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本发明属于仿生合成和单分子膜技术领域,特别涉及气体缓慢催化结合有机分子膜调控制备半导体材料的方法。所述半导体材料为AS,A为CD或PB,取硫代乙酰胺或者硫脲与A盐的水溶液于室温下混合,除去溶液表面杂质后滴加PBA的氯仿溶液于混合溶液表面,静置待PBA分子膜的表面压稳定至8-12MN/M;在混合溶液旁放置盐酸或氨水溶液并全部置于密闭环境中充分反应或不放置任何试剂直接于常温下静置6-9天即得所述半导体材料。本发明可以通过改变不同的催化气体和反应前驱体来制备不同晶型和不同种类的硫化物,且本发明的方法工艺简单,对设备要求低,成本低廉,是实现大面积的形貌及晶型可控的功能材料制备及有序排列的好方法。
本发明采用超声共沉淀法及超声-熔盐法制备抗菌性能良好的钼酸银-钼酸铜复合粉体,属于粉体制备技术。钼酸盐是一种用途广泛的功能材料,在光学、电学、磁学以及催化性能方面有大量的研究和报道,但作为抗菌材料的复合钼酸盐的研究比较少。本发明以Na2MoO4、Ag2(NO3)2及Cu(NO3)2为原料配制不同浓度的混合溶液,在超声波条件下制备了性能良好的低温合成的Ag2MoO4-CuMoO4抗菌粉体;然后再以Ag2MoO4-CuMoO4粉体为原料,以硝酸钠与硝酸锂的混合物为复合熔盐,在熔盐法工艺条件下制备了高温稳定型的钨酸银-钨酸铜复合抗菌粉体。粉体的SEM图像分析表明,两种方法制备的Ag2MoO4-CuMoO4抗菌粉体均为超细微米颗粒。本发明可以广泛应用于抗菌纸、抗菌塑料及抗菌涂层等领域。
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本发明属于纳米石墨烯功能材料技术领域,涉及一种制备纳米石墨烯的方法,将氧化石墨加到水中,同时加入一种或二种及以上渗透剂,超声或快速机械搅拌,形成褐色或黑色均匀悬浮液,氧化石墨在吸收渗透剂的同时自身发生层间膨润,在超声波振荡或快速机械搅拌下,膨润氧化石墨松散解离;再升高温度至70-100℃,回流后水洗、干燥,得由单分子片层到数片层石墨烯片构成的纳米石墨烯;TEM分析发现其具有褶皱属性和很高的径厚比,工艺过程简单,制备原理可靠,原材料易得,成本低,纳米功能性好,结构性能稳定,应用效果优良。
本发明涉及一种基于钯三脚架构建的肌红蛋白生物传感器的制备方法及应用,属于新型功能材料、生物传感检测技术领域。基于钯三脚架对双氧水有良好的电化学催化能力和电子转移能力,显著提高了生物传感器的灵敏度,检测限可达到1.5?fg/mL,对心肌损伤的早期诊断具有重要的意义。
本发明属于新型功能材料和粉末冶金技术领域,涉及一种单相纳米晶Mn3(Cu0.5Ge0.5)N负热膨胀块体材料的制备方法。本发明首先制备出粗晶结构的Mn3(Cu0.5Ge0.5)N块体材料,其特征在于:将上述粗晶结构的Mn3(Cu0.5Ge0.5)N块体材料破碎成粉末颗粒,再进行球磨处理,球磨工艺参数为:球料质量比20∶1~50∶1,球磨时间20h~50h,得到具有纳米晶和非晶混合结构的Mn3(Cu0.5Ge0.5)N化合物粉末;利用放电等离子烧结技术对球磨后的Mn3(Cu0.5Ge0.5)N化合物粉末在氮气保护下进行烧结,烧结温度600~700℃,烧结压力400~500MPa,保温时间0~5min。本发明制备的材料平均晶粒尺寸范围为20~40nm,负热膨胀发生的起始温度为220~240K,负热膨胀性能存在的温度区间宽度为140~160K,负热膨胀系数为-3.6×10-6K-1~-6.0×10-6K-1。
本发明涉及一种二氧化氮气体传感器的制备方法,具体是基于新型二氧化钛基多孔纳米复合材料所构建的气敏传感器,可用于检测环境中二氧化氮气体含量。属于新型纳米功能材料与环境监测技术领域。本发明首先制备了一种氮化碳上原位复合铈掺杂的氧化钼/二氧化钛纳米片的二维纳米复合材料Ce-MoO3/TiO2@g-C3N4,利用该材料大的比表面积、介孔高气体吸附特性和电子传递受材料表面气体变化而影响敏感的诸多特性,实现了对二氧化氮气体具有灵敏、快速响应的气敏传感器的构建。
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一种Cu-Fe复合材料的制备方法,属于有色功能材料制备技术领域。方法为:1)快速凝固Cu-Fe合金的制备;2)磁场作用下的均匀化处理,得到过饱和Cu-Fe合金;3)磁场作用下Fe析出相的形成与粗化,得到粗化的Cu-Fe合金;4)磁场和低温作用下马氏体转变,得到马氏体转变的Cu-Fe合金;5)室温完全马氏体转变,得到充分马氏体转变的Cu-Fe合金;6)磁场作用下Fe的吸附生长,得到Cu-Fe复合材料。本发明的方法,增加晶界处Fe的富集,促进Fe在晶界处的析出;加速γ-Fe的析出和粗化;促进马氏体转变速率和比率;制备的Cu-Fe合金,在相同减面率时的导电率,比现有技术提高了10~50%。
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氧化石墨烯阻燃薄膜及其制备方法和应用。所述用于阻燃复合材料的组合物中含有阻燃剂和氧化石墨烯,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%,所述氧化石墨烯的含量为55-97重量%。本发明提供的所述氧化石墨烯阻燃薄膜热稳定性好、阻燃性能好、形变小且拉伸强度大。本发明提供的氧化石墨烯阻燃薄膜还能够用于火灾警报装置领域。
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本发明公开了一种氨基化石墨烯的制备方法,属于环境功能材料领域,具体涉及一种氨基化石墨烯的制备方法及应用。将氧化石墨烯粉末溶于二甲基甲酰胺溶液,分别加入乙二胺和N,N’-二环己基碳二亚胺的四氢呋喃溶液,反应得到单原子片层结构的氨氨基化石墨烯。本发明制备方法简单;制备反应温和,安全性高;制备得到的氨基化石墨烯为单原子片层结构,且氨基化程度高,产物中氮含量高于其他制备方法,有利于废水中重金属离子的吸附,在处理重金属废水方面有很好的应用前景。
本发明公开了一种基于二维纳米光电材料的光电化学氯霉素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二维纳米光电材料,即锰掺杂二氧化钛纳米方块原位复合二硫化钼的二维纳米复合材料Mn?TiO2/MoS2,利用该材料的良好的生物相容性和大的比表面积,负载上氯霉素抗体、固定上碱性磷酸酶,在进行检测时,由于碱性磷酸酶可以催化L?抗坏血酸?2?磷酸三钠盐AAP原位产生L?抗坏血酸AA,并进而为光电检测提供电子供体,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,使得光电流强度相应降低,最终实现了采用无标记的光电化学方法检测氯霉素的生物传感器的构建。
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本发明涉及一种含吸电子结构的聚氨酯,以有机酸二酐、羟基胺、二异氰酸酯和低聚物二元醇为原料,制备的新型聚氨酯相比于传统的弹性体材料弹性、模量、强度以及断裂伸长率等机械性能得到大幅提升,由于吸电子结构的存在,该聚氨酯材料可以和各种功能化填料复配制备功能材料,在机械、化工、功能材料等领域有潜在应用。本发明还涉及制备方法,具有简单,易于实施和控制、生产效率较高等优点。
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本发明涉及一种在TiB2颗粒表面镀铜的方法,属于功能材料技术领域。本发明的在TiB2颗粒表面镀铜的方法,包括以下步骤:将粗化处理、敏化处理过的TiB2颗粒分散在乙醇中,加入活化液进行活化,然后固液分离,再将固相洗涤至洗涤液呈中性,再将洗涤后的固相分散在乙醇中并加入镀铜液进行镀铜;所述活化液是在硝酸银溶液中加氨水至体系呈透明状时得到的溶液。本发明的在TiB2颗粒表面镀铜的方法,通过氧化还原反应在颗粒表面预先沉积一层基体金属,能够显著提高TiB2颗粒与金属间界面的润湿性,实现TiB2颗粒表面均匀镀铜,镀铜后的TiB2颗粒可广泛用于金属基复合材料及陶瓷材料的制备中。
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本发明公开了一种TiO2-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TiO2-SrTaO2N复合光催化剂,是通过将ZnO与SrTaO2N复合而形成的,其中ZnO与SrTaO2N的摩尔比为5-15:1。本发明还公开了该TiO2-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优点:ZnO与SrTaO2N的复合可以大大拓宽了ZnO的光谱响应范围,使ZnO在可见光区域有良好的吸收,提高了ZnO太阳能的利用率,ZnO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ZnO光催化活性。
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本发明涉及一种高选择性的花菜状锂离子吸附剂及制备方法和用途,属环境功能材料制备技术领域。首先,将12冠‑4‑醚和高氯酸锂溶于乙腈溶液中,充分混匀;随后加入丙烯酰胺,常温下缓慢搅拌一段时间;然后加入N’N‑亚甲基双丙烯酰胺和偶氮二异丁腈,通N2数分钟,随后密封放入水浴振荡器中恒温振荡过夜;最后,离心的到的产物用甲醇洗涤烘干后,在稀HCl溶液中进行酸洗,洗去锂离子,烘干得到花菜状锂离子吸附剂(Li‑IIP)。本发明制得的Li‑IIP可选择性识别、分离锂离子。
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一种高效催化苯氧化的单原子钯钴双金属纳米催化剂,属于功能材料技术领域。将PdCo双金属纳米粒子负载到γ‑Al2O3载体上,随后经过灼烧形成Pd1Co1/Al2O3催化剂。金属钯的负载量为0.4wt%。制备方法为:在二氯苯体系中,采用油相一步热解的方法,将乙酰丙酮钯与八羰基二钴同时热解还原,形成尺寸均一的PdCo双金属粒子,再采用浸渍法将金属粒子负载到Al2O3载体上,Pd负载量为0.4wt%。将负载型催化剂经过800℃水热焙烧烧形成Pd1Co1/Al2O3纳米催化剂。本发明所制备的Pd1Co1/Al2O3纳米催化剂制备过程简单,双金属呈单原子分散,在催化领域具有良好的应用前景。
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本发明公开了一种蠕虫状二硫化钼及其制备方法,本发明属于微纳米功能材料领域,通过本发明方法制备的蠕虫状二硫化钼长度为0.5-2微米,由纳米二硫化钼片层定向生长而成,片层直径为100-250纳米,厚度为5-20纳米,片层间距约为0.64纳米;制备方法选用钼酸钠和硫脲为原料,以酒石酸钾钠作为结构导向剂,通过水热反应制备,获得蠕虫状二硫化钼。本发明通过以酒石酸钾钠的加入使本发明可在较低温度下合成具有蠕虫状形貌的二硫化钼。该方法工艺简单,低温高效,而且还可以用于设计和制备其他层状金属硫化物和氧化物。制得的蠕虫状二硫化钼可应用于润滑、化学传感、催化、光伏、二极管、锂电池等诸多领域。
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本发明公开了一种柔性可穿戴非晶碳基应力传感器及其制备方法。传感器的结构为以非晶碳a‑C薄膜/柔性衬底为功能材料,在a‑C薄膜的两端设置银电极,由导电胶引出。本发明提供的压力敏感材料的制备,以硅片为衬底,在衬底上生长氧化层为牺牲层,采用化学或物理的方法,在牺牲层上生长功能性薄膜材料;将柔性衬底粘贴于功能性薄膜表面,再采用酸腐蚀方法将牺牲层腐蚀后,得到一种柔性功能材料。本发明提供的应力传感器具有优异的灵敏度和可弯曲特性,抗疲劳性好;并且结构简单,成本低廉,使用方便、安全、可靠,可广泛用于可穿戴领域。
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本发明涉及一种简单的一步法合成4-溴-9-乙基咔唑及其纯化方法,并对本方法制备的产品进行了准确的结构表征。本发明所述的4-溴-9-乙基咔唑的合成方法,包括将2-溴-2’-硝基-1,1’-联苯溶解在5~8倍亚磷酸三乙酯中,反应温度为80℃~145℃,反应时间为24小时以内;反应液在120℃~145℃下减压蒸馏至无溶剂溜出,停止加热,得到的4-溴-9-乙基咔唑粗产品。所述的4-溴-9乙基咔唑纯化方法包括:将上述4-溴-9-乙基咔唑粗产品用2~3倍80~120目硅胶、10倍正庚烷过柱,再用3~8倍正庚烷重结晶得到4-溴-9-乙基咔唑纯品。本发明制备的4-溴-9-乙基咔唑是潜在的有机电致发光(EL)器件功能材料的重要中间体。
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本发明属于有机化学合成领域,具体涉及一种在材料方面具有应用价值的1,3‑氮杂磷杂环戊二烯及其合成方法。其具有如下结构通式:其结合了吡咯并[1,2‑a]喹啉骨架和1,3‑氮杂磷杂环戊二烯,其独特的物理性质和光学性质,在有机功能材料方面有着良好的应用前景。
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本发明属于功能材料领域,具体涉及一种高效磁性近红外光复合催化剂(Fe3O4@SiO2/β‑NaYF4:Yb3+,Tm3+@TiO2)及其制备方法。首先采用溶剂热法制备纳米Fe3O4,然后利用改性的Stöber法将Fe3O4包裹二氧化硅层形成Fe3O4@SiO2,并以Fe3O4@SiO2为内核进一步水热法制备具有核壳结构的磁性高效近红外光复合催化剂Fe3O4@SiO2/β‑NaYF4:Yb3+,Tm3+@TiO2。该材料具有自荧光背景低、发射峰窄、化学性质稳定等特点,有望在近红外光光催化、光动力学治疗、环境治理、生物医学等领域得到广阔的应用。此外,赋予上转换材料磁性,可以实现磁性分离和循环使用、降低处理成本、提高经济效益。
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本发明提供了一种具有式(Ⅰ)结构的噻吩稠合的2,1,3-苯并二唑衍生物及其在两侧桥连噻吩后所形成的具有式(Ⅱ)结构的聚合物光电功能材料。本发明的新型受体所形成的聚合物均具有良好的溶解性,并且具有窄的带隙,是一种优良的光电功能材料,可应用于有机半导体光电领域如有机太阳能电池及场效应晶体管领域。
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一种具有光热性能的可注射性水凝胶的制备方法,属于功能材料领域。本发明基于恶性肿瘤治疗中需多次服药治疗的现象,提出一种通过一次注射药物而多次治疗的方法。首先制备了多巴胺改性的海藻酸钠生物大分子(Alg‑DA);调控壳聚糖(CS)与β‑甘油磷酸钠(β‑GP)温敏性水凝胶(CGP)的凝胶化温度在人体生理温度,使其具有在常温下为溶胶而到达人体后为凝胶的特性;将Alg‑DA与CGP混合后制备得到具有可注射性的温敏性水凝胶,再在其内部掺杂预先制备的聚多巴胺包裹的金纳米棒(Au‑PDA NRs),得到具有光热性能的可注射性水凝胶(CGP/Alg‑DA@Au‑PDA)。该凝胶可将Au NRs固定在肿瘤部位,在激光照射下多次光热转换,利用高温实现治疗肿瘤的目的。所制得具有光热性能的可注射性水凝胶在生物医用领域有潜在的应用价值。
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一种具有高效阿特拉津吸附性能生物炭的制备方法及其应用,属于环境功能材料与生物质资源化利用领域。包括以下步骤:将MgCl2·6H2O溶于(CH2OH)2水溶液中,加入十六烷基三甲基溴化铵后搅拌,调节PH为10至11,继续搅拌、静置、离心,沉淀物干燥得纳米MgO前体。将干燥樟树落叶与纳米MgO前体混合于水中,搅拌后超声制得改性生物质。将生物质放置管式炉中煅烧。用0.01M HCl洗涤生物炭以去除未负载的MgO,烘干得到改性落叶生物炭MgO‑LBC。本发明工艺简单,制备原料具有来源稳定、成本低等优点,同时为污泥的资源化利用提供了新途径,而且提供了一种新的AT吸附剂,具有良好的环境效应和社会效应。
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本发明涉及有机合成和高分子功能材料领域,具体的说,本发明提供了一种水性聚氨酯表面施胶剂的合成方法,该方法将荧光单体加入到二苯乙烯的结构中,改性得到新型荧光增白剂;再以新型荧光增白剂作为扩链剂之一接连到水性聚氨酯主链上,制得粒径小稳定性高的二苯乙烯型水性聚氨酯荧光乳液。该方法解决了二苯乙烯型荧光增白剂耐光牢度差的问题;同时提高了水性聚氨酯乳液对纸张、木材、纤维板、塑料薄膜、金属、玻璃和皮革的力学性能、耐磨性和耐化学性。
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本发明属于药物制剂新辅料和新剂型领域,具体涉及一种新型两亲性双靶向功能材料,及其作为靶向材料在主动靶向药物传递系统中的应用。所述的两亲性靶向材料的结构通式如下:其中,A,Linker如权利要求和说明书所述。所述的两亲性靶向材料以酪氨酸为靶头,经化学修饰后,该靶向材料可以自组装形成胶束也可以修饰到脂质体、纳米粒表面,作为抗肿瘤药物靶向传递的载体。该材料通过表面修饰的酪氨酸能同时与肿瘤细胞膜上高表达的大中型氨基酸转运体1(LAT1)和氨基酸转运体ATB0,+相互作用,有效提高纳米制剂的细胞摄取和抗肿瘤活性。
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本发明属于有机材料的技术领域,具体涉及一种三嗪类衍生物及其合成方法。所述三嗪类衍生物包括2,4‑二羟烃基醚‑6‑羟基均三嗪,其合成方法包括如下步骤:1)取三聚氯嗪在碳酸盐缓冲液中水解,得到中间体2‑羟基‑4,6‑二氯均三嗪;2)将中间体2‑羟基‑4,6‑二氯均三嗪加入二醇一钠类盐溶液,得到目标产物2,4‑二羟烃基醚‑6‑羟基均三嗪。本发明所制备的三嗪类衍生物为一系列具有羟基和羟烃基的均三嗪衍生物,具有良好的醇溶性以及部分水溶性的特点,以期获得具有长余辉特性的纯有机磷光长余辉材料,不仅可以用于光电功能材料,还可以用做有机化学中间体,可作为制药、农用化学品和光电功能材料的中间体。
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本发明公开混合金属化防核辐射材料及其制备方法和服装。本发明的方法能够在非金属材料的表面形成打底铜层,大大增强功能金属金或铂金与非金属材料表面的结合力。由此得到能够满足制作服装特别是防护服要求的功能材料。本发明的方法得到的功能材料具有优异的耐高温性、柔韧性、耐弯折、轻量化等特性,而且具有金属特别是金和铂金的特性,不仅具有很好的导电性,而且还具有优选的磁屏蔽性能,并能够对x‑射线、r‑射线等具有防护效果,防护效果在同等状态下是铅橡胶的10~15倍,而重量仅为铅橡胶衣的十分之一至四十五分之一。本发明的材料可广泛应用于国防、军事、医疗、民用等方面。
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本发明涉及一种有机电致发光器件,其由下至上依次包括第一电极、有机功能材料和第二电极,所述有机功能材料由下至上依次包括空穴传输区域、发光层和电子传输区域,所述空穴传输区域由下至上依次包括空穴传输层、空穴传输辅助层,所述空穴辅助传输层包含如说明书中所述的多通道载流子传输材料,所述多通道载流子传输材料包含两个以上的载流子传导通道,所述载流子传导通道由两种载流子传导片段构成,两种载流子传导片段的HOMO能级的绝对值差值位于0.01‑0.8eV之间,载流子沿着多种载流子通道进行传导,因此有助于提升空穴载流子的注入和传输效果,可实现有机电致发光器件的高效率及低电压。
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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