本发明属于功能材料制备技术领域,公开了一种可控过冷度相变微胶囊及其制备方法和应用。液体成核剂与有机相变材料均匀混合后,采用微流控双重乳化、紫外光固化获得壳层厚度和粒径均一可控的相变微胶囊,液体成核剂在相变微胶囊中分散均匀,具有良好的分散性和热循环稳定性,使得胶囊的过冷度随着成核剂浓度的增大得到显著降低。使用微流控技术严格控制粒径大小和壳层厚度,消除粒径大小和壳层厚度对过冷度的影响,实现对过冷度的精准调控。本发明使用1、6‑己二醇二丙烯酸酯作为壳层材料,该单体被紫外灯照射发生交联反应高速聚合成固态形成壳层,方法简单,形成的壳层表面光滑且坚固。适合于科研和工业生产多功能相变微胶囊的推广应用。
本发明涉及一种可控合成不同微观形貌(包括立方体、八面体、薄饼状和棒状)纳米磁铁矿的方法。其步骤如下:将FeSO4·7H2O溶于去离子水中,添加适量冰醋酸混合均匀;搅拌下缓慢加入NaOH、NaNO3和水合肼的混合溶液,待滴加完毕后加入聚乙二醇600,经超声混合,再将悬浊液置于微波催化合成仪中进行反应;待反应完成后,经洗涤、冷冻干燥得到不同微观形貌纳米磁铁矿。本发明采用微波辐射硝酸盐氧化法,能有效可控合成不同微观形貌纳米磁铁矿。本方法原料廉价易得、成本低、合成工艺简单高效、产品质量稳定且重复性好,得到的磁铁矿纳米材料有望用于制药、磁性功能材料及环境污染废水治理等领域。
本发明提供了一种卧室增氧型生物波鹅绒被及制作方法,是由鹅绒被的外套壳和内套芯组成,再将所述的内套芯组装在所述的外套壳中,然后进行立体绗缝和滚边加工就构成生物波鹅绒被,所述的外套壳材料选用优质的纯棉防羽布,采用公知的立体式羽绒被壳制作工艺制造,所述的鹅绒被内套芯是由长方形立体功能无纺布和无菌鹅绒组成,使用时通过人体的热量和皮肤中的水分等能量,可产生空气负离子,净化寝室中的空气,增加需氧量并具有抗异味的功能,使人们在寝室中睡眠质量更好;具有生物波功能可激活人体生物电流,促进人体血液循环和微循环,使大脑更好地处于休眠状态,具有抗菌功能材料,并避免受细菌、真菌、螨虫的袭扰,本发明生产工艺简单,经济实用性强,作用效果明显等特点。
本发明属于共轭聚合物以及高分子光电功能材料的技术领域,具体涉及一种含卤素原子取代噻吩基稠噻唑结构的共轭聚合物及其应用。本发明的含卤素原子取代噻吩基稠噻唑结构的共轭聚合物采用了卤素原子和氮杂原子取代,获得了更强的吸电子能力,使得聚合物具有更低的HOMO、LUMO能级,有机会成为一系列高载流子迁移效率的、低HOMO能级的P‑型聚合物材料,具有高强度刚性的共轭平面,能够通过大π键的离域作用形成高度有序以及高载流子迁移速率的聚合物薄膜,不仅提升聚合物太阳能电池的载流子传输效率,还优化电池的填充因子,可以作为有机太阳能电池活性层的给体材料,使得太阳能电池器件获得较高的开路电压。
本发明属于功能材料技术领域,具体涉及一种负载艾叶提取物水凝胶及其制备方法。本发明的制备方法包括以下步骤:将艾叶提取物加入介孔二氧化硅纳米颗粒分散体中,混合,得到负载艾叶提取物的介孔硅溶液;将甲基丙烯酸化明胶溶解于水中得到甲基丙烯酸化明胶溶液,然后将甲基丙烯酸化透明质酸溶解于甲基丙烯酸化明胶溶液中,得到水凝胶溶液,然后将负载艾叶提取物的介孔硅溶液加入水凝胶溶液中,再加入光引发剂,用光照射,得到负载艾叶提取物水凝胶。本发明的负载艾叶提取物水凝胶具有很好的抗菌效果和缓释效果,能够延长艾叶作用的时间,可应用于慢性伤口、感染等伤口。
本发明涉及一系列化学通式为CuRh2‑xPtxSe4(0≤x≤0.7)的一种新型Pt掺杂尖晶石结构超导材料及其制备方法,从属于量子功能材料制造技术领域。本发明使用传统高温固相法,通过将相应化学计量比的高纯度Cu,Rh,Pt和Se粉末(纯度≥99.9%)充分研磨后放在石英管中,随后抽真空并将其密封,把密封的装有原材料的石英管放入炉子中,在825℃烧结240h,得到CuRh2‑xPtxSe4(0≤x≤0.7)的多晶粉末。将多晶粉末充分研磨后进行压片,将片状样品放入真空密封的石英管中,以825℃烧结48h,得到片状CuRh2‑xPtxSe4(0≤x≤0.7)样品。使用综合物理性能测试系统(PPMS),通过测量样品的电导率、磁性性质、比热容等物理性质的低温表现,最终确定目标产物具有超导电性。
本发明设计一系列化学通式为CuIr2‑xAuxTe4(0≤x≤0.2)的量子材料及其制备方法,属于量子功能材料制造技术领域。其制备方法是传统高温固相法,通过将相应化学计量比的Cu,Ir,Au,Te粉体充分研磨混合后抽真空密封在石英管中,然后把密封的装有原材料的真空石英管放入炉子中,850℃烧结120h,得到CuIr2‑xAuxTe4(0≤x≤0.2)的多晶粉末。通过综合物理性能测试系统(PPMS)测量其电导率、磁性性质、上下临界场等物理性质,深入探讨目标产物的超导电性和电荷密度波相变的基本性质,并建立起具体的掺杂浓度与各自超导电性和电荷密度波相变的关系图。通过XRD数据拟合分析其晶体结构。通过合成此类化合物超导材料,为过渡金属碲化物超导材料的家族增加了新的成员。
本发明公开一种多孔吸油材料及其制备和再生方法,所述多孔吸油材料为孔径分布0.1um~100um范围内且均匀分布、孔隙率达40%以上的多孔陶瓷材料,所述多孔陶瓷材料由Al2O3和SiO2组成,所述多孔吸油材料进行表面活化处理以增强材料表面的亲水性, 所述多孔吸油材料经改性液浸泡以获得超强吸油能力。本发明获得的除油污功能材料具有材料改性工艺简单、材料改性成本低、材料吸油速率快、材料吸油量大、水体净化度高、材料再生方便等特点。
本发明属于有机无机纳米杂化复合材料领域,尤其涉及一种硅基杂化材料涂层的制备方法及其应用。本发明提供了一种硅基杂化材料涂层的制备方法,为:步骤一、苯基三甲氧基硅烷和甲基丙烯酰氧丙基三甲氧基硅烷混合,溶于溶剂中,搅拌得第一产物;步骤二、第一产物与苯氧基乙基丙烯酸酯和光引发剂混合,得第二产物;步骤三、第二产物铺在基底,固化得产品。本发明还提供了一种上述制备方法得到的产品在光学涂层领域的应用。本发明制得的产品,表面形成了尺寸均一的褶皱,利用微观褶皱可以调谐微纳米柔性薄膜器件的性能,并最终可能应用于建筑用光学环保玻璃、液晶显示器、太阳能电池及各类光电设备的抗反射、抗雾及自清洁功能材料,应用前景广阔。
本发明涉及一种阻燃型绝缘钢纸板及其制造方法,其以造纸技术为基础,选用植物纤维与多种阻燃剂复配,并采用浆内添加及表面处理相结合的生产工艺,从而赋予钢纸高效、环保、持久的阻燃性能,同时纸板具有良好的机械加工性能(耐压、冲、切、刻、受压不分层,不爆裂等),以及电气绝缘性能,是一种优异的环境友好的特种结构多功能材料。它采用浆内添加阻燃剂、一次成型,真空脱水,高温热压干燥,再在表面浸渍阻燃剂的生产工艺技术。不仅生产成本较低、生产工艺相对简单、易控制、能耗低、用水用电量少,而且不会对环境造成二次污染,可实行清洁生产。
本发明涉及一种具有丰富量子态的新型过渡金属硫化物及其制备方法,属于量子功能材料制造技术领域。其制备方法是传统高温固相法,通过将相应化学计量比的Cu,Ir,S,Te充分研磨后抽真空密封在石英管中,然后把密封的装有原材料的石英管放入炉子中,在850℃烧结120h,得到CuIr2Te4‑xSx(0.0≤x≤4.0)的多晶粉末。通过综合物理性能测试系统(PPMS),系统测量其电导率、磁性性质、上下临界场等物理性质,深入探讨目标产物的超导电性,电荷密度波相变及金属‑绝缘体相变等量子态的基本性质,并建立起具体的掺杂浓度与各自量子态的关系图。通过合成此类超导材料,为过渡金属硫化物超导材料的家族增加了新的成员,为进一步研究多种量子态的竞争机制提供理想的材料平台。
本发明涉及一种化学式为CuIr2Te4的超导材料及其制备方法,属功能材料制造技术领域。其制备方法是传统高温固相法,通过将化学计量比的单质Cu,Ir和Te充分研磨后放入石英管后抽真空密封,最后把密封的装有原材料的石英管放入炉子在950℃下烧结四天得到CuIr2Te4的多晶粉末。通过综合物理性能测试系统(PPMS)来测试其物性,通过测量其电导率、磁性性质、热容等物理性质,最终确定目标产物具有在超导电性。这是首例报道的含碲AB2X4型(A,B=金属离子;X=O,S,Se,Te)超导化合物。通过合成此类化合物,可以拓宽AB2X4型化合物的研究范围,使其在电力、通信、高新技术装备和军事装备等方面实现巨大的应用前景。
本发明属于环境功能材料领域,公开了一种Ag@AgCl修饰富勒烯/阴离子粘土复合光催化剂及其制备与应用。所述方法为(1)将富勒烯分散溶解于乙二醇中,得到富勒烯溶液;(2)将混合金属盐用去离子水溶解,加入尿素,转移到电热装置中进行水解回流反应,离心洗涤,干燥,在真空或惰性气体氛围下进行煅烧,研磨过筛,得到阴离子粘土光催化剂;(3)将富勒烯溶液、阴离子粘土光催化剂以及硝酸银加入乙二醇中,混合均匀,加入聚乙烯吡咯烷酮,滴加氯化钠的乙二醇溶液,反应,氙灯下照射,干燥,得到Ag@AgCl修饰富勒烯/阴离子粘土复合光催化剂。所述复合光催化剂具有较好的催化降解效果,对有机污染物去除效率高,去除速率快。
本发明属于功能材料技术领域,公开了一种木质素磺酸增强聚吡咯导电纸及其制备方法。本发明方法包括以下步骤:(1)木质素磺酸盐用超滤膜分离后,经阳离子交换树脂提纯,得到木质素磺酸;(2)将纸张浸泡步骤(1)的木质素磺酸中10~30min,浸泡醛类水溶液中10~30min,加热至80~110℃缩合反应1~2h;(3)浸泡吡咯溶液中10~30min;(4)浸泡氧化剂和无机酸的混合溶液中反应10~120min,得到自组装一层的导电纸。重复步骤(2)~(4)可获得自组装多层导电纸。本发明导电纸具有电导率高、稳定性好、负载量可调和不易“掉粉”等优点,可应用于面状发热材料、电磁屏蔽材料、柔性电极材料等方面。
本发明属于新型高分子功能材料、高性能高分子结构材料、聚合物涂层材料领域,公开了一种对原油具有低粘附性的防污涂层及其制备方法。该涂层包括以下组分:聚合物树脂或乳液10‑95wt%;交联组分0‑50wt%;低表面能组分0‑20wt%;其余成分为溶剂或水。原油接触涂层后可在涂层表面滑落不留粘附痕迹。此外,涂层具有良好的透明性、硬度、附着性、柔韧性、耐腐蚀性等综合性能。适用于喷涂、浸涂、刮涂等工业化设备和工艺,可应用于玻璃、金属、木器、陶瓷、聚合物、纺织品等多种基材。对原油的低粘附性以及涂层广泛的适用性使涂层在原油开采、运输、储存、加工等各环节均具有良好的应用前景。
本发明属于功能材料合成技术领域,具体涉及一种具有荧光性能的新型复合季鏻盐,为四氯合锰阴离子和苄基三(4‑甲氧基)苯基鏻阳离子组成的化合物,化学结构如式(Ⅰ)所示,简写为[BzT(4‑MeO)PP]2[MnCl4],其在紫外光照射下展示出良好的绿色荧光效果,尤其是360nm,荧光效果极强,是性能优异的光学材料。本发明还提供了其制备方法,该方法产率高,节约成本,易于操作,利于工业化生产。
本发明公开一种超快高吸附性能纤维素弹性碳气凝胶及其制备方法与应用,属于气凝胶功能材料生产领域。该制备方法包括细菌纤维素的合成、细菌纤维素凝胶液膜的冷冻固化、真空干燥、PDMS浸渍处理、高温煅烧等步骤。细菌纤维是一种具有高含水量的水凝胶,且纤维纯而长,能显著提高气凝胶的孔隙率和柔韧性,PDMS能赋予气凝胶良好的弹性和机械韧性。在惰性氮气中碳化有利于硅的掺杂且能增大气凝胶的比表面积,提高气凝胶表面的疏水性,进而提高吸附速度和吸附效果,最终得到的纤维素基碳气凝胶具有三维空间网络结构和良好的弹性恢复性,压缩85%后仍可弹回,对90#汽油的吸附可在30s内完成,吸附量可达自身质量的140~160倍。
本发明属于无机功能材料领域,公开了一种二氧化锰/炭黑复合材料及其制备方法和应用。所述二氧化锰/炭黑复合材料是以将炭黑为原料,加入去离子水制成炭黑溶液,再加入高锰酸盐溶液得到混合物,将该混合物水浴加热并超声,经抽滤、洗涤和干燥制得。本发明的制备方法过程简单,原料易得,易于实现工业化生产。该复合材料在碱性条件下有很好的氧还原活性和稳定性。操作简单、设备简单、环境友好、耗时短、易控制,易于放大合成。该复合材料可应用于锌空气电池,且和锌空气电池中的Pt/C催化剂具有相当的性能。
本发明属于功能材料领域,公开了一种多孔碳纳米纤维的制备方法。所述制备方法为:先将聚合物加入溶剂中,搅拌,得到纺丝前驱液;然后设置参数,将纺丝前驱液进行静电纺丝,得到纳米纤维;在1~5℃/min升温速率下,将纳米纤维在空气中于100~300℃预氧化2~5h,得到预氧化的纳米纤维;最后在3~10℃/min的升温速率下,将预氧化的纳米纤维在惰性或还原性气氛中于600~1400℃碳化2~5h,得到碳纳米纤维。本法工艺简单、成本低、产率高、环境友好,有利于工业化生产;同时所制备碳纳米纤维孔径分布和比表面积可控;并且碳纳米纤维可应用于超级电容器、电池、催化剂及催化剂载体、吸附过滤材料等领域。
本发明涉及一种木质素/细菌纤维素复合柔性碳气凝胶及其制备方法与应用,属于纤维素基气凝胶功能材料的技术领域。该木质素/细菌纤维素复合柔性碳气凝胶主要由两大部分构成:细菌纤维素作为支架,木质素‑对苯二酚‑甲醛纳米颗粒附在细菌纤维素纤维表面。本发明制备的木质素/细菌纤维素复合柔性碳气凝胶的压缩量能达到20%,可以克服传统硅气凝胶脆的这个弱点,由于加入了细菌纤维素,变得柔性,不再易脆;相比于由碳纳米管或者石墨烯制成的碳气凝胶而比较便宜。另外制备过程无需用复杂的催化剂,且产品表面具有纳米结构和芯壳结构,微孔非常少(<14.3%),介孔含量非常高(>86.1%),适宜于应用在超级电容器中。
本发明公开了一种线型高导电性有机可溶噻吩聚合物及其制备方法与应用,属于噻吩导电高分子聚合物和新型高分子功能材料制备技术领域。所述的高导电性有机可溶的噻吩聚合物的制备方法,包括:(1)柔性功能链段的制备:真空除水,加入催化剂,引发剂,气体保护,引发单体1的开环聚合,得到一定聚合度的柔性聚合物链段;(2)将步骤(1)产物、单体2、氧化剂以一定比例氧化共聚得到可溶性的噻吩共聚物。通过控制柔性链段的链长,及氧化剂的种类、剂量,所得共聚物链在有机溶剂中具有优异的溶解性和较高的导电性能。
本发明属于有机‑无机杂化功能材料技术领域,具体涉及一种发蓝光的高量子产率卤化亚铜杂化晶体的制备及其应用,为克服离子型结构不发光或量子产率低的缺陷,本发明以常见的三苯基磷(tpp)作为中性配体,将单体Cu原子与两个卤素原子及两个P原子的四面体配位,形成[CuX2(tpp)2]‑阴离子团簇,同时使用烷基化的三乙烯二胺衍生物——i‑bu‑ted作为阳离子配体,进而制备得到离子型结构的卤化亚铜杂化晶体CuX2(tpp)2(L),该杂化结构具有高效的蓝光发射性能,内部量子产率高达98%,热稳定性好,是一种可溶液加工,易于合成,环境友好、成本低、无稀土元素的发光材料,可应用于固态照明领域。
本发明涉及一种分子设计链霉亲和素标记的结合藻红胆素的藻红蓝蛋白α亚基类荧光蛋白质的方法,通过应用藻蓝蛋白α亚基裂合酶催化藻红胆素(PEB)与链霉亲和素标记的藻红蓝蛋白α亚基类脱辅基蛋白共价结合,制备链霉亲和素标记的结合藻红胆素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链霉亲和素标记的结合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,链霉亲和素标记的藻红蓝蛋白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。
本发明涉及无机功能材料领域,公开了一种碳酸钙中空微球及其制备方法。本发明提供的一种碳酸钙中空微球,以氯化钙、聚丙烯酸、碳酸钠和十二烷基苯磺酸钠为原料,通过复分解法制得;所述聚丙烯酸的分子量为800‑1000。本发明提供的一种碳酸钙中空微球的制备方法,解决了现有技术中利用成本过高的大分子量聚丙烯酸合成碳酸钙实心和空心微球,不利于在工业上的大量生产,通过该方法制备碳酸钙中空微球,与现有的碳酸钙实心和空心微球相比,比表面积显著增大,提高了其在工业、生物医药领域方面材料的性能。
本发明公开了一种化学氧化铁泥制备水处理剂的方法,属于功能材料领域,是一种化学氧化铁泥资源化、减量化制备高效水处理剂的方法。该方法具体为:将芬顿处理后沉淀的污泥脱水烘干后添加适当比例的褐煤混合均匀后,放入高温炉中处理,然后加入一定浓度的硫酸,反应一定时间后将反应液在旋转蒸发仪中旋蒸浓缩后,加入适当比例的浓硫酸和过氧化氢,反应结束后制得聚合硫酸铁。加入褐煤可还原污泥中的三价铁从而提高污泥中铁提取率;放入马弗炉等高温炉中高温焚烧的目的是去除芬顿污泥中的少量残留有机物,从而降低与酸反应液中的色度。制得的聚合硫酸铁符合国家标准,且对造纸废水的COD和色度有非常好的去除效果,而且制备工艺简单,易于操作。
本发明属于功能材料领域,公开了一种生物降解型相容剂及其制备方法和应用。所述的生物降解型相容剂的制备方法,包括以下步骤:(1)在氮气保护下,将异氰酸修饰的氧化石墨烯加入到分散剂中,得到异氰酸修饰的氧化石墨烯分散液;(2)在氮气保护下,将两端羟基封端的遥爪聚合物溶于溶剂,制得两端羟基封端的遥爪聚合物的溶液;(3)在氮气保护下,将步骤(1)制得的分散液与步骤(2)制得的溶液混合,在催化剂作用下反应,即得生物降解型相容剂。本发明制备的A‑B型相容剂,利于GO有效分散,改善了含B组分的可生物降解脂肪族聚酯与GO共混物的相分离现象,对于与B组分相容的C组分可生物降解脂肪族聚酯与GO共混物同样适用。
本发明属于纳米功能材料领域,公开了一种可用于光热治疗肿瘤的纳米粒子及其制备和应用。该纳米粒子由两亲嵌段共聚物物理封装疏水性光热小分子而形成,其中疏水性光热小分子的结构如下所示,两亲嵌段共聚物为F‑127、DSPE‑PEG2000‑NH2中的至少一种。本发明以两亲嵌段聚合物包裹光热小分子BBTD,形成粒径为50‑100nm的均匀分散、稳定性强的亲水纳米粒子,该纳米粒子结构稳定,在不同pH下保持发光稳定以及光热循环稳定,解决水中聚集荧光猝灭的问题。同时,该纳米粒子具有高效率的光热转化(39.7%),在1.0w/cm2、808nm激光下,较低浓度250ug/mL下可升温至近80℃。
本发明属于复合功能材料技术领域,公开了一种生物降解塑料/纳米银复合薄膜及其制备方法与应用。具体方法为:将银源、含氨基硅烷偶联剂和溶剂混合形成络合溶液;然后将生物降解塑料与所得络合溶液混合均匀,再经加热熔融后成膜,得到生物降解塑料/纳米银复合薄膜。本发明利用了常用成分氨基硅烷偶联剂,通过特定络合工艺形成氨基硅烷偶联剂‑银离子稳定络合溶液,把银离子引入生物降解塑料中,使得银离子在材料中均匀分布;并利用成膜过程中的自然热,促使银离子与基材上的还原性官能团发生氧化还原反应,原位生成纳米银。既解决的了银的均匀分布和团聚问题,使得生物膜的性能得到了极大的提高,又简化了生产工艺,更便于规模化生产应用。
本发明公开了一种纤维增强功能胶带及其制备方法、制品。纤维增强功能胶带由超薄纤维束与树脂基体复合而成,超薄纤维束的厚度设置在0.08~0.2mm之间,宽度设置在10~900mm之间,超薄纤维束的含量设置为30~90%,树脂基体的含量设置为10~70%。由制备方法得到的纤维增强功能胶带超薄超轻,不仅保持了纤维优异的力学性能,可以制备成性能优良的制品,而且不同的功能胶带经过组合可以得到多重功能的功能材料,满足了结构功能一体化设计的要求,设计灵活,性能调节范围大,热塑性基体回收方便,节能环保,具有良好的工业应用前景。
一种适合于制备印刷电子器件的组合物,提供的组合物包含至少一种功能材料及至少一种基于脂环族结构的有机溶剂。在某些优选的实施例中,所述有机溶剂在25℃下的粘度,在1cPs到100cPs范围内;在25℃下的表面张力,在19dyne/cm到50dyne/cm范围内;沸点高于150℃。还涉及此组合物的印刷工艺及在电子器件中的应用,特别是在电致发光器件中的应用。还进一步涉及利用此组合物制备的电子器件。
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