本发明涉及一种功能化柔性无机多孔纤维膜的制备方法及其在同时去除水中油污及重金属离子方面的应用,属于功能材料技术领域。本发明使用具有等级孔结构及很高比表面积的氧化硅、氧化钛复合多孔纤维膜作为基底,通过化学表面接枝方法在所述基底纤维膜的内、外表面接枝多种功能基团。功能化柔性无机多孔纤维膜具有水下超疏油的性质,当用水预浸润后,纤维膜可以允许水透过,并阻挡与水不混溶的油类,从而实现油水分离。同时表面修饰的有机功能基团可以吸附除去水中的多种重金属离子。上述功能的结合使该功能化柔性无机多孔纤维膜可以同时除去水中油污及重金属离子,且具有良好的重复利用性。
本发明公开了一种SPR在近红外具有强SERS活性的Ag/TiS2分层复合基底及其制备方法,属于复合纳米功能材料技术领域。本发明的目的是改善TiS2表面增强拉曼散射活性,获得有较强拉曼活性的基底,本发明所提供的复合基底为Ag和TiS2的复合材料,该复合结构是将Ag和TiS2通过分层溅射的方式沉积在200nm六方密排阵列的聚苯乙烯小球上获得,其中Ag厚度为10nm,TiS2厚度为2~10nm,具有在红外区可调的SPR特性,通过改变TiS2的厚度就可以实现SPR的精确调控。
W18O49修饰的聚合物复合纳米纤维膜、制备方法及其在降解水中有机污染物方面的应用,属于纳米功能材料技术领域。本发明首先通过静电纺丝技术制备柔性聚合物纤维膜,然后以柔性聚合物纤维膜作为前驱体模板,通过简单溶剂热反应过程制备而成。反应原理是由静电纺丝纳米纤维作为异相成核位点,溶剂热合成前驱体中的钨源溶质与醇溶剂发生水解反应,反应生成W18O49的钨氧化物。制备的复合纳米纤维膜对有机污染物具有吸附效果,其降解过程可以归结于吸附和光催化共同作用的结果,而且可以避免在使用过程中纳米粒子的团聚问题、并且使用过后可以较易分离回收。
本发明公开了一种Ag@Cu2O‑rGO二维纳米复合材料及其制备方法和应用,属于复合纳米功能材料技术领域。传统的SERS基底大多采用贵金属金、银作为基底,这些材料能够得到较强的拉曼信号,然而材料的催化效果较差。本发明的二维结构,为材料提供良好的均一性,避免小尺寸纳米粒子团聚现象的发生。本发明选取rGO作为材料的衬底,其导电性能好,与金属、半导体复合后,能促进电荷转移,从而降低电子‑空穴的复合几率,增强材料的催化性能。Ag@Cu2O核壳结构一方面Cu2O壳对内部的Ag核起隔离保护的作用,防止Ag核与催化体系相互作用,影响SERS结果的检测;另一方面,金属与半导体复合,提高量子利用率,从而提高催化活性。
本发明涉及一种用于烟气脱硝的抗H2O、SO2、重金属和粉尘毒化多元催化剂,属于多元金属氧化物功能材料技术领域。本发明提供了一种Fe‑Ce‑Ni‑Zn/TiO2五元金属复合氧化物催化剂。本发明采用的多元脱硝催化剂,具有较宽的脱硝温度窗口以及较好的低温脱硝活性,尤其是抗H2O、SO2、重金属和粉尘毒化能力较强。
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本发明属于新型功能材料的制备领域,主要阐述了一种具有光催化性能的新型多孔聚合物的制备方法。以无水三氯化铝为催化剂,以联苯、联苯的一元取代物为主要合成单体,以多苯环有机物为共同单体,实现了多孔聚合物的制备。本发明中的合成方法方便易行,相比于其他具有光催化性质的多孔有机聚合物,其合成成本十分低廉。发明中所得材料具有相对较高的比表面积,该方案合成的大多数多孔聚合物的比表面积可以达到600m2/g以上。这些材料在光催化领域中,尤其是有机物降解上表现出了优异的性能,可以成功在可见光条件下实现有色染料罗丹明B,以及无色的苯酚的降解。本专利的合成方法为光催化剂的制备提供了更多的选择路径。
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一种基于表面增强拉曼散射的SARS‑CoV‑2超灵敏生物芯片及其制备方法,属于功能材料与生物传感检测技术领域。是以硅片为衬底组装金纳米颗粒,修饰新型冠状病毒刺突蛋白抗体(SARS‑CoV‑2spike antibody)和牛血清白蛋白得到SERS免疫基底;通过在Ag NPs表面依次修饰拉曼分子对巯基苯甲酸和SARS‑CoV‑2spike antibody,制备SERS免疫探针;然后将SERS免疫基底吸附不同浓度的新型冠状病毒刺突蛋白抗原(SARS‑CoV‑2spike antigen protein)和SERS免疫探针,得到具有三明治免疫夹心结构的基于表面增强拉曼散射的SARS‑CoV‑2超灵敏生物芯片。本发明解决了当前普遍采用静电吸附法制备的增强基底灵敏度低和均匀性差的问题,达到了进一步提高SERS检测灵敏度的目的。
一种通过制备白藜芦醇/甲醛树脂纳米球增加白藜芦醇水中溶解度的方法及该树脂纳米球,属于功能材料技术领域。其是将水和与水互溶的有机溶剂共混,室温搅拌下依次加入甲醛、碱和白藜芦醇单体,持续室温搅拌后,通过离心提纯,得到白藜芦醇/甲醛树脂纳米球。该反方法的反应条件温和,室温即可;产物尺寸均一可调,实验重复性好,适合工业化生产。制备好的白藜芦醇/甲醛树脂纳米球浓度可高达150mg/mL甚至更高,至少是白藜芦醇水中溶解度的5000倍。除此之外,该树脂纳米球仍保持着相对于白藜芦醇单体较高的生物活性;也可以通过进一步的表面修饰,更加有效的应用于纳米医学领域中,为使用白藜芦醇进行靶向治疗提供潜在的应用前景。
本发明公开了一种SPR在近红外的Ag‑TiS2复合SERS基底及其制备方法,属于复合纳米功能材料技术领域。本发明目的是改善TiS2表面增强拉曼散射活性,获得在近红外区有较强拉曼活性的基底,本发明为Ag和TiS2的复合材料,该复合结构是将Ag和TiS2通过共溅射的方式沉积在200nm的聚苯乙烯小球六方密排阵列上获得。通过改变TiS2的溅射功率,调控Ag‑TiS2活性基底在近红外区的SPR。拉曼光谱证明Ag‑TiS2SERS活性基底的增强因子可以达到109,说明这种由半金属‑金属组成的基底具有卓越的SERS活性。
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本发明提供一种不溶胀型复合水凝胶的制备及对重金属离子吸附的方法,属于功能材料领域。我们通过聚丙烯酸钠(PAAS)、羧甲基纤维素(CMC)和聚乙烯亚胺(PEI)三种高分子链之间产生的强氢键作用制备了水凝胶PAAS‑CMC‑BPEI,这三种聚合物都与金属铁离子有很强的相互作用。该水凝胶在水中浸泡7个月后也没有出现任何膨胀现象,我们推测该水凝胶可以在更长的时间内保持其原有的功能和尺寸。该水凝胶对重金属离子具有较高的吸附效率,吸附效率可以达到90%以上,且吸附符合准二级动力学方程,主要为化学吸附。这种易制备、不溶胀的水凝胶吸附剂可以实现废水处理和水净化过程的高效、简单和快速运行,吸附率高,大大降低了处理成本,是一种性能优良的吸附剂。
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本发明提供了一种含多功能基多孔吸附剂及其制备方法和应用,涉及功能材料技术领域。本发明提供的制备方法,包括以下步骤:将含多功能基化合物、芳香族化合物、催化剂和溶剂混合,进行肖尔反应,得到含多功能基多孔吸附剂。本发明以含多功能基化合物和芳香族化合物为原料进行肖尔反应,使制备得到的含多功能基多孔吸附剂具有刚性结构,能够有效地支撑多孔吸附剂的结构,提高多孔吸附剂的机械强度;并具有比表面积大的特性,避免多孔吸附剂在使用过程中的团聚问题,有利于分离回收使用,最大限度地提高了含多功能基多孔骨吸附剂的可操作性和实用性。
本发明提供了聚芳醚化合物及制备方法、聚芳醚‑水凝胶复合多孔膜及制备方法和应用,属于功能材料技术领域。本发明提供的聚芳醚化合物的侧链带电,具有良好的离子选择性,基于该聚芳醚化合物制备得到聚芳醚多孔膜,然后在所述聚芳醚多孔膜的单面接枝带电水凝胶,得到具有非对称结构的聚芳醚‑水凝胶复合多孔膜,所述聚芳醚‑水凝胶复合多孔膜离子选择性好,水以及离子通量较高,具有典型的离子电流整流效应,可以实现高输出功率、高能量利用率和稳定的盐差发电。
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本发明涉及一种ADA’DA型全稠环有机小分子及其制备方法与应用,属于有机功能材料与光伏电池技术领域。解决了现有技术中光伏小分子受体材料稳定性差的技术问题。本发明提供的有机小分子采用完全稠并的ADA’DA构型分子骨架,其中,A’为中心核,A为末端基团,A’和A作为拉电子单元,D为连接单元,作为给电子单元。实验结果表明,该ADA’DA型全稠环有机小分子,具有高的化学稳定性和光稳定性,且骨架平面性较好,电荷传输性质优异,分别通过调控中心核、连接单元和末端基团的推拉电子能力,可以实现HOMO/LUMO能级的精准调控,进而实现吸收光谱的调控,能够作为电子受体应用于有机太阳能电池可以实现优异的器件性能。
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本发明的一种不同直径尺寸的球形多孔形貌VO2及其制备方法,属于微纳米功能材料制备的技术领域。制备方法的第一步以偏钒酸铵、盐酸羟胺与乙二醇为原料进行混合,混合溶液通过不同的搅拌时间用水热法制备出不同直径尺寸的前体VEG;第二步是将前体VEG在氮气气氛下480~500℃煅烧3~4小时,制备出球形、多孔的VO2的形貌。本发明通过不同的搅拌时间控制球形产物的直径尺寸,具有操作简单、合成便捷、重复性好、低温节能等特点,并且产物形貌易控、大小均一、纯度高,在锂离子电池中作为阳极材料得到很好的应用。
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本发明涉及一种硫化钇纳米带的制备方法,属于纳米材料制备技术领域。现有技术制备了硫化钇纳米粒子和纳米棒。本发明采用静电纺丝技术与硫化技术相结合的方法,制备了Y2S3纳米带。本发明包括两个步骤:(1)制备Y2O3纳米带。采用静电纺丝技术制备PVP/Y(NO3)3复合纳米带,再进行热处理得到Y2O3纳米带;(2)制备Y2S3纳米带。采用CS2对Y2O3纳米带进行硫化处理,得到结构新颖纯相的Y2S3纳米带,具有良好的晶型,带宽为2.26~3.22μm,厚度为165nm,长度大于100μm。硫化钇纳米带是一种新型的重要功能材料,将在高性能热电材料、陶瓷、无毒环保颜料和纳米器件等领域得到重要应用。本发明的制备方法简单易行,可以批量生产,具有广阔的应用前景。
本发明公开了一种发状Eu3+、Sm3+共掺杂ZnO及其制备方法和稀土离子缺陷光学调控方法。本发明属于纳米功能材料技术领域,本发明目的是提供一种获取Eu3+、Sm3+共掺杂ZnO特殊形貌纳米光学材料的简单途径,通过NH4HCO3作为沉淀剂,使用共沉淀法成功得到了Eu3+、Sm3+掺杂ZnO,该方法有操作简单,能耗低,对环境污染小等优点,制备过程中所用原料及溶剂成本低且毒性低,具有易于实现大规模生产等优点。本发明进一步通过研究得到了该材料的稀土离子缺陷光学调控机制,本发明利用该机制得到了该材料的稀土离子缺陷光学调控方法,解决了显示技术和发光工艺中全色显示和发光工艺中难以集成的问题。
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一种聚合物包覆的金纳米粒子链复合物、制备方法及其应用,属于功能材料技术领域。其是通过控制自组装金链的生长时间或者引发链生长电解质的量获得不同长度的金链组装体;随后在其表面包覆聚合物用于稳定金链的组装体,以提高其胶体稳定性和激光照射稳定性。此复合物具有良好的光热转化性能,在敞开体系中,室温20℃的条件下,经过5分钟3.5W/cm2的808nm激光照射,平均链长分别为2、4、6、10和12的纳米复合物的温度升高幅度分别能达到48.4、49.2、50.3、52.8和54.4℃。该纳米复合材料是一种优异的光热治疗试剂。
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本发明提供一种直接制备四方相PbSe2化合物的方法,属于功能材料制备的技术领域。制备方法以Pb粉和Se粉为原料,有干法球磨、湿法球磨、制得粉末前驱物、高压合成的过程;具体的是将Pb粉和一半量Se粉混合,于充保护气体的球磨罐中以350~450转/分转速球磨1~2.5小时;加入剩余的Se粉和乙醇,在充保护气体的球磨罐中湿法球磨;产物干燥处理后制成块体进行高压合成,在3.8~5GPa、600~800℃下保温保压40min,得到四方相结构PbSe2化合物。本发明的制备方法成本低廉、制备周期短、工艺简单、节约能源、无需后继除杂工序得到的高纯度致密块体材料,因此适合大规模工业生产。
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本发明属于化学化工和功能材料技术领域,涉及一种具有特殊湿润性质的用于油水分离的金属网的制备方法。本发明采用简单的湿法化学刻蚀技术,在由微米级孔径的金属网表面制备出纳米尺度的微观突起,然后在其表面修饰不含氟且具有低表面能的化合物。在所制备材料的表面,水滴的接触角大于150°,而油的接触角接近0°。该材料因具有特殊湿润性,可以使油顺利通过金属网而水完全不透过,从而实现有效地分离油水混合物的性质。特别是这种材料表面的特殊湿润性在酸、碱、盐溶液中能够保持稳定,因而这种功能金属网在金属防腐蚀等方面也具有很好的应用。该网膜不含氟,制备方法简单,孔隙通透率高,油水分离效果好,并具有耐腐蚀性能。
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本发明涉及一种利用光刻胶固定柔性材料衬底的方法,属于微电子技术领域。选取平的硬质衬底和柔性衬底,清洗、吹干、烘干,所述硬质衬底材料为石英片,所述柔性衬底材料为聚酰亚胺PI、对苯二甲酸乙二醇酯PET、或聚丙烯己二脂PPA;衬底粘合,利用粘合材料将硬质衬底和柔性衬底较好地粘合、固定,所述衬底粘合材料为光刻胶。本发明解决了柔性衬底材料在工艺过程中的弯曲、翘曲问题,同时,解决了衬底间产生气泡的问题。保证了柔性衬底在功能材料生长与器件制备过程中的平整度,可以应用于柔性可穿戴电子技术、柔性显示、柔性传感器、柔性太阳能电池等技术领域中。
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本发明涉及一种无机功能材料的制备,尤其是以多孔矿物为载体,负载宽禁带N型半导体制备光催剂及其方法。用天然多孔矿物和人工改性获得的多孔矿物制备成载体,负载具有光催化功能的N型半导体及复合半导体,所制得的催化剂应用于有机污染物的光催化降解或作为涂料填料的应用,中毒后能再生。本发明所制备的载体比表面积大、吸附能力强、附着力好、环境成本低,且能够显着地提高光催化剂效能,降低催化剂中毒风险;制备的半导体或复合半导体溶胶,光响应范围涵盖可见光和紫外光区,可有效利用光能,有利于降低光源成本;采用溶胶-凝胶浸渍方法实现负载,条件温和,分布均匀,工艺简单,便于批量生产。
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亚稳态AlZnO固溶合金薄膜激光烧蚀制作方法属于光学功能材料技术领域。现有用来制作AlZnO固溶合金薄膜的方法十分繁琐。本发明之亚稳态AlZnO固溶合金薄膜激光烧蚀制作方法属于一种Sol‑Gel法,其特征在于,确定AlxZn1‑xO中的x的值为:0<x<1,按所述x的值确定乙酸锌和乙酸铝的摩尔比,将所述乙酸锌和乙酸铝溶于有机溶剂,加入与锌离子和铝离子等物质量的乙醇胺,搅拌后得溶胶液;将所述溶胶液旋涂于基片上,低温热处理得凝胶膜;采用激光烧蚀所述凝胶膜,激光功率为5~30W,烧蚀时间为1~1000sec,激光光源出光口与凝胶膜之间的距离为1~50cm,得亚稳态AlZnO固溶合金薄膜。
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ZnO薄膜激光烧蚀制作方法属于光学功能材料技术领域。现有用来制作ZnO薄膜的方法实施起来十分不易。本发明之ZnO薄膜激光烧蚀制作方法属于一种Sol‑Gel法,其特征在于,将乙酸锌溶于有机溶剂,加入与锌离子等物质量的乙醇胺,搅拌后得溶胶液;将所述溶胶液旋涂于基片上,低温热处理得凝胶膜;采用激光烧蚀所述凝胶膜,激光功率为5~30W,烧蚀时间为1~1000sec,激光光源出光口与凝胶膜之间的距离为1~50cm,得ZnO薄膜。相比于现有脉冲激光沉积法,本发明之方法既不需要真空环境,也不需要特殊的保护气氛,工艺条件比较宽松;不需要制作ZnO陶瓷靶,使得薄膜的制作方法大为简化。
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本发明涉及一种抗H2O、SO2、重金属和粉尘毒化的烟气脱硝多元催化剂,属于多元金属氧化物功能材料技术领域。本发明提供了一种Fe‑Ce‑Mn‑Ni‑Zr/TiO2六元金属复合氧化物催化剂。本发明采用的多元脱硝催化剂,具有较宽的脱硝温度窗口以及较好的低温脱硝活性,尤其是抗H2O、SO2、重金属和粉尘毒化能力较强。
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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。
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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本发明一种集成式柔性Janus纳米纤维压电传感材料,其特点是:它由两股并行的纳米纤维组成,所述第一股纳米纤维由主压电材料和溶剂组成,所述第二股纳米纤维由导电材料、电阻材料、掺杂剂、氧化剂和溶剂组成。制备过程包括:1)制备第一纺丝液;2)导电材料和掺杂剂溶于溶剂中;3)加入电阻材料,得到溶液一;4)将氧化剂溶于溶剂中,得到溶液二;5)溶液二注入溶液一,即为第二纺丝液;6)将第一纺丝液和第二纺丝液分别注入并行静电纺丝装置中进行纺丝,即可获得集成式柔性Janus纳米纤维压电传感材料。本发明利用导电材料和电阻材料构筑纳米电阻网络,压电材料作为功能材料,实现柔性Janus纳米纤维集成式压电传感材料的构筑。
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一种平方米级、高活性、高稳定性镍电极、制备方法及其在碱性水裂解析氧方面的应用,属于无机功能材料技术领域。是以镍材料为基底,以含三价铁化合物和硫代硫酸盐的去离子水溶液为成膜液,在室温下将镍材料置于成膜液中均相成膜0.5~10min后取出,用去离子水和乙醇依次冲洗多次,室温下干燥,得到表面形貌为无定型纳米片的表面改性的镍电极。其中,三价铁化合物为六水合三氯化铁或硫酸铁,镍材料为镍网、镍片或泡沫镍。本发明不受制备容器的限制,无需外界能量输入,在室温下即可反应,制备工艺简单,制备周期短,可重复性高,所制备的镍电极在碱性条件下(6M KOH)具有较高的电催化析氧活性和稳定性。
本发明涉及一种功能化氧化石墨烯‑酞菁非线性光学复合材料及其制备方法和应用,属于非线性光学复合材料技术领域,改善了现有技术的不足,得到了有效光限幅激光防护的功能材料。本发明的非线性光学复合材料,由酞菁和功能化氧化石墨烯键合而成,其中功能氧化石墨烯为不对称功能化氧化石墨烯、对称功能化氧化石墨烯中的一种。该非线性光学复合材料形成了电子给体受体系统,有利于电子快速的转移,同时不同非线性机制的结合,使酞菁和氧化石墨烯互相协同作用表现出优异的三阶非线性光学性能且性能稳定,同时降低了在有机溶剂中的聚集效应,能够作为光限幅材料的应用,尤其适用于激光器件防护。
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