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单功能化单膦氧取代芴基化合物及其制备方法和应用,它涉及一种光电功能材料及其制备方法和应用。本发明的目的是要解决现有有机电致蓝光器件存在驱动电压高,效率低的问题。单功能化单膦氧取代芴基化合物为方法:一、先进行溴代反应,再依次经过萃取、干燥和柱层析;二、先进行suzuki或乌曼反应,再依次经过萃取、干燥和柱层析。单功能化单膦氧取代芴基化合物作为电致蓝光磷光器件中的主体材料或有机电致蓝光器件中的发光材料的应用。本发明主要用于制备单功能化单膦氧取代芴基化合物。
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本发明属于有机功能材料技术领域,具体涉及一类枝状分子化合物及其合成方法。这些有机分子以季戊四基作为基本结构,并通过醚键和各种芳香基连接而成,芳香基可以是3,5-二甲基苯基、4-叔丁基苯基、联苯基、2-萘基、8-喹啉基、3-二甲胺基苯基、4-苯偶氮基苯基等。该有机分子以季戊四醇四苯磺酸酯为起始原料,在氮气气氛下通过和各种酚反应制备获得。本发明制得的有机化合物具有四面体形的枝状结构,可用作有机介质、分子半导体、空穴传输材料以及光致变色材料等,在有机电致发光器件、光控分子开关等方面具有广泛的应用价值。
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本发明属于半导体发光器件及其制备方法技术领域,涉及一种氧化锌材料发光二极管的制备方法。其特征是在不同的衬底材料表面上,采用超声雾化热分解方法,依次生长p-型和n-型Zn(Mg)O薄膜而制得ZnO基p-n结材料。通过控制先驱体溶液浓度及配比、衬底温度、成膜气氛及雾化气量可实现对制得ZnO基p-n结材料电学性能的控制,以满足制备氧化锌基发光二极管(LEDs),激光二极管(LDs)等光电子器件方面的需要。通过标准半导体工艺制备上下欧姆接触电极,即可获得氧化锌材料发光二极管。本发明的效果和益处在于提供一种工艺简单易行的制备氧化锌发光二极管(LEDs)的方法。氧化锌材料p-n结室温电注入发光的实现必将进一步促进ZnO光电信息功能材料和器件的应用。
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本发明提供了一种风车状ZnO纳米结构的制备方法,该方法选用非离子表面活性剂烷基聚氧乙烯(10)醚、环己烷、正辛醇和水相组成的四元微乳液,以醋酸锌和氢氧化钠为最初反应物配置成前躯体Zn(OH)42-,组成反相微乳液的各组分混合后,于磁力搅拌器上强烈搅拌,制得均匀透明、性质稳定的反相的微乳液,然后转移到25mL内衬聚四氟乙烯的高压反应釜中,设定温度和时间,进行辅助水热反应,反应应结束后自然冷却到室温,产物经离心分离后用丙酮、蒸馏水和无水乙醇进行洗涤,从而得到形貌大小高度均匀的风车状ZnO纳米颗粒。本发明利用反胶束微乳液具有的模板作用以及水热辅助制备风车状ZnO纳米结构的技术方案,具有生产工艺简单、生产过程安全、产品不易团聚的特点,可广泛用于无机功能材料的制备。
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本发明提供了一种低温控制合成手榴弹状纳米氧化锌的方法,该方法选用非离子表面活性剂烷基聚氧乙烯(10)醚、环己烷、正辛醇和水相组成的四元微乳液,以醋酸锌和氢氧化钠为反应物,将组成反相微乳液的各组分混合后,室温下于磁力搅拌器上搅拌,制得均匀透明、性质稳定的反相的微乳液,然后滴加氢氧化钠的水溶液于醋酸锌的微乳液中,是二者在微乳液的限域空间内反应,经水热反应、离心分离后,用丙酮、二次蒸馏水和无水乙醇反复洗涤制得了形貌大小均匀的手榴弹状氧化锌纳米结构。本发明利用反胶束微乳液具有的模板和限域作用制备手榴弹状氧化锌纳米结构的技术方案,具有生产工艺简单、生产过程安全、产品不易团聚的特点,可广泛用于手榴弹状结构的无机功能材料的制备。
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本发明属于有机硅功能材料领域,具体涉及有机硅环氧树脂及其制备方法。有机硅化合物和醇化合物反应,反应温度-30℃-120℃,反应时间0.5h-12h,有机硅化合物与醇化合物的摩尔比为1∶1-1∶8,反应时所用的有机溶剂为极性或非极性溶剂。有机硅环氧树脂结构式如通式(1)或(2):通式(1),通式(1)中n表示1-3的整数,m表示1-3的整数,并且n+m=4;通式(2),通式(2)中n表示1-10的整数。通式(2)中R表示氢,C1-20的烷基,C1-20芳基,C1-20的烷氧基或C1-20的芳氧基;通式(2)中R′表示C1-20的烷基或C1-20芳基;本发明的有机硅环氧树脂耐高温、耐紫外线、耐老化。
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陶瓷制品装饰用拒水剂,属于陶瓷制品装饰用功能材料领域,由有机拒 水功能元、无机着色固化元、火油配伍而成,其中,有机拒水功能元由硅胶、 硅脂、硅油组成,无机着色固化元是透明着色固化元或者重量占80-90%的透 明着色固化元与重量占20-10%的着色剂的混合物,透明着色固化元是钾长石、 石英、高岭土、方解石、ZnO、BaCO3的组合物,其拒水响应时间、拒水效果、 可操作性优良,成本低。
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本发明属于特种功能材料领域,是一种金属-非金属纳米级磁性粉体材料。由金属A-Fe为核、Fe3O4为核表面沉积相而组成的金属-非金属磁性纳米粉体。它的制造方法是将五羰基铁液体在惰性气体的气氛下进行热分解,控制其气氛中氧含量可以获得不同Fe3O4膜厚的A-Fe纳米磁性粉体。该种磁性粉体真正解决了强磁性纳米粉体的抗氧化难题,又保证了金属磁性粉体的强磁性特性要求,可在电磁材料、光电子材料等领域应用有着广阔的前景。能工业化生产,成本较低。
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一种溶剂热合成SrWO4:Ln3+纳米带的方法,它涉及一种SrWO4:Ln3+纳米带的合成方法。本发明要获得SrWO4:Ln3+纳米带。本发明的方法如下:一、硝酸锶和稀土硝酸盐混合溶液中加入表面活性剂和阴离子盐,搅拌;二、热处理;三、洗涤,干燥;四、焙烧;即得到SrWO4:Ln3+纳米带。本发明SrWO4:Ln3+纳米带制备的工艺简单、成本低、所需设备简单、生产安全性强,易于实现工业化生产。本发明应用于稀土光功能材料领域。
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一种丙三醇氧钛电流变液及其制备方法,属于功能材料技术领域。其特征是通过含钛化合物和丙三醇为原料反应来制备丙三醇氧钛电流变液分散相颗粒。该发明中除了钛源以外的唯一添加剂丙三醇在电流变颗粒中,同时作为反应物、极性分子、表面活性剂,具有提高电流变液强度、提高颗粒与硅油的浸润性和抗沉降性等多重作用。本发明的效果和益处:当外加电场为5kV/mm时,丙三醇氧钛电流变液的屈服强度达到220kPa,动态剪切应力达到60kPa;具有电流变强度高、电流密度低,制备工艺易于控制,质量稳定等特点。
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一种锂离子电池复合正极材料,属于复合功能材料技术领域。所述锂离子电池复合正极材料由LiFePO4化合物和单质硫复合而成;其中LiFePO4化合物为具有纳米级孔隙的多孔状化合物,单质硫存在于所述LiFePO4化合物的纳米级孔隙中。本发明利用Li3PO4、FeC2O4·2H2O和(NH4)2HPO4为原料,基于水热模板法制备多孔磷酸铁锂(LiFePO4),进而采用气态硫与多孔磷酸铁锂相复合的方法制备出该复合正极材料。由于单质硫固定于LiFePO4的孔隙中,使得该正极材料使用过程中,能够防止硫的放电产物溶于电解液中从而造成活性物质的不可逆损失,进而提高正极材料的循环性和活性物质的利用率。同时,作为单质硫的支撑材料多孔状LiFePO4化合物本身也是一种优良的锂离子电池正极材料,对整个复合正极材料的比容量也有一定的贡献。
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本发明属于纳米功能材料技术领域,具体为一种二硒化锰纳米棒及其制备方法和应用。本发明通过调节表面活性剂PVP的添加量,得到具有不同长径比的二硒化锰纳米棒,并表现出良好的微波吸收性能。该二硒化锰纳米棒的长径比为15~70,最小反射损失随着长径比的增加而减少,最小达到-12.72dB。另外,该纳米材料的制备成本低、效率高,更易于工业放大以解决实际应用问题,作为一类广泛用于电磁屏蔽和微波吸收的新型吸波材料,具有广阔的应用前景。
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一种水溶性碳纳米管的制备方法,属于功能材料技术领域。包括两大核心处理步骤:1)将碳纳米管置于酸溶液中搅拌处理,在碳纳米管表面形成羧基;2)将表面修饰有羧基的碳纳米管分散于聚乙烯亚胺的水溶液中,搅拌使得聚乙烯亚胺的亚胺基(-NH-)与碳纳米管表面的羧基(-COOH)反应形成化学吸附,同时部分聚乙烯亚胺高分子与碳纳米管之间产生由于范德瓦尔斯力形成的物理吸附,最终制备出水溶性碳纳米管。本发明利用聚乙烯亚胺的亚胺基与修饰于碳纳米管表面的羧基反应,原理简单,过程简便;所制备的水溶性的碳纳米管能够长期稳定“溶”(分散)于水中。
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本发明涉及一种彩色阻燃型绝缘钢纸板及其制造方法,其以造纸技术为基础,先将主要原料进行制浆和染色,再选用多种阻燃剂复配并采用浆内添加及表面处理相结合的生产工艺,从而赋予钢纸高效、环保、持久的阻燃性能,同时纸板具有良好的机械加工性能(耐压、冲、切、刻、受压不分层,不爆裂等),以及电气绝缘性能。是一种优异的环境友好的特种结构多功能材料。它采用浆内添加阻燃剂、一次成型,真空脱水,高温热压干燥,再在表面浸渍阻燃剂的生产工艺技术。不仅生产成本较低、生产工艺相对简单、易控制、能耗低、用水用电量少,而且不会对环境造成二次污染,可实行清洁生产。
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本发明公开了一种天然叶绿素铁铝盐的制备方法,并获得天然叶绿素铁铝盐(也称铁叶绿酸铝)。该方法是以叶绿素铁钠盐和铝盐为原料,以直接取代,一步制成。叶绿素铁钠盐与铝盐按质量比分别溶于水中和缓冲溶液中。反应液pH值为7.5~9。将铝盐溶液缓慢加入到叶绿素铁钠盐溶液中,以1000r/min左右速度磁力搅拌,室温下使其反应充分。陈化,分离,50℃~80℃干燥,即可得到黑色(深墨绿色)叶绿素铁铝盐。制备方法简捷、成本低,不产生副产物,对环境无污染,产率高。合成所需原料均易得,价格低廉,且无毒无害,在医疗药品、功能材料等方面均具有无限的开发应用前景。
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一种双合成反铁磁结构薄膜材料,属于功能材料领域,应用于自旋阀中,为高密度读出磁头、磁随机存储器、高灵敏度传感器件等自旋电子器件打基础。其特征在于:由贵金属种子层、铁磁性金属层、金属钌层6层金属膜组成;金属多层膜的最底层为贵金属钽、铜,厚度为1~10纳米;从底往上第二层为钴、钴铁合金、镍铁合金铁磁性金属层,厚度为0.5~10纳米;第三层为金属钌层,厚度为0.1~1.2纳米;第四层为钴、钴铁合金、镍铁合金铁磁性金属层,厚度为0.5~10纳米;第五层为金属钌层,厚度为0.1~1.2纳米;第六层为为钴、钴铁合金、镍铁合金铁磁性金属层,厚度为0.5~10纳米。与SYAF结构相比,具有较低的饱和磁化强度,此外还具有较高的饱和场,较低矫顽力以及更好的热稳定性。
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本实用新型提供了一种聚合物锂电池冷成型包装膜,包括冷成型强度支撑层(1),位于外层;冷成型高阻隔层(2),位于中层,为铝箔材料;新型高阻隔层(3),位于内层,为多层共挤功能材料;双组份聚氨酯胶黏剂层(4),位于次外层;马来酸杆改性聚丙烯树脂层(5),位于次内层。本实用新型公开的一种聚合物锂电池冷成型包装膜,对锂电池电解除液具有极高的阻隔性能、耐电解液腐蚀耐溶胀,能长期保持解液的含水量基本保持一致;其新型高阻隔层对电解液具有极高的阻隔性能,而且具有平衡电解液中水分含量及避免强腐蚀性HF渗透迁移的能力。
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一种自发热的美胸保健文胸,属于女士贴身内衣,其结构特点包括两个相互连接的罩杯(1、2)及分别与罩杯相连的肩带(3、4)和背比(5、6),在于两个罩杯(1、2)内分别均匀布置有自发热功能材料的小颗粒(7、8),最大特点在于两个罩杯,内分别设置有磁纤维及自发热保健材料,该材料含有托玛琳负离子远红外及磁等多种材料结合而成,能促进血液循环,改善微循环状态,提高红细胞的携氧能力,增强免疫力、抗衰老等,自发热材料直接接触皮肤后,温暖乳房,犹如乳房在运动,从而刺激乳房再生及保健,同时对乳腺炎、乳腺增生等乳腺疾病有一定的预防及缓解作用。
本发明属于半导体氧化物功能材料与化学传感器技术领域,公开了一种基于双金属MOF路线构建的耐湿高选择响应三乙胺气敏材料及制备方法和应用。该制备方法包括Sn/Zn双金属MOF前驱体的制备,然后在马弗炉中于空气气氛下煅烧获得耐湿高选择响应三乙胺气敏材料。该气敏材料可制作成旁热式结构的传感器用于三乙胺的实际测定。在270℃工作温度下,本发明气敏材料对三乙胺具有优异的选择响应特性。同时本发明耐湿高选择响应三乙胺气敏材料对100ppm三乙胺在较高的湿度环境下(65‑75%RH)具有较为优异的灵敏度与响应恢复特性(Tres/Trec=4/60s)。基于该气敏材料的三乙胺高选择性响应传感器具有良好的应用前景。
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本发明属于功能材料技术领域,具体涉及一种石墨炔/血红素复合材料及其制备方法和应用,所述石墨炔/血红素复合材料的制备方法,包括以下步骤:将石墨炔和血红素分散于溶剂I中,避光搅拌,离心去除上清液得到所述石墨炔/血红素复合材料。本发明首次将石墨炔应用于细胞释放NO的实时检测;通过GDY和HEM自组装制备GDY/HEM复合材料,改善了HEM容易团聚失去NO催化活性的缺点;以GDY/HEM复合材料为电极材料构建了NO传感平台,具有优异的NO传感性能,实现了细胞释放NO的实时快速检测,在生物传感和医学等领域有潜在的应用价值。
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本发明涉及一种原位生长石墨烯增强金属基复合材料的制备方法,将含碳有机物与金属或金属合金粉末在溶剂中溶解混合,在机械搅拌和加热50‑150℃混合并蒸发溶剂,通过50‑100℃真空干燥、研磨过程,得到预制粉末;利用热压成型法、冷压‑烧结法或SPS烧结法的粉末冶金工艺,将预制粉末压制成型,将含碳有机物转化为石墨烯,得到三维石墨烯/金属基复合材料。本发明简单易行,制备周期短,易于工业化批量生产,并且石墨烯在制备过程中直接从金属基体上进行生长,所制得的石墨烯增强金属基复合材料中石墨烯晶化程度高,缺陷少,分散性好。在复合材料、功能材料等领域有着潜在的应用前景。
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本发明属于电化学传感器技术领域,具体涉及一种用于测定Cl‑的简易功能化针灸针电极及其制备方法。本发明通过将RGO和AgNDs修饰在ANE表面,利用RGO改善ANE的导电性以及AgNDs在电极界面的固定效果,提高电极的实用性。本发明采用针灸针作为工作电极基底,通过改性将其用于构建Cl‑电化学传感器,具有制备简单、成本低、平行性与稳定性优良等优点,适合用于环境领域氯离子的大规模检测应用。同时,本发明通过电沉积RGO来改善ANE导电性不佳以及表面光滑缺乏功能材料附着位点的缺点,从而改善了AgNDs在电极表面的附着效果,提高电极用于Cl‑测定的实用性。
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一种低损耗微波介质陶瓷材料及其制备方法,属于电子信息功能材料与器件技术领域。材料包含主晶相和添加剂,主晶相包括MgTiO3、Mg2SiO4和CaTiO3,主晶相中含有少量的Mg2TiO4;添加剂包括MnO2、Co2O3、CeO2和Nb2O5;经检测具有较低的损耗(Q×f在65000~85000GHz之间),介电常数可调(9~20之间)、频率温度系数稳定(±10ppm/℃以内)和良好的加工性,能够满足微波通信行业的应用需求。制备方法为固相烧结方法,具有简单、易控、环保和成本低廉的特点。
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本发明属于信息功能材料、功能薄膜和柔性电子技术领域,涉及一种基于化学法制备自支撑BaTiO3单晶薄膜的工艺,该工艺为:在不同单晶基片上,采用化学旋涂的方式首先在基片上外延生长Sr3Al2O6/BaTiO3结构;利用Sr3Al2O6的可溶于水的特性,将其浸泡在去离子水中12h小时以上,充分溶解即可得到自支撑BaTiO3单晶薄膜。本申请可以通过控制前驱液浓度、旋涂转速、退火次数调控单晶薄膜厚度;在使用化学旋涂法生长BaTiO3单晶薄膜过程中不会对Sr3Al2O6薄膜层造成损害。该方法适用于大面积柔性功能层的剥离,对全化学法制备自支撑氧化物钙钛矿单晶薄膜具有重要意义。
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本发明属于安全防护功能材料领域,涉及熔喷生产设备的改进,特别是指一种节能型微纳米熔喷生产设备及其工作原理。包括熔喷机本体,还包括螺杆机本体上设置的热能回收罩和热风循环净化装置,其中熔喷机本体包括螺杆挤出机、上料料斗、熔喷模头组合件、加热装置、热风装置、网帘、静电驻极机以及收卷装置,热风循环净化装置包括风机组、过滤器组、保温箱、真空负压箱及连接管道。本发明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。通过设置能量回收罩,将生产过程中产生的多余的热量回收,再通过管道和风机的配合,实现对散失热量的回收和利用,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。
本发明属于功能材料领域,具体为一种防止金属镓滴融合的保护壳层结构及其制备方法和应用方法。该保护壳层结构包括聚乙烯片和与聚乙烯片粘接在一起铜箔片,铜箔片与聚乙烯片的外接圆直径之比为1:10至1:2。本发明受到亲水‑疏水基肥皂分子的启发,利用铜与镓表面常温接触迅速形成铜镓合金产生强粘附而聚乙烯与镓不浸润的特性,设计出铜箔@聚乙烯的保护壳层结构,可以有效的避免液态金属镓液滴之间在酸/碱性溶液的聚合。
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本发明提供了一种缓蚀功能超疏水自愈合防腐涂层构筑方法,属于功能材料及镁合金表面防腐技术领域。将制备的层状双金属氢氧化物(LDH)通过月桂酸根离子插层与修饰,赋予LDH粉末缓蚀与超疏水两种功能,再将聚二甲基硅氧烷与缓蚀疏水LDH均匀分散制备成涂料,通过喷涂的方法均匀涂覆于镁合金基体表面,固化后在基体上表面制得缓蚀功能超疏水自愈合防腐涂层。经检测涂层能通过阴离子交换释放缓蚀性月桂酸根离子,同时捕获腐蚀性氯离子。同时当涂层表面出现划痕时,经100℃处理就可以实现防腐涂层的自修复。所制备的超疏水涂层对水的接触角为155°,本发明方法简单、原料易得、可工业化大面积制备,涂层兼具缓蚀、疏水、自愈合多种功能。
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