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本发明提供一种高强度抗菌高分子水凝胶,其特征在于,包括以下重量份数的组分:8‑22份聚对苯乙烯磺酸、12‑19份聚丙烯酰胺、1‑5份非离子型纤维素醚、4‑11份甲壳素、3‑7份聚丙烯酸钠、2‑9份丙酸聚六亚甲基胍、0.8‑2.5份增强纤维、3‑9林蛙抗菌肽、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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本发明涉及功能材料技术领域,具体涉及一种多孔硅和硅钛合金的制备方法。多孔硅和硅钛合金的制备方法,包括如下步骤:(1)Ti?SiO2的制备;(2)多孔硅及硅钛合金复合材料的制备。本发明镁热还原后所得复合材料的循环性能和倍率性能比单质硅材料有很大提高。电池循环稳定性和倍率性能更好,而且能够得到较高的可逆容量。一方面,多孔硅和硅钛合金的多孔结构为硅材料在充放电过程中的体积膨胀提供了缓冲空间,从而改善了电池负极材料的循环性能;另一方面,硅钛合金的导电性提高了导电率,加快了充放电过程中电子的传递速率;分散均匀的硅钛合金又为硅材料的体积膨胀提供了支撑骨架,提高材料的循环稳定性及倍率性能。
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本发明属于生物质资源利用技术领域,涉及纤维素碳气凝胶的制备,尤其涉及一种利用农业废弃物制备纤维素碳气凝胶的方法。本发明首先将一年生生物质农业废弃物以有机溶剂浸泡,洗涤、粉碎后以无机酸溶液去除金属离子;然后以碱液50~90℃热解后得纤维素提取物,再以漂白溶液漂白纯化纤维素;‑70~‑40℃冷冻干燥30~40 h得纤维素气凝胶;最后600~1000℃保温4~6 h碳化后即得。本发明以农业废弃物为原料,采用冷冻干燥和一步碳化法组合,利用生物质材料原有的三维空间结构,重新构筑了相互连接的不同尺寸的孔道,赋予材料优良的稳定性、弹性和导电性,拓展了应用范围。有望走出当前生物质资源利用率低的困境,还能发展新型多功能的生物质碳基功能材料。
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本发明公开一种生物质多孔相变调温调湿材料及其制备方法,所述生物质多孔相变调温调湿材料由质量比为50:50的多孔相变材料和基材混合而成;所述多孔相变材料由质量比为4:6的相变材料与多孔材料组成;所述基材为建筑石膏胶凝材料;所述相变材料为石蜡或者十二醇;所述多孔材料为经物理活化的核桃壳。本发明的生物质多孔相变调温调湿材料,与以往的相变材料相比,不仅能够利用孔内相变材料调温,而且能够利用石膏内多孔吸附进行调湿,尤其是采用废弃果壳作为原料,增加了建筑多功能材料的品种,扩大了生物质材料的应用范围,对于室内居住环境改善和环保节能领域具有重要意义。
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本发明涉及功能材料制备技术领域,特别是指一种柔性羧基丁腈橡胶复合导电膜的制备方法。首先将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,最终得到羧基丁腈橡胶复合导电膜。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导电性能。
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本发明属功能材料制备技术领域,涉及一种纳米铜@碳核壳结构润滑油添加剂的制备方法,其将二价铜盐、还原剂和芘衍生物在有机溶剂中混合溶解,接续在高压釜中进行溶剂热反应,自然冷却至室温后经过滤膜真空过滤后即得目的产物。本发明首次利用芘衍生物作为结合剂制备纳米铜@碳核壳结构复合材料。二价铜盐在溶剂热反应过程中被还原剂还原生成纳米铜,芘衍生物在溶剂热反应过程中生成碳材料包覆在纳米铜外面。本发明所制备的纳米铜@碳核壳结构材料具有质量高,均一性高、杂质含量低,良好抗氧化性能等优点,作为润滑油添加剂能够显著提高摩擦性能。该发明的方法具有工艺过程简单、操作方便、成本低等优越性,易于工业化生产。
本发明公开了一种基于咔唑单元为核心四苯基硅烷修饰的新型芳基膦有机光电材料,本发明结合膦基和硅基光电功能材料的优点,以咔唑为核心,将二苯基膦氧/硫单元与四苯基硅烷单元连接到咔唑中心核上,得到具有优异光电性能的两个材料DPOSi和DPSSi,以这两个材料所制得的蓝光磷光电致发光器件(PhOLEDs)取得了较高的器件性能,最高外量子效率达到20.8%。
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本发明涉及功能材料技术领域,具体为一种荧光材料及其制备方法和应用。所述荧光材料含有具有以下组成的材料:MaSibRcNdOe:Lx,其中,所述M选自Mg、Ca、Sr和Ba组成的元素组中的一种或一种以上;所述R选自Ti或Zr中的一种或两种;所述L选自Y、La、Ce、Pr、Nd、Pm、Sm、Eu、Gd、Tb、Dy、Ho、Er、Tm、Yb和Lu组成的元素组中的一种或一种以上;该材料稳定性好,发光效率高。本发明还提供上述荧光材料的制备方法,包括下述步骤:按照化学计量比将含有组成元素的化合物原料与助熔剂混合后,进行还原焙烧得到荧光材料。该方法环保、简单、成本较低,所得产品具有广阔的应用前景。
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本发明提供一种利用负载型固体超强酸催化合成醋酸纤维素的方法,具体是将纤维素与冰醋酸按照1:2~10的质量比加入反应装置中,25~30℃下活化1~3小时;加入催化剂,搅拌条件下控制体系温度在50~60℃将酰化试剂滴加入釜并保温反应2~6小时;反应体系降至室温后,过滤分离回收催化剂;向所得滤液注入去离子水、析出白色沉淀经抽滤、洗涤、干燥处理得醋酸结合度为59~61%的三醋酸纤维素。本发明方法采用的催化剂全氟型磺酸负载固体超强酸催化剂是一种负载型全氟磺酸树脂,借助多孔功能材料负载具有超强酸催化性能的全氟磺酸,催化性能好、避免催化剂腐蚀性问题、可循环使用。
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多环境场下超导材料力学性能测试设备,包括电子试验机单元、多物理场加载控制平台单元和数据采集与处理单元,其中电子试验机包括底座、真空低温箱、制冷机,真空低温箱包括观察窗、横梁、夹具及传感测量组件和磁体,多物理场加载控制平台单元包括温度控制模块、磁场控制模块、电流控制模块、真空控制模块和加载与测量模块,用于加载控制各个模块工作,本发明直接针对服役于复杂极端多环境场下的功能材料与结构(如超导等电磁类智能材料)的多学科、多场耦合等基础科学前沿问题的实验仪器和性能表征。同时,该研制设备也是目前国内外在设计理念和相关功能性指标上具有先进性和领先意义的多环境场超导材料力学性能的多功能测试装置。
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本发明涉及一种心肌钙蛋白I的夹心型光电化学传感器的制备方法,属于纳米功能材料、免疫分析以及光电化学生物传感技术领域。以羧基化CdS量子点来敏化纳米正方片TiO2的001晶面,增强其可见光吸收,得到光电活性显著提高的复合材料TiO2/CdS,通过层层自组装方法,将心肌钙蛋白I抗体、牛血清白蛋白和心肌钙蛋白I抗原组装到TiO2/CdS复合材料上,利用Ag@Cu2O核壳纳米粒子为二抗标记物、TiO2/CdS优异的光电活性以及心肌钙蛋白I抗原抗体之间的特异性结合,实现对心肌钙蛋白I的超灵敏检测,对于心肌钙蛋白I的分析检测应用具有重要的意义。
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一种三明治结构多层薄膜及其制备方法,属于功能材料技术领域。所述三明治结构多层薄膜包括薄膜A、薄膜B交替形成的(2n+1)层薄膜;当所述薄膜A为KMgBST或BST薄膜时,所述薄膜B为ST薄膜;当所述薄膜A为ST薄膜时,所述薄膜B为KMgBST或BST薄膜;所述BST薄膜、KMgBST薄膜和ST薄膜的厚度为80~160nm。本发明多层薄膜在低偏压下具有高调谐率和低介电损耗的优异综合介电性能,在高偏压下具有高的绝缘强度和长的使用寿命;且本发明中ST层薄膜能为BST薄膜提供形核位置,促进薄膜形核生长,为下一层薄膜的生长提供模板,从而形成致密的非晶结构及良好的表面形貌。
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本发明属于功能材料技术领域,具体为一种制备Ag‑BHT单晶纳米线的方法。本发明方法包括,在反应体系的下层加入六巯基苯氯代苯溶液,在反应体系的上层加入硝酸银乙醇溶液;利用银离子在乙醇中的溶解性好于在氯代苯中的溶解性的特点,在上层溶液中的银离子缓慢向下扩散的过程中,银离子与六巯基苯反应,进而得到Ag‑BHT单晶纳米线。本发明方法操作简单,制备条件温和,制备的Ag‑BHT单晶纳米线性能优良;可拓宽MOFs单晶薄膜在场效应晶体管领域的应用。
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本发明属功能材料制备技术领域,涉及一种窄带隙二氧化锡半导体纳米材料的制备方法,向草酸水溶液中滴加氯化亚锡的甲醇溶液,在恒温并且搅拌的条件下反应直到前驱物沉淀生成,过滤、水洗、干燥,然后在马弗炉进行热处理即获得窄带隙二氧化锡半导体纳米材料。本发明工艺简便易行,纯度高,杂质含量低,产品制备成本低,性能优异,可以工业化批量生产。本发明制备的目的产物窄带隙二氧化锡半导体纳米材料的禁带宽度为2.4~2.6 eV,具有良好的导电、隔热、透明,以及光催化等性能。
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本发明属于环境功能材料制备技术领域,涉及一种包含α‑环糊精光热双重刺激响应水凝胶的制备方法及其应用;步骤如下:首先制备α‑环糊精酯和丙烯酰胺基偶氮苯,然后再和亚甲基双丙烯酰胺、异丙基丙烯酰胺一起加入二甲亚砜溶液中,超声震荡,得到混合液B;然后取偶氮二异庚腈加入二甲亚砜溶液中,得到混合液D;最后将混合液D加入混合液B中,混合后于水浴锅中反应,得到光热双重刺激响应水凝胶;本发明制备的水凝胶同时引入环糊精和光、温度结构响应单元,能够对药物分子进行大量负载,且在外界温度和光照波长发生改变时,能够及时做出调整药物分子释放速度的响应性变化;同时,本发明操作简便,制备的水凝胶安全、环保、稳定性好。
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本发明公开了一种藻酸盐创面修复敷料及其制备方法,通过将藻酸盐与蜂蜜及45S5生活活性玻璃进行有机结合,充分发挥充分发挥藻酸盐在护理创面时高吸湿性、止血性、柔软成胶性,而且将藻酸盐、蜂蜜、生物活性玻璃三种功能材料在护理创面时表现出的抗菌、止痛、分泌生长因子以促进伤口愈合进行有机结合,从而产生协同的护创作用,使对伤口的护理达到最佳。此外,通过将藻酸盐进行疏水改性后使得生物活性玻璃以及蜂蜜在护创时进行的离子交换得以缓慢进行,使得该敷料能持续发挥护创功效,可减少换药次数,提高患者的舒适度。本发明加工制备的复合材料的制备过程无需特殊设备、反应条件温和、工艺成熟、适合于工业上的规模化生产。
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本发明设计了一种在线制备具有定点涂层的长周期光纤光栅的方法及装置,当光纤从拉丝塔上石墨炉中拉制出后冷却,位于拉丝塔主动牵引轮后的光电编码器随着主动牵引轮转动开始每隔单位距离发射脉冲。位于激光器处的脉冲计数器接收脉冲并开始计数。当计数值达到设定值时,触发激光器发射激光脉冲。激光脉冲通过相位/振幅掩模板,在光纤纤芯上局部区域的折射率形成周期性变化结构。同时位于涂覆装置上脉冲计数器根据脉冲计数设定值启动涂覆装置。涂覆装置通过启动时间长短来调节涂覆涂层的长短及厚度,涂层材料可以为各种功能材料。
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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纳米远红外负离子多功能电热屏风及其制备方法。每个电热屏风单元主要包括:万向轮、屏风框、电源线、屏风隔板,屏风隔板安装于屏风框内侧,屏风框的底部设置万向轮,屏风框的侧面设置电源线,相邻电热屏风单元之间通过双向合页连接;屏风隔板为发热画板、胶层、保温层、背板构成,保温层的两侧分别通过胶层连接发热画板和背板。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层,再通过有机硅胶与无纺布棉布等复合制成各种形状的电热屏风,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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本发明提供了一种芳纶纤维远红外发射纸的制备方法。在本发明中,所述对位芳纶短切纤维和对位芳纶浆粕纤维作为纸基功能材料,具有比强度高、比刚度大的优异特性;同时,对位芳纶短切纤维和对位芳纶浆粕纤维能够形成具有网格结构的纸状物(芳纶纤维层),碳纳米管会填充在所述纸状物的网格结构中,通过热压成型碳纳米管会与芳纶纤维层紧密结合,使得到的芳纶纤维远红外发射纸拥有更好的成型质量和复合性能。实施例的结果表明,本发明提供的芳纶纤维远红外发射纸的远红外线发射率达90%,可以承受300g的砝码且不会破碎。
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本发明提供了镁合金表面镁‑铝水滑石膜的一步水热法制备方法,本发明首先对镁合金表面进行机械预处理和脱脂预处理;然后将预处理后的镁合金浸泡在成膜溶液中,表面生长出前驱体膜,转入水热釜后放入烘箱,烘箱升温,前驱体膜转变为水滑石膜。本发明获得的水滑石膜膜层致密、均匀,与基体结合力好。本发明获得的膜层是一种具有特殊层状结构的无机功能材料,层间阴离子具有可交换性,可得到多功能具有插层结构的薄膜,将进一步改善镁合金的耐蚀性及与有机涂层的结合。本发明利用高温高压下尿素水解使原位生长水滑石成膜溶液由酸性逐渐变为碱性,实现镁合金原位生长水滑石膜的一步法制备,大幅缩短成膜时间,工艺简单,适合于工业化生产。
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一种稀土氧化物纳米颗粒量产方法,以稀土元素氯化物的六水合物为反应物前驱体,与碳酸氢钠溶于表面活性剂中搅拌混合,然后经加热进行溶剂热反应,反应完成后进行离心洗涤干燥,最后经煅烧得到稀土纳米氧化物颗粒。本发明采用溶剂热合成克级的稀土氧化物纳米颗粒,可以大批量合成稀土氧化物纳米颗粒,操作简单,成本低廉,可以大规模生产,且纳米颗粒粒径较为均一,可以很好的应用于光电磁等功能材料领域。
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本发明公开了一种废弃生物质多方位综合利用的方法,是将干燥粉碎后的废弃生物质置于盛有蒸馏水的容器中进行温控超声处理,超声提取后进行过滤,滤液浓缩,然后将有机溶剂加入到浓缩液中,充分搅拌后,静置,离心,过滤分离,得到的固体即为粗制的高附加值产物;对提取后的废弃生物质再进行化学改性,得到一种生物吸附剂。本发明实现了全方位综合利用废弃生物质,可以同时完成高附加值产品的提取和利用遗留的固体废弃物作为原料来制备功能材料,是一个极具意义和价值的研究方向。
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本发明公开了一种生物质多孔炭的制备方法,属于功能材料技术领域。本发明将酒糟,淀粉,甘油混合球磨,得球磨匀浆;将球磨匀浆,冰晶石,改性添加料,卡波姆,阿拉伯胶液混合发酵,随后加入球磨匀浆质量0.2~0.3倍的氯化铝溶液,搅拌混合,接着滴加氢氧化钠溶液调节pH至10.3~10.6,干燥,粉碎,过筛,得坯料;将坯料置于氮气氛围中,逐级升温,通电高温反应,降温,即得炭化坯料;将炭化坯料与水按质量比1:10~1:20混合浸泡,过滤,干燥,即得生物质多孔炭。本发明提供的生物质多孔炭具有优异的比表面积和孔隙率。
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本发明提供一种高强度高分子水凝胶,其特征在于,包括以下重量份数的组分:8‑22份聚丙烯酰胺、12‑19份N‑异丙基丙烯酰胺、1‑5份非离子型纤维素醚、4‑11份海藻酸钠、3‑7份乙二胺、2‑9份盐酸聚六亚甲基胍、0.8‑2.5份增强纤维、3‑9五味子果仁抗菌肽、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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本发明公开一种超低甲醛三聚氰胺泡绵的生产工艺,属于功能材料技术领域,包括下述步骤:取三聚氰胺泡绵,放入尿素溶液中,真空或常压浸渍10~20分钟;取出含有尿素溶液的三聚氰胺泡绵进行压辊挤压或离心甩水,除去残余的尿素溶液;将泡绵输送到微波烘干箱中烘干,即得。本发明工艺简单,通过浸渍的方式,可使游离的甲醛能与尿素溶液完全反应,除甲醛的效率高,后续采用微波烘干的方式烘干效率高,有效解决了泡绵内部残留的问题,烘干过程使残留的甲醛进一步挥发掉。
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本发明属于功能材料制备技术领域,具体涉及一种锑掺杂氧化锌、氧化锡包覆氧化硅导电粉的制备方法。将纯石英粉放入盛有用盐酸调节PH值的蒸馏水的烧杯中搅拌,得到氧化硅的悬浮液;将Zn2+、Sn4+与Sb3+的混合液与碱性溶液分别经蠕动泵控制同时滴入氧化硅的悬浮液中;混合液滴加完后,继续加热搅拌;陈化、抽滤、洗涤后将所得的前驱体进行烘干,然后置于马弗炉中进行热处理,即得。本发明既具有导电性能、又具有金属等材料所不具有的化学稳定性,具有抗静电性能;同时还具有一定的遮盖率、白度好,作为塑料、涂料、陶瓷等制备过程的功能性填料,应用广泛。
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本发明涉及新型功能材料技术领域,公开了一种改性高密度聚乙烯材料,通过添加聚二甲基硅氧烷和1,1,3,3‑四甲基二硅氧烷,增加聚烯烃结构中的功能性基团,制备得到的纳米结构的改性剂分散性极好,进行嵌入式修饰改性,改性后的高密度聚乙烯的力学强度,耐磨性,抗蠕变性,热稳定性和耐腐蚀性显著提高,实现了有机‑纳米材料的性能互补优化,本发明制备得到的改性高密度聚乙烯材料解决了现有高密度聚乙烯在力学性能上的短缺问题,并具有较高的耐磨性,兼顾了本体性能和表面性能的提高,提高了高密度聚乙烯材料的开发利用,能够实现提高高密度聚乙烯物理机械性能以及扩展高密度聚乙烯适用领域的现实意义,是一种极为值得推广使用的技术方案。
本发明涉及一种功能化柔性无机多孔纤维膜的制备方法及其在同时去除水中油污及重金属离子方面的应用,属于功能材料技术领域。本发明使用具有等级孔结构及很高比表面积的氧化硅、氧化钛复合多孔纤维膜作为基底,通过化学表面接枝方法在所述基底纤维膜的内、外表面接枝多种功能基团。功能化柔性无机多孔纤维膜具有水下超疏油的性质,当用水预浸润后,纤维膜可以允许水透过,并阻挡与水不混溶的油类,从而实现油水分离。同时表面修饰的有机功能基团可以吸附除去水中的多种重金属离子。上述功能的结合使该功能化柔性无机多孔纤维膜可以同时除去水中油污及重金属离子,且具有良好的重复利用性。
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本发明公开了一种基于吡咯并二吲哚的共聚物及其制备方法与应用。该类共聚物如式(1)‑(8)所示,其制备方式是基于式M1所示单体与式M2所示双硼酸酯单体间进行的Suzuki偶联聚合反应或者是基于式M1所示单体与式M3所示的双锡单体间,亦或者是基于M4所述的双锡单体与式M5所示的双溴单体间进行的Stille偶联聚合反应,该聚合路线简单高效、原料供应广泛、合成成本低,具有很好普适性和高重复性,这类聚合物材料在聚合物太阳能电池及其它有机光电功能材料中良好的应用潜质。
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本发明涉及一种石墨烯负载氮硼掺杂磷化镍电解水催化剂的制备方法,属于新型无机纳米功能材料制备技术领域。本发明以B‑NiO/graphene纳米片为前驱体,通过在气体保护下退火的方法制备N,B ‑Ni2P/graphene复合催化剂。具体步骤如下:首先以硝酸镍、氧化石墨烯和硼氢化钠为反应物通过气相合成法制得B‑NiO/graphene为前驱体;进一步使用次磷酸钠对前驱体在气体保护下加热进行磷化制得N,B ‑Ni2P/graphene复合电解水催化剂。
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