1518
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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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本发明属于涉及新型功能材料科学技术领域,具体属于一种超薄高弹性透明应变传感器件的制备方法。包括如下步骤:(1)将弹性体制成原始薄膜后进行预拉伸,预拉伸为将原始薄膜拉伸到原始尺寸的120%到1000%,原始薄膜氧化,得到弹性薄膜;(2)将弹性薄膜与聚阳离子表面活性剂接触;(3)将经过步骤(2)的弹性薄膜表面涂覆导电物质的阴离子溶液,得到带有导电层的弹性薄膜;(4)重复步骤(2)、(3),得到超弹性体导电薄膜;(5)封装,得到应变传感器件。本发明的应变传感器件在极小的尺寸及超薄厚度下,构建了多层导电层,电阻率低,高透明性,在结构中形成的波浪形皱褶的较大的半径、单个的波浪形尺寸较小使得器件灵敏度高和响应速度快。
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本发明属于功能材料技术领域,涉及一种磺酸化改性氧化石墨烯基超疏水镁合金表面的制备方法。本发明提出的一种磺酸化改性氧化石墨烯基超疏水镁合金表面的制备方法具体为采用电沉积方法制备超疏水结构。具有如下优点:一方面利用镁合金在亚麻酸介质的蚀刻,构筑镁合金表面粗糙结构,另一方面充分发挥磺酸化改性氧化石墨烯的片层阻挡功能,缓蚀效率达97%以上,具有广泛的工业应用前景。
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本发明公开了一种离子液体中合成蔗渣木聚糖原儿茶酸酯‑g‑HEMA的合成方法。以蔗渣木聚糖为主要原料,原儿茶酸为酯化剂,对甲苯磺酸为催化剂,在离子液体氯化‑1‑丁基‑3‑甲基咪唑中经催化酯化反应合成蔗渣木聚糖原儿茶酸酯;再以该中间产物为原料,甲基丙烯酸羟乙酯为接枝单体,过硫酸铵为引发剂,在水溶液中合成最终产物蔗渣木聚糖原儿茶酸酯‑g‑HEMA。本发明通过原儿茶酸、甲基丙烯酸羟乙酯等分子活性基团的引入,使产物在应用于孔状运输载体、药物载体、医药及功能材料等领域具有一定的前景。
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本发明公开一种用于精准捕获循环肿瘤细胞的微流控系统及制备方法,属于功能材料技术领域,包括生物阻抗涂层、及用于功能化修饰生物阻抗涂层的抗体,所述抗体用于特异性识别循环肿瘤细胞。本发明的用于精准捕获循环肿瘤细胞的微流控系统,制备过程中无有毒和有害物质,环境友好,工艺操作简单,系统稳定性好,具有非常高的精准捕获性,将大大提高后续基因分析的准确性。该微流控系统易于临床应用,适用于对发生转移的前列腺癌、乳腺癌等恶性肿瘤前中期检测,为精准医疗检测和个体化治疗提供了技术支持。
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本发明属于功能材料技术领域,具体涉及溴化锑酸盐新型发光材料,即五溴合锑酸苄基取代吡啶盐,为五溴合锑阴离子和苄基取代吡啶类阳离子组成的化合物,其制备方法包括以下步骤:(1)将一定量苄基溴和取代吡啶盐置于容器中,加入溶剂溶解,加热进行反应,再进行浓缩、干燥,得到油状物;(2)将一定量Sb2O3溶于氢溴酸中,再加入一定量步骤1所得油状物,加热进行反应,然后进行过滤,将所得滤液浓缩得到晶体,即得,并可进一步采用静电纺丝工艺制备发光薄膜。本发明溴化锑酸盐新型发光材料及发光薄膜在365nm紫外光照射下展示出良好的橙红色荧光效果,是性能优异的光学材料。本发明制备方法操作简便、产率高,节约成本,应用范围广,利于工业化推广。
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本发明公开了一种可溶液加工有机电致发光二极管主体材料及其应用,所述有机电致发光二极管材料具有如式(Ⅰ)所示的结构,其中,R1选自苯、吡啶及其衍生物。本发明中的有机电致发光二极管材料可以作为小分子有机电致发光二极管器件的主体材料,应用在有机电致发光领域,其具有合成方法简单,收益高,所得化合物在极性和非极性溶剂中都具有很好的溶解性以及优异的成膜性等特点,以该类材料作为功能材料制备的蓝光OLED展示了优异的光电效能。
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本发明涉及一种负载手性膦酸中空介孔纳米微球的制备方法及其产品和应用,属于功能材料制备技术领域。本发明通过将聚苯乙烯/丙烯酸内核(PS/AA)、孔模板剂十六烷基三甲基溴化铵(CTAB)、有机手性膦酸、以及偏铝酸钠之间的相互作用,再通过洗涤的方式将孔模板(CTAB)、内层模板(PS/AA)除去,最终将手性膦酸负载在中空介孔纳米微球上形成一种特有的核壳结构的产物,该制备方法简单,产量高,可以作为催化剂催化不对称aldol反应方面的应用,具有良好的催化效果和重复使用性能。
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本发明公开了可溶解铝合金材料、其制备方法及压裂球,涉及金属功能材料技术领域。可溶解铝合金材料,以质量百分比计包括以下成分:Ga 0.01~6.0%、In 0.01~5.5%、Sn 0.01~6.0%、Zn 0.01~7.0%、Mg 0.01~5.0%、Cu 0.01~4.0%、Ce 0.01~3.5%、La 0.01~6.5%,其余为Al。可溶解铝合金材料的制备方法,按照上述成分比例调控原料,能显著提升材料的溶解速率,并使材料的强度满足工艺要求,非常适合于制备压裂球。
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本发明提供一种导电类玻璃高分子材料的制备方法,包括如下步骤:将双酚A二缩水甘油醚和癸二酸以1:1的物质的量比例混合,在120℃~130℃的条件下熔融,然后加入银包玻璃纤维并与之混合均匀,再加入催化剂TBD并迅速搅拌均匀,迅速加入CNT并混合均匀,在120℃~130℃的条件下进行预交联并得预交联产物;其中CNT加入的量为1~5wt%,所述银包玻璃纤维加入的量为90~130wt%,催化剂TBD加入的量为双酚A二缩水甘油醚物质的量的1/10。本发明材料因碳纳米管和银包玻璃纤维的掺杂使其具有良好的导电性能和韧性,可以作为导电材料广泛应用于功能材料领域,如航空航天,生物医疗领域等。
本发明涉及有机合成领域,具体涉及一种结构如以下通式(I)所示的具有磺酰和五价磷氮双键的刚性杂环化合物及其制备方法和用途。该杂环化合物由于其新颖的杂原子富集的刚性结构有望在有机合成、生物医药、功能材料等领域具有广泛的应用。本发明还涉及一种含膦磺酰胺化合物及其制备方法和用途。
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本发明属于功能材料技术领域,具体涉及一种定量层层自组装制备共价有机框架材料薄膜的方法,该方法通过基底预处理在基底表面引入锚定基团,然后将一种用于合成共价有机框架材料薄膜材料的单体溶液定量喷涂到基底上,在一定条件下与基底表面的锚定基团反应键合,再按照计量比喷入另一种单体溶液,在一定条件进行反应,重复上述喷涂反应过程,得到均匀的共价有机框架材料薄膜。该方法通过定量层层喷涂实现了单体在基底表面的成核生长,进而实现了共价有机框架材料薄膜的定量可控制备,操作简单,制备效率高,易于实现共价有机框架材料薄膜的大规模制备及工业化推广。
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本发明属于功能材料技术领域,涉及一种具有自修复特性的超疏水不锈钢表面的制备方法。本发明提出的一种具有自修复特性的超疏水不锈钢表面的制备方法具体为:采用电沉积方法制备超疏水结构。一方面利用亚麻酸对不锈钢的蚀刻;另一方面利用改性氧化石墨烯在不锈钢表面强的吸附力,从而形成高阻挡性能的膜层,来构筑超疏水表面;同时,通过在不锈钢表面沉积得到二氧化铈自修复膜层,使得超疏水不锈钢具有优良持久的耐蚀性能,缓蚀效率达97%以上,具有广泛的工业应用前景。
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本发明属于造纸技术和功能材料领域,公开了一种用于造纸生产的降盐吸附剂的制备及应用。该降盐吸附剂的制备方法包括以下步骤:将纤维素与磺化试剂发生磺化反应,生成磺化纤维素A;将双氰胺、丙烯酰胺、盐酸和甲醛反应,得到接枝高分子B;将磺化纤维素A、接枝高分子B和引发剂混合反应,即得到降盐吸附剂。本发明通过两次接枝改性在纤维素上引入了磺酸基、氨基等活性基团,这些基团中的N、S、O等原子在吸附过程中可提供孤对电子进而与金属离子形成络合物,使溶液中的金属离子被吸附。同时纤维素上也富含有羟基,各基团上的孤对电子能协同作用,更稳定的吸附游离的金属离子。此外,枝接的支链能更好利用空间,更好的包裹吸附金属离子。
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本发明属于功能材料技术领域,公开了一种杂化结构可全生物降解复合隔音材料及其制备方法。所述复合隔音材料由具有微米结构可生物降解或光降解纤维和纳米纤维所构成的复合纤维层与熔喷纤维层进行复合得到。所述的纳米纤维通过静电纺丝制备。本发明将静电纺丝所得纳米级纤维与可生物降解或光降解纤维结合,大大提高了复合材料的隔音性能,同时可生物降解或光降解纤维以及可生物降解聚合物的使用满足绿色环保的理念,使其具有良好的应用前景。
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本发明提供一种微波发热涂料,属于功能材料技术领域。所述微波发热涂料主要由吸波材料、玻璃粉和陶瓷骨架颗粒组成,涂覆后形成具有导电导热网络结构的涂层;所述吸波材料为碳化硅晶须和针状四氧化三铁;所述玻璃粉为低温玻璃粉;所述碳化硅晶须、针状四氧化三铁、低温玻璃粉、陶瓷骨架颗粒质量比为:15~20%:15~20%:20~30%:15~30%。本发明制备的微波发热涂料,固结温度低、涂层附着能力好、产热导热性能优良、微波利用率高,且制备成本低,具有较好的实用意义。
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本发明涉及功能材料技术领域,具体涉及一种小麦蛋白和聚乙烯醇复合纳米纤维的制备方法。一种小麦蛋白和聚乙烯醇复合纳米纤维的制备方法,包括如下步骤:(1)小麦蛋白的提取;(2)纺丝溶液的制备;(3)高压静电纺丝。本发明以小麦蛋白和聚乙烯醇为原料,采用高压静电纺丝工艺,制得小麦蛋白/聚乙烯醇复合纳米纤维。纺丝液中获得表面光滑、均一,直径为280 nm,小麦蛋白和聚乙烯醇以氢键结合,其结晶性受影响不大,两种物质相容性良好。
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本发明为一种稀土氧化物包覆空心玻璃微珠混凝土材料,涉及复合功能材料技术领域,由以下重量份的原料组成:废玻璃20‑50份、稳定剂0.5‑2份、尿素1‑3份、硫酸铵0.5‑1.5份、氢氧化钠溶液100‑300份、稀土化合物0.3‑2.5 份、去离子水100‑500份、无水乙醇50‑200份、硝酸铁0.5‑1.5份、表面活性剂0.03‑0.07份、阴离子盐0.1‑1份。本发明提供的稀土氧化物包覆空心玻璃微珠复合材料同时体现稀土和空心玻璃微珠的两种特性,生成结构非常稳定的稀土配合物,大幅度降低生产成本。
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本发明属于纳米功能材料技术领域,具体为二硒化铁微米管和二硒化铁纳米片两种不同形貌的制备方法。本发明选用氧化硒和氯化铁作为原料,以乙二醇为还原剂,聚乙烯吡咯烷酮为表面活性剂。以初步还原的硒微米棒为模板,形成中空管状二硒化铁多级结构。而如果将还原剂调整为二甲基亚酰胺,则得到的终产物又转变为二硒化铁纳米片。本发明具制备工艺简单,制备周期较短,比较适合于工业化大生产,具有广阔的应用前景。
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本发明公开了一种降低二氧化钒薄膜相变温度的方法,包括以下步骤:1)制备出具有相变功能的M相二氧化钒薄膜,所述M相二氧化钒薄膜形成于基板上;2)将步骤1)制备的M相二氧化钒薄膜样品置于退火装置中,将退火装置抽真空至真空度为200~2000Pa后保持真空度不变或者抽真空至真空度为200~2000Pa后通入惰性气体至标准大气压,再升温至280~320℃,保温时间为0.5~3h,然后随炉自然冷却至室温,即可得到相变温度降低的二氧化钒薄膜。本发明能够降低纯氧化钒薄膜的相变温度,也能降低掺杂氧化钒薄膜的相变温度,具有非常广阔的使用范围。此外,本发明处理温度低,工艺简单,安全性好,在高端光电功能材料领域具有广阔的应用前景。
本发明涉及一种基于二茂铁-氧化亚铜立方纳米框架标记的免疫传感器的制备方法及应用,属于新型功能材料、生物传感检测技术领域。基于二茂铁功能化的氧化亚铜立方纳米框架具有良好的催化能力,显著提高了免疫传感器的灵敏度,对甲胎蛋白的早期诊断具有重要的意义。
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一种银核/铂壳的核壳结构纳米材料及其制备方法,属于功能材料领域。所述银核/铂壳的核壳结构纳米材料由银单晶核和铂壳层组成,整体粒径为1~40nm,银单晶核的粒径为0.1~38nm,铂壳层的厚度极薄,银单晶核粒径大小均匀,材料整体形貌均一,分散性良好。制备方法:1)配制柠檬酸钠溶液,加入无机银盐前驱体,搅拌后得混合液,再加入硼氢化钠,继续搅拌后得银晶种溶液;2)在步骤1)制得的银晶种溶液中加入表面活性剂和还原剂,加热反应后再加入无机铂盐,冷却离心后取沉淀,即得颗粒型银核/铂壳的核壳结构纳米材料。制备方法工艺简单,操作简便,可重复性高,使用的反应条件温和,对环境友好。
一种四氧化三钴纳米中空球镶嵌碳片花状复合材料的制备方法及其应用,属于新型功能材料与新能源技术领域。这种融合四氧化三钴纳米中空结构与碳片结构于一体的花状复合材料成功实现了多级结构的有机耦合,制备方法简单可靠。碳片不仅增加了复合材料的导电性,而且作为基体起到了固定空心四氧化三钴纳米球的作用。作为锂离子阳极材料,碳片结构大大缩短了电解质和锂离子的传输距离,四氧化三钴空心结构有利于提高储锂比容量并缓冲充放电过程氧化物的体积膨胀,因此,以上复合材料作为锂离子电池阳极材料有助于开发高比容量和优异循环性能的锂离子电池。本发明为高性能锂离子电池阳极材料的制备提供了一种很好的设计策略。
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本发明公开一种纳米负离子功能型水性木器漆及其制备方法,其包括如下重量份的组分:脂肪族改性聚氨酯分散体60-85份、水溶性复合纳米负离子粉0.3-0.8份、增硬树脂1-3份、水7-12份、蜡乳液1-3份和其他助剂4-12份。该水性木器漆利用配方的调整,搭配一些功能材料,使得在理化技术指标上可以达到或超越油性木器漆,且负离子粉添加量少,但是能持续高效释放负离子,从而达到净化空气,提高人体免疫力,产品环保无毒,综合性能优异,实用性强、应用前景广泛。
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本发明公开了一种耐久性好的智能混凝土,按照重量份的原料包括:硅酸盐水泥27?38份、硅灰8.5?9.5份、石英砂0?8份、细砂39?41份、金属纤维5.5?8份、高效减水剂0.5?1份、水5.5?8份。本发明在现时的混凝土原有的组分基础上复合智能型组分,使混凝土材料具有自感知和记忆、自适应、自修复和超度抗强特性的多功能材料,能够实现工程材料性能的大跨越,具有超高的耐久性和超高的力学性能,能够有效的抵御地震和防御钻地炸弹、导弹精确打击等;本发明耐久性好,适当配筋后其力学性能接近刚结构,同时具有优良的耐磨、抗爆性能,适合用于大跨径桥梁、抗爆结构和薄壁结构,以及用在高磨蚀、高腐蚀环境。
本发明涉及一种基于银杂化的二氧化锰纳米片构建的黄曲霉毒素B1传感器的制备方法及应用,属于新型功能材料、生物传感检测技术领域。基于银杂化的二氧化锰纳米片对双氧水有良好的电化学催化能力和电子转移能力,显著提高了生物传感器的灵敏度,对粮食中黄曲霉毒素B1的检测具有重要的意义。
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本发明提供了一种基于双硫脲功能化超细纤维快速吸附水中汞离子的方法,涉及到一种双硫脲功能化超细纤维的制备及应用,属于功能材料和重金属快速吸附处理技术领域。具体是将对汞离子有强配位络合能力的双硫脲对基体纤维材料进行改性,利用静态吸附去除水溶液中汞离子的方法。本发明能将水溶液中汞离子彻底去除,具有吸附材料来源广泛、成本低廉,操作简单、去除快捷高效、选择性高,吸附容量大等优点。
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冷等离子体预处理制备高强度抗菌油水分离型材料的方法,属于功能材料技术领域。本发明步骤为:载银二氧化硅粒子的制备;基材的冷等离子体预处理;喷涂处理液的配置;处理液的喷涂;配置疏水性改性液并处理,最终得到高强度抗菌油水分离型材料。本发明制备的载银二氧化硅粒子尺寸稳定,分布均匀,增大了基材纤维表面纳米银与有害细菌的接触比例,使产品获得最优的抗菌效果;等离子体处理有效去除基材纤维表面浆料,使纤维粗糙化,增强了纤维与树脂胶的粘结性;树脂胶的存在固定了载银二氧化硅粒子于基材纤维表面的分布,使其难以脱落,充分发挥其抗菌效果;最终制得的产品具备优异的油水分离效果,未来在医疗、油水处理等领域将有较大的应用前景。
本发明涉及“锰(Mn4+)掺杂的氟化物荧光粉体材料的制备及表面改性的方法”,属于LED荧光粉制备领域。先制备A2MnF6,然后将A的氟化物或氢氟化物溶于氢氟酸溶液作为第二溶液滴加入含有HF溶液及A2MnF6和四价元素M的氟化物第一溶液,通过固-液分离获得反应生成的固体沉淀产物。本发明方法制备得到的荧光粉体粒径小,发光性能好。本发明还提供了制备的锰(Mn4+)掺杂氟化物红色荧光粉体颗粒表面改性的方法。通过单原子沉积技术、化学沉淀反应方法、表面化学包覆改性法对制备A2[MF6] : Mn4+氟化物红色荧光粉体颗粒表面包覆无机或有机功能材料,显著提高了其在高温、高湿环境中的稳定性。
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