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本发明涉及医用药物功能材料技术领域,公开了一种能够加快伤口愈合的医用冷敷贴,以陶瓷粉作为载体,将制备得到的中草药提取液浸透在陶瓷粉中,添加到冷敷贴的凝胶层内,透过隔离层直达伤口部位,中草药的提取中,采用微波提取和乙醇蒸馏提取组合,结合酶解处理,能够将中草药中有效成分全部提取出来,使得药效作用力强且持久,对人体安全无害,既能够加速伤口愈合,有能够起到止血镇痛的作用,具有一定的抑菌性,比普通冷敷贴作用效果快2‑3倍,本发明具有效果好、成本低、安全性高,持久性好等优点,提高了中西医结合的应用范围,能够实现医用功能材料的可持续开发利用,是一种极为值得推广使用的技术方案。
本发明公开了一种以苝酰亚胺(PDI)为侧基、具有光电性能的刚性链液晶高分子及其制备方法。首先合成侧基带有PDI基团的单体,通过自由基聚合得到聚合物。由于该类分子在结构上为典型的甲壳型液晶高分子,因此尽管没有液晶基团的引入,也具有优良的液晶性能;同时,由于PDI基团的引入,相对于传统的液晶高分子,PDI基团赋予了此类液晶聚合物独特的光电性能,使其在有机半导体材料,聚合物太阳能电池等领域具有良好的应用,极大的扩展了该类高分子材料的应用范围。本发明的液晶高分子材料具有良好的光电性能、力学性能、高温耐受性、加工性,从而在光电学以及生物功能材料等领域均具有潜在的应用价值。
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本申请属于功能材料技术领域,特别是涉及一种析氢电极及其制备方法和应用。目前,铂基材料由于其快速动力学和较低过电位,被认为是高性能的电催化剂,但成本高和稀缺性限制了其大规模应用。本申请提供了一种水电解析氢电极用于还原氧化石墨的制备,首先在表面清洁的碳布上载负磷化钴/磷化镍,制备高效的磷化钴/磷化镍/碳布阴极析氢电极,然后采用电化学析氢工序实现对氧化石墨的还原处理,继而制得品质优良的氧化石墨烯功能材料。本申请制备工艺简单高效、成本低廉、绿色无污染、易于工业化应用,该方法实现了氧化石墨的高效还原,并且拓展了电化学析氢技术的工程应用。
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本发明提供一种可随意揉捏的碳基硫化镍复合材料及其制备方法,解决现有柔性导电复合功能材料不能反复弯曲随意揉捏的问题,涉及柔性储能材料领域。首先将静电纺丝碳材料进行活化,随后加入到镍盐和硫代乙酰胺的混合溶液中,通过低温液相沉积得到硫化镍六角片@碳纤维超柔性导电复合功能材料。本发明首次制备得到新颖独特的硫化镍六角片@碳纤维电缆型复合结构,不仅可随意揉捏,而且可承受一万次反复折叠而毫发无损。本发明所提出的制备工艺简单易控,反应条件绿色温和,利于规模化生产,在柔性储能领域具有广阔的应用前景。
本发明公开了一种荧光碳量子点/SiO2/无机荧光粉三元复合温度传感材料的制备方法,属于复合功能材料领域。所述制备方法以无水柠檬酸、有机硅烷为原料合成硅烷功能化荧光碳量子点,采用溶胶-凝胶法,通过与正硅酸乙酯进行水解共缩聚反应,获得荧光碳量子点/SiO2/无机荧光粉三元复合材料。在100-440K的温度范围内,该复合材料的荧光碳量子点与荧光粉的荧光强度的比值与温度具有良好的线性关系,从而为对温度的传感探测提供了一种基于荧光热猝灭的途径。该类荧光碳量子点/SiO2/无机荧光粉三元复合温度传感材料具备稳定性强、响应快速、灵敏度高等明显优势,具有很好的应用前景。
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本发明涉及功能材料、膜制备及环境保护领域,具体说是一种水处理用平板杂化超滤膜的制备方法,特别涉及一种有机-无机平板杂化超滤膜的制备技术,所述的平板杂化超滤膜含有合成的水溶性寡聚环糊精,利用共混技术将该水溶性寡聚环糊精与制膜聚合物材料共混。本发明所述的水处理用平板杂化超滤膜的制备方法,由于添加了由合成的水溶性寡聚环糊精、无机纳米粒子和表面活性剂组成的有机-无机复配添加剂,制得的平板杂化超滤膜的机械强度、亲水性和对水体有机污染物的清除能力均得到进一步的增强,并且该制备方法所需设备为常用设备,工艺简便、容易实现工业化。
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一种具有光热转换性能的壳聚糖负载铜络合物的纳米复合光热试剂及其制备方法,属于功能材料技术领域。首先将壳聚糖、铜盐和多羧酸根化合物在水中超声溶解,随后在搅拌条件下向溶液中滴加氢氧化钠溶液,将混合溶液pH值调节为3.2~3.6;壳聚糖、铜盐和多羧酸根化合物的用量摩尔比为1∶1400~5800∶4500~7500;将上述溶液离心,分离出负载了铜络合物的壳聚糖纳米粒子复合物,即本发明所述的具有光热转换性能的壳聚糖负载铜络合物的纳米复合光热试剂。上述水溶性的含铜络合物的壳聚糖纳米粒子复合物,不同尺寸的均可用于光热治疗,能够为光热治疗肿瘤提供充足热能,满足消融肿瘤而不破坏健康组织器官的要求。
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本发明公开了一种SiC粒子表面化学镀Ni-P合金的方法,该方法包括:在化学镀Ni-P合金溶液中直接加入称量好的SiC粒子,用已经镀有该合金的玻璃棒诱发活化恒温水浴中的化学镀液,或加入已经镀有该合金的铁片并进行诱发活化,直至出现翻腾现象,施镀结束,经沉淀、过滤、烘干等措施获得镀有Ni-P合金元素层的SiC粒子。该粒子可用作颗粒增强体来制备金属基复合材料,同时该粒子也是制备工程材料、功能材料的基本原料。
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本发明公开了一种陶瓷材料及其制备方法,属于电子信息功能材料与器件技术领域。所述陶瓷材料由主晶相材料与掺杂相材料经球磨混合、干压成型、烧结制成,包括主晶相MgSiO3和掺杂相硼硅酸盐玻璃、Al2O3、ZnO、La2O3;各组分的质量百分比含量为MgSiO385~97%,硼硅酸盐玻璃1~8%,Al2O31~3%,ZnO0.5~2%,La2O30.5~2%;与现有技术的同类陶瓷材料相比,本发明具有优良的性能:成瓷密度ρ> 2.7g/cm3,较低的介电常数(εr< 7.0)、高的抗弯强度(> 150MPa);本发明工艺简单、价格低廉、生产重复性能好,使MgSiO3陶瓷基板材料低成本批量化稳定生产成为可能。
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本发明提供了一种负离子、远红外及复合功能性抗菌消毒剂的制备方法,包括选料:选用优质竹醋液原液做为主原料,辅料调配,加热活化处理,灌装制成:利用竹醋液原液作为载体,加入负离子功能材料或者远红外功能材料,经过活化处理,制得功能性的抗菌消毒剂,将竹醋液的自身效果充分利用,并增加功能性材料,优化和提高了在空气净化抗菌消毒,除味方面的效果。同时增加负离子和远红外,有效的增加了负氧离子含量和远红外功能效果,使此材料的功能性大大提高,进一步扩大了其应用范围和用途,并且安全环保可靠,工艺简单,制作成本降低,有效提高了产量,可进行规模化生产。
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本发明公开了一种碳纳米管负载磁性四氧化三铁纳米粒子的制备方法。其特征是将碳纳米管加入到硝酸高铁溶液中,搅拌,超声波振荡处理,然后再添加某种水溶性高分子水溶液,搅拌,继续超声波振荡处理,过滤,干燥,研磨,最后在一定温度下于惰性气氛中锻烧一定时间,进一步研磨处理后得到碳纳米管负载磁性四氧化三铁纳米粒子。这种制备方法高效、成本低廉、工艺简单,适于工业化生产。所得碳纳米管负载磁性四氧化三铁纳米粒子负载量高、结构稳定、均匀、分散性好,且与碳纳米管之间有较强的结合力。可广泛应用于磁性靶向材料、各种催化剂,电磁屏蔽吸波材料、超级电容器电极材料及其他相关的功能材料领域。
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本发明公开钴铒双掺玻璃陶瓷自调Q激光材料及其制备,涉及光功能材料领域。该玻璃陶瓷的摩尔百分比组分为:SiO2:31.5-41.5%,Al2O3:20-28%,ZnO:5-15%,YF3:6-18%,NaF:0-18%,LiF:0-18%,Ga2O3:5-10%,CoO:0-0.5%,ErF3:0-5%。采用熔体急冷法制备。该材料在1.1-1.7微米波段具有强的吸收并在1.54微米波段具有强的发射,可用作1.54微米自调Q激光材料。
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本发明披露了聚二硅氧烷的合成方法,它以烃基含氢二氯硅烷;二烃基二氯硅烷或一烃基含氢二氯硅烷与二烃基二氯硅烷混合单体,与碱金属在超声波作用条件下,进行分散、Wurtz法还原偶联反应、之后直接水解反应、并经进一步分离得到聚二硅氧烷。实验表明由此合成方法得到的产物结构规整。由于该发明进一步降低了Wurtz法还原偶联反应温度,提高了产物收率,具有反应条件温和,提高了合成反应的可控操作性,可极大地促进功能性聚二硅氧烷的工业化生产,同时推动这种新型聚合物在弹性体材料、陶瓷前驱体、光致刻蚀剂、半导体材料、非线性光学材料、光折变材料及空穴传输材料等功能材料的研究和应用。
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本发明公开了一种藻红蓝蛋白类荧光蛋白质的制备方法,通过应用藻胆蛋白BETA裂合酶催化藻蓝胆素与藻红蓝蛋白类脱辅基蛋白共价结合,制备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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本发明属于纳米磁性功能材料技术领域,涉及一种磁性纳米反点阵列薄膜及其制备方法。反点阵列呈高度有序的六方形紧密排列结构,反点呈规则的正六边形或圆形。其制备方法为:用聚苯乙烯微球组装单层胶体晶体模板,在Ar气氛围下通过磁控溅射向模板缝隙间沉积金属,通过调制溅射功率轻易控制反点阵列的形貌,得到所述磁性纳米反点阵列薄膜。本发明的磁性纳米反点阵列薄膜可以兼顾高有序度、高矫顽力和反点形貌可调等基本要素。本发明的制备方法工艺简单、易于操作。本发明所得到的孔径100~500nm的磁性纳米反点阵列薄膜可以广泛用于高密度磁存储介质、高效催化剂及传感器等领域。
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本发明涉及一种碳化硅纳米棒的制备方法,属于碳化硅材料制备技术领域。本方法以碳纳米管和聚碳硅烷溶液为原料,采用浸渍和裂解工艺制备。其制备步骤为:将碳纳米管原料空气氧化处理并在浓硝酸中浸泡,水洗后烘干;烘干后的碳纳米管浸入浓度为5wt%~30wt%的聚碳硅烷溶液,并超声分散;抽空过滤,固液分离;固体沉降物放入炉内,在惰性气体下按2~10℃/分钟的升温速度加热至1000~1300℃保温,使碳纳米管吸附的聚碳硅烷裂解,即得碳化硅纳米棒。利用本发明的方法制备碳化硅纳米棒,其工艺实施简单、易于大批量生产、制备温度低、成本低、节能,所制备的碳化硅纳米棒管径10~40纳米,作为结构增强材料、半导体材料以及功能材料,具有广阔的应用前景。
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本发明属于功能材料技术领域,特别涉及到一种在室温下制备二氧化钛薄膜的方法。利用真空溅射的方法将金属钛蒸镀成膜,然后通过电化学氧化的方法将此金属膜氧化成二氧化钛薄膜。此薄膜具有纳米级微孔结构,能够产生光电流和光电压。当其被染料敏化形成电池后,产生了明显的光电响应。该方法可以在多种导电基质上沉积二氧化钛薄膜,并实现染料敏化的固体或液体太阳能电池。
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本发明属于功能材料及制备领域,特别适用于制 备高容量镍氢电池用负极材料。该负极材料的成分组成(原子%) 为: A1B5,其中A为镧系稀土La、Ce、Pr、Nd元素组成的稀土混 合物Mm,B为过渡族金属元素的组合,其特征在于B侧元素 中的镍被元素钨部分取代,该负极材料的成分组成(原子%)为: MmNi3.55- xWxCo0.75Mn0.4 Al0.3的储氢材料,其中0.01<x ≤0.12。本发明负极材料与现有技术相比具有成本低、充放电 容量高的优点。
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本发明涉及稀土配合物及其制备方法。所提供的 稀土配合物的结构式为 Ln2M1 (M2) 2R,式中以两个三价稀土离子Ln为中心离子, 由一个M1与两个 M2的三个配体经配合反应而获 得,具体组成如下:Ln为稀土离子,M为配体,它由 M1和 M2组成, M1为3,5-二(4-羧基苯甲酸酯) 苯甲酸甲酯;M2为1,10-邻菲 咯啉(phen);R为配体溶剂;制备方法是将稀土盐酸盐或硝酸 盐、3,5-二(4-羧基苯甲酸酯)苯甲酸甲酯及phen的溶液在 配体的溶剂中于20-80℃下反应5-20小时,过滤后得到产 品。本发明的优点是制成的配体 M1为多苯环联结结构、多羧基的 配体,从而得到高效、高强、高稳定的稀土发光配合物,可作 为应用于各领域的光电功能材料。
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本发明属于无机纳米改性功能材料及其在抗菌涂料中的应用领域,特别是涉及磷酸银抗菌改性硫酸钡复合颗粒及其制备方法和用途。本发明的具有抗菌功能的磷酸银抗菌改性硫酸钡复合颗粒是以纳米或亚微米硫酸钡颗粒作为内核,在硫酸钡颗粒表面包覆有二氧化硅和氧化铝层、二氧化硅层或氧化铝层,得到具有多孔性质的硫酸钡复合颗粒,在硫酸钡复合颗粒表面包覆有磷酸银层;得到磷酸银抗菌改性硫酸钡复合颗粒的尺寸在52nm-2150nm之间;将该抗菌改性复合颗粒掺杂在涂料、陶瓷、塑料或橡胶材料中作为抗菌材料使用。该抗菌改性复合颗粒纯度高,分散性好,并具有微孔。
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本发明公开了一种多功能瓷化膜的制备工艺。其特征在于该多功能瓷化膜是以电气石为主要功能材料,以TiO2粉为次要功能原料,以原料为钠长石、锂云母、硼砂、水玻璃制备的釉料充当载体及辅助功能材料,按一定比例和电气石粉、TiO2粉混合均匀,加胶后粘结在陶瓷制品表面,高温烧结使陶瓷制品表面生成一层高强度多功能的瓷化膜。这种瓷化膜能对水、酒等溶液进行优化处理。如对水处理后,可使大水分子团离解为活性更高的小水分子团,使水呈弱碱性(pH≈7.3),同比普通饮用水更有利于人体的健康;这种瓷化膜能对茶叶有保鲜功能,还有激活茶叶中有益成分的功效;这种瓷化膜能对香烟有保鲜功能,并迅速降解烟中尼古丁及烟焦油等有害成份,去除烟草杂味,醇化香烟口感,降低香烟对自身和他人健康的危害程度;这种瓷化膜能对酒处理后,可使酒中成分比例发生调整,风味明显改善。
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本发明公开了属于多酸功能材料制备技术领域的一种含Anderson型多酸的光敏材料及其制备方法。其制备步骤为:首选制备一系列具有活性化学官能基团的有机分子长链;其次制备官能团修饰的Anderson型多酸;通过共价键将经过衍生的Anderson型多酸和有机分子长链嫁接。本发明首次实现了一类Anderson型多酸的光敏材料的制备,拓展了多金属氧酸盐的应用领域。本发明优点在于:制备过程简单、重复性好、产率高、可操作性强。
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本发明属于有机/无机复合功能材料和电化学技术领域,具体涉及一种有机/无机复合增强型非水质子导电膜及其制备方法,导电膜组成:聚苯并咪唑1份,按重复单元摩尔数计,纳米二氧化硅0.01-1份,按摩尔数计,有机溶剂160-500份,按摩尔数计。具体步骤为:将聚苯并咪唑溶解于有机溶剂中,得到聚苯并咪唑溶液;将改性后的纳米二氧化硅在无水乙醇中的分散液与有机溶剂混合,超声振荡,除去乙醇,得到改性纳米二氧化硅在高沸点有机溶剂中的分散液,所得产物添加到聚苯并咪唑溶液中,得到含聚苯并咪唑和纳米二氧化硅的混合液;将得到的混合液在平整的聚四氟乙烯板上浇注,烘干,即得到所需产品。本发明方法制备工艺可控性好,纳米无机颗粒分散性好,较传统的全氟磺酸膜相比,力学强度高,尺寸稳定性好,在聚合物电解质膜燃料电池中具有广阔的应用前景。
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本发明属于高分子材料领域。含二氮杂萘酮三联苯结构聚苯并噁唑及共聚物,聚合物分子链中同时具有噁唑和二氮杂萘酮三联苯结构单元,其制备方法如下:在氮气保护下,在装有机械搅拌的反应器中,分别加入二酸单体和二氨基二酚的盐单体,加入溶剂和五氧化二磷缩水剂,程序升温进行聚合反应,得到粘稠液体,反应结束,加入沉降剂,用去离子水或其它沉降剂充分洗涤,过滤,真空干燥。本发明的有益效果是,该聚合物具有优异的耐热性能和力学性能,耐腐蚀,耐辐射,具有光电特性,溶解性和界面性能显著改善。在高耐热纤维、树脂及其复合材料、高耐热涂层、功能膜、胶粘剂和光电功能材料等领域有广泛用途。
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本发明属磁性纳米材料技术领域,具体为一种磁性核-二氧化硅-金属氧化物的三重核壳结构的磁性纳米粒子及其制备方法。本发明以直径在2~5NM的磁性纳米粒子为核,通过反相微乳法制备得到包覆磁性核的直径10~100NM的二氧化硅纳米粒子,以此为原料在乙醇体系中利用金属烷氧基化合物的水解,在二氧化硅表面包覆一层金属氧化物,形成磁性核-二氧化硅-金属氧化物的三重核壳结构。这种磁性纳米材料可在悬浮体系中用磁场进行快速分离,在催化反应和功能材料等方面具有良好的应用前景。
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本发明提供了一种高性能光盘读取头用合金悬丝镀银的方法,属于金属材料领域,特别涉及一种电子元器件用金属功能材料,用于高性能的光学读取设备。通过表面除油、酸洗除氧化物、敏化、活化等预处理后,配制银盐溶液和还原溶液,通过化学反应在合金悬丝表面镀得银层。按该方法制得的镀银铜丝,可获得良好的导电性、可焊性及耐高温、抗氧化等优良特性,符合高性能光学读取头用悬丝的使用要求。本发明方法中没有毒性物质,而且不存在电镀工艺的环境污染问题,没有电镀工艺中电力线分布均匀与否的影响,镀层厚度均匀,结合力好,沉积效率高,适合于大规模的工业化生产。制备出的镀银铜丝满足高性能光学读取头力矩器用高品质悬丝的应用要求。
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本发明公开了一种大面积单畴二维胶体晶体的制备方法,包括以下步骤:首先将两块衬底按一定角度放置并固定,形成一个楔形微腔;再将单分散胶体微球的悬浊液注入楔形微腔内;然后将楔形微腔静置,楔形微腔内的液体蒸发,单分散胶体微球在毛细力作用的驱动下在液体干燥界面与衬底的接触线处发生自组织,形成有序结构;最后,当液体完全干燥后,在衬底上得到大面积单畴二维胶体晶体。本发明的制备方法简单、成本低廉、易于操作,制得的胶体晶体具有单畴性好、面积大等优点,有利于制备新型微、纳周期性结构及新型光电子器件,在光电功能材料、纳光子材料、仿生材料、生化传感等领域有重要的应用价值。
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本发明属于功能材料技术领域,公开了一种反应型偶氮苯主侧链液晶化合物及其制备方法与应用,具体为2‑(((6‑(4‑(苯基二氮烯基)苯氧基)己基)氧基)羰基)‑1,4‑亚苯基”双(4‑(烯丙氧基)苯甲酸酯)化合物。本发明的液晶化合物结构式如下所示:
本发明涉及超耐高温性的高导电率的多孔芳香骨架化合物其制备方法及其于质子交换膜燃料电池的应用,属于功能材料技术领域;使用高比表面积多孔有机材料作为骨架吸附高沸点酸后制成的高稳定性,高导电率的新型导电材料;上述高比表面积多孔有机材料为聚四苯甲烷(PAF‑1),高沸点酸包括:98%H2SO4,89%H3PO4,85%H3PO4;具体制备方法包括:在高比表面积的多孔有机材料聚四苯甲烷(PAF‑1)中加入适量的高沸点酸搅拌过夜,在无水无氧的条件下过滤,得到的固体于真空条件下100℃干燥制得最终产物。本发明制备方法工艺简单,产率高,无需使用助剂。该方法制得的新型材料具有超耐高温性,高导电率,可应用于质子交换膜燃料电池中,为燃料电池相关的领域提供了新思路。
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