本发明公开了纳米功能材料、环境监测技术领域的一种基于核壳分层结构二氧化锡‑氧化铜复合纳米材料的VOCs气体传感器的制备及应用,制备方法包括以下步骤:S1:Pd金属叉指电极的处理;S2:制备核壳分层结构二氧化锡‑氧化铜复合纳米材料;S3:气敏材料的涂覆,将所述的VOCs气体传感器用于对不同浓度VOCs气体进行检测。制备方法简单,成本低廉,操作容易控制,具有较高的生产效率;缩小了传感器的体积;对VOCs气体具有灵敏度高,稳定性好检测速度快的特点。
本发明提供了一种兼具固体和液体性质的剪切增稠材料及其制备方法和应用,属于功能材料技术领域。本发明所提供的剪切增稠材料包括剪切增稠液基体和凝胶因子,所述剪切增稠液基体包括聚乙二醇和二氧化硅纳米粒子。本发明通过在传统的剪切增稠材料中加入凝胶因子,使所得剪切增稠材料在静态时呈现出固体状态,相对于传统的液态剪切增稠液,吸湿性明显下降,从而提高了剪切增稠液的稳定性和耐剪切性;当受到较小的剪切应力时,呈现为液态,因此防护材料穿着过程中具有较高的舒适性,而当受到较大的剪切应力时,剪切增稠材料会表现出优异的剪切增稠现象,起到防护作用。本发明所得剪切增稠材料相比于传统的剪切增稠液表现出了更优异的剪切增稠性能。
本发明公开了一种干旱区草坪种植的方法,包括如下步骤:(1)、草坪草种子选择与搭配;(2)、水源准备;(3)、场地准备、更换客土及整地;(4)、播种;(5)、覆盖草坪;将廉价的具有保水吸水功能材料覆盖在播种的草坪地上。本发明可以就地取材、操作简单、方便,能确保草坪种子均匀萌发出苗,实现了干旱区高质量草坪种植。
本发明属于化学品材料,主要涉及黏土基黄原酸盐和黏土基黄原酸盐的制备方法及其应用。本发明提供了一种黏土基黄原酸盐类化合物。另一目的是提供一种黏土基黄原酸盐的制备方法及其应用。黏土基黄原酸盐类化合物和制备方法,该化合物是将各种矿物粘土碱化后加入二硫化碳改性或接枝反应后形成的,方法简单,可操作性强,成本低廉、易于大规模生产和推广应用。更特别地,本发明提供的黏土基黄原酸盐类化合物可作为新型高效的重金属离子凝聚剂,能够应用在废水治理、土壤修复、湿法冶金、环境保护和生态建设等领域,具有操作简单易行、快速方便、金属离子去除率高、固液分离容易等特点。黏土基黄原酸盐类化合物是一种环境友好的功能材料,在其他领域也有广阔的应用前景。
本发明公开一种复合功能的吸波材料的制备方法,以及由这种方法制备的复合功能材料。本发明的材料是一种具有界面层的核-壳结构PANI/CIP材料。其制备方法是由减压精制得到的苯胺单体加入到对甲苯磺酸的蒸馏水溶液中,充分搅拌溶解后在其中加入未经表面修饰的羰基铁粉,经充分分散搅拌后将过硫酸铵蒸馏水溶液缓慢滴加到含有羰基铁粉的对甲苯磺酸的蒸馏水溶液中充分搅拌反应,反应过程温度保持在0~5℃,分离出反应产物,依次用水、甲醇和乙醚清洗后,再经干燥处理得到聚苯胺-羰基铁复合吸波材料粉末。
本发明公开了一种杂化羟基磷灰石多孔材料的制备方法,本发明以相对廉价且可食性天然高分子大豆分离蛋白为诱导剂,采用“原位合成‑热处理”两步法制备的大豆蛋白杂化的羟基磷灰石多孔材料,表面具有大量孔穴,比表面积高,这种结构是理想的吸附、分离材料,对于铅离子、铜离子等重金属离子具有很高的去除率。另外,由于杂化羟基磷灰石多孔材料具有很好的生物相容性,因此是一种环境友好、性能优异的功能材料,不但能够用于生物医用材料,而且能够用于分离、分析检测、污染物处理等诸多领域。
本发明涉及一种利用等离子体激活电子倍增器的方法,属于真空电子技术领域。本发明所述方法是利用等离子体的高反应活性清除电子倍增器表面的污染物,同时等离子体态的氧可以进入电子倍增器的功能材料内部,填补功能材料在大电子束流轰击下形成的缺陷位,从而起到激活性能衰退或失效电子倍增器的作用;与常规的加热退火处理工艺相比,本发明所述方法简化了工艺过程,能够实现电子倍增器功能的快速激活,而且电子倍增器功能的恢复效果更好。
本发明提供了一种新的水溶性卟啉——5-(4-苯氧乙酸基)-10,15,20-三苯基锌卟啉,该水溶性卟啉是以5-(4-羟基苯基)-10,15,20-三苯基锌卟啉为原料,经过与醋酸锌配位、氯乙酸乙酯取代反应和酸中和反应而得。本发明由于将5-(4-苯氧乙酸基)-10,15,20-三苯基锌卟啉中的羟基转化成了可溶性的羧基,使其在一定程度上能溶于水,尤其是在碱性的条件下具有很好的溶解性,并且羧基比起羟基更能胜任电子传输的任务,为进一步研究光电功能材料提供了很好的平台。
本发明公开了一种从高钙氯化镧铈溶液中制备低钙碳酸镧铈的方法,属于稀土湿法冶金废水处理技术领域。本发明以高钙氯化镧铈溶液为原料,以碳酸氢铵为沉淀剂,并以特定的沉淀终点pH值为5.3~5.6,得以在形成碳酸镧铈沉淀与不形成碳酸钙沉淀之间取得平衡,进而制得低钙碳酸镧铈;再通过控制沉淀终点pH值为6.5~8.0,将剩余的氯化镧铈沉淀为碳酸镧铈后经盐酸溶解、稀硫酸除钙、过滤得到低钙氯化镧铈溶液,与萃取线出来的原料混合后继续按照上述方法制备低钙碳酸镧铈。本工艺在保证收益率的同时降低了碳酸镧铈中的钙含量,避免在后续制备镧铈系列研磨材料、镧铈系列催化材料等功能材料时降低功能材料的使用性能。
本发明公开一种如式1示可对醇水体系浓度进行识别检测的纳米材料的前体材料及用这种前体材料制备功能材料和其用途。本发明的纳米功能材料是将如式1示材料经300℃~350℃灼烧处理后得到的纳米材料。采用本发明功能纳米材料配制的检测液可检测出醇水溶液中醇含量,检测时不需要借助色谱仪,而且操作起来省时省力,适于现场和快速分析,同时具有检测成本低的优点。
本发明公开了一种基于钇铝石榴石结构荧光粉的力致发光材料及其制备方法,涉及传感材料技术领域,所述力致发光材料由光功能材料和载体材料两部分构成,所述光功能材料为钇铝石榴石结构荧光粉,所述载体材料为聚二甲基硅氧烷等弹性体材料。S1、将聚二甲基硅氧烷的A液和B液按照一定比例混合,B液占3%‑50%均可;S2、在混合好的聚二甲基硅氧烷中加入一定量的钇铝石榴石结构荧光粉,荧光粉和聚二甲基硅氧烷的质量比在0.1‑4均可;本发明具有稳定性好、无污染、力致发光无需充能、可自恢复、发光效率高的优点;制备产品所需原料简单,工艺便捷,无需大型设备,量产方便、性能稳定;产品弹性好、柔性好,热稳定性好、水稳定性好。
一种基于BAM的荧光增白汽车涂漆及其制备方法,由光功能材料和载体材料构成,光功能材料为具有纳米尺度的铝酸镁钡基蓝色荧光粉,载体材料为汽车用清漆;两者以质量复合比例为10%‑50%复合后,将其涂在汽车白色底漆的表面。光功能材料化学通式为Ba1‑xEuxMgAl10O17,其中x是铕离子Eu2+取代钡离子Ba2+的摩尔比,0.40≤x≤0.80。本发明由NH4Cl的化学引发、纳米颗粒的晶界阻隔以及超高铕离子Eu2+浓度的交换耦合三者共同作用,使所得纳米BAM荧光粉中的铕离子Eu2+发生超限能级裂变,从而使所得BAM荧光粉能有效吸收太阳的近紫外辐射,同时还能因其颗粒的纳米尺度而无痕溶入汽车清漆得到荧光增白汽车涂漆。该涂漆在阳光照射下发出超强蓝色荧光,配合汽车的白色底漆,能体现出显著的荧光增白效果。
本实用新型涉及检测设备,具体的涉及一种用于材料表面机械性能检测的多功能材料表面性能试验仪。该多功能试验仪运用声检测技术、摩擦力检测、微米位移测量技术及微机自控技术,在一台仪器上,以组件方式实现了压痕试验、划痕试验、旋转摩擦试验、往复摩擦试验、粗糙度检测、弹性模量检测、台阶仪、高速往复摩擦试验等模式,由一台设备分别配置各种基座组件,就可以完成对材料表面多项机械性能的检测。由于采用了计算机控制技术,可以实现信号自动采集、分析、计算和记录。
本发明涉及一种以黄砂为主料免烧成型多功能材料及其制备方法,其特征在于该材料由粘合料和压制料按1:6的比例组成,所述粘合料由下述重量配比的原料制作而成:硅酸钠10~15份,高锰酸钾2~3份,水100份;所述压制料由下述重量配比的原料制作而成:黄砂3~5份,硅酸盐水泥1份。本发明原料来源广泛,生产工艺简便,免烧制,成型快,透气性好,强度高,重量轻,节约资源和能源,制作成本较低,用途广泛,适用于制作花盆、地板(面)砖、建筑物墙体加砌块等。
本发明涉及材料表面性能试验设备,具体涉及多功能材料表面性能试验仪及其控制系统,测力机头内的横梁和短轴的结构形成自动平衡机构,可以准确的检测到在被检测件表面施加的加载力,限位装置减小加载杆在实验过程中的抖动,摩擦力与加载力是单独测量的,没有相互间的影响与干扰,故测力更加准确,声信号采集器可反映镀层脱落时的准确情况,工作台的移动,实现被检测件在同一平面,同一工况下的不同位置的对比实验,测力机头实现恒定加载力的功能,台阶仪完成位移量的测定,升降机构能通过工控计算机的控制持续提升加载力的数值,更换不同的接触头来完成不同的表面性能实验,无需更换实验仪器,保证实验数据准确性,大范围缩短了实验时间。
本发明公开了一种用于海水提铀的磁性纳米功能材料及其制备方法,包括以下步骤:步骤一:六水合氯化铁和二水合柠檬酸三钠反应得到Fe3O4颗粒;步骤二:复合反应制备Fe3O4@SiO2颗粒;步骤三:Fe3O4@SiO2分散于乙醇与氨水组成的混合溶液中,加入异丙醇钛,反应后得到Fe3O4@SiO2@TiO2颗粒;步骤四:Fe3O4@SiO2@TiO2分散于NaOH溶液中,反应后煅烧得到具有发达表面的Fe3O4@s‑TiO2颗粒;步骤五:Fe3O4@s‑TiO2分散于乙酸中,加入交联剂,油浴反应后得到氰基化的Fe3O4@s‑TiO2‑CN颗粒;步骤六:Fe3O4@s‑TiO2‑CN分散于甲醇与水组成的混合溶液中,加入盐酸羟胺,调节溶液pH=7,油浴反应后得到偕胺肟化的Fe3O4@s‑TiO2‑AO颗粒。本发明所制备的Fe3O4@s‑TiO2‑AO材料表面发达、磁性能良好、稳定耐用且生物抗性良好,对铀具有优良的吸附选择性,可用于含铀水体中铀的清除和海水提铀。
本实用新型涉及湿法冶金功能材料生产领域,公开了一种粉体功能材料氧化设备出料装置,所述出料装置设置在氧化釜釜底,所述出料装置包括上、下阀体,所述上、下阀体之间设置导向槽,导向槽内设置阀芯,阀芯能够绕转动销转动;所述下阀体底部设置出料口,所述阀芯上设置与所述出料口尺寸一致通孔;所述阀芯外沿设置手柄。本实用新型成功解决插板阀插槽内进粉,关闭不严,需经常拆卸清理的难题,具有结构简单,适应强的特点。
本发明提供了一种钛基高分子合金焊缝保护涂层功能材料,其主要是由纳米有机钛聚合物为基料、纳米材料分散浆为功能填料、高分子树脂为辅料、活性锌粉为牺牲阳极、活性稀释剂为稀料,添加功能助剂组成的复合功能材料。该焊缝保护涂层材料将焊道金属底材作为阴极,以活性锌粉作为牺牲阳极,通过纳米导电剂在涂层中构筑的导电网络输送电子,在焊缝区域形成闭环电路,使其去阴极化,从而破坏了绝缘涂层的电流屏蔽效应,使得焊道金属底材间的电位趋于平衡,起到电化学保护作用,阻止了金属焊缝因电化学腐蚀而引起的开裂。
本发明涉及一种可自驱动螺旋桨状双金属配位聚合物功能材料的制备方法,该方法包括以下步骤:⑴在室温下,将钴盐、咪唑加入到水中,搅拌溶解,然后加入羧酸持续搅拌,即得均一的混合溶液;混合溶液中加入锌盐水溶液,继续搅拌反应,即得含有紫色固体的溶液;该含有紫色固体的溶液经离心、洗涤、冷冻干燥,即得螺旋桨状双金属配位聚合物;⑵将双金属配位聚合物加入含有噻唑单体和引发剂的醇水混合溶液中,经聚合反应,即得含有灰绿色固体的混合溶液;该含有灰绿色固体的混合溶液经离心、洗涤、冷冻干燥,即得可自驱动螺旋桨状双金属配位聚合物功能材料。本发明工艺简单、成本低,所得材料可应用于内分泌干扰物(酚类毒性污染物等)的光催化降解。
本发明公开了利用铝塑复合废料制备抗静电功能材料的方法,其工艺流程为:铝塑复合废料—清洗—粉碎—过筛—团粒—铝粉、助剂—挤出—半成品—挤出—成品,其中,所述的团粒步骤的工艺条件为:喷水:95℃水0.8L,加料时间:3min;抽气时间:5min;粉碎时间:10min,每次处理15kg;所述的挤出步骤的工艺条件为:挤出温度:180~200℃;挤出压力:20~35MPa。采用本发明工艺方法制备抗静电功能材料具有操作工艺简单,原料成本低,经济效益高,社会效益好的优点。
本发明属于润滑材料技术领域,具体涉及一种核壳结构功能材料及其制备方法、一种自润滑纤维织物复合材料及其制备方法。本发明提供一种核壳结构功能材料,包括埃洛石纳米管和负载于所述埃洛石纳米管管腔内的金单质。本发明以埃洛石纳米管为载体,使得纤维织物基体与HNTs之间的相互作用更强;本发明包括金单质,金单质颗粒在纤维织物复合材料中具有易剪切、高导热及滚动效应,提升纤维织物复合材料的摩擦学性能。由此,本发明提供的核壳结构功能材料能够明显提高纤维织物自润滑复合材料导热性能和摩擦学性能,从而延长纤维织物自润滑复合材料作为润滑层的运动部件的使用稳定性和服役寿命。
本发明公开一种原位生成氮气孔制备孔系功能材料的制备方法。在增材制造过程中,碳钢焊丝和周围碳钢材料在电弧热作用下呈熔融态,因氮气在熔融态的碳钢熔池中溶解度有限,碳钢凝固速率快,利用氮气在固相和液相中的溶解度差形成气孔,调节氩气和氮气的不同配比得到不同孔隙大小与分布的材料。本发明在以碳钢材料为基材制备孔系功能材料过程中,实现了以电弧增材制造的方法成功制备孔系功能材料,并且通过调节氮气的量实现不同孔隙大小与分布的工艺方法,从而扩大了焊接电弧增材制造的使用范围。
本发明提出一种航天器用表面功能材料空间综合辐射效应模拟试验方法,属于空间环境工程领域,可应用于航天器用表面功能材料空间环境效应的评价。航天器在轨工作时,多数表面功能材料直接暴露在轨道环境中,辐射环境影响较为恶劣。表面功能材料受到较宽能量和通量的电子和质子以及α粒子、重离子的辐照,各种粒子辐射都可使表面功能材料的性能发生退化。在卫星的长寿命设计中,需要考察其承受空间综合辐照环境影响的能力。本方法提出的航天器用表面功能材料空间综合辐射环境效应地面模拟试验方法,对航天器用表面功能材料轨道辐射效应的地面模拟试验评价有重要的意义。
本发明属于金属氧化物半导体气体传感器材料技术领域,具体涉及基于稀土元素掺杂、贵金属修饰的氧化锡基氢气传感材料及其制备方法、应用。
目前现有的粉末冶金物料搅拌设备在对粉末冶金物料进行搅拌过程中,不能对粉末冶金物料进行充分搅拌,且位于搅拌桶底部的物料容易停滞在底部,导致不能与其他物料进行充分混合,均匀程度非常差。基于此,本实用新型设计了一种粉末冶金物料搅拌设备,以解决上述问题。
本发明的目的在于针对现有Zn(OH) 2和ZnO纳米粒子的制备过程复杂、条件苛刻、生产成本偏高、污染环境等缺陷,提供一种微纳米结构的Zn(OH) 2和ZnO的可控制备方法,即基于温度调控的电解法一步制备分散性好、纯度高的微纳米Zn(OH) 2和ZnO的方法。
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