1183
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本发明属于纳米功能材料领域,公开了一种离子液体共价键合固载MXene的方法及其产物。将含有‑OH,‑F,‑O端基的MXene材料加入含有不饱和双键的离子液体单体溶液,将离子液体通过电离辐射技术共价键合固载到MXene材料表面,经过洗涤和离心制得一系列含有不同结构离子液体共价键合固载MXene材料。本发明涉及的制备方法在常温下即可反应,无需催化剂、反应快、易控制、能耗低。用本方法解决了MXene纳米片堆积的问题,丰富MXene纳米片的活性位点种类或增加其化学有效活性面积。合成的MXene复合材料,维持了MXene材料的纳米结构,同时具有MXene和离子液体的优点,在能量存储、催化、传感和吸附方面具有很好的应用前景。
本发明涉及一种摩擦纳米发电机驱动的电介质陷阱态测量和成像系统及方法,属于电介质技术领域。该系统包括陷阱激励电源装置和测试样品室;陷阱激励电源装置包括独立层旋转式摩擦纳米发电机与旋转电动机,能够输出恒电荷、高电压,在电介质表面激励微功率的介质阻挡均匀放电,使得电子充分入陷、脱陷,产生足够强度且稳定的脱陷电流脉冲;测试样品室,用于固定被测电介质薄膜,并提供可控填充气体;测试电极结构可拆卸,能够更换不同测量模式的电极组;上下电极之间气隙距离能够调节。本系统具有无损、精准、二维成像的优势,进而获取高聚物薄膜材料表面陷阱态分布的详细信息,有助于功能材料的绝缘、储能、微纳表面特性等各项性能的检测与提升。
本发明属于有机功能材料技术领域,主要涉及一种以苯并三氮唑为核心结构的空穴传输材料的合成,及其在钙钛矿太阳能电池领域的应用。本发明的空穴传输材料采用D‑A‑D构型,选用苯并三氮唑衍生物为核心结构,两端连接苯衍生物、二苯胺衍生物或三苯胺衍生物。所述空穴传输材料具有可调控的光电化学性质、较好的成膜性、较高的空穴迁移率、较低的制备成本等优点。该发明不仅可以提升钙钛矿太阳能电池的光电转换性能,还可以降低电池制备的成本,有利于钙钛矿太阳能电池的工业化和商品化。
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本发明涉及新型功能材料技术领域,公开了一种提高纸尿裤吸收性的芯层材料,利用活性炭作为基础,对其进行改性制备得到的改性活性炭吸附剂,添加至棉纤维中加工作为纸尿裤芯层材料,可部分回收利用,降解性好,进一步提高纸尿裤吸水性的同时,具有很好的透气性,时刻保持干爽舒适,防止引发皮肤红疹过敏问题,保护健康,该方法制备得到的芯层材料,使用安全,降解回收率高,制作成本低、产品性能突出,该芯层材料具有多孔吸附结构,特点是吸附能力强、吸收量大、不会反渗透,在纸尿裤应用上具有很好的表现,时刻保持干爽,抑制细菌的繁殖,防止更换频率过低造成的渗漏以及舒适性变差等问题。
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本发明涉及一种新型PTC发热油墨,其包括如下质量百分比的组分:10%‑40%的骨架连接料、5%‑20%的有机相变材料、1%‑20%的石墨烯复合导电填料、1%‑10%的助剂和余量溶剂;所述骨架连接料采用丙烯酸树脂、酚醛改性萜烯树脂、聚氨酯、聚酯中的一种或者多种的组合;所述有机相变材料采用一定熔点的乙烯‑醋酸乙烯共聚物、相变蜡、月桂酸、硬脂酸、聚乙二醇中的一种或多种的组合;所述导电填料采用石墨烯、石墨粉、导电碳粉、碳纳米管中的一种或多种的组合。本发明解决了传统采用钛酸钡、氧化铅等金属氧化物的PTC功能材料的转化温度较高容易导致异常升温造成的安全隐患,实现了每个电路最小单元智能精准控温,大大提高地暖电热膜使用的安全性能。
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本发明涉及一种增强型纸基摩擦材料的制备方法,属于功能材料技术领域。本发明以EVA乳液作为粘结体,酚醛纤维和莫来石纤维的混合改性纤维作为增强体,硬脂酸镧作为热稳定剂,氧化铝作为增摩剂,制备出具有良好摩擦磨损性能和热稳定性的增强型纸基摩擦材料,酚醛纤维和莫来石纤维通过化学方法进行表面改性,使酚醛纤维和莫来石纤维的表面覆盖一层甲基丙烯酸,纤维的表面会带有一定数量的‑OH和‑COOH,提高纤维的表面活性,增强与树脂的结合性能,减小纸基摩擦材料的磨损率;硬脂酸镧作为热稳定剂,具有优异的热稳定性、良好的耐候性;本发明制备的增强型纸基摩擦材料具有摩擦系数高、磨损率低、摩擦性能稳定、耐磨性良好具有广阔的市场前景和应用前景。
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本发明属于安全防护功能材料制造领域,涉及聚四氟乙烯纳米纤维过滤材料,特别是指一种聚四氟乙烯纳米纤维过滤材料及其加工方法。本发明利用水性静电纺丝形成PEO/PTFE纳米纤维。结合热镜面轧辊滚压的热能使水性静电纺丝烘干成型,再利用热镜面轧辊滚压的压力,重新使静电纺丝的丝在热风ES纤维立体空间内再构空间分布,形成新的三维空间分布。三明治结构膜离开热场后冷却,PEO和PE热黏结成稳定的膜结构,PTFE在PEO烘干成丝过程中PTFE分子链头、尾端被PEO分子挤压游离到纤维表面,形成PTFE分子链头、尾端游离包覆型纳米丝新型结构。具有自起静电、不粘、自清洁性能。
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一种氢氧化镧改性生物炭的制备方法,属于功能材料和环境水处理领域,用来去除市政污水中的磷酸盐。此发明以悬铃木果球为生物炭原材料,经过镧改性后,制备出高效经济环保的吸附剂La‑TC。针对市政污水中磷的浓度4‑10mg/L,当La‑TC的用量为0.3‑0.5g/L,溶液的pH为3‑9,温度为25‑40℃时,在15‑20min内就能实现磷酸盐的100%去除。同时具有较强的抗竞争阴离子干扰能力,且经过3次吸附解吸循环后,La‑TC的吸附率仍能达到100%。在用固定床柱去除市政污水的实验中,在1mL/min的流速下,0.5g‑1.0g的La‑TC分处理的最大床体积为420BV‑480BV,表明La‑TC在实际工程应用中具有广阔的前景。
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本发明提供一种基于磁致压电势晶体管,包括基底和设置在所述基底上的铁电晶体管,其中,所述基底由磁致伸缩材料构成,所述铁电晶体管中包括压电层。本发明的晶体管主要由三种不同功能材料磁致伸缩层基底材料、压电层材料和半导体层材料复合构成,并且垂直堆垛而成。本发明的基于磁致压电势晶体管还可以作为磁传感器。当该传感器置于磁场中,磁致伸缩材料产生应变并传给铁电晶体管中的压电材料,使压电材料产生压电势;该压电势可以作为栅电压,调节半导体内载流子浓度,使半导体内电阻发生变化,如果在半导体的源漏两端加电压,会使电流在施加磁场后发生变化。
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本发明属于功能材料技术领域,提供了一种隐身轮胎装饰盖,包括轮毂盖(1)和伪装草(2),所述轮毂盖(1)内侧有固定支架,固定支架将轮毂盖固定连接在车辆轮毂上;所述轮毂盖(1)为多层结构,依次包括基材(16)、红外隐身涂层、雷达吸波涂层(13)、金属反射层(12)和保护层(11);当轮毂盖(1)与车辆轮毂固定连接时,所述保护层(11)位于靠近车辆轮毂一侧;所述伪装草粘贴在所述轮毂盖(1)的基材(16)上远离红外隐身涂层一侧的表面上,本发明的红外隐身涂层包括内部分散有相变胶囊的降温涂层和采用低导热系数的隔热涂层。本发明的隐身轮胎装饰盖能解决车辆轮胎部位的隐身问题,显著提高红外隐身效果。
发明公开了一种带有表面配体的CdSe/CdS核壳结构光催化剂及其制备方法和应用,属于复合纳米功能材料技术领域,针对量子点纳米复合材料其粒子处于纳米级,尺寸小,粒子容易团聚,形成不规则的团聚体,这限制了其光催化性能的问题,本发明提出了一种带有表面配体的CdSe/CdS核壳结构光催化剂,由直径3.9nm的CdSe颗粒为核,表面生长六层,形成粒径平均大小为10nm的CdSe/CdS核壳量子点,表面通过配体修饰得到,本发明中所使用的配体为油胺、S2‑离子或聚丙烯酸聚合物。配体能够降低电子‑空穴复合率,提高空穴利用率,从而提高光催化活性,并用这种材料为基底制备了还原石墨烯。
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本发明涉及一种铁基压电催化材料的制备方法及其在水处理中应用,属于新型功能材料制备及应用技术领域。本发明主要从三方面强化复合压电催化材料的环境应用。首先,通过变价元素原味引入促进活性空位的形成,初步强化压电性能;其次,通过元素掺杂调控压电材料的带隙宽度,增加复合材料的导电性,加速电子迁移,进一步提升压电催化活性;最后通过磁性构筑,实现水中压电催化材料的磁性回收,防治纳米污染的产生,促进压电材料的环境工程应用。
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本发明提供一种利用废玻璃生产超疏水防污自洁材料及其制备方法,涉及环境功能材料制备技术,具体涉及一种利用废玻璃生产超疏水防污自洁材料。该利用废玻璃生产超疏水防污自洁材料的原料按重量份计为:再生纳米玻璃粉800~850kg、乙醇3000~3500kg、硬脂酸150~200kg。先将废玻璃进行清洗,烘干后加入粉碎机进行粉碎成300目左右的细粉;进入研磨机研磨成为100‑300纳米的玻璃超细粉;在1号反应釜中,先加入水,边搅拌边加入浓硫酸,最后加入纳米玻璃粉,常温反应1小时后过滤出水分及灰分(酸水沉淀清澈后抽出补加一定量硫酸循环使用);在2号反应釜中,先加入乙醇和硬脂酸,边搅拌便加入酸洗纳米玻璃粉,升温到60~65℃反应3小时,过滤出乙醇(可循环使用)后,在120℃左右进行固化、烘干5小时,得透明改性超疏水防污自洁玻璃纳米材料。
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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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本发明公开了一种化学修饰的破骨细胞、制备方法和应用。所述化学修饰的破骨细胞由破骨细胞经四环素或四环素盐修饰所得。制备方法包括以下步骤:(1)获得破骨细胞;(2)将四环素或四环素盐与破骨细胞混合,经酰胺化反应获得四环素修饰的破骨细胞。本发明通过四环素或四环素盐表面修饰增强其对于异位钙化组织的粘附力和靶向性,让破骨细胞去酸噬病理性的钙化。本项发明遵循通过化学修饰在单细胞水平上控制OC功能的HO的概念验证细胞疗法。功能材料在细胞上的这种化学掺入显示了针对各种疾病的药物试验的希望。
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本发明属功能材料制备技术领域,具体涉及一种贯通多级孔结构双酚A分子印迹复合膜的制备方法及应用;制备步骤为:以聚偏氟乙烯为制膜材料,氯化钠晶体颗粒为致孔剂,双酚A为模板分子、甲基丙烯酸为功能单体、四(3‑巯基丙酸)季戊四醇酯为交联剂、二季戊四醇戊‑/己‑丙烯酸为助交联剂,结合牺牲模板法制膜工艺,基于“点击化学”聚合方法,制备得到贯通多级孔结构双酚A分子印迹复合膜;本发明制备的贯通多级孔结构双酚A分子印迹复合膜有效的解决了现有分子印迹膜在通量、吸附量和选择性之间难以平衡的不足;此外,所制备的膜材料对双酚A具有良好的特异性识别和分离能力。
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本发明属于高分子功能材料领域,具体涉及到一种软骨靶向两性离子聚合物及其制备方法和应用,首先,合成甲基丙烯酰氯改性N‑羟基琥珀酰亚胺单体,用于实现高效化学接枝软骨靶向肽;其次,通过无规共聚或RAFT聚合得到软骨靶向两性离子聚合物。这种聚合物能够靶向到软骨表面,增强关节软骨的润滑性能,避免其运动过程中的磨损,另外,由两性离子单元提供的“抗污”性能可以抵御降解酶对于软骨基质的损害,进而实现软管保护。这种软骨靶向两性离子聚合物在骨组织工程中有着广泛的应用前景。
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本发明公开了一种电场诱导液态金属在金属基底上的可逆润湿及应用,属于微纳米技术及功能材料制备技术领域。本发明通过电化学沉积方法制备了一种具有微纳米结构的金属多孔网表面,其制备方法简单、易操作,且成本低;并利用电场诱导液态金属在微纳米结构不锈钢多孔网表面实现快速可逆润湿。此外本发明通过将电场诱导液态金属在微纳米结构不锈钢多孔网上的可逆润湿性应用到可控液体渗透器件中,以实现灵活控制液体渗透。综上,本发明公开保护的技术方案实现了金属基底表面液态金属快速去润湿及达到了快速可逆润湿效果,适于市面推广与应用。
本发明属于建筑内墙装饰材料技术领域,涉及一种健康环保、改善室内空气质量、优异调节室内空间湿度性能(吸湿性及放湿性良好)、兼具有消毒杀菌、释放负离子的高透气性的水性硅藻基涂料和硅藻基乳料的内墙装饰壁材及其制备方法和应用。本发明选用多孔道、大比表面积、细度高、白度高的硅藻土作为涂料的主要功能材料,减少使用“实芯”、“无孔道”填料,并通过选择合适的助剂和合成乳液或树脂,通过调整生产工艺,利用大功率高剪切分散技术(1000L分散反应釜,最大功率50KW,实现硅藻土的大掺量添加,制备得到乳胶漆涂料。成膜后膜层内部具有低密度、大比面积、多孔道的特点同时兼具透气性好、可调节室内湿度、对有害气体吸附性强等环保健康养生功能。
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本发明属于无机功能材料技术领域,具体涉及一种高纯氧化铝的制备方法。本发明提供的高纯氧化铝的制备方法,包括以下步骤将拟薄水铝石在循环氧化性气体氛围中进行煅烧;所述循环氧化性气体氛围由抽真空后通入氧化性气体保压的循环获得;循环重复的次数>1。本发明提供的制备方法能够使拟薄水铝石充分与氧化性气体接触,将拟薄水铝石中残留的烷氧基充分氧化,由实施例的结果表明,本发明提供的制备方法制备的高纯氧化铝的残碳量<0.001wt.%,纯度>99.99wt.%,白度值>95%。
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本发明公开了一种碳化钛增强钛包覆石墨粉末的制备方法,采用多弧离子镀真空物理气相沉积技术在石墨粉末表面获得纯钛镀层;同时在镀钛过程中钛镀层表面原位生长碳化钛纳米颗粒。相较于其他镀钛工艺,例如盐浴镀钛工艺,本技术镀覆钛镀层纯度高,操作工艺简便,生产效率高,生产量大;而且能在镀钛处理过程中原位生成弥散在镀层中的碳化钛纳米颗粒,提高了石墨粉末的强度;还可以在后续复合材料制备以及其他功能材料生产中极大发挥和提高石墨的减摩性和耐磨性,增加后续产品的服役寿命和使用性能。
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本发明属于无机光电功能材料制备技术领域,公开了一种钨酸钇钠薄膜材料及其制备方法和应用。本发明以FTO导电玻璃为基底,利用层层浸渍提拉法交替镀膜制备了一种四方晶系的NaY(WO4)2薄膜材料,通过表面活性剂与前驱体膜层交替镀膜有效改善膜的致密度及晶体生长取向。本发明工艺烧结温度在350~550°之间,具有较好的节能效果,可以显著、大幅度降低生产能耗和生产成本、拓展薄膜的应用领域。
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本发明公开了一种导热膜及其制备方法,属于功能材料技术领域。本发明导热膜包括石墨烯和银两种组分,其制备是通过前期银的生成以及后期银的熔融、渗透作用,将银添加至石墨烯膜中,耦合了石墨烯片层和银的面内和厚度方向的各自导热优势,获得了一种高导热膜材料。该膜材料的厚度方向导热系数可达6.8‑9.2W·m‑1·K‑1,面内平面可达806‑985W·m‑1·K‑1。本发明的导热膜材料柔性好,可裁剪,呈银灰色,略带金属光泽;同时导热膜制备过程工艺简单,合成方便,易规模化生产。
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本发明涉及一种可控合成不同微观形貌(包括立方体、八面体、薄饼状和棒状)纳米磁铁矿的方法。其步骤如下:将FeSO4·7H2O溶于去离子水中,添加适量冰醋酸混合均匀;搅拌下缓慢加入NaOH、NaNO3和水合肼的混合溶液,待滴加完毕后加入聚乙二醇600,经超声混合,再将悬浊液置于微波催化合成仪中进行反应;待反应完成后,经洗涤、冷冻干燥得到不同微观形貌纳米磁铁矿。本发明采用微波辐射硝酸盐氧化法,能有效可控合成不同微观形貌纳米磁铁矿。本方法原料廉价易得、成本低、合成工艺简单高效、产品质量稳定且重复性好,得到的磁铁矿纳米材料有望用于制药、磁性功能材料及环境污染废水治理等领域。
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一种La2O3掺杂W‑Mo合金材料及其制备方法,涉及难熔金属功能材料及粉末冶金领域。本发明将适量高熔点金属W掺入La2O3‑Mo合金中,以期望在保证La2O3‑Mo合金已有的良好的塑性的基础上提高Mo合金的高温力学性能。
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本发明涉及功能材料与器件领域,针对现有储能陶瓷材料的击穿场强和有效储能密度较低的问题,公开了一种储能效率加强高储能无铅铁电陶瓷材料及其制备方法,该陶瓷的化学组成为(1‑x)NaNbO3‑xCaTiO3,其中0.15≤x≤0.9。作为优选,所述x=0.15,0.2,0.25,0.3,0.35,0.4,0.5,0.6,0.7,0.8,0.9。首次将钙钛矿结构的CaTiO3引入到铌酸钠基陶瓷中进行掺杂改性,达到高击穿场强的同时获得高储能密度高效率,不但拓展了掺杂改性的研究方向,而且制备出了一种有应用前景的无铅储能陶瓷材料。
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本发明公开了一种用于纸尿裤的抑菌无纺布,涉及新型功能材料技术领域,首先用真空等离子体预处理纺粘聚丙烯无纺布进行活化,使浸涂的壳寡糖能结合于无纺布表面,制备出的抑菌无纺布用于纸尿裤本体上接触人体皮肤的面层。该方法制备的纸尿裤面层无纺布无需化学交联剂,不仅具有良好的透气性和透湿性,还可有效抑制微生物滋生。与现有技术相比,利用本发明制备的抑菌无纺布纸尿裤具有抑菌、亲肤、环保无污染的特点。与此同时,无纺布的抗静电性能和吸湿性能较普通产品有所改善,提高了产品的舒适性。
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本发明公开了一种极性聚合物掺杂纳米粒子,由极性聚合物前驱体与无机氯化铁盐质量比为(0.08‑0.39):2.7制成;所述极性聚合物前驱体由2,5‑二羟基苯磺酸钾、2‑[双(4‑羟苯基)甲基]苯甲酸、2,6‑二氟苯甲腈、无水碳酸钾制成。本发明中的极性聚合物掺杂能够改善纳米磁性材料的电磁吸收性能;得到的极性聚合物掺杂纳米粒子可直接与其它功能材料复合进一步提高电磁波吸收性能。
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一种织物用高耐水洗热烫印箔及其制备工艺,属于功能材料技术领域。该织物用高耐水洗热烫印箔的制备工艺包括以下步骤:S1,在PET基膜的一侧表面涂覆离型层料液,之后经过加热烘干形成离型层;S2,在离型层上涂覆保护层料液,之后经过阶梯式升温加热烘干形成保护层;阶梯式升温的温度控制节点先后为100℃、150℃、200℃、190℃、150℃;S3,在保护层上镀制金属铝形成镀铝层;S4,在镀铝层上涂覆胶水,之后加热烘干形成胶层,最终制得织物用高耐水洗热烫印箔。本发明的制备工艺能够提高织物用热烫印箔的耐水洗性能。
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