本发明公开了一种甲酸燃料电池阳极催化材料,属于无机功能材料领域。本发明制备了不同Pd-Cr原子比的碳负载钯铬合金催化剂,其对甲酸电化学氧化的催化活性和稳定性都高于碳负载钯催化剂,其中以钯铬原子数目比8:2的催化剂峰值电流为Pd/C催化剂的2.8倍左右,氧化峰电位比Pd/C催化剂负移70mV,有利于在直接甲酸氧化燃料电池阳极催化材料方面的应用。
本发明属于功能材料技术领域,特别涉及一种物理接触快速可逆变色的液态金属复合材料及其制备方法和应用,这一种物理接触快速可逆变色的液态金属复合材料,包括镓和石墨。本发明无需外部激励源,仅通过物理接触就可以实现快速可逆变色。该材料为液态金属机器人的表面颜色伪装提供了新的有效技术手段,为低功耗液态金属显色材料的开发及产业化应用提供了新思路。本发明专利用简单的材料合成工艺,无特殊条件要求、操作容易、设备要求简单,易于规模化生产。
本发明涉及一种高寿命摩擦敏感型石墨炔基压电材料的制备及应用方法,尤其涉及其在界面催化反应及水质净化领域的应用,属于新型功能材料制备及应用技术领域。主要利用具有高压电响应的新型石墨炔材料为结构调控剂,原位诱导压电材料在其边缘取向生长,形成活性缺陷,加速电子和空穴的分离,显著提升复合材料的压电性催化性能。同时,以机械力化学法合成材料,调控材料的尺寸与层厚度,提升复合压电催化材料的摩擦敏感性,并增强其机械稳定性,实现高压电活性与高寿命的双重目标。在原位球磨法提供机械力的条件下,能够通过压电催化反应,高效可持续的氧化降解水中的有机污染物。
本发明涉及可光降解桥联硅烷及其制备方法,该可光降解桥联硅烷具有式Ⅰ所示结构。以1,3‑二甲基‑2‑硝基苯为原料,经氧化反应得到2‑硝基‑1,3‑苯二甲酸,羧酸基团经还原反应得到2‑硝基‑1,3‑苯二甲醇,将2‑硝基‑1,3‑苯二甲醇与氯乙酰氯经酰化反应得到2‑硝基‑1,3‑苯二氯乙酸酯,最后2‑硝基‑1,3‑苯二氯乙酸酯与含胺基的硅烷进行取代反应得到含2‑硝基苄基的可光降解桥联硅烷。本发明得到可光降解桥联硅烷具有良好的光响应性能,可用于设计和制备光响应性功能材料,具有重要应用价值。本发明的合成工艺简单,原料易得,反应条件温和,操作性强。
本发明属于有机合成化学技术领域,具体涉及一种4‑氮杂芴化合物及其制备方法与应用。4‑氮杂芴类化合物,该类化合物的结构通式如式Ⅰ所示:式Ⅰ中,R1选自芳基或烷基中的一种,R2选自芳基或烷基中的一种,R3选自烷氧基、氟烷基或氢原子中的一种,R4选自烷基。该4‑氮杂芴类化合物是重要的有机分子母核结构,可以应用于复杂的天然产物全合成、生物活性分子合成或者功能材料分子合成中;本申请采用烯炔酮类化合物与异氰基乙酸酯类化合物发生串联环合反应进行制备4‑氮杂芴类化合物,反应条件温和,操作简单、高效,原料和试剂稳定易得,无需金属试剂,实用性强。
本发明提供了一种蓝宝石用高纯氧化铝的制备方法,属于无机功能材料制备技术领域。本发明通过使用除碳剂,利用除碳剂的强氧化作用或辅助氧化作用,在高温下将残留有机碳氧化成二氧化碳从而降低醇铝法氧化铝中残碳量,避免由醇铝法高纯氧化铝生产的蓝宝石呈现淡黄色甚至棕色而无法作为光电器件的问题。实施例的结果表明,本发明制备的氧化铝残碳量小于0.001wt.%,纯度高于99.99%,采用本发明制备的高纯氧化铝生产蓝宝石,不会出现杂色,满足生长蓝宝石单晶的要求。
本发明属于新型功能材料与生物传感检测技术领域,提供了一种基于桑葚状Au@PtPd介孔棒标记的电化学传感器的制备方法及应用;具体是采用Au@PtPd MNs作为检测抗体标记物,实现了黄曲霉毒素的检测,具有特异性强,灵敏度高,检测限低,对黄曲霉毒素的早期检测具有重要的科学意义和应用价值。
本发明涉及一种三维立方孔道介孔二氧化硅传感器的制备方法及应用,属于新型纳米功能材料与生物传感技术领域。具体是基于金纳米粒子杂化氨基化石墨烯和金纳米粒子杂化KIT-6介孔材料,制备出夹心型电化学免疫传感器,用于检测人血清中的人免疫球蛋白。其特征在于:(1)金纳米粒子杂化氨基化石墨烯的制备;(2)金纳米粒子杂化KIT-6介孔材料/人免疫球蛋白/甲苯胺蓝/1-丁基吡啶四氟硼酸盐离子液体二抗标记物的制备;(3)夹心型电化学免疫传感器的制备。采用的KIT-6介孔材料具有大的比表面积、优异的吸附性能和良好的生物活性,有利于负载大量金纳米粒子来固定更多的二抗,同时可以负载大量的甲苯胺蓝,又引入溶解在羧甲基壳聚糖中的离子液体有效防止甲苯胺蓝泄漏并提供电子转移通道。其优点在于灵敏度高、特异性好、易于操作、检测限低。
本发明公开了一种由聚氨酯与聚乙烯改性得到的纳米材料,其特征在于,包括下列重量份数的物质:聚氨酯35-40份,聚乙烯25-41份,脂肪酸酰胺1-8份,环氧糠油酸丁酯10-14份,PBT聚对苯二甲酸丁二醇酯10-24份,9、10-环氧硬脂酸辛酯5-7份,柠檬酸乙酰基三己酯3-10份,次氯酸10-18份,二丁基羟基甲苯3-5份,马来酸酐5-9份,癸二酸二丁酯3-11份,十八烷基三甲基氯10-21份,活性铝纳米功能材料15-20份。本发明得到的纳米改性材料具有弹性好、吸音、隔热、耐油、耐高温、耐寒、耐磨及减震特性。
本发明公开了一种具有减震特性的纳米改性材料,包括下列重量份数的物质:聚亚氨基35-40份,色母粒5-7份,苯基-萘胺1-9份,十八烷基三甲基氯5-13份,偶联剂10-17份,甲基叔丁基醚10-12份,多无醇苯甲酸酯9-25份,聚氨酯35-40份,抗菌微细粉3-14份,纳米碳酸钙13-24份,三聚磷酸钠45-72份,癸二酸二丁酯19-38份,活性铝纳米功能材料55-70份。本发明得到的纳米改性材料具有弹性好、吸音、隔热、耐油、耐高温、耐寒、耐磨及减震特性。
本发明公开了一种高弹性的纳米材料,其特征在于,包括下列重量份数的物质:聚乙烯27-34份,一氟二氯乙烷11-24份,二甲基硅氧烷35-56份,环氧大豆油15-32份,油酸11-16份,硅藻土5-10份,分子筛1-7份,石蜡10-21份,氯化石蜡3-14份,石油磺酸钙13-24份,硫酸45-72份,癸二酸二丁酯3-11份,十八烷基三甲基氯5-13份,聚氨酯35-40份,活性铝纳米功能材料5-24份。本发明得到的纳米改性材料具有弹性好、吸音、隔热、耐油、耐高温、耐寒、耐磨及减震特性。
本发明属于传感器技术领域,提供了一种静动态三维微裂纹扩展传感器制备方法、传感器及设备。其中,该制备方法包括配制压阻/压电感知功能材料分散料,并将其附着至纤维布基体表面,得到压阻/压电感知纤维布;预拉伸处理压阻/压电感知纤维布,得到压阻/压电感知三维微裂纹纤维布;微波烧蚀压阻/压电感知三维微裂纹纤维布,除去纤维布基体,得到压阻/压电感知三维微裂纹功能骨架;在压阻/压电感知三维微裂纹功能骨架两面分别涂覆导电层,进而形成电极;对表面形成电极的压阻/压电感知三维微裂纹功能骨架进行极化处理;封装压阻/压电感知三维微裂纹功能骨架,得到静动态三维微裂纹扩展传感器。
本发明提供一种含聚苯醚的排盐暗管,所述排盐暗管,原料包括:聚苯醚。本发明还提供一种含聚苯醚的排盐暗管的制备方法,包括功能材料制备步骤;所述功能性材料制备步骤:将本发明实施例中的排盐暗管的原料中的PS树脂熔融后,加入聚苯醚和甲基苯基硅油,并搅拌均匀,制备成混合浆;所述搅拌速度为450‑470r/min,搅拌时间20‑30min;本发明制备的排盐暗管,熔点为241‑264℃;本发明制备的排盐暗管,纵向回缩率为0.8‑1.1%;本发明制备的排盐暗管,经二氯甲烷检测60min,表面无变化。
本发明属于纳米材料制备领域,本发明涉及一种溶剂调控制备不同形貌的卟啉‑POSS聚集体的方法及应用,将卟啉‑POSS单体化合物溶解在良性溶剂,然后加入到不同的惰性溶剂中,卟啉‑POSS分子发生聚集得到不同形貌的卟啉‑POSS聚集体;所述良性溶剂为二氯甲烷;所述惰性溶剂为正己烷、甲醇、乙腈、乙二醇中的一种,分别制备得到聚集体的形貌为米球状、四枝星形、花瓣形、长方柱形,所述不同形貌的卟啉‑POSS聚集体极化率达到1.56×10‑11esu,具有很好的导电性,在能量存储材料、传感材料、功能材料、吸附材料、纳米荧光材料领域中具有广泛的应用潜力。
本发明公开了一种具有上转换单红光发射和光催化双功能特性的稀土掺杂钒酸铋材料及其制备方法和应用。稀土掺杂钒酸铋材料BiVO4:Re3+以单斜相BiVO4为基质材料,向其中掺杂稀土离子,所述稀土离子Re3+为Yb3+和Tm3+的混合物。经实验研究发现,本发明的双功能材料可以在980nm激光的激发下发射出强烈的红光(620‑720nm),并且在红外光照下可以降解有机物(2h降解90%的亚甲基蓝)且在可见光下降解有机物速度要比纯的BiVO4速度快,在生物标记、光动力学治疗以及光催化降解有机污染物等多领域显示出巨大的潜在应用之价值;本发明合成方法条件简单、无污染、稳定性高,具有较好的商业化应用前景。
本发明公开了一种SMC材料表面化学镀镍磷合金的工艺方法及其材料应用,具体步骤包括:镀件预处理、敏化处理、活化处理、施镀、处理后即成Ni‑P合金镀层;本发明工艺方法制备出的材料具有表面镀层致密、均匀、光亮、耐磨、耐腐蚀性,并且导电能力增强,可在导电材料、工程材料、功能材料等领域应用。
本发明提供一种本发明制备的排盐暗管,热变形温度为128?146℃;本发明制备的排盐暗管,拉伸强度为976?1020MPa;本发明制备的排盐暗管,IZOD冲击强度为42?55?KJ/m2;本发明还提供一种含液体石蜡的排盐暗管的制备方法,其特征在于:包括功能材料制备步骤;本发明制备的排盐暗管,抗静电效果好;本发明制备的排盐暗管熔点为245?259℃;本发明制备的排盐暗管,纵向回缩率为0.6?0.9%;本发明制备的排盐暗管,氧指数为80?87%;本发明制备的排盐暗管弯曲强度为2135?2420MPa;本发明制备的排盐暗管维卡软化温度为126?142℃。
本发明涉及一种ABA型聚砜家族嵌段共聚物的合成方法,具体涉及一种包括亲水嵌段的聚砜共聚物的合成方法。所有嵌段共聚物均属于ABA类型,其中嵌段B属于聚砜家族,嵌段A属于末端含有羟基可以与B嵌段发生缩聚反应的亲水性聚合物。其中聚砜嵌段具有至少1000分子量,并占嵌段共聚物总量的至少50%;嵌段A具有至少100分子量,并占嵌段共聚物总量的至少1%。制备的含有亲水嵌段的ABA聚砜嵌共聚物可用于制备生物、医疗、电子、膜分离等领域的功能器件或功能材料,并可以作为添加剂提高材料的亲水性和抗污性能。
本发明提供一种天然橡胶乳用的破乳组合物及其制备方法和应用,解决了现有技术中使用甲酸或硫酸对天然橡胶乳破乳造成橡胶分子被氧化,腐蚀橡胶,致使橡胶膨胀及膨胀后失去橡胶的物理特性、影响橡胶制备成品率、且污染环境的技术问题。本发明的天然橡胶乳用的破乳组合物,其组分包括如下:梅子、李子、野荔枝和功能材料氯化镁、焦亚硫酸钠、葡糖酸内酯和乙酸环己胺的组合物;同时还提供其制备方法与应用。本发明不含有甲酸或硫酸,制作工艺简单,使用方便,可广泛应用于橡胶生产技术领域。
本发明公开了一种可使微小液体聚集并自动脱离的材料及其制备方法,属于功能材料领域。本发明中制备可使微小液体聚集并自动脱离的材料的方法,包括如下步骤:(1)在固体材料表面构筑柱状微结构,得到含有柱状微结构的材料;其中,柱状微结构包括圆柱状微结构和棱柱状微结构;圆柱状微结构的底面直径为50‑200μm,柱高度为400‑1200μm,柱间隔为400‑1200μm;棱柱状微结构的底面顶点间最大距离为50‑200μm,柱高度为400‑1200μm,柱间隔为400‑1200μm;(2)采用低表面能物质对含有柱状微结构的材料进行低表面能处理,得到可使微小液体聚集并自动脱离的材料。本发明的材料不仅能阻拒大体积液体而且能有效汇集微小液滴并使其自动脱离。
本发明公开了一种可阻拒液体气溶胶的纺织品及其制备方法,属于功能材料领域。本发明所述的制备可阻拒液体气溶胶的纺织品的方法,包括如下步骤:(1)植绒纺织品的制备:采用静电植绒在纺织品表面构筑纤维绒毛,得到植绒纺织品;其中所述纤维绒毛的直径为5‑50μm,高度为400‑1000μm,植绒密度为400‑1000根/cm2;(2)疏水整理:采用拒水剂整理液对于植绒纺织品进行低表面能整理,得到可阻拒液体气溶胶的纺织品。本发明制备得到的可阻拒液体气溶胶的纺织品可使液体气溶胶等微小液体的聚集成大液滴,且与材料接触面积小,聚集液易于脱离,有助于有效收集微小液体。
本发明涉及体育制品加工领域,特别公开了一种低成本防翘曲仿真冰场板结构及其加工方法。该低成本防翘曲仿真冰场板结构,包括板体,其特征在于:所述板体由上到下依次由低摩擦系数的表面功能材料层、高刚性纤维增强热塑性复合材料层、低成本热塑性高分子材料夹芯层、高刚性纤维增强热塑性复合材料层和底面功能层热熔复合而成。本发明结构简单,加工工艺简单,加工精度高,加工成本低,一次成型不需二次机加工,有效减小仿真冰板翘曲对冰场运动流畅感的不利影响,保护运动员关节、降低运动疲劳。
本发明公开了一种抗冲击复合材料,包括连续相多层纤维布和填充相含有多脲基、多酰脲基高分子不出现聚胺酯弹性体,多层纤维布为平纹纤维布和斜纹纤维布间隔排列,总层数为3‑15层。本发明抗冲击复合材料连续相采用平纹纤维布和斜纹纤维布间隔排布,连续相采用含有纳米功能材料短纤的含有多脲基、多酰脲基高分子弹性体,连续相和填充相间同时存在物理融合和化学交联,复合材料的均一度高,具有高强度、高延伸率和高抗冲击性能。
一种便携的具有医疗保健美容功能的生命机能水生成器,它包括具有盖子的水杯本体,水杯本体自下而上是由底座、杯筒、饮水盖和杯盖组成的,且在底座、杯筒、饮水盖和杯盖彼此相邻的连接处使用螺纹旋合连接,还包括一用于盛放具有具有超强磁力的永磁体和改善水分子活性的功能材料的过滤笼装置。该装置生成的水符合世界卫生组织的好水规定:活性持久的小分子团水,弱碱性,ORP呈负电位、渗透力、扩散力、溶解力、代谢力增强,容易通过细胞膜使细胞内外水的交换增加。可中和有害酸性废物;促进新陈代谢,调节免疫力;抗氧化防衰老;基于小分子团的高渗透力,雾化后喷洒在皮肤上能快速渗透入肌肤。
一种利用共沉淀法制备ZnMn2O4空心棒的方法及其应用,属于新型功能材料与新能源技术领域。该方法以无水乙醇、去离子水和聚乙二醇400的混合溶液为溶剂,将二水合草酸、锌盐和锰盐加入到混合溶液中,室温下搅拌至反应完全,通过离心洗涤的方法收集到所得沉淀物,将其完全干燥后即能形成空心棒状的前驱体,在空气气氛下煅烧得到ZnMn2O4中空棒。本发明相比于其他制备空心结构的方法来说,简单易行,所得中空结构既拥有更大的比表面积,可提供更多的活性位点,也可以缓解因脱嵌锂过程引起的体积膨胀问题,具有较好的储锂能力。
本发明属于电子功能材料领域,具体涉及一种在硅基片上生长(100)择优取向钛酸铋钠基薄膜的方法。该系列薄膜的化学通式为Na0.5Bi0.5Ti1-yXyO3-δ,其中X为掺杂元素;y为掺杂元素的掺杂量;δ是为了维持电荷平衡所失去的氧原子的数目。本发明采用优化的化学溶液沉积制备技术,在硅基片上,制备了具有(100)择优取向的钛酸铋钠基薄膜。本发明整个制备工艺过程简单、易控,成本低廉,且制备出的薄膜晶相单一,择优取向度高。
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