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本发明公开了一种高速列车车头蒙皮表面微结构减阻设计方法,车头蒙皮微结构主要由有机聚合物在车头表面形成半球形结构组成,在半球形结构底部集成压电功能材料;微结构自适应控制方法主要根据外界环境的变化通过外加电压使半球形微结构形式发生形变,改变车头蒙皮的为结构形式,减小车头在运行过程外界环境的影响和运行阻力,提高高速列车的能源利用效率和生命周期。
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本发明公开了一种可释放负氧离子的亚克力材料及其制备方法、应用。本发明通过在亚克力材料中添加负氧离子添加剂制备得到一种可释放负氧离子的功能材料,其不仅可释放大量的负氧离子,且安全无毒,可适用于工业制造各种家用装饰品或生活用品,从而在满足人们日常色生活所需的同时还有益身心健康,并且够净化室内空气,即为人们提供了一种新的低成本的空气净化方式。
本发明属于纳米功能材料制备及其应用领域,特别涉及一种双组分、多重网络纳米纤维气凝胶负载异质结光催化剂的制备方法及应用;本发明一方面利用高压静电纺丝技术和氨基功能化处理制得氨化高分子纳米纤维;另一方面从天然植物中提取纤维素纳米纤维,利用两种纳米纤维之间的氢键作用交叉形成三维网络气凝胶,制得双组分、多重网络纳米纤维气凝胶;利用水热法,在其三维网络结构中生长异质结光催化剂;本发明制备的气凝胶光催化剂,热稳定性强,形貌可控,制备流程简单,便于大规模生产;其轻质,亲水的特点,结合其多重网络结构中生长的异质结催化剂,对水环境中典型污染物都具有很好的转化去除效果,与此同时,还具备产氢和杀菌功能。
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本发明将公开一种高温超声煅烧法合成有序介孔氧化硅分子筛SBA‑15的方法,基于表面活性剂为模板剂,硅源,辅助其他助剂调控SBA‑15的微观形貌,并通过高温超声煅烧法来达到快速制备的效果,即可制得粒径为1~2um的有序多孔材料SBA‑15。制备出的SBA‑15,具有高度有序的孔径及易分散性,可广泛应用于药物负载体、吸附、分离、大分子催化及功能材料制备等方面。
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本发明公开了一种氟改性Fe3O4磁性纳米材料及其制备方法和应用,属于磁性功能材料及水处理研究领域。本发明首次提出对Fe3O4磁性纳米材料进行阴离子氟掺杂改性,采用溶剂热法原位合成氟改性Fe3O4磁性纳米材料,所得氟改性Fe3O4磁性纳米材料对橙黄G染料废水表现出优异的降解能力,易于磁性分离回收和循环使用,且涉及的原料廉价易得,操作简单方便,具有潜在应用前景。
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本发明提供一种高延伸性高分子水凝胶,其特征在于,包括以下重量份数的组分:8‑22份环氧聚天冬氨酸、12‑19份聚乙二醇改性纳米纤维素、1‑5份非离子型纤维素醚、4‑11份黄原胶、3‑7份硅酸乙醋、2‑9份磷酸聚六亚甲基胍、0.8‑2.5份增强纤维、3‑9蚯蚓抗菌肽、68‑88份纯水。本发明具有良好的生物相容型、力学性能和机械强度,更重要的是能够在37‑50℃的区间对温度反应响应率高,能够应用于生物缓释材料、快速降温材料等,能够适应信息、生命、环境、航空航天等领域对于功能材料的需求。
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本发明公开了一种聚甲基三唑甲酸酯及其制备方法与应用,以二元丁炔酸酯单体与二元有机叠氮单体为原料,通过溶液或本体聚合反应得到聚甲基三唑甲酸酯。本发明公开的反应原料易得,可以通过简单的有机反应合成;聚合反应过程中无副产物生成,符合原子经济性;聚合过程中使用绿色溶剂或不使用溶剂,无环境污染,符合绿色化学特征;聚合过程没有用到金属催化剂,可消除催化剂残留对聚合物材料生物学和光电性能的影响;该聚合反应具有广泛的底物适用性及良好的官能团兼容性,可方便的引入多种功能性基团。因此该聚合反应在高分子合成及聚合物功能材料制备方面具有重要的科学意义和应用价值。
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本发明提出一种具有仿生气孔结构的超疏水表面及其制备方法,属于功能材料技术领域,特别涉及仿生气孔结构表面的制备方法。该方法包括:聚二甲基硅氧烷(PDMS)膜的制备、乙二胺(EDA)水溶液的配置、PDMS膜在正硅酸四乙酯(TEOS)中溶胀、将溶胀后的PDMS膜漂浮于EDA水溶液表面进行催化水解缩聚、热处理等步骤。本发明的超疏水表面上的仿生气孔为微米级结构,无需构筑纳米结构,也无需二次修饰氟硅烷等低表面能物质,制备方法巧妙,原料廉价,操作简单,能耗低。本发明的具有仿生气孔结构的超疏水表面具有不沾水、不沾酸、不沾碱、超亲油的特性,应用广泛。
本发明属于纳米无机功能材料技术领域,具体涉及一种氮化碳/氧化石墨烯/溴氧化铋纳米复合材料的制备方法及其用途。步骤如下:通过水热法制备出氮化碳/氧化石墨烯/溴氧化铋纳米复合材料,将得到的氮化碳/氧化石墨烯/溴氧化铋纳米复合材料按一定比例加入作为基础油的液体石蜡中,超声分散,制得均匀稳定的分散系,得到润滑油。本发明制备的润滑油表现出良好的分散性,以及低摩擦系数和高抗磨性能,表明所制备的添加剂能够大幅改善润滑基础油的摩擦学性能,且制备反应条件温和,操作简单,适宜于大规模生产。
一种超临界二氧化碳流体萃取工业化装备制造装置及制作方法。萃取设备必须具有防腐功能,材料为不锈钢是唯一选择,其耐高压性能低,不适合制造大容量的压力容器,不锈钢来制造此类容器成为制约发展的瓶颈。本发明组成包括:钢管(1),钢管的上方和底部分别通过焊接与下法兰盘(4)、半圆封头(14)固定组成釜体,下法兰盘通过连接轴与上盖连接,下法兰盘与所述的上盖通过4个卡箍(5)固定,并且在下法兰盘与上盖之间装有唇形密封圈(9),上盖内壁具有不锈钢层(8),其顶部焊接有不锈钢套A(7),釜体内壁具有不锈钢层(11),釜体底部焊接有不锈钢套B(13),釜体外侧固定有围板(2)。本发明用于超临界二氧化碳流体萃取工业化装备。
本发明涉及一种光学可穿戴柔性复合材料,特别是涉及一种光子晶体功能化着色的丝蛋白纤维素柔性复合材料的制备方法,属于功能材料领域。该方法采用生物友好型的丝蛋白和纤维素作为原材料,利用光子晶体模板对材料进行功能化着色,操作简便,成本低廉,制备出的材料可以用于湿度、有机溶剂种类、有机溶剂中痕量水等的可穿戴裸眼检测。
本发明公开了一种一步法制备二硫化钼纳米花球/还原氧化石墨烯复合气凝胶的方法,属于新能源纳米功能材料技术领域。本发明制备的二硫化钼花球/还原氧化石墨烯复合气凝胶采用一步水热法避免使用有机前躯体、表面活性剂及牺牲模板,以氧化石墨烯为前躯体合成还原氧化石墨烯气凝胶作为骨架;在气凝胶骨架上原位自组装合成均一的二硫化钼纳米花球,得到二硫化钼纳米花球/还原氧化石墨烯复合气凝胶结构。该方法制备的具有层次分明的孔隙度和稳定框架的复合气凝胶有效解决石墨烯堆叠团聚比表面积减少及二硫化钼纳米花球团聚活性位点降低严重影响其性能的缺陷。本发明的制备方法简单,成本低,结构稳定,在电化学储能催化及吸附等领域具有广阔的应用前景。
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本发明属于液晶材料领域,具体公开了一种具有发光性能的苯并[b]噻吩类液晶化合物及其制备方法。该化合物具有BTP所示的结构,其合成步骤短、操作简单、收率高。通过改变分子周围烷氧基链的数目和长度调控化合物BTP的液晶性能,可得到液晶相丰富(包括向列相及近晶相)、熔点及清亮点低、液晶温度范围宽、且发射蓝色荧光的双功能材料。该类化合物在液晶显示及光电材料领域具有广泛应用前景。
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本发明属于功能材料领域,公开了一种介孔类石墨相氮化碳及其制备方法和应用。本发明利用铵盐作为致孔剂以及水热诱导剂,三聚氰胺作为前驱体,制备出可控介孔g‑C3N4。铵盐在水中水解,提供酸性环境,而三聚氰胺在酸性的条件下部分转化为三聚氰酸,三聚氰胺与三聚氰酸通过分子之间的氢键连接形成超分子,然后焙烧超分子,在焙烧的过程中超分子中的三聚氰酸分解产生大量气体(作为气泡模板)同时在留下空缺位使三聚氰胺在热缩聚形成氮化碳过程中产生丰富的孔结构,水热处理残余的氯化铵也起到了气泡模板的作用,最终得到高催化性能的介孔类石墨相氮化碳。
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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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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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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。
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本发明涉及锂电池软用包装铝塑膜材料。它具有层状结构,它由中间的铝基层(AL)内外两侧,内侧依次由内到外分布为新型功能粘合树脂层(AD)、聚脂层(PET)、新型功能粘合树脂层(AD)、共聚丙烯层(CPP),外侧依次由内到外分布为聚脂层(PET)、新型功能粘合树脂层(AD)、均聚丙烯层(PP)。本发明聚脂层(PET)作为功能阻隔层化学性能稳定,有很好的耐电解液性能;共聚丙烯层(CPP)作为功能材料层有很好的耐电解液性能和热封性能,有很好的热封强度;新型功能粘合树脂层(AD)采用PP材料,和基材铝(AL)、聚脂层(PET)、均聚丙烯层(PP)、共聚丙烯层(CPP)都有很强的粘结牢度,流延工艺不会分层。
本发明公开了一种用于耗散粒子动力学(DPD)模拟的刚性Janus纳米粒子的构建方法,包括如下步骤如下:确定Janus纳米粒子的形状;确定Janus纳米粒子的尺寸;确定Janus纳米粒子内DPD珠子的排列方式和数密度;创建构建全同纳米粒子的LAMMPS输入脚本;运行LAMMPS脚本获得全同纳米粒子内各个DPD珠子的坐标和种类;更改全同纳米粒子内DPD珠子的种类使其转变成Janus纳米粒子。本发明构建所得的Janus纳米粒子可用于增容各种不相容的共混体系,如乳液,泡沫等,还可以用于预测各种不同界面性质Janus纳米粒子的自组装结构,为制备多功能材料提供了一种可能。
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本发明公开了一种掺硼金刚石刻蚀的方法,涉及新型电子材料工艺技术,采用超高真空磁控溅射镀膜机和直流电弧等离子体喷射CVD设备制备,首先采用磁控溅射法溅射镍纳米颗粒,在以镍纳米颗粒作为催化剂等离子刻蚀掺硼金刚石,制得目标产品。本发明的优点是:该多孔金刚石比较容易被加工成型,在新型电子功能材料走向实际应用的过程中,有非常关键的作用;该制备方法工艺简单,易于实施,靶材使用率高、生产成本低,适于大规模的推广应用。
本发明公开了一类具有压致变色性质的季膦盐类化合物及其制备方法和应用,属于功能材料领域。所述季膦盐类化合物结构式如式I所示。式I中,Ar为蒽、菲、芘、荧蒽等,R为烷基或芳基,阴离子X为溴离子、六氟磷酸根离子、四氟硼酸根离子、三氟甲磺酸根离子、双三氟甲磺酰亚胺离子等。本发明中所述的季膦盐类化合物表现出非常优异的压致荧光变色能力和高度可重复性。此外,本发明中所述的有机小分子压致荧光变色材料还具有优异的光稳定性和对外界压力刺激敏感等优点,在信息记录及存储方面表现出广阔的应用前景。
一种含氨基氧蒽酮类功能化石墨烯材料及其制备方法以及作为制备抗肿瘤药物上的应用,通过羧基化石墨烯与含氨基氧蒽酮类共价结合,获得稳定的含氨基氧蒽酮类药物。细胞实验表明该药物具有良好的抗肿瘤效果。本发明的目的是提供一种合成过程简单方便,低毒高效的含氨基氧蒽酮类功能化石墨烯药物的制备方法。此方法可以简单方便的制备抗肿瘤药物,也提供了复合物功能材料抗肿瘤药物的开发方向。
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本发明属于功能材料技术领域,具体涉及一种具有微观粗糙结构可见光响应的氟、氮掺杂且其含量可调的超亲水自清洁二氧化钛薄膜及其制备方法,本发明克服了现有技术中二氧化钛薄膜可见光响应范围过窄,亲水性效果维持时间短且容易丧失亲水性的问题。本发明薄膜超亲水性不仅限于紫外光,靠可见光作用即可诱发,且超亲水性质在无可见光照射下具有长期保持的能力,失去超亲水性后通过可见光照射具备再度恢复超亲水性的能力,具备广阔地发展应用空间。
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