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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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本发明提供了一种制备超亲水超疏油电极材料的方法,属于功能材料技术领域,涉及在传统电极表面构筑具有超亲水超疏油性能的特殊浸润性电极的方法。本发明采用了在传统的电极材料表面进行微纳激光刻蚀柱状阵列的方法,通过食人鱼洗液对刻蚀好的柱状阵列进行化学刻蚀,并利用王水进一步对其进行化学腐蚀和处理,形成具有微纳多级结构的复合表面,使得电极表面与水的接触角由70°降低到小于10°,水下与油滴的接触角由60°增大到160°,从而得到具有超亲水超疏油性能的特殊浸润性电极。本发明的制备方法和操作流程简单,通过制备具有特殊浸润性的电极表面,使其实现对电解质溶液持续有效的电解。
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本发明公开了一种自发反重力输运微小油滴的水下油泵及其制备方法和应用,属于功能材料及流体控制技术领域。本发明将水下超疏油铜网与石英玻璃管材组装起来,并在所述的石英玻璃管材内壁、水下超疏油铜网的上表面,均覆盖水下亲油材料层,制得自发反重力输运微小油滴的水下油泵。与所述水下超疏油铜网下表面接触的油滴会在拉普拉斯压的推动下,向石英玻璃管材内部运动,可持续进行水下微小油滴的富集和定向连续自输运,可循环使用。本发明制备方法简单,原料易得,成本低,在生产、环保等领域具有广泛应用。
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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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一种基于贵金属复合材料构建的氨气传感器的制备方法。本发明公开了一种用于检测氨气气体的气敏传感器的制备方法,属于新型纳米功能材料和环境监测领域。本发明首先在二氧化钛纳米颗粒基底上,利用光电化学合成方法,简单、快速合成了二氧化钛-贵金属合金复合纳米材料,将其涂覆于气敏元件上,进而制得了灵敏度高、特异性好、响应快速的用于检测氨气的气敏传感器。
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本发明属环境功能材料制备技术领域,具体公开了一种苯硼酸基型的磁性印迹聚合物的制备方法。首先合成磁性多巴胺复合材料,紧接着把它沫材料泡在锌离子的溶液中,然后加入有机配体(均三苯甲酸)和配体片段(3,5‑二羧基苯硼酸)进行一系列处理后得到稳定粒子,最后通过乳液自由基聚合制备出木犀草素的印迹聚合物,并将吸附剂用于木犀草素的选择性识别和分离。制备的乳液印迹聚合物微球具有很强的热稳定性,可以高效吸附木犀草素并具有酸碱控制释放性能。
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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。
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本发明涉及碳纳米管/碳纤维复合材料及一种碳基/氧化锰复合电极材料,属于电子功能材料技术领域。本发明的碳纳米管/碳纤维复合材料,是以碳纳米管和导电碳纤维为原料,采用真空抽滤法制备成的膜状材料;有柔韧性好、拉伸强度好、导电性好、化学稳定性好等优点。本发明以上述碳纳米管/碳纤维复合材料作为集流体,采用还原氧化石墨烯/氧化锰复合材料、碳纳米管/氧化锰复合材料、氧化石墨烯/碳纳米管/氧化锰复合材料作为活性物质,制备了一种碳基/氧化锰复合电极材。该碳基/氧化锰复合电极材料的活性物质吸附在集流体表层,柔韧性强度较好;既保留了高比电容和高导电性能等优点,又改善了传统电容器柔韧性差的缺点。
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本发明涉及功能材料技术领域,具体涉及一种针状ZnO纳米薄膜的制备方法。针状ZnO纳米薄膜的制备方法,包括如下步骤:用去离子水和初始浓度为0.6mol/L 的碱性试剂配制Zn 分散液,锌粉加入量1g;将装有碱性试剂的玻璃瓶置于功率为400W,频率25 kHz 的超声清洗器中超声10h,超声温度为50℃;超声完后制得含有ZnO纳米颗粒分散液,静置10min待用;将上述制备的ZnO 纳米颗粒分散液中的上层乳白色液体取出,多次离心、去掉上层清液,将得到的溶液超声分散15min 后取几滴将其滴到洁净的硅片上,将硅片置入50℃烘箱中干燥。本发明合成的针状纳米ZnO平均长径比大, 针状纳米ZnO薄膜在紫外波段有较强的发射峰,而可见光峰相对较弱,显示了其结晶完整且具有良好的光学性能。
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本发明为一种巯基化碳纳米管的制备方法,涉及 材料物理与化学领域。主要解决碳纳米管与金属材料的相容性 和结合力问题,其主要工艺路线是将碳纳米管用浓硝酸和浓硫 酸的混酸处理使其接上羧基和羟基,然后用 LiAlH4将接上的羧基还原成羟 基,接下来用含卤试剂与之反应,将碳纳米管上的羟基转化为 卤基,最后用氢硫化物与卤基化的碳纳米管反应,就可得到用 巯基修饰的碳纳米管。巯基化的碳纳米管主要用于金属复合材 料和功能材料的加工和制备。
一种金属离子铜掺杂的聚氨基吡咯复合纳米粒子诊疗试剂、制备方法及其在制备高效抑制肿瘤再生药物或在制备肿瘤诊断治疗试剂中的应用,属于功能材料技术领域。其首先是在水中溶解氨基吡咯单体,加入铜盐充分溶解后再加入表面活性剂聚乙烯醇的水溶液,搅拌均匀加入铁盐,搅拌均匀后室温下反应6~24小时,得到复合纳米粒子溶液;离心分离后得到铜离子掺杂的聚氨基吡咯复合纳米粒子。本发明制备的金属离子铜掺杂的聚氨基吡咯复合纳米粒子集光热治疗、化疗、核磁成像造影等多功能一体,可以充分发挥诊疗平台在肿瘤诊疗方面的潜力,实现在癌症诊疗领域的应用。
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本发明公开一种二氧化钛光催化材料的制备方法,属于功能材料技术领域。本发明所述方法通过溶胶凝胶法制备纳米TiO2,并且掺杂Co(NO3)2*6H2O以及氢氟酸,主要原理是通过共掺杂金属元素Co以及卤素元素F,让他们产生协同作用,从而来降低禁带宽度,提高光吸收带边,进而提高TiO2的光响应范围,提高光催化性。本发明所述方法制备得到的光催化材料具有很低的禁带宽度,很高的光吸收带边,很好的光响应范围,其光生电子空穴对复合率低,光生电子利用率高,制备工艺简单,所需设备较少,成本较低,并且制备出的TiO2粉体性能稳定,在光催化方面具有广阔的应用前景。
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本发明属于光功能材料技术领域,特别涉及一种基于SiO2/PMMA的光散射模塑料的制备方法。在PMMA聚合过程中,将SiO2前驱体溶解到PMMA基材中,然后将含SiO2前驱体的PMMA基材在溶液中溶胀,使溶液中的水分子通过高分子链间的空隙扩散到PMMA基材内部,与SiO2前驱体发生水解反应,原位生成SiO2微晶,SiO2与PMMA基材通过化学键相连,即得到光散射复合材料。光散射模塑料可使用上述光散射复合材料利用连续本体聚合挤出造粒法或共混挤出造粒法生产。所制备的光散射复合材料和光散射模塑料同时兼具传导和扩散功能、散射均匀、稳定好,可广泛应用于显示和照明领域。
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本发明公开一种多孔吸油材料及其制备和再生方法,所述多孔吸油材料为孔径分布0.1um~100um范围内且均匀分布、孔隙率达40%以上的多孔陶瓷材料,所述多孔陶瓷材料由Al2O3和SiO2组成,所述多孔吸油材料进行表面活化处理以增强材料表面的亲水性, 所述多孔吸油材料经改性液浸泡以获得超强吸油能力。本发明获得的除油污功能材料具有材料改性工艺简单、材料改性成本低、材料吸油速率快、材料吸油量大、水体净化度高、材料再生方便等特点。
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本发明公开一种光催化材料的制备方法,属于功能材料技术领域。本发明所述方法通过溶胶凝胶法制备纳米TiO2,并且掺杂Co(NO3)2*6H2O以及硅藻土,主要原理是掺杂Co(NO3)2*6H2O可以降低TiO2的晶粒尺寸,提高其分散性,并且降低禁带宽度,提高光吸收边长,从而提高光催化性。而同时掺杂硅藻土的目的是因为,硅藻土是大孔结构,TiO2会吸附在硅藻土的孔径上,从而增加了比表面积,进而获得更优良的吸光度。本发明所述方法制备得到的光催化材料具有很低的禁带宽度,很高的光吸收带边,很好的光响应范围,其光生电子空穴对复合率低,光生电子利用率高,制备工艺简单,所需设备较少,成本较低,并且制备出的TiO2粉体性能稳定,在光催化方面具有广阔的应用前景。
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本发明公开一种采用机械化学法处理废旧锂电池、选择性回收金属锂同时定向制备钴基磁性功能材料的方法,属于环境保护与资源综合利用领域的固体废弃物处理新技术。具体包括放电、拆分、球磨、锂回收、煅烧五个工序。其特征是:采取干式球磨方式,使物料与助剂发生固相反应,无废液产生;通过控制反应过程将金属锂选择性回收,金属钴定向合成磁性材料。该方法操作简便、成本低、回收率高、助剂廉价易得、反应条件温和,制得的钴铁氧体磁性优良,全程不使用强酸和强氧化剂,是一种绿色环保的废旧锂电池资源化回收利用方法。
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本发明涉及一种软体材料制造的预拉伸装置,属于功能材料制造装备领域。主要由固定螺钉、夹具、标尺、固定块、右基座、导轨、滑块、带凹槽的支撑台、铝合金基座、锁紧装置组成。制作步骤是:第一步,在铝合金基座上加工出若干M3螺纹孔;第二步,将两条导轨固定在铝合金基座上,控制两导轨中心距离;第三步,安装两个夹具,将夹具安装在固定块上,再将另一个安装在右基座上,两夹具保持水平对齐。第四步,在两条导轨之间安装具有特定凹槽尺寸的有机玻璃;第五步,将标尺粘贴固定在铝合金基座上。利用本装置可以精确、简单地实现对软体材料进行预拉伸操作。
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一种有机硅改性提高环氧树脂韧性和耐热性,本发明用聚甲基三乙氧基硅烷来改性环氧树脂。因其分子结构中含有很多反应官能团,将它引入环氧树脂中,能形成具适中交联的网状体系,达到同时提高固化材料力学、耐热性的目的,本发明合成方法设计新颖、工艺易控、改性效果明显,可以实现有机硅环氧功能材料耐热性和力学性能的同时提高,有望在电子聚合物、结构粘接材料、层压材料等领域中获得应用。
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本发明涉及一种对农残检测的Eu3+标记分子印记传感器制备方法,属于环境功能材料制备技术领域。包括如下步骤:Eu3+与APTS中氨基和农残分子预组装,与TEOS水解交联缩合后得到Eu3+标记的农残分子印记二氧化硅纳米粒子传感器,洗脱农残分子后,拥有对农残分子选择性的识别位点空穴,农残分子再次进入传感器的识别位点后,将与识别位点上的Eu3+发生螯合,农残分子与Eu3+螯合后的荧光强度增加,利用荧光强度的改变,实现了对痕量农药分子高选择性,高结合量和高敏感性检测。本发明获得Eu3+标记的分子印记传感器具有识别位点刚性强,Eu3+不易洗脱,重复利用,较好溶剂惰性、光的稳定性、单一分散性和均一的尺寸。
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本发明涉及建筑功能材料技术领域,尤其涉及一种地质聚合物基泡沫材料及其制备方法。该地质聚合物基泡沫材料以重量份数计,包括以下组分:粉煤灰180‑220份、碱激发剂35‑110份、调凝剂0.1‑50份、发泡剂0.2‑2份和功能性助剂0‑1。该地质聚合物基泡沫材料原料来源广泛、无需二次加工,以工业废弃物粉煤灰为主要原料,对环境友好;同时,本发明的泡沫材料具有高强度、隔热性能好、不易开裂等优异性能;此外,本发明所采用的制备方法简便快捷易操作,对工艺条件的要求不苛刻。
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本发明提供了一种甲胎蛋白和癌胚抗原电致化学发光传感器的制备及应用,属于纳米功能材料、临床分析、生物传感技术和电化学技术领域。本发明利用铂纳米粒子@介孔硅@石墨烯纳米复合材料(PtNPs@M-Si@GS)导电能力强、稳定性好、比表面积大、生物相容性好、催化活性强等特点,标记甲胎蛋白二抗(anti-AFP)和癌胚抗原的二抗(anti-CEA),从而制得标记二抗Ru-PtNPs@M-Si@GS/anti-AFP和luminol-PtNPs@M-Si@GS/anti-CEA,显著提高了传感器的灵敏度。与其它单通道电极传感器相比,可以在同一支电极上一次性同时检测甲胎蛋白和癌胚抗原,显著提高了检测效率,对临床早期诊断肝癌具有重要的科学意义和应用价值。
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本发明涉及一种氧化石墨烯纤维及其制备方法和应用,属于功能材料领域。所述制备方法为:通过Hummers法制备得到氧化石墨烯溶液,后进行水分蒸发浓缩,使用注射器将浓缩后的氧化石墨烯溶液注入到饱和氯化钾甲醇溶液中得到湿的氧化石墨烯水凝胶纤维,旋转加工后自然晾干,即得到所述氧化石墨烯纤维。在周围环境湿度变化条件下,所述纤维应用在发电机中,将环境中的湿度变化产生的能量转化为电能,发电机的开路电压为0.5~1mV,短路电流为20~40μA。本发明所述纤维质量高、性质稳定、转动性能优异,所述方法成本低廉、可大批量生产;所述纤维应用在发电机中,能量来源绿色环保、无污染。
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本发明涉及功能材料技术领域,具体涉及一种利用废弃PET制备不饱和聚酯树脂的方法。利用废弃PET制备不饱和聚酯树脂的方法,将PET聚酯、1,2‑丙二醇和醋酸锌加入到四口烧瓶中,接上电动搅拌器、冷凝管、热电偶和导气管,加热,当PET聚酯片软化后浸没在丙二醇中时开启搅拌器,加热回流3.5h;当醇解产物的温度降到150℃左右时,再升温进行缩聚反应,当反应体系的温度降低到150℃时停止通入氮气,加入对苯二酚,继续搅拌0.5 h,当温度降至70~90℃时,加入稀释剂,搅拌,使不饱和聚酯与苯乙烯相溶,出料过滤,冷却后得到乳白色粘性液体即为不饱和聚酯树脂。本发明成品表观物理性能与市售不饱和聚酯树脂相近,为综合回收利用废弃的PET提供了一条途径。
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本发明属于半导体材料领域,具体涉及一种二苯基膦芳香萘胺半导体材料及其制备方法。本发明提出的功能材料在结构上含有二苯基膦,以及芳香萘胺;其优点如下:(1)由于P、N元素的存在,在太阳光照射下,电子与空穴更容易分离,即光电转换效率高。(2)由于P元素的存在,对太阳光的吸收波长范围变宽,即太阳光的利用率高。(3)该材料是一种磷光材料,在光照下更稳定,使用寿命长。该材料由(4-碘苯基)二苯基膦、取代萘胺、碳酸钠、CuCl以及还原铜粉为起始原料,通过一步法制备获得,产业化前景明朗。
本发明公开了一种钛氧化合物修饰的具有亲水疏油性质的油水分离织物的制备方法及用途,涉及化学化工、功能材料技术领域。所述方法通过在织物基底上修饰具有超亲水和水下超疏油特性的钛氧化合物使其达到超亲水超疏油效果而实现油水分离,其水下油水分离性能效率很高。该油水分离织物的油水分离特性是由具有微米结构的织物和纳米级的钛氧化合物组成的复合结构所共同决定的。本发明中的织物的亲水性是在极为温和的条件下形成的,织物具有水下自清洁、对水稳定且环境友好的特性,本发明制备方法成本低、速度快、简单便捷。本发明为推动控制过滤和分离领域的器件开发与应用提供了理论指导和技术支持。
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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一种制备高纯度锐钛型纳米二氧化钛的方法,属于无机功能材料制备技术领域,其特征是,包括如下步骤:(1)溶矿:钛铁矿粉,经盐酸溶矿,滤除矿渣,得到溶解钛液;(2)结晶氯化亚铁:溶解钛液经冷却,结晶四水合氯化亚铁,过滤分离氯化亚铁结晶;(3)氧化;(4)二次溶剂萃取;(5)胶凝除硅:加入胶凝剂、控制酸度,使含钛离子的萃余液中的硅凝聚沉降,过滤除去硅,钛液精滤;(6)水解、过滤:精滤后的钛液调整酸度,加热水解,其水解温度为80~110℃;水解结束,过滤得到水解产物二氧化钛和低浓度盐酸;经氯化氢增浓后用于溶矿;(7)洗涤;(8)干燥、煅烧得到锐钛型纳米二氧化钛;(9)粉碎。本发明原料易得、能耗低,产物纯度高、粒径小,粒径分布范围小,分散性好。
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本发明公开一种三维多孔硅粉的制备方法,涉及属于多孔纳米功能材料制备领域。本发明以不同纯度的硅粉为原料,通过在其表面引入金属纳米颗粒(Ag、Au、Pd、Pt、Cu等)作为催化剂,在HF酸和氧化剂存在的反应体系中,采用金属纳米颗粒辅助刻蚀法(MACE),在室温条件下制备出具有不同孔结构及孔隙率的多孔硅粉末。本发明所提供的方法相比于传统的电化学阳极刻蚀法、镁热还原等方法,其避免了昂贵的单晶硅原料、苛刻的高温反应设备及操作。该方法具有设备简单、操作容易、成本低、材料结构可控、适合规模化工业生产等优点,有望在锂离子电池、光电材料、生物医学及传感器等领域展现广阔应用前景。
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本发明公开了一种高性能微预应力热塑型智能光纤棒及其制作方法,涉及建筑复合材料、传感器、工程检测和固体力学领域。本智能光纤棒包括传感光纤(10)和热塑型棒体(20);在传感光纤(10)外包罗有热塑型棒体(20)。所述的传感光纤(10)是一种施加有微预应力的通信光纤;所述的热塑型棒体(20)是一种高分子材料包裹件。本智能光纤棒具有:①质量轻,密度为1900kg/m3,具有较高的刚度和韧性,还具有不锈蚀、无磁性、电绝缘、没有涡流损失和无涡流干扰等功能;②属于无源传感器,无需电源,不存在电极腐蚀等问题。③寿命长,基体材料热塑塑料在结构内部,与光纤、空气隔绝,因此寿命长;功能材料光纤本质是玻璃,与结构等寿命。
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