829
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本发明提供了一种制备高纯度拟薄水铝石胶粘剂的方法,属于无机功能材料技术领域。本方法制备的产品纯度高,胶溶指数和触变性容易控制,能满足国内外在催化剂等领域对胶粘剂用拟薄水铝石的需求。整个制备过程无废物排放,属于环保型技术;同时制备流程简单,操作工艺简单、成本低。本发明在制造成本和环境友好等方面都展现出显著的竞争优势和利润空间,特别是在实现催化剂用拟薄水铝石胶粘剂国产化方面具有重要意义。此外,本发明使用的原料为低碳醇的铝醇盐,与长链铝醇盐工艺比较,具有毒性低、易纯化等优点。
1094
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本发明公开了一种单分散蜜胺树脂微球的制备方法,该方法通过种子分散聚合制备蜜胺树脂微球,解决了蜜胺树脂微球产率低的问题,避免了现有技术中的物料浪费,显著提高了制备产率,实现了蜜胺树脂微球的循环生产,易实现工业化。本发明所得蜜胺树脂微球可以广泛应用于多种功能材料、生物医药、人工超材料等领域。
1600
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本发明提供一种压电纤维复合层及其制备方法,涉及功能材料制备技术领域,其中,压电纤维复合层制备方法包括:制备多个厚度尺寸梯度化的压电薄层;制备多个长度、宽度与压电薄层一致的聚合物薄层;压电薄层的数量比聚合物薄层的数量多一个;将多个压电薄层以及多个聚合物薄层进行间隔堆叠和固化,得到梯度压电复合结构;对梯度压电复合结构沿堆叠方向进行切割,得到压电纤维复合层;压电纤维复合层包括:压电纤维与聚合物纤维。这种方法能够精确控制压电纤维复合层的结构参数,提高制备效率,有效缓解现有的制备梯度结构压电纤维复合层方法中,纤维间聚合物宽度难以控制、制备效率低下等问题。
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本发明属于多孔碳纳米纤维技术领域,具体为一种具有仿莲藕孔结构的多孔碳纳米纤维自支撑膜及其制备方法。本发明的多孔碳纳米纤维自支撑膜具有类似莲藕孔结构的多孔形貌,是通过调控造孔剂(聚苯乙烯)在聚丙烯腈纤维前躯体中的含量,并经过高温碳化制备得到;其制备过程包括:配制聚丙烯腈/聚苯乙烯纺丝液;通过静电纺丝制备聚丙烯腈/聚苯乙烯纳米纤维膜;通过高温碳化聚丙烯腈/聚苯乙烯纳米纤维膜得到多孔碳纳米纤维自支撑膜。本发明制备方法简单,条件温和,并可用于大规模生产。所制备的多孔碳纳米纤维具有新型的孔结构,可作为理想的催化剂载体材料、超级电容器电极材料以及吸附材料等新型功能材料。
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本发明属于功能材料技术领域,公开了一种空气净化剂,所述空气净化剂包括以下组分,各组分按重量份计为:50-90份钛酸正丁酯、2-10份正硅酸乙酯、20-40份甲壳素纳米纤维、3-10份聚乙烯醇、200-500份无水乙醇及10-50份水。本发明通过均匀掺杂二氧化硅,避免了TiO2随时间的延长而因高表面能发生的团聚现象,保持了长时间的稳定光催化活性;通过聚乙烯醇的使用,在TiO2的致密表面上形成了均匀的细小微孔,也在一定程度上克服了TiO2的表面团聚;通过甲壳素纳米纤维的吸附,增大了其表面上的污染物浓度,为TiO2的顺利光催化提供了进行的基础。
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本发明涉及一种超高分子量聚乙烯阻流式多孔注塑喷嘴,该注塑喷嘴具有金属喷嘴体,金属喷嘴体内的熔体流道沿流动方向依次由开槽圆柱流道、阶梯式变直径圆柱流道和小口径多孔圆柱口模组成。本发明由于开槽、阶梯变直径等结构对超高分子量聚乙烯熔体流动产生干扰,小口径多孔圆柱口模在降低流动阻力的情况下产生高剪切作用,从而促进超高分子量聚乙烯熔体发生严重熔体破裂而形成制备功能材料所需的理想微细粉末状颗粒。
本发明公开了一种超薄片层状功能化二硫化钼纳米复合材料及其在糖肽富集中的应用。该糖肽富集材料以超薄二维片层结构二硫化钼纳米材料为基质,在表面修饰纳米金后,通过简单、稳定的Au‑S键化学反应负载上含巯基的糖肽富集功能基团。实验结果表明,本发明提供的功能化二硫化钼‑纳米贵金属复合材料与糖肽之间通过亲水相互作用,或者通过材料表面负载的硼酸基团与糖肽的糖链之间的可逆反应,实现了该功能材料对糖肽的高选择性富集。该功能化二硫化钼‑纳米贵金属复合材料的制备过程简单、反应条件温和。
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本发明属于材料化学技术领域,特别涉及一种二氧化钒薄膜的无机溶胶-凝胶制备方法。该方法包括:1)将金属钒粉末或五氧化二钒粉末溶解于双氧水中,搅拌,静置,室温保存后得到五价钒的溶胶;2)将步骤1)所得的溶胶涂覆于衬底上,然后经惰性气体保护,弱还原一步退火直接制得了二氧化钒薄膜。本发明所提出的一步退火法克服了以往该种五价钒溶胶制膜需要氢气预还原,两步退火的繁琐或是在高真空、高温下热分解,条件苛刻的缺点,退火温度在普通玻璃承受范围之内,对退火炉要求不高,而且进一步降低了成本。同时所得的二氧化钒薄膜光学调控性能优异,可见透光率最高可达70%,红外调节性能最高可达60%,在光电功能材料领域有广阔的应用前景。
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本发明公开了一种具有自旋交叉性质钙钛矿型配合物及其制备方法和应用。所述配合物为八面体配位模式,其中内腔填充阳离子A,外周由金属B与配体X配位桥连形成;其中所述阳离子A为有机阳离子;所述金属B为铁,所述配体X为Au(CN)2‑或Ag(CN)2‑。本发明所述钙钛矿型配合物首次展现自旋交叉性质,对外界刺激比较敏感,具有信息存储、分子开关、化学传感器等潜在应用价值,为自旋交叉材料的研究提供了新的方向;同时,所述配合物又具有钙钛矿型结构,有潜在的介电异常或铁电性质,从而可制备成为具有光、电、磁耦合的多功能材料。此外,所述配合物的结构更加稳定,同时其制备方法简单,便于在工业上大规模化的生产和制备。
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本发明涉及纳米功能材料制备技术领域,具体涉及一种纳米氧化锆的制备方法。本发明以硝酸锆作为锆源,通过水杨酸甲酯对其包裹,将低锆离子的活性,再通过聚丙烯酸钠对硝酸根离子进行吸附,使溶液中形成丰富的游离锆离子,通过钴酸钠中钴酸根对游离的锆离子,进行弱化学键的结合,随后通过氢化钠的多质子行为及对弱化学键的破坏,形成高分散性的纳米氧化锆的前驱体,通过在熔融形成纳米氧化锆的过程中,通过液氮的快速冷却,降低纳米氧化锆晶体成型时间以及所需热量,提高了分散性能,同时添加剂的分解产生物及液氮的冷却使其表面负载部分氮元素,都降低了纳米氧化锆表面活性,抑制颗粒间的团聚,再使用表面活性剂进行改性,进一步提高分散性。
本发明属于功能材料技术领域,具体为一种具有核壳结构的共价有机框架磁性复合微球及其制备方法。本发明中核壳式复合微球的核为四氧化三铁磁性粒子,壳为具有有序多孔结构的共价有机框架。制备方法包括:利用溶剂热法制备四氧化三铁磁性粒子;通过醛胺缩合反应,获得核壳式磁性复合微球;在溶剂热条件下,诱导其从无定形的、孔道杂乱的状态转化成为高度结晶、孔道有序的共价有机框架,获得具有优异多孔性质的共价有机框架磁性复合微球。该复合微球具有尺寸均一、高分散性、高磁响应性以及高度有序多孔性等特点。该制备方法简单、过程可控,同时保持复合微球的尺寸和形貌不变。本发明在催化、载药、分子传感以及能量储存等领域具有广泛的应用前景。
一种利用纳米木质素修饰三聚氰胺海绵制备阻燃疏水材料,用于油水分离的方法,属于木质素功能材料领域。该发明首先将木质素溶于有机溶剂/水溶液中;然后,三聚氰胺海绵放入溶液,旋蒸回收有机溶剂;木质素纳米粒沉积于海绵上,使海绵表面出现微纳结构,得到阻燃疏水材料,用于吸油和有机溶剂,实现油水分离。本发明的阻燃疏水材料具有吸油效果显著、阻止燃烧、可循环利用、制备简单和易规模化生产等优良特性,在油水分离和油田泄漏快速处理等环保领域具有潜在的应用前景。
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本发明属于功能材料技术领域,公开了一种羧甲基壳聚糖/氧化石墨烯复合水凝胶及其制备与应用。所述羧甲基壳聚糖/氧化石墨烯复合水凝胶的制备方法包括以下制备步骤:称取羧甲基壳聚糖水溶液,加入一定量的氧化石墨烯水溶液,搅拌,制得分散均匀的羧甲基壳聚糖和氧化石墨烯分散液;保持搅拌下滴加一定量的TPMDMTI,超声脱泡,在室温下反应一段时间,制得羧甲基壳聚糖/氧化石墨烯复合水凝胶,所述的羧甲基壳聚糖水溶液质量浓度为10%。本发明的制备方法制备工艺简单,易于操作,适于工业化生产。
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本发明公开了一种2, 3-二芳基环氧乙烷化合物及其制备方法。将二芳基乙烯、亚氯酸钠、金属卤化物、有机溶剂加入到反应器中搅拌反应,TLC跟踪反应,用二氯甲烷萃取,合并有机层,水洗,无水Na2SO4干燥,抽滤,浓缩,经重结晶纯化后烘干得到2, 3-二芳基环氧乙烷化合物。本发明制备工艺简单,反应条件温和,快速安全且产率较高,合成的2, 3-二芳基环氧乙烷化合物是一类用途极广的重要有机合成中间体和具有良好的功能材料性能的化工原料。
本发明提供了一种Fe‑Ga‑Ce‑B合金棒材及其制备方法和一种冷却铜模具,涉及功能材料制备技术领域。本发明提供的Fe‑Ga‑Ce‑B合金棒材的化学组成为Fe100‑(x+y+z)GaxCeyBz,其中x=17~19,y=0.2~1.5,z=0.8~1.2;所述Fe‑Ga‑Ce‑B合金棒材的长径比为7~14。本发明提供的是大长径比合金棒材,采用Ce、B双元素掺杂铁镓合金,可有效提高合金的磁致伸缩性能及塑性、强度。本发明提供了一种冷却铜模具,由带排气孔的成型铜模和锥度降温冷却器构成,能够定向结晶大长径比铁镓合金棒材,提高合金的磁致伸缩系数和铸造性能。
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本发明涉及功能材料、功能配合物、晶体学领域,特别是涉及一种新的灯笼状双核铜(II)2‑氟苯甲酸配合物及其制备方法。一种灯笼双核铜(II)化合物,其结构式如下:[Cu2(L)4(H2O)2];所述的L为2‑氟苯甲酸;每个Cu(II)原子与来自4个2‑氟苯甲酸的4个氧原子和1个配位水分子的氧原子配位,构成了稍有畸变的六配位, 4个2‑氟苯甲酸根离子桥联2个Cu(II)原子构成了双核铜灯笼状结构。本发明灯笼双核铜(II)化合物具有更大的比表面积,更高的孔隙率,结构及功能更加多样,可以被广泛应用于气体吸附与分离、传感器、药物缓释、催化反应等领域中, 在非线性光学材料、磁性材料、超导材料等诸多方面显示出极好的应用前景。
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一维SiO2纳米材料及其制备方法,涉及一种纳米材料领域,该制备方法是以SiO2为硅源、以包含金属Fe、Co或Ni离子的可溶性卤盐为金属催化剂、以三聚氰胺为辅助原料,首先球磨混合,再在化学惰性气体保护下于900~1100℃反应1~4h,即得一维SiO2纳米材料。该制备方法充分利用低成本三聚氰胺为辅助碳源,成本相对低廉的SiO2为硅源,方法简单,成本低廉,适于工业化生产一维SiO2纳米材料,且因反应主要采用化学气相沉积法条件简单、可大规模生产等优点得到人们的普遍使用;制得的一维SiO2纳米材料,可广泛应用于橡胶、塑料、涂料、功能材料、通讯、电子、生物学以及医学等诸多领域。
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本发明属于应力发光功能材料科学技术领域,公开了一种光色和光强可调的双相应力发光材料及其制备方法,为ZnS和AOZnS两相,化学通式ⅠZnS‑ⅡAOZnS:xN,yM;0≤x≤1,0≤y≤1,Ⅰ和Ⅱ为ZnS和AOZnS的摩尔质量数,两者比值Ⅰ:Ⅱ=η,0<η<10000;其中N为Zn位的替换元素,为Cu和Mn中的一种或两种;M为A位的替代元素,为Pr、Tb、Sm、Ho、Dy、Tm、Er、Nd、Bi、Pb、Au、Ag、Ti、Gd、Eu和Yb中的一种或多种,A为Ca、Sr、Ba中的一种或多种;x、y表示摩尔百分含量。本发明采用一步法合成的双相应力发光材料,制备工艺简单,成本低,且减少了制备过程中杂相的存在,合成出了具有优异的发光特性的双相应力发光材料。
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本发明属于功能材料技术领域,具体地说,涉及一种纳米耐磨涂层填料及其制备方法,所述纳米耐磨涂层填料的原料包括纳米二氧化硅、异氰酸酯、环氧树脂、溶剂及碱性胺类物质,其中纳米二氧化硅、异氰酸酯与环氧树脂之间的摩尔比为1:1.5~3:1.5~3。本发明通过异氰酸酯在纳米二氧化硅的表面引入环氧树脂分子,得到表面接枝环氧树脂的纳米二氧化硅;再利用环氧基团的碱式开环反应,使环氧树脂分子的环氧基团开环形成可参与交联固化的羟基,最终得到表面接枝羟基柔性链段的改性纳米二氧化硅,将其直接添加到高速列车耐磨涂料中,涂层的韧性和致密性均得到提高,涂层的吸水性降低。
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本发明公开了一种新型荧光编码微球的制备方法,属于功能材料技术领域。本发明采用分散聚合原位包覆法,以偶氮二异丁腈(AIBN)为引发剂,聚乙烯吡咯烷酮(PVP)为分散剂,乙醇和水为混合溶剂,在氮气保护下,引发甲基丙烯酸缩水甘油脂(GMA)聚合包合荧光探针分子,制备单分散、形貌均一、尺寸可控的高性能PGMA荧光编码微球,此过程中利用聚合物成球的包合作用和微球内部的环氧基团固定荧光探针分子,使荧光分子不易泄露,并具有稳定持久的发光能力。本发明制备方法简便,所得微球可以稳定分散在水和乙醇等溶剂中,且其在488 nm波长激发下发光稳定、可分辨性高,在生物探针、荧光成像、免疫医学等领域有广泛的应用前景。
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本发明属于复合功能材料生产技术领域,具体涉及一种光固化纳米陶瓷防腐复合材料及其制备方法。本发明提供的光固化纳米陶瓷防腐复合材料由不饱和高分子单体、消泡剂、光引发剂、分散剂、无机填料、陶瓷粉末、玻璃纤维制备而成。本发明提供的光固化纳米陶瓷防腐复合材料质量轻、设计简单、使用灵活方便,可以根据需要切割或剪裁成各种形状,方便快捷;可在避免阳光直射条件下采用粘贴、缠绕、包裹等方式贴附在待防护的基材上,贴好后快速固化,形成高强度的无缝密封防渗防腐绝缘保护套层,起到极佳的防渗、防腐、防护、增强等作用,具有优异的耐化学性能和超强的防渗防腐蚀能力,能够保证基材的长期稳定性。
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一种多层密度不同的薄型保暖吸音复合材料的制备方法,包括以下具体步骤:开松,梳理,成网,针刺加固,在线层叠,热压复合,然后冷却,成型;选择再生毛纤维、碳纤维、多孔涤纶、低熔点纤维多规格为主要原料设计各层密度不同,根据每一层密度设计要求对每一层使用原料进行配比,将配好的料分别通过开松梳理针刺加固后,制成棉网和纳米纤维在线复合,同时将其他两组棉网在线层叠复合。以该方法制得多层密度不同的薄型保暖吸音新型功能材料,其表面平整,不掉毛,无异味,可增强对噪声的全面吸收,使得材料获得对各波段的吸声效果,保暖性能显著提升,且轻薄、强度高、连续化生产效益高,生产成本低。
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本发明涉及一种活性炭旋流吸附处理VOC废气的方法与设备。该方法为:一种碳基吸附/催化双功能材料与VOCs废气在混合吸附罐内预混合,混合后的物料送至旋流吸附系统,实现多次吸附分离,净化达标的气体由引风机排至外网管,富含VOCs碳基吸附/催化颗粒从吸附分离器输送至后续处理装置。所述的改性活性炭在碳基载体上分散加载铁相纳米活性中心,构建碱性表面官能团,形成碳基吸附/催化材料。本发明还提供了一种活性炭旋流吸附处理VOC废气设备。本发明采用改性碳基材料制备吸附/催化双功能介质,具有高效,低污染,优化方法流程和降低操作难度的优点。适用于多种VOC废气处理系统。
本发明公开了一种由无色变绿色的螺吡喃光致变色化合物及其制备方法和应用,属于有机功能材料技术领域。该发明制备的螺吡喃光致变色化合物在常用溶剂中溶解度高,在涂料体系和塑料母粒体系相容性好,不但变色较快速,同时颜色也能较快地褪去,制备工艺适合工业化生产。
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本发明提供了一种氧化锌催化材料的制备方法,属于纳米功能材料技术领域。本发明的制备方法包括以下步骤:将二水醋酸锌水溶液与六亚甲基四胺混合,得到前驱体溶液;将前驱体溶液进行水热反应,得到所述氧化锌催化材料;所述二水醋酸锌与六亚甲基四胺的摩尔比为1:1.5~2.5。本发明的氧化锌催化材料包括哑铃状氧化锌,及附着在哑铃状氧化锌表面的氧化锌纳米片;具有平面同质结结构,有效地促进了光生载流子的分离,同时由于氧化锌纳米片自身具有更高的反应活性以及更多的活性暴露位点,极大地提高了氧化锌催化材料的光电催化效率。
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本发明公开了一种Mg掺杂ZrO2介观晶体及其制备方法,属于金属氧化物功能材料的制备领域。本发明将硝酸镁、氧氯化锆和尿素按比例溶解于水中形成混合溶液,经150℃水热反应5h,制得所述Mg掺杂ZrO2介观晶体。本发明制备方法简便易行,成本低,介观晶体产率高;所制得的Mg掺杂ZrO2介观晶体具有良好的单分散性,呈类球状,直径为50~100 nm,BET比表面积高达155~164 m2/g,是一种优良的水煤气变换催化剂载体。
用于修复飞机起落架内壁的梯度材料的激光复合处理方法,属于激光表面改性研究领域,本发明创新点在于采用了梯度功能材料加激光相变硬化的复合处理方式对起落架内壁进行修复。第一层原材料成形厚度0.4~0.6mm,实现了成分过渡,减少了对基体的热损伤;第二层采用同样的方式制备了厚度1.3~1.6mm的合金涂层,该涂层硬度相对第一层较低,在进行机械加工后,随即进行了激光相变硬化处理,使硬度得到了显著提升。本发明不仅使机械加工过程变得容易,还实现了修复区域的功能梯度化,减少了对基体的热损伤,最终在起落架内壁修复区形成无明显缺陷、冶金结合良好、耐磨耐腐蚀的合金涂层。
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本发明提供一种氮掺杂碳包覆磁性纳米粒子复合微球及其制备方法,属于电磁功能材料技术领域,该方法以甘油金属配合物、含氮有机物为主要原料。首先根据自模板法制备单分散的甘油金属配合物前驱体;之后利用含氮有机单体的原位聚合,在前驱体表面包覆形成外壳,引入碳源和氮源;最后在惰性气体下煅烧,外壳碳化形成氮掺杂碳的同时,内核热分解形成磁性纳米粒子。本发明制备过程绿色环保、高效省时,并且适合大规模制备;通过改变金属盐和含氮有机单体的质量比以及退火温度,可以调控复合微球的电磁参数及磁性粒子的大小,满足阻抗匹配和衰减特性;所制备的复合微球对电磁波吸收强度高,有效吸收频带宽,易于大量制备,可以满足多种使用需求。
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本发明属于功能材料与电热元件领域,特别涉及一种石墨烯频谱护眼罩及其制备方法。石墨烯频谱护眼罩包括:护眼罩外装饰层、绝缘保护层、有机硅胶层、石墨烯纳米远红外负离子复合纤维导电发热膜,石墨烯纳米远红外负离子复合纤维导电发热膜的上下两面分别通过有机硅胶层连接绝缘保护层,绝缘保护层的外面分别设置护眼罩外装饰层。本发明以石墨烯为发热原料,与植物纤维复合制作出石墨烯纳米远红外负离子复合纤维导电发热膜,再通过有机硅胶与无纺布棉布等复合制成各种形状的护眼罩,利用石墨烯透明导电特性作为电发热薄膜,具有发热效率高、发热均匀的显著特点。
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本发明涉及一种新型n‑Cu2O/CuO半导体光催化剂的制备方法,属于无机金属功能材料领域。首先采用水热法合成了Cu2O/CuO复合材料,在反应结束后放入马弗炉内进行了退火处理。Cu2O/CuO复合材料中Cu2O的含量可以通过改变乙醇的量来实现合理调控。通过本发明,以高纯度Cu(NO3)·3H2O(≥99.5%),NH3和无水乙醇为原料,采用水热法,通过对原料称量、搅拌,水热制备,干燥等步骤,最终制备得到一种新型n‑Cu2O/CuO半导体光催化剂,制备方法简单周期短,合成成本低廉且易于大量生产。
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