本发明属于先进制造技术领域,提供了一种激光辅助电喷射原位打印装置包括电喷射打印模块、激光功能化处理模块。电喷射打印模块的“功能材料墨水”在压力作用下从喷针口流出,在电流体动力学效应下,形成稳定的泰勒锥喷并射出稳定的精细射流,喷射在基体上形成打印层。激光功能化处理模块用来对打印层进行原位复合处理,同步实现打印结构的原位高温固化、原位结晶等功能化处理。本发明直接在所需基体上实现功能结构与器件,消除了传统方法转印、粘贴、拼接等二次定位误差难题,避免了胶粘工艺引发的结合力弱、灵敏度低等问题,提高了打印结构的精度和结合强度,既保证打印微纳结构的精确性,又实现了功能材料的原位功能化。
本发明属于先进制造技术领域,涉及一种电场诱导辅助电喷射的三维打印方法,功能材料溶液以恒定流速送至喷针内,利用施加在喷针上的电场力将功能材料溶液剪切形成远小于喷针尺寸的微/纳米级稳定射流,并打印出微/纳结构,同时利用诱导电极产生的空间电场力调控此结构,经过电场诱导、受力形变、冷却固化、三维成型,最终得到复杂微/纳三维结构。本发明提出的一种电场诱导辅助电喷射的三维打印方法制造复杂微/纳三维结构,具有空间三维结构自由成型、打印分辨率高、成型速度快等优势,利用此方法得到的复杂微/纳三维结构,线宽可为几十纳米,打印制造出的复杂微/纳三维结构可广泛用于电子、信息、能源等领域。
一种三价金属磷酸锆无机材料(MeZrPO-15),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1,2-丙二胺,1,3-丙二胺、1,4-丁二胺和1,6-己二胺中的一种或几种的混合物,m为每摩尔(MeaZrbPcFd)O2中的摩尔数;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=0.05~0.85,b=0.10~0.90,c=0.10~0.94,d=0.00~0.40,且满足a+b+c+d=1;Me为三价金属铝、铁、铬、铈、镧、钇、钛、钪、镓、铟、钒和铋中的一种。该无机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。
本发明涉及一种吸附灭活病毒聚丙烯熔喷布及其生产方法与应用。在聚丙烯熔喷布生产设备上加装吸附灭活病毒纳米功能材料喷涂装置,将吸附灭活病毒纳米功能材料喷涂到特定温度范围的半成品聚丙烯熔喷布纤维上,制备具有吸附灭活病毒功能的聚丙烯熔喷布。本发明所述吸附灭活病毒聚丙烯熔喷布易于生产,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、防护服等产品,也可用于空调过滤器、新风系统、空气净化以及军用生化防护装备等设备中。
一种三价金属磷酸锆无机材料(MeZrPO-8),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1,6-己二胺、1,4-环己二胺和二正丙胺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=0.10~0.90,c=0.10~0.94,d=0.01~0.40,且满足a+b+c+d=1;Me为三价金属铝、铁、铬、铈、镧、钇、钛、钪、镓、铟、钒和铋中的一种。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。
一种磷酸锆晶体(ZrPO4-n),其无水化学组成可表示为:mR·(ZraPbFc)O2,其中R为存在于该晶体中的模板剂乙二胺、1,2-丙二胺、1,3-丙二胺、1,4-丁二胺、1,6-己二胺、1,4-环己二胺、二正丙胺和三正丙胺中的一种或几种的混合物,m为每摩尔(ZraPbFc)O2中R的摩尔数;Zr、P、F为晶体中的锆、磷和氟,a、b、c分别为Zr、P、F的摩尔分数,其范围是a=0.10~0.80,b=0.10~0.90,c=0.00~0.40,且满足a+b+c=1。该类晶体可用在离子交换、吸附、催化及其他无机功能材料等领域。
本发明属于先进制造技术领域,涉及一种电场诱导辅助电喷射打印制造三维结构的装置,包括电喷射打印模块和电场诱导成型模块。电喷射打印模块将功能材料溶液送至喷针内,利用施加在喷针上的电场力将功能材料溶液剪切形成远小于喷针尺寸的微/纳米级稳定射流,并打印出微/纳结构;电场诱导成型模块利用诱导电极产生的空间电场力调控此结构,经过电场诱导、受力形变、冷却固化、三维成型,得到复杂微/纳三维结构。本发明的三维打印装置制造复杂微/纳三维结构,具有空间三维结构自由成型、打印分辨率高、成型速度快等优势,利用此装置得到的复杂微/纳三维结构,线宽为几十纳米,打印制造出的复杂微/纳三维结构广泛用于电子、信息、能源等领域。
本发明公开了一种1,8-萘酰亚胺荧光染料固载的介孔硅材料及其对铜离子检测与吸附方法,本发明属于识别结合和用于光学检测与吸附铜阳离子的离子检测与吸附技术领域。该方法是以4-溴-5-硝基-1,8萘酐和介孔硅材料(MS)为原料,在有机溶剂中,经过一系列反应,得到功能化的杂化材料(MS-P2)。该材料能检测水样中小于1ppb的铜离子,同时该材料还能吸附80%的铜离子,因此该介孔硅材料可以在环境治理方面具有很好的应用前景。活体组织和细胞荧光成像试验证明,该材料可以定量检测与吸附生物体内的铜离子,因此该功能材料可以用于急性铜中毒的解毒剂。此材料经适当处理可再生利用。
防紫外线织物属于生物功能材料,在防紫外线织物生产的后整理过程中将下述功能材料植入其中,环氧乙烷3%~7%、多胺多醇3%~7%、二氧化钛63%~74%、二氧化硅7%~10%、电气石5%~10%、孟棕竹醇3%~5%、乌柏1%~2%。本发明织物同传统抗紫外线材料相比具有光谱高效、耐洗涤性,对热、光和化学品稳定的特点。对紫外线具有较强的反射和吸附性能,其超微粉对紫外线强烈吸收并能进行能量转换而减少透过量的物质,可以将高能量的紫外线转化成热能散发或转化为无害的低能量辐射。由该织物制成的伞,伞下形成负离子团,起到空气净化效果。经实验证明对紫外线遮蔽率为>85%;负离子发生量较周围环境增加50%。
可净化空气的功能窗饰材料属于生物功能材料,在窗饰材料生产的后整理过程中将下述功能材料植入窗饰材料中:环氧乙烷3%~7%、多胺多醇3%~7%、二氧化钛63%~74%、二氧化硅10%~15%、日柏醇5%~10%、灭菌剂1~2%。本发明窗饰材料在感应外界环境的刺激后,其超强的氧化能力,抑制病毒的活性,并捕捉杀死空气中浮游的细菌、病毒、真菌及植物花粉等。加快有机物质、气体的分解,将空气中的有害气体分解成无害的二氧化碳和水。由此材料加工成的窗帘具有灭菌除臭、负离子净化空气功能,且有较强的耐洗性和安全性,对人体无任何刺激。
本发明属于一种生物功能涂料,采用研磨分散法制备生物功能材料备用,将配方中的水加入容器,将分散剂、成膜剂、防霉剂、流平剂等溶液加入容器内搅拌均匀并依次加入颜填料低速搅拌均匀,之后再进行高速分散,再将合成树脂乳液、生物功能材料、增稠剂、消泡剂加入容器内搅拌。所得涂料性能优良,对大肠杆菌的灭菌率为>99%,对金黄色葡萄球菌的灭菌率为>99%;对甲醛的除臭率为>95%,对氨气的除臭率为>95%,对硫化氢的除臭率为>95%;3、甲醛、苯系列、TVOC去除率>90%;4、超亲水性、自清洁,触水角>90°。
净化车内空气的生物功能内饰材料属于复合功能材料,在内饰材料生产的后整理过程中将下述功能材料植入内饰材料中:环氧乙烷1%~3%、2D树脂1%~3%、二氧化钛63%~74%、二氧化硅12%~16%、电气石5%~6%、甲壳素5%~8%、灭菌剂1%~2%。本发明通过将功能材料固定于织物上,形成能量价带,其超强的氧化能力,可以抑制病毒的活性。同时将空气中的有害气体分解成无害的二氧化碳和水,达到灭菌除臭、负离子的综合效果,且对人体无任何刺激。经实验证明对大肠杆菌的灭菌率为>98%,对金葡萄球菌的灭菌率为>98%;对甲醛的除臭率为>95%,对氨气的除臭率为>95%,对硫化氢的除臭率为>95%;甲醛、苯系列、TVOC去除率>90%。
一种电气石细胞浴蒸房,涉及一种保健蒸房,该电气石细胞浴蒸房包括上部的天棚、下部的地面和四周的侧壁,所述的侧壁包括有骨架、保温层、反射层、加热层、功能材料层和装饰层,天棚包括有骨架、保温层、反射层、功能材料层和装饰层,地面包括有地板、加热层、反射层、保温层、地板立方和水泥地面。本发明设有电气石,电气石细胞浴能激发人体自愈系统,激活人体酶系统,激活人体各腺体、核酸、激素,人体通过深层次的大量排汗,净化了血液,排出了毒素、乳酸、尿酸、老化自由基、重金属等有害物质,从而达到无病健身,有病缓解、辅助治疗的功效。
本发明提供了一种水处理多功能材料的制备方法及应用,属于资源回收利用与环境技术领域。利用有机酸对高铝粉煤灰表面进行改性,将改性后的高铝粉煤灰作为基料1;分离所得到的酸液与铁污泥、硫酸亚铁一起复合调节溶液Fe(II)/Fe(III)的比1:1.5~3.0,在真空条件下调节碱度共沉淀制备出黑色铁泥浆,作为基料2。基料2、基料1、高岭土、水玻璃、液体石蜡、白胶和植物胶粉的质量比为1~20:100:15~20:25~40:2~3:0.5~3:1~5进行混合成型,采用两段烧结固化,最后清洗干燥所得到的产品。该多功能水处理材料有吸附剂、催化剂、生物床填料和减少羟基自由基抑制剂的添加剂等作用。
本申请公开了一种花粉微粒的制造方法,该方法包括:步骤1:对花粉进行脱脂:将花粉与蛋白变性剂(不包括酸和碱)混合,然后进行清洗以除去花粉颗粒中所含的蛋白质和脂质;步骤2:对脱脂后的花粉进行磺酸化处理;步骤3:清洗上述步骤2)所得的花粉,干燥。基于由本发明方法得到的花粉所制备的生物功能材料,在保证对肿瘤细胞较高的捕获率的前提下,提高了处理效率,极大的缩短了花粉处理的时间,可以满足实验室、医疗机构等对CTCs的捕获和检测需求,尤其是可以高效捕获生物样本中的CTCs,不受生物样本中其他细胞干扰。
本发明公开了一种模板法制备新型功能材料纳米Ag2Se,以三方晶系的硒纳米线为模板,与AgNO3溶液在室温下反应,反应方程式为:3Se+6Ag++3H2O→2Ag2Se+Ag2SeO3+6H+,Ag+扩散到单晶硒纳米线中,催化Se使之歧化为Se2-和Se4+,然后,Se4+离开母体,在模板周围的液态环境中与Ag+、H2O反应生成Ag2SeO3,Se2-与滞留下来的Ag+结合生成单晶Ag2Se纳米线。采用多孔氧化铝薄膜为模板代替三方晶系的硒纳米线。本发明的有益效果为:模板法原理简单,操作简便。由于模板剂在反应过程中同时起到模板、结构导向、空间填充、支撑、平衡电荷和配位等作用,因此采用模板法可以控制纳米材料的形貌和尺寸。
本发明涉及一种浮石膨胀珍珠岩复合建筑功能材料及其制备方法,是以浮石和膨胀珍珠岩为粗骨料和细骨料制成的建筑功能材料。其特征是用水泥、天然浮石、膨胀珍珠岩、吸波剂等为原料,天然浮石、膨胀珍珠岩作为骨料;水泥、水、膨胀珍珠岩、浮石骨料、吸波剂的重量比为1∶0.50~0.60∶0.1~0.2∶1~2∶0.01~0.05。本发明制作工艺简单,材料来源广泛,成品价格低,可以实现产业化生产;可以做现浇墙体,屋顶,也可以制成混凝土制品,如墙板、砌块、屋面板等;吸波及保温效果好,强度适中,适合推广使用。
本发明公开了一种吸附灭活病毒大孔无机功能材料的制备方法与应用。制备方法为将吸附灭活病毒纳米无机材料、黏结剂、孔结构改性剂和水制成浆料,然后经喷雾干燥成型,并经高温焙烧制成。本发明所述吸附灭活病毒大孔无机功能材料易于大规模生产,并且对新型冠状病毒(SARS‑CoV‑2)具有直接吸附灭活作用。可用于空调过滤器、新风系统、空气净化器和军用生化防护装备等设备中。
一种皂化渣制备融雪抑冰功能材料的方法,属于新型功能材料制备技术领域。皂化渣为原料,采取适当的手段活化处理,并引入来源丰富的生物质作为改性原料制备复合型微囊融雪抑冰填料,包括一种碳量子点复合冰点降低型微囊材料剂及双表面接枝改性融雪抑冰填料。对于双表面接枝改性融雪抑冰填料,应用溶出残渣残渣通过物理与机械作用接枝硅基材料调节其表面特性,其次引入表面改性材料再次接枝,平衡吸湿性和盐分析出速度,得到具有良好的热稳定性和力学性能的融雪抑冰材料。制备的两种填料材料可以通过盐效应、界面能效应和接触角效应实现在低温下自融雪抑冰,利用皂化渣降低成本,同时解决皂化渣的处理问题,有利于促进融雪抑冰材料的研究与发展。
生物抗菌卫生巾,涉及日用品,含有按下述重量百分比配制的功能材料:环氧乙烷3%~7%、多胺多醇3%~7%、二氧化钛5%~7%、二氧化硅2%~5%、日柏醇5%~10%、孟宗竹液1%~2%、山梨酸醇4%~9%、有机氮10%~25%、有机硅季铵盐28%~45%。该卫生巾自身具有抑制细菌和分解毒物功能,能长时间保持卫生巾表面的清洁,在与女性生殖器接触部分产生保护层,抑制有害菌的侵入及繁殖,减少妇科疾病发病几率。对经期女性易感染的细菌,如白色念珠菌、沙眼衣原体、人型肺炎支原体等进行灭除,可以防止经期易发疾病。经检测证明对主要细菌的灭菌率为>99%。
本发明属于药物合成应用技术领域,公开了一种具有pH敏感性以及主动靶向性功能材料及其制备方法和应用。制备方法具体为:S1.将叶酸加入到有机溶剂中,搅拌使其溶解,形成一定浓度的叶酸溶液;S2.另取NH2‑PEOZ‑CHMC溶于有机溶剂;得到NH2‑PEOZ‑CHMC溶液;S3.将步骤S1得到的叶酸溶液加入到步骤S2得到的NH2‑PEOZ‑CHMC溶液中,同时加入三乙胺,15~26℃条件下搅拌12小时;S4.向步骤S3中加入不良试剂,之后过滤,精制,干燥,得到通式(I)所示化合物A。合成了具有生物相容性、生物降解性和pH敏感性以及主动靶向性的功能材料。
本发明属于有机无机杂化材料技术领域,涉及一种外表面被三甲氧基苯基硅烷改性、内表面被(MeO)3Si(CH2)nSCH2C6H4PRR’修饰的SBA-15介孔材料的的制备方法。其特征是首先合成未去除内部模板剂的SBA-15;然后,使其与三甲氧基苯基硅烷反应,得到外表面改性的SBA-15,再通过乙醇索式提取的方法去除其孔道内的模板剂,使得外表面改性的SBA-15的孔道内的硅羟基裸露;再向其孔道内嫁接(MeO)3Si(CH2)nSCH2C6H4PRR’,就可以得到外表面改性内表面嫁接膦配体的SBA-15功能材料。本发明的效果和益处是避免催化剂于孔道外配位,只可配位于孔道内,有利于催化剂的稳定性,于反应中不易流失。
本发明提供一种净水节水多功能材料的制备与使用方法,属于多孔净水功能材料技术领域。通过疏水性空球/板在上层固定与下层的多孔材料拼接的方式,利用多孔材料的比重大于疏水空心球/板,使得空球/板漂浮比较稳定,不产生较大的晃动;疏水界面与塑料空心球/板相比稳定并可以减少水滴润湿较少蒸发量;而无机多孔材料不仅具有很好的污染物吸附作用,又可以借助多孔材料与空气求的温差效应的形成催化作用,尤其吸附铁、锰离子后增加对有机物的净化作用,从而形成具有多功能净化功能的反应器,与简单的苯板、鸟球/板遮挡物相比不仅具有防蒸发作用,且具有净化功能,不仅有生物作用而且增加了化学和吸附作用,同时实现净水和节水效果。
本发明提供了一种糖‑席夫碱功能材料及其制备方法和该材料在糖肽富集中的应用。利用修饰有氨基的基质与糖功能单体上的醛基发生亲核加成形成席夫碱的反应,制备出糖‑席夫碱功能材料。该功能材料能够通过特定的化学反应,从而实现对糖肽的选择性富集,尤其是针对于肿瘤相关的唾液酸糖肽的特异性富集。将该糖‑席夫碱功能材料应用于糖肽的富集中,具有选择性高,回收率高,抗干扰比例高等优点,为从复杂生物样品中微量糖肽的解析提供了一种优异的材料。
本发明提供了一种三维多色CQDs@MeOOH防红外纳米功能基料的制备方法及应用,属于精细化工材料技术领域,制备的纳米功能材料可以应用到各种需要降温、隔热的设备和或建筑上。针对目前防红外纳米功能材料成本高和效率及耐用性的局限,以在前期研究的基础上,综合经济和效率两方面的考虑,提出一种CQDs@MeOOH防红外纳米功能材料的制备方法,以废弃铬铁合金、低值铬铁渣和生物质为原材料,实现经济上的低成本化;应用原位晶种法结合水热陈化定性,制备出具有良好稳定性和适当禁带宽度的高反射率、高隔热效率和防紫外线的新型CQDs基复合纳米功能材料,是对传统纳米功能基料的技术革新,高效、高稳定低成本有利于其发展和应用。
本发明公开了一种吸附灭活病毒大孔功能材料的制备方法与应用,包括:将吸附灭活病毒功能材料的前驱物溶于水中制成浸渍液,之后将浸渍液与大孔载体材料混合,至大孔载体材料吸附饱和,室温静置后,干燥并焙烧,得到吸附灭活病毒大孔功能材料。通过将吸附灭活病毒功能材料负载于大孔载体上的方法,成功解决了吸附灭活病毒功能材料对病毒的有效吸附问题。本发明所述的吸附灭活病毒大孔功能材料生产方法简单,易于大规模生产,并且对新型冠状病毒(SARS‑CoV‑2)具有直接吸附灭活作用。可用于空调过滤器、新风系统、空气净化器和军用生化防护装备等设备中。
中冶有色为您提供最新的辽宁大连有色金属功能材料技术理论与应用信息,涵盖发明专利、权利要求、说明书、技术领域、背景技术、实用新型内容及具体实施方式等有色技术内容。打造最具专业性的有色金属技术理论与应用平台!