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防蚁防鼠食害电缆用塑料

本发明揭示一种防蚁防鼠食害电缆用塑料,它以聚氯乙烯或聚乙烯树脂为主体,配合防蚁防鼠食害忌避剂,以及抗热、抗氧、光老化稳定剂,按特定的生产工艺制成聚氯乙烯或聚乙烯防蚊防鼠食害功能材料,再经电缆制造厂二次加工成性能优异的防蚊防鼠食害电缆。

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上海 - 上海 来源:北方有色网 2023-03-18
超支化聚酰胺-酯及其制备方法

本发明提供了超支化聚酰胺-酯及其制备方法。制备方法如下:在氮气保护下,将偏酸酐(含酸酐和羧基的化合物)或四酸酐与单氨基单羟基单体以1/100~100/1摩尔比反应,所用溶剂为非质子溶剂,反应温度为-50℃~250℃,反应时间为1分钟至10天;然后将所得混合物升温至20℃~350℃,在真空度为5000~0.01Pa下减压继续反应5分钟至120小时,制得超支化聚酰胺-酯。所得聚合物可溶于有机溶剂,可降解,适宜做添加剂、医药载体、功能材料前体等,应用前景广泛。

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功能材料
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溴代芳基叠氮化合物的制备方法

本发明涉及一种溴代芳基叠氮化合物的制备方法。本发明以芳基叠氮化合物为原料,在无水三氯化铁存在下,在1,2-二氯乙烷溶剂中,与N-溴代丁二酰亚胺进行溴化反应,高效率地合成溴代芳基叠氮化合物。本发明方法合成的溴代芳基叠氮化合物,可用于医药、农药、功能材料等的合成。本发明方法具有原料易得、成本低廉、操作简单、反应条件温和等优点,易于工业化生产,有广阔的应用前景。

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金红石相二氧化钒空心球的制备方法及应用

本发明属于无机功能材料领域,涉及一种金红石相二氧化钒空心球的制备方法。该制备方法为先配制摩尔浓度为0.005-0.2mol/L的钒离子水溶液或混悬液;再依次加入掺杂剂和表面活性剂,或者仅加入表面活性剂,超声分散;将所得的液体加入水热釜中,经水热反应合成;所得的产物经离心、洗涤、干燥,得到金红石相二氧化钒空心球。该制备方法以不同的钒离子化合物为原料,通过控制反应温度及时间、填充比、掺杂剂加入量等条件得到结晶性好的金红石相二氧化钒空心球。所得的金红石相二氧化钒空心球可应用于智能窗户涂层、太阳能温控装置、光电开关、热敏电阻、光信息存储、可变反射镜、微型反应器、催化剂载体等多种领域。

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LA-MG-NI系贮氢电极合金的改性方法

本发明涉及一种LA-MG-NI系贮氢电极合金的改性方法,属于金属功能材料技术领域。该方法主要包括以下步骤:将真空悬浮熔炼制得的LA-MG-NI系合金,放入反应釜中,然后将反应釜放入加热炉中,将反应釜连同加热炉一起放入0.5~6T范围内的稳恒强磁场中;将加热炉按照一定升温速度升温到800~900℃,保温之后随炉缓冷,合金取出后即可实现对LA-MG-NI系合金的改性处理。经过本发明方法处理的LA-MG-NI系合金具有电化学容量高,放电平台性能和放电稳定性好等特点。

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高分子微纳米囊的制备方法

一种高分子功能材料领域的高分子微纳米囊的制备方法,首先配制水溶性药物溶液、油溶性药物溶液;然后将高分子材料溶解在油溶性药物溶液中,形成聚合物溶液;其后将水溶性药物溶液注入聚合物溶液中制成水-油乳液;而后再将该乳液注入稳定剂溶液中,制成水-油-水的双重乳液;接着将该双重乳液注入固化剂溶液中,得到固化微囊的悬浮液;再将该悬浮液离心分离出微囊,洗涤,冷冻干燥,得到的干燥粉末置于密闭容器中,经抽真空、瞬间充入气体至标准大气压、密闭保存后,得到高分子微纳米囊,该微纳米曩粒径为纳米至微米级,能应用于常规超声造影及分子成像,实现了油溶性药物与水溶性药物的配伍,并具有控制释放功效。

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过渡金属二硫属化合物光热响应型多重形状记忆膜材料及其制备方法

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光热响应型多重形状记忆膜材料及其制备方法。本发明通过聚合物NafionTM协助水相超声剥离过渡金属二硫属化合物粉末,得到有NafionTM修饰的过渡金属二硫属化合物的纳米片层,进一步制备光热响应型多重形状记忆膜材料。本发明中纳米片层的制备中,采用绿色水相剥离方法,操作简便,易于实现大规模工业化应用,所制得的过渡金属二硫属化合物纳米片层,在NafionTM基体中的良好分散性。通过将纳米片层与NafionTM复合所制备得到的光热响应型多重形状记忆膜材料的光热响应行为灵敏,形状记忆温度范围宽,形状记忆效果好,可应用于光控智能材料领域。

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沸石基纳米金属氧化物复合材料及其制备方法

本发明属于功能材料类,具体一种新型的沸石基纳米金属氧化物复合材料。该材料是由沸石分子筛浸渍在金属盐溶液中,然后蒸干、焙烧,在沸石表面形成纳米金属氧化物而获得。该新型材料具有制备简便、价格低廉、无毒等特点,且适合大规模生产。

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掺杂型氧化亚铜纳米材料及其制备方法和应用

本发明属于纳米材料和光电功能材料技术领域,具体为掺杂型氧化亚铜纳米材料及其制备方法和应用。本发明以“金属离子‑硫氰酸根”水溶液作为掺杂液,制备掺杂型的氧化亚铜纳米材料。制得的掺杂型氧化亚铜纳米材料形态可调,可以是纳米线形态,也可以不是纳米线形态;制得的材料样品可以是掺杂型薄膜,也可以是掺杂型粉体。掺杂型氧化亚铜纳米材料在绿光(532纳米)激发下可以发射高亮度的红光,可作为三原色之一用于构建白光发光器件(LED)。本发明合成的纳米材料在功能材料和量子信息材料领域有重要价值;还可以用作涂层添加剂或者用于制作防污涂层。本发明提出的制备方法,绿色环保,简单高效,是一种合成掺杂型纳米材料的新路线。

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三重熔融卟啉二聚体共价功能化单壁碳纳米管非线性纳米杂化材料及其制备

本发明涉及三重熔融卟啉二聚体共价功能化单壁碳纳米管非线性纳米杂化材料及其制备,该非线性纳米杂化材料由三重熔融卟啉二聚体TFP共价键连在SWCNT的表面形成。与现有技术相比,本发明通过偶氮盐自由基加成反应将TFP共价键连在SWCNT表面,制备有机‑无机共价功能化纳米功能材料,而不是将这两类不同光学功能材料简单的物理混杂,所制得材料相对传统材料而言,不仅在纳秒可见光领域具备增强的非线性光学性能,而且可以在飞秒近红外领域将传统材料的饱和吸收转变为反饱和吸收,具有非常广泛的应用前景。

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具备空穴电子双通道结构的有机膦化合物及其氧化物和制备方法

本发明属于有机电子功能材料技术领域,具体为一类同时具备空穴注入传输和电子注入传输能力的有机膦化合物及其氧化物和合成方法。本发明以具有空穴传输基团的化合物为原料,通过金属催化、锂化、膦化和氧化等有机化学反应,合成了一系列同时具有空穴注入传输和电子注入传输能力的有机膦化合物、有机膦氧化合物。该类化合物在结构上具有独特的空穴电子双通道结构,将其作为有机金属配合物的配体材料将能够大大改善该类配合物的载流子注入和传输性能。该类化合物及其有机金属配合物在电致发光、有机激光和太阳能电池等有机电子学领域具有广阔的应用前景。

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含酯基咪唑基团的离子液体及其制备方法和应用

本发明属于太阳能电池技术领域,具体为一种含酯基咪唑基团的离子液体及其制备方法和应用。所述离子液体为1-(1-烷氧基-2-氧代烷基)-3-烷基咪唑碘盐。该离子液体在室温是固态,并且熔点的变化可通过改变离子液体阳离子的结构来调控。该离子液体在室温具有很高的电导率,特别是当I2、LiI掺杂的时候,离子液体与LiI可通过配位自组装形成排列有序的功能材料,其室温电导率超过5.8mS/cm。将该功能离子液体作为固体电解质,用于敏化太阳能电池当中,其能量转化效率达到6.63%。本发明原料价廉易得,制备方法简单易于工业化生产。

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1,1-二硫-1-烯烃的制备方法

本发明属于有机合成医药、农药及功能材料技术领域,具体涉及一种1,1-二硫-1-烯烃的制备方法。本发明以易制备的1,1-二溴-1-烯烃为原料,不需加入任何金属催化剂,在有机碱1,8-二氮杂环十一烯存在下,在二甲亚砜溶剂中,室温条件下高效率地合成1,1-二硫-1-烯烃化合物。本发明合成的1,1-二硫-1-烯烃可作为医药、农药及光学线性材料的合成中间体。与现有的贵金属钯和镍催化合成方法相比,本发明方法具有原料易得、成本低廉、反应条件温和、操作简单等特点,易于工业化,有广阔应用前景。

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薄膜太阳能电池及其制备方法

本发明公开了一种薄膜太阳能电池及其制备方法,依次包括基板、前电极、半导体层、背电极、胶黏层、背板,所述胶黏层的成分为环氧树脂;背板的成分为玻璃钢或有机玻璃。本发明能有效降低胶黏层和背板的成本,并且还能附加多功能材料层,从而补充了封装过程中的性能(如耐水性,绝缘性等),完善了封装性能。

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高分子薄膜驻极体的制造方法

高分子薄膜驻极体的制造方法,它属于一种高分 子功能材料的制造方法。它是采用射频低温等离子体 注入工艺,这种方法的注入工艺设备简单,价格便宜, 操作维护方便,所得到的高分子薄膜驻极体的两 面基本上为负电位,与人体皮肤接触后的表面静 电电位衰减较慢,可用来治疗骨折及加速骨生长。

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纳米药物自导向自组装量子化电导结及其制备方法

本发明涉及纳米科学与纳米技术先进材料、纳米药物量子点和单分子膜与量子信息处理器研究领域。具体涉及纳米药物自导向自组装量子化电导结及其制备方法。本发明以BEC-BCS量子物理、量子化学、量子生物学、协同相互作用量子场和非弹性电子隧穿相互作用,用七种协同模式实现自导向自组装具有光电活性、价电子跃迁或质子转移π轨道或单光子传递捐赠体和受体的生物化学药物分子聚合物构成纳米结构量子点和单分子膜及其量子化电导结。使其具备纳米结构矩阵构型、分子导线和逻辑开关功能,其核心组份为抗氧化酶类氧自由基拮抗剂,β-受体激动剂,P2受体激动剂,苯烷胺类钙拮抗剂单体及其二元,三元,四元复合物。本发明有益于等级有序纳米结构自导向自组装功能偶合先进材料、分子电子学或量子器件、量子生物学标准测量技术、光电信息功能材料和靶标识别功能量子点新型诊断工具与生物化学传感,和靶向疾病机制的药物传输体系与纳米结构创新药物的研究。

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TiC/AI高阻尼复合材料及其制备工艺

一种TiC/Al高阻尼复合材料及其制备工艺,属于材料领域。本发明复合材料的成分重量百分比组成为:Cu 4~5.3%,Ti 0.15~0.35%,Mn 0.3~1%,Cd 0~0.25%,V 0~0.3%,Zr 0~0.2%,B 0~0.06%,其中TiC 0.1~20%,其余为Al。本发明工艺包括以下步骤:利用高温真空反应烧结法合成含TiC颗粒的高阻尼复合材料预制块;加入铝锭全部熔化后用覆盖剂覆盖熔体,并加入经烘干的高阻尼复合材料预制块;预制块全部熔化后进行搅拌;加入Cu、Ti 、Mn或Cu、Ti、Mn、Cd或Cu、Ti、Mn、Cd、V、Zr、B调整化学成分,静置后浇入锭模,即获得原位自生TiC/Al高阻尼复合材料。本发明室温阻尼已达到高阻尼材料范畴,且其常温拉伸强度有了明显的提高,为进一步开发结构—功能材料奠定了良好的基础。

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微波辅助加热合成La-Mg储氢合金的方法

本发明涉及一种微波辅助加热合成La-Mg储氢合金的方法,属金属功能材料储氢合金制备工艺技术领域。本发明方法主要包括以下步骤:按一定的化学计量比称取镧粉和镁粉,两者的化学计量比在1∶8.5~1∶12之间,采用预球磨工艺将上述原料混合均匀;混合好的原料在粉末压片机上经300~900MPa压力压成Φ15mm×(2~3)mm的圆饼;然后将压片样品放置于微波管式炉中,抽真空后通入高纯氩气进行保护,开启微波电源,将样品升温至680~700℃,保温10~60min,然后再降至室温;将合成得到的La-Mg合金进行活化,在350℃下和5MPa氢气压力下吸氢,最终得到储氢合金。本发明方法制备的La-Mg储氢合金具有较高的吸放氢性能。

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以脱硫石膏为主要胶凝材料的相变复合保温砂浆

本发明属建筑材料、功能材料技术领域,具体涉及一种以脱硫石膏为主要胶凝材料的复合相变保温砂浆。由脱硫石膏、无机轻质骨料、钢渣粉、高岭土、水泥熟料、石蜡微晶颗粒、乳胶粉、聚乙烯醇纤维、纤维素醚、憎水剂、引气剂、减水剂和水组成。使用本发明可解决脱硫石膏这种工业固体废弃物的资源化高效利用问题;本发明采用石蜡微晶颗粒进行改性使得产品具备良好的蓄热调温能力和防水能力;本发明适用于各类建筑物的墙体保温工程施工,亦可满足一定的强度要求,具备广阔的市场前景。

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高性能合成橡胶沥青防水卷材

本发明涉及一种耐高低温性能好、粘合力度大、透气性好和表面抗拉强度高、能满足“复合防水系统”中长期不渗漏水使用要求的高性能合成橡胶沥青防水卷材,由聚乙烯丙纶、聚乙烯膜或金属铝箔充任的上覆面层、由针刺聚酯无纺布充任的下覆面层和由改性沥青胶料构成的改性沥青胶料层充任的中间防水层组成。由于有机地综合利用了特殊功能材料、多种高分子和无机物材料来改善产品性能,使产品的防水性能得到了极大提高,产品成本获得有效降低,产品的工作寿命得到可靠保障,与非固化涂胶配合使用,能为组建完善的复合防水系统作出实质性贡献,因而具有明显的技术先进性和很强的实用性。

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铁基纳米晶软磁合金及其制备方法

本发明属于功能材料技术领域,具体涉及一种铁基纳米晶软磁合金及其制备方法。一种铁基纳米晶软磁合金,所述铁基纳米晶软磁合金的化学式为FeaSibBcAldMeCufPg,化学式中M选自Nb、Mo和Ta中的至少两种以上;其中,70≤a≤76,10≤b≤17,7≤c≤9,0.5≤d≤2.5,1.5≤e≤4.5,0.6≤f≤1.2,0.8≤g≤1.4,a+b+c+d+e+f+g=100。本发明通过元素成分的选用以及各元素含量的优化,实现了高磁导率铁基纳米晶软磁合金同时具有非晶形成能力强、综合软磁性能优异的优点,从而大大推进了工业化生产,对铁基纳米晶软磁合金的发展具有重要的意义。

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具有多级核壳结构的二氧化铈微球及其制备方法和应用

本发明属于功能材料技术领域,具体为一种具有多级核壳结构的二氧化铈微球及其制备方法和应用。本发明采用溶剂热法,使用3‑巯基丙酸为酸,无水甲醇作溶剂,合成了“俄罗斯套娃”状的二氧化铈多级核壳结构的微球。本发明制备的多级核壳结构的二氧化铈微球具有低密度,强吸收和宽频带的特点,作为微波吸收材料,表现出优异的吸波性能,在2‑18GHz的测试范围内,二氧化铈在频率为14.47GHz时,具有最强吸收为‑71.39dB和最大有效吸收带宽(<‑10 dB)约5.4 GHz。另外,该材料的制备成本低、效率高,适合实际应用。

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氧化亚铜纳米线多孔薄膜及其制备方法和应用

本发明属于纳米材料和光电功能材料技术领域,具体为一种氧化亚铜纳米线多孔薄膜及其制备方法和应用。本发明以硫氰酸亚铜薄膜为前体,通过与碱溶液反应获得氧化亚铜纳米线多孔薄膜。本发明提出的氧化亚铜纳米线多孔薄膜可作为光电转换材料,在功能材料和器件领域还有广泛的用途。

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基于爆米花的碳基复合材料及其制备方法和用途

本发明属于功能材料领域,具体涉及一种基于爆米花的碳基复合材料及其制备方法和用途。本发明提供了一种基于爆米花的碳基复合材料,所述材料为碳基表面覆盖有NiS2/SnS2纳米片;所述碳基呈多孔状,所平均述孔径为50~200μm;所述材料由碳、硫化镍和硫化锡组成,所述碳、镍、锡和硫的摩尔比为(10~30):(0.5~2.2):1:(1~6)。本发明在爆米花衍生的多孔碳基上构建了相干的NiS2/SnS2异质结构纳米片,首次将NiS2/SnS2异质结构纳米片用于电磁波领域作为吸收材料,为进一步的研究和在电磁波吸收领域的应用提供了思路。

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超支化聚酰胺及其制备方法

本发明提供了超支化聚酰胺及其制备方法。制备方法如下:在氮气保护下,将偏酸酐(含酸酐和羧基的化合物)或四酸酐与双氨基单体以1/100~100/1摩尔比反应,所用溶剂为非质子溶剂,反应温度为-50℃~250℃,反应时间为1分钟至10天;将所得混合物升温至20℃~350℃,在真空度为5000-0.01Pa减压下继续反应5分钟至120小时,制得超支化聚酰胺。所得聚合物可溶于有机溶剂,适宜做添加剂、医药载体、功能材料前体等,应用前景广泛。

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端基可调节的超支化聚酰胺及其制备方法

本发明公开了端基可调节的超支化聚酰胺及其制备方法。制备方法如下:在氮气保护下,将含有酸酐的单体与多氨基单体以1/100~100/1摩尔比反应,所用溶剂为非质子溶剂,反应温度为-50℃~250℃,反应时间为1分钟至15天;然后将所得混合物升温至20℃~300℃,真空度为8000~0.01Pa下减压继续反应5分钟至120小时,制得端氨基或端羧基超支化聚酰胺。所得聚合物含有大量端氨基或端羧基,可溶于水及有机溶剂,适宜做高效涂料、表面活性剂、生物医药载体、交联剂、固定化酶及蛋白质的基体、流变加工添加剂、功能材料前体等,应用前景十分广泛。

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二氧化钒薄膜的镀膜液和薄膜的制备方法及应用

本发明属于化学功能材料领域,公开了一种二氧化钒薄膜的镀膜液和二氧化钒薄膜的制备方法及应用。该二氧化钒薄膜的镀膜液,包括如下含量的溶质:四价钒的化合物:摩尔浓度为0.001-10mol/L;添加剂:质量百分含量为0.01%-40%;所述的添加剂选自油酸、盐酸、氢氟酸、氨水、双氧水、乙二醇、甘油、油胺、十六烷基三甲基溴化铵、四丙基溴化铵和聚乙烯醇中的一种或者几种。本发明还公开了一种二氧化钒薄膜的制备方法,可以获得高的可见光透过率和红外智能调控能力的金红石型二氧化钒薄膜,从而使得该方法制备的薄膜能够满足不同应用要求的节能窗。本发明制备工艺简单、安全性好,适合于大规模的工业化制备与推广。

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新型钴铁基超级电容器电极材料及其制备方法

本发明提出一种新型钴铁基超级电容器电极材料及其制备方法,通过本方法所得的新型的超薄六边形超级电容器电极材料,具有良好的电化学能量储存能力、高比电容、好的循环稳定性以及无毒环保的性能;作为高效、轻质的电极材料在新型纳米功能材料与超级电容器电极材料技术领域具有广泛的应用前景;所制备的复合电极材料具有超轻(活性物质量<2mg),超薄(厚度<100nm),及超高比电容(>1000F/g)的特性,本发明提供的制备方法具有工艺简单,操作方便,重复性好,无毒绿色环保,且易于批量生产等特点。

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功能材料
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温度诱导螺旋构象可逆调控的聚苯乙炔衍生物及其制备方法

本发明涉及一种温度诱导螺旋构象可逆调控的聚苯乙炔衍生物及其制备方法。首先制得接有一代烷氧醚树枝化基元的L-丙氨酸,再与对乙炔基苯甲酸活性酯反应得到聚合物单体,铑金属络合物催化单体聚合制得聚苯乙炔。该类聚苯乙炔在水溶液中呈现出优异的温敏特性和单手螺旋构象;通过改变温度,不仅使得其螺旋构象反转,且能够完全回复,整个过程快速可逆;另外,烷氧醚端基不同,除了能调节该类聚合物的最低临界温度,亦可改变其优势螺旋构象,而且同样能实现温度诱导螺旋构象的可逆调控,在制备仿生与功能材料方面具有重要的理论研究价值和潜在的应用价值,拓展了智能化螺旋聚合物在生物医药领域的应用前景。

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功能化有机/无机杂化不对称结构粒子及其合成方法

本发明属于复合材料和功能材料技术领域,具体为一种功能化有机/无机杂化不对称结构粒子及其制备方法。这种不对称结构粒子是利用聚合物微球为模板,利用碱作为催化剂,使各种硅烷偶联剂在聚合物微球表面某些特定区域缩合水解形成二氧化硅粒子,最终形成杂化不对称结构粒子。由本发明制得功能性聚合物微球/二氧化硅杂化不对称结构粒子结构规整、制备简便、带有特殊官能团,可以用于吸附剂、聚合物基体改性剂、光子晶体、高性能涂层、功能性表面活性剂和功能材料载体等领域。

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功能材料
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