本发明属于纳米功能材料领域,公开了一种离子液体共价键合固载MXene的方法及其产物。将含有‑OH,‑F,‑O端基的MXene材料加入含有不饱和双键的离子液体单体溶液,将离子液体通过电离辐射技术共价键合固载到MXene材料表面,经过洗涤和离心制得一系列含有不同结构离子液体共价键合固载MXene材料。本发明涉及的制备方法在常温下即可反应,无需催化剂、反应快、易控制、能耗低。用本方法解决了MXene纳米片堆积的问题,丰富MXene纳米片的活性位点种类或增加其化学有效活性面积。合成的MXene复合材料,维持了MXene材料的纳米结构,同时具有MXene和离子液体的优点,在能量存储、催化、传感和吸附方面具有很好的应用前景。
本发明属于无机功能材料的合成技术领域,具体涉及一种碱活化多孔碳的制备方法及其在吸附液体石蜡中甲苯中的应用。本发明通过采用生物质木质素磺酸钠为碳源,混合硬模板氯化钠预碳化后,加入活化剂氢氧化钠并在碳化后得到木质素磺酸钠基碱活化的多孔碳吸附剂,控制不同的碱碳比而获得一系列的多孔碳材料。本发明提供的合成方法简单、低成本、可控性强和条件温和,同时通过研究发现制备得到的碱活化多孔碳在吸附液体石蜡中甲苯中具有较好的应用前景。
本发明公开了一种现场勘查信息收集系统及现场勘查管理系统,所述现场勘查管理系统包括智能终端、通讯模块和管理系统服务器,智能终端和管理系统服务器通过通讯模块进行通信;智能终端包括管理员终端、组员终端和组长终端。本发明系统具有案件管理功能、材料管理功能、开放多种系统接口功能、数据分析功能、案件督办功能、经验反馈功能。本发明将信息化技术引入到刑事犯罪现场的勘査中,为刑侦人员提供一套信息化的辅助手段,可协助刑侦人员侦破刑事案件,提高刑侦人员的工作效率。
本发明属于功能材料制备领域,更具体地,涉及一种利用皮秒激光制备油水分离膜的方法。该方法首先将洁净的聚四氟乙烯薄膜使用皮秒激光,在较低的激光能量密度下进行粗化,使其成为一个水粘附力极低的超疏水表面和对油具有良好润湿性的超油表面;然后使用较高的激光能量密度对粗化后的聚四氟乙烯薄膜进行打孔,通过对孔径的大小和间距进行精密设计,即可实现对油水分离流通量大小的有效调控。本发明具有方法简单、效率高、环境友好、成本低,易于实现大面积制备,且所制备油水分离膜的流通量可控等优点,具有较好的潜在工业应用价值。
本发明属于功能材料领域,具体公开了一种炭黑‑碳纤维复合吸波泡沫混凝土及其制备方法。本发明的混凝土由吸波材料与物理发泡剂拌合制成湿密度为(900±90)g/cm3浆体,再进一步养护所得;所述吸波材料由以下原料制成:灰体、外加剂和水;其中灰体由水泥、硅灰与纳米炭黑组成;外加剂由甲基纤维素、聚羧酸减水剂和碳纤维组成;所述吸波材料各组分含量均以重量计:水泥占灰体96wt%,硅灰占灰体3wt%,纳米炭黑占灰体1wt%;甲基纤维素占灰体0.3wt%,聚羧酸减水剂占灰体1.0wt%,碳纤维占灰体0.25wt%~1.5wt%,水灰比为0.5。本发明选用纳米炭黑与碳纤维材料混掺制备泡沫混凝土,在降低自重的同时,有效解决了材料与自由空间的阻抗匹配问题,增加电磁波入射可能性。
本发明涉及一种超疏水细菌纤维素及其绿色制备方法与应用,属于超疏水功能材料领域。将细菌纤维素水凝胶置于水中溶胀,再浸泡在无水乙醇中,使所述细菌纤维素水凝胶中的水分被无水乙醇替换,得到无水乙醇相的细菌纤维素凝胶;将二氧化硅纳米颗粒分散在无水乙醇中,得到超疏水分散液;将无水乙醇相的细菌纤维素凝胶加入到所述超疏水分散液中,使二氧化硅纳米颗粒与细菌纤维素上的羟基形成氢键,即得到超疏水细菌纤维素。本发明制备的超疏水细菌纤维素表现出优异的超疏水性能,以及抗酸碱盐等液体腐蚀的性能;浸泡超过半年依旧表现出优异的超疏水性能。
本发明属于多功能材料技术领域,公开了一种快速拆装轮毂盖及其制备方法,所述快速拆装轮毂盖的制备方法包括:制备塑料基材材轮毂盖,制备金属支架,安装轮毂盖。本发明制备的快速拆装轮毂盖具有重量轻、成型简单、成本低、效率高等优点;且具有拆装方便的特点,轮毂盖与支架间通过卡扣连接,具有拆装渐变,方便轮毂检修功能;本发明制备的快速拆装轮毂盖及支架可根据轮毂大小的不同,制备相应大小的支架和轮毂盖,总体上具有安装使用便捷,重量轻及环境性能优越的特点。
本发明提供了一种用于有机半导体材料的α‑无取代或α‑氟取代的噻吩稠合苯并三氮唑衍生物及其在两侧桥连噻吩后与不同给体形成的聚合物,属于有机高分子和光电功能材料领域。本发明的α‑无取代或氟取代的噻吩稠合苯并三氮唑衍生物受体单元具有较强的拉电子能力,其与不同给体单元所形成的D‑A型聚合物具有中等偏宽的带隙(1.60‑2.00ev),与很多窄带隙的小分子受体材料或聚合物受体材料具有很好的光谱互补,是一种优良的有机异质结太阳能电池的给体材料。本发明提供的聚合物在400‑700nm范围内有很强的吸收性能,并且通过改变X和Ar等可以很方便地调节聚合物的吸收光谱、带隙以及电荷传输等光电性能,在相应领域具有良好好的应用前景。
本发明公开了一种高性能微预应力热塑型智能光纤棒及其制作方法,涉及建筑复合材料、传感器、工程检测和固体力学领域。本智能光纤棒包括传感光纤(10)和热塑型棒体(20);在传感光纤(10)外包罗有热塑型棒体(20)。所述的传感光纤(10)是一种施加有微预应力的通信光纤;所述的热塑型棒体(20)是一种高分子材料包裹件。本智能光纤棒具有:①质量轻,密度为1900kg/m3,具有较高的刚度和韧性,还具有不锈蚀、无磁性、电绝缘、没有涡流损失和无涡流干扰等功能;②属于无源传感器,无需电源,不存在电极腐蚀等问题。③寿命长,基体材料热塑塑料在结构内部,与光纤、空气隔绝,因此寿命长;功能材料光纤本质是玻璃,与结构等寿命。
本发明属于功能材料技术领域,更具体地,涉及一种光响应胆甾相液晶凝胶、其制备方法及应用。该光响应胆甾相液晶凝胶包括向列相液晶、手性剂和光响应发光凝胶因子氰基二苯乙烯类衍生物;所述凝胶因子通过自组装形成三维网络,向列相液晶和手性剂均匀分散在空间网络中。该液晶凝胶在特定波长光辐照下能够发生可逆的凝胶‑溶胶相转变,凝胶发光强度及颜色发生改变。本发明提供的胆甾相液晶凝胶材料,制备方法简单,稳定性好,可储存双色图案,在信息存储、发光显示和高端防伪等领域应用广阔。
本发明提供了一种非取代喹啉桥连共价有机框架的制备方法及产品,属于有机合成与功能材料技术领域,首先,在第一容器中依次加入氨基砌块、醛基砌块、溶剂以及乙酸,然后将第一容器置于液氮中冷冻,真空脱气后封管;接着,将第一容器进行加热,得到亚胺键桥连的COFs;然后,将所得的亚胺键桥连的COFs、碳酸亚乙烯酯、铑催化剂以及异丙醇加入到第二容器中,经液氮冷冻、真空脱气后密封第二容器;最后,将第二容器转移到油浴中,热处理后得到非取代喹啉桥连的COFs。本发明方法制备获得产品稳定性高,能耐强酸、强碱和氧化还原环境,本发明制备方法具有普适性和高效率的优点。
本发明属于聚合物功能材料领域,具体地涉及一种响应性、可自修复、显示无角度依赖光子晶体弹性体膜、其制备方法和应用。本发明的响应性光子晶体弹性体膜材料,包括交联聚合物基体材料、改性纳米粒子和吸光纳米材料;所述交联聚合物、改性纳米粒子与吸光纳米材料的摩尔比为(1~200):100:(0~5);所述改性纳米粒子和吸光纳米材料以短程有序的结构排列分散在所述交联聚合物基体材料中,该光子晶体弹性体膜材料的颜色不随观察角度变化,在发生机械损伤能够自动修复,在拉伸过程中具有弹性。
本发明公开了一种具有硬磁性纳米纤维气凝胶材料的制备方法,属于纳米纤维功能材料领域。本发明的制备方法包括:1)退磁性复合颗粒的制备;2)将退磁性复合材料与醋酸丁酸纤维素共混熔融挤出、萃取制备复合纳米纤维;3)将复合纳米纤维经溶剂分散并与粘合剂混合,再冷冻、干燥,制备复合纳米纤维气凝胶;4)复合纳米纤维气凝胶充磁处理。本发明的制备工艺简单,无污染,适合工业化生产,制备的硬磁气凝胶具备超顺磁性和较高强度的优点,更具备了高比表面积,高孔隙率,低热导率等特点,可广泛应用于空气过滤,电磁屏蔽,能量吸收等领域。
本发明属于纳米功能材料技术领域,更具体地,涉及一种荧光抗菌碳点、其制备方法和应用。通过特别选用壳聚糖季铵盐或壳聚糖作为碳源来加热制备碳点,一步即可合成得到能够同时实现对细菌进行成像和杀灭的蓝色发光碳点,制备方法简单。所制备的功能性碳点抗菌活性高、且具有良好的水分散性、低成本、低细胞毒性和溶血性。
一种反应性硅烷共聚改性多孔PS‑SiO2复合材料及其制备方法,涉及功能材料技术领域。该反应性硅烷共聚改性多孔PS‑SiO2复合材料的制备方法是:将乙醇、正硅酸乙酯、氨水混合搅拌,得到混合液,将具有碳碳双键的硅烷偶联剂水解处理后加入到混合液中搅拌反应,随后离心、醇洗、水洗、干燥,得到改性SiO2粒子;将改性SiO2粒子分散于苯乙烯后加入交联剂,混合加热,随后滴入含有过硫酸钾和硫酸钾的水溶液搅拌均匀得到高内相乳液,保温反应36‑54h。该制备方法能够制备得到吸附性能强的复合材料。此外本发明还涉及上述制备方法制备得到的反应性硅烷共聚改性多孔PS‑SiO2复合材料,其具有吸附性能好的优点。
本发明提出了一种基于卤化铅的阻变存储器及其制备方法,其具体结构为三明治结构,FTO、ITO、ZTO作为基片和底电极,卤化铅薄膜作为阻变层,Pt、Au、W作为顶电极。本发明采用了一种新型的阻变功能材料卤化铅,它具有成分简单、易于成膜、在空气中化学性能稳定的特点。以卤化铅作为阻变层制备的阻变存储器单元,具有高低阻态比值窗口大、电学性能稳定、制备工艺简单、成本低廉、安全可靠,同时无环境污染的特点,它的存储窗口值达到了103以上。具有良好的循环耐受性,在多次重复擦写之后仍然具有良好的阻变性能。本发明具有较好的发展潜力和应用价值。
本发明公开了一种基于芴代苯丙氨酸凝胶因子的稀土超分子金属凝胶,属于功能材料领域。本发明采用有机溶剂溶解芴代苯丙氨酸后与稀土离子配位,在芴代氨基酸的π‑π相互作用和氢键相互作用下自组装形成稀土超分子凝胶,所形成的凝胶具有稀土特有的荧光特性,发光强度好,荧光效率高。所发明的稀土超分子凝胶具有良好的耐热性,在30℃~100℃条件下仍能保持凝胶态,且保持荧光强度不变,且荧光强度对酸碱具有良好的可逆的响应性,多次循环,荧光强度保持不变。所发明的稀土超分子凝胶制备过程简单快速,无需加热处理,凝胶因子易得且生物相容性好。该材料拓展了稀土超分子凝胶在高端防伪、传感器以及生物医学等领域的应用。
本发明涉及一种氧化石墨烯功能化改性的方法,基于对适合于氧化石墨烯接枝的改性官能团的设计,然后再根据设计的改性官能团选择合适的改性剂,并通过改性剂与氧化石墨烯在溶液中进行化学反应,使改性官能团接枝到氧化石墨烯的表面或边缘,得到改性氧化石墨烯,该方法采用液相化学法,通过对氧化石墨烯进行功能化改性,在其表面或边缘接枝上官能基团,便于后期针对不同的目标颗粒进行负载和包覆处理,也可以与高分子材料化学共聚/复合成新的功能材料,该方法适用于包覆、负载以及与高分子材料的功能化复合。
本实用新型涉及一种温控分体多功能保健床垫,包括具有碳纤维材料的温控发热母床垫和至少一个带有保健功能材料的子床垫组合而成。其特征在于;所述子床垫以可拆分方式结合在母床垫的上表面。子床垫按功能分为玉石、保健石、磁性纤维材料、远红外布、负离子布、竹炭布、天然大麻布、天然藤席、牛皮凉席等多种带有保健功能的材料组成。床垫使用者可根据自身的健康状况和不同季节任意选择一种或多种不同功能的子床垫与母床垫自由组合,从而达到养生保健、强身健体的目的。
本发明公开了一种复合多芯光纤的智能纤维板及其制备方法,智能纤维板包括纤维板层和多芯光纤传感器,纤维板层是以纤维束为增强材料,以环氧树脂为基体制成的板状构件,多芯光纤传感器包括多芯光纤和分别与每根光纤相连的解调仪,多芯光纤沿碳纤维丝的长度方向布置智能纤维板的半高处,首先采用相位掩模法在多芯光纤上刻制多段光栅;然后将多芯光纤与碳纤维丝混编成复合纤维束,标出光栅沿纤维方向的位置;之后将复合碳纤维与普通碳纤维丝一起编织,利用环氧树脂固化成碳纤维板。本发明将新型功能材料七芯光纤和加固材料碳纤维板有机结合起来,实现了工程加固与结构健康监测的双重功能;制作方法简单可靠,提高了传感器的成活率和准确度。
本发明涉及一种基于Pt修饰的SnO2纳米棒传感器及其制作方法和应用,属于无机纳米功能材料技术领域。本发明采用了水热合成、自组装技术、超长时间处理,使纳米棒结晶度更好、有更高的长径比,使自组装更易发生。然后采用紫外光还原的方式将Pt纳米颗粒均匀地修饰在SnO2纳米棒上,从而增强了SnO2纳米棒对氢气的高灵敏的快速响应,用这种方式组装的传感器件室温下能在氢气含量较低的环境中发生较为明显的电阻值变化,从而得到一种常温下快速测定氢气浓度的传感器。
本发明为一种适用性能广泛的油水分离的复合薄膜和装置及制备方法,涉及一种利用激光在复合功能材料上制备油水分离薄膜的方法,该方法以钛箔片和聚四氟乙烯粉末作为原料,采用热压工艺制备得到上下层分别为聚四氟乙烯和钛箔的复合薄膜;使用飞秒激光,在较低能量密度下对复合薄膜的上下表面分别进行激光粗化处理,使聚四氟乙烯一侧表面呈超疏水/超亲油润湿特性,而钛箔一侧表面呈现超亲水/水下超疏油润湿特性;对粗化后复合薄膜进行打孔,并将制备所得两张复合薄膜分别安装在“T型”油水分离装置的两端,确保薄膜的不同侧面朝向油水混合物,得到适用性能广泛的油水分离装置。本发明具有方法简单、效率高、成本低等优点,同时所制备得到的油水分离装置的适用范围广泛,可高效、大批量处理油水混合物。
本发明公开了一种锰铁磁性氨基氧化石墨烯复合材料及其制备方法与应用,属于功能材料技术领域。该复合材料包括主要由MnFe2O4纳米粒子、包覆在MnFe2O4粒子表面的硅材料及硅材料经氨基改性后接枝的氧化石墨烯片层构成的三维结构,其中,该硅材料包括正硅酸乙酯、正硅酸甲酯、γ‑氨丙基三甲氧基硅烷、3‑氨丙基三乙氧基硅烷或N‑甲基‑3‑氨丙基三甲氧基硅烷中任一种。该复合材料对铅离子和镉离子具备专一识别机理,对于环境样品中重金属离子的分离分析都具有重要应用价值和现实意义。
本发明属于功能材料技术领域,更具体地,涉及一种可多次使用也可再生的标签、其制备和使用方法。其包括二炔类光响应性分子和高分子基材,所述标签具有光响应性和热响应性,使用时,该标签通过光掩模方法写入标签信息;对所述标签先进行无掩膜光辐照处理,再进行热处理,所述标签信息被擦除;被擦除标签信息的标签再次通过光掩膜方法重新写入新的标签信息,所述新的标签信息经热处理再次被擦除,实现该标签的多次使用。所述的可回收标签无需油墨和纸张,制备简单,使用便捷,易回收利用,环境友好,克服了传统印刷类标签生产工艺复杂、不可回收、环境污染等问题。
本发明提供了一类噻吩稠合苯并杂环衍生物,包括噻吩稠合喹喔啉衍生物和噻吩稠合苯并三氮唑衍生物,及其两侧桥连噻吩后与给体共聚合成的有机聚合物。本发明的新型受体所形成的聚合物均具有良好的溶解性以及具有好的热稳定性,几乎覆盖了整个可见光区的吸收,并且通过改变X和R可以很方便的调节聚合物的吸收光谱、带隙以及电荷传输等光电性能,是一类优良的光电功能材料,可应用于有机半导体光电领域如有机太阳能电池及场效应晶体管领域。
本发明属于高分子功能材料技术领域,具体涉及一种美容仿生聚合物膜及其制备方法和应用。本发明制备方法包括以下步骤:(1)依次加入第一聚二甲基硅氧烷PDMS1、第二聚二甲基硅氧烷PDMS2、美容活性成分、微凝胶和乳化剂混合均匀,随后加入催化剂获得均匀乳液状前驱体;(2)将前驱体加入成膜助剂后转移到膜具中,抽真空,室温放置24‑30h,即可获得美容仿生聚合物膜。本发明通过含有Si‑H键的聚二甲基硅氧烷和含有C=C的聚二甲基硅氧烷,在催化剂作用下发生硅氢化加成反应,使其更加接近年轻皮肤的特性,提高聚合物膜的仿生性和美容性能。
本发明公开了一种氧化石墨烯基铅离子印迹复合材料及其制备方法与应用,属于功能材料技术领域。它包括采用有机硅试剂对氧化石墨烯进行改性得改性后氧化石墨烯,取铅离子印迹复合在改性后氧化石墨烯表面即制得氧化石墨烯基铅离子印迹复合材料。该制备方法制备的铅离子印迹复合材料对铅离子具备高选择性,同时,重复利用多次后也未见明显衰减,具备良好的再生回收性能。
本发明公开了一种光磁双重响应的Janus粒子、制备和应用与形貌调控方法,属于聚合物功能材料领域。制备方法包括制备光响应聚合物微球、半屏蔽法固定光响应聚合物微球、光响应聚合物微球裸露表面沉积铁磁性材料以及Janus粒子的洗脱和分离。所述Janus粒子能够在外加磁场的作用下规整取向,在偏振光辐射下发生形貌变化,可通过调控磁场、偏振光方向、偏振光辐射时间及偏振光辐射次数来制备形貌各异的Janus粒子。本发明的制备方法操作简单、成本低廉、可重复性强、适用于不同尺寸的粒子,并且便于大批量大规模制备。所得光磁双重响应的Janus粒子在磁共振显影、磁热疗或制备药物靶向载体方面的应用。
本发明公开了一种耐高温刹车片,属于功能材料技术领域。本发明按重量份数计,将20~30份碳化硅晶须,3~5份二沉池污泥,2~3份蔗糖,30~50份水混合发酵,接着加入碳化硅晶须质量0.1~0.2倍的硝酸铁溶液,接着滴加氨水调节pH至8.6~8.9,搅拌混合,过滤,干燥,高温处理,得预处理碳化硅晶须;将酚醛树脂,稀释剂,固化剂,预处理碳化硅晶须,芳纶,改性添加料,硫酸钡,矿物纤维,硬脂酸钠,煤焦油,线性树脂,异氰酸酯,搅拌混合,注模,热压成型,排气,脱模,干燥,粗磨精磨,开倒角,喷砂,去除毛刺,喷胶,即得耐高温刹车片。本发明提供的耐高温刹车片具有优异的耐磨性能和耐高温性能。
本发明提出了一种基于卤化亚锡的阻变存储器及其制备方法,其具体结构为三明治结构,用FTO、或ITO、或ZTO作为基片和底电极,卤化亚锡薄膜作为阻变层,Pt、Au、W作为顶电极。本发明采用了一种新型的阻变功能材料卤化亚锡,它具有成分简单、易于成膜、性能稳定的特点。以卤化亚锡作为阻变层制备的阻变存储器单元,具有高低阻态比值窗口大、电学性能稳定、制备工艺简单、成本低廉、安全可靠,同时无环境污染的特点。具有良好的循环耐受性,在多次重复擦写之后仍然具有良好的阻变性能。本发明具有较好的发展潜力和应用价值。
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