本发明提供一种场致发射平板显示器件的多材料层支撑物,其特征是在阳极基板和阴极基板之间形成一种由多种功能材料层重叠组成的支撑物,它包含两层绝缘层以及置于两绝缘层之间的黑底材料层和吸气材料层,各材料层之间通过印刷或镀膜或涂敷或模板的方法重叠在一起并在阳极基板上形成支撑物。这种支撑物不仅工艺简单,可以方便地应用在中、大尺寸的器件上,而且充分利用阳极条间隙,无需额外空间,同时实现了支撑、吸气、黑底、电荷泻放等功能。
本实用新型提供了一种复合多功能玻璃及车辆玻璃。该复合多功能玻璃包括依次层叠的:第一玻璃板(1)、第一胶膜层(2)、复合多功能组合层(6)、第三胶膜层(4)和第二玻璃板(5);复合多功能组合层(6)的面积小于复合多功能玻璃的面积,且在其周边均形成空缺;在空缺内与复合多功能组合层(6)的周边切面相邻地设置有第二胶膜层(3),且第二胶膜层(3)的一侧表面与第三胶膜层(4)接触,另一侧表面与第一胶膜层(2)形成一缝隙。得益于该缝隙,使夹层过程中第一胶膜层的边部不受第二胶膜层的支撑,可以对复合多功能材料层进行挤压,有利于复合多功能材料层更好展平,避免在双曲面玻璃板上出现褶皱或波浪现象出现。
本发明涉及一种城市交通道路隔离护栏,其结构特点为立柱、横栏及竖栏均由重竹板材制成,其中,立柱是空心方形重竹立柱,在立柱的顶端设置有重竹顶盖,并在立柱上设置有孔槽,用于安装智能感应安全保护装置;竖栏为重竹片材;横栏为重竹板材或空心方形重竹横栏,横栏的两端分别与空心方形重竹立柱的相对内侧面紧固连接,在横栏设置有与横栏纵向方向成一定角度且在竖直方向上投影完全重叠的连接凹槽,将重竹片材的上、下两端通过连接凹槽与横栏进行插扣连接;在重竹板材的内部容置抗菌剂、阻燃剂的组合物;重组竹材本体表层形成复合功能材料,在立柱的孔槽内设置有智能感应安全保护装置。
一种隔热保温涂料及其制备方法,属于水性建筑节能涂料技术领域。本发明用过渡金属氧化物、无机空心微粒、乳液制得保温隔热效果好的高性能水性建筑节能涂料,其组成包含去离子水、丙二醇、保温功能材料、晶须、颜料、填料、乳液及助剂。该涂料在建筑墙体上形成的涂层性能优异,隔热效果较之单一隔热机理保温涂料明显,其隔热效应可使温差达5~8℃,并且具有突出的耐候性、保色保光性、耐水性和耐洗擦性,是一种适用于建筑外墙表面的保温涂料。本发明的兼具辐射隔热与阻隔型隔热保温涂料不含苯、甲醛,有利于环保,且施工方便,具有明显的环境效益、社会效益及经济效益。
具有光传感和溶剂色变效应的铂金属吡啶配合物,涉及金属铂的吡啶配合物。该配合物为2-甲基苯二硫酚合3-乙炔-2,2-二联吡啶铂,采用金属铂的吡啶炔配合物和苯二硫酚类衍生物进行定向制备组装而成。该配合物是通过有机溶剂中的液相反应进行。该配合物具有很强的发光活性和独特的溶剂变色效应。在光电信息功能材料,荧光传感器件材料方面有潜在应用前景。
本发明提供一种兼具辐射隔热与阻隔隔热效果的水性纳米内墙保温涂料,属于环保水性建筑节能涂料技术领域。该纳米水性内墙保温涂料的组分及重量百分比如下:乳液:20-40,颜填料:20-35,保温功能材料:5-15,增稠剂:0.1-1,润湿分散剂:0.5-2.5,消泡剂:0.1-0.6,防冻剂:0.4-2.5,水:余量。由于本发明中不含挥发性大的有机物,所以本发明中的新型水性内墙保温涂料毒性极小,利于环保;本发明中采用的颜填料为纳米级或超细的碳酸镁或硅酸镁,能够大大提高颜填料的表面积,在涂料中颗粒之间的空隙会大幅度地增加,从而提高涂料的阻隔热性能。本发明所提供的水性内墙保温涂料兼具显著的辐射隔热与阻隔型隔热效果,制备工艺简单,应用广泛。
本发明提出一种柔性传感器三维曲面的激光保形制造方法,包括:首先获取传感器待贴合曲面形貌数据并建立传感器贴合曲面STL模型;导入三维建模软件,并将传感器待贴合曲面与夹具座组合,建立含贴合曲面的夹具STL模型;并进行快速成型技术加工,获取含贴合曲面夹具;在含贴合曲面夹具的3D曲面待加工区域涂覆待加工材料并安装到激光设备加工平台上定位;基于传感器贴合曲面STL模型,建立加工图案STL或dwg模型;并导入激光设备,开启激光设备,运行三维动态聚焦系统;重复循环加工步骤,完成传感器柔性基底层和柔性功能材料层的加工;将传感器从3D曲面剥离,进行后续工艺;本发明中实现真正意义上的3D曲面保形加工,提高了加工精度、效率以及对任意3D曲面的适用性。
本发明涉及一种具有隔热反射功能的涂料及其制备方法,本发明具有隔热反射功能的涂料由以下组分配制而成:水,乳液、自制的具有隔热反射功能材料、钛白粉、煅烧高岭土或水洗土、重钙、润湿剂、分散剂、消泡剂、杀菌防腐剂、成膜助剂、防冻剂。本发明具有隔热反射功能的涂料,具有较高的太阳总能量反射率(>85%),施工性能好,漆膜光滑平整,同时可避免在使用过程中反射率和发射率的下降,从而影响隔热效果并可提高漆膜的耐候性。
本发明为一种新型功能陶瓷材料。主要成分为氧化铝、氧化硅、氧化铁和硅酸钠。将以上成分按一定比例混合后,经1400℃以上高温烧结而成。这种功能材料能够减小水分子的缔合度,从而使水的溶解性、渗透性、浸润性增强。缔合度的改变,赋予水一种奇异的功能。饮用这种水,能够消除或抑制引起人体各种疾病的活性氧和自由基,从而达到预防疾病和延缓衰老的目的。试验表明,这种水具有明显的降低血脂、血压、血糖和调整人体胃肠功能的效果。在酿酒、饮料行业,可以改善酒、饮料的风味,缩短酒的窖藏时间。此外,这种水还能够促进植物生长、提高水泥制品强度。
本发明属林业工程领域中木材科学与技术专业方向的技术,具体涉及一种冻融循环法生产功能竹材人造板的工艺。本发明应用冰冻与融化技术手段处理竹材以及使用冻融竹材所进行的多元化功能梯度处理加工,在竹材内浸渍复合增强与耐温等功能材料,通过工艺控制调整竹材相关功能的梯度变化,改变了传统的竹材人造板产品性能简单的特性,实现竹材人造板结构密度、内部功能、表面功能等多元化梯度控制,生产过程高效节能绿色环保,产品应用广泛场前景广阔。对相关行业技术创新、节能降耗、高值化利用与高效发展具有重大意义。
本发明涉及非线性光学晶体2-[(E)-2-(3-甲氧苯基-4-羟基)乙烯基]-1-甲基喹啉4-氯苯磺酸盐的制备、同质异晶及其作为倍频材料和非线性吸收材料的应用,属于功能材料领域;其分子式为C25H22NO5SCl,单斜晶系,具有两种不同的构型:晶型I结晶在P21/n中心对称空间群,晶型II属于Pc非中心对称空间群;材料具有良好的三阶非线性光学性能,表现为明显的饱和吸收效应;构型II晶体的倍频强度约为0.6倍DAST晶体(DAST为4-(4-二甲基氨基苯乙烯基)甲基吡啶4-甲基苯磺酸盐),作为光学倍频器件的候选材料具有潜在实施价值。
本发明公开了一种CeO2介观晶体及其制备方法与应用,属于金属氧化物功能材料制备领域。本发明将硝酸铈铵、硝酸铵、可溶性硫酸盐按比例溶解于水中形成混合溶液,经150~200℃水热反应5~72?h制得所述CeO2介观晶体。本发明制备方法简便易行,成本低,无需添加有机添加剂,绿色环保。所制得的CeO2介观晶体具有良好的单分散性,呈球状,内部多孔,是一种优良的水煤气变换催化剂载体。
本发明提供一种低介电常数陶瓷材料,涉及信息功能材料领域。该陶瓷材料包括主材与改性添加物。主材的化学式为ZnxSiO4·y(Al2O3·0.05TiO2),其中1.2<x<2.5,0<y<0.25;所述主材在所述低介电常数陶瓷材料中所占的质量分数为97~99wt%;所述改性添加物在所述低介电常数陶瓷材料中所占的质量分数为1~3wt%。改性添加物选自BaCO3、SrCO3、Nb2O5、Ce2O3、NiO、Mg(OH)2、CaCO3、ZrO2和TiO2中的一种或几种。本发明的陶瓷材料是一种无铅环保型材料,采用固相合成方法合成主材成分,掺杂改性添加物,经过合理设计配方,优化合成工艺,制备出平均粒径为0.5‑1.0um粉体,利用该粉体制作电子陶瓷器件可在1240~1320℃的温度范围内烧结成瓷,其室温介电常数ε介于4.5~7之间,品质因数Qf值≥40000GHz,温度系数τf(‑40~85℃):±20ppm/℃。
本发明提供一种微波介质陶瓷材料,涉及信息功能材料领域。该陶瓷材料包括主材与改性添加物。主材的化学式为Mg2‑3xCaxTiO4‑2x·yCaSiO3,其中0.01≤x≤0.50,0.00<y≤0.20;所述主材在所述微波介质陶瓷材料中所占的质量分数为99.2~99.8wt%;所述改性添加物在所述微波介质陶瓷材料中所占的质量分数为0.2~0.8wt%。改性添加物选自BaCO3、SrCO3、ZnO、MnCO3、Sb2O3、SiO2和MnO2中的一种或几种。本发明的陶瓷介质材料是一种无铅环保型材料,采用固相合成方法合成Mg2‑3xCaxTiO4‑2x与CaSiO3作为主材的成分,掺杂改性添加物,经过合理设计配方,优化合成工艺,制备出粉体平均粒径为0.4‑1.0um,利用该粉体制作电子陶瓷器件可在1300~1380℃的温度范围内烧结成瓷,其介电常数ε介于18~23之间,品质因数Qf值≥40000GHz,温度系数τf(‑40~85℃):±10ppm/℃。
本发明涉及到一种低温溶胶凝胶法在基板上制备一种功能氧化物SiO2薄膜的结构调控方法,属于纳米功能材料制备领域。以正硅酸乙酯为原料制备碱性溶胶,通过改变实验参数调节SiO2溶胶中SiO2颗粒的大小,制备两种含不同粒径的SiO2溶胶,将两种溶胶混合,以酸性调节下制备的SiO2溶胶作为成膜剂,制备含规则的蛋挞结构的SiO2薄膜。本发明薄膜涂层结构设计独特,呈现蛋挞状规则分布的结构;该结构以纯无机材料作为基础,在日常环境下使用具有成分稳定的特征;该结构“蛋挞的蛋黄”区域,是小区域平整区,耐磨性好,具有结构稳定的特性,防雾耐久性好,是一种性能优异的自清洁功能薄膜材料。
本发明提供一种高强度钙镁钛系微波介质陶瓷材料及其制备方法,涉及信息功能材料领域。该陶瓷材料包括主材与改性添加物。主材包括稀土氧化物LnaOb掺杂的Mg2‑3xCaxTiO4‑2x,以及MgSiO3,其中Ln为La、Y、Ce、Sm、Pr、Dy、Ho、Er或者Nd;主材的化学式为Mg2‑3xCaxTiO4‑2x(zLnaOb)·yMgSiO3,其中0.1≤x≤0.60,0<y≤0.20,0.005≤z≤0.01。本发明的陶瓷介质材料是一种无铅环保型材料,采用固相合成方法合成Mg2‑3xCaxTiO4‑2x与MgSiO3作为主材的成分,掺杂改性添加物,制备出粉体平均粒径为0.5‑1.0um,利用该粉体制作电子陶瓷器件可在1300~1380℃的温度范围内烧结成瓷,其介电常数ε介于17~24之间,品质因数Qf值≥40000GHz,温度系数τf(‑40~85℃):±10ppm/℃,抗弯强度达到200MPa以上。
本发明提供一种海港工程混凝土抗氯离子渗透增强剂的配方,具体如下:超细硅微粉15-20%,水洗及煅烧高岭土20-25%,优质粉煤灰20-25%,磨细高炉矿渣20-25%,超细纳米纤维5-10%,高效减水剂6%,保坍剂0.09%,引气剂0.09%,有机活性激发剂0.12%。本发明以无机功能材料为主,复合多种功能性外加剂,其无机成分均匀分布于混凝土胶凝材料中,能有效改善混凝土内部的微观结构和水化产物的组成,提高致密性,降低孔隙率,同时能有效吸附固化氯离子,降低氯离子在硬化混凝土中的渗透速度,从而改善硬化混凝土的抗氯离子渗透能力。
本发明属于有机功能材料技术领域,本发明提供了一种苝酰亚胺Ag配合物及其制备方法和应用,该苝酰亚胺Ag(Ⅰ)配合物是以1, 2, 6, 7?四氯?3, 4, 9, 10?苝四羧酸酐为初始原料经多步反应制备而成,苝酰亚胺Ag(Ⅰ)配合物具有较强的识别乙腈分子能力。该试纸针对乙腈变色明显,响应时间短,携带方便,因此可将其应用于识别检测行业,如乙腈生产、运输过程泄露等。
本发明公开了一种新型香豆素复合聚合物的制备方法及其纳米自组装应用,属于功能材料制备技术领域。本发明通过五步化学反应合成了新型香豆素复合聚合物,其结构式为
本发明涉及环境功能材料中的光催化技术,具体涉及一种光催化剂及其制备方法和应用,其制备方法为:将Bi(NO3)3·5H2O加入到乙二醇和无水乙醇中溶解,在搅拌的过程中加入十二烷基苯磺酸钠,然后在180~190℃下反应9~10小时,离心分离收集沉淀,再将沉淀物洗涤干燥即得(BiO)4CO3(OH)2光催化剂。本发明采用一锅法水热合成(BiO)4CO3(OH)2,工艺简单,首次将(BiO)4CO3(OH)2粉末作为光催化材料应用于水体中的有机染料的光催化降解中,具有较高的催化活性。
一种具有保健效果的剃须刀,包括刀片组件和手柄,刀片组件包括刀片架和装设于刀片架上的刀片,刀片架连接于手柄上,所述刀片架上还装有一在剃须时可与皮肤接触的保健部件,该保健部件包括一壳体和装于壳体中的功能材料。在剃须的同时,本实用新型的保健部件同时对皮肤进行保健,不但使皮肤在剃须同时有舒适感,避免皮肤受到损伤,同时还可通过功能材料对皮肤起到保健效果。
本发明公开了一种自发光荧光微球及其制备方法,属于功能材料技术领域。采用改性的St?ber方法,由苯酚、甲醛或戊二醛通过sol–gel反应过程,制备具有自发特性的荧光微球,其荧光发光持久,不易猝灭。本发明所用制备方法简便,不用添加任何表面活性剂和乳化剂,只需将苯酚和甲醛(或戊二醛)在水中在氨水催化下,在较低温(反应温度不高于95?oC)进行反应即可。制得的荧光微球粒径可控、分布均匀、单分散、具有自发荧光的特性,其发光持久,不易猝灭。本发明的荧光微球可以稳定分散在水、乙醇、丙酮、氮,氮二甲基甲酰胺、乙腈等溶剂中,在荧光探针微球、流式细胞生物分析等领域有广泛的应用前景。
本发明公开了一种棒状α‑Fe2O3/GN锂电负极材料的制备方法,其是通过GO(氧化石墨烯)对棒状α‑Fe2O3进行修饰以达到进一步提高其锂电性能的目的,属于纳米功能材料制备领域。具体是以FeCl3•6H2O为反应物,辛醇和水为反应溶剂,在碱性条件下经溶剂热反应后首先煅烧合成出α‑Fe2O3棒状材料。为提高产物的锂电性能,进一步将棒状α‑Fe2O3氨基化后与氧化石墨烯上的环氧基结合形成复合材料,经水合肼还原即可制得棒状α‑Fe2O3/GN复合材料。该复合材料具有较高的导电性、更好的循环性能和放电比容量,可用于充当锂离子电池中的负极材料。
本发明公开了一种掺钇二氧化锆介观晶体及其制备方法,属于金属氧化物功能材料的制备领域。本发明将硝酸钇、氧氯化锆和尿素按比例溶解于水中形成混合溶液,经150℃水热反应24 h,制得所述掺钇二氧化锆介观晶体。本发明制备方法简便易行,成本低,介观晶体产率高;所制得的掺钇二氧化锆介观晶体具有良好的单分散性,呈橄榄状,内部多孔,比表面积高达150~161m2/g,是一种优良的水煤气变换催化剂载体。
本发明涉及无机?有机杂化的超分子型非线性光学晶体[(C6H4NO2NH3+)ClO4?]·[18?crown?6]及其制备方法和用途,属于光电功能材料领域;[(C6H4NO2NH3+)ClO4?]·[18?crown?6]晶体属于单斜晶系,P21空间群,其晶胞参数为β=105.226(7)°,Z=2;[(C6H4NO2NH3+)ClO4?]·[18?crown?6]非线性光学晶体的倍频效应约为KH2PO4(KDP)晶体的1.2倍,且能够实现相位匹配;采用溶液降温法,以18?冠醚?6作为添加剂改善晶体生长习性,可以生长大尺寸的[(C6H4NO2NH3+)ClO4?]·[18?crown?6]非线性光学晶体,晶体尺寸为10×8×3mm3;[(C6H4NO2NH3+)ClO4?]·[18?crown?6]晶体具有较稳定的物化性能,易于切割加工,可用于制作非线性光学倍频器件。
本发明提供一种具有高品质因数低介电常数的陶瓷材料,涉及信息功能材料领域。该陶瓷材料包括主材及改性添加物。其中,主材包括MgAl2O4、CaSiO3和CaTiO3。按质量计算,MgAl2O4:CaSiO3:CaTiO3=(55~75):(20~40):(1~30)。改性添加物选自BaCO3、MnCO3、MnO2、La2O3、ZnO、Sb2O3中的一种或几种。本发明的陶瓷介质材料是一种无铅环保型材料,采用固相合成方法分别合成MgAl2O4、CaSiO3和CaTiO3,并将这三种化合物混合作为主材,结合了它们的微波介电性质,并掺杂改性添加物,经过合理设计配方,优化合成工艺,利用该材料制成的电子陶瓷器件可在1500~1540℃的温度范围内烧结成瓷,其介电常数ε介于5~8之间,品质因数Qf值≥70000GHz,温度系数τf(‑40~85℃):±10ppm/℃。本发明制备的陶瓷材料均匀性好,满足微波器件的高性能要求。
本发明提供了一种CuI晶体的生长方法,属于光电功能材料技术中的晶体生长领域。该方法采用低温水溶液降温法生长晶体,使用NH4Cl、NH4Br、NH4I等为助溶剂,铜片作为还原剂,石蜡油封,生长温区30-60℃,降温速率为0.1-0.5℃/day。本发明采用的降温法晶体生长技术具有生长温度低、溶液黏度低、装置简单易行、生长过程可以直接观察等优点,所生长的CuI晶体纯度高、均匀性好、尺寸大,因此作为新一代的超快闪烁晶体,有望在未来超高计数率电子、γ射线和X射线测量中发挥重要作用,同时还作为一种半导体材料用作太阳能电池材料、超导材料和光催化材料。
本发明提供一种通过静电组装可控合成CuS@EPO纳米材料的方法,涉及无机纳米功能材料技术领域。本发明包括以下步骤:(1)将柠檬酸钠,二水合氯化铜,九水合硫化钠混合,在89‑95℃反应20‑35 min,得到纳米CuS;(2)将1‑(3‑二甲氨基丙基)‑3‑乙基碳二亚胺盐酸盐与N‑羟基丁二酰亚胺混合后加入羧基化吡啶酮内过氧化物,进行活化反应,加入聚丙烯胺盐酸盐,混合均匀后离心得到吡啶酮内过氧化物修饰的聚丙烯胺盐酸盐;(3)将吡啶酮内过氧化物修饰的聚丙烯胺盐酸盐、纳米CuS混合,得到吡啶酮内过氧化物修饰的CuS@EPO纳米材料。本发明在没有红外光引发光热效应,纳米药物本身依然能够进行PDT治疗肿瘤部位富集的光热试剂CuS既可以进行PTT并加速单线态氧的释放。
本发明公开了一种基于MOF模板法合成的TiO2负载的棒状α?Fe2O3纳米异质结构气敏元件及其应用,其是利用MOFs为模板合成的纳米材料异质结构,属于纳米功能材料制备领域。其具体是采用溶剂热法制备MIL?88A纳米棒;然后将MIL?88A纳米棒溶解在无水乙醇中,并加入氨水调节pH;再加入一定量的钛酸四丁酯进行水浴反应;所得产物离心干燥后经空气煅烧,得到TiO2负载的α?Fe2O3异质结构纳米粉末;最后在所得纳米粉末中加入松油醇研磨均匀后,将其涂抹在陶瓷管上,并置于马弗炉烧结,制得所述气敏元件。该气敏元件具有低高灵敏、响应快、高稳定性、高选择性的气敏特性,可用于制备半导体气敏传感器。
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