本发明公开了一种具有压致变色和溶致变色性质的苯并联香豆素类化合物及其制备方法,属于功能材料领域。本发明中所述的苯并联香豆素类化合物的固体荧光在初始状态下为橙黄色,研磨后,该类材料的荧光发射波长向长波方向移动,用二氯甲烷熏蒸后,固体荧光发射波长恢复,具有压致变色的性质。同时,随溶剂极性的增加,该化合物的荧光发射峰会逐渐红移,这表明这类荧光材料具有溶致变色的性质。
本发明公开了一种纳米二氧化钛溶胶及其制备方法,用化学法生成无定型中性氧化钛浆料;经去离子水将氯离子洗涤至50ppm以下;加入硝酸镧或铁酸锌后,对浆料进行超声分散;最后将超声分散后的浆料放入反应釜中,加温升至80℃~200℃晶化8~72小时后取出,即获得具有光催化功能的纳米二氧化钛溶胶。该溶胶具有良好的水溶性,清澈透明无沉淀现象。光催化活性很高,在0.8%浓度有自然光条件下,杀菌率为99.9%。在不改变生产工艺的情况下,可对塑料,陶瓷,玻璃等材料喷涂成膜,使之成为一种功能材料。本发明工业产出率高,投资省,生产简单,可广泛用于抗菌、环保、自清洁材料、新型建材等行业。
本发明提出了一种可喷涂型舰船用阻尼涂料及其制备方法,属于特种功能材料技术领域,为阻尼约束结构,阻尼层为双组分无溶剂聚氨酯涂料,包括甲组分:由二异氰酸酯与多元醇合成的预聚物;乙组分:扩链剂、多元醇、阻尼改性剂、阻尼颜填料、分散剂、消泡剂、基材润湿剂、催化剂、附着力促进剂、除水剂、空心微珠;约束层为双组分无溶剂环氧树脂涂料,包括A组分:液体环氧树脂、活性稀释剂、分散剂、消泡剂、液体阻燃剂、触变剂、体质填料、空心微珠;B组分:改性胺固化剂、消泡剂、触变剂、苯甲醇、空心微珠。本发明的涂料可喷涂施工,面密度低,复合损耗因子高,在温度‑10℃~50℃内损耗因子≥0.15,阻燃性能优异,还具有优异的隔声、隔热、防腐等性能。
本发明提出一种耐老化HNBR/硅碳橡胶复合材料、其制备方法及所得封隔器,属于功能材料技术领域,该复合材料具有优异的力学性能和耐老化性,由其制备的封隔器可长效使用在高温石油开采条件下,且老化30天仍能表现出显著的力学性能。该技术方案包括超饱和氢化丁腈橡胶100份、生物质硅碳40‑50份、反应补强剂3‑7份、混合炭黑30份、防老剂2‑5份、助交联剂3‑8份、无味自由基引发剂3‑8份、软化剂0.5‑2.0份和促进剂2‑6份。本发明能够应用于油气藏开采过程中所用封隔器的制备中。
本发明属于功能材料领域,具体涉及一种电解水制氢用催化剂的制备方法,所述催化剂为芳纶纤维负载Mo2C,本发明以磷钼酸为钼源,芳纶纤维作为载体,经干燥、老化,使金属化合物负载在芳纶纤维表面,均匀分布,然后经过高温煅烧碳化,得到高比表面积、高强度的活性炭载体。本发明制备方法简单,成本低,制得的催化剂催化电解水制氢反应,具有良好的催化效果。
本发明涉及一种超高活性改性CdS材料压电催化材料的制备方法及应用,属于新型功能材料制备及应用技术领域。本发明基于高活性边缘的设计,以碳材料原位调控CdS材料的生长,得到具有特殊形貌的高活性碳基改性CdS材料,用于压电催化降解去除水中的污染物。本发明的优点在于:(1)合成过程更简单、更容易工业化放大生产;(2)改性CdS压电催化材料的压电催化活性更高,能够快速降解污染物;(3)操作简单、反应条件温和能够满足实际工程应用的需要。
本发明涉及功能材料领域,特别涉及一种用于油水分离的碳纤维毡改性方法,以4‑三氟甲基苯胺为原料,在盐酸与亚硝酸钠作用下制备成相对应的4‑三氟甲基重氮苯盐酸盐,碳纤维毡利用UV光波长为185‑254nm的紫外臭氧清洗机进行UV‑O3处理,制备UV‑碳纤维毡,然后与4‑三氟甲基重氮苯盐酸盐反应制备氟化‑UV‑碳纤维毡;UV‑碳纤维毡具有空气中超双亲/水下超疏油的特性,氟化‑UV‑碳纤维毡具备超疏水特性;两者具备耐腐蚀性强、循环使用寿命长和油水分离效率高等优势;在重力的作用下,水可以通过UV‑碳纤维毡、油可以通过氟化‑UV‑碳纤维毡,两者均不需要其他外力驱动;此改性碳纤维毡制备简单、成本低廉,在油水分离、水体净化、原油脱水方面具有广阔的应用前景。
本发明提供一种基于二硫键交换反应的聚二甲基硅氧烷自修复材料及制备方法,属于自修复新材料及制备技术领域。本发明利用可逆交换的化学键实现材料损伤的修复具有非常重要的意义,且其在理论上具有无限次的损伤修复能力。该方法以二硫键做为材料的自修复键,再通过二异氰酸酯交联PDMS,最终得到了自修复PDMS弹性体。二异氰酸酯的加入,产生了脲基,从而形成了分子间氢键,增加了材料的交联密度。另外,本发明提供的方法简单可行,在氢键与二硫键的共同作用下,使材料获得了优异的力学性能和自修复性能。自修复功能材料为重要的新材料,有望解决传统方法无法解决的技术难题,在一些重要工程和尖端技术领域具有巨大的发展前景和应用价值。
本发明属于功能材料领域,涉及导电油墨,尤其涉及一种水性石墨烯导电油墨,按质量份数具体包括:石墨烯复合浆料50‑70份,连接树脂30‑55份,溶剂5‑10份,助剂2‑10份。本发明以去离子水为分散介质代替传统的有机溶剂,并且通过连接树脂的筛选和比例的调节使其附着力和柔韧性都符合要求,同时添加石墨烯成分,有效的提高了导电的稳定性,降低了电阻率,克服了传统的溶剂型导电油墨在使用过程中污染环境、成本高的弊病。检测结果表明水性石墨烯导电油墨不仅具有安全环保的优点,而且具有很好的导电性能。
本发明提供了钨酸铋/聚苯胺异质结光催化剂的制备方法及应用,属于复合功能材料制备技术领域。采用水热合成反应方法制备钨酸铋粉体,然后将聚苯胺和钨酸铋通过复合反应可以获得本发明产品钨酸铋/聚苯胺异质结。由于聚苯胺的引入,该复合材料能够提高光降解率,在光催化等领域具有应用价值和发展潜力。
本发明涉及功能材料领域,特别涉及一种超疏水氟硼酸重氮盐/碳复合纤维毡的制备方法,利用4‑三氟甲基重氮苯盐酸盐水溶液与氟硼酸钠的置换反应制备氟硼酸重氮盐,将其溶于丙酮,利用碳纤维毡基体的亲油特性,将4‑三氟甲基苯基与碳纤维复合,获得具有超疏水特性的复合纤维毡。该复合纤维毡对油/水不相溶混合物进行有效分离,具有较高的油通量、截留率和耐水压,对水包油乳液具有破乳能力,在油水分离过程中具有良好的循环使用性,其在强酸、强碱溶液以及具有腐蚀性的溶液中均可保持其特性,此外其具备良好的热稳定性和阻燃性。这些优良特性可使改性碳纤维毡可有效解决油污废水排放、原油泄漏、黑臭污水治理等问题,其应用前景广阔。
本发明公开了一种基于Al纳米颗粒光热的智能温控薄膜,涉及功能材料制备及应用领域,包括:衬底,所述衬底的表面粗糙度均方根RMS小于2nm;Al纳米颗粒阵列,所述Al纳米颗粒阵列制备于所述衬底上;所述Al纳米颗粒阵列呈岛状分布;二氧化钒薄膜,所述二氧化钒薄膜制备于所述Al纳米颗粒阵列上;所述二氧化钒薄膜为多晶结构。本发明还公开了一种基于Al纳米颗粒光热的智能温控薄膜的制备方法。本发明提供的智能温控薄膜,通过Al纳米颗粒的光热效应,使二氧化钒薄膜获得更快的升温速度,显著提升太阳光下二氧化钒薄膜相变响应速度;并可通过调节金属纳米颗粒组分和形貌,调控响应光波长,可控性强、步骤简单,使用范围广泛。
本发明属于功能材料合成生长技术领域,涉及一种稀土磷酸镥激光基质晶体的生长方法,先将Pb(NO3)2粉末溶解在蒸馏水中配制得到Pb(NO3)2溶液,再将Pb(NO3)2溶液放置到数显加热磁力搅拌器上加热搅拌至沸腾;然后将磷酸溶液缓慢滴入到沸腾的Pb(NO3)2溶液中进行反应得到PbHPO4沉淀并对提纯,将提纯后的PbHPO4沉淀转移到真空干燥箱中烘干得到白色粉末状的PbHPO4;称取PbHPO4粉末和Lu2O3粉末并混合均匀后放入铂金坩埚中并移入箱式电阻炉中设定控温程序进行晶体生长;其生长过程简单,生长周期短,所用药品较少,能耗低,使用的装置简单,操作简捷,生长周期短。
本发明涉及一种功能性纤维素纤维,具体涉及一种抗菌护肤剂组合物及用其制备的粘胶纤维和制备方法,针对现有技术中普通粘胶纤维不具备抗菌护肤作用的不足,提供一种以金樱子、淡竹叶和沙棘提取物这种植物源抗菌护肤剂组合物,并以此为抗菌护肤功能材料、分散剂为助剂材料与纤维素粘胶共混纺制备具有植物性抗菌护肤功能的粘胶纤维。本发明提供的具有抗菌护肤功能的粘胶纤维,是以金樱子、淡竹叶和沙棘提取物组合物为抗菌护肤剂,且抗菌护肤剂均匀分布于纤维的内部,使该纤维抗菌护肤功能持久,且由于金樱子、淡竹叶和沙棘提取物组合物是从植物中提取的天然物质,与自然界具有较好的相容性和友好性,对人体无副作用。
本发明属于功能材料制备技术领域,涉及一种4-(4-二甲氨基苯乙烯基)甲基吡啶对甲苯磺酸盐的制备方法,具体包括合成反应、缩合反应、制备对甲苯磺酸银、交换反应和过滤提纯五个步骤:将4-甲基吡啶和碘甲烷溶于乙醇后进行反应生成4-甲基吡啶碘盐;将4-甲基吡啶碘盐与对二甲氨基苯甲醛溶于甲醇后再加入催化剂反应生成4-(4-二甲氨基苯乙烯基)甲基吡啶碘化物;将对甲苯磺酸与氧化银反应生成对甲苯磺酸银;将对甲苯磺酸银与4-(4-二甲氨基苯乙烯基)甲基吡啶碘化物反应生成碘化银和4-(4-二甲氨基苯乙烯基)甲基吡啶对甲苯磺酸盐;再过滤提纯;其制备工艺简单,原理可靠,制备成本低,产品纯度高,反应条件温和,产率高,环境友好。
本发明属于无机功能材料领域,涉及一种二氧化锡/石墨炔复合物界面层及其制备和应用。复合物为单分散二氧化锡颗粒镶嵌在石墨炔网状结构中形成;其中,石墨炔在复合物中掺杂质量为0.1~50%。本发明利用石墨炔掺杂改性二氧化锡,获得导电性好、稳定性高的复合电子传输材料;将其应用于钙钛矿太阳能电池中进而提高钙钛矿太阳能电池性能,同时本发明材料还可实现其大规模商业化。
本发明提供了一种石墨烯与ZIF‑8复合气凝胶材料及其制备方法,属于功能材料制备技术领域,且该气凝胶具有高的二氧化碳气体吸附性能。所述制备方法包括以氧化石墨烯分散液为原料制得石墨烯水凝胶,和以石墨烯水凝胶为模板原位生长ZIF‑8,得到石墨烯与ZIF‑8复合气凝胶材料。本发明使用水凝胶作为模板既提高了ZIF‑8的负载效率,又简化了制备工艺。该复合气凝胶具有较大的比表面积,对1atm,298K下二氧化碳气体具有良好的吸附性能,有望实现在气体存储领域的应用。
本发明公开了一种高阻燃隔热隔音保温材料及其制备方法,高阻燃隔热隔音保温材料由A组份和B组份组成,所述A组份和B组份的质量比为1.2?1.3 : 1,所述A组份由如下重量百分比的原料组成:硅油:2?4%、聚醚:1?2%、异氰酸酯:94?97%;所述B组份由如下重量百分比的原料组成:水:30?35%、硅酸钠:30?35%、聚合磷酸盐P205:25?30%、纳米级膨润土:3?5%、催化剂:1.5?3%。本发明不添加任何有机发泡剂,绿色环保,不添加任何阻燃剂、永久阻燃、价格低;不添加水泥、粉煤灰、石棉等易变形材料,综合了有机保温材料和无机保温材料的优点,又摒弃了两者的缺点,成为轻质、节能、防火耐久的一种功能材料,符合国家十三五规划中的节约环保要求,主要应用于外墙保温、管道、冷库等领域。
本发明涉及新型功能材料领域,公开了一种气体传感模块及其制备方法和应用,该气体传感模块包括微传感器芯片和负载在该微传感器芯片上的贵金属负载气敏传感材料;其中,所述贵金属负载气敏传感材料包含二氧化锡载体以及负载在该二氧化锡载体上的贵金属,所述贵金属选自IB族和VIII族的金属元素中的一种或多种。本发明提供的气体传感模块具有材料制备方法简便,产量大,负载贵金属方式简单,用量少,灵敏度和稳定性好,电阻较低等特点。
本发明公开了一种弹性海藻酸钙/硼酸钙有机‑无机杂化材料的制备方法,涉及杂化材料制备技术领域。其首先将海藻酸钠和硼酸钙前驱体溶液混合,然后向混合溶液中加入增柔材料,搅拌均匀得反应料液;最后,将反应料液倒入成型设备并制成所需形状,然后进入凝固浴中定形,至离子交换反应完全、清水洗净、烘干即得海藻酸钙/硼酸钙有机‑无机杂化材料。本发明制备得到的海藻酸钙/硼酸钙有机‑无机杂化材料能耐200℃高温,限氧指数(LOI)≥30,折皱回复角≥100°,能满足耐火、隔热、保温、弹性减震等性能的绿色海洋生物质功能材料。该材料能满足敬老院、幼儿园、娱乐、军事装备等场合的兼具减震、保温性能的阻燃材料的质量需求。
本发明涉及一种半导体纳米功能材料的合成方法,特别是涉及一种简便合成碘氧化铋量子点光触媒的方法。调整微乳液的油相与水相比例,而后在搅拌条件下加入硝酸铋和碘化钾,搅拌均匀后即可获得可控的碘氧化铋量子点;其中,油相与水相的体积比为2500-640000:1。本发明制备方法简单,仅需一步合成;反应在室温下进行,无需任何加热过程,能耗低;反应时间短,量子点材料粒度均一,产率高。所制备的碘氧化铋量子点具有高效光催化降解有机污染物的能力,在环境污染治理等领域具有较大应用潜力。
本发明涉及一种N-取代丙烯酰氧基甲基苯并异噻唑啉酮功能单体及其制备方法。该功能单体可用来制备具有杀菌性能的聚合物功能材料。由于杀菌树脂分子量较大,因此在应用过程中杀菌剂不易扩散流失,同时又可以通过酯基的水解而得到均匀释放,从而使杀菌剂得到高效利用。此发明对新型海洋防污涂料的发展有着极其重要的意义。
本发明涉及一种Mg‑Ni‑La系贮氢电极合金的表面改性方法,属于金属功能材料技术领域。该方法主要包括以下步骤:以下步骤:将镁‑镍‑镧系,即Mg‑Ni‑La系非晶合金,银/石墨烯纳米复合膜,四氢呋喃和环己烷混合,以对镁‑镍‑镧系贮氢电极合金的表面改性处理,其中合金为0.8‑1.5克,优选1克;银/石墨烯纳米复合膜为0.3‑0.7克,优选0.5克;四氢呋喃为1‑1.5ml,并且环己烷为1‑2ml。经过本发明方法处理的Mg‑Ni‑La系贮氢电极合金具有电化学容量高,放电稳定性好等特点。
本发明公开了一种多材料复合3D打印机及其工作方法和应用,包括底座,底座上置有工作台和机架,工作台上置有支撑被打印物体的打印床,机架上至少固定有第一喷头、第二喷头和第三喷头,第一喷头、第二喷头和第三喷头均位于被打印物体上方;第一喷头为多材料主动混合喷头,第二喷头包括微注射器料筒和置于微注射器料筒下部的导电喷嘴,第三喷头至少包括两个熔融沉积喷头,其中一个熔融沉积喷头打印结构材料,另一个熔融沉积喷头打印支撑材料;第一喷头和第二喷头的导电喷嘴均与电源正极连接,打印床与电源负极连接。实现多材料、多尺度复杂结构的一体化制造,结构材料和功能材料一体化打印,突破制约材料、结构、器件一体化制造的技术瓶颈。
本公开涉及生物质功能材料技术领域,具体为一种成型层状双金属氢氧化物及其衍生物的制备方法和应用。选用具有蜂窝状有序大孔的玉米秸秆作为载体或模板,通过浸渍‑水热工艺在秸秆细胞表面均匀生长LDHs,得到玉米秸秆负载的LDHs。将其进一步进行有氧煅烧、碳掺杂、硫化或磷化等工艺,可分别获得保持有秸秆生物结构和LDHs纳米片形貌的金属氧化物、碳化物、硫化物或磷化物。玉米秸秆的生物结构和LDHs纳米片形貌的保持有助于传质和活性位点的暴露,该方法制备成本低、工艺简单、普适性广、绿色可持续,具有较好的规模化应用前景。
本发明属于功能材料制备技术领域,涉及一种4‑(3,4‑二甲氧基苯乙烯基)甲基吡啶对甲苯磺酸盐的制备方法,制备的4‑(3,4‑二甲氧基苯乙烯基)甲基吡啶对甲苯磺酸盐晶体化学式为C23H27N2O5S,纯度高,原料易得,制备方法简单,反应条件温和,生长周期短,生长出的晶体具有可高度极化的π电子共轭体系,利于产生较大的二阶非线性系数。
本发明涉及环境功能材料领域,公开了石墨烯气凝胶及其制备方法和应用。石墨烯气凝胶含有C元素、S元素和N元素,且所述S元素和N元素各自与C元素以化学键形式结合,所述石墨烯气凝胶的密度为4‑6.5mg/cm3。该石墨烯气凝胶作为吸附材料应用时,吸附性能更好,且具有良好的疏水性和油水选择性,可作为海上溢油处理的优良吸附材料。
本发明涉及本发明属于功能材料制造领域,尤其是提供了一种高强度碳纳米管复合导电橡胶材料及其制备方法,该导电橡胶复合材料主要由丁基橡胶和碳纳米管以及表面活性剂、硫化助剂等构成,采用超声分散、开炼机混炼并最终硫化成型而得,该导电橡胶复合材料的碳纳米管高强度、低逾渗阈值和较好的机械性能,尤其具有优良的导电性。该导电橡胶复合材料可用于抗静电、导电、电磁屏蔽等领域。
本发明属于功能材料领域,涉及导电油墨,尤其涉及一种水性石墨烯彩色导电油墨,按质量份数具体包括:10‑20份的石墨烯水性复合浆,70‑80份的连接树脂,5‑15份的溶剂,1‑5份的助剂和1‑5份的色浆。本发明的以去离子水为分散介质代替传统的有机溶剂,使用无机水溶性染料,并且通过连接树脂的筛选和比例的调节使其附着力和柔韧性都符合要求,同时添加石墨烯成分,有效的提高了导电的稳定性,降低了电阻率,克服了传统的溶剂型彩色导电油墨在使用过程中污染环境、成本高的弊病。检测结果表明水性石墨烯彩色导电油墨不仅具有安全环保的优点,而且具有很好的导电性能。
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