1189
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本发明公开了属于电子功能材料与器件技术领域的一种中等介电常数高Q微波介质陶瓷材料及其制备方法。所述陶瓷材料由BaO、SrO、La2O3、TiO2和Al2O3构成,其重量百分比为:0.1%~3.0%BaO、0.1%~8.0%SrO、59%~74%La2O3、21%~30%TiO2、0.1%~7.0%Al2O3;所述陶瓷材料的介电常数为39.2~48.6、Q×f值为51600~89900GHz、谐振频率温度系数为‑0.8~‑30.3ppm/℃。与介电常数相近的微波介质陶瓷材料相比,本发明所述微波介质陶瓷材料具有更高的Q×f值和近零的谐振频率温度系数,有望用于制作介质谐振器、介质滤波器和微波电容器等高性能微波器件。
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本发明属于功能材料领域,涉及一种Al、F共掺杂的ZnO基透 明导电薄膜及其制备方法。其特征是包括以下步骤:1),首先制作 ZAFO靶材,利用AlF3、Al2O3和ZnO粉体,经过均匀混合后,分别 制成不同F含量的ZAFO靶材;ZAFO靶材中含有0.5~3.0wt%的 Al,0.82~3.28wt%的F,其余为ZnO;2),将制作好的ZAFO靶材, 安装在射频磁控溅射沉积设备真空室内,用机械泵、分子泵把真空室 的真空度抽到压强小于3×10-3Pa,同时将基片温度加热到25℃~ 500℃;通过调节沉积工艺参数,采用射频磁控溅射在基片上制备 ZAFO透明导电薄膜。本发明简化了镀膜工艺,改善了薄膜的导电性 和可见光透过率。
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本发明涉及含氧化叔胺侧基的水溶性酚醛树脂及其制备和应用,所述含氧化叔胺侧基的水溶性酚醛树脂的化学结构如下:其中:A为亚甲基、-CH2COO-、-CH2CH2COO-,-C6H5COO-;B为甲基、乙基;C为甲基、乙基;其数均分子量为900-10000,环氧值在0.20-0.55mol/100g之间。本发明的侧链含有氧化叔胺基团的水溶性酚醛树脂具有以下特点:(1)易于制备,水溶性良好;(2)树脂为非离子聚合物,不含金属离子和卤离子;(3)由于氧化叔胺基团在140℃以下比较稳定,而在150℃以上易于分解且分解产物没有气体,因此可以作为热敏功能材料;(4)低毒性。
884
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一种电机磁芯用自润滑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。首先将工业化生产的水雾化铁粉或还原铁粉置于磷化液中,在20℃~90℃下搅拌10min~90min,经过滤、洗涤后,再置于皂化液中,在20℃~90℃下搅拌10min~90min,过滤,最后在20℃~150℃烘干得到表面包覆磷酸盐和硬脂酸锌、具有自润滑功能的绝缘铁粉。本发明的优点在于:工艺简单、成本低、易形成产业化规模,并直接获得具有高电阻率、良好润滑性能和压缩性能的粉末,在成型时无须再添加任何润滑剂,就能获得高性能的铁粉磁芯,适用于新型、变频、高频的电机磁芯。
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本发明属于金属光电功能材料的制备和应用技术领域,特别是涉及中空球形铜颗粒的制备方法。采用液相还原法制备,通过还原剂还原铜盐,制得的铜颗粒为中空球形。本发明的方法能耗低,产品纯度高,均匀且分散性好,颗粒尺寸和壳层厚度可通过铜盐和还原剂的浓度及反应温度等实验条件来控制。
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本发明吸尘、降尘内墙装饰涂料及其配制方法,属于建筑材料领域,在每100重量份涂料中,至少含有吸附材料1-40重量份,纳米材料2-15重量份和无机填料20-60重量份。本发明以电气石、硫酸三苷肽、锆钛酸铅镧等具有热释电效应的晶体材料为吸附功能材料,添加纳米二氧化钛等纳米材料制备得到的涂料,吸尘、降尘能力是普通涂料的8倍以上,接触角小于45°,耐洗刷性大于4500次,达到内墙涂料优等品要求,应用于建筑物表面,除了具有内饰面装饰材料的功能,还具有吸尘、降尘、易清洁等功能。
1082
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本发明是发电厂粉煤灰空心玻璃微珠湿法分选系统,利用电厂粉煤灰变废为宝的新型系统。系统的主要技术是要求解决把粉煤灰浆液中的圆形空心玻璃微珠与其它杂质及大量的水分离出来。本发明是应用粉煤灰中各类颗粒的形状特征在悬浮浆水中流动时的运动轨迹所形成的分层原理,分选出玻璃微珠。微珠是极好的耐高温、耐摩擦、隔热、隔音、保温、吸音、绝缘的好材料,广泛用于航天、航海、建材、保温、塑料、防火器材等行业的各种产品中,微珠被称为划时代的新兴多功能材料。
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该发明涉及一种防伪标记物及设置有该标记物的有价物品。本发明提供的防伪标记物至少含有一种吸收峰最大值处波长在650NM-1000NM电磁波段的窄波标记物质,且该窄波标记物质吸收峰的半峰宽窄于120NM。该防伪标记物可以包括多种吸收峰最大值处波长在650NM-1000NM电磁波段的窄波标记物质,用于有价物品的防伪时,只有在该波段检测出所有窄波标记物质才能确认物品的真伪;同时通过套印,将多种窄波标记物质配对使用,或将具有窄波性质的标记物质与其它标记物质或功能材料配合使用,形成具有复合防伪功能的防伪标记。
944
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一种MoO2/CaSO4复合材料及其应用,属于功能材料领域。制备方法包括:以烟气脱硫石膏为钙源,在酸溶液体系中反应,过滤后的滤液以乙醇重结晶,二次过滤、干燥得到纯净的硫酸钙产物;以七钼酸铵提供钼源,在盐酸?乙醇溶液体系中与硫酸钙产物120?180℃下反应8?16小时,过滤,乙醇洗涤,烘干后得到一种表面附载纳米球状聚集体的棒状MoO2/CaSO4复合材料。将该材料用于阴离子染料刚果红和阳离子染料罗丹明B的吸附测试,染料去除率均达到97.0%以上。本发明合成路线简单,对工业废弃脱硫石膏能实现资源循环再利用,产品可作为纺织、印刷和塑料等行业污水的脱色剂,具有极大的环保价值与应用前景。
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激光诱导制备KNb3O8纳米线的方法属于新型功能材料技术领域。本发明使用405nm的半导体激光器,实验前在石英玻璃上镀Ti和Au,作为铌酸钾纳米线生长的衬底。向氢氧化钾溶液中加入Nb2O5粉末,使K:Nb的比例为50 : 1,并用磁力搅拌器搅拌15min,使Nb2O5充分溶解;激光照射时间分别为4?12min。通过XRD、SEM等技术手段对微结构表征,表明产物为最强衍射峰在(110)晶面上的KNb3O8一维纳米线。通过紫外?可见吸收和光致发光性能的测试,表明KNb3O8的带隙为2.98eV,具有潜在的蓝光发光特性。本发明通过激光照射时间的控制,生成长度,粗细不同的一维纳米结构,首次利用激光生成一维线状的KNb3O8纳米结构。
本发明涉及功能材料领域,公开了一种用于阻燃复合材料的组合物和石墨烯阻燃泡沫及其制备方法和应用。该用于阻燃复合材料的组合物中含有阻燃剂和石墨烯,以所述组合物的总量为基准,所述阻燃剂的含量为3-45重量%,所述石墨烯的含量为55-97重量%。本发明提供的石墨烯阻燃材料具有热稳定性好、阻燃性能好、形变小且在600℃空气中的残留量大的优点。
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本发明属于功能材料领域,特别涉及一种采用紫外光辐照-加热分步引发聚合分相方法制备聚合物分散液晶薄膜的方法,应用于电控智能玻璃的制备。其特征是将向列型液晶、紫外光可聚合单体、光引发剂、热聚合单体和玻璃微珠混合均匀后夹在两片镀有氧化铟锡的透明导电膜中间,形成20μm厚的膜层,在0~25℃下用波长为365nm的紫外光进行照射;紫外光强度为20.0mW/m2,光照时间为1~10分钟;热聚合温度为60~100℃,加热保温时间为5~8小时,最终固化成PDLC膜。通过选择紫外光可聚合单体和热聚合单体,经紫外光辐照与加热引发聚合体系的分步聚合交联反应,达到同时改善PDLC薄膜的电光性能、增强聚合物网络强度和提高高分子网络与ITO膜之间的界面粘结力的目的。
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一种醇溶剂热制备铌酸锡纳米球的方法,属于功能材料领域。利用SnCl2·2H2O与五氧化二铌(Nb2O5)粉末混合,调成浆糊状,然后加入有机醇类(如乙醇、异丙醇、乙二醇,丙三醇等)以及表面活性剂聚乙烯吡咯烷酮(PVP),醇热处理上述混合物可制得热力学亚稳态的SnNb2O6纳米球材料。所得的SnNb2O6纳米球在光催化领域具有较好的应用前景。
本发明涉及一种全共轭光敏性三联吡啶衍生物4′-(4-重氮基)苯基-(2,2′:6′,2″)-三联吡啶氟硼酸盐(简称DIAZO-TPY)对多壁碳纳米管的共价键修饰后,以配位键的方式在基材表面的层层自组装,属于功能材料、纳米材料、超分子自组装化学领域。本发明首先以DIAZO-TPY对多壁碳纳米管的共价键修饰,然后将修饰过的多壁碳纳米管以配位键的形式在各种功能基材表面进行层层自组装,实现碳纳米管与基材的全共轭组装,并在其间引入金属粒子,实现其进一步功能化。本发明的方法过程简便易行,修饰均匀充分,无需特殊条件和设备,而且可以通过组装层数有效控制纳米管在基材表面的沉积量,实现性能的有效定量控制。
本发明涉及的一种以蒸汽爆碎植物秸秆固态发酵制备石质边坡绿化基材的方法:首先将整株植物秸秆切短、浸润、进行蒸汽爆碎,制得蒸汽爆碎处理的秸秆原料;然后进行复合菌系固态发酵;发酵完成后按比例添加粘土和必要的功能材料,拌匀后常温干燥制得以蒸汽爆碎植物秸秆固态发酵制备的石质边坡绿化基材。制得产品中,有机质含量>50%,腐殖酸含量>10%,有效活菌总数>2亿/克。不仅能够替代以往大量使用的泥炭,具有生态肥料的功效,而且还具有防治植物病害的能力,能够满足边坡创面恢复对涵养量和持水能力的要求。
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本发明属于功能材料技术领域,特别是涉及常温常压纳米自清洁玻璃的离线和在线生产技术,尤其是常温自清洁钢化玻璃的制备方法。本发明将首先进行具有可见光活性的纳米涂料预结晶,然后将预结晶的涂料涂敷于玻璃表面,利用钢化玻璃制备过程中必须经过700℃瞬时高温处理的条件快速形成结晶,在钢化的同时实现玻璃表面的超亲水性和光催化活性。玻璃表面的纳米自清洁涂层经过瞬时高温后将更加牢固,提高了自清洁涂层的使用寿命。
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一种基于高机械化合成含稀土光电功能铝酸盐的新途径,属于无机光电功能材料的制备领域。本发明基于高压消解‑冷冻干燥‑高温煅烧三步骤,将原料铝源、稀土氧化物和其他原料按比例称量,并混合适量去离子水加入到高压消解罐的聚四氟乙烯内衬中。经过高压消解和冷冻干燥过程,无需后处理直接得到均匀性良好的超细含稀土铝酸盐前驱体。随后,通过管式炉高温煅烧过程,可获得用于电子发射领域和光功能材料领域的含稀土光电功能铝酸盐。该工艺机械化程度高,所有工程量均由设备完成,最大程度的强化了产品的质量控制。同时高压消解过程使高密度差的原料充分混合均匀,消除了传统水洗微溶物流失和热干燥前驱体分布不均匀的现象。
钙钛矿型复合氧化物LaFeO3单分散微米空心球及其制备方法,属于微纳米功能材料技术领域。微米空心球呈单分散状态,微米空心球外径在1~7微米之间,为钙钛矿晶相。采用尿素为添加剂、柠檬酸为络合剂、去离子水为溶剂,将含有以上试剂和金属硝酸盐的混合溶液搅拌均匀后,转移至自压釜并放入恒温箱里保温一定时间,之后自然冷却,将得到的产物抽滤、干燥、研磨,最后高温焙烧制备得到高度单分散的LaFeO3微米空心球。本发明不需利用模板、反应时间较短、制备过程绿色、操作易于实施。
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一种由氧化镁制备亚微米片状氢氧化镁的方法,步骤包括:1)将氧化镁、分散剂和水按一定比例混合,2)将步骤1制备的料浆机械化学处理一定时间,制成晶化前原浆;3)将步骤2原浆置于压力容器中在一定温度下水热晶化一定时间;4)水热晶化好的物料过滤、洗涤、干燥得亚微米高分散片状氢氧化镁粉末;5)将步骤4中的滤液和洗液回收,使其中水和分散剂循环使用。本发明不仅节省了沉淀用碱,大大降低材料的生产成本,节约能量消耗,更重要的是该工艺不产生任何化工盐类副产物,属于环境友好型清洁生产工艺。所得亚微米高分散片状氢氧化镁在阻燃、催化载体以及其他功能材料领域应用广泛。
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一种碱强化制备亚微米片状氢氧化镁的方法:将氧化镁、碱、分散剂和水按一定比例混合成料浆;经机械化学处理制成晶化用料浆;水热晶化;产物固液分离,固体洗涤、干燥得亚微米片状氢氧化镁粉末。本发明的滤液可回收循环使用。本发明利用机械化学作用和碱强化作用促进氧化镁的水解及氢氧化镁成核,通过水热晶化调控氢氧化镁晶体的形貌和生长,在此过程中碱不消耗。以氧化镁作为原料,采用加碱机械化学处理-水热晶化工艺,缩短了亚微米高分散片状氢氧化镁的制备工艺流程,节省了可溶镁盐沉淀制备氢氧化镁工艺用碱的消耗和成本投入,并且该工艺不产生任何化工盐类副产物,为清洁生产工艺。所得亚微米片状氢氧化镁在阻燃、催化载体以及其他功能材料领域应用广泛。
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本发明属于多孔光电功能材料领域,特别涉及一种染料敏化太阳电池的阳极薄膜。本发明阳极薄膜为表面已修饰的具有多级孔和连续网络网络孔道骨架结构的半导体薄膜;所述阳极薄膜中多个单晶纳米短棒相连组成基础骨棒,多个基础骨棒相互连接向三维空间延伸形成三维连续网络孔道骨架结构;所述阳极薄膜中的孔道呈现多级结构,既有介孔结构又有大孔结构。经过表面修饰的本发明阳极薄膜提高了染料敏化太阳电池的光电转换效率。
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本发明公开了属于无机非金属功能材料的制备技术领域的一种层状复合金属氢氧化物的微波原子经济制备方法。本发明以金属氢氧化物、铵盐和氨水为原料,在微波反应器中通过原子经济反应制备层状复合金属氢氧化物。反应过程使用了铵盐和氨水,降低了反应的温度,使反应条件更加温和,易于控制;反应中使用的铵盐和氨水中的氨在后处理过程中可以回收;反应中所有原料均参加反应并生成了目标产物,原子经济性为100%,属于典型的原子经济反应。本发明生产过程中无副产物生成,产物不经过洗涤就可以进行干燥得到纯净产品,大大节约了水资源,保护了环境。使用微波反应器大大缩短了反应时间,改善了产物粒径。
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本发明属于功能材料领域,特别适用于长寿命高温镍氢电池用负极材料。该负极材料的组成(原子%)为:A1B5,其中A为稀土元素组合,B主要为过渡族金属元素组合,其特征在于组成负极材料中:A为La、Ce、Pr、Nd元素;B为V、Co、Mn、Al、Ni元素。该材料的成分(重量%)为:La 14.7-23.1%,Ce 4.0-18.1%,Pr 1.0-1.8%,Nd 2.0-3.8%;V 0.1-1.5%,Co 4.0-6.0%,Mn 6.5-8.5%,Al 0.6-1.8%,其余为Ni。本发明与现有技术相比较具有循环使用寿命长、成本低,同时适用温度范围宽、充放电效率高,制作工艺简单的优点。
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一种镁基储氢合金的制备方法,属于金属功能材料和二次电池领域,其特点在于将0.3%—55(重量%)、粒度<100nm镍粉和0.3%—46%(重量%)、粒度<1μm金属镁粉为主要原料,添加适量的Co粉或Ti粉,利用模压或等静压成型,然后在氢气、其他惰性气体或真空中烧结,烧结温度为250℃—1250℃,烧结时间为1分钟至20小时,制备成镁基储氢合金。该方法简单、易行,通过该方法生产的镁基储氢合金可以在室温下使用,因此具有实用价值。
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本发明公开了一种含双环己基的液晶化合物及其制备方法与应用。该液晶化合物的结构通式如式I所示,其中,n为1-5的整数,m为2-6的整数;-(CH2)m-和-CnH2n+1均为直链烷基。本发明提供的双环己烷类高分子液晶化合物中间体,具有可以聚合形成柔性聚合物重复单元的双键基团及双环己基刚性骨架,该骨架无苯环的π电子体系,电荷密度分布降低,极化减弱,并且环己烷环相互交错垒叠,形成紧密堆积,可以提高液晶相的清亮点,该类液晶与结构相似的芳环类液晶相比粘度更低,且几乎没有紫外吸收,稳定性更好,是一种良好的液晶功能材料,可用于建筑材料、防伪材料、光通讯材料和新型光学材料等多个领域。(式I)
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一种含Fe稀土基非晶合金,其特征在于:由Ln、Al、Ni、Cu、Fe元素构成,其化 学成份和原子百分数为(Ln0.62Al0.14Ni0.12Cu0.12)100-xFex,其中0<x≤12,Ln为稀土元素La 或Gd。特别在成份为(La0.62Al0.14Ni0.12Cu0.12)97Fe3和(Gd0.62Al0.14Ni0.12Cu0.12)91Fe9附近时,合 金具有最高的非晶形成能力。本发明非晶合金与以往稀土基非晶合金相比具有更高的非 晶形成能力,更低的原材料成本。制备得到的非晶合金材料具有较高的强度及优良的磁 性能,在结构材料及功能材料领域具有广泛的应用前景。
本发明公开了一种零膨胀超细纳米晶Mn3(Cu0.5Ge0.5)N块体材料的制备方法,属于新型功能材料和粉末冶金技术领域。首先以Mn2N0.86粉、Cu粉和Ge粉为原料,利用放电等离子烧结方法,合成出微米级晶粒尺寸的Mn3(Cu0.5Ge0.5)N块体材料;然后进行球磨处理,使球磨后的粉末具有完全的非晶结构;最后,将球磨后的粉末在氮气保护下进行放电等离子烧结,获得具有零膨胀性能的超细纳米晶Mn3(Cu0.5Ge0.5)N块体材料。本发明制备的Mn3(Cu0.5Ge0.5)N块体材料的零膨胀温度跨度值是目前国际上报道的反钙钛矿结构材料的3~5倍,其功能特性大幅度增强。
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本发明属于复合材料制备及吸附分离领域,具体涉及到有机—无机复合硼吸附功能材料及其制备方法,以及用于含硼溶液中硼的吸附分离。在非水介质中采用特定的功能化方法,将无机多孔载体表面负载多羟基功能基团,制备出一种具有独特结构特征和表面化学性质的硼吸附材料。该类硼吸附材料适用于多种含硼水溶液中硼的吸附分离和富集,并且经再生后可循环重复使用。本发明为硼资源的利用及硼废水的处理提供了一条有效的途径。
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本发明属于精密合金功能材料领域,特别涉及一种低成本高磁导率高磁屏蔽高锰软磁合金及其制备方法;该软磁合金可用作小型变压器、抗流圈、继电器、探伤仪以及磁记录装置磁头的铁芯、磁头屏蔽罩等。该软磁合金化学组成成分按质量百分比为:Mn?10.8-13.2%,Fe?4.8-7.2%,Si?0.6-1.0%,Cu?8.8-10.2%,Mo?3.7~5.3%,C≤0.03,P≤0.010,S≤0.010,余为Ni。本发明的软磁合金,初始磁导率可达375mH/m,比传统高初始磁导率软磁合金高出近一个数量级;最大磁导率大于550mH/m,是传统材料的近两倍;具有高磁屏蔽特性,与高镍合金相比,约上升了2~3dB;磁屏蔽性能优异且加工性能良好,信噪比约为2dB,将广泛应用于医疗器械和测量仪器等领域。
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Ru/ ZrxCe1- xO2颗粒催化剂 及其制备方法,属于水处理技术和环境功能材料领域。为了解 决已有催化湿式氧化催化剂不够稳定,不易与水分离,生产成 本较高等缺点,本发明公开了一种 Ru/ZrxCe1- xO2颗粒催化剂, 其活性组分为Ru,载体为 ZrxCe1- xO2颗粒。本发明 还公开了 Ru/ZrxCe1- xO2颗粒催化剂 的制备方法,将锆和铈溶液滴加到碱性溶液中,过滤后将沉淀 再分散在去离子水中,调节pH值,添加粘结剂后加热回流; 浑浊液过滤并将沉淀制成小球,干燥,焙烧,得 ZrxCe1- xO2颗粒;将 ZrxCe1- xO2颗粒浸在 RuCl3溶液中,烘干,焙烧,得 到Ru/ZrxCe1- xO2颗粒催化剂。
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