本发明公开了一种修饰CuS纳米粒子的介孔二氧化硅包覆四氧化三锰的纳米材料(Mn3O4@mSiO2@CuS)及其制备方法和应用,该材料的粒径在70nm左右,修饰的光敏剂分子亚甲基蓝(MB)在632.8nm的激光激发下可以产生单线态氧,可杀死癌细胞,而CuS在980nm的照射下可以产生热量更有效地杀死癌细胞。在细胞层次的实验中,该材料具有良好的生物相容性,在治疗过程中光热疗和光动力治疗协同作用可以有效地杀死癌细胞。该材料有望作为一种结合诊断和治疗的多功能材料在纳米医学领域得到进一步研究和应用。
本发明公开了一种富含功能团的超支化磁性材料去除重金属复合污染物的方法,属功能材料和重金属吸附领域。具体是利用三氯化铁和有机胺在高温下反应得到磁性纳米材料,然后把端氨基超支化聚合物接枝到磁性纳米材料表面制备超支化磁性材料,随后用多功能团修饰超支化磁性材料,最后将所得材料用于水中重金属复合污染物的吸附去除。本发明利用超支化聚合物增加磁性材料表面功能团密度,多功能团提高材料对重金属复合污染物的亲和力,可大大提高吸附效率。本发明能将水中Pb2+、Cu2+、Cd2+等重金属复合污染物彻底去除,具有制备过程简单、成本低廉、操作方便、去除效率高、重复使用性能好等优点。
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本发明公开了一种规则金字塔锥及其制备方法与应用。本发明通过简单的胶体球技术、界面处理技术和湿法刻蚀技术制备了排布规则、分布均匀、周期尺寸可调的金字塔锥阵列基底。本发明还通过简单的物理或化学界面组装技术,在规则的锥表面制备出稳定性强、重复性好、结构尺寸可调、形貌多样的单一或复合功能材料,如金属纳米碗、半导体空心纳米针、多孔有机框架等,最终构成复合功能基底。制备的复合功能基底具有大的比表面积和规则的微纳阵列,可以应用到痕量物质检测、能源等领域。
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本发明涉及一种具有活化水功能的水杯,包括杯体(1),该杯体(1)内设有净水装置(2),该净水装置(2)包括圆柱形的滤芯本体(4),滤芯本体(4)顶部安装有滤芯盖(5),滤芯本体(4)的四周开设有多个滤孔(6),滤芯本体(4)内装有水分子活化材料;所述水分子活化材料由碳酸钙、氧化二钾、三氧化二铁、氧化钙、二氧化钛、二氧化硅、三氧化硫、氧化锰、氧化钡、锶、氧化二铷、氧化铜和三氧化二钇组成。本发明将活化水功能材料运用在生活常用品上,对饮用水进行净化、活化处理,使水分子微小化、提升溶氧量及抗菌能力,有利于人体心肝脾胃肾的健康;该发明无需外接电源,价格低寿命长,经济环保。
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本发明提供了一种高度取向纤维素气凝胶及其制备方法,涉及高分子功能材料领域,所述高度取向纤维素气凝胶的制备方法包括以下步骤:(a)向纤维素溶液中加入化学交联剂,进行化学交联,得到化学交联纤维素水凝胶;(b)对化学交联纤维素水凝胶进行预牵伸和醇溶液置换,干燥,得到高取向纤维素气凝胶材料,解决了传统制备方法无法制备得到具有高度取向纳米纤维结构、透明的纤维素气凝胶的技术问题,本发明提供的高度取向纤维素气凝胶的制备方法采用醇凝固浴冻结取向,同时将水凝胶置换成醇凝胶,大大减少了置换时间和醇用量,提升了气凝胶的制备效率。
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本发明涉及新型功能材料技术领域,公开了一种聚偏氟乙烯塑料的回收处理方法,将制备得到的复合添加剂与粉碎后的聚偏氟乙烯废旧塑料粒子混合,加入偶联剂,通过双螺杆挤出机挤出造粒,制备得到的复合添加剂在与聚偏氟乙烯废旧塑料熔融共混时,相容性好,提高了结构的致密性和均一性,所述复合添加剂为多金属有机化合物结构,在与聚偏氟乙烯结合时,结晶面积减少,能够抑制光氧化反应的发生,提高拉伸强度和耐高温性的同时,也提高了聚偏氟乙烯分子的耐光、耐低温性以及热稳定性,克服了废旧聚偏氟乙烯塑料严重老化,使得制备得到的塑料产品性能降低的问题,消除了因添加填料而引起的表面缺陷等质量问题,改善了材料耐低温性和柔韧性。
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本发明涉及一类结构新颖的基于季戊四醇的Janus脂质及其中间体,涉及这些化合物的合成方法,以及其作为功能材料应用于生物医药领域当中的用途。本发明所述的基于季戊四醇的Janus脂质具有连接四个功能基团分子的活性位点,通过化学反应可将各种不同功能基团的分子共价键连组合到一起,载药量显著提高,其结构具有两亲性能自组装成纳米颗粒,延长体内循环时间,降低毒副作用,本发明脂质制备的纳米颗粒大小均匀,稳定性好且药物不易渗漏,而且本发明的方法制备工艺简单,有利于促进临床应用和工业化生产。
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本发明属于环境功能材料制备技术领域,提供了一种超疏水复合膜材料的制备方法及其用途,按照下述步骤进行:首先,燃烧法在基膜表面负载一层碳材料;然后,经过氟硅烷进行低表面能的修饰,制备超疏水复合膜材料。通过本发明所述的方法所制备的超疏水复合膜具有优异的防水、纺雾、防冰、抗污自洁的超疏水性能,可在材料自洁领域中广泛使用。
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本发明涉及黏土深加工领域,公开了一种凹土‑壳聚糖复合凝胶及其制备方法,该复合凝胶由以下质量比的组分组成:凹土:壳聚糖:戊二醛:硼砂=100:12~35:1.2~5.25:3~5。本发明以凹土为主材、以壳聚糖为辅材,采用戊二醛与硼砂作为双交联剂,通过溶胶‑凝胶法制备凹土基复合水凝胶。本发明中的复合水凝胶具备优良的三维孔隙结构和力学性能,具有良好的吸附、缓释性能和固载能力,可用作面膜、药用敷料或组织工程支架等医药用功能材料,也可进一步冻干处理成用途更为广泛的气凝胶。该制备工艺所制得的气凝胶力学性能优异,弹性模量可在15~193Mpa范围内调控。本发明工艺简单,制备周期短,满足大规模化生产要求。
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本发明公开了一种基于溶剂热法可控合成的α‑Fe2O3纳米材料及其应用,其是通过改变溶剂链长及调节溶剂极性达到可控合成多级纳米结构的目的,属于纳米功能材料制备领域。其具体是以FeCl3为反应源物质,六亚甲基四胺或碳酸钠为配体,经过溶剂热法首先得到α‑Fe2O3前躯体,然后将其于空气气氛中煅烧得到多级结构的α‑Fe2O3纳米粉末。在所得α‑Fe2O3纳米粉末中加入松油醇研磨后,均匀涂抹在陶瓷管上并置于马弗炉中烧结,即可制得α‑Fe2O3多级结构气敏元件。该气敏元件具有响应快、稳定性高、选择性高的特性,可用于制备半导体气敏传感器。
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本发明公开了一种芳酰肼大环类化合物的制备方法,属于有机功能材料的合成技术领域。本发明的技术方案要点为:本发明合成路线短、收率高且可操作性强,精简了传统含双官能团寡聚物的分子内关环、多个寡聚物的分子间关环以及利用模板反应的关环反应中的合成反应步骤,提高了目标产物的收率。
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本发明涉及新型功能材料技术领域,公开了一种提高印刷用水性油墨干燥速度的方法,在水性连接料制备中,添加质量分数占水性树脂质量0.35‑0.37%的油墨改性剂,该改性剂具有纳米级结构,并且比表面积大,孔径率高,能够快速挥发油墨中的水分,克服了现有水性油墨干燥速度慢,耐水性差的问题,并且性能稳定,显著提高了水性油墨的干燥速度,抗水性、耐酸碱性等性能较现有水平有显著提高,并且油墨的色彩外观和光泽度能得到长时间保障。
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本发明涉及一种基于氧化石墨烯膜的电能产生方法,属于功能材料领域。所述方法为:将两片相同材质的导电材料分别安放在氧化石墨烯膜上,并确保紧固安装,组成发电器件;通过向发电器件间断施加湿气,改变氧化石墨烯膜的湿度环境,即可产生电能;所述导电材料为金属导电材料或非金属导电材料;所述氧化石墨烯膜的厚度为100nm‑100μm。本发明所述方法自发产生电能,不需要进行额外的充电过程,且不同于太阳能电池等能源器件受到外界环境限制的缺点,本发明所述方法只需要改变湿度即可实现发电过程。发电过程只涉及氧化石墨烯膜与水分湿度变化过程,过程也完全绿色环保,可以应用于从汽车尾气中获取能量,实现能量的多级利用。
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本发明公开了一种大黄素分子印迹复合海绵膜的制备方法,属功能材料制备技术领域。具体方法是以密胺海绵膜为基底膜、大黄素为模板分子、丙烯酰胺为功能单体、乙二醇二甲基丙烯酸酯为交联剂、偶氮二异丁腈为引发剂,结合氧化石墨烯表面改性技术、分子印迹聚合技术,制备大黄素分子印迹复合海绵膜。选择性吸附实验用来研究所制备的大黄素分子印迹复合海绵膜的选择性吸附能力;选择性渗透实验用来研究所制备的大黄素分子印迹复合海绵膜对目标物(大黄素)和非目标物(芦荟大黄素、大黄素甲醚)的选择性渗透能力。结果表明利用本发明制备的大黄素分子印迹复合海绵膜对大黄素具有较高的特异性识别能力和吸附分离能力。
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本发明涉及新型功能材料技术领域,公开了一种提高日用陶瓷制备效率的烧结助剂,由氮化铝、氮化硼、氮化硅、碳化硅、纳米氧化铝、氧化锌、氧化锆、石墨烯制备烧结助剂,将制备得到的烧结助剂按照一定量添加到陶瓷胚体制备原料中,烧结得到的陶瓷制品抗氧化性好、孔结构稳定,耐热抗震性能优异,克服了现有日用陶瓷在烧结温度高,工艺难控制的问题,防碰摔和抗冲击强度高,显著延长了日用陶瓷制品的使用寿命,陶瓷的耐高温、抗裂等性能较现有水平有显著提高,并且陶瓷制品的色彩外观和物理机械性能得到长时间保障。
本发明为一种超声超临界二氧化碳‑剪切耦合剥离石墨制备寡层石墨纳米片的方法,该方法包括:1)将膨胀石墨微粉分散于剥离溶剂中形成悬浮液;2)将分散剂、剥离助剂溶解于步骤1)的悬浮液中超声分散;3)将超声分散后的悬浮液置于高功率的超声作用下;4)将步骤3)剥离后的悬浮液在超临界二氧化碳剪切条件下插层剥离一段时间;5)将悬浮液进行高功率的超声作用得到寡层石墨纳米片。本发明所述方法剥离石墨微粉大规模制备寡层石墨纳米片,实现从天然矿物到高性能功能材料的绿色转化。本发明所采用的方法简单易操作,耦合条件下产生的作用力较强可以提高剥离石墨烯的产率,溶剂也为绿色溶剂高效环保,价格低廉,易于大规模生产。
本发明属于新型功能材料、免疫分析和生物传感技术领域,提供了一种基于二氧化钛掺杂的石墨烯负载海参状金钯核壳纳米粒子免疫传感器的制备方法及应用。采用二氧化钛掺杂的石墨烯负载海参状金钯核壳纳米粒子为信号放大平台,构建无标记型电化学免疫传感器,实现了对卵巢癌标记物的定量检测,具有特异性强,灵敏度高,检测限低等优点。对卵巢疾病的检测具有重要的科学意义和应用价值。
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本发明涉及新型纳米功能材料领域,具体为一种超高饱和磁化强度Fe3O4纳米颗粒及其磁性流体的制备方法。该方法具体步骤为:先将称量好的Fe2+盐搅拌溶于一定温度的超纯水中,然后迅速加入按质量比配制好的NaNO3和NaOH水溶液,将反应液长时间静置于某一温度下热处理,促进Fe2+氧化、沉淀。调节反应液的pH值,再在搅拌作用下,滴加氟醚酸包覆颗粒,搅拌2h后,将颗粒清洗干燥。最后,将包覆颗粒研磨,在机械搅拌作用下分散到氟醚油中,制备出高饱和磁化强度氟醚油基磁性流体。本发明制备的Fe3O4纳米颗粒及其磁性流体,具有超高饱和磁化强度,制备的磁性流体可应用于减振阻尼、密封、润滑等领域。
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本发明提供一种高延伸性抗菌高分子水凝胶,其特征在于,包括以下重量份数的组分:8‑22份明胶、12‑19份N‑异丙基丙烯酰胺、1‑5份非离子型纤维素醚、4‑11份甲壳素、3‑7份硫酸镁、2‑9份葡萄糖酸聚六亚甲基胍、0.8‑2.5份增强纤维、3‑9紫花苜蓿抗菌肽、68‑88份纯水。本发明具有良好的生物相容型、力学性能和机械强度,更重要的是能够在37‑50℃的区间对温度反应响应率高,能够应用于生物缓释材料、快速降温材料等,能够适应信息、生命、环境、航空航天等领域对于功能材料的需求。
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一种多酸‑水滑石三阶非线性光学薄膜及其制备方法,属于功能材料技术领域。该薄膜材料是由锌铝水滑石Zn2Al‑LDH与Keplerate型多酸{Mo132}通过层层自组装法交替组装制得,具体制备方法:将预处理的基板浸泡在剥离后的Zn2Al‑LDH悬浮液,数分钟之后取出用去离子水冲洗并用N2吹干,接着放入{Mo132}水溶液中浸泡数分钟。之后将基片取出并用去离子水冲洗N2吹干。重复上述步骤n次,得到多酸‑水滑石复合薄膜。本发明为实际应用提供一种手段:即提供一种制备方法简单、成本低、稳定性高、厚度可调、在纳秒激光脉冲下具有饱和吸收和自散焦性质强弱可控的多酸‑水滑石的三阶非线性光学复合薄膜及其制备方法。
本发明涉及功能高分子材料领域,尤其涉及氯代三蝶烯四甲酸二酐化合物及其制备方法和聚酰亚胺及其制备方法。利用四甲基蒽和氯代邻氨基苯甲酸制备氯代四甲基三蝶烯,再在高锰酸钾作用下制得氯代三蝶烯四甲酸、在乙酸乙酸酐作用下通过溶剂热反应生成氯代三蝶烯四甲酸二酐。本发明还提供了基于氯代三蝶烯四甲酸二酐制备的聚酰亚胺。本发明制备方法绿色友好,利用所制备的二酐能得到新型聚酰亚胺高分子材料,所制得的薄膜几乎为无色透明,热稳定性良好,在光学及热力学性能方面有很大改善,并且在聚酰亚胺薄膜、膜分离材料、介电材料、分子互锁功能材料等领域拥有较大的应用价值,且氯取代的化合物合成相对简单,价格便宜,适合于大规模的加工生产。
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本发明涉及一种用于粘结剂喷射3D打印、可制备具有复杂形状的导电制件的组合物及制备方法,属于增材制造的功能材料领域。本发明采用石墨片层制备得到具有良好流动性的热还原氧化石墨烯粉末及相匹配的低黏度粘结剂,开发适合粘结剂喷射3D打印技术的新的材料体系,可打印出形状复杂的导电制件,然后浸入含有钯纳米颗粒的悬浮液以进一步提升打印制件的导电性能。
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本申请公开了一种绝缘导热胶黏材料,使用氮化硼修饰的石墨烯结构复合材料作为绝缘导热填料,其具体制备方法是用化学气相沉积法在石墨烯结构材料表面沉积氮化硼,得到氮化硼修饰的石墨烯结构复合材料。这种复合材料具有远高于氮化硼且近似石墨烯结构材料的超高导热性能,同时表现为电绝缘,针对目前石墨烯结构材料在导热功能材料领域应用中的导电特性,开辟了绝缘高导热应用。
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本发明提供一种高强韧性抗菌高分子水凝胶,其特征在于,包括以下重量份数的组分:8‑22份聚对苯乙烯磺酸、12‑19份紫杉醇、1‑5份非离子型纤维素醚、4‑11份黄原胶、3‑7份聚丙烯酸钠、2‑9份磷酸聚六亚甲基胍、0.8‑2.5份增强纤维、3‑9花椒籽蛋白抗菌肽、68‑88份纯水。本发明具有良好的生物相容型、力学性能和机械强度,更重要的是能够在37‑50℃的区间对温度反应响应率高,能够应用于生物缓释材料、快速降温材料等,能够适应信息、生命、环境、航空航天等领域对于功能材料的需求。
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本发明公开了一种铜钴氧化物共掺杂氧化铝空球材料及其制备方法,属于无机功能材料领域。该方法包括:将蔗糖、九水合硝酸铝、二点五水合硝酸铜、六水合硝酸钴溶解在去离子水中,室温下搅拌30~50分钟,得到澄清透明溶液;将透明溶液转移到带有聚四氟乙烯内胆的不锈钢反应釜中,180~200oC水热反应20~30小时得到水热反应产物A;将A抽滤得到黑棕色固体,分别用去离子水和无水乙醇洗涤数次后,于80~100oC真空干燥5~8小时得到固体粉末B;将B置于箱式电阻炉中500~600oC焙烧5~8小时,得到铜钴氧化物掺杂氧化铝空球材料。本发明方法操作简便、绿色环保、形态易于控制、产率高,在催化剂载体、药物传输、发光材料、化学传感器、制陶和颜料等领域具有难以估量的应用价值。
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本发明属于功能材料技术领域,具体涉及一种具有高拉伸性能的自主自修复弹性体及其制备方法和应用。具有高拉伸性能的自主自修复弹性体为有机硅树脂PSi,双硫键单体SS,弱氢键化合物IP,以及强氢键化合物BNS相互化学交联的产物。本发明在有机硅树脂聚合物主链中自发形成一个动态超分子聚合物网络,强交联H键使弹性体具有高强度和高弹性,弱H键通过有效的可逆键断裂和重整来耗散应变能;而二硫键有助于提高弹性体的自修复性能。这些动态建的协同作用赋予弹性体超高的拉伸性(≈14000%)以及在水下、冷藏(4℃)冷冻温度(‑20℃)或过冷海水(‑10℃以下的30%NaCl溶液)中均具有快速自主自修复能力。
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本发明公开了一种钨青铜粉体的低温熔盐合成法,属于氧化物功能材料制备技术领域。本发明的步骤如下:将熔盐、钨源、碱金属化合物、还原剂按比例充分混合,其中,钨与碱金属元素摩尔比为2:1~4:1;将混合物放入坩埚中,在空气中250‑550℃煅烧0.5‑4小时,得到钨青铜与熔盐的混合物;将获得的加热产物用适当溶剂清洗,去除熔盐,得到蓝黑色钨青铜粉末,溶解的熔盐可烘干回收;所述熔盐由碱金属或碱土金属的卤化物、硫酸盐、硝酸盐、磷酸盐中的一种或多种组成,熔点低于煅烧温度;本发明合成工艺简单,反应温度低、周期短,环保无污染,可大批量生产,适合工业化生产。
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本发明公开了一种可调空腔结构的氧化铁@氧化钛复合负极材料的制备方法,属于无机功能材料的合成技术领域。本发明的技术方案要点为:通过简单的水热方法合成α‑Fe2O3,通过草酸处理后在α‑Fe2O3表面包覆一层稳定的TiO2,继而通过简单的盐酸浸泡刻蚀得到具有可调空腔结构的氧化铁@氧化钛复合负极材料,将α‑Fe2O3高比容量和TiO2良好循环稳定性有机结合,从而缓解了α‑Fe2O3在充放电过程中产生的体积膨胀,协同提升了锂离子电池的循环稳定性和能量密度。
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一种Pd掺杂的木质素基非均相类芬顿催化剂及其制备方法与应用,属于环境功能材料技术领域,为提高催化剂的氧化还原反应循环稳定性,本发明提供一种Pd掺杂的木质素基非均相类芬顿催化剂,所述Pd掺杂的木质素基非均相类芬顿催化剂是以木质素为载体,将所述载体经铁离子和钯离子负载改性后煅烧,煅烧后固体产物经纯化处理制备而成,本发明制备的催化剂可用于废水处理。
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本发明涉及功能材料合成技术领域,尤其是涉及一种聚乙二醇功能性键合硅胶的制备及其用途,制备方法包括以下步骤:步骤1:对硅胶进行活化,得到羟基功能化的硅胶;步骤2:在羟基功能化的硅胶表面接枝硅烷偶联剂;步骤3:将聚乙二醇溶于有机溶剂中,向其中加入氢化钠,室温下搅拌至不再产气,过滤以除去未反应的氢化钠,向滤液加入步骤2中的产物,加入催化剂,在惰性气体保护下搅拌回流,产物过滤并洗涤,干燥,得到聚乙二醇功能性键合硅胶,聚乙二醇与步骤2中产物的质量比为(0.5~2):(1.0~1.8),该方法能够将大分子量的聚乙二醇接枝到硅胶表面,而且方法简单,得到的聚乙二醇功能性键合硅胶对α‑环糊精有良好的选择分离的效果。
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