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。
本发明涉及催化材料技术领域,一类基于四苯乙烯衍生物构筑的离散型金属-有机纳米管的制备方法及其应用,以L-Pro为模板剂,L为有机连接配体,过渡金属盐TM中的Ni2+、Zn2+或Cd2+作为节点,通过调控模板剂的化学计量比,采用水热合成方法制得具有一维纳米孔道结构的离散型金属-有机纳米管TM-TPE,该目标材料TM-TPE制备方法合成步骤简单、易操作、得到的功能材料化学性质稳定,易于大面积推广应用。目标材料可以应用于催化二氧化碳和环氧化物的环加成反应中,高选择性、高收率合成环状碳酸酯。催化过程均为无溶剂状态,环境友好,反应条件温和,可以通过过滤回收催化剂实现循环利用而且催化效率并未明显降低。在二氧化碳的活化转化、环状碳酸酯的合成等方面具有很好的应用前景。
本发明提供一种Fe-Co双粒子纳米磁性液体及其制备方法,属于功能材料领域,该方法为将纳米级Fe粉和Co粉注入反应容器中,再加入白油、表面活性剂,将反应容器放入真空系统中,脉冲激光沉积制备出Fe-Co双粒子纳米磁性液体。本发明利用PLD产生的等离子体,通过电离与活化的形式使固-液两相混合介质进行反应制备Fe-Co双粒子纳米磁性液体,纳米磁性微粒被表面活性剂很好地包覆,比现有方法得到的磁性液体颗粒分布更均匀,具有良好的分散性,尺寸细小,平均粒径可达到10nm左右,饱和磁化强度提高了25%,本发明操作方法简单、反应时间短,产物稳定性好,易检测,无污染,适合工业化生产。
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。
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。
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。
本发明提供了一种具有韧性的多孔阳极氧化铝膜及其制备方法。多孔阳极氧化铝膜是具有圆孔的六角形柱状晶胞组成的多孔结构,孔径范围为5-200纳米,孔与孔之间平行,孔道垂直于膜表面,孔径分布均匀。最大的特点是该膜形成了很好的韧性,可以弯曲180度不破裂。多孔阳极氧化铝膜的制备方法是通过铝片脱脂、用稀碱去除表面氧化物,然后进行化学抛光。再以预处理的铝片为阳极,铂丝为阴极,在酸中进行电解单面氧化,然后,膜的铝基体在稀盐酸和氯化铁的电解液中进行单面电解,再将膜在磷酸中浸泡后,得到两面贯通的韧性多孔阳极氧化铝膜。本膜可用作超滤和微滤的分离膜和制备功能材料、纳米线的模板。
本发明属于无机功能材料制备技术领域.特别涉 及到一种在 Al2O3基片上直接生长 SrAl2O4∶Eu,Dy发光晶体,一次合成长余辉发光板的制备方法。 其特征在于 SrAl2O4晶格的形成是借助于 Al2O3基片上 Al2O3源,通过化学处理使Sr、Eu、Dy元素以及添加剂在还原 气氛下与 Al2O3源进行高温固相界面反应,使反应物界面的结构重新排 列,在 Al2O3基片表面形成 SrAl2O4∶Eu,Dy发光晶体层,该层与基体结合为一体,色度均 匀。本发明的效果和益处是发光晶体材料不需研磨,不需添加 Al2O3源,在原有设备条件下制备,避免了二次合成过程中对发 光材料发光性能的影响,操作简便,投资少,节省能源,应用 广泛。发光板经光短时间照射后,储存能量,在暗处可发出明 亮绿色长余辉光,发光时间大于8h。
本发明涉及一种纤维用掺杂纳米无机粉体的抗菌母粒及其制备方法,属于高分子功能材料改性及加工领域。所述抗菌母粒,按重量比,由下述组分组成:纤维树脂80‑90份、纳米抗菌粉体1‑10份、偶联剂1‑3份、润滑剂1‑3份、抗氧化剂1‑3份。与现有技术相比,本发明的创新点在于:采用环境友好型无机功能材料,不涉及重金属的使用,对人体不产生任何危害,将其研磨成纳米级与纤维树脂在各种助剂的作用下,充分分散,混合均匀,使母粒纺丝对大肠杆菌、金黄色葡萄球菌、白色念珠菌及霉菌等具有良好的抗菌性能。
本发明属于催化材料技术领域,一种具有催化二氧化碳与环氧化合物环加成的三苯胺基金属有机骨架化合物的制备方法及应用,其中制备方法包括以下步骤:1、将连接配体L、过渡金属盐Tm按照1 : 3~5的摩尔比加入到体积比为1:2~2.5的乙醇与N, N?二乙基甲酰胺的混合溶剂或体积比为1 : 6~8的浓硝酸与N, N?二甲基甲酰胺混合溶剂中,均匀搅拌;2、将步骤1制得的溶液置于烘箱中,温度控制在60~120℃,时间控制在60~90h,然后关闭烘箱,冷却至室温,有晶体析出,过滤,干燥,制得目标材料Tm?L。本发明涉及的催化剂合成简单易操作,催化剂以及催化反应的原料价格低廉,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。
一种内径可控泡沫金属的制备方法,属于新型结构与功能材料一体化制备领域。其主要步骤是:(1)预处理工艺:清洗、粗化和活化衬底;(2)化学镀工艺;(3)制备空心球:将化学镀得到的样品置于强碱溶液中,移除衬底,获得空心金属球;清洗、过滤、液封保存;(4)烧结工艺:将金属纳米粉与空心金属球交替铺设,干燥,抽真空,通保护气体,烧结温度1200‑1600℃,退火时间2‑6h;空心金属球与金属纳米粉质量比为5%‑30%。本方法通过控制粗化时间获得粒径不同的衬底颗粒,制备内径不同的空心金属球。此工艺具有操作简单、方便、经济及球壳内径可控等优点,特别适用于制备不同内径的泡沫金属材料或梯度多功能材料。
一种磁性液体及其制备方法,属于功能材料的领域,具体涉及磁性液体的制备。是在制备过程中以熔点为50-60℃的石蜡作为载液。由于石蜡基磁性液体常温下为固态,所以可将磁性液体处于磁场中的状态固化。制备过程中所用的具体方法等离子体活化法可以使反应周期缩短至三个小时左右,减少了能量消耗,节约了时间。
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。
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。
本发明属于功能材料制备及电催化技术领域,提供了一种双层复合型电解水阳极催化剂及其制备方法。所述催化剂为双层复合型催化剂,内层催化剂为钴铁类普鲁士蓝高温碳化后生成的钴基催化剂,外层催化剂为镍基催化剂,内外催化剂之间为具有高比表面积的介孔纤维状二氧化硅和介孔桑椹状碳壳层。碳层表面积达到285‑325m2/g,有利于内外催化剂的充分分散和稳定存在。其制备方法,包括采用双液相法制备介孔二氧化硅壳层、采用水相合成法制备桑椹状碳层前驱体以及惰性氛围下高温碳化、镍基催化剂的负载。本发明所制备的催化剂具有较大的中空体积,较高的比表面积,独特的双层催化剂结构,高效的电解水催化活性及良好的催化稳定性。
本发明提供了一种磷掺杂多晶硅薄膜及其制备方法,属于功能材料领域。通过将多晶硅粉末与磷粉末按比例混合均匀,压片、真空烧结制得硅靶材,将硅靶材和石英玻璃基片放入真空系统中,采用激光溅射沉积的方法制备出磷掺杂多晶硅薄膜。本发明获得的磷掺杂多晶硅薄膜,其横向应变系数绝对值的最大值可达24.3;横向应变系数的非线性在1-2.5%之间,比现有的多晶硅薄膜降低了0.5%;采用本发明方法可以使多晶硅薄膜掺杂均匀、平整度高、致密性好且控制晶粒尺寸范围为0.1μm~0.5μm;本发明制备方法简单、成本低、可控性强,为多晶硅薄膜领域拓展了新思路。
本发明属于医药化工中间体及相关化学技术领域,提供了一种绿色的喹啉化合物的制备方法。以N‑取代苯胺衍生物为原料,在酸催化剂及氧化剂的存在、无溶剂条件下,与苯乙炔或苯乙烯衍生物在80℃~160℃下反应24小时,即可得到喹啉化合物。本发明的有益效果是操作简便、条件温和、环境友好、有实现工业化的可能性,并且以较高收率得到喹啉化合物;利用该方法所合成的喹啉化合物可以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。
一类含三氮唑杂环化合物及其合成方法,属于液晶化合物和液晶材料的有机合成技术领域。这类含三氮唑杂环化合物由对叠氮基苯甲酸酯与对乙炔基苯甲酸酯经点击化学方法合成。采用简便、易操作的方法合成的非线性三氮唑杂环化合物具有较宽的SmA相、稳定性好等特点。另外含三氮唑杂环的化合物还具有芳香性、偶极距大等突出优点,可以改变液晶分子的偶极距、介电各向异性、发光等各种性质,因而将三氮唑杂环化合物引入的液晶分子中,研究该类化合物的液晶性质、设计开发新型的功能材料等具有重要意义。
本发明属于生物复合功能材料。生物触媒,采用下述原料按重量百分比配制成独立包装的双组分试剂:试剂A:金属离子0.5~1、2D树脂7~9、二氧化钛66.3~71.7、氧化锌1.3~13.3、试剂B:L-丝氨酸0.2~0.5、光氨酸0.2~0.5、乙酰胆碱0.5~0.7、日柏醇12~16。能够快速、准确的对致病微生物进行识别;仅对致病微生物具有杀抑作用;对人体无刺激,无副作用,不会减低人体免疫能力;物理及化学稳定性好,耐洗性好,长期保持抗菌性,不影响纺织布料的原有特性或指标。对各种致病细菌和病毒的识别率为96%以上,对所识别出的致病细菌和病毒的灭菌率为99%以上,经处理后的织物经100次以上洗涤、高温高压及紫外线照射后,抗菌效果基本不变。
本发明属于精细化工技术领域,一种双核Ir(Ⅲ)金属‑有机超分子笼状化合物的制备方法及其应用。其中制备方法,是以脂肪二胺A作为连接体,以L1、L2作为预组装金属基配体Ir(III)配合物,再加入硼氢化钠将所得笼状结构中的席夫碱‑C=N‑双键还原为‑CH‑NH‑,最终制得金属‑有机笼状结构的化合物,其合成路线如下:A+L1→A‑L1或A+L2→A‑L2。本发明涉及的制备过程简单,设计想法新颖,目标化合物产率高,得到的功能材料化学性质稳定,预组装体容易修饰。作为化合物A‑L1或A‑L2在氧化1‑氧代‑2,3‑二氢‑1‑茚‑2‑甲酸甲酯生成2‑羟基‑1‑氧代‑2,3‑二氢‑1‑茚‑2‑羧酸甲酯的应用,其产率高达83%,更易于投入实际应用中。
本发明属于高分子材料领域。含二氮杂萘酮三联苯结构聚苯并噁唑及共聚物,聚合物分子链中同时具有噁唑和二氮杂萘酮三联苯结构单元,其制备方法如下:在氮气保护下,在装有机械搅拌的反应器中,分别加入二酸单体和二氨基二酚的盐单体,加入溶剂和五氧化二磷缩水剂,程序升温进行聚合反应,得到粘稠液体,反应结束,加入沉降剂,用去离子水或其它沉降剂充分洗涤,过滤,真空干燥。本发明的有益效果是,该聚合物具有优异的耐热性能和力学性能,耐腐蚀,耐辐射,具有光电特性,溶解性和界面性能显著改善。在高耐热纤维、树脂及其复合材料、高耐热涂层、功能膜、胶粘剂和光电功能材料等领域有广泛用途。
本发明属于无机功能材料制备技术领域,提供了一种低酸量高纯度的铝溶胶及其制备方法。本发明的铝溶胶的pH值为4~7,含Al2O3量为20wt.%~45wt.%,所含酸根与所含Al2O3的物质的量之比为0~1:20,其余成分为水。本发明的制备方法是以铝醇盐为铝源,先与去离子水反应水解,蒸馏回收产生的醇,再加入一定量的酸和去离子水,在110℃至300℃下水热处理2~24h,获得低酸量高纯度的铝溶胶。本发明主要是为高端催化剂和电子元器件提供合适纯度的原料。
一种三价金属磷酸锆无机材料(MeZrPO-12),其 无水化学组成可表示为:mR(MeaZrbPcFd)O2,其中R为存在于无机材料中的模板剂乙二胺、三乙醇胺和四乙基氢氧化铵中的一种或几种的混合物,m为每摩尔(MeaZrbPcFd)O2中R的摩尔数;Me、Zr、P、F为无机材料中的金属、锆、磷和氟,a、b、c、d分别为Me、Zr、P、F的摩尔分数,其范围是a=0.05-0.80,b=0.10-0.95,c=0.10-0.90,d=0.01-0.40,且满足a+b+c+d=1;Me为三价金属铬、铝、镓、铟、钛、镧、铈、钇、铁和铋中的一种。该材料可用在离子交换、吸附、催化及其他无机功能材料等领域。
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