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本发明涉及一种硫化铟纳米球/泡沫石墨烯的制备及电化学检测左旋多巴,属于新型功能材料与生物传感器检测技术领域。制备方法步骤包括:一、化学气相沉积法,二、水热合成法。本发明以泡沫镍为模板,利用化学气相沉积法制备三维泡沫石墨烯,通过水热合成法将硫化铟纳米球生长到三维泡沫石墨烯上。制备出的硫化铟纳米球/泡沫石墨烯电极应用于生物传感器领域,具有高的灵敏度,选择性好、重复性和稳定性好等优点,解决了现有材料在生物感器中检测左旋多巴灵敏度较低的问题。
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本发明公开了一种钒酸镧/石墨相氮化碳复合材料和其制备方法,以及其作为光催化剂的应用。本发明涉及新能源功能材料技术领域。制备方法包括:制备石墨相氮化碳纳米片和钒酸镧纳米片;将钒酸镧纳米片与石墨相氮化碳混合研磨后煅烧,得到钒酸镧/石墨相氮化碳复合材料。本发明还公开了钒酸镧/石墨相氮化碳复合材料在光催化分解水制备氢气新能源协同生产糠醛的应用。本发明制备的钒酸镧/石墨相氮化碳复合材料合成步骤简单,具有优异的可见光响应性、高载流子迁移率和高比表面积,因此,该复合材料对可见光有很强的吸收能力,光催化产氢效率高,并且可有效利用光生空穴,将生物质材料糠醇氧化为高附加值产物糠醛,具有广泛应用前景。
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本发明属于功能材料技术领域,具体公开了一种无氟聚合物及其用途。本发明通过对组分(A)、组分(B)和组分(C)三种及三种以上类型单体的聚合反应,形成新的无氟聚合物,此无氟聚合物在纸张这种多孔的纤维材料上也具有良好的成膜性能。对比单一类型的聚合物,本发明无氟聚合物成膜后能显著降低基材的表面能,具有优异的防水防油性能。本发明选用的原料不含氟,安全环保,无浸出,可用于食品包装用纸,解决了现在包装用纸大多使用含氟防油剂的问题;且本发明原料成本低,用量少,不会增加防油包装用纸生产成本。
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本发明涉及地震减震垫技术领域,尤其涉及一种耐腐蚀的含不锈钢的地震减震垫及其制作方法,1、制备地震减震垫由以下重量百分比计的原料组成:酚醛树脂:10‑15%;不锈钢纤维:10‑20%;芳纶纤维:5‑10%;腈纶浆粕:5‑10%;矿物纤维:5‑10%;氧化铬绿:2‑4%;氧化铝:2‑4%;高纯二硫化钼:3‑6%;氢氧化钙:3‑5%;硫化锑:3‑5%;钛酸钾晶须:10‑20%;余料为混合料。本发明中以高性能酚醛树脂为粘结剂,加入特殊工艺的不锈钢纤维作为增强材料,耐热性、耐候性、耐久性有明显提高,同时以多种高性能无机、有机纤维作为增强材料,明显提高抗压强度,提高耐磨性,辅以多种功能材料作为添加剂,进一步改善减震垫材料的的耐腐蚀性和机械强度,耐久性、耐候性也有明显提高。
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本发明提供了一种羟基取代的硫杂芴的制备方法,涉及有机合成领域。本发明的化合物合成路线较短,产物的分离纯化操作工艺简便、原料易得、产率较高、适宜于大量合成。本发明的产物分子中包含多个羟基,不仅可以增强给电子能力,使其具有更长波长的发射光,还可以赋予化合物更多的修饰位点,因而在有机功能材料领域具有广阔的应用前景。
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本发明公开了一种对苯二甲酸离子插层镁铝层状双氢氧化物的应用,属于功能材料制备技术领域。以六水合硝酸镁、九水合硝酸铝、对苯二甲酸以及氨水为原料,通过溶剂热法,合成了对苯二甲酸离子插层镁铝层状双氢氧化物;将产物的分散液滴涂在叉指电极上,制得了其对应的湿度传感器。
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本发明属于医药化工中间体及相关化学技术领域,提供了一种手性吲哚里西啶化合物的制备方法,使用环状吡啶卤盐作为反应原料,通过2‑取代吡啶制备,在金属催化剂、配体的作用下,于无水有机溶剂中发生不对称氢化,反应16‑24小时高效地高选择性地转化为手性吲哚里西啶类化合物。本发明的合成方法,反应步骤少,使用廉价易得易制备的环状吡啶卤盐作为反应原料,使用氢气作为氢源对环境友好,反应条件温和;并以高收率高选择性的得到目标产品,具有较好的工业生产价值和实际应用价值。利用该方法合成的手性吲哚里西啶化合物作为一类生物碱,可广泛应用于医药、农药、生物活性分子、功能材料分子等合成领域。
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本发明公开了一种多重响应纳米纤维素复合膜及其制备方法,属于功能材料技术领域。本发明所述的多重响应纳米纤维素复合膜的组分包括纳米纤维素晶体、深度共溶剂、花青素;其中所述的深度共溶剂是由氯化胆碱和生物糖组成,氯化胆碱与生物糖的质量比为1~20:1~6;纳米纤维素晶体、深度共溶剂、花青素的质量比为10:0~10:1,且深度共溶剂的用量不为0。本发明的复合膜制备简单、易操作,条件温和、耗时短。本发明制备的多重响应膜具有湿度和pH两种检测功能,并且具有良好的柔性、可逆性和优异的稳定性等优点,可用作柔性湿度和pH传感器。
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一种三维有序大孔碳包覆的硒化镍纳米晶材料、制备及应用,属于微纳米功能材料领域。本发明提供的三维有序大孔碳包覆的硒化镍纳米晶的制备方法包括:将在硝酸镍和柠檬酸的混合溶液中浸渍的聚甲基丙烯酸甲酯微球模板依次进行干燥、碳化、硒化反应,即得到由三维有序大孔碳包覆的硒化镍纳米晶材料。该材料具有比表面积高、孔体积大、导电性良好、结构稳定等优点,碳基体包裹的硒化镍为尺寸小于25nm的单分散颗粒,此种形貌结构使得硒化镍电极材料的电化学性能获得极大优化,应用于碱金属离子电池展现出较高的比容量、良好的倍率性能和长循环稳定性。
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本发明公开了一种制备低维材料堆叠结构的转移方法与装置。所述装置包括从上到下依次设置的显微观察系统、转移架、微量液滴供给系统和三维平移台;载体A吸附在转移架下面,载体B置于三维平移台上。低维材料在载体A和载体B之间垂直堆叠,实现了不同种类或同种类低维材料之间的有效、多样化堆叠。由本发明制得的堆叠材料,由于没有成分过渡,所形成的异质结具有原子级陡峭的载流子(势场)梯度;此外,由于超薄的厚度以及特殊的二维结构,制得的堆叠材料具有强的栅极响应能力,以及与传统微电子加工工艺和柔性基底相兼容的特性。本发明对功能材料、功能器件的基础研究和应用发展具有重要实践意义。
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本发明涉及一种复合相变材料及其制备方法和沥青混合料,属于功能材料领域。该制备方法如下:将干燥后的有机相变材料和环氧树脂按质量比例进行混合,并加入有机相变材料质量2%~6%的氧化铝,混合均匀后投入双螺杆挤出机,利用挤出机通过不同区段加热后将混合材料挤出成型,切成长方形颗粒,再固化,待其具有一定强度不会变形,将颗粒取下并粒粒分离,直至其完全固化,即得颗粒状复合相变材料。本发明有效调节温度的相变材料的掺量,并保证相变材料稳定存在于沥青混合料中,更加有效地调节了温度,抑制结冰,并保障路面其他使用性能。本发明相变改性沥青的相变温度在4~6℃之间,相变潜热大于20J/g,可解决路面结冰、结霜、积雪等问题。
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本发明公开一种高性能稀土‑铁基巨磁致伸缩材料及其制备方法,属于磁功能材料技术领域。该方法按以下步骤进行:①感应熔炼(Tb1‑xMx)Fey合金,M=Dy、Sm、Ce、Pr、Nd、Ho和Er中的至少一种,x=0~0.70,y=1.75~2.25;②将合金置于惰性气体和梯度强磁场环境中,至少将合金加热至液相线温度以上150℃,保温至少8min;③以5~120μm/s的速率将合金液拉至液态金属冷却液中以实现定向凝固;待加热室温度冷却至室温后,取出样品。该方法制备的磁致伸缩材料具有较高力学性能及较大磁致伸缩系数等优势。该方法操作简单、控制精准、产品性能优良,可批量生产高性能磁致伸缩材料。
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本发明公开了属于非硅微加工与微纳功能材料制备技术领域的一种金属基亲疏水条纹相间表面构建方法。该方法将金属丝紧密缠绕在基底上,并在重物压力下烧结形成一体,所得烧结体浸入疏水纳米颗粒悬浊液后,疏水纳米颗粒沉积在基底上未经金属丝覆盖的区域,经高温坚膜后形成超疏水条纹;将金属丝从基底上剥离,暴露出的区域形成亲水条纹;构建的金属基亲疏水条纹相间表面条纹间距、宽度可分别通过金属丝直径、重物压力大小调控,方法简单、易操作,具有广阔的应用前景。
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本发明属于功能材料技术领域,具体涉及一种陶瓷绝热复合材料及其制备方法和应用。由以下原料按照重量份组成,磷酸二氢铝15‑40份、氧化锆微粉5‑10份、氧化镁微粉5‑10份、氧化铝微粉5‑20份、陶瓷多孔微珠10‑35份、陶瓷纤维粉5‑20份、稀土催干剂5‑10份、远红外陶瓷泥10‑30份、膨润土5‑10份、高铝土10‑20份、氧化钛5‑10份,去离子水15‑25份。将本发明制备的陶瓷绝热复合材料涂于高温锅炉内衬,能够有效的阻止锅炉内衬的粉化,同时对锅炉内衬形成了密闭式的保护,延长了锅炉内衬的使用寿命,该涂料采用陶瓷多空微珠及微泡材料,结合红外线发射材料使涂层起到了绝热的效果,减少了热散失。
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一种碳化硼包覆碳纳米管、其制备方法及应用,属于功能材料技术领域。该碳化硼包覆碳纳米管的制备方法,包括以下步骤:S1,制备硼酸与三羟基丙烷的溶液A;S2,制备碳纳米管浆料B;S3,将碳纳米管浆料B加入溶液A中,超声处理后边搅拌边水浴加热,得碳纳米管、硼酸和三羟基丙烷均匀混合的膏体C;S4,将膏体C置于惰性气体气氛下,加热使硼酸脱水同时三羟基丙烷碳化,得到氧化硼/无定型碳包覆碳纳米管粉体;S5,将氧化硼/无定型碳包覆碳纳米管粉体松装在高压反应釜中,抽真空、通入惰性气体再加热至1400~1500℃,保温1~5h后自然冷却,即得碳化硼包覆碳纳米管粉体。本发明通过在碳纳米管表面合成碳化硼包覆层,提高碳纳米管与铝合金材料的界面结合能力。
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本发明属于环境功能材料制备技术领域,具体涉及一种可见光诱导自清洁碳纤维膜的制备方法及其用途;步骤如下:首先制备得到碳纤维膜,然后将六水氯化镍、六水氯化钴和尿素溶于去离子水后转移至水热釜中,再浸入碳纤维膜,进行恒温水热反应;反应后自然降温,最后,取出产物经乙醇洗涤、烘干,得到镍钴层状双氢氧化物修饰的碳纤维膜,再浸入硝酸银水溶液中,在紫外光下照射,得到自清洁碳纤维膜;本发明所制得的光诱导自清洁碳纤维膜,将光诱导自清洁技术和膜分离技术相结合,增强膜的抗污性能,延长了膜的使用寿命;制备的膜表现出超亲水/水下超疏油性,能够高效的分离不同的油水混合物,具有良好的再生性。
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本发明公开一种三维石墨烯—碳纳米管网络结构及其制备方法:通过选用含氯的苯环结构作为碳源,通过化学气相沉积法生长碳纳米管海绵体,接着通过制备聚酰胺酸,将碳纳米管海绵体放入聚酰胺酸溶液中,经过热亚胺化处理,接着经过碳化,石墨化过程,制得这种三维石墨烯—碳纳米管网络结构。本发明的三维石墨烯—碳纳米管网络结构复合材料具有更好的导热性能和机械性能,为碳功能材料的制备提出了新的方法,也扩宽了碳复合材料的应用范围。
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本发明属于功能材料制备及应用的技术领域,具体涉及一种碳量子点荧光双网络水凝胶及其制备方法与应用。本发明水凝胶以琼脂/聚丙烯酰胺双网络水凝胶为基体,碳量子点键合在所述琼脂/聚丙烯酰胺双网络水凝胶。采用高效的“一锅法”制备得到琼脂/聚丙烯酰胺双网络水凝胶,将其浸泡在氮掺杂碳量子点溶液中,制得的水凝胶具备优异的力学强度和荧光性能。该荧光水凝胶对水中金属离子具有猝灭现象,特别是对三价铁离子荧光猝灭效果最明显,特异性识别作用最强,最低检测限约为3.64μmol/L(μM),在80‑160μM内呈现线性关系。本发明荧光水凝胶制备方法简单,便于携带,拓宽了水凝胶在环境监检测、生物医用领域的应用范围。
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本发明公开的属于污水治理技术领域,具体为一种污水治理修复素,该污水治理修复素的原料包括:硼、锰、铜、铁、锌、螯合剂、麦饭石、海泡石、稀土化合物、碳素粉、雄黄、天麻、连翅、牛膝、蒜粉、滑石、云母和石英粉,含有各种类型的中药功能材料,还含有许多的净化残留以及营养物质和矿物盐,降解有机污染的速度比一般微生物要快得多,提高了产品的性能;能够把大分子、难以吸收降解的有机物“切溶”成较小的、细胞可以吸收的有机物,从而促进有机物的降解。营养物质和矿物盐的加入,还能帮助维持处理系统中的微生物营养平衡,使微生物进入处理系统,就能有一个良好的生存环境,使其在处理系统中始终保持旺盛的活力。
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本发明属于功能材料技术领域,涉及一种超疏水镁合金的制备方法。本发明提出的一种超疏水镁合金的制备方法具体为采用电沉积方法制备超疏水结构。具有如下优点:一方面利用镁合金在酸性介质的蚀刻;另一方面利用脲基亚麻籽油咪唑啉季铵盐在镁合金形成稳定的吸附膜,来构筑超疏水表面,使得超疏水镁合金具有优良的耐蚀性。制备工艺简单、重现性好、无需任务昂贵的设备,也不需要复杂的化学处理过程,具有广泛的工业应用前景。
本发明提供了一种锂金属负极集流体及其制备方法、复合负极和锂金属二次电池,属于锂金属电池技术领域。本发明提供的锂金属负极集流体,包括铜箔和粘附在所述铜箔单面的功能层,所述功能层由包括单层Ti3C2O2纳米片材料的原料形成。本发明以单层Ti3C2O2纳米片材料作为功能材料与铜箔复合,所得材料作为锂金属负极集流体,能够引导锂离子水平沉积,抑制锂枝晶生长,从而改善锂金属二次电池循环寿命短、库伦效率低、安全性能差的缺点。
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公开一种微纳米磁性纤维制备方法,所述微纳米磁性纤维包括芯层,所述制备方法包括以下步骤:复合:将磁性粒子与基材进行复合,得到磁性复合材料;加工:利用磁性复合材料制备磁性结构化预制棒;热拉制:将磁性结构化预制棒采用热拉制工艺制备微纳米磁性纤维。还公开一种微纳米磁性纤维,其包括芯层,芯层包括磁性粒子和基材,磁性粒子分布在基材内;磁性粒子选自如下一种或两种以上:金属磁性粒子、金属化合物磁性粒子、金属合金磁性粒子;基材选自如下一种或两种以上:聚合物、无机玻璃材料及其复合材料。本申请的方法对多数磁性材料、磁性复合材料及其他功能材料的复合集成具备普适性,且对制备的微纳米磁性纤维中磁性粒子浓度、分布、结构及纤维直径具有调控能力。
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本发明涉及功能材料技术领域,为解决环境污染物PAEs治理的日益紧迫,本发明提出了一种碳纳米管基印迹固载酶的制备方法与应用,以碳纳米管为载体,选用乙二醇二甲基丙烯酸酯为交联剂,表面经过硅烷偶联剂改性的纳米管为基底,以2‑丙烯酰胺为功能单体在载体表面接枝PAEs分子的印迹聚合物层。洗去模板分子获得印迹载体。制备方法切实可行,并对PAEs有显著的降解效果。制备的固定化酶固定更加稳定,固定量增大,同时具有专一、无毒、储量丰富、价格低廉、易分离回收、可重复使用、稳定性强等特点,在制备过程中具有节约成本、对环境无害等优点。
本发明属于纳米功能材料与电化学技术领域,尤其涉及一种三维纳米球状LaFeO3无酶亚硫酸盐电化学传感器的制备方法。本发明通过简单的溶胶凝胶法制备了三维纳米球状无酶亚硫酸盐电化学传感器,具有钙碳矿的优异性能,用作电极材料一般不发生溶解,且其独特的结构使其能够具有比其他金属氧化物更高的室温电导率,更低的电极内阻和更高的功率密度,具有优异的电化学性能。此外分散均匀的球形形貌,有助于提供更多的表面活性位点,提高其电化学灵敏度,用本发明制备的LaFeO3无酶亚硫酸盐传感器具有灵敏度较高、检测限较低(0.21µm)、稳定性和重现性较好和抗干扰能力较好的特点。
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本发明属于功能材料技术领域,涉及一种具有自修复特性的超疏水B10铜镍合金表面的制备方法。本发明提出的一种具有自修复特性的超疏水B10铜镍合金表面的制备方法具体为采用电沉积方法制备超疏水结构。一方面利用B10铜镍合金在亚麻酸介质的蚀刻,构筑B10铜镍合金表面粗糙结构,同时利用苯并三氮唑与烷基化改性氧化石墨烯在铜表面的强吸附充分发挥其片层阻挡功能;另一方面,通过在铜表面沉积得到二氧化铈自修复膜层,使得超疏水B10铜镍合金具有优异持久的耐蚀性能,缓蚀效率达99%以上,具有广泛的工业应用前景。
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本发明涉及一种碳布负载的Fe掺杂Ni(OH)2/Ni‑BDC复合电解水催化剂及其制备方法,属于新型无机纳米功能材料制备技术领域。本发明以Fe掺杂Ni(OH)2纳米片阵列为前驱体,通过水热法将其部分转化为金属有机骨架形成碳布负载的Fe掺杂Ni(OH)2/Ni‑BDC复合电解水催化剂。具体步骤如下:首先利用硝酸镍、硝酸铁、氟化铵及尿素等物质在水热条件下制备碳布负载的Fe掺杂Ni(OH)2纳米片;进一步以Fe掺杂Ni(OH)2纳米片为前驱体及模板,将其在溶剂热条件下部分的与对苯二甲酸反应形成金属有机骨架,最后制得Fe掺杂Ni(OH)2/Ni‑BDC复合电解水催化剂。
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本发明公开了一种锰镍铁钴基NTC热敏电阻材料及其制备方法,属于电子信息功能材料与器件技术领域,本发明以锰镍铁钴的氧化物为主要成分组成、钕铌为半导化掺杂元素,采用固相反应法制备,通过球磨、烘干、预烧、二次球磨、烘干、粉碎过筛等工序来制备。可用于制作NTC热敏电阻、薄膜NTC热敏电阻、叠层NTC热敏电阻。本发明材料可以通过改变半导化掺杂元素的含量调节热敏电阻元件的材料常数值和室温电阻值大小,可实现宽范围室温电阻率和宽范围材料常数的调节。本发明的热敏电阻材料具有稳定性好,具有电阻值、材料常数、电阻温度系数等电气特性可控的特点,适用于温度测量、温度控制和线路补偿,以及电路和电子元件的保护以及流量、流速、射线测量的仪器与应用领域。
本发明涉及功能材料技术领域,具体涉及一种改性铜离子抗菌剂及其制备方法、抗菌母粒及其制备方法。本发明将铜离子经过改性后的离子载体吸附后制成改性铜离子抗菌剂,然后将改性铜离子抗菌剂与聚酯、分散剂混合后挤出造粒制成改性铜离子抗菌母粒,该改性铜离子抗菌母粒具有过滤性能好、抗菌效果好等优点;采用该改性铜离子抗菌母粒制备聚酯纤维,具有换网周期长,纤维强度大,抗菌效果好等优点。
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本发明涉及新型功能材料领域,公开了一种气体传感模块及其制备方法和应用,该气体传感模块包括微传感器芯片和负载在该微传感器芯片上的贵金属负载气敏传感材料;其中,所述贵金属负载气敏传感材料包含二氧化锡载体以及负载在该二氧化锡载体上的贵金属,所述贵金属选自IB族和VIII族的金属元素中的一种或多种。本发明提供的气体传感模块具有材料制备方法简便,产量大,负载贵金属方式简单,用量少,灵敏度和稳定性好,电阻较低等特点。
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