本发明涉及亲水性磁性埃洛石表面分子印迹纳米复合材料的制备方法,属环境功能材料制备技术领域。通过浸渍法和高温还原法合成磁性埃洛石,磁性纳米粒子尺寸均一,分布均匀;通过表面氨基化和酰胺化反应,将引发剂接枝于磁性埃洛石表面,通过表面原子转移自由基聚合,磁性埃洛石表面接枝分子印迹聚合层控制在纳米级;由于末端ATRP活性基团的存在成功接枝亲水性聚合物刷,并成功应用于水环境中磺胺二甲基嘧啶的高效选择性去除和快速磁分离,而且具有优异的再生性能。
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本发明一种酯化蜡的合成方法,涉及新型大分子功能材料技术领域。以微晶蜡为原料一步法氧化酯化合成酯化蜡的方法。该方法制备的产品可以部分替代天然巴西棕榈蜡,产品结构通式为Cn-1H2n+1COOCmH2m-1(其中n=30~60,m=18~24),酸值为2~10mgKOH/g、酯化值为70~86mgKOH/g;合成方法如下:将微晶蜡与高碳醇(CnH2n+1OH,n=18~24)按加入三口烧瓶中,升温,使其熔解,加入弱酸性酯化催化剂,通入定量氧气,控制反应温度,反应一定时间后结束,趁热取出产品,称重。本发明产品酯化值高于分步法,酸值低于分步法。
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本发明属于功能材料领域,具体涉及一种非晶纳米晶复合磁粉芯及其制备方法;本发明提供的非晶纳米晶复合磁粉芯,主要由铁基非晶粉末、铁基纳米晶粉末、有机粘结剂和绝缘剂组成,绝缘剂采用无机氧化物、碳化物和氮化物的混合物,有机粘结剂和绝缘剂的重量分别占两种粉末总重量的0.5~2wt%和0.5~4wt%;其制备方法包括非晶带材脆化处理、机械法破碎成粉末、筛分、钝化处理和绝缘包覆、模压成形、热处理;本发明所制备的复合磁粉芯在中高频下具有优良的软磁性能、热稳定性和机械强度,可被大量用于各种开关电源模块上的滤波、稳流(扼流)、储能等各种电感元件。
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一种软磁复合材料用绝缘铁粉的制备方法,属于磁性功能材料和粉末冶金技术领域。工艺为:包覆过程是将工业化生产的浓度为0.1~5g/ml的高纯铁粉加入到0.002~0.05g/ml的氟钛酸或氟锆酸包覆液中,在20~70℃温度下搅拌反应5~60min,过滤洗涤,于50~120℃干燥即得到绝缘铁粉。优点在于,制备工艺简单、效率高、包覆完全,铁粉表面的绝缘包覆层能有效降低软磁复合材料粉芯的磁损耗,且粉芯综合磁性能可通过控制绝缘层厚度来调整。
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本发明提供一种金属与塑胶复合结构的制造方法,属于功能材料技术领域,其制造方法包括以下步骤,首先,冲压多孔连贯金属层而形成至少第一多孔金属结构及至少第二多孔金属结构,第一多孔金属结构的孔隙密度是小于第二多孔金属结构;随后,焊接至少第二多孔金属结构在表面金属层;最后,嵌入塑胶体在至少第一多孔金属结构至表面金属层,使塑胶体与至少第一多孔金属结构、表面金属层三者相互接合,以增加塑胶的强度。
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本发明属于能源纳米新功能材料技术领域,具体涉及一种活化碳纳米管/氧化铁锂离子电池电极材料的制备方法,具体步骤如下:将未纯化碳纳米管的原始样品与氢氧化钾或氢氧化钠粉末混合,研磨均匀;置于反应容器中通入惰性气体进行反应,升温至一定温度,调节载气;反应持续进行数小时,将反应产物过滤、水洗、真空干燥,即可获得活化碳纳米管/氧化铁杂化材料。本发明采用固相氧化剂修饰原始碳纳米管表面结构,显著提高碳纳米管比表面积的同时,将铁纳米颗粒直接氧化成氧化铁,一步法直接制备活化碳纳米管/氧化铁锂离子电池电极材料。此外,本发明原料简单易得,制备工艺简单、条件易控、成本低廉、适于连续化大规模、批量生产。
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本发明涉及一种无催化剂制备N-芳基咔唑的方法,其属于有机化合物合成技术领域。该方法以氟苯和咔唑类化合物为原料,可高选择性、高收率的制备一系列N-芳基咔唑。该方法的特点是操作简单,无需任何惰性气体保护;反应选择性好,咔唑选择性地与苯环上的氟原子进行反应,得到一系列卤代N-芳基咔唑,这些化合物上保留的氯、溴、碘可进一步的进行功能化。因此该方法将在医药、农药、有机功能材料合成等方面有着广泛的应用前景。
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本发明属于有机电子材料领域,具体涉及一种三芳胺噻蒽有机电子材料及其制备方法。本发明提出的功能材料在结构上含有噻蒽及三芳胺;其优点如下:(1)噻蒽与苯并二噻吩类似,具有较高的光电转换效率,但噻蒽的稳定性更好。(2)该材料的熔点高,适合于真空蒸镀工艺,与现行太阳能电池制备制程相兼容。该材料由2,7-二溴噻蒽、苯胺、碘、有机碘代物、氢氧化钠、碳酸钠、CuCl以及还原铜粉为起始原料,通过两步法制备获得,生产成本低。
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本发明公开了一种吸收甲醛的环保建筑涂料,按重量分数包括以下原料:柑橘类植物果皮提取物10-25份、硅藻土10-25份、除醛苯丙乳液35-50份、石英砂5-20份、重钙15-35份、羟乙基纤维素0.1-1份、煅烧高岭土1-10份、分散剂0.3-1.5份、消泡剂0.1-1份、增稠剂0.1-1.2份、润湿剂0.1-1.5份、去离子水80-100份。所述吸收甲醛的环保建筑涂料无需后续添加功能材料即可实现去除甲醛功能,实现了涂料去醛的长效性和稳定性,其净化效率净化效果均符合标准,其中净化效率>85%,净化持久率>70%。
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一种磁性氧化铁Fe21.333O32的制备方法,焙烧绿锈固体得到磁性氧化铁Fe21.333O32,并将得到的磁性氧化铁Fe21.333O32用于制备脱硫剂。现有技术中磁性氧化铁Fe21.333O32的制备方法时间长,因此本发明提供了一种步骤简单、制备时间短的脱硫剂功能材料制备方法及其产品,得到的脱硫剂产品可用于常温、中温脱硫。
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阻燃/超疏水性棉织物的制备方法,属于功能材料技术领域。本发明所述方法步骤如下:一、将棉织物清洗干净并干燥;二、将纳米氧化锌颗粒,以乙醇为溶剂,利用氨丙基甲基二乙氧基硅烷进行氨基化;三、配置含有环氧树脂的丙酮溶液,将干净的棉织物浸入其中环氧化;四、将环氧化的棉织物浸于步骤二得到的混合溶液中,取出置于清洁的表面皿中,室温干燥;五、配置疏水性改性液,并将步骤四得到的棉织物浸入其中改性,甲醇漂洗,干燥,得到阻燃/超疏水性棉织物。本发明工艺简单,经济成本低,周期短,能耗小,无需复杂的专用设备,更不存在繁多的后续问题,未来会有很大的应用前景。
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一种对油品中的含硫化合物具有良好脱除效果的多酸负载型催化剂及其制备方法,属于功能材料技术领域。该材料是由氨基修饰的为γ-Al2O3、拟薄水铝石及SiO2掺杂型γ-Al2O3或其中一种为载体,通过浸渍方法负载多酸而得,其制备方法:惰性气氛下使载体同含有3-氨丙基基团的活性化学试剂反应,在载体表面共价键合上氨基基团。经过洗涤、干燥、稀酸溶液中浸泡的过程,使得载体表面带上正电荷。之后,通过载体在多酸水溶液浸泡、洗涤、干燥处理,即得到催化剂POMs-NH2-Al2O3。该催化剂用于氧化脱硫反应不但催化氧化效率高、可重复使用、价格低廉,而且因其良好的机械性能,分离、回收、重复使用非常方便。
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阻燃性油水分离滤纸的制备方法,属于功能材料技术领域。所述方法步骤如下:一、将氢氧化钠水溶液与锌盐的水溶液混合,磁力搅拌或者水浴超声,水洗,离心,干燥;二、将得到的氧化锌颗粒,利用硬脂酸进行疏水改性,醇洗,干燥;三、配置聚苯乙烯的四氢呋喃溶液,将疏水氧化锌颗粒均匀分散其中;四、方法1:将滤纸浸于上述混合溶液中,取出置于清洁的表面皿中,室温干燥;方法2:将滤纸平铺于清洁的表面皿中,吸取一定上述混合溶液均匀涂于滤纸表面,室温干燥,即得到油水分离布料。本发明的方法工艺简单,经济成本低,周期短,能耗小,无需复杂的专用设备,更不存在繁多的后续问题,未来将会有很大的应用前景。
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一种改性活性炭催化剂及其制备和应用,催化湿式过氧化氢氧化技术处理煤气化废水催化剂及其制备和应用,属于水处理技术和环境功能材料领域。煤气化废水是煤的气化工艺中产生的副产物,其中含有多种高浓度污染物,包括大量的酚、氨、硫化物、氰化物和焦油等,可生化性很差。本发明以活性炭为载体,低温负载稀土金属La、Ce、Pr和Nd以提高其活性,制备出一种具有较大比表面积、高活性、高稳定性的活性炭基催化剂,在80℃常压体系中运行240h后活性仍可基本保持不变。这有利于研究煤气化废水的无害化、资源化处理及回用,并对建立相应的示范工程具有重要的科学及应用意义。
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一种复合BZT微波陶瓷介质材料及其制备方法,属电子信息功能材料与器件领域。材料包含摩尔比为BaTi4O9∶BaZn2Ti4O11=(1-x)∶x(x∈[0.05,0.75])的两种晶相结构,同时添加0.0~2.0%的MnO2、0.0~1.5%的Nd2O3和0.0~3.0%的CuO。本发明将分别具有正、负频率温度系数的BaTi4O9陶瓷和BaZn2Ti4O11陶瓷相复合,并添加MnO2、Nd2O3和的CuO,获得了介电常数适中、品质因数较高、频率温度系数在零附近连续可调且能中温烧结的复合BZT微波陶瓷介质材料,适于制作谐振器、滤波器、基板以及天线等微波通信元器件。制备时采用传统固相法,一次合成BaTi4O9+BaZn2Ti4O11复相结构,具有工艺优化、节能、环保的特点。
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本申请提供一种抗电磁辐射的保温板材,所述保温板材含有尖晶石型铁酸盐。本发明实施例的抗电磁辐射的保温板材,采用尖晶石型铁酸盐作为主要吸波材料,辅以添加剂,分散于矿棉吸声装饰板中,实现对电磁波的吸收,达到室内防电磁辐射的目的。以尖晶石型铁酸盐作为吸波功能材料,首次用于矿棉吸声板中赋予其新的功能,在2~18GHz范围内电磁波具有优异吸波功能。本发明采用直接将尖晶石型铁酸盐添加保温板材内,生产工艺与原板材生产工艺相同,简单易行。
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本发明公开了一种有机气体传感器及其结构,包括基板、第一电极、介质层、敏感薄膜层、第二电极和第三电极,器件中的介质层使用有机功能材料,根据器件结构中各薄膜层和电极位置的不同,器件可以分为顶部接触式和底部接触式两种。本发明采用新型结构提高了气体传感器的集成度、响应速度和响应精度,并且优化了一般气体传感器的制作工艺,降低了工艺要求,提高其性能,大幅降低气体传感器的制备成本及提高设备的可靠性。
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本发明属于光功能材料领域,公开了一种纳米晶掺杂玻璃光纤及其制备方法。所述方法为:(1)将除羟基的纳米晶分散在溶剂中,超声处理,得到纳米晶/溶剂;(2)将低熔点玻璃进行拉制,得到玻璃丝;(3)将玻璃丝依次排列于模具中,每排满一层,涂一层纳米晶/溶剂,模具排满后,将涂有纳米晶/溶剂的玻璃丝进行烘干处理,通入保护性气体并进行保温处理,再置于热压炉中进行热压处理,得到玻璃体;(4)将玻璃体沿着垂直于玻璃丝轴向的方向进行切割,抛光加工成圆柱形玻璃棒,再进行拉丝处理,得到纳米晶掺杂玻璃光纤。本发明可有效去除光纤中气泡,羟基;所制备的光纤热稳定好,纳米晶排布均匀可控,提高了光纤的发光强度以及量子效率。
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本发明提供了一种纳米银包铝复合粉的制备方法,利用铝粉表面活性高的特点,将其悬浮在底液中作为非均相成核的晶核,促使反应液中被还原剂还原出来的纳米银粒子包覆在铝粉表面,形成包覆结构完整的复合粉。本发明所制备的纳米银包铝复合粉,包覆结构完整且可控,导电性好,并具有抗菌性能和良好的金属光泽,可作为导电填料用于电子行业的导电复合材料,也可作为颜填料添加到金属漆、涂料或高分子聚合物基材中制备性能优异的功能材料。
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本发明属于金属功能材料中纳米金属粉末的制备技术领域,涉及制备纳米钴粉的方法,尤其是一种在反相微乳液体系中利用液液两相法制备纳米钴粉的方法。该方法利用有机相与水相的离子平衡,通过反相微乳液控制水溶液中的钴离子还原反应。首先将钴盐与配位剂及分散剂制备成水溶液,将W/O型乳化剂,助表面活性剂和有机溶剂配制成有机溶液;然后将上述配备的两种溶液混合制备成反相微乳液;分别向反相微乳液和去离子水中加入还原剂和引发剂,水浴加热条件下混合组成液液两相进行还原反应,反应结束后用强磁铁分离获得产品,反复用乙醇和去离子水进行超声清洗,真空冷冻干燥,最终制得表面光滑,最小平均粒径为20nm左右的球形钴粉。
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本发明涉及一种磁性温敏型表面锶离子印迹吸附剂的制备方法,属环境功能材料制备技术领域。首先通过后接枝法实现了Fe3O4与氨基化SBA-15(PEI-SBA-15)的有效结合(Fe3O4@PEI-SBA-15),再对Fe3O4@PEI-SBA-15进行乙烯基改性,得到Fe3O4@PEI-SBA-15@MPS。最后以Fe3O4@PEI-SBA-15@MPS为基质,Sr(II)为模板,制备了一种磁性温敏型表面锶离子印迹吸附剂,考察了其对Sr(II)的吸附性能。该吸附剂有显著的热和磁稳定性,敏感的磁和热感应效果,显著地随温度可逆吸附/释放功能以及明显的Sr(II)识别性能。
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本发明涉及一种表面改性纳米氧化铝的制备方法及其应用,属于功能材料和水处理技术领域。具体是以纳米氧化铝为载体,在表面活性剂的包覆下用吡咯烷二硫代氨基甲酸铵修饰纳米氧化铝制备得到吸附剂,该吸附剂在最接近自然状态的中性水溶液中对铅离子有良好的吸附性能和吸附选择性。采用本发明的方法所得的纳米吸附剂,克服了单纯纳米氧化铝载体吸附容量小、选择性差的缺点,能有效去除水溶液中的铅离子;具有吸附材料制备简单,操作方便,选择性好,吸附容量大,去除效果好等优点。
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本发明涉及一种可选择性识别四环素的亲水性聚合微球的合成方法,属环境功能材料技术领域。本发明以无毒、无污染的乙醇为绿色溶剂,四环素为模板分子,甲基丙烯酸为功能单体,苯乙烯和三羟甲基丙烯酸酯为交联聚合单体,偶氮二异丁腈为引发沉淀聚合,延迟加入亲水性聚合单体甲基丙烯酸羟乙酯,一锅法制备出亲水性分子印迹聚合物微球。本发明提供简单的一锅法,合成性能优异的亲水性分子印迹聚合物微球,为水环境中四环素残留的选择性去除提供一种新材料及其绿色制备方法。
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一种利用等离子刻蚀机的垂直电场分布制备材料表面形态呈梯度变化的微纳米级结构阵列功能材料的方法,属于材料科学技术领域。本发明结合倾斜放置的样品和等离子刻蚀机的垂直电场在多种材料中引入梯度结构阵列,整个过程操作简便,通过调控刻蚀条件和基底材料的种类可以在多种材料(聚合物、氧化物、金属等)中引入形态可控的梯度结构。本发明步骤简单,根据具体使用材料更换相应的刻蚀气体即可完成制备目的结构样品,实例中所制备的梯度微纳米级结构是二维尺度上的,其在微纳米级形态结构上是呈梯度变化的,通过在材料表面的后处理,可以更加灵活的应用。
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本发明提供了一种以贝壳为原料制备的谷氨酸螯合钙产品及其方法,涉及海洋生物功能材料和钙营养强化剂的绿色化学制备,属于贝壳资源和氨基酸资源的高值化利用和循环使用领域。以贝壳为原料,采用酸溶液把贝壳中水不溶性钙先转化成水溶性离子钙,固液分离去除杂质,再控制滤液的pH值、温度、谷氨酸根和钙离子的浓度和摩尔比,螯合钙离子形成沉淀后,加工成谷氨酸螯合钙。该产品谷氨酸螯合钙纯度≥91%,其中钙离子含量≥16%、谷氨酸根含量≥72%。本发明可显著提高谷氨酸螯合钙的纯度、得率和品质,构思新颖、原料丰富、成本低,工艺简单、便于实施,有较大推广性,可为贝壳和氨基酸资源的高值化利用和循环使用找到新途径。
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本发明提出了一种基于卤化亚锡的阻变存储器及其制备方法,其具体结构为三明治结构,用FTO、或ITO、或ZTO作为基片和底电极,卤化亚锡薄膜作为阻变层,Pt、Au、W作为顶电极。本发明采用了一种新型的阻变功能材料卤化亚锡,它具有成分简单、易于成膜、性能稳定的特点。以卤化亚锡作为阻变层制备的阻变存储器单元,具有高低阻态比值窗口大、电学性能稳定、制备工艺简单、成本低廉、安全可靠,同时无环境污染的特点。具有良好的循环耐受性,在多次重复擦写之后仍然具有良好的阻变性能。本发明具有较好的发展潜力和应用价值。
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一种双敏感源的声表面波传感器,属于电子功能材料与器件技术领域。该传感器包括衬底基片,所述衬底基片为LGS衬底基片,衬底基片上设置有界面谐振器及AlN薄膜层,AlN薄膜层完全覆盖界面谐振器,AlN薄膜层上设置有表面谐振器,且表面谐振器在竖直方向的投影与界面谐振器的竖直投影重合,所述界面谐振器与表面谐振器皆为声表面波谐振器,声表面波谐振器中的金属薄膜电极的材质为耐高温金属。器件结构简单,能够同时对应力及温度进行有效监测,由于材质为LGS、AlN及耐高温金属,因而可适用于高温复杂环境,无源无线,稳定性强。本发明适用于对应力和温度同时进行监测。
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本发明属于无机功能材料技术领域,提供了一种核壳多级结构磷铝复合阻燃剂的制备方法。本发明以商业氢氧化铝等铝系阻燃剂为原料,通过研磨、含磷的酸原位反应、晶体生长控制、过滤、干燥等操作合成了以铝系阻燃剂为核,花状含磷、铝化合物为壳的“核壳”多级结构复合阻燃剂。其设计的特殊结构能显著提升复合阻燃剂粒子的比表面积以及改善铝系阻燃剂与塑料的相容性,进而改善复合材料力学性能;同时稳定的花状多级结构外层能有效避免其在基体燃烧时游离迁移和聚集,使材料燃烧时不产生低落现象,提升复合材料的阻燃性能。该工艺流程简单、操作方便、成本较低、工艺条件易控制,易于工业化推广,为氢氧化铝等铝系阻燃剂产品升级提供了一条新途径。
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本发明公开了一种无标记电化学发光免疫传感器的制备方法及在肿瘤标志物的检测中的应用,属于新型纳米功能材料和生物传感器领域。本发明利用新型微纳米材料NH4CoPO4作为基底,使得鲁米诺–过氧化氢发光体系的发光稳定性大大增强,同时利用棒状的金@银核壳纳米粒子作为生物模拟酶催化发光体系,从而制备了一种成本低、灵敏度高、特异性好、检测快速、制备简单的检测肿瘤标志物的无标记电化学发光免疫传感器。
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