本发明描述了一种混合组分材料,包括底层材料颗粒组分和外层材料颗粒组分,具有分层结构;所述底层材料颗粒组分是:铈、镨、镧等稀土金属氧化物、含锆氧化物、铝氧化物、碱土金属氧化物、碱金属金属氧化物、钛氧化物、硅氧化物、过渡金属氧化物中的一种或多种以上组分的复合组分氧化物;所述外层材料颗粒组分至少有一层;所述外层材料组分是:铈、镨、镧等稀土金属氧化物、锆氧化物、碱土金属氧化物、碱金属氧化物、钛氧化物、硅氧化物、过渡金属氧化物中的一种或多种以上组分的复合组分氧化物。该混合组分材料的储氧量较高,抗老化性能好,可作为排气污染物净化的功能催化材料。
本发明公开一种花卉专用肥,包括矿质养分、黏土细粉和纤维素衍生物;还可以包括海藻酸盐,以及壳聚糖衍生物。本发明花卉专用肥的一个技术方案中,利用纤维素衍生物和黏土发生交联反应,延缓肥料释放速度。本发明花卉专用肥的一个技术方案中,使用海藻酸和纤维素衍生物,能改善土壤物理结构,降低土壤板结,共同作用减少养分淋溶损失数量,提高肥料利用效率。本发明花卉专用肥的一个技术方案中,使用壳聚糖衍生物和海藻酸盐,可以提高花卉抗病能力,降低剧毒农药的使用数量,对环境更加友好。
本发明提供一种触控显示装置,包括:触控面板,所述触控面板包括基材及形成于基材上的触控感测层,所述基材为聚偏氟乙烯。本发明还提供一种触控显示装置的制造方法。本发明的触控显示装置采用聚偏氟乙烯作为触控面板的基材,不仅可以增加触控显示装置的可挠性,还可以减小了触控显示装置的厚度。
本发明公开了一种基于空气芯片与加密技术结合的新型加密保护方法,第三运算层用于空气芯片的高仿生,提取运算模拟功能,模拟生物神经元完成高智能运算,并将运算数据通过云端传递层上传至通信站点;所述通信站点的中心通信站点包括量子通信终端和量子通信服务器,量子通信服务器,用于确定当前需要与所述中心通信站点进行量子通信的二级通信站点,得到目标二级通信站点,通过控制所述中心通信站点与所述目标二级通信站点之间线路上的所有光脉冲进行相应切换操作的方式,搭建所述中心通信站点与所述目标二级通信站点之间的量子通信链路,所述通信站点通过量子通信链路接收云端传递层发送的运算数据,使得空气芯片与量子通信技术结合。
本发明是一种太阳电池光敏功能模块制作与应用,和地表电流导出技术相结合,实现同时获取光电和地电两种电能的新方法。本发明是在研究光敏材料光电转换原理和特点的基础上,提出的将光敏材料微粉作为一粒粒微小的、能够独立完成光电转换的光敏机构,融入透明导电基质中,制作为一种新的太阳电池光敏功能模块,并将这种光敏功能模块的应用,拓展到光电与地表中蕴藏的负电荷电能共同开发利用领域的一种方法。本发明的积极意义体现在:降低了多光谱吸收光敏功能模块制作的难度和制作成本;提高了光敏模块的光敏性能;并为人们开创了一条,同时获得光电转换能量和地表电能转换能量的能源获取新途径。
本发明公开了一种板材及板材的制作方法,所述板材包括:至少两组局部板,每组局部板包括至少两张板子,至少两张板子错落堆叠;至少两组局部板的至少两张板子错落堆叠,以使至少两组局部板形成一张面积大于局部板的整体板材。解决了现有技术中存在的整体板材的阻隔性能差和或强度低的技术问题,达到了进而提高了整体板材的阻隔性能以及增强了整体板材的强度的技术效果。
本申请公开了一种抗病毒涂料及其制备方法与应用。所述抗病毒涂料包括三聚氰胺树脂胶和抗病毒材料。所述抗病毒涂料可以制成浸胶纸,用于抗病毒板材的制备上,使抗病毒板材表面的抗病毒材料涂层牢固、均匀、美观。
本实用新型公开了一种用于结核病预防的主动抗菌型生物防护口罩,生物防护口罩具备粉尘过滤和主动抗菌双重功能,该防护口罩的结构购置由外侧(内侧)全棉布纺层、次外层活性炭过滤层、中间层主动抗菌剂层等三层结构构成。其特点是通过配置不同功能层内的材料,包括次外层为活性炭粉尘过滤层,具有粉尘过滤功能;中间层为主动抗菌功能层,其中的银离子掺杂多孔磷酸钙陶瓷抗菌剂具有主动抗菌功能,赋予生物防护口罩兼具粉尘过滤和主动抗菌双重功能。本实用新型的主动抗菌型生物防护口罩具有粉尘防护效果好,抗菌功能材料颗粒均匀、粒径分布窄、广谱抗菌、高效、无毒、抗结核病菌效果突出等特点。
本实用新型提出了一种基于土字型结构的太赫兹超材料吸波器,属于超材料及电磁功能材料技术领域。该太赫兹吸波器包括金属结构层、介质层、金属薄膜层。所述金属结构层由“土”字型的单元超材料结构周期性排列而成,每个“土”字型结构单元由两个一长一短的水平臂和一个垂直臂组合成;介质层位于金属结构层和薄膜层之间,材料为有机玻璃;底层金属为一层连续的金属薄膜,其厚度大于工作太赫兹波段的趋肤深度。本实用新型具有吸收频率高、结构简单、易于加工、吸收频率高的特性,可用于电磁波的吸收、探测等装置。
本实用新型属于风力发电技术领域,具体公开了一种利于快速对需要补漆的叶片表面损伤进行维护或是对叶片进行技改升级的风机叶片维护及技改用结构件。该风机叶片维护及技改用结构件包括功能层和结构本体,结构本体的最下层为粘接层。使用时无需打磨掉风机叶片上的漆膜,即可通过结构本体底部的粘接层快速与风机叶片粘接在一起,并且通过上侧覆盖设置有功能层的结构本体,能够罩住未完工的叶片修补区域以对其进行保护,或是代替叶片受损表面以保证风机正常运行并避免叶片受损面继续扩大,还可以作为叶片技改过程中的各种功能表面的搭载平台,使得各种代替叶片表面的功能材料的造型工作能够提前在地面完成,以大幅减少技改高空作业的施工周期。
本实用新型公开了一种流动生物芯片。目前,所有以非开放式反应器为特征的流动生物芯片,生产过程都比较复杂,操作和扫描条件比较苛刻,使其应用受到很大限制。而目前所有以开放式反应器为特征的生物芯片,在检测过程中液体介质不能定向流动,使用效率不高。本实用新型中的生物芯片,其特征为含有一种反应和操作液相介质可以定向流动、反应结果可以通过探针阵列上方的无覆盖开放结构被外部仪器或肉眼直接读取的开放式流动反应器。本实用新型提供的这种生物芯片,具有结构简单、功能-材料组合优化、单位反应器成本低、操作快捷和容易扫描的优点。
本发明属于天然皮革基功能材料及其制备技术领域,公开了一种基于核壳结构纳米粒子的射线屏蔽材料及其制备方法。本发明的一种基于核壳结构纳米粒子的射线屏蔽材料是以天然皮革为基底材料,在天然皮革中将至少两种高Z元素组分通过原位生长为核壳结构纳米粒子的复合材料,用于屏蔽X射线和γ射线。本发明在较低的高Z元素负载量前提下,既可以保证屏蔽材料的轻质,又可以达到理想的射线屏蔽效果。因此,与传统的制造方法相比,在相同的屏蔽效率的前提下,本发明所用的高Z元素负载量更低,材料的密度能够降低20%以上,具有质轻,成本低的优势。
本发明提供了一种具有选择性抑制平滑肌细胞表型转化的基因洗脱涂层材料及其制备方法,属于生物医学工程功能材料技术。其制备方法包括:对经清洗后的金属基底材料进行表面氨基官能化处理。将上述材料置于pH为3~5的富含强氧化剂的溶液中,加入浓度为0.1~5mg/mL的亲水性化合物溶液,获得目标材料A。制备可抑制Yes‑associated protein(YAP)表达的慢病毒基因载体目标材料B,其中,载体为慢病毒载体。将目标材料B固定在目标材料A表面,即获得具有选择性抑制平滑肌细胞表型转化的基因洗脱涂层材料。该涂层具有微纳拓扑结构,可为基因载体提供保护性的温床,为基因递送创造有利条件。
本发明提供了一种含有序微球阵列的复合材料及其制备方法,属于功能材料制备技术领域。本发明基于丝网印刷法,利用刮板将微球填充于排列规则的丝网网孔中,撤掉丝网后即可得到有序微球阵列。本发明利用丝网网孔使微球呈现出规则排列,微球的排列方式可控,且适用微球的粒径范围大,可实现较大微球的规则排列,操作简单、成本低、效率高,适合大面积二维微球阵列以及大体积三维微球阵列的制备。采用本发明提供的方法制备的复合材料中,微球规则性排列形成的阵列可增强材料的功能性,能够应用在电磁屏蔽、辐射屏蔽、催化以及光过滤等领域。
本发明提出了一种负离子自发热布的制作方法,通过将负离子、自发热等功能材料完美融入纯棉白布中,使之长时间释放高浓度负离子,可以有效杀菌抗菌,并且与人体皮肤紧密接触10‑30分钟即可在皮肤表面与人体磁场形成共振共鸣。并通过人体自身能量可连续释放热能,使人体表面温度上升3‑5度,从而达到化瘀止痛,增加身体的承受能力,缓解关节过渡劳损,强健体魄的功效。
频率温度系数可调低温烧结氧化铝陶瓷材料及制备方法,属于电子信息功能材料与器件技术领域,本发明的材料包含下述组分:Al2O3:25~60wt%,SrTiO3:1~25wt%,硼硅酸盐玻璃:35~55wt%。本发明可线性调节复合材料频率温度系数。特别的是,可制备频率温度系数接近于零的低温烧结Al2O3陶瓷材料。
本发明提供了一种高强度室温快速自修复柔性材料及其制备方法和用途,属于先进功能材料领域。本发明自修复柔性材料是由低聚物多元醇、异氰酸酯、扩链剂和交联剂为原料制备而成。本发明自修复柔性材料兼具超高力学强度与良好的室温自修复性能,同时具备良好的耐热性能和突出的耐烧蚀性能,综合性能优异。本发明自修复柔性材料使用性能稳定、使用范围广、使用寿命长,可应用于各类柔性材料、涂层材料、灌封材料以及粘接剂等体系,尤其是应用于高温环境或具有耐热抗烧蚀要求的外防护涂层及柔性制件材料,具有免维护、高可靠等优势,应用前景广阔。
本发明属于功能材料制备技术领域,具体涉及氧化锑锡/二氧化钒复合纳米材料及其制备方法。针对现有技术中二氧化钒在作为玻璃门窗等建筑物使用中耐候性差的问题,本发明提供了氧化锑锡/二氧化钒复合纳米材料及其制备方法。该氧化锑锡/二氧化钒复合纳米材料是通过以下步骤制备:首先是合成二氧化钒掺杂粉体;然后将二氧化钒掺杂粉体分散在五水四氯化锡和三氯化锑的混合前驱体液中,加入沉淀剂,微波加热后,沉淀物经过滤、洗涤、干燥,即可。制备的氧化锑锡/二氧化钒复合纳米材料以二氧化钒纳米颗粒为核,氧化锑锡纳米颗粒为壳作为保护层,不仅具有良好的可见光透过性,而且耐候性更加优异。
基于梯度预晶化热处理的多层BST薄膜制备方法,属于功能材料技术领域。本发明在逐层制备多层BST薄膜的过程中,对逐层制备的BST薄膜进行梯度预晶化热处理。梯度预晶化热处理BST薄膜沿(110)晶面生长、生长均匀缓慢、平均晶粒20~30nm、晶界清晰、晶粒间隙小、光滑致密、无裂纹、无缩孔,介温系数小、频率特性稳定、综合介电性能显著提高。介电常数322~398、调谐率34.5%~46.3%、介电损耗0.55%~0.97%、漏电流密度4.2×10-9~9.0×10-8A/cm2、介温系数1.3×10-3~3.4×10-3/K、优质因子42.9~76.1,可满足BST薄膜的微波实用。
含聚芳醚腈与氧化铕的复合荧光薄膜及其制备方法,属于功能材料技术领域。所述复合荧光薄膜包含96~99%质量分数的含羧基侧基的聚芳醚腈和1~4%质量分数的氧化铕。制备时先将96~99%质量分数的含羧基侧基聚芳醚腈溶于N-甲基吡咯烷酮,然后加入1~4%质量分数的氧化铕,超声分散,200℃下回流搅拌2~4小时,再蒸发掉部分有机溶剂后流延于干燥洁净的玻璃板上成膜,最后在160~200℃下烘干4~6小时,自然冷却后得到所述复合荧光薄膜。本发明所制备的复合荧光薄膜具有很好的热稳定性和化学稳定性,优异的力学性能,对可见光高透,对紫外光高吸收,且具有很好的宏观可柔性,紫外激发下发出很强的红色特征荧光。其制备方法简单,适合于制作大面积复合荧光薄膜。
本发明属于功能材料领域,涉及一种改性液态金属复合材料的制备方法。本发明提供一种改性液态金属复合材料,由液态金属和无机材料复合制得,即将无机材料和液态金属采用机械研磨的加工方法,通过机械剪切诱导的力化学作用,使得液态金属中的空轨道能与无机材料表面存在的孤对电子形成配位作用,并使得液态金属中的金属原子进入无机材料的晶格内部;强烈的相互作用使无机材料能均匀地分散在液态金属内部,得到一种改性液态金属复合材料;所述无机填料为含有孤电子对的无机材料,且无机填料的比表面积≤18.1142m2/g。本发明能够得到油灰状或液态状的改性液态金属复合材料;所得改性液态金属复合材料具有优异的可塑性,能够直接成型。
一种高温度稳定性钛酸铋钠基介质储能陶瓷材料,属于电子信息功能材料与器件技术领域。陶瓷材料为Na0.5Bi0.5TiO3‑xBaTiO3‑ySrTiO3‑zZnTa2O6,其中0≤x≤0.1,0.2≤y≤0.5,0≤z≤0.2。本发明介质陶瓷材料不仅实现了高的储能密度、储能效率与功率密度,同时也实现了其他钛酸铋钠基储能陶瓷中没有的满足X7R标准的室温下的温度稳定性。
本发明涉及具有发光性能的光催化剂及其制备方法和应用,属于稀土功能材料和环境污染治理技术领域。具有发光性能的光催化剂,其化学式为:CaTiO3:xEu3+,yZr4+;其中,0.5%≤x≤2.5%,1%≤y≤3%。本发明制得的具有发光性能的光催化剂,使用Eu3+、Zr4+两种离子共掺,不仅使得该产品成为一种白光LED用红色荧光粉,还使得该产品成为了一种性能优良的光催化剂。
芳基硫醚在医药、农业、染料工业和功能材料领域有着广泛的用途,对人类的生产生活有着深远的影响。本发明首次以芳基叔胺一步合成芳基硫醚类化合物的方法,即在铜盐催化N,N‑二甲基‑1‑芳基乙胺与(杂)芳基硫酚进行C‑S偶联合成芳基硫醚。本发明提供的方法具有产率高,原料易得,条件简单,环保等优点。
本发明属于纳米金属功能材料领域,提供了一种纳米多孔金属材料,其孔径沿所述金属材料的长度方向或径向呈梯度变化,在电池与电化学多孔电极、催化剂载体、生物医药过滤器部件、复合材料制品等领域中具有广阔的应用前景。该纳米多孔金属材料的制备方法:(1)制备含有活泼金属和惰性金属的前驱体合金;(2)分段或分部分包覆前驱体合金;(3)分段或分部分采用不同的去合金化条件进行去合金化处理。
本发明涉及吸波功能材料技术领域,具体涉及一种大功率微波暗室的耐高温水泥基吸波材料及其制备方法。本发明使用铝酸盐水泥作为基体材料,使用泡沫和/或Al2O3空心微球作为透波填料;泡沫和Al2O3空心微球的加入可以改善水泥基材料的阻抗匹配,使更多电磁波能够入射到材料内部,增加电磁波损耗;而Al2O3空心微球的引入不仅能够抑制水泥的收缩,减少收缩裂缝的产生,还具有很好地导热性,在大功率条件下可以加速散热,降低角锥材料内外温度。此多孔铝酸盐水泥吸波材料可耐1000℃高温且吸波性能好,在高温下不会燃烧,满足在大功率、高温条件下使用,且制备方法简单;在大功率微波暗室中具有广泛的应用前景。
本申请提供一种晶体生长装置,涉及功能材料领域,包括炉体、籽晶杆、坩埚单元和加热单元,坩埚单元与加热单元均设于炉体内,加热单元用于调节炉体内温度;坩埚单元包括保温罩、金属坩埚、内层耐高温坩埚、外层耐高温坩埚和垫块,金属坩埚嵌设于内层耐高温坩埚内,内层耐高温坩埚嵌设于外层耐高温坩埚内,垫块支撑于内层耐高温坩埚和外层耐高温坩埚之间;保温罩同时罩设于金属坩埚、内层耐高温坩埚、外层耐高温坩埚的开口侧;保温罩设有提拉孔,籽晶杆穿设于提拉孔内且与提拉孔活动配合。运行时,该结构能够减小晶体生长过程中坩埚的形变量,坩埚不易被损坏,使用寿命长,成本低。
本发明属于功能材料制备技术领域,具体涉及氧化锡/二氧化钒复合纳米材料及其制备方法。针对现有技术中二氧化钒在作为玻璃门窗等建筑物使用中耐候性差的问题,本发明提供了氧化锡/二氧化钒复合纳米材料及其制备方法。该氧化锡/二氧化钒复合纳米材料通过以下方法制备:首先合成二氧化钒掺杂粉体;然后将二氧化钒掺杂粉体分散在五水四氯化锡前驱液中,加入沉淀剂,微波加热后,沉淀物经过滤、洗涤、干燥,即可。制备的氧化锡/二氧化钒复合纳米材料以二氧化钒纳米颗粒为核,氧化锡纳米颗粒为壳作为保护层,不仅具有良好的可见光透过性,而且具有优异的耐热性、耐湿性和化学稳定性。
一种钨青铜结构高储能密度及功率密度无铅储能介质陶瓷材料,属于电子信息功能材料与器件技术领域。该陶瓷材料为A2‑3xR2xBNb5‑yTayO15,A为Sr、Ba中的一种,R为La、Nd、Sm、Gd、Dy、Ho、Er、Y中的一种或几种,B为K、Na中的一种,0.02≤x≤0.2,0≤y≤5。本发明介质陶瓷材料具有优异的性能:相对介电常数εr900~2000之间,介电损耗5×10‑4~6×10‑3之间,直流抗电强度28~60kV/mm之间,储能密度最高达2.8J/cm3,储能效率最高达95.6%,功率密度在60MW/cm3以上;性能稳定,制备工艺简单,能够满足现代储能元器件的应用需求。
本发明涉及仿生骨复合材料及其制备方法和用途,属于医用功能材料技术领域。本发明提供了仿生骨复合材料,它是包含下述组分的原料制备而成的:明胶和/或胶原、羟基磷灰石和硅源。本发明还提供了所述复合材料的制备方法以及在制备骨修复材料中的用途。本发明提供的高度仿生化的具有纤维网络结构的复合材料可为细胞提供与天然骨相似的微环境,符合骨组织工程的生物学要求,有望成为一种用于骨修复的理想的活性支架。
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