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本发明涉及一种富勒烯球表面开孔的方法。以具 有两个或多个(包含3个、4个、5个及以上)叠氮基团的化合物 和C60为原料,通过1,3偶极加 成,将C60上相邻或相近位置 的单键断裂,事实上在C60表面 打开了一个窗口,为富勒烯球笼表面开孔开发了一种经济实用 的有机化学方法。分别利用2-甲基-2-叠氮甲基-1,3-二 叠氮丙烷、2-硝基-2-叠氮甲基-1,3-二叠氮丙烷、2- 乙基-2-叠氮甲基-1,3-二叠氮丙烷、2,2’,2”-三叠 氮基-三乙胺、2-甲基-2-硝基-1,3-二叠氮丙烷、2,2’, -三叠氮基乙基-甲基胺与C60 反应,成功地在同一C60五员环 或六员环上将相邻的单键断开,形成开孔,并对产物的结构进 行了深度表征。首次合成出了多氮杂桥富勒烯开孔衍生物,其 在新型的光电声磁热特种功能材料领域具有潜在的应用价值。
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本发明涉及一种耐有机溶剂渗透的橡胶涂层材料及其制备方法,属于功能材料范畴。其特征是,以氯化丁基橡胶(50.0%-66.7%)和天然橡胶(16.7%-33.3%)为基料,补强剂(8.3%),助剂(8.3%),为填料,将这些物质按照一定配比浸泡混合在120#汽油(足量)中,并涂敷在基底布上。本发明解决了高效的利用现有氯化丁基橡胶的问题并提高硫化性能,制备了一种隔绝性好的材料,它的阻隔时间长,机械强度大,耐水耐候性好,涂层表面光滑,制备工艺流程简单,便于操作。该阻隔材料属于生产中低烟低毒,属于绿色环保材料。该涂料可广泛用于化学品加工,食品生产等领域。
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本发明涉及一种电磁屏蔽功能材料,特指一种具有海参形貌、微纳二级结构的掺杂聚苯胺电磁屏蔽材料及其制备方法。本发明提供的聚苯胺电磁屏蔽材料具有海参状形貌,纳米级的凸起附着在微米级的纤维上,具有表面粗糙,比表面积大的优势,使得电磁波在材料内部发生有效的多重反射,进而大幅度提升掺杂聚苯胺对电磁波的电磁屏蔽性能。通过改变混合酸的比例、单体浓度以及氧化剂用量可以方便地调节材料整体的电磁屏蔽性能。本发明提供的海参形貌掺杂聚苯胺具有屏蔽效能高、屏蔽范围广、质轻、价廉的特点,可应用于通信系统、网络系统、传输系统等要求电磁屏蔽功能的领域。
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本发明公开了一种Ni纳米粒子改性石墨烯及其吸波材料的制备方法,属于功能材料制备技术领域。本发明中首先通过改进Hummers法制备出低缺陷的氧化石墨并超声振荡得到氧化石墨烯,而后采用还原剂一步还原氧化石墨烯和Ni2+,从而使Ni纳米粒子充分附着在石墨烯表面;继而与环氧树脂共混制备纳米吸波材料。所述的Ni纳米粒子改性石墨烯吸波材料相比同类型吸波材料的吸波性能有很大的提高,兼具电吸收与磁吸收的能力,具有较高有效吸收带宽。所述制备方法原料成本低廉易得;实验条件易达到,具有操作简单、污染小的优点。
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一种适用于载人环境的太空多功能充气式密封舱蒙皮结构,包括:由密封舱内侧至外侧依次设置的耐磨层、辐射防护层、气密层、承压层、碎片防护层、隔热层、抗空间环境层和阻燃层。本发明针对密封舱结构采用了全柔性材料组成的技术手段,通过对多层不同功能材料的优化配置和设计,对舱体结构起到了气密、承压、防护等作用,带来了密封舱重量轻、折叠体积小等效果,能直接指导可压缩折叠的充气展开式载人密封舱结构的设计。
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本发明公开了一种红色荧光无机有机杂化材料及其制备方法,该材料名称为Eu(FDA)(DEF)2(NO3),FDA为2,5‑呋喃二甲酸,DEF为二乙基甲酰胺。其制备方法是将2,5‑呋喃二甲酸与硝酸铕混合,然后加入到DEF与乙醇混合溶液中,并在搅拌后以90℃进行反应,从而制得无色块状晶体即可。该荧光材料在370nm波长的入射光照射下能发射出10000000a.u.强度的红色荧光。本发明能合成发红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。
一种基于高耐温粘结体系的各向同性粘结NdFeB磁体及其制备方法,属于功能材料技术领域。本发明采用各向同性NdFeB磁粉为磁性物质,以化学改性后的水性环氧树脂/硅酸钠复合物为粘结剂,制得高耐温性能各向同性粘结NdFeB磁体。所得的磁体具有优异的耐温性能,良好的磁学性能,较小的吸湿率及出色的力学性能,能满足200℃下正常使用。在整个实施过程中,操作简单、成本较低,适合大规模生产,较高的经济价值,在永磁材料领域具有较大的应用空间。
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带有梯度供粉系统的3D打印机,梯度供粉系统由不少于两个的储料器、和中间有不少于一个隔板的粉料排布器和精确供粉器组成,可以保证两种或两种以上粉体材料始终按要求的体积比定量精确地供给,可以保证每次铺粉层水平面沿垂直于铺粉方向材料组成的梯度变化比例始终是恒定的,通过后续精密的激光选区烧结加工,可以快速获得材料组成连续变化的材料,可以快速获得不同组成材料的组织、物理性能、机械性能数据,可以快速获得功能梯度材料试验样件或零件,对功能材料、新材料的研究开发产生深远影响。
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本发明涉及一种防水透气纳米发电布料及其制备方法,属于功能材料和绿色新能源技术领域;防水透气纳米发电布料依次包括基底、功能层、第一摩擦层和第二摩擦层;功能层为纳米纤维膜;第一摩擦层为印刷有电极材料的第一普通布料,第二摩擦层为第二普通布料;基底普通布料与静电纺纳米纤维膜热压连接,构成防水透气布料复合层,防水透气布料复合层与摩擦纳米发电复合层周边固接。本发明的防水透气纳米发电布料不仅可以作为舒适的防水透气的户外服装,而且还可以收集人们活动时的产生的摩擦电。本发明具有制备工艺简单、性能优异、材料成本低廉、实用性较强、可大规模生产等优点,具有很大的实用性和重要的产业化前景。 1
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本发明涉及一种石墨烯复合结构材料的制备方法,属于功能材料制备技术领域。本方法结合气相沉积技术、冷冻干燥技术、激光加工技术等,实现石墨烯块体材料内部复合结构的构建,使一种石墨烯组装体复合有两种结构,制备得到的复合结构材料具有双层结构,上层为多孔凝胶结构,具有很好的光热转换能力;下层为膜结构,具有很好的电热转换能力,实现了一个石墨烯材料内部两种结构以及性质的复合。本发明制备方法简单易行,合成技术成熟,可大批量生产。本发明方法制备的石墨烯复合结构材料上层多孔凝胶结构能够将太阳光照转化为自身的热能,下层结构能够将电能转化为热能,在光‑热、电‑热协同作用下,非常有利于其在太阳能清洁水、防结冰设备等领域的应用。
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本发明公开了一种吸音隔音防火板材及制备方法。该不燃保温壁材主要由天然硅藻土,绢云母粉,矿物纤维,硅砂,表面活性剂,特殊功能材料等无机材料经煅烧融合,发泡成型,风选造粒,除湿烘干、高压气流粉碎等步骤制成。该壁材不仅具有密度小,不燃烧也不助燃,隔热保温环保等特点,还具有分解甲醛、氨气等有害气体,抗菌防霉等特殊功能。该材料可以调制成腻子状涂覆于建筑表面,锅炉内壁,金属储罐、管道表面,也可以直接压制成板材应用于建筑表面装饰。该材料导热系数小于0.2W/(m·K),耐高温大于1200摄氏度。
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一种TiO2纳米颗 粒和纳米棒的合成方法,涉及一种纳米材料的制备工艺。本发 明的特征是在溶剂热的条件下以有机钛酸酯和长链有机羧酸 或 NH4HCO3为原料,以有机胺为矿化剂,以低沸点有机物做溶剂 在密闭反应器中,于100~200℃温度条件下反应,合成高结晶 度、尺寸均匀、有机溶剂可再分散的 TiO2纳米颗粒和纳米棒。还可在 反应体系中掺杂其它种类的金属离子,形成金属掺杂的纳米 TiO2纳米颗粒或纳米棒。该方法 原料价廉易得,设备简单,易于实现控制,工艺重复性好,产 品质量稳定,操作安全可靠,它提供了组装电池电极、催化剂、 稀磁半导体等功能材料所必需的结构单元,可以应用在光催 化,光解水,太阳能电池,自旋电子学等领域。
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本发明涉及新材料技术领域,具体涉及一种含有不同孔环境的方格共价有机框架及其制备方法与应用。本发明提供的共价有机框架具有不同孔环境规整排列的方格异孔结构;所述孔环境包括亲水孔和疏水孔。本发明提出的COF是首例同时具有多种孔环境的COF,其是以精心设计的异边醛基单体和氨基单体为原料,在酸催化剂的作用下,通过席夫碱反应得到的多孔功能材料。本发明采用的制备方法具有广泛适用性,且通过改变原料成分、反应条件即可得到类似结构的COF材料。本发明制备得到的不同孔环境的方格COF具有高的比表面积和高的结晶性,同时对可见光有优异的吸收能力,这些特征使其在光催化和光电子传输方面有较高的潜在应用价值。
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一种多孔碳及其复合材料的制备方法,属于无机有机复合功能材料领域。以Mg(OH)2纳米片为模板,将碳源与模板充分混合并在模板上碳化,之后去除模板后干燥制备得到大比表面积、高孔隙率且孔径分布较为均一的多孔碳材料。将本方法制备的多孔碳与石蜡材料物理混合,可以得到高石蜡负载率、良好热稳定性和较高相变热的相变复合材料。本发明的优点在于:1)创新性地利用Mg(OH)2纳米片为模板制备出大比表面积、高孔隙率且孔径分布较为均一的多孔碳材料;2)通过改变碳源的种类和实验过程中的参数,可以实现对多孔碳材料结构的调;3)用本发明提供的方法反应工艺简单、流程短,易于大批量生产多孔碳材料;4)制备的多孔碳/石蜡复合相变材料具有高的负载率、良好热稳定性和较高相变热。
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本发明属于功能材料技术领域,具体涉及一种高熵纳米酶的制备方法及其应用。本方法以乙酰丙酮钌、乙酰丙酮铑、乙酰丙酮钯、乙酰丙酮铂、乙酰丙酮铱和乙酰丙酮为原料。在强碱性溶剂中,通过分子间的聚合反应,生成聚合物前驱体,在利用煅烧的手段得到高熵纳米酶。本发明具有方法简单、纳米颗粒的尺寸小且均匀,纳米颗粒的密度可以调节等优点,而且反应体系没有添加多余的溶剂,实现了绿色环保的要求。本发明所提出的高熵纳米材料的制备方法,能够促进纳米酶和高熵合金相关研究的进一步发展。本方法制备的高熵纳米材料,具有优异的类过氧化物酶的活性,能够催化过氧化氢产生强细胞毒性的羟基自由基,因此具有很好的医学应用前景。
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一种高驱动敏感度硅橡胶基介电弹性体复合材料及其制备方法属于电介质功能材料领域,本发明所提供的复合材料由三相组成:硅橡胶(端羟基聚二甲基硅氧烷),填料粒子金红石型二氧化钛以及增塑剂二甲基硅油。本发明通过向复合材料中引入硅橡胶最合适的增塑剂二甲基硅油,以对复合材料模量进行调控。采用溶液共混法将聚合物,填料粒子与增塑剂进行共混,常温压制工艺对作为复合材料的成型工艺。得到驱动敏感度可调的硅橡胶基介电弹性体复合材料。本发明提供的复合材料具有基体相态稳定、模量低、制备工艺简单等优点。
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本发明提供了一种热处理赤泥催化剂的制备及其在水处理技术中的应用方法,属于水处理技术和环境功能材料领域。热处理赤泥催化剂的性状可为粉末或颗粒,以铝工业废物赤泥为主要原料,采用高温热处理实现赤泥组分的优化重组,提高赤泥催化活性;热处理赤泥催化剂可强化臭氧对水中难降解有机污染物的去除。本发明解决了现有催化臭氧氧化技术中催化剂活性差、制备成本高的问题。作为一种水深度处理技术,热处理赤泥催化臭氧氧化技术工艺简单、成本低廉,且对难降解有机污染物的除污染效果好,这些优点有利于热处理赤泥催化剂在水处理技术中的高效应用,提高常规水处理技术的净化效果,为水中难降解有机污染物的净化提供一种新型、高效、价廉的水处理催化剂和深度处理技术。
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本发明涉及磁性功能材料领域,涉及一种Fe基非晶态合金,所述Fe基非晶态合金的化学式为FeaSibBcCdOe,其中a为79至88at%,b为0.2至18at%,c为2至18at%,d为0.01至5at%,e为0.001至0.2at%。从所述Fe基非晶态合金的自由面或贴辊面两个表面到其内部的O浓度分布在深度1至20nm内出现富集层,且富集层厚度1-10nm,C浓度自表面开始逐步递减,并在浓度2-8nm处出现一个浓度平台,Si浓度在深度1-15nm处出现浓度最高值,B浓度在1-15nm处出现浓度最高值。本发明的Fe基非晶态合金的饱和磁感应强度Bs在1.62T以上,矫顽力Hc在3.6A/m以下,损耗P14/50在0.42W/kg以下,具有高饱和磁感应强度和低铁芯损耗,适用于变压器、发动机、发电机和扼流圈、磁传感器等。
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一种超细纳米晶Cu2ZnSnS4的制备方法,属于功能材料技术领域。选取铜试剂与铜盐、锌盐、锡盐反应,制备相应的含有金属离子的前驱体。然后将含有金属盐粒子的化合物加入到甲苯这种低毒溶剂中,制备结构、成分、晶粒尺寸及分散良好的Cu2ZnSnS4纳米晶。生成高纯度的Cu2ZnSnS4纳米晶。该方法工艺简单,成本低廉,适合大规模生产。
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一种耐电子束轰击的二次电子发射复合薄膜及其制备方法,属于功能薄膜材料制备技术领域。以高纯金属银为基底材料,一定原子比的镁铝合金作为溅射源物质,以一定流量的高纯氩氧混合气体作为工作和反应气体,在一定温度条件下,采用直流反应磁控溅射覆膜技术,通过调整溅射功率、沉积时间、气体流量比等参数,制备得到的MgO/Al2O3复合薄膜具有较高的二次电子发射系数和较好的耐电子束轰击性能。采用所述方法制备MgO/Al2O3复合薄膜功能材料具有膜厚可控、成分均匀、二次电子发射系数高和耐电子束轰击性能优异等优点。
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本发明涉及一种带电荷纳米结构细胞芯片的制备及应用方法,用于细胞高效检测,属于功能材料、生物医学材料及检测分析技术领域。本发明是将洁净的透明基片置于火焰上,在基片的表面进行物理沉积,得到由纳米烟灰颗粒组成的烟灰层,对烟灰基底进行水蒸气沉积,以此为模板,采用含硅化合物进行化学气相沉积,在烟灰颗粒的表面沉积一层二氧化硅外壳层;然后通过高温煅烧,将纳米烟灰颗粒除去,得到具有纳米结构的二氧化硅层;最后,将带有氨基或羧基的化学试剂修饰在所述的二氧化硅层的表面,得到用于细胞检测的带电荷的纳米结构细胞芯片。本发明的带电荷的细胞芯片制备方法简单,具有良好的光学性能,高效的捕获率和粘附率。
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本发明公开了属于功能材料技术领域的一种玻璃陶瓷叠层电容器的内电极及其制备方法,该内电极结构包括叠层的玻璃陶瓷电介质层和银浆电极层,且在每个相邻的玻璃陶瓷电介质层和银浆电极层之间设有内电极过渡层。其制备流程为:首先在玻璃陶瓷电介质单片的两面均镀上一层金属膜作为内电极过渡层;然后在镀金属膜层表面涂敷低温银浆电极,再进行多层叠片处理,然后烧结即可。本发明找到了可以在低温下烧结的玻璃陶瓷叠层电容器用内电极结构及其制备方法,使得烧结温度下降了超过300℃,而且保持了玻璃陶瓷电介质材料的本身电性能,介电常数保持在176左右,直流击穿场强提高到~33kV/mm。非常适合制作耐高压的多层陶瓷电容器用内电极。
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一种易于装配的自发热多孔钛基给药雾化芯的制备方法,属于多孔功能材料领域。本发明采用卡槽式结构实现多孔钛基给药雾化芯的装配,通过添加合金元素提高多孔钛基给药雾化芯的电阻率实现给药雾化芯的自发热,通过注射成型、压制成型和凝胶注模等技术制备出自发热多孔钛基给药雾化芯。本发明中,针对传统雾化芯难装配问题,提出采用卡槽式结构实现多孔钛基给药雾化芯的装配,省去了传统发热电阻层材料的使用,避免了电阻丝在高温烧结过程中出现氧化、变脆等问题;为了实现给药雾化芯的自发热,通过添加合金元素提高多孔钛基给药雾化芯的电阻率,集储药、加热药油功能为一体,方便安装,大幅度降低人工装配成本,便于实现自动化生产线,具有适用性高的优点。
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本发明公开了一种二维碳膜包覆海胆状二氧化钛复合材料的制备方法,属于无机功能材料制备技术领域。其制备方法是通过一种两相界面的溶剂热方法,下层为酸催化剂水相溶液,上层为含有含碳有机物小分子和钛源的油相溶液,在油相和水相界面间自组装合成产物,经过过滤,水洗,干燥制得二维碳膜包覆海胆状二氧化钛复合材料。本发明的优点在于:1)在较低温度下(<200℃)通过两相界面法,在油相和水相界面间一步自组装合成二维碳膜包覆海胆状二氧化钛复合材料;2)用本发明提供的方法制备的合成二维碳膜包覆海胆状二氧化钛复合材料,海胆状二氧化钛的粒径均一,且碳膜包覆层为超薄碳膜。3)用本发明提供的方法条件温和、反应工艺简单、流程短,适合工业化生产。
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本发明提供了一种可重复吸油的三维纳米纤维疏水海绵的制备方法,属于吸油功能材料制备技术领域。本发明可重复吸油的三维纳米纤维疏水海绵的制备方法包括采用醋酸纤维素和聚环氧乙烷混合纺丝液,通过静电纺丝得到醋酸纤维素/聚环氧乙烷纳米纤维膜;将醋酸纤维素/聚环氧乙烷纳米纤维膜交联、粉碎处理,加入分散剂,依次采用高速分散和超声处理,经过冷冻干燥,并与疏水改进剂接枝反应,抽真空后得到可重复吸油的纳米纤维疏水海绵。本发明制备出的疏水海绵具有很高的吸附容量和重复使用特性。本发明具有制备工艺简单、可控和成本低等优势,易于实现工业化,有潜力替代现有商用的聚丙烯等材料,应用于油污吸附领域。
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一种自膨胀无沙瓷砖缝隙满填处理材料及制备方法,属于填埋材料技术领域。包括A、B两个组分,A组份包括以下重量份数的原料:环氧树脂95~105份,活性稀释剂10~15份,十二烷基硫酸钠2~5份,消泡剂1~2份,流平剂1~2份,分散剂0.5~1份,有机土5~10份,功能材料250~300份,B组分包括以下重量份数的原料:环氧固化剂20~30份,本发明之自膨胀无沙瓷砖缝隙满填处理材料具有相当高的抗压、拉伸强度、柔性、体积微膨胀。实验证明,本发明之自膨胀无沙瓷砖缝隙满填处理材料的抗压强度可达40MPa以上,拉伸强度可达12MPa以上,潮湿基材粘接强度可达3MPa以上,反应后体积微膨胀,抵抗开裂。
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本发明提供了一种变温积分球光学耦合测试装置,包括:控温部件,用于控制固体样品的温度范围内变化;积分球,光通过积分球上的光孔打在样品上,反射到积分球中进行实现漫反射后经过光纤导出;光纤,连接积分球和光谱仪,漫反射光通过变温光谱测定,得到固体样品在不同温度条件下的光学参数测量。本发明充分利用了积分球和温度控制装置的各自特点,有效耦合连接,构造简单,效率高,测试结果准确,测试速度快,可用于光敏功能材料和相关技术领域的检测。
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本发明涉及一种通过化学试剂处理石墨烯基材料以控制其表面电位的方法,通过控制化学药剂种类和用量、反应时间、反应温度等参数,制备具有不同表面电位的石墨烯基材料。步骤包括:将氧化石墨分散于溶剂中,超声剥离,制备氧化石墨烯分散液;添加氧化剂、还原剂或具有特定官能团的化学药剂(包括它们的溶液);水浴回流,磁力搅拌的条件下,控制反应时间及温度;离心洗涤干燥产品;将产品分散于一定溶剂中,调节pH,可得具有一定表面电位的石墨烯基材料分散液。本方法操作简单,成本低廉,适于大量制备不同活性和不同用途(不同表面电性)的石墨烯基功能材料。
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本发明公开了一种互穿网络结构的智能响应型水凝胶的制备方法,属于功能材料和高分子材料技术领域。本发明以聚丙烯酰胺和苯硼酸修饰的海藻酸钠为水凝胶的高分子组成成分,先以氨基‑羧基缩合反应合成出苯硼酸修饰的海藻酸钠,再将丙烯酰胺预聚液与苯硼酸修饰的海藻酸钠溶解于去离子水中,通过自由基聚合反应在加热条件下聚合,得到原始互穿网络结构的智能响应型水凝胶。此外,本发明还基于海藻酸基团与多价阳离子的配位络合作用、苯硼酸基团在碱性条件下与二醇结构的可逆结合作用以及两者的结合分别制得多价阳离子、碱性和多价阳离子‑碱性双重处理的智能响应型水凝胶。本发明实现了水凝胶的高拉伸性能及多功能性兼容,利于扩展水凝胶的应用范围。
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一种NiO/rGO复合电致变色薄膜的制备方法,属于功能材料技术领域。采用热注入法制备出的NiO纳米晶溶于适量的正己烷中形成溶液,再加入适量所制备的还原氧化石墨烯(rGO)分散液,超声分散后充分搅拌得到稳定的溶液。然后采用提拉法制备NiO/rGO复合电致变色薄膜。本发明配制的溶液比较稳定,可以用于制备NiO/rGO电致变色薄膜,工艺简单,可重复性高,而且其所制备的薄膜具有良好的电致变色性能和光学性能,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,可促进电致变色材料及智能窗产业化快速发展。
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