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本发明提供一种具有高品质因数低介电常数的陶瓷材料,涉及信息功能材料领域。该陶瓷材料包括主材及改性添加物。其中,主材包括MgAl2O4、CaSiO3和CaTiO3。按质量计算,MgAl2O4:CaSiO3:CaTiO3=(55~75):(20~40):(1~30)。改性添加物选自BaCO3、MnCO3、MnO2、La2O3、ZnO、Sb2O3中的一种或几种。本发明的陶瓷介质材料是一种无铅环保型材料,采用固相合成方法分别合成MgAl2O4、CaSiO3和CaTiO3,并将这三种化合物混合作为主材,结合了它们的微波介电性质,并掺杂改性添加物,经过合理设计配方,优化合成工艺,利用该材料制成的电子陶瓷器件可在1500~1540℃的温度范围内烧结成瓷,其介电常数ε介于5~8之间,品质因数Qf值≥70000GHz,温度系数τf(‑40~85℃):±10ppm/℃。本发明制备的陶瓷材料均匀性好,满足微波器件的高性能要求。
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本发明吸尘、降尘内墙装饰涂料及其配制方法,属于建筑材料领域,在每100重量份涂料中,至少含有吸附材料1-40重量份,纳米材料2-15重量份和无机填料20-60重量份。本发明以电气石、硫酸三苷肽、锆钛酸铅镧等具有热释电效应的晶体材料为吸附功能材料,添加纳米二氧化钛等纳米材料制备得到的涂料,吸尘、降尘能力是普通涂料的8倍以上,接触角小于45°,耐洗刷性大于4500次,达到内墙涂料优等品要求,应用于建筑物表面,除了具有内饰面装饰材料的功能,还具有吸尘、降尘、易清洁等功能。
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楼面保温隔声材料及其制备方法涉及保温隔声材料。为解决传统保温材料工作性差、干缩大、抗裂性差等问题,本发明的技术方案是以水泥为胶凝组分,聚苯乙烯泡沫颗粒和粉煤灰漂珠等为轻集料,通过对聚苯乙烯泡沫颗粒表面改性,高分子粘结剂、保水剂提高施工性和粘结性,聚合物纤维增韧、膨胀剂补偿收缩等综合措施配制的新型建筑功能材料;其制备工艺包括对聚苯乙烯泡沫颗粒表面改性处理,在其表面造壳,形成亲水性无机薄层,将各原材料搅拌均匀。该材料和易性与施工性好,粘结强度、抗压强度较高,抗裂性好,保温、隔声性好,可显著提高楼面的保温性和撞击隔声性。它主要用作建筑物楼面保温隔声材料。
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一种远红外抗菌能量球,其由以下重量百分比的成分制成:二氧化硅:60~90%;远红外粉:6~20%;纳米银抗菌剂:0.5~3%;余量辅料。本发明的远红外抗菌能量球,制作时采用二氧化硅作为载体物质,通过高温烧结将其与各种功能材料烧结在一起,既很好地保留了各种功能材料的功能,又利用二氧化硅在水中长时浸泡也不会溶解的特性,使得制得的远红外抗菌能量球外表光滑细腻美观,具有很好的保健作用,在水中长时间浸泡也不会有肉眼可见的溶出物,可以很方便地供人们随时随地反复使用。
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本发明是发电厂粉煤灰空心玻璃微珠湿法分选系统,利用电厂粉煤灰变废为宝的新型系统。系统的主要技术是要求解决把粉煤灰浆液中的圆形空心玻璃微珠与其它杂质及大量的水分离出来。本发明是应用粉煤灰中各类颗粒的形状特征在悬浮浆水中流动时的运动轨迹所形成的分层原理,分选出玻璃微珠。微珠是极好的耐高温、耐摩擦、隔热、隔音、保温、吸音、绝缘的好材料,广泛用于航天、航海、建材、保温、塑料、防火器材等行业的各种产品中,微珠被称为划时代的新兴多功能材料。
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本发明提供了一种CuI晶体的生长方法,属于光电功能材料技术中的晶体生长领域。该方法采用低温水溶液降温法生长晶体,使用NH4Cl、NH4Br、NH4I等为助溶剂,铜片作为还原剂,石蜡油封,生长温区30-60℃,降温速率为0.1-0.5℃/day。本发明采用的降温法晶体生长技术具有生长温度低、溶液黏度低、装置简单易行、生长过程可以直接观察等优点,所生长的CuI晶体纯度高、均匀性好、尺寸大,因此作为新一代的超快闪烁晶体,有望在未来超高计数率电子、γ射线和X射线测量中发挥重要作用,同时还作为一种半导体材料用作太阳能电池材料、超导材料和光催化材料。
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本发明薄片状无孔纳米氧化镁晶体及制备方法,特征是在40-70%(wt)的镁盐水溶液中加入溶液总重量1-3%的按水溶性高分子表面活性剂和离子型表面活性剂重量比为0.2∶1至5∶1的复配高分子表面活性剂,在0-50℃滴加碱液,沉淀物经过滤、洗涤,真空干燥,研磨后得氢氧化镁前驱体;在空气氛中进行分步逐级升温的控制煅烧,再以小于2℃/min降至室温,即得纳米氧化镁白色粉末状产物;其氧化镁晶体呈六角薄片状,长或宽为20-180nm,厚3-25nm;可作为生产高密度无孔高性能致密陶瓷和耐高温电绝缘材料的原料,催化剂载体,功能材料的增强、增韧剂,以及超导、杀菌材料的添加剂。本方法工艺简单,环境友好,使用原料廉价易得,可大批量连续生产。
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一种镓掺杂的氧化物透明导电薄膜材料的制备 方法,属于光电子信息功能材料技术领域。在ZnO薄膜中进行 镓掺杂,用偏压射频磁控溅射技术在真空条件下,在有机聚合 物薄膜衬底上室温制备出具有多晶结构的ZnO∶Ga透明导电 膜,溅射用陶瓷靶组分为氧化锌和三氧化二镓,工艺条件为: 氩气分压0.5-5Pa,溅射功率50-200W,溅射偏压0~-100V。 制得薄膜的载流子浓度为1.2× 1021cm- 3,迁移率为 13.5cm2V- 1S-1,电阻率为 4.6×10-4Ωcm,方块电阻6.2 Ω/□,可见光范围的透过率超过83%。扣除有机材料衬底的 影响,在可见光范围内薄膜的平均透过率可以达到90%,性能 优于ZnO∶Al薄膜,因此在有机平板显示和有机光电子器件等 领域可以替代现有的透明导电膜材料。
本发明公开了一种链霉亲和素标记的结合藻红胆素的藻蓝蛋白类荧光蛋白质的制备方法,通过应用藻胆蛋白BETA裂合酶催化藻红胆素与链霉亲和素标记的藻蓝蛋白类脱辅基蛋白共价结合,制备链霉亲和素标记的结合PEB的藻蓝蛋白类荧光蛋白质。本发明的方法应用生物过程生产藻蓝蛋白类荧光蛋白质,是一种环境友好的生产方法。藻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。
本发明属磁性材料和功能材料技术领域,具体为一种以碳纳米管作为抗沉降剂的高性能磁流变液及其制备方法。该磁流变液由原料组份磁性颗粒、基载液、聚合物添加剂、润滑剂和抗沉降剂按一定的重量配比组成。该磁流变液制备工艺简单、操作方便,具有良好的沉降稳定性,零场粘度低、剪切应变高,使用温度范围广。
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该发明涉及一种防伪标记物及设置有该标记物的有价物品。本发明提供的防伪标记物至少含有一种吸收峰最大值处波长在650NM-1000NM电磁波段的窄波标记物质,且该窄波标记物质吸收峰的半峰宽窄于120NM。该防伪标记物可以包括多种吸收峰最大值处波长在650NM-1000NM电磁波段的窄波标记物质,用于有价物品的防伪时,只有在该波段检测出所有窄波标记物质才能确认物品的真伪;同时通过套印,将多种窄波标记物质配对使用,或将具有窄波性质的标记物质与其它标记物质或功能材料配合使用,形成具有复合防伪功能的防伪标记。
本发明属环境功能材料制备技术领域,具体公开了一种苯硼酸型金属有机框架材料修饰碳泡沫吸附剂的制备方法。首先合成耐高温的高内相材料,其次在管式炉里煅烧成碳泡沫,紧接着把碳泡沫材料泡在锌离子的溶液中,然后加入有机配体(对苯二甲酸)和配体片段(3, 5?二羧基苯硼酸)进行一系列处理后得到吸附剂,并将吸附剂用于木犀草素的选择性识别和分离。制备的乳液印迹聚合物微球具有很强的热稳定性,可以高效吸附木犀草素并具有酸碱控制释放性能。
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本发明主要是由碲、富镧稀土金属和铜三种元素的材料冶炼而成的非含银稀土铜碲合金材料,是一种新型高传导功能材料,其中的铜占绝大部分。在上述合金材料成份的基础上,本非含银稀土铜碲高导合金材料还可以是含有镁的稀土碲镁铜合金材料或是含有磷的稀土碲磷铜合金材料。该合金材料由于充分利用我国稀土资源,并掺入微量元素碲,使冶炼出的稀土铜碲合金材料成为传统银铜合金的优良替代产品,解决了“以铜代银”的世界性难题,不仅满足了我国电工生产对高导材料的需要,而且为国家节约了大量的贵重金属银。
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本发明涉及一种双功能材料Ag/CeO2/石墨烯气凝胶及其制备方法和用途,属于纳米材料应用、催化技术领域以及生物材料等。Ag和CeO2纳米粒子同时高分散在三维多孔石墨烯气凝胶中,实现光催化剂降解有机染料分子和抗菌杀菌双功能用途。通过稀释?浓缩工艺与两步还原法实现CeO2和Ag纳米粒子在载体中的分散度和负载量的可控,小尺寸纳米Ag粒子的可控以及三维多孔结构的组装。该材料利用三维多孔石墨烯的强吸附性吸附染料分子;利用CeO2纳米粒子光催化剂降解吸附的染料分子;利用小尺寸纳米Ag粒子的生物活性达到抗菌和杀菌的性能。
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本发明属于纳米功能材料领域,具体为一种二硒化钴微/纳米三维多级结构材料及其制备方法和应用。本发明通过双表面活性剂的可控合成,得到具有三维状纳米多级结构的二硒化钴材料,该三维多级结构具有很高的比表面积,表现出优异的微波吸收性能。该二硒化钴三维多级结构的最大反射损失是在7.28?GHz达到-26.93?dB。另外,该吸波材料的制备成本低、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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本发明属于化学功能材料领域,涉及一种二氧化钒薄膜的低温制备方法及应用。该制备方法采用低毒性的乙酰丙酮氧钒为反应物,在250℃-750℃,控制烧结气氛条件下获得具有相变特性的二氧化钒薄膜。该薄膜的相变温度可调整至室温附近。该方法耗能少、制备工艺简单、安全性好、获得的二氧化钒薄膜烧结温度低,适合于大规模的工业化生产。
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本发明公开了一种高分散性氧化石墨烯水凝胶的制备方法,属于材料合成领域。本发明方法采用常见石墨粉作为起始原料,氧化过程分为两步:(1)在浓硫酸中利用锰(III)氧化物和五氧化二磷组成的混合氧化剂进行预氧化;(2)步骤(1)的反应产物在浓硫酸中用高锰酸钾中进行再次氧化。在完成氧化过程后,氧化产物经过透析处理即可将石墨粉原料100%转化成高分散性的氧化石墨烯水凝胶。本发明是基于新型强氧化性离子插入机制而实现石墨粉的高效剥离与氧化石墨烯的高浓度、高分散性制备。通过本发明制备的氧化石墨烯成膜性能优良、还原后导电性高,在功能材料、储能器件及生物传感器等领域具有广阔的应用前景。
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微波加热与燃烧制备电子俘获材料的方法属于光学功能材料制备技术领域。现有的高温固相法的主要缺点是加热温度高、灼烧时间长,所制备的产物因此而发光效率降低。本发明用微波加热烧结方法制备电子俘获材料,在配合料中均匀掺入吸波剂,硫在这一制备过程中,一部分作为辅助燃料,当加热温度达到辅助燃料燃点时,辅助燃料燃烧,直到加热温度达到配合料发生化学反应的温度,微波功率控制在700~800W之间,整个加热过程控制在6~15min之间。本发明之方法在根本上克服了现有技术的缺点。本发明之方法主要用来制备低成本高质量的电子俘获材料。
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一种MoO2/CaSO4复合材料及其应用,属于功能材料领域。制备方法包括:以烟气脱硫石膏为钙源,在酸溶液体系中反应,过滤后的滤液以乙醇重结晶,二次过滤、干燥得到纯净的硫酸钙产物;以七钼酸铵提供钼源,在盐酸?乙醇溶液体系中与硫酸钙产物120?180℃下反应8?16小时,过滤,乙醇洗涤,烘干后得到一种表面附载纳米球状聚集体的棒状MoO2/CaSO4复合材料。将该材料用于阴离子染料刚果红和阳离子染料罗丹明B的吸附测试,染料去除率均达到97.0%以上。本发明合成路线简单,对工业废弃脱硫石膏能实现资源循环再利用,产品可作为纺织、印刷和塑料等行业污水的脱色剂,具有极大的环保价值与应用前景。
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本发明公开了一种热敏变色染料和涂料,它包含 氨基取代的三芳甲烷系和荧烷系结构,其特征在于通过酰胺化 引入不饱和碳链聚合活性基团,生成分子结构通式为(I): CH2= CH(CH2)nCONH(M)的化合物。 式中n=0-15,(M)NH2分别代 表美国专利的两类氨基取代的热敏变色材料。本发明还提出了 上述化合物的制造方法和显色技术。由于本发明的化合物具有 不饱和酰胺基结构,可直接作高分子单体共聚合成热变色高分 子液晶。采用本发明的高分子功能材料不仅可用于热敏记录 纸、传真纸;还可用于商标和票证防伪印刷、热变色元器件及 变温涂料等多种领域。
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本发明公开了一种制备微纳米级TiB2晶须的方法,属于无机非金属功能材料技术领域。该方法首先以Mg粉、TiO2粉、B2O3粉为原料,加入不同含量的Cu2O作为催化剂,采用自蔓延高温合成技术(SHS)制备出TiB2+MgO的复合粉体,然后采用稀盐酸酸洗去除杂质相MgO,得到微纳米级TiB2晶须。用该方法可以生成大量高长径比TiB2晶须,晶须直径大多仅有50nm,少量可达5-10nm,长度可达5μm以上。本制备方法具有原料丰富易得,制备过程简单易操作,设备简单,TiB2晶须产率高,可大批量生产等特点,制备出的微纳米级TiB2晶须可以作为接触性纳米加工的探针元件和复相陶瓷的增韧补强原料。
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一种复合环糊精水凝胶的制备方法,包括以下步骤:(1)以次亚磷酸钠为催化剂,使β-环糊精与柠檬酸发生接枝反应;(2)将β-环糊精与柠檬酸接枝的产物再以次亚磷酸钠为催化剂接枝到纳米微晶纤维素上;(3)通过超声处理使得三嵌段共聚物pluronic的ppo段链进入到步骤(2)产物的空腔中;(4)加入α-环糊精,静置成胶。本发明制备的水凝胶具有独特的结构和良好的生物相容性,凝胶时间短,凝胶强度相较一般凝胶强,能够室温成胶;在功能材料、生物载药方面具有广泛的应用前景。
本发明公开了一种基于双金属原位复合二维纳米材料的电化学马拉硫磷生物传感器的制备方法。属于新型纳米功能材料与生物传感器技术领域。本发明首先制备了一种新型片状的磁性纳米光敏材料FeMn?N@TiO2,利用该材料的良好的生物相容性、大的比表面积和铁磁性,负载上马拉硫磷抗体,然后通过戊二醛的交联作用固定辣根过氧化物酶,在进行检测时,由于辣根过氧化物酶可以催化过氧化氢,产生电化学信号,再利用抗体与抗原的特异性定量结合对电子传输能力的影响,使得电流强度相应降低,最终制得了成本低、灵敏度高、特异性好、检测快速、制备简单的检测马拉硫磷的电化学生物传感器。
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激光诱导制备KNb3O8纳米线的方法属于新型功能材料技术领域。本发明使用405nm的半导体激光器,实验前在石英玻璃上镀Ti和Au,作为铌酸钾纳米线生长的衬底。向氢氧化钾溶液中加入Nb2O5粉末,使K:Nb的比例为50 : 1,并用磁力搅拌器搅拌15min,使Nb2O5充分溶解;激光照射时间分别为4?12min。通过XRD、SEM等技术手段对微结构表征,表明产物为最强衍射峰在(110)晶面上的KNb3O8一维纳米线。通过紫外?可见吸收和光致发光性能的测试,表明KNb3O8的带隙为2.98eV,具有潜在的蓝光发光特性。本发明通过激光照射时间的控制,生成长度,粗细不同的一维纳米结构,首次利用激光生成一维线状的KNb3O8纳米结构。
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本发明公开一种纳米防火驱虫橱柜板材及其制造方法,该板材包括以下成分:纳米硅藻土10?30份;纳米二氧化钛粉5?15份;纳米银粉0.1?1份;氯化镁10?30份;氧化镁10?30份;以及改性剂2?4份。纳米硅藻土具有杀菌、驱蟑、驱蚁、驱虫的作用,纳米二氧化钛粉具有抗紫外线、抗菌、杀菌、抗老化的性能,纳米银粉可以杀灭650种细菌和病毒,改性剂具有包覆晶体和保护晶体的作用,是氯化镁、氧化镁和水反应时必须添加的溶剂。经过各功能材料的组合,从而达到了橱柜板材完全不燃烧、防火、防潮、无毒、杀菌、驱蟑、驱蚁且可回收再生利用、环保无污染的功能,能够大大优化现有橱柜板材的性能,具有深远的历史意义和市场价值。
本发明属于超顺磁性功能材料技术领域,公开了一种表面带有大量正电荷的聚二烯丙基二甲基氯化铵修饰磁粒(PDDA@Fe3O4)及其制备方法和在去除致病菌中的应用。该磁粒由包括以下步骤的方法制备得到:将Fe3O4磁粒超声分散到有机溶剂中,调节pH至碱性,搅拌下加入四乙氧基硅烷反应,磁场分离,洗涤,烘干,得到SiO2@Fe3O4磁粒;将其分散在盐酸溶液中,洗涤,然后加入到PDDA的氯化钠溶液,搅拌反应,磁场分离,洗涤,烘干,得到PDDA@Fe3O4磁粒。本发明的磁粒呈球性好,粒度分布均一,约200nm,物化性能稳定,磁饱和度为68.3emu·g-1;表面带有大量正电荷,可广泛应用于去除致病菌中。
一种以水为介质通过稀土气相扩渗制备BaTiO3导电陶瓷粉的方法,它涉及无机纳米功能材料的合成方法。本发明解决了传统稀土扩渗方法存在成本高且环境不友好的技术缺陷。本发明使用水代替醇类或酰胺类有机溶剂作为扩渗介质,降低成本防止环境污染的同时提高了产品的纯度与改性的重复性。其具体方法为:先待扩渗炉升温至设定温度750℃~900℃后,向炉内滴入蒸馏水以排除炉内的空气,而后将BaTiO3陶瓷粉置于扩渗炉内,最后向炉内滴入含稀土元素的扩渗液,即可得到BaTiO3导电陶瓷粉。本发明所制得的产品室温电阻率可达到10-2Ω?m,粉体粒径为120~300nm。
本发明涉及功能材料领域,公开了一种用于阻燃复合材料的组合物和石墨烯阻燃泡沫及其制备方法和应用。该用于阻燃复合材料的组合物中含有阻燃剂和石墨烯,以所述组合物的总量为基准,所述阻燃剂的含量为3-45重量%,所述石墨烯的含量为55-97重量%。本发明提供的石墨烯阻燃材料具有热稳定性好、阻燃性能好、形变小且在600℃空气中的残留量大的优点。
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本发明涉及一种角蛋白多孔材料织物的表面亲水化纳米整理方法,该方法通过浸-轧-烘焙可将纳米功能材料固定于各种织物上,可增加织物,尤其是羊毛织物的亲水性和舒适性,符合人们对织物性能的新要求。该方法包括如下步骤:(1)制备纳米整理液的步骤;(2)将待处理织物浸泡于乙醇水溶液中,将其取出后浸泡于步骤(1)所制得的纳米整理液中恒温整理;(3)将上述用纳米整理液处理后的织物漂洗、轧干,然后烘干。
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