本发明涉及功能材料制备及污水处理技术领域,且公开了一种网状交联凝胶、制备方法及应用,该凝胶由以下原料制成:水、组分A、组分B、碱性溶液、氯化钙溶液、戊二醛溶液,其中按照以下配比:150mL水、4g组分A、0.05~1组分B、0.5~2mol/L碱性溶液、3~5%氯化钙溶液以及0.01~0.1mL/L戊二醛溶液;所述的组分A为过渡金属离子和过渡金属氰化物,组分B为多糖醛酸和多糖。本发明提供的磁性网状交联凝胶可一次性去除废水中97%的铊,经过第二次吸附基本可以实现水体无害化处理,可将废水中的铊降至2μg/L以下,并且铊可实现资源化利用,脱附后的磁性网状交联凝胶可实现再生,避免产生危废或二次污染。
本发明属于功能材料制备技术领域,公开了一种利用不同壳层材料降低烷烃类相变微胶囊过冷度的方法及其制成的微胶囊和应用。该方法按照以下步骤:先制备出中间相、连续相和收集相,再将分散相、中间相和连续相通过注射泵分别进入微流控芯片中,分散相、中间相、连续相分别从小尖嘴玻璃毛细管、第一封闭蓄液槽和第二封闭蓄液槽通入微流控芯片;分散相从小尖嘴玻璃毛细管流出,被中间相包裹后,在连续相的流动下流入小玻璃毛细管,中间相中的引发剂受紫外灯辐射引发壳层材料进行聚合反应,形成薄膜层将相变材料包裹,干燥后得到相变微胶囊。实现了对相变微胶囊粒径控制以及降低过冷度的精确控制,适用于相变微胶囊的工业生产。
本发明公开一种基于NB‑IoT技术的智能电子价签,包含PCBA、壳体、电源、天线、显示屏、面板,其中PCBA、天线、显示屏、面板依次连接并固定于壳体上,其中电源于壳体连接。从硬件结构设计及功能材料设计上使得本电子价签在功能上更加稳定,结构上更加的简洁,降低实施难度及成本,增强设备性能。
本发明属于功能材料领域,公开了一种红色固态荧光碳点及其制备方法和应用。该制备方法是以芳香族的酸与胺为原料,通过一步水热法直接合成碳量子点,碳量子点粉末的产率为44.89%‑75.80%,量子效率为2.54%‑15.86%。红色荧光有机玻璃是通过本体聚合法制备PMMA,在PMMA预聚的过程中,掺入质量分数1%‑30%的碳量子点粉末组装而成的。本发明填补了碳量子点没有红色固态发光的空缺。本发明操作简单,绿色环保,成本低,工艺条件易于实现,得到的碳量子点具有高产率、与有机玻璃良好的相容性,碳量子点与有机玻璃组装得到的红光玻璃片可与青光LED芯片复配组装成白光LED。
本发明提供了一种疏水矿化废弃纤维吸附材料的制备方法,具体包括:废弃纤维的预处理、臭氧处理、交替浸渍和矿化废弃纤维的疏水改性等步骤。本方法以废纸、废毛衣、废纯棉衣服中的一种或多种为原料,通过对纤维进行臭氧处理接枝上聚丙烯酸,提供钙离子附着点,随后加入碳酸钙作为介质实现聚合物材料的疏水化改性,制作过程避免使用毒性高的化学试剂,在构建环境安全功能材料方面更具优势。改性得到废弃纤维对多种油类均具有较高的吸油率和持油率,吸附性能较好。所制得的吸油材料具有环境友好,成本低廉,制备方法简单,在油水污染物处理方面具有潜在应用价值。
本发明涉及一种掺锌碳酸钙微球及其口腔护理产品与制备方法。掺锌碳酸钙微球的锌含量为0.1-10%,另外提供了一种掺锌碳酸钙微球的制备方法,以及掺锌碳酸钙微球的应用。上述掺锌碳酸钙微球可作为一种新型的多功能材料,用于其他口腔护理产品,所制备产品方法简单、安全性高、效果长久,同时发挥着摩擦剂、抑菌剂、功能成分缓释剂多重功效,能长时间保护口腔环境。
本发明涉及一种新型含铟过渡金属碲化物超导材料及其制备方法,属于量子功能材料制造技术领域。其制备方法是传统高温固相法,通过将相应化学计量比的Cu,Ir,In,Te充分研磨后抽真空密封在石英管中,然后把密封的装有原材料的石英管放入炉子中,在800℃烧结120h,得到CuIr2‑xInxTe4(0≤x≤0.1)的多晶粉末。通过综合物理性能测试系统(PPMS)来测试其物性,通过测量其电导率、磁性性质、上下临界磁场等物理性质,深入考察目标材料的超导物性。这是首例报道的新型准二维铟掺杂的过渡金属碲合物超导材料。通过合成此类化合物超导材料,为过渡金属硫化物超导材料的家族增加了新的成员,并助于人们理解高温铜基或铁基超导的物理性质。
本发明涉及防霉抗菌剂功能材料制备技术领域,常见出料管的内壁和外壁会附着有大量的药物颗粒,如果不及时将气态区四处飘散的药物以及出料管内壁的药物及时清理,其会对下一次的药物混合作用造成影响,本发明公开了一种防霉抗菌剂生产用加料装置,包括支撑架、工作罐、搅拌装置、进料箱;进料箱,设置于工作罐的顶部,其顶部连通有进料管,其底部连通有出料管;抽气装置,安装于工作罐的外壁顶部,与工作罐内部连通,能够抽取工作罐内的气体;清理装置,能够对出料管进行清理;本发明可快速地将工作罐内气态区中四处飘散的药物抽走,以免四处飘散的药物沉淀并附着在出料管或工作罐内,以便于降低对下次药物混合作用所产生的不良影响。
本发明属于功能材料领域,公开了一种介孔类石墨相氮化碳及其制备方法和应用。本发明利用铵盐作为致孔剂以及水热诱导剂,三聚氰胺作为前驱体,制备出可控介孔g‑C3N4。铵盐在水中水解,提供酸性环境,而三聚氰胺在酸性的条件下部分转化为三聚氰酸,三聚氰胺与三聚氰酸通过分子之间的氢键连接形成超分子,然后焙烧超分子,在焙烧的过程中超分子中的三聚氰酸分解产生大量气体(作为气泡模板)同时在留下空缺位使三聚氰胺在热缩聚形成氮化碳过程中产生丰富的孔结构,水热处理残余的氯化铵也起到了气泡模板的作用,最终得到高催化性能的介孔类石墨相氮化碳。
本发明属于功能材料技术领域,公开了一种高吸油聚丙烯腈中空活性碳纤维及其制备方法。所述方法为:将聚丙烯腈溶解于DMF中得到聚丙烯腈/DMF溶液,将溶液脱气后进行干-湿法纺丝,得到聚丙烯腈中空纤维,将其在去离子水中浸泡预处理,预处理后的聚丙烯腈中空纤维升温至230~250℃预氧化1~3h,然后在氮气气氛下升温至550~600℃炭化1~1.5h,最后在二氧化碳气氛中升温至800~1100℃活化1~4h,得到高吸油聚丙烯腈中空活性碳纤维。所得聚丙烯腈中空活性碳纤维吸油倍率高,易于回收和重新利用,可广泛运用于原油泄漏处理、废油回收及浮油处理等行业。
本发明公开了一种黄绿色余晖材料及其制备方法,涉及无机功能材料领域。黄绿色余晖材料的化学通式为:Ca2‑x‑yMgSi2O7:xEu2+,yDy3+,其中x=0.005‑0.015,y=0.01‑0.08;制备方法为:根据余晖材料的化学通式中化学组成称取相应元素的氧化物或金属盐原料;将称量好的原料混合后球磨处理,干燥后获得前驱体;将前驱体在气氛环境下煅烧处理,再次球磨处理后即得余晖材料。本申请以稀土离子Eu2+和Dy3+作为发光中心,可以由日光激发,避免对人体造成损害,从而满足大规模的应用,黄绿色余晖材料发光稳定好且余晖发光时间长,可以应用于涂料或商品标记等方面。
本发明公开了一种装配式内饰板结构,包括第一结构;第二结构,设置在第一结构的下表面,第二结构与第一结构错开,第二结构包括结合部和凸出部,在竖向投影面上,凸出部越过第一结构,结合部与第一结构重合;连接结构,分别设置在结合部和凸出部上;安装位,设置在凸出部上;此装配式内饰板结构通过设置第一结构和第二结构错开,确保装配时凸出部可与另一块装配式内饰板的结合部连接后,拼接缝会落在凸出部上,保证了在施工过程无需往拼接缝处填埋过多的多功能材料,简化拼接过程,并且在拼接后依然能有完好的功能效果,提高了拼接质量。
本发明公开了一种生物炭复合光催化材料的制备方法及应用,属于环境功能材料领域。BiVO4是一种良好的光催化材料,但其对有机污染物的亲和性不强,不利于高效降解有机污染物。本发明在BiVO4的制备过程中掺入生物炭,碱性条件下在高压反应釜中制备生物炭‑BiVO4复合材料,后在订制的可见光反应器中加入罗丹明B,以复合材料为催化剂在氘灯光源下进行传质。结果表明掺入生物炭后,复合光催化材料对可见光的吸收率提高,且可强化催化材料对有机污染物的吸附。该复合材料一方面提高光催化材料对有机污染物的吸附性能,另一方面是增加光催化材料对可见光的利用,从而提高BiVO4材料对有机污染物的光催化降解效能。
本发明属于功能材料技术领域,具体涉及溴化锑酸盐新型发光材料,即五溴合锑酸苄基取代吡啶盐,为五溴合锑阴离子和苄基取代吡啶类阳离子组成的化合物,其制备方法包括以下步骤:(1)将一定量苄基溴和取代吡啶盐置于容器中,加入溶剂溶解,加热进行反应,再进行浓缩、干燥,得到油状物;(2)将一定量Sb2O3溶于氢溴酸中,再加入一定量步骤1所得油状物,加热进行反应,然后进行过滤,将所得滤液浓缩得到晶体,即得,并可进一步采用静电纺丝工艺制备发光薄膜。本发明溴化锑酸盐新型发光材料及发光薄膜在365nm紫外光照射下展示出良好的橙红色荧光效果,是性能优异的光学材料。本发明制备方法操作简便、产率高,节约成本,应用范围广,利于工业化推广。
本发明公开了可溶解铝合金材料、其制备方法及压裂球,涉及金属功能材料技术领域。可溶解铝合金材料,以质量百分比计包括以下成分:Ga 0.01~6.0%、In 0.01~5.5%、Sn 0.01~6.0%、Zn 0.01~7.0%、Mg 0.01~5.0%、Cu 0.01~4.0%、Ce 0.01~3.5%、La 0.01~6.5%,其余为Al。可溶解铝合金材料的制备方法,按照上述成分比例调控原料,能显著提升材料的溶解速率,并使材料的强度满足工艺要求,非常适合于制备压裂球。
本发明涉及有机合成领域,具体涉及一种结构如以下通式(I)所示的具有磺酰和五价磷氮双键的刚性杂环化合物及其制备方法和用途。该杂环化合物由于其新颖的杂原子富集的刚性结构有望在有机合成、生物医药、功能材料等领域具有广泛的应用。本发明还涉及一种含膦磺酰胺化合物及其制备方法和用途。
本发明属于造纸技术和功能材料领域,公开了一种用于造纸生产的降盐吸附剂的制备及应用。该降盐吸附剂的制备方法包括以下步骤:将纤维素与磺化试剂发生磺化反应,生成磺化纤维素A;将双氰胺、丙烯酰胺、盐酸和甲醛反应,得到接枝高分子B;将磺化纤维素A、接枝高分子B和引发剂混合反应,即得到降盐吸附剂。本发明通过两次接枝改性在纤维素上引入了磺酸基、氨基等活性基团,这些基团中的N、S、O等原子在吸附过程中可提供孤对电子进而与金属离子形成络合物,使溶液中的金属离子被吸附。同时纤维素上也富含有羟基,各基团上的孤对电子能协同作用,更稳定的吸附游离的金属离子。此外,枝接的支链能更好利用空间,更好的包裹吸附金属离子。
本发明属于功能材料技术领域,公开了一种杂化结构可全生物降解复合隔音材料及其制备方法。所述复合隔音材料由具有微米结构可生物降解或光降解纤维和纳米纤维所构成的复合纤维层与熔喷纤维层进行复合得到。所述的纳米纤维通过静电纺丝制备。本发明将静电纺丝所得纳米级纤维与可生物降解或光降解纤维结合,大大提高了复合材料的隔音性能,同时可生物降解或光降解纤维以及可生物降解聚合物的使用满足绿色环保的理念,使其具有良好的应用前景。
本发明属于高分子功能材料技术领域,公开了一种光引发自修复的形状记忆聚氨酯及其制备方法和应用。该发明首先利用聚醚多元醇或聚酯多元醇作为软段,二异氰酸酯化合物作为硬段,短链二元醇作为扩链剂,在催化剂的作用下发生聚合反应,得到具有半结晶结构的聚氨酯预聚体网络,随后,将酚羟基香豆素衍生物或醇羟基香豆素衍生物作为封端剂引入到形状记忆聚氨酯体系中,得到具有香豆素基团的光引发自修复的形状记忆聚氨酯网络。这种制备技术获得的聚氨酯在利用紫外光的远程激活、局部控制的特点不仅实现对断裂界面的精准和快速的自修复,并且修复后的聚氨酯可以恢复到原来的机械性能,为聚氨酯在智能材料领域的发展起到了巨大的推动作用。
本发明属于功能材料领域,公开了一种溶剂敏感的多模荧光碳量子点墨水及其制备方法和应用。该方法包括以下步骤:将有机酸与胺分散在溶剂中,超声分散,得到溶液;将溶液转移至反应釜中,密封;然后在140‑240℃烘箱中保持3‑48h,自然冷却至室温,离心后收集上清液,得到溶剂敏感的多模荧光碳量子点墨水,呈红色澄清溶液。该墨水紫外激发蓝色荧光,加水后,溶液变浑浊,并且荧光由蓝变红,该过程可逆。本发明操作简单,成本低廉,工艺条件易于实现,得到的荧光墨水具有特异的多模发光,可应用于防伪与加密领域,并且调控发光只需要改变溶剂,简便可重复。
本发明涉及功能材料和生物技术领域,具体公开了一种纳米淀粉基微凝胶微球及其制备方法和应用。该纳米淀粉基微凝胶微球的制备方法包括:以纳米淀粉为原料加入水中,配置成纳米淀粉分散液;将分散液加入油相中,并在油相中加入的乳化剂,搅拌得到反相乳液;在反相乳液中加入交联剂和碱性物质,搅拌反应,得到微凝胶微球;将微凝胶微球依次用乙醇、乙醇‑水混合液、水洗至中性,得到纳米淀粉基微凝胶微球。本发明能够制备粒径在75‑250微米的微凝胶微球,并且微球具有多孔结构。本发明制备时间短,过程简单高效,产品热稳定性好,机械强度高,微凝胶微球作为抗体等功能蛋白的分离微球、柱色谱的固定化微球材料及医疗注射用微凝胶微球。
本发明属于环境功能材料和水处理技术领域,公开了一种三氮唑凝胶材料及其制备方法和在吸附有机污染物的应用。制备方法包括将多叠氮基有机化合物、多炔基有机化合物、亚铜催化剂与无水N,N‑二甲基甲酰胺混合,于70~90℃条件下反应得到三氮唑湿凝胶,再去除无水N,N‑二甲基甲酰胺,干燥得到最终产品三氮唑凝胶材料。当原料中含有乙酰基,则需要增加水解去乙酰基步骤。本发明的三氮唑凝胶材料是具有三维网状结构的超分子凝胶,具有比表面积大、孔隙率和孔体积高、稳定性好、吸附效果优异等优点,可以应用于吸附含有苯酚类化合物的有机污染物,尤其对4‑甲基苯酚、硝基苯、己烯雌酚、四环素或双酚A具有极佳的吸附效果,且可以重复循环利用,绿色环保。
本发明属于环境功能材料领域,具体涉及一种处理废水中次磷和亚磷的方法及装置,其方法具体包括以下步骤:往含有次磷和亚磷的废水加入过氧化氢进行预氧化,使次磷转化为亚磷;预氧化后加入镁铝层状复合氧化物吸附亚磷。所述装置包括预氧化反应池、吸附反应池、过氧化氢注入部、镁铝层状复合氧化物投放部,其中,所述过氧化氢注入部向预氧化反应池中注入过氧化氢以进行预氧化反应,所述投放部向吸附反应池中投放镁铝层状复合氧化物,以进行亚磷酸根的吸附。本发明利用双氧水将次磷转化为亚磷后利用煅烧后的水滑石对亚磷的优秀吸附性能,实现次磷亚磷废水的新式、高效处理,对难处理的电镀次磷亚磷废水的处理有着重要意义。
本发明公开了一种具有自旋交叉性质钙钛矿型配合物及其制备方法和应用。所述配合物为八面体配位模式,其中内腔填充阳离子A,外周由金属B与配体X配位桥连形成;其中所述阳离子A为有机阳离子;所述金属B为铁,所述配体X为Au(CN)2‑或Ag(CN)2‑。本发明所述钙钛矿型配合物首次展现自旋交叉性质,对外界刺激比较敏感,具有信息存储、分子开关、化学传感器等潜在应用价值,为自旋交叉材料的研究提供了新的方向;同时,所述配合物又具有钙钛矿型结构,有潜在的介电异常或铁电性质,从而可制备成为具有光、电、磁耦合的多功能材料。此外,所述配合物的结构更加稳定,同时其制备方法简单,便于在工业上大规模化的生产和制备。
本发明属于功能材料领域,公开了一种木质素增强石墨导电纸的制备方法。该制备方法包括以下步骤:将石墨加入到羧甲基纤维素钠的水溶液中,充分搅拌,得石墨分散液;再将纸浆加入水中,充分搅拌分散均匀后,将木质素引入纸浆分散液中,得引入木质素的纸浆分散液;最后,将石墨分散液与引入木质素的纸浆分散液混合均匀,抄纸,干燥,即得木质素增强石墨导电纸。该方法原料来源丰富、价格低廉,操作简单、加工方便;同时,在石墨纸体系中引进木质素,通过利用木质素与纤维素、石墨之间强烈的相互作用使木质素在石墨纸体系中起到粘结增强作用,改善了材料的性能。
一种亲水‑憎水性聚合物复合微球及其制备方法,高分子聚合物微球作为一种功能材料,在医药卫生、化工、电子显示材料等领域广泛应用。本发明提供了一种亲水性高分子与憎水性高分子组成的复合微球,并提供了这种微球的制备方法。
本发明设计一系列化学通式为CuIr2‑xCrxTe4(0≤x≤2)的量子材料及其制备方法,属于量子功能材料制造技术领域。其制备方法是传统高温固相法,通过将相应化学计量比的Cu,Ir,Cr,Te粉体充分研磨混合后抽真空密封在石英管中,然后把密封的装有原材料的真空石英管放入炉子中,具有层状结构的样品CuIr2‑xCrxTe4(0≤x≤0.4)在850℃烧结120h,具有尖晶石结构的样品CuIr2‑xCrxTe4(1.9≤x≤2)在500℃烧结120h,得到CuIr2‑xCrxTe4(0≤x≤2)的多晶粉末。通过综合物理性能测试系统(PPMS)和磁学测量系统(MPMS),测量其电导率、磁性性质、上下临界场等物理性质,深入探讨目标产物的超导电性,电荷密度波相变及铁磁相变等量子态的基本性质,并建立起具体的掺杂浓度与各自量子态的关系图。通过XRD数据拟合分析其晶体结构。
本发明属于功能材料技术领域,具体涉及一种具有抗氧化能力的细菌纤维素面膜及其制备方法。所述制备方法包括以下步骤:将牛奶、茶多酚、甘露醇、蛋白胨、酵母粉和硫酸镁混合均匀并溶解,调节pH值后,高温灭菌后加入适量乙醇制备成发酵培养基;选取能分泌细菌纤维素的活化菌株制备菌种种子液,将菌株浓度约为1×107个/mL的菌悬液均匀的接种到发酵培养基中,发酵培养,发酵产物经清洗纯化、切割处理得到具有抗氧化能力的细菌纤维素面膜。本发明采用茶多酚作为抗氧化剂绿色环保,同时可使面膜基材具有一定的美白功效,采用原位静态培养制备抗氧化细菌纤维素工艺简单,易于操作,适于工业化生产。
本发明公开了快速凝固制备人工括约肌用双向记忆镍钛合金的方法。该方法按照镍、钛原子比为51:49,称取高纯镍与高纯钛原料,放入非自耗真空电弧熔炼炉中熔炼,并用水冷铜模负压吸铸法将金属液吸入铜质模腔中,经快速凝固后获得所需形状的材料;材料进行均匀化处理,将处理后材料固定到具有弯曲弧度半径的半圆形模具中,材料受模具的约束产生与模具弯曲弧度相对应的变形,将材料连同模具一起放入电阻炉中进行350~500℃下保温10~100h的约束时效处理,淬入水中,制得具有窄温区响应人工括约肌用双向记忆镍钛合金材料;该材料在人体正常体温温度以下具有平直形状,而升温后具有较大弯曲变形弧度,适用于作为人工括约肌功能材料。
本发明公开了一种含四重氢键的水性聚氨酯分散体及其制备方法,所述聚氨酯分子链中包含的重复单元为一种2‑脲基‑4[1H]‑嘧啶酮类的四重氢键基元,此类非共价键具有极高的结合常数和可逆性,为构造复杂的功能材料提供可能。本发明通过使氨基尿嘧啶单体参与二异氰酸酯,大分子二元醇预聚反应的方式将2‑脲基‑4[1H]‑嘧啶酮类的四重氢键引入水性聚氨酯这一绿色低毒的环境友好型高分子体系中,制备出一种具有良好自愈合性能及高拉伸强度性能的低VOC聚合物。在聚氨酯功能涂料领域具有很高的研究前景和应用价值。
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