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一种用于电磁波吸收活性炭的制备方法。本发明属于功能性碳材料技术领域,具体涉及一种能够制备出具备较强磁性和较大表面积的专用活性炭制备方法,是将制备活性炭原料或者通用活性炭经超细粉碎、化学活化、磁性纳米金属纳米粒子负载等步骤制备成。制备出的活性炭粉末材料在6GHz~18GHz的频率范围内显示较高的电磁波吸收效率。用8%的该填料与酚醛树脂共混固化制备2mm厚度的试样,在2GHz~18Ghz的频率范围以弓形法测得电磁波吸收达到-5dB的频率范围达到6.1GHz,吸收达到-10dB以下的频率范围大于3.4GHz,是良好的电磁波衰减功能材料,可以用于军事装备的雷达隐身或民用建筑的电磁污染防治。
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本发明涉及一种酸中心复合物电化学免疫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。基于酸中心复合物比表面积大,导电性优异,生物相容性好,氧化还原性能好等特点,显著提高了免疫传感器的灵敏度和稳定性,对肿瘤的早期诊断具有重要的意义。
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本发明属金属氧化物粉体功能材料制备领域,具体涉及一种超细球形氧化铝的生产方法。为解决目前国内外球形氧化铝生产工艺复杂、成本高、工艺参数难控制的问题,提供一种新型的高温气化生产方法。该方法选用氧化铝、氢氧化铝或铝为原料,送入气化炉内高温气化,再经骤冷器冷却,经布袋收尘器、多级静电收尘器收集,得到超细球形氧化铝粉体。采用该工艺可生产出高纯度、超细高品质球形氧化铝,粒径达D50?0.4um,D30?0.1um,生产过程无废气、废水、固体废物排出,并且投资少,产量高,可用于规模化工业生产。
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本发明公开了一种羧酸酐酯化‑CHPTMA醚化两性木薯淀粉的制备方法。以木薯淀粉为主要原料,在水作溶剂的条件下以三甲胺和环氧氯丙烷反应生成的3‑氯‑2‑羟丙基三甲基氯化铵为阳离子化试剂,邻苯二甲酸酐为阴离子化试剂,在ZSM‑5分子筛催化下采用一锅法经阳离子化再阴离子化反应,再经抽滤、洗涤干燥等步骤合成了羧酸酐酯化‑CHPTMA醚化两性木薯淀粉。本发明采用的工艺反应条件温和、反应效率高、中间产物不需分离和纯化。产品的取代度高,水溶性和稳定性好,具有阳离子化、酯化淀粉的多种优良特性,在环保、造纸、功能材料等领域具有较高的应用价值。
本发明属于环境功能材料领域,公开了一种Ag@AgCl修饰富勒烯/阴离子粘土复合光催化剂及其制备与应用。所述方法为(1)将富勒烯分散溶解于乙二醇中,得到富勒烯溶液;(2)将混合金属盐用去离子水溶解,加入尿素,转移到电热装置中进行水解回流反应,离心洗涤,干燥,在真空或惰性气体氛围下进行煅烧,研磨过筛,得到阴离子粘土光催化剂;(3)将富勒烯溶液、阴离子粘土光催化剂以及硝酸银加入乙二醇中,混合均匀,加入聚乙烯吡咯烷酮,滴加氯化钠的乙二醇溶液,反应,氙灯下照射,干燥,得到Ag@AgCl修饰富勒烯/阴离子粘土复合光催化剂。所述复合光催化剂具有较好的催化降解效果,对有机污染物去除效率高,去除速率快。
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本发明公开了一种功能响应性仿竹结构纤维的制备方法,将聚合物溶液涂覆在单丝纤维上,然后将纤维快速转入凝固浴中,使溶剂迁移进入凝固浴,从而在纤维上形成多孔聚合物竹节状或珠状结构,其多孔结构内可填充水或其它材料。利用多孔结构内水或功能材料的相变或智能响应性,该仿竹结构纤维不仅具有更高的强度和模量,并且具备了性能可调的功能响应特性,成为具有响应活性的功能性高强高模纤维材料。
本发明属于功能材料技术领域,具体为一种生物相容性良好的过渡金属二硫属化合物纳米片层及其制备方法和应用。本发明通过聚合物协助水相超声剥离过渡金属二硫属化合物粉末,得到有聚合物修饰的过渡金属二硫属化合物的纳米片层,可以用作无毒高效的光热治疗剂。本发明中纳米片层的制备中不需要任何有机溶剂,采用绿色水相剥离方法,操作简便,生产成本低,易于实现大规模工业化应用,所制得的过渡金属二硫属化合物纳米片层生物相容性良好,对癌细胞体外治疗效果好,具有大规模制备的潜力和广阔的生物医用前景。
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本发明涉及新型功能材料技术领域,公开了一种提高邻苯二甲酸二辛酯增塑剂合成转化率的催化剂,以六水合氯化钴和四氧化三铁磁性粉末为主要原料,利用磁性氧化铁包覆得到的氧化钴纳米复合材料,催化活化性能强,具有丰富的孔道,比表面积大,用量少,能够催化更多的反应基团,使得邻苯二甲酸二辛酯的转化率达到99.8%以上,合成得到的增塑剂塑化效率高,且由于其磁性,回收利用率高,显著降低了成本,本发明制备得到的催化剂解决了现有邻苯二甲酸二辛酯塑化剂在合成反应中转化率低的问题,能够实现降低邻苯二甲酸酯类增塑剂生产成本以及扩展金属催化剂适用领域的现实意义,是一种极为值得推广使用的技术方案。
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本发明属于功能材料技术领域,公开了一种消炎止痛微纳颗粒及由其制备的金属眼镜框架涂料。本发明在金属眼镜框架涂料中加入包含丁香酚、桉叶素、盐酸黄连碱、黄芩苷、水杨酸、冰片、布洛芬、盐酸诺美沙星、薄荷脑、麝香草脑的壳聚糖凝胶微纳颗粒,这种包含消炎止痛微纳颗粒的金属眼镜框架涂料在使用时会随着金属眼镜框架涂料的逐渐磨损,缓释型消炎止痛微纳颗粒逐渐暴露到表面,并缓慢释放出活性成分,从而发挥消炎止痛的作用。本发明所述的制备方法操作简单,包含消炎止痛微纳颗粒的金属眼镜框架涂料具有长效缓释性能,可提升产品的档次,给使用者带来更高的产品品质和使用享受,具有巨大的市场空间。
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本发明涉及新型功能材料技术领域,公开了一种具有稳定结构的改性聚丙烯塑料,以聚丙烯粒料为主料,添加高密度聚乙烯提高其耐高低温性,填料以插层的形式存在,起到增韧和增强的双重作用,利用制备得到的纳米改性剂在于聚丙烯粒料熔融共混时,接枝到聚丙烯大分子链上,克服了由于聚丙烯树脂本身结构中存在不稳定的叔碳原子,对光照极为敏感,使得制备得到的聚丙烯塑料产品耐老化性能差的问题,显著延长了聚丙烯塑料的使用寿命,塑料的拉伸强度、冲击强度、抗弯强度等力学性能得到提升,并且塑料制品的外观和物理机械性能得到长时间保障。
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用杏鲍菇废料生产γ‑聚谷氨酸的方法,本发明涉及农业技术和真菌固体培养料再利用的技术领域。利用杏鲍菇废料接种枯草杆菌,除了生产普通饲料或者活性菌饲料,也可以生产有效成分γ‑聚谷氨酸(γ‑PGA)。γ‑聚谷氨酸(γ‑PGA)是一种新型的绿色生物材料,对环境无危害,具有可食用性、无毒性。国内没有大规模的利用杏鲍菇废料提取γ‑PGA的报告。γ‑聚谷氨酸对环境无污染,为绿色生物产品,具有极佳的生物可降解性、成膜性、成纤维性、可塑性、粘结性、保湿性等许多独特的理化和生物学特性。这种功能材料受到人们的青睐,正逐渐地被应用于医药制造、食品加工及蔬菜、水果、海产品的防冻和保鲜,也可开发应用于化妆品工业、烟草、皮革制造业及植物种子保护等许多领域。本发明开拓了杏鲍菇废料生物利用的新方法,具有极大开发价值和广阔前景。
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一种缓释抑菌防腐功能涂层的制备方法,属于功能材料领域。将硝酸银加入到溶剂型或水性涂料中;或者将纳米银、或者二氧化硅包覆纳米银的分散液添加到水性环氧清漆、水性环氧树脂涂料、或者水性丙烯酸面漆中制成抑菌面漆;加工必须使用去离子水,并且控制去离子水中的氯离子含量低于3ppm;银的最小抑菌浓度不低于10.0ppm;纳米银和二氧化硅包覆纳米银的分散液使用的是水‑乙醇溶液,当纳米银,或者二氧化硅包覆纳米银加入到水性涂料中进行搅拌时,有利于与涂料中的成膜有机物形成胶囊。在涂层固化成膜过程中,由于醇的挥发,有利于促使多孔胶囊的形成,生成的银离子向胶囊外扩散。
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本发明涉及一种制备氮化硅(阿耳法-氮化硅)晶须的方法,采用适当粒度的氧化硅粉末为原材料,在一定压力的氮气氛下,在石墨容器内经1200℃~1600℃之间直接反应生成晶体结构完整的,表面质量优良的单晶阿耳法-氮化硅晶须。所得制品可应用于各种复合材料的增强、增韧,以及特殊用途的功能材料。
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本发明公开了一种适用于3D打印的功能墨水及其制备方法。该墨水包括以下重量份的组分:高分子调节剂0.5~1.5份、导电材料1~5份、交联剂0.1~0.5份、催化剂0.1~0.5份,以及溶剂10~80份。本发明制备得到的功能墨水在室温下具有自修复功能,可消除打印层间界面电阻,提高层间力学强度,且具有优良的导电性和多种电、磁、电化学性能,可广泛用于储能、电磁屏蔽、应力传感等功能材料和器件领域。
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一种光触媒气凝胶的制备方法,具体以二氧化硅气凝胶为载体,氧化钛作为光触媒功能材料,复合为一体,属于复合材料技术领域。该多功能的光触媒气凝胶材料按重量份的下述各组分组成:二氧化硅气凝胶1到5份,光触媒二氧化钛粉末2到10份,钛白粉1份,黏合剂10到30份。本发明制备方法简单,制备过程不添加有害物质,不涉及有害化学反应,对人体无毒无害。该发明的材料不仅能分解有害气体分子,净化室内空气,还具有隔热、施工方便等优点。
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本发明属于功能材料技术领域,更具体地,涉及一种可多次使用也可再生的标签、其制备和使用方法。其包括二炔类光响应性分子和高分子基材,所述标签具有光响应性和热响应性,使用时,该标签通过光掩模方法写入标签信息;对所述标签先进行无掩膜光辐照处理,再进行热处理,所述标签信息被擦除;被擦除标签信息的标签再次通过光掩膜方法重新写入新的标签信息,所述新的标签信息经热处理再次被擦除,实现该标签的多次使用。所述的可回收标签无需油墨和纸张,制备简单,使用便捷,易回收利用,环境友好,克服了传统印刷类标签生产工艺复杂、不可回收、环境污染等问题。
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本发明公开了一种双钙钛矿柔性铁电薄膜及其制备方法,属于电子功能材料与器件技术领域,该铁电薄膜化学通式为Bi2FeMo0.7Ni0.3O6的材料,本发明寻找了一种合适的金属箔(镍箔)柔性基底设计了一种具有垂直结构的双钙钛矿柔性铁电薄膜;该柔性基底具有延展性好及成本低廉等优点,有利于实现柔性电池卷对卷的生产工艺,对电池的大面积连续生产更具有经济价值;本发明能够获得稳定性较好的柔性双钙钛矿铁电薄膜,以及良好的光伏性能和光电转化效率,这些研究对于新型光电子、光伏材料的开发与应用具有重要的科学价值与研究意义。
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本发明公开了一种功能性细菌纤维素的制备方法,属于新功能材料技术领域。该方法是将6‑羧基荧光素与葡萄糖合成为6‑羧基荧光素‑葡萄糖;将6‑羧基荧光素‑葡萄糖添加到发酵培养基中;向添加6‑羧基荧光素‑葡萄糖的发酵培养基接种木葡糖酸醋杆菌,通过静态培养使木葡糖酸醋杆菌利用6‑羧基荧光素‑葡萄糖原位发酵合成功能性细菌纤维素。与传统功能性复合材料制备方法相比,本发明方法制备的功能性细菌纤维素化学性能更稳定,应用效果更好,此外其在紫外光下发出绿色荧光,这在防伪标识方面有一定的应用前景。本发明为合成新的功能性细菌纤维素材料提供研究模型,同时也为其他生物合成系统原位合成功能性材料甚至功能性药物提供思路。
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本发明公开了一种利用磁性表面增强拉曼免疫基底的检测方法,属于功能材料技术领域。本发明以磁性聚磷腈微球基材(MPCTP),采用种子介导法,在MPCTP微球表面均匀包覆金壳,制得MPCTP@Au表面增强拉曼活性基底微球。对MPCTP@Au SERS标记和抗体耦合,得到磁性SERS免疫基底。该基底具有很强SERS活性,可用于小分子SRES检测分析。同时该基底对免疫蛋白具有高灵敏的多重检测性能。本发明制备方法简单,回收方便,产品具有广阔的应用前景。
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本发明公开了一种3D打印用抗菌墨水及其制备方法,属于功能材料领域。本发明提供了一种3D打印用抗菌墨水的制备方法,具体包括以下步骤:(1)将聚乳酸PLA和醋酸纤维素CA溶解在二氯甲烷DCM/二甲基甲酰胺DMF二元溶剂中,搅拌制备液体墨水;(2)将抗菌剂添加到步骤(1)制备得到的墨水中,混合均匀得到墨水混合物;(3)将步骤(2)所述的混合物中的DCM蒸发,使得聚乳酸PLA和醋酸纤维素CA的浓度为16‑18wt%,即可以制得3D打印用抗菌墨水。本发明的墨水可生物降解、易于制造、成本低、可印刷性好、具备抗菌功效。
本发明公开了一种具有抗癌活性蔗渣木聚糖‑4‑乙酰氨基肉桂酸酯‑g‑AM/BA的合成方法。首先以蔗渣木聚糖为主要原料,以丙烯酰胺和丙烯酸丁酯为接枝单体,偶氮二异丁基脒为引发剂,合成了蔗渣木聚糖‑g‑AM/BA衍生物;再以4‑乙酰基肉桂酸为酯化剂,N,N‑二环己基碳二亚胺(DCC)与对甲苯磺酸为复合催化剂,在二氯甲烷溶剂中经催化酯化反应合成了蔗渣木聚糖4‑乙酰基肉桂酸酯‑g‑AM/BA。本发明工艺条件易于控制,与原料蔗渣木聚糖相比,产物蔗渣木聚糖‑4‑乙酰氨基肉桂酸酯‑g‑AM/BA的结构较为复杂,具有较高的生物活性、抗癌活性、水溶性和热稳定性,在医药与功能材料领域具有较大的应用潜力。
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本发明属于精密合金功能材料领域,特别涉及一种高强度低密度低膨胀铁镍合金及其制备方法;该软磁合金可用作高精度要求的仪表零件,包括民用量具、航天航空仪表、空间光学用零件等。该软磁合金化学组成成分按质量百分比为Ni 28.0‑40.0%,Co 3.0‑5.0%,Ti 2.0‑4.0%,Cu 0.4‑1.4%,Mn 0.1‑0.7%,C 0.15‑0.40%,P≤0.010%,S≤0.010%,余为Fe。本发明涉及的膨胀合金,密度为7.8g/cm3;膨胀性能α20~100℃≤0.5×10‑6/℃,可用作超低膨胀合金使用;拉伸性能超过700MPa,比传统超低膨胀合金高出近200MPa;同时,加工性能良好,将广泛应用于航空航天仪器仪表和空间光学等领域。
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本发明公开了一种钒酸镨纳米线电极材料及其制备方法,属于功能材料制备技术领域。所述钒酸镨纳米线由四方PrVO4晶相构成;该纳米线的直径为50~150nm、长度大于10μm。该电极材料的制备方法是首先将铜片固定于反应容器中间,然后将氯化镨、钒酸钠与水混合后置于反应容器内并密封,通过微波加热、保温,从而得到了表面含有灰色沉积物的铜片;随后将混合均匀的氯化镨与钒酸钠置于高温气氛炉的反应容器内,铜片置于反应容器的水冷低温区,并密封反应容器,将反应容器加热、保温。本发明采用两步反应过程,制备过程简单,钒酸镨纳米线可望作为电极材料,在传感器件领域具有良好的应用前景。
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本发明公开了一种塑料制品,所述塑料制品按质量计由以下组分组成:基体塑料20‑30份;轻质母料50‑60份;其中,基体塑料味PE或ABS,所述轻质母料按质量计由以下组分组成:树脂30‑60份;润滑剂1‑2份;抗氧化剂1‑2份;功能助剂20‑40份;分散剂10‑15份;填料20‑40份;其中:所述树脂为ABS或PA,所述填料为空心玻璃微珠或酚醛微珠。本发明将基体塑料和功能母料加热到一定温度后对位于模具内的混合料进行旋转,由于此时基体塑料处于熔融状态,功能母料处于半熔融状态,功能母料的密度较小,且基体塑料与功能材料的粘附力较小,因此基体材料在离心力的作用下向外层运动,从而实现了功能助剂的选择性分布。
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本发明属于功能材料技术领域,尤其涉及一种γ‑氧化铝微球的制备方法。本发明以异丙醇铝为原料,以甲基纤维素和六亚甲基四胺为凝胶引发剂,利用微通道技术,将连续相引入同轴环管型微通道中连续流动,从同轴嵌入主通道的内部通道中同向引入分散相,使其在粘性力的作用下被拉伸断裂成分散相液滴,进一步的,分散相液滴在固化过程中,在温度引发、pH引发复合作用下,分散相液滴在微通道中快速凝胶化和固化,得到尺寸高度均一、可控的氧化铝微球;实施例的结果表明,本发明制备的γ‑氧化铝微球直径为300~550μm,比表面积为250~350m2/g,孔容为0.6~1.0mL/g,是一种良好的催化剂载体。
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本发明是一种具有优异压电性能的材料,属于压电功能材料领域。其特征是以PbO、NiO、In2O3、Nb2O5、TiO2为前驱体,采用传统固相法制备xPb(In1/2Nb1/2)O3‑yPb(Ni1/3Nb2/3)O3‑(1‑x‑y)PbTiO3压电陶瓷,要求0.15≤x≤0.25且0.45≤y≤0.55。按照xPb(In1/2Nb1/2)O3‑yPb(Ni1/3Nb2/3)O3‑(1‑x‑y)PbTiO3称取符合化学剂量比的PbO、NiO、In2O3、Nb2O5、TiO2,将称量好的样品在乙醇溶液中进行球磨1~24小时使其充分混匀,球磨后的粉体烘干后放到密封的坩埚中,在600~900℃温度范围内煅烧1‑12小时,煅烧后的产物在乙醇溶液中进行二次球磨1‑12小时,得到的粉体烘干后压制成片,最后在1100‑1300℃温度范围内烧结1‑15小时,冷却后即可得到优异压电性能的材料。该材料制备简单,成本低廉,易于大批量生产,因此具有更为宽广的科学研究与实用价值。
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本发明属于功能材料制备技术领域,具体涉及一种Li‑IIMs离子印迹膜的制备方法及应用。本发明通过多巴胺的自聚合反应修饰聚二甲基硅氧烷以形成强粘性的多巴胺层,然后将琥珀酸酐水解在多巴胺功能化的基材表面形成羧基,羧基修饰的PDMS被进一步修饰以构建酯修饰的PDMS;进一步以杯[4]芳烃为配体、乙二胺四乙酸为洗脱剂制备了一种Li‑IIMs印迹膜。相比于传统膜材料的制备方法,本发明所制备的印迹膜具有易于回收、便于后续分离、对分离物质无二次污染等优点,很好地解决了现有锂离子分离聚合物所存在的难回收、易产生二次污染等缺陷。
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本发明公开了一种非金属元素掺杂多孔碳基储能材料的制备方法,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:将可溶性非金属前驱物溶于水中形成均一水溶液,在水溶液中加入聚丙烯酸钠,搅拌吸附后冷冻干燥得到中间产物;将中间产物置于瓷舟中,并将瓷舟置于管式炉中,通入保护气并控制升温速率升温至热解碳化,所得材料在稀酸中浸泡后抽滤,经洗涤、干燥后得到非金属元素掺杂多孔碳基储能材料。本发明具有经济节约,处理工序简单,环境友好,便于规模化生产等特点,所制备的非金属元素掺杂多孔碳材料比表面积大、孔结构丰富、吸附能力强、导电性好、物理化学性质稳定,可作为高性能储能电极材料应用锂硫电池等储能领域。
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本发明公开了一种无铅柔性辐射防护材料的设计方法,包括:(1)当X射线峰值能量小于54keV时,选用氧化铋作为功能填充材料;(2)当X射线峰值能量为54~66keV时,选用氧化铋、氧化钆作为功能填充材料;(3)当X射线峰值能量为66~100keV时,选用氧化铋、钨作为功能填充材料;(4)当X射线峰值能量大于100keV时,选用氧化铋作为功能填充材料。本发明还公开了由所述设计方法设计得到的无铅柔性辐射防护材料及其在防辐射领域的应用。本发明的无铅柔性辐射防护材料的设计方法,针对具体工作条件下不同X射线能量,给出了最优的功能材料填充方案,有效解决了传统防护材料不面向实际工作条件而统一设计加工导致沉重、穿着舒适性差的问题。
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