复合材料的方法,其以C3N4为光催化剂,先在室温及氮气保护下,经第一次紫外可见光照射,将硝酸银光催化还原为银离子,形成银/ng‑C3N4复合材料。之后,在室温、氮气保护及搅拌条件下,再经第二次紫外可见光照射,光催化合成AgTPPS4/AgNPs/ng‑C3N4复合材料。所获得的纳米复合材料具有分散性好、催化性高、稳定性佳等优点,用于莱克多巴胺的高灵敏度电化学检测。
本发明涉及一种无机抗菌除醛的涂料,以乳液为粘结剂、无机抗菌的功能材料纳米氧化锌为功能材料,配制具有抗菌除醛的涂料。其配方组分包括:水、乳液、纳米氧化锌、钛白粉、煅烧土、碳酸钙、滑石粉、润湿剂、分散剂、消泡剂、成膜助剂、防冻剂、增稠剂。与传统常规的有机防腐防霉剂相比,无机纳米氧化锌的抗菌抗病毒涂料具有安全无毒、长期抗菌并且净化甲醛的功效。
本发明公开了一种大比表面多孔ZrO2介观晶体及其制备方法与应用,属于金属氧化物功能材料制备领域。本发明将十六烷基三甲基溴化铵、八水氧氯化锆和尿素按比例溶解于水中形成混合溶液,经130~200℃水热反应3~48?h制得所述ZrO2介观晶体。本发明制备方法简便易行,成本低,介观晶体产率高;且所制得的ZrO2介观晶体具有良好的单分散性,呈米粒状,内部多孔,BET比表面积高达126~157?m2/g,是一种优良的水煤气变换催化剂载体。
一种具有超疏水性的导电高分子复合材料及其制备方法,涉及一种高分子功能材料。高分子复合材料由导电高分子材料和微米级结构的高分子微球组成,以微米级结构的高分子微球为核心,表面包覆呈纳米网络结构的导电高分子材料。将高分子微球与阳离子表面活性剂溶解于水中得溶液A;将导电高分子单体溶解于有机溶剂中,并加入溶液A中得溶液B;将氧化剂溶解于无机酸中,再加进溶液B中,反应后得产物。利用质子化的苯胺单体或吡咯单体与阳离子表面活性剂在高分子微球表面的竞争吸附,使苯胺或吡咯单体在微球表面的有限区域内进行聚合得到复杂的纳米网络状结构。方法简单,生产效率高,方便且准确地构筑了微纳米二级结构,无有害溶剂,可大规模生产。
本发明涉及一种压块装置,更具体的说是一种多功能智能印字装置,可以在圆管上印字,可根据需求,然后更换激光印字装置印出不同的字体,装置外壳可以保护操作人员,印字的开和关和物料的进出是紧密配合的,避免在没有物料的情况下激光装置还在工作,从而对装置的损伤和能源的消耗,达到节能等功能,材料储存装置安装架2安装在安装支撑箱体1的内部,材料储存装置3安装在材料储存装置安装架2上,动力输出装置5安装在安装支撑箱体1的内部,圆管摆放装置6安装在安装支撑箱体1的内部,圆管限位装置7安装在圆管摆放装置6上,成品运出装置安装架12安装在安装支撑箱体1内部,成品运出装置11安装在成品运出装置安装架12上。
本发明公开了一种基于MOF模板法合成的TiO2负载的棒状α?Fe2O3纳米异质结构气敏元件及其应用,其是利用MOFs为模板合成的纳米材料异质结构,属于纳米功能材料制备领域。其具体是采用溶剂热法制备MIL?88A纳米棒;然后将MIL?88A纳米棒溶解在无水乙醇中,并加入氨水调节pH;再加入一定量的钛酸四丁酯进行水浴反应;所得产物离心干燥后经空气煅烧,得到TiO2负载的α?Fe2O3异质结构纳米粉末;最后在所得纳米粉末中加入松油醇研磨均匀后,将其涂抹在陶瓷管上,并置于马弗炉烧结,制得所述气敏元件。该气敏元件具有低高灵敏、响应快、高稳定性、高选择性的气敏特性,可用于制备半导体气敏传感器。
本发明提供一种具有高品质因数低介电常数的陶瓷材料,涉及信息功能材料领域。该陶瓷材料包括主材及改性添加物。其中,主材包括MgAl2O4、CaSiO3和CaTiO3。按质量计算,MgAl2O4:CaSiO3:CaTiO3=(55~75):(20~40):(1~30)。改性添加物选自BaCO3、MnCO3、MnO2、La2O3、ZnO、Sb2O3中的一种或几种。本发明的陶瓷介质材料是一种无铅环保型材料,采用固相合成方法分别合成MgAl2O4、CaSiO3和CaTiO3,并将这三种化合物混合作为主材,结合了它们的微波介电性质,并掺杂改性添加物,经过合理设计配方,优化合成工艺,利用该材料制成的电子陶瓷器件可在1500~1540℃的温度范围内烧结成瓷,其介电常数ε介于5~8之间,品质因数Qf值≥70000GHz,温度系数τf(‑40~85℃):±10ppm/℃。本发明制备的陶瓷材料均匀性好,满足微波器件的高性能要求。
本发明公开了一种Al掺杂ZrO2介观晶体及其制备方法,属于金属氧化物功能材料的制备领域。本发明将氯化钠、硝酸铝、氧氯化锆和尿素按比例溶解于水中形成混合溶液,经150℃水热反应24 h,制得所述Al掺杂ZrO2介观晶体。本发明制备方法简便易行,成本低,介观晶体产率高;所制得的Al掺杂ZrO2介观晶体具有良好的单分散性,呈类球状或圆片状,内部多孔,BET比表面积高达160~172m2/g,是一种优良的水煤气变换催化剂载体。
本发明阐述采用中部籽晶与旋转坩埚熔盐法相结合的方法生长Yb3+;Nd3+ : REA3(BO3)4激光晶体。Ybx;NdxRE1-xA3(BO3)4, (简称NREAB)是一种低阈值, 高增益, 具有非线性系数较大的、激光和非线性效应复合的功能材料。旋转坩埚法(ACRT)是一种能够很有效地提高质能输运速率和抑制多核生长的方法。采用坩埚正反方向周期性旋转, 最大转速为-100rpm~100rpm, 周期为1.5~5分钟, 把中部籽晶与旋转坩埚法相结合到生长Yb3+;Nd3+ : REA3(BO3)4激光晶体的熔盐法中, 可以大大地提高晶体的生长速率和质量。
本发明公开了一种二氧化锆介观晶体及其制备方法与应用,属于金属氧化物功能材料制备领域。本发明将十六烷基三甲基溴化铵与氧氯化锆按比例溶解于水中形成混合溶液,经145~150℃水热反应5~8小时制得所述二氧化锆介观晶体。本发明制备方法简便易行,成本低,介观晶体产率高,所制得的二氧化锆介观晶体具有良好的单分散性,呈纳米圆片状,内部多孔,BET比表面积高达152~158?m2/g,是一种优良的水煤气变换催化剂载体。
本发明公开钴铒双掺玻璃陶瓷自调Q激光材料及其制备,涉及光功能材料领域。该玻璃陶瓷的摩尔百分比组分为:SiO2:31.5-41.5%,Al2O3:20-28%,ZnO:5-15%,YF3:6-18%,NaF:0-18%,LiF:0-18%,Ga2O3:5-10%,CoO:0-0.5%,ErF3:0-5%。采用熔体急冷法制备。该材料在1.1-1.7微米波段具有强的吸收并在1.54微米波段具有强的发射,可用作1.54微米自调Q激光材料。
本发明属于光电子功能材料领域,具体涉及一种非线性光学晶体一水合丙二酸钾锂,所述晶体的分子式为KLi(C3O4H2)·H2O,所述KLi(C3O4H2)·H2O晶体不具有对称中心,属于单斜晶系,空间群为Pna21,晶胞参数为
本申请公开了一种制备大尺寸Zn4B6O13单晶的方法,其特征在于,以用乙酸锌、氧化锌和氧化硼为主要原料,采用熔盐生长大尺寸零膨胀材料ZBO晶体。该方法制备得到的大尺寸ZBO单晶,在热功能材料领域、精密光学功能和精密机械部件的制造等领域有着重要的应用前景。
本发明属于导电高分子功能材料领域,具体涉及一种聚苯胺基导电复合水凝胶柔性电极材料及其制备方法,制备过程包括:以V2O5和H2O2为原料通过水热反应制备V2O5纳米线,然后以V2O5纳米线为氧化剂和模板剂原位聚合苯胺,最后引入强亲水性的PAMPS水凝胶制得导电复合水凝胶。本发明制备的导电复合水凝胶材料电化学性能优异,同时具备良好的循环稳定性,是一种潜在的柔性超级电容器电极材料。而且制备过程中充分利用了V2O5自身的多功能性,无需额外添加氧化剂,节约资源。
本发明属于功能材料领域,具体涉及一种高效磁性近红外光复合催化剂(Fe3O4@SiO2/β‑NaYF4:Yb3+,Tm3+@TiO2)及其制备方法。首先采用溶剂热法制备纳米Fe3O4,然后利用改性的Stöber法将Fe3O4包裹二氧化硅层形成Fe3O4@SiO2,并以Fe3O4@SiO2为内核进一步水热法制备具有核壳结构的磁性高效近红外光复合催化剂Fe3O4@SiO2/β‑NaYF4:Yb3+,Tm3+@TiO2。该材料具有自荧光背景低、发射峰窄、化学性质稳定等特点,有望在近红外光光催化、光动力学治疗、环境治理、生物医学等领域得到广阔的应用。此外,赋予上转换材料磁性,可以实现磁性分离和循环使用、降低处理成本、提高经济效益。
本发明公开了一种高温相硼硅酸镧晶体的生长方法,高温相硼硅酸镧晶体为β‑La1‑yLnyBSiO5晶体,其采用高温助熔剂法制备,所用复合助熔剂体系为:(La1‑yLny)BO3‑LiMoO4‑SiO2‑B2O3,体系中(La1‑yLny)BO3、LiMoO4、SiO2和B2O3的摩尔百分比分别为x1、x2、x3、x4,其中,0<x1<0.3,0.7≤x2<1,0<x3<0.3,x1+x2+x3=1,x1:x4=2:1~4:1。本发明解决了因相变导致β‑LaBSiO5晶体生长困难的问题,该晶体在退火过程中不发生相变,在室温可稳定存在,是一种光功能材料,在激光、太赫兹等领域有广泛用途。
本发明公开一种基于氧化石墨烯改性的吸油海绵的制备方法,包括以下步骤:①将聚氨酯海绵用乙醇清洗干净,然后浸泡0.1wt%的氧化石墨烯溶液后烘干备用;②以正己烷为溶剂和1.0wt%甲基三氯硅烷为功能材料混合均匀,得到改性溶液;将浸泡过氧化石墨烯溶液的聚氨酯海绵浸入改性溶液中,浸泡时间t,t≥1min;③将步骤②浸泡过的海绵捞出进行烘干,制备得到改性后的吸油海绵。与现有技术相比,本申请通过甲基三氯硅烷作为功能材料溶解在正己烷中,并将负载有氧化石墨烯的聚氨酯海绵浸泡在其中,以产生聚硅氧烷覆盖于海绵表面,从而大大提高海绵的疏水吸油效果。
本发明涉及混凝土外加剂技术领域,特别涉及一种大体积混凝土用聚羧酸减水剂及其制备方法。该大体积混凝土用聚羧酸减水剂,其由聚醚大单体、丙烯酸、水化热调控功能材料共聚制得;其中,所述水化热调控功能材料包含纳米材料和不饱和酯类单体;所述不饱和酯类单体由马来酸酐与降解处理后的降解淀粉经酯化反应制得;所述纳米材料由烷氧基硅烷水溶液于乙醇钙溶液中经熟化制得。该聚羧酸减水剂能够有效降低混凝土水化热,同时对混凝土凝结时间和早期强度影响较小,可控制大体积混凝土缺陷裂缝的产生,提高其结构的服役寿命,减少其结构的维护成本;通过掺加该聚羧酸减水剂的方式来抑制热裂缝,具有简单高效、经济性强等优点。
本发明属于抗菌技术领域,具体涉及一种含铜抗菌高分子复合材料及其制备方法。所述含铜抗菌高分子复合材料包括树脂以及分散于树脂中的铜离子抗菌功能材料,所述铜离子抗菌功能材料包括无机载体以及负载于所述无机载体表面的富勒烯和纳米铜,所述纳米铜至少包括亚铜。本发明提供的含铜抗菌高分子复合材料具有稳定的抗菌杀菌效果,可满足野外随身携带随时杀菌消毒的需求,可满足添加于各类场景应用的需求,具有良好的市场应用前景和社会公益价值。
本发明涉及一种远红外理疗浴缸及其使用方法,包括浴缸本体,所述浴缸本体的旁侧设置有与内部装配有除余氯活性炭滤芯的净水器相连接的进水龙头,浴缸本体的下部设置有出水管,浴缸本体内用于人体坐靠的底面上设置有防滑按摩凸部,浴缸本体用于人体坐靠壁的外侧设置有远红外功能材料层及罩设在远红外功能材料层上的导磁钢层。本发明不仅结构简单,而且方便用于人体理疗,同时使用方便。
本发明提供了一种分体式汽化节油器及其制备方法,其中节油器包括多个单元片(7);多个所述单元片(7)可分割地互相连接,从而形成设定的形状结构;所述单元片(7)包括软磁片(4)和至少2种不同的功能材料;所述单元片(7)在软磁片(4)的分割下形成至少2类区域,不同类别的区域内设置有不同的功能材料。本发明提供的分体式汽化节油器,通过磁条井字型的排布,磁片的底面隔着胶纸与汽车油箱盖磁吸连接,解决了节油器的使用安装问题,对于铁质材料的油箱盖不需要黏贴,可直接磁吸到油箱盖上,方便安装。对于塑料材质的油箱盖可以用黏贴的方式使用,同时磁对远红外具有反射增强作用。
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