本发明公开了一种由无色变蓝色的螺噁嗪类光致变色化合物及其制备方法和应用,属于有机功能材料技术领域。本发明目的是为了开发满足客户审美需求的,户外稳定性强的光致变色化合物及其涂料的配方组成,该发明制备的由无色变蓝色的螺噁嗪类光致变色化合物不仅光响应速度快,同时,褪色迅速,而且闭环态在户外使用时性能稳定,满足市场审美需求,合成原料廉价易得,合成工艺可操作性强。
本发明涉及一种电沉积技术原位制备硫化锌量子点/海藻酸纳米复合膜的方法。其特征在于,采用硫化钠与海藻酸的混合液作为电沉积液,金属锌片作为电沉积的阳极金属电极材料进行电沉积;在电沉积过程中利用金属锌片上发生的电化学反应产生锌离子,再利用海藻酸与锌离子的配位作用以及硫离子与锌离子之间的反应,从而在电极上原位制备得到硫化锌量子点/海藻酸纳米复合膜。本发明具备操作简单、易于控制、不使用有机溶剂、绿色环保、制备条件温和,以及选择性和可控性等特点;所制备的硫化锌量子点/海藻酸纳米复合膜材料具有良好的生物相容性、无毒性以及生物可降解性等性能特点,在生物医用功能材料和生物电子器件等领域有良好的应用前景。
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一种三维结构纳米复合智能海绵、制备方法及应用,涉及新型功能材料技术领域。该三维结构纳米复合智能海绵能在外部光照下自动吸附有机溶剂或原油,呈三维多孔结构,由聚二甲基硅氧烷和纳米碳材料复合而成;纳米复合智能海绵中具有光热转化性能的纳米碳材料在吸收光照后加热聚二甲基硅氧烷,具有受热膨胀性能的聚二甲基硅氧烷在受热后发生膨胀形变,通过在光照下的光致变形以及升温对于待吸附原油的粘滞性降低的双重作用,该纳米复合智能海绵能产生吸附原油的能力;撤除光照后,纳米复合智能海绵恢复初始温度及形状,释放被吸附的原油。该智能复合海绵可以应用于吸附水相体系中油品或非极性有机溶剂领域,且吸附能力高,可以重复循环利用。
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本发明公开了一种硫酸锆印迹凝胶微球及其制备方法,属于高分子功能材料领域。该制备方法包括:向第一容器中加入分散剂、有机溶剂,在第一预设温度下搅拌均匀,同时进行氩气排空处理,得到溶剂混合液;向第二容器中加入聚合单体、交联剂、硫酸锆、水,在第二预设温度下搅拌溶解,然后向第二容器中加入引发剂,搅拌溶解均匀后,得到溶质混合液;将溶质混合液滴加至溶剂混合液中,经第一次水浴加热反应,再加入碱液,调节pH值至预设值,经第二次水浴加热反应,过滤得到凝胶微球;将凝胶微球置于洗脱液中进行浸泡处理,脱除硫酸根,然后进行抽滤、干燥,得到硫酸锆印迹凝胶微球。该硫酸锆印迹凝胶微球吸附硫酸根的能力好,能够减少再生废液量。
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本发明属于静电纺丝功能材料领域,涉及一种可应用于防水透湿领域材料的制备方法,特别是指一种含有氟化石墨烯的防水透湿复合织物及其制备方法。该复合织物具有超疏水、高效率、较好透气透湿能力及节省能源等优点,纤维的平均直径在130‑150 nm,纳米纤维防水透湿复合膜呈三维网状结构,孔径小,曲折连通孔结构,透气性好,可以有效阻隔外界恶劣天气侵害、防止雨雪渗透的同时,还能及时排出人体因运动产生的汗液和湿气,从而调控人体的微环境为人体提供良好的舒适性,使得服装面料的防护功能和热湿舒适性达到统一,以及创新性地应用于医疗卫生、建筑外墙、航空航天以及水产行业等领域。
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本发明涉及功能材料技术领域,具体涉及一种阻燃聚酰胺6材料的制备方法。利用原位聚合,将苝四甲酸二酐枝接到尼龙6上,从而得到得到聚酰胺6/苝四甲酸二酐复合材料。
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本发明提供一种三嗪类衍生物及其制备方法,所述三嗪类衍生物为(4‑苯基‑6(苯磺酰)‑1,3,5‑三嗪‑2‑)‑9‑咔唑,所述(4‑苯基‑6(苯磺酰)‑1,3,5‑三嗪‑2‑)‑9‑咔唑的结构式为:。本发明提供的(4‑苯基‑6(苯磺酰)‑1,3,5‑三嗪‑2‑)‑9‑咔唑可以作为有机电致(EL)器件中功能材料的重要中间体,制备方法转化率高,纯化操作简单,节约成本,产品纯度>99%。
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本发明属于环境功能材料制备技术领域,涉及一种基于乳液模板法的多功能固体催化剂的制备方法和用途。本发明选取埃洛石为原料,通过在其表面改性以得到具有疏水性的稳定粒子来构建W/O型Pickering HIPEs,利用热引发聚合和后续磺化处理后负载UiO‑66(Hf)型MOFs以制备多功能固体催化剂。该催化剂具有大孔、介孔和微孔的多级孔结构,有助于纤维素的吸附和降解;较多的酸碱性活性位点,有利于增加产物产率,从而解决了由纤维素制备5‑羟甲基糠醛(5‑HMF)反应领域内催化剂活性不高、活性位点单一等缺点,提供一种大比表面积、多功能活性位点的多功能固体催化剂的制备方法。
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本发明公开了对甲苯均三唑噻二嗪苯甲酮及合成方法与应用、以及其单晶培养,第一步由3‑对甲苯基‑4‑氨基‑5‑巯基‑4H‑1,2,4‑三唑与苯甲醛反应制得其席夫碱,第二步由该席夫碱与α‑溴代苯乙酮反应,TLC跟踪,直至反应结束,得到对甲苯均三唑噻二嗪苯甲酮化合物,可应用于农药、医药、功能材料等多种领域,特别是作为杀菌剂和除草剂的效果尤为突出。本发明合成了对甲苯均三唑噻二嗪苯甲酮化合物,并提供了其晶体结构、数据及应用,为今后进一步研究该类化合物的反应机理、能量变化、应用、药物开发等奠定了重要基础,具有重大的现实意义。
本发明属环境功能材料制备和污染物处理领域,涉及一种竹制纳米纤维素/还原氧化石墨烯复合碳气凝胶的制备方法。首先采用竹子为原料,通过氧化预处理法和超声剥离的方法制备了纳米纤维素,再利用乙二胺诱导竹制纳米纤维素与氧化石墨烯溶液凝胶化制备了竹制纳米纤维素/氧化石墨烯水凝胶;然后,水洗除去残留的乙二胺,结合冷冻干燥和高温热解的方法得到了低密度、疏水、多孔和阻燃性的竹制纳米纤维素/还原氧化石墨烯复合碳气凝胶。该材料对油与有机溶剂污染物显示出了高的吸附容量。本发明采用廉价,可再生的竹子作为原料,制备出的复合碳气凝胶材料性能优异,且适于大规模的生产。
本发明属于功能材料领域,具体是涉及一种改进的溶胶‑凝胶法制备类花状顺磁性高效光催化剂Ba2FeMoO6:Dy的方法。首先将硝酸钡、硝酸镝和四水钼酸铵水溶液混合后加入硝酸铁水溶液,再将柠檬酸分两次加入混合溶液中,调节体系pH值,在一定水浴温度下经强烈搅拌形成澄清透明Ba2FeMoO6:Dy溶胶和凝胶;最后经过陈化、干燥、加氢煅烧,即得类花状顺磁性高效光催化剂Ba2FeMoO6:Dy。制备方法工艺简单易控,无污染,对设备要求低。制备的类花状高效光催化剂Ba2FeMoO6:Dy能够有效降解亚甲基蓝,具有极佳的光催化活性。同时,由于该材料具有顺磁性材料特点,利于回收,可以多次重复使用。
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本发明公开了属于环境功能材料制备技术领域的一种小麦秸秆生物炭改性蒙脱石复合材料制备方法及应用。该方法是通过将氢氧化钾溶于水中,添加蒙脱石粉末,超声分散后加入小麦秸秆粉末,再将混合液超声分散、浸渍后通保护气密封,加热并保温反应后冷却至室温得到的。所制备出的小麦秸秆生物炭改性蒙脱石复合材料,具有较大比表面积,且表面具有多种官能团,吸附位点较多,吸附能力较强。
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本发明公开了一种用于金属材料热处理中的空气消耗剂,它由诱导材料、反应材料和催化剂复配而成,所述诱导材料为La、Ce、Pr、Nd、Sm粉末中的一种或几种;所述反应材料为Mg、Al、Ca粉末中的一种或几种,所述催化剂由Ni或Fe粉末组成;该消耗剂材料配比合理,在高温下,短时间内能协同催化将密闭环境中的活性气体消耗,并且不发生二次分解,能够使得金属材料在热处理过程中始终保持低氧状态,进而获得致密的组织结构和良好的性能。本发明适用于对稀土金属功能材料进行热加工时去除密闭加热设备环境中的空气。
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一种石墨烯基复合材料及其制备方法、应用,涉及建筑功能材料技术领域。一种石墨烯基复合材料的制备方法,其包括:将包含有石墨烯、硅酸铝、氧化镁和水的混合液调节pH值至10~13,在密封条件下将温度升高至120~130℃进行复合反应,经脱水、干燥得到石墨烯基复合材料。利用该制备方法制得的石墨烯基复合材料用于混凝土或石膏中,由于具有片状结构和高强韧性,能够增大活性效应物质与混凝土、石膏中胶骨料之间的接触面积。活性晶核与混凝土、石膏的凝胶物质进行有效的水化反应,得到水化硅酸钙等物质,能改善混凝土或石膏的胶骨料之间界面晶格缺陷,达到抗压强度、抗折强度、换热性能等综合性能的提升目的。
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本发明属于新型纳米功能材料制备技术领域,特别涉及一种表面修饰的油溶性氧化石墨烯的制备方法。将氧化石墨烯、修饰剂和至少两种脱水剂在有机溶剂中混匀,并将得到的混合溶液于10‑60℃下反应12‑48h,得到所述油溶性氧化石墨烯;其中,所述修饰剂为有机胺类化合物,所述有机胺类化合物包含C6‑C20烷基。本制备方法工艺和设备简单,原料易得,反应条件温和、操作和后处理过程简单,收率高,适合大规模的工业生产。
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本发明属于功能材料技术领域,具体为一种疏水阻燃隔热气凝胶复合材料及其制备方法。本发明制备方法包括用二元酸酐、二元胺合成聚酰亚胺酸,再用胺类化合物中和,得到水溶性聚酰亚胺酸盐,将这种水溶性聚酰亚胺酸盐作为聚酰亚胺前驱体,与无机纳米粒子前驱体水解得到的无机纳米粒子溶胶原位复合、共凝胶,再通过冷冻干燥、酰亚胺化,得到聚酰亚胺/无机纳米复合气凝胶。本发明方法工艺简单、用时短,避免了繁琐无机纳米粒子制备、改性等工艺,本发明制备的气凝胶具有高的疏水性、超高的阻燃性能、超高机械强度、热稳定性和超低的导热系数等,可应用于隔热、阻燃、降噪、电池、能源、催化剂等多种领域。
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本发明公开了一种超导热瓷膜复合新材料及其制备方法,属于吸波功能材料技术领域,所述复合材料由以下重量份数的原料制备而成:速溶硅酸钠20‑25份、结晶硅28‑32份、纳米氧化镁4‑8份、碳纤维13‑17份、硼纤维2‑5份、硅酸纤维2‑5份、氧化铝粉8‑12份、去离子水23‑28份。所得材料覆盖在金属表面与外界介质隔离开来,以阻碍外界高温氧及腐蚀物质,有效地保护了金属管壁,且吸波性能显著,产生红外辐射,有很好的节能效果,应用在锅炉领域,节能、环保,使锅炉运行安全,减少锅炉摩擦爆管,减少锅炉炉膛结焦,延长锅炉使用寿命。
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本发明涉及新型功能材料技术领域,公开了一种提高二聚酸聚酰胺胶黏剂粘结性能的方法,在二聚酸聚酰胺制备过程中,先将二聚酸原料加入到四口烧瓶中,以40‑45滴/分钟的速度滴加制备得到的活性催化剂进行缩聚反应,使用制备得到的活性催化剂进行催化聚合反应,能够降低聚合温度,减少咪唑环的形成,树脂的粘度不会随着反应温度的升高而大幅降低,同时增加了产物结构的氢键数,提高了分子间键合力,加强聚合物的热氧化稳定性,提高了胶黏剂的润湿能力,从而增强了粘结性,克服了现有二聚酸聚酰胺胶黏剂在粘度、力学性能以及软化点上存在的不足问题,显著延长了二聚酸聚酰胺胶黏剂的使用寿命。
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本发明公开了一种碳纳米管基电磁复合吸波材料及其制备方法和用途,属于功能材料领域。所述碳纳米管基电磁复合吸波材料的制备方法,包括以下步骤:1)FeO(OH)/碳纳米管复合材料的制备;2)Fe3O4@Fe核壳纳米球/碳纳米管复合材料的制备。本发明中利用碳纳米管作为基体,通过原位化学反应在碳纳米管基体上生成纳米材料,从而获得碳纳米管基电磁复合吸波材料,本发明的制备方法稳定、可控、简单易操作,所制备的电磁复合吸波材料具有优异的电磁波吸收能力。
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本发明涉及一种富硫二联萘二酰亚胺衍生物及其制备方法、应用,属于有机半导体技术领域。本发明的富硫二联萘二酰亚胺衍生物即含硫萘二酰亚胺衍生物,具有如下式(Ⅰ)所示的结构。其中,R1和R2为含氰基的基团;R3、R4、R5、R6分别独立地选自碳原子数为1‑20的烷基。本发明的含硫萘二酰亚胺衍生物,在萘环的2,3,6,7位引入了杂原子官能团(S),并引入了氰基基团,使得萘二酰亚胺衍生物分子的光谱吸收和HOMO、LUMO值能够被杂原子官能团来调节,从而适应各种功能材料的需求。
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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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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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。
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。
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本发明公开了一种有机硼发光材料,属于有机光电功能材料技术领域,其结构特点是在苯喹啉上引入两个有机硼单元其中一个有机硼单元上的B与邻近喹啉上的N会形成分子内配位从而具有四配位硼性质,另一个有机硼单元在喹啉的邻位、间位或对位具有三配位硼性质,从而形成一类π共轭有机硼发光化合物。本发明的一种有机硼发光材料,这类化合物在固态下具有很强的黄光发射。本发明的一种有机硼发光材料的制备方法,合成步骤简单;本发明制备的有机硼发光材料可用于发光材料和电子传输材料;同时,这类化合物中的三芳基硼单元可以与氟离子发生作用,打断B与邻近共轭单元的p‑π共轭,因此该类化合物可用于氟离子检测。
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本发明公开了一种三维微纳多元共晶结构的生物基热适应复合材料及其制备方法,属于生物基功能材料及建筑节能材料领域。本发明的方法是将农作物秸秆、热适应相变剂、熔点控制剂、结晶促进剂、稳定剂和水等经机械搅拌、结晶成核与灌装封尾等工艺,制备一种具有三维微纳多元共晶结构的生物基建筑节能材料。本发明原料来源广泛、成本较为低廉、生产工艺简单,产品控温效果好、使用寿命长,可大规模应用于新型节能建筑物中,创造较大的经济效益和社会效益,符合利用新技术和基础新材料进行传统产业升级和新旧动能转换的要求。
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