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本发明涉及一种高寿命摩擦敏感型石墨炔基压电材料的制备及应用方法,尤其涉及其在界面催化反应及水质净化领域的应用,属于新型功能材料制备及应用技术领域。主要利用具有高压电响应的新型石墨炔材料为结构调控剂,原位诱导压电材料在其边缘取向生长,形成活性缺陷,加速电子和空穴的分离,显著提升复合材料的压电性催化性能。同时,以机械力化学法合成材料,调控材料的尺寸与层厚度,提升复合压电催化材料的摩擦敏感性,并增强其机械稳定性,实现高压电活性与高寿命的双重目标。在原位球磨法提供机械力的条件下,能够通过压电催化反应,高效可持续的氧化降解水中的有机污染物。
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本发明提供了一种四氢咔唑酮化合物的制备方法,属于医药化工中间体制备技术领域。本发明以环己二酮碘叶立德衍生物和芳基肼衍生物为原料,使用金属催化剂催化C‑H键活化‑环化反应,合成四氢咔唑酮类化合物。该方法具有原料价格低廉、操作简便、环境友好、反应步骤少、区域选择性高和反应收率高等优点,有实现工业化的可能性;所合成的四氢咔唑酮化合物可以进一步官能化得到各类化合物,应用于天然产物、功能材料及精细化学品的开发与研究。
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本发明公开了一种利用高熵合金降解染料废水的方法,属于高熵合金材料及其应用技术领域。是将通过高能球磨法制备的高熵合金粉末投放到含染料的废水中搅拌,降解废水中的染料。与传统合金相比,高熵合金由于严重的晶格畸变,其原子处于高能状态,表现出高的催化活性。高熵合金至少含有5种主元素,会耦合出不同主元的催化性能,拓宽其适用范围,在复杂的实际使用环境中发挥作用。相比较非晶合金,高熵合金制备工艺简单,不需要高真空和快速冷却,因而不受尺寸限制,并且高熵合金冷热加工性能良好。相比于非晶合金,高熵合金可以在碱性溶液中降解染料废水。因此,高熵合金有望成为一类高效、稳定、适用性广的新型催化材料,在催化功能材料领域产生难以估量的重大应用价值。
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本发明涉及一种由纳米片组装的聚合物多孔微球及其制备方法,属于聚合物功能材料领域。本发明提供一种多孔聚合物微球,所述多孔聚合物微球以结晶或半晶聚合物为基体,该聚合物微球具有聚合物纳米片层层自组装形成的微球结构,并且聚合物纳米片层间的间隙形成了多孔结构。本发明巧妙地将反溶剂蒸汽诱导相分离与聚合物结晶相结合,制备了一种由纳米片组装的聚合物多孔微球,即制得了一种新型结构的多孔聚合物微球,并且该制备方法简单,具有普适性。
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本发明提供了一种碳纳米管电极及其原位生长方法和应用,属于无机固体功能材料技术领域。本发明采用原位负载方法能够在金属催化活性中心与碳纳米管复合的同时实现碳纳米管在电极基底表面的均匀负载,使所制成的碳纳米管具有大的活性表面积;同时本发明采用过渡金属铁和钴作为金属源,具有潜在的催化性能,可以有效提高金属活性中心与反应底物的接触,因此本发明制备的碳纳米管电极同时具有优异的电催化氧还原和电催化水氧化性能。将本发明制备的碳纳米管电极作为空气电极应用于可充放电锌空电池中,表现出良好的放电性能,具有较高的电催化活性和循环稳定性。
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本发明属于特种功能材料领域,具体涉及一种北方林地型数码迷彩篷布及其制备方法。本发明设计了深绿色、中绿色、黄土色和褐土色4种数码迷彩篷布颜色体系,通过涂料制备和印染工艺加工而成,得到的数码迷彩篷布正面为北方林地型数码迷彩图案,背面为单色涂层。该篷布制作工艺简单,可防可见光和近红外波段侦测,解决了传统变形迷彩篷布400-1500nm波段容易暴露装备细节和伪装效果欠佳的技术问题,有效提高了装备生存能力;该篷布可根据实际需要缝制加工成各种形状尺寸,以满足不同装备表面遮盖需求,特别适用于北方林地型地面装备的伪装。
一种用于丝网印刷和3D打印的MXene纳米片胶体及其制备方法。利用二维MXene纳米片作为主体材料,以少量金属离子或氨类分子作为交联剂,通过氢键或螯合作用等方式将纳米片交联,形成具有特殊流变性的油墨,可用于丝网印刷和挤出式3D打印。同时,由于所用的交联剂含量较少,可以最大化保存纳米片的优良性能。本发明中的胶体通过高精度丝网印刷和挤出式3D打印技术打印,无需任何高温加热、焙烧和固化,即可得到性能优异、具有优良的成型效果的平面二维和高精度三维结构图案化和结构化的功能材料。本发明所述胶体的制备方法简便,可采用3D打印技术构建电子器件,在电路电极、能源、传感、抗静电和电磁屏蔽等领域都有着广阔的应用前景。
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本发明公开了一种分级孔型碳气凝胶材料制备方法,属于功能材料制备技术领域。本发明解决了目前分级孔型碳气凝胶材料成本高昂的缺点,以及传统碳气凝胶原料具有毒性,制备流程繁琐的问题。本发明以稻草作为原料,魔芋粉作为粘结剂,通过液氮定向冷冻、真空冷冻干燥及KOH活化,在氮气气氛保护下高温处理,再经酸洗、干燥,最终获得具有分级孔结构的生物质碳气凝胶。本发明生产成本低廉工艺简单,所获得的材料具有微孔‑介孔‑大孔同时存在的三维孔隙结构,密度为0.06~0.07g/cm3,孔隙率为90~97%,比表面积为700~800m2/g,具有良好的疏水亲油性。
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本发明属于无机功能材料技术领域。本发明提供了一种自流平导热胶凝材料,包含氧化镁、硫酸镁、改性剂、结晶助剂、网络形成剂和水。本发明利用氧化镁与硫酸镁在溶液中反应生成针状水合氧化镁‑硫酸镁复盐,针状复盐填充在空隙中,增加了体系致密性,使导热更均匀。结晶助剂一方面为水合氧化镁‑硫酸镁复盐的生成提供晶核,另一方面有助于使水合氧化镁‑硫酸镁复盐保持晶须状。网络形成剂为导热系数高的超细粉体组成,这些粉体均匀分布在导热胶凝材料中,生成热桥网络,同时使胶凝材料水化产物定向生长,形成高速导热通道。减水剂和消泡剂在氢氧化镁形成的碱性液相环境中,可以提高网络形成剂在液相中分散均匀性,提高导热材料的导热系数。
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本发明公开一种快速升温型防渗透热升华转印纸的制备方法,包括以下步骤:步骤一,施胶第一涂层,步骤二,干燥,施胶第二涂层,步骤三,烘干,步骤四,收卷成品。通过上述方式,本发明提供一种快速升温型防渗透热升华转印纸的制备方法,引入高导热系数材料形成高导热性能的第一涂层材料,引入新型小分子功能材料1,2‑二羟基‑3‑三苯甲基‑丙烷形成高释放性质的第二涂层材料,第一涂层可渗入基纸纤维,从而提升原纸的升温速度,第二涂层材料配合第一涂层材料,得到可快速升温的高质量转印纸,具有高白度、可快速升温等突出特点。
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本发明属于信息功能材料领域,更具体地,涉及一种铁基石榴石陶瓷材料、其制备和应用。其化学式为Er3Fe5O12,其具有铁基石榴石结构。其为一种新型巨介电常数、低介电损耗的铁基石榴石电介质陶瓷材料。所得材料的相对介电常数非常高,最大值达到106,同时,其介电损耗相对较低。同时此新型材料的制备方法简单,成本较低,重复性好,成品率高,适合推广使用。
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本发明涉及水处理技术领域,公开了一种具有涡轮效应的功能芯片及水处理设备,其技术方案要点是所述功能芯片朝向水流一面呈凹陷的球形面,所述功能芯片包括从外到内依次连接的外圈卡环、外圈涡轮、中间连接环、内圈涡轮、内圈中心片,所述外圈卡环的外侧设置连接槽,所述外圈涡轮的导流方向与所述内圈涡轮的导流方向相反,所述外圈涡轮和所述内圈涡轮朝向水流的一面设置有与导流方向相应的导流件,使得水流与功能材料接触更充分,使得材料的功能性发挥更彻底。
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本发明涉及一种组合吸波角锥及其制备方法,属于功能材料技术领域。该组合吸波角锥沿电磁波传播方向依次包括吸波角锥、柔性吸波材料;所述的吸波角锥由聚氨酯海绵与碳黑组成,碳黑均匀分散在聚氨酯海绵的孔隙内;所述的柔性吸波材料由热熔胶膜和混杂纤维毡交替层合组成,所述的热熔胶膜为热塑性的粘接材料,需与聚乙烯有较好的界面粘接特性,所述的混杂纤维毡由短切聚乙烯纤维和均匀分散在其中的短切碳纤维组成。本发明利用柔性吸波材料中掺杂碳纤维吸收剂后在低频有较高的电磁参数,通过与吸波角锥的匹配设计,克服了现有吸波角锥在厚度较小时低频吸波性能差的困难,提高了组合吸波角锥的低频吸波性能。
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本申请涉及一种2,4,5‑三取代噁唑类化合物及其合成方法,采用非金属碘单质作为催化剂,用空气或氧气作为氧化剂,用吡啶、喹啉、三乙胺、NMP、DMA、DMSO、1,4‑二氧六环、甲苯等作有机溶剂,将α,β‑二酮类化合物、酮和铵盐转化为2,4,5‑三取代噁唑及其衍生物的技术方案。它克服了现有2,4,5‑三取代噁唑类化合物合成方法存在合成步骤复杂,需要采取多步合成工艺才能完成,还需要使用金属催化剂、化学当量的氧化剂等困难。它适合作多种功能材料;特别适用于制备抗糖尿病药AD‑5061的重要原料。
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本发明公开了一种杂化羟基磷灰石多孔材料的制备方法,本发明以相对廉价且可食性天然高分子大豆分离蛋白为诱导剂,采用“原位合成‑热处理”两步法制备的大豆蛋白杂化的羟基磷灰石多孔材料,表面具有大量孔穴,比表面积高,这种结构是理想的吸附、分离材料,对于铅离子、铜离子等重金属离子具有很高的去除率。另外,由于杂化羟基磷灰石多孔材料具有很好的生物相容性,因此是一种环境友好、性能优异的功能材料,不但能够用于生物医用材料,而且能够用于分离、分析检测、污染物处理等诸多领域。
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本发明适用于纳米功能材料技术领域,提供了一种钨基复合材料及其制备方法与应用,所述制备方法包括:向铜盐与钕盐溶液的混合溶液中加入聚乙烯吡咯烷酮,溶解完全后得到第一混合溶液;向第一混合溶液中加入钨酸盐溶液,均匀混合后加入酸溶液,搅拌后得到第二混合溶液;将第二混合溶液转移至水热反应釜中进行水热反应,反应结束后经洗涤、干燥后即得钨基复合材料。本发明提供的制备方法,采用有机长链分子聚乙烯吡咯烷酮作为诱导剂,通过与钨源一步水热法制备出氧化钨基复合粉体材料,所制备的氧化钨基复合粉体材料具有较优的光致变色性能,同时还具有光催化性能。
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本发明公开了一种原位铁改性制备铁泥基催化活性颗粒生物炭的方法,属于危废资源化处理处置和功能材料合成领域。本方法包含剩余污泥调质造粒,高温热解活化制备生物炭及清洗纯化烘干制取成品颗粒炭等三个阶段。本发明制备得到的生物炭,具有432.41±33.54㎡/g(R2=0.991)的比表面积和丰富的微介孔结构,含有大量铁催化活性位点,表面活化能为157㎡/g·K,可高效催化活化过硫酸钠降解磺胺类抗生素,实现了危废的资源化利用。结果表明,采用500ppm生物炭可吸附19.22mg/L的磺胺抗生素,活化100ppm过硫酸钠,30min可催化降解磺胺抗生素29.31mg/L(63.44%),说明以本发明制备的铁泥基催化性颗粒生物炭具有明显的催化活性,能带来显著的经济和环境效益。
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本发明属于功能材料领域,提供了一种丝素蛋白‑NIPAM光子晶体水凝胶及其制备方法。所述制备方法包括采用物理交联剂将丝素蛋白和N‑异丙基丙烯酰胺(NIPAM)在常温下共交联,并在交联反应过程中嵌入三维光子晶体阵列。本发明提供的制备方法制备的光子晶体水凝胶具有良好的生物相容性、弹力性能、吸水性能,与皮肤之间具有良好的贴合性,紧贴皮肤表面不易脱落,还同时具有优良的压力传感性和温敏性,可对温度和压力的变化产生颜色变化响应,实现压力和温度变化的裸眼观测。
本发明公开了一种具有成像指引杀菌功能的新型自组装长余辉探针及其制备方法和应用,属于先进功能材料和生物医药技术领域。本发明采用小尺寸长余辉纳米材料,减少探针在内皮网状系统等部位的聚集并加快代谢效率,通过配体交换得到的表面带有马来酰亚胺(Mal)和二硫吡啶(OPSS)配体的探针PLNP‑Mal/OPSS,因其表面配体而具有细菌靶向性和特异性反应活性,可阻止细菌在体内的逃逸和繁殖;探针到达细菌感染部位后还可通过其表面配体在细菌表面由单个颗粒自组装成大的团簇,增大对细菌膜的表面张力,长余辉纳米材料具有独特的发光特性,因此该探针可以起到靶向成像和杀菌作用。
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本发明公开了一种环境雌激素电化学分析传感器的制备方法。属于新型纳米功能材料与生物传感分析技术领域。本发明首先在一次性可抛电极上制备了氢氧化钴纳米片阵列,利用其大的比表面积和高活性氢氧基官能团,以及聚多巴胺的氨基官能团,采用原位生长的方法,相继在氢氧化钴纳米片阵列上直接相继制备了含有电子媒介体的聚多巴胺薄膜和以环境雌激素为模板分子的分子印迹聚合物,在将模板分子洗脱以后,原来的模板分子的位置变为了空穴,即洗脱模板分子的分子印迹聚合物,由此,一种环境雌激素电化学分析传感器便制备完成。
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本发明公开了一种树枝状阳离子型聚离子液体的制备方法,属于高分子材料技术领域,该方法首先合成了一种同时带有叠氮和叔胺基的多官能度化合物作为单体,然后与溴代丙炔分别通过铜催化叠氮‑炔环加成反应(CuAAC)和门秀金反应(Menshutkin reaction),采用逐步增长的方式,制备了树枝状聚离子液体。本发明提供的制备方法所采用的方法反应条件温和、高效,并且反应后处理方法仅需简单的沉淀即可得到目标产物,操作简单。该树枝状聚离子液体在生物医药、功能材料等领域具有潜在的应用价值。
本发明属于电子功能材料与器件技术领域,具体涉及一种由A位离子空位诱导的钛酸铋钠基自收张制冷钙钛矿陶瓷材料及制备方法,其化学通式为(Bi0.5+x/3Na0.5‑x)0.915Sr0.025Ba0.06TiO3,其中0.02≤x≤0.03。与现有技术相比,本发明中的A位离子空位诱导的钛酸铋钠基自收张制冷钙钛矿陶瓷材料,在6kV mm‑1电场下,具有较高的电卡效应和电致应变效应的协同响应,电致应变效应可以通过改变自身应变,来传递电卡循环过程热量到另一位置,在自收张制冷器件应用方面具有很大的应用前景。
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本申请属于太阳能电池技术领域,尤其涉及一种钙钛矿薄膜、晶种辅助成膜方法、钙钛矿太阳能电池。本申请第一方面提供了一种钙钛矿薄膜,包括基体和基体表面结合的钙钛矿薄膜层,钙钛矿薄膜层是由含全无机钙钛矿量子点与钙钛矿前驱体溶液的混合溶液在基体上形成。在全无机钙钛矿量子点和钙钛矿前驱体溶液协同作用下,能够改善钙钛矿薄膜的缺陷。本申请钙钛矿薄膜层具有应用于其他光电信息功能材料领域,例如光电探测器、LED发光器件和场效应晶体管等的前景。在钙钛矿前驱体溶液的混合溶液成膜的过程,全无机钙钛矿量子点作为晶种,可诱导其结晶,快速成膜,进而解决了钙钛矿薄膜成膜困难、效率偏低的问题。
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本发明涉及功能纺织材料技术领域,具体涉及一种自灭菌高效防寒保暖非织造材料及其制备方法,具体为:将抗菌剂前驱体氯化银、高分子聚合物聚丙烯腈、聚乙烯醇缩丁醛依次加入到溶剂中,搅拌后加入芳纶溶液,继续搅拌一段时间后制备得到纺丝溶液;将聚合物纺丝溶液纺制成三维体型纤维集合体;对所得纤维集合体进行水刺预加固、热粘合加固及紫外光照改性处理,得到具有自灭菌功能的高效防寒保暖非织造功能材料。本发明所制备的非织造材料兼具高效自灭菌功能和保暖性能,可实现低温严寒环境的个体防护,有望应用于高效防寒保暖纺织品及安全防护服装的设计开发。
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本发明属于电子电气功能材料领域,公开了一种环氧复合绝缘材料及制备方法,以质量份数计,包括:1~5份纳米颗粒、80~100份环氧树脂、60~80份酸酐固化剂以及1~2份叔胺促进剂;其中,纳米颗粒为经过硅烷偶联剂表面改性后的纳米氧化铝颗粒。该环氧复合绝缘材料,采用了经过硅烷偶联剂表面改性后的纳米氧化铝颗粒,有效提高了环氧绝缘材料的耐热老化能力,降低了环氧绝缘材料在高温条件下的热氧老化程度,延长其绝缘寿命,可以有效提高以环氧树脂作为绝缘介质的众多电力电子器件的使用安全性和稳定性。同时,工艺简单,普适性强,成本低,适用于工业生产。
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本发明涉及一种碳纳米管/微晶纤维素复合膜及其制备方法和应用,属于功能材料技术领域。本发明的碳纳米管/微晶纤维素复合膜的制备方法,将醛基微晶纤维素与氨基化碳纳米管分散于水溶液中发生席夫碱反应得到悬浮液,反应前控制反应液中醛基微晶纤维素:氨基化碳纳米管的质量比为(0.5~5):(0.2~1);收集所述步骤(1)所得的悬浮液中的固体,干燥即得碳纳米管/微晶纤维素复合膜。本发明获得的碳纳米管/微晶纤维素复合膜具有优异的两亲润湿性能,优异的光热性能和水蒸发能力,并且可以作为高效的光热界面蒸发材料,海水淡化和乳液分离。
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本发明属于光电功能材料领域,具体涉及一种四水硫酸铯钇紫外双折射晶体以及其制备方法。其是以Cs2SO4和Y2(SO4)3·8H2O为原料,经水溶液蒸发法制得CsY(SO4)2·4H2O紫外双折射晶体。本发明制备的晶体透明,具有生长速度较快、成本低等优点,且其呈现较大的双折射(在546nm时,为0.045),紫外截止边在200nm以下。其呈现的双折射率高于已报道的深紫外硫酸盐双折射晶体,且比大多数深紫外磷酸盐还要大。
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本发明公开一种基于银包覆的金纳米棒、其制备方法及应用,属于环境功能材料及有害离子检测技术领域,制备过程如下:以金纳米棒作为模板,将制备的金纳米棒离心浓缩,重新溶解于5mM的CTAB溶液中,依次迅速加入0.01M AgNO3(10‑30μL)和与AgNO3等体积的0.1M AA溶液,混合均匀。随后加入2μL 1M NaOH,混合均匀后,震荡。通过改变加入的AgNO3的体积,可以得到不同厚度的Au@Ag NR。本发明制备的材料对硫离子有很好还原能力,且该材料绿色环保,有很好的循环性,还原效率高,不会造成污染。
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本发明属于金属多孔功能材料领域,具体涉及一种多孔钛板及其制备方法,该制备方法包括如下步骤:粉末烧结:对钛粉进行烧结处理,得到多孔钛块;多线切割:对所述多孔钛块进行多线切割,得到多孔钛板。该制备方法制备的多孔钛板尺寸大、厚度薄。
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本实用新型属于医学类的医疗器械技术领域,公开了一种用于中医经络疗法的多功能穴位治疗套。它由治疗套壳,远红外功能材料层,药物袋,磁性件,治疗套芯,捆扎粘条,助透药剂等组成。它具有远红外理疗、磁疗、按摩、药疗等多种功能,可根据中医经络学说选择相关穴位,对常见疾病进行自我治疗,以达到疏通经络、活血化瘀、消炎、止痛、降压、理气、散寒、解毒等功效。本穴位治疗套携带方便,使用简易、安全,价格便宜,作用迅速,适应症广,疗效显著,无毒副作用,且不需维修。故属于自我保健“绿色”疗法的普及型医疗器械。
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