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本发明涉及功能材料领域,特别是涉及一种成型活性炭用壳聚糖粘结剂的制备方法。本发明提供一种成型活性炭用壳聚糖粘结剂的制备方法,包括以下步骤:加水配置酸的水溶液,称取壳聚糖溶解于酸的水溶液,获得壳聚糖溶液;搅拌下将交联剂加入壳聚糖溶液中;向反应体系中加入适量的活性炭;控制反应体系温度20-60℃,混合液在搅拌下交联反应1-2h,置于空气中静置2h后,去除泡沫;将所得反应液置于100-120℃的烘箱中15-30min,最后将反应液倒入模具中,干燥。本发明工艺简单,操作方便,采用的粘结剂为亲水性粘结剂,制得的成型活性炭在一定程度上保留了壳聚糖粘结剂的耐水、耐酸碱、亲水性优势性能。
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本发明属于功能材料领域,特别涉及一种采用紫外光辐照-加热分步引发聚合分相方法制备聚合物分散液晶薄膜的方法,应用于电控智能玻璃的制备。其特征是将向列型液晶、紫外光可聚合单体、光引发剂、热聚合单体和玻璃微珠混合均匀后夹在两片镀有氧化铟锡的透明导电膜中间,形成20μm厚的膜层,在0~25℃下用波长为365nm的紫外光进行照射;紫外光强度为20.0mW/m2,光照时间为1~10分钟;热聚合温度为60~100℃,加热保温时间为5~8小时,最终固化成PDLC膜。通过选择紫外光可聚合单体和热聚合单体,经紫外光辐照与加热引发聚合体系的分步聚合交联反应,达到同时改善PDLC薄膜的电光性能、增强聚合物网络强度和提高高分子网络与ITO膜之间的界面粘结力的目的。
1003
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本发明属于电子功能材料领域,具体涉及一种降低钛酸铋钠基薄膜矫顽场及提高其耐压性的方法。该薄膜的化学通式为Na0.5Bi0.5Ti1-xMnxO3-δ,其中x为锰离子的摩尔掺量,0< x< 0.05;δ是为了维持电荷平衡所失去的氧原子的数目。本发明在锰离子掺杂的基础上,采用优化的化学溶液沉积制备工艺,在ITO/glass衬底上,制备了具有良好铁电性及介电性的钛酸铋钠基薄膜。可以用于开发具有铁电、介电特性的功能材料及器件。
1145
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本发明公开了一种形貌可控的Fe3O4纳米材料的制备方法,属于纳米功能材料技术领域。本发明针对现有的Fe3O4纳米材料在制备特殊形貌的方法中需要加入表面活性剂等方面的不足,提供了一种通过尿素控制的自组装制备方法,通过尿素的加入比例和回流反应的时间可以可控得制备纳米粒子、纳米片与纳米花之间的连续形貌,颗粒尺寸为1~3.5μm,分散性好,溶于水中即可分散;具有良好磁性性能,在室温下,无磁滞现象,无剩磁,无矫顽磁场,饱和磁化强度为60‑80emu/g,使用普通磁铁即可分离,在常温下表现出超顺磁性。
本发明公开了一种可注射-多孔-载药的聚甲基丙烯酸甲酯基复合支架骨移植材料及其制备方法,属于有机功能材料制备领域。本发明的聚甲基丙烯酸甲酯基复合支架骨移植材料采用聚甲基丙烯酸甲酯(PMMA)作为提供机械支撑的支架,壳聚糖基温敏凝胶作为成孔剂及骨引导材料和药物的载体,两者相互混合可构成新型的可注射的多孔三维结构的骨水泥复合物。此支架骨移植材料的制备方法简单,反应温度适宜,生物相容性好,机械特性匹配,具有良好的生物矿化功能和相应的抗菌、抗炎或抗肿瘤等能力,在未来的骨组织重建的临床应用方面有着广阔的前景。
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本发明属于铁电多功能材料领域,一种纳米立方栅栏荧光材料的自组装制备方法,包括(1)将原料加入水热釜中,在低温超临界条件下形成Na0.5Bi0.5TiO3(BNT)籽晶;(2)将原料放入水热釜中,在高温超临界条件下生长纳米纤维Na0.5Bi0.5‑xErxTiO3(BNT‑Er);(3)步骤(2)反应完成后,调节水热釜中反应体系的pH为碱性,加入添加剂,在中温超临界条件下自组装制备纳米立方栅栏荧光材料BNT‑Er,其中BNT‑Er化学式为Na0.5Bi0.5‑xErxTiO3,x=0‑0.05。本发明中制备的荧光材料,呈现增强的荧光性能,有望在LED照明、上转换激光器、光催化等领域获得应用。
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一种基于AgVO3纳米线的呼吸传感器及其制备方法,属于功能材料制备技术领域。该呼吸传感器包括四层结构,自下而上依次为柔性基板、电极层、AgVO3纳米线功能层和封装层,该传感器选取弹性模量为1GPa~4GPa的有机材料作为柔性基板,在其上采用光刻工艺形成电极层,然后在电极层上涂覆AgVO3纳米线功能层,最后采用医用敷料封装,得到了柔性的呼吸传感器。本发明呼吸传感器采用多层的层叠结构,柔性基板具有可弯折性和抗拉伸性,保证了传感器的性能稳定;同时,与现有呼吸监测器件相比,本发明呼吸传感器能够检测到的呼吸强度变化范围大,灵敏度高,具有良好的工艺可控性和重复性,有利于实现大规模批量化生产。
本发明提供了一种氧化铈纳米神经导管组合物、神经导管及其制备方法和应用,所述组合物由生物可降解代谢的材料、氧化铈纳米、生物相容粘附材料组成;利用3D打印或静电纺丝生物降解的材料和氧化铈纳米共融或有机溶剂,成型各种生物医学应用的导管,成型后,根据需要在内壁打印或喷涂生物粘附物质层,诱导细胞在导管分化和生长。本发明提供了一种生物学需要的导管支架,具有理想的生物医学功能材料,制备简单、成本低、质量易控制、应用广等优点。大鼠坐骨神经缺损修复实验显示,本发明的氧化铈纳米神经导管促进神经再生,提高再生神经成熟度和发挥作用的神经纤维数,促进坐骨神经功能恢复正常,且效果优于自体神经移植修复,具有很好的应用前景。
886
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本发明公开了一种无贵金属掺杂、成本低、制备简单、光催化活性高的光催化剂的制备方法。属于新型纳米功能材料与绿色能源技术领域。本发明所制备的氧化钼/二氧化钛复合纳米光催化剂为氮化碳上原位复合锰掺杂的氧化钼/二氧化钛纳米片的二维纳米复合材料Mn-MoO3/TiO2@g-C3N4,具有良好的光催化活性。
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本发明涉及一种环氧氯丙烷交联壳聚糖/氨基化碳纳米管复合气凝胶的制备方法。具体地说,是涉及一种以壳聚糖和氨基化碳纳米管为基材,利用环氧氯丙烷交联,通过冷冻干燥法制备复合气凝胶的方法,属于功能材料领域。氨基化碳纳米管可作为壳聚糖基气凝胶的骨架支撑材料,有效提高壳聚糖基复合气凝胶的机械强度,并且易于成型。本发明所制备的环氧氯丙烷交联壳聚糖/氨基化碳纳米管复合气凝胶为块状体,易于使用和从水体中分离;该复合气凝胶具有高度发达的三维孔结构,并且有良好的机械强度和化学稳定性,其对U(VI)的吸附速率和吸附容量远高于普通树脂,最高吸附容量达310 mg/g,吸附在10 min内达到平衡,因此可用于含铀废水中铀的快速高效分离富集。
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本发明公开了一种金属基形状记忆复合材料的制备方法,包括在待制备的相邻的金属板材之间铺设NiTi金属粉层得到叠层板材,对叠层板材进行累积叠轧处理得到复合板材,且保证累积叠轧处理过程中任一相邻的金属板材之间都铺设有NiTi金属粉层,再对复合板材进行搅拌摩擦加工处理即得金属基形状记忆复合材料。累积叠轧的每道次的压下率为40%~55%,累积叠轧的轧制道次为2~8道次;搅拌摩擦加工的旋转速度为375~1180r/min,搅拌摩擦加工的行进速度为75~235mm/min,搅拌摩擦加工的压下量为0.2~0.5mm。采用本发明层压焊合变形法通过改变不同层的金属板,再将不同颗粒大小、含量SMAs均匀平铺于板材之间,可制备出具有不同结构和性能的金属材料,使得满足不同服役环境下的新型功能材料。
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一种利用可食用助剂构建自清洁与超疏水功能纸的方法,它属于造纸技术领域,具体涉及一种利用绿色助剂构建纸基功能材料的方法。本发明提出一种利用可食用助剂构建自清洁与超疏水功能纸的方法。方法:所述可食用助剂包括可食用复合物和可食用粘接剂;利用可食用粘接剂对纸和可食用复合物产生双向粘接作用,经热致重组处理,得到自清洁与超疏水功能纸。优点:具有自清洁与超疏水功能,与水的接触角大于150°。本发明主要用于利用可食用助剂构建具有自清洁与超疏水功能的纸基功能材料。
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本发明公开了一种多孔隔热陶瓷材料的制备方法,属于功能材料技术领域。本发明将海藻酸钠,聚乙烯醇,水混合,静置溶胀后,加热搅拌溶解,接着加入高碘酸钠,加热搅拌混合,得混合浆料;将混合浆料,有机硅树脂,乳化剂,改性玉米淀粉乳,水玻璃,改性添加料,搅拌混合,得混合粘结剂;将黏土,改性硅藻土,混合粘结剂,水,冰晶石,硅灰石,蛇纹石搅拌混合,注模,压制成型,脱模,干燥,得干燥砖坯;利用含三甲基铝的氮气处理砖坯,得预处理砖坯;将预处理砖坯通电烧结,降温,即得多孔隔热陶瓷材料。本发明技术方案制备的多孔隔热陶瓷材料具有孔隙率高的同时力学性能优异的特点,在功能材料技术行业的发展中具有广阔的前景。
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本发明提供一种通过静电组装可控合成CuS@EPO纳米材料的方法,涉及无机纳米功能材料技术领域。本发明包括以下步骤:(1)将柠檬酸钠,二水合氯化铜,九水合硫化钠混合,在89‑95℃反应20‑35 min,得到纳米CuS;(2)将1‑(3‑二甲氨基丙基)‑3‑乙基碳二亚胺盐酸盐与N‑羟基丁二酰亚胺混合后加入羧基化吡啶酮内过氧化物,进行活化反应,加入聚丙烯胺盐酸盐,混合均匀后离心得到吡啶酮内过氧化物修饰的聚丙烯胺盐酸盐;(3)将吡啶酮内过氧化物修饰的聚丙烯胺盐酸盐、纳米CuS混合,得到吡啶酮内过氧化物修饰的CuS@EPO纳米材料。本发明在没有红外光引发光热效应,纳米药物本身依然能够进行PDT治疗肿瘤部位富集的光热试剂CuS既可以进行PTT并加速单线态氧的释放。
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本发明专利公开了一种微型螺旋结构制造方法及其制造装置,包括工位移动平台、竖直运动平台、旋转平台、细棒、牺牲层溶液容器、挤压沉积系统和牺牲层溶解溶液容器,竖直运动平台安装于工位移动平台的运动部分,旋转平台安装于竖直运动平台的运动部分,细棒安装于旋转平台的运动部分,牺牲层溶液容器、挤压沉积系统和牺牲层溶解溶液容器依次顺序放置在工位移动平台的下方,应用于满足微机电系统中对各种功能材料微螺旋结构的制造的需求,该方法通过细棒表面涂覆牺牲层、挤压沉积微螺旋结构和微螺旋结构从细棒分离的步骤制造出各种功能材料的微螺旋结构,相比于传统的微螺旋结构,具有精度高、可制造材料种类多和制造运营成本低的优点。
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一种醇溶剂热制备铌酸锡纳米球的方法,属于功能材料领域。利用SnCl2·2H2O与五氧化二铌(Nb2O5)粉末混合,调成浆糊状,然后加入有机醇类(如乙醇、异丙醇、乙二醇,丙三醇等)以及表面活性剂聚乙烯吡咯烷酮(PVP),醇热处理上述混合物可制得热力学亚稳态的SnNb2O6纳米球材料。所得的SnNb2O6纳米球在光催化领域具有较好的应用前景。
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本发明公开了一种导电碳纤维纸的制备方法,属于功能材料技术领域。本发明将聚烯腈基碳纤维与氢氧化钠溶液混合,浸泡,过滤,洗涤,得预处理碳纤维;将预处理碳纤维,菌液,葡萄糖溶液,水混合发酵,得发酵混合液;将改性海藻酸钠液,水溶性酚醛树脂和苯胺搅拌混合,得粘合剂;将发酵混合液,粘合剂,改性海泡石,植物精油,乳化剂,异氰酸酯,磷脂,有机酸搅拌混合,得混合浆料;将混合浆料抄造成型,干燥,炭化,即得导电碳纤维纸。本发明技术方案制备的导电碳纤维纸具有优异的力学性能和导电性能的特点,在功能材料技术行业的发展中具有广阔的前景。
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本发明涉及一种TiO2/伊利石无机紫外屏蔽剂的制备方法,属于新型矿物功能材料的技术领域。本发明充分利用伊利石的高反光率和表面电荷,以高纯度伊利石为原料,在硫酸钛水热体系中,实现纳米级TiO2在伊利石表面的充分分散与复合,解决了纳米TiO2紫外屏蔽剂易团聚、附着力差等问题。该方法可显著降低生产成本,工艺流程简单,制品无需煅烧,能耗低,得到的复合粉体水相分散性好,且具有良好的屏蔽紫外线性能,可以广泛应用于纺织品整理和室外涂料等对耐候性要求高的高分子材料防护领域。
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纳米过渡金属硼化物催化剂及其在电催化水裂解制氢方面的应用,属于无机功能材料技术领域。本发明以制备高效的电解水产氢催化剂为目的,利用固相置换方法,经过煅烧后得到3d、4d、5d副族金属硼化物催化剂。该方法可以灵活的选择金属,并且通过改变煅烧时间及温度可以合成不同相的金属硼化物催化剂(如ReB2、RuB2、RuB1.1、IrB1.15、OsB2、Os2B3、MnB4、WB4、FeB、CoB等)。金属硼化物的形貌为10~100nm的纳米粒子,并且均有电催化活性。其中最优为RuB2,在酸性条件下其性质类Pt,在碱性条件下其性质优于Pt。同时该方法简便易行,方便可控,重复性好,易于规模制备。
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一种农作物秸秆制备纤维素多糖类可降解高吸水剂的方法,属于农副产品综合利用和农用化学品技术领域。本发明涉及一种利用农作物秸秆为主要原料制备纤维素多糖类的高吸水剂的方法,包括从农作物秸秆中精制出纤维素基体、吸水剂合成。以玉米秸秆为例通过对其中纤维素的精制和功能改性,从而得到高吸水性能的功能材料。本发明的高吸水剂保持了吸水材料原有的吸收特性,生产工艺简单,属于生物可降解性产品;高吸水剂由于具备良好的吸水、保水性能,在抗旱保肥、沙漠绿化、植树造林、食品加工、医疗卫生等领域显示出巨大的应用前景,有效的开发了廉价资源。
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本发明公开了一类自旋交叉?荧光双功能配合物、制备方法及其应用,该配合物具有式(Ⅰ)的结构式:FeL2(NCX)2?(Ⅰ),式(Ⅰ)中:NCX选自NCS?或NCSe?;L选自L1、L2、L3或L4中的一种。该配合物具有明确的单晶结构、高的热稳定性、较强的荧光发射以及热和光诱导的自旋交叉行为,利用自旋交叉和荧光的协同效应,可用热或光辐射手段来控制其荧光信号的强度,为以后荧光温度计和光开关的应用提供了无限可能。本发明配合物利用配位键结合自旋交叉中心和荧光配体,通过乙醚扩散的方法制备得到,制备方法简单易操作,产率高,晶体纯度高,得到的功能材料化学性质稳定,易于大面积推广应用。
本发明涉及一种全共轭光敏性三联吡啶衍生物4′-(4-重氮基)苯基-(2,2′:6′,2″)-三联吡啶氟硼酸盐(简称DIAZO-TPY)对多壁碳纳米管的共价键修饰后,以配位键的方式在基材表面的层层自组装,属于功能材料、纳米材料、超分子自组装化学领域。本发明首先以DIAZO-TPY对多壁碳纳米管的共价键修饰,然后将修饰过的多壁碳纳米管以配位键的形式在各种功能基材表面进行层层自组装,实现碳纳米管与基材的全共轭组装,并在其间引入金属粒子,实现其进一步功能化。本发明的方法过程简便易行,修饰均匀充分,无需特殊条件和设备,而且可以通过组装层数有效控制纳米管在基材表面的沉积量,实现性能的有效定量控制。
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本发明公开了一种高饱和磁化强度Fe3O4‑Ag复合材料及其制备方法,属于磁性功能材料技术领域。针对目前方法所制备的Fe3O4‑Ag复合材料饱和磁化强度相比Fe3O4大幅降低的问题,本发明以PEI‑DTC为粘合层修饰Fe3O4纳米颗粒,且利用调节溶液pH的方法制备尺寸小于10nm的Ag纳米颗粒。利用种子生长法制备Fe3O4‑Ag复合材料,操作简单,可控性强,重现性好,所制备得到的Fe3O4‑Ag复合材料粒径大小均一,分散性好,银粒子均匀地沉积在Fe3O4纳米粒子上,Fe3O4‑Ag纳米颗粒的饱和磁化强度为70~72emu/g。
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一种磁性液体及其制备方法,属于功能材料的领域,具体涉及磁性液体的制备。是在制备过程中以熔点为50-60℃的石蜡作为载液。由于石蜡基磁性液体常温下为固态,所以可将磁性液体处于磁场中的状态固化。制备过程中所用的具体方法等离子体活化法可以使反应周期缩短至三个小时左右,减少了能量消耗,节约了时间。
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本发明属于医药化工中间体及相关化学技术领域,提供了一种绿色的喹啉化合物的制备方法。以N‑取代苯胺衍生物为原料,在酸催化剂及氧化剂的存在、无溶剂条件下,与苯乙炔或苯乙烯衍生物在80℃~160℃下反应24小时,即可得到喹啉化合物。本发明的有益效果是操作简便、条件温和、环境友好、有实现工业化的可能性,并且以较高收率得到喹啉化合物;利用该方法所合成的喹啉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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本发明涉及一种高淬态韧性和宽退火温度范围的铁基纳米晶软磁合金,属于功能材料中软磁合金的制备领域,化学式为FegZraNbbPcBdCueXf,其中a、b、c、d、e、f、g均为原子百分数,a=1~5,b=1~5,c=2~4,d=4~9,e=0.5~1.5,f=0.5~2,g=(100-a-b-c-d-e-f),X为Al和Sn中的一种或两种,制备过程是:首先将各组分熔炼成均匀的母合金,然后将母合金加热到高温熔融状态通过喷嘴,喷射到铜辊上进行快速冷却制备非晶薄带,最后将淬态非晶薄带在一定温度下进行晶化退火得到纳米晶软磁合金。本发明铁基纳米晶软磁合金具有优异的淬态韧性和宽退火温度范围,能够有效降低快淬以及卷绕成铁芯等工艺过程中的废品率。可取代现有的硅钢片和铁基非晶、纳米晶软磁合金应用于电力变压器、互感器等领域。
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本发明属于多孔框架材料技术领域,涉及一种分离CO2的金属有机框架材料及其制备方法,将0.2mmol将铜盐、0.1mmol有机配体、5mL二甲亚砜、2mL乙醇、0.02~0.08mL氢碘酸混合均匀后装入带盖子的玻璃瓶中,在90℃晶化1天得到结晶性良好的块状绿色晶体;再所得块状绿色晶体用乙醇洗涤,并在室温下干燥,即制备得到无机‑有机杂化多孔金属有机框架晶体化合物;制备的多孔金属有机框架晶体化合物为分离二氧化碳混合气体的新型功能材料,其分离效果好,合成原料简单易得,方法简单,操作方便,重复性好。
本发明涉及的一种以蒸汽爆碎植物秸秆固态发酵制备石质边坡绿化基材的方法:首先将整株植物秸秆切短、浸润、进行蒸汽爆碎,制得蒸汽爆碎处理的秸秆原料;然后进行复合菌系固态发酵;发酵完成后按比例添加粘土和必要的功能材料,拌匀后常温干燥制得以蒸汽爆碎植物秸秆固态发酵制备的石质边坡绿化基材。制得产品中,有机质含量>50%,腐殖酸含量>10%,有效活菌总数>2亿/克。不仅能够替代以往大量使用的泥炭,具有生态肥料的功效,而且还具有防治植物病害的能力,能够满足边坡创面恢复对涵养量和持水能力的要求。
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本发明涉及一种含薁类结构水溶性菁染料,其分子结构具有如下所示通式:制备时,在缩合剂作用下,1,3-二甲酰基薁类衍生物与取代的1-烷基-2,3,3-三甲基吲哚盐进行缩合,从反应混合物中得到含薁类结构的菁染料,通过纯化精制得到目的产物。该类染料由于具有薁类结构及磺酸基、羧基等水溶性基团,增加了光稳定性,提高了荧光性能,可以应用于激光防护、荧光标记、光电功能材料等领域。
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本发明属于功能材料技术领域,特别是涉及常温常压纳米自清洁玻璃的离线和在线生产技术,尤其是常温自清洁钢化玻璃的制备方法。本发明将首先进行具有可见光活性的纳米涂料预结晶,然后将预结晶的涂料涂敷于玻璃表面,利用钢化玻璃制备过程中必须经过700℃瞬时高温处理的条件快速形成结晶,在钢化的同时实现玻璃表面的超亲水性和光催化活性。玻璃表面的纳米自清洁涂层经过瞬时高温后将更加牢固,提高了自清洁涂层的使用寿命。
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