本发明属于功能材料和磁性材料技术领域,特别涉及一种功能化磁性碳质材料及其制备方法和应用,特点如下:(1)制备方法简便高效,采用共沉淀法—溶胶凝胶法两步工艺一步合成;(2)活性碳表面掺杂磁性纳米颗粒,改善了磁性粒子易团聚现象,使产物得以磁分离,不会造成水体的二次污染;(3)制备过程控制反应条件可实现磁性纳米粒子含量、二氧化硅层及氨基层的可控;(4)通过调节磁性活性碳载体中活性碳和磁性粒子的质量比增强材料的分散性能,选择性吸附去除废水中的Pb(II),达到无害化处理的目的,为实现其在工程上的应用和推广提供了可能。
本发明公开了一种连铸用功能耐火件及其制备工艺。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;其制备工艺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。
本实用新型公开了一种波纹点阵碳纤维夹层板,它包括上层面板(10)和下层面板(30),粘结在上层面板(10)和下层面板(30)之间的夹层(20);上层面板(10)和下层面板(30)为正交方向的碳纤维通过预浸料的形式热压成型;夹层(20)为编织成网状的碳纤维波纹板切割条通过预浸料的形式热压成型。本实用新型提供的波纹点阵碳纤维夹层板,结构设计合理,比强度、比刚度高,剪切强度大,采用点阵夹层设计成型,拥有点阵结构的相应优点,结构开放,易于埋置小型元器件和功能材料等部件,实用性强。
本发明提供一种带隙超材料的Yang‑Li叠加效应设计方法及其结构。该方法首先指定超材料功能基元基本属性;其次指定超材料的总体能带设计区间,并根据Yang‑Li叠加效应所要进行带隙叠加设计的带隙区间数,设定功能基元组的个数;随后,建立各超材料功能基元组的优化设计数学模型,优化求解得到功能基元组的各自设计变量值;之后利用Yang‑Li叠加效应将各功能基元组梯度叠加序构成为带隙超材料或带隙超材料结构;最后,根据设计方案制造出指定频段减振降噪超材料或超材料结构。本发明的一种带隙超材料的设计和制造方法及相应带隙超材料,打破了现有带隙超材料带隙较窄且只能作为功能材料的工程应用局限。
本发明公开了一种阴离子型聚合物与氯氧铋或溴氧铋的复合薄膜及其制备方法。该方法是将阴离子型聚合物与水溶液中制得的氯氧铋或溴氧铋正电荷纳米片经层层组装形成结构有序的阴离子型聚合物与氯氧铋或溴氧铋复合薄膜材料。该复合功能材料充分利用了氯氧铋和溴氧铋的层状结构和二维空间的限域作用以及主客体相互作用,以及阴离子型聚合物在溶液中的特定作用,使阴离子型聚合物在氯氧铋或溴氧铋层间均匀分散,实现了氯氧铋与溴氧铋的光电功能优化和调控,为分子自组装体系和氯氧铋或溴氧铋材料的进一步功能化和器件化铺平了道路。
本发明涉及具有通式(I)的螺二芴基本骨架的化合物,其用作电子器件中的功能材料,特别是用于在有机电致发光器件的电荷传输层和/或发光层中使用。本发明还涉及制备本发明化合物的方法,以及涉及包含本发明化合物的混合物。本发明还涉及所述通式(I)的化合物在电子器件中的用途,和涉及包含所述通式(I)化合物的电子器件。
本实用新型公开了一种以通过其独特的结构以及采用对人体微循环具有改善作用的托玛琳功能材料制成的具有多种保健功能的透气枕芯。透气枕芯由上枕芯和下枕芯构成,上枕芯通过胶粘合固定在下枕芯上。上枕芯的上表面为似于人体的颈椎生理曲度的波浪形面,在波浪形面上设有若干高低不一的乳头,在乳头之间和下枕芯的底面凹槽之间置有上下串通的通气孔,枕芯的一条边为近似于人体肩颈部生理弧形。由于枕芯的独特的结构,使人们在使用的过程中,肩颈部得到保护,并具有通风透气使用方便的优点。另外由于上枕芯材料中含有天然宝石材料托玛琳超细粉体,这种材料在使用过程中能释放远红外、负离子和生物电,能促进人体的血液循环,微循环,改善调节睡眠。
本发明涉及一种碳化钛量子点与钒的金属有机框架的非线性纳米杂化材料及其制备方法,碳化钛量子点均匀分布在钒的金属有机框架材料表面;采用水热法制备出无机有机纳米杂化功能材料,区别于传统的可溶性金属盐,本发明中金属源来自层状固体材料,对合成的金属有机框架的二维空间成核提供了有效帮助;此金属有机框架二维结构具有较强的吸附性,使碳化钛量子点能够稳定均匀的分布在金属有机框架材料表面,获得结构性良好的复合材料。与现有技术相比,本发明通过碳化钛量子点与金属有机框架之间的相互作用,能明显改善纳米激光测试条件下的反饱和吸收性能,为制备多元化、应用范围更广的非线性及其他功能化材料提供了可能,具有良好的应用前景。
本发明公开了一种微纳米钨酸钇钾薄膜及其制备方法。溶解钨酸盐、钇化合物、钾化合物和柠檬酸配置前驱体溶液,钨酸根离子、钇离子和钾离子的摩尔比为2 : 1 : 1;将石英玻璃基片清洗并干燥后,放入前驱体溶液中用浸渍提拉法制备镀膜,干燥后,在热处理温度为600~950℃,保温时间为1~3小时的条件下进行热处理,最终得到的薄膜由KY(WO4)2颗粒组成,颗粒粒度大小在500~100nm之间,薄膜形状为致密颗粒、不规则颗粒或柱状颗粒。本发明设备成本低,制备工艺简单,绿色生产,易于工业化应用。钨酸钇钾薄膜作为光电功能材料在固态激光器、光纤维、高清显示设备、光催化、以及太阳光谱选择性吸收膜材料等领域具有广泛的应用前景。
本发明涉及一种分子设计结合藻红胆素的藻红蓝蛋白α亚基类荧光蛋白质的制备方法,通过应用藻蓝蛋白α亚基裂合酶催化藻红胆素PEB与藻红蓝蛋白α亚基类脱辅基蛋白共价结合,制备一种新型的结合藻红胆素PEB的藻红蓝蛋白α亚基类荧光蛋白质;本发明的方法应用生物过程生产结合PEB的藻红蓝蛋白类α亚基荧光蛋白质,是一种环境友好的生产方法;藻红蓝蛋白α亚基类荧光蛋白质能应用于生物学和医药功能材料领域,特别是应用为生物学和医学检测领域的荧光探针。
本实用新型公开了一种基于Z扫描的泵浦探测装置,包括激光光源、分束器,所述分束器把入射激光束分为两束,分别进入泵浦光路和探测光路,所述泵浦光路包括时间延迟部件和凸透镜;所述探测光路包括凸透镜、出射分束器和两个探测器,待测样品位于凸透镜的后焦面上,其特征在于:在所述探测光路的凸透镜之前,设置有相位物体。本实用新型的装置结构简单,测量非常方便可以广泛地应用于非线性光学测量、非线性光子学材料、非线性光学信息处理和光子学器件等研究领域,尤其是非线性光功能材料的测试和改性等关键环节。
本发明涉及一种铒离子嵌入砷钨氧簇材料,该材料化学式为:Na9K16H4[Er0.5K0.5(H2O)7]{Er5W10O26(H2O)14}[B‑α‑AsW9O33]6·102H2O。该铒离子嵌入砷钨氧簇材料的合成利用前驱体K14[As2W19O67(H2O)]、Na2WO4·2H2O与Er(NO3)3∙6H2O通过溶剂挥发法反应而得,合成过程简单、成本较低。经研究发现,通过将该铒离子嵌入砷钨氧簇材料与聚吡咯复合,可制备导电性优良且稳定的砷钨氧簇材料与聚吡咯的复合薄膜材料,该导电薄膜材料可应用于构建电化学生物传感器,实现了对赭曲霉素A的灵敏检测,是一种具有潜在电化学应用价值的功能材料。
本发明涉及一种同时用两种方法互相验证型免疫传感器的制备及应用,金纳米粒子功能化的硫化钴/氧化石墨烯复合物作为基底材料,甲苯胺蓝/氨基化的介孔二氧化铈/羧甲基壳聚糖/1‑丁基吡啶四氟硼酸盐作为信号标记物,检测前列腺特异性抗原夹心型免疫传感器的制备及应用,属于新型功能材料、生物传感检测技术领域。该免疫传感器是在一个传感平台通过差分脉冲伏安法和计时电流法产生不同的电化学信号建立起来的,两种平行方法的对比提高了传感器的分析性能和临床可靠性,从而对判断结果的准确性具有重要的意义。
磷酸表面修饰的纳米二氧化钛高活性光催化剂及合成方法,纳米二氧化钛是一种重要的无机半导体功能材料。表面修饰是一种经常被采用的改性方法,但尚未见到采用磷酸对纳米二氧化钛进行表面修饰的报道。将钛酸四丁酯和无水乙醇的均匀混合液在剧烈搅拌条件下缓慢地滴入到由无水乙醇,二次蒸馏水和浓硝酸组成的混合体系中,继续搅拌,得到淡黄色的二氧化钛溶胶,接着将溶胶转移到高压反应釜中,密封,水热,冷却至室温,倒掉上清液,得到淡黄色的膏状纳米二氧化钛,然后将膏状纳米二氧化钛转移到烧杯中并倒入一定量的磷酸水溶液,搅拌,加热到一定温度,搅拌直至粘稠,干燥,研磨,焙烧。磷酸表面修饰的纳米锐钛矿二氧化钛表现出了较好的光催化活性,甚至超过国际商品P-25型二氧化钛。本发明涉及一种纳米材料。
本实用新型涉及一种制备新型功能材料的装置,尤其是一种简单便捷用于制备微米氧化银的装置,包括储液管、储液杯、固定套环、微滤膜、固定装置,所述微滤膜通过所述固定套环封盖在所述储液杯杯口处,所述固定套环与所述储液管可拆卸连接,所述储液管通过所述固定装置倒设在所述储液杯内,所述固定装置同所述储液杯和储液管可拆卸连接。本实用新型的微米氧化银的装置,结构简单,易组装拆卸,可制备出微米氧化银立方块,制备过程不使用任何有机添加剂和表面活性剂,不使用高温高压,所得氧化银立方块尺寸大小可通过调节溶液浓度控制。
本发明提供一种泡沫金属基改性材料的制备方法,涉及功能材料技术领域。本发明通过将市售泡沫金属进行裁剪、洗涤、酸处理改性、干燥、气相反应等步骤,制得本发明所述泡沫金属基改性材料。本发明所制得的泡沫金属基改性材料为原位改性材料,拥有优异的导电性和结构稳定性;此外,改性后的材料富含纳米孔道且表面异质金属比例可调,能有效加大电极/电解液接触界面,灵活调控和最优化材料的功能性应用。基于本发明的高活性、高导电性、高稳定性、高可控性以及简单易制备的优异特点,将之制成电极材料应用于电催化水解,具有过电位低、循环寿命长、法拉第效率高、生产成本低廉等有益特点,可适用于大规模商业化应用。
本发明提供了一种负离子粉,所述负离子粉包括下列组分:纳米电气石、纳米二氧化钛、超细硬质酸钙、超细滑石粉,本发明的负离子粉通过纳米电气石、纳米二氧化钛、超细硬质酸钙、超细滑石粉的合理配置,与其他功能材料混合使用可提高负离子的诱生效果,且形状稳定,提供负离子粉的原料组成简单,更便于工业化生产,同时通过添加有效的辐射屏蔽剂,降低了电气石存在的放射性可能;更加环保健康。
一种提高单畴YBCO超导块临界电流的方法,属于功能材料领域。其特征 是在单畴YBCO超导块先驱粉中掺杂粒径20~100nm的SiO2纳米粉末,将SiO2 纳米粉末按相对于YBCO超导块先驱粉的0.02~1wt%的比例加入该先驱粉末中, 经球磨混合均匀后,用单轴模压成型,再采用顶部籽晶辅助熔融织构生长工艺 (TSMTG)生成单畴结构的YBCO超导块。SiO2纳米粉末的制备工艺为:将正 硅酸四乙酯、无水乙醇和去离子水按体积比1∶1-3∶1-3配成清澈透明溶液,经 水浴、搅拌形成乳白色凝胶;再经形成干凝胶后研磨成细粉,经400-700℃焙烧 0.5-2.5小时即得到粒径20~100nm的SiO2纳米粉末。本发明有效提高了单畴 YBCO超导块材宽场范围内的临界电流。
本实用新型公开一种基于叶绿素铜钠/PVA复合薄膜的柔性透明阻变器件,自上而下由顶电极、PVA‑SCC薄膜层、底电极和柔性衬底组成;其制备方法是先将透明PET薄膜作为柔性衬底,然后镀上银电极,作为底电极使用,再将叶绿素铜钠/PVA混合溶液旋涂于底电极上,并用红外灯烤干,得到PVA‑SCC薄膜层;然后采用热蒸发镀膜方法镀上银电极,作为顶电极使用,得到柔性透明阻变器件;本实用新型的叶绿素铜钠作为可食用色素,用作阻变器件的阻变材料完全绿色环保,且来源非常丰富,成本较低;其复合的PVA124为医用级材料;两者的复合薄膜对环境、人体都是非常友好的功能材料,符合未来柔性电子器件的发展趋势。
本发明提供了一种超大粒径的中空可膨胀微球及其制备方法,属于聚合物功能材料领域,方法具体包括将气密性类单体、丙烯酸酯单体、0~50份酰胺类单体与引发剂、交联剂、芯材混合,在油相釜内搅拌,配制成油相;将去离子水、硅溶胶、N,N‑二甲基酰胺、表面活性剂、1M氢氧化钠溶液、0.5M磷酸氢二钠溶液依次添加至水相釜,配置成水相;将油相与水相按比例搅拌充分,并将油水相转移至均化釜内进行均化,均化时间为0.5‑1h,均化转速可选择500‑10000rpm,待均化结束后,升温到40‑80℃之间,待反应24h后,抽滤干燥,得到50um以上的超大粒径的中空可膨胀微球粉末。通过本申请的处理方案,制备出粒径均匀,不发泡的50um以上的超大粒径的中空可膨胀微球粉末。
本发明公开了一种高导电柔性发泡材料及其制备方法,属于电子功能材料技术领域,制备方法包括:将经过预处理的石墨烯和碳纳米管与造孔剂混合,加水配置成悬浊液;对悬浊液进行加热蒸发,得到包裹有碳纳米管/石墨烯的造孔剂结晶粉体;将聚二甲基硅氧烷预聚物和固化剂与造孔剂结晶粉体混匀制成膏状浆料;膏状浆料经成型、固化和清洗处理后,得到多孔泡沫样品;多孔泡沫样品经还原、清洗和烘干后,得到高导电柔性发泡材料。本发明最大限度地提高CNTs/GP的掺杂量,同时又能保证PDMS本身优异的柔性力学特性,最终能够获得兼具超柔性和优良导电性能的发泡材料。
本发明属于功能材料技术领域,特别涉及到在冷板空调中的冷却顶板、辐射型空调的散热板,以及其它防结露的金属板上形成超亲水薄膜的方法。在常温下通过电解的方法在金属板上形成超亲水薄膜,该方法的步骤为:(1)将选用的具有纯度在70%以上的金属材料清洗干净后备用;(2)配制电解质溶液,浓度控制在0.1-5M;(3)将金属材料作为阳极,石墨或铂作为阴极进行电解,待金属材料表面形成一层均匀的、具有明显金属光泽的纳米结构薄膜时,电解即可停止,所述的纳米粒径为5-200nm之间。此纳米薄膜材料具有超亲水性,与水的接触角约为5°,它可以将冷凝到金属板材上的水迅速铺展成水膜,有利于水的迅速蒸发。
本实用新型公开一种双位多靶离子束沉积装置,包括机架、真空镀膜室、激光器、主离子源、辅离子源、旋转靶座和基片架,真空镀膜室装设于机架上,主离子源、旋转靶座和基片架均设于真空镀膜室内,基片架夹设有基片,主离子源和旋转靶座均为两个,一个旋转靶座上安装有四种不同的靶材,基片架的中心线与两旋转靶座的中心线相互重叠,两主离子源分设于基片架的两侧,主离子源的发射口对准旋转靶座,辅离子源设置于真空镀膜室下方,辅离子源的发射口对准基片,真空镀膜室设有石英窗,激光器发出的激光束穿过石英窗射入靶材上。本实用新型能同时镀两种材料,形成合金材料,能实现新型理想的功能材料,提高镀膜质量,提高沉积效率。
一种Co9S8包覆生物质转化副产物humins碳的复合电磁波吸收材料、制备方法及其应用,属于电磁波吸收功能材料技术领域。以腐殖质(humins)为碳源,包覆硫化物,并经过不同温度煅烧,得到Co9S8/humins碳核壳结构的复合电磁波吸收材料。本发明方法制备得到的复合材料存在大量界面极化,半导体Co9S8内丰富的缺陷以及与碳球间的空隙优化了阻抗匹配,同时其内部碳球可以增强导电损耗。因此,通过合理的组成、界面调控、多层结构设计以及缺陷调控,得到的Co9S8包覆生物质转化副产物humins碳的核壳结构复合电磁波吸收材料具备优异的吸波能力。该方法绿色环保,操作简单,条件温和,易于大规模生产,适合实际工业应用。
本发明属于功能材料领域,具体涉及一种杀菌、除味功能复合材料及其制备和使用方法。针对现有光触媒材料用于冰箱杀菌时不能全方位杀菌、除异味,回收困难及二次污染等问题,本发明提供一种杀菌、除味功能复合材料及其制备方法。本发明的复合材料组成包括:按重量份数计,活性炭材料50~80份,纳米氧化锌20~50份,硬脂酸0.4~1.5份。制备时将纳米氧化锌粉末与分散剂混合,加入硬脂酸后,再将预处理好的活性炭浸入其中,浸渍提拉后烘干,即得复合材料。该材料可以有效的杀灭冰箱内部大肠杆菌、金黄色葡萄球菌等细菌,有效去除甲硫醇、三甲胺等异味气体,延长食物储存时间,达到保鲜目的。
本发明是一种新型功能材料,广泛应用于红外辐射源中。目前,国内外耐高温耐水导电涂料一般均需经高温(600℃~800℃)烧结工艺而制成,同时为了降低烧结温度添加氧化铅(有毒),另一类,采用高分子粘合剂,不经高温烧结的导电涂料可以耐水,但不耐高温,应用有局限性。我们研制的导电辐射涂料在配方和制备工艺上克服了上述的缺点,采用硅酸钠和石墨粉,以7∶1.4比例配合,再加适量的固化剂和添加剂,涂在绝缘基底上,经低温处理(100℃)8小时而制成的。添加剂的选择根据用途来决定,用来控制红外辐射的峰值波长。主要性能如下:耐高温>600℃、耐水性好、击穿电压>2000V、机械强度好、可控红外辐射的峰值波长和电阻、不含铅、电热转换效率高、电热性能稳定,在一定的电压下电流和表面温度恒定不变。
一种可以表面自清洁的太阳能热水器,包括储水箱,集热管,反光面,溢水装置,纳米光催化剂薄膜,防尘网,储水箱一端设有溢水装置,储水箱的一侧设有集热管,集热管的上部设有防尘网。本实用新型在原太阳能热水器的基础上在其表面形成一层薄膜,利用光催化功能材料具有的白清洁的性能,实现太阳能热水器外表面的自清洁能力,从而达到太阳能热水器白清洁和提高换热效率的目的。
本发明属于环境新功能材料技术领域,公开了一种阳离子型聚丙烯酰胺修饰的生物炭复合材料及其制备方法,所述阳离子型聚丙烯酰胺修饰的生物炭复合材料包括生物炭,所述生物炭表面修饰有阳离子型聚丙烯酰胺;所述阳离子型聚丙烯酰胺修饰的生物炭复合材料的制备方法包括:配置丙烯酰胺与二烯丙基二甲基氯化铵的混合溶液;将生物炭投放至混合溶液中,进行反应,得到黑色悬浊液;将黑色悬浊液和过硫酸铵进行反应,得到阳离子型聚丙烯酰胺修饰的生物炭复合材料。本发明提供的阳离子型聚丙烯酰胺修饰的生物炭复合材料具有表面带正电、吸附能力强、实际应用价值高等优点,能够用于吸附水体中带负电污染物,是一种极具前途的新型生物炭材料。
本发明属于功能材料技术领域,具体涉及一种有机非线性光学晶体材料及其制备工艺,特别是一种(E)‑2‑(4‑(二甲氨基)苯乙烯基)‑1,1,3‑三甲基‑1H‑苯并[e]吲哚‑3‑苯磺酸盐及其制备方法,其制备方法包括合成反应、缩合反应、离子交换反应、过滤重结晶四步,本发明制备的晶体,结构中带有苯并吲哚环的阳离子和苯磺酸阴离子,形成较大的π电子共轭体系,非中心对称性显著提高,有利于产生较大的非线性光学系数;同时,该晶体在250℃之前不发生分解,热学稳定性好,纯度高,制备方法简单,原料易得,晶体制备和生长条件温和,不需要严格控制各过程的含水量;是一种新非线性光学晶体材料,具有较高的潜在实用价值。
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