1077
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本发明公开一种纳米防火装饰板及其制造方法,该面板以重量份数计算,包括以下成分:硅藻土2‑6份、水玻璃1‑3份、纳米二氧化硅0.1‑1份、氧化锌0.1‑1份、二氧化钛粉5‑15份、氯化镁10‑30份、氧化镁10‑30份以及改性剂2‑4份。纳米二氧化硅具有吸附性能强、防火、隔热、耐高温的特点;硅藻土粉具有独特的孔隙结构,体重轻软,孔隙度大,吸附性能强的特点;纳米二氧化钛粉具有抗紫外线、抗菌、杀菌、抗老化的性能;氧化锌具有高强、高光、高耐磨、抗老化的特别功能。经过各功能材料的组合,从而达到了防火装饰板完全不燃烧、防火、防潮、无毒、杀菌、驱蟑、驱蚁且可回收再生利用、环保无污染的功能,能够大大优化现有防火装饰板的性能。
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本发明属于纳米功能材料的制备方法,尤其涉及将氮掺杂多孔炭材料应用于环境保护领域,一种超高比表面积富氮多孔炭脱硫剂的制备方法。首先将小分子生物质前驱体与无机熔融盐机械混合,随后置于石英管中,在惰性气氛中进行碳化。利用加热过程中前驱体之间聚合以及碳化生成的碳与熔融盐发生相分离,熔融盐局部形成的离子对或团簇充当造孔剂,再经洗涤除去熔融盐,得到氮掺杂多孔炭脱硫剂。该氮掺杂多孔炭具有发达的孔隙结构和丰富的含氮官能团,能用作无金属催化剂在室温下催化氧化硫化氢转化为单质硫,在环境保护领域显示出广阔的应用前景。另外,该方法具有操作简便、成本廉价、制备环保、容易工业化生产的特点,是一种重要的纳米碳材料制备方法。
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本发明涉及一种轻质耐高温热防护材料及其制备方法,属无机功能材料领域。本发明实施例提供的轻质耐高温热防护材料的制备方法通过对碳布与网胎梯度交错层叠体进行针刺,形成厚度方向密度梯度分布的碳纤维织物;在碳纤维织物中纤维搭接处形成基体碳,并在内部纤维表面形成保护层,实现织物定型;采用定向致密化方法对高密度区域进行定向致密化,形成表层致密、内部多孔、中间过渡结构连接的一体化材料;最后在致密化表面制备氧化防护涂层,形成一体化轻质防隔热材料。有效解决了现有技术防热和隔热部分需要机械连接的问题,可大大简化热防护系统的复杂性,扩大了热防护材料的应用范围广。
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一种石墨烯压力传感器,主要结构由纳米膜、互连电极、引线柱、基片、封装外壳、陶瓷基座、密封环组成。检测由纳米膜、基片、互连电极组成,纳米膜由上下两层氮化硼与夹在其中的石墨烯组成,布置在基片下表面,基片上部刻蚀形成了凹形结构,下部与陶瓷基座通过金属键合形成无氧真空腔,隔绝了纳米膜与外界的直接接触,为其提供无氧防护,互连电极由互连凸点键合互连焊盘组成,通过引线柱将检测单元与外部相连,氮化硼/石墨烯/氮化硼三层纳米薄膜既是器件的功能材料,又是其结构材料,器件最高可稳定工作于1000℃的高温环境,重复性好、可靠性高,耐酸碱、抗腐蚀,可应用于动态、静态高温测试环境,显著提升高温区间。
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本发明公开了一种保温阻燃建筑材料,按照重量份包括以下原料:白云石20~40份、膨胀珍珠岩10~30份、硅酸盐水泥5~10份、改性凹凸棒土5~15份、色母粒2~5份、硅酸铝纤维棉5~10份、植物纤维粉末3~8份、轻质碳酸钙粉10~15份、增塑剂2~6份、分散剂1~5份、交联剂0.5~1.5份、阻燃剂0.6~1.8份、辅助填料2~8份。本发明提出的一种保温阻燃建筑材料,具有良好的保温、阻燃效果,加入了阻燃剂,提高了材料的防火性能,同时,除了热阻性能外,能实现储能调温功能,材料强度高,提高了力学性能和抗冲压性能,并且环保,满足人们对新型建筑材料的要求。
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本发明涉及功能材料技术领域,具体涉及一种氮化铁和膨胀石墨复合材料的制备方法。氮化铁和膨胀石墨复合材料的制备方法,包括如下步骤:以功率密度为300 W/g 的2.4GHz 微波加热膨胀石墨,膨胀率约250倍;将膨胀石墨 加入到化学计量比的醋酸铁的乙醇溶液,搅拌,水浴蒸发溶剂,在423 K干燥,然后在流动的H2条件下在管式炉中于723 K预还原,冷却至室温并除去还原生成的液态水,再在管式炉两端加入干燥剂,通入流动的N24 h;在管式炉中将第(2)步骤制备的初始样品用流动的H2在723 K二次还原3 h,后在300~600℃下通入NH3 与H2的混合气氮化反应5h,冷却至室温。本发明成品其具有较高的磁导率。
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本发明涉及一种生物活性玻璃功能材料的原料组成和制备方法,采用下述工艺步骤进行制备:1)含有聚醚类表面活性剂前驱液的配置;2)用桑蚕丝纤维动物源性模板吸附前驱液;3)最高温度为600‑700℃焚烧成粉末;4)用含有金银花或者高良姜提取物的凝胶液制成生物活性玻璃敷料。本发明的生物活性玻璃中孔洞尺寸既有微孔,又有中孔,形成立体网状结构,使人体组织修复过程加速,修复强度较高。
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本发明涉及功能材料技术领域,具体涉及一种可降解聚硅基酯的合成方法。可降解聚硅基酯的合成方法,包括如下步骤:(1)1,3?二氯四甲基二硅氧烷的制备;(2)富马酸二叔丁基酯的制备;(3)聚硅基酯的制备。本发明制成的可降解聚硅基酯转变温度明显升高,热稳定性增强。
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本发明涉及功能材料技术领域,具体涉及一种氧传感器YSZ陶瓷层的制备方法。氧传感器YSZ陶瓷层的制备方法,以98%纯ZrCl4与分析纯Y(NO3)3为原料,乙醇为溶剂,配制成0.4~1.2mol/L的溶液置于反应釜中,制备8%Y2O3稳定ZrO2前驱体,煅烧2h得到YSZ粉体;PVA造粒后置于模具中,干压成型;将标称粒径为30nm的Al2O3粉体与烧结助剂CaO、MgO、SiO2粉末混合,一部分干压成型,另一部分与造粒后YSZ粉体共同压制成双层陶瓷生坯;将陶瓷坯片置于高温电炉中,以升温速率3~5℃/min升至800℃保温2h,之后以同样的升温速率升至1300~1600℃保温2~3h后随炉冷却,制成氧传感器YSZ陶瓷层。本发明制成的氧传感器YSZ陶瓷层在较低温度下可以共烧得到无翘曲无开裂YSZ/Al2O3双层陶瓷,满足氧传感器的使用要求。
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本发明是一种锂离子印迹聚醚砜复合膜的制备方法,属功能材料制备技术领域。以聚醚砜膜为基底膜材料,锂离子为模板、12‑冠‑4‑醚为结合位点、甲基丙烯酸为功能单体、乙二醇二甲基丙烯酸酯为交联剂、偶氮二异丁腈为引发剂,结合多巴胺表面改性技术、二氧化硅纳米复合技术、印迹聚合技术,制备锂离子印迹聚醚砜复合膜。静态吸附实验用来研究所制备的锂离子印迹聚醚砜复合膜的吸附平衡、吸附动力学和选择性识别性能;选择性渗透实验用来研究所制备的锂离子印迹聚醚砜复合膜对目标离子(锂离子)和非目标离子(钠离子和钾离子)的渗透性能。利用本发明制备的锂离子印迹聚醚砜复合膜对锂离子具有较高的特异性吸附能力和识别分离能力。
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本发明公开了一种活性炭陶瓷复合材料制备方法,所述方法包括以下步骤:取活性炭与硅藻土的混合料,倒入模具中,手工干压成型,成型后在85℃下烘干后用填埋法放入电脑电窑中炭化,炭化温度为850℃,升温速率为200℃/min,保温时间为1小时,随炉冷却;将炭化后的样品用活化剂进行浸泡,并在真空干燥箱中浸泡5小时,完成后再次放入85℃的烘箱中进行烘干得到最终样品。本发明材料加工方便,生产成本低廉,材料性能优越,实现了功能与优势的互补,在保持原来二者性能优点的基础上,既解决了活性炭形状松散、强度低、难以成型、回收困难等缺点又为陶瓷领域新增了一种具有活性炭功能的新型功能材料。
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本发明公开了可交联PBO共聚物及其制备方法和用途,属高分子材料领域。涉及式(1)所示的可交联PBO共聚物,其通过2‑甲基‑4,6‑二氨基间苯二酚二盐酸盐和脂肪族二元羧酸及对苯二甲酸于聚磷酸中共聚合反应制备,式中m=1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10。该聚合物熔点低于热分解温度,可用作光电功能材料和模压树脂,易于热塑成型,热处理后形成交联结构,进一步提高了制品的耐热性、耐溶剂性和力学性能。。
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本发明公开了一种便于随身散发香味的瓶装香水的瓶盖,包括圆形瓶盖,圆形瓶盖与内部设有香水的瓶体通过圆形瓶颈上的外螺纹配合联接,圆形瓶颈的开口端设有圆形防水防尘透气膜,圆形瓶盖上端设有沿轴向对半设为不透气凹槽部分和透气凹槽部分的圆环形凹槽,圆环形凹槽的外壁厚中部沿径向设有半圆形槽孔,圆环形凹槽内嵌设有沿轴向对半设为透气遮挡块和不透气遮挡块两部分的圆环形遮挡块,透气遮挡块与不透气遮挡块两部分左端交接处设有向外穿出半圆形槽孔的小方柱。既便于瓶装香水随身携带保持身上长时间的香味,还可避免由于功能材料膨体聚四氟乙烯膜被尖硬的物体损坏而导致瓶体内的香水渗漏或流出瓶口,并且无需拧下圆形瓶盖即可随意调整瓶装香水散发香味的浓淡,简单实用。
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本发明涉及一种氧化锌纳米花的制备及在生物传感器方面的应用,属于新型功能材料与生物传感器检测技术领域。本发明是要解决现有材料在生物感器中检测左旋多巴灵敏度较低的问题。本发明制备方法如下:一、水热合成法;二、自动喷涂法。制备出的氧化锌纳米花具有比表面积大、导电性好和与溶液接触面积大等特点。本发明主要用于制备一种氧化锌纳米花的制备及其应用。
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本发明公开了属于功能材料技术领域的一种制备锂离子电池中正极材料的方法。该制备方法包括以下步骤:1.将基底在室温下置于指定溶剂中超声清洗一定时间,并烘干待用;2.将两种化合物及螯合剂按一定比例混合溶于少量蒸馏水中,然后将其置于水浴中搅拌使金属离子与螯合剂充分螯合,即可得到均匀涂液;3.将基底置于匀胶机中,并在其中心上滴加涂液,在室温下以不同的转速旋涂成膜;4.随后将所得涂膜放入已恒温的干燥箱中一定时间以除去薄膜中的溶剂与有机物;最后放入煅烧炉中烧结。本发明的方法采用溶胶-凝胶法可在不同基底表面上制得六方单向的LiCoO2晶体,具有工艺简单、能耗低、效率高等优点。
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本发明涉及功能材料制备领域,公开了一种中空四氧化三铁吸波材料的制备方法,通过对实验原理的分析,已经反复的实验,对实验中的原料配比和反应条件进行摸索,最终确立了合成中空四氧化三铁吸波材料的实验条件;合成的中空四氧化三铁吸波材料具有低的密度,相同质量含量的吸波剂所占的体积较大,中空结构内部能发生多次反射和多次吸收,从而实现了对该吸波材料的电磁参数和波性能的调控,并且使其在较宽的频段范围内都能具备较好的吸波性能。
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一类由可改变氧化态的物质与电解质共混的电致酸及其在用于诱发化学反应或/和性质及性能改变中的应用,属于功能材料技术领域。该物质能通过在电场作用下自身酸性的可逆或不可逆变化,来引起与其接触的其它物质发生化学反应或/和性质及性能的变化。我们在实践中发现,含有N?H的一类可改变氧化态的物质,当其与电解质共同使用时,在电场的作用下,其N?H的酸性会随着自身氧化态的升高而明显增加,可以用作原位即生的酸来使用。这里所述的可改变氧化态的物质是由满足下列化学结构通式Ⅰ或Ⅱ或Ⅲ之一所示的化合物。
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本发明公开了一种含超细羽绒纤维?硅酸钙多孔微球的水性聚氨酯涂层剂,本发明将羽绒纤维处理成具有高表面活性和高热稳定性的超细纤维,并利用戊二醛对其进行接枝处理,提高其反应活性,随后将其硝酸钙、正硅酸乙酯混合反应,制成超细羽绒纤维?硅酸钙多孔微球,这种复合微球表面孔隙率高,在高效利用羽绒纤维的透气性的同时弥补了易吸潮的缺陷,多孔硅酸钙与羽绒协同作用,获得了经济环保的功能材料,其可有效的改善聚氨酯涂层的性能,提高涂层透气性的同时获得高效的保暖、耐热效果,提高织物的使用性能,提高织物经济价值。
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本发明属于纳米材料和化工材料技术领域,具体为一种氧化亚铜纳米线材料及其制备方法。本发明以市售硫氰酸亚铜粉末为前体,通过与碱溶液反应获得氧化亚铜纳米线材料。本发明工艺简单,易于批量生产。本发明制得的氧化亚铜纳米线材料可作为先进功能材料有广泛的用途,比如:用做作光电转换材料。此外,在催化、传感器、超级电容器、锂离子电池、光电功能器件以及大面积电子器件等领域也有广泛的应用。
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本发明属于生物材料,功能材料技术领域,具体涉及一种新型光诱导抗菌材料(非对称寡聚苯乙炔)及其制备方法和在抗菌方面的应用。
本发明涉及一种基于花状金铂-花状二氧化铈-氧化石墨烯构建的呕吐霉素传感器的制备方法及应用,属于新型功能材料、生物传感检测技术领域。基于花状金铂-花状二氧化铈-氧化石墨烯对双氧水有良好的电化学催化能力和电子转移能力,显著提高了生物传感器的灵敏度,对粮食中呕吐霉素的检测具有重要的意义。
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本发明属于功能材料技术领域,涉及一种新型散热绝缘复合材料及其制备方法。具体而言,本发明的新型散热绝缘复合材料由石墨、铝和陶瓷组成,具有三明治结构,其中陶瓷片层位于中间,石墨/铝复合片层位于两边;石墨/铝复合片层由具有孔隙的石墨片层以及填充在孔隙中的铝构成。本发明通过高压锻造的方法实现了石墨、金属铝、陶瓷的一体成型,形成一种全新的复合材料,既具有高导热性又具有高绝缘性,且机械强度得到提高,原材料价格低廉,制备方法简单易行,极具市场竞争力。
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本发明涉及一种可熔融加工氟树脂成型加工脱模工艺。使用于可熔融加工氟树脂制品的加工过程,采用以氟碳材料为主原料,混合其他辅助功能材料制备的氟碳脱模剂,将氟碳脱模剂喷涂在经过清洁后的模具表面,在常温快速干燥固化;干燥固化后,氟碳脱模剂的主要功能成分以膜状或粉末颗粒覆盖在模具表面,模具即可投入下一步工序使用。本发明实用高效,生产过程中可以很容易将制品和模具分离,并且制品表面光洁度高。尤其适用于PFA、FEP、PCTFE为代表的,需要较高温度成型的氟树脂成型加工。
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本发明公开了一种利用硅酸钙一步法制备白炭黑联产氯化钙的方法,所述方法包括如下步骤:s1制备硅酸钙水溶液;s2白炭黑合成;s3将洗涤废液与电石渣进行反应联产氯化钙产品。本发明工艺简单,生产成本低,不产生废弃物,容易实现工业化。不仅利用工业固体废弃物生产出高附加值的白炭黑功能材料,同时联产了氯化钙,且不产生任何废弃物,为白炭黑的工业化生产提供了一条新的途径,也为高铝粉煤灰的综合利用提供了技术保障。
本发明公开了可吸附去除重金属离子和光催化降解有机污染物的纤维膜及其制备方法,属于环境功能材料合成与应用领域。本发明以用聚丙烯腈为原料,通过固相接枝聚合与胺化反应制备液态基质,而后加入纳米光催化材料,通过静电纺丝制得新型抗污染复合功能纤维膜。该合成方法操作简单,可以节约有机溶剂与胺化试剂,所制备的抗污染复合功能纤维膜负载有纳米光催化剂,不仅可以过滤吸附去除水中多种重金属离子,且可光催化降解水中有机污染物,极大地提升了膜的抗污染性,因此具有广阔的应用前景。
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本发明属功能材料制备技术领域,涉及一种三氧化二锰/二氧化锡复合纳米材料的制备方法,向草酸水溶液中滴加氯化锰与氯化亚锡混合物的甲醇溶液,在恒温并且搅拌的条件下反应直到前驱物沉淀生成,过滤、水洗、干燥,然后在马弗炉进行热处理即获得三氧化二锰/二氧化锡复合纳米材料。本发明工艺简便易行,纯度高,杂质含量低,产品制备成本低,性能优异,可以工业化批量生产。本发明所制备的三氧化二锰/二氧化锡复合纳米材料的导电性较好,作为电极材料使用具有较高的比电容,和良好循环性能。
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本发明涉及一种高比表面积多孔炭材料的制备方法,属环境功能材料制备技术领域。首先将碳源在氮气保护下碳化;其次,利用化学活化剂氢氧化钾在高温煅烧下对碳化物进行活化;最后,用盐酸除去不纯物并用去离子水或热水洗涤至中性得到具有高比表面积的多孔炭材料。并通过多种表征手段,揭示复合材料的形貌以及孔道分布等参数。利用吸附实验研究所得多孔炭材料对水环境中四环素抗生素的去除性能。
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本发明涉及纳米材料精确图案化印刷设备。本发明利用喷墨打印技术将纳米材料悬浮液以点阵形式打印在曲面或平板上,作为引导纳米颗粒组装的模板,可诱导纳米材料自组装成精确可控的图案化功能材料。纳米材料在基底上大面积精细可控印刷,使其在微纳电子电路、光学元件、生物检测等方面都具有潜在的应用价值。
本发明公开了一种具有金属离子吸附性能的轻质多孔赤泥基无机聚合物介质及制备方法,属于环境保护领域中利用固体废弃物制备功能材料技术领域。本发明介质是以赤泥、水玻璃、添加剂、改性剂为主要原料制成;所述主要原料的组成及重量比为:赤泥50~95%、水玻璃1~30%、氢氧化钠1~10%、添加剂1~50%、改性剂0.1~5%。本发明直接利用经过压滤后的赤泥,经配料后依次投放于搅拌机内搅拌,待搅拌均匀后,将物料充填到模具中养护;养护脱模后的介质为赤泥基无机聚合物水处理介质。介质制备简单、回收方便、可广泛应用于污水过滤及金属离子吸附处理;不仅大量利用了固废赤泥,而且为社会创造了新的经济价值。
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