本发明属于功能材料技术领域,涉及一种石墨烯基超疏水镁合金的制备方法。本发明提出的一种石墨烯基超疏水镁合金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:一方面利用镁合金在亚麻酸介质的蚀刻,构筑镁合金表面粗糙结构,另一方面充分发挥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。
本发明属于功能材料技术领域,涉及一种由木质素酚醛树脂载银纳米球触发的多功能水凝胶及其制备方法、应用。含有木质素酚醛树脂载银纳米球的多功能水凝胶的制备方法包括:(1)木质素酚醛树脂载银纳米球的制备方法。将木质素、苯酚、甲醛、氢氧化钠溶解在水中,水热固化后将所得溶液离心干燥后获得木质素酚醛树脂纳米球;将所得木质素酚醛树脂纳米球加入银氨溶液中,室温搅拌后离心干燥获得木质素酚醛树脂载银纳米球。(2)多功能水凝胶的制备方法。将所得木质素酚醛树脂载银纳米球、六水合三氯化铁在水中混合搅拌均匀,之后加入引发剂和交联剂,在室温条件下静置,即可获得多功能水凝胶。解决现有技术中水凝胶成交条件复杂、功能单一的问题。
本发明公开了一种基于木质素的CuFeO类芬顿催化剂及其制备方法,属于环境功能材料技术领域。本发明为了提高现有非均相类芬顿催化剂的氧化还原反应循环稳定性和pH适用范围。本发明使用浸渍法将铁离子和铜离子负载在木质素上,过滤干燥,煅烧,洗涤,干燥后得到基于木质素的CuFeO类芬顿催化剂。本发明的方法制备的CuFeO类芬顿催化剂适应的pH值范围为3~9之间,解决了非均相铁系芬顿催化剂的氧化还原反应循环稳定性差和pH使用范围低的问题,可代替传统芬顿催化剂用于有机废水深度处理。此外,本发明还具有制备方法简单、工艺成本低等优点。
一种Pd掺杂的木质素基非均相类芬顿催化剂及其制备方法与应用,属于环境功能材料技术领域,为提高催化剂的氧化还原反应循环稳定性,本发明提供一种Pd掺杂的木质素基非均相类芬顿催化剂,所述Pd掺杂的木质素基非均相类芬顿催化剂是以木质素为载体,将所述载体经铁离子和钯离子负载改性后煅烧,煅烧后固体产物经纯化处理制备而成,本发明制备的催化剂可用于废水处理。
本发明属于新型功能材料、免疫分析和生物传感技术领域,提供了一种基于二氧化钛掺杂的石墨烯负载海参状金钯核壳纳米粒子免疫传感器的制备方法及应用。采用二氧化钛掺杂的石墨烯负载海参状金钯核壳纳米粒子为信号放大平台,构建无标记型电化学免疫传感器,实现了对卵巢癌标记物的定量检测,具有特异性强,灵敏度高,检测限低等优点。对卵巢疾病的检测具有重要的科学意义和应用价值。
本发明公开了一种微波介质陶瓷复合助烧剂及其制备方法,属于电子信息功能材料与器件技术领域。本发明以钡铜硼化合物为主要成分组成采用固相反应法制备,可用于LTCC工艺中的微波介质陶瓷的烧结助剂,降低微波介质陶瓷的烧结温度,满足LTCC工艺要求,而不会恶化介电性能。本发明材料可以通过改变工艺条件调节介电性能,可实现宽温度范围内稳定介电性能。本发明的助烧剂材料具有稳定性好、一致性好、重复性好的特点,适用于降低LTCC中的微波介质陶瓷烧结温度,满足LTCC工艺要求。
本发明属于环境功能材料及废水处理技术领域,具体为一种固定化非均相芬顿催化剂的制备方法及应用。本发明催化剂以介孔分子筛为载体,以有机酸对载体进行表面修饰,再以铁为活性组分进行负载,最后经高温处理在介孔分子筛表面形成铁‑有机酸盐。该催化剂对工业废水中的苯酚类有机污染物具有高效降解作用,在室温和接近中性条件下对废水中苯酚类降解率可达90%以上,且催化剂铁流失量少。本发明构建的非均相芬顿体系不需要调节pH值,体系中无化学污泥产生,工艺流程简单,易于控制,具有较好的实际应用前景。
本发明公开了一种电化学胃癌肿瘤标志物无标记免疫传感器的制备方法,属于新型纳米功能材料和生物传感器领域。本发明首先在二氧化钛纳米颗粒基底上,利用光电化学合成方法,直接在电极上合成了二氧化钛-贵金属复合材料,进而制得了成本低、灵敏度高、特异性好、检测快速、制备简单的检测胃癌肿瘤标志物的电化学无标记免疫传感器。
本发明涉及碳纳米管/碳纤维复合材料及一种碳基/氧化锰复合电极材料,属于电子功能材料技术领域。本发明的碳纳米管/碳纤维复合材料,是以碳纳米管和导电碳纤维为原料,采用真空抽滤法制备成的膜状材料;有柔韧性好、拉伸强度好、导电性好、化学稳定性好等优点。本发明以上述碳纳米管/碳纤维复合材料作为集流体,采用还原氧化石墨烯/氧化锰复合材料、碳纳米管/氧化锰复合材料、氧化石墨烯/碳纳米管/氧化锰复合材料作为活性物质,制备了一种碳基/氧化锰复合电极材。该碳基/氧化锰复合电极材料的活性物质吸附在集流体表层,柔韧性强度较好;既保留了高比电容和高导电性能等优点,又改善了传统电容器柔韧性差的缺点。
一种基于贵金属复合材料构建的氨气传感器的制备方法。本发明公开了一种用于检测氨气气体的气敏传感器的制备方法,属于新型纳米功能材料和环境监测领域。本发明首先在二氧化钛纳米颗粒基底上,利用光电化学合成方法,简单、快速合成了二氧化钛-贵金属合金复合纳米材料,将其涂覆于气敏元件上,进而制得了灵敏度高、特异性好、响应快速的用于检测氨气的气敏传感器。
本发明涉及一种花状纳米金钯/3-氨丙基三乙氧基硅烷化三氧化二锰生物构建的PSA传感器制备方法及应用,属于新型功能材料、生物传感检测技术领域。本发明具体是采用具有良好催化性能的花状纳米金钯和三氧化二锰复合材料制备出夹心型传感器,实现了对前列腺特异性抗原PSA的超灵敏检测,对肿瘤标志物的早期诊断及愈后判断具有重要的意义。
本发明公开了一种连铸用功能耐火件及其制备方法。所述耐火件包含矾土和/或焦宝石、镁砂、鳞片石墨、熔融石英、电熔锆莫来石、轻烧氧化铝、碳化硅和/或金属硅以及粘结剂。优选的,所述耐火件包括铝或锆炭质长水口、浸入式水口和整体塞棒;其制备方法包括依次进行的混料、冷等静压成型、干燥、涂防氧化涂层处理等工序。本发明通过以矾土、焦宝石、镁砂等廉价易得之原料替代白刚玉、板状刚玉、棕刚玉等昂贵原料,不仅可在保持连铸耐火功能材料的基础上有效降低成本,而且还可克服传统连铸用铝(锆)炭质长水口、浸入式水口、整体塞棒在生产过程中不抗碱性钢水侵蚀的问题。
本发明提供了一种单分散氧化铟纳米多孔微球的制备方法,属于功能材料技术领域。该制备方法具体包括:在氯化铟的水溶液中,加入一定摩尔比的柠檬酸,充分混合,再加入适量的尿素作为沉淀剂,分散均匀,将混合溶液密封于高压釜,在特定的温度下水热反应一定时间,离心分离,洗涤,干燥,空气中置于马弗炉中煅烧即得单分散氧化铟纳米多孔微球。本方法成本低,生产工艺简单,产率高,易于工业化大规模生产。制得的氧化铟纳米微球形貌规整,分散均一,且内部具有多孔结构,比表面积大,可以应用于太阳能电池、平板显示器、光电子器件以及气体传感器等领域。
本实用新型公开了一种轻钢龙骨复合轻质隔墙板及具有该隔墙板的隔墙,包括板体,所述板体包括网格状的轻钢龙骨架,所述轻钢龙骨架的两侧分别设置有轻骨料复合板,两所述轻骨料复合板与所述轻钢龙骨架之间设置有连接紧固件;所述轻钢龙骨架的网格内填充有功能材料,两所述轻骨料复合板之间设置有管槽,所述管槽贯穿所述板体,所述板体边部位于两所述轻骨料复合板之间留有连接空间。本实用新型能够解决装配式内墙装配的难点、满足内隔墙各项功能、能够提升内隔墙综合性能。
本发明提出了一种快速固化约束结构阻尼涂料及其制备方法,属于特种功能材料技术领域,为阻尼约束结构,阻尼层为单组分无溶剂湿固化聚氨酯涂料,包括:二异氰酸酯、潜伏型扩链剂、二元醇、分散剂、消泡剂、基材润湿剂、附着力促进剂、第一催化剂、阻尼颜填料;约束层为双组分无溶剂聚氨酯涂料,包括A组分:异氰酸酯、多元醇、液体阻燃剂;B组分:端氨基聚醚、聚醚多元醇、阻燃颜填料、空心微珠、扩链剂、第二催化剂、抗氧剂、分散剂、除水剂、色浆。本发明的阻尼涂料,阻尼层和约束层的固化速度可调,冬季施工可快速固化,不流挂,该材料不但可以应用于舰艇领域的振动和噪声防护,还可以广泛应用于轨道交通、汽车、工程机械等领域。
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B10铜镍合金表面的制备方法。本发明提出的一种磺酸化改性氧化石墨烯基超疏水B10铜镍合金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B10铜镍合金在亚麻酸介质的蚀刻,构筑B10铜镍合金表面粗糙结构,另一方面利用苯并三氮唑与铜形成螯合物,同时通过磺酸化改性氧化石墨烯在铜表面的强吸附充分发挥其片层阻挡功能,使得超疏水B10铜镍合金具有优异的耐蚀性能,缓蚀效率达99%以上,具有广泛的工业应用前景。
本发明涉及一种果糖分子诱导的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,加入果糖溶液搅拌均匀后,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果糖分子,采用一步水热法合成了不同形貌的金纳米粒子组装体。
本发明公开了一种无标记光电化学甲胎蛋白免疫传感器的制备方法,属于新型纳米功能材料和生物传感器领域。本发明首先在二氧化钛纳米颗粒基底上,利用光电化学合成方法,制备枝晶纳米棒状的三金属合金纳米材料,进而制得了成本低、灵敏度高、特异性好、检测快速、制备简单的检测甲胎蛋白的无标记光电化学免疫传感器。
本发明属于功能材料中的金属氧化物电极材料及其制备技术领域,特别涉及一种钴酸钠电极材料及其制备方法,其特征在于利用了电化学与超声辅助的溶胶凝胶合成技术。采用的方法为:利用无水乙醇和醇盐配制电解液,其中乙酰丙酮作为络合剂,四丁基溴化铵作为导电剂。采用电化学方法,以高纯度钴片作为阳极,不锈钢片作为阴极,在氩气保护与超声辅助下,采用电解方式得到前驱液。前驱液在60℃磁力搅拌条件下形成溶胶、凝胶,凝胶经洗涤与离心后在60℃条件下真空干燥得到干凝胶,最后烧结得到粉末材料。本发明所制备的γ-钴酸钠电极材料粉末纯度较高、结晶完好、粒度分布均匀,其层状结构明显,整个制备过程中无有毒气体产生。
本发明公开了一种保持最佳吸液率的PVDF压电薄膜流延工艺,具体涉及功能材料制备技术领域。本发明通过采用PVDF为基底,并采用聚乙二醇进行复合,制备了固态聚合物电解质薄膜,研究了薄膜的制备和吸液率方面的性质,性能稳定的用于锂电池中的电解质薄膜,对吸液后的膜进行称重,得出结论溶剂蒸发时间对PVDF压电薄膜吸液率影响尤为显著,从而保障在后续拉伸过程中可以根据其吸液率对其进行相对应的拉伸,同时可以保障在拉伸过程中PVDF压电薄膜不易出现断裂的情况,进而对该流延工艺制备的PVDF压电薄膜的质量起到有益效果。
本发明涉及药物化学和功能材料领域,具体是由苯偶酰二腙或苯偶酰单腙与3‑乙酰基吲哚生成的两种西弗碱晶体,前者是双西弗碱,外观呈黄色棒状晶体,熔点270.2‑271.7℃,分子式C34H28N6,分子量520.62;后者是单西弗碱,外观呈黄色针状晶体,熔点223.1‑224.4℃,分子式C24H19N3O,分子量365.43;二者结构如下:
本发明涉及一种膦酸根分子诱导的Au‑MTX纳米复合物的合成方法,属于功能材料化学领域;本发明采用一步水热合成法,以MTX作为络合剂、还原剂,保护剂和抗癌药物,合成了Au纳米链(AuNCs),通过向反应体系中额外引入富含膦酸根基团的乙二胺四亚甲基膦酸(EDTMPA)分子,又进一步合成了Au‑MTX纳米复合物。
本发明涉及一种葡萄糖分子诱导的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,加入葡萄糖溶液搅拌均匀后,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葡萄糖分子,采用一步水热法合成了不同形貌的金纳米粒子组装体;另外葡萄糖分子的引入能有效促进金的快速还原和花生状金纳米粒子的形成。
本发明公开了一种基于钴基氮化物纳米阵列的杀虫脒传感器的制备方法。属于新型纳米功能材料与生物传感分析技术领域。本发明首先在一次性可抛电极上制备了钴镍双金属氮化物纳米片阵列,利用其大的比表面积和对氨基的高吸附活性,以及聚多巴胺的氨基官能团,采用原位生长的方法,相继在钴镍双金属氮化物纳米片阵列上直接相继制备了含有电子媒介体的聚多巴胺薄膜和以杀虫脒为模板分子的分子印迹聚合物,在将模板分子洗脱以后,原来的模板分子的位置变为了空穴,即洗脱模板分子的分子印迹聚合物,由此,一种基于钴基氮化物纳米阵列的杀虫脒传感器便制备完成。
本发明公开一种双电性高分散石墨烯纳米杂化材料、制备及应用,一种双电性高分散石墨烯纳米杂化材料,由双电性蛋白质和石墨烯结合组成,所述双电性高分散石墨烯纳米杂化材料可在水中高浓度稳定分散;本发明制备的双电性石墨烯/干酪素纳米杂化材料具有双电性、PH响应性以及很好的再分散性,在复合材料、功能材料、智能纳米材料等方面具有广泛的应用。
本发明涉及表面功能材料领域,尤其是一种耐高温隔热耐烧金属涂料及其制备方法。它包括以下重量份数的成分制成:耐热固熔体20‑50份、氮化硼为5‑15份、α‑AL2O3为5‑15份、云母粉5‑15份、粘结剂20‑50份、涂料助剂9‑15份。它具有耐温高、隔热好、兼有耐腐蚀、耐磨等特点,对金属有很好的高温耐烧保护作用,可在被涂装物表面形成一层具有较高体积电阻率,能承受较强电场而不被击穿的陶瓷涂层;涂层致密,硬度高,适合涂刷在各种金属上形成耐烧层;该涂层具有较高的机械强度和良好的化学稳定性,能耐老化,耐水,耐化学腐蚀;涂料采用耐热良好的固熔体作为填充物,经与粘结剂和涂料助剂等组分研磨而成的均相体系,更有效地满足人们的需求,解决了现有技术中存在的问题。
一种利用电化学方法使石墨改性制取聚碳材料新工艺涉及石墨改性深加工技术。包括电解槽、电解质、正负电极、直流电源。高碳石墨分装于2个耐酸袋中,置于电解槽内,将石墨电极插入2个石墨袋中,向电解槽内倒入氢氟酸水溶液,将直流电源连接2电极,电解电流为1.5‑2A,电解温度80‑85℃,反应100小时。电解过程每隔4小时倒极一次,同时将左右石墨袋及其电极转动180°。电解后水洗去酸得单氟四碳聚碳石墨改性新材料。本发明所产生的有益效果:成功的制出了真正的氟化石墨高级聚碳新材料。它质量大,密度高,电子量大,改变了普通石墨的可塑性,具有絮凝性能。分目可达到纳米级。具有亲水亲油性、高润滑性、化学稳定性。广泛用作高温润滑剂、高能锂电池的阴阳极材料等,是一种用途非常广泛的新型功能材料。
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