本发明属于环境功能材料制备技术领域,具体涉及一种TCPP@HPAMAM@PA/PVDF双功能复合膜的制备方法与应用。本发明采用一步法制备HPAMAM,通过静电相互作用将HPAMAM、TCPP和PA组装形成聚电解质复合物;并通过一部自组装方法将聚电解质复合物沉积在具有优良机械性能的PVDF膜上,制备得到一种具有超疏油和催化降解性能的双功能复合膜。在高效分离油水乳液的同时对多种染料具有优异的降解能力;应用于油水乳液的分离和降解染料。为一种抗污染、环保型的新型膜材料。同时,具有良好的抗污性能和循环使用性,本发明所提供的制备方法工艺简单,操作方便,能耗低,无化学污染符合绿色化学概念。
本发明公开的属于纳米功能材料技术领域,具体为一种石墨烯纳米材料复合柔性电极的制备方法,所述该石墨烯纳米材料复合柔性电极的制备方法流程如下:步骤一、制备溶液:取0.5g氧化石墨烯粉末,加入到250ml的去离子水中,常温超声分散3h,配置成浓度为2mg/ml,分散均匀的氧化石墨烯溶液;步骤二、分散负载:取20ml氧化石墨烯溶液加入到水热反应釜的聚四氟乙烯内胆中(25ml),随后向其中加入0.5‑1.0g的功能纳米材料,搅拌10‑15min分散均匀后,超声15‑20min辅助氧化石墨烯对纳米材料的分散负载,使工艺流程成本降低、有着更高效率、易操控、安全无毒,减少了纳米片的堆积,同时也进一步抑制了纳米材料的团聚。
在控制位置具有薄区域与较厚区域的一种使用薄半导体晶片的太阳能电池。内部可以小于180微米或者更薄到50微米,具有180‑250微米的较厚部分。薄晶片具有较高的效率。较厚周边提供了操作强度。较厚的条状部、平台与岛状部用于喷镀联接。晶片可以由熔化物直接制成,在型板上具有不同热量提取倾向的区域,其布置为与相对厚度的位置相应。间隙氧小于6x1017原子/cc,优选地小于2x1017,全氧小于8.75x1017原子/cc,优选地小于5.25x1017。较厚区域形成具有相对较高热量提取倾向的邻近型板区域;较薄区域邻近具有较小提取倾向的区域。较厚的型板区域具有较高的提取倾向。在型板上的功能性材料还也具有不同的提取倾向。
本发明公开了一种荧光转换白色封装材料及使用该材料的太阳能电池,封装材料包括树脂基体、掺杂于树脂基体的助剂和荧光转换材料以及光线漫反射功能材料;荧光转换材料为稀土金属无机物、有机稀土金属络合物或有机荧光染料;光线漫反射材料为二氧化钛;荧光转换材料重量百分比为0.01%~19.95%,二氧化钛百分比为2%~20%,树脂基体为60%~97%。本太阳能电池采用了白色封装材料。本太阳能电池组件可将太阳能电池不吸收的特定波长的光线转换为太阳能电池吸收波长相匹配的光线,并通过此材料的漫反射特性将转换后的光线和残余光线反射到太阳能电池中,从而提高太阳能电池的光转化效率。
一种高温度稳定性钛酸铋钠基介质储能陶瓷材料,属于电子信息功能材料与器件技术领域。陶瓷材料为Na0.5Bi0.5TiO3‑xBaTiO3‑ySrTiO3‑zZnTa2O6,其中0≤x≤0.1,0.2≤y≤0.5,0≤z≤0.2。本发明介质陶瓷材料不仅实现了高的储能密度、储能效率与功率密度,同时也实现了其他钛酸铋钠基储能陶瓷中没有的满足X7R标准的室温下的温度稳定性。
一种橡胶复合母粒及其制备方法,属于功能材料制备领域的技术。该橡胶复合母粒的制备方法包括以下步骤:S1,将偶联剂置于水中水解,然后加入碳纳米管,加热反应,制成碳纳米管混合液,得到表面具有酸性亲水官能团的碳纳米管;S2,向步骤S1制得的混合液中滴加天然胶乳,天然胶乳在碳纳米管表面破乳,形成碳纳米管‑天然橡胶絮凝体;S3,将碳纳米管‑天然橡胶絮凝体薄通后干燥,得到橡胶复合母粒。本发明的制备方法通过在碳纳米管表面生成结合胶,提高了碳纳米管在混炼胶中的分散性,避免在制造橡胶制品过程中加入炭黑后导致碳纳米管无法均匀分散以及结合力不足等问题,最终提高橡胶制品的导电、导热性能、机械性能、耐久性。
本实用新型公开了一种弹性热塑型抗紫外线面料,包括作为基材的热塑型弹性体和粘贴在其一侧表面的纺织纤维。利用纺织纤维增强热塑型弹性体TPE的耐磨性和抗撕扯性,同时,利用四方形纤维单丝和其表面覆盖的抗紫外线层改善纤维表面的柔韧性,提高抗紫外线性能。做为基材的热塑型弹性体TPE,弹性好、韧性强,耐寒、耐屈折,还具有防水、防寒、防潮功能,材料本身可直接回收再利用,节能、环保,非常适合制作各种户外箱包或运动服装、运动鞋等。
一种易磨环构件填充成型装置及其成型方法,属于航空发动机技术领域,特别是涉及一种易磨环构件填充成型装置及其成型方法。本发明提供一种易磨环构件填充成型装置及其成型方法,该装置及其成型方法能够重复用于填充成型硅树脂(硅橡胶)制品,实现该易磨性的功能材料在航空发动机上的应用。本发明的易磨环构件填充成型装置,包括总管,总管的一端与弯管的一端相连接;弯管的另一端与第二弯管的一端相连接,第二弯管的另一端与滑管的一端相连接;滑套与套管相对接,所述滑管的另一端设置在滑套和套管的通孔中。本发明的成型方法,包括如下步骤:混合物准备、模具准备、连接管路、填充混合物和固化修整以及机械加工。
本发明公开了一种阻水型高保墒可生物降解地膜,属于无机聚合物复合薄膜功能材料技术领域;所述地膜以较大长径比的水滑石(LDH)纳米片为无机组分,与可降解聚合物采用纳米填料复合法用吹膜机吹制成膜;水滑石凭借其较大的长径比和二维有序结构可以显著延长水分子在复合薄膜中的扩散路径,从而提高无机/聚合物复合薄膜的水阻隔性能,制备所得复合薄膜单位水蒸气透过量相较于原始PBAT地膜最高降低了31.78%,有效提升了可降解地膜的阻水保墒能力。此外,吹膜法成膜较传统方法制备简易,成本低廉,因此该复合地膜有望大规模应用于农作物生产。
本发明公开了一种水下释压的反声障板,包括:反声结构、密封释压结构和限位减振安装结构;所述反声结构通过限位减振安装结构安装在密封释压结构内部,形成反声障板;所述密封释压结构包括:位移补偿框架,所述反声障板通过位移补偿框架的弹性变形实现水下释压;该反声障板基于多孔材料声学特性,采用液体饱和的开孔泡沫金属作为主要反声功能材料,液体饱和的开孔泡沫金属外层封装有释压结构,通过位置补偿结构及其内部充满的液体,可实现内外压力平衡,进而实现高静水压力下反声障板的水下释压,相比现有技术,相同的高静水压力下,可以显著降低反声障板的重量和厚度,并提高隔声效果。
本发明公开了一种在导电基底上自发沉积三维石墨烯的方法,属于功能材料领域。所述方法步骤如下:第一步:利用氧化剥离石墨法制备得到8~20mg/mL氧化石墨烯溶液;第二步:将8~20mg/mL氧化石墨烯溶液稀释,使氧化石墨烯溶液的浓度为0.5~3mg/mL;第三步:将导电基底放到氧化石墨烯溶液中静置,反应6~12小时后取出导电基底,三维石墨烯沉积在导电基底的表面;第四步:对第三步得到的三维石墨烯直接进行冷冻干燥或洗涤后再冷冻干燥,得到干燥多孔的功能化的三维石墨烯或纯净的干燥多孔三维石墨烯。所述方法制备过程简单、环境友好,得到的三维石墨烯材料结构呈三维、多孔状,具有比表面积大、柔韧性好的特点。
本发明属于功能材料领域,涉及一种改性液态金属复合材料的制备方法。本发明提供一种改性液态金属复合材料,由液态金属和无机材料复合制得,即将无机材料和液态金属采用机械研磨的加工方法,通过机械剪切诱导的力化学作用,使得液态金属中的空轨道能与无机材料表面存在的孤对电子形成配位作用,并使得液态金属中的金属原子进入无机材料的晶格内部;强烈的相互作用使无机材料能均匀地分散在液态金属内部,得到一种改性液态金属复合材料;所述无机填料为含有孤电子对的无机材料,且无机填料的比表面积≤18.1142m2/g。本发明能够得到油灰状或液态状的改性液态金属复合材料;所得改性液态金属复合材料具有优异的可塑性,能够直接成型。
本发明属于功能材料及其制备技术领域,涉及一种有机非线性光学晶体材料DOBT及其制备方法,先以甲醇作为溶剂,制备等摩尔量的对甲苯磺酸甲酯及2‑甲基苯并噻唑溶液,再将制备的两种溶液混合进行反应后,加入等摩尔量的3,4‑二甲氧基苯甲醛,并加入催化剂进行反应得到晶体生长原料,然后采用自发成核法进行DOBT晶体生长,得到的晶体属于非线性光学晶体,结构中带有苯并噻唑环的分子,进一步提升了晶体的非中心对称程度,有利于产生较大的二阶非线性光学系数;其二阶非线性光学性质约是KDP的6倍,同时还具有良好的电光性能。该晶体制备方法简单方便,且非线性性能较好,具有较高的应用前景。
本发明属于新型道路功能材料技术领域,具体来说,涉及一种用于隧道的环氧树脂型蓄能发光涂料及其制备方法。按质量份计,本发明所述的用于隧道的环氧树脂型蓄能发光涂料主要由环氧树脂30-55份、胺类固化剂10-25份、发光材料30-50份及触变剂0.01-5份组成,具体制备方法为:将基料环氧树脂、胺类固化剂混合均匀;再加入发光材料,进行搅拌,转速控制在100-300r/min;再加入触变剂,继续搅拌,转速控制在100-300r/min,使其混合均匀便制得。与现有技术相比,本发明所述的用于隧道的环氧树脂型蓄能发光涂料具有亮度高,余辉时间长低能耗,制备工艺简单,环保等优点。
本发明属于新型功能材料领域,公开了一种混合金属有机骨架膜的合成方法及应用。本发明合成方法的设计思路为:首先合成金属有机骨架颗粒,然后使金属有机骨架颗粒均匀分散在多功能金属凝胶中,经加热处理后,形成混合金属有机骨架膜。本发明以MOF膜为连续相基质,通过掺杂具有更高比表面积或更大孔径的MOF颗粒作为分散相,构建出一种新型混合金属有机骨架基质膜。金属有机骨架颗粒的添加不仅可以增加MOF膜的渗透通量和选择性,还为膜的生长提供更多的异相成核位点,促进膜的连续性。因此可以很好的应用于气体分离和纯化。
本发明提供了一种创面止血修复纳米复合材料及其制备方法,属于医用材料技术领域。此纳米复合材料以重量份计包括纳米凹凸棒石17~25份,纳米蒙脱石21~28份,纳米电气石17~25份,醋酸铈1~5份,湿润添加剂0.5~3份,高聚物28~50份。本发明首次将具备止血功能的凹凸棒石、蒙脱石与静电纺丝技术结合,其中凹凸棒石、蒙脱石的部分硅羟基在止血材料中与高聚物的氢键结合,形成稳定结构;剩余部分硅羟基在材料表面发挥止血与亲水作用,得到的止血材料具有性能稳定、止血速度快、使用方便、有利于伤口愈合、生物相容性好、成本低廉的优点,在生物医用材料领域具有广阔的应用前景。该复合材料具有高吸附性,经高附加值加工后可以研制系列生物健康功能材料。
本发明提供一种核壳乳液及其制备方法,涉及有机光电信息功能材料领域,消除了墨水中有机溶剂对器件质量的影响,有效防止墨水喷头的堵塞。该核壳乳液,包括:220.7~221.2重量份的单体预乳化液、201.2~202.26重量份的核种子乳液、0.35重量份的第二引发剂和一定量的氨水。本发明用于核壳乳液制造。
本发明公开了一种氧化提取丝微米/纳米纤维的方法及其无声耐火纸张的制备方法,属于蚕丝纤维技术领域。本发明以废旧蚕丝或脱胶蚕丝纤维为原料,不需要其他预处理过程,通过特定条件的氧化改性,并辅以轻微超声机械分散的方式实现了尺寸分布在微米尺度,带有电负性且保留较好原始结构的蚕丝微米纤维浆液的高效制备。本发明利用蚕丝纤维浆液中微米级蚕丝纤维,经抄纸工艺制备了蚕丝纤维基纸张,所制备的蚕丝纤维纸张具有耐受有机溶剂、耐酸性、耐火性、无声性和碳化后仍可保持形状等优异性能,不仅可以实现废旧丝织品的高效回收利用,且所制备出的蚕丝纤维纸张所具备的独特性质在相关功能材料领域具有极大潜在利用价值。
本发明涉及有机合成和高分子功能材料领域,具体的说,本发明提供了紫外光固化含HMMM树脂型二元醇水性聚氨酯的制备方法,该方法通过将多官能度交联剂六甲氧基亚甲基三聚氰胺树脂(HMMM),融入到水性聚氨酯中,改性得到含HMMM树脂型水性聚氨酯;再以紫外光固化,制得含HMMM树脂型水性聚氨酯木器漆胶膜。该方法提高了水性聚氨酯膜在粘结性能、耐水性、拉伸性能以及膜的硬度。
本实用新型公开了一种硅橡胶餐盘垫,属于新型橡胶功能材料及制品制备技术领域。其技术要点包括由多个长条状依次排列且具有挠性的单元体构成的垫体,相邻所述单元体之间在侧边以连结部毗邻相接,且各所述连结部位于两单元体间相对于单元体中心位置偏向一端的位置,最外侧的两个所述单元体的外侧分别设置有相互嵌合的卡接凸块与卡接槽,所述单元体与连结部距离最远的一端的侧壁上设置有安装槽,所述安装槽内可拆卸连接有用于收束各单元体的收束带,本实用新型具有能够方便收纳隔热垫,且利用隔热垫形成的空间收纳其他物品,充分利用空间的优点。
本发明公开了一种Ir(III)-Eu(III)双金属配合物及其应用。所述Ir(III)-Eu(III)双金属配合物结构通式为[(L1L2)Ir(μ-B)]mEu(D1D2D3)En,其中:B代表羧基取代的联吡啶衍生的桥联配体;L1、L2代表与Ir结合的环金属配体;D1、D2和D3代表阴离子配体;E代表中性配体。m=1、2或3;n为0-8的整数,具体数值视配体的配位结构和总的配位环境而定,总的来说使Eu(III)离子的配位数满足6~12。这类铕配合物具有高效光致发光量子产率,并且可以实现长波长的可见光激发,用作光致发光功能材料。
本发明属于有机小分子光电功能材料的技术领域,公开了不对称结构的二苯基萘基膦氧衍生物、有机电子传输材料及其制备与应用。所述不对称结构的二苯基萘基膦氧衍生物,结构为式I或式II。所述有机电子传输材料包含二苯基萘基膦氧化合物衍生物中至少一种。方法:将含硼酸酯的化合物与含卤素的化合物反应,后续处理,得到二苯基萘基膦氧衍生物。本发明的二苯基萘基膦氧衍生物分子量小,蒸镀温度低,在弱极性溶剂中溶解度好,利于纯化和除去卤素杂质;其分解温度和玻璃化转变温度高。所述二苯基萘基膦氧衍生物用于制备界面材料。本发明的电子传输材料,能提高器件的稳定性,提高发光器件的效率。本发明的电子传输材料用于制备光电器件。
本发明涉及一种电致变色膜系及电致变色器件。电致变色膜系包括依次层叠的第一透明保护层、第一导电薄膜层、离子储存层、离子传导输送层、离子变色层、第二导电薄膜层以及第二透明保护层,第一导电薄膜层的材质为金属氧化物,离子储存层的材质为锂合金或者锂金属氧化物,离子传导输送层的材质为含锂的聚阴离子化合物,离子变色层的材质为金属氧化物,第二导电薄膜层的材质为金属氧化物。上述电致变色膜系,可实现多种不同的第一导电薄膜层、离子储存层、离子传导输送层、离子变色层以及第二导电薄膜层等功能材料的自由组合匹配,完善了各功能层之间的界面稳定性,能在较低的工作电压下,保证电致变色器件的长时间稳定,有利于应用。
本实用新型公开了连续式碓舂物理改性设备,包括碓舂箱和机架,机架的顶部固定安装有碓舂箱,还包括:碓舂机构、螺旋上料机、下料机构、输送机构和收料槽,碓舂箱内部的顶端设置有碓舂机构,且碓舂箱的对应两侧壁均设置有螺旋上料机,碓舂箱的底部两端均设置有下料机构,此碓舂物理改性设备通过驱动锤头用连续压轧的方式,对成品泥均匀压轧,最终得到符合要求的成品泥,通过设置了两个碓舂槽,可以同时对两个碓舂槽内的陶瓷泥料进行碓舂工作,大大提高了对陶瓷泥料的碓舂效率,陶瓷功能材料从入料、挤压、输送都是自动化运行,可以减少污染源,入料至舂压部分经过舂压设备舂压,更加均匀,效率更高。
本发明属于功能材料中的纳米晶软磁合金技术领域,具体为一种块体纳米晶软磁合金材料的制备方法。它采用机械合金化法制备纳米晶粉末,然后借助六面顶高液压技术进行低温高压快速成型制备块体纳米晶软磁合金材料。本发明与现有技术相比较,制备工艺简单,成本低廉,并且容易获得高致密化的大尺寸块体纳米晶软磁合金材料。此外,该发明还适用于其它块体纳米晶合金材料的制备,具有使用范围广、成本低等特点。
本发明涉及一种藻蓝蛋白‑二氢卟酚e6共价纳米颗粒的制备及其应用,属于医用功能材料技术领域,是先将二氢卟酚e6常温活化,然后将活化后的二氢卟酚e6逐滴加入到PBS溶解的藻蓝蛋白溶液中,反应一段时间。然后取出溶液离心、透析、冻干得到粉末。本发明通过藻蓝蛋白靶向肿瘤细胞,采用激光为光源,在光敏剂富集于肿瘤后照射,能大大提高光动力治疗中活性氧的产量,抑制肿瘤生长,疗效增强显著。
本发明涉及发光材料和信息功能材料领域,具体涉及一种具有高效近红外发光的PbSe量子点掺杂的锂铝硅微晶玻璃、其制备方法和应用,包含的各基础组分的摩尔百分比范围分别为:SiO2:45~60mol%;Li2O:15~35mol%;ZnO:5~18mol%;BaO:5~15mol%;Al2O3:1~12mol%;PbO:0.1~1.5mol%;ZnSe:0.4~4.5mol%;且上述各组成摩尔百分比之和为100%。本发明的锂铝硅微晶玻璃在近中红外波段具有较高的荧光量子效率,在量子点荧光峰为1400nm波段处,PbSe量子点的荧光效率可达到~38%,且PbSe量子点的在玻璃基体中产生了选择性分布。
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