本发明属于有机功能材料技术领域,具体涉及一种螺[芴‑9,9’‑氧杂蒽]核空穴传输材料及其制备方法,以及在钙钛矿太阳能电池中的应用。本发明利用不对称螺[芴‑9,9’‑氧杂蒽]核的化学修饰选择性地结合N‑(4‑甲氧基苯基)‑9,9’‑二甲基‑9H‑芴‑2‑胺(FPA)基团得到系列有机小分子SFX‑F、SFX‑FM和SFX‑FP。本发明中所述空穴传输材料具有以下优点:1)合成路线简单、原料易得、成本低廉;2)在螺[芴‑9,9’‑氧杂蒽]核的氧杂蒽单元引入FPA基团显著提高了材料的玻璃化转变温度和热分解温度;3)相比于sprio‑OMeTAD,本发明中基于螺[芴‑9,9’‑氧杂蒽]核的空穴传输材料SFX‑FM和SFX‑FP具有更高的空穴迁移率。将本发明所述材料应用于钙钛矿太阳能电池中,与基于传统sprio‑OMeTAD的电池相比,其电池具有更高的光电转换效率。
本发明提供了聚芳醚化合物及制备方法、聚芳醚‑水凝胶复合多孔膜及制备方法和应用,属于功能材料技术领域。本发明提供的聚芳醚化合物的侧链带电,具有良好的离子选择性,基于该聚芳醚化合物制备得到聚芳醚多孔膜,然后在所述聚芳醚多孔膜的单面接枝带电水凝胶,得到具有非对称结构的聚芳醚‑水凝胶复合多孔膜,所述聚芳醚‑水凝胶复合多孔膜离子选择性好,水以及离子通量较高,具有典型的离子电流整流效应,可以实现高输出功率、高能量利用率和稳定的盐差发电。
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本发明公开了一类含苯并菲的多环芳烃盘状液晶化合物及其制备方法。属于有机光电功能材料技术领域,本发明是一类室温盘状液晶;其化学和热稳定性较好,具有较宽的介晶相温度范围,呈现高度有序的层状液晶相,可作为潜在的制备光电器件的π共轭盘状液晶材料;另外,本发明提供的合成路线简单快捷且条件温和,收率适中;该类化合物通过稠合的方式将多个芳基连在一起,形成了一个较大芳香共轭体系,有效地加强了分子的刚性核以及分子之间的π‑π作用,在具有强的刚性核以及外围的多条烷氧基柔性链的调节作用下,其可以在较宽的温度范围内自组装成高度有序且稳定的层状液晶中间相。
本发明属于分子辨识吸附分离功能材料制备技术领域,具体涉及一种精准控制分子印迹过程的聚合物纳米片的制备方法。本发明将以Janus聚合物纳米片作为基底,通过精准控制印迹过程,固定模板分子取向,制备纳米片MIPs复合吸附剂(J‑MIPs),并用于AMP的选择性分离。为了最大化的提高AMP分子的结合作用和选择性,选择和设计匹配的功能单体,利用滴定法预测硼亲和作用和碱基互补配对的最佳比例;通过结合两种亲和作用精确调控印迹过程,精确分子取向识别位点,提高印迹位点对AMP的识别能力;同时利用Janus聚合物纳米片两面润湿性不同,通过Janus纳米片在油水界面处的排布有效避免了聚合物纳米吸附剂不易回收的难题。
本发明公开一种金纳米棒/氧化锌/介孔二氧化硅蛋黄壳纳米复合材料及其制备方法和应用。该纳米复合材料以金纳米棒为核,采用十六烷基三甲基溴化铵为模板,在金纳米棒表面包覆一层氧化锌,之后再以四乙氧基硅烷为硅源,在金纳米棒/氧化锌纳米粒子表面包覆介孔二氧化硅,最终得到金纳米棒/氧化锌/介孔二氧化硅纳米复合粒子。整体制备方法简单、原料来源丰富、适用范围广;制备的金纳米棒/氧化锌/介孔二氧化硅纳米粒子具有粒径小且均匀、比表面高、低密度、稳定性好等特征,因此在生物医药、化工工业、功能材料等领域具有重要的应用前景。
本发明提供一种具有聚集诱导发光性能和刺激响应性的超分子聚合物材料及制备方法,涉及有机合成材料领域。该具有聚集诱导发光性能和刺激响应性的超分子聚合物材料以6-溴-2-萘酚为原料合成桥连双萘骨架A1,A1和甲醇钠发生亲核取代反应生成A2,A2与1,1-二氯甲醚反应将醛基修饰到桥连双萘骨架上形成A3,A3再与三溴化硼反应脱甲基化生成最终产物S1,S1在氯仿等溶剂中,通过醛基和羟基的氢键作用诱导分子之间自组装聚集,从而形成具有发光属性的超分子聚合物材料。这种通过分子间氢键非共价相互作用诱导的超分子聚合物具有多重刺激响应性,有望在化学传感器、刺激响应功能材料等方面应用。
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本发明主要涉及一种2,5‑二取代噻吩的合成方法。本发明在酸的作用下,空气氛围中,实现2‑甲基喹啉、肉桂醛类化合物和单质硫一锅反应,以单质硫作为硫源,高效得到一种2,5‑二取代噻吩的技术方案。制得结构稳定,化学性质优良的产品及其附加产品,该方法中无需过渡金属催化,为2,5‑二取代噻吩类化合物的合成提供了一条新的路径。具有反应体系简单、反应条件温和、反应设备较少、实验操作简便、用料来源广泛等特点。本发明的2,5‑二取代噻吩其合成方法,可用于医药、农药、有机功能材料等多个工业生产领域。
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本发明属于电子功能材料技术领域,涉及一种低介电损耗钛酸铜钙薄膜的制备方法;具体步骤为:首先制备获得CCTO前驱体溶胶;然后清洗硅片,将硅片依次浸入NaOH溶液、去离子水中和无水乙醇中,超声振荡,烘干、冷却后备用;取前驱体溶胶的上层清液保温,在密闭环境中,将清洗后的硅片于CCTO前驱体溶胶中浸渍,匀速取出,置于马弗炉内干燥,形成一层均匀致密的CCTO薄膜,重复操作,直至镀完5层薄膜,得到非晶化CCTO薄膜;置于无水乙醇擦拭后的坩埚中,在空气气氛下进行退火处理,冷却得到CCTO薄膜;本发明方法操作简单,原料价格低廉、环保,制备方法简单且重复性高,介电性能优异,具有良好的应用价值。
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本发明涉及材料化学领域,公开了一种手性卤氧化铋二维材料及其制备方法,所述手性卤氧化铋二维材料的表达式为BiOX‑Y,形态为粉末状;其中,X为卤素Cl、Br、I中的任意一种或者几种,Y为D‑山梨醇。本发明的手性卤氧化铋二维材料为无机非金属半导体与信息功能材料,可选用不同卤素作基体和不同浓度的手性材料复合制成,该材料光响应特性良好,具有更强的手性光调制效率以及比天然材料更高的CD值,可望作为一种新颖的纳米材料,用于催化、发光等领域的科学研究,增大手性材料科研领域探索范围;且其制备方法步骤容易操作,操作条件易控制,且易于制备出各种形貌的二维材料。
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本发明公开了一种用于快速高效去除水中非甾体抗炎药的树状分子功能化介孔材料及其制备方法,属于水净化功能材料领域。首先通过对共缩聚合成的大孔径介孔硅的氨基化,得到氨基功能化介孔硅,再采用发散法以介孔硅上的氨基为核,与间苯二酚二缩水甘油醚和甲胺交替进行多次重复的亲核开环反应,得到以环氧基为端基的半代树状分子Gn‑0.5,将Gn‑0.5进一步与小分子叔胺进行封端反应,制得以季铵阳离子为端基的整代树状分子Gn。本发明制备的树状分子功能化介孔材料不仅具有有序介孔材料高比表面积、快速传质及树状分子高密度功能团的优点,还兼具苯基的疏水作用和季铵基的强阴离子交换功能,吸附速率快、吸附容量高且对有机阴离子选择性强,适用于水中非甾体抗炎药等阴离子型药物的快速高效去除。
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本发明提供了一种防爆宽频吸波复合材料及其制备方法,属于多功能材料技术领域。其制备方法包括:利用石英纤维与不饱和树脂制备防爆蒙皮、制备电损吸波片、制备磁损吸波片、制备宽频夹层吸波材料,以及将宽频夹层吸波材料与防爆蒙皮依次贴合于反射底板上。所制得的这种防爆宽频吸波复合材料,为层状结构,包括依次接触的反射基板、宽频夹层吸波材料和防爆蒙皮。这种制备方法克服了吸波材料与防爆材料难以结合的技术障碍,制备方法简单,易工业化实施。所制得的复合材料,同时具有防爆功能和宽频吸波功能,具有低频性能好、吸收频带宽、面密度低和环境性能优越的特点,既解决了产品的防爆功能,而且兼具有宽频吸波的功能。
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本发明公开了一种以芳基羧酸为原料的芳基氰化物合成方法,通过以芳基羧酸为原料,NH4X和N,N‑二甲基甲酰胺组合为氰源,硫酸银和醋酸铜为催化剂,在酸和氧气的作用下,合成芳基氰化物。与常规的芳基氰化物合成方法相比,本发明方法具有反应原料(芳基羧酸、NH4X和N,N‑二甲基甲酰胺)廉价易得、金属催化剂用量小的优点;同时以氧气为氧化剂具有对环境污染小、对芳环上的多种官能团有良好的容忍性、产率高等明显优势;本发明方法能广泛应用于工业界和学术界的药物、功能材料、天然产物等领域的合成中。
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本发明涉及一种温感变色剂及其制备方法和应用,属于精细化工技术及功能材料制备领域。所述温感变色剂包括感温变色粉和改性剂;所述改性剂为含氮硅烷或含氯硅烷;感温变色粉、改性剂的质量比为1:(0.05‑0.15)。本发明的温感变色剂经过六甲基二硅氮烷或二甲基二氯硅烷进行表面处理,使得胶囊壳更佳稳定、更耐化学腐蚀和机械挤压,另一方面表面处理后胶囊粉料更佳容易分散至硅胶内。如果没有进行处理,在产品储存过程或者随使用时间的增加将失去变色功能。
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本发明公开一种酶解桑叶蛋白制备ACE抑制肽的方法,属于功能材料技术领域。本发明取新鲜桑叶干燥粉碎成桑叶粉,经超声波提取,离心分离得沉淀蛋白;再将沉淀蛋白经过酶解、离心分离等步骤后到成品ACE抑制肽。在本发明所述酶解工艺下,桑叶蛋白水解度为29.05%,酶解液ACE抑制率达到82.46%且制备工艺简单,操作方便,成本低廉,具有广阔的市场价值。
本发明公开了一种聚氨酯和软木颗粒制成的轻质多功能复合材料及其制备方法和应用,属于减振吸能、隔热保温及吸声降噪技术领域。该轻质多功能复合材料以软木颗粒为主要原料,以聚氨酯为发泡剂,按照不同体积份数,辅以搅拌、加热及静置工艺,再通过恒温箱高温熏蒸,使软木颗粒膨胀释放天然的树脂增强软木颗粒和聚氨酯的黏合效果,从而制备得到一系列聚氨酯和软木颗粒制成的轻质多功能复合材料。通过软木颗粒和聚氨酯之间的协同作用,使得该多功能复合材料在减振吸能、隔热保温及吸声降噪方面均有较好的性能。本发明提供的制备方法工艺简单并易于调控,可以实现多种多功能材料的制备,加工过程无需特殊加工设备,成本低,有工业推广应用意义。
本发明属于功能材料领域,公开了一种回收有机醋酸中碘和铑元素的功能吸附材料及其制备方法。本发明所述吸附材料为无机层状复合氧化物,包括化合物1、化合物2和沸石,在高温场合使用时,还包括耐火性无机基体材料。制备时,先通过烧结法制备化合物1和化合物2,再和沸石混合;高温场合使用时,还需要按比例混合耐火性无机基体材料。将本发明制得的无机层状复合氧化物用于回收有机醋酸中碘和铑元素,每克层状氧化物可吸附碘元素350mg/g。
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本发明为SUSTAIN@GQD可持续量子点催化剂,由碳基复合材料、量子点水溶液、吸附剂、分散剂、活化剂、和去离子水组成,通过对环境功能材料微结构的调控,长效彻底降解污染物,成功开创了碳基复合材料在有机复合污染环境综合治理领域的应用。相关技术广泛应用于船舶工业、石油化工、煤化工等重要工业行业以及中国国际进口博览会等国家重大活动的有机污染治理工程。
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本发明公开了一种Janus粒子、制备方法及其应用,涉及纳米功能材料制备及其应用领域。所述的制备方法包括:(1)使用苯乙烯单体作为分散相,酰化菜籽蛋白纳米凝胶水溶液作为连续相,制备水包油型Pickering乳液;(2)将上述Pickering乳液加热,并持续搅拌,反应结束后得Janus粒子。该Janus粒子的制备方法简单,各向异性可调节,具有延缓水果的成熟、抑制水果中真菌的生长作用,在易腐烂水果保鲜方面展现出巨大的应用价值。
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本发明公开了一类苯甲酸烯丙酯化合物及其制备方法。所述一类苯甲酸烯丙酯化合物的制备方法,包括如下步骤:将钯催化剂、苯甲酸烯丙酯或苯甲酸烯丙酯衍生物、醋酸碘苯、碘苯、氟化银和溶剂混合,置于45~85℃油浴下边搅拌边加热反应24~36h,反应结束后取得到的液体,加水后经乙酸乙酯萃取后得到有机相,有机相经旋转蒸发后得到粗品,粗品经分离纯化后即制备得到所述苯甲酸烯丙酯化合物。本发明制得的一类苯甲酸烯丙酯化合物或有应用在药物合成、农药合成以及功能材料合成中的前景。
本发明涉及功能材料技术领域,具体涉及一种双网络穿插高抗侵蚀构筑物注浆材料及其制备方法和应用。为了解决现有技术存在隧道注浆材料不适用于海底环境,构筑物容易出现缺陷,强度低的问题,本发明提供一种双网络穿插高抗侵蚀构筑物注浆材料及其制备方法和应用,原料混合完毕后再加入高聚物乳液或可再分散性乳胶粉,可以实现以多源组分协同互补解决了修补材料收缩和抗侵蚀问题,又通过双网络穿插解决了修补材料的粘结性能,使得修补材料能够满足海洋侵蚀环境下构筑的修补。
本发明属于有机功能材料技术领域,涉及一种以吩噻嗪二氧化物为核心结构的空穴传输材料及其制备方法,以及在钙钛矿太阳能电池中的应用。本发明以吩噻嗪与R1Br发生Buchwald碳氮偶联反应,得到中间体1;中间体1经过溴化反应,得到中间体2;中间体2与双氧水发生氧化反应,得到中间体3;中间体3经过Buchwald碳氮偶联反应或Suzuki碳碳偶联反应,得到最终产物PDO‑1或PDO‑2,将本发明所制备的材料应用于钙钛矿太阳能电池中,与基于传统空穴传输材料Spiro‑OMeTAD的电池相比,获得了更高的光电转换效率、更好的稳定性、更低的制作成本,且无明显的迟豫现象,有利于推进钙钛矿太阳能电池的商业化生产。
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本发明公开了一种微合金化的钼钌合金制备方法,该方法在钼粉中加入钌元素,采用粉末冶金法制备得到微合金化的钼钌合金。本发明采用微合金化的方法,通过在钼粉中加入微合金化元素钌元素制备得到钼钌合金,使得该钼钌合金具有优异的电子接收和发射性能,改善其作为电子功能材料制备的电子元件的电子发射和接受性能、高低温力学性能、耐腐蚀性,且力学性能大幅提高,提高了电子元件的性能稳定性、可靠性和寿命。
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本发明属于安全防护缓冲功能材料领域,具体涉及一种缓冲吸能摩托车头盔复合材料,进一步涉及一种缓冲吸能摩托车头盔复合材料的制备方法。通过聚乙烯醇溶于水后形成胶液,装载于二氧化硅气凝胶的纳米微孔,交联形成纳米胶质体微球,与超支化聚乙烯纤维分散填充于硬质聚氨酯泡沫得到一种缓冲吸能摩托车头盔复合材料;纳米胶质物微球由于为胶质体,因此可以有效地吸能,同时纳米胶质物微球填充于聚氨酯发泡体中具有分散冲击力功能,以此实现良好的缓冲吸能功能。在聚氨酯发泡时将超支化聚乙烯纤维分散于发泡体中,增强发泡体的抗冲击强度,以防止发泡体在强力冲击时破损。
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本发明提供了一种纳米纤维素面膜基材及其制备方法,属于功能材料技术领域,包括:将纳米纤维素水凝胶依次进行分散、干燥成膜和离心,进行膨化改性,再进行离心后干燥,得到纳米纤维素面膜基材。本发明将纳米纤维素水凝胶进行分散、干燥和离心后进行膨化处理,不仅可以使面膜基材变得更加透明,而且可以降低纳米纤维素的结晶度、改变其致密结构,增加纤维内部孔隙,提升其对化学物质的吸附性能;对基材进行离心处理可在不影响复水性的条件下提高对精华液的吸附量,同时提高其清洁功能。实施例的结果显示,采用本发明方法得到的纳米纤维素面膜基材的清洁能力达到95%,对精华液的吸附能力达到92%。
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本发明属于功能材料技术领域,提供了一种含钛高炉渣负载纳米零价铁材料的制备方法:将含钛高炉渣与盐酸溶液混合进行预处理,得到多孔载体;将所述多孔载体与纳米零价铁悬浮液和水混合进行负载,得到含钛高炉渣负载纳米零价铁材料。本发明采用盐酸溶液对含钛高炉渣进行预处理,去除渣中碱性氧化物和其它可溶性物质,提高多孔载体的孔隙率;然后与纳米零价铁悬浮液和水混合,使纳米零价铁能够负载于多孔载体的孔隙中,解决了单独使用含钛高炉渣时光催化效果有限、去除能力不强的问题;通过负载大大减缓了纳米零价铁材料易团聚易氧化的缺点;在光催化协同作用下纳米零价铁的有效利用率得到极大提高,从而使得对有机污水的去除效率提高。
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本发明提供一种苯并咪唑并吡啶为受体的化合物,属于有机电致发光功能材料技术领域。结构通式如式(I)所示:式(Ⅰ)中:L1、L2各自独立的为C4~C30的亚芳基或者C4~C30的亚杂芳基;Ar1、Ar2各自独立为给电子基团或H,且Ar1与Ar2不同时为H;所述给电子基团为二苯胺基、咔唑基、吩唖嗪基、吩噻嗪基、吩噁嗪基、吩嗪基、吖啶基中的一种;本发明还提供一种苯并咪唑并吡啶为受体的化合物在有机电致发光器件中的应用。本发明提供的苯并咪唑并吡啶为受体的化合物通过引入特定的给电子基团修饰构成的全新化合物制成有机发光材料具有较高的热稳定性,可显著提高发光器件的发光稳定性。结构通式如下式(I)所示:
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本发明属于纳米功能材料技术领域,具体为一种形貌可控为纳米棒的二硒化铁纳米薄膜及其制备方法。本发明选用不锈钢为基底,利用射频磁控溅射技术,在不锈钢基底表面沉积MoSe2薄膜,MoSe2薄膜作为基体膜不参与反应,然后进行硒化热处理,在不锈钢基底表面得到二硒化铁纳米棒薄膜,大量细长的纳米棒相互交织、错落排列。本发明针对纳米棒的形貌控制高效又简单,制备周期短,成本低,可重复性好,对环境友好,适合工业化生产,具有广阔的应用前景。
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本发明公开了一种高效还原Cr(VI)的光控缓释双网络水凝胶催化剂,属于环境功能材料领域。本发明以丙烯酸为单体,通过自由基聚合法制备聚丙烯酸盐水凝胶,后置于Fe(III)溶液中利用铁和羧酸根的配位作用构建双网络水凝胶,经光照后基于配体‑金属电荷转移机制缓释Fe(II)催化位点从而实现Cr(VI)还原。本发明所述水凝胶催化剂的制备过程简单、稳定性强、易分离再利用,且光控缓释高效低耗,具有广阔应用前景。
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本发明公开了四苯乙烯类有机分子离子化合物及制备方法和应用,具有以下工艺路线
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