本发明公开了一种利用木质纤维素类生物质制备微晶纤维素的新方法,本发明属于生物质材料过程转化及应用领域,具体涉及到一种木质纤维素类生物质利用和微晶纤维素的制备的新方法,制备的微晶纤维素纤维素含量≥97.3%,结晶度≥80%,灼烧残渣≤0.2%,pH为5.0-7.5,可作为一种新兴的纤维素功能材料广泛的应用于医药、食品、化工、日用化学品等领域。
本发明公开了新型长波长氟硼三吡咯荧光染料及其制备方法,所述的染料具有如下A通式:本发明与现有技术相比,提供一类在母体结构3、5位引入吡咯基,8位引入烷基、卤代及其他杂原子取代烃基、芳香基的氟硼三吡咯荧光染料,增大BODIPY的共轭范围,优化此类化合物的光谱性质如较大的最大吸收与发射光波长、斯托克(Stokes)位移值、摩尔消光系数、荧光量子产率,半峰宽较窄,是一类较理想的光功能材料。由于含多个修饰位点可进一步设计合成新型长波长荧光染料,用于分析化学、生命科学、环境科学等更广泛领域的分析检测。
一种用作生理卫生用品主功能材料的纳米银-高吸水性树脂粉体,其粒径≤100目,粒径≤100nm的纳米银粒子被复合在边长≤10纳米的三维网状结构中,该网络不影响内外介质交换,含量不少于50ppm、较佳值为170ppm的纳米银粒子在树脂内分布均匀,灭菌效果极佳。上述复合材料的辐射法生产工艺是在制备高吸水性树脂原料液中加入交联剂并搅拌均匀,再加入硝酸银和表面活性剂,其浓度分别为10-4~10-1M和10-3~2M,在常温下接受剂量率为10~200Gy/min的钴-60的r-射线辐照,辐照总剂量达到1~15KGy,从而得到纳米银-高吸水性树脂复合材料。本制备方法是目前唯一的一步法合成工艺,已应用于工业量产。
本发明属于新型功能材料领域,具体涉及一种通过表面修饰提升玄武岩纤维耐高温性能的方法,(1)、制备预处理含锆基体;(2)、对玄武岩纤维进行表面处理;(3)、使用二氧化锆对玄武岩纤维进行改性;本发明提供的新型环保耐火玄武岩纤维编织布利用氧化锆表面修饰的玄武岩纤维制备,材料兼具玄武岩纤维的耐腐蚀性、绝缘性等性能,而且具有氧化锆纤维的超高耐高温性能,经过钨改性氧化锆的表面修饰,最高使用温度能达到2025℃,长期使用温度也能达到1500℃左右,相对于常规的玄武岩纤维600℃的使用温度有极大的提升,材料的耐酸碱腐蚀性也有极大的提升,本申请处理工艺简单,产生的污染物较少,环保性高。
本发明属于功能材料领域,具体涉及一种羟基磷灰石的制备方法,包括如下步骤:S1、将氯化钙溶液与豆浆均匀混合后,调节pH至碱性,均匀搅拌得到碱性混合液;S2、向上述碱性混合液中加入磷酸氢二铵溶液,搅拌并加热反应;S3、反应完成后冷却,取沉淀进行洗涤,干燥得到羟基磷灰石粉末。本发明的有益效果是:本发明通过一锅法,通过氯化钙与磷酸氢二铵在水体系下反应合成了羟基磷灰石,并以豆浆(生物蛋白)为模板进行调控制备。整个过程无需加入有毒试剂,反应条件相对温和,回收率高,不会对环境产生较大危害。
一种蓝紫光倍频硒氰酸配合物,是由化学式AB(SeCN)4所示的配合物,其中A和B为Zn、Cd、Hg中的任意两个元素。其制备方法是首先由硒和氰化物反应制备得到硒氰化物,硒氰化物同ZnCl2、CdCl2、HgCl2中的两个氯化物反应得到硒氰酸配合物,最后在溶剂中进行单晶培养得到配合物晶体。本配合物与AB(SCN)4相比,其阴离子共轭体系增大,更有利于电子转移、传递,具有更高的非线性系数,其倍频系数是标样尿素的50倍,是AB(SCN)4的2.5倍,其熔点250℃以上,室温下不潮解,晶体不解离,具有较好的机械强度,截止波长小于400nm,其优异的光电性能,为短波长光功能材料开辟了一个新领域,可应用于半导体激光器直接倍频,获得小型的蓝紫光激光器。
本实用新型涉及一种童装,具体的说是一种含有甲壳素保健抗菌童装。其由习知的缝制方法制成,构成童装主体的面料,由表面全部覆盖有甲壳素抗菌功能材料的面向于人体皮肤的第一织物层和复合于第一织物层上的第二织物层复合而成。本实用新型具有抗菌抑菌效果明显,舒适柔软,消除甲醛、芳香胺等有毒物质,环保高效,原料来源丰富,成本低等特点,易实现大规模产业化,产品价格低廉。
本发明属于固体废弃物利用领域,具体涉及一种基于固体废弃物循环利用所制作的被动房。本发明所提供的被动房的基本组件包括室内地板、天花板、墙体隔板;主体包括钢结构骨架;还包括设置在屋顶的太阳能系统、涂布在内墙最外层的粉煤灰基自动调湿涂层、室内屋顶处的隔音保温调湿板、墙体薄层保温系统。本发明的被动房实现了固体废弃物的循环利用,通过对粉煤灰等废弃物的改性与复配制备得具有各种特殊功能的功能材料,并将其设计成无源节能环保、自适应调节湿度、智能捕捉有害物的结构,能为人们提供舒适并且节省资源、能源的生活方式,对人类社会健康发展以及社会发展均极具深远的意义。
一种Gd、Ce离子共掺杂高效可见光催化剂BiVO4的制备方法,属于功能材料领域,首先将柠檬酸与五水硝酸铋、六水硝酸钆、六水硝酸铈混合形成前驱液A,将柠檬酸与偏钒酸铵混合形成前驱液B;接着将A和B混合,调节体系pH值后形成混合溶液C;再将乙二胺四乙酸作为模板剂,直接加入混合溶液C中,形成澄清透明溶胶;最后经过陈化、干燥煅烧即得单斜白钨矿相离子共掺杂Bi1‑x‑yVO4:xGd3+,yCe3+高效可见光催化剂。相比单稀土离子掺杂,本发明选择合适的稀土离子,采用共掺杂方式能够起到很好的协同作用,可以极大的提高BiVO4光催化剂的催化效率,能够高效降解有机污染物亚甲基蓝。
本发明涉及新型功能材料技术领域,公开了一种提高酚醛树脂胶黏剂固化速度的方法,酚醛树脂制备过程中,酚醛与甲醛按照摩尔比为1:1.9‑2.0的配比进行反应,第一步,将全部的酚醛树脂添加到三口烧瓶中,然后加入质量百分比为17‑20%的甲醛,混合均匀后,加入制备得到的改性催化剂;第二步,将剩余的甲醛加入到反应体系中,通过催化改性,降低了空间位阻效应,提高苯酚邻位反应活性,抑制醛类气体的产生,成功改善其固化性能以及热稳定性能,克服了现有酚醛树脂胶黏剂由于含水量较高,水分子扩散受阻,固化速度慢,稳定性差的问题,并且耐久性和胶合强度高,对温度的抵抗力提高,显著延长了酚醛树脂胶黏剂的使用寿命。
本发明公开了一种可自乳化全氟聚醚单体的合成方法,并以此单体制备一种低皂、环保和疏水疏油性能出色的细乳液。本发明合成了一种新型全氟聚醚类氟改性单体,提高涂层耐污性能。全氟聚醚可生物降解,不具有累积毒性与刺激性,对环境与生物体无害,是一种理想的环保功能材料。选用细乳液工艺,避免了有机溶剂和长链氟碳表面活性剂的使用,最终得到了既环保又性能优越的含氟乳液。
本发明公开了一种钒酸锰纳米带的制备方法,属于功能材料技术领域。本发明以乙酸锰、偏钒酸铵作为原料,水为溶剂,锰片作为沉积衬底,首先将锰片在蒸馏水内超声清洗,然后将其固定于反应釜内中间的不锈钢支架上,接着将乙酸锰、偏钒酸铵与水混合后置于反应釜内并密封,于温度300-500℃、保温36-48h,最终在锰片表面得到了均匀的絮状褐色沉积物,即为钒酸锰纳米带。本发明制备过程简单、耗时短、成本低,制备出的钒酸锰纳米带在新型超级电容器、锂离子电池及光催化领域具有良好的应用前景。
本发明提供一种废旧钕铁硼磁钢再制造新磁体的制备工艺,涉及稀土功能材料加工技术领域。所述制备工艺主要包括废料处理、废料熔炼、氢破碎、混料、气流磨、磁场成型、放电等离子烧结、溅射处理、磁场时效热处理等步骤。本发明克服了现有技术的不足,从源头上降低了钕铁硼磁体生命周期资源消耗和环境影响,提升行业绿色发展意识,有利于行业的绿色发展,具有保护环境、节约资源、发展循环经济等方面的优势,同时有效提升磁体的矫顽力,提升新钕铁硼磁钢的性能。
本发明涉及新型功能材料技术领域,公开了一种提高纸尿裤吸收性的芯层材料,利用活性炭作为基础,对其进行改性制备得到的改性活性炭吸附剂,添加至棉纤维中加工作为纸尿裤芯层材料,可部分回收利用,降解性好,进一步提高纸尿裤吸水性的同时,具有很好的透气性,时刻保持干爽舒适,防止引发皮肤红疹过敏问题,保护健康,该方法制备得到的芯层材料,使用安全,降解回收率高,制作成本低、产品性能突出,该芯层材料具有多孔吸附结构,特点是吸附能力强、吸收量大、不会反渗透,在纸尿裤应用上具有很好的表现,时刻保持干爽,抑制细菌的繁殖,防止更换频率过低造成的渗漏以及舒适性变差等问题。
本发明涉及功能材料与病菌检测领域,基于量子点的纳米磁性粒子的制备及其在多元食源性致病菌检测中的应用,基于量子点的纳米磁性粒子的制备方法,包括以下步骤:S1、合成纳米磁性粒子;S2、制备功能化纳米磁性粒子;S3、制备多色量子点纳米粒子;S4、制备荧光标记分子;S5、将功能化纳米磁性粒子和荧光标记分子偶联。基于量子点的纳米磁性粒子可以实现食物样品中多元食源性致病菌的同时、快速检测,操作简便的同时也大大节省了检测机构的实际测试消耗,可减少投资成本。另外,这种简便经济的食品危害物检测手段,将吸引更多的资本进入食品检测行业,拉动食品检测行业,尤其是致病菌检测的快速发展。
本发明涉及新型功能材料技术领域,公开了一种增强废旧聚丙烯塑料再生性能的改性方法,使用制备得到的改性剂对废旧聚丙烯塑料进行增强改性,利用制备得到的改性剂在与聚丙烯废旧塑料熔融共混时,自润滑性能强,在分子运动中能够迁移至聚丙烯材料的表层,与聚丙烯塑料相容性好,利用协同效应,提高强度和耐磨性的同时,也提高了聚丙烯分子的耐光、耐温性以及热稳定性,实现材料之间的优势互补,提高复合改性材料的综合性能,显著延长了再生聚丙烯塑料的使用寿命,改性剂添加量少,改善了表面光泽度,挤出速度提高,残次品降低,改性操作步骤简单,显著降低成本,并且塑料制品的外观和物理机械性能得到长时间保障。
本发明涉及功能材料技术领域,公开了一种应用于农业机械上的耐磨涂层材料,将改性纳米氧化铜添加到陶瓷骨料中,获得了耐磨性和耐蚀性优异的涂层材料,纳米颗粒的引入,改变了涂层内空隙的方向,降低结晶粒子的尺寸,使得纳米陶瓷涂层更加紧密,力学性能更优,并且制备得到的涂层材料在摩擦、腐蚀、高速运转、振动以及重载等恶劣工作环境下能够长时间维持稳定工作效率,本发明制备得到的耐磨涂层材料能够使得农业机械耐磨性能优异,耐腐蚀性提高,适用范围更广,大大提高了农业机械的使用功能和寿命,满足了特定的工作环境,降低损坏率和维修费用,能够实现提高农业生产效率的现实意义,是一种极为值得推广使用的技术方案。
本发明涉及一种自供氧永磁铁氧体预烧料单孔径坯料的制备与烧结,属于磁性功能材料制备技术领域。其技术方案是按主相分子式Sr1-xBaxO·nFe(12-y)/nRy/nO3进行,其中0≤x≤0.998,5.75≤n≤6.15,0< y≤0.6,R为Mn并二次添加包括工业纯的氧化物CeO2、GeO2、MnO2的一种或两种以上。采用本发明制备的预烧料,并辅助二次添加制备的高性能永磁铁氧体材料剩磁Br值达到≥392mT,内禀矫顽力Hcj值达到≥343.1kA/m,磁能积(BH)max值达到≥27.9kJ/m3。本发明的优点在于采用一次烧结制备铁氧体预烧料原料中添加一定量的K2MnO4,同时在二次添加辅料中加入MnO2,提高了同一批次产品的性能均匀性,同时利于晶粒的细化,有效的解决了剩余磁感应强度Br和内禀矫顽力Hcj之间“相克”的难题,而且制备的永磁铁氧体拥有较高的剩磁和内禀矫顽力。
本发明公开了一种含超细羽绒纤维?硅酸钙多孔微球的水性聚氨酯涂层剂,本发明将羽绒纤维处理成具有高表面活性和高热稳定性的超细纤维,并利用戊二醛对其进行接枝处理,提高其反应活性,随后将其硝酸钙、正硅酸乙酯混合反应,制成超细羽绒纤维?硅酸钙多孔微球,这种复合微球表面孔隙率高,在高效利用羽绒纤维的透气性的同时弥补了易吸潮的缺陷,多孔硅酸钙与羽绒协同作用,获得了经济环保的功能材料,其可有效的改善聚氨酯涂层的性能,提高涂层透气性的同时获得高效的保暖、耐热效果,提高织物的使用性能,提高织物经济价值。
本发明涉及功能材料制备领域,公开了一种中空四氧化三铁吸波材料的制备方法,通过对实验原理的分析,已经反复的实验,对实验中的原料配比和反应条件进行摸索,最终确立了合成中空四氧化三铁吸波材料的实验条件;合成的中空四氧化三铁吸波材料具有低的密度,相同质量含量的吸波剂所占的体积较大,中空结构内部能发生多次反射和多次吸收,从而实现了对该吸波材料的电磁参数和波性能的调控,并且使其在较宽的频段范围内都能具备较好的吸波性能。
本发明公开了一种钒掺杂锗酸盐纳米线的制备方法,属于功能材料技术领域。本发明以钒酸钠、偏钒酸铵、偏钒酸钠、偏钒酸钾、氧化钒或氯化钒为掺杂源,以氧化锗、乙酸盐为原料,以水为溶剂,将氧化锗、乙酸盐、钒化合物与水均匀混合后置于反应容器内并密封,于120-180℃、保温0.5-24h,得到絮状钒掺杂锗酸盐纳米线。本发明钒掺杂锗酸盐纳米线具有良好的可见光光催化性能,在工业废水处理及环保自清洁性涂料、自清洁玻璃领域具有良好的应用前景。
本发明公开了一种污泥基金属有机框架材料的制备方法。本方法充分利用污泥中的重金属和有机质作为功能材料的制备原料,通过热‑酸法对污泥中蛋白质的提取和水解,得到不同种类和单一空间构型的氨基酸。水解得到的不同氨基酸作为金属有机框架的混合配体可以提高结构的多样性,氨基酸的单一空间构型也提高了结构的稳定性,赋予该同步分离‑限域催化材料新的应用潜力,实现污泥的资源化利用。
本发明涉及新型功能材料技术领域,公开了一种提高日用陶瓷制备效率的烧结助剂,由氮化铝、氮化硼、氮化硅、碳化硅、纳米氧化铝、氧化锌、氧化锆、石墨烯制备烧结助剂,将制备得到的烧结助剂按照一定量添加到陶瓷胚体制备原料中,烧结得到的陶瓷制品抗氧化性好、孔结构稳定,耐热抗震性能优异,克服了现有日用陶瓷在烧结温度高,工艺难控制的问题,防碰摔和抗冲击强度高,显著延长了日用陶瓷制品的使用寿命,陶瓷的耐高温、抗裂等性能较现有水平有显著提高,并且陶瓷制品的色彩外观和物理机械性能得到长时间保障。
本发明涉及新型功能材料技术领域,公开了一种提高印刷用水性油墨干燥速度的方法,在水性连接料制备中,添加质量分数占水性树脂质量0.35‑0.37%的油墨改性剂,该改性剂具有纳米级结构,并且比表面积大,孔径率高,能够快速挥发油墨中的水分,克服了现有水性油墨干燥速度慢,耐水性差的问题,并且性能稳定,显著提高了水性油墨的干燥速度,抗水性、耐酸碱性等性能较现有水平有显著提高,并且油墨的色彩外观和光泽度能得到长时间保障。
本发明涉及新型功能材料技术领域,公开了一种聚偏氟乙烯塑料的回收处理方法,将制备得到的复合添加剂与粉碎后的聚偏氟乙烯废旧塑料粒子混合,加入偶联剂,通过双螺杆挤出机挤出造粒,制备得到的复合添加剂在与聚偏氟乙烯废旧塑料熔融共混时,相容性好,提高了结构的致密性和均一性,所述复合添加剂为多金属有机化合物结构,在与聚偏氟乙烯结合时,结晶面积减少,能够抑制光氧化反应的发生,提高拉伸强度和耐高温性的同时,也提高了聚偏氟乙烯分子的耐光、耐低温性以及热稳定性,克服了废旧聚偏氟乙烯塑料严重老化,使得制备得到的塑料产品性能降低的问题,消除了因添加填料而引起的表面缺陷等质量问题,改善了材料耐低温性和柔韧性。
本发明涉及新型功能材料技术领域,公开了一种提高聚氨酯塑料泡沫保温管保温隔热性能的方法,在聚氨酯塑料泡沫合成过程中,向聚氨酯塑料泡沫合成原料中添加质量分数占0.45‑0.50%的钙基功能有机复合材料进行改性得到改性聚氨酯塑料泡沫材质,通过结构改性,制备得到的改性聚氨酯塑料泡沫材质无论在保温隔热效果、阻燃防火性还是强度方法都具有更高的水平,同时泡沫材料的隔音、耐温差、耐候性能显著提升,导热系数在{0.012‑0.014w/(m·k)}范围,使用寿命延长十年以上。
本发明公开了一种环保的建筑涂料及其制备方法,包括虎皮兰类植物提取物25‑35份、甲基丙烯酸甲酯20‑30份、麦饭石18‑25份、空心玻璃微珠10‑15份、硅藻土15‑20份、钛白粉10‑15份、低VOC纯丙乳液15‑25份、增稠剂2‑4份、助剂5‑8份、分散剂3‑6份、消泡剂4‑6份、润湿剂2‑5份、去离子水15‑25份。本发明可去除屋内装修带来的甲醛,无需后续添加功能材料即可实现去除甲醛功能,实现了涂料去醛的长效性和稳定性;吸音效果好,安全环保、节省室内空间,同时可以调节室内空气湿度,当空气湿度较大时,孔隙壁尤其是木质纤维可以吸附一定水分。
本发明公开了一种碳酸镍纳米片的合成方法,属于功能材料制备技术领域。本发明以乙酸镍、碳酸钠和十二烷基硫酸纳(SDS)作为原料,水为溶剂,将乙酸镍、碳酸钠、SDS与水均匀混合后置于反应容器内并密封,于温度200-250℃、保温1-24h,最终可得到浅绿色絮状产物,即为碳酸镍纳米片;其中:乙酸镍与碳酸钠的摩尔比为1:1,乙酸镍与碳酸钠的总重量为水重量的1-30%,SDS重量占水重量的1-5%。本发明过程简单、耗时短、成本低、对环境无污染,合成出的碳酸镍纳米片在电子工业、吸附剂、催化剂、电镀、陶瓷及釉料领域具有良好的应用前景。
本发明属于功能材料领域,具体是涉及一种高效光催化剂Bi4Ti3O12的制备方法。以曲拉通X‑100为乳化剂、环己烷为溶剂、正己醇为助表面活性剂,混合后形成澄清透明的混合液,然后分成体积相等的三份,分别与钛酸四丁酯乙醇溶液、硝酸铋水溶液和氨水乙醇溶液混合配成微乳液B、C和D,在强力搅拌下,将C微乳液缓慢滴加进B混合形成微乳液E,再缓慢滴入D,经强烈搅拌形成前驱体;最后经过陈化、离心、清洗、干燥煅烧。该制备方法具有工艺简单,操作容易,颗粒大小可控、分散性好,粒径分布均匀,对设备要求低等优点。制备的钙钛矿型Bi4Ti3O12光催化剂,在可见光作用下,能够有效降解亚甲基蓝,具有极佳的光催化性能。
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