本发明公开了一种纤维交联气凝胶复合材料及其制备方法,属于气凝胶复合材料技术领域。由纤维、聚脲和二氧化硅组成,制备方法包括以下步骤:(1)将TEOS、水和HCl溶于乙醇制得A液,将APTES溶于乙醇制得B液;(2)将A、B液混合并与纤维混合待凝胶后老化,老化完成后用乙醇浸泡洗;之后用丙酮浸泡洗涤得湿凝胶;(3)制交联溶液,将湿凝胶浸泡于交联溶液中;(4)将步骤(3)得到的湿凝胶用丙酮浸泡洗涤;(5)再正己烷浸泡洗涤,干燥得到纤维交联气凝胶复合材料。同时采用有机物交联和纤维增强两种方法来提高气凝胶的性能,制备的纤维交联气凝胶复合材料具有良好的力学性能和良好的保温隔热性能。
本发明公开了一种碳纤维增强铝基复合材料的制备系统、复合材料以及零部件。本发明所述系统通过碳纤维表层细化剂沉积与熔炼旋转一体连续成型工艺来制备碳纤维增强铝基复合材料。首先在反应成型室中通过化学气相沉积在碳纤维表层沉积一层铝钛硼细化剂,然后将在熔炼室已经熔炼好的铝合金熔体通过真空及压力浸渗结合的方法进入已经表面沉积铝钛硼的碳纤维中,在浇铸与凝固过程中碳纤维表层沉积一层铝钛硼可以抑制碳纤维与铝合金的反应并细化铝合金组织,增强碳纤维与铝合金的结合强度。
本发明公开了一种碳纤维增强铝基复合材料的制备方法、复合材料及零部件。本发明所述方法通过碳纤维表层细化剂沉积与熔炼旋转一体连续成型工艺来制备碳纤维增强铝基复合材料。首先在反应成型室中通过化学气相沉积在碳纤维表层沉积一层铝钛硼细化剂,然后将在熔炼室已经熔炼好的铝合金熔体通过真空及压力浸渗结合的方法进入已经表面沉积铝钛硼的碳纤维中,在浇铸与凝固过程中碳纤维表层沉积一层铝钛硼可以抑制碳纤维与铝合金的反应并细化铝合金组织,增强碳纤维与铝合金的结合强度。
本发明涉及一种汗蒸房的施工方法,包括汗蒸房的地面,墙面和顶面的施工方法,汗蒸房的地面施工方法包括:第一步,布置防潮层做防水处理;第二步,防潮层表面覆盖工程用聚乙烯薄膜;第三步,聚乙烯薄膜表面用挤塑板保温;第四步,挤塑板表面采用返热膜,将温度折射到返热膜;第五步,返热膜的表面采用镀锌丝覆盖;第六步,发热电缆在丝网的表面采用卡栓固定,发热电缆固定好之后,用水泥覆盖;第七步,铺设电气石地砖;本发明的汗蒸房的施工方法,采用多层结构,施工的整体采用不同的材料,起到了保温和舒适效果。
本发明公开了一种能同时降低卷烟有害成分的复合卷烟滤棒的制备方法,它包括以下步骤:将研磨后的具有筛孔的Na+或H+型聚丙烯颗粒入三醋酸甘油配制成重量百分比浓度为5~20%的悬浊液,将悬浊液均匀喷施在醋酸纤维丝束上,然后卷制成形制得卷接烟支的加料滤棒,将加料滤棒与卷制成形的醋酸纤维丝束按2∶1~1∶1的长度比例制得复合卷烟滤棒。本发明可不同程度地一次性同时降低烤烟卷烟烟气中的NNK、苯并[a]芘、苯酚、巴豆醛、HCN等对人体有害的物质,可一次性同时降低NNK17.11%,苯并[a]芘11.43%,巴豆醛25.79%,苯酚61.80%,氢氰酸29.97%。与普通卷烟滤嘴接的烟感官评吸对比,无产生异味,烟的香气饱满醇和。
一种热泵式吸热发光双效半导体,属半导体器件技术领域,用于提高半导体的吸热发光效率问题。其技术方案是:采用高发光效率的N型半导体和P型半导体,它们的一端相互直接接触,形成P-N结,另一端分别通过半导体-金属接触面与两个金属导体相连接,这两个金属导体分别作为与电源正、负极相接的引出线;所述金属-半导体接触面的厚度和材料选择应使制冷端接触电势达到发光端电势的30-100%。本发明制冷、发光同时利用,环温热能利用效率大大提高;制冷效率高于现有半导体制冷元件,可以达到80-200%,发光效率高于现有LED,可以达到100-280%;制冷速费快,体积小,无需散热附件,适于小型设备使用;节约能源,对环境无污染。
本实用新型公开了一种能同时降低卷烟有害成分的复合卷烟滤棒,它包括滤芯和包裹在滤芯外的包裹层,滤芯采用醋酸纤维丝束或聚丙烯纤维丝束,至少1/3~1/2长度的醋酸纤维丝束或聚丙烯纤维丝束表面涂覆筛孔状的聚丙烯微粒层。本实用新型表面涂覆的菜花状高分子功能材料即筛孔状的聚丙烯微粒通过其表面、微孔与缝隙构成的大比表面积的筛孔及其Na+或H+使之所具有的物理和化学吸附的性能,可不同程度地一次性同时降低烤烟卷烟烟气中的NNK、苯并[a]芘、苯酚、巴豆醛、HCN等对人体有害物质。与普通卷烟滤嘴接的烟感官评吸对比,无异味产生,余味改善,烟的香气饱满醇和。经检测,达到了不同程度一次性同时降低卷烟烟气中的NNK、苯并[a]芘、苯酚、巴豆醛、HCN的目标。
本实用新型涉及一种新型茶叶滤纸结构,包括棉絮层、化纤层和木浆层,所述棉絮层的一侧与所述化纤层的一侧通过粘合剂连接,所述化纤层的另一端通过粘合剂与所述木浆层连接,其中,所述化纤层内部开设容纳空间,该容纳空间设置功能袋,所述功能袋内填充抑菌材料。本实用新型提供的一种新型茶叶滤纸结构,通过在化纤层内设置功能袋,通过在功能袋内设置具有净水杀菌功能的生化陶瓷颗粒,使得本实用新型在过滤茶叶的同时还能够对茶水进行净化杀菌的目的,此外,功能袋的一端还设置撕剪口,可以通过撕剪口倒出或加入不同的功能材料,达到不同的目的。
本发明涉及一种微米级大颗粒硫酸钡的制备方法,属于无机非金属功能材料的制备领域。主要解决目前制备出的硫酸钡晶体粒径较小、分布不均匀的技术问题。本发明的技术方案是:将钡盐和硫酸‑饱和盐酸混合溶液,加入搅拌釜反应器中反应,硫酸在混合溶液中质量含量为5%~40%,在100~180℃反应温度下反应12~48h,制备出活化度高、吸油值低、分散性好的1~8µm微米级大颗粒硫酸钡。该制备方法简单,可靠,产品质量稳定。
本发明公开了一种Ruddlesden-Popper(R-P)同源钙钛矿结构陶瓷粉体,其化学式为:Srn+1TinO3n+1,式中n=1、2、3……∞。其制备方法是采用溶胶-凝胶法。具有制品纯度及均匀度高、烧结温度低、反应易于控制、材料成分可任意调整、成形性好等诸多优点,可制得颗粒均匀的Srn+1TinO3n+1系列粉体。本发明是一项用途广泛的功能材料,其在介电常数的测试中表现出介电常数高,介电损耗低等优点。尤其在高频区的介电损耗值很小,因此该类粉体有望在高频领域获得应用。
本发明提供了一种负离子粉,所述负离子粉包括下列组分:纳米电气石、纳米二氧化钛、超细硬质酸钙、超细滑石粉,本发明的负离子粉通过纳米电气石、纳米二氧化钛、超细硬质酸钙、超细滑石粉的合理配置,与其他功能材料混合使用可提高负离子的诱生效果,且形状稳定,提供负离子粉的原料组成简单,更便于工业化生产,同时通过添加有效的辐射屏蔽剂,降低了电气石存在的放射性可能;更加环保健康。
本发明公开一种气敏材料及其制备方法、气敏装置及其制备方法,涉及功能材料技术领域。所述微纳米复合银膏包括碳氮化合物。碳氮化合物中存在sp2杂化的氮原子,使得碳氮化合物中存在孤对电子,这有利于靶气体的吸附,从而提高气敏灵敏度,此外,一般情况下,碳氮化合物具有较大的比表面积和良好的化学稳定性,提高了气敏性能,使得其作为气敏材料性能稳定。本发明提出的气敏材料,灵敏度高,可广泛应用于气敏检测中。
本发明公开了一种缓释微胶囊自融冰制备工艺,其包括S1材料准备;S2自融冰剂母体制备;S3将S2中获得的混合溶液与多孔固废载体,添加到搅拌机构中进行充分混合搅拌,获得混合物;S4,将S3中获得的混合物进行干燥、分散,即得待改性自融冰剂;S5,囊壁制备;S6,自融冰剂改性。本发明利用高炉矿渣粉将芯材吸附至孔隙内,芯材为糠醛或植物秸秆热解废液提取合成制备乙酸钠,为生物质液废中提取合成的环保非氯盐,在芯材表面进行高分子囊壁改性处理,形成具备缓释效果的微胶囊功能材料,掺入热拌沥青混凝土路面表面层,实现沥青路面主动式融雪除冰功能。
本发明为一种制备MgAl2O4尖晶石的方法,属于无机非金属功能材料技术领域。其目的在于采用低成本、易操作的方法制备出纯净的MgAl2O4尖晶石。首先以Mg粉、Al粉、TiO2粉、B2O3粉为原料,通过自蔓延高温合成反应(SHS)制备出含有其它相的MgAl2O4粉末,再采用硝酸酸洗的方法去除杂相,得到纯净的MgAl2O4。此方法的技术要点为合适的反应物配比及适宜的酸洗环境。制备出的MgAl2O4尖晶石可以作为优良的传声介质材料与光纤传感材料。
本发明涉及功能材料和传感器技术领域,具体公开一种电化学传感器及其制备方法和应用。所述电化学传感器,包括电极和涂覆在所述电极表面的多壁碳纳米管‑多金属氧酸盐‑金纳米颗粒复合材料;所述多壁碳纳米管经过酸化处理;所述多金属氧酸盐为十一钨铜杂多钨硅酸盐。本发明提供的电化学传感器具有线性范围宽、灵敏度高、稳定性以及重复性好的特点,能对对乙酰氨基酚等进行准确、方便的定性、定量检测,且检测操作方便,用时较少。
本发明涉及以相变材料微胶囊为调温功能材料,制造的智能调温粘胶纤维及其生产方法,添加相变材料微胶囊所制的智能调温粘胶纤维,干断裂强度≥1.42CN/DTEX;湿断裂强度≥0.64CN/DTEX;纤维重量百分比组成为:纤维素含量为84.7-92.75%,其中纤维素中相变材料微胶囊含量为5-30%;水份含量为7-15%;油剂含量为0.15-0.30%;该纤维凝固放热焓值ΔH≥1.0J/G,熔融吸热焓值ΔH≥1.0J/G。并且具有对人体无毒无害、适应性广,为功能纤维的开发创造了一个新的领域。
本实用新型涉及污染源、室内污染治理技术领域,尤其是涉及一种原位消除室内化学污染的污染源表面附着物。该表面附着物,设置于污染源载体表面,该表面附着物中包括滞留层、颗粒层或装饰层中的一层或两层以上的复合层,其中,该清除装置的厚度为1mm-60mm,比表面积为50-400m2/g,孔径为0.1mm-0.5mm,清除装置内部形成直线型、波型或折线型、用于污染气体散发的气流通路。该结构将去除甲醛等污染物的功能材料与纤维等结合在一起,降低了污染物向外散发的速度,在污染源表面形成一层污染物的滞留层,污染物在比表面积大的界面上和功能材料发生作用,从而实现高效去除污染物。
本发明涉及以磷系阻燃剂为功能材料,生产竹浆阻燃纤维及其制备方法,所制的竹浆阻燃纤维,纤维重量百分比组成为:绝干纤维含量为84.7-92.85%,水份含量为7-15%;油剂含量为0.15-0.30%;纤维抑菌值≥2.0,杀菌值≥0.3;纤维织物极限氧指数达26%以上;燃烧后无有毒、有害气体产生,可广泛应用于家纺、装饰等领域,为竹浆纤维的功能化创造了一个新的领域。
本发明公开了一种氧化锌包覆氧化钛的纳米粉体及其制备方法,属于功能材料技术领域。所述纳米粉体包括氧化锌包覆层和氧化钛纳米粒子;还包括钛氧锌复合相的过渡层;所述氧化钛纳米粒子中包含摩尔百分比为0.1~50%的氮;所述包覆层中的氧化锌与所述纳米粒子中的氧化钛的摩尔比为0.05~0.3∶1。其制备方法是采用溶胶-凝胶法以钛酸四丁酯为钛源,尿素为氮源,制备含氮氧化钛纳米粒子,然后采用共沉淀法以可溶性锌盐为原料,氨-铵混合溶液为沉淀剂制备氧化锌,对含氮氧化钛纳米粒子进行包覆。本发明同时克服了一般氧化钛纳米粉体光催化性能低和耐温性能差的缺点,是一种性能优良、先进实用、性能价格比合理的复合纳米粉体。
本发明公开了一种制备微纳米级TiB2晶须的方法,属于无机非金属功能材料技术领域。该方法首先以Mg粉、TiO2粉、B2O3粉为原料,加入不同含量的Cu2O作为催化剂,采用自蔓延高温合成技术(SHS)制备出TiB2+MgO的复合粉体,然后采用稀盐酸酸洗去除杂质相MgO,得到微纳米级TiB2晶须。用该方法可以生成大量高长径比TiB2晶须,晶须直径大多仅有50nm,少量可达5-10nm,长度可达5μm以上。本制备方法具有原料丰富易得,制备过程简单易操作,设备简单,TiB2晶须产率高,可大批量生产等特点,制备出的微纳米级TiB2晶须可以作为接触性纳米加工的探针元件和复相陶瓷的增韧补强原料。
本发明涉及以白竹炭超微粉体为功能材料,制造的复合功能型竹浆纤维及其制备方法。所制的复合功能型竹浆纤维,其中纤维含量为:绝干纤维含量为85-93%重量,余量为水,以及纤维生产过程中留存的杂质,例如水,以及油剂等等。本发明的纤维远红外发射率达82%以上,负离子浓度达2000个/cm3以上,杀菌值大于0.3,抑菌值大于2.0,充分保留了竹浆纤维的吸湿透气、柔软光滑、抗菌等优异性能,为功能纤维的开发创造了一个新的领域。
纳米多孔金属/金属氧化物杂化结构材料、制备及储能应用,属于纳微米功能材料领域。材料基本为核壳结构或负载结构;外层壳或负载的材料为纳米材料;内部核或载体为三维双连续介孔材料,尤其是金属和金属氧化物的杂化材料。采用电化学合金途径原位制备,成功制备出具有独特结构特征的纳米多孔金属/金属氧化物杂化功能材料,该材料在作为超级电容器或锂离子电池负极材料方面均表现出优异的储能性能。
本发明公开了一种具有鲜艳色彩和不同图案的Co纳米管与氧化铝复合薄膜的制备方法。在草酸溶液中采用阶梯降压法制备氧化铝模板,并利用交流电沉积Co纳米管。当其他条件确定时,通过调节阶梯降压过程中的氧化电压变化速率来控制该Co纳米管与氧化铝复合薄膜的颜色,且该薄膜颜色饱和度很高。另外,利用在制备的氧化铝模板上用油墨笔绘制图案,然后通过磷酸浸泡并精细调节氧化铝模板不同区域的厚度来调控各种颜色,可实现各种不同颜色图案的制备。本发明中,制备的复合薄膜不但有鲜艳的色彩,并且还具有较强磁性,是一种兼具结构色和磁性的多功能材料,其制备工艺简单,在防伪、装饰、通讯等领域都有很好的应用前景。
一种太阳能转换多结极联光电池,属半导体材料技术领域。用于解决现有极联光电池光谱响应范围和光电转换效率方面存在的问题。其方案中包括顶电池、中间电池和底电池,改进后的底电池是Ge的一个或多个PN结电池,中间电池是GaAs的一个或多个PN结电池,顶电池是ZnSe的肖特基结MIS。本发明采用ZnSe、GaAs、Ge三种功能材料搭配,制成单晶薄膜多结极联电池以转换光能。其合成光谱响应曲线可覆盖阳光总光谱能的95%,理论效率达56%,实际效率达30%以上。另外,本发明通过电流匹配、提高开路电压以提高输出功率,采用Au/n-ZnSe肖特基结,避开了P型掺杂的困难,上电极的引出工艺也更为简单。
本发明提供了一种化学气相沉积金刚石或其它物质的装置,涉及功能材料制备技术领域。本装置包括直流电弧喷射等离子炬,真空室,衬底,在真空室和等离子炬间设有气体回用机构。与已有技术对比,本发明很好地解决了现有技术利用直流电弧喷射法化学气相沉积金刚石过程中长期存在的气体消耗量大的问题,其结构简单,工艺合理,不仅能保证产品的质量,而且可大大节省工质气体用量,大大降低成本,减少排放,有利于环保,具有良好的经济效益和社会效益。
本发明属于建筑用防水节能材料,公开了一种防水透汽膜胶带及其制备方法。该防水透汽膜胶带是通过利用各种功能材料的本质特性及各功能材料之间紧密的连接而复合形成的。该胶带各功能材料层之间的复合显著提高了透汽膜胶带的横纵向拉伸强度。用于将各功能层材料之间完成复合的粘接层能够对各功能层材料在最大程度上起到保护作用,提高了该胶带的牢固性,不易被刺破。各粘结层通过分散间隔式的涂覆方式保证了建筑接缝处的高透湿量,也防止了粘接层对墙体等造成水汽的阻隔。该胶带的制备过程中,步骤简单、便捷,制备设备较少,无需经验丰富的操作人员,降低了劳动力的消耗,保证了品质的同时,显著提高了制备的效率,适用于各大工厂批量化进行生产。
本发明涉及污染源、室内污染治理技术领域,尤其是涉及原位消除室内化学污染的方法,该方法将清除装置设置于污染源载体表面,该清除装置中包括滞留层、颗粒层或装饰层中的一层或两层以上的复合层,该清除装置的厚度为1mm-60mm,比表面积为50-400m2/g,孔径为0.1mm-0.5mm,清除装置内部形成波型或折线型、用于污染气体散发的气流通路。将去除甲醛等污染物的功能材料与纤维等结合在一起,降低了污染物向外散发的速度,在污染源表面形成一层污染物的滞留层,污染物在比表面积大的界面上和功能材料发生作用,从而实现高效去除污染物。
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