本发明涉及一种制备具有负介电性能聚合物‑无机复合材料的方法,通过化学包覆冷压成型的工艺,制备可调控调控的负介电性能复合功能材料。选用导电聚吡咯作为基体,利用其内部的载流子的等离子体振荡实现负介电常数;选用锰锌铁氧体作为填料,利用磁共振实现负磁导率,或者根据电磁耦合关系,通过磁效应调控负介电性能。将聚吡咯包覆在锰锌铁氧体表面,所得混合后的粉末进行冷压成型制备所需样品。通过对锰锌铁氧体的质量分数的控制,进而实现负介电常数和负磁导率的可调控性。该类负介电材料具有优良的化学稳定性,且制备工艺简单性,无污染,其介电性能可调控性好。使得在超材料、电子信息通讯、电磁能量传输、电磁波吸收和屏蔽、无线电力传输等领域有潜在的应用价值。
本发明涉及新型功能材料技术领域,公开了一种耐腐蚀彩钢板的制备方法,利用低价的硅酸钠与钛白粉作为原料,制备得到高晶化的二氧化硅和二氧化钛,具有特殊的热力学稳定性,同时具有纳米结构特性,并保留了非介孔无机材料本身优秀性质,比表面积达到300‑310立方米/克,进一步与制备得到的纳米铝镍混合体混合制备得到耐腐蚀防护材料,将制备得到的耐腐蚀防护材料采用等离子喷涂技术喷涂至处理后的钢板物件表面,喷涂厚度在0.85‑0.90微米之间,最后涂覆一层彩色漆膜即可,该方法制备成本低、耐腐蚀性能突出,防护涂层致密,不会剥离,耐磨性强,不仅降低了摩擦系数,而且耐电偶腐蚀性能极高,可以解决彩钢板表面渗透腐蚀、脱落的问题。
本发明的目的在于开发一种在低温下工作,制造成本更低的高性能LPG传感器,其主要功能材料为Pd、Pt纳米颗粒共修饰的ZnO纳米棒,将Pd、Pt纳米粒子均匀分布于ZnO纳米棒上进行修饰后,载体浓度和氧分的变化致使成本降低并提供高达49%的LPG敏感性。另外,对比于原始的ZnO传感器,灵敏度最大值的最优温度也降低了。为了实现上述实验目的,本发明是通过如下的技术方案实现。本发明公开了一种ZnO纳米棒复合物的制备方法,其包括以下步骤:步骤1,将锌源溶解到水中,然后加入适量的碱源,并控制反应体系的pH=12‑13;步骤2,将上述反应溶液转移到水热反应釜中进行反应,得到反应产物;步骤3,将上述反应产物分散在溶剂中后,向溶剂中再添加适量的钯源和铂源,搅拌一定时间后,分离产物,之后在150‑230℃下进行热处理,即可得到ZnO纳米棒复合物。
本发明属于功能材料技术领域,具体涉及一种氧化亚铜‑氧化锌复合材料的制备方法,包含以下步骤:S1、将乙酸锌水溶液与氯化铜水溶液或者氯化铜乙醇溶液均匀混合,调节pH至碱性,均匀搅拌得到碱性混合液;S2、向上述碱性混合液中加入鲜橙汁,搅拌并加热反应;S3、反应完成后冷却,取沉淀进行洗涤,干燥得到氧化亚铜‑氧化锌复合材料。本发明的有益效果是:本发明通过一锅法利用鲜橙汁作为还原剂,在碱性条件下将氯化铜还原成氧化亚铜,乙酸锌在碱性条件下生成氧化锌,最终制备了氧化亚铜‑氧化锌复合材料,整个过程无需加入有毒试剂,反应条件相对温和,回收率高,不会对环境产生较大危害。
本发明公开了一种绿色环保装饰材料及其制备方法,涉及装饰材料领域,包括以下重量份计的原料:硅灰粉18‑25份、樟木4‑9份、蚕沙3‑6份、瓦楞子3‑6份、桂枝4‑9份、薄荷叶4‑9份、枳壳5‑10份、聚酰胺纤维4‑9份、花蕊石5‑10份、滑石粉5‑10份、石膏粉10‑15份、纤维素3‑6份、可再分散性乳胶粉4‑9份和水8‑15份;本发明装饰材料通过组分间的合理配比,发挥协同作用,生产出的装饰材料柔韧性、抗裂性优异,具有清新空气的功能,材料易降解,原料无毒,配制过程中,无有害有毒物质释放,绿色环保无污染。
本发明公开了一种中空球状锗酸镧及其制备方法,属于功能材料制备技术领域。本发明的中空球状锗酸镧中球状结构的直径3μm,中间的孔直径150nm。其制备方法是首先将氧化镧片固定于反应容器内的支架上,然后将硝酸镧、四氯化锗、琥珀酸二异辛基磺酸钠与水混合后置于反应容器内并密封,于温度300~400℃、保温2~6h,最终得到了絮状白色沉积物,即为中空球状锗酸镧。本发明采用的水热沉积方法,具有制备温度低、制备过程简单、耗时短,所得中空球状锗酸镧成本低等特点;同时,本发明制备出的中空球状锗酸镧在固体氧化物燃料电池及吸附剂方面具有良好的应用前景。
本发明涉及一种高性能永磁铁氧体材料及其制备方法,属于磁性功能材料制备技术领域。其技术方案是按主相分子式Sr1-xBaxO·nFe(12-y)/nRy/nO3进行,其中0≤x≤0.998,5.75≤n≤6.15,0< y≤0.6,R为Cr或Cr和Al,当R为Cr和Al时,Cr和Al的合量≤0.6, 并二次添加包括工业纯的氧化物CeO2、Ga2O3、MoO3的一种或两种以上。本发明制备出的高性能永磁铁氧体磁体,其剩磁Br值达到≥390mT,内禀矫顽力Hcj值达到≥346.1kA/m,磁能积(BH)max值达到≥28.7kJ/m3。本发明的优点在于无需添加昂贵的稀土和贵金属氧化物,通过成本相对较低的铬或铬和铝取代且联合添加剂,制备出性价比高的高性能永磁铁氧体材料。
本发明公开了一种片状多孔硼化镍粉体及其制备方法,属于无机粉体制备技术领域。该粉体为结晶态NiB,由平均厚度为20nm,平面尺寸为200‑300nm的纳米片组成,所述纳米片交错连接形成开放式的多孔结构。该粉体制备步骤是:将微米级金属镍粉、无定形硼粉和碱金属氯化物粉体混合;将上述混合粉体放入刚玉坩埚中,在氩气保护下加热至1000℃以上,保温0.5‑2h后自然冷却;将所得产物用水浸泡1‑3h,过滤,分别用水和乙醇清洗多次,干燥即得到片状多孔NiB粉体。本发明所得到的硼化镍粉体为结晶态,并具有片状多孔结构,既可以作为催化剂载体材料,又是一种具有潜力的无机功能材料。
本发明公开一种透气亲水复合面料及其制备方法,属于功能材料领域,该复合面料包括第一保护层,第一保护层的表面通过静电纺丝方法覆盖第一纳米纤维膜;所述第一纳米纤维膜的表面通过静电纺丝方法沉积第二纳米纤维膜;所述第二纳米纤维膜的表面覆盖有第二保护层。本发明通过构造不同亲水特性的第一保护层、第一纳米纤维膜、第二纳米纤维膜和第二保护层,来驱动水分运动,使本发明的复合面料具备良好的透气性能,既可以达到有效防护的目的,也可以达到吸湿排汗的效果,用作防护服后穿着干爽透气,能有效解决传统防护服闷热的缺陷。
本发明公开了一种以凹凸棒土为原料制备高结晶度SAPO‑5分子筛的方法,利用凹凸棒土作为硅源和部分铝源,通过两步水热处理制备出高结晶度SAPO‑5分子筛;该方法降低了SAPO‑5分子筛的合成成本,同时将廉价的凹凸棒土转化成高附加值的分子筛功能材料具有较大经济价值,本发明公开的方法简单、易行,合成出的SAPO‑5分子筛结晶度高,催化性能好,因此具有较大的应用前景。
本发明公开了一种有机物诱导制备单分散氧化铁/氧化石墨烯复合材料的方法,涉及功能材料技术领域,包括以下步骤:制备铁源溶液;将有机物溶解在溶剂中,制备有机物溶液;将有机物溶液和氧化石墨烯分散液混合,再加入铁源溶液,混合,得反应前驱液;将反应前驱液进行水热反应,反应结束后洗涤、抽滤、干燥,得固体复合物;将固体复合物于惰性气氛中煅烧处理,即得单分散氧化铁/氧化石墨烯复合材料。本发明利用有机物诱导水热一步合成单分散且粒径均匀的单分散氧化铁/氧化石墨烯复合材料,且制备简单易操作、重复性好,所用原料简单易得、价格低廉,适用于大规格生产。
本发明涉及新型功能材料技术领域,公开了一种应用在发光塑料中的荧光粉的包覆材料,利用合成制备得到的氧化锌/二氧化硅异质结构作为包覆剂,对荧光粉进行热包覆,该包覆剂具有较高的耐热性和润滑性,能够降低荧光粉对温度变化的敏感度,防止荧光粉的聚集,使其与塑料母粒混合均匀,提高其在造粒过程中的流动性,并能够激发荧光粉,提高荧光量子产率,提高蓄能效率,延长发光时间,本发明制备得到的应用在发光塑料中的荧光粉的包覆材料解决了现有发光塑料中使用的荧光粉在加工中对发光性能的不良影响的短缺问题,能够实现提高发光材料发光性能以及扩展发光塑料适用领域的现实意义,是一种极为值得推广使用的技术方案。
本发明涉及新型功能材料技术领域,公开了一种聚氨酯泡沫塑料制备用阻燃剂,利用硝酸锌和氧化铕制备得到的阻燃剂具有的特定化学结构,在阻燃性能、耐热性能和力学性能上表现优异,按照添加量为聚氨酯泡沫塑料质量的0.21‑0.23%,将其引入到可发泡的泡沫前躯体共聚物中,克服了由于聚氨酯聚合度低,使得卤素类和磷系类阻燃剂在聚合物体系中存在溶解性差的问题,起到阻燃和增强的双重作用,显著延长了聚氨酯泡沫塑料的使用寿命,塑料的拉伸强度、冲击强度、抗弯强度等力学性能和耐热性能得到提升,添加使用量少,显著降低成本,并且降低了一系列环境污染等问题。
本发明公开了一种三明治结构多层复合超耐磨衬板及其制备工艺,属于耐磨衬板制备领域。该耐磨衬板由底材支撑层、粘结过渡层和表面硬质耐磨层梯度功能材料复合而成,底材支撑层通过压制成型,不需要常规的浇注成型;粘结过渡层通过自熔性合金材料火焰重熔成型,与底材浸润性好、结合强度高;表面硬质耐磨层通过陶瓷合金材料火焰重熔成型,粘结性能优且耐磨强度高。与现有技术相比,本发明具有的优势是:汇集了金属材料高韧性与陶瓷合金材料的高耐磨性等优点,底材成型工艺简单且成本较低,涂层材料和工艺可控性强,避免了合金铸造过程中复杂的热处理工艺,使用寿命比普通钢质衬板提高十倍以上。
本发明公开了一种磁性钒酸铋/钛酸铋/四氧化三铁光催化剂及其制备方法与应用,属于环境功能材料合成与应用领域。本发明以鲜花状钒酸铋为基体,鲜花状钒酸铋颗粒表面同时修饰有钛酸铋和四氧化三铁纳米颗粒,最终形成钒酸铋/钛酸铋/四氧化三铁复合光催化剂,其晶粒尺寸为0.5‑5.0μm,形貌为鲜花状。本发明的三元复合光催化剂具有吸附性能强、光催化活性高、稳定性强、可回收再利用等优点,并且其制备工艺简单、投入产成比高,适于工业化生产。本发明制备的三元复合光催化剂可用于处理重金属与抗生素复合污染废水,具有应用方法简单、吸附效果好、光催化剂效率高、中间产物少、回收重复利用性能强等优点,因此具有广阔的应用前景。
本发明属于功能材料领域,具体涉及一种氧化亚铜‑偏钛酸复合材料的制备方法,包括如下步骤:S1、将钛酸丁酯添加至乙醇中,均匀搅拌得到溶液A,调节乙醇‑水溶液的pH至酸性,得到溶液B;S2、将溶液B滴加至溶液A中,均匀搅拌得到溶液C;S3、在搅拌条件下,将溶液C添加至硫酸铜溶液中,调节pH至碱性,得到悬浊液D;S4、向悬浊液D中加入柚子汁,搅拌并加热反应;S5、反应完成后冷却,取沉淀进行洗涤,干燥得到氧化亚铜‑偏钛酸复合材料。本发明的有益效果是:本发明通过一锅法,在水‑乙醇混合溶剂中利用液相还原法制得了氧化亚铜‑偏钛酸复合材料,整个过程无需加入有毒试剂,反应条件相对温和,回收率高,不会对环境产生较大危害。
一种三维结构纳米复合智能海绵、制备方法及应用,涉及新型功能材料技术领域。该三维结构纳米复合智能海绵能在外部光照下自动吸附有机溶剂或原油,呈三维多孔结构,由聚二甲基硅氧烷和纳米碳材料复合而成;纳米复合智能海绵中具有光热转化性能的纳米碳材料在吸收光照后加热聚二甲基硅氧烷,具有受热膨胀性能的聚二甲基硅氧烷在受热后发生膨胀形变,通过在光照下的光致变形以及升温对于待吸附原油的粘滞性降低的双重作用,该纳米复合智能海绵能产生吸附原油的能力;撤除光照后,纳米复合智能海绵恢复初始温度及形状,释放被吸附的原油。该智能复合海绵可以应用于吸附水相体系中油品或非极性有机溶剂领域,且吸附能力高,可以重复循环利用。
本发明属于功能材料领域,具体是涉及一种改进的溶胶‑凝胶法制备类花状顺磁性高效光催化剂Ba2FeMoO6:Dy的方法。首先将硝酸钡、硝酸镝和四水钼酸铵水溶液混合后加入硝酸铁水溶液,再将柠檬酸分两次加入混合溶液中,调节体系pH值,在一定水浴温度下经强烈搅拌形成澄清透明Ba2FeMoO6:Dy溶胶和凝胶;最后经过陈化、干燥、加氢煅烧,即得类花状顺磁性高效光催化剂Ba2FeMoO6:Dy。制备方法工艺简单易控,无污染,对设备要求低。制备的类花状高效光催化剂Ba2FeMoO6:Dy能够有效降解亚甲基蓝,具有极佳的光催化活性。同时,由于该材料具有顺磁性材料特点,利于回收,可以多次重复使用。
本发明涉及新型功能材料技术领域,公开了一种提高二聚酸聚酰胺胶黏剂粘结性能的方法,在二聚酸聚酰胺制备过程中,先将二聚酸原料加入到四口烧瓶中,以40‑45滴/分钟的速度滴加制备得到的活性催化剂进行缩聚反应,使用制备得到的活性催化剂进行催化聚合反应,能够降低聚合温度,减少咪唑环的形成,树脂的粘度不会随着反应温度的升高而大幅降低,同时增加了产物结构的氢键数,提高了分子间键合力,加强聚合物的热氧化稳定性,提高了胶黏剂的润湿能力,从而增强了粘结性,克服了现有二聚酸聚酰胺胶黏剂在粘度、力学性能以及软化点上存在的不足问题,显著延长了二聚酸聚酰胺胶黏剂的使用寿命。
本发明涉及新型功能材料技术领域,公开了一种提高聚乙烯塑料袋制品强度性能的方法,在聚乙烯塑料袋制品合成过程中,通过制备得到的改性粉体与塑料母粒进行熔融共混,所述改性粉料为铁基钛酸镁功能有机复合材料,分散性好,不易团聚,利用其独特的外电子结构以及较强的络合能力,与聚乙烯高分子聚合物亲和性好,在加工过程中实现浸润、相容,克服了现有改性方法中相容性差、改性剂用量多、加工复杂、热稳定性差等劣势,显著提高了聚乙烯塑料袋制品的力学强度。
本发明公开了一种用于金属表面处理的发黑镀膜剂及应用,属于有机/无机复合功能材料领域,其组成成份及重量比为:亚硝酸钠1-5份,硫酸铜3-5份、呈味核苷酸二钠2-7份、羟甲基纤维素3-8份,聚丙烯酸钠1-5份、聚亚烷基二醇1-2份、尼泊金甲酯0.2-1份、络合剂7-12份,增稠剂0.5-2份,消泡剂0.2-0.8份,去离子水40-70份;所述的络合剂为乙二胺四甲叉膦酸钠和氢氧化钠的混合物。本发明基于络合剂中的乙二胺四甲叉膦酸钠能够与金属形成配位键和金属键,显著增强了膜层与金属间的结合力,提高了镀膜致密性和牢固性,有效的解决了膜层厚度不均的问题,且该发黑镀膜剂易降解,对环境污染小,成本低廉。
本发明公开了一种同时去除污染物和杀菌消毒的纳米纤维絮凝剂材料及其制备方法,属于环境功能材料合成与应用领域。本发明采用壳聚糖和丙烯酰胺粉末为基质材料,以三磷酸钠为反应交联剂,通过交联聚合反应和固体接枝聚合反应制备均匀静电纺丝纳米纤维前驱体,然后通过静电纺丝挥发丙酮、醋酸钠和盐酸等溶剂得到比表面积大、功能基团含量高的多孔纳米纤维材料,它的应用特点是能够同时去除水中污染物质且杀菌消毒。该制备方法简单、合成效率高,且能够节约、回收大量溶解、溶胀试剂,实现绿色制备过程,所制备的多孔纳米纤维材料具有高亲水性表面,既能实现水中多种类型污染物质的快速吸附、沉降,又能杀菌消毒,具有非常广阔的应用前景。
本发明涉及新型功能材料技术领域,公开了一种提高高密度聚乙烯塑料耐老化性的方法,利用制备得到的表面处理化纳米材料和改性二氧化钛与高密度聚乙烯颗粒混合,分别起到光稳定和紫外吸收作用,协同效果好,进行挤出造粒得到改性高密度聚乙烯母粒,进一步制备加工为塑料,具有超强的抗氧化作用,克服了户外等特殊环境下使用易发生老化的问题,不会出现发黄、变脆、表面龟裂等现象,显著延长了高密度聚乙烯塑料的使用寿命。
本发明属于功能材料领域,具体涉及一种真空管式炉高温煅烧制备超硬度的三氧化二铁结合的α和β复合相氮化碳(C3N4)粉体材料的制备方法,主要是以双氰胺、六水氯化铁(FeCl3·6H2O)为原料,将其水溶液通过冷冻干燥制得复合前驱体后,将装有前驱体的坩埚放入真空管式炉中,以氮气作为保护气,以2.5℃/min的升温速率,于550℃保温4h,最后获得粗产物经玛瑙研钵研磨、洗涤和干燥,即可得到超硬度的α和β复合相氮化碳粉体材料。本发明以简单易得、无污染的富氮有机物为前驱体,通过煅烧即可制备得到超硬度的三氧化二铁(Fe2O3)结合的α/β复合相氮化碳。本发明工艺简单有效,能耗低,所用原料价格低廉无污染,为设计开发α和β复合氮化碳提供了新思路和新途径。
本发明提供一种低成本高性能的烧结钕铁硼永磁材料及其制备工艺,涉及稀土磁性功能材料技术领域。所述低成本高性能的烧结钕铁硼永磁材料主要由YCeCo5型磁粉和N38钕铁硼磁体粉末制成,其主要制备工艺包括:配料、速凝铸片、氢破碎处理、气流磨粉、混粉冷化、磁场取向压型、微波高温烧结、磁场热处理等步骤。本发明克服了现有技术的不足,通过向Nd‑Fe‑B材料中加入一定量的YCeCo5的单相微粉,使钕铁硼磁体具有较高的各向异性,从而获得低成本的高矫顽力钕铁硼磁体。
本发明涉及新型功能材料技术领域,公开了一种用于增强日用陶瓷耐腐蚀性的釉料添加剂,由氧氯化锆与纳米氧化钴合成得到的纳米级防腐蚀剂能够形成致密钝化膜,阻隔腐蚀离子以及腐蚀液的进入,通过制备得到的耐腐蚀釉料添加剂添加到釉料中,阻止釉料中金属原子与氧气、水、氯离子等酸碱性离子的接触,很好的保护陶瓷基体,克服了现有釉料涂层剥落加重腐蚀的问题,并且稳定性和光滑性好,并且对温度的适应范围提高,显著延长了日用陶瓷制品的使用寿命,陶瓷的耐磨性能、抗冲击性能等力学性能较现有水平有显著提高,并且陶瓷制品的色彩外观和物理机械性能得到长时间保障。
本发明涉及新型功能材料技术领域,公开了一种人造革生产废液的回收处理方法,以木质粉为高分子原料,进行一系列加工制备得到吸附材料,利用表面修饰改性后的高分子吸附材料分离回收废液中的有机溶剂,将材料应用于固定床吸附器中,利用高温水蒸气进行解析再生回收,回收处理完成后,吸附材料利用磁分离的方法重复利用,制备得到的吸附材料,吸附量大,回收率高,普适性好,操作简单,对人造革生产中使用的丁酮、甲苯、二甲基甲酰胺等溶剂回收处理效果好,并且能够避免二次污染。
本发明涉及新型功能材料技术领域,公开了一种降低浸渍纸中游离甲醛含量的吸收净化剂,以硅藻土、硝酸铈、硝酸铁等为原料制备吸收净化剂,将制备得到的吸收净化剂添加到浸渍树脂中,具有很高的表面活性和表面能,吸附性能优异,同时具有较小的孔径和孔容,能够起到截留阻挡的作用,通过光催化降解,将甲醛转化为无害物质,克服了由于吸附材料净化不彻底导致的甲醛残留问题,并且粘结强度和耐老化性能提高,树脂中游离甲醛含量不足0.06%,达到欧洲E0级标准,甲醛后期释放量低于0.55毫克/100克,能够有效解决甲醛释放存在着长期性、顽固性和反复性的问题,保障了浸渍纸的使用安全性,浸渍纸的耐磨、耐水、耐污等使用性能得到提升。
本发明公开了一种以石墨烯为载体的双金属纳米合金复合材料的制备方法,是以贵金属N盐(N=Pd,Pt)和过渡金属M盐(M=Co,Ni,Cu)为前驱体、以氧化石墨烯为基体,采用还原剂还原组分,最后通过洗涤,过滤,干燥,研磨,焙烧,获得高纯度石墨烯复合双金属纳米材料。本发明复合材料纳米粒子负载量高、结构稳定、均匀、分散性好,且与石墨烯之间有较强的结合力,并且制备方法高效、成本低廉、工艺简单,适于工业化生产。可广泛应用于磁性靶向材料、各种催化剂,电磁屏蔽吸波材料、超级电容器电极材料及其他相关的功能材料领域。
本发明公开了一种花状结构钛酸锂的制备方法,属于功能材料制备技术领域。该制备方法以乙酸锂、钛酸四丁酯为原料,十二烷基硫酸钠(SDS)作为表面活性剂,水为溶剂,将乙酸锂、钛酸四丁酯、SDS与水均匀混合后置于反应容器内并密封,于温度80-180℃、保温时间0.5-24h,最终得到了花状结构钛酸锂白色絮状产物。本发明制备方法过程简单、绿色环保且低成本,制备出的花状结构钛酸锂可望作为负极材料,改善锂离子电池的充放电特性,提高比容量及充放电性能,其在新型锂离子电池、超级电容器方面具有良好的应用前景。
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