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一种高取向度钴铁氧体磁致伸缩材料的制备方法,属于磁致伸缩材料领域。其工艺包括如下步骤:凝胶注模步骤、磁场取向步骤、脱脂及常压烧结步骤、热等静压烧结步骤及热处理步骤。采用该方法得到的钴铁氧体磁致伸缩材料,样品<100>方向取向度大于40%,致密度大于99%,垂直磁场取向方向磁致伸缩系数绝对值大于300ppm,对应磁致伸缩激励场低于2000Oe。凝胶注模工艺与动态磁场取向工艺结合可以明显提高材料的取向度,而后续对样品进行热等静压烧结则弥补了凝胶注模烧结体致密度较低的不足,综上所述本发明不仅提供了一种制备高取向度、高致密度和高磁致伸缩性能钴铁氧体的方法,而且为制备其他高性能功能材料提供了重要参考。
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本发明属于功能材料技术领域,公开了一种高分子接枝聚合的方法,其特征在于:首先将高分子放入光敏剂溶液中进行紫外光辐照,使高分子发生光活化,生成高分子引发剂;然后,加入单体并加热,使高分子引发剂分解生成高分子自由基和半频哪醇自由基,高分子自由基再与单体接枝聚合,得到改性高分子。所述的高分子是高分子溶液或固体。本方法可以减少均聚物生成,有利于提高接枝率,第二步加热引发前无需洗涤去除多余的光敏剂,操作简单,加热引发接枝时可以采用较大的溶液体积,高分子处理量大,过程易于放大。采用高分子溶液时,可以使高分子与光敏剂及单体充分接触反应,有利于提高接枝率。
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本发明公开一种用于污水处理的吸附制剂,由以下重量份数的原料制成,包括硫酸铝14‑18份、草酸19‑20份、聚丙烯酰胺22‑25份、碳酸钠16‑18份、活性炭9‑17份、铝酸钙10‑16份、硫酸铵5‑8份、偏铝酸钠4‑11份、乙二胺四醋酸二钠12‑14份、高铁酸钾9‑16份、聚乙烯吡咯烷酮8‑10份、碳素钠3‑4份、柠檬酸铁9‑14份、聚硫氯化铁8‑10份、纤维素粉2‑5份、木质素磺酸钠3‑8份、过氧化二苯甲酰1‑2份、纳米氧化锰7‑14份、硫酸胍16‑24份、十二烷基三苯基氯化磷22‑25份和异丙醇9‑16份。本发明的用于污水处理的吸附制剂吸附效率高,具有灭菌功能,材料密度小,加工效率高。
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一种高磁致冷能力钆基大块非晶材料,属于功能材料中的磁致冷合金领域。其特征 在于非晶材料化学成分原子百分比为:Gd:39~56%;Dy:0~17%;Al:15~30%;Co: 15~25%。该材料可以在普通真空吸铸条件下形成大块非晶合金,热滞后效应小,具有 相当于金属Gd的磁熵变和超大的磁致冷能力,最高致冷温区可达85K,在相近磁熵变 和致冷能力水平下,该非晶材料成本价格较Gd晶态和巨磁材料Gd5Si2Ge2等磁致冷材 料价格便宜,是50-130K范围内优异的磁致冷材料。
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本发明提供一种人造的具有保健功能的木质材料的制造方法和利用此材料制造多种产品的制造方法,是属于木材加工技术领域;它是利用木质材料为原料,按照制品规格的要求,经过锯解、刨切、铣削、钻孔、抽提处理、药液处理、干燥、组装、后期处理等工序或其中的几个工序组合而成的制造人造的具有保健功效的木制品的方法,其制品的范围可以涵盖所有采用木质材料制造的产品。本方法具有如下优点和效果:(1)所用原料可以是任意一种木质材料;(2)在同一块木质材料上可实现一种或多种保健功能;(3)可实现相对较长时间的保健功能作用,克服了天然木质保健材料的不足;(4)制造方法简单,可操作性强;(5)保健功能材料使用方便,安全可靠。
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本公开提供了一种OLED显示基板,包括衬底、设置在衬底上方的多条栅线和数据线,栅线和数据线交叉以限定多个像素。每一个像素包括设置在衬底上的栅极层、栅极绝缘层、有源层、源漏电极层和第一电极层、有机功能材料层、第二电极层,其中源漏电极层与第一电极层同层。本公开还提供了包括这样的OLED显示基板的OLED显示面板,以及这样的OLED显示基板的制作方法。
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本发明提供了一种纳米薄片状CuCo2O4/CuO类芬顿水处理方法,属于环境功能材料和水处理技术领域。以十六烷基三甲基溴化铵或聚环氧乙烷‑聚环氧丙烷‑聚环氧乙烷三嵌段共聚物、金属的硝酸盐、尿素为原料,通过水热法制备出具有发达孔道结构的纳米薄片状CuCo2O4/CuO。本发明制备的CuCo2O4/CuO用于类芬顿反应,在较宽pH范围(3‑10)对难降解有机污染物具有很好的去除效果。同时,在反应过程中CuCo2O4/CuO的活性组分溶出远低于同类型催化剂。
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本发明公开了一种雕绘功能板画,该基板包括采用掺杂有生态量子功能粉末的多凝硅晶泡沫玻璃制作而成的基板以及与所述基板匹配的画框,所述基板第一表面具有采用雕刻工艺制作而成的立体画作结构;所述立体画作结构表面设置有色彩层;所述色彩层所用颜料采用水为调和剂与墨、有机纳米干粉调和而成。基板所用材料本身具有远红外线和释放负离子功能,颜料采用以水为调和剂、以墨及有机纳米干粉为主要颜料,以毛笔、传统雕刻刀及自创雕刻笔为主要工具,在多功能材料板上雕绘作画。不但能够保持画面长时间不褪色,还能净化空气。国家权威检测部门检测基板负离子释放量600‑45800个/cm3³, 除醛率75%,除苯率47%,持续率60%;远红外法向发射率0.88,波长5‑‑15μm。
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本发明提供了一种耐高温改性双马基电磁复合材料及制备方法,属于电子功能材料领域。本发明方法的原料体系由FeSiAl粉体、羰基铁复合粉体、双马树脂、偶联剂、固化剂等组分所构成,采用湿法分散处理制备FeSiAl/羰基铁复合粉体,采用真空辅助混合法将吸波粉体与双马树脂体系捏合均匀;采用热压罐成型工艺制备了FeSiAl/羰基铁粉/双马树脂复合材料。本发明方法制得的复合材料在3‑18GHz范围内表现出较高的电磁特性,可广泛应用于大功率天线、合成分路器、隔离器等方面。
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火焰法高比表面积的钙钛矿型陶瓷氧化物及其制备方法和应用,由金属硝酸盐和1:1比例的柠檬酸,以乙二醇作为络合剂,通过火焰法制备出来的A位为Ca的钙钛矿型陶瓷氧化物材料。本发明制造的钙钛矿型功能材料具有短的燃烧持续时间约15‑20秒,生成蓬松的大量的固体。固体产物体积明显膨胀,反应后温度明显下降,使生成的固体产物多孔,分散性较好。烧反应过程中各种气相产物的生成抑制了粒径的增长,有利于高比表面积纳米粉体的形成。具有良好的均质性和较小的颗粒,具有较大的比表面积。
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本发明提供了一种可连续调控多种液体浸润性的石墨烯纸及其应用,属于功能材料技术领域。本发明以激光诱导石墨烯纸为原料,以氟硅烷溶液为改性试剂,经化学改性处理,可以将氟硅烷接枝于激光诱导石墨烯纸的表面,通过采用不同体积分数的改性试剂,从而得到可连续调控多种液体浸润性的石墨烯纸,能够实现对不同表面张力的液体从超亲液性到超疏液性的连续调控,且该石墨烯纸制备工艺简单。同时,该石墨烯纸具有较好的使用稳定性,即使分别经过100次的弯曲、拉伸、旋转、加热及摩擦测试,仍表现出优异的浸润稳定性,可以用于制备可调控表面浸润性的器件,进一步地可以作为防油污污染材料、油中防风材料或油‑油界面稳定材料使用。
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一种基于一级和二级相变材料的复合磁制冷材料及制备方法,属于磁性功能材料中的磁制冷材料领域。选取一种具有基于一级相变磁热效应的磁制冷材料(A)和另一种具有基于二级相变磁热效应的磁制冷材料(B),其中一级相变磁制冷材料(A)具有较强脆性,而二级相变磁制冷材料(B)具有较高的力学性能。根据本发明制备的一级相变材料磁制冷材料(A)与二级相变磁制冷材料材料(B)的复合磁体能改善非相变材料对磁热性能的稀释,具有较高的力学性能与热传导性能。
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一种La2O3掺杂W‑Mo合金材料及其制备方法,涉及难熔金属功能材料及粉末冶金领域。本发明将适量高熔点金属W掺入La2O3‑Mo合金中,以期望在保证La2O3‑Mo合金已有的良好的塑性的基础上提高Mo合金的高温力学性能。
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本发明属于功能材料技术领域,提供了一种隐身轮胎装饰盖,包括轮毂盖(1)和伪装草(2),所述轮毂盖(1)内侧有固定支架,固定支架将轮毂盖固定连接在车辆轮毂上;所述轮毂盖(1)为多层结构,依次包括基材(16)、红外隐身涂层、雷达吸波涂层(13)、金属反射层(12)和保护层(11);当轮毂盖(1)与车辆轮毂固定连接时,所述保护层(11)位于靠近车辆轮毂一侧;所述伪装草粘贴在所述轮毂盖(1)的基材(16)上远离红外隐身涂层一侧的表面上,本发明的红外隐身涂层包括内部分散有相变胶囊的降温涂层和采用低导热系数的隔热涂层。本发明的隐身轮胎装饰盖能解决车辆轮胎部位的隐身问题,显著提高红外隐身效果。
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本发明提供了一种利用粉煤灰制备羟基方钠石型沸石的方法,属于无机功能材料生产制备领域。本发明以粉煤灰为原料,采用亚熔盐体系碱水热法合成制备沸石羟基方钠石,该方法将粉煤灰中占大量的难溶惰性的物质在超高浓度氢氧化钠水热条件下完全转化为羟基方钠石,充分利用粉煤灰中硅铝物质,减少硅酸盐杂质,即可合成制备高纯度的羟基方钠石,该方法所需要碱浓度较大,无需添加或少量添加其它药品,制备的羟基方钠石沸石纯度达到90%以上。
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本发明涉及纳米材料精确图案化印刷设备。本发明利用喷墨打印技术将纳米材料悬浮液以点阵形式打印在曲面或平板上,作为引导纳米颗粒组装的模板,可诱导纳米材料自组装成精确可控的图案化功能材料。纳米材料在基底上大面积精细可控印刷,使其在微纳电子电路、光学元件、生物检测等方面都具有潜在的应用价值。
一种制备CeO2/K1.33Mn8O16复合结构纳米线以及CeO2纳米管结构的方法,属于功能材料领域。利用K1.33Mn8O16纳米线为反应前驱体,在Ce(NO3)3水溶液中水热处理K1.33Mn8O16纳米线,可制得CeO2纳米晶负载于K1.33Mn8O16纳米线表面的CeO2/K1.33Mn8O16复合结构纳米线;选用表面活性剂十二烷基苯磺酸钠(SDBS)作为K1.33Mn8O16纳米线表面的异相成核调节试剂,并改变Ce(NO3)3水溶液浓度水热处理K1.33Mn8O16纳米线,又可合成出CeO2纳米管状结构材料。所得产品在污水处理领域具有较好的应用前景。
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一种人体工效学智能窗系统的设计搭建方法,属于功能材料技术领域。整个系统可分:电致变色器件、感应器和中央处理单元、控制单元、电源。根据人体工效学计算出人体最适于的自然光照,通过所建立的数学模型控制电致变色器件,变色器件可改变颜色来调控进入屋内的太阳光。系统根据不同光照而进行相应变化,实现不同光谱区域的光谱峰位和强度的调控,同时进行数据的收集与分析,进而可以调整室内的亮度和温度,减少了照明和控温用电。而且此系统有利于发展高效的电致变色器件,为智能窗系统的普及和智能建筑材料的快速发展提供动力。
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一种Mo2FeB2基钢结硬质合金的制备方法,属于结构功能材料制备领域。本发明采用BN、羰基铁、Mo作为反应原料先制备出高纯度的Mo2FeB2三元复合硼化物粉。用所制备的Mo2FeB2粉作为硬质相,铁基合金粉作为粘结相,制备Mo2FeB2基钢结硬质合金。其优点在于:(1)制备出Mo2FeB2粉纯度高,无杂质相,易破碎或无需破碎。(2)Mo2FeB2硬度高,导电率高,具有良好的耐磨性、耐腐蚀性和耐高温性,且与钢基体的润湿性良好,其钢结硬质合金组织易控制,力学性能优异,性能稳定。(3)钢结硬质合金的烧结温度低,能耗低,适用于工业化需求。
本发明属于功能材料技术领域,公开了一种多孔高效光热材料、其制备方法及高效光热水蒸发薄膜、其制备方法和应用。本发明首先用超分子自主装法制备了多孔高效光热材料,增加材料的比表面积,并且酞菁铜以片层装负载于石墨相氮化碳上,形成Ⅰ型半导体,调整了能带结构,减小带隙,增加太阳光谱的利用率,调控载流子的跃迁,提升光热性能。本发明制备工艺简单,成本低,反应条件温和,可实现连续制备,具有很广泛的应用前景。
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本发明涉及一种氮化硼纳米颗粒光致发光荧光材料及其高产率制备方法。制备方法是以硼酸和氯化铵为反应物,氯化钾或/和金属氧化物为助剂,氮气为载气,在800~1000℃温度下煅烧2~8小时,产品经盐酸或/和水洗涤,60℃干燥得到白色粉末状氮化硼;通过煅烧过程升温、气速调控以及反应器内干燥剂引入等工艺条件控制,实现氮化硼产率有效提高。该方法制得材料为纳米级的粒度均匀球形氮化硼颗粒,具备特殊光致发光荧光性、高比表面积、高zeta电势、良好水分散稳定性。本发明提供了一种制备工艺简单,成本低廉,产率高、易于实现批量生产的方法,此氮化硼纳米颗粒光致发光材料在医学、功能材料、光探测器等领域具有潜在的应用价值。
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本发明属于功能材料领域,具体涉及一种钐钽共掺的铌酸银基材料的多层介电储能材料及制备方法,可用作脉冲电容器的电源。该材料的化学式为Ag1‑3xSmxNb1‑yTayO3,0.02≤x≤0.10,0.2≤y≤0.7,具有电场诱导反铁电‑铁电相变特征。通过流延工艺手段,获得了薄介质层厚度(1~50微米)、高致密度和小晶粒尺寸的多层介电陶瓷,有效的提升了铌酸银基陶瓷的击穿场强;同时借助Sm元素的小离子半径和异价离子掺杂引入氧空位稳定反铁电的特性及Ta元素掺杂使反铁电相M2和M3降至室温的作用,最终获得了击穿场强高达1000kV·cm‑1~1550kV·cm‑1,储能密度为10~16J·cm‑3,储能效率高达60~95%的铌酸银基多层介电储能材料。
一种去除水体中Cd2+的生物炭负载零价铁材料的制备方法及其应用,属于环境功能材料与生物质资源化回收利用领域。本发明形成的复合材料可以有效吸附水体中的Cd2+污染。包括以下步骤:将小麦秸秆和玉米秸秆风干、粉碎、烘干、过筛后置于管式炉中,在500℃或700℃下高温热解得到小麦秸秆生物炭和玉米秸秆生物炭。将生物炭和FeSO4·7H2O混合加去离子水搅拌,放入三口烧瓶,滴加NaBH4,待反应完全后得到生物炭负载零价铁复合材料。本发明工艺简单,成本低,易操作,能够有效去除水中Cd2+污染,同时实现废弃物资源化回收利用,避免了秸秆焚烧产生的环境污染问题。
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本发明提供一种低熔点金属颗粒的制备方法、导电浆料及其制备方法,涉及功能材料技术领域。本发明提供的低熔点金属颗粒的制备方法包括:步骤S11、提供具有流动性的有机树脂载体;步骤S12、将低熔点金属材料和所述有机树脂载体加入到密闭容器中,抽真空或充入保护气体;步骤S13、使密闭容器内温度高于低熔点金属的熔点,并进行搅拌分散;步骤S14、搅拌分散完成后,降温至低熔点金属的熔点以下,并在降温过程中持续搅拌,得到分散于有机树脂载体中的低熔点金属颗粒。本发明的技术方案能够实现低熔点金属颗粒的有效制备。
一种应用于催化湿式氧化的Cu‑凹土‑壳聚糖鳌合型微球催化剂的制备方法属于环境功能材料技术领域。本发明以凹土和壳聚糖炭为载体,Cu0,和Cu2O为主要活性组分,制备成螯合型微球催化剂。催化剂的制备是利用壳聚糖、凹土和金属离子之间的螯合作用,先形成溶胶,将溶胶滴入氢氧化钠溶液中固化形成为球状,再经过水洗,冷冻、冻干和氮气煅烧过程制备成微球催化剂。本发明制备出的催化剂具有较大的比表面积且制备成本低,通过金属离子与载体以鳌合的形式结合起来,有效减少金属离子浸出。将该催化剂用于湿式氧化处理废水,发现对富里酸、腐殖酸和垃圾渗滤液纳滤浓缩液的去除效果较好,COD去除率可达84%~94%。
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本发明提供了一种新型含硅超低碳钢的生产制造方法,属于超低碳钢冶炼技术领域,所述方法包括:铁水采用脱硫剂进行KR法脱硫,获得低硫铁水;将所述低硫铁水进行顶底复吹转炉冶炼,获得钢水;将所述钢水进行LF精炼,后进行RH真空精炼,获得精炼钢水;对所述精炼钢水进行连铸,获得板坯;将述板坯进行精整,获得新型含硅超低碳钢;其中,所述脱硫剂的化学成分以质量分数计包括:CaO≥80%,CaF2≥6%,SiO2≤10%。该方法通过对新型含硅超低碳钢的冶炼工艺进行改进,能够制造出磁性功能材料用新型含硅超低碳钢。
一种铜基金属‑有机框架材料的制备及其乙炔/二氧化碳分离应用,属于多孔功能材料制备和气体分离技术领域。由有机配体5‑羟基间苯二甲酸、双(4‑吡啶)胺与醋酸铜在N,N‑二甲基乙酰胺(DMA)和水混合溶液中,经由溶剂热反应得到。该MOF结构具有较高的孔隙率,同时拥有规则的一维通道,孔道内有着开放的铜金属位点,强化了乙炔气体分子与框架的作用力,且孔道尺寸大于低碳烃分子动力学尺寸,为乙炔气体的吸附过程提供了基础。该MOF材料有很好的乙炔与二氧化碳分离选择性,经计算,IAST分离选择性高达17。该MOF材料有良好的循环稳定性,在多次乙炔气体的吸附‑脱附过程中保持吸附量不变,降低了分类过程的经济能耗。
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本发明涉及含有C4以下烃类化合物的轻烃混合物的利用领域,公开了一种从轻烃混合物中分离C4以下端烯烃的方法。该方法包括:(1)在氮气下,引发剂和有机溶剂存在下,将轻烃混合物中C4以下端烯烃的部分或全部与马来酸酐进行共聚反应;(2)将步骤(1)得到的产物进行气液分离,得到气相产物和液固混合物;以所述气相产物的总重量为基准,所述气相产物中C4以下端烯烃的含量为1重量%以下;(3)将步骤(2)得到的液固混合物进行液固分离,得到的固体产物为含有马来酸酐官能团的聚合物;其中,所述轻烃混合物为含有C4以下的烃类化合物的混合物。可以实现从轻烃混合物中将C4以下端烯烃组分分离并转变为功能材料的原料进行利用。
1002
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一种颜色随视角改变的结构,包括多孔模板材料以及复合于所述多孔模板材料孔道内壁或底部的纳米管/纳米线,该颜色随视角改变的结构以多孔模板材料为基础,包括孔道内壁复合金属纳米管及金属氧化物、氮化物纳米管的多孔氧化铝模板以及柔性透明多孔有机高分子模板,并通过该光学干涉结构实现光角变色。通过复合磁性金属或合金纳米线可供磁性检测,通过复合半导体氧化物纳米管可提供丰富的半导体性质。本发明的优点在于:通过设计光学干涉结构实现的光角变色效果,简单易于观测;可以通过复合其他功能材料如磁性材料、半导体材料等,形成一种多功能复合结构,可广泛应用于指示标志、标签商标、防伪技术、传感器技术等众多领域。
1202
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本发明属于精密合金功能材料领域,特别涉及一种高磁致伸缩系数高塑性易加工的FeAl软磁合金,可用作高频变压器、磁头以及磁致伸缩换能器、水声和超声加工用的振荡器部件等。该合金的化学组成成分(重量%)为Al?11.6-16.3%,Mg?0.002-0.010%,Tb?5.0-6.8%,Mn≤0.10,Si≤0.15,C≤0.03,P≤0.010,S≤0.010,余为Fe。通过Tb、Mg元素的添加以及采用相应的合金处理工艺,合金磁致伸缩系数最高可达52,室温延伸率和面缩率最高可提高1倍,合金的抗拉强度和屈服强度提高18-20%。合金磁致伸缩性能优异,塑性好易加工,又具有较好的高温抗氧化、抗硫化及耐腐蚀性能。与现有技术相比,FeAl软磁合金的综合性能有明显改善,加工性能的提高促进了现代化器件小型化轻量化的发展,进一步满足了应用需求。
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