1051
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本发明公开了一种镧改性污泥生物炭的制备方法及其应用,属于功能材料和环境水处理领域,用来去除市政污水中的磷酸盐。此发明以剩余污泥为生物炭原材料,经过镧改性后,制备出高效经济环保的吸附剂La‑BC。当La‑BC的投加量为10mg,pH为5.0时吸附容量最大。在用固定床柱去除市政污水的实验中,在5mL/min的流速下,1‑2g的La‑BC处理需要时间为7.58‑9.08h。利用上述方案制备得到的镧改性污泥生物炭不仅使剩余污泥资源化而且对磷酸盐具有较强的吸附能力,吸附量最高可达144.62mg/g。
1159
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本发明属于磁性功能材料制备技术领域,具体涉及一种软磁复合材料及其制备方法和应用。该方法包括(1)采用气雾法对合金原料进行粒度分级,得到合金基体粉末;(2)将绝缘剂和粘结剂加入至步骤(1)得到的所述合金基体粉末中搅拌均匀形成浆料,加热至浆料干燥,得到绝缘层包覆的磁粉,其中所述绝缘剂包括纳米氧化物悬浮液,所述纳米氧化物悬浮液包括含铅钯的氧化物;(3)对所述绝缘层包覆的磁粉进行液压成型和热处理后得到所述软磁复合材料。该方法制备得到的软磁复合材料具有电阻率高、磁致损耗低、涡流损耗低、噪声小等优点,可以满足工频(50‑100Hz)工作要求,该软磁复合材料制备得到的电抗器铁心噪声低于45dB。
1181
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本发明公开了一种羊毛皮质细胞/PVA复合多孔材料及其制备方法,属于功能材料领域。本发明制备羊毛皮质细胞/PVA复合多孔材料的方法,包括如下步骤:在PVA溶液中加入皮质细胞混合均匀,得到混合溶液;然后将混合溶液冷冻干燥,即得到羊毛皮质细胞/PVA复合多孔材料;其中PVA和羊毛皮质细胞的质量比为50~37.5:50~62.5,PVA溶液的浓度为6~10%。本发明中皮质细胞提取率为32.8%,可以有效的利用废弃羊毛,而且制备得到的多孔材料冲击强度达到1.173KJ/m2,保温率达到43.42%,导热系数低至0.0370W/(m·℃),在2000Hz时的吸声系数达到0.98以上,降噪系数NRC达到0.52以上,吸水率可以达到341%以上;密度小,达到0.235g/cm3以下,质轻。
1528
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本发明涉及一种分析检测技术领域的生物功能材料及其制造方法,具体涉及一种用于捕获肿瘤细胞的仿生取向叶片结构材料及其制备方法和用途。本发明的仿生取向叶片结构材料,以植物叶片为模板,其表面具有与所述植物叶片表面结构互补的结构。仿生取向叶片结构材料表面具有沟槽,沟槽包括大沟槽和小沟槽,小沟槽位于大沟槽上,大沟槽宽度D1范围为50~300μm,小沟槽宽度D2的范围为1~40μm。本发明的仿生取向叶片结构材料能够有效地富集肿瘤细胞,实现不同种类肿瘤细胞的捕捉,对肿瘤细胞和人乳腺癌细胞(MCF‑7细胞)的捕获率在70%以上,有望用于癌症患者的早期诊断、检测、分析,癌细胞的去除以及血液净化。
1174
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本发明提供了一种2,6‑二卤代苯甲酸甲酯的制备方法,包括如下步骤:1)将2,6‑二卤代苯甲酸与碳酸二甲酯混合,加入DABCO,充分搅拌,加热进行反应;2)反应完,停止加热,自然冷却,减压蒸去溶剂,向残留物中加入水,萃取,洗涤和干燥,再减压蒸去有机相获得2,6‑二卤代苯甲酸甲酯。本发明的制备方法具有低毒、环保、反应产率高、环境污染小等特点,具有良好的工业化应用前景;本发明制备获得的2,6‑二卤代苯甲酸甲酯在新药研发、功能材料制备方面有着重要应用。
1431
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本发明公开了一种抗辐射封装加固的CMOS器件及其制备方法,属于功能材料制备技术领域。本发明解决了现有屏蔽材料无法有效解决CMOS器件受到总剂量效应影响后导致阈值电压的绝对值增大、甚至性能失效等问题。本发明首先将稀土金属氧化物与高Z金属材料进行复合,形成核壳结构,再将复合颗粒与树脂基体复合,涂覆于CMOS器件表面,制备成抗封装加固的辐射防护涂层。本发明制备的核壳结构复合颗粒在树脂基体中分散开后,会在微观结构上形成不同材料多层交替的结构,实现射线在材料中的交替穿透,使材料具备更好辐射屏蔽能力的同时,简化了多层交替材料的制备工艺。
1092
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本发明涉及光功能材料领域,具体涉及红光激发荧光染料,具有如式(I)所示的结构。本发明所提供的红光激发荧光染料具有很宽的激发光谱,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原料成本低、无污染,工艺简单、产率高,制备的荧光染料结构新颖、性能优良,适于在生物、环境等领域的广泛应用。
1537
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本发明涉及一种无胶中高密度植物纤维板的制备方法,属于复合材料技术领域。本发明以豆粕和木薯渣为原料,不添加胶粘剂,利用豆粕和木薯渣中富含的大豆分离蛋白和淀粉,在高温作用下释放糖类和胶体物质进行交联,作为胶黏剂连接植物纤维,并热压制备成中高密度近全植物纤维的板材,提高了纤维间的氢键结合,进一步提高中高密度植物纤维功能材料的品质,可完全降解并且在使用过程中无甲醛等有毒物质释放;本发明原料组份简单,来源广泛,价格低廉,无毒无害,赋予植物纤维板良好的机械加工性能,具有很好的挺度、弯曲度、韧性、拉力以及防水性能,其硬度、结合强度及韧性都达到同类产品的国际先进水平。
本发明属于纳米功能材料、免疫分析及生物传感技术领域。提供一种硫化铜/二氧化硅双重减弱硫化镉/碳掺杂二氧化钛胰岛素光电化学传感器的制备方法。该方法具体采用二氧化硅的空间位阻效应以及硫化铜对电子供体抗坏血酸的竞争消耗和对激发光源的竞争吸收效应,双重减弱基底硫化镉/碳掺杂二氧化钛敏化结构产生的光电流信号,实现对胰岛素的高灵敏检测。该方法具有制备简单、成本低、检测快速、灵敏度高、易于微型化的优点。
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一种抗静电硬质聚氯乙烯材料的制备方法,属于功能材料制备技术领域。先通过微波将可膨胀石墨剥离,取得膨胀石墨,再将膨胀石墨和一维碳纤维作为导电填料,与PVC进行开炼共混后经热压和冷压成型工艺,得到抗静电硬质聚氯乙烯材料。本发明基于微波工艺、实现对可膨胀石墨的剥离与表面修饰,形成表面与PVC相容,组成含有纳米石墨片的石墨二维填料体系,协调碳纤维一维填料体系,构筑搭接网络结构,实现低填充量下力学性能好、抗静电性能优良。本发明特点在于通过微波膨胀石墨/碳纤维/PVC多元填充体系赋予硬质PVC抗静电性。
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本发明属环境功能材料制备技术领域,具体涉及一种PVDF/GO@PDA@HNTs复合膜的制备方法;具体步骤如下:首先制备获得PVDF/GO复合膜;配置多巴胺溶液,将埃洛石溶解于多巴胺溶液中,再加入PVDF/GO复合膜,震荡反应,用去离子水和乙醇冲洗干净,晾干,制成PVDFGO@PDA@HNTs复合膜;本发明采用膜分离技术,流程较短、操作易控,节约资源、无二次污染,符合绿色化学概念,适于广泛推广使用。
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本发明公开了一种氨基化磁性ZIF‑8的制备方法,包括:采用共沉淀法制备磁性纳米颗粒;原位聚合法制备磁性ZIF‑8;使用多巴胺与聚乙烯亚胺在碱性条件下发生聚合和加成反应,修饰磁性ZIF‑8表面,生成氨基化磁性ZIF‑8。本发明利合成的氨基化磁性ZIF‑8功能材料,具有高比表面积、丰富的多孔结构和孔隙率,对水中砷(III)具有更强的吸附性能和吸附选择性,能迅速磁性分离,且可以再生循环利用,解决了常规的离子交换、沉淀等单元技术对As(III)的清除效果不理想的问题;本发明方法反应条件温和,避免有机溶剂对环境造成的污染,且对材料表面的改性一步到位,操作简单,经济高效,绿色环保,适用于工业化生产。
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本发明涉及涂料技术领域,本发明提供了一种抗菌除甲醛涂料,包含以下原料:聚醚多元醇、多异氰酸酯、丙烯酸酯类单体、第一扩链剂、第二扩链剂、中和剂、催化剂、引发剂、丁酮、丙酮、水、乳化剂、抑菌剂、硅烷偶联剂、除甲醛作用物、活化竹炭粉、乙二醇。本发明以三氯化钛和三乙基铝做催化剂,利用聚氨酯和聚丙烯酸酯性能上的互补,制备成半互穿网络聚合物,使涂膜耐水性提高,储存稳定性好等优点;采用硅藻纯、活化竹炭粉和抑菌剂作为涂料的抗菌、除甲醛功能材料,抗菌性好、除甲醛能力强。
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本发明涉及功能材料制备技术领域,特别是指一种电磁屏蔽用羧基丁腈橡胶复合膜的制备方法。本发明首先将纳米碳黑、羧基丁腈橡胶乳液及聚氮丙啶交联剂溶液进行混合,涂膜后浸入含有硫酸铜的溶液中进行固化,成型后在硫酸铜溶液中加入硫代硫酸钠水溶液,升温采用化学浴法反应生成硫化铜,最终得到电磁屏蔽用羧基丁腈橡胶复合膜。此法制备的硫酸铜不仅在丁腈橡胶表面上生长,而且在内部也生长聚合,以致形成的硫酸铜不仅能覆盖丁腈橡胶基体膜表面,而且还贯穿到膜的内部,真正完成了硫化铜的有效吸附,使复合材料具有优良的电磁屏蔽性能。
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本发明涉及新型功能材料技术领域,公开了一种用于太阳能电池背板防护的复合膜材料,以热塑性聚氨酯为基料,以复配的方式添加多孔结构改性淀粉,使用补强性能极好的防老剂进行改性处理,延长了聚氨酯材质的使用寿命,同时克服了聚氨酯阻燃性能差的问题,加工得到的复合膜材料,材质薄,阻隔性强,机械强度高,耐老化,抵御紫外线性能强,阻燃效果好(防火等级VTM‑0),具有较高的电绝缘性(介电强度达到145kV/mm),成本低,能够实现背板寿命达到40年以上。
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本发明涉及一种碳布负载的Ni(OH)2‑NiTe2复合电解水催化剂及其制备方法,属于新型无机纳米功能材料制备技术领域。本发明以碳布负载的Ni(OH)2纳米片阵列为前驱体通过水热碲化的方法制备Ni(OH)2‑NiTe2复合催化剂。具体步骤如下:首先以硝酸镍、氟化铵和尿素为反应物通过水热法制得碳布负载的Ni(OH)2为前驱体;进一步使用亚碲酸钠的水‑肼溶液对前驱体在加热下进行碲化制得碳布负载Ni(OH)2‑NiTe2复合电解水催化剂。
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本发明公开了一种具有低频化宽带吸波性能的铁基磁性泡沫吸波材料及其制备方法,属于电磁屏蔽与微波损耗功能材料技术领域。该方法先将铁基磁性粉、树脂、固化剂和悬浮剂混合,超声机械搅拌制成均匀悬浮浆料;将浆料挂敷于模板,除余料后加热固化;高温高压除模板;泡沫筋表面微孔和除模板后留下的孔内吸注树脂,力学增强。本发明通过在原料中添加悬浮剂和挂料过程中使用超声机械搅拌,解决了片状铁基粉不能悬浮于溶液的问题。本发明制备出的铁基磁性泡沫具有低频化宽带吸波效果,其中在1.14~2.4GHz频段有更佳的吸波性能。
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本发明公开了一种核壳镍‑钴‑锰三元硫化物空心球复合电极材料及其制备方法,属于功能材料制备技术领域。该方法以异丙醇和多羟基醇为混合溶剂,通过溶剂热法制备实心球形的镍‑钴‑锰前驱体化合物;然后经过硫化反应,实心球形的镍‑钴‑锰前驱体化合物转化为核壳镍‑钴‑锰三元硫化物空心球材料。该方法制备的核壳镍‑钴‑锰三元硫化物空心球材料形貌规则均匀,具有大的比表面积,利于离子和电子传输扩散,提高了电解液与电极材料的有效接触面积,为电化学氧化还原反应提供诸多的活性位点,同时核壳空心结构可有效地缓解充放电过程中电极材料的体积膨胀,进而提升材料的电化学性能。将其作为电极材料应用在超级电容器中有较好的电化学能量存储性能。
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本发明公开了一种蜂窝状多孔氧化铋的制备方法,属于半导体功能材料制备技术领域。本发明首先以稀硝酸为溶剂,五水合硝酸铋为铋源,尿素溶液为沉淀剂,在冰水浴低温条件下搅拌反应,再经过滤、洗涤和真空冷冻干燥,制得含多孔氢氧化铋的前驱体物料,再将前驱体物料与淀粉等有机质搅拌混合后,于温室中静置发霉,得霉变浆料,并将所得霉变浆料与乙醇溶液等混合后,有氧发酵,再向体系中通入臭氧,使微生物休眠后,收集发酵罐表层漂浮物,经洗涤干燥后,煅烧处理,即得蜂窝状多孔氧化铋。本发明所得多孔氧化铋呈蜂窝状微观结构,孔隙率高,比表面积大,具有优异的光催化性能和重复使用性能。
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本发明公开了属于混凝土特种功能材料制备技术领域的一种复合型氧化镁膨胀剂的制备方法和应用。具体为将特定比例的白云石、蛇纹石混合物在1050‑1150℃下煅烧60分钟,得到复合型氧化镁膨胀剂;所得复合型氧化镁膨胀剂具有较高的体积膨胀率,其反应活性随煅烧温度的升高而降低,主要用于补偿大体积混凝土的长期收缩。本发明提出的制备方法不仅能大幅度降低氧化镁膨胀剂的生产成本,而且能处理工业尾矿,实现资源化利用。
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本发明公开了一种纤维素复合纸的制备方法,属于功能材料技术领域。本发明先将碳纳米管,表面活性剂和水超声混合,接着将多巴胺溶液和消泡剂,高速剪切,即得分散液;先将原生针叶木浆纤维和水混合浸泡,打浆,接着加入改性添加剂,植物油,多元醇,预处理炭黑,淀粉,分散液,植物精油,多异氰酸酯,乳化剪切,同时滴加氨水和氯化钙溶液,得混合浆料;将混合浆料倒入真空抽滤瓶中,抽滤,压实,干燥,即得纤维素复合纸。本发明提供的纤维素复合纸具有优异的导电性能和电磁屏蔽性能。
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本发明属于环境功能材料技术领域,具体涉及一种超亲水/水下超疏油可见光驱动抗污性膜的制备方法;具体步骤为:首先,将N,N‑二甲基甲酰胺分散于异丙醇中,加入钛酸四酊酯,搅拌后,加入六水合氯化钴,搅拌后得到混合液;再将碳布浸入混合液,然后,将混合液移至聚四氟乙烯反应釜中进行加热反应,反应结束后自然冷却至室温,经清洗、干燥后获得超亲水/水下超疏油可见光驱动抗污性膜;本发明制得的超亲水/水下超疏油可见光驱动抗污性膜分离效率高,分离效率高达99%以上;而且性能稳定、抗污性强,还具有优异的再生性能。
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本发明属于智能材料、纳米复合功能材料及生物医用材料技术领域,公开了一种光热驱动型形状记忆多尺度孔纳米复合生物支架及其制备方法。本发明方法包括以下步骤:(1)利用低分子量带羧端基聚乳酸对氧化石墨烯进行疏水改性,得到疏水改性的氧化石墨烯;(2)把疏水改性的氧化石墨烯、可生物降解形状记忆聚合物、流变剂加入有机有溶剂中组成油相;把水加入油相中,混合乳化,得到油包水型黏稠皮克林乳液;(3)以油包水型黏稠皮克林乳液为墨水,采用挤出式3D打印获得三维多孔乳液支架,干燥,得到复合生物支架;其由多尺度孔组成,孔隙率为65‑95%;加热或近红外光照射两种刺激下均有良好形状记忆性能,在组织工程领域有良好的应用前景。
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本发明属于功能材料技术领域,尤其涉及一种石墨烯金属离子吸附剂的制备方法。本发明公开的一种石墨烯金属离子吸附剂的制备方法,包括以下步骤:(1)将石墨烯加入到多巴胺溶液中,制得聚多巴胺修饰石墨烯;(2)将聚多巴胺修饰石墨烯加入到3‑巯基丙酸溶液中,经分离洗涤后制得石墨烯金属离子吸附剂。本发明制备方法制得的石墨烯金属离子吸附材料制备方法简单,水分散性好,可快速、高容量吸附金属离子,因此在金属离子去除和检测中具有广阔的应用前景。
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本发明公开了一种弯扭双重弹性耦合的阵列式集能器,包括用于安装集能器和弹性支撑梁的第一支撑架和第二支撑架、用于回收能量的第一集能器和第二集能器、用于产生弹性耦合和扭转耦合效果的第一弹性支撑梁和第二弹性支撑梁。通过弹性支撑梁将弹性耦合和扭转耦合机制集成在一个单一的系统中,使集能器能够更灵活地进行协调同步。其中,扭转耦合机制可使集能器两端的固定平台产生一定的旋转,两个集能器的势能壁垒便可通过平台的旋转自动调整,则彼此间的匹配状态可以实现自动调节,实现了一种稳定的相干阱间运动的同步机制。本发明结构紧凑、简单准确、能量密度高、带宽扩展明显、压电功能材料利用率高等特点。
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本发明属于医药化工中间体及相关化学技术领域,一种N‑苯基‑N‑对甲苯磺酰基二氟乙酰胺及应用,以N‑苯基‑N‑对甲苯磺酰基二氟乙酰胺作为二氟乙酰化试剂,在金属催化剂、配体、和碱的作用下,于有机溶剂中与芳基硼酸化合物反应,高效地高选择性地转化为二氟苯乙酮类化合物。本发明所述的二氟苯乙酮类化合物的合成方法,反应步骤少,使用稳定易储存廉价易得的NDFTS作为二氟乙酰基源,环境友好,反应条件温和,便于操作;并以高收率高选择性的得到目标产品,具有较好的工业生产价值和实际应用价值。利用该方法合成的二氟苯乙酮化合物可进行进一步的官能团化反应,并广泛应用于医药、农药、生物活性分子、功能材料分子等合成领域。
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本发明提供了一种石墨化硼碳氮材料及其制备方法与应用,属于无机固体功能材料领域。本发明的石墨化硼碳氮材料中硼取代部分石墨化氮化碳的碳和氮,形成硼‑碳和硼‑氮共价键,且不饱和硼缺陷含量高。本发明通过冷冻干燥使g‑C3N4粉末和硼氢化钠充分混合,且使石墨化氮化碳保持其基本结构,经后续煅烧处理,成功制备出石墨化硼碳氮材料。石墨化硼碳氮材料在室温、常压等温和条件下具有电催化合成氨功能,有利于N2活化,催化剂活性高,提高了合成氨的速率和法拉第效率,能够应用于电催化固氮。实施例数据表明:在‑0.2V(vs.RHE)时,BCN5材料的产氨速率为29.3μg·h‑1·mg‑1cat,法拉第效率为39%。
本发明涉及电磁功能材料的技术领域,具体涉及一种具有内部晶粒取向的软磁纳米晶金属或合金片状粒子及微波吸收材料。具有内部晶粒取向的软磁纳米晶金属或合金片状粒子,由以一定晶粒尺寸的球形或类球形软磁金属或合金粒子为原料进行湿法球磨或搅磨后所得。本发明在软磁纳米晶金属或合金吸收剂粒子引入晶粒取向,所得的软磁片状粒子具有显著提升的磁损耗,特别是在4GHz以下频率,可以用做高质量的微波吸收剂有效提高吸波材料的低频及宽带吸收性能。
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一种Co基非晶纤维及其制备方法,属于功能材料的制备技术领域。针对目前复合结构的非晶纤维材料巨磁阻抗性能差,难以满足制备高精度传感器的需求的问题,本发明提供了一种Co基非晶纤维,所述Co基非晶纤维的元素组成式为:Co68.15Fe4.35Si12.25B15.25‑XNX,其中N为锆Zr、铪Hf、坦Ta、钨W、钼Mo或钇Y元素;x为1‑5,通过熔体抽拉法制备获得。本发明可应用于传感器、磁存储、医疗与机械加工等方面。
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