一种氮化硼纳米片/四氧化三铁磁性纳米复合材料的制备方法,涉及一种纳米复合材料的制备方法。本发明的目的在于提供一种氮化硼纳米片/四氧化三铁磁性纳米复合材料的制备方法。本发明的方法为:一、制备插层氮化硼;二、制备氮化硼纳米片;三、制备氮化硼纳米片分散液;四、制备氮化硼纳米片/四氧化三铁磁性纳米复合材料。本发明制备工艺简单,不需要高温加热、惰性气体保护等耗能过程;而且具有环保、高效的优点。本发明所得到的氮化硼纳米片/四氧化三铁纳米磁性复合材料可以广泛应用于吸波材料、各种催化剂、靶向材料等方面以及其他相关的功能材料领域。
单功能化单膦氧取代芴基化合物及其制备方法和应用,它涉及一种光电功能材料及其制备方法和应用。本发明的目的是要解决现有有机电致蓝光器件存在驱动电压高,效率低的问题。单功能化单膦氧取代芴基化合物为方法:一、先进行溴代反应,再依次经过萃取、干燥和柱层析;二、先进行suzuki或乌曼反应,再依次经过萃取、干燥和柱层析。单功能化单膦氧取代芴基化合物作为电致蓝光磷光器件中的主体材料或有机电致蓝光器件中的发光材料的应用。本发明主要用于制备单功能化单膦氧取代芴基化合物。
一种溶剂热合成SrWO4:Ln3+纳米带的方法,它涉及一种SrWO4:Ln3+纳米带的合成方法。本发明要获得SrWO4:Ln3+纳米带。本发明的方法如下:一、硝酸锶和稀土硝酸盐混合溶液中加入表面活性剂和阴离子盐,搅拌;二、热处理;三、洗涤,干燥;四、焙烧;即得到SrWO4:Ln3+纳米带。本发明SrWO4:Ln3+纳米带制备的工艺简单、成本低、所需设备简单、生产安全性强,易于实现工业化生产。本发明应用于稀土光功能材料领域。
一种α-Fe2O3介孔纳米棒/氮掺杂石墨烯复合材料的制备方法,涉及一种α-Fe2O3/石墨烯复合材料的制备方法。本发明是为了解决目前无法让α-Fe2O3介孔纳米棒原位生长于氮掺杂石墨烯的同时确保α-Fe2O3介孔纳米棒均匀特性的问题。本发明:一、向造孔剂水溶液中加入碱源和无机铁溶液;二、将氧化石墨烯加入到步骤一的混合液中,超声,搅拌;三、将步骤二得到的悬浮液倒入水热反应釜后反应,冷却,离心、洗涤,干燥。优点:本发明的复合功能材料对磺胺甲噁唑的去除率高,其中α-Fe2O3介孔纳米棒平均粒径仅为4~10nm;反应条件温和,设备简单,试剂价格低廉,安全无毒,适合大规模生产。
二苯并噻吩S,S二氧化物的膦氧化衍生物及其制备方法和应用,它涉及有机光电功能材料及其制备方法和应用,它是要解决现有以二苯并噻吩基芳香膦氧化合物制备的有机电致磷光器件的驱动电压高、效率低的技术问题。该衍生物结构通式:其中a、b、c、d、e和f为H或者二苯基膦氧基团。利用二苯并噻吩、液溴、正丁基锂、氯化二苯基膦和双氧水制备得到衍生物,将衍生物溶于二氯甲烷后加入间氯过氧苯甲酸,反应得到化合物;或利用二苯并噻吩S, S-二氧化物、N-溴代丁二酰亚胺、醋酸钠、醋酸钯和二苯基膦制备得到衍生物,将衍生物溶解于二氯甲烷后加入双氧水,反应得到化合物。该化合物可用于有机电致磷光器件中。
一种超疏水超亲油棉花的制备方法,它属于功能材料领域。本发明要解决现在的进行油水分离的吸附物制备技术要求高、成本高等的技术问题。本发明方法如下:一、配制SiO2前驱体溶液;二、配制OTS改性液;三、棉花浸于NaOH水溶液中,加盖煮沸后小火煮后冷却,冲洗;四、然后浸于SiO2前驱体溶液中,用无水乙醇冲洗干净后在室温条件下干燥;五、再浸于OTS改性液中,在60℃条件下改性2~5小时,用无水乙醇冲洗干净,室温下干燥,得到超疏水/超亲油的棉花。每克超疏水/超亲油棉花材料可吸收有机物10~40克,且可以循环反复使用。本发明的方法工艺简单、成本低、周期短、能耗小,无需复杂的专用设备。
本发明公开了一种用于月尘防护的自清洁增透薄膜及其制备方法,属于功能材料制备技术领域。本发明解决了现有用于月尘防护的增透膜自清洁性和透过率无法同时兼得的技术问题。本发明首先采用溶胶凝胶法制备二氧化硅溶胶,将其与二氧化硅分散液混合后旋涂于玻璃基底,为了降低涂层的表面能,采用热蒸发的方式将氟接枝在表面,在保证涂层具有一定程度的表面粗糙度的同时,还具有良好的增透效果。且本申请采用热蒸发的方式将氟接枝在表面,在获得超疏水表面的同时,不会在表面留下痕迹,具有良好的无水自清洁效果和良好的无水自清洁效果。
本发明涉及一种硫化铟纳米球/泡沫石墨烯的制备及电化学检测左旋多巴,属于新型功能材料与生物传感器检测技术领域。制备方法步骤包括:一、化学气相沉积法,二、水热合成法。本发明以泡沫镍为模板,利用化学气相沉积法制备三维泡沫石墨烯,通过水热合成法将硫化铟纳米球生长到三维泡沫石墨烯上。制备出的硫化铟纳米球/泡沫石墨烯电极应用于生物传感器领域,具有高的灵敏度,选择性好、重复性和稳定性好等优点,解决了现有材料在生物感器中检测左旋多巴灵敏度较低的问题。
一种微藻油脂的生产方法及应用藻渣作为污染物吸附剂,本发明属于生物质能源回收与生物功能材料开发利用领域,它为了解决产油微藻的产量低,吸附剂的吸附能力有待提高的问题。微藻油脂的生产方法:一、产油微藻进行活化培养;二、活化藻液在可见光光照反应器中,控制生长环境中的光照强度,二氧化碳的浓度和生长温度等条件进行放大培养;三、冻干微藻粉破碎后萃取油脂,离心回收藻渣,完成微藻油脂的采收。应用冻干藻渣粉作为水体中污染物吸附剂。通过本发明产油的方法可产生30%~50%藻干重的微藻生物油脂,同时藻渣吸附剂可用于对金属或抗生素等污染物的吸附去除,吸附去除效果良好。
一种调控α-Fe2O3/石墨烯复合材料形貌的方法,涉及一种调控石墨烯复合材料形貌的方法。本发明为了解决目前制备石墨烯复合功能材料的方法存在团聚现象、石墨烯与金属化合物的界面接触较弱、微观形貌大小不一、形状各异、且分散性较差的问题。本发明:一、向结构导向剂水溶液中加入碱源和无机铁溶液;二、将氧化石墨烯加入到步骤一的混合液中,超声,搅拌;三、将步骤二得到的悬浮液倒入水热反应釜后反应,冷却,离心、洗涤,干燥。优点:本发明在α-Fe2O3原位生长于石墨烯的基础上,实现了α-Fe2O3纳米点/石墨烯复合能材料微观形貌的原位调控,反应条件温和,设备简单,药剂价格低廉,安全无毒,适于规模生产。
一种形貌粒径可控的钼酸钡微纳米粉体的制备方法,本发明涉及一种无机功能材料的制备,特别涉及一种形貌粒径可控的钼酸钡微纳米粉体的制备方法。本发明为解决现有方法制备过程中易产生团聚以及制得的BaMoO4粉体粒径大、粒径分布不均匀以及形貌不易控制的问题,方法:一、将硝酸钡和柠檬酸钠配置成混合溶液A;二、将钼酸钠配置成溶液B;三、将步骤二的溶液B在搅拌条件下倒入步骤一的混合溶液A中,调节溶液pH值,化学反应至溶液变为乳白色时进行水热反应,得到白色固液混合物;四、将步骤三得到的白色固液混合物离心、洗涤、烘干,得到钼酸钡微纳米粉体。所得粉体呈球形,粒径约500nm,小且均匀,应用于无机非金属粉体材料的制备。
本发明涉及功能材料技术领域,更具体的说是一种具有液滴单向透过性的高导热超双疏织物的制备方法,包括以下步骤:S1:将织物利用用于清洗的有机溶剂中进行清洗;S2:将织物浸泡在含有氮化硼和α‑氰基丙烯酸乙酯的丙酮溶液中;S3:将织物在阳离子聚电解质溶液和阴离子聚电解质溶液中反复浸泡;所述的阴、阳离子聚电解质溶液浓度均为1mg/ml,并且都含有1mol/L浓度的氯化钠;S4:将织物浸泡在全氟辛酸乙醇溶液中;S5:在织物的一面覆盖带有孔阵列的掩膜并进行紫外光照射。所获得织物具备单向液滴透过特性的同时还具有快速脱水、抗油和导热快的特性。
本发明公开了一种高吸收高发射率超黑分子吸附涂层的制备方法,属于超黑材料技术领域。本发明解决现有以沸石分子筛为功能材料的分子污染吸附器存在重量、尺寸大及安装位置不灵活、吸收面积不够广的问题。本发明以大比表面积的炭黑和沸石粉为核,利用原子层沉积技术制备的超薄氧化物膜层为壳的功能粉体作为填料,将其与低挥发的树脂材料混合,涂覆固化后得到分子吸附涂层。该涂层的平均太阳吸收率为95%,半球发射率为91%,使表面层具有消除杂光的性能,且该涂层对邻苯二甲酸脂、有机硅氧烷、正丁烯等有机气体(VOCs)的吸附量≥17.58mg·g‑1。该涂层具有优良空间环境适应性,可满足航天器及卫星成像系统的应用要求。
油水分离布料的制备方法,属于功能材料技术领域。所述方法步骤如下:一、将布料清洗干净并干燥;二、将氢氧化钠和六水合硝酸锌颗粒先后加入水中,磁力搅拌,水洗,离心,干燥;三、将该法得到的氧化锌颗粒,利用硬脂酸进行疏水改性,醇洗,干燥;四、配置聚苯乙烯的四氢呋喃溶液,将疏水氧化锌颗粒均匀分散其中;五、方法1:将布料浸于上述混合溶液中,取出置于清洁的表面皿中,室温干燥;方法2:将布料平铺于清洁的表面皿中,吸取一定上述混合溶液均匀涂于布料表面,室温干燥,即得到油水分离布料。本发明的方法工艺简单,经济成本低,周期短,能耗小,无需复杂的专用设备,更不存在繁多的后续问题,未来将会有很大的应用前景。
本发明公开了一种高透疏水防尘薄膜及其制备方法,属于功能材料制备技术领域。本发明解决了现有疏水自清洁薄膜制备成本高、工艺复杂且薄膜结合力差的技术问题。本发明利用原子层沉积系统在玻璃基底表面制备一层ZnO薄膜,然后将有机硅树脂和疏水型纳米二氧化硅相结合,旋涂于试片表面,得到具有良好的除尘效果的薄膜。本发明制备的疏水自清洁薄膜最高光透过率达到98.12%,疏水角为127°。此外,还具有耐摩擦,附着力强,使用寿命长等优点。
本发明涉及一种高介电常数低介电损耗的聚偏氟乙烯基复合薄膜。近年来,高介电常数和低介电损耗的介电功能材料由于其在电子行业和能源储存方面的广泛应用而得到了巨大的关注。一种高介电常数低介电损耗的聚偏氟乙烯基复合薄膜,其组成包括:纯聚偏氟乙烯层(1)、掺杂氧化锌的聚偏氟乙烯层(2),其特征是:所述的纯聚偏氟乙烯层和所述的掺杂氧化锌的聚偏氟乙烯层垂直于铺膜方向间隔铺层布置。本发明应用于高介电常数低介电损耗的聚偏氟乙烯基复合薄膜。
本发明公开了用于空间高能质子辐射防护的双组份功能填料复合涂层的制备方法,属于功能材料制备技术领域。本发明解决了现有屏蔽材料无法同时有效屏蔽中子和γ射线等空间高能质子辐射的问题。本发明通过球磨工艺将稀土金属氧化物与高Z金属材料进行复合,形成核壳结构,再将复合颗粒与树脂基体复合,制备成防辐射涂层。本发明制备的核壳结构复合颗粒在树脂基体中分散开后,会在微观结构上形成不同材料多层交替的结构,实现射线在材料中的交替穿透,使材料具备更好的空间高能质子辐射防护能力的同时,简化了多层交替材料的制备工艺。
一种电驱动形状记忆聚合物复合材料及其制备方法,涉及智能材料领域。本发明针对目前形状记忆聚合物材料驱动方式稳定性差的问题,以玻璃纤维为内芯,将电热丝螺旋缠绕在内芯上,然后包覆绝缘层,获得电驱动单元;以电驱动单元和增强纤维为增强相,以形状记忆聚合物为基底,经成型工艺制得电驱动形状记忆复合材料。所述电驱动形状记忆聚合物复合材料在电驱动下可展开为平面形或螺旋形。本发明适用于形状记忆功能材料的开发与生产。
一种制备层状结构的石墨烯镁基电磁屏蔽材料的方法,属于电磁屏蔽材料技术领域。本发明要解决功能材料往往无法兼顾强度的问题,一般的电磁屏蔽金属材料,如铜、镍等密度太高,无法做到轻量化应用于航空航天,本发明利用密度最小的结构金属镁,在提高镁基体电磁屏蔽性能的同时提高其力学性能,制备出一种结构功能一体化的石墨烯镁基复合材料。本发明方法如下:步骤一、去除镁箔表面的氧化膜,然后加热至90~200℃后将石墨烯分散液喷涂镁箔表面,得到石墨烯/镁层状基元;步骤二、将步骤一获得的石墨烯/镁层状基元层层堆叠,再真空热压烧结,得到层状结构的石墨烯镁基电磁屏蔽材料。本发明所述的石墨烯镁基电磁屏蔽材料应用于航空航天领域。
一种硒化铜锂离子电池电极材料的制备方法,它属于功能材料中的硒化物锂离子电池电极材料领域。它要解决现有制备锂离子电池电极材料原料昂贵、产量少,不利于扩大生产的问题。方法:一、Na2SeO3、Cu(CH3COO)2和NaOH溶于乙二醇与去离子水的混合溶剂中,得混合物A;二、联胺加入混合物A中,得混合溶液B;三、将混合溶液B加到高压反应釜中,热处理,得Cu2-xSe电极材料前躯体;四、经过滤、洗涤和干燥后即得硒化铜锂离子电池电极材料。本发明不需要高温,所用原材料简单便宜易得,反应压力小,得到的Cu2-xSe电极材料为结晶度好,纯度高达99%以上,产率可达94%,有利于扩大生产。
一种抗静电有机玻璃膜的制备方法,涉及抗静电功能材料的制备方法。本发明是为了解决现有的有机玻璃的抗静电性能较低的技术问题。本方法:先用硅烷偶联剂、乙醇和乙酸制备POSS溶胶;再用富勒烯C60制备富勒烯醇固体;将POSS溶胶和富勒烯醇固体加入到聚甲基丙烯酸甲酯预聚体中,混合均匀得到涂膜液,最后将涂膜液涂覆在基片上,固化后得到抗静电有机玻璃膜。本发明的抗静电有机玻璃膜的表面电阻为1011~1013Ω,而且工艺简单,操作简便易行,制备条件温和,重复率高,是一种永久型抗静电材料,可用于精密电子电气领域。
本发明涉及一种纳米远红外线发射材料及其下游制品,属于功能材料。本发明的目的是提供一种纳米远红外线发射材料,并将其添加到涂料、印花浆料、装饰板敷膜、壁纸敷膜、聚酯切片等各种材料中,可以制成具有优异功能并有保健功能的制品。
本发明涉及到材料性能测试技术领域,特别涉及到一种多功能材料弯曲实验装置。该实验装置包括底座,以及底座上用于对正两支座的刻度线,支撑试样的第一支座和第二支座,可拆卸并可更换的三点弯曲和四点弯曲压头,用于调整两支座位置的滑轮。本发明能够通过滑轮准确调节支座位置,已达到不同弯矩下均能测量的目的,同时在两支座顶部开有不同槽型,针对不同试样采用相应形式,能够对其更好地进行固定。本发明不仅能够进行材料三点弯曲试验,通过更换压头可进行四点弯曲实验。同时本装置为可拆卸装置,可直接与拉伸试验机相连接,操作简单,并大大增加了实验设备的适用范围。
本发明属于光纤光栅技术领域,具体涉及一种毛细管光纤内壁光栅及其制备方法。该光纤光栅为内壁光栅结构,外表面无物理损伤,机械强度高;可通过调节超声波波长改变光栅周期的大小,通过调节氢氟酸溶液的浓度和腐蚀时间来改变光栅的刻蚀深度;该光纤光栅中央空气孔提供封闭空间,便于引入功能材料以实现光纤光栅实时调谐功能;本发明具有免封装、可调谐、制备方法简单、造价低廉等优点,同时易于与其它光纤器件连接,解决了光纤光栅机械强度低、使用寿命低的问题,具有广阔的发展前景。
与臭氧氧化耦合的高效流态化上向流多层复合滤料生物滤池及其水处理方法,它涉及一种生物滤池及应用生物滤池的水处理方法。所述生物滤池由上层滤料:活性炭、无烟煤或生物陶粒、中层滤料:改性沸石、天然沸石或人造沸石、下层滤料:磷功能材料和承托层构成。该滤池的特点在于启动快,生物相复杂稳定,生物量大、活性高,抗冲击能力强,滤池滤料膨胀率为0%~50%,滤池水头阻力小,物料、氧气、污染物传质效率高,滤层、滤料利用率高,不易出现滤料板结问题。适于处理存在水源磷、氨氮、有机污染物浓度波动较大的原水,并可以在温度较低情况下稳定运行。
六角喇叭花状六氟硅酸钠晶体的制备方法,它涉及六氟硅酸钠晶体的制备方法。本发明解决了现有的六氟硅酸钠晶体的形状单一的问题。本发明方法:将洁净的玻璃基片立在二氧化硅的乙醇乳液中,静置后乙醇挥发,得到二氧化硅胶体晶体模板;然后再将聚合物溶液或熔液加在模板上,去除溶剂或使熔液凝固,得到复合膜;然后再将复合膜放在氢氟酸溶液中保持3~10min,取出后洗涤,得到六角喇叭花状六氟硅酸钠晶体;本发明制备的六氟硅酸钠晶体为六角喇叭花状,制备方法简单,材料易得,成本低,可以用作功能材料或用于水处理。?
本发明涉及一种三维有序大孔三氧化二铋电致变色薄膜的制备方法,属于变色功能材料技术领域。本发明中具有三维有序大孔结构的三氧化二铋电致变色薄膜的制备方法包括如下步骤:基板材料的表面处理、胶体溶液的配制、胶体晶体模板的制备、电极制备及电解液制备、电化学制膜。以本发明方法得到的三氧化二铋电致变色薄膜的着色效率显著提高、响应时间明显降低,可实现由透明到暗棕色的颜色变化。本发明在电致变色智能窗领域具有很大的应用潜力。
一种光致可逆变色木材防伪标签的制备方法及其应用,本发明涉及光致可逆变色木材防伪标签的制备方法及其应用。本发明要解决现有鉴别木材方法复杂、不易操作的技术问题。制备方法:一、制备改性液;二、改性光敏变色物质;三、制备壳聚糖溶液;四、将改性光敏变色剂与壳聚糖溶液混合,搅拌。本发明使用壳聚糖为载体,通过溶胶-凝胶使改性光敏变色物质与实体木材进行复合,开发了具有在紫外光和可见光下,能发生可逆光敏变色的木质基防伪功能材料。本发明制备的光致可逆变色木材防伪标签作为木材防伪标签应用于木材鉴别领域中。
本发明公开了一种多功能分等级油水分离复合膜材料的制备方法,所述方法采用氢气泡模板法制备多孔网状Cu薄膜;通过浸渍法在上述多孔Cu薄膜表面制备壳聚糖(CS)和氧化石墨烯(GO)复合涂层。本发明制备的多功能油水分离薄膜的面积为3*3cm2,多孔网状薄膜基底孔径为100-500μm,二级孔径(即:在网状基底上电镀的多孔结构的孔径)为10-120μm。壳聚糖涂层网膜空气中水接触角为0-5°,水下油接触角为160±5°,水下油滚动角小于5°。本发明制备的多功能自清洁油水分离薄膜可用于制造油水分离和重金属吸附多功能材料,该材料具有水下超疏油性质,良好的机械稳定性。
一种镍基层状双金属氢氧化物纳米片及其室温快速绿色制备方法和应用。本发明属于电催化功能材料领域。本发明解决了传统水热或溶剂热的制备方法需要较高的温度和压力,且制备时间长,工艺复杂,同时有害副产物多的技术问题。本发明的方法将泡沫镍在金属盐溶液中浸润之后,放在空气中陈化,得到具有二维片层结构的镍基层状双金属氢氧化物纳米片。该纳米片作为电催化功能材料领域的电极片应用。本发明的方法反应时间短,工艺简单,条件可控,通用性强,可用于制备包括镍锆、镍钒、镍铁、镍钴等多种镍基层状双氢氧化物纳米片,适于工业大规模生产,所得纳米片,具有优良的电催化性能,催化活性位点多,在电解水制氢工业生产中有广泛的应用前景。
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