1193
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本发明公开了一种二苯乙烯类固体荧光材料,属于功能材料领域。本发明中所述的二苯乙烯类化合物具有简单的分子骨架结构,合成方法简便。此类荧光材料在溶液状态下的荧光较弱。通过测试该荧光材料在含水量为0‑99%的四氢呋喃水混合溶剂中的荧光发射强度,发现其具有明显的聚集诱导发光性质。该荧光材料在固体粉末状态下可发出明亮的蓝色荧光,具有很高的绝对荧光量子产率,在光电领域具有潜在的应用。
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本发明公开一种SrTiO3纳米材料的制备方法,属于功能材料领域。本发明采用甲醇作为溶剂,将柠檬酸、六水氯化锶、钛酸丁酯化学原料加入甲醇溶剂中做搅拌溶解操作得到混合溶液,将上述溶液经过成胶、干燥、煅烧处理,可以得到性能优异的钛酸锶材料。本发明采用甲醇作溶剂,本发明所述方法工艺过程简单,得到的钛酸锶质量稳定,纯度高、均匀性好,并且制备周期大大缩短,同时提高了生产效率。
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本发明属于光热功能材料领域,公开了一种透明木头及其制备方法和透明家具。本发明的透明木头包括透明木头基体和分散在透明木头基体中的抗菌纳米材料。制备方法:制备抗菌纳米材料分散液;将抗菌纳米材料分散液注入脱木质素的木头基体中,即得透明木头。本发明的生产工艺简单,对设备要求低;使用的主要原料为木头,成本低且可再生;此外,抗菌纳米材料优异的光热转化性能和抗菌性能,使得制备的透明木头基体具有优异的光热转化性能、抗菌性能、生物相容性和透明性,可用于制备透明家具。
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一种平方米级、高活性、高稳定性镍电极、制备方法及其在碱性水裂解析氧方面的应用,属于无机功能材料技术领域。是以镍材料为基底,以含三价铁化合物和硫代硫酸盐的去离子水溶液为成膜液,在室温下将镍材料置于成膜液中均相成膜0.5~10min后取出,用去离子水和乙醇依次冲洗多次,室温下干燥,得到表面形貌为无定型纳米片的表面改性的镍电极。其中,三价铁化合物为六水合三氯化铁或硫酸铁,镍材料为镍网、镍片或泡沫镍。本发明不受制备容器的限制,无需外界能量输入,在室温下即可反应,制备工艺简单,制备周期短,可重复性高,所制备的镍电极在碱性条件下(6M KOH)具有较高的电催化析氧活性和稳定性。
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本发明属于有机电致发光功能材料及器件技术领域,涉及一种以菲并咔唑为核心的化合物,该化合物的结构式如式(1)所示。本发明提供的以菲并咔唑为核心的化合物通过特定位置引入特定的给电子基团修饰构成的全新化合物具有较高玻璃转化温度,其作为有机电致发光器件中空穴传输材料或发光材料可显著提高发光器件的效率和寿命。
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本发明属于无机功能材料制备技术领域,涉及一种以聚丙烯腈为原料制备带有亲水含氧官能团碳布的方法,制备的聚丙烯腈碳布兼具有高的导电性、优良的亲水性及机械强度。将预氧化的聚丙烯腈纤维布不完全碳化处理后,化学腐蚀在室温下进行,将浓硫酸和浓硝酸混合均匀为混合酸,将上述碳化后的纤维布浸泡到混合酸中,0.5‑3小时后取出用去离子水洗涤并干燥,得到氧化碳布。本发明涉及的制备工艺简单可控,重复性好,操作方便,成本低,易于大规模生产;制备的材料具有低电阻、高面积比电容以及优良柔韧性,在1mA/cm2的电流密度下面积比电容达到1400mF/cm2。这些特点使其在材料、物理、能量存储器件等领域具有巨大的应用前景。
本发明属于功能材料领域,公开了一种超顺磁四氧化三铁@二氧化硅@硫化镉纳米核壳结构材料的制备方法及其用途。本专利以SiO2为界面过渡介质,连接超顺磁Fe3O4纳米簇和CdS纳米半导体壳层,成功制备了尺寸均一,分散均匀的Fe3O4@SiO2@CdS双重核壳结构纳米材料。这种双重核壳结构纳米材料不仅具有优异的光学性能,而且通过简单的磁吸操作在复杂的反应中回收分离。本专利使用的合成方法,不仅操作简单,避免了高温高压的苛刻的反应条件,而且有效地消除了Fe3O4和CdS晶面不匹配,双重核壳结构形貌和分散性均有很好的保障。此外,制备的Fe3O4@SiO2@CdS核壳结构纳米材料能成功应用于罗丹明B的光催化降解。
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本发明提供了一种空气集水‑光催化制氢双功能复合材料及制备方法,该方法首先用溶剂热法和油浴热法制备得到具有集水能力的金属有机框架材料(MOF),并用氢氧化钴、硫粉和一水合次亚磷酸钠共同混合煅烧得到具有可见光催化分解纯水制氢能力的P,S共掺杂CoO光催化剂(PS‑CoO)。然后MOF和PS‑CoO共同混合煅烧得到空气集水‑光催化制氢双功能复合材料。将MOF与PS‑CoO复合得到空气集水‑光催化制氢双功能材料。本发明实现了直接利用复合材料从空气中捕获水分并进一步利用捕获水分在可见光驱动下光催化分解水产生氢气,验证了直接利用大气水在太阳能驱动下产生氢气的可行性。
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本发明涉及无机复合功能材料技术领域,具体涉及一种水滑石/蛭石复合材料及其制备方法和应用。本发明提供的水滑石/蛭石复合材料,包括膨胀蛭石和定向生长于所述膨胀蛭石的层板间的水滑石。水滑石具有层板结构带正电荷和层板间阴离子可交换等特点,然而水滑石单独作为吸附剂来使用时容易团聚成块,使得吸附性能随着循环次数的增大而减小,不利于循环使用。而本发明所制备的水滑石/蛭石复合材料通过将水滑石负载到蛭石上,从根源上解决了在吸附过程中水滑石容易团聚的问题,且蛭石也具有吸附重金属离子的能力,提升了水滑石对重金属离子的吸附性能,对重金属离子的吸附性能优异,循环利用率高,在污水处理及土壤修复等领域具有广泛的应用前景。
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本发明一种用于阳极炭块上部的定型保温组合块,主要应用于铝电解槽阳极炭块上部保温层的构造,其技术特征是:该定型保温组合块为组合式结构,由2块以上的单体定型保温砖块,相互配置组合而成;在阳极炭块上部由多个单体定型保温组合砖块,构成整体的阳极炭块上部保温层,其外轮廓为矩形,中间留有阳极钢爪头通过的空间位置。该定型覆盖料保温组合块,采用的保温耐火材料制成;或采用金属材料加保温耐火材料复合构造而成。采用本发明设计的定型保温组合砖块作为功能材料部件,用于铝电解槽阳极炭块上部保温层构造,可以替代现有传统的采用颗粒粉状覆盖料作为原料,对阳极炭块上部进行保温层作业的技术。 1
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本发明公开了一种同步锁磷除藻降浊的层状双金属基纳米镧材料的合成方法及应用,属于环境功能材料领域。本发明通过单滴共沉淀法合成LDHs,滤除所得产物,蒸馏水洗并干燥后,将产物加入一定浓度镧盐的醇溶液中搅拌反应,再通过调节溶液pH值来使镧离子原位沉淀,滤出反应沉淀物,醇洗并干燥后即可得到LDHs基纳米镧材料。本发明制得的LDHs基纳米镧材料的镧以弱结晶态分布在LDHs层间及表面,当材料投加至水体后,部分镧会水解产生大量正电荷,并且与LDHs表面羟基络合形成[La(OH)m(H2O)n](3‑m)+的链状结构,发挥吸附电中和、沉淀物网捕等功能来将水体中浊度及藻类悬浮物快速沉降;层间生长的La2(CO3)3及La(OH)3还可以与水体中的磷酸根特异性结合形成稳定的LaPO4晶体,保证了其稳定的除磷能力。
本发明公开了一种基于动态配位键的导电自修复聚氨酯弹性体及其制备方法,包括:(a)取一定量的聚酯或聚醚多元醇或其混合物,真空脱水,加入一定量异氰酸酯,反应后加入含配位原子的扩链剂,继续真空反应,干燥得到功能聚氨酯;(b)、将功能聚氨酯溶于氯仿中,加入导电纳米碳管,分散均匀后得稳定的导电功能聚氨酯溶液;(c)、将含金属配位离子的化合物溶于甲醇中加入步骤(b)制得的导电功能聚氨酯溶液中,混合均匀,交联成膜,得导电自修复聚氨酯弹性体。本发明的导电自修复聚氨酯具有力学和导电自修复率高等特点,适用于制造柔性传感器等功能材料。
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本发明提供了一种对酸性环境具有双荧光检测信号的分子传感器及应用,涉及有机功能材料检测技术领域。本发明公开的分子传感器,是以2‑氨基芴和对‑二苯胺基苯甲醛为反应原料,基于醛氨之间的亲核加成反应制备;该分子传感器同时含有二苯胺基及亚胺两类质子作用位点,其对酸性环境表现出灵敏的“关‑开‑关”双重荧光检测信号,灵敏度高、选择性好,具有显著的应用价值;且其制备方法具有产率高、合成工艺简单,易于实施等优点,适合工业化推广,为本分子传感器的推广应用创造了有利条件。
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一种荧光响应型二氧化硅气凝胶薄膜的制备方法,属于功能材料技术领域,将洁净的玻璃基底在荧光二氧化硅溶胶中浸渍后经提拉从玻璃基底上取得湿凝胶薄膜,再将湿凝胶薄膜在乙醇氛围下进行常压干燥,得到二氧化硅气凝胶荧光薄膜;其特征在于先将正硅酸乙酯与乙醇混合均匀后,再加入草酸溶液,经水解反应结束后,再加入氨水和染料乙醇溶液,搅拌均匀后,得到所述二氧化硅荧光溶胶。本发明方法简便,使用设备简单,分散性好,运行成本低,适合制备掺杂不同功能分子的二氧化硅气凝胶薄膜。
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本发明属于高分子功能材料领域,涉及一种可吸附染料的季胺盐型纤维素酯及其制备方法与应用。在共反应剂对甲苯磺酰氯(PTSC)的作用下,季胺盐三甲基甘氨酸与纤维素发生酯化反应,生成季胺盐型纤维素酯。该纤维素酯在弱酸性条件下带有正电荷,可作为吸附剂吸附阴离子染料分子。通过溶剂法回收纤维素酯吸附剂,循环使用。本发明操作方便、条件温和、实用性强。
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本发明涉及一种C3N5/CLDHs复合异质结光催化材料及其制备方法,属于水环境污染物处理与功能材料技术领域。该C3N5/CLDHs复合材料是在C3N5上原位生长ZnAlBi水滑石并煅烧后制得;C3N5与CLDHs的质量比为1/1~1/20。此复合材料具有可见光催化降解抗生素,还原重金属离子等特点。可见光照下,C3N5/CLDHs‑1/10对Cr(VI)的催化还原速率常数分别是CLDHs及C3N5催化速率常数的10倍和7倍;同时,它对盐酸四环素的催化降解速率常数是对应CLDHs与C3N5的13倍和15倍。本发明制备的吸附‑可见光催化材料在绿色、高效治理实际混合污染物方面具有重要的应用潜力。
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本发明属于无机功能材料尤其是医药载体技术领域,具体涉及一种载药用多层碳酸钙空心微球及其制备方法和应用。本发明中碳酸钙空心微球具有至少五层壳层,比表面积大,载药量高,且多层壳层在靶位点处能逐一酸解释药,延长药效作用时间,适于在缓控释载药系统中应用。本发明采用水热法制备碳球牺牲模板,混合碳源相较单一碳源能够增大碳球模板的表面孔隙度,促使钙盐溶液渗透进入碳球内部,并且乳酸钙相较其他钙盐能够增加钙离子的吸附量,后续经高温焙烧以多层壳层形式转化为碳酸钙空心微球,微球内部空腔容积增大,有利于靶向载药释药。本发明的制备工艺简单,原料成本低,生产可控性强,适于工业化规模生产,在医药化学领域具有广阔的应用前景。
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一种新型阴离子基金属捕捉剂制备及其去除重金属离子的方法,属于环保功能材料金属捕捉剂的制备技术领域。本发明以十二烷基磺酸钠、甲醛、二硫化碳、氢氧化钠为主要原料,经接枝共聚制备新型阴离子基金属捕捉剂、废水中金属离子的捕捉去除、处理后废水分析监测及排放的简单工艺实现废水中重金属离子的的降解。本发明具有低成本、高效率、多用途、捕捉金属离子快捷、操作方便、作业时间短等特点。本发明可广泛应用于工业废(污)水、重金属污染土壤的修复治理,提升环境质量。
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本发明涉及功能材料领域,特别涉及一种超疏水氟硼酸重氮盐/碳复合纤维毡的制备方法,利用4‑三氟甲基重氮苯盐酸盐水溶液与氟硼酸钠的置换反应制备氟硼酸重氮盐,将其溶于丙酮,利用碳纤维毡基体的亲油特性,将4‑三氟甲基苯基与碳纤维复合,获得具有超疏水特性的复合纤维毡。该复合纤维毡对油/水不相溶混合物进行有效分离,具有较高的油通量、截留率和耐水压,对水包油乳液具有破乳能力,在油水分离过程中具有良好的循环使用性,其在强酸、强碱溶液以及具有腐蚀性的溶液中均可保持其特性,此外其具备良好的热稳定性和阻燃性。这些优良特性可使改性碳纤维毡可有效解决油污废水排放、原油泄漏、黑臭污水治理等问题,其应用前景广阔。
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本发明公开了一种金刚石增强铝基高导热复合材料的制备方法,所述包括如下步骤:化学镀金刚石单晶、用Si、Cu、Ti、Zr、Al配制合金粉、熔炼合金粉、混合、加热、脱模等工序,得到金刚石增强铝基高导热复合材料。本发明制备的金刚石增强铝基高导热复合材料,兼具金属的高热导电率和金刚石的低热膨胀系数,本发明开发的金刚石颗粒增强铝基高导热复合材料性能稳定,可重复性操作强,将进一步扩大人造金刚石在电子封装材料、大功率LED、大功率激光发射器等其他领域的应用,将为人造金刚石材料在功能材料领域的应用提供技术基础。
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本发明提供了一种对酸碱环境具有四转换检测信号的分子传感器及应用,涉及有机功能材料检测技术领域;本发明提供的分子传感器以2,3,4‑三羟基苯甲醛和2,7二氨基芴为反应原料,通过一步聚合反应高产率制备;其含有对质子敏感的亚胺基团、对碱性环境敏感的邻三酚羟基基团,随酸、碱性环境变化呈现出灵敏的“关‑开‑关‑开”荧光四转换检测响应,具有显著的应用价值;且其制备方法具有产率高、制备工艺简单,易于实施等优点,适合工业化推广,为本分子传感器的推广应用创造了有利条件。
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本发明属于功能材料技术领域,涉及一种石墨烯基超疏水低碳钢的制备方法。本发明提出的一种石墨烯基超疏水低碳钢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:一方面利用低碳钢在亚麻酸介质的蚀刻,构筑低碳钢表面粗糙结构,另一方面充分发挥石墨烯的片层阻挡功能,缓蚀效率达99%以上,具有广泛的工业应用前景。
本发明属于功能高分子材料的制备技术领域,公开了一种基于超交联聚合物(HCP)的阳离子化有机多孔聚合物纳米球以及杂化阴离子交换膜的制备方法。该功能材料的特点在于,使用了一种新型的季铵根三蝶烯超交联材料(QTP‑HCP),具有纳米级的球形形貌,高达3.65mmol g‑1的离子交换容量和0.37cm3g‑1的孔隙率,制备过程简单易行,这也是首个阳离子功能化的超交联聚合物(HCP)材料。将其作为杂化剂制备杂化阴离子交换膜,相比于不加杂化剂的对比膜,能够有效提升复合膜的离子传导能力和尺寸、机械稳定性。
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本发明公开了一种抗凝促心肌组织修复的可降解封堵器及其制备方法,涉及生物医学工程功能材料技术领域,所述可降解封堵器的表面覆有多层经活化处理液处理的白蛋白以及重组人源化胶原蛋白层,且以白蛋白为打底涂层,表面的白蛋白以及重组人源化胶原蛋白层参与交联反应。本发明经活化处理液及高温制备的白蛋白打底涂层,具有与基底可降解封堵器材料牢固的界面结合力,通过简易的层状梯度吸附组装,可有效地调节涂层中白蛋白及重组人源化胶原蛋白含量,所用重组人源化胶原蛋白,筛选规避了羟脯氨酸(O)且正负电荷相对集中的含有GER、GEK的细胞粘附性区段,为通过基因工程和发酵工程制备的胶原蛋白,是一种兼具抗凝血性能和促心肌组织修复性能的物质。
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一种具有高输出的柔性压电纤维薄膜及其制备方法,属于电子复合材料及微纳米功能材料技术领域。采用静电纺丝的工艺,使用陶瓷纤维、导电纤维等一维无机材料作为填料制备套管结构、定向排列的聚合物基复合薄膜。套管结构纤维复合薄膜的填料核心为钛酸钡、钛酸锶钡、锆钛酸铅等压电陶瓷纤维,或银纳米纤维、多壁碳纳米管等一维导电填料,无机填料被包裹在聚合物基体纤维中。所述聚合物基体可为聚偏氟乙烯、聚偏氟乙烯‑三氟乙烯、聚偏氟乙烯‑三氟乙烯‑六氟丙烯等材料。通过调节填料含量和类型,压电输出电压可达20V,输出电流可达250nA。该复合材料具有柔性好、压电输出高、灵敏度高、重量轻的特点。可以作为可穿戴设备的电源、作为柔性传感器检测人体的活动等。
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本发明公开了一种多功能硅橡胶涂覆材料及其制备方法和应用。该多功能材料由基材、硅橡胶涂层两部分组成,其中硅橡胶涂层中添加有功能性活性添加剂吸水剂、1‑甲基环丙烯(1‑MCP)、乙烯利、杀菌剂中的一种或几种。硅橡胶覆于打孔基材上具有透气以及气体调节的作用,可以代替硅窗使用;此外在硅橡胶涂层中添加不同种类的添加剂可达到不同效果,如在硅橡胶涂层中添加乙烯利,便可以释放出乙烯来达到催熟包装袋内果蔬的效果,本发明工艺简单,具有操作简便、成本低的优势。
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本发明属于环境功能材料制备领域,公开了一种近红外响应的月牙状印迹微凝胶吸附剂的制备方法。该方法通过将Pb(II)模板、异丙基丙烯酰胺和N‑羟甲基丙烯酰胺等印迹聚合反应体系作为液滴反应器内相,得到月牙状的印迹微凝胶颗粒,并进一步利用异质界面生长在微凝胶颗粒表面包覆聚多巴胺壳层,赋予温敏性微凝胶光热转化能力。由于月牙状不对称结构和优异的光热转换性能,DMHIIPs可以在近红外光照射下实现可逆相转变,从而精确控制和强化对Pb(II)的吸附过程。通过调节外加NIR光场强度和照射时间可以精确控制DMHIIPs微凝胶吸附剂的吸附过程,进一步提升了选择性吸附速率和脱附效果。
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本发明属于高分子功能材料领域,具体涉及到一种可注射葡萄糖响应性纳米凝胶的制备方法,以甲基丙烯酸二甲氨乙酯、聚(乙二醇)甲基丙烯酸酯两种单体利用反相微乳液的聚合方法进行聚合制备得到纳米级的微凝胶。本发明制备的葡萄糖敏感型的可注射水凝胶,具有易于皮下注射、且能体内智能控制释放胰岛素以达到有效降低血糖的功能,可根据体系的pH值得变化实现智能调控,达到控释药物的目的,该方法采用常规原料及设备即可实现。
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本发明涉及环境功能材料技术领域,公开了一种二氧化钛纳米催化剂在光催化去除水体硝酸盐氮中的应用,将100mL浓度为50mg/L的硝酸盐氮溶液和100~500μL甲酸进行混合,向混合液中加入10mg二氧化钛纳米催化剂后进行搅拌,再置于模拟太阳光下照射4h进行光催化反应,以去除水体中的硝酸盐氮。利用二氧化钛纳米催化剂可以高效降解硝酸盐氮,且最终无亚硝酸盐氮积累,可降低水体排放后对生物和人体的危害。
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本发明涉及具有核辐射防护功能的高硼化活性聚芳硫醚复合材料及其制备方法,属于功能复合材料领域。本发明提供一种具有核辐射防护功能的高硼化活性聚芳硫醚复合材料,所述复合材料的结构式如式I所示,式I中,m1与m2的摩尔比为1~50:99~50;M为具有中子吸收、X射线屏蔽或伽玛射线吸收中至少一种功能的金属元素;→表示:金属元素M与Ar1中的活性基团以化学键连接。本发明的高硼化聚芳硫醚复合材料具有吸收中子、γ射线和X射线等多种高能射线,其5‑10cm厚度中子吸收系数可达0.9,抗辐射计量可达10‑9‑10Gr,热形变温度大于220度,是一种新型高性能核防护功能材料。
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