一种可分解有机污染物的活化沸石滤料的制备方法,属于环境净化功能材料领域,包括下述工艺步骤:制备硼镧钛三元复合前驱体,以乙醇、乙二醇、钛酸异丙酯、硼酸三丁酯、乙酰丙酮、硝酸镧水溶液和活化沸石滤料经搅拌和超声处理制得;热反应挂膜,将上述前驱体在不锈钢反应釜中设定温度和压力反应,过滤清洗;固化成膜,将滤饼干燥、煅烧即制得可分解有机污染物的活化沸石滤料,具有在光照条件下分解有机污染物的活性。
本发明属于医药化工中间体及相关化学技术领域,一种N‑苯基‑N‑对甲苯磺酰基二氟乙酰胺及应用,以N‑苯基‑N‑对甲苯磺酰基二氟乙酰胺作为二氟乙酰化试剂,在金属催化剂、配体、和碱的作用下,于有机溶剂中与芳基硼酸化合物反应,高效地高选择性地转化为二氟苯乙酮类化合物。本发明所述的二氟苯乙酮类化合物的合成方法,反应步骤少,使用稳定易储存廉价易得的NDFTS作为二氟乙酰基源,环境友好,反应条件温和,便于操作;并以高收率高选择性的得到目标产品,具有较好的工业生产价值和实际应用价值。利用该方法合成的二氟苯乙酮化合物可进行进一步的官能团化反应,并广泛应用于医药、农药、生物活性分子、功能材料分子等合成领域。
本发明公开了一种具有低频化宽带吸波性能的铁基磁性泡沫吸波材料及其制备方法,属于电磁屏蔽与微波损耗功能材料技术领域。该方法先将铁基磁性粉、树脂、固化剂和悬浮剂混合,超声机械搅拌制成均匀悬浮浆料;将浆料挂敷于模板,除余料后加热固化;高温高压除模板;泡沫筋表面微孔和除模板后留下的孔内吸注树脂,力学增强。本发明通过在原料中添加悬浮剂和挂料过程中使用超声机械搅拌,解决了片状铁基粉不能悬浮于溶液的问题。本发明制备出的铁基磁性泡沫具有低频化宽带吸波效果,其中在1.14~2.4GHz频段有更佳的吸波性能。
本发明属于新型功能材料制备及应用技术领域,涉及一种多尺度凸点电极的制备方法。该电极材料在具有微观和宏观高活性凸起位点,因此具有良好的但催化性能。其制备过程主要是通过微观调控合成具有高活性位点的密集凸点纳米材料,辅助先进的3D打印技术控制宏观电极结构,再将微观密集凸点纳米材料用于修饰宏观电极表面,得到具有高催化活性的复合电极材料,能够在低电压下催化电极表面氧化产生高浓度的活性物质。本发明制备复合电极材料不仅具有良好的可控性,利于形貌控制和扩大生产,而且具有卓越的催化活性可以有效地促进活性成分的而产生,净化水质,节约能源,有利于实际应用。
本发明涉及一种分析检测技术领域的生物功能材料及其制造方法,具体涉及一种用于捕获肿瘤细胞的仿生取向叶片结构材料及其制备方法和用途。本发明的仿生取向叶片结构材料,以植物叶片为模板,其表面具有与所述植物叶片表面结构互补的结构。仿生取向叶片结构材料表面具有沟槽,沟槽包括大沟槽和小沟槽,小沟槽位于大沟槽上,大沟槽宽度D1范围为50~300μm,小沟槽宽度D2的范围为1~40μm。本发明的仿生取向叶片结构材料能够有效地富集肿瘤细胞,实现不同种类肿瘤细胞的捕捉,对肿瘤细胞和人乳腺癌细胞(MCF‑7细胞)的捕获率在70%以上,有望用于癌症患者的早期诊断、检测、分析,癌细胞的去除以及血液净化。
用于吸收SO2和NO2的多元醇‑胆碱类低共熔溶剂,其中氢键受体为氯化胆碱,氢键供体为多元醇,氯化胆碱与多元醇的摩尔比为1:2~1:5。与现有的技术相比,本发明的有益效果是:1)本发明溶剂合成条件温和,工艺简单;2)本发明使得某些材料从单一固相转变成无机液相,为此也提供了一种新型功能材料制备的新途径;3)由于氢键供体与氢键受体间能够形成氢键,使阴阳离子之间的距离增大,晶格能降低,从而形成低熔点的低共熔溶剂,可以通过改变两种组分的不同组成、比例来调节合成低共熔溶剂的熔点、电导率及酸碱性质;4)本发明制备的多元醇‑胆碱类低共熔溶剂的熔点和粘度更低、稳定性更高,可以作为新型溶剂用于烟气净化等。
本发明涉及复合功能材料生产技术领域,尤其涉及一种碳钢、不锈钢热轧复合卷板的生产方法。具体包括:1)复合坯的制备:清除氧化层,粗糙度Ra控制在5μm~9μm,空气中存放不超过24h。2)复合坯的加热:确定抽真空口位于轧尾,复合坯加热温度为1220℃~1270℃,加热时间为T,单位min,T=H×0.9,其中H为复合坯总厚度,单位mm。3)复合坯的轧制:粗轧开轧温度≥1130℃,粗轧的总压下率≥80%,复合板采取控轧控冷轧制,终轧温度为840℃~915℃。4)复合坯的冷却:层流冷却采取前段连续集中冷却,冷却速度控制在6℃/s~15℃/s,卷取温度为560℃~630℃。5)复合卷的分卷与精整。复合质量高,产品的表面质量高,尺寸精度高,复合板具有优良的性能指标。
本发明公开了一种木质素基复合水凝胶的制备及其在重金属离子吸附和发光材料中的应用,属于功能材料领域。该水凝胶的制备方法包括:1)将氢氧化钠水溶液与丙烯酸在冰水浴条件下混合均匀,然后依次加入木质素磺酸盐、N,N‑亚甲基双丙烯酰胺和过硫酸钾,搅拌均匀。2)得到的混合溶液在超声辅助条件下进行自由基聚合反应,所得产物在无水乙醇中浸泡过夜,冷冻干燥后得到木质素基复合水凝胶。本发明不仅可以充分利用木质素这一工业废弃物,为其高值化利用提供一条新途径,而且制备的水凝胶对水体中的重金属离子具有极强的吸附能力。此外,吸附重金属离子后的水凝胶又可以应用于制备发光材料。因此,具有良好的应用前景。
一种改性活性炭催化剂及其制备和应用,催化湿式过氧化氢氧化技术处理煤气化废水催化剂及其制备和应用,属于水处理技术和环境功能材料领域。煤气化废水是煤的气化工艺中产生的副产物,其中含有多种高浓度污染物,包括大量的酚、氨、硫化物、氰化物和焦油等,可生化性很差。本发明以活性炭为载体,低温负载稀土金属La、Ce、Pr和Nd以提高其活性,制备出一种具有较大比表面积、高活性、高稳定性的活性炭基催化剂,在80℃常压体系中运行240h后活性仍可基本保持不变。这有利于研究煤气化废水的无害化、资源化处理及回用,并对建立相应的示范工程具有重要的科学及应用意义。
本发明属于无机功能材料技术领域,提供了一种核壳多级结构磷铝复合阻燃剂的制备方法。本发明以商业氢氧化铝等铝系阻燃剂为原料,通过研磨、含磷的酸原位反应、晶体生长控制、过滤、干燥等操作合成了以铝系阻燃剂为核,花状含磷、铝化合物为壳的“核壳”多级结构复合阻燃剂。其设计的特殊结构能显著提升复合阻燃剂粒子的比表面积以及改善铝系阻燃剂与塑料的相容性,进而改善复合材料力学性能;同时稳定的花状多级结构外层能有效避免其在基体燃烧时游离迁移和聚集,使材料燃烧时不产生低落现象,提升复合材料的阻燃性能。该工艺流程简单、操作方便、成本较低、工艺条件易控制,易于工业化推广,为氢氧化铝等铝系阻燃剂产品升级提供了一条新途径。
本发明属功能材料制备技术领域,涉及一种纳米铜@二氧化钛核壳结构润滑油添加剂的制备方法,其将可溶性金属铜盐、还原剂和表面活性剂在醇/水混合溶液中均匀溶解,接续进行水热反应,过滤收集纳米铜后在氮气氛围下热处理;将纳米金属铜放入水性过氧化钛配合物的水溶液中;水性过氧化钛配合物进行光化学反应后,沉积在纳米金属铜的表面,即得目的产物。本发明所制备的纳米铜@二氧化钛核壳结构复合材料具有质量高,均一性高、杂质含量低,良好抗氧化性能等优点,作为润滑油添加剂能够显著提高摩擦性能。本发明的方法具有工艺过程简单、操作方便、成本低等优越性,易于工业化生产。
本发明提供了一种具有隔热保温功能的轻量化高分子聚合物微球制备方法,属于高分子隔热保温功能材料和绝热保温轻量化高分子材料技术领域。首先利用超声波合成技术制备改性纳米碳酸锌微粉,然后借助支点聚合法工艺,将AC发泡剂与纳米碳酸锌进行复合,得到纳米碳酸锌‐AC复合发泡剂,再以纳米复合发泡剂为形核支点,通过微乳液聚合技术将聚乙烯基吡啶与聚甲基丙烯酸丁酯聚合物在纳米碳酸锌‐AC复合发泡剂表面进行聚合,经洗涤后得到高分子共聚物微球,然后将该微球进行发泡处理,获得轻质的高分子中空微球。本发明所制备的微球材料尺寸范围窄,重量轻,热稳定性和化学稳定性好,可用于建筑墙体保温、特种汽车隔热保温材料和保温设备等领域。
本发明属于新功能材料领域,提供了一种具有高效室温磁制冷性能的片状La(Fe, Si)13基氢化物块体的高气压合成方法,将具有NaZn13结构的La(Fe, Si)13基化合物粉粹后置于高气压热处理装置中,在氢气气氛中吸氢后冷却至室温,得到饱和吸氢的氢化物;将饱和吸氢的氢化物压制成薄片后将进行烧结处理,再自然冷却,得到片状氢化物块体。该方法解决了在实际应用中La(Fe, Si)13基氢化物所面临的成型难问题,可获得能在主动磁蓄冷式冷机上使用的具有高效室温磁制冷性能的片状La(Fe, Si)13基磁制冷工质。
本发明属于功能材料制备领域,具体涉及一种磁性纳米氧化物的制备方法,将水溶性过渡金属盐溶于去离子水中,加入一定量的过渡金属粉末,再加入去离子水进行反应,得到黑色磁性粉末,经淋洗风干处理后,即得目标产物磁性纳米氧化物;水溶性过渡金属盐为水溶性的铁盐、水溶性的镍盐及水溶性的钴盐中的一种或两种以上的混合物;所述过渡金属粉末为锰粉、铁粉、钴粉或镍粉;所述水溶性过渡金属盐、过渡金属粉末及去离子水的质量比依次为2~3:0.5~1.5:20~30。本发明制备过程简单,用时短,目标产物形貌特征好,磁性较强,还原产物可收集利用。
本发明属于功能材料领域,具体涉及一种基于柚子皮的生物炭吸波材料及其制备方法,包括生物炭基吸波材料及辅助材料;所述生物炭基吸波材料采用经过真空煅烧处理的天然柚子皮;所述辅助材料包括有机黏合剂及阻燃剂;所述生物炭基吸波材料、有机黏合剂及阻燃剂的质量比依次为30~50:30~40:1~10;所述有机黏合剂为环氧树脂、石蜡、磷酸铝或水玻璃中的一种或两种以上的混合物;所述阻燃剂为三氧化二锑、氢氧化镁或氢氧化铝中的一种或两种以上的混合物。本发明制备过程简单,目标产物密度小,质量轻,厚度薄,频带宽,微波吸收性能优异。
一种核壳磁性微球的制备方法,属于功能材料制备技术领域。该制备方法,首先,合成单分散的酚醛微球或单分散的二氧化硅酚醛核壳微球;然后,将其与铁盐分散在含有甘油和异丙醇的混合溶剂中,加入水热反应釜中进行密闭高压溶剂热反应,分别得到酚醛微球/甘油铁核壳结构产物或二氧化硅/酚醛/甘油铁核双壳结构产物。最后,然后前者经过管式炉中惰性氛围煅烧形成碳/四氧化三铁核壳磁性微球,后者经过惰性气体高温煅烧以及碱刻蚀得到中空碳/四氧化三铁双壳微球。本发明制备方法简单,成功将磁纳米片与碳复合,不仅改善了其电磁性能,而且外层采用的纳米片能够有效地抑制趋肤效应,制备的产物具备优异电磁性能,可用于电磁波吸收与屏蔽领域。
本发明属无机非金属材料制备领域,尤其涉及一种钼酸锰(W-MnMn04)微晶的制备方法,其以可溶性锰盐和钼酸钠为原料,按照一定的摩尔比混合,在温度20~50℃下,搅拌反应5~30分钟,再进行水热反应,水热反应温度在160~230℃,水热反应时间为6~48小时。水热反应结束,自然冷却至室温后,进行过滤、洗涤、干燥即得水合钼酸锰微晶。本发明可溶性二价锰盐为氯化锰、硝酸锰或乙酸锰中的一种或两种以上的混合物。本发明工艺简便易行,纯度高,杂质含量低,分散性好,成本低,所得产品直径在10~50μm之间,长度在100~300μm。本发明所制备的钼酸锰微晶可广泛应用于电子电气、机械、化工和建筑等领域,也是制备其它锰盐功能材料的优良前驱物。
本发明属功能材料制备技术领域,涉及超声波制备氧化亚铜@碳/石墨烯纳米等级结构杂化材料的方法,其将还原石墨烯(rGO)、芘衍生物和二价铜盐在有机溶剂中混合,接续在超声波水浴中超声反应,经过滤膜真空过滤后即得石墨烯杂化材料。本发明二价铜盐在超声反应过程中被还原成氧化亚铜,芘衍生物在超声反应过程中生成碳材料包覆在纳米氧化亚铜外面并且团聚成大球,负载在石墨烯表面形成等级结构材料。本发明氧化亚铜@碳/石墨烯纳米等级结构杂化材料具有质量高,性能优异,均一性高、杂质含量低等优点。此外,本发明工艺简便易行,制备成本低,合成的石墨烯分散液浓度高且不易聚集的优点,在石墨烯复合材料光电领域有良好的应用前景。
本发明涉及一种稀土及碱土金属含氧酸盐纳米粒子的制备方法,属于无机功能材料制备工艺技术领域。本发明采用熔盐法合成稀土及碱土金属含氧酸盐纳米粒子,包含备料,煅烧,后处理的步骤。利用该方法合成稀土及碱土金属含氧酸盐纳米粒子具有快速、简便、高效及节能等优点。本发明制备的稀土及碱土金属含氧酸盐纳米粒子形貌规则、粒径分布均匀,可以广泛应用于发光、催化等领域。
本发明属复合材料低成本制造技术领域,涉及一种纳米复合增强织物定型剂及其应用。本发明把纳米材料引入定型树脂体系中,在增强织物纤维表面与基体树脂体系之间形成纳米复合界面层。在满足增强织物预定型和整体性的前提下,TG提高了12℃~18℃,减少定型剂的用量。可针对液体模塑工艺使用的树脂体系选择与其含有相同活性结构的定型剂树脂,较好地解决了相容性问题。本发明可按工艺用量直接喷涂于增强织物表面,也可将溶剂烘干制成粉末后引入增强织物表面,最后加热定型。本发明制得的低成本、高性能复合材料可用作结构材料和功能材料。
本发明属功能材料制备技术领域,涉及一种钛酸镍/二氧化钛复合纳米材料的制备方法,将乙酰丙酮镍和乙酰丙酮钛,在醇溶液中溶解混合均匀后,在一定温度下进行交联反应,然后在马弗炉进行热处理即获得钛酸镍/二氧化钛复合纳米材料。本发明工艺简便易行,纯度高,杂质含量低,产品制备成本低,性能优异,可以工业化批量生产。本发明所制备的钛酸镍/二氧化钛复合纳米材料作为光催化材料使用具有较高的催化活性,在降解染料废水及室内有害气体,光催化消毒等领域具有广泛的应用前景。
本发明公开一种积木式螺杆的修复工艺方法,其特征在于由下列工序组成:①修前检测及样板制作;②假轴制作及粉末配置;③螺杆表面预处理;④激光熔覆修复;⑤机加复型;⑥钳修复型;⑦修后检测。本发明的优点在于:采用梯度功能材料熔覆工艺,各层具有优势条件;熔覆层及其界面组织致密,晶粒细小,没有孔洞、夹渣、裂纹等缺陷;熔覆层与基材属于冶金结合,在使用过程中不会出现掉块,脱落等现象;热影响小,不变形;残余应力小,可不做热处理。相对传统修复方法,更具有优势及价值。
本发明公开一种具有综合功能的干粉型生态贝壳粉环保复合涂料,向贝壳粉中有效负载纳米二氧化钛、纳米氧化锌,再结合粘合剂等材料;在合成方法上采用原位合成法制备贝壳粉基纳米复合粉体,以天然贝壳粉中的微孔为反应点,通过引入可溶性的钛酸盐和锌盐,直接在微孔中生成纳米级的二氧化钛和氧化锌,从而可以有效的提高功能纳米粒子的负载含量以及与贝壳粉的结合能力。本发明的有益效果在于:以贝壳粉为主要成膜物质,同时通过特殊的化学、物理方法有效负载纳米二氧化钛和纳米氧化锌功能材料,具有极强的吸收分解有毒有害气体以及抑菌杀菌功能,同时还具有物理机械性能优、美观大方等特点,可以广泛应用于室内装修。
本发明提供了一种制备高纯度拟薄水铝石胶粘剂的方法,属于无机功能材料技术领域。本方法制备的产品纯度高,胶溶指数和触变性容易控制,能满足国内外在催化剂等领域对胶粘剂用拟薄水铝石的需求。整个制备过程无废物排放,属于环保型技术;同时制备流程简单,操作工艺简单、成本低。本发明在制造成本和环境友好等方面都展现出显著的竞争优势和利润空间,特别是在实现催化剂用拟薄水铝石胶粘剂国产化方面具有重要意义。此外,本发明使用的原料为低碳醇的铝醇盐,与长链铝醇盐工艺比较,具有毒性低、易纯化等优点。
本发明提供一种氮掺杂碳包覆磁性纳米粒子复合微球及其制备方法,属于电磁功能材料技术领域,该方法以甘油金属配合物、含氮有机物为主要原料。首先根据自模板法制备单分散的甘油金属配合物前驱体;之后利用含氮有机单体的原位聚合,在前驱体表面包覆形成外壳,引入碳源和氮源;最后在惰性气体下煅烧,外壳碳化形成氮掺杂碳的同时,内核热分解形成磁性纳米粒子。本发明制备过程绿色环保、高效省时,并且适合大规模制备;通过改变金属盐和含氮有机单体的质量比以及退火温度,可以调控复合微球的电磁参数及磁性粒子的大小,满足阻抗匹配和衰减特性;所制备的复合微球对电磁波吸收强度高,有效吸收频带宽,易于大量制备,可以满足多种使用需求。
本发明涉及光电子功能材料技术领域,尤其是关于一种掺镱钨酸钆钾纳米晶体颗粒的制备方法,该方法以钾源、钆源、偏钨酸铵或其水合物为基质材料前驱物,以镱源为掺杂前驱物,分散并溶解在硝酸溶液中,将溶液加热蒸干,得到掺镱钨酸钆钾硝酸盐沉淀物;将该掺镱钨酸钆钾硝酸盐沉淀物与螯合剂溶液混合并加热搅拌,再加入酯化剂,生成树脂状沉淀物,通过高温煅烧,除去有机物分子,生成高纯度的掺镱钨酸钆钾纳米晶体颗粒。螯合剂的作用是调控掺镱钨酸钆钾的颗粒尺寸/粒径,而酯化剂有利于获得均匀分散的纳米晶体颗粒。本发明一方面实现了掺镱钨酸钆钾纳米颗粒的制备,另一方面使镱的掺杂量可依照需要调节控制,从而对产物的荧光特性进行调节。
一种Al1‑xInxN三元合金纳米晶薄膜及其制备方法,属于三族氮化物光电子信息功能材料与器件领域。该薄膜具有平整光滑的表面形貌,粗糙度为2~3nm,可调组分在0≤x≤0.92,厚度为1.8~6.38μm。其制备方法为:将衬底基片设置在Al靶材正上方,在Al靶材上表面设置有若干个金属In块,采用直流辉光清洗衬底基片;抽真空并烘烤去除射频磁控溅射装置腔室水分,调节氩气流量为50~60sccm,氮气的流量为30~40sccm,在0.8~1.2Pa,维持5~8min,将衬底基片以10~15圈/min进行旋转,进行溅射1.5~3h,得到Al1‑xInxN三元合金纳米晶薄膜。该方法具有成本低、调控试验参数少、易控制和可靠性强等特点,有利于大规模推广应用。
一种碳包磁性镍钴核壳结构微球的制备方法,属于功能材料制备技术领域。首先,将镍盐和钴盐溶于混合溶剂中,于水热反应釜中反应后,进行醇洗、离心分离、烘干,得到镍钴甘油前驱体微球;其次,将镍钴甘油前驱体微球超声分散于混合溶剂中,再加入间苯二酚和甲醛反应,进行抽滤、水洗、醇洗、离心分离、干燥,得到酚醛包镍钴甘油前驱体微球;最后,将碳包镍钴甘油前驱体微球放置于管式炉中,高温煅烧适量的时间,得到碳包磁性镍钴核壳结构微球。本发明所制备的碳包镍钴核壳结构微球具有较好的电磁性能,可用作电磁波吸收材料。
本发明公开了一种多相不对称催化剂的制备方法,属于功能材料合成和应用领域。所述催化剂由金属组分和载体组成。所述催化剂载体的制备方法是由含有乙烯基的手性双齿膦配体BINAP(5,5’‑divinyl‑BIANP)自聚或与其他空间位阻大的乙烯基单体共聚而成。所述多相催化剂中金属组分为Rh元素。因聚合物骨架中的手性膦配体周围被其他基团修饰,形成了如下所示的手性口袋,从而可以提高该类多相催化剂在不对称氢甲酰化中的催化性能,其产物的对映体选择性比均相催化剂提高了约70%。
本发明公开了一种蜂窝状三维整体机织结构型吸波复合材料及其制备方法,属于功能材料技术领域。所述复合材料自上而下分别为透波层、吸波层和反射层;透波层为作为阻抗匹配层的具有电磁波透射特性的玄武岩纤维长丝纱;吸波层为玄武岩纤维长丝织造成的蜂窝结构以及填充的硬质聚氨酯泡沫;反射层为能够反射透过吸波层的电磁波,增强电磁波的二次吸收的具有电磁波反射特性的碳纤维长丝纱;吸波层的层数为单层或多层,截面形状为三角形。本产品整体性好、厚度小、吸波性能好、兼具承载能力。加工工艺简单,经久耐用,成本低廉,厚度可根据不同适用环境进行调节,使用绿色环保材料,满足吸波性能的同时符合低碳环保的时代需求。
中冶有色为您提供最新的辽宁有色金属理论与应用信息,涵盖发明专利、权利要求、说明书、技术领域、背景技术、实用新型内容及具体实施方式等有色技术内容。打造最具专业性的有色金属技术理论与应用平台!