本发明公开了一种以苝酰亚胺(PDI)为侧基、具有光电性能的刚性链液晶高分子及其制备方法。首先合成侧基带有PDI基团的单体,通过自由基聚合得到聚合物。由于该类分子在结构上为典型的甲壳型液晶高分子,因此尽管没有液晶基团的引入,也具有优良的液晶性能;同时,由于PDI基团的引入,相对于传统的液晶高分子,PDI基团赋予了此类液晶聚合物独特的光电性能,使其在有机半导体材料,聚合物太阳能电池等领域具有良好的应用,极大的扩展了该类高分子材料的应用范围。本发明的液晶高分子材料具有良好的光电性能、力学性能、高温耐受性、加工性,从而在光电学以及生物功能材料等领域均具有潜在的应用价值。
一种咪唑并[2,1‑b]苯并噻唑类化合物及其合成方法,采用不需要使用金属催化剂,只在单质硫S8的作用下,用空气或氧气作为氧化剂,用环己烷、甲苯、氯苯、邻二氯苯、吡啶、喹啉、三乙胺、NMP、DMF、DMAc、DMSO、1,4‑二氧六环等中的一种或几种混合作为有机溶剂,将2‑氨基苯并噻唑类化合物和酮转化为咪唑并[2,1‑b]苯并噻唑及其衍生物的技术方案。克服了现有咪唑并[2,1‑b]苯并噻唑类化合物的合成方法存在需要使用金属催化剂或者需要使用活性相对较高起始原料的困难。适合用来制备多种功能材料、生物活性分子以及药物分子。
一种2,3a-二取代-3H–吡唑[1,5-a]吲哚-4(3aH)-酮、衍生物及其合成方法,它首次采用氯化铜作为催化剂,用氧气作为氧化剂,用乙腈、DCE、PhCl、DMF、DMSO、1,4-二氧六环、甲苯等作有机溶剂,将吲哚类化合物和肟酯转化为吡唑并吲哚酮及衍生物的技术方案。它是第一次用一锅法合成吡唑并吲哚酮类化合物,克服了其合成方法存在合成步骤复杂,需要采取多步合成工艺才能完成,还需要化学当量的金属氧化剂或者过氧化物的困难。它适合用作多种功能材料以及农药主要成分的基本单元。
一种制备超微米氧化铜粉体材料的方法,属于高性能功能材料领域。其原料可以是纯铜线(或纯铜块),也可以是纯铜加工过程中产生的已部分发生氧化的氧化皮。如采用纯铜线(或纯铜块)为原料时,将纯铜线(或纯铜块)切割成为小体积块,并保证切割过程中无杂质混入;如采用氧化皮为原料时,氧化皮需加热干燥,除去吸附表面的蒸气。之后放入球磨罐中进行氧化球磨,获得超微米氧化铜粉体材料。本发明的优点:制备过程中不但不需要高温或合成前驱体,而且制备过程中工艺流程短,氧化与制粉一次完成,酸性(碱性)药剂用量少,对环境友好。制备的氧化铜粉体材料纯度高(≥99%),粒度小(平均粒度≤1μm)。
本发明提供了一种钛酸钡纳米棒的制备方法,该方法选用烷基酚聚氧乙烯(10)醚(OP-10)、正己醇、环己烷和水相组成微乳液,以钛酸丁酯与Ba(OH)2为反应物,将组成反相微乳液的各组分混合后,于磁力搅拌器上强烈搅拌,制成均匀透明、性质稳定的反相的微乳液,然后滴加钛酸丁酯溶液,经反应、陈化、离心分离、用无水乙醇洗涤制得钛酸钡纳米棒,该棒直径15~85nm,长300~4000nm。本发明利用反胶束微乳液具有的自组装特性制备钛酸钡纳米棒的技术方案,解决了现有钛酸钡纳米棒的制备方法不能方便地控制产品的颗粒大小和形貌且制备条件苛刻的难题。它具有生产工艺简单、生产过程安全、产品不易团聚、实施成本低的特点。可广泛用于无机功能材料的制备。
本发明涉及食品分析检测功能材料制备领域,公开了一种四环素磁性分子印迹纳米粒子的制备方法及应用,首先利用柠檬酸为羧基的供体,以氯化铁和氯化亚铁为原材料,通过共沉淀法一步合成表面羧基化Fe3O4纳米粒子(Fe3O4@CA NPs);以四环素为模板分子、甲基丙烯酸为功能单体、水和乙醇为溶剂进行预聚合后,再以表面羧基化Fe3O4纳米粒子为载体,以二甲基丙烯酸乙二醇酯为交联剂,以偶氮二异丁腈为引发剂,制得对四环素具有特异性吸附的磁性分子印迹纳米粒子(MMIPs NPs)。本发明制备的四环素磁性分子印迹纳米粒子(MMIPs NPs),具有良好的超顺磁性和对四环素的选择性,更适用于在复杂的食品基质中对四环素进行磁性富集分离,也利于后续与分析检测仪器的连用。
一种蜂窝状保健功能颈椎枕头的制造方法,包括以下步骤:a.将功能材料、表面处理剂和基材按1:0.01~0.03:5~9的质量比混合均匀,经挤出机挤出造粒得到功能母粒;b.将功能母粒和基材按1~2:8~9的质量比混合均匀,然后于80~150℃温度进行预结晶、干燥;c.将步骤b所得通过耐高温螺杆加热成熔融状,过滤,然后通过异形喷丝板进行纺丝、冷却、定型得到蜂窝状保健功能颈椎枕头;功能材料选自远红外线材料、负离子材料、抗菌材料或阻燃材料中的一种或几种的混合物,且粒径为50~100nm;基材为POE弹性体或聚酯切片。本发明的颈椎枕头的纤维均匀无死角,且交汇处极为牢固,不易变形,该颈椎枕头透气性较好,气阻力几乎为零,具有极为广阔的应用前景。
本发明涉一种可熔融氟树脂成型加工专用脱模剂,用于可熔融加工氟树脂制品的模压、注射、挤出成型加工过程中的脱模工序。本发明采用以氟碳树脂干粉或悬浮液为主原料,混合其他辅助功能材料制成专用脱模剂,制备的配方为以下材料的全部或部分重量份的组合:1)氟碳树脂2-50份;2)溶剂0-50份;3)推进剂0-80份;4)其他辅助功能材料0-5份。本发明的氟碳脱模剂喷涂或涂刷在模具表面后,不需要在高温下烘烤固化,无需清除。仅在常温条件下可以速干,干燥固时间为0.01-60分钟。本发明具有耐高温、低摩擦系数的特点,生产过程中可以很容易将制品和模具分离,并且制品表面光洁度高。
一种热垒中空玻璃,由玻璃、热垒中间膜、中空层和密封材料组成;其结构是由两层或两层以上玻璃及一片或一片以上热垒中间膜叠放而成,所述热垒中空玻璃的外表面为玻璃,所述热垒中间膜为多腔体中空层之间的间隔膜层;所述玻璃与热垒中间膜之间以及热垒中间膜之间的边缘处均设有密封材料形成多腔中空玻璃。本发明热垒中空玻璃的传热系数可低至0.3~1.2w/m2k,可过调整中空玻璃中填充的气体种类及改变密封材料的材质进行调整;在具有相同的传热系数条件下,质量比普通中空玻璃减少20~50%;热垒中间膜中所使用的热阻隔功能材料使得热垒中空玻璃兼具隔热和保温功能,满足市场对不同传热系数玻璃的需求。
本发明属于建筑材料技术领域,具体涉及一种无机装饰板及其制备方法。本发明利用真空吸附法制备具有自清洁和抗菌、抑菌功能的无机装饰板,有效避免因内掺法导致的功能材料(纳米TiO2和银锌复合抗菌剂)有效利用率低的问题,提高了功能材料的有效利用率,降低成本。与普通无机装饰板相比,本发明的无机装饰板具有自清洁和抗菌、抑菌功能,对罗丹明B的降解率达83%以上,总抗菌率达92~98%,既有效解决了装饰板表面细菌滋生问题,又兼具自清洁功能、防污耐污性能好,满足了人们对环保材料的需求,具有较好的市场前景和应用价值。
本发明公开了一种燃烧室传热表面结构。所述燃烧室传热表面结构包括具有受热面的基体,多条设置在受热面上横向布置的横向反射槽和多条设置在受热面上斜向布置的斜向反射槽,相邻两条横向反射槽之间为横向载荷面,相邻两条斜向反射槽之间为斜向载荷面,所述横向载荷面与斜向载荷面的交汇处设有独立凹形反射曲面;所述横向反射槽与斜向反射槽呈一定夹角;所述横向反射槽与斜向反射槽均具有反射曲面,所述横向反射槽的长度方向与高速高温气流运动方向垂直。传热表面由具有催化碳氢燃料,催化H2O蒸汽,高热阻、低热吸收率和高结构强度的功能材料制成。本发明以具有一定表面结构和其功能材料的方式减少了热损失、降低了CH、CO、NO排放、提高了热效率。
本发明公开了一种木塑墙板的生产方法,包括以下步骤:先将硫酸钙干燥除水,然后将硫酸钙,铝酸酯偶联剂,硬脂酸和氧化聚乙烯蜡在高低混合机中混合;将植物纤维破碎,研磨成植物纤维粉末,干燥,此过程中加入改性剂和氧化聚乙烯蜡得到改性植物纤维;将废塑料,改性后的植物纤维,改性功能材料及其它助剂依次在60℃、85℃、100℃和125℃下搅拌混合均匀得到混合料,经处理后得到墙板。本发明先合成改性功能材料,在这个过程中偶联剂、硬脂酸、氧化聚乙烯蜡能够融化,充分附着在硫酸钙的表面对其改性,使其在与塑料、木粉、其它的化工原料等混合时能够充分化学反应,并能够在产品中起到增加抗冲击强度、邵氏硬度。
本发明公开了一种三维多孔材料及其制备方法,包括设计目标三维多孔材料的三维结构,制备结构与目标三维结构相同的聚氨酯泡沫;将氮化硅粉末、碳化硅粉末、二氧化硅粉末和氮化硼粉末混合,加入丙烯酸铵水溶液和聚乙烯醇水溶液,配制成浆料;将浆料挤压灌注到聚氨酯泡沫中,然后将灌注有浆料的聚氨酯泡沫干燥,再将灌注有浆料的聚氨酯泡沫置于惰性气体中进行烧结,得到氮化硅骨架;将功能材料制成泥浆,再将氮化硅骨架压进泥浆中,得到充填有泥浆的氮化硅骨架;然后进行预烧结,再将充填有泥浆的氮化硅骨架放入腐蚀溶液中;将泥浆骨架进行烧结,得到与目标三维结构相同的三维多孔材料。本发明可制备成可设计的复杂形状三维结构的以各种功能材料为基础材料的多孔材料。
本发明公开了一种含膨胀石墨材料的复合节能板材,其包括面板、功能层以及底板,其功能层成型于面板以及底板之间,包括基层以及成型于基层一侧或者两侧的功能材料层;基层包括间隔设置的复合材料条以及蜂窝板条,并在两侧表面成型有一层聚偏二氯乙烯纤维织物层作为压合面层,而述复合材料条包括岩棉层以及发泡聚甲基丙烯酸甲酯层,并在发泡聚甲基丙烯酸甲酯层的两侧表面分别成型有一层膨胀石墨粉末层;所述功能材料层为孔隙率大于30%小于45%的轻质建筑填充材料层。本发明密度低、稳定性好,能明显提高轻质墙体的强度,并具有较佳的防噪隔热、防水防潮、耐火防火性能。
本发明属于新型烟草技术领域,具体涉及一种复合功能烟草薄片,其特征在于,具有核‑壳结构,所述的核为烟草薄片,所述的壳为具有式1结构式的至少一种阻隔功能材料;
本发明公开了一种路面材料劈裂回弹模量测试系统及其方法,系统包括路面材料的试件、还包括MTS多功能材料测试系统、前电阻应变片、后电阻应变片、应变采集仪和数据处理终端,方法依据利用MTS多功能材料测试系统对试件进行径向对称加载,在试件中心处与加载方向相垂直的位置粘贴电阻应变片,利用电阻应变片测得该处水平方向的拉应变,将此拉应变带入劈裂回弹模量计算公式即可得到更精确的劈裂回弹模量。利用该改进的测试方法可获得试件具体测试部位的、更准确的水平回弹应变及其对应的回弹模量,避免了将变形积分统计平均后所引起的计算误差,提高了路面材料的测试精度及试验效率,并可为耐久性路面的科学设计提供更准确的结构设计参数。
本发明公开了一种暖宫卫生巾,其具有暖宫的功能。一种暖宫卫生巾,包括第一区域和第二区域,第二区域设置在第一区域的前端或者后端,第一区域具有用于吸收经血的主体,第二区域具有功能材料,功能材料包括缓解痛经的中药材料和/或暖宫的辅料。本发明还提供一种上述暖宫卫生巾的生产方法。
本发明提供一种抗化学侵蚀高强高韧性混凝土及其制备方法,所述混凝土包括水泥、河砂或人工砂、减水剂、水以及复合功能材料,所述复合功能材料包括有机物的焙烧产物碳纳米管和层状双金属氢氧化物的焙烧产物;所述复合功能材料通过将用于制备层状双金属氢氧化物的二价和三价金属盐、用于制备碳纳米管的有机物和金属盐催化剂、以及碱金属氢氧化物混匀后在70~150℃的条件下晶化和在500~1000℃的条件下于惰性气氛中焙烧得到。本发明解决了碳纳米管在水泥材料中的分散问题,且解决了碳纳米管与水泥材料的相容性不好及其粘结强度低的问题。而且本发明制备得到的混凝土既能固化外界入侵的有害气体或阴离子,又能增加混凝土韧性和强度,提高混凝土耐久性。
本发明提出了一种环保建筑内墙用陶瓷材料及陶瓷砖,该陶瓷材料由双组份组成,包括陶瓷基体材料以及内嵌于陶瓷基体内的功能材料,内嵌的功能材料质量占比为陶瓷基体材料的4‑7wt%;所述陶瓷基体材料包括废陶瓷颗粒、黑泥、长石粉、锂辉石、萤石粉、含Zn2+/稀土离子负载插层的层状矿石粉;功能材料包括蒙脱土/莫来石溶胶、废纸浆液、复合矿物短纤维丝;本发明通过对陶瓷材料进行合理的配伍改进,具有优异的发泡密度和均匀度,导热系数有效降低,保温效果好,同时,强韧性、耐磨性、抗压强度等力学性能显著提高,且吸水率降低了20%以上,综合性能优异,值得应用推广。
本发明的目的在于提供一种在有序多孔陶瓷膜的孔中引入一些功能材料的方法,将功能材料进行球磨,分散、组装、干燥或者溶胶-凝胶等步骤,能够使有序多孔陶瓷膜和功能材料组合形成有序多孔功能陶瓷膜,膜的孔径减小到0.1-50微米,孔隙率在40-50%,这种有序多孔功能陶瓷膜能对废水中的重金属离子有良好的吸附分离作用。该方法中,组装工艺简单,组装效率高,设备投资小,可工业化生产。
本发明涉及一种基于细观力学的随机取向低维功能复合材料温度相关等效直流电学性能的预测方法。本发明首次建立一种基于细观力学方法的随机取向低维功能复合材料温度相关等效电学性质的预测方法。本发明中重点考虑了低维功能材料含量、低维功能材料长细比、渗流阈值、温度相关的低维功能材料和聚合物电学性质、温度相关的损伤界面连接效应、温度相关的界面隧道效应和Maxwell‑Wagner‑Sillars极化效应等对材料电学性能的影响。本发明解决了现有技术中随机取向的低维功能复合材料温度相关的等效直流电学性能研究方法成本较高,设计和测试耗时长,并且无法阐述其温度相关变化机理的问题。
本发明公开一种外墙节能涂料,其中涂料包括按重量百分比计的以下组分:用作润湿分散剂的10%六偏磷酸钠溶液0.5~1.5%、用作抗冻剂的乙二醇1.5~2.5%、消泡剂0.15~0.25%、成膜助剂0.5~1.5%、增稠剂0.5~1%、用作防沉剂的膨润土1.5~2%、用作填料的重质碳酸钙15~20%、用作反射功能材料的单晶硅粉末0.2~0.5%、用作反射隔热功能材料的硅酸铝2~5%、用作红外吸收材料的氧化锑0.5~1.5%、颜料填料8~12%、绝热功能材料8~12%、弹性丙烯酸乳液25~35%、用作溶剂的水20~25%、用作PH调节剂的氨水0.05~0.15%。
本发明公开了一种复合型抗磁云母纸,其包括云母纸基材,所述云母纸基材表面成型有带酸化软磁颗粒物、六方氮化硼、石墨烯以及氧化石墨烯的功能材料层,并以该功能材料层作为抗磁加强层,所述功能材料层与所述云母纸基材之间通过粘结剂层粘连,并在所述功能材料层的外侧表面成型有封闭面层;其所述树脂料中包括不同黏度的聚甲基乙烯基硅氧烷以及余量的聚氨酯树脂,而粘结剂层为有机硅树脂粘结剂固化成型;所述封闭面层以氟碳树脂为基材成型,并在所述封闭面层中还包括5~7wt%的γ‑缩水甘油醚氧丙基三甲氧基硅烷。本发明在传统云母纸的基础上利用结构进行抗磁增强,在保证云母纸绝缘性能的同时使其在进行抗干扰缆线包绕时具有优势。
一种具有热反射与热辐射功能的隔热材料及其制备方法,本发明之具有热反射与热辐射功能的隔热材料由高分子材料和隔热功能材料组成,其中,高分子材料的质量百分比为40~70%,隔热功能材料的质量百分比为60~30%。本发明还包括所述隔热材料的制备方法。本发明之隔热材料的反射率与辐射率度都大于80%。可以用作各种遮阳工程的遮阳材料。
本发明提供一种抑制农作物重金属污染的叶面阻控剂配方与制备方法,涉及重金属污染耕地治理技术领域。该抑制农作物重金属污染的叶面阻控剂配方,包括以下质量分数的组分:叶面整合材料为9%‑11%;叶面活性材料为6%‑8%;叶面生物刺激素材料为8%‑10%;叶面稳定材料为12%‑14%;叶面胶质增厚材料为12%‑14%;增稠材料为2%‑20%;外生菌种菌剂7%‑13%,其余为水;该叶面阻控剂的制备方法为,S1.将各组成材料按设定比例用人工或机械置于各功能材料料仓内;S2.各功能材料料仓的材料由各功能材料出料斗和与之连接的第一安全阀进入各功能材料单斗称称重。本发明设计的叶面阻控剂可以有效阻隔重金属对农作物污染,可以加快农作物对外界营养的吸收,促进植物的光合作用,改善作物的品质。
本发明提供一种酒水富硒提质方法,先将质量比分别为45%、20%、20%与15%的富硒功能材料、仿生醇化功能材料、能量活化功能材料与磁化功能材料混合搅拌均匀,并用沸水清洗后自然干燥后将上述混合物按35%-50%的质量比置放入盛酒水的提质装置中,放置3-5天。在酒水提质发酵的过程中,由酒精中的酵菌生物变化,把无机硒转化为有机硒,使酒水中富含硒微量元素,可有效降低酒精生物毒性,同时活化缔合、矿化、氧化、醇化、磁化酒水分子团,提高酒水中己酸乙脂含量,有效催陈酒水老熟,提升酒水品质,缩短白酒工艺自然贮存时间,具有健康功效。
本实用新型公开了一种带有中间电极的柔性压电传感/驱动两用器件。该柔性压电传感/驱动两用器件包括带有中间电极的柔性压电功能材料层、侧向引出电极和柔性绝缘封装层;其器件结构由上至下具体布局为:上柔性绝缘封装层、柔性压电功能材料层、左右侧向引出电极、下柔性绝缘封装层。该柔性压电功能材料由沿纵、横阵列布置的微米压电陶瓷柱、柔性中间电极以及聚合物粘接剂组成。本实用新型的带有中间电极的柔性压电功能材料,垂直中间电极方向对压电陶瓷柱进行极化,在传感与驱动时有效采用压电陶瓷柱d33压电常数,极大地增强了压电功能材料的传感/驱动敏感度,器件整体结构紧凑、柔韧性好、性能稳定。既能很好地与曲面结构耦合作为应力/应变传感器,亦可输入激励信号进行主动振动抑制驱动器。
绝缘隔热型云母纸片,包括基材以及成型在基材层上的功能材料层,所述基材层为云母纸,此云母纸的一面上成型有一层第一功能材料层,而在此第一功能材料层表面还成型有一层氟碳树脂层,而在云母纸的另一面上成型有一层镀镍石墨片并在此镀镍石墨片表面成型有一层聚酰亚胺膜层,同时,在此镀镍石墨片与聚酰亚胺膜层之间成型有一层第二功能材料层,所述第一功能材料层为纳米氧化锌层或者氧化铝箔片层,而所述第二功能材料层为二氧化硅气凝胶层。本实用新型能有效提高云母纸的绝缘性能,提高云母纸的抗电性能及抗张强度。
本发明公开了一种带有中间电极的柔性压电传感/驱动两用器件及其制备方法。该柔性压电传感/驱动两用器件包括带有中间电极的柔性压电功能材料层、侧向引出电极和柔性绝缘封装层;其器件结构由上至下具体布局为:上柔性绝缘封装层、柔性压电功能材料层、左右侧向引出电极、下柔性绝缘封装层。该柔性压电功能材料由沿纵、横阵列布置的微米压电陶瓷柱、柔性中间电极以及聚合物粘接剂组成。该传感/驱动两用器件的制备方法主要包括对压电功能材料的制备方法、侧向引出电极制备与装配方法以及两用器件封装方法。本发明的带有中间电极的柔性压电功能材料,垂直中间电极方向对压电陶瓷柱进行极化,在传感与驱动时有效采用压电陶瓷柱d33压电常数,极大地增强了压电功能材料的传感/驱动敏感度,器件整体结构紧凑、柔韧性好、性能稳定。既能很好地与曲面结构耦合作为应力/应变传感器,亦可输入激励信号进行主动振动抑制驱动器。
本发明公开一种外墙节能涂料及其生产方法,其中涂料包括按重量百分比计的以下组分:用作润湿分散剂的10%六偏磷酸钠溶液0.5~1.5%、用作抗冻剂的乙二醇1.5~2.5%、消泡剂0.15~0.25%、成膜助剂0.5~1.5%、增稠剂0.5~1%、用作防沉剂的膨润土1.5~2%、用作填料的重质碳酸钙15~20%、用作反射功能材料的单晶硅粉末0.2~0.5%、用作反射隔热功能材料的硅酸铝2~5%、用作红外吸收材料的氧化锑0.5~1.5%、颜料填料8~12%、绝热功能材料8~12%、弹性丙烯酸乳液25~35%、用作溶剂的水20~25%、用作PH调节剂的氨水0.05~0.15%。
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