本发明涉及公共医疗、卫生领域,具体为一种具有持久抗菌、抗病毒特性的织物及其制备方法,用于医院、学校、商场、飞机等公共密闭场所中织物用品、医用防护服、医用口罩等织物用品,具有持久抗菌和抗病毒的特征。将含铜材料和可以产生活性氧的物质固定/分散在织物表面的聚合物涂层中,从而可实现织物的抗菌、抗病毒功能。这种具有高效、持久抗菌、抗病毒功能的织物在使用过程中可以经光照产生活性氧,进一步与无机铜离子作用产生具有强氧化性的活性自由基,从而实现抗菌、抗病毒功能。聚合物涂层中的功能化材料是通过化学动力和光动力的途径起作用的,作用过程中功能材料起催化作用,基本未消耗,所以可以表现出持久抗感染的功能。
本发明属于先进制造技术领域,一种纳米梁结构的打印制造方法,将内层功能液体与外层高粘度液体输送至同轴打印喷头,在同轴喷头上施加电压,电场力同时作用于同轴内、外层液体,外层液体锥‑射流形变产生的粘滞力与内层液体的电场剪切力叠加,共同作用于内层液体,内层和外层流体形成纳米级和微米级的包裹射流,将包裹同轴射流打印到预制支撑体的衬底上,并同时施加热场作用,内层纳米结构和外层高粘度流体在热场作用下分别固化和半固化,然后将外层高粘度包裹材料去除,在预制支撑体的衬底上形成仅由内层功能材料构成的纳米梁结构。本发明的方法具有工艺简单、一致性高、可批量制造等优点,为高性能纳米梁器件的低成本、快速制造提供有效手段。
本发明涉及一种复合型吸附灭活病毒无纺布的制备方法及应用。该复合型吸附灭活病毒无纺布包括吸附灭活病毒纳米功能材料和无纺布。本发明所述吸附灭活病毒无纺布材料易于生产、透气性好,并且对新型冠状病毒SARS‑CoV‑2具有直接吸附灭活作用。可用于生产具有吸附灭活病毒功能的口罩、防护服、湿巾、医用无菌包装材料、尿不湿以及空气净化器、空调过滤器等。
本发明公开了一种吸附灭活病毒口罩产品,在口罩熔喷布滤材上固载吸附灭活病毒纳米功能材料制备吸附灭活病毒熔喷布滤材,该类型口罩产品从外至内依次由疏水纺粘布、吸附灭活病毒熔喷布滤材和吸水纺粘布组成。本发明的吸附灭活病毒口罩产品不仅能够高效过滤粉尘,而且能够吸附灭活新型冠状病毒(COVID‑19)。
本发明涉及医疗器械领域,具体为一种具有可控、持久抗感染医用导管及其制备方法,用于治疗尿路、气管、血管等腔体狭窄的导尿管、气道导管、血路导管等医疗器械,具有可控、持久抗感染的特征。将含铜材料和在某种条件下可以产生活性氧(ROS)的物质通过一定的方式固定/分散在医用导管表面的聚合物涂层中,从而可实现医用导管的抗感染功能。这种具有可控、持久抗感染功能的医用导管植入体内后可以通过光照的方式调控导管的抗感染功能,抑制因感染引发的并发症的发生。抗感染涂层中的功能化材料是通过化学动力和光动力的途径起作用的,作用过程中功能材料起催化作用,基本未消耗,所以可以表现出持久抗感染的功能。
本发明涉及离子交换膜领域,特别涉及一种全氟磺酸质子交换膜的结构调控方法。将全氟磺酸树脂溶于相应溶剂中,形成一定浓度的制备液,可根据需要加入一定比例的功能材料,在一定温度和气氛下刮制成膜,对湿膜施加电场或磁场以调控膜的微结构,最终获得具有特定结构和性能的质子交换膜。本发明通过在成膜过程施加能场,有效调制膜的微观结构,显著改善膜的离子传递性能,提高膜的离子选择性。本发明制得的质子交换膜性能优于市售产品,同时制备工艺简单,对于离子交换膜的更广泛应用具有重要意义。
一种采用激光熔覆技术制备扁头套自润滑耐磨层的方法,其特点是:先清理、打磨扁头套待激光熔覆的表面部位,将氧化层和疲劳层去除干净;然后激光熔覆,熔覆层采用梯度功能材料,表面耐磨层选用具有自润滑性能的钴基粉末材料,在耐磨层和基材之间,采用具有优良抗冲击性能且与基体冶金相容性良好的铁基合金粉末;最后对熔覆前后的尺寸检测,确定熔覆厚度,通过着色探伤检测,确保熔覆层无裂纹、气孔、夹杂缺陷。本发明具有扁头套的耐磨层与基体结合强度高、自润滑性能好、适应性强、操作简单、加工误差小、耐磨层的厚度均匀等特点。
本发明公开了可进大火里灭火的消防车,是由电瓶车、供氧系统、灭火系统、智能控制系统组成,本发明电瓶车不同于现有电瓶车的是车体具有高标准的防火隔热功能和防爆功能,所述电瓶车车体的六面即前后左右四面、车顶、车底除个别功能区域外都是由具有抗高温功能和抗爆功能六层功能材料构成,能长时间在1500多度以上的超高温大火中烧不坏,具有非常好的隔热性能;具有防爆功能,能抵御煤气罐、燃气爆炸和爆燃大火冲击波对人体的伤害;具有防化学毒气、化学爆炸和化学腐蚀的综合防化功能;能通过智能控制系统或人操控进入火场深处直接对着火点灭火,灭火效率高,填补空白。
镁质高强度功能型过滤装置,为箱体式结构。由复合左、右箱体及其中间的多孔屏蔽组成。右箱体内腔为具有钢水入口和氧化钙质挡渣板的盛钢槽。多孔屏蔽由右复合多孔板、镁质多孔板、其间填充的氧化钙等径球体和上部镁质压板组成。左箱体内腔为净钢室,其上部有排气口和镁质挡渣板,底面有镁质挡渣堰和钢水出口。制造工艺:以氧化镁(电熔镁砂)为基体材料,以氧化钙、碳酸钙、二氧化锆、二氧化钛为功能材料。箱体和部件在模具中加压成型,经组装、干燥、高温烧结即可。其优点是:强度高、抗冲击、功能性材料与钢水中非金属接触易反应,可滤出钢水中杂质60~90%。
本发明属于无机功能材料技术领域,提供了一种水镁石基力学增强型复合阻燃剂的制备方法。首先在镁系阻燃剂表面沉积包覆氮磷协效阻燃剂,进而通过共混方式引入含硅增强材料,得到阻燃效率与力学性能兼顾的高效复合阻燃剂。本发明流程简单、操作方便、成本较低、工艺条件易控制,适合于规模化生产。填充量小于45wt%时就能显著提升EVA聚合物复合材料的力学性能和阻燃性能,拉伸强度大于9.50MPa,断裂伸长率大于300%,远超国家对于电缆护套材料的要求,同时阻燃达UL94-V0级别,能使得EVA复合材料热释放速率极大的下降。
本发明涉及手性催化材料技术领域,一种具有不对称催化作用的手性POM/MOFs的制备方法,以L-BCIP或D-BCIP为手性源、L为连接配体、多金属氧酸盐POM为氧化催化功能基团,过渡金属盐Tm中的Ni2+、Cu2+或Zn2+作为节点通过水热方法制得具有孔道结构的POM/MOFs目标材料。本发明的制备方法合成简单易操作,原料价格低廉,产率高,得到的功能材料化学性质稳定,易于大面积推广应用。MOFs催化材料比表面积大,使用量只需要底物的千分之七,就有很好的转化率和立体选择性,适合工业大规模生产之需求。
一种核-壳纳米纤维结构中低温固态氧化物燃料电池阴极及其静电纺丝制备方法,属于功能材料领域。所述核-壳纳米纤维结构阴极由纳米纤维核与纳米外壳层构成,纤维核与外壳层分别由钙钛矿结构离子-电子混合导体组分A与氧离子导体电解质组分B构成,或者组分相反;上述核-壳纳米纤维阴极由静电纺丝制备,分别配制组分A和组分B纺丝前驱体溶液,将两种溶液分别注入内层或外层纺丝通道内进行纺丝,将复合纤维干燥、高温烧结,获得核-壳纳米纤维结构阴极材料。此核-壳纳米纤维结构增强中低温SOFC阴极氧还原催化活性、抗CO2表面吸附毒化能力及结构与性能稳定性,且工艺简单,成本低。
本发明涉及一种超高强塑性TiNiNbMo形状记忆合金的快速凝固制备方法,属于功能材料领域。采用铜模吸铸法,利用外部带有冷却介质铜模的高冷速提高溶质原子的固溶度,并通过合金成分优化,在保证制备材料的形状记忆效应的前提下,提高材料的综合力学性能。快速凝固的材料室温下压缩屈服强度达到800MPa以上,压缩断裂强度高达3GPa以上,同时压缩断裂应变高达40%,在-100℃的屈服强度达700MPa以上,压缩断裂强度接近2.5GPa,相对于现有平衡凝固材料有了很大的提高。此外,压缩变形为8%时,形状记忆回复率为84%,具有良好的综合性能。
本发明涉及一种原位反应热压制备Ta2AlC纳米层状块体陶瓷及其制备方法。所述Ta2AlC纳米层状陶瓷属六方晶系,空间群为P63/mmc,单胞晶格常数a为3.08,c为13.85,理论密度为11.52g/cm3。其晶体结构中Al和Ta以较弱的共价键相结合,使Ta2AlC在变形时易沿[0001]方向在此处产生剪切变形,表现一定的显微塑性。它是优良的热电导体,易加工和对热震不敏感,是潜在的高温结构与功能材料。单相Ta2AlC具体制备方法是:首先,以钽粉、铝粉、石墨粉为原料,干燥条件下在树脂罐中球磨10~20小时,过筛后装入石墨模具中冷压成型(10~20MPa),在真空或通有氩气的热压炉内烧结,升温速率为10~15℃/分钟,在1500~1700℃烧结,保温时间为20~120分钟,施加压力为20~40MPa。本发明制备的Ta2AlC陶瓷具有致密度高、纯度高的特点。
本发明公开了一种储氢方钠石复合材料的制备方法,属于无机功能材料的生产制备领域。其特征是将干燥的方钠石原料研磨,经100目的筛子筛分后,再将过渡金属离子水溶液加入;恒温下进行离子交换,抽滤、干燥后得到离子交换后物料。将上述物料在还原气氛下还原,经程序降温后得到常压下对氢气具有较高吸附量的方钠石复合材料。本发明的有益效果是实现制备常压下具有较大储氢量的方钠石复合材料。整个制备过程没有引进有害杂质和产生废弃物排放,在制备成本、产品性能、工艺流程、环境友好和经济利润等方面具有显著优势,原料工业化程度高,成本低廉,合成简便,设备要求低,产品性能高,适用于工业化生产。
本发明属于高分子材料合成与制备技术领域,涉及嵌段共聚物是聚丁二烯嵌段和聚N-异丙基丙烯酰胺嵌段组成的聚丁二烯-b-聚N-异丙基丙烯酰胺两嵌段共聚物和聚N-异丙基丙烯酰胺-b-聚丁二烯-b-聚N-异丙基丙烯酰胺三嵌段共聚物,其特征在于以聚合物总质量100%计,聚丁二烯嵌段含量质量百分数为5%-95%,聚N-异丙基丙烯酰胺嵌段含量质量百分数为5%-95%;聚丁二烯嵌段的数均分子量为5×103-10×104,聚N-异丙基丙烯酰胺嵌段的数均分子量为5×103-10×104。本发明的效果和益处是提供了聚丁二烯-聚N-异丙基丙烯酰胺嵌段共聚物的制备方法,在生命科学、药学等功能材料科学等领域有广泛的应用前景。
本发明涉及高强无捻聚酯单丝多级牵伸工艺,属于高分子纤维功能材料技术领域。高强无捻聚酯单丝生产工艺技术流程如下:湿料斗—>切片增粘—>在密封条件下的干切片料斗—>螺杆挤出机熔融纺丝—>上油—>第一对热辊—>第二对热辊—>第三对热定型辊—>导丝盘—>卷绕成型—>包装。本发明优点:本项目创新研究采用一步法制造工艺技术,具有技术先进,生产效率高,产品质量如纤度均匀、强度高、条干好,节能降耗效果显著等特点。产品的高附加值,可大大提升企业的盈利水平,提高行业经济效率和市场竞争能力,对企业的可持续发展起到积极的推动作用。
本发明涉及低维功能材料科学和材料测试分析技术研究领域,具体为一种针对箔材、薄膜、二维材料等进行精确定位、裁剪、无损转移自支撑低维材料的方法。由于大部分需要进行转移操作的自支撑低维材料,其厚度在几纳米到几百微米不等,面内尺寸多在毫米至微米量级,取样加工过程中和转移过程中极易损坏,且其比重极小,易受外界环境(如:气流、静电等)的影响较大而难以准确控制定位。该方法引入了飞秒激光裁剪、微重力和静电引入以及显微定位等技术手段,可以有效解决以上问题,尤其针对需要把材料转移到微小易损器件上,该方法可以得到完美的应用,极大的拓展对自支撑低维功能材料的研究应用。
本发明属功能材料制备技术领域,涉及一种二氧化钛/银复合纳米材料的制备方法,将乙酰丙酮钛和硝酸银,在醇溶液中溶解混合均匀后,在一定温度下进行燃烧反应,然后在马弗炉进行热处理即获得二氧化钛/银复合纳米材料。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。本发明所制备的二氧化钛/银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。
本发明提出一种高固液比水化制备氢氧化镁的方法,属于无机功能材料制备技术领域。将质量比为1∶0.6~1∶0.95的轻烧氧化镁与水置于反应器中,加热至60~200℃,反应2~24h后,得到含水量小于30%的氢氧化镁湿基物料;将氢氧化镁湿基物料取出,在80~140℃条件下,干燥2~12h,即获得氢氧化镁粉体。在反应中加入助剂,其与水的质量比为不大于1∶20。该法解决传统水化法技术中所得氢氧化镁呈膏状或胶状浆料,过滤性差,干燥能耗高等问题。整个制备过程没有废物排放,属于环保性技术;同时反应流程简单,容易控制。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。
本发明涉及光催化材料技术领域,一类双金属催化光功能性POM/MOFs的制备方法及应用,以多金属氧酸盐POM为光功能性基团,L为连接配体,过渡金属盐Tm中的Cu2+、Co2+或Fe2+作为节点,通过水热合成方法或分层扩散方法制得具有孔道结构的双金属催化光功能性POM/MOFs目标材料,并将目标材料POM/MOFs应用在光功能性催化碳-碳偶联反应中。本发明的制备方法合成步骤简单、易操作、耗能少、产率高、得到的功能材料化学性质稳定,易于大面积推广应用。MOFs光催化材料比表面积大,使用量只需要底物的千分之六,在18W节能灯的照射下,就有很好的转化率和可重复利用性,适合工业大规模生产之需求。
纳米负载金属有机框架钯复合催化剂及制备方法与应用,涉及一种化工功能材料技术领域,本发明为一种磁性纳米粒或棒负载的金属有机框架?钯复合催化剂Fe3O4@La?MOF?Schiff?Pd,包括以下制备步骤:(1)Fe3O4@La?MOF的制备;(2)Fe3O4@La?MOF?Schiff的制备;(3)Fe3O4@La?MOF?Schiff?Pd的合成。本发明以2?吡啶甲醛修饰,形成两个N配位点;最后通过配位作用与Pd2+络合,得到具有高活性Pd催化位点,用于催化Suzuki偶联反应,并且可通过外加磁铁吸附进行分离的多相催化剂。该制备方法简单、产率高,催化剂在空气和水中稳定,能高效、多相催化Suzuki偶联反应。催化剂可以通过外加磁铁吸附进行分离,循环利用。
一种光催化陶瓷波纹填料的制备方法,属于环境净化功能材料领域;方法为:1)合成钛‑醇溶液:将无水乙醇、正己醇、乙二醇、十八烷胺和表面活性剂Span 60混合搅拌至形成透明液体I;将钛酸异丙酯加入透明液体I中,搅拌至形成钛‑醇溶液;2)合成硝酸铈酸性溶液:将硝酸铈溶解在去离子水中;再添加柠檬酸,制得硝酸铈酸性溶液;3)陶瓷波纹填料挂膜:将硝酸铈酸性溶液,加入到钛‑醇溶液中形成完全透明液体II;将陶瓷波纹填料浸入透明液体II一段时间后,悬挂放置0.5~3h挂膜;4)热固化成膜:将挂膜的陶瓷波纹填料,干燥后煅烧,制得光催化陶瓷波纹填料。
本发明涉及不锈钢材料领域,具体为一种抗菌不锈钢及其热处理方法和应用。该不锈钢的化学成分如下(wt)%:C:≤0.15;Si:≤1.00;Mn:5.5-11.0;Ni:1.0-6.0;Cr:14.0-19.0;Cu:2.0-4.0;N:0.2-0.25;余量为Fe。热处理方法:(1)1000-1100℃固溶处理0.5-1小时,空冷或水冷至室温;(2)在500-800℃保温0.5-6小时;(3)空冷或水冷至室温。该不锈钢经过特殊热处理后,在不锈钢基体中均匀弥散分布有富铜析出相,从而赋予该不锈钢抗菌功能。本发明的抗菌不锈钢具有独特的广谱抗菌性能,丰富了200系列不锈钢的功能,拓展了抗菌功能材料的应用范围,可广泛应用于建筑装饰、厨房、卫生设备和用具、家用电器、交通运输以及工业部门中需要抗菌的设备和部件。
本发明提供了一种掺杂不同金属离子调控镍基双金属氢氧化物的制备方法,属于多功能材料合成技术领域。通过采用2‑甲基咪唑辅助溶剂热法制备一系列镍基层状双金属氢氧化物Ni‑M LDHs。结果表明:不同金属元素掺入到镍基层状双金属氢氧化物中能够影响其宏观形貌以及微观结构,直接影响到电催化产氧研究中电子传输、离子扩散和物质运输。该方法调控LDHs的合成方法简便易行,合成条件温和,灵活性强,产率高,故是一种相对较为优异的合成方法。
本发明属于医药化工中间体及相关化学技术领域,提供了一种1,5‑二芳基‑4‑戊烯‑1‑醇化合物的制备方法。以肉桂基醇衍生物为原料,在铜盐、银盐及酸作为共催化剂和配体、添加剂的作用下与苯乙烯类化合物和水发生三组份反应,于有机溶剂中在80℃~120℃条件下,反应23小时,即到1,5‑二芳基‑4‑戊烯‑1‑醇化合物。本发明的方法操作简便、起始原料廉价易得、反应体系耐水、无副产物生成,铜盐、银盐与
酸均为催化量,有实现工业化的可能性,并且收率高;合成的1,5‑二芳基‑4‑戊烯‑1‑醇化合物进一步官能化得到各类化合物,应用于天然产物、功能材料及精细化学品的开发与研究。
本发明属功能材料制备技术领域,涉及一种氧化镍/氧化锡锑复合纳米材料的制备方法,将乙酰丙酮镍的醇溶液缓慢滴加到四氯化锡和三氯化锑的DMF(N,N?二甲基甲酰胺)混合溶液中,充分搅拌混合均匀后,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氧化镍/氧化锡锑复合纳米材料。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。本发明所制备的氧化镍/氧化锡锑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。
本发明公开了一种高效抗侵蚀防气窜水泥浆体系,其特征在于,由以下重量份的原料制备而成:60‑80重量份抗侵蚀防气窜水泥,2‑4重量份丁苯胶乳或聚亚胺胶乳或液硅,0.2‑2重量份的AMPS类聚合物降失水剂,0.05‑0.2重量份聚羧酸醚酯分散剂,0.1‑2重量份无氯铝酸盐复合早强剂,0.1‑0.5重量份有机磷酸盐缓凝剂,0.1‑0.2重量份有机硅消泡剂,20‑30重量份的蒸馏水。本发明掺入特种功能材料,使水泥石始终保持适当的碱性环境,并防止液相酸性介质进入水泥石内部;掺入特殊功能材料,保证水泥石具有良好的力学性能;增加水泥石的致密性,改善水泥石韧性,提高水泥环与地层的胶结性能和密封性能。
本发明公开了一种热敏变色染料和涂料,它包含 氨基取代的三芳甲烷系和荧烷系结构,其特征在于通过酰胺化 引入不饱和碳链聚合活性基团,生成分子结构通式为(I): CH2= CH(CH2)nCONH(M)的化合物。 式中n=0-15,(M)NH2分别代 表美国专利的两类氨基取代的热敏变色材料。本发明还提出了 上述化合物的制造方法和显色技术。由于本发明的化合物具有 不饱和酰胺基结构,可直接作高分子单体共聚合成热变色高分 子液晶。采用本发明的高分子功能材料不仅可用于热敏记录 纸、传真纸;还可用于商标和票证防伪印刷、热变色元器件及 变温涂料等多种领域。
本发明公开了一类自旋交叉?荧光双功能配合物、制备方法及其应用,该配合物具有式(Ⅰ)的结构式:FeL2(NCX)2?(Ⅰ),式(Ⅰ)中:NCX选自NCS?或NCSe?;L选自L1、L2、L3或L4中的一种。该配合物具有明确的单晶结构、高的热稳定性、较强的荧光发射以及热和光诱导的自旋交叉行为,利用自旋交叉和荧光的协同效应,可用热或光辐射手段来控制其荧光信号的强度,为以后荧光温度计和光开关的应用提供了无限可能。本发明配合物利用配位键结合自旋交叉中心和荧光配体,通过乙醚扩散的方法制备得到,制备方法简单易操作,产率高,晶体纯度高,得到的功能材料化学性质稳定,易于大面积推广应用。
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