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本发明涉及一种可磁回收的多孔Ni@GCC复合材料及其制备方法和应用。采用的技术方案是:采用水热方法合成Ni‑MOF前驱体,并衍生得到杨梅状Ni@GCC复合功能材料。本发明以Ni@GCC复合材料为催化剂,协同微波降解诺氟沙星。制备的Ni@GCC具有良好的磁性,可通过外部磁铁实现快速的分离回收,循环使用五次后,诺氟沙星降解率仍能达到96%以上,材料的高重复利用性及循环稳定性使其在实际应用中有非常好的前景。
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本发明公开了一种基于木质素的CuFeO类芬顿催化剂及其制备方法,属于环境功能材料技术领域。本发明为了提高现有非均相类芬顿催化剂的氧化还原反应循环稳定性和pH适用范围。本发明使用浸渍法将铁离子和铜离子负载在木质素上,过滤干燥,煅烧,洗涤,干燥后得到基于木质素的CuFeO类芬顿催化剂。本发明的方法制备的CuFeO类芬顿催化剂适应的pH值范围为3~9之间,解决了非均相铁系芬顿催化剂的氧化还原反应循环稳定性差和pH使用范围低的问题,可代替传统芬顿催化剂用于有机废水深度处理。此外,本发明还具有制备方法简单、工艺成本低等优点。
本发明属功能材料制备技术领域,公开了一种钯离子印迹复合膜的制备方法及其应用。特指以聚二甲基硅氧烷制备基底膜,以钯离子为模板、8‑氨基喹啉和4‑乙烯基吡啶为配体、甲基丙烯酸羟乙酯为功能单体、乙二醇二甲基丙烯酸酯为交联剂、偶氮二异丁腈为引发剂,结合牺牲模板法、离子印迹聚合技术,制备钯离子印迹复合膜。选择性吸附实验用来研究所制备的钯离子印迹复合膜的选择性吸附能力;选择性渗透实验用来研究所制备的钯离子印迹复合膜对目标物(钯离子)和非目标物(钴离子、铜离子、镉离子和镍离子)的选择性渗透能力。结果表明利用本发明制备的钯离子印迹复合膜对钯离子具有较高的特异性识别能力和吸附分离能力。
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本发明属于功能材料领域,特别涉及一种β‑环糊精印迹聚合物的制备方法:先将β‑环糊精和顺丁烯二酸酐反应得到环糊精衍生物,再与St、溶剂、引发剂混合反应一段时间,然后与Cu2+充分混合反应后得到β‑环糊精金属离子印迹聚合物,最后洗脱金属离子,得到能够再次特异性吸附Cu2+的β‑环糊精印迹聚合物。
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含氟聚氨酯单离子聚合物电解质膜及其制备方法和应用,涉及有机高分子功能材料和电化学技术领域。本发明的目的是为了解决传统的单离子聚合物电解质存在不能兼具较低的玻璃化温度与较高的锂离子浓度,以及不能兼具优异的离子电导率与机械性能的问题。方法:将间羧基苯磺酸锂和聚氧化乙烯加入到溶剂中,反应12~94h,真空除水处理,得到反应物a;将反应物a、含全氟烷基二氨和二异氰酸酯加入到溶剂中,反应12~94h,然后水洗、醇洗和干燥,得到含氟聚氨酯单离子聚合物电解质;将其加入到溶剂中,成膜处理,得到含氟聚氨酯单离子聚合物电解质膜。本发明可获得含氟聚氨酯单离子聚合物电解质膜及其制备方法和应用。
本发明属于纳米功能材料技术领域,具体为一种透射电镜的原位加电砷化铟/锑化镓超晶格半导体样品的制备方法。本发明由高温导电粘结胶制备、超晶格体材料透射样品和原位电极制备三部分组成。砷化铟/锑化镓化合物超晶格半导体通过导电胶对粘、机械减薄等过程,制备出适合透射电镜表征测试的样品,之后利用绝缘漆包线使之与四电极透射电镜样品台连接,即可开展透射电镜原位加电测试。砷化铟/锑化镓超晶格半导体作为经典实用的红外光电探测器件,研究其微观结构与载流子性质之间的物理机理和加电工作状态下载流子输运机理有助于红外探测器、量子级联激光器等光电器件的设计。
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本发明涉及光功能材料领域,具体涉及一种红光发射荧光染料,具有如式(I)所示的结构,其中,R1和R2为彼此独立的C1‑C10烃基、芳香基或杂环中的一种。该荧光染料的荧光发射光谱窄,摩尔吸光系数高,荧光量子效率高,且光稳定性好,微量检测,灵敏性高,可用于细胞成像、荧光探针、激光染料、荧光传感器等不同应用领域,表现出良好的实用性。本发明提供的制备方法工艺简单、产率高,制备的荧光染料结构新颖、溶解性好、性能优良,适于在生物、环境等领域的广泛应用。
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本发明涉及一种半导体功能材料的合成方法,特别是一种贝塔氧化铋‑溴氧化铋的制备方法。通过调整Bi(NO3)3•5H2O溶液中HNO3与柠檬酸之间的比例,再控制柠檬酸和Na[Al(OH)4]之间的比例,通过调整pH值、水浴、干燥、煅烧等过程获得β‑Bi2O3粉末,β‑Bi2O3粉末经过与HBr溶液混合、沉淀、去离子、烘干后得到贝塔氧化铋‑溴氧化铋。本发明用于贝塔氧化铋‑溴氧化铋的制备方法。
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本发明属于高分子功能材料领域,具体涉及一种pH敏感聚离子胶束和嵌段聚合物的制备方法,核壳结构的聚离子胶束由pH敏感且末端带有负电荷的嵌段聚合物与带有正电荷的抗菌药物氯己定通过电荷作用制备而成。本发明通过实验证实了所述聚离子胶束的pH敏感性,即该胶束在中性pH环境下能较稳定地存在并将抗菌药物包载于胶束核心处,而在酸性pH环境下迅速崩解并释放抗菌药物氯己定。本发明通过实验证实了所述聚离子胶束能在致龋菌生物膜这种酸性位点处进行崩解释药,体现出良好的抗菌性能。此产品有潜力解决临床使用时抗菌药物氯己定本身所产生的毒副作用,在生物医药领域有着广阔的应用前景。
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本发明公开了一种含氮大孔容多孔碳材料的制备方法及应用,属于功能材料中杂原子改性多孔碳材料的制备及锂硫电池正极材料制备技术领域。本发明具体为一种以生物质凝胶为碳源,采用冰及二氧化硅双模板法,通过高温热解制备含氮大孔容多孔碳材料,并制备高硫含量硫碳复合材料正极的方法。本发明所制备的多孔碳具有氮氧改性的表面化学性质,具有大的中孔孔容积;以其为载体,制备的碳硫正极材料中硫的质量百分含量高达80%。将制备的碳硫复合正极材料用于锂硫电池,具有较好的电化学性能。
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本发明属于分离功能材料的制备技术领域,涉及一种纤维素锂离子筛复合膜,由锂离子筛、醋酸纤维素和铸膜剂构成,锂离子筛均匀分散在醋酸纤维素与铸膜剂所形成的复合膜的表面和网格之中,孔径为1.5~55 nm,厚度200~600 nm,所述锂离子筛为粒径300~900 nm、孔径1.7~51 nm的棒状Li4Mn5O12,含量占纤维素锂离子筛复合膜质量的5%~20%。所公开的纤维素锂离子筛复合膜,具有分级多孔的结构,有利于捕捉溶液中的锂离子,实现高的吸附容量。不仅降低了Mn的溶损,还具备简单的回收与再利用的特性,解决了粉末状的Li4Mn5O12容易团聚、难回收、高的Mn损耗的缺陷。该纤维素锂离子筛复合膜还具有高的选择性、优秀的机械性能和热学性质、高的抗污性能,延长了使用寿命。
本发明公开了一种石墨烯/Y3Fe5O12/CoFe2O4吸波材料的制备方法,首先通过溶胶凝胶原位复合法分别制备Y3Fe5O12和CoFe2O4,再通过物理混合法将两种铁氧体粉体按照质量比3 : 7进行复合,制备出Y3Fe5O12/CoFe2O4复合粉体;其次是石墨烯/Y3Fe5O12/CoFe2O4吸波材料的制备,将石墨烯/Y3Fe5O12/CoFe2O4复合粉体按照质量比1 : 5进行混合,通过化学氧化聚合法将石墨烯还原,使其具有高的导电性,并且此方法能够降低异构化反应的出现,以制备出石墨烯/Y3Fe5O12/CoFe2O4复合粉体。本发明方法制备的石墨烯/Y3Fe5O12/CoFe2O4吸波材料可以进行吸收电磁波,而且散射、反射以及透射作用都比较小的功能材料,具备宽的吸收频带、重量比较轻、厚度也较薄,而且具有较高的机械性能以及在应用过程中简单易操作等特征。
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本发明涉及一种防热‑隔热‑吸热型热防护材料及其制备方法,属无机功能材料领域,该方法通过梯度结构一体化碳纤维织物成型、织物定型和碳纤维界面层制备、内部氧化防护、局部致密化、高温防护层制备和相变吸热层制备等过程,形成由高温防护层、梯度应力缓释层、低密度隔热层、相变吸热层构成的一体化多功能热防护材料,同时解决了1600℃以上高温有氧热环境中防热、隔热和背面温度可控的问题;本发明提供的热防护材料结构简单,无需机械连接,可靠性高。
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本发明提供了一种农药比率荧光分子印迹聚合微球的制备方法,涉及生物功能材料技术领域。所述制备方法包括(a)制备碳量子点‑荧光纳米硅球,(b)制备β‑环糊精修饰的CdTe量子点:(c)制备比率荧光分子印迹聚合微球。本发明提供的制备方法得到的比率荧光分子印迹微球分散好、荧光产率高、尺寸形貌均一,对新烟碱农药具有特异性荧光响应,可以用于构建新烟碱类农药残留的高灵敏、高选择性快速检测。
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本发明属于新型功能材料技术领域,具体是涉及一种刺激响应型PP功能性母料的制备方法及应用。其特征在于包含:80%~99%载体聚合物,0.01%~10%刺激响应成分,0.01%~0.5%助剂,1%~10%填料;将载体聚合物、助剂在高速搅拌机中混合,将刺激响应成分、填料加入上述混合物中,在高速搅拌机中混合,再经双螺杆挤出并投入造粒机中,制备出刺激响应型塑料母料。该母料用于薄膜产品,各种中空容器,日用塑料制品,家电塑料制品、塑料管材、医疗保健、汽车内饰、家庭装修等多种领域。
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本发明公开了一种表面具有多重性质的ABA型胶体颗粒及其制备方法,属于亚微米尺度材料制备技术领域。本发明以胶体颗粒作为颗粒乳化剂,利用Pickering乳液液体水油三维界面作为保护界面,乳液液体内部单体聚合并发生相分离至界面处,在胶体颗粒近赤道位置形成保护膜,经过选择性改性或刻蚀并去除保护膜后可得到尺度在100nm‑1000nm之间表面具有明确ABA型分区的胶体颗粒。该方法基于乳液聚合,易实现量产化,且材料普适性强,所制备的ABA型胶体颗粒在光电磁功能材料、医用材料、模板材料等方面具有良好的应用价值。
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本发明公开了一种三维网状骨架复合聚氨酯吸能缓冲材料及制备方法,材料其包括三维骨架和填充在三维骨架内的聚氨酯,所述聚氨酯原料包括:至少一种多元醇、异氰酸酯和增链剂,其中,异氰酸指数为0.9‑2,扩链系数为1,通过在3D打印智能设计三维网状骨架,然后在三维网状骨架内填充聚氨酯制备得到。本发明将聚氨酯与3D打印的三维网状骨架复合制备成功能材料可以抵抗外界冲击力,聚氨酯提高材料的阻尼性能,3D打印的三维网状骨架可以保持材料的结构抵抗刚性形变,从而达到缓冲吸能、抵抗形变。
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本发明涉及一种锂电池专用的导电胶黏剂及其制备方法,属于锂电池胶黏剂技术领域。本发明解决的技术问题是提供一种锂电池专用的导电胶黏剂的制备方法。该方法以双酚A环氧树脂为基料,采用双马来酰亚胺通过特定的方法进行改性,得到改性环氧树脂,然后与导热填料、异丙醇锆和烷基钛酸酯,加入稀释剂中,再与固化剂和固化促进剂的混合物按一定的配比共混,得到锂电池专用的导电胶黏剂。该方法简单,成本较低,且得到的导电胶黏剂,加入异丙醇锆和烷基钛酸酯,利用异丙醇锆水解产生氧化锆的特性,氧化锆以极微细和和均匀态与烷基钛酸酯分散为阻隔水的功能材料,从而使导电胶黏剂与水无法直接接触,由此来防止离子溶出,从而提高锂电池的导电性能。
本发明属于功能材料制备领域,具体涉及一种Ce‑Li‑MOF锂离子电池负极材料的制备方法及其在制备锂离子电池方面的应用,按如下步骤实施:(1)将苯四酸、硫酸铈及氢氧化锂分散在水溶液中,将上述水溶液置于反应釜中,在室温空气气氛下,得到橙褐色浆料后搅拌;(2)将步骤(1)所得产物转移至高压反应釜中,加热反应后,自然冷却至室温,得到淡黄色透明晶体;(3)将步骤(2)所得产物用去离子水洗涤,在自然条件下干燥,即得Ce‑Li‑MOF锂离子电池负极材料。本发明重现性好,目标产物形貌结构理想,所做成的纽扣电池电化学性能突出。
本发明属于功能材料技术领域,涉及一种由木质素酚醛树脂载银纳米球触发的多功能水凝胶及其制备方法、应用。含有木质素酚醛树脂载银纳米球的多功能水凝胶的制备方法包括:(1)木质素酚醛树脂载银纳米球的制备方法。将木质素、苯酚、甲醛、氢氧化钠溶解在水中,水热固化后将所得溶液离心干燥后获得木质素酚醛树脂纳米球;将所得木质素酚醛树脂纳米球加入银氨溶液中,室温搅拌后离心干燥获得木质素酚醛树脂载银纳米球。(2)多功能水凝胶的制备方法。将所得木质素酚醛树脂载银纳米球、六水合三氯化铁在水中混合搅拌均匀,之后加入引发剂和交联剂,在室温条件下静置,即可获得多功能水凝胶。解决现有技术中水凝胶成交条件复杂、功能单一的问题。
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本发明公开了一种纳米多孔电极及其制备方法,属于纳米功能材料技术领域,包括电极浆料的制备、电极材料的制备、纳米多孔电极的制备,本发明将四氧化三钴材料与电极浆料混合制得电极材料,该电极材料将电极活性材料和导电炭黑负载于空心四氧化三钴微球表面或内部,有助于解决多孔电极材料电阻过大等问题,为进一步提高电极导电性,提高电极活性材料在电极中的整体利用率,本发明采用电极材料对泡沫镍进行涂覆处理,沿多孔电极三维孔网结构形成导电通路,提高电极活性材料的导电性,从而提高电容器能量密度和功率密度;本发明所需设备条件简单,操作方便,制作成本低,适于工厂化大规模生产。
本发明揭示了一种基于二苯并呋喃/二苯并噻吩单元的芳基膦硫有机光电材料及其制备方法与应用,该类材料的结构式中R1为二苯基膦硫,R2为氢原子或二苯基膦硫。该类材料以具有高三线态能级的二苯并呋喃/二苯并噻吩为给体单元,二苯基膦硫作为受体单元取代二苯并呋喃/二苯并噻吩的3位或3、6位,得到具有给受体结构的单边/双边取代的结构。该类材料具有易于纯化、合成产率高、良好的热稳定性、溶解性及成膜性,同时具有高的三线态能级;通过引入二苯基膦硫基团可以赋予材料优异的空穴传输和电子传输能力,是一种具有双极传输性质的新型高性能光电功能材料;利用本发明材料制备的电致发光器件,具有较高的效率和稳定的电致发光性能。
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本发明属于吸附分离功能材料技术领域,涉及一种覆盆子型中空多孔聚合物微球的制备方法及其提铀应用;本发明旨在结合微纳米结构优势,利用水包气Pickering乳液模板法将介孔二氧化硅纳米粒子以Pickering粒子的形式化零为整镶嵌在微米级多孔颗粒载体上形成覆盆子型中空多孔微米级吸附剂,不仅可以发挥纳米结构的优势,而且可以避免纳米结构的不足;同时,选择胺肟基团作为铀酰根离子的选择性配体,通过在介孔二氧化硅纳米粒子上接枝水杨醛肟(SO),提高了对铀酰根离子的选择性。
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本发明提供了一种化学气相沉积/渗透装置和制备陶瓷基复合材料的方法,属于功能材料制备技术领域。本发明中装置包括前驱体输运系统和反应炉,所述前驱体输运系统包括并联设置的气态前驱体输运系统和液态前驱体输运系统。本发明通过并联设置气态前驱体输运系统和液态前驱体输运系统,实现气态前驱体和液态前驱体的输运,采用第I气体计量装置调控气态前驱体输运通道中气态前驱体、载气和稀释气的流量,液态前驱体先通过液体计量装置调控流量后再加热汽化通入反应炉(采用第II气体计量装置调控液态前驱体输运通道中载气和稀释气的流量),液态前驱体可以精确调控,操作方便,最终可以实现具有不同界面相以及不同基体的陶瓷基复合材料的高效制备。
本发明涉及功能材料技术领域。本发明的喷墨式印刷装置,包括含有m排出墨孔组的储墨盒电路板(1)以及固定在储墨盒电路板下部的对应的m排笔架(2);每排出墨孔组含有n个出墨孔(5),对应的,每排笔架含有n组固定孔(3),每个固定孔内插入并固定若干表面有微纳米结构的锥状纤维(毛针)(4)形成一组锥状纤维阵列单元(笔毛),每个出墨孔下对应一组笔毛,所述出墨孔的垂直投影对应笔毛的顶尖位置;所述笔毛的尖部朝下,与水平呈12~18°角。本发明所采用的锥状纤维材料廉价易得,喷墨打印技术可将墨水打印在精确位置,锥状纤维中微结构可以墨水可控连续均匀的进行传输,解决了很多技术成膜均匀性的问题。
本发明涉及有机光电功能材料技术领域,具体而言,涉及含硼和氮的稠合芳香族衍生物及其的制备方法和有机电致发光器件。该含硼和氮的稠合芳香族衍生物选自下述式1‑1或式1‑2所示的化合物中的任意一种,
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一种木质素基水凝胶制备的方法,属于功能材料技术领域。本发明以废弃桑枝(叶)为原料,经水热碱同步活化提制木质素、木质素基共聚物的制备接、木质素基共聚物插层改性蒙脱土、水凝胶成型。本发明采用桑枝为原料,水热协同碱活化大大提高木质素的提取率及反应活性,从而对木质素接枝共聚改性,使木质素结构中孔径变小,比表面积增大,提高制备水凝胶对金属离子的吸附性能;柠檬酸处理蒙脱土削弱了原来层间的结合力,使层间晶格裂开、层间距增加,使其比表面积和吸附能力均显著提高;木质素基水凝胶对重金属离子有良好的吸附性能,这一过程实现保护环境的同时实现生物质的资源化利用,还有利于生物质的高值转化,对经济和社会都有意义。
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本发明实施例公开了一种负氧离子触发剂的制作方法与应用,属于功能材料技术领域。所述制作方法包括将处理后的基础材料、含水富镁硅酸盐和离子型极性材料、非晶形二氧化硅按照特定比例进行混合,并进一步制得白色胶状物。通过本发明实施例公开的方法制得的负氧离子触发剂不仅具有较高的负氧离子释放量,而且其辐射值被严格控制在安全标准范围内,甚至远严于安全标准,大大减少了辐射对身体的潜在伤害,为人们提供更安全有益的负氧离子触发产品,可广泛应用于功能性纺织品、功能性壁纸、墙布以及环保涂料领域,具有广阔的市场前景。
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本发明属于无机功能材料制备的技术领域,具体涉及一种以废酸石膏共沸回流脱水法生产α‑半水石膏的方法。方法包括:(1)浆液配置:将质量比为1:1~3废酸石膏和水,及废酸石膏质量的0.02%~0.7%的转晶剂依次加入到反应釜,调节浆液pH为3~7,再加入废酸石膏质量的0.01%~0.05%的表面活性剂;(2)脱水反应:将共沸溶剂、相转移催化剂投入到反应釜中,开启搅拌以及冷凝装置,于90~130℃进行回流脱水转晶,相转移催化剂用量为废酸石膏质量的0.01%~0.05%;(3)产品收集、洗涤干燥得到α‑半水石膏。本发明在保证α‑半水石膏形状规整,颗粒尺寸集中可控的前提下,获得了强度更高的α‑半水石膏。
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本发明公开一种木素/树脂超疏水绝缘耐腐蚀涂料的制备方法,涉及涂料及高分子功能材料的技术领域;将碱木素溶解在极性溶剂中,将得到的碱木素溶液缓慢加入引发剂,在氮气保护下加热90‑180℃,缓缓加入长链烷烃甲氧基硅烷,反应后得到改性碱木素溶液,将改性碱木素溶液进行沉淀,析出,得到改性木素,将改性木素加入疏水树脂中,搅拌加入固化剂,得到木素树脂复合涂料,将涂料用喷枪喷涂在木材,陶瓷或金属的表面,形成超疏水表面薄膜层,这种超疏水涂料薄膜层具有很强的疏水能力,耐腐蚀性和绝缘性,此涂料的原材料价廉,来源丰富,属于生物质原料的循环综合应用,具有良好的应用前景和经济效益。
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