本发明公开一种海洋混凝土抗腐蚀剂及其制备方法,属于建筑材料技术领域。本发明抗腐蚀剂包括以下重量份的原料制备而成:沥青50‑100份、矿物粉30‑50份、改性纳米二氧化硅50‑80份、乙烯基树脂5‑10份、增强型纤维5‑10份、减水剂1‑3份、稳定剂1‑3份、水100‑150份。本发明以沥青为主体材料,通过加入功能材料、辅助材料增强其抗腐蚀性能。纳米材料和纤维材料的加入可以有效提升基体的密实度,在延缓腐蚀的同时,可以增强基体的强度性能。本发明各原料共同作用,共同提升海工混凝土的抗腐蚀能力,添加量低,制备方法简单,具有广阔的市场前景。
本发明属于功能材料技术领域,涉及一种磺酸化改性氧化石墨烯基超疏水不锈钢表面的制备方法。本发明提出的一种磺酸化改性氧化石墨烯基超疏水不锈钢表面的制备方法具体为采用电沉积方法制备超疏水结构。具有如下优点:一方面利用不锈钢在亚麻酸介质的蚀刻,构筑不锈钢表面粗糙结构,另一方面充分发挥磺酸化改性氧化石墨烯的片层阻挡功能,缓蚀效率达97%以上,具有广泛的工业应用前景。
本发明涉及一种氟改性CoP纳米片全pH电解水催化剂及其制备方法,属于新型无机纳米功能材料制备技术领域。本发明以碳布负载的Co2(OH)2CO3纳米片阵列为前驱体在气体保护下通过低温磷化的方法制备F‑CoP/CFC复合催化剂。具体步骤如下:首先以硝酸钴和尿素为反应物通过水热法制得碳布负载的Co2(OH)2CO3为前驱体;进一步使用氟化铵对前驱体在气体保护下加热氟化制得碳布负载CoF2,再使用次磷酸钠对碳布负载的CoF2在气体保护下加热、磷化得到碳布负载的F‑CoP复合电解水催化剂。
本发明涉及一种半乳糖分子诱导的Au‑MTX的制备方法,属于功能材料及其药物载体领域。将HAuCl4和MTX粉末加入到去离子水中,连续搅拌下调节pH到12.0之后,加入半乳糖溶液搅拌均匀后,将所得的黄色溶液转移到聚四氟乙烯不锈钢高压反应釜中,于140℃加热反应,反应结束后冷却至室温,制得产品。本发明以AuIII‑MTX络合物为前驱体,通过引入富含大量羟基的半乳糖分子,采用一步水热法合成了不同形貌的金纳米粒子组装体。
本发明公开了一种新型磁性聚乙烯醇缩甲醛海绵的制备方法,具体步骤如下:首先制备了聚乙烯醇缩甲醛海绵,然后将聚乙烯醇缩甲醛海绵浸泡在铁离子和钴离子混合溶液中,通过化学共沉淀方法制备磁性海绵。此方法简单易行,制备的磁性海绵具有良好的磁效应并且可以重复多次使用,为环境污染治理提供了一种新型多功能材料。
本发明属于纳米功能材料制备方法技术领域,具体涉及一种低成本高性能的石墨烯气凝胶电极材料的制备方法。采用剥离氧化石墨法制备氧化石墨烯分散液,并将所述氧化石墨烯分散液与胺类固化剂均匀混合得到氧化石墨烯混合液;所述的胺类固化剂为二氨基二苯基甲烷、二氨基二苯砜、二亚乙基三胺、三亚乙基四胺中的一种;将所述氧化石墨烯混合液密封置于90~110℃的环境中加热,使胺类固化剂还原氧化石墨烯,得到石墨烯水凝胶;将步骤(2)所得的石墨烯水凝胶预冷冻后放入真空冷冻干燥机内,-20℃下冷冻45~70h,得到石墨烯气凝胶电极材料。本发明的制备方法简单环保、可控,易于工业化生产,制得的石墨烯起凝胶新颖独特,极具创新性。
本发明涉及一种氧化锡纤维前驱体及氧化锡晶体纤维的制备方法。以锡的卤化物与醋酸钾(钠)盐采用复分解反应合成醋酸为配体的氧化锡纤维前驱体,前驱体溶液通过浓缩得纺丝液,再通过离心甩丝得到氧化锡前驱体纤维,前驱体纤维经过特殊气氛预处理、高温热处理等工序获得氧化锡晶体纤维。本发明的氧化锡晶体纤维长径比大于1000,拉伸强度0.8~1.1GPa,白度良好且光泽柔和。本发明制备工艺简单、条件温和、批次纤维质量稳定,纺丝溶胶长期放置不变质。本发明的氧化锡晶体纤维可以应用于光催化、气敏、湿敏等领域。氧化锡纤维前驱体还可用于制备氧化锡薄膜、纳米粉、纳米线或者采用静电纺丝方法制备纳米氧化锡纤维等含锡功能材料。
本发明涉及一种基于花状纳米氧化锌微球和金钯纳米花复合材料构建的生物传感器的制备方法及应用。属于新型功能材料与生物传感检测技术领域。本发明具体是采用具有良好电化学催化性能的花状纳米氧化锌微球和金钯纳米花复合材料,实现了对人免疫球蛋白的高灵敏检测,对肿瘤标志物的早期诊断具有重要的意义。
本发明涉及一种基于二氧化铈空心球构建的伏马毒素传感器的制备方法及应用,属于新型功能材料、生物传感检测技术领域。基于二氧化铈空心球良好的吸附性能,显著提高了生物传感器的灵敏度,对粮食中伏马毒素的检测具有重要的意义。
本发明公开一种木素/树脂超疏水绝缘耐腐蚀涂料的制备方法,涉及涂料及高分子功能材料的技术领域;将碱木素溶解在极性溶剂中,将得到的碱木素溶液缓慢加入引发剂,在氮气保护下加热90‑180℃,缓缓加入长链烷烃甲氧基硅烷,反应后得到改性碱木素溶液,将改性碱木素溶液进行沉淀,析出,得到改性木素,将改性木素加入疏水树脂中,搅拌加入固化剂,得到木素树脂复合涂料,将涂料用喷枪喷涂在木材,陶瓷或金属的表面,形成超疏水表面薄膜层,这种超疏水涂料薄膜层具有很强的疏水能力,耐腐蚀性和绝缘性,此涂料的原材料价廉,来源丰富,属于生物质原料的循环综合应用,具有良好的应用前景和经济效益。
本发明涉及一种基于金杂化的铁酸镁构建的生物传感器的制备方法及应用,属于新型功能材料、生物传感检测技术领域。基于金杂化的铁酸镁具有良好的电化学催化性能和良好的生物相容性,显著提高了生物传感器的灵敏度,对前列腺特异抗原的检测具有重要的意义。
本发明属于纳米无机功能材料制备技术领域,涉及一种核壳结构吸波材料的制备方法,先采用水热法合成金属氧化物纳米棒模板,再将合成的金属氧化物纳米棒模板置于去离子水中得到去离子水溶液,再将镍盐和钼盐或镍盐和钴盐依次溶于去离子水溶液中得到混合溶液,然后向混合溶液中加入尿素得到分散液,将分散液倒入聚四氟乙烯反应釜中反应得到复合材料前驱体后依次进行离心分离、清洗、干燥和退火处理得到核壳结构吸波材料;其制备工艺简单可控,重复性好,操作方便,成本低,环境友好、清洁无毒、易于大规模生产,产物结构和形貌特殊,有利于雷达波的吸收。
本发明属于纳米功能材料、免疫分析以及生物传感技术领域,提供了一种铅离子负载金的磁性多壁碳纳米管免疫传感器的制备方法及应用。采用铅离子负载金磁性多壁碳纳米管作为二抗标记物制备的电化学免疫传感器具有特异性强,灵敏度高和低检出限等优点,对肝癌的检测具有重要的科学意义和应用价值。
本发明涉及一种磁分离-气相色谱检测十种有机磷农药方法,是基于固相萃取、磁分离与气相色谱联用快速检测十种有机磷农药(敌百虫、甲胺磷、乙酰甲胺磷、氧化乐果、久效磷、乐果、磷胺、甲基对硫磷、马拉硫磷和毒死蜱)方法,包括磁性固相萃取吸附剂的制备、磁分离与气相色谱联用体系的建立以及待测物中有机磷农药测定等步骤。本发明以制备的对敌百虫十种有机磷农药具有高吸附性能的磁性壳聚糖微球作为吸附功能材料,采用固相萃取、磁分离与气相色谱联用,建立了一种同时对十种有机磷农药进行快速分离和高灵敏检测的方法。本发明实验操作简单,检测灵敏度高,成本低廉,适用于各种产品中痕量敌百虫等十种有机磷农药残留的检测。
本发明提供一种N-乙烯基-三氮唑化合物合成方法,具体涉及由1,2,3-三氮唑;1,2,4-三氮唑;1,3,4-三氮唑类化合物与醋酸乙烯酯,在催化剂三氟乙酸/醋酸汞反应条件下合成N-乙烯基-三氮唑类化合物,属于有机合成技术领域。含有三个氮的五元环及其衍生物即三氮唑类化合物具有广泛的生物活性,其与金属形成的配合物在功能材料,有机合成,药物,医学等方面有许多令人瞩目的应用前景。从高分子结构设计观点出发,将乙烯基取代基与各种功能性三氮唑基团实现偶合反应,可制备用于聚合反应的新型烯类单体。此类单体可通过均聚,共聚的方式制备不同分子量的功能性聚合物材料。
本发明公开了一种基于市政污泥生物炭的处理剂的制备方法及应用,属于功能材料和环境污染治理领域。本发明以市政污泥为原料,通过直接热解制备污泥生物炭吸附剂,吸附去除水中的染料等其他污染物;通过铁改性制备改性污泥生物炭催化剂,催化过硫酸盐/过氧化氢氧化降解去除水中的含氯有机污染物2,4‑二氯苯酚和农药噻虫嗪等。本发明制备的材料吸附和催化能力强,对目标污染物降解去除率高,浓度为50 ppm的目标污染物(罗丹明B、2,4‑二氯苯酚和噻虫嗪)在2 h内均可以通过吸附及氧化降解达到99.5%以上的去除率。为了拓展本发明的使用范围,进行了实际废水试验,结果显示催化氧化加吸附的组合工艺对实际废水COD和TOC的去除率可达40%以上。
本发明公开了一种能够提升介电性能的压电薄膜生产工艺,具体涉及功能材料制备技术领域。通过对压电薄膜的介电系数以及加工环节中流程对压电薄膜介电系数的影响进行分析,可以得出压电薄膜的结晶相本征介电性和压电薄膜的尺寸效应是介电特性主要的变化依据,根据分析结果,进行了初始薄膜制备、单轴拉伸、高压极化、磁控溅射等制备工艺,对每项工艺步骤的参数进行探索,并对PVDF敏感材料进行传感器封装,进行了传感器产品非常重要的压电系数参数的检测,其静态压电系数d33达到13.1PC/N,满足使用要求,获得可以实际工程配套的工程化产品,提高了对压电薄膜的自动化加工效果,且在保障加工效率的同时对压电薄膜的介电性起到了保障的作用。
本发明提供了一种金属有机框架材料负载辣根过氧化物酶复合纳米材料及其制备方法和应用,属于功能材料技术领域。本发明提供的金属有机框架材料负载辣根过氧化物酶复合纳米材料,包括铪基金属有机框架材料以及负载于所述铪基金属有机框架材料上的辣根过氧化物酶,所述铪基金属有机框架材料为2‑氨基‑4,4‑二羧酸三联苯与铪离子通过配位键自组装形成。本发明以铪基金属有机框架材料作为载体负载辣根过氧化物酶,在酸性环境下具有较好的稳定性,能够保护辣根过氧化物酶免于被分解,同时还能够提高其催化能力,使其在肿瘤微环境中发挥催化作用进而产生活性氧杀死肿瘤细胞,达到治疗肿瘤的目的。
本发明属于功能材料技术领域,具体涉及一种纳米填料及其制备方法与应用。所述纳米填料包括:内核CNTs,包覆内核CNTs表面的PDA膜,及在PDA膜表面原位生长的纳米CeO2。本发明利用PDA膜提高了碳纳米管与有机涂层分子的亲和性,增强了碳纳米管在有机涂层中的分散能力,从而利用CNTs增强涂层对基体的粘附力和涂层自身的抗撕裂强度,延长侵蚀离子在涂层中的传输路径;同时也解决了纳米CeO2直接生长在CNTs表面时存在的稀少且分散的问题,从而利用纳米CeO2对铝合金基体的缓蚀作用,与CNTs共同提高涂层的防护性能。
本发明涉及一种铁基压电催化材料的制备方法及其在水处理中应用,属于新型功能材料制备及应用技术领域。本发明主要从三方面强化复合压电催化材料的环境应用。首先,通过变价元素原味引入促进活性空位的形成,初步强化压电性能;其次,通过元素掺杂调控压电材料的带隙宽度,增加复合材料的导电性,加速电子迁移,进一步提升压电催化活性;最后通过磁性构筑,实现水中压电催化材料的磁性回收,防治纳米污染的产生,促进压电材料的环境工程应用。
本发明公开了一种基于自修复材料结构的“损伤‑修复”过程负载药物分子的新方法。利用层层组装技术,筛选组装基元,调控组装条件构筑层层组装自修复凝胶膜材料。通过冷冻干燥技术,可控制备疏松、多孔结构;通过简单的浸泡负载药物分子;通过材料的自修复过程包封被负载的药物分子,从而实现不同性质的药物分子,特别是非水溶性药物的可控负载,拓展了功能材料在生物医学领域的应用范围。
本发明属于纳米功能材料、免疫分析以及生物传感技术领域,提供了一种基于Au‑GQD@PtPd的免疫传感器的制备方法及应用。具体是采用Au‑GQD@PtPd作为检测抗体标记物,制备一种癌胚抗原的夹心型电化学免疫传感器,利用Au‑GQD@PtPd优异的生物相容性和高的催化性能,使所制作的传感器具有特异性强,灵敏度高和检出限低等优点。
本发明公开了一种具有金属离子吸附性能的轻质多孔赤泥基无机聚合物介质及制备方法,属于环境保护领域中利用固体废弃物制备功能材料技术领域。本发明介质是以赤泥、水玻璃、添加剂、改性剂为主要原料制成;所述主要原料的组成及重量比为:赤泥50~95%、水玻璃1~30%、氢氧化钠1~10%、添加剂1~50%、改性剂0.1~5%。本发明直接利用经过压滤后的赤泥,经配料后依次投放于搅拌机内搅拌,待搅拌均匀后,将物料充填到模具中养护;养护脱模后的介质为赤泥基无机聚合物水处理介质。介质制备简单、回收方便、可广泛应用于污水过滤及金属离子吸附处理;不仅大量利用了固废赤泥,而且为社会创造了新的经济价值。
本发明涉及一种基于花状金铂-花状二氧化铈-氧化石墨烯构建的呕吐霉素传感器的制备方法及应用,属于新型功能材料、生物传感检测技术领域。基于花状金铂-花状二氧化铈-氧化石墨烯对双氧水有良好的电化学催化能力和电子转移能力,显著提高了生物传感器的灵敏度,对粮食中呕吐霉素的检测具有重要的意义。
本发明公开了一种Fe2O3/CeO2/Ni(OH)2核壳结构微球的制备方法。将六水合氯化铁、硝酸铁和聚乙烯吡咯烷酮(PVP)溶解于去离子水中,在水热条件下反应得到蛋形α-Fe2O3微球,然后将α-Fe2O3微球重新分散在水中,加入硝酸铈铵、尿素和PVP溶解后,在一定温度下反应,包覆CeO2壳层。将所得产物Fe2O3/CeO2离心洗涤后,重新分散在水中,加入硫酸镍、尿素和PVP溶解后,在一定温度下反应,包覆Ni(OH)2壳层。反应结束后,将所得产物Fe2O3/CeO2/Ni(OH)2离心洗涤并干燥,放入马弗炉中焙烧,得到Fe2O3/CeO2/NiO核壳结构微球。本发明得到的Fe2O3/CeO2/Ni(OH)2微球及Fe2O3/CeO2/NiO微球具有新颖的三层核壳结构,壳层具有纳米组装而成的多级结构,可用于Ni-Ce-Fe基新型功能材料的开发。
本发明属于功能材料技术领域,尤其涉及一种用于燃料电池正负极用材料、气液固三相反应催化材料的梯度结构金属氧化物及其制备方法。所述该金属氧化物具有两种或两种以上元素所形成的异质结结构,其中一种元素首先形成晶种,然后逐渐增加第二种或更多种元素,形成不同氧化物的异质结结构。提高材料作为光催化剂的效率,或降低电化学反应过程的极化,提高电化学效率,相对于传统均一结构的氧化物,材料具有更高的光催化或电催化效率。
本发明涉及无机材料和功能材料加工制备工艺领域中的一种制备氧化亚铜空心球的方法,先将一定量的金属铜可溶性盐和聚乙烯吡咯烷酮(PVP)溶解于水中形成澄清的溶液,然后加入一定量的还原剂,得到橙黄色悬浮液即为氧化亚铜空心球产物。本发明具有制备条件温和、工艺简单、成本低、产率高等特点,有利于工业化生产,所制备的产品分散性好,壁厚均匀,其各项性能均优于现有产品,具有广泛的推广应用前景。
本发明涉及一种基于Dy‑MOF作为共反应剂促进剂的适配体传感器制备方法,属于新型功能材料、电化学发光传感领域。通过将镝离子与5‑硼酸邻苯二甲酸(5‑bop)螯合,制备了镝基MOF(Dy‑MOF),其显著加速了S2O82‑的电催化还原反应。由于Dy‑MOF结构能够产生大量孔隙,具有一定的介孔性质,可以提供充足的空间来促进反应分子的快速扩散,能够实现大幅增强的ECL信号。此外,配合物形成的孔状结构提供了更多的活性位点,不仅可以大大增加发光体的固体负载,还能有效缩短离子和共反应物之间的传输距离,提高了生物传感器的灵敏度。本发明对卡那霉素的线性检测范围为0.001 pg/mL~1000 ng/mL,检测限0.3 fg/mL。
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