本发明涉及的是一种具有阻抗梯度的超声换能器用树脂基声匹配层及制作方法,属于复合材料、功能材料技术领域。树脂基声匹配层由环氧树脂、聚苯乙烯粉、氧化铝粉、碳化钨粉、二氧化硅/氧化铈复合微纳米球、丁基缩水甘油醚、聚醚胺、间苯二酚及二乙烯三胺复配而成。本发明解决了现有声阻抗调控材料适用范围单一、精度低以及可控性差等难题,采用离心分离及程序智能控温控压、树脂原位固化成型技术,所制备的树脂基声阻抗匹配层的声阻抗梯度分布更加稳定、均匀,操作的可重复性强。
一种PEC电池用高负载纳米催化剂的三维石墨烯电极制备方法,属于纳米功能材料领域。先将氧化石墨烯粉末分散于去离子水中,配置成氧化石墨烯溶液,然后将氧化石墨烯溶液和活性催化剂纳米材料加入水热反应釜中,将混合溶液封闭并升温进行水热反应;将水热反应取得三维圆柱状负载半导体纳米材料的多孔石墨烯放入冷冻干燥箱中,进行冷冻干燥后,再置于管式炉中退火,即获得高负载纳米催化剂的3D多孔石墨烯块体。通过以上方法制成的高负载纳米催化剂的3D多孔石墨烯块体可直接应用于PEC电极。
一种催化湿式氧化水中有机污染物的催化剂的制备方法,属于水处理技术和环境功能材料领域。本发明在制备介孔SBA-15分子筛进采用三嵌段共聚物EO20PO70EO20(P123)为模板剂,正硅酸乙酯(TEOS)为硅源,盐酸为酸源。采用水热稳定性好、比表面积大的介孔SBA-15分子筛为载体,CuO为活性组分,在制备过程中采用超声作用一段时间,促进活性组分的分散。由于本发明采用硝酸铁与氢氧化钠反应生成氢氧化铁的沉淀,焙烧后得到Fe2O3,少量Fe2O3为助剂可防止活性组分在焙烧过程中的烧结。
一种抗静电硬质聚氯乙烯材料的制备方法,属于功能材料制备技术领域。先通过微波将可膨胀石墨剥离,取得膨胀石墨,再将膨胀石墨和一维碳纤维作为导电填料,与PVC进行开炼共混后经热压和冷压成型工艺,得到抗静电硬质聚氯乙烯材料。本发明基于微波工艺、实现对可膨胀石墨的剥离与表面修饰,形成表面与PVC相容,组成含有纳米石墨片的石墨二维填料体系,协调碳纤维一维填料体系,构筑搭接网络结构,实现低填充量下力学性能好、抗静电性能优良。本发明特点在于通过微波膨胀石墨/碳纤维/PVC多元填充体系赋予硬质PVC抗静电性。
一种聚乙二醇单甲醚修饰的二氧化锡量子点光催化剂的制备方法及其应用,属于功能材料领域。其特征是,将SnCl4·5H2O溶解在去离子水中,磁力搅拌后倒入反应釜中进行水热处理、离心,得到沉淀,在沉淀中加入聚乙二醇单甲醚并超声,得到溶胶,将溶胶烘干得到PEGME-SnO2QDs粉末。本发明制备的光催化剂不易团聚,分散性好,尺寸更小,而且稳定,更加适合于光催化的应用;超小、分散的QDs具有更大的比表面积,促进了光催化氧化的反应活性以及催化剂的化学吸附性能,展现出卓越的光催化效果;PEGME-SnO2QDs的制备工艺简易,安全无毒,成本低廉,可以批量生产,在光催化处理废水等方面具有巨大的应用前景。
本发明公开了材料技术与环境技术领域内的一种用于盐卤水脱钡的碳基硒材料及其制备方法,其将硒代葡萄糖、碳酸铵、碳酸钙按照质量比1:(1~5):(80~120)的配比混合均匀后,在400~600℃下煅烧1~3小时;冷却后即获得浅灰色粉末状材料即为目标产物。本发明提供的功能材料,可以用于单独去除盐卤水中的钡离子,其硒利用效率高,可以将盐卤水制作成为医用级耗材。
本发明涉及一种新型n‑Cu2O/CuO半导体光催化剂的制备方法,属于无机金属功能材料领域。首先采用水热法合成了Cu2O/CuO复合材料,在反应结束后放入马弗炉内进行了退火处理。Cu2O/CuO复合材料中Cu2O的含量可以通过改变乙醇的量来实现合理调控。通过本发明,以高纯度Cu(NO3)·3H2O(≥99.5%),NH3和无水乙醇为原料,采用水热法,通过对原料称量、搅拌,水热制备,干燥等步骤,最终制备得到一种新型n‑Cu2O/CuO半导体光催化剂,制备方法简单周期短,合成成本低廉且易于大量生产。
本发明公开了一种负热膨胀陶瓷材料Fe2‑xScxMo3O12及其制备方法。其中1.4≤x≤1.6。属于无机非金属功能材料领域,该负热膨胀Fe2‑xScxMo3O12陶瓷材料以分析纯Sc2O3、Fe2O3和MoO3为原料,采用固相法制备,按照一定的摩尔比,通过对原料氧化物称量、混料、球磨、成型和在750‑1200℃烧结,制备得到的斜方向负热膨胀材料Fe2‑xScxMo3O12陶瓷,其结构致密,在室温到其熔点温度范围内具有稳定的负热膨胀性能。例如Fe0.5Sc1.5Mo3O12陶瓷在室温到700℃的温度范围内,其线热膨胀系数为‑5.70×10‑6/K,热膨胀曲线近乎线性,无相变发生,热膨胀性能稳定,具有较好的负热膨胀性能。同时本发明所提供的制备负热膨胀材料Fe2‑xScxMo3O12的制备方法较为简单,制备周期短、成本低、环保无污染,具有较好的应用前景。
本发明提供了一种耐温纤维浸润剂及其制备方法和改性玄武岩纤维及其制备方法,属于功能材料技术领域。本发明提供的耐温纤维浸润剂包括以下重量份数的组分:有机硅树脂乳液5~30份,硅油5~10份,pH调节剂1~7份,耐温填料0.5~2份,抗静电剂0.1~1份和稀释剂60~90份。实验结果表明,采用本发明提供的耐温纤维浸润剂制备的改性玄武岩纤维直径为9微米,测试得到的单纤维自然最小圈径4.85~5.26mm,拉伸强力为0.32~0.35N/tex;耐温纤维浸润剂的高温失重(500℃,3小时)率为21.25~23.88%。
一种荧光响应型二氧化硅气凝胶薄膜的制备方法,属于功能材料技术领域,将洁净的玻璃基底在荧光二氧化硅溶胶中浸渍后经提拉从玻璃基底上取得湿凝胶薄膜,再将湿凝胶薄膜在乙醇氛围下进行常压干燥,得到二氧化硅气凝胶荧光薄膜;其特征在于先将正硅酸乙酯与乙醇混合均匀后,再加入草酸溶液,经水解反应结束后,再加入氨水和染料乙醇溶液,搅拌均匀后,得到所述二氧化硅荧光溶胶。本发明方法简便,使用设备简单,分散性好,运行成本低,适合制备掺杂不同功能分子的二氧化硅气凝胶薄膜。
In、Nb共掺杂的ZnO基透明导电薄膜及其制备方法,该方法属于功能材料领域。靶材是由高纯In2O3、Nb2O5和ZnO粉末混合固相烧结的陶瓷靶。将In、Nb共掺杂ZnO的陶瓷靶和清洗过的衬底放入脉冲激光沉积装置的生长室中,通过调节沉积工艺参数,利用脉冲激光沉积法在不同衬底上,制备出光电性能优良的In、Nb共掺杂的ZnO基透明导电薄膜。本发明简化了镀膜工艺,电子浓度可以可以通过调节靶材中的In、Nb含量控制;实现了多元金属阳离子在同一靶材上的同时掺杂;制备的In、Nb共掺杂的ZnO基透明导电薄膜具有优良的光电性能,电阻率为10-3-10-4Ω·cm,可见光平均透射率超过了87%。该方法所制备的透明导电薄膜在太阳能电池和新型光电器件领域具有广泛的应用前景。
钼氧基三阶非线性光学材料及其合成方法,属于功能材料领域。现有无机和有机非线性光学材料分别存在易潮解,热稳定性差、非线性系数小等问题。本发明所提供的新型材料,其阴离子具有球形结构,分子式为(NH4)42[{(MoⅥ)MoⅥ5O21(H2O)6}12{MoⅤ2O4}30(CH3COO)5(HOOC(CH2)2COO)25]·≈100H2O。本发明通过按照物质的量比例为1∶40将丁二酸铵加入到{Mo132Ac}水溶液中,搅拌并用HCl酸化,静置使溶液结晶得到上述新型材料。本发明的三阶非线性光学材料制备简单,不易潮解、在532nm激光波长的5ns激光脉冲作用下没有明显的非线性吸收性质,具有较大的非线性折射系数和自散焦性质。
本发明涉及石墨烯基复合功能材料制备及应用领域内一种纳米PS‑CHO/RGO复合微球的制备方法及其降解亚甲基蓝的方法,制备纳米PS‑CHO/RGO复合微球时首先分别制备单分散的聚苯乙烯醛基微球和氧化石墨烯,然后以聚苯乙烯醛基微球为载体,硼氢化钠为还原剂,通过原位聚合法使还原氧化石墨烯包裹于微球表面,制备纳米PS‑CHO/RGO复合微球材料。再将PS‑CHO/RGO复合微球与乙醇按2.3~2.7 g/L浓度混合配制,然后投入含亚甲基蓝的印染废水中混合,使混合液中PS‑CHO/RGO复合微球与亚甲基蓝的质量比为1~3:1,搅拌混合10~15min后,向混合液中加入过硫酸氢钾水溶液,使混合液中过硫酸氢钾的质量浓度为0.48~0.52 g/L,连续搅拌使混合液颜色从蓝色逐渐变浅至无色完成亚甲基蓝的降解。
一种200皮秒脉冲激光条件下Keggin型多金属氧酸盐基自散焦三阶非线性光学材料及其合成方法属于功能材料领域。现有的有机和无机非线性光学材料分别存在制备复杂,热稳定性差,易潮解等问题。本发明所提供的一种在200皮秒脉冲激光条件下形成的Keggin型多金属氧酸盐基自散焦三阶非线性光学材料的分子式为(C4H9NO)6H4SiW12O40·2CH3CN·H2O。本发明通过将一定物质的量的H4SiW12O40·XH2O溶于水中,搅拌下滴入三倍于H4SiW12O40·xH2O物质的量的N,N-二甲基乙酰胺。抽滤,沉淀用少量的乙腈溶解,几天后得到无色块状三阶非线性光学材料晶体。本发明的三阶非线性光学材料制备简单,不易潮解、热稳定性、化学稳定性高、具有较大非线性折射率和自散焦性质,没有非线性吸收。
本发明涉及一种半蜂窝结构钣金复合板。包括上下相对应设置的面板(1),两面板(1)之间设置有半蜂窝结构的加强筋(2)。本发明的优点是:1)重量轻、用料少、成本低;2)高强度、高刚度,表面平整,不易变形;3)抗冲击性、缓冲性好;4)吸声、隔热,可填充其他功能材料夹层;5)无污染,符合现代环保潮流。
本发明公开了一种负热膨胀陶瓷材料ScxIn2-xW3O12及其制备方法。其中1≤x≤1.2。属于无机非金属负热膨胀功能材料领域,该负热膨胀ScxIn2-xW3O12陶瓷材料以Sc2O3、In2O3和WO3为原料,采用固相法制备,按照一定的摩尔比通过对原料氧化物称量、球磨、成型和在950-1200℃烧结,制备得到的负热膨胀材料ScxIn2-xW3O12陶瓷结构致密,在室温到其熔点温度范围内具有稳定的负热膨胀性能。例如ScInW3O12陶瓷在室温到700℃的温度范围内,其线热膨胀系数为-5.97×10-6/K,热膨胀曲线近乎线性,无相变发生,热膨胀性能稳定,具有较好的负热膨胀性能,同时本发明所提供的制备负热膨胀材料ScxIn2-xW3O12的制备方法较为简单,制备周期短、成本低、环保无污染,因而具有较好的应用前景。
一种高透过率的二氧化硅气凝胶薄膜快速制备方法,属于功能材料技术领域,将正硅酸乙酯与乙二醇甲醚或乙醇或甲醇混合均匀后,再加入去离子水和干燥控制化学添加剂,经搅拌均匀后,再加入氟化铵,得到二氧化硅溶胶;将清洗干燥的玻璃基底在二氧化硅溶胶中浸渍后等速提拉镀膜,取得湿凝胶薄膜;将湿凝胶薄膜在乙二醇甲醚氛围下进行常压干燥,得到二氧化硅气凝胶薄膜。本发明大大缩短制备周期,可以进行亲核攻击形成高配位状态的中间态,氟相对于氧有较低电负性,中心硅离子有更高正电性,硅氧键减弱,有利于凝胶的聚合反应,形成机械性能良好且透过率高的二氧化硅气凝胶薄膜。
本发明公开了一种负热膨胀陶瓷材料Al2‑xScxMo3O12及其制备方法。其中0.35≤x≤0.45。属于无机非金属负热膨胀功能材料领域,该负热膨胀Al2‑xScxMo3O12陶瓷材料以分析纯Sc2O3、Al2O3和MoO3为原料,采用分步固相烧结法制备,按照一定的摩尔比通过对原料氧化物称量、混料球磨、成型、分布预烧最终在750‑800℃烧结,制备得到的斜方相负热膨胀材料Al2‑xScxMo3O12陶瓷,不含杂质相,结构致密,在室温到其熔点温度范围内具有稳定的负热膨胀性能。例如Al1.6Sc0.4Mo3O12陶瓷在室温到700℃的温度范围内,其线热膨胀系数为‑2.19×10‑6/K,热膨胀曲线近乎线性,无相变发生,热膨胀性能稳定,具有较好的负热膨胀性能,同时本发明所提供的制备负热膨胀材料Al2‑xScxMo3O12的制备方法较为简单,制备周期短、成本低、环保无污染,因而具有较好的应用前景。
本发明公开了一种负热膨胀陶瓷材料ScxIn2‑xMo3O12及其制备方法。其中1.4≤x≤1.6。属于无机非金属功能材料领域,该负热膨胀ScxIn2‑xMo3O12陶瓷材料以高纯度Sc2O3、In2O3和MoO3为原料,采用固相法制备,按照一定的摩尔比通过对原料氧化物称量、球磨、成型和在750‑1100℃烧结,制备得到的斜方向负热膨胀材料ScxIn2‑xMo3O12陶瓷,其结构致密,在室温到其熔点温度范围内具有稳定的负热膨胀性能。例如Sc1.5In0.5Mo3O12陶瓷在室温到700℃的温度范围内,其线热膨胀系数为‑3.99×10‑6/K,热膨胀曲线近乎线性,无相变发生,热膨胀性能稳定,具有较好的负热膨胀性能,同时本发明所提供的制备负热膨胀材料ScxIn2‑xMo3O12的制备方法较为简单,制备周期短、环保无污染,因而具有较好的应用前景。
本发明公开了一种负热膨胀陶瓷材料Cr2‑xScxMo3O12及其制备方法。其中1.3≤x≤1.5。属于无机非金属负热膨胀功能材料领域,该负热膨胀Cr2‑xScxMo3O12陶瓷材料以高纯度Sc2O3(≥99.5%)、Cr2O3(≥99.5%)和MoO3(≥99.5%)为原料,采用固相烧结法制备,按照一定的摩尔比通过对原料氧化物称量、混料、球磨和成型,最终在750‑1100℃烧结,制备得到的负热膨胀材料Cr2‑xScxMo3O12陶瓷,陶瓷结构致密,不含杂质相,在室温到其熔点温度范围内具有较大且稳定的负热膨胀性能。例如Cr0.6Sc1.4Mo3O12陶瓷在室温到600℃的温度范围内,其线热膨胀系数高达‑11.0×10‑6/K,热膨胀曲线呈线性,无相变发生,热膨胀性能稳定,具有较好的负热膨胀性能,同时本发明所提供的制备负热膨胀材料Cr2‑xScxMo3O12的制备方法较为简单,制备周期短、成本低、因而具有较好的应用前景。
本发明属于沥青混合料领域,具体涉及一种沥青混合料抗裂缝扩展性能评价方法。通过UTM‑25伺服液压多功能材料试验机对旋转压实试件进行间接拉伸试验,并对得到的荷载‑位移的曲线进行数据分析,以此确定沥青混合料在裂缝扩展阶段的力学行为。该方法测试时间短,操作简单,精度高,同时可以模拟沥青混合料在使用过程中发生的裂缝开裂和扩展过程,可以更好、更准确的评价出沥青混合料裂缝的发展程度,为沥青路面的抗裂研究提供新的方法和参数。
合成单分散性钐掺杂稀土氧化铈纳米晶的方法,属于功能材料制备技术领域,先采用可溶性硝酸铈和硝酸钐为原料,以尿素作为沉淀剂,配制成水相溶液;再以十六烷基三甲基溴化铵为表面活性剂,正丁醇为助表面活性剂,正辛烷为油相,加入所述水相溶液,形成反相微乳液;将所述反相微乳液充填入内衬为聚四氟乙烯的高压反应釜中,加热反应,将所得反应生成物经离心分离去除正辛烷,洗涤去除十六烷基三甲基溴化铵和正丁醇,得到前驱体产物;将所述前驱体产物经过光辐照,制得颗粒尺寸均一,形貌控制的晶化合成单分散性钐掺杂稀土氧化铈纳米晶。
本发明属于无机非金属功能材料技术领域,提供了一种新型自连接SnO2微球的制备方法,包括如下步骤:采用FTO玻璃作为衬底并进行亲水处理;取去离子水和无水乙醇混合充分,再放入SnCl2·2H2O和Na3C6H5O7·2H2O,搅拌至充分溶解;将溶液转移至反应釜中,同时将亲水后的FTO玻璃垂直放入反应釜,进行高温高压反应,180℃下水热生长12小时;待反应釜冷却至室温,取出FTO玻璃;烘干。本发明通过以SnCl2·2H2O和Na3C6H5O7·2H2O作为原料,以水热合成方法在FTO玻璃上垂直生长SnO2微球,合成成本低,易于大量合成,制备工艺简单,水热生长温度低,具有广泛的应用价值和应用前景。
本发明涉及一种5,5’?硫代双间苯二甲酸的制备方法,5?羟基间苯二甲酸酯经重排、水解合成5?巯基间苯二甲酸;5?氨基间苯二甲酸经反应得到5?碘间苯二甲酸;化合物5?巯基间苯二甲酸与5?碘间苯二甲酸反应得到目标产物5,5’?硫代双间苯二甲酸。本工艺的反应条件简单、温和,反应产率好,原材料低毒、易得,适合工业化生产,并具有良好的市场前景和较好的经济效益,所合成的5,5’?硫代双间苯二甲酸可作为有机合成和药物合成的中间体,在医药、农药、生物、有机功能材料等方面具有潜在的应用。
聚乙二醇壳聚糖自组装纳米粒及其制备方法,属于功能材料制备技术领域。本发明以聚乙二醇修饰壳聚糖获得具有水溶性及生物相容性的壳聚糖衍生物,从而制备聚乙二醇壳聚糖自组装纳米粒。本发明的优点是:在温和的条件下,以TEMED·HCL为稀释剂,EDC和NHS为活化剂,通过共价偶联将mPEG-COOH接枝到CS上,以PEG修饰壳聚糖制备一种具有水溶性及良好生物相容性的聚乙二醇壳聚糖衍生物,使其能够在水溶液中自组装形成纳米粒。
本发明主要特点是空心高导热炭基功能材料中包覆糊状的无机相变储能材料PCM形成储能包覆体,油页岩废渣粉末、水玻璃、氢氧化钠溶液和水泥按质量比例搅拌混合均匀成浆状料,在浆状料中加入储能包覆体浇铸成普通砖体形状或其它形状,浆状料与储能包覆体体积比为1:1~1:4,本发明的优点是PCM的储能大、相变点低,避免了固-液分离,解决了过冷问题,以炭基功能材料作为包覆层材料防止液相的泄漏并解决了无机相变材料的腐蚀问题,选用油页岩废渣粉末作为主体建筑材料是利用了油页岩废渣粉末的活性效应、形态效应、微集料效应,为了在不影响其抗压强度的基础上尽量增加建材对光的吸收率,达到高效储能保温节约能耗的效果且实用性强。
本发明公开了一种高介电常数、低介电损耗复合薄膜的制备方法,为:S1:将PTFE粉末、功能材料及填料分别进行烘干,烘干后PTFE粉末捣碎60目过筛,将烘干后的功能材料和填料捣碎分别用140目振动筛过筛,备用;S2:取稀土粉末将其溶于乙醇溶剂,将得到的PTFE粉末加入到稀土溶液中,再加入功能材料和填料,加热搅拌,在溶液蒸干后,烘干,然后取出备用;S3:将混合后的复合粉体放入模具中,预先成型为圆柱型毛坯;S4:将圆柱型毛坯放入烧结炉中烧结;S5:将S4所得圆柱型毛坯放入烘箱中进行预热,使坯料的内、外温度一致后,按照预设的薄膜厚度,进行车削或旋切;该复合膜具有高介电常数、低介电损耗,耐磨性能好,不易磨损,延长其使用寿命,降低成本。
一种回收胶粉制备磁性橡胶的方法,属于功能材料的制备技术领域,以钡和铁的可溶性盐为原料,以氨水和碳酸铵为沉淀剂,采用共沉淀法制备六角铁酸钡纳米颗粒;通过机械混合,将六角铁酸钡纳米粉体与废胶粉混合;将混合后的粉料在微波场下辐照,实现废胶粉半脱硫和断键活化;通过平板硫化,得到硫化橡胶,再经外加脉冲强磁场充磁,制成磁性橡胶。本发明所制备的磁性橡胶具有良好的无机磁性颗粒与橡胶相容性,较好的力学性能与磁性能等特点,解决了废胶粉再生利用中脱硫活化与无机-有机材料复合过程的界面相容性等问题,从而实现了利用废弃橡胶制备电磁功能材料的目的。
本实用新型提供了材料试验机技术领域内的小型多功能材料力学试验机,包括底座,底座上固定连接有至少一根导杆,导杆上连接有可沿导杆上下移动的移动平台,导杆的上端连接有上盖板,其特征在于,移动平台在左右方向上的一端连接有向下延伸的力传感器,底座上连接有连接螺栓一,连接螺栓一在力传感器的正下方,底座上开有滑槽和两个卡槽,两个卡槽之间的底座上设有至少两个连接孔;本实用新型拆装灵活,适用范围广。
本实用新型公开了一种3D打印聚乳酸生物功能材料挤出机,包括挤出筒、挤出头、第一电机,挤出筒内设置有与第一电机连接的螺旋挤出杆,挤出筒靠近顶端的外壁通过管体连接有搅拌筒,搅拌筒的外壁固定有横板,横板上固定有第二电机,搅拌筒内设置有与第二电机连接的搅拌装置;挤出筒的顶部设置有竖管,竖管的顶部通过连接管连接有供气装置;竖管的外壁设置有泄气组件,泄气组件包括固定在竖管外壁的第一横管、设置在第一横管端头的第二横管,第一横管内可滑动设置有堵件,第二横管的内壁固定有至少一个安装座,安装座上固定有与堵件连接的具有弹性的恢复装置,第一横管的内径小于第二横管的内径。其有益效果是:能够保证物料混合均匀、生产效率高。
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