本发明涉及一种应用于超级电容器的MnO2/H‑TiO2纳米复合阵列电极材料及其制备方法,属于纳米功能材料、能量存储与转换技术领域。采用原位二次阳极氧化法制备作为基体的有序TiO2纳米管阵列,接着对其进行晶化退火处理,然后通过电化学氢化还原获得H‑TiO2纳米管阵列,最后通过在纳米管内外表面沉积高比电容MnO2获得MnO2/H‑TiO2纳米复合阵列电极材料。本发明制备获得的电极材料在电流密度为1mA·mg‑1时比电容可达650.0F·g‑1,电流密度为5mA·mg‑1时循环充放电1000圈后比电容仍然保持90%以上。本发明工艺简单,成本低廉、对环境友好,易于实施,有利于大规模制备与应用。
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本发明属于有机光电功能材料技术领域,提供一种细胞膜靶向的磷光铱配合物探针及其制备方法和应用。该类配合物由N^N辅助配体、金属中心和含长烷基链的C^N环金属配体组成,结构通式如下式所示,所述磷光铱配合物探针的N^N辅助配体上含有肟基团?C=N?OH;C^N环金属配体上含有长烷基链。该磷光铱配合物探针在次氯酸根检测、细胞成像和生物标记中有非常好的应用前景。所述铱配合物的制备方法简单、条件温和;用作磷光探针,在ClO?存在下磷光发射显著增强,检测效果显著,对ClO?具有高的选择性,并且响应快,具有低生物毒性,且容易进入细胞膜中,使得这类探针可用于细胞膜靶向ClO?检测。
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本发明涉及一种柔性碳纤维及其制备方法,该碳纤维是石墨片/聚丙烯腈复合溶液通过溶液纺丝、超高倍牵伸、预氧化和碳化处理制得,该碳纤维具有高度取向的石墨片及其诱导产生的石墨微晶结构,该石墨微晶沿石墨片表面排列取向;该碳纤维具有有序程度大、结构致密、平均晶粒尺寸小和缺陷少的特点,本发明制备的柔性碳纤维的刚软度为10?4~10mN·cm,电阻率为10?3~100Ω·cm,强度为1000~5000MPa,纤维轴向的导热系数为0.5~50W/m·k。本发明制备的柔性碳纤维生产成本低,原料来源广泛,可大幅提升碳纤维的结构性能,具有很高的市场应用价值,可广泛应用于电极材料、功能材料及能源材料等领域。
本发明公开了属于功能材料制备技术领域的一种单壁碳纳米管(SWNTs)-离子液体(IL)-杂多酸(POM)功能性复合材料及其制备方法,并且将该功能材料用于制备电化学传感器。本发明制备的表面涂覆有单壁碳纳米管-离子液体-杂多酸功能性复合材料的电化学传感器具有灵敏度高、检测限低、反应快速、操作简单、稳定性好、使用方便并且可重复使用,低廉,易微型化和便于携带等优点,为实际应用奠定了基础。将其应用于NaIO3、NaBrO3、NaNO2浓度的检测,最低检测限可分别达到0.9μM、1.3μM、1.3μM;检测的线性范围分别为:0.004-0.73mM,0.2-3.84mM,0.02-4.33mM。
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本发明涉及功能材料技术,尤其涉及一种超滤膜及其制备方法,原料采用聚砜、聚乙烯吡咯酮、聚乙二醇、N′N-二甲基乙酰胺和氯化钠,同时氯化钠水溶液作为芯液充填液,原料中聚砜重量百分比为10%-25%,聚乙烯吡咯烷酮K90重量百分比为3%-10%,低聚合度聚乙二醇重量百分比为1%-10%,N′N-二甲基乙酰胺重量百分比为65%-85%,氯化钠比试丝液重量百分比为1%-10%,氯化钠芯液重量百分比占原料总量5-30%,制成超滤膜。本发明解决现有的超滤膜存在不适用于家用或民用低成本行业的问题和一般家用出水量由于精度增加出水量减小的问题。
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本发明涉及高温度系数高稳定室温开关纳米复合材料的制备和性能,属于一种新型智能纳米复合功能材料。本发明提出可将具有优异的热、电、磁传输特性的纳米材料利具有固定结晶点的绝缘性基液灵活组合来制备开关纳米复合材料,通过对纳米材料的表面改性增强了其和基液的界面亲合力,使得复合材料的开关比和稳定性大大提高。这种实用性很强的智能纳米复合功能材料在能源,生物医疗等领域有着广阔的应用前景。
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本发明属于功能材料、表面化学领域,是涉及一类二茂铁基全共轭聚芳烃超疏水薄膜及其制备方法。该超疏水薄膜是由具有超支化结构的共轭聚芳烃自由沉积而形成。超支化结构的共轭聚合物是通过共轭双炔单体与共轭二茂铁基单炔单体在催化剂作用下,通过炔—炔环三聚反应而生成的。该类聚合物具有良好的溶解性,能够通过沉积的方式对物体表面进行修饰,使物体表面具有超疏水的性质,经测试,其对水的静态表面接触角大于150°。
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MgxZn1-xO薄膜的双靶射频磁控共溅射制备方法属于光电功能材料制造技术领域。已知技术需要根据所需制备的MgxZn1-xO薄膜的不同,分别制作对应x值的MgxZn1-xO陶瓷靶材,制作工作量大,靶材不一定完全消耗,产生浪费,所制备的MgxZn1-xO薄膜化学计量比偏离MgxZn1-xO陶瓷靶材的化学计量比。本发明采用双靶共溅射制备方式,即在两个溅射靶上分别固定ZnO陶瓷靶材和MgO陶瓷靶材,分别提供溅射功率,同时分别溅射,在衬底上生长MgxZn1-xO薄膜。本发明可应用于制备具有紫外探测、可见及紫外光发射作用的半导体光电功能材料MgxZn1-xO薄膜。
本发明涉及一种新型大孔径三维立方孔空穴结构介孔二氧化硅分子筛及其合成方法。它是将双亲性非离子嵌段高分子表面活性剂、水、酸、和硅源混合,在室温下搅拌一段时间后,经过滤,水洗,空气下干燥,并经高温焙烧而成。通过该方法合成的介孔分子筛属于新型三维立方孔空穴结构(空间群为Im3m),具有高的比表面和大且均一的孔径分布等特点。该介孔分子筛在催化、吸附、分离、传感器、微器件,以及光、电、磁等功能材料的制备上有广泛的应用。
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一种溶液燃烧合成锂离子电池正极材料的方法, 涉及能源功能材料的制备,特别涉及到锂离子电池正极材料的 制备。本发明以硝酸盐作氧化剂,有机羧酸作为燃料,按硝酸 锂∶硝酸盐 M(NO3) 2∶有机羧酸的摩尔比为1.0~1.2∶1∶0.5~2.5 称取相应量的硝酸盐和有机羧酸,配制硝酸盐和有机羧酸的混 合水溶液,经过溶液的燃烧反应,不仅能够制备出各金属离子 达到原子级混合均匀,粒度超细化的 LiMO2 (M=Co1 -xNix、 Co1- xMnx)锂离子电 池正极活性粉体材料,而且可以降低保温温度,减少保温时间, 节约能源。
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本发明涉及乳液聚合制备磁性/中空双壳层印迹吸附剂的方法,属环境功能材料制备技术领域。利用凹凸棒土作为稳定剂,少量的Fe3O4纳米粒子作为磁性分离载体,将亲水性Fe3O4纳米粒子和凹凸棒土的分散溶液中作为水相。有机溶剂十六烷、交联剂苯乙烯、模板分子三氟氯氰菊酯、引发剂偶氮二异丁酸二甲酯、功能单体丙烯酰胺和四乙烯基吡啶的混合物作为油相。水油相混合后,超声制备成稳定的水包油型乳液,热引发聚合后制备出了磁性中空双壳层印迹聚合物。可应用于水溶液中三氟氯氰菊酯的选择性识别和分离。该产品具有中空双层结构;其中中空结构能有效增加吸附容量;壳层中的无机粒子层使获得的印迹聚合物机械强度高,识别点不易破坏。
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本发明提供一种类金刚石薄膜对钛镍合金的表面改性技术,钛镍合金是较好的人体生物功能材料,在牙科,整形外科等方面广泛应用。但作为植入人体的材料,又存在离子释放,污染组织,引发不良反应等问题。类金刚石薄膜硬度高,有良好生物相容性及润湿性。本发明采用脉冲真空电弧离子源对钛镍合金基片镀制类金刚石薄膜,镀制前对合金基片进行预处理。首先用混合液、超声波以及氩离子源清洗、过滤电弧钛离子源高压加热和镀钛,然后在钛镍合金上镀制一定脉冲的类金刚石薄膜,在其表面制备出与基片结合牢固性好、摩擦系数小、耐磨损、硬度高的类金刚石薄膜。成功地解决了膜厚大于1μm,且结合牢固的问题,此表面改性技术工艺简单,成本低廉,是钛镍合金表面改性非常适用的表面改性技术。
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本发明公开了一种高效去除水体中微量磷、砷和锑的纳米复合吸附剂,属于环境功能材料技术领域。其有机骨架为超高交联苯乙烯-二乙烯苯离子交换树脂,有机骨架表面键联的功能基为季铵基或吡啶基,负载有纳米无机功能颗粒,1-20nm纳米孔总体积占有机骨架所有孔总体积的比例≥90%。纳米无机功能颗粒为纳米水合氧化铁或纳米水合氧化锰。本发明纳米效应更加明显,反应活性强,吸附量大,选择性高,很好地解决了之前已有的纳米复合吸附剂溶胀明显、吸附反应活性弱、吸附量小、吸附选择性较低等缺点,更适用于水与废水微污染的深度处理。
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一种白光LED用硅酸盐黄色荧光粉的制备方法,采用微波加热的方式,以碳元素为吸波物质,简单、快速地完成制备。属于光学功能材料技术领域。现有制备稀土掺杂硅酸盐荧光粉的方法是一种综合了组合液相法、溶胶-凝胶法和喷雾热解法的化学合成方法,合成工艺复杂。本发明之方法制备的产物分子式通式为MxNwSiyOz:RE,其中M和N为不同的金属二价离子,RE为稀土元素,x、w、y、z为常数,采用微波加热方式合成,在产物原料中加入单质碳。用来制备白光LED用硅酸盐黄色荧光粉。
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本发明涉及一种快速、节能的Mg2NiH4氢化物的制备方法及装置,属于金属功能材料技术领域。该方法主要包括以下步骤:按照Mg2Ni化学组分将Mg、Ni粉末混合,经超声波分散、干燥和压制成型;然后置于固定在1.5-3.5GHz微波管式炉中的刚玉坩埚内,抽真空后通入保护气体,以100-300℃/min速度升温至456-556℃并保温后降至室温;然后将其破碎后吸放氢活化五次,即可得到Mg2NiH4氢化物。本发明的专用装置主要特点是包含微波发射源和保温系统。本发明的方法具有快速、节能,降低Mg2Ni的吸放氢温度,并显著提高Mg2NiH4氢化物的动力学性能的优点。
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一种超细晶WC-Co硬质合金制备方法,属于高性能功能材料领域。混合粉末组成为:Co:8-11wt%,VC:0.001-0.7wt%,Cr3C2:0.001-0.8wt%,余量为晶粒尺寸为0.2-0.5μm WC将混合粉末按重量百分比称量后进行机械合金化处理,球磨时间15-60min,球磨机转速为800-1400rmin-1;球料比为5∶1-10∶1,球磨介质的加入量为高出装入球粉料表面的5-10mm;将混合粉末预成型为致密度为50-70%的预成型坯,然后采用六面顶超高压烧结制备超细WC-Co硬质合金,烧结电压为1.25V-1.40V,烧结压力为10-12GPa,烧结时间为60-120s。优点在于,在加热的同时施加非常高的压力使粉末快速致密化,制得的产品达到全致密,硬度可达93.1HRA,WC晶粒尺寸几乎没有长大。
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本发明公开了一种制备链霉亲和素标记的藻红蓝蛋白类荧光蛋白质的方法,通过应用藻胆蛋白BETAL55裂合酶催化藻蓝胆素与链霉亲和素标记的藻红蓝蛋白类脱辅基蛋白共价结合,制备链霉亲和素标记的藻红蓝蛋白类荧光蛋白质。本发明的方法应用生物过程生产链霉亲和素标记的藻红蓝蛋白类荧光蛋白质,是一种环境友好的生产方法。藻红蓝蛋白类荧光蛋白质能应用于食品、保健与医药功能材料领域,特别是应用为生物和医学分子监测领域的荧光探针。
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本发明属于功能材料技术领域,公开了一种具有高吸附能力的生物质基水凝胶的制备与应用。所述具有高吸附能力的生物质基水凝胶的制备方法包括以下步骤:将木质素磺酸钠固体粉末、木质素磺酸胺固体粉末加入到氧化石墨烯水溶液中混合均匀得到分散液,随后加入丙烯酰胺和N‑羟甲基丙烯酰胺以及H2O2和CaCl2的引发体系,混匀后将混合溶液转移到玻璃试管中,通入氮气在室温下静置反应即得。本发明制备工艺简单,操作方便。此外,采用低成本的木质素磺酸钠及木质素磺酸胺为原料,有效实现生物质的高值化利用。本发明制得的具有高吸附能力的生物质基水凝胶能够有效吸附电池工业废水中重金属离子及印染工业中的有机染料,起到净化污水的作用。
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本申请提供了一种复合纳米材料光催化降解脱氧雪腐镰刀菌烯醇的方法,所述复合纳米材料的结构为:以六方相晶型的NaYF4:Yb,Tm纳米粒子作为复合材料的内核,其粒径为50±3nm,外层为锐钛矿型的TiO2,其厚度为10±1nm,得到NaYF4:Yb,Tm@TiO2核壳结构的复合材料。本发明有望在呕吐毒素的脱除领域引入一种新方法,有助于推动真菌毒素控制和功能材料领域的交叉融合,为呕吐毒素的降解提供新技术,新思路。
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本发明属于功能材料领域,公开了一种表面疏水的缓冲材料及其制备方法和应用。所述缓冲材料按照原料重量计包括:氟化聚醚多元醇70‑100份,5613聚醚30‑50份,水3‑3.6份,硅油L‑560 1‑1.14份,质量份数33%的三乙烯二胺溶液0.06‑0.08份,辛酸亚锡0.12份,甲苯二异氰酸酯47.7‑50份。将上述物质的混合后在60℃下发泡,制得表面疏水的缓冲材料。该缓冲材料具有优异的疏水性能,可以防止缓冲材料在高潮湿环境下使用时由于材料表面吸水而造成的性能劣化,同时在防冰方面也有一定的应用。
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本发明涉及环境功能材料中的光催化技术,具体涉及一种光催化剂及其制备方法和应用,其制备方法为:将Bi(NO3)3·5H2O加入到乙二醇和无水乙醇中溶解,在搅拌的过程中加入十二烷基苯磺酸钠,然后在180~190℃下反应9~10小时,离心分离收集沉淀,再将沉淀物洗涤干燥即得(BiO)4CO3(OH)2光催化剂。本发明采用一锅法水热合成(BiO)4CO3(OH)2,工艺简单,首次将(BiO)4CO3(OH)2粉末作为光催化材料应用于水体中的有机染料的光催化降解中,具有较高的催化活性。
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一种锆钛酸铅气凝胶复合涂层的制备方法,属于功能材料技术领域。本发明在前期研究的基础上,使用N,N二甲基甲酰胺为溶剂,通过将PZT气凝胶粉体与PVDF复合,使用溶剂浇铸法制备出PZT气凝胶涂层,在保留气凝胶原有低密度、低声阻抗等本征性能的前提下赋予其柔韧性,使得PZT气凝胶应用于水声换能器成为可能。与此同时,又通过在复合膜中添加SiO2气凝胶粉体、PZT陶瓷粉体、改变复合涂层的层数对PZT气凝胶涂层的综合性能进行了调节。
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本发明公开了一种新型香豆素复合聚合物的制备方法及其纳米自组装应用,属于功能材料制备技术领域。本发明通过五步化学反应合成了新型香豆素复合聚合物,其结构式为
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本发明提供了一种氧化铁/羟基氧化钴复合光电极及其制备方法和应用,属于功能材料技术领域。本发明的制备方法包括以下步骤:将可溶性铁盐、尿素和水混合,得到混合反应液;将基底浸没于混合反应液中,加热进行第一沉淀反应,得到负载有β‑FeOOH的基底;将负载有β‑FeOOH的基底在300~500℃条件下进行煅烧,得到负载有α‑Fe2O3的基底;将可溶性钴盐溶液滴涂在负载有α‑Fe2O3的基底的表面,干燥后浸没于碱性溶液中进行第二沉淀反应,得到氧化铁/羟基氧化钴复合光电极。本发明在低温条件下焙烧制备得到α‑Fe2O3,能耗低,通过引入CoOOH可以激活惰性的α‑Fe2O3,使其具有较好的光电催化水分解活性。
本发明公开了一种Nd和Er共掺杂CaBi8Ti7O27陶瓷的制备方法及其产品。所述材料的化学组成为CaBi8‑x‑yNdxEryTi7O27,其中x=0.005~0.04,y=0.005~0.04。按上述化学计量比称取原料,球磨,预煅烧,二次球磨,压制成型,排胶,烧结得到产品,制备方法简单,而且通过对CaBi8Ti7O27陶瓷掺杂能够有效提高压电性能和铁电性能,是用于光电多功能材料领域的理想材料。
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本发明公开了一种多功能扁平丝及制备方法,包括如下步骤:1)预取向扁平丝束的制备,制得所需线密度的预取向功能扁平丝;2)扁平牵伸丝的制备,制得规格为22~165dtex/3~36f的功能扁平丝。本发明可最大限度降低因无机功能材料的添加而造成纺丝熔体管道堵塞的风险,延长稳定生产周期;其次采用聚合物多层共挤的方法,可以灵活设计无机功能材料的添加层,根据功能改性剂的不同,实现抗菌、导电、凉感等特性,从而使丝束的功能更强。可应用于特殊工作服、防护服、窗饰窗帘、桌垫等;而且本发明产品具有质量稳定、加工性好、产品功能强的特点。
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本发明属于功能材料制备技术领域,以SiO2@ZnO QDs为荧光基质材料,利用自由基聚合方法合成多孔硅表面分子印迹荧光传感器。本发明利用凝胶溶胶法将ZnO QDs封装到多孔SiO2中,不仅解决量子点稳定性问题,提高量子点使用寿命;还通过加入致孔剂制备多孔SiO2,解决量子点包埋过深,增加比表面积,拓宽其使用范围。与表面分子印迹技术结合,提高荧光传感器对待检测物质的识别能力和响应速度,为快速、选择性识别检测乳制品中痕量三聚氰胺奠定坚实的理论和实践基础。
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本发明属于功能材料技术领域,具体为一种低表面能微纳米涂层材料及其制备方法。本发明将具有疏水特性的微纳结构复合微球、涂膜接触角大于90度的基体树脂、溶剂,粉体、助剂混合,采用共混法、原位乳液聚合法、原位溶液聚合法、原位缩合聚合法、原位加成聚合法等制备得到微纳米结构涂层材料;采用喷涂、刷涂、辊涂、光刻、蚀刻、3D打印、机械加工等方法,在0‑100℃干燥固化,将微纳米结构涂层材料涂覆在不同基材表面,获得具有沟槽结构的低表面能微纳米涂层。本发明制备工艺简单,涂层硬度高、耐水性好、对不同基材表面附着力强,可用于自清洁、减阻、降噪、防冰等功能材料。
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