本发明涉及一种智能温控色变氧化钒薄膜的制备方法,其特征在于包括以下步骤:(1)含钨溶胶的制备;(2)含钒离子的溶胶的制备;(3)掺钨氧化钒溶胶的制备:将步骤(1)所得含钨溶胶加入到步骤(2)所得含钒离子的溶胶中,得到掺钨氧化钒溶胶;(4)掺钨氧化钒薄膜的制备:将步骤(3)所得掺钨氧化钒溶胶镀制于经清洗处理的基片表面,然后在惰性气氛或真空条件下进行退火处理,即可得到具有智能温控色变功能的掺钨氧化钒薄膜。本发明方法耗能少,制备工艺简单,安全性好,在光电功能材料领域具有广阔的应用前景。
本发明公开了一种新型亲水性抗污染聚偏氟乙烯平板膜、制备方法及应用,属于水处理与环境功能材料领域。所述的平板膜基质中包括纳米二氧化钛与氧化石墨烯。所述的氧化石墨烯与纳米二氧化钛之间的质量比为1:(1~5)。所述平板膜的制备方法,其步骤为:1)制备铸膜液:将氧化石墨烯粉末和纳米二氧化硅加入二甲基乙酰胺溶剂中,超声分散得到分散液,再将聚偏氟乙烯和致孔剂聚乙烯吡咯烷酮加入至分散液中,加热搅拌反应,制备铸膜液;2)制备成品膜;本发明的平板膜过滤性能、亲水性能、机械强度、抑菌性能均较为优异,且对MBR反应器内的微生物种群结构不会产生影响,也不会抑制微生物的生长,利于推广。
本发明属于功能材料领域,具体涉及一种偏钒酸银薄膜光催化剂的制备及其应用。该薄膜光催化剂是由一维线状偏钒酸银组成的,在制备过程中采用一步水热法合成凝胶状偏钒酸银,并通过缓慢的敲打、挤压、干燥得到大面积偏钒酸银薄膜光催化剂。偏钒酸银薄膜光催化剂具有制备方法简单、易于调控、产品纯度高、薄膜稳定性高易于回收再利用等优点,是一种新型光催化剂并成功应用在染料降解。
本发明公开了一种氧化镁‑二氧化硅复合催化剂载体,还公开了该复合催化剂载体的制备方法,包括:(1)制备二氧化硅悬浮液:以正硅酸乙酯为原料,加入无水乙醇,搅拌20~40min,再加入氨水,继续搅拌1~2h,得到二氧化硅悬浮液;(2)向上述二氧化硅悬浮液中加入水溶性镁盐,加入氨水调节pH为8~9,在50~60℃水浴条件下磁力搅拌反应20~36h,得到氧化镁‑二氧化硅悬浮液;(3)将上述氧化镁‑二氧化硅悬浮液冷却至室温,过滤,洗涤,烘干,在500~600℃的马弗炉中煅烧3~6h,得到氧化镁‑二氧化硅复合催化剂载体。本发明中的方法反应条件温和,采用该方法制得的氧化镁‑二氧化硅复合催化剂载体具有良好孔结构和吸附性能,可作为功能材料或金属催化剂的载体。
本发明公开了一种基于生物质模板的磁性吸油材料及其制备方法,属于环境功能材料制备技术领域。利用天然海绵状生物质柚子皮内层物为模板构筑复合材料,利用紫外光引发形成聚电解质层,继而发生阳离子交换;高温煅烧后除去生物质模板得到Fe/C磁性复合材料,最后利用硅烷改性得到吸油磁性材料。既能发挥天然生物质海绵结构优势,又能实现磁性粒子便于回收富集等特性,具有应用实施前景。
本发明属于有机合成和功能材料(COFs)领域,具体涉及到一种普适的吡喃[4,3‑b]吡啶连接共价有机框架材料及其合成方法。本发明通过引入席夫碱缩合、分子内氮杂Diels‑Alder环加成(又名Povarov反应)、脱氢芳构化组成串联反应序列,实现多边O‑3‑芳基炔丙基水杨醛衍生物与多边芳胺在酸催化剂的作用下生成并环连接的共价有机框架材料。通过该方法可以在多种溶剂和多种酸的催化下合成具有高结晶性、高稳定性、比表面积大,宽的可见光吸收范围以及窄带隙的吡喃[4,3‑b]吡啶连接的共价有机框架材料。该方法良好的合成普适性,所合成吡喃[4,3‑b]吡啶连接的共价有机框架材料具有良好的应用前景。
本发明属于纳米材料制备技术领域,具体涉及一种具有介孔中空二氧化硅纳米材料的制备。该介孔中空二氧化硅纳米材料,采用表面活性剂为模板,四乙氧基硅烷为硅源,在碱性环境下溶胶凝胶制备介孔二氧化硅纳米粒子悬浮液,随后直接在该悬浮液中按比例加入一定量的1,3,5三甲苯(TMB),在一定温度下水热扩孔反应一定时间,最终得到介孔中空二氧化硅纳米粒子。所述的介孔中空二氧化硅纳米粒子具有粒径小且均匀、比表面高、低密度、稳定性好、负载量大、生物相容性好等特征,并且制备方法具有制备工艺简单、成本低以及适用范围广等技术优势,因此在生物医药、化工工业、功能材料等领域具有重要的应用前景。
本发明涉及一种制备地面多功能膜的材料及制备方法,属于环境保护与美化领域。本发明以天然或人工合成的水溶性可降解高分子材料为主要成膜材料,加以无机膜增强剂、无机吸水剂、特性功能材料、水等辅助材料配置而成。使用时,均匀喷洒于所需地面之后固结形成薄膜。本发明制备的制膜材料具有良好的粘结性和快速成膜性,通过粘结土壤表层的颗粒,在表面上快速凝结成壳层。该膜风蚀率低,无毒无害,可自然降解,成本低廉,能够有效控制城市施工扬尘,矿粉运输扬尘;因为具有保水性可以用于农耕土地,保存土壤水分,有利作物生长。该制膜材料在喷洒前可加入染料、农药等特性材料,使在地面制备的薄膜同时具有美化环境、延长农药使用寿命等特点。
本发明公开了一种复合功能纺织布自动对准匹配的智能测量测试方法,包括:使用上料机械手对待测量纺织布移动到测量台面上,上料机械手末端采用真空吸盘式吸住带测量纺织布的四个角;利用可移动固定装置配合台面可移动静电辊实现纺织布的铺展固定操作;识别纺织布上的二维码,如果识别到单个二维码,则确定该纺织布为待拼接纺织布,进入其对应的测量流程,如果识别到多个二维码,则确定该纺织布为多功能拼接纺织布,进入其对应的测量流程。本发明解决了不同功能材料拼接的复合功能纺织布的分块测量难题,并针对拼接缝合线处的质量进行智能化自动测量评估,进一步促进纺织行业的产业升级,提高测量效率与自动化程度。
本发明涉及功能材料技术领域,具体涉及一种钛酸钡的制备方法。一种钛酸钡的制备方法,取浓钛液2?L,加入0.5L去离子水充分搅拌,同时滴加氨水,保持溶液的pH为8,同时,通过取正钛酸在高温600℃下煅烧、称取TiO2,取正钛酸浆料29.98?g待用;形成透明的草酸氧钛酸溶液;同时称取氯化钡84.92?g,加蒸馏水至850?mL令其充分溶解;待透明的草酸氧钛酸溶液形成后,将氯化钡溶液以10mL/min的速度加入至上述草酸氧钛酸溶液中,调整共沉淀温度为80℃;并得到滤饼,烘干后再在800℃下煅烧2?h;取出样品,经气流粉碎获得钛酸钡产品。本发明采生产成本明显低于偏钛酸作为钛源。
本发明公开了一种用于星载集成电路封装屏蔽涂层及其制备方法,属于功能材料制备技术领域,具体涉及特种功能涂层技术领域。本发明解决了现有传统抗辐射屏蔽材料存在的成本高、密度大、机械性能差等缺点。本发明将铅卤钙钛矿粉体与树脂材料复合,结合各组分材料的优点,构筑多项性能优异的复合涂层,同时利用铅卤钙钛矿粉体多组分材料协同的方式,实现多种高能射线的屏蔽,抑制次级粒子的产生。且该复合涂层中存在大量铅卤钙钛矿与树脂的界面,构筑了高低Z材料交替排列的结构,进一步抑制了高能电子与高Z材料作用所产生的韧致辐射。
本发明涉及功能材料特别是耐磨技术领域的材料,具体涉及一种聚酰胺6和八氨基笼型聚倍半硅氧烷改性氧化石墨烯复合材料的制备方法,具体包括如下步骤:(1)八氨基笼型聚倍半硅氧烷改性氧化石墨烯的合成;(2)聚酰胺6和八氨基笼型聚倍半硅氧烷改性氧化石墨烯复合材料的制备,所制备的复合材料具有优异的摩擦性能与力学性能。
本发明属于有机光功能材料技术领域。本发明的一种三基色量子点嵌入颗粒得到荧光微球组装成光子晶体,其特征在于,所述光子晶体是由单分散的荧光微球通过自组装的方法组装而成,其中所述的荧光微球包括有单分散性颗粒内核,在颗粒外表面通过静电作用均匀分散一层量子点,以及由二氧化硅材料制成的厚度均一的外壳;所述的一层量子点是由红、绿、蓝三色量子点按比例混合而成,所述光子晶体可应用于白光发光二极管。
本发明属于功能材料制备技术领域,涉及一种1‑(2‑呋喃基)‑3‑(4‑甲基噻吩基)‑2‑丙烯‑1‑酮晶体的制备方法,先将2‑乙酰呋喃与对甲硫基苯甲醛溶解在乙醇中并倒入烧杯搅拌后烘干,得到黄色固体;再将黄色固体完全溶解在甲醇中进行重结晶后将过滤掉杂质,最后采用自发成核法进行1‑(2‑呋喃基)‑3‑(4‑甲基噻吩基)‑2‑丙烯‑1‑酮晶体生长,制备的晶体纯度高,原料易得,制备方法简单,反应条件温和,生长周期短,生长出的晶体具有可高度极化的π电子共轭体系,利于产生较大的二阶非线性系数。
本发明公开了一种光热离子凝胶薄膜及其制备和应用,属于柔性电子和光热、热电功能材料领域。这种光热发电离子凝胶薄膜包含两个部分,一半为由丙烯酸酯单体、交联剂、离子导电填充物和光引发剂通过光交联反应制备的离子凝胶薄膜;另一半为在上述离子凝胶膜中添加光热转化材料的离子凝胶薄膜。这两种离子凝胶薄膜都是通过将各种前驱体加入到模具中,在紫外灯照射下发生共聚反应获得。在光照条件下,该离子凝胶薄膜能形成内部温度差,进而形成内部电势差,从而实现发电。本发明所提出的光热离子凝胶薄膜具有制备简单,原料易得,便于大规模生产等优点。
一种自修复电致变色材料及其制备方法,属于功能材料技术领域。所述自修复电致变色材料是由含至少1个呋喃基团的单体A和含至少1个马来酰亚胺基团的单体B在25‑90℃的温度条件下反应得到的聚合物,可重复的发生化学交联和解交联反应,同时具有自修复性能和电致变色性能。本发明通过在电致变色材料中引入可修复基团,得到了一种既能实现变色又能进行多次自修复的新型的可修复电致变色材料,通过将得到的电致变色聚合物采用旋涂、刮涂、喷涂、流延成膜等方法在导电玻璃或柔性导电薄膜上成膜,得到的可修复电致变色薄膜的变色循环稳定性好,颜色变化均匀,响应时间快,且可实现多次自修复,有效提高了电致变色器件的使用寿命和实用性。
本发明涉及功能材料领域,具体涉及一种BC负载MOFs衍生CNF/CoP复合材料及其制备与应用方法。制备方法包括以下步骤:步骤1,将10~50mg BC与358mg的Co(NO3)2·6H2O放入40ml甲醇溶液中,随后与40ml含816mg的2‑甲基咪唑的甲醇溶液混合,搅拌均匀后于室温下静置,离心洗涤干燥得到BC/ZIF‑67;步骤2,按照1:15的质量比称取BC/ZIF‑67与NaH2PO2·H2O于250~300℃下进行高温固相反应后,洗涤干燥得到BC/CoP;步骤3,随后于600~700℃下将BC/CoP高温碳化,获得CNF/CoP复合材料。本发明公开的CNF/CoP复合材料保留了BC的超精细网状结构,能够提高对多硫化物的吸附效果,且ZIF‑67衍生的CoP对多硫化物的化学吸附和催化作用,能够有效限制多硫化物的“穿梭效应”,应用于修饰隔膜材料后可使Li‑S电池具备较好的电化学性能。
本发明涉及纤维素基功能材料技术领域,尤其涉及一种MOFs纳米粒子修饰的天然纤维素基底复合材料及其制备方法。本发明提供了一种MOFs纳米粒子修饰的天然纤维素基底复合材料的制备方法,包括以下步骤:将生物质材料在碱性溶液中进行化学预处理,得到柔性纤维素多级多孔材料;在真空辅助下,将所述柔性纤维素多级多孔材料在金属盐溶液中进行离子交换后,加入有机配体溶液进行原位生长,重复上述离子交换和原位生长的过程进行层层组装,得到所述MOFs纳米粒子修饰的天然纤维素基底复合材料。所述制备方法能够提高天然纤维素的柔性和孔隙率。
本发明公开了一种阵列碳纳米管泡沫金属复合基板的制备方法及应用,属于功能材料技术领域。具体包括生长阵列碳纳米管及对其表面作等离子体处理,清洗泡沫金属基底,使用压片机施加合适的正压力将阵列碳纳米管与泡沫金属力学复合,即可得到阵列碳纳米管泡沫金属复合基板。与传统的储能器件电极材料如泡沫金属相比,本发明方法制备的碳纳米管基复合基板大幅提升了电极的比表面积,解决了活性物质与导电网络接触不良、黏附不牢固容易脱落等问题,增加了电极体系的结构稳定性及柔韧性,同时提高了电极的抗冲击能力及安全性。将制备得到的阵列碳纳米管泡沫金属复合基板用于超级电容器领域,制备得到的电极具有超高的循环稳定性。
本发明属于纳米功能材料的制备技术领域,特别涉及一种少层碳化钛原位生长氮掺杂碳纳米管三维复合材料的制备方法,将三元层状Ti3AlC2陶瓷粉体浸没在氢氟酸溶液中,加热搅拌后用超纯水和无水乙醇离心清洗,然后烘干得到二维层状碳化钛纳米粉体,将其加入四甲基氢氧化铵溶液中,加热搅拌,用去离子水离心得到少层碳化钛纳米片分散液;将钴盐加入到少层碳化钛纳米片分散液中进行反应,再加入双氰胺,加热搅拌至双氰胺完全溶解,然后冷冻,再通过冷冻干燥得到前驱体粉末;将前驱体粉末磨细后进行热处理,得到少层碳化钛原位生长氮掺杂碳纳米管三维复合材料。本发明以少层碳化钛作为载体,钴作为催化剂,双氰胺作为碳、氮源,利用简单热解法制备出三维复合材料,能够提高少层碳化钛的电化学性能。
本发明公开了一种具有还原和氧化双性能的铁/聚多巴胺/炭复合催化剂及其制备方法和应用,属于环境功能材料和催化技术领域。它包括Fe内核、聚多巴胺层和炭层,所述聚多巴胺层包覆于Fe内核外,所述炭层包覆于聚多巴胺层外;所述炭层的质量为M3,聚多巴胺层的质量为M2,Fe内核的质量为M1,(1.59M3+M2):M1=0.05~1;所述Fe内核包括零价的微米或纳米铁。本发明能将铁表面的Fe3+还原,保持铁基材料的高还原性,同时还能提高电子从材料转移至目标污染物的传递效率,从而提高材料的还原和催化性能。
本发明属于功能材料技术领域,具体涉及一种超疏水超亲油多孔材料的制备方法。采用铬酸洗液蚀刻洁净的聚氨酯海绵,之后采用摩擦法在聚氨酯海绵表面负载聚四氟乙烯即得所述超疏水超亲油多孔材料。本发明提供了一种非化学、绿色环保、便捷的方法负载低表面能物质的方法,该方法流程简单,便于操作,消耗时间短,方法简单经济。获得的材料与水的接触角大于150°,与油的接触角为0°,在清理水体油污污染、工业油水分离、有机物泄漏清理等领域有广泛的应用前景。
一种金刚石/石墨烯/碳纳米管全碳基复合材料的制备方法,属于复合材料制备领域。首先对金刚石基底进行预处理,之后在金刚石表面镀覆催化层,接着采用直流喷射等离子体电弧炉对镀有催化层的金刚石进行快速热处理得到金刚石/石墨烯材料,然后镀覆或涂覆生长碳纳米管的催化剂,最后采用化学气相沉积法在石墨烯表面生长垂直碳纳米管,最终获得金刚石/石墨烯/碳纳米管全碳基复合材料。本发明复合材料制备方法工艺成熟,通过石墨烯作为中间过渡层以共价键分别连接金刚石和垂直阵列碳纳米管,具有稳定的键合方式,兼具优异的热学性能和独特的电学性能,实现了高稳定性、高性能全碳基复合功能材料的制备,有望满足未来功率电子器件的设计和应用。
本发明公开了一种表面陶瓷膜膨胀石墨材料及其制备方法,属于功能材料及其制备方法领域,该制备方法具体包括:采用可膨胀石墨制备膨胀石墨后,使用乙酸石竹烯酯对聚硅氧烷进行改性,然后将改性聚硅氧烷喷涂在膨胀石墨表面,经过高温预陶瓷化、铺料、轧制、完整陶瓷化,制得表面陶瓷膜膨胀石墨。该方法制备的表面陶瓷膜膨胀石墨具有良好的力学性能、耐磨性能及抗氧化性能,且具有更优的热导率。
本发明为一种硅藻土饰面涂层,包括以下质量百分比的组分:白水泥:25%~28%;重钙粉:40~45%;硅澡泥:28%~30%;乙基纤维素醚:0.2~0.4%;淀粉醚:0.1~0.5%;消泡剂:0.01~1.1%。本发明还提供一种硅藻土饰面涂层的施工方法,其特征在于,所述硅藻土室内涂层按照其重量的30-35%加水浸泡5-15分钟,进行搅拌5分钟,即可涂抹或喷涂,再表干30-60分钟后,进行二次涂抹或喷涂,两次施工的涂层厚度为2-3mm。以硅澡泥为功能材料,白水泥为胶凝材料,重钙粉为填料,乙基纤维素醚、淀粉醚为保水剂,适量消泡剂配制而成,无有害气体释放,利用天然硅澡泥多孔呼吸特性,调节室内干湿度,硅澡泥导热系数小,综合起来具有保温隔热防火、节能环保的功效。
本发明属于功能材料技术领域,具体为一种过渡金属二硫属化合物纳米片层复合物及其制备方法。本发明:通过水相超声剥离过渡金属二硫属化合物粉末,得到有聚合物修饰的过渡金属二硫属化合物的纳米片层;经高温热处理得到二硫属化合物纳米片层/石墨化碳的复合物,可以用作高效电化学析氢催化剂;或在纳米片层水溶液中加入温敏单体和交联剂一步制备二硫属化合物纳米片层的复合凝胶,可以作为温度响应和近红外光响应的双重响应智能复合凝胶材料。本发明对纳米片层的水相剥离过程绿色无污染,操作简便,生产成本低,易于批量化生产,所制得的与石墨化碳的复合物以及复合智能凝胶具有多种功能,具有大规模制备的潜力和广阔的商业应用前景。
本发明公开一种多西紫杉醇恶性肿瘤靶向微球及其制备方法与应用,属于功能材料技术领域,具体制备方法包括以下步骤:(1)空白微球制备;(2)叶酸修饰微球制备;(3)装载多西紫杉醇。同时,本发明还公开了上述制备方法制备得到的多西紫杉醇恶性肿瘤靶向微球及其在在抗乳腺癌药物的制备中的应用。本发明使用复乳法制备出的空白微球,其平均粒径为22.38μm,在人血浆中进行测定,72h的累积释放量可达到80%以上。另外,本发明提供的制备方法简单,便于进行推广使用。
本发明属于功能材料与器件领域,特别涉及一种具有石墨烯透明导电膜的防雾眼镜及其制造方法。石墨烯透明导电膜贴附于镜片的上下表面,通过石墨烯透明导电膜、电极、电源、热敏电阻温度传感器、滑动变阻器、按钮开关组成的电路部分,镶嵌于镜框中,黏附于镜片上石墨烯透明导电膜的电极与镜框内的按钮开关、滑动变阻器、热敏电阻温度传感器、电源之间采用串联连接,形成通路。将石墨烯透明导电膜贴紧密敷于眼镜片表面,利用石墨烯透明导电膜两端的电极与外接电源及按钮开关连接。当在需要除雾时,按动按钮开关使石墨烯透明导电膜、电极与按钮开关、电源构成通路,在通电过程中发热,使得表面的雾气快速挥发,从而起到快速除雾、防雾的功能。
本发明涉及一种再生聚酯抗菌除臭纤维,属于聚酯纤维技术领域,包括如下重量份原料:再生聚酯母粒100‑120份、茶多酚改性剂8‑12份、无机抗菌粉体10‑12份、分散剂0.5‑2份和增稠剂0.1‑0.3份。通过茶多酚改性剂和无机抗菌粉体的协调增效作用,大幅提升聚酯纤维的抗菌性和抗菌耐久性。将茶多酚进行活化改性处理,通过聚乙烯醇和聚丙烯酸钾的交联活化作用,能够有效的抑制微生物生长,活化茶多酚还能够与金属离子络合,使金属酶失活,达到抑菌的效果。纳米二氧化锆可作为抗菌再生聚酯纤维的功能材料,达到蓄热发热抗菌的功能;麦饭石粉体负载银抗菌剂,增大麦饭石粉体与负载银接触的表面积,提升聚酯纤维抗菌性。
本发明属于功能材料技术领域,提供了一种表面修饰磁性纳米零价铁复合材料的制备方法,包括:在真空条件下,将纳米零价铁悬浮液与碱性沉淀剂混合进行共沉淀反应,得到表面修饰磁性纳米零价铁复合材料;所述纳米零价铁悬浮液中纳米零价铁的质量浓度为0.5~2%。本发明利用纳米零价铁材料的还原性,在水中反应形成Fe2+和Fe3+,再与碱性沉淀剂进行共沉淀反应生成Fe3O4附着在纳米零价铁表面,从而形成一层致密的氧化保护膜,在避免纳米零价铁团聚的同时防止其氧化。实施例的实验结果表明,本发明提供的表面修饰磁性纳米零价铁复合材料具有致密的表面膜层,厚度可达5~15nm,能有效防止团聚和氧化。
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