本发明涉及光学材料技术领域,尤其涉及一种近紫外非线性功能材料的制备方法及其应用,其制备方法包括以下具体步骤:将SeO2、Rb2CO3、SbF3以及H2O2加入去离子水中,得到混合液A;将混合液A加入聚四氟乙烯反应内衬中,套入不锈钢外壳后拧紧,将其置于恒温环境下保温;取出聚四氟乙烯反应内衬,冷却至室温后打开聚四氟乙烯反应内衬,得到毫米级无色透明晶体,其分子式为Rb2Sb2F6SeO4。本发明制得的Rb2Sb2F6SeO4晶体化学稳定性好,是优异的近紫外新型非线性功能材料,能满足激光器激光输出的频率变换的需求。
本发明描述了一种制备功能材料的方法,包括以下步骤:S1、准备至少两种原始溶液,所述原始溶液中含有沉淀原料成分;所述沉淀原料成分包括储氧材料和/或高比表面材料;S2、同时、连续或间隔一端时间内,分别向所述原始溶液中加入沉淀剂,搅拌反应,沉淀;将多个加入沉淀剂的原始溶液混合,搅拌,得到沉淀悬浮液;或者,先将部分原始溶液加入沉淀剂反应;然后将沉淀反应后的料液转移到未加入沉淀剂的原始溶液中混合,再加入沉淀剂反应,直到全部原始溶液沉淀反应,得到沉淀悬浮液;S3、加入破坏悬浮液稳定的试剂,过滤,洗涤,烘干,焙烧得到混合组分功能材料。该混合组分材料的储氧量较高,抗高温老化性能好,可以用作排气污染物净化的功能材料。
本实用新型公开了一种由八种不同功能材料组成的短距离投影屏幕,涉及新型显示器件领域。一种由八种不同功能材料组成的短距离投影屏幕由8层光学功能材料制成,从屏幕底部开始依次为:基板固定层001、反射层002、偏轴菲涅尔透镜层003、散斑抑制层004、柱状透镜层005、折射层006、基础颜色层007和抗划伤抗眩光层008。本实用新型创造一个线性菲涅尔透镜结构,通过这种菲涅尔透镜结构逐渐变化的投射光线而达到短焦距正投射的光路系统及终端的制作方法。从而实现在短距离范围把投影机输出的光能从新分布的功能,实现短距离的图像显示并且能够达到高清晰图像显示的目的。
本发明公开了一种抗凝抗感染的多功能涂层的制备方法及抗凝抗感染的多功能材料,涉及医用材料技术领域。抗凝抗感染的多功能涂层的制备方法包括:将白蛋白、溶剂、改性剂和抗生素共混形成涂层原料液;将基底材料浸泡于涂层原料液中;其中,改性剂为强还原剂或强氧化剂。抗凝抗感染的多功能材料包括基底材料和在基底材料上形成的功能涂层,功能涂层中含有白蛋白和抗生素,白蛋白呈β折叠结构。多功能材料的涂层与基底材料具有很好的结合力,且具有很好的抗凝、抗感染性能。
本发明提出的深层渗透‑合成构造(Deep Permeation‑Synthesis Fabrication,DPSF)制备纳米复合功能材料的方法的特征是:将多孔材料基底安装于类似过滤装置的反应器中,在基底一侧加入反应剂流体,通过基底两侧施加的推动力,使流体或反应剂从一侧到另一侧渗透流动,在基底的孔内发生化学或物理反应,生成纳米固体颗粒并沉积在基孔中形成纳米组装,与基底共同构成纳米复合功能材料。各种多孔材料(如有机聚合物、无机陶瓷等)可以用作基底,与各种可通过流体反应生成纳米颗粒并表现出各种功能特性的材料,可任意组合构成纳米复合功能材料,其具有固定的内外部形态,均匀、稳定和完整的内部结构,在功能特性上也优于传统纳米材料,且没有制备尺度限制,可直接用于功能器件的装配。
本发明公开了一种由八种不同功能材料组成的短距离投影屏幕,涉及新型显示器件领域。一种由八种不同功能材料组成的短距离投影屏幕由8层光学功能材料制成,从屏幕底部开始依次为:基板固定层001、反射层002、偏轴菲涅尔透镜层003、散斑抑制层004、柱状透镜层005、折射层006、基础颜色层007和抗划伤抗眩光层008。本发明创造一个线性菲涅尔透镜结构,通过这种菲涅尔透镜结构逐渐变化的投射光线而达到短焦距正投射的光路系统及终端的制作方法。从而实现在短距离范围把投影机输出的光能从新分布的功能,实现短距离的图像显示并且能够达到高清晰图像显示的目的。
本发明属于锂硫电池技术领域,具体涉及一种可吸附和催化多硫化物转化的双功能材料及其制备方法。通过调控沸石咪唑骨架(ZIFs)的金属位点和比例,设计了一种新型的可吸附和催化多硫化物转化的功能材料。ZIFs利用Zn金属作为物理屏障,阻碍了其它过渡金属(如Co、Ni、Fe、Cu)在高温碳化过程的团聚,提高了对金属原子的利用率,形成了更多高活性的过渡金属‑氮(TM‑Nx)配位位点,同时Zn作为造孔剂,在1000℃高温下的完全蒸发为材料制造了丰富的孔洞结构和大的比表面积。进行了吸附和催化实验,验证了制备出的材料不仅能吸附多硫化物,也能促进其氧化还原,有利于抑制穿梭效应。将制备的功能材料用以修饰隔膜,组装锂硫电池进行电化学测试,大大提高了电池的倍率性能和循环稳定性。
本发明公开了一种隔音保温一体功能材料及其制备方法,属于隔音保温材料领域;隔音保温一体功能材料按重量份数计包括:有机硅树脂20‑24份、稀释剂6‑12份、红外阻隔吸收剂25‑30份、紫外线吸收剂6‑12份、分散剂0.2‑0.8份、消泡剂0.2‑0.4份、流平剂0.4份‑0.8份、双邻甲胺芴4‑10份和片状石墨10‑14份;本发明的各原料以及原料用量相互作用下,使该隔音保温一体功能材料具有:导热系数超低、隔热性能好、装饰效果好、耐久、耐沾污、红外阻隔吸收性能好、抗拉强度高、施工安全便捷的效果。
本发明公开了具有抗凝抗增生及促内皮化的功能材料、其制备方法和应用,涉及生物材料技术领域。具有抗凝抗增生及促内皮化的功能材料及其制备方法通过在基体上的构建富含氨基的聚胺‑酚涂层中接枝肝素功能分子。发明人发现,该功能材料作为外周血管支架的材料使用时,不仅不存在置入过程中的因承受巨大形变及摩擦而导致的涂层划伤、脱落致使其该部位修饰的肝素功能分子损失问题,还能够有效促进血管内皮再生、减少再狭窄和血栓形成的并发症。该功能材料可以在与血液接触的植入、介入器械表面的制备中得到应用,如镍钛合金外周血管支架。
本发明提供一种聚丙烯基高分子梯度功能材料及其制备方法,该材料是通过α或β晶型成核剂在聚丙烯基材料熔融状态下沿一定方向扩散,在聚丙烯基材料成型时形成α或β型晶体沿该方向呈浓度梯度分布的一种梯度功能材料;其制备方法是通过先制备聚丙烯基材和负载有成核剂的高分子聚合物载体,然后将两者在外表面贴合的情况下模压成型进行制备。该梯度功能材料具备α或β型晶体在聚丙烯基材内呈梯度结构浓度分布的梯度功能材料特性,且无明显界面,其制备方法工艺简单,生产过程中产品梯度结构特性可控,适于推广。
本发明为一种铝盐提锂功能材料的制备方法。该方法包括步骤1、铝盐功能材料前驱浆液制备:将聚铝、锂源和水按比例混合,并加入添加剂超声搅拌得混合盐溶液,将碱液或者碱式盐溶液按一定流速加入混合盐溶液中,调节pH,接着恒温搅拌反应得嵌锂型铝盐功能前驱浆液;步骤2铝盐提锂功能材料制备,即将步骤1所得前驱体浆料经固液分离、洗涤、干燥得铝盐提锂功能材料。本发明采用廉价聚铝为铝源,水溶性好,与碱一步合成铝盐提锂功能材料,反应速率快,流程短,成本低。该方法借助冷冻干燥技术强化可制备高比表面、高孔隙率与高锂吸附容量的铝盐提锂功能材料,可很好地用于高杂质盐湖卤水提锂,提锂速率快,选择性高,具有潜在的应用价值。
本发明属于功能填料改性领域,涉及一种利用液态金属改性的功能微纳米材料及其制备方法和应用。本发明提供一种改性微纳米功能材料,所述改性微纳米功能材料由无机微纳米功能材料经液态金属改性制得,所述改性方法为:将无机微纳米功能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微纳米材料表面存在的孤对电子形成强的相互作用从而锚定在无机微纳米材料表面,进而制得了改性微纳米功能材料。本发明通过液态金属改性得到的改性微纳米功能材料能在改善复合材料功能性的同时维持复合材料的力学性能和易加工特性。
本实用新型涉及一种高效立式真空滤油再生机。它由初滤器、两级加热器、两级再生器、真空泵、磁性过滤器、再生齿轮泵等组成,它采用了立式机械结构、通过二级加热、二级再生、磁性过滤、精滤的多项技术的应用,形成了高效真空滤油再生机。具有油料与水分分离充分、使油料的再生纯度高的优点。同时,它还有单一的净化及单一的再生功能,从而使该机的工作效率比已有技术提高50%以上。
本实用新型适用于功能床垫领域,提供了一种保健床垫,所述床垫从上至下依次由远红外功能发射层、主体功能电能发射层和附属层三部分构成;所述远红外功能发射层从上至下依次包括调节层远红外竹炭纤维毯、远红外抗水拒油VE布料层、碧玺负离子纤维绵层;所述主体功能电能发射层从上至下依次包括多极永久磁石层、硅钢连接层、聚乙烯固定按摩装置层、环保EVA高分子-3D网状结构床垫主垫层、天然羊毛毡、氨基甲酸乙酯泡沫;所述附属层从上至下依次包括不织布层、聚酯绸层、织锦层和调节层抗菌除臭亚麻凉席,所述床垫对人体有着非常好的保健效果。
本实用新型公开了一种压力烧结炉远程控制装置,由电源(4)、现场控制柜(2)、远程控制柜(1)及PROFIBUS光纤网络(3)构成。现场控制柜(2)放置在距离压力烧结炉较近的位置,远程控制柜(1)放置在距离压力烧结炉较远的位置,PROFIBUS光纤网络(3)在现场控制柜(2)和远程控制柜(1)之间传递信息。远程控制柜(1)中安装PLC(6)的CPU模块(61)、PLC(6)的电源模块(65)、PLC(6)的I/O模块(62)、控制开关(71)、指示灯(72)和工控计算机(5),均远离工作环境差的烧结炉现场,大大降低系统的故障率和烧结炉的维修成本。操作人员可以在舒适的环境中对烧结炉远程操作。
本发明光能转为热能的储存方法,包括:高比热容材料、绝热材料,其特征在于:通过高比热容材料储存热能,高比热容材料的结构分为两种,第一种结构是固体,第二种结构是固体和液体结合,固体是中空的密闭的壳体,液体存在于中空的密闭的壳体内部,高比热容材料中的热能散失分为两种方式,第一种是热辐射方式散失,第二种是热传导方式散失;针对热辐射方式散失热能,采用全封闭热辐射循环空间、半封闭热辐射循环空间,减缓热能散失的速度;针对热传导方式散失热能,采用层级结构方式,层与层之间分离。
缩聚、传输太阳光线碳化竹材和木材的方法,包括:光线收集装置、光线传输装置、光转热装置、储存热能装置、碳化容器、导热金属,其特征在于:通过光线收集装置收集光线,光线传输装置传输光线,在光线传输通道终端采用光线传输通道终端光转热的方法将光能转为热能,采用光能转为热能的储存方法储存热能,储存热能装置与碳化容器采用金属连接,控制储存热能装置与碳化容器之间的连接金属的断与开,达到控制储存热能装置向碳化容器的供热的断与开的目的,控制储存热能装置与碳化容器之间的连接金属路径上的接触面积的大小,达到控制储存热能装置向碳化容器的供热量的大小的目的,碳化容器在密闭的环境下碳化竹材、木材。
本发明公开的是一种精炼工业硅制备太阳能级硅的方法,主要解决了现有冶金法制备太阳能级多晶硅工艺路线都比较长、设备较复杂、成本较高以及工艺的可控性较差等问题。本发明包括以下步骤:(1)冶金级硅在炉内熔化后获得硅熔体,向炉内通入保护气体和精炼气体,进行造渣精炼;所述造渣精炼包括低温造渣阶段、中温造渣阶段和高温造渣阶段;(2)造渣精炼后再进行真空精炼;(3)真空精炼完成后将熔体硅进行分凝精炼,分凝精炼后通过定向凝固获得成品。本发明具有投资少、操作方便、节能、可适用于大规模生产等优点。
本发明公开了一种用于高纯无氧铜提纯的真空熔炼炉,包括加料仓、区域熔炼室和控制机构;控制机构包括控制台、控制器和上位机,控制器设置在控制台上,控制器和上位机连接;加料仓内设置有振动加料器,振动加料器与控制器连接;区域熔炼室内部固定安装有区域熔炼炉,区域熔炼炉的入口与加料仓的出口连接;浇筑室内设有柱晶定向结晶腔,柱晶定向结晶腔的入口与区域熔炼炉的出口连通,柱晶定向结晶腔的内壁上镶嵌有冷凝管,柱晶定向结晶腔的外壁分别安装有进水管和出水管;冷凝管一端与进水管连通,另一端与出水管连通。本发明可以有效地去除铜棒中的金属杂质和气体,提高了无氧铜的纯净度,可以使得结晶工艺过程中的合金成分熔损少。
本发明公开了一种真空规管,所述真空规管包括电阻规管、冷阴极电离规管、置于真空规管外侧的永磁组件、用以连接真空测量设备与真空规管的高压插座,所述真空规管还包括法兰组件、阳极组件;所述法兰组件包括刀口法兰和焊接于刀口法兰上的管体,所述管体设有安装电阻规管和阳极组件的腔室;所述阳极组件包括压板、已金属化的陶瓷件和焊接于陶瓷组件上的阳极杆,所述压板上设有用以焊接陶瓷组件的焊接槽和用以安装电阻规管、陶瓷组件的腔室;采用所述真空规管其测量范围可以达到105Pa-10-7Pa, 拓展了冷阴极电离规管的测量上限。
一种高效气侵钻井液真空除气器,用于常规以及欠平衡钻井工程中的气侵钻井液的处理,属于钻井液固控设备的制造技术领域;本发明设置有气侵钻井液分离室、液位控制机构和进、排液控制机构,在气侵钻井液分离室中设置有阶梯式分离板,本发明针对高密度、高粘度的钻井液,由于转速低,真空度底而不能完全清除钻井液中气体的问题,利用阶梯流动和高真空度迫使钻井液中的气泡体积迅速膨胀、破裂,设计了一种在真空容器中能够处理钻井液密度范围达到1.01~2.4的高效气侵钻井液真空除气器。
本发明公开了一种采用列管式固定床熔盐加热反应器的丙烷脱氢方法及系统,该方法以多元化方式提供脱氢反应所需的热量,包括反应过程中通过熔盐与换热管热交换对催化剂床层持续加热和控温,以及再生过程中通过熔盐与换热管热交换对催化剂床层持续加热和通过高温热空气对催化剂床层供热。所述系统采用列管式固定床反应器,通过650~750℃的高温熔盐在壳程对催化剂床层持续加热升温。本发明以高温熔盐加热的列管式固定床反应器为脱氢吸热反应提供所需的热量,能使催化剂床层的温度分布更加均匀,从而使床层各处转化率更均匀,提高了转化效率,避免反应过程中的强吸热等因素引起的床层剧烈温度差。
本发明公开了一种钙钛矿型太阳能电池及制备方法,所述钙钛矿型太阳能电池按照下述顺序由透明导电基底、致密电子传输层,复合吸光层和金属电极层组成,其中,所述复合吸光层是由钙钛矿包裹P型半导体量子点的核壳结构组成。由于本方案中钙钛矿太阳能电池的吸光层采用钙钛矿包裹量子点的核壳结构,钙钛矿与量子点充分接触,进而提高了量子点与钙钛矿结构层的接触面积,并且利用了钙钛矿可以作为空穴传输层的优势,提高光空穴分离的效率,从而提高电池的光电转换效率。
本发明公开了一种木材加工用超细低钴硬质合金材料及其制备方法,解决了现有技术中普通的切削刀具材料及结构越来越难以胜任或根本无法实现现有木材切削加工的技术问题。所述超细低钴硬质合金材料的制备包括下述重量百分比的原料:WC:90%‑98%;Co:2.0%‑7.5%;Ni:0‑3.0%;VC:0‑0.5%;TaC:0.2%‑2%;Cr3C2:0.5%‑2%;各原料的重量百分比之和为100%。本发明的超细低钴硬质合金材料兼具较高的硬度(以提高其耐磨性)、较高的强度(以提高其抗崩刃性)、较好的红硬性(以提高干切性能)。
本发明公开了一种纳米级和亚微米级金属粉体的制备方法,包括步骤:步骤S1,提供一第一混合物,第一混合物包括纳米级高纯硅粉体、金属化合物和一辅助试剂;步骤S2,提供一研磨工艺处理第一混合物,得到一第一粉体;步骤S3,提供一烧结工艺处理第一粉体,得到一第二混合物;步骤S4,除去第二混合物中的多余的硅和/或硅化合物,得到一第二粉体;步骤S5,洗涤烘干第二粉体,得到纳米和亚微米级金属粉体。本发明将高还原性的纳米硅应用于纳米级和亚微米级金属粉体的制备,提供一种成本低、产量高的纳米级和亚微米级金属粉体的制备方法。
本发明涉及一种制氟阳极及其制备方法,属于制氟阳极材料技术领域。本发明的制氟阳极的制备方法包括:a.将煅后石油焦、煤沥青和镍粉混合、预热,得混合物料;b.将所述混合物料加热混捏,得到糊料;c.将所述糊料成型得到生胚;d.将所述生胚进行冷等静压,得炭胚;冷等静压的压力为20~100MPa,时间为5~15mins;e.将炭胚进行热处理与时效处理即得制氟阳极。本发明利用混捏‑冷等静压‑真空热处理技术与添加镍粉相结合,制备出高密度、高强度、低电阻率的炭/炭电解板,实现提高致密度、各向同性、强化内部结构的目的,有助于提高其使用寿命及电解效率。
一种制备高性能WC‑Co硬质合金的方法,属于高性能材料领域。混合粉末组成为:Co:8‑11wt%,石墨烯粉末:0.5‑2.5wt%,余量为WC粉末(小于5μm);将混合粉末按重量百分比称量后进行机械混匀处理,球磨时间10min‑24h,球磨机转速为30‑1400rmin‑1;球料比为5:1‑20:1;将混合粉末冷压成型后烧结制备添加石墨烯的WC‑Co硬质合金,烧结温度1300‑1450℃,烧结压力为0‑60MPa,烧结时间为5‑120min。优点在于,通过上述方法可以使WC‑Co硬质合金的强度大幅改善,断裂韧性显著提高。
本发明涉及锂电池领域,公开了一种半固态锂电池电解质及制备方法。包括如下过程:(1)将氯化锂、氯化钇、掺杂相M与无水乙醇的混合物浆体与粘接剂、发泡剂混合均匀,压制成型并烧结,得到多孔状电解质膜;(2)先将多孔电解质膜浸渍于氨基磺酸的乙二醇溶液中,然后加入烯丙基聚乙二醇单醚,并加入尿素,在惰性气体保护加热反应,再加入丙烯酸降温反应后,继续加入氯化钙静置反应,最后将电解质膜取出烘箱干燥、后续加工,得到半固态锂电池电解质。本发明制得的半固态锂电池电解质以刚性的多孔结构Li3MxY1‑xCl6作为骨架材料,柔性的磺酸基封端聚合物凝胶填充内部孔隙,有效提高了电极的锂离子传导能力,离子电导率高,应用前景好。
本发明涉及秸秆作为造孔剂在制备金属多孔材料中的用途,属于金属材料领域。本发明的技术方案之一是提供了秸秆作为造孔剂在制备金属多孔材料中的用途,所述金属多孔材料为钛、镍、铝或其中两种以上合金的多孔材料。另外,本发明还提供了以秸秆作为造孔剂制备钛或钛合金多孔材料的方法,该方法是以秸秆粉末为造孔剂,采用粉末冶金法将金属粉末制备成多孔材料;其中,所述金属粉末为钛粉末、钛合金粉末或钛粉末与合金成分粉末的混合物。本发明选用的造孔剂价格低廉,工艺简单,起到节能减排的作用,为制备金属多孔材料开辟了新的途径。
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