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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,涉及一种制备1,5‑二烯衍生物的方法。具体为:以1,3‑二烯和烯丙基硼酯为反应原料,采用镍络合物为催化剂,有机磷试剂为配体,在有机溶剂中加热搅拌一定时间生成1,5‑二烯化合物。本发明有以下优点,1,3二烯是一种简单易得化学品,来源广泛;烯丙基硼酯是一种商业可得的试剂,性质稳定。该反应所用的催化剂是一种非贵金属,在催化量存在条件下即可以实现的1,3二烯的氢烯丙基反应,区域选择性优异,反应经济性和原子经济性较高。利用该方法所合成的1,5‑二烯化合物可以方便进一步官能化,得到各类衍生化合物,可应用于天然产物、功能材料及精细化学品的开发与研究。
本发明涉及金属配位化合物功能材料技术领域,公开了铁羟基吡啶羧酸配合物及其合成方法与光催化还原二氧化碳制一氧化碳应用。该铁羟基吡啶羧酸配合物,其分子式为C12H12FeN2O8,合成方法为:6‑羟基吡啶‑2‑羧酸与六水合三氯化铁在溶剂热条件下合成,得到黄色块状晶体。本发明所得配合物可作为一种廉价光催化剂,把二氧化碳催化转变为一氧化碳且催化效果较好。本发明制备工艺简单,方便易实施,产物纯度和产率均较高,在光催化还原二氧化碳方面具有良好的应用前景。
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本发明涉及一种可持续光敏组分及其在光引发自由基聚合中的应用。本发明提供的光敏组分包括源自含碳天然原料的碳点和刚性基质,所述刚性基质包覆所述源自含碳天然原料的碳点。该光敏组分在室温下能够产生三重态激子。含有该光敏组分的光引发体系具有回收能力,并且可以在没有任何重金属的条件下起作用,可以提供定制分子量和尽可能环保的聚合物,即不使用对人体代谢有负面影响的重金属离子,以便合成也可用于紫外线和可见光吸收光谱范围的多功能材料。
本发明属于功能材料技术领域,具体涉及一种羟乙基纤维素/纳米黏土/石墨烯复合膜及其制法与应用。所述复合膜的制备方法包括以下步骤:将羟乙基纤维素加入水中溶解,再加入黏土,高速搅拌,得到混合均匀的羟乙基纤维素黏土分散液,随后加入石墨烯,搅拌后得到均一混合液,然后干燥,制得羟乙基纤维素/纳米黏土/石墨烯复合膜。本发明制备的羟乙基纤维素/纳米黏土/石墨烯复合膜制备方法制备工艺简单,易操作,适于工业化生产,而且绿色环保,易于降解,有效解决塑料制品带来的白色污染,降低生态环境压力,可用于材料包装、消防、传感器等领域,有良好的应用前景。
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本发明公开了一种压电薄膜制备工艺,具体涉及功能材料技术领域。本发明通过静电纺丝的方法制备了PVDF/EC‑TiO2复合纳米纤维薄膜并测试了其压电性能,结果表明:EC‑TiO2和静电纺丝可提高PVDF内β相含量,两者具有协同作用,使复合纤维薄膜的压电信号从1.5nA以内增至2.0nA以上,而且由于结晶度的提高和界面层的存在,薄膜的力学性能也有一定的提高,添加3%的EC‑TiO2后,PVDF压电薄膜输出电流强度提高到了2nA以上,且随着EC‑TiO2含量的提高,其断裂强度不断提高,弹性模量也呈升高的趋势,进而对PVDF压电薄膜的加工良品率起到了提升效果。
本发明属于分离功能材料技术领域,公开了一种基于液滴限域空间制备氧化锆复合吸附剂的方法及其除氟应用。脂肪酶作为“桥梁”固定在苯乙烯颗粒表面,其表面丰富且均匀分布的基团为纳米颗粒的均匀生长提供优异的平台,制得酶联粒子。以HIPEs的连续相薄膜作为框架构建的“柔性限域空间”,在此空间内,氧化锆纳米颗粒可控、均匀地负载在酶联粒子表面,得到氧化锆复合吸附剂。解决现有技术中纳米氧化锆吸附剂不易收集、动态分离时易引起较大的柱压和低的分离效率等问题,同时实现氧化锆基复合材料界面稳定性提高和纳米颗粒可控均匀生长,并将所制备的氧化锆复合吸附剂应用于高效除氟。
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本发明属于过滤材料领域,具体涉及一种处理废气脱硝用玻璃纤维过滤毡的制备方法。所述的制备方法包括如下步骤:首先,将短切玻璃纤维加入到白水系统中,搅拌,然后在成型网带上成形,在浸渍液中浸渍,经高温固化后,卷取得所述的过滤毡。本发明采用两种不同直径和长度的短切玻璃纤维,在浸渍工序中粘结剂和功能材料的作用下,制备得到的过滤毡耐高温、强度高、厚度均匀、吸附催化剂均匀饱满;硬挺度和柔韧性适合做成瓦楞状,用此毡生产的催化剂可以在250℃高温下连续工作20000小时不必维护。
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一种可去除污染物的A型分子筛的制备方法,属于环境净化功能材料领域,包括下述工艺步骤:以去离子水、硝酸锶水溶液、氯化锌、乙酸铵和碳酸氢钠制备锌锶分散液;将A型分子筛球状颗粒和锌锶分散液在不锈钢反应釜中进行水热薄膜沉积,然后过滤、清洗;将球状颗粒干燥后在360~470℃煅烧2h,即制得可去除污染物的A型分子筛。这种新型材料不仅能够吸附环境中的污染物,还能使污染物持续分解,可以长时间用于多种污染物的去除过程。
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本发明公开一种具有光热抗菌功能的Janus防护材料及其制备方法,包括以下步骤:采用低温溶剂热法,在医用防护用品的其中一面原位生长具有光热功能的SnS纳米片;经洗涤干燥后,借助化学气相沉积(CVD)装置,在生长SnS纳米片的一面接枝低表面能分子,赋予此面超疏水性能,构筑在润湿性和微观结构双重尺度上的Janus防护材料。本发明通过引入SnS光热功能材料,实现了防护用品的光热灭菌;通过进一步超疏水化,极大地降低了细菌在材料表面粘附和生长的可能性;通过构筑Janus结构,在提高材料抗菌性能的同时,最大程度上保持了防护材料与人体接触面的亲肤性和透气性,满足医用防护材料的实际应用需求。
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本发明属于环境功能材料领域,涉及了一种制备藻酸盐金属交联壳聚糖复合吸附材料的方法及其应用。该吸附材料,是以过渡态金属离子与壳聚糖交联,并与藻酸盐复合而成的复合材料。该吸附剂具有多孔小球状,应用于废水中无机砷的吸附,吸附剂投入量小,吸附容量高,易与水溶液体系分离,且经脱附后可再生重复使用。本发明制备的藻酸盐金属交联壳聚糖复合吸附材料抗酸性能良好、吸附容量大、可直接分离;处理含砷废水过程简单、环境友好、成本低廉,在水处理领域具有优良的应用前景。
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本发明公开了一种吲哚方酸菁防眩光染料及其制备方法和应用,属于有机功能材料技术领域。其制备方法主要包括以下步骤,S1、季铵盐中间体的合成,S2、吲哚方酸菁的制备。本发明制备的吲哚方酸菁防眩光染料是一种具有高稳定性的可见光吸收剂,该吸收剂在视见函数明视觉曲线的峰值附近有强吸收,在强光照射时可有效削减进入人眼的敏感波段的光,从而降低强光对人眼造成的炫光作用,同时其在视见函数暗视觉曲线的峰值附近吸收较弱,因此并不影响较暗光线下人眼对周围环境的观察效果,相比于其他防眩光技术,该吸收剂可制成涂料直接涂布,工艺简单,成本更低。
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本发明公开了一种用于锂硫电池的CoSe分散的分级多孔碳材料制备方法,属于多孔功能材料合成领域和锂硫电池正极材料制备技术领域。本发明利用盐酸多巴胺在碱的催化作用下,通过简单的微乳液自组装方法,在ZIF67表面包覆形成聚多巴胺,然后在高温焙烧、盐酸刻蚀和硒化条件下,制备出CoSe分散的分级多孔碳材料,再将硫粉熔融扩散到其中,得到CoSe分散的分级多孔碳材料的锂硫电池正极材料。分级多孔碳材料可缓解电池充放电循环过程中硫的体积膨胀,提高正极材料的导电性,而且分散的CoSe纳米颗粒对多硫化物有着良好的化学吸附和催化转化作用,能有效抑制其在电解液中的“穿梭效应”,本发明与现有技术相比,具有方法简单高效,安全环保,普适性可大规模推广的优点,具有很好的应用前景。
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本发明公开了一种提升混凝土抗裂性的复合材料及其制备方法,由60‑70%碳酸钙晶种和30‑40%碳酸钙晶须在粉体混合设备内以20‑60r/min转速混合均化制成。本发明将石粉进行化学结晶诱导和物理粒度优化,设计成具有纤维结构和超细结构的复合功能材料,依据不同种类混凝土的技术要求进行合理比例掺配,以此充分发挥本发明在水泥混凝土中的正效应,从塑性阶段和硬化服役阶段提升混凝土全生命抗裂性能。
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本发明涉及生物材料领域,具体涉及一种褪黑素神经导管及其制备方法。本发明提供了一种褪黑素神经导管的制备方法,包括以下步骤:制备生物降解材料和褪黑素混悬液或把褪黑素加入熔融的生物降解材料里混匀得混和物;将上述混悬液或混和物加入到3D打印或静电纺丝设备中,进行打印或静电纺丝,得到所述褪黑素神经导管。利用本发明提供的制备方法制备得到的褪黑素神经导管具有理想的生物医学功能材料。大鼠坐骨神经缺损修复实验显示,本发明的褪黑素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。
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一种电致变色电池的制备方法,属于功能材料技术领域。通过溶胶凝胶法结合旋涂的方法在导电玻璃上制备出具有电致变色特性的薄膜电极。之后用刮涂的方法制备出具有多孔结构的柔性离子导体膜。以上述电致变色薄膜电极以及吸附电解质的离子导体膜为基础,进行器件的组装,得到了集成电致变色和能量储存于一体的电致变色储能电池。
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本发明公开一种高强、高弹的多网络导电水凝胶及其制备方法与应用,属于功能材料技术领域,具有互穿网络结构,包括第一网络、第二网络和填料;所述第一网络为聚丙烯酰胺;所述第二网络为纳米纤维素纤丝;所述填料为碳纳米管。其制备方法包括以下步骤:将丙烯酰胺单体水溶液、纳米纤维素悬浮液与碳纳米管混合配制为多网络导电水凝胶前驱体溶液,然后经高温聚合得到所述多网络导电水凝胶。同时本发明还公开了该多网络导电水凝胶在可穿戴电子设备以及人工皮肤的制备中的应用。本发明制备的多网络导电水凝胶具有优异的柔韧性、良好的导电性能以及优异的压缩性能和形变恢复能力,应用范围广泛,且制备方法简单易操作,便于进行工业化推广使用。
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一种水处理用高通量二维黏土基分离膜的制备方法,属于功能材料技术领域。本发明基于黏土(如蒙脱土、高岭石、水滑石以及蛭石等等)基材料,旨在制备一种高通量的二维分离膜,并将其应用于水处理,以突出其成本优势。首先将黏土基材料均匀分散剥离,然后通过酸性溶液进行刻蚀,使原本的层状二维材料表面产生纳米孔,从而缩短离子输运的路程,降低膜电阻,从而达到较高的离子通量;由于黏土材料的强度较低,随后将刻蚀后的黏土基材料与增强剂进行结合,得到具有高强度、高通量的二维黏土基分离膜。
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本发明提供一种高效的α‑胺基噁唑啉化合物的制备方法,以2‑烷基噁唑啉及其衍生物为原料,在芳基亚砜、活化剂、无水有机溶剂条件下,在‑20℃下反应3小时,在碱存在的情况下,在‑40℃下反应1小时,在芳基胺存在的情况下,在‑40℃下反应12小时,即可得到相应的α‑胺基噁唑啉化合物。本方法反应选择性好,收率高,产物易分离、操作简单;本方法所用原料廉价易得,反应条件温和,避免了传统方法中反应条件要求严格,反应底物受到限制的缺点;本反应设计新颖,为噁唑啉化合物α‑位胺基化开辟了新的合成途径;利用该方法合成的α‑胺基噁唑啉化合物可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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本发明适用于功能材料技术领域。本发明公开一种作物叶面高附着力纳米银的制备方法,该方法采用水为溶剂,利用乙酸银、十二烷基三甲基溴化氨、抗坏血酸为原料,通过氢氧化钠调节溶液的pH值合成纳米银,加入表面活性剂,如丙三醇、聚乙烯吡咯烷酮或三乙酸甘油酯获得了植物叶面高附着力的纳米银。本发明制备纳米银的原料无毒无污染,制备的纳米颗粒尺寸较小且相对均一,具有良好的分散性,在生物医疗领域可用于抗菌剂、检测剂等。此外,该纳米银溶液在植物叶面具有良好的附着力,在农业领域也具有广阔的应用前景。
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本发明公开了一种近红外光控制按需供氧纳米诊疗剂及其制备方法和应用。该纳米诊疗试剂采用近红外光敏剂IR780和罗丹明B同时负载得到二氧化硅纳米复合材料,然后再通过聚乙烯吡咯烷酮修饰负载双氧水,得到生物相容性好、粒径小且均匀、稳定性好、并能按需供氧的纳米诊疗剂,并测试其性能。该纳米诊疗剂有利于癌细胞以及肿瘤的自供氧光动力治疗,其具有制备工艺简单、成本低以及适用范围广等技术优势,因此在生物医药、化工工业、功能材料等领域具有重要的应用前景。
本发明公开了一种核壳结构的球形四氧化三铁‑二氧化铈复合电极材料及其制备方法,属于功能材料制备技术领域。该方法以硝酸铁和硝酸铈为原料,异丙醇和多羟基醇为溶剂,通过溶剂热法制备出核壳结构的球形铁‑铈前驱体化合物,该前驱体化合物在氩气氛围下,经过高温煅烧,即可制备出核壳结构的球形四氧化三铁‑二氧化铈复合电极材料。制备的四氧化三铁‑二氧化铈复合电极材料是纳米颗粒组装而成的具有核壳结构的球形,该球形结构的直径大小约为1.0μm,比表面积高达82.6 m2 g‑1。当核壳结构的球形四氧化三铁‑二氧化铈作为电极材料应用在超级电容器中时,具有较好的电化学能量存储性能。在电流密度为2.0、4.0、6.0、10和20 A g‑1时,其电容量为860、756、636、519.2和396.7 F g‑1。在6.0 A g‑1下,经过5000次充放电循环后,其电容量仍可达到603.2 F g‑1。该方法易操作实施、成本低、产率高、重现性好。
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对中红外光强吸收的羟基磷灰石/碳复合颗粒的制备方法,属于功能材料制备技术领域。首先配制含氢氧化钙和柠檬酸的水溶液,将含磷酸水溶液缓慢滴入,直至反应溶液的pH值降至10时停止,用氯化铵水溶液洗涤后制得胶体溶液;加入β‑环糊精和磷酸二氢钾,在140ºC下处理3.5小时后加入亚甲基蓝和葡萄糖,再在140~180ºC下处理4小时,将沉淀物洗涤、干燥后即制备得到羟基磷灰石/碳复合颗粒。本方法制备工艺简单,所制备的羟基磷灰石/碳复合颗粒易适应于后续的喷涂、旋涂和复合材料填充改性等工艺,在中红外区的吸收能力可以通过制备工艺条件改变进行调控,以满足不同应用领域的要求。
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本发明属于无机功能材料及电子封装材料领域,尤其涉及一种导热填料用表面改性氮化硼粉体及其制备方法。在保持粉体处于翻动状态,对氮化硼表面进行活化处理;然后采用高分子对氮化硼进行接枝处理后获得。通过含氧气氛对氮化硼表面活化处理后,采用改性剂高分子改性,获得;同时还提供上述改性氮化硼的制备方法,该方法操作简单,效果显著。
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本发明涉及核壳型磁性金属微粉及其制备方法和应用,属于功能材料技术领域。本发明提供一种核壳型磁性金属微粉,所述磁性金属微粉表面覆盖绝缘层,绝缘层的成份为氧化物和氢氧化物;其中,所述氧化物和氢氧化物由磁性金属微粉中的金属元素氧化得到。本发明技术形成的绝缘层可以有效的降低磁性金属微粉的介电常数,提高磁性金属微粉的微波吸收性能;本发明工艺简单,成本较低,产率高,有很大的利用价值和开发前景。
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本发明公开了属于电子功能材料与器件技术领域的一种层状中高介电常数低损耗微波介质陶瓷及其制备方法。该陶瓷材料由A基片和B基片层状粘合而成,其中A基片由质量百分比为16%~17%的BaO、6.5%~45%的Sm2O3、8.5%~37%的Nd2O3、36%~40%的TiO2和0.0%~3.0%的Al2O3构成,B基片由质量百分比为21%~22%的CaO、29%~30%的Sm2O3、30%~50%的TiO2和0.0%~18%的Al2O3构成;这种微波介质陶瓷材料的介电常数为60~80,Q×f值为13000~22000GHz,谐振频率温度系数为‑5~+5ppm/℃。本发明制备的层状结构微波介质陶瓷材料的综合性能优于现有的中高介电常数微波介质陶瓷材料,制备方法避免了两种基片材料在高温下可能发生的化学反应,在介质谐振器、滤波器等微波器件制作领域有良好的应用前景。
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本发明涉及一种复合压电传感材料的制备方法及制备的压电传感材料,属于功能材料及压电传感器制备技术领域。通过将纤维素纳米晶、PVDF、N,N‑二甲基甲酰胺DMF、硅烷偶联剂和钽酸锂采用极压的处理方式,获得复合压电传感材料。该技术成本较为低廉、生产工艺简单,产品强度大、柔韧性好、灵敏度高,在电子皮肤、虚拟现实、健康监测等智能可穿戴设备方面具有极大的应用潜能。
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本发明涉及光吸收材料及其制备方法,属于功能材料技术领域。本发明解决的技术问题是提供一种能够高效捕获紫外可见红外光谱的新型光吸收材料,该材料为VOx粉体,其中,2<x≤2.5。本发明首次提出以水热合成方法来制备该光吸收材料,所制得的粉体对紫外可见近中红外光具有很强的吸收,其制备条件和工艺简单易控,对环境无污染,原料来源广且廉价,有利于规模化生产。制得的VOx光催化剂对太阳光有全吸收,提高了太阳能的利用率,增强了催化效率,从而可有效降解空气污染物,适用于催化剂和光解水制氢领域。此外,所制得的VOx粉体在近中红外吸收强度高,能应用于红外光吸收、防红外辐射等领域。
本发明涉及功能材料领域,公开了一种高温蓄热材料及其制备方法和复合材料及其应用以及高温蓄热装置。其中,该方法包括:(1)将碳质粘结剂、碳质导热组分和无机添加剂进行混合;(2)将步骤(1)得到的混合物料进行模压;(3)将步骤(2)得到的模压块体进行高温热处理。该高温蓄热材料同时具有高热导率、高密度和高比热以及优良的高温稳定性,能够适应于更高的使用温度,以及具有更快的升温速度。
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本发明属功能材料制备技术领域,涉及一种多巴胺增效自清洁型分子印迹膜的制备方法及应用;步骤为:以g‑C3N4纳米片为载体合成g‑C3N4/Ag3PO4复合光催化剂,以环丙沙星为模板分子,利用多巴胺自聚合过程形成环丙沙星印迹识别位点,同时利用聚多巴胺使所得光催化剂稳定负载于多孔膜表面,得到分子印迹膜;本发明制备的多巴胺增效自清洁型分子印迹膜相比于传统分子印迹膜简化了印迹策略,无有毒有机溶剂、绿色无污染;通过控制多巴胺自聚合时间即可有效控制印迹聚合层厚度,利用聚多巴胺仿生界面粘附性、电子传输特性大幅提高分子印迹膜的选择性、抗污性及自清洁性能,并对环丙沙星具有良好的特异性吸附和分离的能力。
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