一种壳聚糖抗菌功能纱布及制造方法,属抗菌功能型纱布制造技术领域。其技术要点是将壳聚糖、交联剂和水配成溶液后,再将溶液加水稀释,制成壳聚糖多功能整理剂;将阳离子表面活性剂与水配制阳离子表面活性剂溶液,加入pH调节剂,使阳离子表面活性剂溶液的pH在9~11;将壳聚糖多功能整理剂加热至25℃~40℃,普通纱布在该溶液中浸泡,对浸泡后的纱布进行轧制,将轧制后的纱布脱液,一次烘干;烘干后的纱布,在碱性表面活性剂溶液中浸泡,并保持温度为25℃~40℃,对浸泡后的纱布进行轧制,脱去碱性表面活性剂溶液,进行拉幅定型,二次烘干。本发明具有良好的抗菌抑菌,生产设备投入小,工艺简单,对染色均匀性无影响的优点。
本发明涉及一种半导体结构及其制备方法。其中,半导体结构的制备方法,包括:提供基底;在基底内形成多个间隔排布的接触孔;在接触孔内形成接触材料层;在接触材料层和基底上形成位线材料层;去除部分位线材料层和部分接触材料层,以形成位线结构,位线结构包括剩余的位线材料层构成的位线层以及剩余的接触材料层构成的接触层,接触层位于接触孔内,位线层跨越接触孔以及接触孔外的基底。本发明可以有效降低位线结构的高度,从而有效防止位线结构在之后的制成过程中倾斜或倒塌。
本发明提供了中高气压微波等离子体射流热处理/制备高纯材料的方法与装置,所述的微波等离子体射流装置包括:微波源系统、波传输系统、进气系统、等离子体反应区、收集系统、真空系统;待处理材料从旋气头排出时即面对渐变波导中传输的微波,等离子体的化学作用和热作用对待处理材料或气体进行处理;本发明提供的这种中高气压微波等离子体射流的产生方法和装置增加了温区可控的热等离子体区域的范围和可控性,降低了等离子体弧源的产生难度,提高了可行性和灵活性。本发明涉及的方法和装置满足气压范围宽、温度范围宽、处理材料种类范围宽,并可用于远程等离子体实施材料表面处理技术。
本发明属于制药领域。具体地,本发明涉及一种右旋兰索拉唑双相缓释胶囊制剂及其制备方法。所述方法采用球磨工艺和离心造粒机上药,所得右旋兰索拉唑双相缓释胶囊制剂具有优异的稳定性和释放度。
本实用新型公开了一种硫、磷化物光电功能晶体合成用高温高压水平炉设备,属于光电功能材料制备领域。包括基座和管式炉;基座的一端固定有电动伸缩杆,电动伸缩杆的顶部与管式炉的一端铰接,管式炉的另一端与基座的另一端铰接;管式炉的内部安装有用于放置石英坩埚的承压容器,承压容器的端部通过法兰盖密封;法兰盖上安装有充气阀、压力显示仪表、泄气阀。本实用新型通过在管式炉与基座之间安装电动伸缩杆,在原料合成熔融阶段时,可以使炉体倾斜使炉体晃动,使原料反应更充分;并且通过选用镍基合金炉管为承压容器,镍基材料高温条件下抗氧化性强、机械强度高,可在1150℃下长期使用,可以延长设备使用寿命,提高使用安全性。
本发明属于水性高分子功能材料领域,具体涉及醇溶性阳离子氟化聚氨酯、壳层雾化喷液、人工仿生皮肤及制备方法。本发明采用环保型的醇溶性方法合成分子量为3~8万、具有生物相容性的醇溶性阳离子氟化聚氨酯,并制得壳层雾化喷液,与水溶性聚苯胺复合液制得的核层雾化喷液通过核‑壳静电雾化技术制得人工仿生皮肤;制得的人工仿生皮肤具有透气透湿、疏水疏油、抗菌、高强度、高柔韧性(伸长率可达1800%)、高导电性低电阻(≤50Ω)的性能,静电雾化技术可对三维物体任意角度喷涂,实现了机器人三维机械结构及关节的包覆,可应用于医疗伤口皮肤修复,同时核层优异的导电性能使其可直接喷涂在人体心脏或者手腕部位,跟踪人体心跳监测。
本发明公开了一种基于阴离子型偶氮亲水扩链剂的水性聚氨酯制备方法,通过含有偶氮发色团的阴离子型偶氮亲水扩链剂部分或全部替代常用亲水扩链剂制得偶氮型阴离子水性聚氨酯。发色团的增加不会导致传统共聚方法引起的聚氨酯体系中亲水基团含量受很大限制或减少的问题。采用本发明方法制备的偶氮型阴离子水性聚氨酯由于偶氮生色团位于聚氨酯分子链侧链,自乳化过程中,具有强亲水性的偶氮亲水扩链剂分布在乳球粒子表面形成稳定的双电层结构,在较低能量激发下即可发生可逆的顺反异构构型变化,偶氮基团接入水性聚氨酯量大,紫外光照射聚氨酯乳液粒径的变化表明该类功能材料可以作为紫外光响应性纳米载体。
本发明涉及新型功能材料技术领域,公开了一种增强人造革使用特性的表面处理剂,以甲基丙烯酸甲酯、丙烯酸丁酯、苯甲基硅油、链引发剂、溶剂为原料,制备得到的高聚大分子表面处理剂,具有硅氧烷基、环氧基、硫氧基等活性基团,处理人造革表面,能够紧密的键合在合成革表面,即使在高机械剪切分散力的作用下也不会从皮革表面脱落,经济环保,普适性好,操作简单,可以得到自然粗糙的表面结构,达到消光的目的,并且使得人造革耐水性、耐酸碱性以及耐候性得到显著改善,具有优异的综合性能。
本发明涉及新型功能材料技术领域,公开了一种降低人造革中增塑剂使用量的方法,利用纳米二氧化硅以及四甲基二硅氧烷,将无机非金属纳米粉体与高分子化合物复合,制备得到的高分子基纳米复合材料,经过改性处理后的纳米粒子界面尺寸效应得到消除,分散性提高,具有很强的活性,能够处于热力学稳定态,与有机物之间的润湿性和结合力大幅增强,提高了人造革塑化工艺的操作性,大幅降低了增塑剂的使用量,具有极好的表面性能,耐蚀、耐油、抗磨、耐老化等,并且使得人造革具有了更高的耐折牢度和很强的疏水性。
本发明公开了一种氧化提取丝微米/纳米纤维的方法及其无声耐火纸张的制备方法,属于蚕丝纤维技术领域。本发明以废旧蚕丝或脱胶蚕丝纤维为原料,不需要其他预处理过程,通过特定条件的氧化改性,并辅以轻微超声机械分散的方式实现了尺寸分布在微米尺度,带有电负性且保留较好原始结构的蚕丝微米纤维浆液的高效制备。本发明利用蚕丝纤维浆液中微米级蚕丝纤维,经抄纸工艺制备了蚕丝纤维基纸张,所制备的蚕丝纤维纸张具有耐受有机溶剂、耐酸性、耐火性、无声性和碳化后仍可保持形状等优异性能,不仅可以实现废旧丝织品的高效回收利用,且所制备出的蚕丝纤维纸张所具备的独特性质在相关功能材料领域具有极大潜在利用价值。
本发明公开了一种污泥/垃圾飞灰基二噁英低温降解催化剂的制备方法,本方法充分利用垃圾飞灰中的重金属和污泥中的有机质作为功能材料的制备原料,通过热‑酸法对污泥中蛋白质的提取和水解,得到不同种类和单一空间构型的氨基酸。垃圾飞灰中的重金属也同步转化为离子态形成金属有机框架材料的配位中心。水解得到的不同氨基酸作为金属有机框架的混合配体可以提高结构的多样性,氨基酸的单一空间构型也提高了结构的稳定性。在水热合成金属有机框架材料的过程中,垃圾飞灰中的二噁英被封装在多尺寸孔洞中,在可见光/紫外条件下实现低温催化降解。
本发明公开了一种具有非线性光学效应的苯并噻唑衍生物及其制备方法,其中具有非线性光学效应的苯并噻唑衍生物的结构式为:本发明目标产物单晶结构的空间群是Pna21,为非中心对称,具有倍频效应,其强度是商用KDP的1.90倍。本发明目标产物具有双光子荧光发光性质,最佳激发波长在730nm附近,最佳激发波长下的最大有效双光子吸收截面为35.75GM。本发明目标产物既具有倍频效应,又具有双光子吸收效应,可望开发为商用多功能材料。
本发明属于环境保护和功能材料技术领域,公开了一种多功能轻质纳米复合泡沫及其制备方法和应用,该材料是将羧酸化的碳纳米管和羰基铁粉加入到聚氨酯泡沫中,所制得的各向异性的碳纳米管/磁性聚氨酯复合泡沫;其各原料按重量份的配比为:多元醇100份、羧酸化的碳纳米管5~10份、羰基铁粉5~20份、发泡剂1~5份、表面活性剂1~3份、催化剂0.5~1.0份、异氰酸酯40~80份。本发明的多功能轻质纳米复合泡沫,也即各向异性的碳纳米管/磁性聚氨酯复合泡沫,制备工艺简单、操作方便,CNTs和磁颗粒的加入有效提高了聚氨酯泡沫的力学、电学、热学和吸声性能,扩大其应用领域,具有极高的研究及推广价值。
本发明公开了一种环保自芳香且持续挥发性聚丙烯材料及其制备方法,环保自芳香且持续挥发性聚丙烯材料是由以下重量份数的组分制备而成:聚丙烯70-80份,改性膨胀蛭石10-15份,聚丙烯接枝马来酸酐2.0-3.0份,芳香母粒3-10份,硅烷偶联剂0.1-0.3份,抗氧剂0.2-1份,润滑剂0.5-1份。本发明改变了传统芳香材料无法长时间持续,简化了自芳香性材料发泡开孔的工艺流程以及香精本身含有毒素的弱点,并且对材料性能有较少的影响。本发明制得的聚丙烯材料具有环保、持续散发的自芳香性等特点,标准环境下芳香剂半年失重率不大于5%;可以广泛适用于家电功能材料,汽车装饰材料以及儿童玩具等领域。
本发明公开了一种利用木质纤维素类生物质制备微晶纤维素的新方法,本发明属于生物质材料过程转化及应用领域,具体涉及到一种木质纤维素类生物质利用和微晶纤维素的制备的新方法,制备的微晶纤维素纤维素含量≥97.3%,结晶度≥80%,灼烧残渣≤0.2%,pH为5.0-7.5,可作为一种新兴的纤维素功能材料广泛的应用于医药、食品、化工、日用化学品等领域。
一种蓝紫光倍频硒氰酸配合物,是由化学式AB(SeCN)4所示的配合物,其中A和B为Zn、Cd、Hg中的任意两个元素。其制备方法是首先由硒和氰化物反应制备得到硒氰化物,硒氰化物同ZnCl2、CdCl2、HgCl2中的两个氯化物反应得到硒氰酸配合物,最后在溶剂中进行单晶培养得到配合物晶体。本配合物与AB(SCN)4相比,其阴离子共轭体系增大,更有利于电子转移、传递,具有更高的非线性系数,其倍频系数是标样尿素的50倍,是AB(SCN)4的2.5倍,其熔点250℃以上,室温下不潮解,晶体不解离,具有较好的机械强度,截止波长小于400nm,其优异的光电性能,为短波长光功能材料开辟了一个新领域,可应用于半导体激光器直接倍频,获得小型的蓝紫光激光器。
本实用新型涉及一种童装,具体的说是一种含有甲壳素保健抗菌童装。其由习知的缝制方法制成,构成童装主体的面料,由表面全部覆盖有甲壳素抗菌功能材料的面向于人体皮肤的第一织物层和复合于第一织物层上的第二织物层复合而成。本实用新型具有抗菌抑菌效果明显,舒适柔软,消除甲醛、芳香胺等有毒物质,环保高效,原料来源丰富,成本低等特点,易实现大规模产业化,产品价格低廉。
一种Gd、Ce离子共掺杂高效可见光催化剂BiVO4的制备方法,属于功能材料领域,首先将柠檬酸与五水硝酸铋、六水硝酸钆、六水硝酸铈混合形成前驱液A,将柠檬酸与偏钒酸铵混合形成前驱液B;接着将A和B混合,调节体系pH值后形成混合溶液C;再将乙二胺四乙酸作为模板剂,直接加入混合溶液C中,形成澄清透明溶胶;最后经过陈化、干燥煅烧即得单斜白钨矿相离子共掺杂Bi1‑x‑yVO4:xGd3+,yCe3+高效可见光催化剂。相比单稀土离子掺杂,本发明选择合适的稀土离子,采用共掺杂方式能够起到很好的协同作用,可以极大的提高BiVO4光催化剂的催化效率,能够高效降解有机污染物亚甲基蓝。
本发明涉及新型功能材料技术领域,公开了一种提高酚醛树脂胶黏剂固化速度的方法,酚醛树脂制备过程中,酚醛与甲醛按照摩尔比为1:1.9‑2.0的配比进行反应,第一步,将全部的酚醛树脂添加到三口烧瓶中,然后加入质量百分比为17‑20%的甲醛,混合均匀后,加入制备得到的改性催化剂;第二步,将剩余的甲醛加入到反应体系中,通过催化改性,降低了空间位阻效应,提高苯酚邻位反应活性,抑制醛类气体的产生,成功改善其固化性能以及热稳定性能,克服了现有酚醛树脂胶黏剂由于含水量较高,水分子扩散受阻,固化速度慢,稳定性差的问题,并且耐久性和胶合强度高,对温度的抵抗力提高,显著延长了酚醛树脂胶黏剂的使用寿命。
本发明公开了一种可自乳化全氟聚醚单体的合成方法,并以此单体制备一种低皂、环保和疏水疏油性能出色的细乳液。本发明合成了一种新型全氟聚醚类氟改性单体,提高涂层耐污性能。全氟聚醚可生物降解,不具有累积毒性与刺激性,对环境与生物体无害,是一种理想的环保功能材料。选用细乳液工艺,避免了有机溶剂和长链氟碳表面活性剂的使用,最终得到了既环保又性能优越的含氟乳液。
本发明公开了一种含超细羽绒纤维?硅酸钙多孔微球的水性聚氨酯涂层剂,本发明将羽绒纤维处理成具有高表面活性和高热稳定性的超细纤维,并利用戊二醛对其进行接枝处理,提高其反应活性,随后将其硝酸钙、正硅酸乙酯混合反应,制成超细羽绒纤维?硅酸钙多孔微球,这种复合微球表面孔隙率高,在高效利用羽绒纤维的透气性的同时弥补了易吸潮的缺陷,多孔硅酸钙与羽绒协同作用,获得了经济环保的功能材料,其可有效的改善聚氨酯涂层的性能,提高涂层透气性的同时获得高效的保暖、耐热效果,提高织物的使用性能,提高织物经济价值。
本发明公开了一种污泥基金属有机框架材料的制备方法。本方法充分利用污泥中的重金属和有机质作为功能材料的制备原料,通过热‑酸法对污泥中蛋白质的提取和水解,得到不同种类和单一空间构型的氨基酸。水解得到的不同氨基酸作为金属有机框架的混合配体可以提高结构的多样性,氨基酸的单一空间构型也提高了结构的稳定性,赋予该同步分离‑限域催化材料新的应用潜力,实现污泥的资源化利用。
本发明属于功能材料领域,具体是涉及一种高效光催化剂Bi4Ti3O12的制备方法。以曲拉通X‑100为乳化剂、环己烷为溶剂、正己醇为助表面活性剂,混合后形成澄清透明的混合液,然后分成体积相等的三份,分别与钛酸四丁酯乙醇溶液、硝酸铋水溶液和氨水乙醇溶液混合配成微乳液B、C和D,在强力搅拌下,将C微乳液缓慢滴加进B混合形成微乳液E,再缓慢滴入D,经强烈搅拌形成前驱体;最后经过陈化、离心、清洗、干燥煅烧。该制备方法具有工艺简单,操作容易,颗粒大小可控、分散性好,粒径分布均匀,对设备要求低等优点。制备的钙钛矿型Bi4Ti3O12光催化剂,在可见光作用下,能够有效降解亚甲基蓝,具有极佳的光催化性能。
本发明涉及新型功能材料技术领域,公开了一种发光及蓄能效果优异的发光塑料,以氧化铕为中心,使用氧化镉包覆,负载磁性氧化铁,得到的稳定的核壳结构作为发光材料,在聚丙烯中分散性好,挤出中性能不受破坏,荧光强度高,能够激发产生大量的量子点,蓄光性能高,能够适应环境变化,使得发光塑料发光强度和发光时间得到保证,本发明制备得到的发光及蓄能效果优异的发光塑料解决了现有发光塑料中使用的荧光粉在恶劣环境变化下,造成发光塑料的力学性能以及发光性能受到严重影响的问题,能够实现提高发光材料发光性能以及扩展发光塑料适用领域的现实意义,是一种极为值得推广使用的技术方案。
本发明公开了一种活性炭陶瓷复合材料制备方法,所述方法包括以下步骤:取活性炭与硅藻土的混合料,倒入模具中,手工干压成型,成型后在85℃下烘干后用填埋法放入电脑电窑中炭化,炭化温度为850℃,升温速率为200℃/min,保温时间为1小时,随炉冷却;将炭化后的样品用活化剂进行浸泡,并在真空干燥箱中浸泡5小时,完成后再次放入85℃的烘箱中进行烘干得到最终样品。本发明材料加工方便,生产成本低廉,材料性能优越,实现了功能与优势的互补,在保持原来二者性能优点的基础上,既解决了活性炭形状松散、强度低、难以成型、回收困难等缺点又为陶瓷领域新增了一种具有活性炭功能的新型功能材料。
本发明公开了一种保温阻燃建筑材料,按照重量份包括以下原料:白云石20~40份、膨胀珍珠岩10~30份、硅酸盐水泥5~10份、改性凹凸棒土5~15份、色母粒2~5份、硅酸铝纤维棉5~10份、植物纤维粉末3~8份、轻质碳酸钙粉10~15份、增塑剂2~6份、分散剂1~5份、交联剂0.5~1.5份、阻燃剂0.6~1.8份、辅助填料2~8份。本发明提出的一种保温阻燃建筑材料,具有良好的保温、阻燃效果,加入了阻燃剂,提高了材料的防火性能,同时,除了热阻性能外,能实现储能调温功能,材料强度高,提高了力学性能和抗冲压性能,并且环保,满足人们对新型建筑材料的要求。
本发明涉及一种对农残检测的Eu3+标记分子印记传感器制备方法,属于环境功能材料制备技术领域。包括如下步骤:Eu3+与APTS中氨基和农残分子预组装,与TEOS水解交联缩合后得到Eu3+标记的农残分子印记二氧化硅纳米粒子传感器,洗脱农残分子后,拥有对农残分子选择性的识别位点空穴,农残分子再次进入传感器的识别位点后,将与识别位点上的Eu3+发生螯合,农残分子与Eu3+螯合后的荧光强度增加,利用荧光强度的改变,实现了对痕量农药分子高选择性,高结合量和高敏感性检测。本发明获得Eu3+标记的分子印记传感器具有识别位点刚性强,Eu3+不易洗脱,重复利用,较好溶剂惰性、光的稳定性、单一分散性和均一的尺寸。
本发明提供了一种多功能多铁陶瓷聚合物复合材料,包括聚合物基体以及分散于所述聚合物基体中的多铁陶瓷,所述多铁陶瓷为铁酸铋基复合陶瓷纳米纤维或颗粒。本发明将铁酸铋基复合陶瓷纳米纤维或颗粒与聚合物复合,得到的复合材料具有优异的光响应性能,以及良好的柔韧性,能够满足电子功能材料的使用要求,同时该材料还具有良好的介电、铁电、压电、磁性、磁电耦合等多功能性,实现了多功能多铁陶瓷聚合物复合材料的制备。
本发明公开一种三维互穿网络结构导电合金材料,由导电塑料母粒、聚烯烃、相容剂、光稳定剂、抗氧化剂、润滑剂、其他助剂组成;所述导电塑料母粒是由工程塑料添加导电填料改性处理制得;所述工程塑料的熔点比聚烯烃的熔点高30℃以上,并且工程塑料的加工成型温度要小于聚烯烃的分解温度。本发明制得的三维互穿网络结构导电合金材料,具有良好的导电性能,同时能极大减少导电助剂的用量,降低生产成本和改善加工工艺。此种新型导电合金材料的可广泛应用于抗静电、电磁屏蔽、吸波等领域上,能满足当下电子工业和信息化时代对此种功能材料的需求。
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