本发明属功能材料制备技术领域,针对多金属氧酸盐作催化剂易溶于水、难分离回收,作光催化剂时光响应范围窄等缺陷,提供一种酞菁衍生物修饰表面活性剂与多金属氧酸盐复合物的自组装纳米材料及其制备方法。由酞菁衍生物与双链阳离子表面活性剂共价键合制得酞菁衍生物修饰表面活性剂,然后与多金属氧酸盐静电相结合形成复合物,该复合物在溶液中自组装形成具有一定形貌结构的纳米材料。使表面活性剂有了酞菁的光谱学性质。不仅提高酞菁在溶液中的分散性,增强酞菁的光催化活性,还能够使酞菁的光催化活性与POM的光催化功能发挥协同作用。在溶液中自组装得到了不同形貌的纳米材料,将在光电材料、光催化等领域具有重要意义。
本发明属于功能材料领域,特别涉及一种β‑环糊精共聚物山梨酸钾配合物的制备方法及其抑菌应用。通过酰化反应合成β‑环糊精衍生物,再将其与苯乙烯通过自由基聚合反应合成β‑环糊精共聚物。利用环糊精共聚物空腔结构包合山梨酸钾,制备β‑环糊精共聚物山梨酸钾配合物。将配合物作为抑菌型助剂与聚苯乙烯共混,研究其对酵母菌、金黄色葡萄球菌粘附量的影响。
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本发明涉及纳米功能材料技术领域,具体公开了一种MXene/聚多巴胺复合材料及其制备方法和应用。该MXene/聚多巴胺复合材料的制备方法包括如下步骤:将MXene分散液与纳米纤维素分散液混合,得到纳米纤维素和MXene混合分散液;使所述纳米纤维素和MXene混合分散液与多巴胺进行反应,得到MXene/聚多巴胺复合材料。本发明利用纳米纤维素作为MXene的空间稳定剂,能够避免后续与多巴胺反应时多巴胺在MXene表面发生氧化自聚合引起MXene分散液团聚的问题,反应过程中MXene一直处于良好分散状态而不发生团聚,聚多巴胺能够对MXene表面进行有效包裹,从而防止MXene被氧化。
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一种具有巨磁阻抗效应的非晶纤维及其制备方法与应用,属于功能材料的应用技术领域。为了提高非晶纤维的巨磁阻抗效应,本发明采用直流电电镀工艺在非晶纤维外层制备铁磁壳层,获得具有非晶态芯部,铁磁壳层的巨磁阻抗效应非晶纤维,所述非晶纤维成分为Co68.15Fe4.35Si12.25B13.25Zr2或Cu48Zr48Al4,所述铁磁镀层成分为Ni80‑XFe20+X合金,其中X=0‑10。本发明可用于高灵敏度磁传感器的制备。
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一种具有高阻抗性能的复合结构微丝及其制备方法与应用,属于功能材料应用技术领域。针对目前单晶铜微丝巨磁阻抗效应差的问题,本发明将单晶铜纤维经电镀处理,在单晶铜纤维的外层沉积铁磁层材料,获得复合微丝;所述电镀处理所采用的阴极电流密度为2‑8A/dm2,阴极为单晶铜纤维,阳极为Ni80‑XFe20+X合金,其中X为0‑10,电镀时间为5‑30min,电镀温度50‑70℃;pH值2.5‑3.5,得到芯部为单晶铜纤维,壳部为铁磁层材料的复合结构微丝,本发明可用于制备传感器或磁存储设备。
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本发明涉及一种仿生多巴胺修饰的锂离子印迹PVDF膜的制备方法及其用途,属环境功能材料制备技术领域。本发明以聚偏氟乙烯(PVDF)为基膜材料,通过多巴胺进行表面亲水改性,在其表面形成聚多巴胺膜,提高膜材料的粘附性和亲水性,然后再利用硅烷偶联剂进行表面修饰,进一步改善膜的性能,最后通过印迹聚合过程制备出选择性高,吸附性能良好的仿生多巴胺修饰的锂离子印迹PVDF膜,具有较好的应用前景。
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一种消化道给药系统,包括用于携带药物并与药物一起夹持在消化道内壁的指定部位的携药夹体和用于携带携药夹体并在携药夹体到达指定部位后释放携药夹体的夹体释放件,夹体释放件包括形状记忆支撑头和温度传导线,形状记忆支撑头的支撑脚在张开状态下装配在携药夹体的夹片部,通过对夹片部两侧弹性夹片施力而使夹片部打开,当形状记忆支撑头达到形变温度时,支撑脚由张开状态形变为收缩状态,夹片部失去支撑而为夹持状态。系统还包括通过温度传导线为形状记忆支撑头传输达到形变温度所需能量的体外控温模块。本发明通过引入温控形状记忆功能材料来实现携药夹体到达患病部位后的弹性释放,实现对患病部位原位缓慢夹紧,避免了人力介入,提高了成功率。
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本申请涉及一种M相二氧化钒纳米粉体的制备方法,属于无机功能材料技术领域。一种M相二氧化钒纳米粉体的制备方法,包括:向五价含钒化合物的水溶液中依次加入酸性试剂和肼盐酸盐水溶液,配制成混合溶液。将混合溶液与碱性试剂混合得到悬浊液。对悬浊液进行固液分离得到固体产物,对固体产物的水溶液进行水热反应。将固体产物的水溶液直接用水热法可以得到M相二氧化钒纳米粉体,不需要后续高温退火处理,产物具有较纯的物相,较好的结晶度,粉体粒径小且粒径分布均匀。本申请的水热晶化过程没有气体产生,安全性好,对设备、反应温度和时间要求不高,适合工业化大规模生产,且该制备方法具有操作简便,成本低廉等特点。
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一种提高Co基非晶纤维巨磁阻抗性能的方法,属于功能材料的应用技术领域。为了提高非晶纤维阻抗性能,本发明提供了一种提高Co基非晶纤维巨磁阻抗性能的方法,是指对Co基非晶纤维施加偏置电流,所述偏置电流大小为2.5mA‑180mA,外部激励磁场周期为2‑5min,大小为0.5‑2.5Oe;所述Co基非晶纤维为Co68.15Fe4.35Si12.25B13.25Zr2。本发明具有优异巨磁阻抗性能,可用于传感器的制备。
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一种用于超声传导的水凝胶材料及其制备方法,属于水凝胶功能材料技术领域。其中所述的水凝胶材料是由以聚乙烯醇,聚乙烯吡咯烷酮,海藻酸钠,聚丙烯酸钠,氯化钙,单宁,亚硝酸盐,三乙醇胺,聚乙二醇,丙二醇,甘油、磷酸和水等原料制备的原料液,通过高能射线辐照合成方法制得。通过本发明所公开的制备方法制得的水凝胶材料具有良好的声学传导性能,并且具有良好的拉伸强度,韧性,弹性模量和耐疲劳性等机械性能,能够应用于超声无损检测等多种领域,具有超声耦合效果好、机械强度高、抗老化、防锈蚀、使用便利、安全等特点。
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本发明属于吸波功能材料技术领域,具体涉及一种钡铁氧体碳球复合吸波材料及其制备方法,采用水热法先一步制备出单相钡铁氧体纳米粉末,单相钡铁氧体的制备以Fe(NO3)3·9H2O和Ba(NO3)2·6H2O为主要原料,在碱性中进行水热反应;将制备得到的单相钡铁氧体粉末与葡萄糖按照一定质量混合后,再次用水热法制备出种钡铁氧体/碳球复合型材料,本发明方法制备得到的复合材料经性能测试,具备良好的微波吸收性能;并且,本方法条件温和、制备流程简单,本发明采用廉价易得的葡糖糖作为制备复合材料的原料,可以提高复合物的导电性且降低制备成本,经济价廉,易于工业应用。
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本发明公开了一种磁性Co‑V/C3N3复合载体微粒的制备方法及应用,收集难降解有机废水,废水中加入带磁性的Co‑V‑C3N4的改性光催化材料,通入适当氧气时,在电子束的照射下难降解有机物发生降解反应,反应完成后在磁场的作用下磁性Co‑V‑C3N4与水体发生固液分离,上清液为处理后的水。当反应器底部需要清淤时,在磁场的作用下,亦可实现磁性的Co‑V‑C3N4与底部淤积物的分离,避免了催化剂的损失或流失。本发明在常温常压下进行,反应条件温和,工艺简单,添加的光催化功能材料环境友好,不产生二次污染,废水处理流程短、处理效果好,适用于难降解有机废水的规模化处理处置。
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本发明提供一种耐压温敏型高分子水凝胶,其特征在于,包括以下重量份数的组分:8‑22份环氧聚天冬氨酸、12‑19份羟丁基壳聚糖、1‑5份非离子型纤维素醚、4‑11份海藻酸钠、3‑7份硅酸乙醋、2‑9份盐酸聚六亚甲基胍、0.8‑2.5份增强纤维、3‑9蚯蚓抗菌肽、68‑88份纯水。本发明具有良好的生物相容型、力学性能和机械强度,更重要的是能够在37‑50℃的区间对温度反应响应率高,能够应用于生物缓释材料、快速降温材料等,能够适应信息、生命、环境、航空航天等领域对于功能材料的需求。
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本发明属于无机功能材料技术领域,尤其涉及一种亚微米级四方相钛酸钡粉体的制备方法,用以解决能耗、废液、生产成本和提高粉体质量等问题,本发明以钡源八水合氢氧化钡和钛源水合二氧化钛为原料,采用低温固相法经过研磨和焙烧等处理制备出具有良好分散性、结晶度高、亚微米级尺寸和高纯等特征的高质量四方相钛酸钡粉体,该方法工艺流程简单、生产成本低和无废液产生等,有良好的工业应用前景与价值。
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本发明涉及功能材料制备技术领域,具体公开了一种金属硫化物纳米材料及其制备方法和应用,所述金属硫化物纳米材料是以金属氯化物作为相应的金属源,以三聚硫氰酸三钠盐作为螯合剂和硫源,通过加热热解制得;而提供的制备方法简单,通过采用三聚硫氰酸三钠将重金属离子络合后通过采用高温热解的方式直接实现将金属硫化生成金属硫化物,简便易操作,避免了后处理水热反应产物时硫化氢气体对身体的危害,同时能够实现硫化物的精准控制,且没有残余硫需要处理的问题,可以简单、快速、准绿色的合成金属硫化物纳米材料,解决了现有金属硫化物合成方法存在无法实现绿色合成的问题,具有广阔的市场前景。
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一种二硫化钼/聚二茂铁基席夫碱复合材料及其制备方法,它涉及一种将二硫化钼与聚二茂铁基席夫碱复合,合成一类具有润滑性、导电性等诸多优异性能的复合功能材料。一种二硫化钼/聚二茂铁基席夫碱复合材料的制备方法:一、制备得到锂插层二硫化钼悬浮液;二、制备得到聚二茂铁基席夫碱/DMF混合液;三、将聚二茂铁基席夫碱/DMF混合液滴加到锂插层二硫化钼中,得到反应产物;四、对反应产物进行分离处理,即得二硫化钼/聚二茂铁基席夫碱复合材料。本发明优点:从根本上弥补传统物理共混法的相容性差、分散不均的问题,提高材料润滑性、导电性等诸多优异性能。本发明主要用于制备二硫化钼/聚二茂铁基席夫碱复合材料。
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本发明属于医用纳米结构功能材料领域,具体涉及一种可用于肿瘤靶向磁疗的磁性纳米粒子及其制备方法。所述磁性纳米粒子由二价过渡金属盐与二价和/或三价铁盐反应复合而成,分子式为MxFe3‑xO4,x=0.15‑0.45,M为Mn2+、Ni2+或Co2+。本发明突破合成四氧化三铁的传统思维,在铁盐和亚铁盐中掺杂一定比例的过渡金属盐,通过共沉淀方法生成磁性MxFe3‑xO4纳米粒子。该磁性纳米粒子在外加磁场下产热效果较好,光纤测温记录15分钟有效温升1‑4℃,该磁性纳米粒子用于体外实验,能有效杀死部分巨噬细胞,因而极具用于肿瘤靶向热治疗的潜力,有望解决长期用药给机体造成的伤害的弊端。
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本发明公开了一种绿色环保装饰材料及其制备方法,涉及装饰材料领域,包括以下重量份计的原料:硅灰粉18‑25份、樟木4‑9份、蚕沙3‑6份、瓦楞子3‑6份、桂枝4‑9份、薄荷叶4‑9份、枳壳5‑10份、聚酰胺纤维4‑9份、花蕊石5‑10份、滑石粉5‑10份、石膏粉10‑15份、纤维素3‑6份、可再分散性乳胶粉4‑9份和水8‑15份;本发明装饰材料通过组分间的合理配比,发挥协同作用,生产出的装饰材料柔韧性、抗裂性优异,具有清新空气的功能,材料易降解,原料无毒,配制过程中,无有害有毒物质释放,绿色环保无污染。
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本发明涉及一种纳米碳材料复合滤材的制备装置及方法。所述制备装置通过设计带有中空结构且开孔的针刺,以及带有夹层结构的针刺板,并将所述针刺的中空结构和所述针刺板的夹层结构相连通,成为了一种可注入式的针刺装置,可以实现针刺加工和材料复合的同步完成。本发明所述制备方法通过针刺系统,将纳米碳材料注入基体纤维中,在基体纤维内部的三维空间更加紧密和均匀的同时,使得纳米碳材料均匀地负载在基体纤维表面,进而得到纳米碳材料复合滤材。此外,本发明所述制备方法并不仅限于纳米碳材料,其他功能材料同样适用,所述制备方法具有适用范围广泛、操作简单、省时省力的优点。
本发明公开一种基于叶绿素铜钠/PVA复合薄膜的柔性透明阻变器件,自上而下由顶电极、PVA‑SCC薄膜层、底电极和柔性衬底组成;其制备方法是先将透明PET薄膜作为柔性衬底,然后镀上银电极,作为底电极使用,再将叶绿素铜钠/PVA混合溶液旋涂于底电极上,并用红外灯烤干,得到PVA‑SCC薄膜层;然后采用热蒸发镀膜方法镀上银电极,作为顶电极使用,得到柔性透明阻变器件;本发明的叶绿素铜钠作为可食用色素,用作阻变器件的阻变材料完全绿色环保,且来源非常丰富,成本较低;其复合的PVA124为医用级材料;两者的复合薄膜对环境、人体都是非常友好的功能材料,符合未来柔性电子器件的发展趋势。
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本发明提供了一种亲水疏油海绵及其制备方法和应用,属于功能材料制备技术领域。本发明通过将纳米粒子悬浮液与改性剂溶液混合,得到改性溶液;所述纳米粒子悬浮液包括表面包裹二氧化硅的纳米四氧化三铁悬浮液和/或纳米二氧化硅的乙醇悬浮液;所述改性剂溶液为壳聚糖醋酸水溶液和聚乙烯醇水溶液;将海绵浸入所述的改性溶液中后,与戊二醛水溶液混合进行交联反应,得到亲水疏油海绵,使海绵具有良好的油水分离性能,可单纯地通过重力驱动有效的从润滑油、机油、泵油、原油、汽油、葵花籽油等轻质油的油水混合物中分离出较重的水层。本发明制备得到的亲水疏油海绵在油水分离中具有良好的应用前景。
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本发明公开了一种多功能铁电陶瓷材料及其制备方法,该材料属于ABO3钙钛矿结构的无铅铁电陶瓷材料,其化学式为(1‑x)Na0.5Bi0.497Sm0.003TiO3‑xCaTiO3,其中0≤x≤0.08,该材料在蓝光480 nm波长激发下,能产生肉眼可见的橙红光,具有光致发光性能。本发明在20‑200 oC的温度范围内,光致发光的热稳定性优异,且在室温下具有良好的防水性,工艺简单、生产成本低、绿色环保,所得材料铁电/压电性能良好,可以取代对生态环境有危害且市面上广泛应用的铅基陶瓷,在光电多功能材料和器件领域具有广泛的应用前景。
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一种具有高效重金属吸附性能生物炭的制备方法及其应用,属于环境功能材料与生物质资源化利用领域。包括以下步骤:将市政污泥烘干研磨过筛,在管式炉中高温煅烧得污泥基生物炭BC。制备两份50mL乙醇和水的混合溶液(体积比为1:1)命名为A、B溶液,向A溶液中加入2g煅烧好的污泥生物炭BC,同时向B溶液中加入20.75g FeCl3·6H2O和2g十六烷基三甲基溴化铵(CTAB),继续搅拌、静置、离心,冷冻干燥得到改性污泥生物炭nZVI‑BC。本发明工艺简单,制备原料具有来源稳定、成本低廉等优点,能高效快速去除重金属污染物,同时为污泥的资源化利用提供了新途径。
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本发明针对绘画板向着功能化、立体化的发展趋势,提供一种智能绘画板,其中,像素单元以阵列的形式镶嵌在画板基底上,且通过传输线缆与控制电路相连接;像素单元从下到上由压力传感器、加热单元、形状记忆聚合物、热致变色材料依次组成,且压力传感器、加热单元与控制电路相连接;所述的热致变色材料变色所需的温度小于形状记忆聚合物发生形变所需的温度。当我们用手指或笔等在其上面写字、画画的时候,绘画板可以智能感知出外力的大小,根据力的大小,实现力轨迹的二维平面显示,甚至是三维立体的显示。本发明将传感、显示、功能材料融合在一起,实现了对绘画的二维,甚至三维显示,功能强、设计新颖,具有很大的吸引力和科技感。
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本发明涉及一种铜试剂修饰的纳米氧化铝的制备方法及其应用,属于功能材料和水处理技术领域。具体是以纳米氧化铝为载体,铜试剂为功能化试剂,在表面活性剂的作用下,利用纳米氧化物表面的活性基团与有机物发生修饰反应,在纳米粒子表面包覆一层有机分子膜。由于所述有机物含有对镉离子有较强配位络合能力的官能团,所以修饰的纳米材料能显著提高对水中镉离子的吸附性能和吸附选择性。采用本发明的方法所得的纳米吸附剂,克服了单纯纳米氧化铝载体吸附容量小、选择性差的缺点,能有效去除水溶液中的镉离子;具有吸附材料制备简单,操作方便,选择性好,吸附容量大,去除效果好等优点。
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本发明涉及有机合成和高分子功能材料领域,具体的说,本发明提供了一种高分子型水性聚氨酯铜酞菁涂料的改性合成方法,该方法以柠檬烯为原料,通过巯基‑烯点击化学反应合成了柠檬烯基二元醇和羧酸型柠檬烯基亲水扩链剂,将两种亲水扩链剂与改性后的铜酞菁分子共同应用于水性聚氨酯铜酞菁涂料的制备中,制得水性聚氨酯基铜酞菁高分子涂料。该方法将改性后的铜酞菁分子嵌段于聚碳型水性聚氨酯中,乳化得到易溶于水且分散稳定性高的高分子染料,还解决了水性聚氨酯合成带来的环境污染问题。
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本申请属于有机合成化学技术领域,尤其涉及一种金属配合物及其制备方法。所述金属配合物的分子结构通式如说明书式Ⅰ所示;该金属配合物是手性磷硫化合物与金属络合的配合物,该金属配合物具有典型的高官能团化结构,如含吸电子基团及氨基的手性季碳原子,其不仅具有经典的有机金属配合物结构,而且拓宽了磷硫化合物的配位,可拓展有机不对称催化反应,在药物中间体的合成和功能材料的制备中均具有很好的应用。
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本发明涉及功能材料技术领域,具体涉及一种绝缘材料及其制备方法和应用。本发明以低密度聚乙烯树脂为基料,利用少量不同支链的支化聚乙烯对低密度聚乙烯基料进行改性,两种材料相容性好,且引入了深能级陷阱,能够捕捉注入电荷形成空间电荷,在实际使用过程中,电极注入的电荷首先被电极‑绝缘材料界面附近的深能级陷阱捕获,这些陷阱电荷积累形成陷阱电荷层,极大地降低了界面电场,从而大幅度降低了电荷注入速率并及时将注入的材料内部的少量电荷导出,因而抑制了材料体内同极性空间电荷的积累,并同时弱化了界面附近的杂质电离,从而抑制了电极界面附近异极性空间电荷的形成,达到有效抑制空间电荷积累的目的,可用作高压直流电缆绝缘材料。
一种铱基固溶体钙钛矿催化剂SrTi(Ir)O3及其在电催化水裂解产氧中的应用,属于无机功能材料领域。是将锶源、有机多元酸、钛源、铱源、有机多元醇和水在不同比例下水浴混合均匀,加热蒸干水分后充分煅烧,最后酸处理得到了不同铱含量的固溶体钙钛矿催化剂SrTi(Ir)O3。使用经典钙钛矿SrTiO3诱导SrIrO3合成,在增大SrIrO3比表面积的同时,更大程度地降低了体系中铱贵金属的用量。同时,B位的钛能够使其余B位的活性位点铱的氧吸附能减弱,也能使氧的p带中心更接近费米能级,最终使该催化剂电催化酸性水氧化的性能得到提升。其中电催化酸性水氧化活性最好的为SrTi(Ir)O3(Ir‑29%),仅需248mV的过电势,电流密度即可达到10mA/cm2。
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