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本实用新型公开了一种二合一功能床垫,该床垫由架桥垫及覆盖在架桥垫上的磁疗薄垫组成。架桥垫由内芯以及套在内芯上的保护套组成。内芯由最底下的架桥层往上依次置有:抗菌弹性棉、托玛琳抗菌弹性舒适棉、高级羊毛保暖层、竹炭纤维层、托玛琳功能针刺棉、杜邦防螨布。所说的磁疗薄垫依次由托玛琳功能面料、托玛琳功能无胶棉、托玛琳功能针刺棉层、粘贴有单面双极永久磁片的硬制棉、杜邦防螨布、托玛琳功能无胶棉和织锦布组成。本实用新型的最大优点是:当你不需要磁疗功能时,可将磁疗薄垫拿走,仅享用托玛琳功能材料所产生的保健作用。当需要磁疗功能时,将磁疗薄垫覆盖在架桥垫上,结合托玛琳功能,发挥更好的保健理疗功能。
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本发明涉及一种耐用型钢带物料冷却输送机,包含有机架、主驱动转鼓、从动张紧转鼓、钢带承载平台、钢带和水冷降温机构和钢带防磨帽。钢带防磨帽由具自润滑功能材料制成,设置在各支撑板上,工作时与钢带处自润滑摩擦状态,对双方造成的摩擦损伤极小,能确保钢带的正常工作寿命和物料输送机的工作稳定性,有效克服了现有技术中钢带易磨损、日常维护保养工作量大和使用成本高的不足,结构简单且合理,工作稳定且可靠,能满足自动化流水作业系统的连续、稳定、高效和低成本使用要求,具有很强的实用性和广阔的市场应用前景。
本发明涉及一种由天然胆固醇和氨基酸偶联合成的类脂质阳离子有机功能分子、制备方法及其用途。本发明的类脂质阳离子有机功能分子同时具有疏水和亲水特性,其疏水砌块来源于资源丰富的天然类脂质化合物胆固醇,亲水阳离子砌块取自于具有良好生物相容性的天然氨基酸及其衍生物,其合成方法简单且效率高,易实现规模化制备。与市售商品化基因转染试剂bPEI-25k相比,不仅具有明显较低的细胞毒性,而且可以作为基因载体在多种细胞内实现高效率的基因转染,有望作为新型合成脂质生物载体功能材料应用于基因与药物的负载和体内传输,作为低毒性高效阳离子表面活性剂,可应用于水剂或乳液化妆品以及个人护理用品的制备生产。
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微流控芯片具有体积小、分析速度快的特点,可实现高度自动化和集成化,是当前分析化学领域发展的前沿。尽管微流控芯片结合激光诱导荧光检测已可进行384通道的高通量检测,但是多通道电化学检测至今还未见报道。本实用新型提供了一种多通道微流控芯片,该芯片采用高分子材料聚甲基丙烯酸甲酯为材料,运用光刻和蚀刻等技术制作了单晶硅阳模,微通道采用热压法或原位聚合法制作。将检测电极通道集成于基片上,可在电极内填充功能材料,并且可以有效的精确控制工作电极与分离通道的距离,简化了实验操作。本实用新型充分地发挥了电化学检测在微流控芯片中的优势,首次研制了应用于电化学检测的多通道微流控芯片,能够高效率、高通量地对样品进行分析。
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本发明公开了下述所示的以超支化聚合物为核的有机颜料及其制备方法。由超支化聚合物与染料在有机溶剂中反应得到,超支化聚合物、染料及有机溶剂的重量比为1∶0.1~10∶10~100,反应温度为10~180℃,反应时间为10分钟~24小时,再经沉淀剂沉淀,过滤,干燥,得目标产物。所得有机颜料颗粒为微米或纳米尺度粒径,稳定性好。可适用于涂料、高分子复合材料、光电功能材料等领域。
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本发明涉及一种氮化硼表面接枝聚合物的制备方法。其制备步骤如下:加入1重量份的氮化硼或羟基化氮化硼,1‑1000重量份的溶剂,1‑1000重量份的聚合物单体,通氮气下加入0.01‑10重量份的引发剂,加热到40‑95°C,反应2‑72小时,经沉淀,离心,洗涤,干燥,即可得到一种聚合物接枝氮化硼材料。本发明的制备方法和工艺简单方便,适合大规模生产,是一种通用的方法,可以将多种聚合物接枝到氮化硼表面。本发明得到的聚合物接枝氮化硼材料具有良好的溶解性,溶液加工性好,在微纳米、化工、机械、功能材料等领域具有广泛的应用价值。
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本发明提供了一种热发泡微球及其制备方法,属于聚合物功能材料领域,具体包括将气密性单体、丙烯酸酯类单体、功能性单体、交联剂、引发剂、发泡剂在0‑15Mpa的压力下搅拌配制成均匀油相;将无机分散剂、表面活性剂、无机盐、增稠剂、分子量调节剂添加至水中,常压搅拌0.5‑1h制成均匀水相,将油相与水相按比例搅拌充分,并将油水相转移至均化釜内进行均化,均化时间为0.5‑1h,均化转速为500‑10000rpm,升温到40‑80℃之间,反应24h,抽滤干燥,得到热发泡微球,其中,所述功能性单体的分子式结构为
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本发明提供了多功能材料粘接复合技术领域的一种粘接方法及保护罩,包括泡沫铝层和工程塑料保护罩,使用橡胶材料作为泡沫铝层与工程塑料保护罩粘接过渡层材料的粘接方法,对泡沫铝层的粘接界面硫化成型一层橡胶过渡层;橡胶过渡层上设有第一粘接面,对泡沫铝层上橡胶过渡层的四周以及第一粘接面进行修整;对工程塑料保护罩上的第二粘接面进行物理和机械处理,将处理好的工程塑料保护罩安装固定在粘接用工装中;将第二粘接面与第一粘接面对正设置;待泡沫铝层与工程塑料保护罩相互粘接后,将工装压板置于泡沫铝层的上端面,工装压板均匀受压;取出泡沫铝层与工程塑料保护罩的固化产品。本发明使得泡沫铝层与工程塑料保护罩能够可靠粘接。
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一种LC共振巨磁阻抗效应复合丝及其制备方法,属于磁敏传感器和信息功能材料及其制备的技术领域。该复合丝由金属丝(1)、隔离层(2)、软磁层(3)和端头(4)组成,隔离层(2)是绝缘电介质,隔离层(2)以使金属丝(1)的端头(4)暴露在外的方式依附在金属丝(1)的表面,软磁层(3)依附在隔离层(2)的表面,端头(4)和软磁层(3)分别为该复合丝的两个引出端,制备时,在除了端头(4)外的金属丝(1)的表面上涂敷隔离层(2),再在隔离层(2)的表面上用化学法镀一层软磁层(3),得成品LC共振巨磁阻抗效应复合丝。该复合丝有制备工艺简单,成本低,具有较高的巨磁阻抗效应值,抗干扰性好,几何尺寸小,应用在器件上方便可靠等优点。
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本发明涉及二氧化钛薄膜的制备方法,具体涉及一种通过稳定的钛前驱体溶液制备成分和膜厚可控的二氧化钛薄膜,属于功能材料技术领域。本发明配制稳定的钛前驱体溶液,通过旋涂或浸渍提拉法在衬底上制备二氧化钛湿膜,最后干燥热处理得到二氧化钛薄膜。本发明涉及的前驱体溶液为水相中稳定的溶液,避免了有机溶剂的使用,并可在室温下长时间保存。本发明制备得到的二氧化钛薄膜具有锐钛矿相高温稳定性,在光催化和染料敏化太阳电池方面的应用展示了很好的性能。
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本发明属于功能材料技术领域,具体为一种提高含铝络合物贮氢材料循环稳定性的方法。本发明的方法是将含铝络合物贮氢材料MAlH4(M为Li、Na或K)在溶剂中溶解,制得的MAlH4溶液通过渗透技术载入到一多孔基体的孔道中,多孔基体为介孔SiO2、介孔Al2O3、多孔碳、介孔碳或沸石等孔性材料,然后通过干燥去除溶剂制得填充在多孔基体孔道内的纳米尺寸MAlH4,制得的纳米尺寸MAlH4贮氢材料吸放氢循环稳定性好。该方法简单、成本低,是一种极具商业价值的制备高循环稳定性贮氢材料的方法。
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本发明属于高分子材料领域,特别涉及一种可以3D打印的耐刮擦ABS材料及其制备方法。本发明功能材料至少由以下三种组分组成:ABS塑料、聚甲基丙烯酸甲酯、甲基丙烯酸甲酯‑丁二烯‑苯乙烯共聚物,还可含有其它助剂。该改性材料既具有优良的耐刮擦性能,还具有较为平衡的综合力学性能,又可用于3D打印。这种高分子材料能通过挤出加工制成可用于3D打印的丝条;通过3D打印的方法,方便地将这种材料打印成具有任意形状、尺寸的制品;所得制品也具有优良的耐刮擦性能与优良的力学性能,具有广阔的应用前景。
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本发明旨在解决现有技术的制备方法所得到的羧基化改性壳聚糖的取代度并不高,导致其溶解性能较差,应用范围受到限制的问题,提供了一种亲水性高取代度改性壳聚糖制备方法,其制备路线如下:壳聚糖→碱化→滴加酸反应→超声辅助反应→醇沉过滤→抽滤→烘干→羧基化壳聚糖。本发明工艺步骤简单,反应过程稳定可控,可操作性强,得到的亲水性高取代度改性壳聚糖溶解性显著提高,具有良好的物理化学性能及生物学性能,如溶解性、润湿性、乳化性、抑菌性等,从而可以广泛应用于化妆品、食品、医药卫生及复合功能材料等方面。
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本发明公开了一种氧化铝连续纤维增强陶瓷复合材料用浆料的制备方法,属于功能材料领域。本发明所述的浆料的制备方法为:(1)将硅源溶解于溶剂中,得到硅源溶液;之后在硅源溶液中加入与硅源摩尔比为2‑4:1的络合剂和与硅源质量比为1‑2:1的掺杂剂,混合均匀、静置,得到均一的—O—Al—SI—O—链状结构无机化合物溶胶;(2)将无机化合物溶胶进行喷雾干燥、烧结,得到陶瓷粉体;(3)将陶瓷粉体加入分散剂混合均匀,形成氧化铝连续纤维增强陶瓷基复合材料氧化铝陶瓷浆料。本发明可以制备得到高固含量(40‑50%)、低粘度、流动性好的陶瓷浆料,能与氧化铝连续纤维紧密均匀的结合在一起。
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本发明属于环境功能材料领域,提供了一种氮掺杂铁(FeN)纳米管的制备方法及其电催化应用。本发明的氮掺杂铁纳米管中,FeN活性位点分散封装于管状的NC壳层内。其制备方法为Fe自催化生长了氮掺杂铁纳米管,并将FeN活性位点分散封装于管状的NC壳层内。本发明的FeN纳米管具有高的比表面积、大的孔体积、广泛的孔径分布、高密度和高稳定的FeN活性位点以及一维电子传递通道;该FeN纳米管制备的工作电极在环境领域表现出高的脱氮性能,硝酸盐去除率可达88‑96%,氮气选择性85‑91%;在广泛的pH值范围内和多次电催化循环后仍然保持着较高的脱氮活性和氮气选择性。
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本发明涉及信息功能材料制备领域,特别涉及一种硅基碳化硅薄膜材料制备方法,包括:将第一碳化硅晶圆和第二碳化硅晶圆键合形成第一键合结构;对所述第一键合结构进行退火处理,沿所述第一碳化硅晶圆的缺陷层剥离部分所述第一碳化硅晶圆;在第一碳化硅晶圆上外延生长第一纯度的碳化硅外延层,所述碳化硅外延层表面形成有第三键合介质层;将所述第一键合结构和硅衬底键合形成第二键合结构;面向所述第二碳化硅晶圆切割至所述第一键合介质层,去除所述第二碳化硅晶圆和所述第一碳化硅晶圆,暴露所述碳化硅外延层,得到硅基碳化硅薄膜材料。本发明解决了碳化硅薄膜制备技术中单晶质量差、无法通过传统薄膜沉积异质外延、薄膜均匀性差的技术问题。
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本发明属复合材料和功能材料技术领域,具体为 一种用于磁流变液的轻质磁性微粒及其制备方法。该材料利用 碳纳米管的特有电磁性能,在其表面包覆上一层 Fe3O4组成。具体由碳纳米管、分散剂、强酸、三价铁盐、二阶 铁盐及碱等组份按一定的重量配比经一定工艺制备获得。该磁 性复合微粒具有良好的分散稳定性和沉降稳定性。
本发明属于微电极阵列制备领域,涉及一种基于光催化技术的半导体纳米及金属纳米微电极阵列的制备方法,具体步骤有:超亲水纳米TiO2膜的制备;超亲水纳米TiO2表面超疏水/亲水模板的制备;贵金属纳米粒子表面超疏水/亲水模板的制备。本发明技术操作简便,成本低廉,可大面积化,可制备各种形状、各种尺寸的微电极阵列,其尺寸可小至数微米,可制备金、银、钯、铂等一系列贵金属纳米粒子构成的微电极阵列,易于实现批量生产,无毒性,无污染,是一种制备微小电极阵列的“绿色方法”,具有环境友好性和生物适应性。并可用于多通道电化学传感器和培养细胞的载体等方面的功能材料。
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本发明公开了一种纳米颗粒与纳米棒杂化结构的一步合成方法。该方法是通过将反应物前驱体聚乙烯亚胺、硝酸锌、硝酸铒、环六亚甲基四胺依次溶解在去离子水中,然后将该溶液经水热反应,最终得到纳米颗粒及纳米颗粒与纳米棒杂化结构。本发明的优点在于:该一步合成方法操作简单,所用前驱体材料成本低廉、无毒性,纳米棒与纳米颗粒的尺寸可控。该发明制备的纳米功能材料可以应用于太阳能电池及红外发光等诸多方面。
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本发明属于功能材料技术领域,具体涉及一种拉曼增强活性微球及其制备方法和应用。本发明的拉曼增强活性微球为核壳结构,其核为密胺树脂微球,壳为均匀、致密的银纳米粒子。制备方法如下:首先通过缩聚制备均匀的三聚氰胺-甲醛微球,然后通过原位化学还原方法,用还原剂还原硝酸银,生成的银纳米粒子均匀、致密地沉积到密胺树脂微球表面,从而制得MF/Ag-NPs复合微球。该拉曼增强活性微球以单个微球为拉曼增强基材,可应用于拉曼检测。本发明的单个拉曼增强活性基材微球具有高稳定性和高拉曼增强特的特点。本发明方法操作简单、过程可控,制备的复合微球可用于单个微球拉曼分析和检测农药残留等有机污染物。
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一种电磁禁带结构,包括微波介质板和设于微波介质板上的电磁禁带结构,所述电磁禁带结构为多个正方形单胞组成的平面结构,所述单胞由设置于单胞中部互相垂直的两弯曲导线和被所述导线分隔开的四个导电块组成,所述导线和导电块在单胞中部互联,相邻两个单胞之间由细缝分隔并通过所述导线互联。通过调节所述单胞中几何尺寸的大小,可调控复合功能材料的禁带频率及宽度。本发明技术方案由于采用弯曲的细线结构,使得其电感大大增加,在相同频率条件下,单胞尺寸可大大降低,在总体几何尺寸相同的条件下可用的单胞个数可大大增加,而单胞个数增加,使得电磁禁带结构材料抑制电磁波传播这一特性能够更有效地发挥出来。
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本发明属于纳米新功能材料技术领域,具体涉及一种大规模制备氧化石墨烯固体的方法,具体步骤如下:采用氧化剂对天然鳞片石墨进行氧化处理,获得氧化石墨,将氧化石墨配置成低浓度的氧化石墨水溶液,采用超声处理,离心过滤除去未能充分剥离的氧化石墨,获得氧化石墨烯的水溶液。在氧化石墨烯水溶液中加入分离剂,发生絮凝沉淀,静置过滤后的,采用叔丁醇与水的混合溶剂进行冲洗,抽真空过滤后进行冷冻干燥,即可大量制备得到氧化石墨烯固体。本发明方法简单,设备要求低,原料可选择范围广,价格低廉,加入量低,效果好,对氧化石墨烯产生破坏小,产品质量高,可进行大规模工业化产生。
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本发明属于功能材料的领域,具体涉及一种石墨烯凝胶及其制备方法。将氧化还原法制得的石墨烯与表面活性剂以一定的配比机械研磨后,形成均匀分散的凝胶,凝胶中石墨烯的质量高达1%。rGO–PEG形成物理凝胶,其不发生流动,这个性质可以由动态机械分析得到。在γ=1%和γ=10%下,储能模量(G’)在整个角频率范围内基本是平的,G’总比损耗模量(G”)高很多,在整个频率范围内G”并没表现出任何松弛,这表明rGO–PEG混合物是一种凝胶。物理胶至少含有两相,固相和液相,固相形成三维网络结构包围着液相,石墨烯凝胶形成是由于网状结构的石墨烯和非离子型表面活性剂的范德华插层作用。
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本发明属于光电功能材料技术领域,具体涉及一种偶氮间苯二胺类光学活性有机生色团分子及其合成方法。本新材料的特征在于所述的偶氮间苯二胺类化合物是通过间苯二胺和芳香重氮盐的偶合反应合成得到的,其吸收波长位于可见光区,且带有两个反应活性的伯胺基团,既可与聚合物直接混合以获得非线性光学性能,也可与二异氰酸酯等活性单体反应引入聚合物链,使得到的聚合物具有生色团含量高、热稳定性优良等特点,可应用于制备高存储密度和高稳定性的光存储介质。
本发明属于辐射化学和环境功能材料技术领域,提出了用于有机污染物降解的二氧化钛空心结构材料的合成方法,包括以下步骤:将50~150mg氯化银/二氧化钛实心前驱体分散于200~480mL乙醇溶液中,进行充分混合;将上述所得的混合溶液密封,并在电子束辐照下进行辐照处理后所得产物依次用乙醇和蒸馏水清洗,并进行离心分离,反复多次,以除去其中未反应的离子,得到固体物;所得固体物进行干燥,干燥后所得固体即为二氧化钛空心结构材料。解决了现有技术所制产品分散性差、比表面积小且不符合绿色化学要求的技术问题。
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本发明涉及一种用于空气治理的吸附可见光催化复合功能材料的制备方法,具体地说是利用煤矸石、沥青粉和电气石为原料,制备带永久负电荷的活性炭-沸石复合物,作为WO3/TiO2催化剂的载体合成吸附-可见光催化材料。该复合材料中,电气石自然带永久负电荷,能持续高效地吸附空气中带正电荷的PM2.5,煤矸石生成的活性炭-沸石复合物具有超大的比表面积,同时具备沸石的亲水性和活性炭的疏水特性,对空气中的极性污染物和疏水性的VOCs等物质具有良好的特异吸附性,在太阳光照下,上述被吸附的污染物可被WO3/TiO2催化剂降解去除。本发明产品可以用在外墙涂料技术领域,在雨水冲洗后保持自净,从而实现对污染空气的持续高效净化。
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本发明属于功能材料技术领域,具体为磁性荧光拉曼双编码复合微球及其制备方法和应用。本发明复合微球是由三聚氰胺与甲醛缩聚反应中加入荧光素形成荧光密胺树脂微球,表面物理吸附磁流体后,再利用化学沉积法沉积银纳米粒子形成以荧光密胺树脂微球为核、磁流体与银纳米粒子为壳的核壳结构微球,再固定拉曼标签分子并包覆SiO2壳层形成的复合微球,记为FMF/Fe3O4-NPs/Ag-NPs/SiO2复合微球。该复合微球标记有荧光素,且微球粒径为微米级,可作为单微球拉曼增强基底,应用于拉曼检测。本发明方法操作简单,过程可控,并可通过不同荧光素标记以及吸附多种拉曼报告分子来增大复合微球编码容量,可用对于涂料/油墨等的防伪标记。
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本发明涉及一种有机改性α-ZrP及其改性方法,以α-ZrP为基材,利用小分子胺预撑,降低α-ZrP层板间作用力和增大层间距,进而将硅烷偶联剂插入层间,最后热处理去除预撑的小分子胺,其中有机改性α-ZrP的起始分解温度为340~400℃,层间距为1.60~1.90nm,硅烷偶联剂的接枝率为6~18%。本发明的有机改性α-ZrP材料具有较高的热稳定性、接枝率和层间距,亲非极性有机物质的能力较强,能够均匀分散在疏水性的有机高分子材料中,可添加在大多数通过熔融加工的高分子材料(PET、PBT、PP等)中制备阻燃功能材料。
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