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本发明属于一种功能材料涂层制备,特别涉及一种室温熔盐电沉积制备Ni-Ti表面钽镀层的方法,包括以下步骤:在卤化锂或双三氟磺酸亚胺锂(CF3SO2)2N-Li的任意一种中添加双三氟磺酸亚胺丁基吡咯(CF3SO2)2N-BPy或氯化丁基吡咯BPy-Cl的任意一种,再添加K2TaF7或TaCl5提供钽源,组成电解质;阳极材料为石墨或金属钽,阴极为Ni-Ti合金,在电解质的初晶温度之上10~40℃进行电沉积,电流密度0.005~0.01A/cm2,电解3~5h,在阴极表面得到致密的钽涂层。本发明的电沉积温度低,操作方便,成本低廉,通过控制电流密度,可以得到成分均匀的钽涂层。
本发明提供一种介孔分子筛(MMS)负载S2O82-/TiO2可见光催化剂的制备方法及在光催化降解罗丹明B的应用。本发明以介孔分子筛(MMS)为载体,用钛盐水溶液浸渍,氨水调节pH,室温搅拌陈化,洗涤烘干后用过硫酸铵溶液浸泡,再次过滤烘干后焙烧制得S2O82-/TiO2-MMS。该材料在可见光下具有高效光催化降解罗丹明B的能力。属于无机功能材料制备领域。
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一种n型单晶硅片的表面处理方法,用于全硅光电子器件、传感器、生物医学和功能材料等领域。本发明包括n型单晶硅片的前处理、电化学阳极氧化法制备n型多孔单晶硅片,需同时用碘钨灯照射其抛光面、然后对n型多孔单晶硅片进行后处理,得到具有发光强度高且在空气中长期存放发光不衰减,峰位不蓝移的n型多孔单晶硅片。
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本发明公开了一种测量半导体纳米结构光电性能的设备和方法,该设备包括:扫描探针显微镜、脉冲激光器、透镜和光电信号耦合测量部件。该方法是:利用扫描探针显微系统精确的空间定位和控制能力,使用导电针尖作为纳米电极,并采用背面入射的方法将脉冲激光引入样品待测区域,在对样品实施结构扫描的同时获得特定纳米区域的光激发电学特性。本发明的优点是:利用扫描探针显微镜的导电针尖作为高精度、高稳定性的移动纳米电极,可以对样品表面的微观区域进行光电响应的二维成像,像点间的信息具有很高的可比性,有助于对半导体光电功能材料的均匀性实施高分辨率的检测。
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本发明公开了端氨基水溶性超支化聚酰胺及其 制备方法。端氨基水溶性超支化聚酰胺的制备方法如下 : 步骤 (a) : 将含有双键(本发明称A基团)及羧基或酯基(本发明称B基 团)的单体AB与含有两个或两个以上氨基单体(本发明称多氨基单体, 简记为Cn型单体, 其中n≥2)直接反应, 所用溶剂为非质子溶剂, 反应温度为-50℃~100℃, 反应时间为1分钟至15天; 步骤(b) : 将步骤(a)所得混合物升温至50℃~280℃, 减压下继续反应5分钟至10天, 制得超支化聚酰胺。所得聚合物含有大量端氨基, 可溶于水及有机溶剂, 可降解, 适宜做高效涂料、交联剂、生物医药载体、固定化酶及蛋白质的基体、抗氧化剂、杀菌剂、表面活性剂、流变加工添加剂、功能材料前体等, 有着广泛的应用前景。
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本发明涉及一种蓝光激发发射红绿光的荧光材料及其制备,属于发光材料技术领域。本发明的蓝光激发发射红绿光的荧光材料,其化学通式为(Na0.5+δK0.5-yAy)1-xPrxNbO3:fC或者(Na0.5-yK0.5+δAy)1-xPrxNbO3:φC,A选自Li、Na和K中一种或多种,C选自Li、Na、K、Tl和Ag中一种或多种;且0.001≤x≤0.01,0≤y<0.5,0≤δ≤0.1,0≤φ≤0.1。本发明的荧光材料,在本身具有压电、铁电和介电性能的同时,还具有蓝光激发的光致发光特性,属于光电多功能材料,可应用于白光LED领域,还有望在光电集成、微机电、光电传感等领域中得到广泛的应用。
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一种中空多孔氧化钨球制备方法属于功能材料领域。该方法为将钨酸铵、偏钨酸铵中的一种或两种溶于水中搅拌均匀,溶液浓度为1-200g/L,采用喷雾干燥设备喷雾干燥制备钨酸铵、偏钨酸铵或其混合物的中空粉体,将此粉体放入电炉中,加热至400-1000℃,保温时间为15-180min,制得中空多孔钨球。该方法所需设备简单、工艺流程短、制备效率高,是一种简单易行制备多孔纳米氧化钨球的方法。该工艺制备的中空多孔钨球的比表面积为15-30m2/g,具有良好的工业应用前景。
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本发明涉及蓝光激发的红色荧光材料及制备方法,属于发光材料领域。本发明的蓝光激发的红色荧光材料的化学表达式为Ca1+d-x-mAmRxBi2Ta2-nBnO9:fC,其中,R选自稀土元素Pr、Sm、Eu和Lu中的一种或多种,A选自Sr、Ba、Mg、Zn、Cu中的一种或多种,B选自Nb、V中的一种或两种,C选自Li、Na、K、Tl、Ag、B、Al、Ga、In中的一种或多种;且0.00001≤x≤0.1,0≤m≤0.99,0≤n≤1.99,0≤d≤0.1,0≤f≤0.1。本发明材料不仅具有压电、铁电和介电性能,而且具有蓝光激发发红光的特性,属于光电多功能材料,可在白光LED、光电集成、微机电、光电传感等领域中广泛应用。
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本发明涉及一种用于臭氧多相催化降解水中微量有毒难降解有机污染物的催化剂的指标方法,属于水处理技术和环境功能材料领域。该催化剂以粉末状天然铝土矿为载体、FE的氧化物为活性组分。该催化剂采用分层浸渍法制备而成,其制备方法为:配制铁盐溶液,将一定质量粉末状天然铝土矿浸渍于此铁盐溶液中,并经蒸气浴、老化、烘干、煅烧后即得铁改性铝土矿催化剂。本发明所属催化剂不但在臭氧多相催化去除水中存在微量有毒难降解有机污染物体系中具有显著催化活性,同时具有制备成本低廉,稳定性好等优点。这些优点有利于该催化剂在臭氧多相催化体系中的应用,推动臭氧多相催化体系的生产应用,为水中微量有毒难降解有机污染物的强化去除技术提供一种有效方法。
本发明属化工技术领域,具体涉及一种硫醇-烯点击化学法制备石墨烯-酞菁纳米复合材料的方法。本发明采用化学改性氧化石墨来引入大量碳-碳双键功能基团,再选用合适的带巯基酞菁,通过硫醇-烯点击化学反应,从而一步法制备功能性石墨烯-酞菁纳米复合材料,本发明不使用重金属离子做催化剂,它克服了传统的酞菁大分子在石墨烯表面结合不紧密和易脱落等难题,具有良好的环保性和先进性。本发明的制备方法具有制备方法简便、可一步法完成、不加催化剂、成本低廉、对环境无污染和应用前景广泛等优点。利用本发明制备的石墨烯-酞菁纳米复合材料产品具有较高的光敏性、相容性和热稳定性,并具有优良的溶解性能、成膜性能和光电性能,是新一代高性能有机-无机纳米复合光电功能材料,可应用于导电材料、太阳能电池材料、光电导材料和光电转换材料等领域。
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本发明公开了一种锌掺杂的三氧化二铁复合结构气敏元件的制备方法及其应用,其是利用MOFs为模板合成的纳米复合材料,属于纳米功能材料制备领域。其具体是采用一步溶剂热法制备Zn掺杂的MIL‑88B纳米纺锤体;所得产物经离心干燥后在空气氛围中煅烧,最终得到Zn掺杂的α‑Fe2O3纳米复合材料粉末。进一步将所得纳米粉末中加入松油醇研磨均匀后,将其涂抹在陶瓷管上,并置于马弗炉烧结,制得所述气敏元件。该气敏元件具有低浓度检测、响应快、高稳定性、高选择性的气敏特性,可用于制备半导体气敏传感器。
本发明涉及一种操作简单,温和可控、节能环保的辐照二氧化锡/石墨烯气凝胶纳米复合材料的制备方法,属于复合功能材料领域。本发明方法的主要内容是:利用氧化还原反应制备出球形锡,再将锡球和氧化石墨烯进行水热反应,最终制备出二氧化锡/石墨烯气凝胶纳米复合材料。经过不同剂量辐照过的二氧化锡/石墨烯气凝胶纳米复合材料,用作锂离子电池负极,经过电化学测试,相比于未辐照的纳米复合材料,电化学性能有了明显的提高。这种产品有比较高的比表面积。本发明产品在复合功能材料领域尤其是锂离子电池储能、传感器等方面具有潜在的应用价值。
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本发明属于污水处理技术领域,公开一种生物吸附剂,其至少含有耐铊真菌菌株FP‑JCCW或是所述菌株FP‑JCCW的处理品,所述菌株FP‑JCCW于2017年05月09日保藏于中国典型培养物保藏中心,保藏编号为CCTCC M 2017249。所述菌株FP‑JCCW的处理品的制备方法为:用去离子水洗涤收集的所述菌株FP‑JCCW的菌丝体,自然晾干后,置于烘箱中烘至恒重,冷却后将所述菌丝体研磨成细粉,筛分,备用。本发明还公开了所述生物吸附剂在吸附水体中铊的应用。由菌株FP‑JCCW制备的生物吸附剂对水体中铊具有较强的吸附能力,可用于水体铊污染的修复治理。本发明所述生物吸附剂可作为有待开发的环境功能材料。
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本发明一种星形丙烯酸酯石墨烯纳米复合涂料及其制备方法,属于涂料、粘合剂及功能材料领域。首先采用电子转移再生催化剂原子转移自由基技术(ARGET?ATRP)合成含羟基星形丙烯酸酯树脂,再与石墨烯、分散剂混合球磨均匀,得到浆料,再加入星形丙烯酸酯树脂所配成的溶液通过机械搅拌混合得到复合物,作为组分甲;以异氰酸酯固化剂作为组分乙,将甲乙组份按一定比例混合,即得到纳米复合涂料。该纳米复合涂料具有低粘度、表干块、抗静电、耐冲击的优良性能。
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本发明属于纳米功能材料制备领域,具体涉及一种一维纳米结构的氮化碳材料及其制备方法和应用,具体为以天然管状粘土为模板,加入到密闭的容器中,抽真空至真空度为并保持;然后向密闭容器中注入富含碳氮原料的乙醇分散液,使管状粘土矿物表面和内径充满富含碳氮原料,干燥、煅烧后去除模板,得到核‑壳纳米结构的氮化碳材料;或在管状粘土矿物的内径充满富含碳氮原料,清洗去除管表面原料,然后煅烧得到管径内含有g‑C3N4复合材料,用酸去除管状粘土模板,得到棒状纳米结构的氮化碳材料。最终制得一维纳米g‑C3N4材料作为光催化脱硫剂展现出了优异的光催化性能。
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本发明公开了一种高纯立方钙钛矿结构锗酸铅晶体样品制备方法。首先以单斜结构锗酸铅晶体(PbGeO3)或氧化铅(PbO)和二氧化锗(GeO2)混合物为原料,通过常压条件下的高温快速淬火合成锗酸铅玻璃,然后对玻璃态锗酸铅进行高温高压处理,最后得到高纯度立方钙钛矿结构锗酸铅晶体。高纯立方锗酸铅晶体的高温高压合成方法,不仅为高压条件下制备钙钛矿结构碱土金属锗酸盐(如CaGeO3、SrGeO3和BaGeO3)的高纯度样品提供了技术范例,而且有利于快速推进各种高纯锗酸盐功能材料的结构研究、物性探测和器件制备。
本发明公开了一种pAg‑SiO2f一维多孔复合材料及其制备方法与应用,属于电化学功能材料技术领域;复合材料从内到外依次包括骨架层、金属银层、SiO2基纤维层及金属银层;制备方法为:以骨架层为收集模板静电纺丝得到热塑性弹性纤维,依次浸渍于银离子溶液和还原剂溶液中,然后以此为收集模板,对含有硅源的可纺前驱体溶胶进行静电纺丝,之后涂覆PVA,并静电纺丝收集热塑性弹性纤维,之后依次浸渍于银离子溶液和还原剂溶液中,然后退火;本发明提供的复合材料中银纳米粒子掺杂浓度高,具有较高的电导率,并且具有连通多孔结构,比表面积和孔容积高,作为高性能电化学功能材料有良好的应用前景。
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本发明属于铁电多功能材料领域,一种纳米立方体铁电材料的制备方法,包括两步水热反应过程:(1)在低温条件下形成BNT‑Er/Yb晶核,再在高温超临界条件下制备纳米籽晶Na0.5Bi0.5‑x(Er/Yb)xTiO3(BNT‑Er/Yb);(2)在中温超临界条件下自组装制备纳米立方体铁电材料Na0.5Bi0.5‑x(Er/Yb)xTiO3(BNT‑Er/Yb),式中Er与Yb的原子数量比为1/1‑1/10,其中x=0‑0.05。通过两步水热反应自组装制备纳米立方体铁电材料,避免了传统固相法的高温煅烧,得到纳米立方体铁电材料,呈现增强的荧光和热释电性能,有望在LED照明、红外气体传感器等领域应用。
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本发明是一种新型路用超疏水抑冰涂层的制备方法,属于新型功能材料制备技术领域。本发明借鉴荷叶及昆虫翅膀表面微构造特征,通过对微‑纳米材料进行低表面能处理以达到超疏水性能,采用耐候性良好的粘结料制得新型抑冰涂层。首先,将纳米二氧化钛采用硬脂酸及乙醇进行低表面能结构重组处理,制得具有超疏水性的改性纳米复合颗粒;然后,将环氧丙烷和羟基硅油与甲苯二异氰酸酯反应制得湿固化型聚氨酯;最后,将复合颗粒与湿固化型聚氨酯制备成新型抑冰涂层。本发明在结冰前期对冰晶成核起延缓作用,在结冰中期对冰晶生长起抑制作用,在结冰后期使冰雪易清除。本发明适用于各种类型的路面,对主动除冰雪技术的发展有重要意义,具有较好的经济效益。
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本发明提供一种具有高Qf值低介电常数的陶瓷材料及其制备方法,涉及信息功能材料领域。该陶瓷材料由主晶相及改性添加物组成。主晶相包括MgTiO3、以及掺杂的Ca的氧化物或酸盐以及Si的氧化物或酸盐。改性添加物选自BaCO3、CaCO3、MnCO3、MnO2、Zn3(B2O6)、La2O3、Co3O4、Al2O3中的一种或几种。该陶瓷材料是一种无铅环保型材料。在采用固相法将Mg(OH)2和TiO2合成MgTiO3时,同时掺杂入Ca的氧化物或酸盐以及Si的氧化物或酸盐,以此作为主晶相,制备出平均粒径为500~700nm的陶瓷材料粉体。利用该粉体制成的电子陶瓷器件可在1260~1300℃的温度范围内成瓷,其介电常数ε介于10~14之间,介电常数温度系数τf(‑40~85℃):±10ppm/℃,品质因数Qf≥100000GHz。该材料均匀性好,满足毫米波器件的制作要求。
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本发明涉及一种柳叶状高效光催化剂Sr2FeMoO6的制备方法,属于功能材料领域。首先将Sr(NO3)2、(NH4)6Mo7O24·4H2O和Fe(NO3)3水溶液混合,再加入乙二胺四乙酸‑氨水溶液,调节体系pH值,在一定水浴温度下经强烈搅拌形成澄清透明Sr2FeMoO6溶胶和凝胶;最后经过干燥、加氢煅烧,即得柳叶状高效光催化剂Sr2FeMoO6。本发明的制备方法工艺简单易控,无污染,对设备要求低。制备的柳叶状双钙钛矿型Sr2FeMoO6能够有效降解亚甲基蓝,具有软磁性材料特点和极佳的光催化活性。
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本发明涉及高分子功能材料领域,具体涉及一种新型线性温敏型聚氨酯及其制备方法。其制备方法为:将聚碳酸酯二醇和二羟甲基丙酸加入有机溶剂中,75?85℃及氮气保护下搅拌均匀,然后加入六亚甲基二异氰酸酯和催化剂,在75?85℃下搅拌反应3h以上生成异氰酸根为端基的线性聚氨酯,然后加入乙二胺和三乙胺,继续搅拌反应2h以上,得氨基为端基的线性聚氨酯,再加入N?异丙基丙烯酰胺,继续搅拌反应应12h以上,然后加入去离子水,真空旋蒸去除有机溶剂,即得。本发明提供的新型线性温敏型聚氨酯的聚氨酯链段两端直接由N?异丙基丙烯酰胺封端,不含有其他链段,合成方法简单,省略了聚N?异丙基丙烯酰胺的合成和化学接枝步骤,同时也节省了合成原料,降低了成本。
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本发明提供一种多孔橡胶填充波纹板复合材料的制备方法,首先使平整过的金属板材形成波纹结构芯体;采用连接技术将波纹结构芯体与金属板材面板连接制成波纹结构夹层板;根据波纹结构夹层板中孔的空间尺寸,制作多孔橡胶;将各多孔橡胶分别塞入相应的波纹结构夹层板并铸工胶胶接,将波纹结构夹层板的孔全部插满,固化,得到多孔橡胶填充波纹结构夹层板。本发明的制备方法制成的多孔橡胶填充波纹结构夹层板力学性能优异,且能吸能减振,是综合性能更加优异的结构功能材料。
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本发明公开了一种分子筛复合纤维型材的制备方法,属于分子筛制备技术领域。该分子筛复合纤维型材为蜂窝状结构,该分子筛复合纤维型材可为MFI型、BEA型或FAU型,每个类型的分子筛复合纤维型材由若干个平行孔道组成,每个孔道的高度为1-30mm,每个孔道的宽度为2-60mm,分子筛复合纤维型材的比表面积为200-400m2/g。本发明制备得到的分子筛复合纤维型材由于具有丰富的纤维空隙和宏观孔道结构,有利于水蒸气的物质和热量传输,具备原位合成分子筛的空间条件;在纤维型材内部和表面原位合成分子筛,既实现了功能材料的用途转化,又保持了原有的基本结构和强度。
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本发明公开了一种亚微米级黄-壳结构镍锰酸锂及其制备方法,以解决高温条件下镍锰酸锂循环稳定性差的问题,本发明属于微纳米功能材料技术领域,本发明中的黄-壳结构镍锰酸锂是由具有黄-壳结构的三氧化二锰作为前驱体制备而成。三氧化二锰前驱体为纳米小颗粒团聚而成的球状黄-壳结构,小颗粒尺寸为50-150纳米,团聚球表面呈介孔结构,孔隙为20-100纳米,球体尺寸为400-800纳米。黄-壳结构镍锰酸锂由球状“壳”与八面体“黄”构筑组成;“壳”由纳米小颗粒团聚而成,纳米小颗粒的尺寸为50-150纳米,“壳”的厚度为30-150纳米;壳呈破裂状,其裂口口径在100-400纳米。“黄”由八面体组成,其尺寸为100-400纳米。壳与黄之间存在空隙,空隙尺寸为100-300纳米。
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一种TiO2负载氮掺杂石墨烯海绵的制备方法及其应用,属于功能材料技术领域。其制备方法为在含氧化石墨烯的乙醇分散液加入含钛前驱体,再缓慢滴加去离子水,搅拌均匀形成混合液,在180~240℃进行水热反应12~48小时,取出在-80~-75℃条件下冷冻干燥成型,再转入真空管式炉中通高纯含氮气体,并升温至400~800℃中焙烧3~12小时,得到含5~10%TiO2的三维多孔的氮掺杂石墨烯海绵。本发明的材料制备方法简单,它既可吸附大量甲醛或苯类化合物气体,并可在紫外灯照射下通过光催化降解甲醛或苯类化合物气体,避免了吸附饱和现象,吸附与降解同时进行,至吸附完全,实现高效、迅速净化空气的目的。
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本发明属于功能材料再生技术领域,涉及一种用于酸性染料处理的壳聚糖-TiO2吸附剂的再生方法, 包括以下步骤:在反应容器中,加入超纯水并用盐酸调节pH至1~5,再加入过氧化氢,得到再生处理液;将吸附有酸性染料的壳聚糖-TiO2吸附剂放入再生处理液中,可见光光照1.5~8小时;将光照处理后的壳聚糖-TiO2吸附剂分离出,烘干得到再生的壳聚糖-TiO2吸附剂;通过酸性再生处理液,使用可见光光照处理,在酸性条件下,同时实现被吸附酸性染料的彻底降解与壳聚糖-TiO2吸附剂的再生;提高光能的利用效率,保证壳聚糖化学结构的稳定性,增加壳聚糖-TiO2吸附剂的使用次数,降低酸性染料废水的处理成本。
本发明涉及催化材料技术领域,一类基于四苯乙烯衍生物构筑的离散型金属-有机纳米管的制备方法及其应用,以L-Pro为模板剂,L为有机连接配体,过渡金属盐TM中的Ni2+、Zn2+或Cd2+作为节点,通过调控模板剂的化学计量比,采用水热合成方法制得具有一维纳米孔道结构的离散型金属-有机纳米管TM-TPE,该目标材料TM-TPE制备方法合成步骤简单、易操作、得到的功能材料化学性质稳定,易于大面积推广应用。目标材料可以应用于催化二氧化碳和环氧化物的环加成反应中,高选择性、高收率合成环状碳酸酯。催化过程均为无溶剂状态,环境友好,反应条件温和,可以通过过滤回收催化剂实现循环利用而且催化效率并未明显降低。在二氧化碳的活化转化、环状碳酸酯的合成等方面具有很好的应用前景。
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本发明公开了一种铝酸锂纳米片多功能复合涂料,属于功能材料领域。铝酸锂纳米片多功能复合涂料的质量百分比组成如下:铝酸锂纳米片18-35%、纳米氧化锆5-15%、萜烯树脂乳液11-20%、苯乙烯丙烯酸酯共聚合物乳液6-12%、丙二醇甲醚醋酸酯3-8%、甲基硅油乳液3-8%、水20-35%、聚乙二醇1-3%、聚丙烯酰胺0.2-1%、丙二醇0.1-1%、聚氧丙烯甘油醚0.05-0.2%、二甘醇0.5-3%、聚醚改性聚二甲基硅氧烷0.05-0.5%。本发明所提供的铝酸锂纳米片多功能涂料具有防腐、阻燃、防霉抗菌、防污、防水及保温等多种功能,在建筑物及设备用涂料方面具有良好的应用前景。
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本发明提供能够充分响应口罩使用者的各种要求的口罩。在口罩主体(2)的内侧设置有功能加强部(4)、功能材料收容部(5)以及功能抑制部(6)。在功能加强部(4)包含高吸水性高分子,在功能材料收容部(5)收容有水。功能抑制部(6)构成为能够从功能加强部(4)收入高吸水性高分子。
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