1165
0
一种高磁能积烧结钕铁硼永磁材料及制备方法,该材料的化学式为:(PraNdb)xFe(1-x-y-z)MyBz,式中a、b表示原料镨钕中Pr及Nd的质量百分比且a+b=100%,x、y、z分别表示式中相应元素的质量百分比,M为Nb、Ga、Cu、Co中的一种或几种元素。本发明还包括所述高磁能积烧结钕铁硼永磁材料的制备方法。本发明烧结钕铁硼磁材料的磁能积(BH)max超过51MGsOe,可以满足永磁功能材料在高端信息市场的应用。
1198
0
本发明提供了一种用于空气净化的负离子发生 材料及其特殊的加工制备工艺。该材料是以高品质的电气石为 主原料,同时添加多种功能材料如纳米二氧化钛、纳米组装无 机抗菌剂和纳米除味剂、氧化铝、钛白粉、特种粘土等多种无 机材料等,以上组份经改性、复合混配,多级干湿法超细加工 和烘干成型工艺生产而成的多功能的健康环保新材料。它具有 很高的负离子(H3O2-)发射能力、很高的2-18μm的远红外线辐射率、很强的抗菌抑菌效果、消臭除味等功能。它以多种形式的物质为载体对室内各种装饰装修材料、家具等释放的甲醛、氨、苯类等有毒、有害气体具有明显的祛除作用,对室内的人类活动形成的生物型污染如各类细菌具有显著的杀灭作用,同时对人体的体质有明显的增强作用。
901
0
聚乙二醇凝胶法合成Y2O3稳定的立方系ZrO2 纳米晶陶瓷粉,以分子量M=1540~20000的聚乙 二醇作为胶体颗粒的保护剂,通过加热脱水形成凝 胶。经过500~1000℃,0.5~2h,空气气氛下灼烧, 可得到用Y2O3稳定的立方系ZrO2纳米晶陶瓷粉。 其平均晶粒尺寸随灼烧条件不同,可达4nm至 30nm之间。本发明所制备的纳米晶陶瓷粉,主要用 于在功能材料领域中热敏、固体电解质燃料电池、氧 传感器及结构陶瓷器件制造过程中所用的陶瓷粉。
1181
0
石墨烯和四氧化三铁复合纳米材料的制备方法,属于功能材料技术领域。本发明首先以改进的化学法制备氧化石墨烯;然后以氧化石墨烯和三价铁离子为原料,通过溶剂热技术一步原位还原复合得到石墨烯和四氧化三铁复合纳米材料,解决了现有技术中存在的石墨烯与磁性物质的界面结合力不足,磁性物质粒子形貌、大小、磁性不可控和不能在水中分散等问题,所制备的复合纳米材料呈现微球形貌且表面疏松,具有高的比表面积,通过改变石墨烯与三价铁离子的比例,可调节最终复合材料的磁性能和电性能,实现磁性石墨烯/四氧化三铁复合材料的可控生长。本发明所制备的强磁电性能石墨烯/四氧化三铁纳米微球材料可用于生物医药、能源、隐身和电子材料等领域。
1069
0
本发明涉及一种荧光及热/pH敏感的有机-无机复合微球载体的制备方法,该载体结构以接枝了聚(N-异丙基丙烯酰胺)的羧甲基壳聚糖微球为本体,内部交联了多孔硅纳米粒子,该纳米粒子中包封了无机量子点,形成了以负载了量子点的多孔硅纳米粒为核,聚(N-异丙基丙烯酰胺)接枝的羧甲基壳聚糖为壳的复合微球载体。该载体可负载抗癌药物在聚合物壳层凝胶网络中,在特定的温度和pH下有序地释放药物。与现有技术相比,本发明具有亲水性和生物相容性,可实现对抗癌药物的可控封装与释放,且具有荧光示踪功能,在缓释材料、药物载体、催化剂载体及分离剂等生物、医药及功能材料等领域具有重要的应用价值。
995
0
本发明为一类高性能光电功能稀土配合物材料及其制备方法。本发明以含有芳香基取代双膦双氧化物为配体,通过络合反应,合成了一系列高效稀土光电功能配合物;并制备了含有上述稀土光电功能材料掺杂型红色电致发光器件。制成的电致发光器件在亮度、电流密度以及高电流密度下的效率方面获得了令人满意的结果。较之相应的使用三苯基膦氧(TPPO)和1,10-邻二氮杂菲衍生物作为配体的稀土电致发光材料,本发明材料综合性能优越并且合成方法简便,产品提纯容易,显示了双膦双氧化物螯合稀土配合物在电致发光器件中具有良好的应用前景。
1036
0
一种制备固体复合颗粒的方法,是根据复合颗粒的化学组成要求,将两种、三种或三种以上的若干种不同组成的水基胶体或水基分散液混合均匀成为稳定的混合分散液,并调节pH=2~11,然后将混合分散液装在容器内置于低温环境冷冻并整体冻结成为冰状的固体,经解冻后,容器底部出现一层由尺寸在0.1~3mm范围、肉眼可见颗粒轮廓的片粒状固体颗粒沉积而成的固体沉积层,用水反复浸泡清洗该沉积层并经过干燥,得到固体复合颗粒。本发明得到的固体复合颗粒内不同组分能实现纳米尺度的均匀分散混合。本发明具有工艺简单易行、复合颗粒混合程度高的优点,十分适合于新型功能材料和结构材料的原料制备。
一种200皮秒脉冲激光条件下Keggin型多金属氧酸盐基自散焦三阶非线性光学材料及其合成方法属于功能材料领域。现有的有机和无机非线性光学材料分别存在制备复杂,热稳定性差,易潮解等问题。本发明所提供的一种在200皮秒脉冲激光条件下形成的Keggin型多金属氧酸盐基自散焦三阶非线性光学材料的分子式为(C4H9NO)6H4SiW12O40·2CH3CN·H2O。本发明通过将一定物质的量的H4SiW12O40·XH2O溶于水中,搅拌下滴入三倍于H4SiW12O40·xH2O物质的量的N,N-二甲基乙酰胺。抽滤,沉淀用少量的乙腈溶解,几天后得到无色块状三阶非线性光学材料晶体。本发明的三阶非线性光学材料制备简单,不易潮解、热稳定性、化学稳定性高、具有较大非线性折射率和自散焦性质,没有非线性吸收。
976
0
本发明公开了一种尼龙11/聚偏氟乙烯组合物材料,所述组合物由尼龙11、聚偏氟乙烯和离子液体经熔融混炼设备进行熔融共混得到。该组合物包括如下重量百分比的原料配方:尼龙11为36—58%,聚偏氟乙烯为36—58%,离子液体为2—10%。所述的离子液体为1-乙基-3-甲基咪唑三氟磺酰亚胺盐,1-丁基-3-甲基咪唑三氟磺酰亚胺盐,1-乙基-3-甲基咪唑六氟磷酸盐,1-丁基-3-甲基咪唑六氟磷酸盐中的一种或几种。本发明提供的尼龙11/聚偏氟乙烯组合物材料抗冲击性能优异,并且具有较高的拉伸强度,满足结构材料的性能使用要求;同时,基于尼龙11和聚偏氟乙烯优异的压电和介电性能,本发明提供的尼龙11/聚偏氟乙烯组合物还能作为功能材料使用。
795
0
本发明属于光功能材料领域,特别涉及一种近红外氮杂-BODIPY染料及其制备方法和应用。其通式如式I所示。本发明提供了一种新型的近红外氮杂-BODIPY染料,其有超过730nm的吸收,超过740nm的荧光发射;染料的光稳定性好,荧光量子产率达到0.28。
1076
0
一种钙钛矿型氧化物铁电体-金纳米微粒复合 材料, 属功能材料领域。该材料是在钙钛矿型氧化物铁电体中含 有弥散相的金纳米微粒。其制备方法是首先分别将组成铁电体 基体的材料制成前驱体溶液和金溶液, 再将两种溶液按一定的 配比混合, 两种溶液充分混合后产生水解反应形成溶胶, 然后按 得到薄膜铁电体-金纳米微粒复合材料或粉末状铁电体-金 纳米微粒复合材料或块状铁电体-金纳米微粒复合材料而采 用相应的工艺。本复合材料其热释电性质和二次非线性光学性 质与相应的单纯铁电体材料相比有显著改善。
988
0
本发明提供了超支化聚酯及其制备方法。制备方法如下:在氮气保护下,将偏酸酐(含酸酐和羧基的化合物)或四酸酐与双羟基单体以1/100~100/1摩尔比反应,所用溶剂为非质子溶剂,反应温度为-50℃~250℃,反应时间为1分钟至10天;然后将所得混合物升温至20℃~350℃,于真空度为5000~0.01Pa下减压继续反应5分钟至120小时,制得超支化聚酯。所得聚合物含有大量端羧基,可溶于有机溶剂,可降解,适宜做流变添加剂、塑料增塑剂、医药载体、功能材料前体等,应用前景广泛。
1195
0
本发明涉及应用于瞬态光学和超快速光谱学消除单色仪时间弥散的方法。入射光子群进入入射狭缝从时间上拉开间隔、形成中间光子群;利用时间弥散补偿器使中间光子群的各光子光程分别受到不同大小的补偿,使各光子的总光程相等,使出射光子群恢复到与入射光子群的时间一致性,利用时间弥散补偿器补偿后的出射光脉冲恢复到入射光脉冲的波形,使出射狭缝输出单色光。消除了单色仪的时间弥散,既适于光谱能量分辨,又适于光谱时间分辨。本发明在物理学、化学、生物学、材料和信息科学、医学和药学中应用,如原子分子,团簇,低维结构,化学反应动力学,光功能材料和器件,电荷转移动力学,光合作用吸能、传能和转能,药物鉴别,免疫分析等技术领域。
777
0
本发明公开了一种钛掺杂的钡铁氧体陶瓷材料及其制备方法,这种陶瓷材料通过钛掺杂实现致密化烧结,通过钛离子对铁离子的取代形成电子跳跃和不均匀导电结构。这种陶瓷本身具有高的剩余磁化强度,且利用这种不均匀导电结构可产生极大的介电常数。这种钛掺杂的钡铁氧体陶瓷的制备方法为:先通过柠檬酸盐溶胶凝胶法制备陶瓷先驱体,然后经成型和高温烧结最终形成。其中,钛和钡的摩尔比控制为0.4~0.8,铁和钡的摩尔比控制为11.6~11.2。本发明工艺简单,成本低,可同时获得极高的介电常数和高的饱和磁化强度及剩余磁化强度。这种钛掺杂钡铁氧体陶瓷作为一种重要的多功能材料,可用于开发制备相关的电子元器件。
1113
0
本发明涉及一种遇水膨润低的高透湿聚氨酯树脂的合成技术,其主要涉及结构非对称的异氰酸酯与聚乙二醇的预聚工艺及其聚合技术。所述的低膨润型高透湿聚氨酯制备方法包括以下步骤:异佛尔酮二异氰酸酯与PEG在二月桂酸二丁基锡的催化下于90℃进行预聚反应3小时,冷却预聚物至40℃,用异佛尔酮二胺扩链,使聚氨酯树脂黏度达到8万厘泊,控制固含量30%±1。用所述的聚氨酯制备的涂层或薄膜是集防水和透湿于一体的功能材料,遇水膨润低,尺寸变化率小于5%,强度高,耐磨性好,既可以用于服装面料和皮革的涂层,也可以与纺织品复合,改善纺织品的防水透湿功能。
943
0
本发明涉及天然沸石材料改性技术,旨在提供一种天然沸石超临界置换改性制备钛硅分子筛的方法。该方法包括:对天然沸石进行离子交换处理、用化学脱铝法进行处理、超临界置换反应,经化学脱铝处理的沸石置于高压釜的上部且不与二氧化碳或有机溶剂直接接触;调控温度和压力至二氧化碳或有机溶剂的临界参数以上反应,结束后用二氧化碳或有机溶剂洗涤样品并烘干,然后在空气中焙烧即得到钛硅分子筛。本发明大大消除了钛源在分子筛微孔内部的传质阻力,制备的样品钛含量高,并且钛的分布均匀等特点,是提高天然沸石产品附加值的新方法。该法制备的杂原子分子筛的生产成本低,操作简单、作为工业催化剂和环境功能材料有广阔的市场前景。
本发明提供一种通式(I)结构的9,9-二烃基-2,7-二羟基-3,6-二氨基芴盐 酸盐,其中R1和R2分别选自C1~C30取代或未取代的烃基。9,9-二烃基-2,7- 二羟基-3,6-二氨基芴盐酸盐是合成制备荧光染料、液晶材料、超分子配体、 聚合物材料和有机光电功能材料的重要原料,制备原料商业化程度高,制备方 法简便。
772
0
本发明公开了一种以油页岩灰为原料制备方钠石纯相的方法,属于无机功能材料的生产 制备领域。其特征是首先确定油页岩灰原料中SiO2和Al2O3含量,再经筛子筛分后,在烘箱中 干燥。干燥后与NaOH、去离子水均匀混合,常温电磁搅拌。反应原料配方比例为:H2O/ Na2O=5.0~7.8,Na2O/SiO2=2.5~7.0。物料转移至反应釜中,恒温下晶化。最后将产物过 滤、洗涤、干燥,得到方钠石纯相。本发明的有益效果是实现低成本原料油页岩灰制备方钠 石分子筛纯相。油页岩灰的预处理简单,没有多余的热处理和酸处理,节约能源。制备流程 中没有碱熔过程,工艺简单,易于操作,环境友好。
980
0
一种球形碱土金属含氧化合物均相混合粉体的合成方法,属于无机功能材料技术领域,涉及到高纯碱土金属含氧化合物粉体的深度混料技术,特别涉及到一种PDP用烧结体靶材成型用颗粒的混料方法。其特征是以碱土金属氧化物、氢氧化物、碳酸盐作为原料,通过控制所用原料、分散溶剂、表面改性剂和粘合剂的种类与配方比例制备浆料,经过调节湿法球磨时间,球磨速度及球料比优化浆料性质,再经过喷雾干燥流程得到所需混料均匀的球形颗粒粉体材料。本发明的效果和益处是整个制备过程所用原料易得,无废物排放,属环保性技术;更重要的是,采用湿法混料加喷雾干燥技术,形成均相混合体,在制造成本、产品性能和环境友好等方面展现出显著竞争优势和利润空间。
908
0
叉指型压电纤维复合材料及其制备方法与应用,涉及一种功能材料。提供一种基于弯曲振动模式工作的能够感应不同方向应力波的叉指型压电纤维复合材料及其制备方法与应用。所述叉指型压电纤维复合材料的压电纤维复合材料的上电极为叉指电极,叉指指宽为0.05mm,叉指指间距为0.2mm,相邻叉指间极化方向相反,在电学上并联。制备压电纤维后热处理,转变为压电陶瓷纤维;以环氧树脂或硅树脂等为基体相,压电陶瓷纤维为压电相,制备1-3型压电纤维复合材料,打磨,抛光,得压电纤维复合材料薄片;在压电纤维复合材料薄片上表面制备叉指电极,极化处理得叉指型压电纤维复合材料。叉指型压电纤维复合材料可用于制备悬臂梁结构传感器原型器件。
1012
0
本发明公开了属于光电功能材料领域的一种铜铟镓硒或铜铟铝硒太阳能电 池吸收层靶材及其制备方法。是按照CuIn1-xGaxSe2或CuIn1-xAlxSe2太阳能电池吸收 层的化学计量比将高纯度硒化亚铜粉末、硒化铟粉末、硒化镓粉末或硒化铝粉末 充分混合均匀后,在保护气氛中热压烧结成型,或者经过冷压成型或冷等静压成 型制成素坯,然后将素坯在保护气氛中施加一定的压力烧结或者不加压烧结。本 发明工艺简便、效率高、成本低,所制成的溅射靶材成分均匀,具有均一的 CuIn1-xGaxSe2或CuIn1-xAlxSe2相,相对密度达到90%以上,性能稳定。本发明主要 用于铜铟镓硒和铜铟铝硒太阳能薄膜电池吸收层的制备。
1008
0
本发明属于功能材料领域,具体涉及一种真空管式炉高温煅烧制备超硬度的三氧化二铁结合的α和β复合相氮化碳(C3N4)粉体材料的制备方法,主要是以双氰胺、六水氯化铁(FeCl3·6H2O)为原料,将其水溶液通过冷冻干燥制得复合前驱体后,将装有前驱体的坩埚放入真空管式炉中,以氮气作为保护气,以2.5℃/min的升温速率,于550℃保温4h,最后获得粗产物经玛瑙研钵研磨、洗涤和干燥,即可得到超硬度的α和β复合相氮化碳粉体材料。本发明以简单易得、无污染的富氮有机物为前驱体,通过煅烧即可制备得到超硬度的三氧化二铁(Fe2O3)结合的α/β复合相氮化碳。本发明工艺简单有效,能耗低,所用原料价格低廉无污染,为设计开发α和β复合氮化碳提供了新思路和新途径。
863
0
本发明涉及的是一种高效抗菌低阻熔喷布及其制备方法,属于功能材料和膜分离领域。所述制备方法包括以下步骤:配制聚合物溶液A和聚合物溶液B,在聚合物溶液A中加入阳离子表面活性剂,使用自搭建的静电纺丝进行纺丝。聚合物溶液A纺出的纳米纤维作为活性结构,阳离子表面活性剂的加入使其具有抗菌性能;聚合物溶液B纺出的微米纤维作为支撑结构,有利于减少传质阻力;纳米纤维与微米纤维相互交织,增强机械性能和长期稳定性。采用两套单独的高压电源和注射泵控制装置分别控制两种聚合物溶液的纺丝参数,用对喷的方法将两种聚合物纤维收集在同一个卷绕了铝箔的接收器上,然后高温热压即得到高效抗菌低阻熔喷布。
891
0
本发明公开了一种新型储能防水长余辉发光材料及其制备方法,涉及无机功能材料领域。长余辉发光材料的化学表达式为Ca1‑x‑yAl2O4:xEu2+,yDy3+·SiO2,其中0.001≤x≤0.2,0.001≤y≤0.3,长余辉发光材料掺杂有Li+。本申请发光材料以稀土离子Eu2+为发光中心,Dy3+为助激活剂,掺杂Li+作为电荷补偿剂,平衡由于Dy3+掺杂导致的电荷不平衡,缓解了能量释放过程,极大的增加了余辉时间和发光强度;另外进行二氧化硅包覆改性处理对该材料进行表面改性,有效提高了其耐水性,紫外光谱吸收峰覆盖了可见光区域,可由日光激发,避免对人体造成损害,从而满足大规模的应用。
754
0
本发明涉及功能材料技术领域,尤其是一种木质素复合磁性微球的制备方法,包括以下步骤:制备改性木质素微球、制备油酸修饰的Fe3O4@OA磁性纳米颗粒、制备改性Fe3O4@DMSA纳米粒子、制备木质素复合磁性微球及制备壳层是二氧化硅的木质素复合磁性微球,该方法制备的木质素复合磁性微球为单分散性微球,粒径均一,分散性好,不易团聚,不仅磁含量高、磁响应性快、性能稳定,更重要的是该复合磁性微球生物相容性好、细胞毒性小、非特异性吸附低并且制备工艺简单,在临床检验、诊断分析、生物分离及药物研究方面有着广泛的应用前景。
912
0
本发明属于有机光电功能材料的技术领域,公开了三嗪基衍生物有机电子传输材料及其制备方法与应用。所述三嗪基衍生物有机电子传输材料为式I或式II中一种以上。本发明还公开了三嗪基衍生物有机电子传输材料的制备方法。本发明的方法简单且易于纯化,易于消除卤素中间体对器件稳定性影响,同时本发明的材料具有良好的电子传输性能,高热稳定性、高玻璃化转变温度;同时在OLED磷光器件中具有高稳定性。本发明的有机电子传输材料用于制备有机电致发光等光电器件。
844
0
本发明公开了一类硼氮化合物及合成方法、发光层、发光器件、电子设备,属于有机电致发光技术领域,本发明将两个硼氮杂环通过特殊的方式连接,形成的硼氮化合物具有双核的硼氮结构,可明显提升硼氮结构的跃迁振子强度,增强硼氮化合物的发光性能,由于特殊的空间位阻作用,双核结构会保持单个硼氮杂环原有的发光光色,该化合物还具有轴手性的特点。该硼氮化合物可以用于制备具有高性能的窄带发光和圆偏振发光的功能材料。
本发明属于功能材料技术领域,公开了一种改性石墨烯掺杂的生物基环氧‑酚体系树脂防腐涂料及其制备方法。本发明将环氧植物油与天然多酚分别溶于乙醇中,溶解完全后混合,然后将改性石墨烯分散在乙醇中超声得到分散均匀的悬浊液,磁力搅拌下使三种组分融合充分,旋转蒸发除去溶剂后可得到成品涂料液。对氧化石墨烯的改性可成功增强各组分交联能力,有效解决常规填料易沉降问题,提高产品稳定性。涂料配方中所采用均为可再生的生物基原料,成分简单,使用时无污染物释放,达到使用寿命时易降解更新,为环境友好型涂料,对于环氧防腐涂料的绿色产业革新具有显性意义。
1074
0
本发明涉及本发明涉及一种宽波段高反射率的无水鸟嘌呤薄膜及其制备方法和应用,属于珠光颜料、高反射晶体材料以及新功能材料领域,高聚物调控鸟嘌呤基珠光颜料的合成方法。利用鸟嘌呤粉末以及氢氧化钠或氢氧化钾,配置鸟嘌呤的钠盐或钾盐;将甲酰胺、小分子添加剂、多种高聚物配置成分散液,在所述分散液中加入所述鸟嘌呤的钠盐或钾盐溶液,混合之后静置反应一定时间,获得鸟嘌呤微米片的分散液,进而获得鸟嘌呤微米片,将鸟嘌呤微米片制成鸟嘌呤膜材料,进而获得宽波段高反射率无水鸟嘌呤薄膜。
本发明提供了一种通过层叠复合提升阻水保温保墒及力学性能的可降解地膜及其制备方法,本发明采用力学支撑材料、阻水材料及功能材料通过微纳层叠共挤吹膜技术制备提升阻水保温保墒及力学性能的可降解地膜,并通过保护层进行保护,提升阻水保温保墒及力学性能的可降解地膜的制备方法为物料真空干燥→物料塑化挤出→层数倍增→包络成环→吹胀成型→风环冷却→牵引辊牵引→薄膜收卷,此种微纳层叠薄膜是一种将十几到上千层的材料交替层叠复合在一起的膜材料。其独特的微纳米层结构、层状受限空间与丰富的二维层界面等特点,可以使得微纳层叠薄膜在阻隔、光学透明性及力学等方面表现出普通多层薄膜难以比拟的优势。
中冶有色为您提供最新的有色金属材料制备及加工技术理论与应用信息,涵盖发明专利、权利要求、说明书、技术领域、背景技术、实用新型内容及具体实施方式等有色技术内容。打造最具专业性的有色金属技术理论与应用平台!
2026年01月16日 ~ 18日
2026年01月21日 ~ 23日
2026年01月21日 ~ 23日
2026年01月22日 ~ 24日
2026年01月23日 ~ 24日