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一种安全节油型自动调压轮毂,其特征包括密封机构、轮毂机构、调压机构、固定机构;密封机构设置有密封圈、密封环;轮毂机构设置有主轮毂、辅轮,主轮毂上设置有轮辋支环,辅轮辋上设置有辅轮辋支环,调压机构设置有双金属鼓,双金属鼓内侧设置有调压室,双金属鼓外侧设置有充气室;其技术效果在于:采用功能材料双金属鼓作为轮胎调压装置,把轮胎气室分成充气室与调压室,当轮胎温度升高时,双金属鼓内壁的主动层膨胀,双金属鼓的鼓腰随之向调压室凹陷,使轮胎充气室容积增大,胎压下降;当轮胎温度下降时,双金属鼓的主动层收缩,双金属鼓的鼓腰随之返回充气室,使充气室气压恢复,达到自动调压、防范暴胎、行驶节油之目的。
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一种制备形貌可控核壳型均一粒子的方法,属于复合功能材料应用技术领域。其特征是该方法首先在惰性气体产生的差压条件下,将混合金属原料加热至熔化,保温20~180min形成均一熔体,压电陶瓷在所施加的脉冲信号作用下向下运动,由传动杆将能量传递给坩埚中的熔体,微量熔体从喷头中喷射出来,形成一个长条状液滴,液滴在下落过程中,不断收缩成球状液滴,收缩的同时发生相分离,后冷却形成未完全凝固的相分离凝结粒子,并无容器凝固,最终形成核壳球形均一粒子。本发明的效果和益处是该制备核壳球形粒子的方法简便,制备周期短,形貌可控,粒径均一,真圆度高,能满足工业生产的连续性、稳定性要求,在核壳型复合材料应用领域有广阔的前景。
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抗菌塑料瓶,将现代纳米材料的抗菌剂及具有发射负离子功能材料添加到塑料中制成具有抗菌、自洁,同时又能净化环境空气的功能性塑料瓶,形成永久性功能塑料瓶。采用物理抗菌法,使微生物不能产生耐药性。采用的材料是纳米银抗菌材料和能将发射负离子的电气石粉体材料,二者复合在一起,添加到塑料中去,使其产生抗菌作用,可激发二氧化钛的抗菌活性,不但使制品具有负离子功能,同时使二氧化钛这种金属氧化物产生光触媒效果,见微光时产生抗菌作用同时不断地向外发射远红外线使制品具有自洁,不受污染的双重效果,抗菌塑料瓶可广泛应用到医药,保健品、食品等行业中,为包装行业解决了因运输、储存、生产等多环节造成的微生物超标和污染问题。
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本发明涉及制备具有通式(I)和(II)高纯三邻位金 属化有机铱化合物和这种类型的纯有机金属化合物(尤其是 d8金属化合物)的方法,所述物质 将来可在许多不同类型的应用中作为活性组分(功能材料)用作 显色组分,所述应用在最广泛的意义上可被归类到电子工业范 围内。
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本发明公开了一种4,4’-二(4-二氮杂萘酮基)二苯砜及其制备方法,其结构式如右所示。该化合物以4,4’-二(2-羧基苯甲酰)二苯硫醚为原料经过氧化反应和环化脱水反应合成的。它含有两个类似羟基氢的活泼氢,可以与钝化的磺化芳香二卤代化合物在碱性条件下发生芳香亲核取代反应,制备含双二氮杂萘酮结构单元的磺化聚合物。该磺化聚合物膜具有优良的化学稳定性和尺寸稳定性,可望应用于质子交换膜材料或其他功能材料。
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本发明公开了一种制备链霉亲和素标记的藻蓝蛋白类荧光蛋白质的方法,通过应用藻胆蛋白BETA155裂合酶催化藻蓝胆素与链霉亲和素标记的藻蓝蛋白类脱辅基蛋白共价结合,制备链霉亲和素标记的藻蓝蛋白类荧光蛋白质。本发明的方法应用生物过程生产链霉亲和素标记的藻蓝蛋白类荧光蛋白质,是一种环境友好的生产方法。藻蓝蛋白类荧光蛋白质能应用于食品、保健与医药功能材料领域,特别是应用为生物和医学分子监测领域的荧光探针。
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本发明公开了一种仿生构筑基于金属泡沫的超双疏材料,属于功能材料技术领域,包括金属泡沫的预处理、金属泡沫在石蜡火焰上方烧灼沉积碳颗粒、将金属泡沫置于真空装置中附着氧化硅、将金属泡沫放入马弗炉中退火、将退火后金属泡沫用聚全氟烷基硅氧烷氟化的五个步骤,得到的金属泡沫表面具有超双疏性。该表面对pH值为0-14之间的水溶液以及各类油滴均达到超疏,其中对水的接触角大于170℃,滚动角小于1℃。对润滑油食用油原油等油滴的接触角均大于150°,滚动角一般都小于10°。该方法制备的基于金属泡沫的超双疏材料具有较高的稳定性,能在数月内仍能保持稳定的性能,可广泛应用于科研、医学、生物等重要领域。
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一种柔性电致变色膜与器件及其制备方法,属于功能材料及器件技术领域。所述柔性电致变色膜包括电致变色膜和多孔柔性衬底,其中电致变色膜由电致变色材料采用化学原位聚合法沉积于所述多孔柔性衬底表面。所述柔性电致变色膜膜层均匀且附着力良好,是一种不依附于电极单独存在的柔性电致变色膜,对电致变色材料没有特殊要求,凡是能够化学原位聚合的电致变色材料均可制备得到该类柔性薄膜;其制备方法简单,有效降低了电致变色薄膜制备工艺的复杂程度和制造成本;本发明提供的电致变色膜还可以封装为柔性器件,降低电致变色器件制备工艺的复杂性及成本,从而有望使得大面积柔性电致变色器件得到推广应用。
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本发明涉及一种附着平板扬声台,其创新点是利用稀土超磁致伸缩合金(REMA-CNTM)功能材料所开发的附着型音频换能器,借助它本身的自重附着在一些器具的平板上传输音频震荡,形同一个扩展的平板扬声器无指向谐振发声。在附着型音频换能器上设置有可随意插入MP3播放机、MP4播放机或手机等音像电子器件的台架,并通过外置导线将插入台架的音像电子器件连接到音频换能器的音频输入接口,形成空间外放型的组合式音响,以适应群体收音共享、偕同交流的时尚需求。该音响具有频带宽、高保真、立体声和超强音量的杰出特性,其台架可折叠并拢,体积小巧,方便外携,外形颜色丰富多彩,是当代舒适便捷、优美动听的时尚音响。
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本发明提供了一种纳米溴化银聚合物复合抗菌剂及其制备方法,属于功能高分子材料技术领域。首先通过自由基聚合反应制备季铵盐类高分子聚合物,再通过原位沉淀法在季铵盐类高分子聚合物中掺杂溴化银纳米粒子制备所需的有机/无机复合材料。本发明兼具季铵盐类有机抗菌剂和银系无机抗菌剂的优点:低毒、抗菌谱广、抗菌能力强,而且由于高分子共聚物和配合阴离子的稳定作用,生成的溴化银纳米粒子不易发生团聚和泄露,抗菌时效长。此外,通过在有机高分子材料中掺杂少量银,减少了银的使用量,克服单一银系抗菌剂易变色的缺陷,可加入浅色基体中制备抗菌功能材料。
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本发明属于功能材料技术领域,具体涉及一种金属锂基复合储氢材料及其制备方法与用途。所述复合储氢材料包括金属锂基硼氢化物,其化学式为LiM(BH4)3(M=Mg,Ca)。还包括催化剂,所述催化剂占所述金属锂基硼氢化物总量的0.5~10mol%,本发明的另一个目的是提供一种金属锂基复合储氢材料的制备方法。在温和条件下具有良好可逆吸放氢性能的锂基硼氢化物储氢材料,本发明的另一个目的是提供一种制备该类硼氢化物储氢材料的方法,该储氢材料能够在氢的储存器、燃料电池供氢源和氢的提纯等领域得到广泛应用。
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本发明公开了一种三明治结构多层复合超耐磨衬板及其制备工艺,属于耐磨衬板制备领域。该耐磨衬板由底材支撑层、粘结过渡层和表面硬质耐磨层梯度功能材料复合而成,底材支撑层通过压制成型,不需要常规的浇注成型;粘结过渡层通过自熔性合金材料火焰重熔成型,与底材浸润性好、结合强度高;表面硬质耐磨层通过陶瓷合金材料火焰重熔成型,粘结性能优且耐磨强度高。与现有技术相比,本发明具有的优势是:汇集了金属材料高韧性与陶瓷合金材料的高耐磨性等优点,底材成型工艺简单且成本较低,涂层材料和工艺可控性强,避免了合金铸造过程中复杂的热处理工艺,使用寿命比普通钢质衬板提高十倍以上。
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本发明提出了一种使用双回路液冷的恒温均匀磁场发生装置,特别涉及一种能产生均匀度比较高,强度达到数百高斯数量级的单轴磁场发生装置,同时保持均匀磁场空间内温度恒定,可用于生物医学,电子设备,化学和功能材料的磁场实验中。相比于普通均匀磁场发生装置,提高了其最大工作磁场,使均匀磁场强度达到500高斯以上,并且在长时间使用时温度恒定。系统结构较为简单,双回路分内循环和外循环独立工作,出口入口均为G1/4规格的管接头,便于连接与拆卸。
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本发明涉及新型纳米碳流体的制备方法,该方法是:先将原始纳米碳材料加入到强酸性氧化液(V(浓H2SO4):V(浓HNO3)=3:1)中,获得表面含有-COOH的活性氧化碳材料;然后在超声和磁力搅拌的条件下,以含有胺基的聚醚胺为改性剂,加入到活性氧化碳材料悬浮液中,胺基和羧基在聚醚胺和氧化碳材料界面发生酸碱反应,完成聚醚胺和氧化碳材料的接枝;通过调节聚醚胺的类型和用量,得到所述纳米碳流体。本发明方法简单,有效控制和提高了聚醚胺在纳米碳材料表面的接枝率,适用于多种碳材料流体的合成;制得的纳米碳流体材料既具有亲水性,又具有亲油性,在涂料、塑料、橡胶及功能材料等方面具有良好应用前景。
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暖白光LED用硼酸盐荧光粉属于光电功能材料和固体半导体照明技术领域。现有白光LED用荧光粉要么缺少红光成分,光源显色指数较低,不能产生暖色调;要么色调偏红,使得所制作的白光LED发光过暖。本发明其化学式为下列之一:M3B2O6:RE2+,A+、M2B2O5:RE2+,A+、M5B4O11:RE2+,A+、MB2O4:RE2+,A+、MB4O7:RE2+,A+;式中:M为Ca、Sr、Ba、Mg、Pb、Zn之一种或者两种;RE为Y、La、Pr、Nd、Eu、Gd、Tb、Ce、Dy、Yb、Er、Sc、Mn、Zn、Cu、Ni、Lu之一种或者两种,RE的含量为所述化学式中硼酸盐的0.01~10at%;A为Li、Na、K、Rb、Cs之一种或者两种,引入A所采用的氧化物或者氟化物的量为所述分子式物质质量的0~20%。发射峰值波长在560~575nm范围内,用于白光LED中能够产生暖白光。
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本发明涉及一种富集痕量速灭威的分子印迹聚合物的制备方法,其主要的技术要点是以速灭威为模板分子,甲基丙烯酸为功能单体,乙二醇二甲基丙烯酸酯为交联剂,四氢呋喃和甲苯为溶剂,利用本体聚合法合成对速灭威具有高选择性的吸附功能材料。本发明成本低廉,合成过程简单,反应条件容易控制,所制成的速灭威分子印迹聚合物可用于固相萃取富集与高效液相色谱联用,适用于食品中痕量速灭威的检测和各种样品的净化处理。
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本发明涉及以钛酸丁酯、正硅酸乙酯、硫磺为主要原料,无水乙醇为溶剂,冰乙酸为抑制剂,盐酸为催化剂,采用溶胶-凝胶技术,制备新型光催化剂S掺杂SiO2/TiO2复合材料的方法,属于复合材料领域。制备的新型光催化剂S掺杂SiO2/TiO2复合材料颗粒分布均匀,粒径大小为10~80nm,在波数950cm-1处出现了Ti-O-Si键的红外特征吸收峰;在紫外-可见光区域的最大吸收波长为405~435nm,TiO2为锐钛矿相和金红石相的混晶相,对亚甲基蓝溶液的降解率为60~90%。本发明制备的新型光催化剂S掺杂SiO2/TiO2复合材料具有优良的可见光光催化性能,可广泛应用于环境污染治理、光催化功能材料制备等领域。
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本发明提供了一种一维纳米ZnO的制备方法,该方法选用非离子表面活性剂烷基聚氧乙烯醚、环己烷、正辛醇和水相组成的四元微乳液,以醋酸锌和氢氧化钠为最初反应物配置成前躯体Zn(OH)42-,组成反相微乳液的各组分混合后,于磁力搅拌器上强烈搅拌,制得均匀透明、性质稳定的反相的微乳液,然后转移到25mL内衬聚四氟乙烯的高压反应釜中,设定温度和时间,进行辅助水热反应,反应应结束后自然冷却到室温,产物经离心分离后用丙酮、蒸馏水和无水乙醇进行洗涤,从而得到形貌大小高度均匀的—维纳米ZnO。本发明利用反胶束微乳液具有的模板作用以及水热辅助制备一维纳米ZnO的技术方案,具有生产工艺简单、生产过程安全、产品不易团聚的特点,可广泛用于无机功能材料的制备。
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一种氯化亚铜晶体的生长方法,属于光电子功能材料技术领域中的人工晶体和晶体生长领域,尤其是涉及一种作为光电晶体材料。该方法使用含卤离子的离子液体为生长溶剂,采用降温的方法生长晶体。生长设备简单、工艺易控制。所生长出的晶体晶形完整、缺陷少、尺寸较大。生长的晶体在激光调Q、光电子技术等方面具有很重要的应用价值。
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一种含有5~20%氧化铝2~15%氧化钇的磷酸盐玻璃,属于光学功能材料技术领域。现有磷酸盐玻璃热膨胀系数大,而热膨胀系数大是影响磷酸盐玻璃热稳定性的主要因素。本发明之磷酸盐玻璃的组分以及重量百分含量如下:P2O5?60~80%;Al2O3?5~20%;Y2O3?2~15%;MgO?2~18%;F2?10~25%;Sb2O3?0.3~0.6%。热膨胀系数α小于50×10-7/℃。添加稀土氧化物Pr2O3、Nd2O3、Eu2O3、Dy2O3、Ho2O3、Er2O3、Tm2O3、Yb2O3中的一种或者几种,制备磷酸盐激光玻璃。
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本发明采用可释放负离子的安娜奥系列超细粉体,通过掺杂共混的方法创制了安娜奥系列负离子添加剂,按配方:聚酯多元醇:0-100;聚醚多元醇:0-100;二异氰酸酯:5-85:负离子添加剂0.1-20:助剂:0-10;色浆:0-20;催化剂:0.1-3。成功的制造了具有释放负离子的慢回弹发泡弹性功能材料。可释放负离子的安娜奥系列的超细微粉在组合料中具有好的分散性,在加工过程中不存在任何工艺缺陷。
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本发明涉及一种低铂修饰碳载钌纳米颗粒的制备方法及其应用, 属功能材料领域。即将RuCl3完全溶于乙二醇溶液中,加入活性炭, 超声搅拌后用NaOH的乙二醇溶液调节pH,再油浴反应、真空抽滤、 水洗、丙酮润洗,直到滤液没有氯离子后,真空干燥得Ru/C;后将 Ru/C置于180℃氢气氛中除去Ru表面的氧化物后,再在氩气保护下, 冷却至50℃,再加入含有K2PtCl4的HClO4溶液,搅拌、过滤、水洗, 再升温后真空干燥12h,即得本发明的铂修饰碳载钌纳米颗粒。本发 明的Ru纳米颗粒表面上修饰Pt,从而降低二元催化剂中Pt的含量, 同时兼具PtRu合金催化剂的优点,能直接用做直接甲醇燃料电池阳 极催化剂。
本发明涉及生物质等多结构体的轻质化技术与装置。由成熟化学工艺过程及其设备组合构成工艺装置系统,实施分解、原位定向合成、衍生物分离与再生、循环利用等过程,既解决分解物分离问题,又发挥多结构体在常温等适宜温度下分解的分解物产率、纯度、浓度等方面优势。衍生物作为产品或再生为分解物,催化剂、溶剂等工质循环利用。总量很大的生物质及其糟渣、高分子废弃物、褐煤等多结构体进行轻质化,可获得大量再生糖、单体、中间体、低聚体等产品。可广泛应用于生物质炼制、生化、轻工、农林、化工、功能化学品、功能材料、能源化工品等多领域。提升生物质及其糟渣、高分子废弃物、褐煤等资源价值,经济价值和社会价值意义很大。
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本发明提供了一种用于墙体及楼板的填充材料,采用半水石膏作为速凝材料,二水石膏作为缓凝材料,其优势在于:既能快速凝固、提高效率,又能满足施工操作时间。由于采用工厂批量生产,使填充材料要求降低而用材广泛、成本降低,可充分利用地方材料及工业、农业、建筑垃圾,从而大大减少材料的物流成本,有利于保护环境、发展循环经济、可持续发展。速凝填充材料的使用有利于施工用具的及时拆卸和周转使用。集中配制半成品混合料、现场再次添加功能材料的施工工艺实现了芯材速凝、避免了管道堵塞、减少了设备清洗,从而节省了人工、提高了效率。从配料到浇注全过程的机械化,大大节省了人工、提高了效率、降低了成本。
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本发明提供了一种掺杂氧离子的高熵陶瓷及制备方法,属于新材料及高熵陶瓷制备技术领域。本发明通过机械合金化及烧结过程将TiO2与过渡族金属及其共价键化合物(包括碳化物、氮化物或碳氮化物)作为共同组元,使烧结后获得的过渡族金属共价键碳化物、氮化物高熵陶瓷块体材料(高熵陶瓷)的晶体结构中阴离子点位含有氧离子,获得的掺杂氧离子的非化学计量比高熵陶瓷具有面心立方的单相、单一晶体结构。这种在阴离子点位分布大量氧离子的耐辐射、耐腐蚀、高硬度强度的高熵陶瓷新材料,在催化、储能及特殊功能材料器件等方面有极大的应用空间。
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本申请涉及功能材料领域,提供了一种离子液体及其制备方法、表面修饰的二氧化硅及其应用。所述咪唑盐类离子液体,其特征在于,其结构通式如下式1所示:式1中,X‑为离子液体阴离子,R1、R2各自独立地选自碳原子数为1~6的基团,R3选自含不饱和官能团的基团,R41、R42、R43各自独立地选自碳原子数为1~4的烷基。本申请提供的咪唑盐类离子液体,可以实现对二氧化硅的表面修饰,并提高二氧化硅与有机树脂之间的相容性。
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本发明涉及双层结构的Co2+/ZnO材料及其制备方法,属于化学化工与功能材料技术领域。双层结构的Co2+/ZnO材料为将Co2+/ZnO纳米材料附着到丝网上,再将硬脂酸覆盖在Co2+/ZnO纳米材料表面;其中,所述Co2+/ZnO纳米材料的化学式为Zn1‑xCoxO,0.01≤x≤0.1;Co2+/ZnO纳米材料的结构为双层结构:底层为纳米棒,上层为纳米花;纳米棒直径为50~300nm,长度为100~600nm,纳米花壁厚为30~100nm。本发明制得的材料具有优良的光催化性能和油水分离性能。
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本发明公开了一种薁异靛蓝衍生物、其制备方法和应用。本发明的薁异靛蓝衍生物具有大π共轭体系、可逆的氧化还原性质、可调节的促溶烷基链及可逆的质子响应性质,此外薁异靛蓝衍生物还能聚合形成新型有机功能材料;此外,本发明的薁异靛蓝衍生物具有多个化学活性位点,可进行不同位点修饰连接,且制备方法简单、原料廉价易得,目标化合物的纯度高。
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