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一种制备高稳定性贵金属单原子催化剂的普适性方法,属于功能材料技术领域。将MCo(M=Pd、Pt、Au等)双金属纳米晶负载到商用γ‑Al2O3载体上,随后经过骤热焙烧形成贵金属单原子催化剂。制备方法为:在二氯苯体系中,采用油相一步热解的方法,将贵金属前驱体与八羰基二钴同时热解还原,形成尺寸均一的MCo双金属粒子,再采用浸渍法将金属粒子负载到商用γ‑Al2O3载体上。将负载后的催化剂推入提前升温至800℃左右的管式炉中,焙烧3h形成贵金属单原子催化剂。本发明设计的单原子催化剂的制备过程简单,贵金属呈单原子分散;且具有普适性,适用于多种贵金属单原子催化剂的制备。在催化领域具有良好的应用前景。
一种负热膨胀Mn3(Cu0.5Ge0.5)N块体材料的制备方法属于新型功能材料 和粉末冶金技术领域。现有Mn3(Cu1-xGex)N化合物的制备方法存在制备周期 长,能耗高等问题。本发明通过固-气反应制备单相Mn2N0.86化合物粉末后, 再将Mn2N0.86粉末与Cu和Ge粉末按照Mn3(Cu0.5Ge0.5)N化合物的化学计量比均 匀混合,而后利用放电等离子烧结(SPS)方法将混合粉末在氩气保护下进 行烧结致密化,获得具有负热膨胀特性的Mn3(Cu0.5Ge0.5)N块体材料。本发明 所提供的方法制备周期短,能耗低,制备的块体材料具有很高的致密度。
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本发明公开了一种阻水型高保墒可生物降解地膜,属于无机聚合物复合薄膜功能材料技术领域;所述地膜以较大长径比的水滑石(LDH)纳米片为无机组分,与可降解聚合物采用纳米填料复合法用吹膜机吹制成膜;水滑石凭借其较大的长径比和二维有序结构可以显著延长水分子在复合薄膜中的扩散路径,从而提高无机/聚合物复合薄膜的水阻隔性能,制备所得复合薄膜单位水蒸气透过量相较于原始PBAT地膜最高降低了31.78%,有效提升了可降解地膜的阻水保墒能力。此外,吹膜法成膜较传统方法制备简易,成本低廉,因此该复合地膜有望大规模应用于农作物生产。
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本发明公开了一种在导电基底上自发沉积三维石墨烯的方法,属于功能材料领域。所述方法步骤如下:第一步:利用氧化剥离石墨法制备得到8~20mg/mL氧化石墨烯溶液;第二步:将8~20mg/mL氧化石墨烯溶液稀释,使氧化石墨烯溶液的浓度为0.5~3mg/mL;第三步:将导电基底放到氧化石墨烯溶液中静置,反应6~12小时后取出导电基底,三维石墨烯沉积在导电基底的表面;第四步:对第三步得到的三维石墨烯直接进行冷冻干燥或洗涤后再冷冻干燥,得到干燥多孔的功能化的三维石墨烯或纯净的干燥多孔三维石墨烯。所述方法制备过程简单、环境友好,得到的三维石墨烯材料结构呈三维、多孔状,具有比表面积大、柔韧性好的特点。
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本发明提供一种核壳乳液及其制备方法,涉及有机光电信息功能材料领域,消除了墨水中有机溶剂对器件质量的影响,有效防止墨水喷头的堵塞。该核壳乳液,包括:220.7~221.2重量份的单体预乳化液、201.2~202.26重量份的核种子乳液、0.35重量份的第二引发剂和一定量的氨水。本发明用于核壳乳液制造。
本发明公开了一种Ir(III)-Eu(III)双金属配合物及其应用。所述Ir(III)-Eu(III)双金属配合物结构通式为[(L1L2)Ir(μ-B)]mEu(D1D2D3)En,其中:B代表羧基取代的联吡啶衍生的桥联配体;L1、L2代表与Ir结合的环金属配体;D1、D2和D3代表阴离子配体;E代表中性配体。m=1、2或3;n为0-8的整数,具体数值视配体的配位结构和总的配位环境而定,总的来说使Eu(III)离子的配位数满足6~12。这类铕配合物具有高效光致发光量子产率,并且可以实现长波长的可见光激发,用作光致发光功能材料。
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一种利用转炉钢渣转化六价铬并协同固定三价铬的方法,属于功能材料领域。以大宗工业固废钢渣中转炉渣为主要原料,经湿法提取‑综合利用转炉渣中有价金属元素制备镁掺杂四氧化三铁可见光光催化剂,进而在光照下实现Cr(VI)光催化还原,另一方面,该类光催化剂不稳定,在光催化过程中形成大量二价铁,与还原生成的Cr(III)形成铬铁矿(Fe,Mg)Cr2O4尖晶石,从而实现了三价铬的有效固定。因此,基于转炉钢渣的表面功能化以后可实现还原六价铬与固定三价铬的高效协同,进而为新型Cr处理材料的开发提供新的思路。所得的复合结构在水净化和土壤治理领域具有较好的应用前景。
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本发明公开了属于成像信息记录材料中光功能材料技术领域的一种辐射固化单体的合成,特别是一种侧链带有芳基的含硅乙烯基醚阳离子聚合单体的合成。本发明以芳基氯硅烷或芳基氯硅氧烷和羟烷基乙烯基醚为原料,制备侧链带有芳基的含硅乙烯基醚阳离子聚合单体,此反应步骤简单、条件温和、便于提纯且产率在80%左右。本发明解决了现有含硅乙烯基醚制备工艺复杂、产率较低、使用金属催化剂成本高、污染环境等问题。本发明得到的阳离子聚合单体可用于辐射固化材料和光成像信息记录材料。
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一种金刚石/石墨烯/碳纳米管全碳基复合材料的制备方法,属于复合材料制备领域。首先对金刚石基底进行预处理,之后在金刚石表面镀覆催化层,接着采用直流喷射等离子体电弧炉对镀有催化层的金刚石进行快速热处理得到金刚石/石墨烯材料,然后镀覆或涂覆生长碳纳米管的催化剂,最后采用化学气相沉积法在石墨烯表面生长垂直碳纳米管,最终获得金刚石/石墨烯/碳纳米管全碳基复合材料。本发明复合材料制备方法工艺成熟,通过石墨烯作为中间过渡层以共价键分别连接金刚石和垂直阵列碳纳米管,具有稳定的键合方式,兼具优异的热学性能和独特的电学性能,实现了高稳定性、高性能全碳基复合功能材料的制备,有望满足未来功率电子器件的设计和应用。
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本发明涉及功能材料的应用领域,公开了环烷烃氧化方法,该方法包括在氧化反应条件下,将环烷烃与催化剂接触,其中,所述催化剂为石墨烯,所述石墨烯在配制成含量为0.01‑1重量‰的石墨烯水分散液并静置1h后,在相同温度下,分别测定相同体积的上部、中部和底部石墨烯水分散液的吸光度,该上部、中部和底部石墨烯水分散液的吸光度的相对偏差均不高于10%,优选小于或等于5%,静置12h后,该上部、中部和底部石墨烯水分散液的吸光度的相对偏差均不高于20%,优选小于或等于10%。在将所述石墨烯应用于环烷烃氧化中时,石墨烯自身的性能以及其良好的分散性使得对环烷烃的氧化具有良好的催化性能。
本发明公开了一种偶联剂复配离子镍无钯活化液及制备导电玄武岩纤维方法,属于功能材料制备领域。本发明所述的偶联剂复配离子镍无钯活化液,应用于无钯活化化学镀镍制备导电玄武岩纤维。制备导电玄武岩纤维包括如下步骤:将玄武岩纤维经过清洗、粗化刻蚀、活化处理、还原处理、化学镀镍得到导电玄武岩纤维。本发明采用偶联剂复配离子镍无钯活化液对玄武岩纤维进行活化处理,一方面提高了纤维对活化液的吸附能力,另一方面可以替代贵金属活化方法,降低了活化处理成本,绿色环保,还可以保证纤维的柔软性与良好的导电性。
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一种砷化镓/石墨烯复合动态可调宽带太赫兹超材料吸收器,属于超材料及电磁功能材料领域。该吸收器分为上下两个部分,上部分由砷化镓(GaAs)/石墨烯超材料层,介电层与半导体GaAs层三部分组成;下部分包括十字石墨烯层,介电层和底层金属反射层三部分。金属反射层为一层连续的金属薄膜,厚度大于工作太赫兹波的趋肤深度;介质层为二氧化硅材料。顶层图形由石墨烯十字与四个大小相同的GaAs方框锁构成;第四层为与顶层尺寸不同的石墨烯十字阵列。本发明通过对石墨烯与GaAs层的尺寸优化与电压调控,实现对垂直入射电磁波的完全吸收。本发明结构简单且具有宽频带高吸收频率可调的特性,可用于太赫兹波段电磁波的收集和探测装置。
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本发明涉及碳纳米管负载二氧化铈纳米颗粒及 其制备方法,属于碳纳米材料加工和应用技术领域。其特征是 首先在醇类和水的混合溶剂中,加入碳纳米管,搅拌超声;在 混合溶液中加入浓度为0.01-0.1g/ml的CeCl3溶液;然后在混合溶液中滴加浓度为0.002-0.02g/ml的碱性溶液,直到混合溶液为碱性;搅拌,过滤,烘干得到固体粉末;把固体粉末在空气中,100℃-400℃下加热,即可得到热学和结构稳定性好,分散性好,平均颗粒尺寸为5nm,二氧化铈在碳纳米管上的覆盖率为80%以上的碳纳米管负载二氧化铈纳米颗粒。本发明制备的碳纳米管负载二氧化铈纳米颗粒可广泛应用于各种催化剂,也可应用于其它的功能材料。
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本发明属于功能材料中软磁材料的制备领域,涉及一种铁基纳米晶软磁合金材料及其制备方法,通过调幅分解在快速凝固过程中直接形成纳米晶,该铁基纳米晶软磁合金材料的通式为Fe100-b-c-d-eCubAcBdCe,具体化学成份为(原子%):b=0.3-3%,c=2-8%,d=10-15%,e=2-15%,其中A为Cr、V、Mo、W、Ta、Nb中的至少一种元素,B为Si、P中的至少一种元素,C为C、B中的至少一种元素。利用本发明所述的调幅分解法可以一步直接制备具有良好软磁性能的纳米晶软磁合金材料,工艺简便、快捷。
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本发明公开了一种采用高铁炉渣原位吸附废弃锂电池中氟化物的方法,该方法可通过采用高铁炉渣作为原位吸附剂实现废弃锂电池正极极片内有机粘结剂聚偏氟乙烯高温热分解过程中释放的氟化物的吸附。与现有技术相比,利用高铁炉渣原位吸附废弃锂电池中氟化物的方法不仅可以将工业固体废弃物转化为可原位吸附氟化物的功能材料,解决工业固体废弃物堆放的难题,还可以实现工业固体废弃物的减量化、资源化和无害化,高铁炉渣对聚偏氟乙烯中氟的原位吸附率高达99.0wt%以上。
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本发明属于功能性材料的应用范围,特别涉及功能材料包覆于银粉表面的复合银粉材料用于制备银胶,制造的正极银胶复合材料能够在200度左右的温区具有优异的粘着性能。(功能粘合材料主要有低熔玻璃的体系主要有:铋系、锌系、钒酸盐及磷酸盐系。其中钒酸盐及磷酸盐虽然都具有很低的软化温度,最低可到200℃左右)但其差的化学稳定性大大限制了其的使用范围,采用功能粘合材料包覆银粉表面的复合材料用于制备银胶能有效的提高功能粘合材料的化学稳定性。在有机粘合材料软化,氧化挥发过程中,保持合适的软化温度、合适的膨胀系数、良好的浸润性、强的附着力。工艺性能要求有效的粘着银粉,保持银粉的挺性,有很好的抗流平作用,并在高温烧结中能很好的保持银胶厚度,从而保证太阳能硅片最大限度的光电转换。
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本发明公开了一种磁性流体/多孔网复合膜及其制备方法与应用,属于功能材料制备技术领域。本发明通过将磁性颗粒与表面活性剂、载液混合均匀得到磁性流体,并将磁性流体涂覆于无尘多孔网的表面,便在多孔网的网格内形成一层稳定的复合膜,通过改变多孔网的孔径、磁性流体载液的组成及配比,来调节复合膜对液体的承载性能,并在磁场的作用下实现膜的开闭转换,进而实现液体的可控渗透。本发明公开的磁性流体/多孔网复合膜的制备方法简单、易行,且磁场控制复合膜上水滴的单向渗透过程具有响应速度快、消耗能量小、简便快捷等优点,可以很好地应用于磁场响应液体可控渗透领域。
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本发明涉及一种太阳光、激光还原制备石墨烯及复合材料的方法,属于功能材料领域。所述方法如下:用氧化剥离石墨法制得氧化石墨烯溶液,与待复合材料混合均匀,得到混合物质,将氧化石墨烯溶液或混合物质冷冻干燥,得到块状氧化石墨烯或氧化石墨烯复合材料,用激光或太阳光聚焦照射,还原为块状石墨烯或块状石墨烯复合材料。所述方法是一种通用的制备石墨烯及其复合材料的方法;得到的石墨烯及其复合材料为泡沫状,内部结构呈三维、多孔状,比表面大;所述方法原材料来源广泛,价格低廉且环境友好,工艺简单成熟、适合大规模生产。
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本发明涉及一种微晶石墨烯导电油墨及制备方法,属于功能材料领域。所述微晶石墨烯导电油墨的组成成分及质量分数如下:微晶石墨粉10%~13%,黏合助剂0.5%~2%,分散剂85%~89.5%。制备方法如下:将微晶石墨粉、黏合助剂以及分散剂加入球磨罐中进行球磨,分离球磨珠,得到所述微晶石墨烯导电油墨。该方法成本低、工艺简单、操作方便、产率高、绿色环保且易于推广。所制备的微晶石墨烯导电油墨的颗粒粒径为≤1μm,平均方阻≤16Ω/□,具有良好的分散性以及导电性,不仅可以应用于传统的印刷与打印以及柔性器件,而且可以应用于锂电池领域,作为锂电池的负极材料。
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本发明公开了一种功能纳米膜的直接印刷方法,属于功能材料技术领域。所述方法将选取的各向异性微结构的锥状纤维紧密排列,并将纤维粗端粘接在基底上,并将基底连接到储液池,形成印刷工具;将印刷工具连接到三维移动台,与刷涂平面成5~90度角靠近基底,接触基底后下压0~5毫米,以0~100mm/s的速度移动,制得长度、宽度和厚度均可控的具有光、电或者磁性特性的功能纳米膜。本发明的可控功能纳米膜可用于光、电或者磁学领域,本发明的可控功能纳米膜的制备成本较低,原料易得,设备和制作工艺简单,可用于大范围制备。本发明的功能纳米膜边缘规整,长度、宽度和厚度均连续可调。且膜厚度均匀,成膜性能良好。
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一种永磁材料室温和高温磁性能不合格品的快速无损检测方法,属于磁性功能材料无损检测技术领域。具体过程为:首先将永磁材料饱和充磁后,加热至磁体的工作温度,同时施加强度为80%~100%Hk的退磁场对磁体退磁,冷却,最后检测退磁后磁体的室温开路磁通,测量值低于所设置的检测标准的样品为不合格品。本发明可以全面检测出剩磁Br,内禀矫顽力Hcj,磁感矫顽力Hcb,磁能积(BH)max,临界磁场强度等指标不合格的样品,不仅检测室温不合格产品,而且能够检测高温不合格的产品。这种方法可以一次对多个甚至成百上千个样品同时进行高温退磁,开路磁通的测量也十分方便,具有准确、简便、快捷、低成本的特点,适于在大规模生产中应用。
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本发明公开了一种绿色铽基荧光材料及其制备方法,该材料名称为Tb2(FDA)3(DMAC)2·(H2O),FDA为2,5‑呋喃二甲酸,DMAC为二甲基乙酰胺。其制备方法是将2,5‑呋喃二甲酸与硝酸铽混合,然后加入到DMAC、乙醇和水的混合溶液中,并在搅拌后以100℃进行反应,从而制得无色块状晶体即可。该荧光材料在365nm的入射光照射下产生9000000a.u.强度的绿色荧光。本发明能合成发绿色荧光性能优异的功能材料,存在寿命更长、色纯度更高,而且制备方法简单、化学组分易于控制、重复性好、产量高。
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一种基于L型结构的宽带太赫兹超材料吸收器,属于超材料及电磁功能材料技术领域。该太赫兹超材料吸收器,包括金属反射层、介质层和金属图案层。所述金属反射层为一层连续的金属薄膜,其厚度大于工作太赫兹波的趋肤深度;介质层位于金属反射层和金属图案层之间,为二氧化硅薄膜;金属图案层,由呈L型的单元超材料结构周期性排列而成,且每个L型单元超材料结构均由相互垂直的水平臂和垂直臂连接组成。本发明通过合理设计L型结构的几何尺寸、晶格周期以及中间介质层的厚度,可以实现对垂直入射到超材料表面的电磁波完全吸收的特性。本发明图形结构简单、不需要多层材料堆叠,且具有宽频带高吸收的特性,可用于电磁波的收集和探测装置。
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一种铁粉表面包覆处理方法,属于功能材料和粉末冶金技术领域。工艺是将铁粉置于磷化液中,在20~50℃温度下搅拌15~60min,经过滤、洗涤并干燥,再置于硅烷处理液中,在20~70℃温度下搅拌30~120min,过滤洗涤,最后于50~120℃干燥得到表面同时有磷酸盐层和硅氧烷层的包覆粉。该方法制备工艺简单、效率高、包覆完全,易形成产业化规模,表面磷酸盐包覆层有高的电阻率,能有效降低铁粉芯的磁损耗,硅烷包覆层能改善磷酸盐层的脆性,并且能提高包覆铁粉的耐热性能。
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本发明涉及滚塑成型领域,公开了滚塑塑料组合物与滚塑制品及其制备方法。该组合物包含专用料A和普通料B;所述专用料A包含聚烯烃a、功能填料、相容剂和抗氧剂;所述普通料B包含聚烯烃b;其中,所述聚烯烃a的熔点小于所述聚烯烃b的熔点。可以制得的滚塑制品包括的外表层中聚集更多的功能材料,使整个滚塑制品的外观功能效果更好于现有技术的滚塑制品。
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本发明涉及吸附催化双功能材料技术领域,提供了一种生物质碳/金属复合光催化材料的制备方法及应用。具体包括以下步骤:步骤1、处理农林废弃物;步骤2、制备生物质碳;步骤3、制备生物质碳/金属复合光催化材料。该材料可用于制药废水中抗生物药物的降解。本发明利用生物质碳的高吸附性和优良的导电性,将其与过渡金属氧化物复合,实现对抗生素药物的高效降解,具有制备工艺简单,降解效率高等优点。
一种具有良好稳定性的Ru/3DOM SnO2催化剂的制备方法及应用,属于功能材料合成技术领域。首先利用聚甲基丙烯酸甲酯(PMMA)胶晶模板制备三维有序大孔二氧化锡(3DOM SnO2)载体,然后利用聚乙烯醇(PVA)保护的硼氢化钠还原法将Ru纳米粒子负载到3DOM SnO2载体表面,烘干、焙烧后得到xRu/3DOM SnO2催化剂。本发明操作工艺简单,所制备的xRu/3DOM SnO2催化剂具有高比表面积,对三氯乙烯氧化反应表现出优异的催化活性和稳定性。
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本实用新型提供一种新型的既有静电防护功能、导电功能;又具有高达60—80dB衰减量的电磁屏蔽效能的多功能材料。该材料成型工艺简单;导电性物质附着力强;防护作用持久,不失效;成本适中,防护功能显著。
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本发明公开了一种宽量程隧道磁电阻传感器,依次由反铁磁层、铁磁钉扎层、势垒绝缘层、铁磁自由层和非磁金属层叠加组成,利用电流在具有高自旋轨道力矩效应的功能材料(W,Ta,Pt,CuBi等)电极层中产生自旋流,注入到磁隧道结中的自由层中对其产生偏置磁场,从而改变TMR磁阻传感器的工作范围,由于这类偏置磁场的大小和方向可以方便地通过外加电流的大小和方向进行精确控制,所以TMR磁阻传感器的工作范围也可以根据实际需求进行实时的调节,解决TMR磁阻传感器工作范围小的问题。
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