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本发明公开了一种具有长程取向结构或复杂结构的多孔材料的制备方法。方法包括待冷冻溶液的配制;冷源表面的图案化处理,得到具有微结构的冷源表面;将待冷冻溶液在具有微结构的冷源表面进行定向冷冻得到冷冻的块体,并将其进行脱模得到冷冻材料;将冷冻材料进行冷冻干燥,得到具有长程取向结构或复杂结构的多孔材料。本发明的制备方法简单,能实现取向结构的大规模制备,适合工业放大应用,可根据实际需要对表面微结构设计不同的图案,得到复杂结构的多孔材料,实现多功能的应用;本发明的调控过程不受组装单元的限制,广泛适用于各种体系,与单向冷冻的无规则结构相比,本方法得到的多孔材料与高分子复合得到的材料有更优异的力学性能。
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本发明公开了一种基于纤维素的抗菌止血材料及其制备方法。通过化学交联聚乙烯亚胺,根据不同纤维素基材得到粉体、膜、凝胶、无纺布或织物等多种形态;本发明的材料兼具抗菌和止血性能,其抗菌性能持久稳定,并且不借助任何药物即可迅速止血、消炎,抗菌布料和抗菌止血敷料的制备方法反应温度低,条件简单,能耗小,易于进行规模化的工业生产。
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本发明涉及一种除甲醛、消除电磁辐射及隔热保温的环保腻子,包括以下重量份数的原料:纳米级二氧化钛2-3,纳米级二氧化硅2-3,极性矿物电气石粉3-5,氧化锌微粉1-2,无机抗菌粉0.5-1.5,导电粉4-6,增稠剂3-5,粘合剂10-12,纤维0.8-1.5,分散剂0.3-0.5,消泡剂0.2-0.5,钛白粉1-3,滑石粉3-5,重质碳酸钙35.5-39,调节剂0.2-0.5,乙二醇0.5-1.5,纳米级多孔二氧化硅4-5,空心微珠4-5,水6-29。本发明的有益效果:除了具备多功能环保腻子本身的各项性能指标,同时又具有消除甲醛,去除异味,抗菌,防霉,抗电磁辐射,隔热保温和释放负离子,净化空气的作用。
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本发明公开了一种混合物,及其在有机电子器件的应用,特别是在有机电致发光二极管中的应用。本发明还公开了包含有按照本发明的混合物的有机电子器件,特别是有机电致发光二极管,及其在显示及照明技术中的应用。通过器件结构优化,可达到较佳的器件性能,特别是可实现高性能的OLED器件,对全彩显示和照明应用提供了较好的材料和制备技术选项。
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本发明涉及一种抗病毒抗菌抗紫外负离子纤维及其生产方法,其断裂强度为3.0~4.5cN/dtex,抗病毒性能抗病毒活性为98.1%~99.1%,抗菌性能对金黄色葡萄糖球菌的抑菌率为96%~99%,对大肠杆菌的抑菌率为96%~99%,抗紫外性能其UPF大于41。本发明的抗病毒抗菌抗紫外负离子纤维具有优异的手感和色泽,同时还具有抗病毒的功能,用于医疗纺织品、防护服等领域具有优异的效果。
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本发明公开了一种新型材料保健鞋加工工艺,它涉及保健鞋技术领域。它包括鞋帮部件、鞋内里、鞋内底及立体鞋垫,其特殊优势在于材料选用罗布麻纤维、负离子纤维、棉纤维交织混纺应用到鞋内里材料上,控制各纤维含量罗布麻纤维40%,负离子纤维40%,将混纺交织后的罗布麻纤维及负离子纤维与鞋内里材料、鞋垫材料制作成鞋内里与鞋垫附膜,从而使脚部的皮肤与鞋垫与鞋内里亲密接触。本发明采用上述方案实现了一种具有良好的抑菌杀菌、保健、亲肤性等特点的保健鞋。
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本发明公开了一种具有降解甲醛功能的自然纹理装饰岩板的制备方法,包括如下步骤:A、按常规方法制备坯体粉料;B、数码布浆系统用浆料制备;C、成型;D、坯体干燥;E、数码布浆;F、再次干燥;G、图案装饰;H、烧成;I、磨边,制得具有降解甲醛功能的自然纹理装饰岩板。本发明按照预定图案纹理进行水基陶瓷浆料定位施布,形成的自然纹理装饰效果具有明显的凹凸立体质感,且结合喷头阵列的排布,让浆料的线条也能实现任意排布,多个喷头阵列的配合使得数码布浆形成的仿天然石材的纹理更加清晰逼真、立体细腻,图案和线条效果更为丰富、渐进过渡效果好,并具备良好的降解甲醛功能。
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本发明公开一种隐形针灸康复手型硅橡胶胸罩及胸罩垫,包括治疗点和按摩点,所述治疗点和按摩点分别由胸罩垫基座和胸罩垫针灸芯组成,所述治疗点包括乳中穴治疗点、天池穴治疗点、天溪穴治疗点、神封穴治疗点、磨窗穴治疗点、灵墟穴治疗点、步廊穴治疗点、食窦穴治疗点和乳根穴治疗点,该隐形针灸康复手型硅橡胶胸罩及胸罩垫使用十分方便,适合家庭自我治疗,使用寿命长,可以治疗乳腺增生及丰胸。
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本发明属于楼板技术领域,涉及具有斜交梁的抗震楼板结构,包括梁、相邻梁间填充的轻质模壳和/或构件、设置在梁及模壳和/或构件上侧的钢筋砼顶板或设置在梁及模壳和/或构件上下侧的钢筋砼顶板和钢筋砼底板、节点区域上固定设置有力学增强件,至少有一条梁与横向或纵向排列的柱间轴线斜交,所述的梁为钢筋砼梁和/或型钢砼梁,优点是:由于斜交梁的设置:在同跨度的情况下,使得楼板的综合受力状况改善,承力增大;在同跨度、同受力的情况下,使得楼板的挠度减小;在同跨度、同受力、同挠度的情况下,可以减少用钢量,从而使得楼板的受力更趋合理,由于交叉传力并吸收震动能量,对提高建筑的抗震性能有较高贡献。
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本发明涉及一种有色抗病毒纤维及其制造方法,抗病毒功能母粒和聚酯有色母粒为在线添加功能组份;采用熔体直纺在线添加工艺,以抗病毒功能母粒和聚酯有色母粒为泵前注入原料,以常规聚酯熔体为主熔体,通过泵前注入系统使抗病毒功能母粒和聚酯有色母粒熔体与主熔体进行混合,再经纺前过滤,进入到纺丝组件,进行熔融纺丝,经环吹风冷却、上油,牵伸,卷绕得到有色抗病毒纤维,抗病毒性能为抗病毒活性率>99.1%,抗病毒活性值>2.1。本发明的有色抗病毒纤维具有优异的手感和色泽,同时还具有抗病毒的功能,用于医疗纺织品、防护服等领域具有优异的效果。
本发明公开了一种金刚烷胺类化合物及其应用以及包含该化合物的有机电致发光器件,所述金刚烷胺类化合物具有式(1)所示结构,其中的B具有式(2)所示结构,其中X1~X8分别独立地选自CR1或者N;Y2还可以选择为单键或者氢键;式(1)中A结构可以与B结构相同。本发明提供的此类化合物作为有机电致发光器件的主体材料、空穴传输材料或者电子阻挡材料,具有较低的升华温度和蒸镀温度,成本低廉。另外,金刚烷基本身的立体位阻和其带来的扭曲结构,从分子结构上减弱了分子间的π‑π聚集,从而提高了其光电耐受性,提高了器件的发光效率和寿命。
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本发明提供了一种纤维复合材料及其制备方法。具体而言,本发明提供了一种复合纤维材料,包括第一功能层、纤维预浸料层、纤维层和第二功能层;其中,所述复合纤维材料中各层之间的连接关系为:纤维预浸料层与第一功能层粘接,纤维层与纤维预浸料层粘接,第二功能层和纤维层粘接;各层之间180°的剥离强度均大于20N/m。本发明还提供了所述复合纤维材料的制备方法:将各层纤维材料铺展好后进行预压,得到预压后的复合纤维材料;将预压后复合纤维材料进行热压,得到热压后的复合纤维材料;将热压后的复合纤维材料进行加固处理,得到所述复合纤维材料。本发明提供的纤维复合材料实现了目前防护材料需要的防刺、防切割、防弹防爆、阻燃、防钝伤等多种性能。
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本发明公开一种如通式(I)所示的含有七元环咔唑的有机化合物及其用途。按照本发明的有机化合物,通过七元环咔唑上大芳香环形成较稳定的红光主体分子,便于提高材料分子的刚性,提高材料的稳定性,以其制备发光器件,延长器件寿命。按照本发明的有机化合物可作为红光磷光主体材料,通过与合适的客体材料配合,能提高其作为电致发光器件的发光效率及寿命,提供了一种制造效率高、寿命长、低滚降的发光器件的解决方案。
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本实用新型公布了一种粉煤灰漂珠保温隔热一体化墙板,包括墙板本体,墙板本体整体设置呈类似蜂窝夹层结构,依次分为夹层和外框层;夹层是由若干个空心六边体结构组成的;外框层呈长方形状,其左右两侧各开设有一个正方体凸块和一个与之相匹配的正方体凹槽;外框层的外表面设有一层防水隔热涂料层;夹层与外框层之间采用胶粘剂进行固定。本实用新型具有以下优点:1、质轻、保温隔热作用、抗压强度大、耐磨、耐高温、绝缘阻燃等;2、其不但解决了燃煤电厂废弃物的堆放与污染问题,还开发出具有性能优异的新型多功能材料,对资源进行再利用,同时提高粉煤灰利用的附加值,使得粉煤灰利用能够创造更大的经济效益与社会效益。
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本发明涉及功能材料领域,为解决一般的海绵材料具有亲水性,极大限制了油水混合物分离的问题,本发明提出了一种超疏水超亲油海绵材料的制备方法,先制备改性Fe3O4粒子,再制备超疏水超亲油海绵材料,本发明提高了涂层材料与基底材料的粘接牢度,并制备出具有外加磁场响应功能特性的超疏水超亲油海绵材料,以用于油或有机溶剂与水混合物的高效分离,促进超疏水超亲油材料在工业化中的应用。
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本发明属于功能材料和磁性材料技术领域,特别涉及一种功能化磁性碳质材料及其制备方法和应用,特点如下:(1)制备方法简便高效,采用共沉淀法—溶胶凝胶法两步工艺一步合成;(2)活性碳表面掺杂磁性纳米颗粒,改善了磁性粒子易团聚现象,使产物得以磁分离,不会造成水体的二次污染;(3)制备过程控制反应条件可实现磁性纳米粒子含量、二氧化硅层及氨基层的可控;(4)通过调节磁性活性碳载体中活性碳和磁性粒子的质量比增强材料的分散性能,选择性吸附去除废水中的Pb(II),达到无害化处理的目的,为实现其在工程上的应用和推广提供了可能。
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本实用新型提供了一种磁‑电‑热多参量耦合显微镜探针,包括探针臂,以及与探针臂相连的针尖本体,自探针臂与针尖本体表面向外,依次覆盖着热电偶层、导热绝缘层以及磁性导电层;热电偶层与外部电路构成热电回路;磁性导电层与样品、外部电路构成导电回路。该探针结构简单、制备难度低,能够原位微区探测磁电功能材料的磁信号、电信号和热信号,并且能够有效避免热电回路与电回路之间的信号干扰。
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本发明属于无机功能材料技术领域,尤其涉及一种粉末涂料用浅色三维导电粉体及其制备方法,包括步骤(1),在去离子水中加入片状基材和棒状基材,搅拌均匀制备得到片‑棒基材分散液,步骤(2),在盐酸溶液中加入五水四氯化锡、三氯化锑和氯化铌,搅拌至固体全部溶解,制得锡‑铌‑锑盐酸混合溶液,步骤(3),将制得的片‑棒基材分散液在恒温搅拌的条件下边滴加锡‑铌‑锑盐酸混合溶液,抽滤,煅烧,制得三维浅色导电粉体,步骤(4),用气流粉碎三维浅色导电粉体的同时,喷洒表面处理剂干燥后,即得粉末涂料用浅色三维导电粉体。本发明的浅色导电粉体其独特的片‑棒三维形态,极易构筑成导电网络,在较少的添加量下达到良好的导电效果。
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本发明涉及功能材料技术领域,为解决环境污染物PAEs治理的日益紧迫,本发明提出了一种埃洛石基印迹固载酶的制备方法及其应用,所述埃洛石纳米管通过两步法合成新型绿色纳米管基印迹固载酶,以埃洛石纳米管为载体,选用乙二醇二甲基丙烯酸酯为交联剂,表面经过硅烷偶联剂改性的纳米管为基底,以甲基丙烯酸甲酯为功能单体在载体表面接枝PAEs分子的印迹聚合物层。洗去模板分子获得印迹载体制备的固定化酶固定更加稳定,固定量增大,同时具有专一、无毒、储量丰富、价格低廉、易分离回收、可重复使用、稳定性强等特点,在制备过程中具有节约成本、对环境无害等优点。
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本实用新型公开了一种涂层结构,解决了目前的墙面涂层的隔热通常采用材料的厚度和导热性能,采用阻隔的、被动的方式来达到保温隔热的目的,隔热效果差,厚度较厚而且防老化和能力不足的缺陷。其技术方案要点是所述墙体基层表面依次覆盖有水泥砂浆找平层、柔性腻子层、潮湿固化硅烷聚醚树脂涂料层、隔热涂料层,在所述隔热涂料层外侧还涂有罩光层。达到了弹性潮湿固化硅烷聚醚树脂涂料具有隔热、抗龟裂、防老化、低温固化、环保等特点,隔热涂料层的填料中含有一定比例的空心珠化玻璃,陶瓷微粒,这两种材料都是无机阻隔型建筑保温隔热材料的常用功能材料,导热系数比较低,属于轻质填料,厚度较薄,粘接强度为1.91,从而增强隔热保温的效果。
本发明提供了一种具有高温储能性能的三层PEI柔性复合薄膜及其制备方法,属于电子复合材料及纳米功能材料领域。采用溶液浇铸法制备三层复合薄膜。三层PEI柔性复合薄膜包括全有机上层1、高介电常数中间层2和全有机下层3,所述全有机上层1和全有机下层3均包括醇类化合物和聚合物基体,所述高介电常数中间层2为添加有无机纳米填料的极性层,所述聚合物基体为PEI。由此三层结构可以实现聚合物薄膜的高温储能性能的提升。其中,纯PEI薄膜在150℃时储能密度仅为1.81J/cm3,效率为48%,三层复合薄膜在150℃时储能密度达2.45‑3.12J/cm3,且效率高达90%。
本发明公开了一种大目金枪鱼副产物中鱼油的提取方法及其EPA的纯化方法,以大目金枪鱼副产物为原料,通过酶辅助提取粗鱼油、化学催化乙酯化、多级分子蒸馏和尿素包合初步纯化、精馏高纯化、以及合成银离子功能材料螯合制备分离等一系列技术手段,制备高含量乙酯型鱼油和EPA单体。乙酯化鱼油经多级分子蒸馏和尿素包合处理后,EPA和DHA的总量可达80%以上。为获得EPA单体,继续进行精馏处理和银离子材料螯合处理,得到96.3%的EPA单体。本发明中的提取方法具有鱼油得率高、产品品质好、产品附加值高,利用废弃资源、利于环保的特点。本发明提供了高含量乙酯型鱼油中EPA的纯化方法。
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本发明公开了一种复合功能纺织布自动对准匹配的智能测量测试方法,包括:使用上料机械手对待测量纺织布移动到测量台面上,上料机械手末端采用真空吸盘式吸住带测量纺织布的四个角;利用可移动固定装置配合台面可移动静电辊实现纺织布的铺展固定操作;识别纺织布上的二维码,如果识别到单个二维码,则确定该纺织布为待拼接纺织布,进入其对应的测量流程,如果识别到多个二维码,则确定该纺织布为多功能拼接纺织布,进入其对应的测量流程。本发明解决了不同功能材料拼接的复合功能纺织布的分块测量难题,并针对拼接缝合线处的质量进行智能化自动测量评估,进一步促进纺织行业的产业升级,提高测量效率与自动化程度。
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本发明公开了一种表面陶瓷膜膨胀石墨材料及其制备方法,属于功能材料及其制备方法领域,该制备方法具体包括:采用可膨胀石墨制备膨胀石墨后,使用乙酸石竹烯酯对聚硅氧烷进行改性,然后将改性聚硅氧烷喷涂在膨胀石墨表面,经过高温预陶瓷化、铺料、轧制、完整陶瓷化,制得表面陶瓷膜膨胀石墨。该方法制备的表面陶瓷膜膨胀石墨具有良好的力学性能、耐磨性能及抗氧化性能,且具有更优的热导率。
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