本申请涉及电子功能材料应用领域,具体公开了一种导热吸波相变复合材料制备方法及复合材料。本申请的导热吸波相变复合材料制备方法包括:S1预混:向带有加热装置的预混容器内加入第一熔点热塑性树脂,待熔解后依次加入第二熔点热塑性树脂和相变微胶囊;S2填料混合:在相变预混基材中添加吸波填料、导热填料以及助剂并搅拌分散均匀得到半成品;S3压延:将半成品于压延温度下压延成所需厚度,冷却得到导热吸波相变复合材料。由于本申请压延温度对应第一熔点热塑性树脂的第一熔点,第二熔点热塑性树脂的第二熔点低于第一熔点热塑性树脂的第一熔点20℃以上且低于压延温度10℃以上,具有避免压延时相变微胶囊的壳结构破裂的效果。
本实用新型公开了一种适用于屏蔽线缆连接器的密封结构,属于屏蔽线缆连接器领域,包括外壳,所述外壳的一侧设置有后盖,所述后盖的一侧贯穿有插缆孔,所述插缆孔的内部设置有屏蔽线缆,该种适密封结构设置有外被线缆密封圈,能够起到将整个密封结构防水的作用,且外被线缆密封圈为特种氟橡胶新型橡胶功能材料制成,具有很好的耐热耐寒性、抗氧化性、耐油性、耐腐蚀性和耐大气老化性,并且具有良好的弹性性能,屏蔽环通过压接后与线缆屏蔽网接触并与外壳接触,实现了屏蔽传导,前端压接时将内线缆密封圈一起压接固定,形成一个整体,方便安装。
本申请公开了显示面板制作方法及显示面板。本申请提供的显示面板制作方法通过在像素电极层和像素电极层之间产生电场,或者在像素电极层与电极层之间产生电场。电场具有一个水平分量和一个垂直分量。电场的垂直分量向发光功能层材料中的带电基团提供了往像素电极层沉积的作用力,可以在喷墨打印时,促进发光功能材料的墨水向像素电极层沉积。
本申请属于有机化学合成技术领域,尤其涉及二氧杂[5]螺烯化合物的制备方法及应用,本发明提供的二氧杂[5]螺烯化合物在光电功能材料领域、不对称合成应用领域以及金属催化等领域有着良好的潜在应用前景,制备方法所采用的原材料廉价易获得且多元化,在商业易得的碱的作用下反应即可得到高收率的二氧杂[5]五螺烯化合物,操作简单,反应条件温和,可以兼容不同官能基的存在,底物适用范围广泛且产物收率高,克服了传统过渡金属催化合成方法使用昂贵难得的原材料的缺陷。
本申请涉及有机合成化学技术领域,尤其涉及一种手性季碳氰化物及其制备方法。该手性季碳氰化物的分子结构通式为说明书中式Ⅰ所示,通过对R1、R2和R3引入不同种类的官能团取代基,从而具有多种类的手性季碳氰化物,这样为筛选可用于药物中间体或功能材料的制备的分子提供潜在的基础。
本发明公开了一种有机碳生态缓释肥,其由下列重量百分含量的原料配置而成:尿素5~25%、碳铵1~5%、磷酸二氢钾0~5%、碳酸钙0~10%、硫酸钾5~15%、过磷酸钙5~30%、腐殖酸5~10%、高岭土或坡缕石粉0~10%、微量元素复合剂0~1%、粘合剂0~3%、有机碳10~35%。本发明还公开了有机碳生态缓释肥的制备方法。通过无氧热裂解先制备具有特定结构的有机碳,并将之作为重要的功能材料用于生产高效生态有机无机复混缓释肥,这不仅提高了固废无害化资源化水平,而且资源高附加值的产出比大为提高。本发明能够很大程度地改善农业生产过程中用肥的效率和环境的保护等多种作用,建立起可持续的良性碳循环生态链。
本发明涉及功能材料技术领域,尤其涉及一种铈锰双金属氧化物及其制备方法、应用。该铈锰双金属氧化物的制备方法包括以下步骤:制备棒状的Ce2(SO4)3前驱体;将所述Ce2(SO4)3前驱体分散于第一溶剂中,形成Ce2(SO4)3的分散液;将高锰酸钾溶解于第二溶剂中形成高锰酸钾溶液,所述第一溶剂与所述第二溶剂为相同溶剂,或者所述第一溶剂易溶于所述第二溶剂;将所述高锰酸钾溶液滴加到所述分散液中,振荡后室温下静置;离心、乙醇和水洗涤、干燥,得到所述铈锰双金属氧化物。该制备方法的工艺流程少、操作简单、能耗低、对环境友好,可得到形貌可控的铈锰双金属氧化物。
本发明属于环境功能材料领域和卫生保健技术领域,涉及一种基于弱光光催化抗菌杀毒口罩及衍生的涂层材料,所述杀毒口罩聚丙烯熔喷布层中金属氢氧化物粒子,金属氢氧化物粒子在弱光照射下而活化,可分解双氧水持续产生羟基自由基或氧负离子,破坏致病细菌的细胞膜、病毒的蛋白质外壳以及核酸结构,从而实现广谱杀菌抗毒。利用金属离子光催化作用实现对表面富集的病毒及致病菌的高效长效灭杀,降低感染病原体的风险。这是传统口罩所不具备的功能,衍生为新的消毒涂层材料,也是本领域表面材料技术发展的新方向。本发明利用弱光光催化杀毒,具有杀毒灭菌广谱性、无二次污染、费用低廉、作用时间长、可重复使用等优点,值得大力推广。
本发明涉及一种杨桃状M相氟钼共掺杂二氧化钒粉体及其制备方法,属于无机功能材料技术领域。所述杨桃状M相氟钼共掺杂二氧化钒粉体的制备方法,步骤如下:在容器中加入适量五氧化二钒、还原剂、适量摩尔分数的钼酸铵和氟化铵,加入蒸馏水,加热搅拌,待溶液透明后自然冷却至室温后加入适量沉淀剂,将所得混合液进行水热反应,得粗产物,经水洗醇洗并干燥后,于保护气氛下煅烧,得到杨桃状M相氟钼共掺杂二氧化钒粉体。该方法可制得的杨桃状M相氟钼共掺杂二氧化钒粉体分散均匀、结晶性好、纯度高。
本发明具有良好的使用功能,功能成分主要由托玛琳、火山石、二氧化硅、贝壳粉、锐钛型纳米二氧化钛、轻质稀土氧化物、松枝粉、柏叶粉、绿茶粉、薄荷叶粉组成,可以释放负离子、杀菌、消毒、祛味、净化空气、镇静、提神醒脑、增强免疫力的功能。功能材料经粉碎混合均匀与载体树脂熔融挤出制得母粒。将母粒与尼龙、涤纶、锦纶等高聚物载体树脂、润滑剂、分散剂、偶联剂按一定比例混合,熔融后纺丝,制得纤维材料,将纤维材料进行纺织加工,制成尼龙、涤纶絮状多孔隙的纤维网格结构,厚度为10~50mm,该絮状纤维滤网本体的孔隙分布均匀,孔隙口径为5~10目,再按所需的尺寸剪裁,粘结制得释放负离子改善空气质量的中央空调口罩。
本发明涉及一种有机电致发光器件,包括依次层叠的阳极导电基板、发光层以及阴极,此外,该有机电致发光器件还包括至少一层封装膜,封装膜包括形成在阴极上的硅氧化合物膜、形成在硅氧化合物膜上的氮硅化合物膜、以及形成在氮硅化合物膜上的由硫系或氮系的金属或类金属形成的单质膜。该有机电致发光器件充分利用硅氧化合物、氮硅化合物、单质膜的高阻水、阻氧性能,有效减少外部水、氧等活性物质对有机电致发光器件的侵蚀,从而对器件的有机功能材料及电极形成有效的保护,显著提高有机电致发光器件的寿命。此外,本发明还涉及一种有机电致发光器件的制作方法。
本发明适用于功能材料技术领域。本发明公开一种作物叶面高附着力纳米银的制备方法,该方法采用水为溶剂,利用乙酸银、十二烷基三甲基溴化氨、抗坏血酸为原料,通过氢氧化钠调节溶液的pH值合成纳米银,加入表面活性剂,如丙三醇、聚乙烯吡咯烷酮或三乙酸甘油酯获得了植物叶面高附着力的纳米银。本发明制备纳米银的原料无毒无污染,制备的纳米颗粒尺寸较小且相对均一,具有良好的分散性,在生物医疗领域可用于抗菌剂、检测剂等。此外,该纳米银溶液在植物叶面具有良好的附着力,在农业领域也具有广阔的应用前景。
本发明涉及光吸收材料及其制备方法,属于功能材料技术领域。本发明解决的技术问题是提供一种能够高效捕获紫外可见红外光谱的新型光吸收材料,该材料为VOx粉体,其中,2<x≤2.5。本发明首次提出以水热合成方法来制备该光吸收材料,所制得的粉体对紫外可见近中红外光具有很强的吸收,其制备条件和工艺简单易控,对环境无污染,原料来源广且廉价,有利于规模化生产。制得的VOx光催化剂对太阳光有全吸收,提高了太阳能的利用率,增强了催化效率,从而可有效降解空气污染物,适用于催化剂和光解水制氢领域。此外,所制得的VOx粉体在近中红外吸收强度高,能应用于红外光吸收、防红外辐射等领域。
本申请涉及功能材料技术领域,尤其涉及一种有机无机杂化铜基卤化物材料及其制备方法。该有机无机杂化铜基卤化物材料的化学通式为:A3Cu6X9或A2Cu2X4·H2O;其中,A为有机铵离子,X为卤离子。A3Cu6X9单晶没有荧光发射,但结合水分子后相变成可发射荧光的A2Cu2X4·H2O单晶,这种不发光和发光之间的变化是可逆的,并且荧光强度基本没有衰减;因此,本申请的有机无机杂化铜基卤化物材料可以对空气中水具有荧光响应特性,而且量子效率较高,这样在LED、湿度传感器等领域具有广阔的应用前景。
本发明提供了一种具有净化空气功能的水性环氧地坪涂料,它是由A组分、B组分和C组分共同构成。本发明加入了多种可清除室内有害气体的新型环保功能材料和释放负离子的材料,可起到净化与改善室内空气的作用。使用时,A组分与B组分按比例混合均匀涂刷后组成面漆,B组分和C组分按比例混合均匀物涂刷后组成罩面漆,它起到保护面漆的作用,可大大提升水性环氧地坪涂料的耐磨性、耐酸性、耐水性、耐碱性。本发明采用水作为溶剂,未添加对人体与环境有害物质,是一款环保产品。
本发明涉及功能材料技术领域,具体涉及一种细菌纤维素微球的制备方法,包括:制备培养液;将木醋杆菌菌种接种至所述培养液中培养,生成细菌纤维薄膜,无菌条件下打散薄膜,过滤,得到细菌接种液;将细菌接种液和培养液充分混合,旋转速度为50~200rpm旋转培养,得到细菌纤维微球。本发明的细菌纤维素微球的制备方法,通过改变旋转发酵的速度,获得不同尺寸的细菌纤维素微球,通过不同碳源浓度获得不同密度的细菌纤维素微球,满足各种应用需求。
本发明涉及纳米材料技术领域,具体涉及一种基于锌的氧族元素化合物纳米棒的悬浮颗粒装置,包括:透明导电基底的第一层;含有悬浮在悬浮介质中的锌的氧族元素化合物纳米棒的调光层;以及透明导电基底的第二层。采用本发明所述的基于锌的氧族元素化合物纳米棒,其内部较强的偶极矩使其自身适用于悬浮颗粒装置,且相对于传统的碘硫酸奎宁颗粒,其物理/化学稳定性更好。所述锌的氧族元素化合物纳米棒制备方法简单、成本低廉且对环境友好,本发明采用这种内部偶极矩较强、稳定性好且制作成本低的无机功能材料作为悬浮粒子制作悬浮颗粒装置,将所述悬浮颗粒装置施加电压后,其对可见光和红外光的透过率变化可达到28%左右,具有较好的市场前景。
一种TZO‑MoO3包覆粉末的制备及其烧结方法。本发明属于非金属元素及其化合物。本发明公开了一种新的工艺来制备MoO3掺杂TZO靶材。本发明的优点在于用一种新的掺杂工艺来代替传统的球磨掺杂,得到充分混合、均匀掺杂的粉体。适用于微量(0.2‑0.5at%)的MoO3粉末掺杂,可制备出致密度超过99.9%,强度超过120MPa,电阻率小于5.0×10‑3Ω·cm的掺杂TZO靶材,这种掺杂TZO靶材,可经济、高效的制成各种复杂形状。TZO透明导电薄膜性能稳定、制备简单、成本低廉等优势,在光电学性能平板显示领域得到了极其广泛的应用,是新一代透明导电膜,最有可能替代昂贵的ITO,在薄膜太阳能电池和low‑E玻璃等领域,正显示出巨大的应用前景和市场,是一种被广泛研究的功能材料。
本发明属于应力发光功能材料科学技术领域,公开了一种光色和光强可调的双相应力发光材料及其制备方法,为ZnS和AOZnS两相,化学通式ⅠZnS‑ⅡAOZnS:xN,yM;0≤x≤1,0≤y≤1,Ⅰ和Ⅱ为ZnS和AOZnS的摩尔质量数,两者比值Ⅰ:Ⅱ=η,0<η<10000;其中N为Zn位的替换元素,为Cu和Mn中的一种或两种;M为A位的替代元素,为Pr、Tb、Sm、Ho、Dy、Tm、Er、Nd、Bi、Pb、Au、Ag、Ti、Gd、Eu和Yb中的一种或多种,A为Ca、Sr、Ba中的一种或多种;x、y表示摩尔百分含量。本发明采用一步法合成的双相应力发光材料,制备工艺简单,成本低,且减少了制备过程中杂相的存在,合成出了具有优异的发光特性的双相应力发光材料。
本发明公开了一种远红外温控变色口罩的制备工艺和口罩。本发明利用特定的喷淋、涂布、复卷等工艺将负离子粉、远红外粉、纳米银助剂、石黑烯粉、温控变色粉等功能材料植入到无纺布中,再利用无纺布制成口罩成品,使得口罩不单有防护隔离的作用,同时还可以自动清新净化空气,对游离在口罩附近或附着在口罩上的细菌进行杀灭并抑制细菌再生长,当人体的体温升高时,口罩会自动变色,使口罩变得动感有趣的同时,还可以起到警示提醒作用。
本发明公开一种纳米防火隔墙板及其制造方法,该板材包括防火面板以及发泡夹芯,所述发泡夹芯填充在两防火面板之间,以重量份数计算,所述防火面板包括以下成分:纳米硅藻土10‑30%;二氧化钛5‑15份;氯化镁10‑30份;氧化镁10‑30份;以及改性剂2‑4份;所述发泡夹芯包括以下成分:氯化镁10‑30份;氧化镁10‑30份;改性剂2‑4份;玻璃微珠20‑40份以及蛋白发泡剂5‑15份。经过各功能材料的组合,从而达到了隔墙板重量轻、新型环保、绿色健康、完全不燃烧、防火、防潮、无毒、杀菌、驱蟑、驱蚁且可回收再生利用、环保无污染的功能,能够大大优化现有隔墙板板材的性能,具有深远的历史意义和市场价值。
一种AZO‑MoO3包覆粉末的制备及其烧结方法。本发明属于非金属元素及其化合物。本发明公开了一种新的工艺来制备MoO3掺杂AZO靶材。本发明的优点在于用一种新的掺杂工艺来代替传统的球磨掺杂,得到充分混合、均匀掺杂的粉体。适用于微量(0.01‑0.1at%)的MoO3粉末掺杂,可制备出致密度超过99%,强度超过100MPa,电阻率小于8×10‑4Ω·cm的掺杂AZO靶材,这种掺杂AZO靶材,可经济、高效的制成各种复杂形状。AZO透明导电薄膜性能稳定、制备简单、成本低廉等优势,在光电学性能平板显示领域得到了极其广泛的应用,是新一代透明导电膜,最有可能替代昂贵的ITO,在薄膜太阳能电池和low‑E玻璃等领域,正显示出巨大的应用前景和市场,是一种被广泛研究的功能材料。
一种高介电常数低温共烧陶瓷材料,其特征在于,包括BaTiO3和助烧剂,所述BaTiO3重量百分比为80.0~95.0%;所述助烧剂包括:重量百分比为0.1~10.0%的Bi2O3;重量百分比为0.1~5.0%的CuO;重量百分比为0.1~8.0%的低熔点玻璃,其组分还包括重量百分比为0.1~1.0%的MnCO3,本发明还提供了所述高介电常数低温共烧陶瓷材料的制备方法。本发明的高介电常数低温共烧陶瓷材料可用于制作埋置超大电容的滤波器;有助于整合不同特性的功能材料;同时因其具有良好的介温特性,较低的介质损耗,并具有良好的绝缘特性,可望用于开发新型复合器件和功能模块。
本申请涉及功能材料领域,提供了一种离子液体及其制备方法、表面修饰的二氧化硅及其应用。所述咪唑盐类离子液体,其特征在于,其结构通式如下式1所示:式1中,X‑为离子液体阴离子,R1、R2各自独立地选自碳原子数为1~6的基团,R3选自含不饱和官能团的基团,R41、R42、R43各自独立地选自碳原子数为1~4的烷基。本申请提供的咪唑盐类离子液体,可以实现对二氧化硅的表面修饰,并提高二氧化硅与有机树脂之间的相容性。
本发明属于功能材料技术领域,尤其涉及一种多重响应形状记忆聚氨酯材料,以所述多重响应形状记忆聚氨酯的总质量为100%计,包括:6.0~10.0%的热塑性聚氨酯,0.5~1.0%的丙烯酸交联树脂,0.1~1.0%的纳米增强材料,0.2~1.0%的纳米导电材料,0.1~0.6%的有机抗菌材料和余量的溶剂。本发明通过各组分对聚氨酯材料的改性增强作用,使聚氨酯材料不但具有优异的形状记忆功能,对水、pH、电的刺激具有响应性能,而且同时具有良好的导电性能、抗菌性能,拓展了形状记忆聚氨酯材料的刺激响应范围,使其具有多重响应形状记忆功能,满足多功能柔性传感器的应用要求,拓宽了形状记忆聚氨酯材料的应用范围。
本发明属于石墨烯纳米功能材料的技术领域,一种超小尺寸高纯高稳定水性石墨烯浆料,包括以下重量份数的物料:浓硫酸500重量份、鳞片石墨30—50重量份、氧化剂0.2—0.5重量份、以及膨胀石墨分散液、稳定剂、防菌剂。经过如上方法,可制备石墨烯片径在1μm以下、石墨烯浆料粘度低于100mPa.s,浆料稳定性强,放置3个月无沉降。可满足一些特殊应用领域对石墨烯的应用需求。本发明还提供了一种超小尺寸高纯高稳定水性石墨烯浆料的制备方法。
本发明提供了一种散热型垫板、散热型盖板及散热型胶黏剂,其中,散热型垫板包括木纤板以及贴合在所述木纤板上下两面的面纸,所述木纤板与所述面纸之间设置有胶黏剂层,所述胶黏剂层为散热型胶黏剂加热固化后形成的胶层,所述散热型胶黏剂包括聚氧化乙烯、水性氨基偶联剂以及亲水性溶剂。在本发明中,所述散热型胶黏剂不仅能够保证面纸与木纤板的结合力,还能够充分发挥功能材料聚氧化乙烯的整体散热润滑效果。因此,本发明提供的散热型垫板用于PCB钻孔时,所述散热型垫板可有效降低降低钻针温度,从而起到降低钻头磨损和减少钻针粘附钻屑作用,孔壁品质改善明显。
本发明属于光热功能材料领域,公开了一种透明木头及其制备方法和透明家具。本发明的透明木头包括透明木头基体和分散在透明木头基体中的抗菌纳米材料。制备方法:制备抗菌纳米材料分散液;将抗菌纳米材料分散液注入脱木质素的木头基体中,即得透明木头。本发明的生产工艺简单,对设备要求低;使用的主要原料为木头,成本低且可再生;此外,抗菌纳米材料优异的光热转化性能和抗菌性能,使得制备的透明木头基体具有优异的光热转化性能、抗菌性能、生物相容性和透明性,可用于制备透明家具。
本申请属于有机合成化学技术领域,尤其涉及一种金属配合物及其制备方法。所述金属配合物的分子结构通式如说明书式Ⅰ所示;该金属配合物是手性磷硫化合物与金属络合的配合物,该金属配合物具有典型的高官能团化结构,如含吸电子基团及氨基的手性季碳原子,其不仅具有经典的有机金属配合物结构,而且拓宽了磷硫化合物的配位,可拓展有机不对称催化反应,在药物中间体的合成和功能材料的制备中均具有很好的应用。
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