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本发明涉及功能材料及其制备技术领域,特别涉及一种生物质与层状双金属氢氧化物复合物的制备方法与应用,该复合物是将未经任何处理的生物质粉末溶解于尿素中,并与可溶性MⅡ盐和MⅢ盐进行水热反应,之后经过离心洗涤、干燥后即得,并应于除去废水中的染料,脱色率达97%以上。本发明解决了大量农业废弃物处理问题;本发明制备的B/LDHs复合物制备过程简单,条件温和,生物质不需进行预处理,节省了能源和试剂;对染料废水具有非常理想的处理效果,脱色率达97%以上。
本发明公开了一种木质素接枝膨润土负载纳米零价铁复合材料及其制备方法,属于功能材料技术领域。所述复合材料的特点是将木质素与膨润土接枝来负载纳米零价铁。与现有技术相比,本发明复合材料中纳米零价铁的分散性和稳定性都有明显的提升,具有良好的废水处理能力,具有很好的推广应用价值。
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本发明属于功能材料领域,具体公开了一种润湿脱泡助剂及其制备方法。本发明在惰性气体保护下,将二元醇、ε‑己内酯和辛酸亚锡置于反应器中,在100‑130℃下反应24‑72小时得到羟基聚己内酯;在4‑二甲氨基吡啶及10‑40℃下,羟基聚己内酯与马来酸酐在溶液中进行酯化反应;在引发剂作用下,产物再与3‑巯基丙酸反应,得到润湿脱泡助剂。在不饱和树脂‑无机填料的体系中,润湿脱泡助剂发挥出优秀的润湿脱泡性能,没有影响不饱和树脂的固化速度,还提高了固化材料的力学性能。
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本发明涉及一种同时检测敌百虫和久效磷的方法,包括分子印迹聚合物的制备、分子印迹固相萃取与气相色谱联用体系的建立等步骤。本发明以制备的对敌百虫和久效磷具有高选择识别性能的分子印迹聚合物作为吸附功能材料,避免了传统吸附剂选择性差等缺点,将分子印迹固相萃取与气相色谱联用,建立对痕量敌百虫和久效磷具有广泛检测范围的快速灵敏检测方法。本发明成本低廉,实验操作简单,灵敏度高,适用于各种产品中痕量敌百虫和久效磷的快速检测。
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本发明公开了一种大环内酯类抗生素分子印迹电化学传感器的制备方法。属于新型纳米功能材料与化学生物传感器技术领域。本发明首先在一次性可抛电极上制备了氮化铁纳米片阵列,利用其大的比表面积和对氨基的高吸附活性,采用原位生长的方法,相继在氮化铁纳米片阵列上直接相继制备了含有电子媒介体的聚多巴胺薄膜和以大环内酯类抗生素分子为模板分子的分子印迹聚合物,在将模板分子洗脱以后,原来的模板分子的位置变为了空穴,即洗脱模板分子的分子印迹聚合物,由此,一种大环内酯类抗生素分子印迹电化学传感器便制备完成。
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本发明涉及功能材料领域,具体为一种能驱动金属镓滴移动的壳层结构及其制备方法和应用方法,壳层结构包括泡沫镍片和与泡沫镍片粘接在一起铜箔片,铜箔片与泡沫镍片的外接直径之比为1:1至1:2。与现有技术相比,本发明利用铜与镓表面常温接触迅速形成铜镓合金产生强粘附而泡沫镍与镓不浸润的特性,设计铜箔@泡沫镍壳层结构用以液态金属镓,该结构对静磁场响应十分显著,通过静磁场可以驱动金属镓液滴的移动。同时该结构内侧与液态金属镓表面具有强粘附力,但外侧与镓完全不浸润,可以有效的避免液态金属镓液滴之间在酸/碱性溶液的聚合。
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本发明属于纳米环境功能材料制备领域,涉及一种磷酸银纳米粒子对钛网原位生长的二氧化钛纳米管阵列进行修饰的方法,包括以下步骤:将纯钛网超声清洗除油,酸洗去除自然氧化膜。采用阳极氧化法制备出有序二氧化钛纳米管阵列;采用水热法沉积磷酸银纳米粒子,制备成磷酸银修饰二氧化钛纳米管阵列。本发明操作简单,成本低,通过环保无毒的磷酸盐窄能隙半导体纳米粒子对二氧化钛纳米管阵列进行修饰,可以有效地扩展TiO2在可见光区的吸收范围并且降低电子空穴对的复合率,在太阳能电池、水体有害污染物的降解等方面前景广阔。
本发明涉及一种基于羧基化多壁碳纳米管与Fe3O4@C@Pd构建的乳腺癌标志物免疫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Fe3O4@C@Pd比表面积大,催化效率高等特点,显著提高了免疫传感器的灵敏度和稳定性,对肿瘤的早期诊断具有重要的意义。
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本发明提供了一种可检测水中Cu2+、Zn2+分子传感器及应用,涉及有机功能材料检测技术领域。本发明提供的分子传感器是以1,1,7,7‑四甲基‑8‑羟基‑9‑久洛尼定醛和对苯二胺为反应原料,通过一步聚合反应来制得;该分子传感器内同时含有刚性脂肪环烷胺基、亚胺及羟基三种离子作用位点,且亚胺与邻位酚羟基双重位点协同对金属离子具有较强的配位能力,使其对Cu2+、Zn2+离子展现出灵敏的荧光降低、增强检测信号,灵敏度高、选择性好,具有显著的应用价值;其制备方法具有产率高、合成工艺简单,易于实施等优点,适合工业化推广,为本分子传感器的推广应用创造了有利条件。
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本发明涉及一种同时检测三种有机磷农药的方法,包括有机磷农药多识别位点分子印迹聚合物的制备、分子印迹固相萃取与高效液相色谱联用体系的建立等步骤。将制备的对多种有机磷农药具有高选择识别性的分子印迹聚合物作为吸附功能材料用于固相萃取并与高效液相色谱联用,突破了传统分子印迹聚合物只能识别单一模板分子的局限性,建立了同时对乐果、水胺硫磷和甲基对硫磷三种有机磷农药具有广泛检测范围的简单、准确、灵敏的检测方法。本发明成本低廉,实验操作简单,灵敏度高,适用于多种产品中痕量乐果、水胺硫磷和甲基对硫磷的检测。
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本发明涉及一种N-取代丙烯酰氧基甲基苯并异噻唑啉酮功能单体及其制备方法。该功能单体可用来制备具有杀菌性能的聚合物功能材料。由于杀菌树脂分子量较大,因此在应用过程中杀菌剂不易扩散流失,同时又可以通过酯基的水解而得到均匀释放,从而使杀菌剂得到高效利用。此发明对新型海洋防污涂料的发展有着极其重要的意义。
本发明涉及一种基于Ag2Se@CdSe标记的夹心型心肌肌钙蛋白T的光电化学传感器的制备方法与应用,属于新型功能材料、生物传感检测技术领域。本发明具体是将具有光电催化活性CeO2-TiO2复合纳米材料作为光活性基底材料,以Ag2Se@CdSe作为抗体标记物,通过标记物Ag2Se@CdSe对基底材料的信号放大作用,制备夹心型光电化学传感器,用于心肌损伤特异性标志物心肌肌钙蛋白T高灵敏检测。该方法对急性心肌梗死早期诊断与治疗具有重要意义。
本发明属于纳米功能材料,免疫分析以及生物传感技术领域,提供了一种铌酸钾负载金的硫化铋构建的电化学发光免疫传感器的制备方法及其应用。采用铌酸钾负载金作为基底材料,硫化铋作为发光材料的电化学发光免疫传感器。对肿瘤的早期诊断以及临床应用方面具有重要的实用性。
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本发明涉及一种半导体纳米功能材料的合成方法,特别是涉及一种简便合成碘氧化铋量子点光触媒的方法。调整微乳液的油相与水相比例,而后在搅拌条件下加入硝酸铋和碘化钾,搅拌均匀后即可获得可控的碘氧化铋量子点;其中,油相与水相的体积比为2500-640000:1。本发明制备方法简单,仅需一步合成;反应在室温下进行,无需任何加热过程,能耗低;反应时间短,量子点材料粒度均一,产率高。所制备的碘氧化铋量子点具有高效光催化降解有机污染物的能力,在环境污染治理等领域具有较大应用潜力。
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本发明公开了一种用于检测挥发性芳烃类化合物的气体传感器的制备方法,具体是基于二硫化钼/双金属纳米复合材料构建的气体传感器的制备方法,属于新型纳米功能材料与环境安全监测技术领域。本发明首先采用一锅法制备了二硫化钼/镍钯合金纳米复合材料MoS2/NiPd,将其涂覆于气敏元件上,进而制得了灵敏度高、响应快速的用于检测挥发性芳烃类化合物的气体传感器。
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本发明涉及一种电化学技术领域的检测方法,具体是利用金纳米-甲酰基咪唑修饰还原石墨烯和钴钯纳米粒子构建一种快速检测凝血酶的夹心型电化学适配体传感器,属于新型功能材料及生物传感分析技术领域。用于凝血酶的检测,线性范围为0.010~2.00ng·mL-1,检测限为0.0032ng·mL-1。
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本发明提供一种粒径可调控的氧化亚铜微米球的制备方法,属于无机功能材料的制备技术领域。本方法的特征是包括以下步骤:配制含柠檬酸根离子和氢氧化钙的水溶液,搅拌得到均匀的悬浮液后将含磷酸的水溶液逐滴加入,当悬浮液的pH值降至10时停止滴加,静置后用氯化铵水溶液洗涤,将离心分离得到的羟基磷灰石胶体配制成水溶液,将硫酸铜加入,搅拌反应12小时后依次加入葡萄糖、碳酸钠和柠檬酸三钠,在95?C下反应12小时后过滤、洗涤,干燥后得到氧化亚铜微米球。本方法工艺简单、反应温度低,选用的化学试剂安全,氧化亚铜微米球的尺寸可方便调控,范围为0.5~10微米。
本发明涉及一种三维结构rGO-MWCNT-Pd无标记猪细小病毒传感器制备方法及应用,属于新型功能材料、生物传感技术领域。基于rGO-MWCNT-Pd的三维立体结构,大的比表面积,良好的生物相容性和较高的催化效率等特点,显著提高了无标记猪细小病毒免疫传感器的灵敏度和稳定性。
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本发明涉及本发明属于功能材料制造领域,尤其是提供了一种高强度碳纳米管复合导电橡胶材料及其制备方法,该导电橡胶复合材料主要由丁基橡胶和碳纳米管以及表面活性剂、硫化助剂等构成,采用超声分散、开炼机混炼并最终硫化成型而得,该导电橡胶复合材料的碳纳米管高强度、低逾渗阈值和较好的机械性能,尤其具有优良的导电性。该导电橡胶复合材料可用于抗静电、导电、电磁屏蔽等领域。
本发明属于无机功能材料技术领域,具体涉及一种以多孔阳极氧化铝模板为基底的三维类水滑石薄膜及其制备方法。所述的以多孔阳极氧化铝模板为基底的三维类水滑石薄膜是在强酸性条件和镉离子的存在下,由在多孔阳极氧化铝模板的外表面及孔道中均匀生长出镍铝或锌铝类水滑石晶体得到的。本发明制备得到在多孔阳极氧化铝模板的表面和孔道内均匀生长的类水滑石晶体与基底结合紧密,不易脱落。本发明得到的以多孔阳极氧化铝模板为基底的三维类水滑石薄膜在使用过程中可以有效避免流失,易于分离和重复使用,在催化、吸附、分离等方面具有优异的应用前景。本发明制备条件温和、工艺过程简单、成功率高。
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本发明公开了一种铜钐为半导化的NTC热敏电阻材料及其制备方法,属于电子信息功能材料与器件技术领域,本发明以锰镍钴的氧化物为主要成分组成、铜钐为半导化掺杂元素,采用固相反应法制备,通过球磨、烘干、预烧、二次球磨、烘干、粉碎过筛等工序来制备。可用于制作NTC热敏电阻、薄膜NTC热敏电阻、叠层NTC热敏电阻。本发明的热敏电阻材料具有稳定性好,烧结温度低,具有电阻值、材料常数、电阻温度系数等电气特性可控的特点。
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本发明提供了一种蓝宝石用高纯氧化铝的制备方法,属于无机功能材料制备技术领域。本发明通过使用除碳剂,利用除碳剂的强氧化作用或辅助氧化作用,在高温下将残留有机碳氧化成二氧化碳从而降低醇铝法氧化铝中残碳量,避免由醇铝法高纯氧化铝生产的蓝宝石呈现淡黄色甚至棕色而无法作为光电器件的问题。实施例的结果表明,本发明制备的氧化铝残碳量小于0.001wt.%,纯度高于99.99%,采用本发明制备的高纯氧化铝生产蓝宝石,不会出现杂色,满足生长蓝宝石单晶的要求。
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本发明涉及环境功能材料领域,公开了石墨烯气凝胶及其制备方法和应用。石墨烯气凝胶含有C元素、S元素和N元素,且所述S元素和N元素各自与C元素以化学键形式结合,所述石墨烯气凝胶的密度为4‑6.5mg/cm3。该石墨烯气凝胶作为吸附材料应用时,吸附性能更好,且具有良好的疏水性和油水选择性,可作为海上溢油处理的优良吸附材料。
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本发明属于有机合成化学技术领域,具体涉及一种4‑氮杂芴化合物及其制备方法与应用。4‑氮杂芴类化合物,该类化合物的结构通式如式Ⅰ所示:式Ⅰ中,R1选自芳基或烷基中的一种,R2选自芳基或烷基中的一种,R3选自烷氧基、氟烷基或氢原子中的一种,R4选自烷基。该4‑氮杂芴类化合物是重要的有机分子母核结构,可以应用于复杂的天然产物全合成、生物活性分子合成或者功能材料分子合成中;本申请采用烯炔酮类化合物与异氰基乙酸酯类化合物发生串联环合反应进行制备4‑氮杂芴类化合物,反应条件温和,操作简单、高效,原料和试剂稳定易得,无需金属试剂,实用性强。
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本发明属于功能材料技术领域,涉及一种磺酸化改性氧化石墨烯基超疏水低碳钢表面的制备方法。本发明提出的一种磺酸化改性氧化石墨烯基超疏水低碳钢表面的制备方法具体为采用电沉积方法制备超疏水结构。具有如下优点:一方面利用低碳钢在亚麻酸介质的蚀刻,构筑低碳钢表面粗糙结构,另一方面充分发挥磺酸化改性氧化石墨烯的片层阻挡功能,缓蚀效率达99%以上,具有广泛的工业应用前景。
本发明属于功能材料制备技术领域,涉及一种4‑(3,4‑二甲氧基苯乙烯基)甲基吡啶对甲苯磺酸盐的制备方法,制备的4‑(3,4‑二甲氧基苯乙烯基)甲基吡啶对甲苯磺酸盐晶体化学式为C23H27N2O5S,纯度高,原料易得,制备方法简单,反应条件温和,生长周期短,生长出的晶体具有可高度极化的π电子共轭体系,利于产生较大的二阶非线性系数。
本发明涉及一种基于尖晶石单相二元金属氧化物(NiCo2O4)作为高效共反应加速器无标型免疫传感器的制备及其应用,本发明属于生物传感技术领域与新型功能材料的新颖性结合。具体是Au修饰的NiCo2O4与阳极低激发电位氮掺杂酰肼共轭碳点结合作为电致化学发光传感平台,以此构建无标型电致化学发光免疫传感器,用于神经元特异性烯醇化酶的超灵敏检测。NiCo2O4具有丰富的氧化还原化学性质、具有大的比表面积、高电导率、低成本和环境友好等诸多诱人的优点,在许多电极反应中显示出优异的催化活性。这种催化活性归因于Ni3+/Ni2+和Co3+/Co2+提供了丰富的氧化还原反应,使NiCo2O4比相应的单独金属氧化物(NiO和Co3O4)具有更好的生物传感效率。通过Au修饰的NiCo2O4不仅能提高材料的电导率和加速电子转移,而且还可以增加抗原抗体的结合数量,增强ECL信号,实现对生物分子的灵敏准确检测。
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本发明涉及可光降解桥联硅烷及其制备方法,该可光降解桥联硅烷具有式Ⅰ所示结构。以1,3‑二甲基‑2‑硝基苯为原料,经氧化反应得到2‑硝基‑1,3‑苯二甲酸,羧酸基团经还原反应得到2‑硝基‑1,3‑苯二甲醇,将2‑硝基‑1,3‑苯二甲醇与氯乙酰氯经酰化反应得到2‑硝基‑1,3‑苯二氯乙酸酯,最后2‑硝基‑1,3‑苯二氯乙酸酯与含胺基的硅烷进行取代反应得到含2‑硝基苄基的可光降解桥联硅烷。本发明得到可光降解桥联硅烷具有良好的光响应性能,可用于设计和制备光响应性功能材料,具有重要应用价值。本发明的合成工艺简单,原料易得,反应条件温和,操作性强。
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本公开涉及生物质功能材料技术领域,具体为一种成型层状双金属氢氧化物及其衍生物的制备方法和应用。选用具有蜂窝状有序大孔的玉米秸秆作为载体或模板,通过浸渍‑水热工艺在秸秆细胞表面均匀生长LDHs,得到玉米秸秆负载的LDHs。将其进一步进行有氧煅烧、碳掺杂、硫化或磷化等工艺,可分别获得保持有秸秆生物结构和LDHs纳米片形貌的金属氧化物、碳化物、硫化物或磷化物。玉米秸秆的生物结构和LDHs纳米片形貌的保持有助于传质和活性位点的暴露,该方法制备成本低、工艺简单、普适性广、绿色可持续,具有较好的规模化应用前景。
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