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本发明公开一种石墨烯一聚酰亚胺树脂导热复合材料及其制备方法,通过膨胀石墨利用液相剥离制得石墨烯,接着通过等离子体增强化学气相沉积法生长垂直石墨烯,接着通过浸渍聚酰亚胺溶液,经过抽滤,沉积堆叠过程,制得这种石墨烯—聚酰亚胺导热复合材料。得到的石墨烯—聚酰亚胺复合材料具有更好的导热性能和机械性能,所得到的材料的导热率可达14~20W/(m·K),为碳功能材料的制备提出了新的方法,也扩宽了碳复合材料的应用范围。
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本发明提供了一种酸酐改性百香果皮生物吸附剂及其制备方法和应用,属于环境功能材料和水污染控制技术领域。本发明以百香果皮作为原料,百香果皮中含有大量的纤维素、半纤维素、木质素和不同的官能团如羟基、羧基等,使其本身对水中的染料分子具有很强的吸附性能。通过酸酐改性,引入更多的羧基,可以提高其对阳离子型染料以及重金属离子的吸附性能。本发明制备的琥珀酸酐改性百香果皮生物吸附剂对甲基紫和亚甲基蓝有很好的吸附效果、高的吸附容量且再生性强,制备的马来酸酐改性百香果皮生物吸附剂对多种重金属具有良好的吸附效果,其中对Pb2+和Cd2+具有很好的吸附效果、较高的吸附容量和较短的吸附平衡时间。
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本发明提供了一种ZnFe‑CO3/SO4型水滑石的制备方法,涉及一种水滑石的制备方法,该方法以锌和亚铁盐为原料,NaOH作为沉淀剂,经共沉淀、氧化、老化、洗涤、固液分离、烘干得到的ZnFe‑CO3/SO4型水滑石。经表征发现,本发明合成的ZnFe‑CO3/SO4型水滑石晶型良好,和以往经常掺有ZnO,Zn(OH)2,Zn5(OH)8(NO3)2·2H2O,Zn5(CO3)2(OH)6和Zn5(OH)8Cl2·H2O杂质的锌铁水滑石相比纯度极高。本发明提出的制备方法原料来源广泛,价格低廉,工艺流程简单,可重复性高。易于实现工业化的生产并在诸多不同的领域,如吸附剂,催化剂,磁性材料,药物载体,功能材料前驱体,光化学,电化学等等都有广泛的用途。
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本发明公开了一种耐高温氧化铝连续纤维编织缝纫线及其制备方法,属于功能材料技术领域。本发明所述的制备氧化铝连续纤维编织缝纫线的方法,包括如下步骤:(1)将氧化铝纤维进行加捻得到芯材;(2)在步骤(1)得到的芯材表面涂覆聚乙二醇PEG与聚醋酸乙烯酯的混合乳液,干燥,得到含有密封层的芯材;(3)在步骤(2)得到的含有密封层的芯材上编织耐磨层,得到所述的氧化铝连续纤维编织缝纫线。本发明制备得到的耐高温氧化铝连续纤维编织缝纫线可以满足大范围高温长久使用等,可满足树脂基、陶瓷基、金属基复合材料在1300℃下2000小时及以上的使用。
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本发明涉及功能材料领域,具体地涉及一种高压电缆专用聚丙烯材料及其制备方法。该材料由下述原料组分按质量份制备而成:茂金属间规聚丙烯材料70‑85份,改性纳米碳酸钙5‑10份,纳米氮化硼5‑10份,增韧剂5‑10份,偶联剂3‑5份,热稳定剂1份,光稳定剂1份。本发明提供的高压电缆专用聚丙烯材料,使用具有一定结晶度的聚丙烯材料作为基材,直接通过挤出的方式成型,操作便捷,且可以回收利用。增韧剂的加入弥补了聚丙烯材料在韧性和耐低温性能方面的不足;纳米氮化硼和经表面处理的纳米碳酸钙不仅可以抑制PP/增韧剂共混物种空间电荷的累积,同时可以有效地改善聚合物由于导热性能不足而引起温度过高的现象。
1105
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本发明公开了一种高吸收高发射率超黑分子吸附涂层的制备方法,属于超黑材料技术领域。本发明解决现有以沸石分子筛为功能材料的分子污染吸附器存在重量、尺寸大及安装位置不灵活、吸收面积不够广的问题。本发明以大比表面积的炭黑和沸石粉为核,利用原子层沉积技术制备的超薄氧化物膜层为壳的功能粉体作为填料,将其与低挥发的树脂材料混合,涂覆固化后得到分子吸附涂层。该涂层的平均太阳吸收率为95%,半球发射率为91%,使表面层具有消除杂光的性能,且该涂层对邻苯二甲酸脂、有机硅氧烷、正丁烯等有机气体(VOCs)的吸附量≥17.58mg·g‑1。该涂层具有优良空间环境适应性,可满足航天器及卫星成像系统的应用要求。
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本发明公开了一种直接制备静电纺丝透明薄膜的方法,涉及纳米功能材料领域,所述方法包括以下步骤:步骤1、配置包含聚偏二氟乙烯的电纺溶液;步骤2、针对所述电纺溶液进行静电纺丝得到薄膜;步骤3、对所述薄膜进行烘干,得到干燥的透明薄膜。本发明提出的方法,工艺简单、设备成本低廉、工艺可控性强、适用性好,在温和的条件下制备,具有良好的透明性,机械性以及厚度均匀性。
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本发明公开了一种功能化介孔氧化硅复合材料及其制备方法与应用,涉及功能材料技术领域。包括以下步骤:制备介孔氧化硅;将介孔氧化硅与香豆素衍生物均匀分散于有机溶剂中,获得中间物;利用紫外光对获得的中间物进行照射,使介孔氧化硅孔道中的香豆素衍生物发生二聚反应,即得功能化介孔氧化硅复合材料。本发明在介孔氧化硅的孔道内引入香豆素衍生物。借助于香豆素独特的光响应性质,在不同波长的紫外光照射下,香豆素分子发生二聚反应和裂解反应。香豆素二聚体结构与吸附质之间产生电荷的共轭效应,使其具有良好的吸附选择性。
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本发明属于高分子功能材料领域,具体涉及一种高固含PEDOT‑PSS分散液及其制备方法,包括下述步骤:1)将PSSNa和EDOT分散于超纯水中,加入表面活性剂以及消泡剂,加入酸调节pH值,形成均匀的乳液;2)将步骤1)形成的乳液,向反应器中滴加预先混合好的氧化剂和催化剂的水溶液;3)将步骤2)得到的反应液,经过过滤除杂,离子交换除盐;4)将步骤3)得到的溶液,经过减压蒸馏,浓缩至一定的固含量的浓缩物;5)将步骤4)得到的浓缩物,进行高压均质,即得到PEDOT:PSS水分散液。本发明提供了一种制备高固含的PEDOT‑PSS分散液的方法。制备的PEDOT‑PSS固含高,分散性好,粒径小,导电性能强。
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一种纳米银流体及其制备方法,属于功能材料技术领域。该纳米流体的制备方法包括以下步骤:S1,将银盐前驱体溶解到脂肪胺溶剂中,配制成前驱体溶液A;S2,将前驱体溶液A进行加热还原,制备得到形貌可控、稳定分散的纳米银溶液B;S3,在搅拌状态下,将纳米银溶液B分散到导热油基液中,得到稳定分散的纳米银流体。本发明能够解决纳米流体制备过程中出现的合成工艺复杂、纳米颗粒易发生团聚、稳定性较差的问题。
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本发明属于润滑油/脂技术领域,具体公开一种噻唑类衍生物接枝烯烃及其制备方法和应用。所述噻唑类衍生物接枝烯烃具有说明书式(I)~(IV)所示的结构式。本发明提供的噻唑类衍生物接枝烯烃含S、N的杂环化合物,具有致密稳定的结构,承载能力和润滑性能良好,可在金属表面形成吸附膜和化学反应膜,能有效提高润滑油的抗腐蚀、减摩、抗磨和极压性能。同时,由于不含P和重金属元素,是一种环境友好的无灰型多功能材料,可以与α烯烃发生聚合反应生成噻唑类衍生物接枝聚α烯烃基础油并用于润滑油或者润滑脂。
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本发明公开了一种2‑羟基‑9‑芴酮衍生物及其合成方法和应用,以邻呋喃芳基炔酮类化合物为原料,在催化剂作用下,利用其分子内D‑A反应、环氧开环、芳构化等反应过程,“一锅法”完成了式(I)2‑羟基‑9芴酮衍生物的合成。本发明制备方法具有原料简单易得、无金属催化剂、反应条件相对温和、反应对空气不敏感、底物普适性好、后处理简单、收率优秀、对环境友好等优点。制得的2‑羟基‑9‑芴酮类衍生物能够应用于制备抗病毒、抗肿瘤、解热、消炎等药物,荧光探针、敏化染料等功能材料中。
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本发明公开了漆酚类似物的合成与应用,属于高分子功能材料领域。本发明为利用Mannich反应和植物油进行漆酚类似物合成的方法,包括合成酰胺类和酯类漆酚类似物:(1)以二级二元胺对植物油进行胺解,再与邻苯二酚和甲醛进行Mannich反应,得到酰胺类漆酚类似物;(2)以邻苯二酚、甲醛和含羟基二级胺为原料,通过Mannich反应得到含羟基的3‑位取代邻苯二酚中间体,再与来自植物油的羧酸经过酯化反应,得到酯类漆酚类似物。本发明合成方法具有原料廉价易得、合成路线短、原子经济效率高、产物易于分离纯化等优点。所合成的漆酚类似物通过紫外光照射下固化成膜,涂膜具有优异的附着力、柔韧性、热稳定性和抗腐蚀性能。
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本发明公开了一种疏水热塑性可降解微晶纤维素/淀粉膜及制备方法,属于功能材料领域。本发明所述的制备微晶纤维素/淀粉膜的方法,包括:(1)将含有氨基官能团的硅烷和乙醇溶液混合均匀,之后加入微晶纤维素进行反应,反应结束后洗涤、干燥,得到改性微晶纤维素;(2)将改性微晶纤维素、淀粉、水共同糊化,再加入深共熔溶剂混合均匀,得到成膜液;其中深共熔溶剂由柠檬酸二氢胆碱和甘油组成,两者的质量比为1~4:1;(3)将成膜液通过浇铸成膜,得到改性微晶纤维素/淀粉膜。本发明的微晶纤维素/淀粉膜的力学性能、阻隔性及耐水性较好。
本公开涉及一种基于高内相乳液模法的共价有机框架复合材料及其制备方法和应用,属于纳米功能材料技术领域,制备方法为以共价有机框架为稳定剂,通过高速乳化油/水/共价有机框架混合液,得到高内相乳液;通过加热作用,引发高内相乳液中单体进行原位聚合反应,得到以复合多孔泡沫和微球形式呈现的共价有机框架基复合材料。以催化水溶液中对硝基苯酚的还原为例,将本公开中上述方法得到的负载金纳米颗粒的共价有机框架基复合微球材料作为流经式催化反应器,在环境科学中显示了巨大的应用前景。
本发明公开了一种用于遮光窗帘涂层的有机硅改性水性PA胶乳液及其制备方法,属于高分子功能材料领域。其组分包括丙烯酸酯类单体、丙烯酸、功能性单体、有机硅单体、引发剂、乳化剂和去离子水。制备的方法是:丙烯酸酯类单体进行自由基乳液聚合,后期加入有机硅单体,得到有机硅改进的水性聚丙烯酸酯乳液,该乳液由于加入了有机硅单体参与反应,提升了水性PA乳液同钛白粉、高岭土等填料的相容性、稳定性,使涂层牢度及耐水牢度上升,封孔性上升,从而降低了涂层上胶量,降低成本,提升产品竞争力,此外由于上胶量下降(牢度未下降),成品手感更加柔软舒适,品质上升。
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一种电驱动形状记忆聚合物复合材料及其制备方法,涉及智能材料领域。本发明针对目前形状记忆聚合物材料驱动方式稳定性差的问题,以玻璃纤维为内芯,将电热丝螺旋缠绕在内芯上,然后包覆绝缘层,获得电驱动单元;以电驱动单元和增强纤维为增强相,以形状记忆聚合物为基底,经成型工艺制得电驱动形状记忆复合材料。所述电驱动形状记忆聚合物复合材料在电驱动下可展开为平面形或螺旋形。本发明适用于形状记忆功能材料的开发与生产。
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本发明提供一类杂原子掺杂多孔碳膜及其制备方法和应用,属于新能源碳基材料领域。本发明首先合成功能聚离子液体,然后将其与含有羧基的化合物混合溶解,通过流延成膜的技术得到聚合物膜。再通过氨水浸泡得到多孔聚合物复合膜。此聚合物复合膜经碳化处理,即可制得到杂原子掺杂的多孔碳膜。所制备的碳膜具有可控的厚度、孔径、可设计的形状,易大规模制备。并且易功能化,可以负载金属纳米材料、碳纳米管、石墨烯等功能材料。本发明制备的多孔杂原子掺杂碳膜可作为气体扩散电极在能源转化领域具有广阔的实际应用前景。
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本发明公开了一种菊酯类杀虫剂电化学传感电极的制备方法。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铁钴双金属层状氢氧化物纳米片阵列,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,相继在铁钴双金属层状氢氧化物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菊酯类杀虫剂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,一种菊酯类杀虫剂电化学传感电极便制备完成。
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一种超导带材卷对卷连续表面处理工艺和设备,属于功能材料制造技术领域。该超导带材卷对卷连续表面处理工艺,包括以下步骤:S1,对双面镀银超导裸带进行活化预处理,活化预处理后清洗表面;S2,对经步骤S1处理的双面镀银超导裸带进行镀铜处理,得到镀铜超导带材;S3,清洗经步骤S2处理得到的镀铜超导带材并进行钝化处理,钝化处理后清洗表面并干燥处理。本发明能够控制超导带材上镀铜保护层厚度(单边厚度从几微米到几十微米),镀铜速度快、效率高,镀层均匀性好等优点。
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本发明涉及表面功能材料技术领域,公开了一种提高包装纸箱防水耐晒性能的方法,在纸箱表面涂覆厚度为0.3‑0.4毫米的制备得到的高性能有机涂层,与纸箱表面的吸附结合性强,涂布成膜性好,该有机涂层使得纸箱制品表面具有优异的耐候性、耐光性、耐黄变和耐水性,能够适应极端恶劣天气,并且在光学透明性、热稳定性、耐磨性和抗冲击性方面具有优异的表现,本发明处理得到的包装纸箱防水耐晒性能优异,并且作用层耐磨性强,可耐酸碱,大大提高了包装纸箱的使用功能和寿命,满足了特定的使用环境,降低损坏率,能够实现扩展包装纸箱销售市场的现实意义,同时对环境保护具有重要作用,是一种极为值得推广使用的技术方案。
本发明公开了一种Sm和Eu共掺杂CaBi8Ti7O27陶瓷的制备方法及其产品及应用。通过固相反应制备的CaBi8‑x‑ySmxEuyTi7O27,其中x=0.01~0.03,y=0.01~0.03,该陶瓷具有较高的压电性能和铁电性能,具体的压电常数d33为20.3~25.7pC/N,剩余极化强度2Pr=1.93~2.23μC/cm2;d33在400℃处理后仍能够维持在18.4~24.5 pC/N,因而其可作为光电多功能材料领域的理想材料。
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本发明公开了一种磺胺类药物分子电化学传感器的制备方法。属于新型纳米功能材料与生物传感器技术领域。本发明首先首先在一次性可抛电极上制备了氢氧化镍纳米片阵列,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,相继在氢氧化镍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磺胺类药物分子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,一种磺胺类药物分子电化学传感器便制备完成。
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本发明实施例涉及无机纳米功能材料合成领域,具体涉及一种一维金属氧化物/碳化物复合材料及其制备方法。本发明提供的一维金属氧化物/碳化物复合材料,由包括下述步骤的方法制得:将一维金属有机框架材料进行煅烧;其中,煅烧温度为200‑600℃;所述一维金属有机框架材料包括一维条带状金属有机框架材料。本发明提供的一维金属氧化物/碳化物复合材料,具有良好的一维形貌,且具有大比表面积、高分散性、更多暴露的活性位点和良好的导电性;制备方法简便,能耗低,原料成本低,易于放大生产。
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本发明的一种IPMC致动器的制备方法,属于功能材料技术领域,方法上采用化学镀铂再电镀铜的制备方法,电镀采用的焦磷酸铜电镀工艺;为防止铜电极在空气中易氧化,导致镀层脱落,采用丁基橡胶和聚二甲基硅氧烷对该Cu‑Pt型IPMC进行封装;封装后,制得IPMC致动器。该方法操作简单,制备的IPMC致动器具有稳定、可控、重复性好的致动性能,能满足实际应用要求,非水工作时间延长,置于空气中22天,仍具有稳定的输出响应,有较大的应用价值。
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本发明属于电磁功能材料技术领域。本发明提出一种阻抗匹配型超材料的设计方法,可根据特定的吸波频段需求,基于阻抗匹配原理进行超材料结构参数的设计,该方法采用频率对称设计方法,将介质层材料的共振频率作为超材料吸收频率的中心频率位置,通过计算截止频率处超材料表层结构的等效集总电阻、等效电感及等效电容,得到超材料的表面阻抗及目标频段内的电磁吸收率,进而通过改变方形环的方阻值实现目标频段内的高效吸收,方形环单元的周期、长度、线宽根据超材料的等效电感及等效电容值计算确定。本发明设计方法简单、宽频吸收效果好的特点,实际应用可行性大,在微波宽频隐身蒙皮、吸波器件等领域具有广泛的用途。
本发明公开了一种多功能薄膜高灵敏度CMUTs气体传感器及其制备方法,本发明采用石墨烯、二硫化钼以及MXenes(二维过渡金属碳化物或氮化物)等同时具有高弹性模量、气体敏感性以及导电性的多功能材料作为CMUTs敏感元件,即单层悬空薄膜同时用作CMUTs振动薄膜、上电极以及敏感材料层,实现了振动薄膜、上电极以及敏感材料层等多层复合薄膜的一体化设计,可有效减小薄膜质量、提高单元一致性以及谐振频率,进而可实现CMUTs气体传感器检测极限及检测灵敏度等综合性能的大幅提高。
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本发明公开了一种利用轻烧粉合成高孔隙率氧化镁改性生物质炭的方法,属于功能材料领域。利用不同氧化性单一或混酸溶液处理轻烧粉制备得到饱和混合镁盐溶液,利用梯度氧化性镁盐控制原位氧化速度进而调控氧化镁改性生物质炭材料孔结构,通过宏观可操作的温度、加入量、混合金属镁盐等参数实现原位氧化调控孔径分布,可用于废水吸附,催化等材料。将氧化镁改性多孔生物质炭转变为高性能平台,为氧化镁改性生物质炭多孔材料功能化提供方法基础。该方法操作简单,适合于工业化生产。
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本发明涉及新型功能材料技术领域,公开了一种保温彩钢板中间层材料的制备方法,利用粉煤灰制备改性粉煤灰,与玻璃纤维混合球磨得到导热系数小、不燃产物,利用沸石粉进行高温结构改性,并使用有机物进行性能改性,得到低密度膨化沸石粉,进一步将球磨产物与制备得到的疏水透气膨胀型保温材料混合,得到中间层材料,具有极好的保温隔热效果,并且质轻、防水、防火、透气、隔音等性能优异,根据热量扩散原理,利用多孔结构来阻止热量传递进行保温隔热,导热系数在0.210‑20.214(w/m·k)之间,密度在590‑600千克/立方米之间,克服了现有有机保温材料导热系数高、不耐火;无机保温材料密度大、易吸水和保温效果差的缺点。
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本发明公开了一种低收缩高倍率长效抗菌聚氨酯发泡板的制备方法,属于微孔发泡材料领域。其包括了以下工艺步骤:以热塑性聚氨酯为基体,与聚丙烯、相容剂、抗菌剂进行共混;2)将步骤1)得到的共混材料使用螺杆挤出成聚氨酯板材;3)将步骤2)得到的复合板材进行超临界发泡,得到低收缩及具备长久抗菌能力的聚氨酯发泡板材。本发明通过添加聚丙烯提高了聚氨酯发泡材料的刚性,添加相容剂提高了聚氨酯及聚丙烯之间的相容性。通过特殊的挤出工艺提出了一种具备普适性的长效抗菌聚氨酯发泡材料的制备方法。功能化改善拓宽了聚氨酯发泡材料的应用领域,赋予了材料独特的性能,为功能材料的制备提供了新思路。
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