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一种抗静电硬质聚氯乙烯材料的制备方法,属于功能材料制备技术领域。先通过微波将可膨胀石墨剥离,取得膨胀石墨,再将膨胀石墨和一维碳纤维作为导电填料,与PVC进行开炼共混后经热压和冷压成型工艺,得到抗静电硬质聚氯乙烯材料。本发明基于微波工艺、实现对可膨胀石墨的剥离与表面修饰,形成表面与PVC相容,组成含有纳米石墨片的石墨二维填料体系,协调碳纤维一维填料体系,构筑搭接网络结构,实现低填充量下力学性能好、抗静电性能优良。本发明特点在于通过微波膨胀石墨/碳纤维/PVC多元填充体系赋予硬质PVC抗静电性。
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本发明属环境功能材料制备技术领域,具体涉及一种PVDF/GO@PDA@HNTs复合膜的制备方法;具体步骤如下:首先制备获得PVDF/GO复合膜;配置多巴胺溶液,将埃洛石溶解于多巴胺溶液中,再加入PVDF/GO复合膜,震荡反应,用去离子水和乙醇冲洗干净,晾干,制成PVDFGO@PDA@HNTs复合膜;本发明采用膜分离技术,流程较短、操作易控,节约资源、无二次污染,符合绿色化学概念,适于广泛推广使用。
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本发明公开了一种氨基化磁性ZIF‑8的制备方法,包括:采用共沉淀法制备磁性纳米颗粒;原位聚合法制备磁性ZIF‑8;使用多巴胺与聚乙烯亚胺在碱性条件下发生聚合和加成反应,修饰磁性ZIF‑8表面,生成氨基化磁性ZIF‑8。本发明利合成的氨基化磁性ZIF‑8功能材料,具有高比表面积、丰富的多孔结构和孔隙率,对水中砷(III)具有更强的吸附性能和吸附选择性,能迅速磁性分离,且可以再生循环利用,解决了常规的离子交换、沉淀等单元技术对As(III)的清除效果不理想的问题;本发明方法反应条件温和,避免有机溶剂对环境造成的污染,且对材料表面的改性一步到位,操作简单,经济高效,绿色环保,适用于工业化生产。
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本发明涉及涂料技术领域,本发明提供了一种抗菌除甲醛涂料,包含以下原料:聚醚多元醇、多异氰酸酯、丙烯酸酯类单体、第一扩链剂、第二扩链剂、中和剂、催化剂、引发剂、丁酮、丙酮、水、乳化剂、抑菌剂、硅烷偶联剂、除甲醛作用物、活化竹炭粉、乙二醇。本发明以三氯化钛和三乙基铝做催化剂,利用聚氨酯和聚丙烯酸酯性能上的互补,制备成半互穿网络聚合物,使涂膜耐水性提高,储存稳定性好等优点;采用硅藻纯、活化竹炭粉和抑菌剂作为涂料的抗菌、除甲醛功能材料,抗菌性好、除甲醛能力强。
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本发明涉及功能材料制备技术领域,特别是指一种电磁屏蔽用羧基丁腈橡胶复合膜的制备方法。本发明首先将纳米碳黑、羧基丁腈橡胶乳液及聚氮丙啶交联剂溶液进行混合,涂膜后浸入含有硫酸铜的溶液中进行固化,成型后在硫酸铜溶液中加入硫代硫酸钠水溶液,升温采用化学浴法反应生成硫化铜,最终得到电磁屏蔽用羧基丁腈橡胶复合膜。此法制备的硫酸铜不仅在丁腈橡胶表面上生长,而且在内部也生长聚合,以致形成的硫酸铜不仅能覆盖丁腈橡胶基体膜表面,而且还贯穿到膜的内部,真正完成了硫化铜的有效吸附,使复合材料具有优良的电磁屏蔽性能。
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本发明涉及新型功能材料技术领域,公开了一种用于太阳能电池背板防护的复合膜材料,以热塑性聚氨酯为基料,以复配的方式添加多孔结构改性淀粉,使用补强性能极好的防老剂进行改性处理,延长了聚氨酯材质的使用寿命,同时克服了聚氨酯阻燃性能差的问题,加工得到的复合膜材料,材质薄,阻隔性强,机械强度高,耐老化,抵御紫外线性能强,阻燃效果好(防火等级VTM‑0),具有较高的电绝缘性(介电强度达到145kV/mm),成本低,能够实现背板寿命达到40年以上。
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本发明涉及一种碳布负载的Ni(OH)2‑NiTe2复合电解水催化剂及其制备方法,属于新型无机纳米功能材料制备技术领域。本发明以碳布负载的Ni(OH)2纳米片阵列为前驱体通过水热碲化的方法制备Ni(OH)2‑NiTe2复合催化剂。具体步骤如下:首先以硝酸镍、氟化铵和尿素为反应物通过水热法制得碳布负载的Ni(OH)2为前驱体;进一步使用亚碲酸钠的水‑肼溶液对前驱体在加热下进行碲化制得碳布负载Ni(OH)2‑NiTe2复合电解水催化剂。
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本发明公开了一种具有低频化宽带吸波性能的铁基磁性泡沫吸波材料及其制备方法,属于电磁屏蔽与微波损耗功能材料技术领域。该方法先将铁基磁性粉、树脂、固化剂和悬浮剂混合,超声机械搅拌制成均匀悬浮浆料;将浆料挂敷于模板,除余料后加热固化;高温高压除模板;泡沫筋表面微孔和除模板后留下的孔内吸注树脂,力学增强。本发明通过在原料中添加悬浮剂和挂料过程中使用超声机械搅拌,解决了片状铁基粉不能悬浮于溶液的问题。本发明制备出的铁基磁性泡沫具有低频化宽带吸波效果,其中在1.14~2.4GHz频段有更佳的吸波性能。
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本发明公开了一种核壳镍‑钴‑锰三元硫化物空心球复合电极材料及其制备方法,属于功能材料制备技术领域。该方法以异丙醇和多羟基醇为混合溶剂,通过溶剂热法制备实心球形的镍‑钴‑锰前驱体化合物;然后经过硫化反应,实心球形的镍‑钴‑锰前驱体化合物转化为核壳镍‑钴‑锰三元硫化物空心球材料。该方法制备的核壳镍‑钴‑锰三元硫化物空心球材料形貌规则均匀,具有大的比表面积,利于离子和电子传输扩散,提高了电解液与电极材料的有效接触面积,为电化学氧化还原反应提供诸多的活性位点,同时核壳空心结构可有效地缓解充放电过程中电极材料的体积膨胀,进而提升材料的电化学性能。将其作为电极材料应用在超级电容器中有较好的电化学能量存储性能。
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本发明公开了一种蜂窝状多孔氧化铋的制备方法,属于半导体功能材料制备技术领域。本发明首先以稀硝酸为溶剂,五水合硝酸铋为铋源,尿素溶液为沉淀剂,在冰水浴低温条件下搅拌反应,再经过滤、洗涤和真空冷冻干燥,制得含多孔氢氧化铋的前驱体物料,再将前驱体物料与淀粉等有机质搅拌混合后,于温室中静置发霉,得霉变浆料,并将所得霉变浆料与乙醇溶液等混合后,有氧发酵,再向体系中通入臭氧,使微生物休眠后,收集发酵罐表层漂浮物,经洗涤干燥后,煅烧处理,即得蜂窝状多孔氧化铋。本发明所得多孔氧化铋呈蜂窝状微观结构,孔隙率高,比表面积大,具有优异的光催化性能和重复使用性能。
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本发明公开了属于混凝土特种功能材料制备技术领域的一种复合型氧化镁膨胀剂的制备方法和应用。具体为将特定比例的白云石、蛇纹石混合物在1050‑1150℃下煅烧60分钟,得到复合型氧化镁膨胀剂;所得复合型氧化镁膨胀剂具有较高的体积膨胀率,其反应活性随煅烧温度的升高而降低,主要用于补偿大体积混凝土的长期收缩。本发明提出的制备方法不仅能大幅度降低氧化镁膨胀剂的生产成本,而且能处理工业尾矿,实现资源化利用。
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本发明公开了一种纤维素复合纸的制备方法,属于功能材料技术领域。本发明先将碳纳米管,表面活性剂和水超声混合,接着将多巴胺溶液和消泡剂,高速剪切,即得分散液;先将原生针叶木浆纤维和水混合浸泡,打浆,接着加入改性添加剂,植物油,多元醇,预处理炭黑,淀粉,分散液,植物精油,多异氰酸酯,乳化剪切,同时滴加氨水和氯化钙溶液,得混合浆料;将混合浆料倒入真空抽滤瓶中,抽滤,压实,干燥,即得纤维素复合纸。本发明提供的纤维素复合纸具有优异的导电性能和电磁屏蔽性能。
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本发明属于环境功能材料技术领域,具体涉及一种超亲水/水下超疏油可见光驱动抗污性膜的制备方法;具体步骤为:首先,将N,N‑二甲基甲酰胺分散于异丙醇中,加入钛酸四酊酯,搅拌后,加入六水合氯化钴,搅拌后得到混合液;再将碳布浸入混合液,然后,将混合液移至聚四氟乙烯反应釜中进行加热反应,反应结束后自然冷却至室温,经清洗、干燥后获得超亲水/水下超疏油可见光驱动抗污性膜;本发明制得的超亲水/水下超疏油可见光驱动抗污性膜分离效率高,分离效率高达99%以上;而且性能稳定、抗污性强,还具有优异的再生性能。
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本发明属于智能材料、纳米复合功能材料及生物医用材料技术领域,公开了一种光热驱动型形状记忆多尺度孔纳米复合生物支架及其制备方法。本发明方法包括以下步骤:(1)利用低分子量带羧端基聚乳酸对氧化石墨烯进行疏水改性,得到疏水改性的氧化石墨烯;(2)把疏水改性的氧化石墨烯、可生物降解形状记忆聚合物、流变剂加入有机有溶剂中组成油相;把水加入油相中,混合乳化,得到油包水型黏稠皮克林乳液;(3)以油包水型黏稠皮克林乳液为墨水,采用挤出式3D打印获得三维多孔乳液支架,干燥,得到复合生物支架;其由多尺度孔组成,孔隙率为65‑95%;加热或近红外光照射两种刺激下均有良好形状记忆性能,在组织工程领域有良好的应用前景。
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本发明属于功能材料技术领域,尤其涉及一种石墨烯金属离子吸附剂的制备方法。本发明公开的一种石墨烯金属离子吸附剂的制备方法,包括以下步骤:(1)将石墨烯加入到多巴胺溶液中,制得聚多巴胺修饰石墨烯;(2)将聚多巴胺修饰石墨烯加入到3‑巯基丙酸溶液中,经分离洗涤后制得石墨烯金属离子吸附剂。本发明制备方法制得的石墨烯金属离子吸附材料制备方法简单,水分散性好,可快速、高容量吸附金属离子,因此在金属离子去除和检测中具有广阔的应用前景。
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本发明公开了一种弯扭双重弹性耦合的阵列式集能器,包括用于安装集能器和弹性支撑梁的第一支撑架和第二支撑架、用于回收能量的第一集能器和第二集能器、用于产生弹性耦合和扭转耦合效果的第一弹性支撑梁和第二弹性支撑梁。通过弹性支撑梁将弹性耦合和扭转耦合机制集成在一个单一的系统中,使集能器能够更灵活地进行协调同步。其中,扭转耦合机制可使集能器两端的固定平台产生一定的旋转,两个集能器的势能壁垒便可通过平台的旋转自动调整,则彼此间的匹配状态可以实现自动调节,实现了一种稳定的相干阱间运动的同步机制。本发明结构紧凑、简单准确、能量密度高、带宽扩展明显、压电功能材料利用率高等特点。
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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,一种N‑苯基‑N‑对甲苯磺酰基二氟乙酰胺及应用,以N‑苯基‑N‑对甲苯磺酰基二氟乙酰胺作为二氟乙酰化试剂,在金属催化剂、配体、和碱的作用下,于有机溶剂中与芳基硼酸化合物反应,高效地高选择性地转化为二氟苯乙酮类化合物。本发明所述的二氟苯乙酮类化合物的合成方法,反应步骤少,使用稳定易储存廉价易得的NDFTS作为二氟乙酰基源,环境友好,反应条件温和,便于操作;并以高收率高选择性的得到目标产品,具有较好的工业生产价值和实际应用价值。利用该方法合成的二氟苯乙酮化合物可进行进一步的官能团化反应,并广泛应用于医药、农药、生物活性分子、功能材料分子等合成领域。
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本发明提供了一种石墨化硼碳氮材料及其制备方法与应用,属于无机固体功能材料领域。本发明的石墨化硼碳氮材料中硼取代部分石墨化氮化碳的碳和氮,形成硼‑碳和硼‑氮共价键,且不饱和硼缺陷含量高。本发明通过冷冻干燥使g‑C3N4粉末和硼氢化钠充分混合,且使石墨化氮化碳保持其基本结构,经后续煅烧处理,成功制备出石墨化硼碳氮材料。石墨化硼碳氮材料在室温、常压等温和条件下具有电催化合成氨功能,有利于N2活化,催化剂活性高,提高了合成氨的速率和法拉第效率,能够应用于电催化固氮。实施例数据表明:在‑0.2V(vs.RHE)时,BCN5材料的产氨速率为29.3μg·h‑1·mg‑1cat,法拉第效率为39%。
本发明涉及电磁功能材料的技术领域,具体涉及一种具有内部晶粒取向的软磁纳米晶金属或合金片状粒子及微波吸收材料。具有内部晶粒取向的软磁纳米晶金属或合金片状粒子,由以一定晶粒尺寸的球形或类球形软磁金属或合金粒子为原料进行湿法球磨或搅磨后所得。本发明在软磁纳米晶金属或合金吸收剂粒子引入晶粒取向,所得的软磁片状粒子具有显著提升的磁损耗,特别是在4GHz以下频率,可以用做高质量的微波吸收剂有效提高吸波材料的低频及宽带吸收性能。
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一种Co基非晶纤维及其制备方法,属于功能材料的制备技术领域。针对目前复合结构的非晶纤维材料巨磁阻抗性能差,难以满足制备高精度传感器的需求的问题,本发明提供了一种Co基非晶纤维,所述Co基非晶纤维的元素组成式为:Co68.15Fe4.35Si12.25B15.25‑XNX,其中N为锆Zr、铪Hf、坦Ta、钨W、钼Mo或钇Y元素;x为1‑5,通过熔体抽拉法制备获得。本发明可应用于传感器、磁存储、医疗与机械加工等方面。
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本发明提供了一种无表面活性剂微乳液及其制备方法。所述无表面活性剂微乳液包括油相、水相和混合双亲溶剂;混合双亲溶剂为能与油相混溶的丁醇和能与水相混溶的乙醇组成的混合溶液。油相和水相的体积比为9:1~1:9。所述微乳液的制备方法简便,室温下将油相、水相和混合双亲溶剂按一定比例混合,搅拌均匀即可,易于工业化实施。本发明的微乳液可用于油田开发、日用化工、功能材料制备、药物载体和农药制剂等领域。
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本发明涉及一种连续纤维嵌入材料的一体化打印装置及打印方法,属于功能材料3D打印技术领域。预制带孔的聚合物圆柱体成丝棒,并将连续纤维穿过成丝棒的孔,成丝棒夹紧在成丝筒中,推进杆将成丝棒向下推送,成丝棒经过加热区,熔融的聚合物向下流动包裹在连续纤维表面,最终从成丝筒底部出来成型丝材,成型丝材经过测量剪切机构,直径不符合要求时剪断,直径符合要求直接进入进给机构,进给机构将成型丝材不断向下进给,送入打印头部件实现打印。优点在于:纤维与聚合物之间粘合性好,不会产生连续纤维的局部堆积,可按需打印不同直径的成型丝材,实现了连续纤维嵌入式高熔点聚合物的打印。
本发明涉及功能材料和高级氧化技术领域,且公开了一种可见光驱动下活化过一硫酸氢钾复合盐的CeO2/Co3O4光催化剂的制备方法,包括以下步骤:1)、2)、3)。该可见光驱动下活化过一硫酸氢钾复合盐的CeO2/Co3O4光催化剂的制备方法,通过制备过程绿色环保、制备工艺简单、反应条件可控以及成本低等优点,且将该四氧化三钴修饰二氧化铈p‑n异质结光催化剂与初始环丙沙星溶液混合,随后加入适量PMS在光照条件下进行光催化反应即可实现对环丙沙星的有效降解,能够有效避免环丙沙星出现难以从水体中去除的情况,从而有效的解决了催化剂对环丙沙星催化时间长、试剂用量大、光生载流子分离效率低和稳定性差的问题。
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本发明涉及一种聚多巴胺纳米管的制备方法,属于功能材料技术领域。本发明制备方法以盐酸多巴胺为原料,在碱性环境中,加入少量的含铁金属盐,通过盐酸多巴胺的自由基聚合,得到聚多巴胺纳米管。利用本发明的方法制备的聚多巴胺纳米管具有管长与管径可调控的特征。纳米管的长度为100‑2500纳米,管径为50‑100纳米。制备聚多巴胺纳米管的方法简单、以简单的水/醇体系为反应溶剂,实现了环保的要求。本发明方法制备的纳米管的生物相容性好,具有很好的医学应用前景。本发明制备方法弥补了这一研究领域的不足,并极大的推动了聚多巴胺材料在化学化工、材料科学、生物医药及机械工程等领域的发展。
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本发明公开一种抗菌复合布料及其制备方法,属于功能材料领域,该布料包括自上至下依次布置的基布、抗菌复合层和保护层;所述基布的上表面与外界环境接触,基布的下表面与抗菌复合层的上表面压制在一起,所述抗菌复合层的下表面与保护层的上表面压制在一起。本发明通过不同表面性质的基布、抗菌复合层和保护层相互配合形成复合布料,赋予了布料良好的抗菌透气性能,其中抗菌复合层具有良好的亲水性,可以迅速吸收水汽,传递到外表面,通过基布的上表面扩散到外部空间,有助于吸湿排汗;另外,抗菌复合层中负载的银离子和石墨烯,可以持久性的发挥广谱杀毒功能,该复合布料能够用于制作透气抗菌的医疗服装,避免产生发闷、不透气等情况。
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本发明属于无机功能材料技术领域,具体涉及一种含铬三维镍铝类水滑石薄膜及其制备方法与应用。所述的含铬三维镍铝类水滑石薄膜是在强酸性条件和铬离子的存在下,多孔阳极氧化铝模板的内外表面均生长出镍铝类水滑石晶体得到的。本发明制备条件温和、工艺过程简单、成功率高,制备得到三维薄膜上的类水滑石晶体与基底结合紧密,不易脱落。本发明得到的含铬三维镍铝类水滑石薄膜在紫外光催化降解有机污染物反应中,表现出优异的光催化活性,有效避免流失、团聚现象,易于分离和重复使用,在催化、吸附、分离等方面具有重要的应用价值。
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一种可分解有机污染物的活化沸石滤料的制备方法,属于环境净化功能材料领域,包括下述工艺步骤:制备硼镧钛三元复合前驱体,以乙醇、乙二醇、钛酸异丙酯、硼酸三丁酯、乙酰丙酮、硝酸镧水溶液和活化沸石滤料经搅拌和超声处理制得;热反应挂膜,将上述前驱体在不锈钢反应釜中设定温度和压力反应,过滤清洗;固化成膜,将滤饼干燥、煅烧即制得可分解有机污染物的活化沸石滤料,具有在光照条件下分解有机污染物的活性。
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本发明属于环境功能材料和水处理技术领域,具体涉及一种改性三维石墨烯复合材料及其制备方法与应用。该方法将聚丙烯酰胺、β‑环糊精与氧化石墨烯混合,然后通过一步化学还原法合成改性三维石墨烯复合材料。该材料具有三维孔结构和丰富的官能团结构,避免了二维石墨烯的团聚问题,可显著提高吸附剂对水中抗生素的吸附性能。其制备方法简单,条件温和,所用的改性材料都属于绿色化学试剂,整个过程中不产生二次污染,制备的吸附剂对环境无毒害作用。将该材料用于去除水中的环丙沙星,成本低且去除率高达73.63%,所用三维石墨烯能简单快速的从溶液中分离,易于回收利用。
本发明公开了一种利用废弃花生壳及铁锈通过固相烧结法一步制备Fe3O4/C磁性复合材料的方法,属于复合功能材料的合成技术领域。本发明的技术方案要点为:将花生壳和铁锈分别经过清洗、干燥处理后研磨,再将研磨后的花生壳粉料和铁锈粉料按质量比1:2的比例混合研磨1‑2h,取研磨后的混合粉料置于流量为10mL/min的体积百分数为3%H2/97%Ar还原气氛的烧结炉中,以5℃/min的升温速率升温至550℃并保温30min,然后冷却至室温得到Fe3O4/C磁性复合材料。本发明所制得的Fe3O4/C磁性复合材料结构优异在染料吸附方面效果显著,且在磁场下可方便分离,可重复利用。另一方面实验所需的条件和仪器简单易得,可实现工业批量化生产。
本发明公开了一种以微生物细胞分泌液为基质制备生物兼容的四氧化三铁纳米颗粒的方法及其应用,属于生物无机纳米功能材料的合成技术领域。本发明的技术方案要点为:将微生物接种到培养基中于30‑37℃培养24‑72h,再通过离心的方式除去微生物细胞得到微生物细胞分泌液;向微生物细胞分泌液中加入可溶性亚铁盐使混合体系内亚铁盐的质量浓度为5‑20mg/mL,室温搅拌2‑9h,再用碱液调节混合体系的pH值至碱性,反应4‑14h后通过磁铁将纳米颗粒与混合体系分离,然后经过干燥得到生物分子包裹的四氧化三铁纳米颗粒。本发明所制备的四氧化三铁纳米颗粒纯度较高,生物兼容性好,具有较好的水分散性和优异的光热性能,在诸多领域均具有很好的应用前景。
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