一种梯度界面应力调控下掺杂钛酸锶薄膜磁敏材料的制备方法,属于电子功能材料与器件以及薄膜材料生长领域。本发明通过构建掺杂钛酸锶薄膜材料与衬底间的梯度应力场与界面极化场触发材料输运中的强关联效应,以实现对所生长掺杂钛酸锶薄膜材料磁阻系数的大幅提高。精准控制等离子体性质、薄膜与衬底间晶格失配度、薄膜与衬底材料组分,从而实现对掺杂型钛酸锶薄膜材料与衬底间的界面应力梯度场与界面极化场的优化设计与控制,是实现磁阻大幅提高的必要条件。本发明所获得的一种处于梯度应力场作用下的掺杂钛酸锶磁场敏感材料,可应用于进一步制备磁场探测、磁传感等电子器件方面。
本发明属于无机功能材料制备技术领域的一种旋转液膜反应器并将其用于层状水滑石PVC热稳定剂的制备。本发明从共沉淀法的基本工艺出发,利用晶体化学的原理,通过对流体力学进行计算和分析,设计了一种旋转液膜反应器,使两种流体在限域空间内以湍流形式流动,保证了过饱和度的均一性,提高了体系的成核速率,降低了结晶生长速率,得到粒径较小、粒径分布较窄的层状水滑石PVC热稳定剂产品,产品粒径可以在10~150nm范围内进行控制,其粒度分布范围可以缩小到20nm~50nm。
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一种超高导热、低热膨胀系数的复合材料及其制备方法,属于高性能功能材料领域。超高导热、低热膨胀系数的复合材料是由高导热非金属材料与高导热金属材料的至少两相所构成。高导热非金属材料包含金刚石、裂解石墨、碳纳米管、SIC、ALN等中的一种或多种;高导热金属材料是铜、银或铝。制备方法是将高导热非金属材料的粉末颗粒或纤维与高导热金属材料的粉末颗粒混合进行成形与热固结;热固结是在是真空或氩气、氢气、氮气、分解氨保护气氛下进行。优点在于,复合材料具有导热率高、热膨胀系数与电子器件匹配;其良好的散热性、适中的热膨胀系数可以保障部件高发热密度条件下长期稳定地工作。产业化的应用前景广阔。
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本发明公开了属于纳米材料制备技术领域的一种纳米复合球的制备方法及其在三硝基苯酚检测中的应用。本发明合成的纳米复合球为大小较均一的球形,直径为100-200nm,具有较强的绿色荧光,可稳定分散在水相中,对三硝基苯酚具有良好的选择性,是一种新型纳米功能材料。本发明改进了之前报道过的纳米材料制备方法,使之更加简单易操作。通过纳米复合球对三硝基苯酚吸附前后荧光强度的选择性淬灭,对三硝基苯酚分子进行定性及定量检测,灵敏度高。
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一种层状双羟基复合金属氧化物微球及其制备方法,属于阴离子型层状结构功能材料技术领域。化学通式是:[M2+1-xM3+x(OH)2]x+·(An-)x/n·mH2O。首先通过在磺化聚苯乙烯微球表面吸附带有异种电荷的金属盐离子,然后通过共沉淀的方法,在磺化聚苯乙烯微球表面原位生长水滑石,此过程可通过调节合成条件和晶化温度来调控水滑石在微球表面的生长。本方法工艺条件独特,操作简单,合成条件温和。该磺化聚苯乙烯/水滑石核壳结构微球亲水性好,有吸附或分离水中大分子蛋白质的应用前景。
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一种层状钴基氧化物热电材料的制备方法,属于功能材料中的氧化物热电材料领域。针对传统固相合成方法存在反应温度较高、反应时间相对较长以及化学均匀性不好、能耗大,难以获得细晶粒尺寸热电化合物等问题。该方法将反应原料分别按Ca2Co2O5、Ca3Co4O9、MxCa2-xCo2O5、MxCa3-xCo4O9,其中M=Cu,Ag,La,Ce,x=0.05~0.5之一中阳离子的计量比配置成浓度为0.1~0.5mol/l的溶液,在搅拌下滴加氢氧化钠、碳酸钠、草酸铵之一或其混合液的共沉淀剂,控制pH值在12.5~13.6,沉淀,经过滤、洗涤干燥成前驱粉末;于600~800℃下煅烧2~6小时,装入模具中,压实用放电等离子烧结设备烧结,温度为700~900℃,保温5~10min。本发明较低的反应温度及较短时间,合成一种化学均匀性高、稳定性好、晶粒均匀的钴基氧化物热电材料。
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本发明公开了一种废胶粉地砖及其制备方法,废胶粉地砖按重量百分含量计包括以下组分:废胶粉55%~92%,浅度硫化橡胶粘合剂7%~40%;其中浅度硫化橡胶粘合剂,以重量百分含量计包括以下组分:橡胶3%~24%,硫化剂0.2%~3%,石油重馏分油75%~96%。制备方法包括如下内容:将熔化状态的浅度硫化橡胶粘合剂与废胶粉搅拌均匀,填入到地砖模具中,然后养生,降温,拆卸模具,得到废胶粉地砖。本发明废胶粉地砖具有自我修复功能,材料成本低,制备过程不受操作时间限制。
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本发明涉及一种用于常温常压下有效处理难降解有机废水的催化湿式氧化工艺的负载型 催化剂及制备方法,属于水处理技术和环境功能材料领域。该催化剂是以粉末状锌铝类水滑 石为载体、Fe为活性组分、Ce和Ti为助催化剂。该催化剂采用分层浸渍法制备而成,其制 备方法为:配制铈盐和钛盐的无水乙醇混合溶液,向其中加入少量的水和稀HNO3,将粉末 状类水滑石浸渍于上述溶液,并经水浴、烘干、焙烧后,再浸渍于铁盐溶液中,再次经水浴、 烘干、焙烧,即得Fe2O3-CeO2-TiO2/HTLcs催化剂。本发明所述催化剂具有制备成本低、可 在常温常压下使用、催化活性高和稳定性好及废水处理成本低等优点,有利于该催化剂和CWAO 工艺的推广应用,并为有机工业废水的处理提供了一种行之有效的方法。
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本发明公开了属于无机功能材料应用技术领域的一种Keggin型空位多酸并将其用于催化合成苯并恶唑衍生物的反应中。所述的Keggin型三空位多酸的化学式为Na8H[A-PW9O34]·7H2O,其中A代表该Keggin型三空位多酸的结构类型。将其作为一种环境友好型催化剂应用于液相中以醛类及2-胺基苯酚为原料催化合成苯并恶唑衍生物的反应中,实现在温和条件下对大多数醛或酮的肟化反应的催化,并且具有很高的催化活性和主产物选择性,解决了以往苯并恶唑衍生物合成中的多种问题。
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本发明公开了属于晶态功能材料领域的一种具有室温磷光特性的锌基金属有机框架材料及其制备方法。本发明通过选取芳香羧酸类有机物作为构筑模块,采用水热/溶剂热法制备了系列芳香羧酸基金属有机框架晶态材料。本发明的优点在于,金属离子与有机配体通过强的配位键作用将有机配体固定于刚性骨架中,极大地抑制了有机配体因振动而产生的能量损失,从而提高了磷光发光效率。同时,由于无机成分的引入,使得原有机磷光体的物理、化学稳定性得到了提高。在室温条件下,该类材料受紫外光照射结束后能产生较长的室温磷光。同时,获得的晶态材料在生物、医学等领域具有潜在的应用价值。
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本发明提供一种空心Beta-P复合型沸石及其制备方法,包括如下步骤:首先将水、无机碱、铝源与Beta沸石依次混合搅拌;然后装入密闭反应器中恒温处理一定时间,即得到空心Beta-P复合型沸石。本发明制备的空心Beta-P复合型沸石,具有Beta和P两种沸石的晶体结构,晶体中心为空心状态,适宜作为气体、液体混合物分离的吸附剂,也可以作为催化剂载体或酸性催化剂组分,特别适合作为特殊功能材料使用。
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本发明公开了一种修复外周神经损伤的胶原材料的制备方法。该方法可包括如下步骤:将带有胶原结合区的睫状神经营养因子(CBD-CNTF)和带有胶原结合区的碱性成纤维细胞生长因子(CBD-bFGF)与有序胶原材料共同孵育,得到所述修复外周神经损伤的胶原材料。本发明首次将两种因子CBD-CNTF和CBD-bFGF同时交联到有序胶原支架材料上,通过建立动物外周神经—面神经长横断损伤模型,评价含双因子的外周神经损伤修复胶原材料在长横断面神经损伤修复中发挥的作用。结果证实,含双因子的外周神经损伤修复胶原材料,和单因子CBD-CNTF或CBD-bFGF功能胶原支架材料相比可以更好地促进面神经的再生和功能的恢复,该功能材料在未来临床外周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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一种明胶/纳米凹凸棒土复合吸附膜及其制备方法,属于有机‑无机复合功能材料制备技术领域。将的明胶水溶液和凹凸棒土水悬浮液混合均匀,然后加入增塑剂,置于50~80℃水浴锅中搅拌,最后在25~40℃条件下将膜液铺展在PET板上干燥成膜,制得明胶/纳米凹凸棒土复合膜;复合膜风干后在室温条件下,于戊二醛饱和蒸汽中交联;然后用蒸馏水清洗交联膜,并在室温下晾干。所制得的吸附膜材料可广泛用于偶氮染料等的吸附分离等领域,使得吸附后的膜能够很好地从溶液中分离出来。
一种具有高输出的双层结构柔性压电薄膜及其制备和应用方法,属于电子复合材料及纳米功能材料领域。采用溶液逐层旋涂‑热处理的工艺,使用无机压电材料作为填料提升复合薄膜额压电输出,利用双层结构同时获得较高的输出和较好的机械性能。所述无机填料为钛酸钡、钛酸锶钡、锆钛酸铅等压电陶瓷的纳米颗粒或纳米纤维,或氧化镁、氧化锌等金属氧化物纳米颗粒或纳米纤维,或多壁碳纳米管。所述聚合物基体可为聚偏氟乙烯、聚偏氟乙烯‑三氟乙烯、聚偏氟乙烯‑三氟乙烯‑六氟丙烯等材料。通过调节填料含量及其在双层中的分布,可以提升填料的效率。该复合材料具有柔性好、压电输出高、灵敏度高、重量轻的特点,可以作为可穿戴设备的电源、作为柔性传感器检测人体的活动等。
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一种纳米结构三维分布的超双疏金属表面及其制备方法,属于功能材料技术领域。该超双疏表面是在金属基材上分布有三维微米阵列结构,阵列表面分布有柔性、纤薄纳米绸带状单元互相缠绕形成的纳米草状结构。所述方法首先利用超快激光图案化烧蚀金属基材表面形成三维微米结构,然后通过化学浴氧化在三维微米结构表面形成纳米草状结构,再用全氟癸基三甲氧基硅烷进行表面改性处理,实现超疏水超疏油功能。该超双疏表面具有优异的耐久性,其制备方法简单易行、快速高效、可大面积制备,能在室外等多种外界环境下长时间保持自清洁性能,在国防、工业生产、日常生活等领域具有广泛的应用前景。
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一种基于超长银铂合金空心纳米线透明导电电极的制备方法,属于功能材料技术制备与应用领域。本发明以四价的Pt4+离子为前驱体反应溶液,通过三电极电化学沉积技术将溶液中的Pt4+离子通过电化学还原的形式引入到制备好的银纳米线电极上去,四价的Pt4+离子在电场的作用下,首先被还原成二价的Pt2+离子。然后由于Pt2+离子的电极电位大于金属Ag的电极电位,从而,Ag可以将Pt2+进行自发的还原,这个过程为取代反应。并且利用银比铂金属原子有良好的扩散性能的特点,纳米线中心的银扩散到表面,最终形成空心合金结构。本发明有效地提高了银纳米线透明导电电极的稳定性。
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本发明提供一种电驱动类玻璃高分子材料,包含含有动态酯键的环氧树脂交联网络、碳纳米管(CNT)和碳纤维,其中,以E‑51树脂、癸二酸、邻苯二甲酸酐为单体,在催化剂1,5,7‑三氮杂二环[4,4,0]癸‑5‑烯(TBD)作用下,合成含有动态酯键的环氧树脂基类玻璃高分子材料;其交联网络可通过酯交换反应进行重排,使得材料在高温下可重塑性、焊接、修复和回收利用,可用于形状复杂器件的制备;在低温下具有与传统热固性树脂类似的性质。该材料具有较高的玻璃化温度,碳纳米管和碳纤维的掺杂使本发明材料具有良好的电驱动性能和力学性能,可以作为驱动材料广泛应用于功能材料领域,如航空航天领域等。
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本发明涉一种二氧化锆包覆铁粉的包覆溶液及处理方法,属于表面改性及功能材料技术领域。所述包覆溶液为氟锆酸、PH值调节剂、溶剂配制的混合溶液,混合溶液中氟锆酸浓度为0.05‑0.1g/ml,溶液PH值为4‑4.5;本发明采用酸性环境,弱酸性可以提高铁粉表面活性,同时避免造成铁粉大量腐蚀消耗,溶液PH值控制在4‑4.5,有效保证了包覆反应的进行,同时控制反应速率不会过快或过慢,实现铁粉在包覆溶液中搅拌反应的均匀性,并且严格控制包覆溶液浓度,影响着反应基团与铁粉微粒的接触,进一步保证反应的均匀性,此浓度范围内可实现铁粉包覆层的快速增长,缩短反应时间。
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本发明涉及纳米功能材料制备领域,提供了一种拉伸非敏感的规则网状导体及制备方法,该方法包括:S1、通过真空辅助限域法将低维导电材料抽滤到滤膜上,形成网状图案化导体;S2、将所述网状图案化导体转移到预拉伸基底上,释放所述预拉伸基底,即得拉伸非敏感的规则网状导体。本发明制备的拉伸非敏感的规则网状导体在拉伸下可以保持电阻不变,这将极大的提高拉伸电子学器件的性能;本发明方法简单易行,易于推广;本发明使用的材料体系简单可控、制作成本低廉,拥有重大的商业价值和实用意义。
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本发明涉及一种组合吸波角锥及其制备方法,属于功能材料技术领域。该组合吸波角锥沿电磁波传播方向依次包括吸波角锥、柔性吸波材料;所述的吸波角锥由聚氨酯海绵与碳黑组成,碳黑均匀分散在聚氨酯海绵的孔隙内;所述的柔性吸波材料由热熔胶膜和混杂纤维毡交替层合组成,所述的热熔胶膜为热塑性的粘接材料,需与聚乙烯有较好的界面粘接特性,所述的混杂纤维毡由短切聚乙烯纤维和均匀分散在其中的短切碳纤维组成。本发明利用柔性吸波材料中掺杂碳纤维吸收剂后在低频有较高的电磁参数,通过与吸波角锥的匹配设计,克服了现有吸波角锥在厚度较小时低频吸波性能差的困难,提高了组合吸波角锥的低频吸波性能。
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本发明属于功能材料领域,提供了一种丝素蛋白‑NIPAM光子晶体水凝胶及其制备方法。所述制备方法包括采用物理交联剂将丝素蛋白和N‑异丙基丙烯酰胺(NIPAM)在常温下共交联,并在交联反应过程中嵌入三维光子晶体阵列。本发明提供的制备方法制备的光子晶体水凝胶具有良好的生物相容性、弹力性能、吸水性能,与皮肤之间具有良好的贴合性,紧贴皮肤表面不易脱落,还同时具有优良的压力传感性和温敏性,可对温度和压力的变化产生颜色变化响应,实现压力和温度变化的裸眼观测。
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本发明属于金属多孔功能材料领域,具体涉及一种多孔钛板及其制备方法,该制备方法包括如下步骤:粉末烧结:对钛粉进行烧结处理,得到多孔钛块;多线切割:对所述多孔钛块进行多线切割,得到多孔钛板。该制备方法制备的多孔钛板尺寸大、厚度薄。
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本发明属于建筑功能材料技术领域,具体涉及一种道路修复材料及其制备方法。所述修复材料包括A组分和B组分;所述A组分中包括改性丙烯酸树脂、不饱和树脂和促凝剂;所述改性丙烯酸树脂为甲基丙烯酸甲酯、甲基丙烯酸‑β‑羟丙酯或甲级丙烯酸‑β‑羟乙酯中的一种或几种;所述不饱合树脂为具有酯键和不饱和双键的线型高分子化合物;所述促凝剂为N,N‑二甲基苯胺;所述B组分中包括催化剂和纳米二氧化硅;所述催化剂为过氧化苯甲酰或偶氮二异丁腈中的一种或两种。本发明所述的道路修复材料,可在‑30℃~40℃的温度环境下使用,在‑30℃的条件下可在1~2h固化成型。
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本发明公开了一种剑麻状CuO-ZnO复合氧化物的制备方法,属于无机功能材料制备技术及高能固体推进剂技术领域。其制备方法是先向可溶性铜盐和锌盐的混合溶液加入胺类螯合剂形成螯合物溶液,通过搅拌使金属离子与螯合剂充分螯合,然后向反应体系中加入碱金属氢氧化物溶液,通过控制反应温度得到复合氧化物沉淀。经过过滤,水洗,干燥制得剑麻形结构的CuO-ZnO复合氧化物。本发明的优点在于:1.制备了一种可用于AP催化的CuO-ZnO复合氧化物;2.用本发明提供的方法制备的CuO-ZnO复合氧化物,结构新颖为剑麻状,且高温分解温度降低逾120℃,性能优异;3.用本发明提供的方法反应工艺简单、条件温和、流程短,适合工业化生产。
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一种两段焙烧法制备亚微米级氧化铝的方法,涉及一种用于、电、医疗和信息等领域的重要的结构和功能材料亚微米级氧化铝的方法。其特征在于以工业氢氧化铝为原料,在充氮气保护下于400℃到900℃之间进行流态化一段焙烧,得到活性氧化铝,然后进行有机酸洗,过滤烘干后加入添加剂,使其颗粒分散均匀、抑制氧化铝晶粒在高温下生长,并使其纯化;混合均匀后,在1100℃到1400℃之间进行第两段煅烧,最终得到亚微米级尺寸的氧化铝粉体。本发明的方法制备的亚微米级氧化铝粉末颗粒均匀,平均粒径≤0.9μm,而且纯度高,具有良好的分散性。叙述的制备方法简单,成本低廉,重复性好,易于实现工业化。?
催化湿式氧化工艺中稀土复合氧化物催化剂及 其制备方法,属于水处理技术和环境功能材料领域。为了降低 湿式氧化反应的温度和压力,提高总的有机物湿式氧化反应速 度,本发明公开了一种稀土复合氧化物催化剂,其为固体粉末 状,组分为ZrO2和 CeO2的复合氧化物,Zr和Ce的 摩尔比为1∶1~1∶11。本发明还公开了所述催化剂的制备方 法:配制锆盐和铈盐的混合溶液,将混合溶液缓慢滴加到剧烈 搅拌的碱性溶液中,得到凝胶沉淀物,过滤;并重新分散在去 离子水中,调节pH值至碱性,在热碱液中回流,然后干燥, 焙烧得到所述的催化剂。本发明所述催化剂对于含高浓度难降 解的小分子有机酸废水有良好的活性和较高的稳定性,而且生 产成本低。
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本发明公开了一种由天然层状硅铝酸盐矿物制备硅铝磷酸盐(SAPO)分子筛材料的通用方法。本发明从廉价的天然层状硅铝酸盐矿物出发,经活化、配料制浆、水热晶化和脱结构导向剂处理得到SAPO分子筛材料。本发明可充分利用天然层状硅铝酸盐矿物作为复合硅铝源,借助水热条件下铝氧层与磷物种和结构导向剂物种的反应活性,以及硅氧层在介质中的溶解配位能力,使得天然层状硅铝酸盐完全溶解,在结构导向剂作用下重新组装形成各种SAPO分子筛材料。该工艺大大降低SAPO分子筛合成成本,所得分子筛的结构和组成可变,硅含量和硅分布可控,酸性位强度和酸性位分布可调。所得SAPO分子筛材料在催化、吸附、离子交换和功能材料等方面具有广阔的应用前景。
本发明公开了属于功能材料领域的一种水溶性网络状环糊精交联聚合物构筑方法、交联聚合物及净化有机废水的方法。该交联聚合物以衍生化β‑环糊精为基本单元,借助特定线型结构化合物的串联作用,连通不同衍生化环糊精的疏水空腔,通过多官能团小分子弱交联与环糊精取代基间的自交联效应可控构筑出网络状结构,经洗脱去除线型结构化合物后得到目标产物,制备工序简便,反应过程易于控制,无需人为终止交联反应。本发明所制备的环糊精交联聚合物在水中溶解分散性好,网络状且疏水空腔相互连通的内部结构有利于其对印染废水中有机污染物的快速识别并包纳;完成包纳过程的交联聚合物经离心浓缩、洗脱污染物后仍可重复利用。
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本发明属于功能材料技术领域,特别涉及用于苛刻环境下的油水分离的超疏水多孔膜及其制备方法和用途。本发明是首先用砂纸在清洁干净的低密度聚乙烯薄片表面进行打磨,得到超疏水的低密度聚乙烯薄片;然后将该聚乙烯薄片进行固定,再使用不锈钢针在该聚乙烯薄片上进行阵列化的打孔,即可得到用于浓酸、浓碱、高盐环境下的油水分离的超疏水多孔膜。所述的超疏水表面对水的接触角在150°以上、对油的接触角在10°以下,多孔阵列结构中孔径大小及间距均为百微米尺度。本发明的多孔膜可用于含有浓酸、浓碱、高盐环境下的油水分离。本发明的多孔膜的材料稳定性好,易清洗,可重复利用,不含有毒有害物质,对环境友好。
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