本发明属于材料的制备和合成技术领域,具体涉及一种二维水热碳纳米片材料的制备方法及其应用,为开发一种简单易行、可控性较高、环境友好、原料来源广泛的二维水热碳的制备方法,本发明以氧化铁纳米棒基底或硅片基底作为反应基底,在葡萄糖、催化剂和乙二胺的混合水溶液的作用下通过水热反应合成得到,所制备得到的水热碳纳米片可用作新型高效的光催化剂,应用于制备电化学电容器等电子器件中,本发明利用水热法制备水热碳纳米片的方法制备工艺简单,原料来源广泛,具有大规模应用的优点,开辟了一种制备高效稳定具有纳米尺度的碳功能材料的新方法,有利于促进基于材料创新的产业发展。
本发明涉及一种易清洁透明隔热涂料及使用方法,该易清洁透明隔热涂料包括以下重量份组分:改性疏水聚硅氮烷5‑20份,纳米隔热浆料2‑10份,有机溶剂20‑80份,助剂0.3~3份。本发明提供的易清洁透明隔热涂料,以疏水聚硅氮烷为基料,纳米功能材料为隔热涂料,少量的助剂作为辅料制备而成。该涂料涂布的隔热玻璃对紫外线的吸收率可达到99%,对红外线的阻隔率可达96%,可见光透过率高,其透过率可达90%,总的隔热性能优异,里外温差最高能到30℃。同时该涂料具有非常好的疏水疏油性及耐候性,对基材的保养、防污、清洁提供了便利。
本发明涉及一种化学式为CuxNbSe2‑ySy(0≤x=y≤0.1)的超导材料及其制备方法,属功能材料制造技术领域。其制备方法是传统高温固相法,通过将化学计量比的单质Cu,Nb,Se和S充分研磨后抽真空封在石英管中,然后抽真空并在高温下密封,最后把密封好的装有原材料的石英管放入炉子在850℃烧结四天得到CuxNbSe2‑ySy(0≤x=y≤0.1)的多晶粉末,再将得到的多晶粉末和碘单质按质量比20∶1的比例投入石英管中,真空封管后置入两端为700℃和600℃的双温区管式炉中保温七天,得到相应组分的单晶。通过物理测试系统(PPMS)来测试其物性:主要包括电导率、磁性性质、热容等,最终确定目标产物具有在超导电性。使其在电力、通信、高新技术装备和军事装备等方面的应用,具有不可取代的作用和重要的战略意义。
本发明涉及有机合成和高分子功能材料领域,具体的说,本发明提供了一种高分子型水性聚氨酯铜酞菁涂料的改性合成方法,该方法以柠檬烯为原料,通过巯基‑烯点击化学反应合成了柠檬烯基二元醇和羧酸型柠檬烯基亲水扩链剂,将两种亲水扩链剂与改性后的铜酞菁分子共同应用于水性聚氨酯铜酞菁涂料的制备中,制得水性聚氨酯基铜酞菁高分子涂料。该方法将改性后的铜酞菁分子嵌段于聚碳型水性聚氨酯中,乳化得到易溶于水且分散稳定性高的高分子染料,还解决了水性聚氨酯合成带来的环境污染问题。
本发明属于污水处理技术领域,公开了半叶马尾藻生物吸附剂的再生解吸剂。这种解吸剂用于洗脱半叶马尾藻生物吸附剂吸附的镍离子,可以选用浓度为0.1M的HC1、HNO3、CaCl2/HCl、EDTA中的一种。所述半叶马尾藻生物吸附剂的制备方法:将采集的半叶马尾藻先用水冲洗掉表面的泥沙,之后用去离子水将半叶马尾藻表面的可溶性盐去除;将半叶马尾藻置于烘箱中烘至恒重;将烘干的半叶马尾藻粉碎,过筛,制成半叶马尾藻生物吸附剂。本发明给出了半叶马尾藻生物吸附剂的解吸剂,可有效的回收Ni2+以及避免Ni2+的二次污染。本发明有利于半叶马尾藻资源的开发利用和含镍电镀废水的处理,为半叶马尾藻生物吸附剂作为环境功能材料的开发利用奠定了良好的基础。
本发明属于功能材料制备技术领域,为解决现有超疏水材料存在的超疏水涂层耐磨性能差、制备工艺复杂、制备过程对环境污染大、功能单一等问题,公开了一种磁性超疏水复合涂层及其制备方法和应用。该制备方法使用法,制备以Fe2O3为核,SiO2为外壳层的磁核Fe2O3@SiO2;将磁核加入聚二甲基硅氧烷有机溶液中,形成包裹层,制得超疏水材料Fe2O3@SiO2@PDMS;采用喷涂或浸润等涂覆的方式在不同基材上制备Fe2O3@SiO2@PDMS涂层,再经固化或/和退火处理得到磁性超疏水复合涂层。本发明制备过程简单,无需精密设备,适合大规模生产,对水的静态接触角可高达164°,滚动角为3°。此外,涂层具有良好的磁性,饱和磁化强度可达到1.14emu/g。
本发明属于生物复合功能材料、药物载体材料技术领域,具体涉及一种木质素‑壳聚糖多孔支架材料的制备方法,将包括木质素纳米粒子悬浮液和壳聚糖溶液的水相混合均匀,将包括聚酯有机溶液的油相混合均匀,然后将水相和油相进行混合乳化制备高内相乳液,交联,干燥,即得。本发明方法成本低廉、效用高、后续处理简单、环境友好,所得支架孔隙率高,力学性能较好。
本发明属于生物功能材料领域,公开了一种多糖金属有机骨架‑酶复合物及其研磨制备方法。该方法包括:将锌盐、有机配体、多糖分子和酶蛋白加入研钵中,研磨处理,得到所述多糖金属有机骨架‑酶复合物。本发明的制备方法操作简便,条件温和,所得产品生物兼容性好,酶稳定性高,酶的生物活性得到较大程度保留。
本发明属于污水处理技术领域,公开一种微生物纳米复合体,其构建组分包括微生物菌株和金属氧化物纳米颗粒,金属氧化物纳米颗粒作为固定化载体,微生物菌株负载于所述金属氧化物纳米颗粒构建形成所述复合体。这种微生物纳米复合体的制备方法包括将微生物菌株和金属氧化物纳米颗粒混合分散于液体中;置于100℃条件下反应4h;反应结束后磁性分离即得。本发明所述微生物菌株选用菌株Fusarium oxysporum FP‑JCCW。本发明还公开了微生物纳米复合体在吸附水体中铊的应用,具有较强的吸附能力,可用于水体铊污染的修复治理,可作为有待开发的环境功能材料。
本发明涉及一种化学式为NbSeTe的超导材料及其制备方法,属功能材料制造技术领域。其制备方法是传统高温固相法,通过将化学计量比的单质Nb,Se和Te充分研磨后抽真空封在石英管中,然后抽真空并在高温下密封,最后把密封好的装有原材料的石英管放入炉子在850℃烧结四天得到NbSeTe的多晶粉末,再将得到的多晶粉末与碘单质按质量比20∶1的比例投入石英管中,真空封管后置入两端为750℃和650℃的双温区管式炉中保温七天,得到相应NbSeTe的大尺寸单晶。通过X‑射线衍射并使用Fullprof软件拟合确定其样品空间群为,具有六角CdI2型结构。进一步利用EDXS表征测试确定其组分为NbTeSe,最终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,最终确定目标产物具有在超导电性。并采用化学气相输运法利用碘单质为输运剂成功制备高质量的大尺寸的NbTeSe晶体材料,为凝聚态物理研究领域提供了理想的载体,在电力、通信、高新技术装备和军事装备等方面实现巨大的应用前景。
本发明属于功能材料技术领域,公开了一种阻尼减震降噪材料及其制备方法和应用。所述阻尼减震降噪材料包含以下按重量份计的组分:氯化丁基橡胶8~10份;热熔胶18~20份;低密度聚乙烯10~15份;邻苯二甲酸二辛酯(Dop)5~6份;轻质碳酸钙60~65份;偶联剂1~2份。将低密度聚乙烯在开炼机中进行塑炼、再依次将氯化丁基橡胶、热熔胶、轻质碳酸钙、DOP和偶联剂加入进行混炼得到混合材料,最后将混合材料冲压成片材得到阻尼减震降噪材料,所得阻尼减震降噪材料具有阻尼性能好、适用温域宽和环保的优点,可用于汽车工业领域。
本发明公开了一种PCL导电可塑形材料及其制备方法与应用,属于功能高分子材料领域。该PCL导电可塑形材料由以下按质量百分比的物质组成:49%~98.4%PCL、1%~30%增塑剂、0.5%~20%碳纳米管、0.1%~1%抗氧剂。上述组分混合后,采用双螺杆或单螺杆挤出机或密炼机进行熔融得到PCL导电可塑形材料。本发明采用碳纳米管对PCL进行改性,N‑N‑丁基磺酰胺加入对PCL起到增塑同时对碳纳米管进行表面处理,在降低复合材料的软化温度的同时实现碳纳米管的良好分散,获得良好的导电和可塑形效果。本发明所制备的导电可塑形功能材料具有体积电阻小、软化温度低等优点,在热敷医疗器械、医用保温垫和电热毯等领域具有良好的应用前景。
本发明属于功能材料技术领域,公开了一种分枝状异相氢化二氧化钛纳米棒阵列电极及制备方法。所述制备方法为:将FTO导电玻璃进行超声预处理,然后放入去离子水、盐酸和钛酸四丁酯的混合溶液中,150~200℃水热反应制备TiO2纳米棒阵列;然后将其在氢气和氩气混合气氛下退火,退火温度为300~500℃,得到氢化TiO2纳米棒阵列电极;再将其放入去离子水、盐酸和三氯化钛溶液配成的混合溶液中,60~100℃反应0.5~3h,得到分支状异相氢化二氧化钛纳米棒阵列电极。本发明的制备方法操作简单,时间短,所用原料廉价易得,制备成本低,所得电极的光电性能大大改善,在光催化分解水制氢领域具有良好的应用前景。
本发明属于无机功能材料领域,公开了一种高稳定性二氧化硅微球及其制备方法和应用。所述制备方法为:将二氧化硅前驱体滴加到乙醇/水混合溶剂中,室温下搅拌,然后加入浓氨水和阳离子聚合物,室温下继续搅拌反应,反应完成后浓缩反应液得到白色沉淀物,沉淀物经离心、洗涤、干燥,得到高稳定性二氧化硅微球。本发明以阳离子聚合物,特别是聚季铵盐‑64为稳定剂,所得二氧化硅微球的平均粒径为2μm,在水、电解质、表面活性剂体系中表现出高稳定性。
本发明公开了一种制备链霉亲和素标记的藻蓝蛋白类荧光蛋白质的方法,通过应用藻胆蛋白BETA155裂合酶催化藻蓝胆素与链霉亲和素标记的藻蓝蛋白类脱辅基蛋白共价结合,制备链霉亲和素标记的藻蓝蛋白类荧光蛋白质。本发明的方法应用生物过程生产链霉亲和素标记的藻蓝蛋白类荧光蛋白质,是一种环境友好的生产方法。藻蓝蛋白类荧光蛋白质能应用于食品、保健与医药功能材料领域,特别是应用为生物和医学分子监测领域的荧光探针。
本发明属于改性无机纳米功能材料技术领域,公开了一种新型纳米流体及其制备方法和应用。该制备方法包含以下具体步骤:将无机纳米粒子溶于水中,加碱调节pH至碱性,超声,加入到硅烷偶联剂乙醇溶液中反应4~48h,得到含环氧官能团纳米粒子溶液;加入叔胺和盐酸,反应1~48h,加入聚氧乙烯醚磺酸盐,反应1~48h,纯化后,得到新型纳米流体。本发明的新型纳米流体为类流体状,提高了纳米粒子的加工性能,也可作为特殊的溶剂和反应介质。本发明制备方法简单易行,改性后的纳米粒子不会团聚,纳米粒子内核的物化特性仍然保留,且可通过调节纳米无机粒子的种类和聚氧乙烯醚磺酸盐的聚合度,可以得到性能各异的纳米流体。
本发明涉及一种女士胸部护理保健品,特别一种复合负离子硅橡胶胸罩垫,其特征是以硅橡胶为基础材料,可加入不同的功能材料粉末,经混合均匀后,采用模压或注射成型工艺,并在产品成型过程中压注入一层纤维织物,制成具有网状小孔的并具有产生负离子功效或杀菌功效或花粉保健功效的胸罩垫,该胸罩垫具有亲肤性强、对人体无毒,质地柔软、弹性和手感好,并具透气性强、耐老化,产品耐用不易变形,并且清洗和携便方便,使用过程中倍感舒适通爽,适用于任何材料制成的胸罩使用。
本发明属于新型高分子功能材料、高性能高分子结构材料、聚合物涂层领域,公开了一种不含任何有机溶剂的乳液体系制备的低粘附防污爽滑涂层。本发明首次将乳液聚合工艺引入到低粘附防污爽滑涂层的制备当中,结合交联组分和低表面能组分的水性化修饰,实现了可用于制备低粘附防污爽滑涂层的不含任何有机溶剂的乳液体系。乳液体系具有零VOC排放的特点,原料来源广泛。乳液制备的涂层对水或各类有机溶剂均显现出优良的低粘附性和防污自洁功能,同时具有爽滑的手感。此外,涂层具有良好的透明性、硬度、附着性、柔韧性、耐腐蚀性等综合性能。适用于喷涂、浸涂、刮涂等工业化设备和工艺,可应用于玻璃、金属、木器、陶瓷、聚合物、纺织品等多种基材。
一种能自洁和净化空气的纳米免光触媒皮革属皮革领域。本发明所述的皮革包含天然皮革和人造皮革,本技术在于生产皮革的表面涂层的原配方的组分中还添加了免光触媒、偶联剂和分散剂,其添加量按原胶合剂组分总量重量百分比计算,其中:免光触媒2~8%、偶联剂0.5~2%和5~15%分散剂。本产品能消除本身所产生的有害气体、高效杀菌和除臭;同时,还能分解与之接触的空气中的各种有机污染气体,并把其分解成无污染的水和二氧化碳,且产生大量负离子,达到保障人身健康本方案采用的免光触媒具备不需要光激发就能达到触媒催化剂作用,本产品能主动降低或消除室内有毒有害空气的、具有类似空气净化机功能的新功能材料。
本发明属于生物功能材料领域,公开了一种蛋白质与掺杂多糖的金属有机骨架复合物及其制备方法。将锌盐溶液、有机配体和多糖分子加入到溶剂中进行反应,产物经分离、洗涤、干燥,得到掺杂多糖的金属有机骨架复合物;或将锌盐溶液、有机配体、多糖分子和蛋白质分子加入到溶剂中进行反应,产物经分离、洗涤、干燥,得到蛋白质与掺杂多糖的金属有机骨架复合物。本发明的制备方法操作简便,条件温和,所得产品生物兼容性好,蛋白稳定性高,蛋白的生物活性得到较大程度保留。
本发明属于功能材料制备技术领域,公开一种高载量的金属单原子催化剂及其制备方法和应用。该方法是将三聚氰胺、对苯二甲醛和二甲基亚砜,惰性氛围下在175~180℃加热回流并搅拌,反应结束后将反应体系冷却至室温,产物经过滤和洗涤,然后在真空干燥去除溶剂,所得富氮多孔聚合物和金属乙酸盐加入到乙醇中超声,然后将分散体在50~90℃真空条件干燥得到粉末,将制得的SNW‑1@M粉末在惰性气氛下600~900℃碳化,经去离子水洗涤,真空干燥后,制得高载量的金属单原子催化剂;所述金属单原子催化剂中金属的载量为5~8wt%。本发明制得的金属单原子催化剂兼具高比表面积、高导电性,可用于吸附、储能和催化领域。
本发明公开了一种新型储能防水长余辉发光材料及其制备方法,涉及无机功能材料领域。长余辉发光材料的化学表达式为Ca1‑x‑yAl2O4:xEu2+,yDy3+·SiO2,其中0.001≤x≤0.2,0.001≤y≤0.3,长余辉发光材料掺杂有Li+。本申请发光材料以稀土离子Eu2+为发光中心,Dy3+为助激活剂,掺杂Li+作为电荷补偿剂,平衡由于Dy3+掺杂导致的电荷不平衡,缓解了能量释放过程,极大的增加了余辉时间和发光强度;另外进行二氧化硅包覆改性处理对该材料进行表面改性,有效提高了其耐水性,紫外光谱吸收峰覆盖了可见光区域,可由日光激发,避免对人体造成损害,从而满足大规模的应用。
本发明属于有机光电功能材料的技术领域,公开了三嗪基衍生物有机电子传输材料及其制备方法与应用。所述三嗪基衍生物有机电子传输材料为式I或式II中一种以上。本发明还公开了三嗪基衍生物有机电子传输材料的制备方法。本发明的方法简单且易于纯化,易于消除卤素中间体对器件稳定性影响,同时本发明的材料具有良好的电子传输性能,高热稳定性、高玻璃化转变温度;同时在OLED磷光器件中具有高稳定性。本发明的有机电子传输材料用于制备有机电致发光等光电器件。
本发明属于功能材料技术领域,公开了一种改性石墨烯掺杂的生物基环氧‑酚体系树脂防腐涂料及其制备方法。本发明将环氧植物油与天然多酚分别溶于乙醇中,溶解完全后混合,然后将改性石墨烯分散在乙醇中超声得到分散均匀的悬浊液,磁力搅拌下使三种组分融合充分,旋转蒸发除去溶剂后可得到成品涂料液。对氧化石墨烯的改性可成功增强各组分交联能力,有效解决常规填料易沉降问题,提高产品稳定性。涂料配方中所采用均为可再生的生物基原料,成分简单,使用时无污染物释放,达到使用寿命时易降解更新,为环境友好型涂料,对于环氧防腐涂料的绿色产业革新具有显性意义。
本发明设计一系列化学通式为V3‑xCoxSi(0≤x≤0.3)的超导材料及其制备方法,从属于量子功能材料制造技术领域。本发明使用新型的电弧熔炼法:通过将相应化学计量比的V粉、Co粉和Si粉充分研磨后放入磨具中压成圆柱形块体;将压好的圆柱形块体放入电弧熔炼炉中熔炼成金属合金球;将金属合金球置于石英管中,抽至真空度为1×10‑4~1×10‑5Torr后,用乙炔火焰进行封管密封,然后置于800~1200℃的箱式炉中煅烧12~48h,得到V3‑xCoxSi(0≤x≤0.3)的金属合金球。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、上临界磁场等物理性质,深入考察目标材料的超导物性。本发明基于V3Si的化学掺杂实验为A15超导体的结构与性能等理论研究提供了参考,丰富了超导体的研究内容,有望促进V3Si超导体的实际应用。
本发明属于功能材料技术领域,具体涉及一种单宁酸包覆纳米纤维素/聚丙烯酸粘附性水凝胶及其制备方法。制备方法包括如下步骤:用Tris缓冲溶液调节纳米纤维素悬浮液的pH至7.5‑8.5,再加入一定量单宁酸,得到单宁酸包覆纳米纤维素悬浮液;将丙烯酸单体加入去离子水中,再加入天然高分子混合均匀后,再加入交联剂和引发剂;在所得溶液中加入一定量所得单宁酸包覆纳米纤维素悬浮液,搅拌均匀;将混合溶液注入到模具中,于40‑60℃下水浴3‑5 h,即得到一种高韧性、抗菌性和自粘性的单宁包覆纳米纤维素/聚丙烯酸水凝胶,所采用的原料均具有良好的生物相容性、成本低且安全的优点,在组织工程领域具有良好的应用前景。
本发明属于环境功能材料技术领域,公开了一种铁基‑氨基复合改性生物炭材料及制备与应用。所述制备方法为:将农林废弃物依次经晾干、破碎、加热碳化、筛分、盐酸处理去除盐分,得到预处理的生物炭,然后将其在浓硝酸和浓硫酸的浓酸混合液中硝化,得到硝化的生物炭,再经还原剂进行还原,得到氨基生物炭;将所得氨基生物炭浸泡在含铁化合物的溶液中平衡一段时间,在搅拌和通入惰性气体的条件下加入还原剂进行反应,反应产物经过滤、洗涤、真空干燥,得到铁基‑氨基复合改性生物炭材料。本发明所得到的铁基‑氨基复合改性生物炭材料是环境友好材料,并且对重金属的吸附性能大大提高,适合用于中低浓度的重金属废水的处理。
本发明公开了疏油疏水/亲水功能自转换纤维素涂层材料的制备方法,以重量份数计,将1‐3份纤维素加入到20‐25份离子液体中,溶解,加入三苯甲基氯和嘧啶催化剂,反应得到反应产物一;将甲基氯代乙酸钠加入反应产物一反应得到反应产物二;将反应产物二分散于乙醇溶液中,滴加浓盐酸,反应得到反应产物三;将1,1‐2H‐全氟醇与4,4‐二苯甲烷二异氰酸酯搅拌,得反应产物四;将反应产物四加入到反应产物三中,得反应产物五;研磨,放入丙酮/水溶液中,制备出乳化液,涂布在PVC薄膜上,得疏油疏水功能自转换纤维素涂层材料。本发明将离子液体中纤维素分子链立体选择功能组装方法引入到两性功能材料的制备中,实现涂层的功能自转换。
中冶有色为您提供最新的广东广州有色金属材料制备及加工技术理论与应用信息,涵盖发明专利、权利要求、说明书、技术领域、背景技术、实用新型内容及具体实施方式等有色技术内容。打造最具专业性的有色金属技术理论与应用平台!