1153
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本发明公开了二种采用模板法制备高比表面碳化硅纳米管的方法,技术方案一,步骤如下:a.选用多孔氧化铝作为模板浸入到氢甲基硅油和乙烯基聚硅氧烷的混合溶液中;b.将上述氧化铝模板在马弗炉中50~600℃温度下放置1~10小时;c.用酸去除氧化铝模板得到聚硅氧烷纳米管的前驱体;d.将上述前驱体置于高温管式炉中在惰性气体保护下以2~10℃/min的速度升温到1000~1700℃,然后恒温0.5~10小时得到碳化硅纳米管。技术方案二将技术方案一的步骤c、步骤d互换。本发明制备的碳化硅纳米管比表面积为3500-4500m2/g,可作为半导体材料、功能材料、光电器件具有广阔的应用前景。
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本发明公开了一种三氟甲基功能化1, 3?二氧五环的制备方法,包括以下过程:将摩尔比2﹕1的三氟甲基酮和端炔化合物,在银催化剂、碱性环境和有机溶剂下,搅拌反应24~36h;加入饱和食盐水淬灭反应,反应后混合物用二氯甲烷进行2~3次萃取,合并有机相,旋蒸除去有机溶剂,经柱层析分离,得三氟甲基功能化1, 3?二氧五环。本发明首次发展了一种简单高效制备三氟甲基功能化1, 3?二氧五环的方法。该方法将在医药、农药、有机功能材料合成等方面有着广泛的应用前景。
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本发明公开了一种流动生物芯片及其使用方法。目前,所有以非开放式反应器为特征的流动生物芯片,生产过程都比较复杂,操作和扫描条件比较苛刻,使其应用受到很大限制。而目前所有以开放式反应器为特征的生物芯片,在检测过程中液体介质不能定向流动,使用效率不高。本发明中的生物芯片,其特征为含有一种反应和操作液相介质可以定向流动、反应结果可以通过探针阵列上方的无覆盖开放结构被外部仪器或肉眼直接读取的开放式流动反应器。本发明提供的这种生物芯片,具有结构简单、功能-材料组合优化、单位反应器成本低、操作快捷和容易扫描的优点。
本发明属于化工分离功能材料技术领域,涉及一种冠醚功能化多孔多空腔微球吸附剂的制备方法。本发明利用聚苯乙烯‑并‑聚四乙烯基吡啶和三氟乙酸之间的氢键键合构建两亲性超分子乳化剂,一步均质化法获得的水包油包水(W/O/W)双乳液,在油相中引入带有环氧基团的单体甲基丙烯酸缩水甘油酯、交联剂乙二醇二甲基丙烯酸酯和光引发剂2‑羟基‑2‑甲基‑1苯基‑1‑丙酮,紫外光引发制得多孔多空腔微球,再用2‑氨基乙基苯并‑12‑冠‑4进行合成后的界面后修饰,制得功能化多孔多空腔微球。本发明所制得冠醚功能化多孔多空腔微球吸附剂富含多孔结构,具有优良的化学、机械传质动力学性能、良好的酸碱响应性能,用作吸附剂对Li+具有特异性吸附的能力。
本发明公开了一种提高InAs/GaAs量子点半导体材料发光效率的方法,其特征在于本发明提出的离子注入方法区别于传统的离子注入技术中注入离子最终停留区域的选择。传统的离子注入技术应用中为了尽可能地减小因离子注入导致的缺陷增殖数量,通常将注入离子的最终停留区域选择在衬底上,避免体现发光功能材料区域的缺陷增殖数量的急剧上升。本发明提出了直接将注入离子停留在量子点区域,同时选择了有效的质子注入和注入工艺条件,结合相应的快速热退火工艺,使得最终离子注入技术得以成功地提高量子点材料的发光效率。
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本发明公开了一种中空多孔微球吸附剂的制备方法,属环保功能材料制备技术领域。利用ZIF‑8纳米粒子作为Pickering乳液的稳定粒子,分散于溶液中作为水相。十二烷作为油相溶剂,交联剂偶氮二异丁腈,苯乙烯和乙烯基苯混合作为油相。水相、油相混合后形成稳定的Pickering乳液。利用热引发反应制备出中空多孔微球吸附剂,并将其应用于水溶液中阿莫西林的吸附分离。该产品有大的比表面积和良好的稳定性,有利于对目标分子的吸附,附着于中空微球外部的多孔ZIF‑8为材料提供了大量的吸附位点,稳定附着于中空微球上的ZIF‑8纳米粒子比离散分布的ZIF‑8粒子更便于回收。
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本发明属于功能材料领域,特别适用于长寿命高温镍氢电池用负极材料。该负极材料的组成(原子%)为:A1B5,其中A为稀土元素组合,B主要为过渡族金属元素组合,其特征在于组成负极材料中:A为La、Ce、Pr、Nd元素;B为V、Co、Mn、Al、Ni元素。该材料的成分(重量%)为:La 14.7-23.1%,Ce 4.0-18.1%,Pr 1.0-1.8%,Nd 2.0-3.8%;V 0.1-1.5%,Co 4.0-6.0%,Mn 6.5-8.5%,Al 0.6-1.8%,其余为Ni。本发明与现有技术相比较具有循环使用寿命长、成本低,同时适用温度范围宽、充放电效率高,制作工艺简单的优点。
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本发明涉及无机功能材料领域,公开了一种蓝光激发的掺Mn4+的六氟铁酸盐红色发光材料及其合成方法。本发明蓝光激发的掺Mn4+的六氟铁酸盐红色发光材料的化学组成为Cs2KFe1‑xF6:xMn4+;x为相应掺杂Mn4+离子相对Fe3+离子所占的摩尔百分比系数,0<x≤0.10。本发明所涉及的红色发光材料在蓝光激发下,以633 nm左右的红光发射为主,发光效率高。本发明所涉及的蓝光激发的掺Mn4+的六氟铁酸盐红色发光材料的制备方法为液相法,在常温下进行,合成工艺简单,适合大规模工业化生产。
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本发明属于基本电器元件领域,具体的说,本发明提供了一种三维点阵纳米结构电极及其制备方法。采用各种手段,包括物理、化学或电化学的方法制备与加工纳米功能材料是近来纳米制备技术的前沿领域。传统方法在电极表面制作电聚合高分子膜,一般使用一步法完成,该一步法可以是恒电流电解过程,也可以是恒电位电解过程。这样制备得到的电聚合高分子膜呈现的是网络状的平面展开的结构,不具有三维点阵立体结构的特征。基于多步恒电流电解技术,本发明提供了一种的三维点阵纳米高分子有序膜及其制备方法。该三维膜的比表面远大于传统方法得到的高分子膜。因此,本发明的电极可有效用于制备高通量的芯片,检测、鉴定待测物中目的分子的含量。
本发明涉及钙掺杂荧光增强的水溶性NaErF4:Yb红光上转换纳米材料的制备方法,属于无机功能材料技术领域。利用稀土铒盐和镱盐及钠盐,钙盐与氟源在180至250℃下经溶剂热反应生成,制备过程中以乙二醇和水为混合溶剂,添加梳形超分散剂控制纳米晶体颗粒的大小,获得了单分散的大小均匀,形貌规则的六方相纳米NaErF4,通过掺杂Ca2+,Yb3+,获得了具有红色上转换荧光发射特性的产物,且产物能分散于水中形成透明溶胶。该方法掺杂Ca2+,减少了贵重稀土离子的用量,能够在较短的时间内获得六方相的NaErF4,提高了上转换荧光效率,得到了水溶性的上转换材料。本发明的水溶性上转换纳米材料可应用于生物荧光标记或重金属离子检测等。
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本发明公开了一种类金刚石型红外非线性光学晶体,涉及光电信息功能材料领域。该红外非线性光学晶体的化学式为Li4CdSn2S7,结晶于极性单斜空间群Cc,晶胞参数为
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本发明属于功能材料类,具体为一种用浸渍、焙烧方法制备的新型沸石基纳米二氧化锡气敏材料。该材料是将沸石分子筛浸渍在锡盐溶液中,然后蒸干、焙烧,在沸石表面形成二氧化锡纳米晶体而获得。该材料具有制备简便、价格低廉、气敏性能稳定等特点,适合工业化生产。
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本实用新型提供一种具有吸收瞬间高压电脉冲能量的功能电路板芯板,该功能芯板包括绝缘层及绝缘层上下的金属基板组成的基本芯板,在基本芯板一面的金属基板上附着的一层电压变阻功能材料层,电压变阻功能材料层上布置满用于吸收瞬间高压电脉冲能量的间隔排列的金属小方块层。金属小方块层包括长宽各为0.8mm的金属小方块,多个金属小方块由横向间隔、竖向间隔分隔,相互绝缘排列成金属小方块阵列,横向间隔、竖向间隔为0.08mm。这些金属小方块形成电能量吸收阵列,有利于应用中构建瞬间电能量吸收网络。本实用新型的瞬间高压电脉冲能量吸收芯板适合设置在一切多层电路板中,使电路板上的元器件对瞬间高压电脉冲能量产生屏蔽效应。
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本实用新型公开了一种板材,板材包括:板材至少包括第一板子和第二板子;当第一板子和第二板子的尺寸相同时,第一板子和第二板子错落堆叠,且第一板子和第二板子仅有一条边对齐;当第一板子和第二板子的尺寸相异时,第一板子设置在第二板子上,且有至少两条边分别与第二板子的至少两条边对齐,或者,第一板子设置在第二板子正中间,第一板子的边缘与第二板子的边缘映射在平面上形成一个多边形的环,或者第一板子与第二板子错落堆叠,且第一板子和第二板子仅有一条边对齐;第一板子和第二板子上设有功能材料,功能材料用于增强板材的阻隔性能和或吸收性能和或强度,增强了板材的阻隔性能和或吸收性能和或强度。
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一种镁基储氢合金的制备方法,属于金属功能材料和二次电池领域,其特点在于将0.3%—55(重量%)、粒度<100nm镍粉和0.3%—46%(重量%)、粒度<1μm金属镁粉为主要原料,添加适量的Co粉或Ti粉,利用模压或等静压成型,然后在氢气、其他惰性气体或真空中烧结,烧结温度为250℃—1250℃,烧结时间为1分钟至20小时,制备成镁基储氢合金。该方法简单、易行,通过该方法生产的镁基储氢合金可以在室温下使用,因此具有实用价值。
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本实用新型公开了一种长纤维带状内包裹式玻纤缠绕三层复合聚乙烯管,由外层功能材料层、中间层长玻纤带状聚乙烯挤出缠绕层和内层功能材料层三层组成,三层由内至外依次同轴包裹而成。本实用新型提供的复合聚乙烯管利用玻璃纤维高拉伸强度特性、聚乙烯高强度高柔韧性和自融合特性,使用专用设备定长加工,克服了现有设备无法同时成型直管挤出和螺旋缠绕同时成型复合管道的缺陷,既满足了内外层材料耐磨、耐腐蚀、阻燃、抗静电、超润滑等特殊工况下的使用,又通过连续长玻纤圆周向成型,提高管道的耐压等级,最大可实现20兆帕压力的输水要求。
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本发明公开了一种含双环己基的液晶化合物及其制备方法与应用。该液晶化合物的结构通式如式I所示,其中,n为1-5的整数,m为2-6的整数;-(CH2)m-和-CnH2n+1均为直链烷基。本发明提供的双环己烷类高分子液晶化合物中间体,具有可以聚合形成柔性聚合物重复单元的双键基团及双环己基刚性骨架,该骨架无苯环的π电子体系,电荷密度分布降低,极化减弱,并且环己烷环相互交错垒叠,形成紧密堆积,可以提高液晶相的清亮点,该类液晶与结构相似的芳环类液晶相比粘度更低,且几乎没有紫外吸收,稳定性更好,是一种良好的液晶功能材料,可用于建筑材料、防伪材料、光通讯材料和新型光学材料等多个领域。(式I)
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本发明烟花鞭炮用高氯酸钾型专用氧化剂涉及一种生产烟花鞭炮火药用氧化剂及其制备方法。其主要成分为高氯酸钾,不含氯酸钾和国家规定的禁用物质。本发明的关键在于采用表面活性剂对高氯酸钾进行改性处理,再加入其他功能材料以改善高氯酸钾的使用贮存性能。解决了高氯酸钾产品长贮结块及制出的药剂接火难、要求用专用高钾引线且易熄引及装药饼少的问题。其配方为高氯酸钾70~90;硝酸盐2~8;硫酸盐5~8;碳酸盐0~8;密度调节剂5~8;表面活性剂(外加)0.1~0.3。本发明的优点在于:①通过表面改性,产品吸湿率低、松散性、流散性好。②与还原剂配成的药剂接火性好,鞭炮烧成率、碎纸率及声强级值均优于高钾产品。③成本比纯高钾低、装药并多。
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一种含Fe稀土基非晶合金,其特征在于:由Ln、Al、Ni、Cu、Fe元素构成,其化 学成份和原子百分数为(Ln0.62Al0.14Ni0.12Cu0.12)100-xFex,其中0<x≤12,Ln为稀土元素La 或Gd。特别在成份为(La0.62Al0.14Ni0.12Cu0.12)97Fe3和(Gd0.62Al0.14Ni0.12Cu0.12)91Fe9附近时,合 金具有最高的非晶形成能力。本发明非晶合金与以往稀土基非晶合金相比具有更高的非 晶形成能力,更低的原材料成本。制备得到的非晶合金材料具有较高的强度及优良的磁 性能,在结构材料及功能材料领域具有广泛的应用前景。
本发明公开了一种零膨胀超细纳米晶Mn3(Cu0.5Ge0.5)N块体材料的制备方法,属于新型功能材料和粉末冶金技术领域。首先以Mn2N0.86粉、Cu粉和Ge粉为原料,利用放电等离子烧结方法,合成出微米级晶粒尺寸的Mn3(Cu0.5Ge0.5)N块体材料;然后进行球磨处理,使球磨后的粉末具有完全的非晶结构;最后,将球磨后的粉末在氮气保护下进行放电等离子烧结,获得具有零膨胀性能的超细纳米晶Mn3(Cu0.5Ge0.5)N块体材料。本发明制备的Mn3(Cu0.5Ge0.5)N块体材料的零膨胀温度跨度值是目前国际上报道的反钙钛矿结构材料的3~5倍,其功能特性大幅度增强。
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本发明公开了一种Bi2WO6-SrTaO2N复合光催化剂及其制备方法,属于无机功能材料领域。本发明的技术方案要点为:一种Bi2WO6-SrTaO2N复合光催化剂,是由Bi2WO6与SrTaO2N粉体复合而形成的Bi2WO6-SrTaO2N复合光催化剂,其中Bi2WO6与SrTaO2N的摩尔比为5-15∶1。本发明还公开了该Bi2WO6-SrTaO2N复合光催化剂的制备方法。本发明与现有技术相比具有以下显著优点:1.Bi2WO6与SrTaO2N的复合可以大大拓宽了Bi2WO6的光谱响应范围,使Bi2WO6在可见光区域有良好的吸收,提高了太阳能的利用率;2.Bi2WO6与SrTaO2N的复合能够有效减小光生电子和空穴的复合概率,提高Bi2WO6光催化活性;3.本发明的Bi2WO6-SrTaO2N复合光催化剂的制备方法简单,易于控制。
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含咔唑单元的有机半导体材料及其合成为一种含咔唑单元的有机半导体材料及其制备方法,并将该类材料应用于有机平板显示、有机光伏电池、有机光存储、有机场效应管、化学与生物传感和有机激光等有机电子领域,该材料是在咔唑单元1,8位引入取代基的化合物材料,具有如(A)结构:该材料具有:(1)合成方便易得并能灵活修饰;(2)能够有效地实现调制材料的光电性质;和(3)高热稳定性和玻璃化温度等优点。可以预期,该类材料将成为有商业化潜力的光电功能材料。
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本发明属于功能材料领域,具体涉及一种汽车用硅橡胶减振复合材料及其制备方法,该材料中各成份的重量百分比为:过氧化二苯甲酰1-3%,氧化硅1-3%,回用酚醛树脂8-15%,聚碳酸酯镁渣复合体9-15%,其余硅橡胶;本发明制备过程中,没有大量使用稀贵材料,无有毒有害组分,采用废料做原料,所取原料成本降低,制备工艺简便,过程简单;本发明制得的材料可以有效地吸收能量,可以应用于运输、建筑、军事等领域,具有防震、缓和冲击、绝热、隔音等作用。
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本发明涉及一种聚合物基磁性电介质材料的合成和制造电子器件的工艺,具体是采用低电磁损耗的高密度聚乙烯、聚丙烯、聚四氟乙烯、间规聚苯乙烯等其中一种,添加表面活性剂、增容剂、一定粒径和磁损的软磁材料粉末、一定粒径和介质损耗的电介质材料粉末、左手效应材料或者光子晶体材料等特殊功能材料等,在密炼机中高温熔融密炼、再冷却粉碎、造粒制成改性塑料,再依以下流程和工艺制成电子器件:注射成片式或则棒状形状、再表面选择金属化、紫外光固化或者热熔胶低压注射封装。用本发明材料和工艺制成的器件主要用于微型化天线。具有频段宽、阻抗低、工作频率偏向低频段、具有特殊的频率选择性等系列特征。
本发明提供一种ZnS量子点硅基表面分子印迹磷光传感器的制备及应用,属环境功能材料制备技术领域;本发明通过在碱性的乙醇和水的混合溶液中水解正硅酸四乙酯来制备SiO2,同时在七水硫酸锌和四水氯化锰的水溶液中加入九水硫化钠的水溶液制备得到Mn-ZnS量子点;然后,利用3-(甲基丙烯酰氧)丙基三甲氧基硅烷对所得的SiO2和Mn-ZnS量子点分别进行乙烯基改性;以2, 4-二氯苯酚为模板分子,丙烯酰胺为功能单体,Mn-ZnS-KH570为辅助单体,SiO2-KH570为基质材料,乙二醇二(甲基丙烯酸)酯为交联剂,2, 2-偶氮二已丁睛为引发剂,乙腈为溶剂,利用沉淀聚合法合成量子点磷光表面分子印迹聚合物,制备的磷光分子印迹聚合物具有很好的光学和pH稳定性,且具有选择性识别2, 4-二氯苯酚的能力。
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本发明涉及一种粘土基元-多功能涂料一体化生产工艺,属功能材料技术领域。它采用抗菌基元-抗菌涂料制备的一体化工艺,能获得抗菌性能和基本性能都好的抗菌功能涂料,省去了两道过滤、洗涤、干燥、粉碎和一道抗菌涂料生产过程中的抗菌剂分散制浆的工序,实现了废物的零排放,生态化的循环利用资源材料。本发明还采用粘土基元-多功能涂料的一体化生产工艺,实现粘土基载负型复合涂料的多功能化,获得了粘土基载负型抗菌、远红外、空气净化及防氡多功能涂料的制备。
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本发明提供了一种磷掺杂多晶硅薄膜及其制备方法,属于功能材料领域。通过将多晶硅粉末与磷粉末按比例混合均匀,压片、真空烧结制得硅靶材,将硅靶材和石英玻璃基片放入真空系统中,采用激光溅射沉积的方法制备出磷掺杂多晶硅薄膜。本发明获得的磷掺杂多晶硅薄膜,其横向应变系数绝对值的最大值可达24.3;横向应变系数的非线性在1-2.5%之间,比现有的多晶硅薄膜降低了0.5%;采用本发明方法可以使多晶硅薄膜掺杂均匀、平整度高、致密性好且控制晶粒尺寸范围为0.1μm~0.5μm;本发明制备方法简单、成本低、可控性强,为多晶硅薄膜领域拓展了新思路。
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本发明提供了一种以豆粉为模板制备Cu2O-Cu复合微球的方法,属于无机功能材料的制备技术领域。其特征是利用豆粉为模板剂,步骤如下:(1)在铜盐溶液中加入适当量的氢氧化钠溶液,(2)称取一定量豆粉,加入适量去离子水后超声浴数分钟,形成乳白色的乳浊液,然后将此乳浊液加到步骤(1)的溶液中形成混合液,(3)在搅拌下将还原剂加入到上步的混合液中,继续搅拌,(4)待整个反应液反应2小时后停止搅拌,陈化。产物离心分离,得到的沉淀用去离子水洗涤数次、烘干,即得到平均粒径为719nm的Cu2O-Cu复合微球。本发明的特点是:制备工艺简单、反应条件温和、作为模板剂的豆粉廉价易得、整个制备过程易于操作和重复、无污染、成本低,便于工业化生产。
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