863
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本发明属于功能材料技术领域,具体涉及一种具有高导电性的磁流变液及其制备方法,包括以下质量百分比的组分:39.8%~90%载液、0.2%~2%表面活性剂、8%~60%镀银羰基铁粉;本发明制备镀银羰基铁粉,采用化学镀的方法;本发明制备磁流变液的方法为,将39.8%~90%载液、0.2%~2%表面活性剂用混合机搅拌均匀后,加入8%~60%镀银羰基铁粉,通过粉碎装置研磨1~4小时,制备成磁流变液。本发明的磁流变液具有高导电性,制备工艺简单,可实现工业化生产的优点。
1395
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本发明公开了一种巯基功能化香豆素衍生物及其制备方法和应用,属于功能材料制备技术领域。本发明通过四步化学反应合成了巯基功能化香豆素衍生物,其结构式为;并将合成的巯基功能化香豆素衍生物与经处理后的金纳米粒子相混合,搅拌过夜后得到香豆素功能化金纳米粒子。本发明制备的香豆素功能化金纳米粒子具有以下优点:(1)分子端基‑巯基能高效的与金纳米粒子结合,可以在光照的条件下实现金纳米粒子自组装行为;(2)巯基功能化金纳米粒子可在不同光照的条件下实现可逆的自组装行为,即做到分散‑组装‑再分散的循环。这也为研发一种可循环的新型光感应智能设备或材料提供了一种潜在的应用手段。
一种超临界二氧化碳流体萃取工业化装备制造装置及制作方法。萃取设备必须具有防腐功能,材料为不锈钢是唯一选择,其耐高压性能低,不适合制造大容量的压力容器,不锈钢来制造此类容器成为制约发展的瓶颈。本发明组成包括:钢管(1),钢管的上方和底部分别通过焊接与下法兰盘(4)、半圆封头(14)固定组成釜体,下法兰盘通过连接轴与上盖连接,下法兰盘与所述的上盖通过4个卡箍(5)固定,并且在下法兰盘与上盖之间装有唇形密封圈(9),上盖内壁具有不锈钢层(8),其顶部焊接有不锈钢套A(7),釜体内壁具有不锈钢层(11),釜体底部焊接有不锈钢套B(13),釜体外侧固定有围板(2)。本发明用于超临界二氧化碳流体萃取工业化装备。
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本发明公开了一种在导卫辊表面制备耐磨抗热涂层的方法。包括导卫辊表面预处理;硬质合金复合粉末的配制;激光熔覆:通过将步骤二制成的混合粉末送入导卫辊表面,通过激光熔覆技术熔覆在导卫辊表面。本发明工艺具有抗热、耐磨性能优异的硬质合金复合粉末作为功能材料,应用激光熔覆的工艺方法将具有良好抗热耐磨性能的合金粉末均匀地熔覆在辊的表面,形成细小均匀、层深可控、高质量、与基体形成良好的冶金结合的硬面层,可显著提高导卫辊的耐磨性和抗热疲劳的能力。
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本发明属于功能材料技术领域,具体为一种利用转氨基作用制备可再加工交联弹性体的方法。本发明发生基于转氨基作用的动态交换反应使交联后的弹性体具备可再加工性:首先通过巯基‑烯“点击”化学改性方法,利用巯基与不饱和弹性体中双键的反应引入羟基;然后将所引入的羟基进一步改性成为乙酰乙酰基团;最后加入多胺基化合物作为交联剂形成化学交联网络结构。由于胺基与乙酰乙酰基反应生成的间乙烯氨基甲酸酯键可以在一定条件下进行转氨基,所以制备的交联弹性体具有可再加工性能。这在弹性体的回收再利用过程中具有很好的实用价值。
本发明属于纳米无机功能材料技术领域,具体涉及一种氮化碳/氧化石墨烯/溴氧化铋纳米复合材料的制备方法及其用途。步骤如下:通过水热法制备出氮化碳/氧化石墨烯/溴氧化铋纳米复合材料,将得到的氮化碳/氧化石墨烯/溴氧化铋纳米复合材料按一定比例加入作为基础油的液体石蜡中,超声分散,制得均匀稳定的分散系,得到润滑油。本发明制备的润滑油表现出良好的分散性,以及低摩擦系数和高抗磨性能,表明所制备的添加剂能够大幅改善润滑基础油的摩擦学性能,且制备反应条件温和,操作简单,适宜于大规模生产。
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本发明涉及一种基于超薄二氧化钛纳米片的湿度传感材料的制备方法,该方法为一步水热法制备超薄二氧化钛纳米片的湿度传感材料,用聚环氧乙烷‑聚环氧丙烷‑聚环氧乙烷三嵌段共聚物(P123)作为表面活性剂,乙二醇调节晶粒生长,以获得大的比表面积、增加材料表面缺陷,从而提高材料的湿敏性能。通过本发明所述方法获得的超薄二氧化钛纳米片的湿度传感材料能够实现在室温下(25℃)对11%‑95%湿度的灵敏检测,检测时间为1秒,具有工作温度低、温度响应范围宽、灵敏度高、检测限高的特征。使用超薄二氧化钛纳米片的湿度传感材料为空气湿度传感器功能材料,通过测量不同湿度下水蒸气吸附至材料表面时材料电阻的变化达到对湿度进行传感的目的。
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本发明属于环境功能材料领域,具体涉及一种处理废水中次磷和亚磷的方法及装置,其方法具体包括以下步骤:往含有次磷和亚磷的废水加入过氧化氢进行预氧化,使次磷转化为亚磷;预氧化后加入镁铝层状复合氧化物吸附亚磷。所述装置包括预氧化反应池、吸附反应池、过氧化氢注入部、镁铝层状复合氧化物投放部,其中,所述过氧化氢注入部向预氧化反应池中注入过氧化氢以进行预氧化反应,所述投放部向吸附反应池中投放镁铝层状复合氧化物,以进行亚磷酸根的吸附。本发明利用双氧水将次磷转化为亚磷后利用煅烧后的水滑石对亚磷的优秀吸附性能,实现次磷亚磷废水的新式、高效处理,对难处理的电镀次磷亚磷废水的处理有着重要意义。
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本发明提出一种具有仿生气孔结构的超疏水表面及其制备方法,属于功能材料技术领域,特别涉及仿生气孔结构表面的制备方法。该方法包括:聚二甲基硅氧烷(PDMS)膜的制备、乙二胺(EDA)水溶液的配置、PDMS膜在正硅酸四乙酯(TEOS)中溶胀、将溶胀后的PDMS膜漂浮于EDA水溶液表面进行催化水解缩聚、热处理等步骤。本发明的超疏水表面上的仿生气孔为微米级结构,无需构筑纳米结构,也无需二次修饰氟硅烷等低表面能物质,制备方法巧妙,原料廉价,操作简单,能耗低。本发明的具有仿生气孔结构的超疏水表面具有不沾水、不沾酸、不沾碱、超亲油的特性,应用广泛。
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本发明公开了一种芴基给受体型纳米聚合物、制备方法及其应用,该纳米格子聚合物中纳米格子片段是以芴基衍生物为电子给体单元并与电子受体单元交替排列成方环形的刚性结构。制备方法:以预留有卤素端基的纳米格子片段(Ⅱ)与聚合片段(Ⅲ)进行聚合反应,即得聚合物。本发明提供的聚合物材料具有合成方式模块化、高拓展性、高的热学、电化学、光学稳定性;可减少薄膜溶剂依赖性;实现大面积可溶性加工;精确调控孔径尺寸;实现对带隙、能级排布的精确调控等优点,在有机太阳能电池、存储及忆阻、传感、检测等光电功能材料领域有潜在的应用前景。
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一种PVDF基聚合物薄膜的一步流延制备方法,属于功能材料制备技术领域。本发明将PVDF基聚合物溶液流延在经亲水改性后的基板上,利用基板上亲水基团与聚合物中氟原子之间的氢键作用,使得PVDF基聚合物的第一层分子有序排列在基板上,并进一步诱导PVDF基聚合物中极性相的后续各层分子在基板上实现逐层静电自组装,然后经固化处理得到偶极子排列有序的PVDF基聚合物薄膜,本发明在一步流延过程中即可实现铁电聚合物薄膜的自发极化,无需传统流延成膜、拉伸和极化三步工艺,避免极化时薄膜击穿的风险,简化了生产流程,减少了设备投入,相比现有工艺具有简单高效、成本低廉的优势,非常有利于推进压电、热释电聚合物薄膜的工业化生产。
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本发明公开了一种聚甲基三唑甲酸酯及其制备方法与应用,以二元丁炔酸酯单体与二元有机叠氮单体为原料,通过溶液或本体聚合反应得到聚甲基三唑甲酸酯。本发明公开的反应原料易得,可以通过简单的有机反应合成;聚合反应过程中无副产物生成,符合原子经济性;聚合过程中使用绿色溶剂或不使用溶剂,无环境污染,符合绿色化学特征;聚合过程没有用到金属催化剂,可消除催化剂残留对聚合物材料生物学和光电性能的影响;该聚合反应具有广泛的底物适用性及良好的官能团兼容性,可方便的引入多种功能性基团。因此该聚合反应在高分子合成及聚合物功能材料制备方面具有重要的科学意义和应用价值。
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本发明涉及功能材料技术领域,具体涉及一种自分散SiNWs粉体的制备方法。自分散SiNWs粉体的制备方法,先称取一定量的Ni(NO3)2于40mL烧杯中,缓慢加入蒸馏水至Ni(NO3)2完全溶解;再加入Si粉,进行搅拌烘干,恒温65℃,时间约1h;将烘干粉体装入氧化铝陶瓷管,并一同放入石英管,其中硝酸镍分解温度300℃,保温20min;氢还原反应温度700℃,还原性气体为含5%H2的Ar,保温30min,冷却后得到Ni包Si结构粉体;进行共晶析出反应,然后开始升温,升温速度5℃/min,到达温度后进入保温阶段,将纯氩气换为5混合气体,反应完成后产物随炉冷却,得到SiNWs粉体。本发明简化了制备工艺和降低了成本,且所制备的SiNWs具有自分散特征。
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本发明涉及功能材料技术领域,公开了一种增强聚碳酸酯工程塑料抗划伤性和耐污性的改性添加剂,将制备得到的改性添加剂作为改性剂在聚碳酸酯工程塑料熔炼注塑中添加,进行共混改性,接枝作用下增强分子间作用力,从而增强其表面硬度,与现有的聚碳酸酯工程塑料相比较,本发明的加工流动性、耐溶剂性、耐疲劳强度和硬度、抗冲击强度都高出很多,本发明制备得到的改性添加剂能够使得聚碳酸酯工程塑料抗划伤性能优异,耐污性提高,并且透光性也得到提高,适用范围更广,大大提高了聚碳酸酯工程塑料的使用功能和寿命,满足了特定的工作环境,降低损坏率,能够实现扩展聚碳酸酯工程塑料销售市场的现实意义,是一种极为值得推广使用的技术方案。
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本发明提供一种高延伸性高分子水凝胶,其特征在于,包括以下重量份数的组分:8‑22份环氧聚天冬氨酸、12‑19份聚乙二醇改性纳米纤维素、1‑5份非离子型纤维素醚、4‑11份黄原胶、3‑7份硅酸乙醋、2‑9份磷酸聚六亚甲基胍、0.8‑2.5份增强纤维、3‑9蚯蚓抗菌肽、68‑88份纯水。本发明具有良好的生物相容型、力学性能和机械强度,更重要的是能够在37‑50℃的区间对温度反应响应率高,能够应用于生物缓释材料、快速降温材料等,能够适应信息、生命、环境、航空航天等领域对于功能材料的需求。
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本发明涉及一种金属配位含杂原子有机微孔材料及其制备和应用。该有机微孔材料的有机共轭前驱体具有I或II的结构式。制备包括:4‑三甲基硅乙炔‑2‑溴吡啶或5‑三甲基硅乙炔‑3‑溴吡啶制备,4‑乙炔基‑2‑溴吡啶或5‑乙炔基‑3‑溴吡啶制备,二(2‑溴吡啶)乙炔或二(3‑溴吡啶)乙炔制备,二(2‑噻吩吡啶)乙炔或二(3‑噻吩吡啶)乙炔制备,有机共轭前驱体制备,金属配位含杂原子有机微孔材料制备。该有机微孔材料具有可控的形态和结构,进而具有不同的性质和作用,可应用到气体吸附于存储、分子分离、催化、药物的缓释等新型功能材料开发中。
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本发明公开了一种氟改性Fe3O4磁性纳米材料及其制备方法和应用,属于磁性功能材料及水处理研究领域。本发明首次提出对Fe3O4磁性纳米材料进行阴离子氟掺杂改性,采用溶剂热法原位合成氟改性Fe3O4磁性纳米材料,所得氟改性Fe3O4磁性纳米材料对橙黄G染料废水表现出优异的降解能力,易于磁性分离回收和循环使用,且涉及的原料廉价易得,操作简单方便,具有潜在应用前景。
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本发明公开了一种石墨烯‑聚苯胺复合海绵的制备方法,属于功能材料技术领域。本发明将氧化石墨烯与水混合超声,接着加入多巴胺溶液,得预处理分散液;将白腐真菌,甘油,聚乙二醇,水恒温搅拌混合,得混合菌液;按重量份数计,将3~5份混合菌液,8~10份改性增强纤维,20~30份苯胺,5~8份磷脂,20~30份预处理分散液,2~3份营养液和1~2份植物油混合发酵,取出,即得坯料;将坯料用含有水合肼的氮气处理,干燥,即得石墨烯‑聚苯胺复合海绵。本发明技术方案制备的石墨烯‑聚苯胺复合海绵具有优异的力学压缩性能以及电化学性能的特点。
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本发明将公开一种高温超声煅烧法合成有序介孔氧化硅分子筛SBA‑15的方法,基于表面活性剂为模板剂,硅源,辅助其他助剂调控SBA‑15的微观形貌,并通过高温超声煅烧法来达到快速制备的效果,即可制得粒径为1~2um的有序多孔材料SBA‑15。制备出的SBA‑15,具有高度有序的孔径及易分散性,可广泛应用于药物负载体、吸附、分离、大分子催化及功能材料制备等方面。
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本发明涉及一种激光致盲防护镜片的制备方法,属于功能材料技术领域。本发明以一种类石墨烯的二维材料二硫化钼纳米片为基体,利用其具有平面内载流子迁移率大、间接带隙小、荧光量子产率高、表面积大和光电化学稳定性好等优点,并在其层间距中合成三元量子点,通过二硫化钼的阻隔作用与量子点协同作用从而获得分散性好、稳定性强且不易变质的非线性光学限幅材料,通过量子效应的表面效应、量子尺寸效应、量子限域效应、宏观量子隧穿效应等,表现出极化率的增加以及吸收系数的增大,具有更大的非线性光学参数,可为激光作业人员提供可靠高效的防护手段。
本发明属于纳米功能材料制备及其应用领域,特别涉及一种双组分、多重网络纳米纤维气凝胶负载异质结光催化剂的制备方法及应用;本发明一方面利用高压静电纺丝技术和氨基功能化处理制得氨化高分子纳米纤维;另一方面从天然植物中提取纤维素纳米纤维,利用两种纳米纤维之间的氢键作用交叉形成三维网络气凝胶,制得双组分、多重网络纳米纤维气凝胶;利用水热法,在其三维网络结构中生长异质结光催化剂;本发明制备的气凝胶光催化剂,热稳定性强,形貌可控,制备流程简单,便于大规模生产;其轻质,亲水的特点,结合其多重网络结构中生长的异质结催化剂,对水环境中典型污染物都具有很好的转化去除效果,与此同时,还具备产氢和杀菌功能。
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本发明涉及光电子功能材料技术领域,尤其是关于一种掺镱钨酸钆钾纳米晶体颗粒的制备方法,该方法以钾源、钆源、偏钨酸铵或其水合物为基质材料前驱物,以镱源为掺杂前驱物,分散并溶解在硝酸溶液中,将溶液加热蒸干,得到掺镱钨酸钆钾硝酸盐沉淀物;将该掺镱钨酸钆钾硝酸盐沉淀物与螯合剂溶液混合并加热搅拌,再加入酯化剂,生成树脂状沉淀物,通过高温煅烧,除去有机物分子,生成高纯度的掺镱钨酸钆钾纳米晶体颗粒。螯合剂的作用是调控掺镱钨酸钆钾的颗粒尺寸/粒径,而酯化剂有利于获得均匀分散的纳米晶体颗粒。本发明一方面实现了掺镱钨酸钆钾纳米颗粒的制备,另一方面使镱的掺杂量可依照需要调节控制,从而对产物的荧光特性进行调节。
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本发明公开了一种可释放负氧离子的亚克力材料及其制备方法、应用。本发明通过在亚克力材料中添加负氧离子添加剂制备得到一种可释放负氧离子的功能材料,其不仅可释放大量的负氧离子,且安全无毒,可适用于工业制造各种家用装饰品或生活用品,从而在满足人们日常色生活所需的同时还有益身心健康,并且够净化室内空气,即为人们提供了一种新的低成本的空气净化方式。
本发明涉及一种基于自发光材料Ru@MOF‑5为发光体,用于检测雌二醇的无标型电致化学发光免疫传感器的制备方法,本发明属于新型功能材料与生物传感技术领域。具体是以孔隙率高、稳定性好的金属‑有机骨架复合物(MOF)材料MOF‑5负载Ru(bpy)32+合成新型材料Ru@MOF‑5,以此作为电致化学发光传感平台。合成的新型发光材料Ru@MOF‑5具有自发光特性,在检测目标物时PBS缓冲溶液中无需添加共反应剂,即可产生高且稳定的ECL信号。此策略降低了对环境的污染,且操作更为简便。以此构建的无标型电致化学发光传感器,用于灵敏准确检测雌二醇。
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本发明公开了一种高速列车车头蒙皮表面微结构减阻设计方法,车头蒙皮微结构主要由有机聚合物在车头表面形成半球形结构组成,在半球形结构底部集成压电功能材料;微结构自适应控制方法主要根据外界环境的变化通过外加电压使半球形微结构形式发生形变,改变车头蒙皮的为结构形式,减小车头在运行过程外界环境的影响和运行阻力,提高高速列车的能源利用效率和生命周期。
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本发明公开了一种利用制糖副产物甘蔗渣制备纳米纤维素的方法。所述的利用制糖副产物甘蔗渣制备纳米纤维素的方法包括干燥、粉碎、漂白脱纤、超声细化和高压均质步骤。本发明方法可以合理高效利用制糖副产物甘蔗渣,避免对生态环境的影响和危害,消除火灾安全隐患,提高甘蔗渣的附加值,产生经济、社会和生态效益;利用本发明方法制得的纳米纤维素,其直径20~300nm,比表面积大,具有机械性能高、生物相容性好、复合活性高等优点;本发明工艺流程短、操作简便易于实施,生产成本低,制备过程中不产生对环境有害副产物,产物可均匀分散于水、乙醇等多种溶剂,在柔性电子、功能材料、聚合物改性等领域应用前景广。
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本发明公开了一种抗静电高硬度的纳米复合光学级PET切片,包含以下重量份的组分:改性纳米功能添加剂0.001~10份、PET切片80~99.989份和相容剂0.01~10份;所述改性纳米功能添加剂为改性石墨烯和/或改性碳纳米管。本发明所述PET切片创造性选择、发挥碳纳米管、石墨烯材料本身具有的一系列优异特性和化学接枝改性技术,实现纳米功能材料与PET切片基体间的良好物理、化学结合作用,制备而成的PET基材具有高硬度、高耐磨、抗静电的同时,光学性能不受影响,提高了产线良率,保护了作业人员免受静电伤害,同时使得PET基材在镀膜或涂布之前不需要进行硬化处理或只需要单面硬化处理,节约成本。
本发明涉及金属有机配合物光功能材料技术领域,公开了一种以醚键桥联型双吡啶羧酸为配体的金属镍配合物及其合成方法与应用。该以醚键桥联型双吡啶羧酸为配体的金属镍配合物的分子式为C12H10N2NiO7·2(H2O),其合成方法为:将2‑氟吡啶‑6‑甲酸与六水合氯化镍(NiCl2·6H2O)在溶剂热条件下由二分子配体2‑氟吡啶‑6‑甲酸转化合成醚键型配体,再与镍配位反应得到深蓝色的块状晶体。本发明所得以醚键桥联型双吡啶羧酸为配体的金属镍配合物合成方法创新、结构新颖,而且具有一定的光催化效果,可作为一种廉价光催化剂,将二氧化碳催化还原为一氧化碳。本发明操作方法简单,在光催化还原二氧化碳方面具有潜在的应用价值。
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本发明属于高分子功能材料领域,具体涉及一种水性聚氨酯乳液的制备方法及其用途。本发明采用丙酮法将混合异氰酸酯与混合聚酯反应,引入亲水性单体二羟甲基丙酸(DMPA),在扩链剂三羟甲基丙烷(TMP)的共同作用下制备一种无挥发性有机化合物释放的水性聚氨酯乳液。通过多种表征手段验证本发明提供的水性聚氨酯乳液具有优异的稳定性与疏水性能,具有生产成本低且性能优异的特点,可大规模的工业化生产应用。
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本发明属于特种功能材料技术领域,尤其涉及一种表面改性玻纤维及其制备方法与应用,其特征在于在玻纤维表面包覆Fe‑Ni合金膜,其中Fe‑Ni合金膜的厚度为10nm‑20nm;所述玻纤维表面包覆的Fe‑Ni合金膜通过化学气相热分解沉积法制备。本发明表面改性的玻纤维可在吸波隐身材料方面应用。本发明的有益效果是:本发明的表面改性玻纤维具有强磁特性和电特性的双重表面,又具有支撑作用和吸波隐身的双重功能,可用于复合军用材料。
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