本发明公开了一种表面陶瓷膜膨胀石墨材料及其制备方法,属于功能材料及其制备方法领域,该制备方法具体包括:采用可膨胀石墨制备膨胀石墨后,使用乙酸石竹烯酯对聚硅氧烷进行改性,然后将改性聚硅氧烷喷涂在膨胀石墨表面,经过高温预陶瓷化、铺料、轧制、完整陶瓷化,制得表面陶瓷膜膨胀石墨。该方法制备的表面陶瓷膜膨胀石墨具有良好的力学性能、耐磨性能及抗氧化性能,且具有更优的热导率。
本发明公开了一种复合功能纺织布自动对准匹配的智能测量测试方法,包括:使用上料机械手对待测量纺织布移动到测量台面上,上料机械手末端采用真空吸盘式吸住带测量纺织布的四个角;利用可移动固定装置配合台面可移动静电辊实现纺织布的铺展固定操作;识别纺织布上的二维码,如果识别到单个二维码,则确定该纺织布为待拼接纺织布,进入其对应的测量流程,如果识别到多个二维码,则确定该纺织布为多功能拼接纺织布,进入其对应的测量流程。本发明解决了不同功能材料拼接的复合功能纺织布的分块测量难题,并针对拼接缝合线处的质量进行智能化自动测量评估,进一步促进纺织行业的产业升级,提高测量效率与自动化程度。
本发明公开了一种大目金枪鱼副产物中鱼油的提取方法及其EPA的纯化方法,以大目金枪鱼副产物为原料,通过酶辅助提取粗鱼油、化学催化乙酯化、多级分子蒸馏和尿素包合初步纯化、精馏高纯化、以及合成银离子功能材料螯合制备分离等一系列技术手段,制备高含量乙酯型鱼油和EPA单体。乙酯化鱼油经多级分子蒸馏和尿素包合处理后,EPA和DHA的总量可达80%以上。为获得EPA单体,继续进行精馏处理和银离子材料螯合处理,得到96.3%的EPA单体。本发明中的提取方法具有鱼油得率高、产品品质好、产品附加值高,利用废弃资源、利于环保的特点。本发明提供了高含量乙酯型鱼油中EPA的纯化方法。
本发明属声学功能材料结构设计领域,具体涉及一种局域共振型声子晶体周期涂层结构。提出了以正方形晶格形式排列的局域共振型声子晶体周期涂层结构,该结构的单胞以环氧树脂作为基体,以铅作为圆柱散射体,圆柱散射体由环形涂层包裹。环形涂层含任意个圆柱孔,每个圆柱孔将完好的涂层分隔成铝和聚合物两部分。利用有限元法计算了这种声子晶体结构的带隙与传输谱,分析产生局域共振特性的影响因素,最终提出一种具有局域共振型声子晶体周期涂层结构。本发明的声子晶体周期涂层结构具有良好的局域共振特性,能获得低频宽带隙,使声子晶体结构能更好地应用于工程领域。
本发明涉及功能材料领域,为解决目前传统的红外线火灾警报器和烟雾警报器在使用过程中存在的不足和缺陷本发明提出了一种新型的电阻型超灵敏火灾探测/预警传感器,由低压电源、警报灯、火灾预警复合材料、导线若干依次连接组成,其中所述的火灾预警复合材料由密胺泡沫、氧化石墨烯、含硅助剂制成,各组分的重量份为:密胺泡沫25~45,氧化石墨烯8~40,含硅助剂15~67,该工艺简单高效,原料价格低廉。本发明还提出了一种电阻型火灾探测/预警传感器的应用,用于监控和预防高火宅风险区域内的各类易燃材料,降低甚至避免火宅的产生及其造成的损失。
本发明属于高分子功能材料技术领域,涉及一种聚烯烃发泡母粒的组成、制备方法及应用。该发泡母粒由以下重量份的组分制成:POE树脂50~80份,表面活性剂1~10份,发泡剂10~40份,成核剂1~10份,引发剂0.1~0.3份。该发泡母粒的制备方法:将以上组分在混合器中预混合2~10min,混合温度不高于40℃,经挤出机熔融混合,模面风冷切粒,制得发泡母粒。该发泡母粒具有制造成本低、发泡气体安全环保、发泡温度低、使用范围和工艺范围宽等优点。本发明方法制得的发泡母粒产品,应用在聚乙烯、聚丙烯、EVA树脂、POE树脂的挤出、注塑成型过程中,所得制品安全环保、密度小、成型收缩小、力学性能优良。
本实用新型提供一种低压节能保温电热鞋,由鞋(1),发热导热绝缘装置(2),温度控制盒(3),低压变压器(4)组成,其特征在于:所述的鞋(1)内有蓄热保温功能材料,所述的发热导热绝缘装置(2)由不织布或棉布(5),聚酰亚胺膜或聚脂膜(6),远红外电热膜(7),陶瓷纤维保温层(8)和EVA箔或聚脂膜镀层(9)紧贴密封缝制而成。本实用新型导热系数高,响应时间短,速度快,在半分钟内感受热量持续恒温。本实用新型兼顾在家中取暖和外出保温需要,更加方便地解决对脚部取暖需要。
本发明提供了一种具有高温储能性能的三层PEI柔性复合薄膜及其制备方法,属于电子复合材料及纳米功能材料领域。采用溶液浇铸法制备三层复合薄膜。三层PEI柔性复合薄膜包括全有机上层1、高介电常数中间层2和全有机下层3,所述全有机上层1和全有机下层3均包括醇类化合物和聚合物基体,所述高介电常数中间层2为添加有无机纳米填料的极性层,所述聚合物基体为PEI。由此三层结构可以实现聚合物薄膜的高温储能性能的提升。其中,纯PEI薄膜在150℃时储能密度仅为1.81J/cm3,效率为48%,三层复合薄膜在150℃时储能密度达2.45‑3.12J/cm3,且效率高达90%。
本发明属于功能材料和磁性材料技术领域,特别涉及一种功能化磁性碳质材料及其制备方法和应用,特点如下:(1)制备方法简便高效,采用共沉淀法—溶胶凝胶法两步工艺一步合成;(2)活性碳表面掺杂磁性纳米颗粒,改善了磁性粒子易团聚现象,使产物得以磁分离,不会造成水体的二次污染;(3)制备过程控制反应条件可实现磁性纳米粒子含量、二氧化硅层及氨基层的可控;(4)通过调节磁性活性碳载体中活性碳和磁性粒子的质量比增强材料的分散性能,选择性吸附去除废水中的Pb(II),达到无害化处理的目的,为实现其在工程上的应用和推广提供了可能。
本发明涉及功能材料领域,为解决一般的海绵材料具有亲水性,极大限制了油水混合物分离的问题,本发明提出了一种超疏水超亲油海绵材料的制备方法,先制备改性Fe3O4粒子,再制备超疏水超亲油海绵材料,本发明提高了涂层材料与基底材料的粘接牢度,并制备出具有外加磁场响应功能特性的超疏水超亲油海绵材料,以用于油或有机溶剂与水混合物的高效分离,促进超疏水超亲油材料在工业化中的应用。
本发明涉及功能材料领域,公开了一种分离式纤维基原电池及其制备方法,该纤维基原电池包括分离的固态纤维织物和电解液;固态纤维织物包括无纺布基布和缝制于其上的正极纤维和负极纤维;每一对正极纤维和负极纤维的主干段平行设置,间距为0.5‑10mm,长度为1‑10cm,且正极纤维的一端与负极纤维的一端交织。本发明产品可加水产生10‑1000μA的微电流,ATP水平可增加三倍到五倍,增加细胞活性,提升精华液吸收率。本发明在使用时弱酸性精华物质和弱碱性碳酸盐能够发生中和放热反应,对皮肤起到热敷作用。配合微电流形成双重按摩效果,可进一步加速血液循环,促进活性物质的吸收,效果更为明显。
本发明涉及功能材料技术领域,公开了一种功能化炭材料的合成制备方法,以环境友好的葡萄糖、蔗糖、果糖或氨基葡萄糖作为碳源,将碳源经水溶解后向溶液中加入模板剂并充分混合,得到碳源‑模板剂复合物;将碳源‑模板剂复合物在惰性气体氛围下升温炭化,得到具有类石墨烯或碳纳米管结构的多孔炭材料;利用氧化剂,对得到的多孔炭材料进行氧化、修饰,引入相对应的官能团。采用本发明的方法得到的功能化炭材料既保留了原有炭材料的比表面积、丰富的孔道结构等原始微观结构,具有较大的吸附容量;在此基础上增加了可具有选择性吸附功能的官能团,可以对特定的农药进行选择性吸附,利于对农药的定性定量分析。
本发明公开了一种用于气体处理的转轮,所述转轮由外圆、内圆、结构材料、功能性材料和密封条组成,结构材料将内圆和外圆连接成整体,并将内圆和外圆之间的环形区域分割成多个小区域,小区域内填充功能性材料,密封条将所有小区域分隔成两部分;小区域的尺寸满足如下要求:任一小区域在旋转过程中与转轮中间的密封条接触时,只与密封条一侧的外界气体相通或与密封条两侧的外界气体均不相通;本发明将结构材料与功能性物质分开,充分利用结构材料和功能材料的特性,有效克服现有技术中存在的缺点,具有简单、高效、经济等特点。
本发明为一种硅藻土饰面涂层,包括以下质量百分比的组分:白水泥:25%~28%;重钙粉:40~45%;硅澡泥:28%~30%;乙基纤维素醚:0.2~0.4%;淀粉醚:0.1~0.5%;消泡剂:0.01~1.1%。本发明还提供一种硅藻土饰面涂层的施工方法,其特征在于,所述硅藻土室内涂层按照其重量的30-35%加水浸泡5-15分钟,进行搅拌5分钟,即可涂抹或喷涂,再表干30-60分钟后,进行二次涂抹或喷涂,两次施工的涂层厚度为2-3mm。以硅澡泥为功能材料,白水泥为胶凝材料,重钙粉为填料,乙基纤维素醚、淀粉醚为保水剂,适量消泡剂配制而成,无有害气体释放,利用天然硅澡泥多孔呼吸特性,调节室内干湿度,硅澡泥导热系数小,综合起来具有保温隔热防火、节能环保的功效。
本发明涉及功能材料技术领域,为解决环境污染物PAEs治理的日益紧迫,本发明提出了一种埃洛石基印迹固载酶的制备方法及其应用,所述埃洛石纳米管通过两步法合成新型绿色纳米管基印迹固载酶,以埃洛石纳米管为载体,选用乙二醇二甲基丙烯酸酯为交联剂,表面经过硅烷偶联剂改性的纳米管为基底,以甲基丙烯酸甲酯为功能单体在载体表面接枝PAEs分子的印迹聚合物层。洗去模板分子获得印迹载体制备的固定化酶固定更加稳定,固定量增大,同时具有专一、无毒、储量丰富、价格低廉、易分离回收、可重复使用、稳定性强等特点,在制备过程中具有节约成本、对环境无害等优点。
本发明属于无机功能材料技术领域,尤其涉及一种粉末涂料用浅色三维导电粉体及其制备方法,包括步骤(1),在去离子水中加入片状基材和棒状基材,搅拌均匀制备得到片‑棒基材分散液,步骤(2),在盐酸溶液中加入五水四氯化锡、三氯化锑和氯化铌,搅拌至固体全部溶解,制得锡‑铌‑锑盐酸混合溶液,步骤(3),将制得的片‑棒基材分散液在恒温搅拌的条件下边滴加锡‑铌‑锑盐酸混合溶液,抽滤,煅烧,制得三维浅色导电粉体,步骤(4),用气流粉碎三维浅色导电粉体的同时,喷洒表面处理剂干燥后,即得粉末涂料用浅色三维导电粉体。本发明的浅色导电粉体其独特的片‑棒三维形态,极易构筑成导电网络,在较少的添加量下达到良好的导电效果。
一种碘化亚铜晶体的生长方法,属于光电子功能材料技术领域中的人工晶体和晶体生长领域,尤其是涉及一种作为超快闪烁晶体材料。该方法使用乙腈为生长溶剂,在高温高于40摄氏度以上,利用惰性气体保护,采用溶剂蒸发的方法生长晶体。生长设备简单、工艺易控制。所生长出的晶体晶形完整、缺陷少、尺寸较大。生长的晶体在高能物理、核医学成像等方面具有很重要的应用价值。
一种碘化亚铜晶体的生长方法,属于光电子功能材料技术领域中的人工晶体和晶体生长领域,尤其是涉及一种作为超快闪烁晶体材料。该方法使用含卤离子的离子液体为生长溶剂,采用降温法的方法生长晶体。生长设备简单、工艺易控制。所生长出的晶体晶形完整、缺陷少、尺寸较大。生长的晶体在高能物理、核医学成像等方面具有很重要的应用价值。
本发明提供了一种钒酸铋/钴酸铈复合光电极及其制备方法和应用,属于功能材料技术领域。本发明提供的钒酸铋/钴酸铈复合光电极包括BiVO4光电极和负载在所述BiVO4光电极表面的钴酸铈层。本发明通过BiVO4和钴酸铈的协同作用有效抑制了电子‑空穴对复合,增强了电荷分离和转移,提高了光电催化氧化分解水的能力。
本发明公开了一种层状复合薄膜及其制备方法、应用,属于功能材料技术领域。所述层状复合薄膜包括聚合物薄膜一和聚合物薄膜二,所述聚合物薄膜一单面注入正/负电荷,所述的聚合物薄膜二覆盖在所述聚合物薄膜一带电荷面并使其紧密接触;所述聚合物薄膜一和聚合物薄膜二可以为同质材料,也可为异质材料,不限于有机聚合物。所述层状复合薄膜的制备方法利用了静电相互作用原理,使得聚合物薄膜一与聚合物薄膜二能牢固地贴合在一起,形成层状复合薄膜,工艺简单、操作方便;两层膜之间的正/负电荷引起极化性质的改变,能够有效地提高薄膜的机电耦合性能;由于层状复合薄膜的主体为有机聚合物,柔性高,满足可穿戴器件对薄膜材料的要求。
本发明公开了一种基于黑滑石的复合材料的制备及其在微波吸收方面的应用,属于吸波技术领域。首先将合成的无机纳米材料‑硅球通过溶胶凝胶法预先将金属离子均匀固定在球层表面,然后通过高温退火、酸碱刻蚀,随后进行黑滑石复合,从而实现将矿物材料包覆无机纳米功能材料。本发明的优势在于,克服了传统的将金属离子混入水相或有机相,金属离子容易团聚、分散不均的问题,同时增强了表面导电性能以及内部电磁损耗性能。制备的复合材料在提高吸波性能的同时,使用寿命得到了很好的保持;方法简单,易操作,具有广阔的应用前景。
本发明属于功能材料制备技术领域,涉及一种在超临界流体介质中剥离石墨烯、对其进行原位包裹改性,并将其作为导电填料制备导电橡胶的方法。本发明通过在超临界流体中施加超声或搅拌作用来剥离天然石墨,得到物理剥离的石墨烯,采用硅烷偶联剂在超临界流体中对石墨烯进行原位包裹改性,经硅烷偶联剂包裹后的本征石墨烯能够在水性环境下与橡胶乳液实现均匀复合,经干燥后得到导电填料分散均匀的高导电橡胶母粒或制品。
本发明提供了一种化学气相沉积/渗透装置和制备陶瓷基复合材料的方法,属于功能材料制备技术领域。本发明中装置包括前驱体输运系统和反应炉,所述前驱体输运系统包括并联设置的气态前驱体输运系统和液态前驱体输运系统。本发明通过并联设置气态前驱体输运系统和液态前驱体输运系统,实现气态前驱体和液态前驱体的输运,采用第I气体计量装置调控气态前驱体输运通道中气态前驱体、载气和稀释气的流量,液态前驱体先通过液体计量装置调控流量后再加热汽化通入反应炉(采用第II气体计量装置调控液态前驱体输运通道中载气和稀释气的流量),液态前驱体可以精确调控,操作方便,最终可以实现具有不同界面相以及不同基体的陶瓷基复合材料的高效制备。
本发明涉及一种基于脉冲激光烧蚀的高精度快速薄膜热电器件的制备方法。在基底上沉积电极层后,先在电极层表面沉积热电材料,再利用激光烧蚀实现热电材料图案化,接着沉积绝缘层、喷涂上电极后制得薄膜热电器件,此技术可有效降低加工成本、减少加工环节。通过引入激光烧蚀法实现热电对高密度图案化的同时,薄膜热电材料可进行高温沉积,有利于实现高性能核心功能材料的引入。此外,通过将单个热电对的结构设计为“之”字型,实现同类型热电材料相邻排列,有效提高单位面积内热电对的集成数量,从而薄膜热电器件功率密度输出获得大大提升。
本发明公开了一种用于纸尿裤的抑菌无纺布,涉及新型功能材料技术领域,首先用真空等离子体预处理纺粘聚丙烯无纺布进行活化,使浸涂的壳寡糖能结合于无纺布表面,制备出的抑菌无纺布用于纸尿裤本体上接触人体皮肤的面层。该方法制备的纸尿裤面层无纺布无需化学交联剂,不仅具有良好的透气性和透湿性,还可有效抑制微生物滋生。与现有技术相比,利用本发明制备的抑菌无纺布纸尿裤具有抑菌、亲肤、环保无污染的特点。与此同时,无纺布的抗静电性能和吸湿性能较普通产品有所改善,提高了产品的舒适性。
本发明公开了一种化学修饰的破骨细胞、制备方法和应用。所述化学修饰的破骨细胞由破骨细胞经四环素或四环素盐修饰所得。制备方法包括以下步骤:(1)获得破骨细胞;(2)将四环素或四环素盐与破骨细胞混合,经酰胺化反应获得四环素修饰的破骨细胞。本发明通过四环素或四环素盐表面修饰增强其对于异位钙化组织的粘附力和靶向性,让破骨细胞去酸噬病理性的钙化。本项发明遵循通过化学修饰在单细胞水平上控制OC功能的HO的概念验证细胞疗法。功能材料在细胞上的这种化学掺入显示了针对各种疾病的药物试验的希望。
本发明提供一种超声波固结‑搅拌摩擦复合增材制造装置及使用方法。所述超声波固结‑搅拌摩擦复合增材制造装置包括壳体、加工机构、金属箔输送机构、驱动机构、切割机构、移动转向机构、挤压机构、调节机构、锁止万向轮,所述加工机构固定连接于壳体中,所述加工机构包括数控加工中心、控制面板、加工腔、基板、第一电动滑杆、第一电动滑套、安装板、连接板、加工头、换能器、变幅杆、绝缘套管、第一气缸、第一活塞杆、搅拌摩擦头。本发明可制备高性能金属试样,试样的力学性能高出锻件20%—50%;尺寸限制小,可加工大尺寸复杂结构零件;可根据零件的工作条件和特色性能要求成形两种以上的金属材料,实现异质/梯度功能材料的制备。
本发明提出了一种双片式石墨基压阻式柔性压力传感器,包括第一纸张以及与其相粘合的第二纸张,所述第一纸张表面与第二纸张表面均涂覆有石墨薄膜,所述第二纸张的上表面设有石墨微纳结构以及与石墨微纳结构相连的微电极。当压力作用在传感器上表面时,上层石墨薄膜会与带有微纳结构的石墨薄膜接触,从而引起其电阻率发生的变化,此外,石墨微纳结构还会受到压缩作用引起其能带变化,从而进一步引起其电阻率发生明显的变化(压阻特性),从而实现了高灵敏度的力传感。相比现有的柔性压力传感器,本发明利用低成本的石墨作为功能材料制作柔性压力传感器并通过微纳结构及微纳接触敏感的方式实现高灵敏的压力传感,降低其响应时间。
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