一种构造加热器的方法,包括:提供基板,在基板中形成至少一个沟槽,将功能材料沉积到基板上和至少一个沟槽中以形成功能元件,以及提供与功能元件接触的电终端。
本发明公开了一种环境友好的纺织品功能增强剂及纺织品处理方法,该增强剂由水基聚氨基甲酸乙酯,其体积分数为5~40%;纳米功能肽材料,其体积分数为1~15%;脱乙酰壳多糖,其体积分数为0~10%;纳米功能材料,其体积分数为0~10%和水组成。所述处理方法包括:将纺织品原料在该增强剂中浸轧,使其轧余率达到60~90%;随后在温度为70~100℃下干燥3~15分钟,最后在温度为105~180℃下烘焙1~6分钟。本发明的处理方法具有节约能源,加工时间短,绿色环保的优点,同时处理后的纺织品透气性更好,更柔软,亲水性能和抗静电性能更好。
本发明提供了涉及可连同微流体装置使用的插入物组件的技术和装置。在一个实施例中,插入物组件包括可经由插入物组件联接至微流体路径的诸如固体固定相的功能材料。如此,直接应用到微流体装置可能有挑战性的固体固定相材料可在组装进入诸如微流体芯片的微流体装置之前,被分离地包围在插入物组件内。
本发明涉及一种纸基摩擦材料及其制造方法,其中纸基摩擦材料配置成使得填料和基体之间的分散性和粘接性增加。适用于在车辆中使用的纸基摩擦材料包括:摩擦基料,其包含浆料;以及涂布层,其通过使用胶乳和功能材料的混合物形成在摩擦基料上。浆料的OH反应基团和胶乳的芳香环氢键结合,使得摩擦基料和涂布层相互联接。
本发明提供了一种纤维素复合防水薄膜,由70~100重量份的纤维素浆、0~20重量份的超细功能材料以及0~10重量份的助剂制备得到;本申请还提供了所述纤维素复合防水薄膜的制备方法,其依次经过了原料混合、低温溶解、消泡、成膜和凝固浴,最终得到了厚度为0.01mm~0.05mm的纤维素复合防水薄膜。本发明制备得到的薄膜的透湿量大于10000g·m2/24h,并具有较高拉伸断裂强度和耐静水压。该纤维素复合防水透膜在防水透湿衣物、建筑结构布膜和智能可穿戴等领域具有广泛应用前景。
本发明提供了一种包括用于研磨受试者皮肤的一部分的微晶磨皮区域(300)的微晶磨皮设备(1),其中微晶磨皮区域(300)包括支持材料(310)和至少部分地与支持材料(310)相关联的研磨结构(320),其中微晶磨皮区域(300)包括可释放材料(330),可释放材料(330)由微晶磨皮区域(300)可释放地包括,其中可释放材料(330)在20℃和1bar的空气中为固体,并且其中可释放材料(330)包括功能材料(1330)。
在一个实施方案中,提供了一种多功能材料系统,该系统可包括可变渗透率层、干燥剂容纳层和蒸气可渗透支撑层。可变渗透率层可具有随相对湿度的增加而增加的蒸气渗透率。干燥剂容纳层可邻近可变渗透率层。蒸气可渗透支撑层可安置为邻近可变渗透率层和干燥剂容纳层中的至少一者。当邻近可变渗透率层的相对湿度大于干燥剂层时,水将沿从可变渗透率层到干燥剂层的第一方向移动。当邻近干燥剂容纳层的相对湿度大于可变渗透率层时,水将沿从干燥剂容纳层到可变渗透率层的第二相反方向移动。当湿度梯度反转时,水在第一方向上的运动速率将大于第二方向。
一种涂覆的磨料产品包括一种微粒材料,该微粒材料包含具有大致球形或环形形状的、未加工的、未烧制的磨料聚集体,这些聚集体是由一种组合物形成的,该组合物包括:磨料砂砾颗粒、一种纳米颗粒粘合剂、一种双功能材料以及一种交联剂。这些未加工的、未烧制的磨料聚集体也可以在自由的磨料产品以及粘结的磨料产品中使用。
各种公开的实施例包括一种用于向设计部分(302)分配细化材料定义(RMD)(306)的方法,该方法由数据处理系统(100)执行并且包括通过数据处理系统(100)访问设计部分(302)。方法还包括将一个或多个材料的一个或多个标称材料定义(NMD)(310)分配给设计部分(302)。方法还包括选择与用于设计部分(302)的所分配的NMD(310)相关联的一个或多个功能材料定义变化(FMDV)以便生成用于设计部分(302)的RMD(308)。方法包括基于NMD(310)和一个或多个FMDV(308)而生成RMD(306)。
本发明的保护薄膜可以在基材层的表面形成通过紫外光固化而能够收缩的功能材料层,从而在将保护薄膜适用于产品后通过紫外光照射发生卷曲来紧贴于曲面。因此,上述保护薄膜可以用于保护包括显示设备在内的多种产品的曲面部。
本发明涉及储能器、尤其是基于锂的储能器。为了能够尽可能简单地和精确地确定功能状态、例如老化状态,储能器(10)包括至少一个电池单元(12),该电池单元具有阳极(14)、阴极(16)和布置在阳极(14)和阴极(16)之间的电解质(18),其中至少一个电池单元(12)具有用于将功能材料从电池单元(12)送出到分析单元(22)中的出口(20),并且其中所述出口(22)可以与分析单元(22)不透流体地连接。本发明此外涉及包括储能器和分析单元的装置以及涉及用于确定储能器的功能状态的方法。
一种生质乙烯-醋酸乙烯共聚物的制造方法,其特征在于,包括:干燥一淀粉;将该淀粉、一增塑剂及选自脂肪族羟基磺酸盐、脂肪族异氰酸盐及过氧酸的一种或多种的混合物均匀混合反应得一改性淀粉;将该改性淀粉添加一乙烯-醋酸乙烯共聚物及一功能材料混合后造粒得一改性乙烯-醋酸乙烯共聚物粒子;以及将该改性乙烯-醋酸乙烯共聚物粒子、聚乙烯、乙烯-醋酸乙烯共聚物、弹性体、架桥剂、发泡剂与一发泡助剂混炼造粒得一生质乙烯-醋酸乙烯共聚物;本发明利用生质材料替代部分石油材料,以减少石油材料的用量。
本发明提供能够充分响应口罩使用者的各种要求的口罩。在口罩主体(2)的内侧设置有功能加强部(4)、功能材料收容部(5)以及功能抑制部(6)。在功能加强部(4)包含高吸水性高分子,在功能材料收容部(5)收容有水。功能抑制部(6)构成为能够从功能加强部(4)收入高吸水性高分子。
本发明描述一种制备高纯度、异片段、邻金属化有机金属化合物的方法,所述的有机金属化合物,在最宽广意义上归属于电子工业的大量不同应用场合中,作为功能材料用作着色组分。本发明使用的方法是使用有机金属物质解离桥接金属二聚物。该方法同样特别可提供一种可获得能作为聚合单体的二卤代络合物的途径。
示例实施方式涉及石墨烯器件及其制造和操作方法以及包括该石墨烯器件的电子装置。石墨烯器件是多功能的器件。石墨烯器件可以包括石墨烯层和功能材料层。石墨烯器件可以在开关器件/电子器件的结构内具有存储器器件、压电器件和光电器件中的至少一种的功能。功能材料层可以包括电阻变化材料、相变材料、铁电材料、多铁性材料、多稳态分子、压电材料、发光材料和光敏材料中的至少一种。
本发明提供一种聚合物合金及其制造方法,所述聚合物合金由至少2种热塑性树脂成分构成,可以将其结构控制在微细水平、且其结构均匀地分散,该聚合物合金可以用于提供具有优异的机械特性的结构材料、或具有优异的规则性的功能材料。对于由至少2种热塑性树脂成分构成的聚合物合金,通过使构成该聚合物合金的热塑性树脂成分中的至少一种热塑性树脂成分的前体(A)在余量的热塑性树脂成分(B1)及/或热塑性树脂成分的前体(B2)共存的条件下发生化学反应从而诱发亚稳相分解,由此可以得到具有优异的规则性、且能够将其结构控制在微细水平、并且其结构均匀地分散的聚合物合金。
本发明提供鏻离子液体(11)以及由其制成的涂层。已经生产出基于(11)的高度氟化鏻离子液体显示出高的热稳定性、低熔点和依赖温度的溶剂混溶性。这些(11)的盐和衍生物还用于制备超级疏水表面,表明离子液体不仅是新型替代溶剂,而且是可行的功能材料。所有(11)的衍生物在室温下均能够与各种不同极性的实验室常用溶剂形成两相体系。基于其与水的溶剂混溶性试验和高氟含量,这些(11)的鏻离子液体显示出明显的疏水性。由所述鏻离子液体(11)、其盐和衍生物制成的涂层是超级疏水性的,并测量了其水接触角,所有表面被确定是超级疏水的,接触角>150°。
生产铝材的方法,该铝材的铝或铝合金基体上电镀了铁或含2—20%(重量)铬的铁合金,而且该铝材可在各种工业领域中被用作结构或功能材料。该材料的特征在于:在基体和镀层间具有相互扩散层和/或具有产生于该镀层中的细裂纹,该裂纹可很好地容纳机油,便于使其上漆,该裂纹中灌注树脂以改善其耐磨性等。
我们发现:通过使用具有连位羟基的有机组合物可以缓解与碱性洗涤剂中有机材料稳定性有关的包括碱性固体洗涤剂组合物中缩聚磷酸盐螯合剂的返原或水解在内的由来已久的问题。这种固体块洗涤剂可以通过这样的方法来制备:将碱源、包括缩聚磷酸盐螯合剂在内的功能材料、具有2个连位羟基的有机化合物混合在可倾倒的组合物或液体中。可以将上述液体放到塑料盒中并固化。在制备和固化期间,我们发现:该连位羟基化合物基本上防止了缩聚磷酸盐螯合剂的水解或返原,在洗涤剂的使用期间维持硬性离子有效地螯合。该稳定剂也可以稳定颜色,氯含量和分配性。
本发明涉及制造高纯度三邻位金属化的有机铱化合物的方法,而如此纯的有机金属化合物在不远的将来可以作为着色元件的功能组分(=功能材料)用于一系列不同类型的应用领域,这些应用领域在最广泛意义上可以分类到电子工业中。
本申请涉及一种式(I)或式(II)化合物,其中Ar1在每种情况下相同或不同,并且是具有6到18个芳族环原子并且可被一个或多个R1基团取代的芳基或杂芳基基团;Ar2在每种情况下相同或不同,并且是具有6个芳族环原子并且可被一个或多个R2基团取代的芳基或杂芳基基团;X1在每种情况下可相同或不同,并且是BR3、C(R3)2、‑C(R3)2‑C(R3)2‑、‑C(R3)2‑O‑、‑C(R3)2‑S‑、‑R3C=CR3‑、‑R3C=N‑、Si(R3)2、Ge(R3)2、‑Si(R3)2‑Si(R3)2‑、C=O、O、S、Se、S=O、SO2、NR3、PR3或P(=O)R3,其中两个或更多个R3基团可彼此连接并可形成环,所述化合物适合用作电子器件中的功能材料,特别是用作有机电致发光器件中的发光体材料。
本发明涉及一种角蛋白多孔材料织物的表面亲水化纳米整理方法,该方法通过浸-轧-烘焙可将纳米功能材料固定于各种织物上,可增加织物,尤其是羊毛织物的亲水性和舒适性,符合人们对织物性能的新要求。该方法包括如下步骤:(1)制备纳米整理液的步骤;(2)将待处理织物浸泡于乙醇水溶液中,将其取出后浸泡于步骤(1)所制得的纳米整理液中恒温整理;(3)将上述用纳米整理液处理后的织物漂洗、轧干,然后烘干。
本发明公开了新的含有2,1,3-苯并噻二唑的化合物。这种化合物可在各种不同应用中用作活性成分(=功能材料),这在最广义上被认为是电子工业的一部分。本发明的化合物具有通式(I)、(II)、(III)、(IV)、(V)、(VI)、(VII)、(VIII)、(IX)、(X)和(XI)。
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