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本发明公开了一种近红外光控制按需供氧纳米诊疗剂及其制备方法和应用。该纳米诊疗试剂采用近红外光敏剂IR780和罗丹明B同时负载得到二氧化硅纳米复合材料,然后再通过聚乙烯吡咯烷酮修饰负载双氧水,得到生物相容性好、粒径小且均匀、稳定性好、并能按需供氧的纳米诊疗剂,并测试其性能。该纳米诊疗剂有利于癌细胞以及肿瘤的自供氧光动力治疗,其具有制备工艺简单、成本低以及适用范围广等技术优势,因此在生物医药、化工工业、功能材料等领域具有重要的应用前景。
本发明公开了一种核壳结构的球形四氧化三铁‑二氧化铈复合电极材料及其制备方法,属于功能材料制备技术领域。该方法以硝酸铁和硝酸铈为原料,异丙醇和多羟基醇为溶剂,通过溶剂热法制备出核壳结构的球形铁‑铈前驱体化合物,该前驱体化合物在氩气氛围下,经过高温煅烧,即可制备出核壳结构的球形四氧化三铁‑二氧化铈复合电极材料。制备的四氧化三铁‑二氧化铈复合电极材料是纳米颗粒组装而成的具有核壳结构的球形,该球形结构的直径大小约为1.0μm,比表面积高达82.6 m2 g‑1。当核壳结构的球形四氧化三铁‑二氧化铈作为电极材料应用在超级电容器中时,具有较好的电化学能量存储性能。在电流密度为2.0、4.0、6.0、10和20 A g‑1时,其电容量为860、756、636、519.2和396.7 F g‑1。在6.0 A g‑1下,经过5000次充放电循环后,其电容量仍可达到603.2 F g‑1。该方法易操作实施、成本低、产率高、重现性好。
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对中红外光强吸收的羟基磷灰石/碳复合颗粒的制备方法,属于功能材料制备技术领域。首先配制含氢氧化钙和柠檬酸的水溶液,将含磷酸水溶液缓慢滴入,直至反应溶液的pH值降至10时停止,用氯化铵水溶液洗涤后制得胶体溶液;加入β‑环糊精和磷酸二氢钾,在140ºC下处理3.5小时后加入亚甲基蓝和葡萄糖,再在140~180ºC下处理4小时,将沉淀物洗涤、干燥后即制备得到羟基磷灰石/碳复合颗粒。本方法制备工艺简单,所制备的羟基磷灰石/碳复合颗粒易适应于后续的喷涂、旋涂和复合材料填充改性等工艺,在中红外区的吸收能力可以通过制备工艺条件改变进行调控,以满足不同应用领域的要求。
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本发明属于无机功能材料及电子封装材料领域,尤其涉及一种导热填料用表面改性氮化硼粉体及其制备方法。在保持粉体处于翻动状态,对氮化硼表面进行活化处理;然后采用高分子对氮化硼进行接枝处理后获得。通过含氧气氛对氮化硼表面活化处理后,采用改性剂高分子改性,获得;同时还提供上述改性氮化硼的制备方法,该方法操作简单,效果显著。
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本发明涉及核壳型磁性金属微粉及其制备方法和应用,属于功能材料技术领域。本发明提供一种核壳型磁性金属微粉,所述磁性金属微粉表面覆盖绝缘层,绝缘层的成份为氧化物和氢氧化物;其中,所述氧化物和氢氧化物由磁性金属微粉中的金属元素氧化得到。本发明技术形成的绝缘层可以有效的降低磁性金属微粉的介电常数,提高磁性金属微粉的微波吸收性能;本发明工艺简单,成本较低,产率高,有很大的利用价值和开发前景。
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本发明公开了属于电子功能材料与器件技术领域的一种层状中高介电常数低损耗微波介质陶瓷及其制备方法。该陶瓷材料由A基片和B基片层状粘合而成,其中A基片由质量百分比为16%~17%的BaO、6.5%~45%的Sm2O3、8.5%~37%的Nd2O3、36%~40%的TiO2和0.0%~3.0%的Al2O3构成,B基片由质量百分比为21%~22%的CaO、29%~30%的Sm2O3、30%~50%的TiO2和0.0%~18%的Al2O3构成;这种微波介质陶瓷材料的介电常数为60~80,Q×f值为13000~22000GHz,谐振频率温度系数为‑5~+5ppm/℃。本发明制备的层状结构微波介质陶瓷材料的综合性能优于现有的中高介电常数微波介质陶瓷材料,制备方法避免了两种基片材料在高温下可能发生的化学反应,在介质谐振器、滤波器等微波器件制作领域有良好的应用前景。
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本发明涉及一种复合压电传感材料的制备方法及制备的压电传感材料,属于功能材料及压电传感器制备技术领域。通过将纤维素纳米晶、PVDF、N,N‑二甲基甲酰胺DMF、硅烷偶联剂和钽酸锂采用极压的处理方式,获得复合压电传感材料。该技术成本较为低廉、生产工艺简单,产品强度大、柔韧性好、灵敏度高,在电子皮肤、虚拟现实、健康监测等智能可穿戴设备方面具有极大的应用潜能。
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本发明涉及光吸收材料及其制备方法,属于功能材料技术领域。本发明解决的技术问题是提供一种能够高效捕获紫外可见红外光谱的新型光吸收材料,该材料为VOx粉体,其中,2<x≤2.5。本发明首次提出以水热合成方法来制备该光吸收材料,所制得的粉体对紫外可见近中红外光具有很强的吸收,其制备条件和工艺简单易控,对环境无污染,原料来源广且廉价,有利于规模化生产。制得的VOx光催化剂对太阳光有全吸收,提高了太阳能的利用率,增强了催化效率,从而可有效降解空气污染物,适用于催化剂和光解水制氢领域。此外,所制得的VOx粉体在近中红外吸收强度高,能应用于红外光吸收、防红外辐射等领域。
本发明涉及功能材料领域,公开了一种高温蓄热材料及其制备方法和复合材料及其应用以及高温蓄热装置。其中,该方法包括:(1)将碳质粘结剂、碳质导热组分和无机添加剂进行混合;(2)将步骤(1)得到的混合物料进行模压;(3)将步骤(2)得到的模压块体进行高温热处理。该高温蓄热材料同时具有高热导率、高密度和高比热以及优良的高温稳定性,能够适应于更高的使用温度,以及具有更快的升温速度。
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本发明属功能材料制备技术领域,涉及一种多巴胺增效自清洁型分子印迹膜的制备方法及应用;步骤为:以g‑C3N4纳米片为载体合成g‑C3N4/Ag3PO4复合光催化剂,以环丙沙星为模板分子,利用多巴胺自聚合过程形成环丙沙星印迹识别位点,同时利用聚多巴胺使所得光催化剂稳定负载于多孔膜表面,得到分子印迹膜;本发明制备的多巴胺增效自清洁型分子印迹膜相比于传统分子印迹膜简化了印迹策略,无有毒有机溶剂、绿色无污染;通过控制多巴胺自聚合时间即可有效控制印迹聚合层厚度,利用聚多巴胺仿生界面粘附性、电子传输特性大幅提高分子印迹膜的选择性、抗污性及自清洁性能,并对环丙沙星具有良好的特异性吸附和分离的能力。
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本发明涉及一种负载手性杂多酸中空介孔纳米微球的制备方法及其产品和应用,属于功能材料制备技术领域。本发明公开了一种负载手性杂多酸中空介孔纳米微球的制备方法,以Boc‑L‑脯氨酸为原料,经包裹聚苯乙烯/丙烯酸内核与钨酸钠溶液共沉淀得到核壳结构,再经过脱‑Boc、去除内核与介孔模板等步骤,制备负载手性杂多酸中空介孔纳米微球,制备方法简单、容易操作,制备得到的负载手性杂多酸中空介孔纳米微球可用于催化双迈克尔不对称串联反应,提高反应的产率以及选择性,且反应结束后通过简单的离心即可对纳米微球进行回收再利用。
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本发明属于石墨烯功能材料领域,具体的说是一种导热导电石墨烯薄膜的制备方法,包括以下步骤:S1:将预先准备好的粉状石墨烯原料投入到制备装置中,之后,启动制备装置,进行对制备装置进行预热,达到预定温度后,启动制备装置,制备石墨烯薄膜;S2:将S1步骤中制得的石墨烯薄膜从传送带二上取下,并卷绕到产品料辊上,经过检验合格后送入仓库保存;本发明能够连续制备石墨烯薄膜,同时,制备的薄膜能够轻松取下,避免薄膜在与载体分离过程中破损过多,同时,降低分离难度,提高工作效率。
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本发明提供了一种具有3DOM结构的ZnFe2O4‑SiO2复合吸附剂的制备及其应用,属于无机纳米多孔功能材料制备技术领域,所述的3DOM结构ZnFe2O4‑SiO2复合吸附剂具有稳定的有序大孔结构。本发明选用多种模板剂组合,制备出了兼具稳定结构和高活性的系列复合吸附剂,并将其运用到硫化氢的精脱除工艺,提高了脱除精度,拓展了适用范围,可有效降低工艺成本。
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一种纳米线状二磷化铜及其制备方法和应用,涉及纳米功能材料领域,该制备方法通过严格控制红磷与泡沫铜的反应条件,得到了纳米线状二磷化铜,其不仅操作简单,而且对于设备的要求不高,具有实现工业化的潜力。通过该制备方法得到的纳米线状二磷化铜结构新颖,纳米线状的结构可以显著增加与溶液的接触面积,达到更好的催化析氢效果,在电催化析氢中有着较佳的应用前景。
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本发明提供一种有机化合物、电致发光材料及其应用。本发明提供的有机化合物具有如下式I所示的结构。本发明通过将五元含氮杂环与含有杂原子的八元环共轭结构引入分子结构中,同时将氮原子中的孤对电子共轭到苯环上,可以使有机化合物的电荷传输更加平衡,有利于进一步提高化合物的稳定性,同时空穴传输效果明显加强;本发明提供的有机化合物作为发光层的主体材料,通过与合适的其他功能材料搭配制备有机发光器件,可有效地改善器件中载流子传输效率,器件可获得更高的效率和更长的寿命。
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本申请涉及功能材料技术领域,尤其涉及一种有机无机杂化铜基卤化物材料及其制备方法。该有机无机杂化铜基卤化物材料的化学通式为:A3Cu6X9或A2Cu2X4·H2O;其中,A为有机铵离子,X为卤离子。A3Cu6X9单晶没有荧光发射,但结合水分子后相变成可发射荧光的A2Cu2X4·H2O单晶,这种不发光和发光之间的变化是可逆的,并且荧光强度基本没有衰减;因此,本申请的有机无机杂化铜基卤化物材料可以对空气中水具有荧光响应特性,而且量子效率较高,这样在LED、湿度传感器等领域具有广阔的应用前景。
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本发明公开了一种基于吡啶的类氟硼荧钝化材料及其制备方法和在钙钛矿太阳能电池中的应用,属于光电功能材料及器件领域。以2,2‑联吡啶为原料合成类氟硼荧结构,负载在钙钛矿表面作为钙钛矿太阳能电池的钝化层。该钝化材料的合成路线简单,条件温和,溶剂不参与反应,产率高,不需要惰性气体保护,可得到F作为阴离子的分子;其独特结构能够钝化钙钛矿表面的固有缺陷,抑制非辐射复合,促进界面电荷传输,提高光利用率,保护钙钛矿不受水、溶剂侵蚀从而提高钙钛矿太阳能电池效率(光电转化效率高达20.7821%)和稳定性。
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本发明公开了一种黑色碳酸钙的制备方法及其应用,制备时取碳酸钙作为原材料,取硼氢化钠作为还原剂,将二者混合均匀,混合物在惰性气体的环境下,通过高温煅烧制备得到黑色碳酸钙。本发明制备方法简单,适用于规模化生产,并且可完全降解无毒害作用;同时黑色碳酸钙在近红外光区域有较好的吸收,可以作为一种光热材料,在肿瘤的治疗方面具有应用价值;另外,黑色碳酸钙具有全波段吸收的特性可以作为一种黑色涂料使用,在建筑方面具有应用价值,而且黑色碳酸钙不光在光热治疗、功能材料等方面有广阔的应用前景,还在钙钛矿电池、杀菌剂、活化剂、增塑剂等方面的应用有待探索。
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本发明属于生物医学工程与功能材料技术领域,涉及一种用于模拟生物力学拉伸的光响应器件及其制备方法与应用。本发明的利用光响应材料与生物兼容性材料底片制备的新型器件,将光照转换为形变,达到模拟生物力学拉伸的目的。本发明可以将不同强度、频率的光照信号通过器件转化成强度、频率不同的形变,形成具有一定规律的拉伸动作,最终对培养材料形成拉伸刺激。本发明所述器件制备简单,体积小,可适配多种细胞培养装置,可实现细胞培养并用于体外细胞和组织的生物力学拉伸刺激的模拟。
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本发明公开了一种纳米纤维素基塑料薄膜的制备方法,属于绿色环保功能材料技术领域。本发明方法是以自然界天然高分子化合物木质纤维素类生物质中的纤维素为原料,首先通过酸法处理获得纳米纤维素,然后进行接枝改性或得改性纳米纤维素,之后将改性的纳米纤维素和可生物降解塑料进行混合,最后将混合体系滴入蒸馏水中瞬间立即获得铺展良好厚度均匀的塑料薄膜。本方法制备的纳米纤维素基塑料薄膜具有良好的机械强度、透光性、柔韧性、疏水性,生物降解性;且成膜过程快速简便过程绿色;具有良好的应用前景。
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本发明涉及一种超弹性的太阳能界面蒸发纤维素气凝胶及其制备方法,属于功能材料技术领域。本发明的超弹性的太阳能界面蒸发纤维素气凝胶的制备方法,依次包括如下步骤:醛基纤维素与聚乙烯亚胺发生席夫碱反应并制备醛基纤维素/聚乙烯亚胺气凝胶;由制得的醛基纤维素/聚乙烯亚胺气凝胶在表面自聚合吡咯单体制备醛基纤维素/聚乙烯亚胺/聚吡咯气凝胶。本发明获得的超弹性的醛基纤维素/聚乙烯亚胺/聚吡咯气凝胶具有优异的机械性能,在经历100次压缩释放疲劳循环后没有观察到塑性变形;并且可以作为高效的光热界面蒸发材料,海水淡化和净化污水。
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本发明公开了一种全打印仿生超感知柔性机器人皮肤。包括柔性上基底层、顶部电极层、粘合层、压力敏感层、温度‑接近复合敏感层和柔性下基底层从上到下依次紧密组装;压力敏感层与顶部电极层和温度‑接近复合敏感层共同实现压力感知;压力敏感层作为压敏电容的电介质;顶部电极层作为压敏电容的顶电极;温度‑接近复合敏感层在作为压敏电容的底电极的同时,其电阻值用于温度感知,其对地电容值用于物体的接近感知。本发明的制备基于可打印方案,有着轻薄、可定制、加工条件温和的优点,可作为工业生产、居家护理等场景中的人机交互接口,仅用三层功能材料即可实现压力感知、温度感知和接近感知的功能。
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本发明公开了一种微波陶瓷粉体材料,包含主晶相和改性添加剂,所述主晶相的结构式为Ca1+xSm1‑xAl1‑xTixO4,所述改性添加剂为Mg(OH)2、MnCO3、SiO2、CeO2、Y2O3中的至少一种;其中,x=0~0.4。本发明提供的CaSmAlO4体系功能材料,可以获得更高的Q值、全温漂(‑40~85℃)近0、K值20.5±0.5可调,可以替代昂贵的日本进口瓷粉。同时,本发明还公开一种所述微波陶瓷粉体材料的制备方法。
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本发明涉及环境功能材料技术领域,具体而言,涉及三维石墨烯/COFs复合材料、及其制备方法和应用;该制备方法包括:将三维石墨烯水凝胶悬于二甲基亚砜中,混入含有均苯三甲醛和联苯胺的二甲基亚砜溶液,滴加冰醋酸,常温搅拌至有绿色絮状复合材料生成。本发明的方法能减小能耗的投入,满足绿色环保、经济效应的需求;且该发明的方法制得的三维石墨烯/COFs复合材料能够应用于有机磷的高效富集和分离。
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本发明公开了一种锑掺杂二氧化锡的隔热材料的制备方法,属于无机功能材料应用领域。它主要包括以下步骤:S1、将计量好的锑盐和锡盐溶于溶剂中,充分搅拌溶解冷却待用,计为溶液A;同时配制一定浓度碱液待用,计为溶液B;S2、采用溶胶‑凝胶‑超声法,微波加热下将溶液B缓慢滴加到溶液A中。期间发生的反应如下:Sn4++4OH‑=Sn(OH)4↓,Sb3++3OH‑=Sb(OH)3↓。滴加完成形成淡黄色胶状沉淀,然后超声0.5h;S3、将反应溶液通过凝胶过滤的方法洗去杂质,然后过滤、烘干;最后在煅烧炉中煅烧。本发明操作简单,通过溶胶‑凝胶‑超声法制备电阻率低、颗粒粒径小、分布均匀、尺寸可控的ATO粉末;使用凝胶层析法可减少去除氯离子过程中水的使用,降低成本同时减少了设备的腐蚀现象,可用于大规模生产的透明隔热膜。
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本发明公开了一种四环类抗生素分子印迹电化学传感器的制备方法。属于新型纳米功能材料与化学生物传感器技术领域。本发明首先在一次性可抛电极上制备了镍铁双金属氮化物纳米片阵列,利用其大的比表面积和对氨基的高吸附活性,以及聚多巴胺的氨基官能团,采用原位生长的方法,相继在镍铁双金属氮化物纳米片阵列上直接相继制备了含有电子媒介体的聚多巴胺薄膜和以四环类抗生素为模板分子的分子印迹聚合物,在将模板分子洗脱以后,原来的模板分子的位置变为了空穴,即洗脱模板分子的分子印迹聚合物,由此,一种四环类抗生素分子印迹电化学传感器便制备完成。
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本发明涉及新型功能材料技术领域,公开了一种建筑用防水防裂凝胶材料,以沥青为基料,合成制备凝胶材料,通过增韧改性剂与沥青高分子搭建化学键,形成牢固的粘附和内锁结构,使沥青分子间作用增强,内聚力提高,成功改善其防水防裂性以及耐温性,克服了现有防水基材由于具有明显的弹性效应,但这种材料对温度的抵抗能力差,使得受温度等环境因素影响发生形变的问题,并且稳定性和粘结性好,对温度的抵抗力提高,显著延长了防水材料的使用寿命,材料的拉伸强度、抗撕裂强度、抗弯强度等力学性能较现有水平有显著提高,并且防水层的外观和物理机械性能得到长时间保障。
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本发明属于生物纤维及功能材料技术领域,具体涉及低密度脂蛋白吸附微球及制备方法和吸附材料。所述低密度脂蛋白吸附微球包括载体,所述载体上偶联有疏水功能基和类肝素,所述载体、类肝素与疏水功能基的质量比为1:(0.1~0.5):(0.1~0.5),所述疏水功能基由δ‑生育酚和α‑生育酚组成,其中,所述δ‑生育酚的含量不超过5~8wt%。本发明提供的低密度脂蛋白吸附微球对全血中LDL具有高度的吸附选择性,对LDL的吸附率可达到95%以上,更重要的是对红细胞损伤低,且红细胞减少率仅在3.21%,同时,过滤速度快,成本低,适于大范围推广应用。
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本发明提供一种在常温水相体系中利用一步还原法制备钴‑石墨烯复合吸波材料的方法,属于金属功能材料中纳米金属粉末的制备技术领域。采用一定浓度的氧化石墨烯碱性溶液,常温下加入含有钴离子的水溶液,随后加入还原剂将氧化石墨烯和金属钴同步从溶液中还原,得到钴‑石墨烯复合材料。本发明首次采用一步法将钴离子和氧化石墨烯还原,操作非常简单,能耗低,成本低,得到钴‑石墨烯复合吸波材料,可用于一定频率范围内的电磁波吸收,其有效吸波频率宽,效率高。
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铁电晶体声表面波相速度的激光超声检测方法,涉及功能材料的声学检测方法领域,为了解决铁电晶体声表面波传播相速度的各向异性检测困难的问题。采用激光在铁电晶体表面激发出声表面波;对铁电晶体表面传播的声表面波进行检测:激光在铁电晶体表面形成的激光点和检测时铁电晶体表面的检测点沿待测的方向分布;移动激光位置、在同一检测点处检测至少2个激光点对应的声表面波,或激光位置不变、在至少2个检测点处检测声表面波;将检测得到的至少2个声表面波信号转换成横坐标为激光点位置或检测点位置,纵坐标为采集点数的等高线图;根据等高线图计算声表面波的相速度。本发明适用于检测铁电晶体的声表面波相速度。
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