一种LA-FE-SI系列室温磁制冷材料用水溶性缓蚀剂,属于功能材料领域,该缓蚀剂能够显著提高LA-FE-SI系列室温磁制冷材料在水性热交换流体中的耐蚀性。其组成包括0.1~10WT%钼酸盐、0~5WT%重铬酸盐、0~8WT%亚硝酸盐、0.5~3WT%正磷酸盐、0.05~2WT%硅酸盐、0~1WT%硼酸盐、0~3WT%苯甲酸钠、0~0.1WT%硫酸锌、0~0.5WT%碳酸钠以及0~10WT%三乙醇胺。本发明的缓蚀剂具有使用量小,使用方法简单,缓蚀效率高的特点,加入水性换热介质后,可显著提高磁制冷材料的耐蚀性。
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本发明提供了一种用于净化富含植物多酚水体吸附剂的制备方法,属于水处理技术和环境功能材料领域。该吸附剂的性状为粉末,由亚铁和硅的复合氧化物构成活性吸附组分。本发明解决了现有水处理工艺对富含植物多酚水体除污染效果差、成本高的问题。本发明利用亚铁、硅和碱液共沉淀反应,再经老化、烘干、洗涤等过程,制备出具有高比表面积、高孔隙度的介孔材料。由于亚铁硅复合氧化物吸附剂,具备较高的比表面积和高孔隙度,为植物多酚在其表面的吸附提供了吸附位点和空间,实现了对植物多酚水体的净化作用。作为一种水深度处理技术,亚铁硅复合氧化物吸附剂制备工艺简单、成本低廉,且除植物多酚污染效果好,这些优点有利于亚铁硅复合氧化物吸附剂在净化富含植物多酚水体中的有机污染物,提高常规水处理技术的净化效果,为富含植物多酚水体的净化提供一种新型、高效、价廉的水处理吸附剂。
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一种具备高导热性超黑材料的制备方法,属于功能材料与器件制造领域。采用CVD方式在原始载体上沉积金刚石膜,然后依次完成研磨、抛光等处理工序;随后在CVD金刚石膜表面溅射沉积催化金属层,并通过等离子体刻蚀加热处理工艺实现纳米催化颗粒的制备;最后在金刚石膜成表面进行碳纳米管阵列的制备,获得尺寸及光吸收率符合要求的金刚石/碳纳米管超黑材料。本发明元件基于金刚石为载体,具有化学性质稳定、导热率高、光吸收性强等特点。在中间过程采用物理气相沉积镀膜和表面氢等离子体刻蚀处理,解决了在金刚石衬底上碳纳米管阵列密度低、定向性差等问题,实现了高稳定性、高性能全碳基复合功能材料的制备。保证相对成本较低的同时,保证了产品质量及生产效率。
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一种载钯螯合树脂及其制备方法,以聚丙烯醛-异烟酰腙螯合树脂为高分子载体,利用其活性螯合基团对钯的选择性富集性能,将钯离子键合到高分子载体上,制备的载钯螯合树脂可以进一步原位还原得到零价态的载钯螯合树脂。本方法具有合成步骤简单,制备的载钯螯合树脂功能材料化学稳定、具有较好的界面吸附及催化降解效能,适用于水体难降解有机污染物的分离去除,如多溴联苯醚(PBDEs)等多卤代烃的脱卤降解,以及偶氮染料的吸附降解等。
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本发明属于光功能材料领域,尤其涉及兼具水溶性和油溶性的成膜树脂及其制备方法和应用。本发明的成膜树脂的结构式如式(1)所示,其是由两种单体共聚合得到,其中x : y的摩尔数之比为1 : 99~99 : 1,n=1~12的整数。本发明的成膜树脂的侧链上由于带有较多的亲水性的柔性醚键,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,满足与光固化功能材料中其它组分良好的混溶性,可以广泛应有于采用水显影的平板印刷版、光刻胶和集成电路板等光固化成像技术领域。
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本发明涉及一种三唑磷分子印迹静电纺丝层析试纸条的组建方法,结合静电纺丝、分子印迹及免疫层析试纸检测技术,用静电纺丝法在NC膜上制备分子印迹T线(检测限),羊抗小鼠IgG作为C线(质控线),通过三唑磷半抗原偶联小鼠IgG偶联异硫氰酸荧光素(THBu‑IgG‑FITC)荧光探针与目标物三唑磷直接竞争分子印迹结合位点而产生的荧光变化,建立三唑磷分子印迹静电纺丝层析荧光检测技术。本发明提供的三唑磷吸附功能材料具有较高的选择性,采用虚拟模板可解决模板渗漏问题,可以代替生物抗体应用于免疫层析技术当中;该吸附功能材料具有较高的稳定性、较长的使用寿命和较强的抗恶劣环境的能力,克服了传统生物抗体制备周期长、易失活、成本高等缺点。
本发明提供了一种异质结界面电子传递诱导的具有溴酸盐削减能力的臭氧催化氧化水处理技术与应用方法,属于水处理技术和环境功能材料领域。用一步法成功制备CeO2/α‑Fe2O3异质结催化剂,简化了催化剂的制备步骤,利用CeO2和α‑Fe2O3的均匀复合形成异质结,增加活性位点,通过Ce3+/Ce4+和Fe2+/Fe3+之间的氧化还原反应,促进催化臭氧氧化体系的电子传递,提高催化性能。结合Ce3+对溴自由基的捕获能力及络合物[Fe3+‑H2O2]s中H2O2对溴酸盐的还原能力,实现溴酸盐的双重抑制作用。本发明针对现有常规给水或污水处理对新型污染物苯并三唑去除效果差的问题,提出一种新型CeO2/α‑Fe2O3异质结催化剂,实现其在催化臭氧氧化体系中的成功应用,不仅能提高对苯并三唑的降解能力,并且能同步抑制有毒副产物溴酸盐的生成。
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本实用新型涉及一种轻质隐身点阵材料夹层板,属于飞行器复合材料结构设计领域,特别涉及一种树脂基轻质隐身点阵复合材料。本实用新型为一种树脂基轻质隐身点阵复合材料夹层板,它由上面板、下面板、设置在上下面板之间的点阵芯子以及在填充在点阵芯子之间的功能材料构成。所述的点阵芯子是周期排列的四棱锥结构或者是四面体结构。所述的填充在点阵芯子之间的功能材料为吸波隐身材料。它实现了承载和隐身一体化设计,容易实现整体成型制备,减少了填充吸波隐身材料的工艺,加工简单方便。
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一种三阶非线性光学材料四丁基铵富勒稀球及其合成方法属于功能材料领 域。现有无机和有机非线性光学材料分别存在易潮解,热稳定性差,制备复杂等 问题。本发明所提供的四丁基铵富勒稀球的分子式为 (NH4)18[(C16H36N)4]24[Mo132O372(H2O)72(CH3COO)30]·ca.7NH4CH3COO·ca.173H2O。本发 明通过将物质的量比例为1∶42的{Mo132}和四丁基溴化铵分别溶于水中,并分 别用乙酸调pH=3.5~4.5后,混合得到四丁基铵富勒稀球。本发明的三阶非线性 光学材料不易潮解、热稳定性高、具有较大非线性吸收及非线性折射系数和自散 焦性质,且制备简单。
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一种多孔WO3/rGO复合薄膜的Sol-Gel配制方法,属于功能材料技术领域。在WO3溶胶中加入适量所制备的还原氧化石墨烯(rGO)分散液,充分搅拌得稳定的混合溶胶。本发明配制的溶胶比较稳定,可以用于制备多孔WO3/rGO复合薄膜,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和光学性能,为发展节能、高效、低成本的WO3薄膜技术提供新思路。而且有利于发展高效的电致变色器件,为电致变色材料的普及和智能建筑材料的快速发展提供动力。
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稀土二氧化铈负载型湿式氧化催化剂及其制备 方法,属于水处理技术和环境功能材料领域。本发明公开了一 种稀土二氧化铈负载型湿式氧化催化剂,以稀土 CeO2为载体,贵金属M或贵金 属氧化物MOx为活性成分,贵金属负载量为1-3wt%。它的 制备方法包括如下步骤:以铈盐和碱性物质为原料,采用共沉 淀法制备得到CeO2载体;将 CeO2载体浸渍于贵金属盐溶液 中,贵金属负载量为1-3wt%,经干燥、焙烧或还原得到用于 湿式氧化中的MOx/CeO2和 M/CeO2催化剂。本发明所述的 MOx/CeO2或 M/CeO2催化剂能降低湿式氧化 降解高浓度、难降解有机物的操作条件,提高有机物的深度氧 化效果,有利于催化湿式氧化技术的推广。
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本发明公开了一种碳与氧化铁(α-Fe2O3)纳米复合材料的制备方法,属于无机材料合成领域。本发明采用铁源、碳源和辅助剂为原料,一步反应得到碳-氧化铁纳米复合材料,不需要任何后续处理,所制备的碳-氧化铁纳米催化剂碳与氧化铁实现纳米级复合,比表面积大,且具有介孔结构,对太阳光的利用率较高,催化性能好,可用于功能材料领域,特别是在光催化降解有机污染物领域。本发明原料易得,制备过程中不需要模板,不需要表面活性剂、沉淀剂等,工艺简单,生产成本低,易于大规模生产。
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本发明公开了一种基于硼泥的阻燃防火保温材料及其制备方法,属于功能材料技术领域。本发明的基于硼泥的阻燃防火保温材料以硼泥复合阻燃剂、高分子粒料和发泡剂为原料,其中,硼泥复合阻燃剂按以下步骤进行处理:第一步,对硼泥进行物理化学处理;第二步,将第一步得到的处理后的硼泥与其它阻燃剂按比例混合;第三步,向第二步得到的混合阻燃剂中加入表面活性剂。本发明的基于硼泥的阻燃防火保温材料的制备方法为:将硼泥复合阻燃剂、高分子粒料和发泡剂按比例混合,熔融混合发泡挤出,得到阻燃防火保温材料。本发明提供了基于硼泥的阻燃防火保温材料及其制备方法,原材料易获得、可大规模生产且成本低。
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本发明公开了属于无机功能材料制备技术领域的一种控制表面缺陷及表面电位的层状复合金属氢氧化物制备方法。本发明是在层状复合金属氢氧化物晶化反应结束后,采用不同的降温方法对晶体的表面缺陷及表面电性同时进行控制,操作简单易于实现。降温速率越快得到的层状复合金属氢氧化物晶体表面缺陷越多,电荷在晶体表面分布越不均匀,Zeta(ζ)电位越低,进而对产品的催化、紫外阻隔、阻燃作用产生影响。
本发明属于水处理新材料或环境功能材料技术领域,特别涉及一种基于微乳改性纳米零价铁?炭材料预涂层的超滤膜制备方法及其应用方法。本发明首先制备微乳改性纳米零价铁,并制备在氨基聚乙二醇单甲醚(MPEG?NH2)中的微乳改性纳米零价铁与炭材料的悬浊液,并将3?羟基?L酪氨酸(L?DOPA)涂覆于超滤膜表面;之后,利用MPEG?NH2中氨基与L?DOPA的共价结合作用将与MPEG?NH2结合的nano?ZVI与炭材料接枝在超滤膜表面。本发明获得的材料具有很强的抗污染能力,且可有效去除水中铬、砷、锑等重金属以及硝基苯、有机卤代物等有机污染物。
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本发明公开了一种TINIFEMOSCND形状记忆合金,其由43~55AT%的钛(TI)、42~48AT%的镍(NI)、0.1~4AT%的铁(FE)、0.1~2AT%的钼(MO)、0.01~3AT%的钪(SC)和0.01~3AT%的钕(ND)组成,并且上述各组分的含量之和为100%。该TINIFEMOSCND形状记忆合金作为功能材料在强振动低温高压的环境下使用,可以替代原有的TINIFEMO形状记忆合金,可以拓宽其恶劣环境的使用范围,提高安全系数,延长服役寿命。
本发明公开了属于有机-无机杂化功能材料制备技术领域的一种水溶性聚合物PGEA与Dawson多酸或Dawson空位多酸组装纳米杂化材料及其制备方法。其制备步骤为:配制一定浓度的多酸水溶液和聚合物水溶液,将两种溶液按不同的比例进行混合,振荡,混合均匀,就可以得到一类聚合物-多酸杂化材料。本发明首次实现了具有生物活性的聚合物阳离子和多酸功能阴离子的有序组装,杂化材料制备过程简单,过程经济清洁无污染,同时由于利用了高分子聚合物阳离子和多酸阴离子之间的静电相互作用,实现了聚合物-多酸杂化材料的固定化,可操作性强,且此杂化材料处于纳米数量级,这为聚合物-多酸杂化材料在生物方面的应用提供了重要的基础。
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二氧化钛薄膜材料的超亲水驱油表面制备方法属于功能材料领域。现有技术用光照二氧化钛薄膜实现了超亲水性,但许多石油化工仪器设备中并不具备光照条件,且需进一步降低表面与油的接触角。本发明步骤:衬底上沉积一层0.1-10微米二氧化钛薄膜;再放入气相化学表面处理室中,抽真空后充入氢气,气压在1~50000PA;温度在室温到800℃的范围,还原处理10~120分钟。在气压0.5~2000PA的范围,充入醇类物质使之以气态存在;在基底附近施加射频电磁场使气体发生辉光放电,产生低温等离子体,射频功率为20~500W,基底温度为室温~800℃,羟基化时间10~120分钟。该薄膜与蒸馏水静接触角为4.1°,与高速泵油的静接触角为28.4°,镀于测量原油流速的传感器探头表面,明显改善了表面附着石蜡的情况。
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本发明属于磁性功能材料领域,涉及一种新型电磁屏蔽材料及其制造方法。本发明是在软磁材料基体的两个表面电沉积一层金属铜形成复合电磁屏蔽材料。所述软磁材料是用快淬方法制备的纳米晶或非晶带材,厚度在20~40μm之间;基体软磁材料的成分由Fe,Co,Ni,Cu,Nb,Zr,Hf,Si,B,P中的金属和非金属元素组成,该软磁材料采用单辊或双辊快淬方法制备。而电沉积的双面铜导电层总厚度在1~50μm之间。沉积的金属铜是在含有铜离子的酸性或碱性电解液中,使用直流或交流电源沉积得到。本发明的优点是该复合材料具有优良的电磁屏蔽性能,其屏蔽的频率范围在50Hz-20GHz,屏蔽效能达到80dB以上。
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本发明公开了一种亚稳相LiC6合金的制备方法,属于新型功能材料领域。首先将金属Li片和石墨粉按照LiC6的化学计量比进行质量配比,然后在氩气气氛保护的手套箱内将Li片和石墨粉按照石墨粉-Li片-石墨粉装入石墨模具,预压成型,之后利用放电等离子烧结技术,制备得到亚稳相的LiC6合金。本发明方法所得LiC6合金物相纯净、高致密度、工艺路线简单易行、合成周期短的制备技术。
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本发明属于功能材料领域,特别涉及防雾抗菌多 功能涂料及其制备方法和用途。(1)在0~150℃控制钛的前驱 物水解制备TiO2溶胶;(2)向 TiO2溶胶中加入硅的前驱物后 于室温~90℃水解得到TiO2- SiO2混合溶胶;(3)加入硅烷偶联 剂的溶液以及高分子聚合物的溶液,陈化后得到防雾抗菌多功 能涂料。在步骤(2)或步骤(3)中向溶胶体系引入银、铜或锌盐。 所述的涂料 TiO2+SiO2混合溶胶80~100份,银、铜或锌盐的水溶液0~2 份,偶联剂或其水解产物0~5份,高分子聚合物溶液0~15 份。涂料可用在玻璃、塑料、陶瓷等表面使之具有防雾、防霉、 脱臭、光解污染物以及抗菌、自清洁等多重功能。
本发明属于新型功能材料和粉末冶金技术领域,涉及一种单相纳米晶Mn3(Cu0.5Ge0.5)N负热膨胀块体材料的制备方法。本发明首先制备出粗晶结构的Mn3(Cu0.5Ge0.5)N块体材料,其特征在于:将上述粗晶结构的Mn3(Cu0.5Ge0.5)N块体材料破碎成粉末颗粒,再进行球磨处理,球磨工艺参数为:球料质量比20∶1~50∶1,球磨时间20h~50h,得到具有纳米晶和非晶混合结构的Mn3(Cu0.5Ge0.5)N化合物粉末;利用放电等离子烧结技术对球磨后的Mn3(Cu0.5Ge0.5)N化合物粉末在氮气保护下进行烧结,烧结温度600~700℃,烧结压力400~500MPa,保温时间0~5min。本发明制备的材料平均晶粒尺寸范围为20~40nm,负热膨胀发生的起始温度为220~240K,负热膨胀性能存在的温度区间宽度为140~160K,负热膨胀系数为-3.6×10-6K-1~-6.0×10-6K-1。
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氧化石墨烯阻燃薄膜及其制备方法和应用。所述用于阻燃复合材料的组合物中含有阻燃剂和氧化石墨烯,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%,所述氧化石墨烯的含量为55-97重量%。本发明提供的所述氧化石墨烯阻燃薄膜热稳定性好、阻燃性能好、形变小且拉伸强度大。本发明提供的氧化石墨烯阻燃薄膜还能够用于火灾警报装置领域。
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一种高效催化苯氧化的单原子钯钴双金属纳米催化剂,属于功能材料技术领域。将PdCo双金属纳米粒子负载到γ‑Al2O3载体上,随后经过灼烧形成Pd1Co1/Al2O3催化剂。金属钯的负载量为0.4wt%。制备方法为:在二氯苯体系中,采用油相一步热解的方法,将乙酰丙酮钯与八羰基二钴同时热解还原,形成尺寸均一的PdCo双金属粒子,再采用浸渍法将金属粒子负载到Al2O3载体上,Pd负载量为0.4wt%。将负载型催化剂经过800℃水热焙烧烧形成Pd1Co1/Al2O3纳米催化剂。本发明所制备的Pd1Co1/Al2O3纳米催化剂制备过程简单,双金属呈单原子分散,在催化领域具有良好的应用前景。
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本发明提供了一种高性能光盘读取头用合金悬丝镀银的方法,属于金属材料领域,特别涉及一种电子元器件用金属功能材料,用于高性能的光学读取设备。通过表面除油、酸洗除氧化物、敏化、活化等预处理后,配制银盐溶液和还原溶液,通过化学反应在合金悬丝表面镀得银层。按该方法制得的镀银铜丝,可获得良好的导电性、可焊性及耐高温、抗氧化等优良特性,符合高性能光学读取头用悬丝的使用要求。本发明方法中没有毒性物质,而且不存在电镀工艺的环境污染问题,没有电镀工艺中电力线分布均匀与否的影响,镀层厚度均匀,结合力好,沉积效率高,适合于大规模的工业化生产。制备出的镀银铜丝满足高性能光学读取头力矩器用高品质悬丝的应用要求。
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本发明公开了属于多酸功能材料制备技术领域的一种含Anderson型多酸的光敏材料及其制备方法。其制备步骤为:首选制备一系列具有活性化学官能基团的有机分子长链;其次制备官能团修饰的Anderson型多酸;通过共价键将经过衍生的Anderson型多酸和有机分子长链嫁接。本发明首次实现了一类Anderson型多酸的光敏材料的制备,拓展了多金属氧酸盐的应用领域。本发明优点在于:制备过程简单、重复性好、产率高、可操作性强。
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本发明提供了一种钢蜂窝陶瓷夹芯复合防弹装甲板及其制备方法,属于结构功能材料技术领域。复合防弹装甲板由金属面板(1)、蜂窝芯板(3)、陶瓷芯片(4)、金属背板(6)通过有机胶粘层(2)和金属钎焊层(5)粘结在一起构成。制备方法为:采用钎焊或线切割方法加工出蜂窝芯板;加工陶瓷芯片,陶瓷片做成平面或做成曲面形状,其尺寸应与蜂窝芯板上的蜂窝孔尺寸相配合;面板和背板应采用冷轧后经过热处理的防弹钢板;界面连接用的Ag72Cu金属钎料及环氧树脂基高强度结构胶;组装焊接。本发明的优点在于:在陶瓷片形状、蜂窝结构以及界面连接等方面具有优良的防弹效果。
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一种具有光限幅性能硫化铜纳米空心球的制备方法,涉及到功能材料和军工激光防护材料领域。本方法利用表面活性剂胶束的束缚,并借助反应生成的氨气形成成核中心,通过简单的软模板合成方法制备出结构新颖独特的空心球纳米结构。这种结构对光催化、生物医药及非线形光学等多学科专业有重要的促进作用,进一步实验证实,硫化铜纳米空心球具有特殊的发光特性和光限幅效应,将在激光防护、微电子器件等领域率先获得应用。该制备方法容易实现,且所得材料的功能性得到显著提高,因此拥有巨大的市场应用价值。
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本发明属于功能材料及制备领域,特别适用于制 备高容量镍氢电池用负极材料。该负极材料的成分组成(原子%) 为: A1B5,其中A为镧系稀土La、Ce、Pr、Nd元素组成的稀土混 合物Mm,B为过渡族金属元素的组合,其特征在于B侧元素 中的镍被元素钨部分取代,该负极材料的成分组成(原子%)为: MmNi3.55- xWxCo0.75Mn0.4 Al0.3的储氢材料,其中0.01<x ≤0.12。本发明负极材料与现有技术相比具有成本低、充放电 容量高的优点。
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一种微纳米尺度下核壳结构复合纤维及其制备方法,属于功能性纤维的制备技术领域。本发明公开的复合纤维的核材为功能性微球/微囊,壳材为油溶性高分子聚合物或水溶性高分子聚合物;被包埋的功能性微球/微囊分布于所述高分子聚合物纤维的内部,形成核壳结构复合纤维。本发明还公开了利用电纺丝技术设备制备所述复合纤维的制备方法,其特点是将制备的具有多相组分的聚合物纺丝液,利用高压电场的作用直接形成聚合物纤维和微球/微囊的复合包埋结构。本发明所述的制备复合纤维方法具有包埋效率高,产品结构稳定,生产连续性强,可规模扩大化的优点,因而在生物医学,制药工程,光电功能材料,过滤净化等方面具有广阔的应用前景。
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