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本发明属于多功能材料领域,特别涉及一种异相析出法制备的核‑壳纳米颗粒及制备纳米陶瓷的方法。其技术要点如下,包括如下操作步骤:化学式为[(BaCa)1‑xNdx](TiHf)O3(BCTH‑xNd),其中,Ba/Ca=0.8~0.9/0.2~0.1,Ti/Hf=0.85~0.95/0.15~0.05,x=0.001~0.05。本发明以水热法制备的高活性纳米粉体为前驱体,可以省略固相法制备陶瓷的煅烧过程,能够实现低温烧结制备纳米陶瓷,开发新型多功能陶瓷、挖掘新的物理性能,具有产业价值。
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本发明公开了一种用于钢桥铺装的环氧沥青材料及其制备方法,属于道路铺装用环氧沥青功能材料领域,该环氧沥青材料包括环氧沥青A组分和环氧沥青B组分,A组分与B组分的重量比为1:10~40;所述环氧沥青A组分重量份数如下:环氧树脂60~80份;活性稀释剂20~40份;所述环氧沥青B组分重量份数如下:基质沥青60~100份;聚合物分散剂5~10份;固化剂8~35份;增韧剂10‑30份;通过基质沥青、环氧树脂增韧改性、复配高温固化剂体系等配方与工艺优化,综合改善基质沥青与环氧树脂等的相容性,由此提高环氧沥青功能材料的低温抗开裂性和稳定性。
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本发明属于功能高分子材料领域,具体涉及一种尼龙1及其制备方法,以及其在电功能材料方向的应用。所述尼龙1的结构式为式中R1、R2是封端基团,n=10‑500、进一步优选n=10‑300。所述尼龙1具有最高密度的酰胺键、肽键、脲键,具有最大偶极子浓度和极大偶极矩,其热分解温度达到280‑370℃,分子结构规整。本发明进一步提供所述尼龙1的制备方法,具体为利用超临界二氧化碳进行尿素的缩聚反应,能够制备得到具有期望聚合度的尼龙1聚合物,反应全过程不使用或产生任何有毒物质,不会对环境造成污染,采用绿色合成工艺实现了CO2的综合有效利用。本发明进一步提供前述尼龙1作为铁电材料的用途。
本发明属于环保功能材料技术领域,具体涉及一种新型卤化铋酸盐,为六碘合铋阴离子和苄基吡啶阳离子组成的化合物,其制备方法包括以下步骤:取一定量溴化苄和吡啶,加入适量溶剂混合溶解,搅拌回流,然后蒸发浓缩,再用乙醚洗涤,得到溴化苄基吡啶盐;取BiI3溶于适量浓碘酸,取一定量溴化苄基吡啶盐溶于适量溶剂,将两溶液混合搅拌回流,得到澄清滤液,于冷冻析晶,即得新型碘化铋酸盐。本发明新型卤化铋酸盐在365nm紫外光照射下发出强烈的橘红色光,在可见光下对罗丹明B和甲基橙进行快速降解,具有很好的循环降解效率。本发明还提供了该新型碘化铋酸盐的制备方法,该方法产率高,节约成本,易于操作,利于工业化生产。
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本发明属于功能材料表面图案构筑技术,具体涉及一种表面导电聚合物图案的制备方法,其是利用旋涂或氧化聚合的方法在基底表面形成导电聚合物的薄膜,然后通过纳米压印将旋涂在导电聚合物薄膜上的聚合物阻挡层压印出图案,以该图案为掩膜进行均向刻蚀,从而在基底表面制备出结构尺寸可控的表面导电聚合物图案。该方法成功解决了高密度和高产量难以并行的难题,在此基础上,表面导电聚合物图案的分辨率较使用的模板提高数倍。具有成本低、效率高、技术成熟的特点,符合工业化标准,可以用于制造光学、电学、磁学、生物学器件,也可以用于传感器和可充放电电池的生产等,显着提高了导电聚合物等功能材料的应用能力。
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本发明公开一种电磁复合场堆焊方法、设备及其拓展应用,是电磁复合场控制粉芯焊丝熔滴射流过渡熔化极气体保护堆焊方法。本发明堆焊设备设有励磁电源、励磁设备、辅助电场设备和水冷系统;励磁设备设有电磁搅拌励磁线圈和电磁热处理励磁线圈;辅助电场设备为一对可以运动的正、负极辅助导电电极。其通过电磁搅拌、电磁热处理、辅助电场和焊炬的复合作用,实现高效、优质、低成本堆焊合金材料的过程;突破传统堆焊技术的局限性,降低了功能材料堆焊成本和苛刻的工艺条件,延长了使用寿命,解决高效堆焊技术对富氦保护气体的依赖,完善了堆焊控制手段,实现了堆焊功能层层高强硬性与高韧塑性的有效匹配,在表面工程领域开拓了新的应用范围。
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本发明公开了一种纳米微粒催化电弧法制备洋葱状富勒烯的方法,该方法利用直流电弧放电法,以光谱石墨为阴极,中孔装有混合物的光谱石墨为阳极,在低电压、大电流的情况下,阳极石墨将连同混合物气化,形核并转化为洋葱状富勒烯,在载气体的保护下,用电弧放电法合成洋葱状富勒烯。本发明工艺过程稳定且简单快速,生成洋葱状富勒烯石墨化程度高且成本低廉,同时具有很好的接合特性、导电性、量子力学效应等重要性能,成为能满足特殊性能要求的新型多功能材料,应用范围广阔,应用前景诱人。
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本发明属于复合材料和功能材料技术领域,具体涉及一种中空二氧化硅/磁性复合微球及其制备方法。该磁性复合微球是在带磺酸基团的中空二氧化硅微球表面包埋一层磁性颗粒而组成。其组成原料为带磺酸基团的中空二氧化硅微球、三价铁盐、二价过渡金属盐、氧化剂、分散剂、碱,按合适的重量配比,经超声分散,微粒包埋,后处理等步骤而制备获得。由本发明制得中空二氧化硅/磁性复合微球密度小,机械和化学稳定性好,粒径可控,具有优良的磁性能且磁性能可通过调节三价铁盐与二价过渡金属盐之间的比例以获得亚铁磁性或者超顺磁性。
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一种均相溶液制备氧化锌的方法是:采用氢氧化钾、硝基苯、甲醇为反应液制备氧化锌时,调整三种物质的配比使其处于三相图的单相区内,使锌在整个溶液中都可以反应,避免了原始方法中不能停止搅拌、停止搅拌后只在界面处生长氧化锌的弊端,新方法由于不需搅拌为仪器测量反应参数提供了有利条件,具有高效、节约资源、可辅助现代仪器测定的特点。制得的氧化锌与电镜表征技术相结合观察形态。该研究方法可广泛应用于活泼金属氧化物无机功能材料的制备。
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本发明涉及一种特种粉体功能材料的制备工艺, 尤其是纤维状镍粉与氧化亚镍粉的制备方法,其特征在于:采 用沉淀转化热分解法,在常温常压下的 Ni2+- NH3- NH4 +-SGn-- C2O4 2-- H2O体系中合成镍粉或氧化亚 镍粉前驱体沉淀物;在氧化性气氛下热分解前驱体得到纤维状 氧化亚镍粉;在非氧化性气氛下热分解前驱体得到纤维状镍 粉。纤维状镍粉的表面防氧化处理是在温度和气氛调控下的同 一套装置中进行。整个制备过程安全可靠、无毒无污染;本发 明生产的镍粉和氧化亚镍粉呈纤维状,粒度为纳米级、多孔、 比表面积大;镍粉防氧化能力强,氧化亚镍粉经细磨后还可以 得到球形氧化亚镍粉,这些粉体均能满足多种用途的要求。
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本发明属于功能材料的制造领域。更适用于制备具有良好软磁性能的铁基块体非晶软磁合金材料。铁基块体非晶软磁合金材料,其特征在于组成该铁基块体非晶软磁合金材料的具体化学成份为Fe.75-95%;Sn.0.5-10%;B.0.2-10%;Al.≤6%;V.≤10%;Nb.≤10%;Mo.≤10%;P.≤15%;C.≤5;Si.≤10;Cr、Mn、W、Ta、Nd、Cu元素中任意一种或两种和两种以上之和≤10%。本发明铁基块体非晶软磁合金材料与现有技术相比较,具有宽的超冷液相区和各项软磁性能技术指标均良好的使用效果。
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本发明属于生物复合功能材料。生物触媒,采用下述原料按重量百分比配制成独立包装的双组分试剂:试剂A:金属离子0.5~1、2D树脂7~9、二氧化钛66.3~71.7、氧化锌1.3~13.3、试剂B:L-丝氨酸0.2~0.5、光氨酸0.2~0.5、乙酰胆碱0.5~0.7、日柏醇12~16。能够快速、准确的对致病微生物进行识别;仅对致病微生物具有杀抑作用;对人体无刺激,无副作用,不会减低人体免疫能力;物理及化学稳定性好,耐洗性好,长期保持抗菌性,不影响纺织布料的原有特性或指标。对各种致病细菌和病毒的识别率为96%以上,对所识别出的致病细菌和病毒的灭菌率为99%以上,经处理后的织物经100次以上洗涤、高温高压及紫外线照射后,抗菌效果基本不变。
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本发明公开了一种同时检测四种氨基糖苷类抗生素传感器的制备方法及应用,属于新型功能材料及生物传感分析技术领域。本发明是在一个涂覆一层聚酯薄膜的矩形基片表面上,依次用银浆印刷1个参比电极,导电碳浆印刷4个工作电极、1个对电极,制得四通道丝网印刷电极。其特征在于,用铂纳米粒子—磺酸化石墨烯—羧甲基壳聚糖导电复合纳米材料将链霉素、庆大霉素、卡那霉素及壮观霉素四种氨基糖苷类抗生素的抗体分别固定到四个工作电极表面,滴涂检测液后与多通道电化学工作站检测电路相连,从而实现了四种氨基糖苷类抗生素的同时检测。本发明制备简单、加工方便、成本低、便于携带;检测方法简单、快速、灵敏度高、特异性好。
本发明公开了一种具有鲜艳色彩和不同图案的Co纳米管与氧化铝复合薄膜的制备方法。在草酸溶液中采用阶梯降压法制备氧化铝模板,并利用交流电沉积Co纳米管。当其他条件确定时,通过调节阶梯降压过程中的氧化电压变化速率来控制该Co纳米管与氧化铝复合薄膜的颜色,且该薄膜颜色饱和度很高。另外,利用在制备的氧化铝模板上用油墨笔绘制图案,然后通过磷酸浸泡并精细调节氧化铝模板不同区域的厚度来调控各种颜色,可实现各种不同颜色图案的制备。本发明中,制备的复合薄膜不但有鲜艳的色彩,并且还具有较强磁性,是一种兼具结构色和磁性的多功能材料,其制备工艺简单,在防伪、装饰、通讯等领域都有很好的应用前景。
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本发明提供了一种染料敏化太阳能电池复合光阳极,属于功能材料及器件技术领域,涉及染料敏化太阳能电池。所提供的复合光阳极包括导电玻璃、二氧化钛过渡层和复合二氧化钛改性层;所述二氧化钛过渡层由采用水热法制备的二氧化钛浆料刮涂于导电玻璃的导电层表面并经烘干、烧结而成;所述复合二氧化钛改性层采用二氧化钛混合浆料刮涂于二氧化钛过渡层表面并经烘干、烧结而成;所述二氧化钛混合浆料由采用水热法制备的二氧化钛浆料与采用模板法制备的二氧化钛空心微球混合而成,其中二氧化钛空心微球掺有10%至40%的银、直径在400~1000纳米之间。本发明提供的染料敏化太阳能电池复合光阳极现有的二氧化钛光阳极具有更高的光电转换效率。
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一种超高导热、低热膨胀系数的金刚石复合材料及制备方法,属于高性能功能材料领域。该复合材料是由高导热金刚石颗粒与高导热金属或合金材料的至少两相所构成。该复合材料的制备方法,是将高导热片状或块状金属或合金材料放置于高导热金刚石粉末颗粒之上,进行装套,密封,之后进行真空热处理,最后在一定的高温高压下熔渗烧结,通过高导热金属熔渗入金刚石颗粒中成形而得到高导热、低热膨胀系数的复合材料。本方法使高导热非金属材料与高导热金属材料牢固接合,致密度高达99%以上,导热率高达600-800W/(m·K),与电子器件匹配的热膨胀系数(<5ppm/K),可保障工作部件高发热密度条件下长期稳定地工作,产业化的应用前景十分广阔。
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一种用油页岩灰制备微晶泡沫玻璃及其制造方法,以油页岩灰为主要原料,加入适量的碳酸钙、碱式碳酸镁、硼砂、碳酸钠等制备基础玻璃,然后加入发泡剂、稳泡剂、助熔剂等,采用粉末法烧成技术制备微晶泡沫玻璃。该微晶泡沫玻璃表观体积密度875~1030kg·m-3,吸水性8~15%,抗压强度11~23MPa,抗折强度10~17MPa,导热系数0.21~0.32w(m·k)-1。其步骤包括一次配料、高温熔化、基础玻璃制备、二次配料、发泡、稳泡和退火等工艺。该微晶泡沫玻璃是一种新型的多功能材料,对于提高油页岩资源的附加值及环保具有重要的意义。
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一种多功能的纳米复合材料的制备方法,属于功能材料技术领域。本发明采用具有透明隔热功能的纳米材料和具有自洁防污性能的纳米材料与高分子基体按比例复合,制备一种多功能的纳米复合材料,该材料具有透明、隔热、自洁、防污、抗菌及防静电多种功能;可用于制备涂料中的多功能添加剂或一种功能塑料母料。本发明的多功能的纳米复合材料,符合当今社会发展的需要和方向,在建筑门窗、车辆车窗、透明灯具、电话亭及报亭等透明基材上具有广泛的发展前景。
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本实用新型公开了一种具有杀灭冠状病毒功能的空气净化组件及空气净化器件。该具有杀灭冠状病毒功能的空气净化组件包括第一支撑层、第二支撑层、以及设于第一支撑层和第二支撑层之间的功能材料层;其中所述功能材料层包括至少一层有机无机复合铜纤维材料层和至少一层颗粒物过滤层。本实用新型提供的空气净化组件可同时实现空气净化和杀灭冠状病毒的功能,为口罩、空气净化机以及空气调节器等实现空气净化终端产品的高性能化提供技术手段。
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本实用新型提供了一种焦炉烟气可资源利用的脱硫设备,包括:脱硫罐以及旋转轴,旋转轴周向设置有多个存储腔;脱硫罐一端铰接有罐门,罐门的圆心处转动连接有齿轮盘,齿轮盘位于脱硫罐的面设置有延伸机构;延伸机构包括:卡合件,且分层的卡合件十字交叉设置;脱硫罐的内部周向设置有限位滑槽;还包括设置在齿轮盘上的限位槽,旋转轴上设置有限位凸起条;还包括有驱动机构,驱动机构同步驱动多个卡合件延伸至限位滑槽内部进行转动。本实用新型中,通过罐门闭合时,使齿轮盘与旋转轴相互卡合后同步转动,从而在旋转轴转动过程中,带动纳米功能材料进行翻转运动与进入脱硫罐的烟气长时间接触吸附脱硫,增强吸附脱硫效果,且纳米功能材料吸附量均匀。
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一种创新结构的空气过滤器,含有边框1,两层包附材料4固定在边框1上,载体2包裹在两层包附材料4中间,功能材料3附着在载体2上。本实用新型有创新的结构,可填充各种载体及功能材料,载体的填充量可根据空气调节设备的需求调节,过滤器有坚硬的边框,调节载体填充量不会影响到过滤器的牢固性;空气调节能力高,过滤空气时产生的压力损失小。本实用新型结构简单,制作容易,操作方便。
本发明公开了一种基于含铁废酸液和沸石除杂废液的污水处理材料的制备方法,其是采用沸石除杂废液调节含铁废酸液的酸度为0.05‑0.15%,硅铝含量为1%‑2%,其中含铁废酸液中铁含量为4%‑15%;然后加入氧化剂溶液在30℃‑50℃下对溶液进行氧化和聚合,反应2‑3h后,即得污水处理材料;本发明有效解决了危废的含铁酸性液体与沸石高值利用过程中产生的含硅铝的碱性液体处理困难、处理费用高的问题;本发明将两种废液协同开发成具有经济价值的的环境功能材料,将该功能材料应用于污水处理中,能实现深度去除水体中悬浮物、总磷和水体砷的目的。
本发明的实施方案提供电荷输送分子玻璃混合物、发光分子玻璃混合物及其组合,其热性质可独立于核心电荷输送基团、发光基团或其组合的结构而被控制。每种电荷输送分子玻璃混合物、发光分子玻璃混合物及其组合被定义为在最有利条件下具有无限低结晶速率的相容有机单体分子的混合物。这些可以由具有共同官能团的一组单一功能材料与具有不同共同官能团的另一组单一功能材料的混合物的一部分反应形成;而第一组的官能团与第二组的官能团反应以产生不对称缩合分子。混合物的“不可结晶性”由混合物的不对称性和分子数控制。
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本发明公开了一种纳米颗粒自组装芍药状La3+掺杂ZnO及其制备方法和应用,属于纳米功能材料技术领域,针对目前急需一种获取高稳定性和催化活性的稀土掺杂ZnO特殊形貌纳米光催化剂的问题,本发明首先通过纳米颗粒自组装的方法制备出前驱体,并将前驱体转移至400℃作用退火后得到纳米颗粒自组装芍药状La3+掺杂ZnO,La3+掺杂ZnO可作为光催化剂使用,并可以通过La3+离子可对ZnO中的本征缺陷、光生载流子和带隙进行调控。掺杂比例为0.5~1.5%的La3+离子掺入ZnO主体材料后,可以增加光生电子和空穴的寿命,使催化剂的光催化活性提高,同时能拓宽ZnO光响应范围;当掺杂比例为1.5%时,光催化活性最高,3h光催化降解罗丹明B的降解率达98.2%。
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本发明属于无机非金属功能材料技术领域,提供了一种新型自连接SnO2微球的制备方法,包括如下步骤:采用FTO玻璃作为衬底并进行亲水处理;取去离子水和无水乙醇混合充分,再放入SnCl2·2H2O和Na3C6H5O7·2H2O,搅拌至充分溶解;将溶液转移至反应釜中,同时将亲水后的FTO玻璃垂直放入反应釜,进行高温高压反应,180℃下水热生长12小时;待反应釜冷却至室温,取出FTO玻璃;烘干。本发明通过以SnCl2·2H2O和Na3C6H5O7·2H2O作为原料,以水热合成方法在FTO玻璃上垂直生长SnO2微球,合成成本低,易于大量合成,制备工艺简单,水热生长温度低,具有广泛的应用价值和应用前景。
本发明属于精细化工技术领域,一种双核Ir(Ⅲ)金属‑有机超分子笼状化合物的制备方法及其应用。其中制备方法,是以脂肪二胺A作为连接体,以L1、L2作为预组装金属基配体Ir(III)配合物,再加入硼氢化钠将所得笼状结构中的席夫碱‑C=N‑双键还原为‑CH‑NH‑,最终制得金属‑有机笼状结构的化合物,其合成路线如下:A+L1→A‑L1或A+L2→A‑L2。本发明涉及的制备过程简单,设计想法新颖,目标化合物产率高,得到的功能材料化学性质稳定,预组装体容易修饰。作为化合物A‑L1或A‑L2在氧化1‑氧代‑2,3‑二氢‑1‑茚‑2‑甲酸甲酯生成2‑羟基‑1‑氧代‑2,3‑二氢‑1‑茚‑2‑羧酸甲酯的应用,其产率高达83%,更易于投入实际应用中。
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本发明属于功能材料领域,公开了一种可宽温域使用的缓冲材料及其制备方法和应用。该缓冲材料由以下按重量份数计的原料制备而成:Voranol CP 3322聚醚三元醇70‑100份、水3.0‑4.5份、硅油DC‑190 1.0‑1.4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份和POSS基聚醚的TDI预聚物42.7‑53.6份。将原料混合,然后在60℃下发泡,制得可宽温域使用的缓冲材料。本发明缓冲材料可以具有较宽范围的使用温度,而且低温时性能优于普通缓冲材料。
本发明公开一种基于水滑石衍生氧化物的柴油机双涂层催化剂及制备方法。外涂层含有Pt和钙钛矿主活性成分;BaO吸附剂;Ce‑Zr助催化剂;水滑石衍生氧化物和γ‑Al2O3涂层基础材料;内涂层含有钙钛矿主活性成分;BaO吸附剂;Ce‑Zr助催化剂;水滑石衍生氧化物、γ‑Al2O3和SiO2涂层基础材料;以及堇青石蜂窝陶瓷载体。制备工艺包括:催化剂组成设计;钙钛矿和水滑石衍生氧化物的制备以及内、外催化涂层的涂敷。通过柴油机稀/富燃工况的循环变化,催化剂能够高效催化排气中NOx的吸附‑还原净化反应。采用非均匀双涂层制备方法,优化了功能材料的分布特性,降低了原料成本,并改善了NOx净化效果以及耐久性能。
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