1267
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本发明涉及一种基于液晶弹性体的热开关及其单、多级热管理系统,属于热管理术领域。热开关包括热端基板、液晶弹性体和冷端基板;所述热端基板一侧贴附于热管理对象表面;所述液晶弹性体一侧紧贴于热端基板的另一侧;所述冷端基板另一侧贴附于液晶弹性体。本发明利用液晶弹性体作为热开关的功能材料,根据不同温度下液晶弹性体分子指向矢取向的不同而导致其导热系数等热力学性质的差异,分别实现对储能电站、动力电池和电子芯片等热管理对象在高温和低温下强化和削弱冷却散热的不同热管理需求,同时提高热管理对象的温度均匀性,并且具有结构简单、成本较低、无运动部件以及不耗能等优势。
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本发明公开了一种抗菌阻燃环保装饰材料,属于室内装饰材料技术领域,所述该装饰材料是由以下原料制成:三型PVC55‑65KG、环保增塑剂DPHP25‑35KG、磷系列阻燃增塑剂(DPK)20‑25KG、远红外粉45‑55KG、分子筛3‑5KG、钡锌稳定剂1.6‑2.0KG。本发明中,通过添加三型PVC、环保增塑剂DPHP、磷系列阻燃增塑剂(DPK)、远红外粉、分子筛、钡锌稳定剂、丙烯酸加工助剂、活性炭、纳米级无机抗菌材料和混合型植物油所制得的成品不仅具有普通装饰材料的基本功能,材料质地柔软,色彩柔和,且在具有吸音,隔音,防潮等功能的同时还具有普通装饰材料不具有的特殊功能,如具有抗菌防霉,阻燃特殊功能,特别是抗菌防霉,其大肠杆菌抗菌率达到>99.9%,肺炎克雷伯氏菌>99.9%,金黄色葡萄球菌>99.2%。
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本发明属于功能材料制备领域,具体提供一种标压用微米级红宝石微球的制备方法。该发明包括如下步骤:(1)采用天然红宝石尾料进行破碎研磨形成粉体;(2)对研磨后粉体进行球化处理;(3)采用氧气和氩气混合气体作为传送气体,将球化粉体输入激光等离子体反应器中;(4)粉体在反应器中经过激光熔蚀气化‑液化‑沉积,形成Cr3+掺杂的Al2O3红宝石微米级球体;(5)进一步沉积后,形成更大尺寸的红宝石球体;(6)微米级红宝石球体随气流进入收集腔。本发明利用红宝石加工过程产生的尾料,回收后制造出用于高压标压的红宝石微球。该方法成本低廉、产出高效、产出物为粒径可控规则球状,能满足静高压金刚石对顶砧压腔装置的压力标定需求。
1370
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本发明提供了一种可抑制炎症反应的基因洗脱涂层材料及其制备方法,属于生物医学工程功能材料技术。该方法包括以下步骤:(1)使经清洗后的基底材料进行表面氨基官能化处理;(2)将步骤(1)所得材料置于pH为3~5的富含强氧化剂的溶液中,加入浓度为0.1~5mg/mL的亲水性化合物,反应获得目标材料A;(3)制备可表达miRNA‑143的基因载体,载体为慢病毒载体,所得载体为目标材料B;(4)将目标材料B固定在目标材料A表面,即获得涂层材料。所得涂层具有超亲水微纳拓扑结构,其表面富含的抗氧化基团酚羟基,可为植介入环境的基因载体提供保护性的温床,为基因递送创造有利条件。
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本发明属于环境保护和安全防护功能材料制造领域,涉及热能循环利用,特别是指熔喷微纳米联合生产线热能循环利用系统及其工作原理。包括螺杆挤出加热设备(螺杆纺丝模头等)、水驻极和静电纺丝设备,所述系统包括热能回收罩、热风回收箱体、余热回收箱体、真空负压风机及连接管道,其中热能回收罩设于热风加热设备、螺杆挤出加热设备、过滤、计量泵、和模头加热设备上方,热风回收箱体设于真空负压风机上方,余热回收箱体设于水驻极和静电纺丝模头上方。本专利公开一种熔喷微纳米联合生产线热能循环利用系统,有效解决了传统熔喷设备加热装置热量散失在车间,耗能超高的关键技术问题。实现仅传统设备能耗的三分之一的能耗完成加工高性能产品。
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一种复合夜光膜及其制备方法,其主要涉及功能材料领域。该复合夜光膜的制备方法通过配置组分比例合理的安装胶,并将组分合理配置的夜光粉与透明安装胶进行融合,使得最终得到的复合夜光膜具有优良的吸光效率和发光亮度;通过使用高透光保护膜,减少夜光层穿透时损耗,起到增亮作用;采用白色基膜替代传统色彩层,使得基膜反射光与夜光层直接发射光都是所需颜色光,从而提升显色效果。本发明提供的复合夜光膜具有发光时间长,夜光亮度高以及剥离强度高等优点,故其具有良好的应用前景。
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本申请涉及一种可精准控乳液液滴中颗粒电响应行为的方法及乳液体系。通过选取乳液中内、外相以及内相液滴中颗粒及调节其介电常数、电导率等,本申请提供了一种用于能够精准电调控乳液液滴中颗粒运动或分布的乳液体系,同时通过设置电极以及电极与乳液的对应参数,实现了精准电调控乳液液滴中颗粒运动或分布。这种乳液体系中液滴内部可精准调控的颗粒运动或分布状态对于分子检测、细胞生物学、微化学器、自组装功能材料及其应用领域具有重要意义。
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本发明涉及一种储能功能材料的制备方法,特别涉及一种腈纶基陶瓷复合纳米纤维固态电解质及其制备方法,属于储能材料技术领域。本发明首先制备氧化物型陶瓷纳米颗粒;然后将氧化物型陶瓷纳米颗粒分散于腈纶溶液中配置纺丝前驱液,进行静电纺丝得到腈纶基氧化物型陶瓷纳米纤维;最后,将腈纶基氧化物型陶瓷纳米纤维与“聚合物‑导电锂盐”体系通过浇筑的方式复合,获得腈纶基陶瓷复合纳米纤维固态电解质。该材料可应用于柔性全固态锂电池为代表的储能领域,具有良好的电化学性能,机械柔性和高安全性。
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本发明公开了一种有机可溶高导电性多臂型噻吩聚合物及其制备方法与应用,属于噻吩导电高分子聚合物和新型高分子功能材料制备技术领域。本发明设计的聚合物结构独特,反应条件温和。通过控制氧化剂的种类、剂量,所得聚合物链(在二甲亚砜(DMSO)、N,N‑二甲基甲酰胺(DMF)、N‑甲基‑吡咯烷酮(NMP)、四氢呋喃(THF)、三氯甲烷(TCM)、二氯甲烷(DCM)等有机溶液中具有优异的溶解性,和较高的导电性能。
1414
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本发明涉及的是纳米功能材料制备领域,具体是一种贵金属复合催化剂的制备方法,上述贵金属复合催化剂的制备方法包括:向载体中加入贵金属前驱液,获取半成品催化剂;将半成品催化剂置于流化床反应器中;向流化床反应器中通入气体,以使半成品催化剂流化;通过光源照射流化的半成品催化剂,获取催化剂;其中,贵金属前驱液中的贵金属和载体的质量比为1~50:1000,通过上述方法制备的贵金属复合催化剂的颗粒小且均匀,且贵金属的原子利用效率高,避免了需要将催化剂颗粒和溶液分离的情况,操作简单,节约成本。
本发明属于功能材料技术领域,具体涉及一种用于油水分离的Fe3O4/HA/CSMNPs及制备方法、应用,通过化学共沉淀合成HA和CS共同涂覆的Fe3O4MNPs,包括如下步骤:S1、合成HA包覆的Fe3O4MNPs;S2、制备壳聚糖CS凝胶B;S3、制备Fe3O4/HA/CS MNPs。本发明制备Fe3O4/HA/CS MNPs以HA为连接基团将阳离子聚合物CS接枝到磁性Fe3O4表面,避免使用交联剂,制备方法简便;其利用阳离子聚合物壳聚糖的氨基使其表面呈正电与带负电的十六烷‑水乳液发生静电吸引,从而能高效、低用量的完成油水分离。
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本发明属于环境功能材料领域,针对现有硫酸根萃取体系存在的问题,公开了一种用于分离硫酸根离子的液液萃取剂及制备方法。制得了一种吡啶基双噻唑胺桥联的杯[4]吡咯受体,在酸性体系中,吡啶基双噻唑基团易质子化,先形成带正电荷的质子化产物,然后通过其上的静电作用、多重氢键作用以及空间匹配效应的协同作用,对硫酸根表现高度选择性和强结合能力。基于这一性能,发展成为酸性体系中液‑液硫酸根离子萃取剂,该萃取剂在硫酸根萃取过程中无需协萃剂、萃取效率高(>99%),萃取过程简单、快速。此外,通过氢氧化钡碱溶液对有机相中硫酸根的反相萃取,可实现萃取剂的循环再生,在高放射性核废液的处理过程中具有很好的应用价值和广阔的发展前景。
1426
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本发明公开了一种具有网状结构的Bi2WO6薄膜,该Bi2WO6薄膜包括多个纵向纳米线和多个横向纳米线,纵向纳米线和所述横向纳米线相互交错、相互层叠,从而形成网状结构。本发明还公开了一种上述Bi2WO6薄膜的制备方法,该制备方法操作简单,实验周期短。相对于传统意义上二维平面型Bi2WO6薄膜来说,本发明的具有网状结构的Bi2WO6薄膜表现出新奇物性,有望实现功能材料的提质增效。
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本发明公开了一种晶相可控的铜铁矿AgFeO2粉末材料的制备方法,包括:(1)将硝酸银溶液和硝酸铁溶液混合,经强力搅拌后形成悬浮液;(2)往悬浮液中加入矿化剂,经强力搅拌后,获得混合溶液B;(3)将混合溶液B转移到高压釜中,加热到一定温度并进行一定时间的水热反应,反应结束后获得反应溶液C;(4)将反应溶液C离心后洗涤,获得粉末反应产物,粉末反应产物干燥后即得晶相可控的铜铁矿AgFeO2粉末材料。本发明制备出的铜铁矿AgFeO2粉末材料具有晶相可控、结晶性良好、完全化学计量比、无明显缺陷和杂相等优点;且其制备方法具有方法简单、参数易于控制、绿色环保、产率高、低温快速、成本低等优点,可广泛用于铜铁矿AgFeO2基新型光电功能材料的制备。
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本发明公开了一种防护X/γ射线的多层柔性复合材料及其制备方法,属于功能材料制备技术领域。本发明解决了现有稀土金属氧化物纳米颗粒无法形成高密度材料,对于高能伽马射线屏蔽性能差的问题。本发明在稀土氧化物纳米颗粒/树脂基体形成的复合材料表面利用磁控溅射沉积一层高密度、高原子序数的金属薄膜,不仅弥补了传统稀土金属氧化物/树脂基体复合材料对高能射线屏蔽性能差的缺点,还利用了稀土金属氧化物/树脂基体吸收高密度金属与射线相互作用产生的二次辐射,可大大提高辐射屏蔽性能和辐射防护效率。
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本发明提供一种具备高转移率的热升华转印纸及其制备方法,其中,所述热升华转印纸包括依次层叠设置的:基材层、第一涂层以及第二涂层,所述第一涂层覆于所述基材层上,所述第二涂层覆于所述第一涂层上;所述第一涂层按重量份包括如下组分:羧甲基纤维素钠18~25份、脲基甲磺酸盐50~65份,聚乙烯醇9~18份、丙烯酸酯8~14份,所述第二涂层按重量份包括如下组分:填料60~75份、增稠剂5~10份、缓冲剂1~5份、分散剂1~5份。本发明的热升华转印纸选择具有高性能的小分子热升华功能材料脲基甲磺酸盐作为主要材料。对染料具有高效释放能力,且有效减弱了高分子材料和刚性填料对染料升华的负面影响,进而大幅提高了转移率。
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本发明公开了一种无钯活化镀镍导电棉织物及其制备方法,属于功能材料领域。本发明所述的无钯活化镀镍导电棉织物的制备方法,包括如下步骤:将棉织物经过除油、粗化、超声活化、化学镀镍得到导电棉织物;其中,所述的超声活化步骤中采用的活化液的组分包括还原剂、六水合硫酸镍和水,还原剂、六水合硫酸镍、水的质量比为2:1.5:30。本发明的无钯活化镀镍导电棉织物操作简单,工艺流程短,生产成本低,在保证棉织物镀镍均匀的前提下赋予织物良好的导电性。
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本发明涉及功能材料技术领域,尤其为一种军用电子设备防水耐高温涂层的制备方法,包括底层、中层和面层。本发明中,利用耐高温有机硅防腐蚀涂料涂层、中层和面层作为涂层的原料,其中,中层为由γ‑(2,3‑环氧丙氧基)丙基三甲氧基硅烷作为有机成分、纳米二氧化硅及纳米二氧化硅溶胶作为无机交联剂合成的具有网状结构的耐高温涂料,提高涂层的隔热保温效果,设置的面层能够起到良好的耐高温、抗辐射、防水防潮效果,适宜推广使用。
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本发明公开了一种可用于3D打印的氟树脂组合物,所述的氟树脂组合物包含氟树脂和含氟功能树脂。改性后的含氟功能材料作为增强体,通过机械共混的方式得到分散均匀的氟树脂组合物,所得制品具有较低的收缩性和良好的机械性能。该组合物可作为3D打印的原材料使用。
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本发明公开一种采用含硅矿物制备二氧化硅的方法,涉及无机功能材料制备技术领域,本发明提供采用含硅矿物制备二氧化硅的方法,包括以下步骤:(1)在王水溶液中加入含硅矿物,进行超声处理后,过滤,得到滤饼和滤液;(2)将步骤(1)中制得的滤饼进行干燥,即制得二氧化硅。本发明还提供采用含硅矿物制备硅酸镁的方法及应用。本发明的有益效果在于:采用本发明的制备方法制备二氧化硅,制备过程中无需加热,且制得的二氧化硅具有较高的纯度和白度,可以用于硅酸镁的制备或其他工业的生产,本发明制得的硅酸镁对亚甲基蓝的最大吸附量为282mg/g。
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本发明属于环境功能材料和光催化水处理的技术领域,具体的涉及一种新型光电催化剂及其制备方法。该光电催化剂为磷酸银纳米粒子/二氧化钛@纳米中空碳球复合材料。该新型光电催化剂双电荷转移途径,低贵金属含量便可实现难降解有机污染物的高效降解,同时该新型光电催化剂的使用重复性好。
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本发明属于有机功能材料领域,具体涉及一种具有光活性改性石墨烯及其制备方法和应用。该具有光活性改性石墨烯,其结构式如下:
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一种核壳结构电化学活性材料、制备方法及电池,属于功能材料技术领域。该核壳结构电化学活性材料的化学式为LFO‑LiNixCoyMnzAl1‑x‑y‑zO2,核体为预锂化剂Li5FeO4,壳层为LiNixCoyMnzAl1‑x‑y‑zO2活性材料。该核壳结构电化学活性材料通过在包覆有锂盐的纳米Li5FeO4前驱体表面沉积NixCoyMnz(OH)2(x+y+z)·Al1‑x‑y‑z(OH)3(1‑x‑y‑z)再分段保温合成。本发明中Li5FeO4作为预锂化剂被包覆在正极材料内部,避免了转移、涂覆过程中与空气中CO2、水蒸气的接触,同样也避免了制成的电池在充放电过程中由于Li5FeO4溶于电解质而导致活性物质损失。
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本发明涉及功能材料领域,且公开了一种0‑0‑3型柔性压电复合薄膜的制备方法,包括以下步骤:(1)称取适量的MXene;(2)将(1)中称取的MXene溶于N‑二甲基甲酰胺(DMF)溶液中,超声震荡处理;(3)在(2)中所制备的溶液中加入压电聚合物,搅拌至均匀;(4)在(3)中制备的复合溶液中加入适量配比的压电陶瓷相粉末,搅拌,超声分散一定时间,直至分散均匀;(5)将(4)得到的流延复合溶液涂覆到水平放置的流延板上,使溶液流动均匀,而后放入烘箱中,调节温度,干燥;(6)对上述步骤(5)得到的干燥的流延薄膜进行热压成型,得到0‑0‑3型柔性复合压电薄膜,具有较好的柔韧性以及较高的压电性能,可以应用于医学超声探头以及水声换能器等。
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本发明提供了一种中空微球及其制备方法,属于聚合物功能材料领域,方法包括:按质量份数将0~100份气密性类单体、10~100份丙烯酸酯类单体、0~50份酰胺类单体、10~100份烯烃单体与0~10份引发剂、0~10份交联剂、20~60份芯材混合,在0‑15Mpa的油相釜内搅拌配制成油相;按质量份数将100份去离子水、0.5~10份无机分散剂、0.5~50份无机盐、0.01~5份表面活性剂、0.01~5份增稠剂、0.01~5份分子量调节剂按比例依次添加至水相釜,常压搅拌均匀制备得到水相;将油相与水相分别搅拌充分后,将油相和水相按照1:1~10的比例转移至均化釜内进行均化,均化时间为0.5‑1h,均化转速可选择500‑10000rpm/min;待均化结束后,升温到50~60℃反应24h,对均化后的反应液进行抽滤,滤饼干燥得到中空微球。
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本发明属于功能材料技术领域,具体涉及一种太赫兹隐身涂料及其制备方法和应用,制备本发明所述太赫兹隐身涂料的原料中包括低维硼材料。本发明的制备方法操作简便,装置简洁,后处理简单,生产成本低,易于批量生产,具有大规模制备的潜力和广阔的商业应用前景,在国防军事、医疗、通讯、检测等太赫兹技术相关领域具有十分诱人的潜在应用价值。
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本发明公开了一种6H型钙钛矿结构的锗酸钡晶体及其制备方法,所述锗酸钡晶体为P63/mmc、Z=6的晶体,其常压晶胞参数为:
本发明涉及一种制备功能性纳米材料/纤维素复合气凝胶的方法,包括以下步骤:(1)制备或准备功能性纳米材料;(2)将其分散到超纯水中,震荡摇匀,然后向分散液中加入纤维素溶液,充分搅拌后,静置;(3)向混合溶液中加入叔丁醇溶液,搅拌均匀后转移到模具中冷冻,再经冷冻干燥处理,得到功能性纳米材料/纤维素复合气凝胶;(4)将其压实后,基于折纸原理折叠后真空封装保存。本发明充分利用气凝胶材料的柔软可折叠性能,采用三浦折纸方法轻松实现材料的折叠和展开,较好地解决了气凝胶材料体积大且难以运输的技术瓶颈,实现材料的最大化利用,同时通过功能材料的替换,可得到不同功能类型的复合气凝胶,具有较强普适性。
1426
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本发明公开了一种高温可吸附的多孔聚酰亚胺纳米纤维及其制备方法和应用,属于聚酰亚胺纳米纤维功能材料制备技术领域。通过将聚酰亚胺和聚乙烯吡咯烷酮均匀分散于溶剂中,制得纺丝前溶液;采用静电纺丝技术,将所得纺丝前溶液制成聚酰亚胺‑聚乙烯吡咯烷酮复合纤维;将所得聚酰亚胺‑聚乙烯吡咯烷酮复合纤维经成孔处理后干燥,制得高温可吸附的多孔聚酰亚胺纳米纤维。所得高温可吸附的多孔聚酰亚胺纳米纤维具有过滤效率高、耐高温性好、循环性能优异的特点,因此能够作为PM2.5颗粒物过滤膜的应用。
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本发明公开了一种构建纳米纤维状的磷酸氢钙的制备方法,属于纳米功能材料合成领域。本发明采用简单的纳米微乳液的方法,制备出了磷酸氢钙。利用这种方法可以得到不同的纳米形貌。而纤维状的磷酸氢钙在海水提铀中表现出较好的吸附铀的性能。本发明现与现有的偕胺肟材料等材料相比,具有制备方法相对简单,大批量生产,可大规模推广的优点。其不仅可以作为廉价高效的铀吸附剂,也可作为后续的良好的吸附载体。
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