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本发明属于无机功能材料制备领域,提供了一种控制氢氧化铝水热产物颗粒尺寸的方法,将氢氧化铝、活化剂、分散剂混合均匀,混合物在180~280℃进行活化;活化后将氢氧化铝和水混合打浆,浆料在180~220℃进行水热,水热结束后将物料冷却至100℃以下,然后进行压滤、洗涤、干燥和粉碎,最后获得勃姆石粉体。本发明的方法通过控制活化条件,Al(OH)3水热所得AlOOH的颗粒尺寸可以实现调变。同时,控制氢氧化铝水热产物颗粒尺寸,无需对氢氧化铝进行物理粉碎,避免粉碎过程引入杂质。
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本发明公开了一种马来酰亚胺‑酰胺‑低聚乙二醇‑丙酸的合成方法,属于有机功能材料领域。整个过程包括四步反应:叠氮钠与对甲苯磺酸酯‑低聚乙二醇‑丙酸叔丁酯的分子间亲核取代反应、Staudinger还原反应、胺基与羧酸缩合反应和酸性条件下酯水解反应。该制备方法合成路线短,操作简单方便,合成成本低廉,此外,在该合成路线中不涉及到高温、高压和贵金属催化剂的使用,适合工业化生产。
本发明创造提供了一种前驱体及其制备方法、以及超双疏涂层材料及其制备方法、以及超双疏涂层,通过全氟聚醚的衍生物和ε‑己内脂聚合形成中间产物,再通过中间产物和异氰酸酯甲基三乙氧基硅制备的前驱体,自身具备低表面能官能团,同时由于端基含有6个乙氧基,能够与大多数有机硅源作为共前驱体参与水解—缩聚等化学反应,用于溶胶凝胶法、共沉淀法等方法,能够制备各种功能材料,尤其是用于制备低表面能的超双疏材料,以降低这些材料最终的表面能并且形成结构更稳定的主链。
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本发明属于玻璃制造技术领域,具体公开了一种低膨胀镁铝硅堇晶石微晶玻璃及其制备方法,包括:对玻璃板进行晶化处理:晶化分为两个阶段进行,第一阶段将经过退火裁切后的玻璃板再次加热至晶核形成温度T核并保温;第二阶段再升温至晶体生长温度T晶,使玻璃板转变为低膨胀镁铝硅堇晶石微晶玻璃;玻璃板由以下组分制备而成:MgO原料、Al2O3原料、SiO2原料和氧化物晶核剂;MgO原料占比为6wt%~35wt%、Al2O3原料占比为8wt%~38wt%、SiO2原料占比为45wt%~72wt%,余量为氧化物晶核剂。本发明通过优化料方结构,加入特定比例的晶核剂在一定的温度下热处理后,对玻璃进行晶化处理,控制基础玻璃成分的变化和控制析出晶体相类型及微晶相的大小,玻璃就会变成微晶体和玻璃相均匀分布的功能材料。
本发明涉及一种基于羧基化多壁碳纳米管与Fe3O4@C@Pd构建的乳腺癌标志物免疫传感器的制备方法及应用,属于新型功能材料、生物传感检测技术领域。基于Fe3O4@C@Pd比表面积大,催化效率高等特点,显著提高了免疫传感器的灵敏度和稳定性,对肿瘤的早期诊断具有重要的意义。
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本发明公开了一种固化周期短的水性环氧双组份自干漆及其制备方法,具体涉及化工制备技术领域,包括A组分和B组分共混后凝固而成。所述A组分包括:去离子水、分散剂、消泡剂和A类基础料。所述B组分包括:固化剂、B类基础料和去离子水。所述A组分配比还需加入调漆共混液。本发明是一款水性环氧改性丙烯酸分散体乳液,由水性丙烯酸树脂、水和中和剂组成,与水性固化剂配合使用该产品采用水性丙烯酸功能乳液、纳米功能材料、防锈颜料、缓蚀剂及助剂制备,达到涂膜干燥快、气味小、性价比高,具有良好的漆膜硬度和附着力,耐候性强,具有优异的耐水性能,涂抹厚度在15度就能够达到耐盐物的标准,整体涂抹成膜厚度较小,适用性更广。
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本发明属于纳米环境功能材料制备领域,涉及一种磷酸银纳米粒子对钛网原位生长的二氧化钛纳米管阵列进行修饰的方法,包括以下步骤:将纯钛网超声清洗除油,酸洗去除自然氧化膜。采用阳极氧化法制备出有序二氧化钛纳米管阵列;采用水热法沉积磷酸银纳米粒子,制备成磷酸银修饰二氧化钛纳米管阵列。本发明操作简单,成本低,通过环保无毒的磷酸盐窄能隙半导体纳米粒子对二氧化钛纳米管阵列进行修饰,可以有效地扩展TiO2在可见光区的吸收范围并且降低电子空穴对的复合率,在太阳能电池、水体有害污染物的降解等方面前景广阔。
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本发明公开了一种大环内酯类抗生素分子印迹电化学传感器的制备方法。属于新型纳米功能材料与化学生物传感器技术领域。本发明首先在一次性可抛电极上制备了氮化铁纳米片阵列,利用其大的比表面积和对氨基的高吸附活性,采用原位生长的方法,相继在氮化铁纳米片阵列上直接相继制备了含有电子媒介体的聚多巴胺薄膜和以大环内酯类抗生素分子为模板分子的分子印迹聚合物,在将模板分子洗脱以后,原来的模板分子的位置变为了空穴,即洗脱模板分子的分子印迹聚合物,由此,一种大环内酯类抗生素分子印迹电化学传感器便制备完成。
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本发明涉及新型功能材料技术领域,公开了一种提高日用陶瓷实用性的方法,在日用陶瓷胚体制备原料中添加质量百分比占0.45‑0.48%的补强剂,由无机粉体与有机改性溶剂合成得到的补强剂展现出优异的耐高温性和力学性能,添加到陶瓷胚体制备原料中,能够显著提高陶瓷基体的耐热性,从根本上解决陶瓷耐热性,抗裂性能不达标的缺陷,很好的保护陶瓷基体,同时降低了吸水率,用量少,防裂性能好,克服了现有日用陶瓷在高温环境下使用性能不足的问题,并且防碰摔和抗冲击强度高,显著延长了日用陶瓷制品的使用寿命,陶瓷的耐高温、抗裂等性能较现有水平有显著提高,并且陶瓷制品的色彩外观和物理机械性能得到长时间保障。
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本发明公开了一种耐溶剂的粘附性可调控光响应表面及其制备方法,属于光功能材料技术领域。其是先在经表面羟基化处理的石英玻璃上沉积聚多巴胺得到Q‑PDA表面;再在所得Q‑PDA表面利用柠檬酸形成网状结构,并在其上接枝环糊精,得到Q‑PDA‑CD表面;最后在所得Q‑PDA‑CD表面包合光/热响应分子,得到耐溶剂的粘附性可调控光响应表面Q‑PDA‑CD/AzoC4‑SH。本发明制备方法简单,所得光响应表面微观结构排列规则,光响应速率快,粘附力调控范围大,并具有稳定的紫外光控制粘附‑解粘切换功能,可重复使用,且具有一定的耐溶剂性,适用于微米级芯片转移等许多精细加工领域。
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本发明涉及有机光电功能材料技术领域,更具体而言,涉及一种高效窄带深蓝光热活化型延迟荧光材料及制备与应用。本发明为一类基于二苯砜电子受体的结晶诱导固态高效窄带深蓝光型热活化型延迟荧光材料,通过在母体苯环的一侧不同活性位点分别引入9,9’‑二甲基‑N‑吖啶基、N‑咔唑基、3,6‑二叔丁基‑N‑咔唑基或3,6‑二叔丁氧基‑N‑咔唑基进行化学修饰,另一侧活性位置引入甲氧基、叔丁氧基、己氧基、辛氧基或十二烷氧基进行化学修饰,改变分子结构,引入分子内和分子间相互作用,单线态激发态能级,实现高效深蓝光窄带发射。本发明提供的结晶诱导固态高效窄带深蓝光热活化型延迟材料作为有机电致发光材料或主体材料的应用。
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基于硼氮配位键的n‑型高分子化合物及其制备方法与应用,属于高分子功能材料与有机电子学技术领域。解决了现有技术中有机共轭高分子化合物迁移率低的技术问题。本发明的高分子化合物的共轭主链含有两个片段,分别为缺电子的双硼氮配位键桥联联吡啶单元和Ar单元,结构式如式(I)所示。该高分子化合物具有平面性好,单键连接比例少,骨架刚性和分子间相互作用强等特点,可以大幅提高材料的电子迁移率;Ar结构为稠并单元,其化学结构易修饰,能级结构可调控,位阻小且平面性好;能够作为有机场效应晶体管的电荷传输层材料应用。
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本发明涉及一种光催化硫脲改性二维MXene材料的制备方法,包括MXene材料的合成,然后制备TiO2@MXene复合材料,最后通过末端改性制得硫脲改性的二维MXene材料即磁性多功能材料。本发明提出的制备方法操作简单、成本低廉、应用范围广,具有实际应用价值。本发明还提出了一种多功能吸附材料同步吸附废水中苯酚和铅离子及光催化降苯酚的应用。
本发明公开了一种用于自发反重力运输微小水滴的超疏水泵及其制备方法和用途,属于功能材料及流体控制技术领域。本发明通过超疏水大孔网材单面定点粘附到高分子管材末端,管材内部中填充亲水材料层,成功实现了液滴的收集与反重力运输。在使用本发明自发反重力运输微小水滴的超疏水泵进行液滴反重力传输时,可利用超疏水基底盛放小液滴后直接拾取,也可以利用疏水性针头将小液滴连续不断的运输到超疏水泵的下表面,使其向上汇聚、提升液面,实现了高效、快速、安全的液滴传输。
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本发明涉及光电功能材料制备领域,具体涉及一种利用分形几何原理设计的金属网格型透明电极。现有技术中金属网格结构的研究主要集中在网格宽度、网格间距的优化等方面,其综合光电性能提升空间有限;本发明借助分形几何理论,在衬底表面沉积具有分形网格图案的金属网格层,通过改变金属网格层的网格结构从而克服现有金属网格调节方法在提升金属网格型透明电极综合光电性能方面的局限性,更大程度地提升其综合光电性能。
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本发明公开了一种测试非浸润固‑液界面微黏附力的装置,主要包括高精度微量力测试仪、力传感器、液体挂件、样品升降平台、数值记录仪、测试环境控制模块和防震平台,样品升降平台位于防震平台上,力传感器位于高精度微量力测试仪下方并与高精度微量力测试仪连接,在力传感器下方设置有液体挂件,高精度微量力测试仪和样品升降平台均通过数据连接线与数值记录仪连接,样品升降平台以及液体挂件均设置在测试环境控制模块控制的环境范围内。本发明还公开了测试方法。本发明可比较同一疏液表面与不同液体间的黏附力大小,或比较不同疏液表面与同一液体间黏附力大小,对研究固‑液界面特性和功能材料的制备具有较明显的作用与贡献。
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本发明属于环境功能材料制备技术领域,具体涉及一种超疏水海绵吸附材料的制备方法。具体步骤如下:首先制备多巴胺包覆海绵基体;然后将十六烷基三甲氧基硅烷、硅酸四乙酯和氨水溶于乙醇中,形成混合溶液;加入聚多巴胺包覆的海绵基体,置于水浴锅中进行恒温搅拌,经水浴振荡、清洗、干燥得超疏水海绵吸附材料。本发明所制备的高耐酸碱盐超疏水吸附材料是一种简单、环保、成本低、投资少且能大规模生产的高耐酸碱盐超疏水亲油性材料,可用于工业复杂环境中油水分离,结构稳定、吸附能力强。
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本发明涉及功能材料技术领域,具体涉及一种稀土TbFe合金纳米线的制备方法。稀土TbFe合金纳米线的制备方法,包括如下步骤:(1)预处理;(2)第一次氧化;(3)去除第一次氧化膜;(4)第二次氧化;(5)逐级降压;(6)电化学去阻挡层;(7)离子液体的配制;(8)TbFe纳米线制备。本发明制成的纳米孔孔洞分布均匀,孔间距离约为20nm,排列高度有序,孔径基本一致,孔口呈六边形,孔径约为80m左右,大小均匀。
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一种以三维MOF前驱体制备二维超薄MOF纳米片的方法,属于功能材料中金属‑有机骨架纳米材料的技术领域。所述纳米片由下述方法制得:首先,以混合溶剂热法合成层柱式MOF晶体,将其干燥后研磨成粉,并置于含取代试剂的具塞玻璃瓶中;其次,将含混合液的具塞玻璃瓶置于磁力搅拌器上,室温下搅拌10‑15天,得到分散性较好的悬浮液;最后,过滤悬浮液,将滤饼置于培养皿中,室温下自然干燥3‑5小时,并于真空干燥箱中以50‑80℃进一步干燥8‑12小时,即得二维超薄MOF纳米片。本发明合成路线简单、操作方便、成本低、产率高、易实现工业化生产,而且所得二维超薄MOF纳米片表面由疏水的基团或物质覆盖。
本发明公开了一种对光热和湿度具有刺激响应性的纤维基扭转驱动器及其制备方法与应用,属于功能材料技术领域。该纤维基扭转驱动器由质量比为(0.05~0.2):1:(25~40)的氧化石墨烯粉末、海藻酸纳粉末及去离子水混合后并经纺丝、加捻处理得到,其中,纤维基扭转驱动器对波长为780nm~1100nm,光强为100~500mW/cm2的近红外光照射发生可逆的旋转驱动行为,旋转圈数为30~125圈,旋转速度为90~520rpm/m;纤维基扭转驱动器对相对湿度为40%~80%的外界环境发生可逆的旋转驱动行为,旋转圈数为250~330圈,旋转速度为4000~10000rpm/m。本发明设计的纤维基扭转驱动器中海藻酸钠与氧化石墨烯协同发挥作用,使其在光热刺激响应性智能驱动材料或湿度刺激响应性智能驱动材料方面具备较好的应用前景。
本发明公开了一种金属氧化物或其复合材料的制备方法、金属氧化物或其复合材料和应用、电池,涉及纳米材料合成技术领域。金属氧化物或其复合材料的制备方法,包括以下步骤:将金属化合物和任选的其他材料溶于熔融的有机盐中反应,得到固溶物;将固溶物溶解,分离出不溶产物,得到金属氧化物或其复合材料。本发明采用熔融有机盐作为溶剂,显著降低了反应温度,同时避免硝酸盐等易燃易爆物的使用,也避免了密闭压力容器的使用所产生的安全隐患。本发明方法操作简便、快速高效、成本低,具有环境友好、安全可靠及低温合成等优点,可宏量制备金属氧化物及其复合纳米功能材料,特别适合于工业上规模化、绿色化合成金属氧化物纳米材料及其复合材料。
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本发明公开了一种采用纳米技术材料的高效节能环保隔热百叶窗,包括窗框以及依次竖向排列并均与窗框铰接的若干窗页,窗页可透光,若干窗页旋转至竖向时首尾相连并用于关闭窗框;窗页的朝光面涂覆有能够透光的反射隔热层,窗页的背光面涂覆有能够透光的绝热层,绝热层为纳米气凝胶涂层;窗页的上端和/或下端设置有用于密封窗页间连接处的隔热胶条。设置透光的反射隔热层及绝热层,有效保证室内的采光隔热;设置隔热胶条,有效隔离外侧热空气与室内空气的对流,室内温度维持在舒适值。反射隔热层为纳米功能材料,能够抑制8摄氏度以上温度的提升;绝热层为纳米气凝胶材料,有效消除了内部布朗运动对流,有卓越的绝热性。
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本发明属于功能材料制备领域,主要涉及到一种三价铬离子吸附剂的制备方法。该方法利用硅烷偶联剂对介孔材料进行氨基功能化,然后通过2‑乙酰噻吩与介孔材料表面的氨基发生席夫碱反应,将2‑乙酰噻吩嫁接到介孔材料上,获得高性能三价铬离子吸附剂。该吸附剂通过介孔材料与有机分子的巧妙结合,不仅可以显著提高介孔材料对三价铬离子的吸附能力,而且可以解决有机分子在实际应用中生物兼容性差,毒副作用强,不易回收等缺点。该方法简单、灵活,易于操作,实用性强,具有广泛的应用价值。
本发明公开了一种Z型结构ZnIn2S4/Ag/Bi2WO6复合光催化剂及其制备方法,属于无机功能材料领域。将ZnIn2S4、Ag和Bi2WO6复合制得ZnIn2S4/Ag/Bi2WO6复合型光催化剂,其中ZnIn2S4、Ag和Bi2WO6三者质量比1:0.01‑0.05:0.5‑1。本发明中,Ag纳米颗粒作为电子传导的介质,能快速的将Bi2WO6导带上电子转移到ZnIn2S4的价带并与ZnIn2S4价带上的空穴复合,从而有效减少ZnIn2S4催化剂中光生电子和光生空穴的复合速率,提高了量子效率和ZnIn2S4光解水制氢催化活性;本发明方法操作条件温和,容易控制。
本发明公开了一种石墨化空心碳球及其制备方法以及电极材料的制作方法及其应用,本发明属于功能材料技术领域。本发明以植物生物质作为碳源在相对较低的温度下通过一步催化活化生产石墨化空心碳球,并利用石墨化空心碳球制作电极材料。该方法不仅克服了现有制备石墨化碳工艺存在的上述不足,而且可以降低石墨化碳生产成本,实现大规模商业化生产。本发明主要以植物生物质做为碳源前驱体,通过控制催化剂与活化剂的量来控制碳球的形貌,并在惰性气氛下一步合成具有空心球结构的石墨化碳;并将其制作为电极材料,同时将电极材料应用于二次碱金属离子电池负极材料中。
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本发明公开了一种铕聚合物材料的水相室温快速合成方法,属于环境功能材料领域。方法步骤如下:将均苯四甲酸溶于水中,再加入咪唑‑2‑甲醛,超声分散后得到混合液;然后用氢氧化钠溶液调节混合液的pH至8.0,室温下第一次搅拌反应后,得到亮黄色H4btec‑ICA溶液;最后EuCl3·6H2O溶液缓慢逐滴加入到H4btec‑ICA溶液中,室温下第二次搅拌反应后,得到EuCPs1产物;该产物通过洗涤后进行离心,分离得到的固体真空干燥后得到铕聚合物材料。相对于常规或传统的水热法和溶剂热法而言,本发明在常温合成的铕聚合物材料EuCPs呈规则片状,具有更好的水分散性和优良的荧光特性。该常温水相制备EuCPs方法可行性高,无需采用加热和有机溶剂,在分析领域具有较好的实用性。
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一种鱼鳞状过渡金属硫化物碳纳米材料的应用,属于环境功能材料制备技术领域,其应用属于水处理技术领域。首先高温水热反应合成三氧化钼棒,并以棒状化合物为模板,在其表面进行聚合物的聚合反应得到三氧化钼@聚吡咯复合物,然后用氨水去除化合物模板,并高温碳化得到聚吡咯空心管;最后经过高温水热反应并碳化在聚吡咯表面生长鱼鳞状二硫化钼薄片。本发明产物分散性好,纯度高,并且应用于重金属离子的吸附去除,具有较高的吸附容量和去除率。
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本发明公开了一种MOF材料的制备与应用,属于纳米复合功能材料污水处理领域。利用原位溶剂热法合成带有羧酸功能基团的未活化的MOF材料;然后,对未活化的MOF材料进行高温活化处理得到可循环再生的MOF材料。利用本发明提供的方法制备的MOF材料可以有效的实现对水体中离子型污染物,尤其是重金属离子污染物的高效吸附,可再生循环使用。
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本发明公开了一种绿色荧光无机有机杂化材料及其制备方法,该材料名称为Tb(FDA)(DEF)2(NO3),FDA为2,5‑呋喃二甲酸,DEF为二乙基甲酰胺。其制备方法是将2,5‑呋喃二甲酸与硝酸铽混合,然后加入到DEF与乙醇混合溶液中,并在搅拌后以90℃进行反应,从而制得无色块状晶体即可。该荧光材料在370nm波长的入射光照射下能发射出6000000a.u.强度的绿色荧光。本发明能合成发绿色荧光性能优异的功能材料,存在寿命更长、色纯度更高,而且制备方法简单、化学组分易于控制、重复性好、产量高。
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本发明公开了一种三嗪衍生物及其在OLED器件中的应用,本发明的三嗪衍生物,其具有D‑A结构,以三嗪及其修饰基团为电子受体(A),以咔唑及其修饰基团为电子给体(D),所述衍生物的结构具有所述通式(1)、通式(2)、通式(3)结构所示。本发明的三嗪衍生物是一类双极性的TADF材料,具有比较平衡的电荷传输能力,并且不易结晶,具有良好的成膜性和热稳定性。本发明的三嗪衍生物可作为OLED发光器件的功能材料,尤其是一类具有TADF性质的主体材料和掺杂材料,使用本发明的三嗪衍生物作为主体材料或掺杂材料所制作器件的亮度、效率滚降均得到很大改善,并且驱动电压降低,同时对于器件寿命的提升非常明显。
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