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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本发明公开了新型功能材料技术领域的一种无纺布配方及使用该无纺布的纸尿裤,所述无纺布包括:竹纤维:60~100份;ES纤维:50~90份;麻纤维:10~50份;聚己内酯:0.1~1.0份;硅烷偶联剂KH550:0.1~1.0份;聚丙烯:70~120份;降温母粒:0.1~3.0份;低分子量聚乙烯蜡:1.0~5.0份;氯菊酯:0.1~0.3份;本发明通过发明一种无纺布配方,利用竹纤维的特性生产出了可降解的无纺布纸尿裤;采用硅烷偶联剂KH550改性麻纤维,进一步提高了柔和性,良好的透气性和吸湿性;通过对聚丙烯进行改性处理,既提高了无纺布的质量,又实现了良好的流动性;此外,为了实现无纺布纸尿裤的多功能性,添加了极少量的氯菊酯使无纺布纸尿裤具有驱蚊功能。
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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。
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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。
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。
本发明公开了属于无机功能材料制备技术领域的一种多级连续精磨机组并将其用于层状复合金属氢氧化物的清洁制备。本发明将金属氢氧化物的溶液先经过砂磨机粗磨,然后经过二级胶体磨精磨,最后在反应釜中加热晶化,干燥后得到层状复合金属氢氧化物。本发明从层状复合金属氢氧化物的清洁制备的基础工艺出发,利用晶体化学的原理通过对流体力学进行计算和分析,设计了一种多级连续精磨机组,通过对原料进行研磨预处理,可以减小原料粒径,加快反应速率,尤其在采用大体积反应釜生产时可以有效避免反应釜内体系不均匀和反应速率不均衡等现象,从而使产物粒径显著减小,反应时间大大缩短,从反应1-10天缩短至0.1-1天,产物粒径d90从<10μm降低到<2μm。
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一种多孔材料的制备方法,属于结构功能材料制备领域。在预制粉末中加入糖体粉末,均匀混合使得糖体表面均匀粘附一层预制粉末,然后利用凝胶注模甲苯-聚甲基丙稀酸羟乙酯凝胶体系制备指定形状的坯体,然后经干燥真空烧结制备出形状复杂的多孔材料制品。与传统制备多孔材料的工艺相比,其优点在于:(1)制备的多孔材料强度高、孔隙小、分布均匀,气孔率的高低可以通过糖体的含量来调节;(2)调节相关工艺参数可以制备各种多孔材料;(3)与凝胶注模技术相结合,能够制备形状复杂的多孔材料制品。该方法不仅能够制备各种多孔陶瓷材料,还能够制备多孔金属材料和陶瓷金属复合材料。该方法成本低,工艺简单,制品的尺寸不受限制,可以实现工业化的要求。
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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。
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本发明涉及一类新型多氨基功能化离子液体及一种通用的制备方法,属功能材料及制备领域。所述的制备方法包括以下步骤:将有保护基的卤代脂肪胺与有机胺如咪唑、吡咯、吲哚、咔唑、吡唑、1,2,4-1-H-三唑、1-H-四氮唑、嘌呤、哌啶、咪唑啉、哌嗪、一级脂肪胺、二级脂肪胺等在非质子性溶剂中进行反应,所得产物经脱除保护基得到阴离子为卤离子的氨基功能化离子液体,然后经阴离子置换反应可将上述卤素负离子置换为其他的阴离子;本发明所得的氨基功能化离子液体与非极性溶剂不互溶,分离简单,能重复使用;可应用于二氧化碳、二氧化硫、氯化氢和硫化氢等酸性气体的吸收和分离。
三维有序大孔LaMnO3负载的高分散MnOx的催化剂、制备方法及应用,属于功能材料技术领域。MnOx负载在三维有序大孔LaMnO3上,MnOx的负载量以MnO2计为6.8wt%。制备方法为:在制备3DOM?LaMnO3载体时将其中待负载的金属氧化物的前驱体(硝酸锰)的加入量一并加入,设定为6.8wt%MnOx/3DOM?LaMnO3,MnOx的负载量以MnO2计,以便在制备3DOM?LaMnO3载体的同时也实现了MnOx的负载过程。本发明所制备的三维有序大孔LaMnO3负载的高分散MnOx的催化剂制备过程简单,产物粒子形貌和孔尺寸可控,在催化氧化挥发性有机物甲苯等领域具有良好的应用前景。
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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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一种基于电致变色材料结构中离子传输和离子存储的控制方法,属于功能材料测试分析技术的领域。采用计时电位法有效控制离子传输速率;计时电位是在变色薄膜上作用一个恒电流,记录电位随着计时着色的变化情况;将计时电位技术应用到电致变色控制系统中,由于变色过程中电流恒定可控或根据需要调控,其离子的注入速率是可控和恒定的;通过控制计时着色时间,根据电荷量等于电流和时间的积分关系,进而控制注入电荷总量。
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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本发明涉及一种轻质耐高温热防护材料及其制备方法,属无机功能材料领域。本发明实施例提供的轻质耐高温热防护材料的制备方法通过对碳布与网胎梯度交错层叠体进行针刺,形成厚度方向密度梯度分布的碳纤维织物;在碳纤维织物中纤维搭接处形成基体碳,并在内部纤维表面形成保护层,实现织物定型;采用定向致密化方法对高密度区域进行定向致密化,形成表层致密、内部多孔、中间过渡结构连接的一体化材料;最后在致密化表面制备氧化防护涂层,形成一体化轻质防隔热材料。有效解决了现有技术防热和隔热部分需要机械连接的问题,可大大简化热防护系统的复杂性,扩大了热防护材料的应用范围广。
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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。
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本发明属于功能材料领域,提供了一种可以利用外场对材料吸波性能进行调谐的智能吸波织物,该吸波织物中含有玻璃包非晶纤维。本发明中的力敏传感材料是由圆柱型金属芯和绝缘玻璃层构成的玻璃包覆非晶丝,是一种低维复合材料。本发明中的玻璃包非晶纤维由泰勒纺丝法制备。本发明中的玻璃包非晶纤维在智能吸波织物中充当电磁波的反射基子,其磁性能对智能吸波材料的介电常数和磁导率产生影响;在受到外加磁场或外加应力的情况下,纤维内部的磁畴结构会发生变化,改变了纤维的磁性能;智能吸波织物的介电常数和磁导率也随之改变;从而最终使得材料的整体吸波性能产生变化。本发明中智能吸波织物的介电常数和磁导率决定了其谐振频率点和能量吸收率。本发明中的智能吸波材料的谐振频率点和能量吸收率可以通过外加磁场或外加应力进行调谐。
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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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一种吸附活化多功能复合材料及其应用,该材料为纳米零价铁/生物炭复合材料,与过硫酸钠组成吸附降解体系。本发明形成的复合材料活化过硫酸钠体系可以高效吸附水中氯苯,并活化过硫酸钠产生硫酸根自由基、羟基自由基等活性物质,实现氯苯的彻底氧化去除;所述水体为地表水或地下水,适用范围广;所述复合材料为吸附‑活化多功能材料,应用效率高;所述复合材料制备所需原材料成本低廉、环境友好、制备过程简便;所述复合材料活化过硫酸钠吸附‑降解体系在去除水体中氯苯时适用pH范围广。
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本发明公开一种磁损耗芳纶纸、吸波蜂窝及制备方法,属于功能材料技术领域,该磁损耗芳纶纸包括芳纶纸和混杂在芳纶纸中的磁性吸收剂,该磁性吸收剂为纤维状磁性吸收剂和片状磁性吸收剂中的一种或两种,该纤维状磁性吸收剂的长度为2mm~16mm,该片状磁性吸收剂的大小为10μm~1.5mm,二者尺寸均小于所需吸收的电磁波波长的四分之一;该磁性吸收剂质量占磁损耗芳纶纸总质量的1%~15%。既具有高的磁损耗、稳定的磁导率、大的磁导率调控范围,又具有高的高温尺寸稳定性、高的力学性能。
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本发明提供了一种具有超疏水性的牡蛎壳粉复合填料及其制备方法,涉及化工新材料和复合功能材料领域。具体包括以下步骤:选取去除肉质、风干后的废弃牡蛎壳为原料,经过清洗、脱水、粉碎加工至D50为2.0um~2.5um的牡蛎壳粉;按一定的比例,将牡蛎壳粉与无机粉体充分混合,并采用有机改性剂对其活化改性,得到生物质废弃牡蛎壳粉复合填料。本发明对废弃牡蛎壳粉进行无机、有机复合改性,制得的牡蛎壳粉基复合填料粒径分布窄,能大大提高所填充聚合物复合材料的物理机械性能,增加白度,降低成本。此外,该复合填料还具有超疏水性,在有机基体中的分散性更好,可广泛应用于塑料、涂料、橡胶、日用化学品等领域。
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本发明公开了一种包覆天然抗氧剂的氧化硅复合耐老化填料及制备方法和应用,属于功能材料领域。本发明复合填料结构由纳米氧化硅骨架和天然抗氧剂填充物组成。将有机硅源物质添加到溶解有天然抗氧剂的碱性溶剂中,经过剧烈搅拌制得包覆天然抗氧剂的氧化硅复合耐老化填料。该复合填料不仅保留了纳米氧化硅的紫外光散射能力,还继承了天然抗氧剂的自由基清除能力;将该复合填料加入树脂中,有助于提高有机防护涂层的耐紫外老化性能。同时,该复合填料还具有载药率高、绿色环保、相容性好、制备工艺简单等优势,具有大批量制备和应用的广阔前景。
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本发明涉及芳香重氮盐对ZNO纳米结构表面的化学修饰方法,属于功能材料、表面化学领域。本发明是将纳米结构的ZNO浸入无水乙醇中,超声处理之后再用去离子水超声洗涤,取出纳米ZNO,氮气环境中干燥;在避光的条件下将上述处理好的纳米ZNO浸泡在芳香重氮盐类的乙腈溶液中,在温度为10-50℃的条件下浸泡18H-36H;将芳香重氮盐修饰过的纳米ZNO从溶液中取出,用紫外灯照射或对其加热,保持一段时间;依次用乙腈、丙酮、乙醇清洗,在氮气环境中干燥,修饰完成。该方法简单易行,修饰后ZNO纳米结构更加稳定,可耐氯仿、乙醇、丙酮、二氯甲烷等多种有机溶剂的刻蚀,通过能量散射X-射线谱对修饰后的表面进行分析,有机碳元素含量可达10%以上。
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本发明涉及一种抗氧化型高导热泡沫碳材料的制备方法,该发明属于热管理用无机功能材料领域,主要用于泡沫碳的氧化防护。以高导热泡沫碳为骨架,对泡沫孔壁进行碳镀层处理,然后促进碳镀层与含硅活性组分反应形成碳化硅抗氧化涂层。本发明的方法获得的抗氧化型高导热泡沫碳材料与纯泡沫碳材料相比,800℃抗氧化性能≤3×10-3g/(s.cm3),抗压强度提高2倍以上,体积热导率提高20%以上,开孔率下降不超过20%。
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本发明属于聚合物功能材料技术领域,涉及一种高分子化荧光材料及其制备方法。本发明提供了在稳定的聚芳醚类非共轭聚合物侧链引入结构明确的小分子有机发光基团的聚合物类发光材料及其制备方法,该聚合物的发光波长来自接枝于聚合物主链的有机发光基团的发射,不受其他基团的影响,结合聚芳醚类聚合物的稳定性和良好加工性优点,可极大扩展有机小分子发光材料的使用范围,可在显示、防伪、传感等发光领域获得应用。
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本发明涉及一种气凝胶基有害气体吸附颗粒及其制备方法,本发明在一定工艺条件下将高孔隙结构的SiO2气凝胶与其它功能材料进行复配、改性和造粒处理,获得不同规格的具有有害气体吸附和降解功能的新型吸附颗粒。本发明制备出了高孔隙结构SiO2气凝胶基高效广谱型有害气体吸附和降解材料,产品具有质量轻、吸附效率高、降解能力强的优势,填补了行业空白,同时拓展了SiO2气凝胶粉体的应用领域。本发明操作简单、灵活,对设备要求也相对较低,可操作性较强,易于产业化推广应用。
应用于宽pH范围条件下非均相类芬顿体系的铜‑铁‑凹土‑壳聚糖催化剂的制备方法,属于环境功能材料领域。本发明以壳聚糖炭和凹土为载体,Fe3O4、Cu0为主要活性组分,制备成螯合型催化剂。利用壳聚糖分子与金属离子之间的螯合作用,以及凹土的酸碱调节作用,制备成Cu‑Fe螯合型混合凝胶。将凝胶滴入氢氧化钠溶液去质子固化形成小球,再经水洗,冷冻,冻干和煅烧过程制备成有磁性的气凝胶催化剂。通过壳聚糖的螯合作用和凹土的酸碱调节作用,使本催化剂能在广泛的pH范围(pH=3‑10)内都取得好的催化效果,本催化剂可自动调节进水pH,使出水pH呈弱碱性,可达标排放。催化剂无毒无害,操作简单,成本低廉,易于回收,易于实现工业化,有良好的催化效果。
本发明提供了一种水滑石及其制备、改性方法和作为润滑油脂抗氧剂的应用,涉及无机功能材料技术领域。本发明提供的水滑石化学组成为[M12+(1‑x)M23+x(OH)2]x+(CO32‑)x/2,其中,M12+表示二价金属阳离子,M23+表示三价金属阳离子,x为1/5~1/3。本发明提供的水滑石的层内原子排列紧密且表面富含羟基,在400℃的高温下仍能保持主体的层状结构,热稳定性高,加入到润滑油脂中能够提高润滑油脂的氧化安定时间,抗氧化性能优异,而且本发明提供的水滑石毒性低、绿色环保、成本低。
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本发明提出一种介电损耗芳纶纸、吸波蜂窝及制备方法,属于功能材料技术领域,该介电损耗芳纶纸包括芳纶纸和混杂在芳纶纸中的碳纤维,碳纤维长度为2~16mm,且小于所需吸收的电磁波波长的四分之一,碳纤维质量占介电损耗芳纶纸总质量的1%~12%。本发明在造纸环节将特定长度、特定含量的导电纤维混杂到芳纶纸内部获得介电损耗芳纶纸,采用本发明介电损耗芳纶纸制备的吸波蜂窝具有介电常数稳定并且调控范围大、介电损耗高、力学性能高、密度低等优点。
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本发明公开了一种掺杂锑烯纳米材料的高透明复合光学玻璃,所述高透明复合光学玻璃由锑烯纳米材料和透明玻璃基质组成;所述锑烯纳米材料均匀分散在透明玻璃基质中;所述高透明复合光学玻璃为无色透明的玻璃片,其在紫外区、可见光区及近红外区的透过率为65~95%。本发明不仅可以实现较高透过率下的高浓度功能材料掺杂,而且在紫外光、可见及近红外光区还具有优异的非线性光学性能和光限幅效应,因此通过光学抛光和镀膜加工,可以将其直接作为非线性光学和光限幅光学玻璃器件使用。
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本发明公开了属于无机有机复合功能材料制备技术领域的一种二苯胺磺酸根插层水滑石材料,及其作为氧化还原变色材料和电致变色材料的应用。本发明的技术方案:采用水热反应,利用NaOH作为碱试剂,通过共沉淀的方法插层得到均匀分散于水滑石层间的二苯胺磺酸根阴离子插层水滑石的复合材料。该材料能充分利用水滑石层间的空间限域作用,实现客体的固定化,得到可作为氧化还原变色材料,或者作为电致变色材料的应用。该复合材料被氧化或还原后结构基本保持不变,循环伏安曲线表明该复合材料相比纯二苯胺磺酸盐具有更好的氧化还原可逆性,其在氧化还原变色材料、电致变色材料等领域具有潜在的应用价值。
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