895
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本发明涉及用于电池的防爆膜,特别是一种有机屏蔽防辐射吸波防爆膜。它包括由高强度PET塑料、碳素纤维及钛金属复合而成的防爆膜基材,在基材上覆盖一层有机屏蔽材料层;该有机屏蔽层包括溶剂和溶质,该溶质主要由有机基材、改性配料和导电屏蔽功能材料混合组成,该基材为高分子材料,该改性配料是有机化工原料;当上述材料按照重量份数合计180份时,基材100份、改性配料25-55份、导电屏蔽功能材料25-55份。它主要解决现有由高强度PET塑料、碳素纤维及钛金属复合而成的防爆膜都不具备有电磁波的防护功能,如果是在电磁波辐射较强的区域使用,将无法保证电池中防爆阀的精确开启,以致于造成使用安全事故的技术问题,提高电池的使用安全性。
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本发明涉及一种提高城市污泥厌氧消化过程中甲烷产气量及增强重金属稳定化过程的方法。以玉米秸秆为原材料,氮气保护下,在550℃热解温度下制备秸秆活性炭。以秸秆活性炭为载体,通过与KMnO4溶液反应,最终制得负载纳米MnO的活性炭功能材料。在污泥厌氧消化产酸阶段,按比例将负载纳米MnO的活性炭功能材料添加到厌氧反应装置中,可明显提高污泥厌氧消化过程中甲烷的累积产气量,同时有效吸附、络合污泥中的游离态重金属,降低重金属的生物有效性和迁移性,增强重金属的稳定化过程。本发明可用于城镇污水处理厂剩余污泥厌氧消化中,有效提高甲烷累积产气量,降低污泥厌氧消化过程中重金属的生物有效性,增强重金属的稳定化过程。
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本发明涉及一种MEMS器件及其制备方法、电子装置。所述方法包括步骤S1:提供基底,在所述基底上形成有尺寸小于所述基底的功能材料层,以形成台阶形结构,在所述基底上和所述功能材料层的侧壁上形成有顶角变圆的缓冲层;步骤S2:在所述缓冲层和所述功能材料层上形成覆盖层,以覆盖所述功能材料层;步骤S3:在所述覆盖层上交替地形成第一金属层和第二金属层,以形成至少包含4层的金属叠层结构。本发明所述方法具有如下的优点:1)通过添加氧化物OX获得圆化顶角(corner rounding)效果的同时减小上层金属膜的应力,解决了缝隙孔洞(seam void)的问题;2)由于对应力有所改变,也降低了后续可能造成的分层问题;3)对于后续制程没有带来其他的副作用。
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本实用新型公开了一种增强飞机表面化学腐蚀防护的保护膜,所述保护膜依次包括离型纸、胶黏剂层、功能材料膜,所述功能材料膜与所述胶黏剂层压合而成,所述功能材料膜为一层或者多层材料压合而成,所述一层或者多层材料膜的每层选自功能性柔性材料膜、弹性体材料膜、功能化涂层中的一种。本实用新型多层压合而成的保护膜,材质经过优选,操作方便,可以有效增强飞机表面化学腐蚀防护,化学腐蚀主要包括盐雾、酸性大气、水汽、大气中颗粒污染物、碱性腐蚀物等。
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本发明公开了一种远红外保暖抗病毒纤维的制备方法,包括:基于茶叶衍生物制备得到保暖抗病毒材料;1,3,5,7‑四甲基环四硅氧烷与丙烯酰胺反应得到抗病毒粗产物;抗病毒粗产物溶解入第一有机溶剂,并在其中加入银系溶液,反应过滤得到抗菌抗病毒粗产物;抗菌抗病毒粗产物溶解入去离子水溶液,并在其中加入铝系溶液,后加入铜系溶液通氨水,得到抗病毒多功能材料;保暖抗病毒材料和抗病毒多功能材料分散在第二有机溶剂中,得到抗病毒多功能浆料;抗病毒多功能浆料与纺丝液混合,纺丝制备得到远红外保暖抗病毒纤维。提升纤维性能,保暖抗病毒,在多领域具有广阔的应用前景。
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本发明涉及一种具有防污、抗菌、防霉性能的铜-锌化合物复合超细粉体及其制备工艺和用途。解决了单一的铜化合物只能防污、抗藻和锌化合物只能防霉的缺陷性。技术解决方案是:铜-锌化合物复合超细粉体,具有核壳型结构,其制备工艺可以是:首先制备出一种超细铜化合物的胶体粒子,然后在添加高分子保护剂的情况下,以这种胶体粒子为晶种,在晶种表面生成锌化合物沉淀,形成一种铜-锌化合物复合超细粉体。也可以是:根据铜化合物胶体和锌化合物胶体的zeta电位的关系,铜、锌化合物在溶液中共沉积时,可使铜化合物胶体粒子表面部分或全部被锌化合物所包覆或者相反形式包覆形成铜锌化合物复合超细粉体。可以直接作为防污剂、防霉剂、防藻剂和抗菌剂,也可应用于塑料、尼龙、涂料、织物、橡胶、陶瓷等领域,制备成防霉、防污、抗藻等功能材料。
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本发明公开一种含有卟啉端基两亲性聚肽嵌段共聚物及其制备方法和应用,所述嵌段共聚物由油溶性聚肽嵌段和水溶性温敏型嵌段组成。其制备方法,通过N‑羧基‑氨基酸酐开环聚合法(NCA‑ROP)与活性酰胺化反应得到链的一端含有卟啉端基和另一端的端基为叠氮基的油溶性均聚肽;通过原子转移自由基聚合法得到分子量较大的端基为炔基的水溶性温敏型均聚物;最后通过点击化学过程得到所述含有卟啉端基的两亲性温敏型嵌段共聚物。本发明还公开了由所述制备的嵌段共聚物得到的自组装体。本发明的制备方法操作简单、易行、成功率较高;制备的含有卟啉端基的嵌段共聚物在药物释放、光动力学治疗、组织功能材料等领域具有巨大的应用前景。
1133
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本发明涉及一种无机非金属吸湿杀菌材料及其制备方法。所述制备方法为胶态成型法,包括:将混合后的原料粉体和有机增塑剂在加热条件下混合搅拌,制成胶态成型浆料;将所述浆料放入注射成型机,注射成型出生坯;将成型的生坯放在无机填料中进行脱脂烧结,得到所述无机非金属吸湿杀菌材料;所述原料粉体包括支撑材料,功能材料和粘结剂;所述支撑材料为炉渣、硅藻土、氧化钙、蛭石、氧化铝、蒙脱石、珍珠岩中至少一种,所述功能材料为具有催化活性的无机非金属材料,所述粘结剂为低熔点玻璃粉、硅酸钠中至少一种。
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本发明公开了一种多功能锂电池集流体及其制备方法,涉及锂电池领域,包括金属箔以及覆盖在该金属箔上下表面的多功能材料层,所述金属箔为铝箔或铜箔,所述多功能材料层包含至少一种聚合物基材和至少一种导电填料以及至少一种粘结剂。该多功能锂电池集流体具有与锂电池活性材料接触电阻低、结合强度高的特点,可以提高锂电池的循环性能,同时还可以对锂电池进行主动热管理,有效防止锂电池热失控,提高锂电池的安全性能。
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本发明属于材料化学技术领域,具体涉及一种二氧化钒前驱液及其制备薄膜材料的方法。本发明的二氧化钒前驱液包括可溶性钒盐,成膜促进剂和溶剂。本发明还提供了使用该二氧化钒前驱液制备二氧化钒薄膜的方法。本发明克服了现有液相二氧化钒制备技术的缺点,降低了原料成本;可将原料中的钒原料预还原或氧化到四价使热处理过程中钒元素不需要进行氧化还原反应,利用本发明制备的二氧化钒薄膜相均匀、纯度好,对温度智能响应。在玻璃衬底上制备的二氧化钒薄膜,其透光率峰值在可见光区域最高可达70%,红外光调节性能最高可达60%,在光学功能材料及电学功能材料领域有广阔的应用前景。
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本发明提供一种基于MoN的SNS约瑟夫森结及其制备方法,该基于MoN的SNS约瑟夫森结的制备方法包括以下步骤,提供一衬底,于衬底上形成层叠的NbN底层膜、MoN势垒层及NbN顶层膜的功能材料层,其中,采用直流反应磁控溅射法形成MoN势垒层,刻蚀功能材料层以形成底电极、MoN结势垒层及顶电极,并形成覆盖底电极、MoN结势垒层及顶电极显露表面的隔离层,于隔离层上形成第一接触孔及第二接触孔,并形成覆盖隔离层及填充第一接触孔与第二接触孔的配线层,刻蚀配线层以形成第一配线部及第二配线部。本发明通过采用直流反应磁控溅射的方法形成MoN势垒层,得到电阻率稳定的MoN势垒层,提升了约瑟夫森结的质量。
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本发明提供一种基于原子力显微镜的纳米尺度热导‑电畴原位表征装置包括:纳米热学‑机电信号原子力显微镜原位激励平台,对被测纳米功能材料样品原位激发微区热学‑机电信号;纳米热学‑机电信号原位检测平台,对所述微区热学‑机电信号进行原位实时检测及数据处理以得到所述被测纳米功能材料样品的微区热导率、电畴结构,并实时显示所述被测纳米功能材料样品的微区热导率、电畴结构的成像表征结果。本发明能够实现纳米功能材料热导与电畴的原位、实时、集成表征。
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本发明公开了一种夹层复合材料及其制备方法,该材料为复合材料的层与层之间夹有功能材料夹层,所述功能材料夹层是由一层或一层以上包含有功能纳米粒子的超细纤维无纺布薄膜所构成。其制备方法是:先将功能纳米粒子分散在聚合物溶液中,采用静电纺丝方法制备出超细纤维无纺布;或者将这种溶液作为芯质溶液、表层则是聚合物溶液,采用同轴共纺技术制备出内含功能纳米粒子的复合超细纤维无纺布,然后,再将这种功能纳米纤维无纺布插入常规复合材料之间构成夹层板。本发明所制备出的功能夹层复合材料具有厚度薄、重量轻、功能性强并且结构性能优异等优点,本发明具有制备工艺简单、设备成本低廉等优点,特别适合用于制备航空航天用结构件。
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一种中空玻璃微珠热反射涂料,由面层涂料和底层涂料组成,其中在面层涂料中至少含有硅丙乳液、金红石型钛白粉、纳米复合功能材料,所述底层涂料中至少含有硅丙乳液、空心玻璃微球、空心无机纤维、工程纤维素。本发明采用互穿网络技术合成的硅丙乳液透明度高、吸光率低,赋予涂膜优异的耐候、耐久性及抗沾污性能,可维持涂层有长久的热反射性能和隔热性能。采用合成的纳米复合功能材料对阳光具有强烈的反射效果,反射率可达到0.9以上,赋予涂膜优异的反射隔热功能。选用的特种高分子材料及真空玻璃微珠能有效阻隔热量的透过。
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一种化学机械研磨方法和半导体结构的形成方法。其中,所述化学机械研磨方法包括:提供功能材料层,所述功能材料层中形成有若干凹槽;在所述凹槽的底部和侧壁以及凹槽两侧的功能材料层上形成补偿层;进行化学机械研磨,去除补偿层和部分所述功能材料层,形成上表面齐平的功能层。本发明提高了化学机械研磨所形成功能层上表面的平整度,以及提高了所形成半导体结构的性能。
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本发明涉及一种可生物降解聚酯/再生聚酯皮芯型纤维及其制备方法,该纤维由皮层和芯层构成,皮层由一种可生物降解聚酯——聚己二酸/对苯二甲酸丁二醇酯(PBAT)和抗静电功能材料组成,芯层为再生聚酯。本发明将PBAT和经表面改性处理后的抗静电功能材料共混,与再生聚酯分别进行真空转鼓干燥、螺杆熔融挤出,经复合纺丝制备而成纤维。所制备的皮芯型纤维,其皮层PBAT纤维具有可生物降解性能,而芯层采用可循环再生的再生聚酯,极大降低了产品成本;该纤维具有良好的抗静电功能且为浅色,还有良好的力学性能和回弹性,手感柔软,可与棉、毛和其它合成纤维混纺,是一种经济且环保的纤维,可广泛应用于家纺、毯类产品等领域。
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本发明公开了一种存储器的形成方法,该方法包括:提供半导体衬底,所述半导体衬底内形成有下电极;在所述半导体衬底上淀积氧化物,形成位于所述半导体衬底上的氧阻挡层;在所述氧阻挡层上淀积金属材料,形成位于所述氧阻挡层上的前躯体;对所述前躯体表面进行移除处理,使得所述前躯体表面的自然氧化层被移除;对前躯体进行氧化处理,使得前躯体转换为功能材料层;对功能材料层进行退火处理;在所述功能材料层上形成上电极;图形化上电极、功能材料层和氧阻挡层,形成存储器,该方法因对前躯体进行氧化处理时使用的氧化性气体被隔离在氧阻挡层之上,可以避免下电极被氧化,提高工艺的控制性,有利于提升存储器特性。
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本发明揭示了一种制备纳米晶电阻转换材料和单元的方法,包括如下步骤:首先沉积超薄的电阻转换存储材料薄膜,随后通过退火在基底上形成均匀的纳米晶,再者通过功能材料的沉积形成对纳米晶的包覆;重复上述三步,形成具有功能材料包覆的均匀的纳米晶电阻转换存储材料和单元。本发明提出的制备纳米晶电阻转换存储材料的工艺方法,可用于纳米晶电阻转换存储器,解决无法制备均匀纳米晶存储材料的难题。本发明能够大幅度提升存储器的性能,提升器件的可靠性。
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一种纳米药物技术领域的制备粒细胞-巨噬细胞集落刺激因子微球的方法,通过将粒细胞-巨噬细胞集落刺激因子葡聚糖颗粒分散在具有缓释或控释功能材料的有机溶液中形成混悬液,然后将混悬液加到油相(O)中经搅拌或漩涡形成微球,并将微球转移到甘油修饰的水相(W)中形成复乳,最后将复乳固化处理后得到粒细胞-巨噬细胞集落刺激因子微球。本发明制备得到的微球规整无粘连;包封率高,突释小,载药量高。
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本发明提供一种半导体器件及其制备方法和电子装置。所述方法包括:提供半导体衬底,在所述半导体衬底上形成有功能材料叠层和离子注入掩膜层;以所述离子注入掩膜层为掩膜对所述功能材料叠层进行离子注入;去除所述离子注入掩膜层;对所述功能材料叠层的表面进行清洗,所述清洗方法包括氨溶液‑过氧化氢溶液混合液的热清洗步骤、稀释HF的清洗步骤和O3清洗步骤。通过所述方法可以完全去除所述功能材料叠层上存在的残留物,解决目前工艺中的隆起缺陷(worse bump defect)。
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本发明涉及一种高流动性导电聚酯母粒及其制备方法,制备方法为:将二元酸和二元醇I混合均匀后进行酯化反应,酯化反应结束后引入由高流动性亲水改性剂和导电功能材料组成的导电改性剂进行预缩聚反应和终缩聚反应制得高流动性导电聚酯母粒;制得的高流动性导电聚酯母粒主要由改性聚酯以及均匀分散在改性聚酯中的导电功能材料组成,制得产物的熔融指数为8~15g/10min,熔体加工过程中粘度降≤0.02dL/g,气态水分吸湿率≥1.0%,饱和液态吸水率≥150%,电阻率为103~104Ω·cm。本发明的制备方法工艺简单且成本低,最终制得的高流动性导电聚酯母粒的流动性能和导电性能优良。
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一种微纤结构化微米尺度颗粒的多孔复合材料及其制备方法,属催化剂、催化剂载体、过滤材料和吸附分离材料及其制备的技术领域。该材料含有机聚合物微纤和功能材料的微米尺度颗粒,微纤的结合点熔结在一起,形成三维网状结构,微米尺度的颗粒被均匀地束缚于呈三维网状结构的微纤,空隙率为50~80%,微纤占该材料总体积的3~12%。该材料的制备步骤:将选定比例的微纤、微米尺度颗粒、粘结剂分别加入到适量水中,搅拌成均匀的浆液;浆液在成型模具上过滤,形成前驱体;前驱体干燥,特定温度、气氛和压力下使纤维的接触点熔结,形成该材料。本发明具有大孔隙率、大面积体积比、易于制造和制造费用小等优点。
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本发明属于天然高分子材料技术领域,具体为一种大豆蛋白基天然高分子水凝胶及其制备方法。本发明方法通过在常温下将大豆分离蛋白和氧化葡聚糖溶液混合制备水凝胶;通过调节氧化葡聚糖的含量和体系pH值,有效调控凝胶的形成时间和力学性能。相比以往的大豆蛋白基凝胶材料,本发明制备的大豆分离蛋白基水凝胶的力学性能得到了显著的提升,并表现出超强的弹性。同时,该大豆蛋白基天然高分子水凝胶具有良好的生物相容性,并可通过在制备过程中添加相应的功能材料,使其具有荧光成像、光热转换、药物缓释、抗癌、抑菌等性能,因此在食品加工、生物传感、生物医药及纳米功能材料领域具有广阔的应用前景。
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本发明涉及一种药物球囊及其制备方法,所述药物球囊包括球囊本体以及设置于球囊本体的表面的涂层,所述涂层由里到外依次包括底层、载药层和功能层,所述底层包括亲水性材料和/或亲脂性材料,所述载药层包括药物和载体,所述功能层包括药物和功能材料,所述功能材料包括药物受体蛋白抑制剂、药物代谢同功酶诱导剂和药物代谢同功酶抑制剂中的至少一种。本发明的优点在于,通过底层可降低药物与球囊表面的粘附,减少药物在球囊表面的残留,并通过功能层还可减少输送过程中的药物损失,以及调节药物代谢的速度。
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本发明公开了一种抗甲醛的内墙涂料,由面层涂料和底层涂料组成,其中面层涂料中至少含有醋丙乳液、颜料或钛白粉、功能材料、填料组成,所述底层涂料中至少含有苯丙乳液、颜料或钛白粉、填料。以下重量份(W/W)计,面层涂料由以下原料组成:醋丙乳液15~25,水25~35,颜料或钛白粉15~20,功能材料3~8,填料20~30,助剂2~3;底层涂料由以下原料组成:苯丙乳液25~35,水20~30,颜料或钛白粉5~10,填料25~35,助剂5~7。本发明具有低VOC、低气味、施工性佳、对环境中甲醛具有吸收和分解作用等优点。
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本发明属于证卡制作技术领域,具体公开了一种环保型可打印证卡膜及其制备方法。本发明由中间保护层、打印粘结层和背面抗静电层所组成。保护层由经过处理的透明聚对苯二甲酸乙二醇酯薄膜组成。在保护层的处理面使用高能UV辐射接枝共聚法添加粘结功能材料,以提高聚合物薄膜的打印特性和与二醇改性的对苯二甲酸乙二醇酯卡芯的粘结性能。在保护层背面采用涂布法添加一层抗静电的功能材料,以达到稳定地进行激光打印的效果。由本发明制造的环保型可打印证卡薄膜与卡芯材料的热结合强度高,可以达到6N/CM以上或断裂;图像的解析度高,可达到600DPI×600DPI×8BIT(8位色彩深度)以上;透明度高,可达到89%以上。本发明的可打印证卡膜成本较低,制造工艺简单。
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本发明是应用于野外水域的太阳能光伏纳米净水浮岛,由填料桶、布水盘、气提泵和太阳能光伏气泵装置组成;填料桶底部分别置有硬管和出水管,四周固定泡沫塑料浮体;填料桶内间隔设置至少两层筛网板,筛网板间填充多种生物净水纳米功能材料;布水盘底部带有通孔,布水盘由槽板构成槽沟,各槽沟均连通;槽沟内铺设过滤海绵;布水盘覆盖在填料桶上;输气管置于硬管内;输气管一端联通充气泵,另端联接散气石,硬管上端口伸出布水盘;两块太阳能光伏电板分别与填料桶连接;太阳能光伏电板的输出线路通过充放电控制器的控制电路分别与蓄电池和充气泵的连接。本发明适合于野外养鱼池塘、污水处理厂、污染修复水域以及景观绿地。
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一种无电渗流的抗微生物繁殖的无外涂层石英毛细管,属于生物检测技术领域。本发明包括无外涂层石英毛细管、双功能材料、两性电解质载体、防腐剂和密封石蜡,双功能材料均匀键合于无外涂层石英毛细管内表面的硅羟基,两性电解质载体和防腐剂均匀的分布于毛细管内腔,石蜡密封于无外涂层石英毛细管的两端。本发明可用于数字化等电聚焦电泳的蛋白质分离和成像,能够为数字化等电聚焦电泳技术提供重要分离和检测条件,以便消除在IEF时在毛细管中存在的电渗流,形成稳定的pH梯度;同时,无外涂层石英毛细管能够使紫外光通过,紫外光激发蛋白质荧光染料/标记物,激发的荧光通过无外涂层石英毛细管被CCD数字化成像仪转化成数字信号。
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