本发明涉及侧链带有活性双键的兼具水溶性和油溶性的成膜树脂及其制备方法。本发明首先由带有亲水性酰胺键的NVP和(甲基)丙烯酸或(甲基)丙烯酸羟烷基酯进行自由基共聚合反应,得到侧链带有羧基或羟基的成膜树脂;然后将得到的侧链带有羧基或羟基的成膜树脂和含有丙烯酸双键的化合物进行接枝反应,得到如式(1)所示的本发明的成膜树脂。本发明的成膜树脂,在侧链上由于带有较多的亲水性的酰胺键,可以为成膜树脂提供良好的水溶性,同时还兼有良好的油溶性,满足成膜树脂在光固化材料配方中进行混溶时与光固化功能材料中其它组分的良好混溶性,侧链带有的活性双键可以进一步参加光固化过程的反应,有利于提高固化图像的牢度和耐磨性能。
本发明提供了一种光助多孔铋酸铜活化过硫酸盐水处理高级氧化技术的构筑与应用方法,属于水处理技术和环境功能材料领域。多孔铋酸铜的形状可为粉末或颗粒,以硝酸铋、硝酸铜和聚乙烯吡咯烷酮为主要材料,制备成比表面积高的多孔铋酸铜材料,提高在光助条件下活化过硫酸盐产生自由基对香豆素的降解能力。本发明针对现有常规污水处理对香豆素的去除效果差的问题,提出一种新型的多孔铋酸铜作为催化剂,并实现其在过硫酸盐体系中的成功应用,为香豆素类化合物的去除技术提供了理论参考,为保障水质安全改善水质环境提供科学依据和技术支撑。
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本发明涉及环境功能材料技术领域,公开了一种氧化亚铜纳米催化剂在电催化还原硝酸盐氮中的应用。将五水硫酸铜、二水合柠檬酸三钠和氢氧化钠溶解于去离子水中形成前驱体,再借助抗坏血酸的还原作用形成氧化亚铜纳米催化剂,制备的氧化亚铜纳米催化剂具有丰富的(100)晶面,有利于吸附活化硝酸盐,同时,受益于部分未填充Cu原子的3d轨道,NH4+产率为743μg h‑1mgcat‑1,法拉第效率为82.3%,合成氨的选择性达到78.9%,实现了对硝酸盐的资源化利用。
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本发明涉及功能材料技术领域,提供一种改性有机硅复合材料及其制备方法和应用,所述制备方法包括如下步骤:(1)将氧化硼、硼粉和硼化镁经活化后得到前驱物;(2)将步骤(1)得到的前驱物与氨气进行烧结,得到氮化硼纳米管粗品;(3)将步骤(2)得到的氮化硼纳米管粗品在酸溶液中经过热处理后,洗涤得到预处理氮化硼纳米管;(4)将(3)得到的预处理氮化硼纳米管加入到硝酸亚铈乙醇溶液中,调节pH值后得到CeO2@BNNTs;(5)将步骤(4)得到的CeO2@BNNTs与苯基硅橡胶、气相法二氧化硅、二月桂酸二丁基锡、正硅酸乙酯混合得到浆料,浆料经过固化得到改性有机硅复合材料,其具有耐高温、低介电、低损耗的性能。
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本发明涉及制浆工业副产物木聚糖的利用,具体涉及一种可降解同时具有高透明度和较好力学性能的木聚糖膜材料的制备方法,包括以下两个步骤:①利用高碘酸钠邻位选择性氧化的特性制备出不同氧化度的水溶性木聚糖衍生物;②通过浇筑法构筑出具有不同性能的木聚糖膜材料。本发明针对现有技术和理论的不足,主要是工业副产物木聚糖的高值化利用,提出了一种绿色可降解高透明度木聚糖膜材料的制备方法。通过内增塑即化学改性的方法解决了木聚糖溶解成膜性能差、力学强度低等缺陷。为木聚糖在功能材料的制备尤其是膜材料的制备提供新的思路和方法。
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一种醋酸溶剂热制备五氧化二铌纳米线的方法,属于功能材料技术领域。将五氧化二铌粉末用氢氟酸配成悬浮液,加热溶解;滴加与所用氢氟酸等体积的氨水,得到含有结晶水的无定形铌酸白色沉淀;将清洗过的白色沉淀加入到带有聚四氟乙烯内衬的不锈钢反应釜中,用含有草酸铵的冰乙酸进行溶剂热处理,冷却后,取出产物,过滤,洗涤。本发明方法简单易行,不需要复杂的设备与合成步骤便能够制备五氧化二铌纳米线,可重复性好,利于大批量的生产。
一种钙钛矿型氧化 物铁电体-C60复合材料,属功能材 料领域。该材料是在钙钛矿型氧化 物铁电体中含有均匀弥散分布的 C60分子或微晶。其制备方法是用溶 胶-凝胶法,首先分别将组成铁电 体基体的材料制成前驱体溶液和 C60溶液,再将两种溶液按一定的配 比混合、搅拌,使两种溶液形成均匀 的单相,再将该混合溶液水解形成 溶胶,然后按得到薄膜铁电体-C60 复合材料或粉末状铁电体-C60复 合材料或块状铁电体-C60复合材 料而采用相应的工艺。本复合材料 其热释电性质和二次非线性光学性质与相应的单纯铁电体材 料相比有明显改善。
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一种均相溶液法制备铜锌锡硫太阳能电池吸收层薄膜的方法,属于功能材料领域。包括如下步骤:(a)衬底的清洗(b)前躯体溶液的制备(c)前躯体薄膜的制备(d)退火处理。本发明所提供的一种铜锌锡硫薄膜的制备方法,不需要使用昂贵的原材料和设备,各工艺步骤的控制性好,且不需要使用有毒的高分子溶剂,避免了铜锌锡硫薄膜制备过程中大量的残余碳,有利于制成大晶粒、致密的铜锌锡硫太阳能电池吸收层薄膜,其工艺简单,成本低廉,可重复性强,为发展绿色环保、低成本、高转换效率的铜锌锡硫薄膜太阳能电池技术提供了新思路,具有大规模工业化生产的潜力。
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一种异原子掺杂多孔碳的应用,属于水处理技术和环境功能材料领域。本发明以含有低沸点金属元素的有机框架材料与含有待掺杂目标元素的有机化合物混合得到前驱体。对前驱体进行高温碳化,得到异原子掺杂多孔碳材料并将其用于去除废水中的有机污染物。为水中难降解有机物的净化提供了一种新型,高效,低廉,无二次污染的水处理新型吸附剂。
一种导热性能优良的粘结La(Fe, Si)13块状磁体及其制备方法,属于功能材料技术领域。本发明以LaFe11.5Si1.5H1.65磁粉为磁性物质,以硅酸钠为主粘结剂,以耐高温环氧树脂为辅助粘结剂,制得LaFe11.5Si1.5H1.65磁体。所得磁体的强度得到大幅度提高,并且有优良的导热性能。本发明的一种导热性能优良的粘结La(Fe, Si)13块状磁体及其制备方法,所得磁体具有良好的磁热效应,较高的强度,在实施过程中设备简单、操作简便、成本较低、易于大规模生产,经济价值高,在磁致冷领域有着很大的应用前景。
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本发明公开了一种超薄二维碳纳米材料的两相界面制备方法,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,以含碳有机物小分子为模块自组装在油相和水相界面间合成产物,经过过滤,水洗,干燥制得超薄二维碳纳米材料。本发明的优点在于:1)在较低温度下(<200℃)通过两相界面法以含碳有机物小分子为模块自组装合成了超薄二维碳纳米材料;2)用本发明提供的方法制备的超薄二维碳纳米材料,是由超薄二维纳米片组装而成的膜状结构。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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本发明方法涉及一种W与Eu共掺杂的二氧化钒薄膜及其制备方法,属于功能材料领域。所述二氧化钒薄膜原子百分比为:(W+Eu)/(W+Eu+V)≤5at.%。其制备方法为:将钨酸和氧化铕溶解于过氧化氢形成澄清透明的溶液,将所得溶液与五氧化二钒分散溶解于异丁醇,得到悬浊液A;向悬浊液A中加入浓盐酸和草酸加热搅拌得到溶胶B,经陈化得到溶胶‑凝胶前驱液;将溶胶‑凝胶前驱液旋转涂于洁净的基底表面,烘干,并重复旋涂步骤,得到预沉积前驱体薄膜;然后真空退火处理得到一种W与Eu共掺杂的二氧化钒薄膜。该薄膜在大幅度降低相变温度的同时能够保持对红外透过的高效的调节能力。
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本发明公开了一种炭/镍锌铁氧体吸波剂及其制备方法,属于磁性功能材料领域。方法包括三个主要过程,一是木粉/镍锌铁氧体前驱体干凝胶的制备,二是将干凝胶进行低温预烧,三是将样品在氩气气氛下进行高温煅烧。本发明利用木粉多孔质轻的特点,在其表面负载铁氧体前驱体干凝胶,将前驱体干凝胶先经低温预烧,再经氩气气氛下高温煅烧,使木粉没有完全氧化,部分还原成炭,得到炭/镍锌铁氧体吸波剂。本发明所制备的微波吸收剂质轻,对电磁波同时存在介电损耗和磁损耗。
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本发明提供了一种水溶性纤维素的制备方法,该方法以棉短绒浆板为原料,通过采用离子液体对其溶解,进而加入改性剂及催化剂进行化学改性,制备水溶性纤维素衍生物。本方法制备的水溶性纤维素衍生物具有溶解性能好及聚合度高的优点,在医药工程、食品领域以及纤维素功能材料方面具有广阔的应用前景;本制备方法工艺简单、操作方便、工艺条件容易控制,大大简化了生产工艺过程并降低成本;本方法是首次报道基于离子液体溶解体系制备水溶性纤维素。
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一种可用于密封的负热膨胀材料及制备方法,属于功能材料领域。负热膨胀材料为焦磷酸铜及其掺杂体系Cu2‑xAxP2‑yByO7;称取化学计量比的CuO、(NH4)2HPO4及A或B的氧化物,加入酒精研磨混匀,进行低温预烧,再在800℃烧结9‑11小时,冷却后研磨,即得到目标产物。焦磷酸铜在‑150℃到100℃具有很强的负热膨胀性质,体积热膨胀系数(CTE)为‑21.33×10‑6。100℃之后会突变为正膨胀,100℃到500℃体积热膨胀系数为+17.13×10‑6。通过掺杂不同元素及含量(Cu2‑xAxP2‑yByO7),其热膨胀转变点在25℃‑325℃可调。通过调节不同掺杂元素、掺杂量和研磨工艺,可得到不同热膨胀转变温度点的材料。并对其进行精确调控。相关化合物在‑150℃‑800℃范围内不分解,可长期稳定存在。成本低廉,制备工艺简单,制备规模可控,有望大规模应用于密封材料。
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本发明公开了一种污染土壤修复组合物制备方法,包括原生天然腐植酸、牛羊粪、植物源中草药提取物、纳米有机化合物、纳米羟基磷灰石和高浓缩复合微生物菌剂。本发明采用生物技术与纳米技术相结合,中医药技术与土壤肥料技术相结合,将纳米有机化合物“纳米羟基材料磷灰粉”“高浓缩复合微生物菌剂”“中草药植物源提取物”等特殊功能材料与“原生天然腐植酸”和“牛羊粪”等无害化有机物为原料,经过科学的配方组合,产生最佳综合效益,达到污染土壤修复最佳效果。
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本发明公开了一种有机发光材料的计算设计系统及方法,其中,该系统包括客户端和服务器端,客户端将用户输入的待挖掘的有机发光材料的分子信息发送给服务器端进行计算分析,服务器端向客户端返回计算分析结果,客户端接收计算分析结果并以展示给用户,服务器端接收客户端发送的用户反馈结果并根据计算分析结果和用户反馈结果生成分子性能计算/采集报告。该系统能够高效地计算有机发光材料的光物理性质及分子结构性能关系,有效地提高了有机发光材料的开发效率,具有广阔的应用前景,还可以推广到其他各种功能材料的筛选设计中。
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本发明涉及一种石墨烯薄膜预浸料的连续制备方法,属于功能材料技术领域。石墨烯薄膜预浸料是以树脂胶膜和石墨烯薄膜为原料,通过热熔工艺制备而成,树脂胶膜指的是在离型纸上涂有100‑1400mm幅宽和10‑100g/m2面密度的树脂,所用树脂为环氧树脂、酚醛树脂、不饱和聚酯、聚氨酯、双马树脂、聚酰亚胺树脂中的一种;石墨烯薄膜是以石墨烯为主要原料制备而成的具有三维网络结构或者多孔结构的薄膜,根据石墨烯薄膜预浸料的使用功能确定石墨烯薄膜的原料组成。本发明可连续制备决定了石墨烯薄膜预浸料具有产量高的优点,可以很好地满足实际应用的大量需求。本发明最为关键的地方之一是石墨烯薄膜的可连续制备。
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本发明涉及功能材料领域,公开了一种石墨烯及其制备方法,其中,所述石墨烯在配制成含量为0.01‑1重量‰的石墨烯水分散液并静置1h后,在相同温度下,分别测定相同体积的上部、中部和底部石墨烯水分散液的吸光度,该上部、中部和底部石墨烯水分散液的吸光度的相对偏差均不高于10%,优选小于或等于5%,静置12h后,该上部、中部和底部石墨烯水分散液的吸光度的相对偏差均不高于20%,优选小于或等于10%。本发明提供的石墨烯能够稳定地分散于水中,在水中具有良好的分散性,在一定程度上解决了碳材料固有的疏水性而与其它材料的相容性差的问题,扩大了石墨烯在其它材料中的应用范围。
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本发明属于高分子中空纤维微孔膜改性与制备及化学合成领域,涉及一种通过点击化学的方法将纳米功能材料负载在增强型中空纤维膜上的制备方法和应用。经过本发明方法制备得到的亲水性纳米杂化增强型中空纤维膜具有优异的改性性能,如膜材料的亲水性,重金属离子的吸附率等。
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本发明涉及固体废物焚烧废气处理领域,尤其涉及一种用于二噁英处理的低温等离子体装置,包括壳体、至少一个钛丝,所述壳体为筒状结构,所述钛丝平行于所述壳体的轴线设置,所述钛丝与所述壳体内壁之间设有极板组件,所述钛丝的长度不小于所述极板组件的长度,所述壳体一端设有进气组件,所述壳体另一端设有出气组件,所述壳体上设有观察组件;所述极板组件内壁涂覆有碳纳米功能材料。本发明提高了装置内电子密度及能量密度,还能作为催化剂,提高反应选择性,促进反应提高了反应器的降解效率,节约了能源成本。
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本实用新型是一种保健浓度负离子清新空气产生器,属于清新空气产生和负离子保健技术领域。解决了电晕法产生负离子会伴随产生臭氧对人体不利,存在高压隐患的问题,解决了负离子功能材料在敞开空间产生负离子浓度低的技术难题,它是由锥形件(7)和(10)、封闭壳体(1)、负离子材料(3)、送风装置(风扇或供气管道)(14)、导风罩(4)、负离子浓度增强板(2)、负离子浓度增强体(19)和底座(15)等组成。送风装置(14)不断把自然界空气(16)送入负离子产生室(8)中,就能连续不断地产生保健浓度负离子清新空气(18)。本实用新型与吸氧机结合还可制成吸氧和吸负离子双重功能的吸氧机,本实用新型产生的清新空气与海边、森林中的高浓度负离子清新空气类似,而且不耗电,不产生臭气,经济安全,长期有效。
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本公开提供一种电芯、电池及电子设备。电芯包括至少一个第一负极,第一负极的至少一个第一活性层的材质包括快充功能材料,使得第一负极具备快充功能,有助于提升电芯的快充效率、循环寿命及其在充电过程中的荷电状态,同时能够加强电芯及电池的使用安全性。
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本实用新型提供一种通过强化层如碳纤维或功能材料进行增强的一种用于形成蜂窝结构的薄板层和蜂窝结构,该蜂窝结构通过在蜂窝单元壁相互粘合的地方,粘合一层单元壁宽度的强化层,实现了以下功效:在不增加蜂窝结构单元密度的情况下,大幅提高蜂窝结构的平面压缩强度/模量及平面剪切强度/模量,同时大大降低了蜂窝结构成型过程的蜂窝结构压缩量,扩大了蜂窝结构成型的工艺窗口,从而确保蜂窝结构制件外形更加精确;在不增加蜂窝结构单元密度的情况下增加了蜂窝结构的功能,如强化层为碳纤维布,提高了蜂窝结构的导热性能,如强化层为吸波材料,提高了蜂窝结构的吸波性能。
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本发明公开一种铌酸钾钠基无铅压电陶瓷及其制备方法,属于功能材料领域。该材料的化学组成式可表示为(1-x)(Li0.06Na0.52K0.42)NbO3+xRO,其中0≤x≤0.02,RO为金属氧化物。严格控制烧结温度和升温速率,采用两步烧结法制备铌酸钾钠基无铅压电陶瓷材料,第一步以30℃/min升温到850~950℃,第二步以10℃/min升温到1050~1150℃,保温2~10min,然后以20℃/min降至950~1050℃,保温10~20h,随后降至室温。得到新型压电陶瓷材料。其压电常数d33较传统烧结工艺提高10~20%。
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本发明涉及一种丝瓜瓤状类水滑石及其制备方法,属于无机功能材料制备领域。先将铝盐与尿素反应得到碱式碳酸铝铵前体,再通过与碳酸钠和二价金属盐溶液反应得到丝瓜瓤状类水滑石。本发明得到的类水滑石其微观形貌呈丝瓜瓤状,富含纳米级孔,形貌独特均一,且具有较大的比表面积,BET比表面积为80-120m2/g,是一种理想的催化剂前体材料和特定条件下的吸附、离子交换材料。
一种掺杂多酸基三阶非线性光学材料聚合物薄膜及其制备方法,属于功能材料技术领域。该薄膜为掺杂有四丁基铵富勒烯球的聚甲基丙烯酸甲酯薄膜,其制备方法:将质量比1∶100~25∶100的四丁基基铵富勒烯球和聚甲基丙烯酸甲酯分别溶于适量的N,N-二甲基甲酰胺和氯仿中,其中{Mo132}与DMF的质量比为1∶10~1∶1;PMMA与氯仿的质量比为1∶15~1∶1,将聚甲基丙烯酸甲酯的氯仿溶液超声,将上述两种溶液混合均匀,在玻璃基片上在转速400~3000r/min下旋涂制得薄膜,无尘条件下空气中水平放置,干燥。该薄膜不易潮解、制备方法简单、热稳定性高、透光性好、机械加工性能好。
本发明公开了属于功能材料制备技术领域的一种在纳秒激光条件下具有自散焦和饱和吸收的三阶非线性光学性能的酞菁与多金属氧酸盐自组装薄膜及其制备方法。该薄膜从下至上由基底、前驱膜和交替沉积层组成;所述前驱膜由聚烯丙基胺盐酸盐层和聚苯乙烯磺酸钠层交替沉积而成,前驱膜最下层为聚苯乙烯磺酸钠层且与基底连接,前驱膜最上层也为聚苯乙烯磺酸钠层且与交替沉积层连接;所述的交替沉积层由多金属氧酸盐层和酞菁层交替沉积而成,其中交替沉积层的最下层为多金属氧酸盐层。本发明通过非水溶剂中的层层自组装的方法交替组装得到酞菁与多金属氧酸盐自组装薄膜,具有较高的稳定性和优异的非线性光学性能。
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释放负离子高分子蜡复合材料具体配方(质量分数)为PE树脂:10-90;高分子蜡0-10;色母料:0-5;ANION系列负离子添加剂:0.1-20;助剂:0-10。通过先将PE树脂、负离子添加剂、助剂干燥,通过混合制备负离子功能母料。负离子功能母料与PE树脂粒料混合经烘干熔融,单螺杆挤出机挤出,真空定径,冷却制得释放负离子高分子蜡复合材料,释放的负离子具有保健功能,可以用来制备21世纪环保型健康的新型功能材料,因此本发明具有很高的经济价值和重要的现实意义。
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