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。
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。
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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。
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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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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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本发明是一种具有优异压电性能的材料,属于压电功能材料领域。其特征是以PbO、NiO、In2O3、Nb2O5、TiO2为前驱体,采用传统固相法制备xPb(In1/2Nb1/2)O3‑yPb(Ni1/3Nb2/3)O3‑(1‑x‑y)PbTiO3压电陶瓷,要求0.15≤x≤0.25且0.45≤y≤0.55。按照xPb(In1/2Nb1/2)O3‑yPb(Ni1/3Nb2/3)O3‑(1‑x‑y)PbTiO3称取符合化学剂量比的PbO、NiO、In2O3、Nb2O5、TiO2,将称量好的样品在乙醇溶液中进行球磨1~24小时使其充分混匀,球磨后的粉体烘干后放到密封的坩埚中,在600~900℃温度范围内煅烧1‑12小时,煅烧后的产物在乙醇溶液中进行二次球磨1‑12小时,得到的粉体烘干后压制成片,最后在1100‑1300℃温度范围内烧结1‑15小时,冷却后即可得到优异压电性能的材料。该材料制备简单,成本低廉,易于大批量生产,因此具有更为宽广的科学研究与实用价值。
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本发明属于精密合金功能材料领域,特别涉及一种高强度低密度低膨胀铁镍合金及其制备方法;该软磁合金可用作高精度要求的仪表零件,包括民用量具、航天航空仪表、空间光学用零件等。该软磁合金化学组成成分按质量百分比为Ni 28.0‑40.0%,Co 3.0‑5.0%,Ti 2.0‑4.0%,Cu 0.4‑1.4%,Mn 0.1‑0.7%,C 0.15‑0.40%,P≤0.010%,S≤0.010%,余为Fe。本发明涉及的膨胀合金,密度为7.8g/cm3;膨胀性能α20~100℃≤0.5×10‑6/℃,可用作超低膨胀合金使用;拉伸性能超过700MPa,比传统超低膨胀合金高出近200MPa;同时,加工性能良好,将广泛应用于航空航天仪器仪表和空间光学等领域。
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一种缓释抑菌防腐功能涂层的制备方法,属于功能材料领域。将硝酸银加入到溶剂型或水性涂料中;或者将纳米银、或者二氧化硅包覆纳米银的分散液添加到水性环氧清漆、水性环氧树脂涂料、或者水性丙烯酸面漆中制成抑菌面漆;加工必须使用去离子水,并且控制去离子水中的氯离子含量低于3ppm;银的最小抑菌浓度不低于10.0ppm;纳米银和二氧化硅包覆纳米银的分散液使用的是水‑乙醇溶液,当纳米银,或者二氧化硅包覆纳米银加入到水性涂料中进行搅拌时,有利于与涂料中的成膜有机物形成胶囊。在涂层固化成膜过程中,由于醇的挥发,有利于促使多孔胶囊的形成,生成的银离子向胶囊外扩散。
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本发明公开了复合脐带间充质干细胞的神经损伤修复胶原支架材料。本发明提供了一种功能胶原支架材料LOCC,由神经丝和包裹在其外的胶原管组成;所述神经丝为将离体牛筋膜依次用丙酮、脱氧胆酸钠水溶液、TritonX‑100水溶液、木瓜蛋白酶水溶液和胃蛋白酶水溶液浸泡,冻干后得到神经丝。本发明的实验证明了本发明首次制备了胶原支架材料,并将脐带间充质干细胞复合到胶原支架材料上,制备复合脐带间充质干细胞的神经损伤修复胶原支架材料;为未来复合脐带间充质干细胞的LOCC功能性胶原支架应用于临床提高了良好的技术支持,对于该功能材料在未来临床神经损伤修复的应用具有更为重要的现实指导意义。
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本发明提供一种基于电子动态调控的飞秒激光提高掺铝氧化锌薄膜光电性能的方法,属于功能材料技术领域,该方法基于飞秒激光微纳加工系统,包括以下步骤:将掺铝氧化锌沉积的基底样品清洗处理后放置在飞秒激光微加工光路中,飞秒激光器产生的飞秒激光经过物镜聚集到氧化铝材料上,通过调节飞秒激光的能量、重复频率以及基底样品位移速度等参数控制在样品表面的加工形貌。对比现有技术,本发明提供的方法可修复掺铝氧化锌表面缺陷,降低材料的方阻,提高其导电性能;同时样品表面所产生的加工形貌可降低表面的反射率,在太阳能电池应用中增强光的吸收,提高光电效率。
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一种NiO纳米晶电致变色薄膜的制备方法,属于功能材料技术领域。采用注入法制备出NiO纳米晶,加入适量的正己烷,超声分散后充分搅拌得到稳定的墨水。然后采用提拉法制备NiO纳米晶电致变色薄膜。本发明配制的墨水比较稳定,可以用于大面积制备NiO电致变色薄膜,为发展绿色环保、低成本、高变色性能的NiO电致变色薄膜技术提供新思路,可促进NiO电致变色薄膜材料及智能窗产业化快速发展。
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一种磁性氧化铁Fe21.333O32的制备方法,焙烧绿锈固体得到磁性氧化铁Fe21.333O32,并将得到的磁性氧化铁Fe21.333O32用于制备脱硫剂。现有技术中磁性氧化铁Fe21.333O32的制备方法时间长,因此本发明提供了一种步骤简单、制备时间短的脱硫剂功能材料制备方法及其产品,得到的脱硫剂产品可用于常温、中温脱硫。
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一种软磁复合材料用绝缘铁粉的制备方法,属于磁性功能材料和粉末冶金技术领域。工艺为:包覆过程是将工业化生产的浓度为0.1~5g/ml的高纯铁粉加入到0.002~0.05g/ml的氟钛酸或氟锆酸包覆液中,在20~70℃温度下搅拌反应5~60min,过滤洗涤,于50~120℃干燥即得到绝缘铁粉。优点在于,制备工艺简单、效率高、包覆完全,铁粉表面的绝缘包覆层能有效降低软磁复合材料粉芯的磁损耗,且粉芯综合磁性能可通过控制绝缘层厚度来调整。
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本发明提供了一种有机酸阴离子插层水滑石的制备方法,属于功能材料技术领域。针对现有技术中无法一步得到单一有机酸阴离子插层水滑石的问题,以二价、三价金属元素的氧化物或氢氧化物为原料,以原料中二价金属元素:三价金属元素的摩尔比2∶1~4∶1混合后,加入过量待插层的有机酸固体,得到混合物,将混合物加入到已去除CO2的去离子水中,充分搅拌均匀,得到悬浮液;将悬浮液置于压力反应釜中反应或置于容器中加热回流反应后的产物过滤、洗涤、干燥,得到所述的一种有机酸阴离子插层水滑石。本发明原料来源广泛、价格低廉,工艺流程简单,只需一步即可制备有机阴离子插层的水滑石。
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一种利用高岭土制备SAPO-20分子筛的方法,其步骤包括:1)高岭土粉碎、焙烧;2)将高岭土原土或焙烧的高岭土与辅助铝源、辅助硅源、磷源、水和晶化导向剂按照一定比例和顺序配制成均匀料浆,并适当改变晶化导向剂的量以调整室温下料浆的pH值;3)将步骤2制备的料浆置于自压反应釜中在一定温度下水热晶化一定时间;4)将步骤3水热晶化后的物料过滤、洗涤、干燥得含晶化导向剂的分子筛原粉。利用廉价非金属矿产资源高岭土作为硅源和铝源,可大大降低材料的生产成本,超细SAPO-20分子筛有望用做有机催化、气体分离和储氢等多种功能材料。
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本发明公开一种利用球磨法制备多孔硅酸镁的方法,涉及无机功能材料制备技术领域,本发明利用球磨机将原料混合进行反应,经离心烘干后得到多孔的硅酸镁粉体材料。本发明还提供由上述制备方法制得的硅酸镁。本发明的有益效果在于:本发明得到的硅酸镁为200nm左右的片状,比表面积达到800m2·g‑1,具有孔结构较大,比表面积较大,表面带有电荷等优良特性。其中对于Cu2+的吸附率可以达到80%以上,最大吸附量可以达到223.05mg/g。对于亚甲基蓝的最大吸附量可以达到300mg/g。制备过程不需任何溶剂,不用加热处理,节能环保,易于大规模的应用和大规模工业化的生产,在污水的处理方面具有广阔的应用前景。
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一种中熵高温合金金相腐蚀剂及腐蚀方法,属于金属功能材料技术领域,采用金属腐蚀剂硫酸铜、盐酸、水、氯化铁和硝酸其配比为:硫酸铜5‑10g,盐酸15ml‑30ml,水10ml‑25ml,氯化铁2‑3g,硝酸2‑4ml混合配成腐蚀剂。将试样放入腐蚀剂中电解腐蚀,不锈钢钢板为阴极,试样为阳极,电解电压为1.5V~5V,电解电流为0.1A~0.3A,电解20s‑60s。取出样品后,用酒精清洗并吹干,在显微镜下观察其显微组织。优点在于,能够较清晰地腐蚀出中熵高温合金的组织形貌,方法简单易行。适用于多种成分中熵高温合金金相组织形貌的显示。
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本发明涉及阻垢功能材料技术领域,尤其是涉及一种高效阻垢材料及其制备方法和应用。包括载体和负载于所述载体表面的铝铁合金;所述载体包括按重量百分比计的如下组分:聚丙烯酸钠99.0%‑99.6%,陶瓷0.4%‑1.0%;所述聚丙烯酸钠的平均分子量为500‑2000。本发明的制备方法,包括如下步骤:(A)制备聚丙烯酸钠的晶体,在其表面涂覆陶瓷;(B)在涂覆有陶瓷的聚丙烯酸钠的晶体上沉积铝铁合金。本发明的高效阻垢材料可用于压力容器中,整个过程中无添加剂和释放物,避免了水体污染,达到食品级标准。
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本发明公开了属于无机功能材料工业化技术领域的一种生产高分散水滑石粉体的工艺和成套工业装置。所述的装置包括浆料储罐、滤芯式抽滤机、分散剂精馏系统、洗涤水再生系统、连续盘式干燥器;将水滑石浆料由浆料储罐进入滤芯式抽滤机进行抽滤,得到水滑石滤饼,产生的废水通过洗涤水再生系统得到净化后可再利用;然后直接加入有机分散剂与水滑石滤饼混合,在机械搅拌和/或压缩空气鼓泡条件下对水滑石进行改性,改性结束后用真空泵抽滤,将滤饼转移至连续盘式干燥器中进行干燥;整个工艺流程中使用过的有机分散剂经精馏系统回收再利用,避免了有机分散剂对环境造成污染,降低成本,简化生产流程,获得分散性好、高比表面积的水滑石产品,实现了大规模生产。
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面向汽车贴膜的WO3电致变色器件的制备方法,属于功能材料技术应用领域。本发明以LiClO4溶解在PC+PMMA体系中所得到的凝胶为电解质,以沉积有变色薄膜的ITO/PET为变色结构层,以空白的ITO/PET为对电层,通过真空热处理形成稳定、凝固的电致变色器件。通过塑封胶对器件边缘进行密封,保持内部结构各物质的稳定性,提高器件的使用寿命。
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本发明属于电极功能材料领域,具体涉及一种中空花状氢氧化镍微球复合材料及其制备方法与应用。该制备方法包括配制硫酸镍、尿素、无患子皂苷和CTAB的反应混和物,将该反应混合物加入到溶剂中,搅拌均匀得到反应液;将所述反应液放置于高压反应釜中,控制反应温度为140‑190℃,反应一段时间后,经过冷却、洗涤、干燥,即得;所述溶剂为乙醇,或所述溶剂为水与乙醇的混合物。采用本发明方法制备的氢氧化镍形貌均一,具有优异的比表面积,且该制备方法工艺简单,具有良好经济效益和极大推广应用价值。
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本发明涉及一种基于摩擦起电及静电感应原理,用于收集生物运动能量及监测生物运动的摩擦式发电机,它包括脚底或生物体、贴于人体或生物体上的导电电极、普通地面、地或导体。所述的脚底为人脚底或生物体的脚掌,生物体为人或动物的身体,贴于人体或生物体上任意部位的导电电极作为生物体电极,从其引出导线通过负载与地或导体相连。本发明与传统的能量采集器相比,不需使用额外的功能材料、器件和导电电极,且有相当高的电压输出和很强的充电能力。本发明提出的制造方法简单、成本低、易于制作、可用性高,并且易于与传统电子器件集成。
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用于生产多种牌号烧结钕铁硼磁体的合金铸片,涉及5种钕铁硼合金铸片成 分及其配制多种牌号烧结钕铁硼磁体的生产方法,属于磁性功能材料领域。设计 5种钕铁硼合金铸片,分别是形成Nd2Fe14B主相的主体合金、形成高矫顽力辅助 合金、形成高居里温度辅助合金铸片和调节稀土总量的液相合金。通过5种钕铁 硼合金铸片配比,可以获得最大磁能积(BH)max为200kJ/m3~416kJ/m3、矫顽力iHc 为H、SH、UH、EH和TH系列、居里温度Tc为320℃~440℃的烧结钕铁硼磁体, 满足多有牌号烧结钕铁硼需求。本发明解决了一种性能的烧结钕铁硼产品对应一 种钕铁硼合金的“一一对应”生产模式,提高产品性能一致性,有效降低了产品 的制造成本。
本发明公开了属于无机功能材料制备技术领域的一种自平衡高压高剪切反应釜并将其用于层状复合金属氢氧化物的制备。本发明创造性地将高剪切乳化机的机头置于反应釜内,将驱动系统置于反应釜外,利用自平衡机械密封装置维护体系压力稳定,解决了乳化机不能用于高压体系的难题,既保证了晶化反应在高压条件下进行,又实现了高剪切效果,使得高压高剪切晶化技术得以实施。该装置充分利用了大型装置可以加装大型外加设备的优势,消除了放大过程中的体积效应,使反应效果反而优于小试产品。采用该自平衡高压高剪切反应釜反应时间从过去24h缩短到2-6h,反应温度从180℃降低到140℃,得到了粒径较小、粒径分布较窄的层状复合金属氢氧化物产品。
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降低稀土永磁材料温度系数、提高其抗腐蚀和力学性能的方法,属于功能材料及其表面处理技术领域。主要应用于1:5型SMCO、2:17型SMCO和ND-FE-B等稀土永磁材料。在稀土永磁材料表面镀覆磁温度补偿合金,可以降低永磁材料的温度系数,提高永磁材料的温度稳定性、抗腐蚀能力和力学性能。磁温度补偿合金的成分:NI30%~50%,MO5%~15%,FE为余量。镀覆工艺采用磁控溅射和电镀方法。镀层的厚度为5ΜM~100ΜM。本发明的优点在于:明显降低磁温度系数,提高抗环境腐蚀能力,改善力学性能,而对磁性能影响较小。本发明工艺简单,质量稳定,适于工业化连续生产。
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