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本发明公开了一种Al掺杂ZrO2介观晶体及其制备方法,属于金属氧化物功能材料的制备领域。本发明将氯化钠、硝酸铝、氧氯化锆和尿素按比例溶解于水中形成混合溶液,经150℃水热反应24 h,制得所述Al掺杂ZrO2介观晶体。本发明制备方法简便易行,成本低,介观晶体产率高;所制得的Al掺杂ZrO2介观晶体具有良好的单分散性,呈类球状或圆片状,内部多孔,BET比表面积高达160~172m2/g,是一种优良的水煤气变换催化剂载体。
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本发明公开了一种发光的四配位梯形有机硼化合物及其制备方法和应用,其结构通式如下:其中,R的结构为:或n为1?18的正整数。其制备方法是以1, 4?二溴?2, 5?二碘苯原料,分别通过Sonogashira偶联反应、锂化反应、点击化学反应获得发光的梯形有机硼化合物。这类化合物中的分子内B?N配位作用,以平面方式有效的固定了π共轭骨架,有利于增大π电子的离域程度,可以作为一类非常有潜力的有机光电功能材料。该化合物合成步骤简单,在溶液状态下发弱蓝光,但在固体状态下具有较强的蓝光发射。该类四配位有机硼化合物可用于发光材料、F—探针及优异的电子传输材料。
本发明公开了一种具有光催化性的氢氧化苯甲酸铜?SiO2复合材料的制备方法,先采用沉淀法制备氢氧化铜,以氢氧化铜、苯甲酸为主要原料制备层状氢氧化苯甲酸铜,再使其与二氧化硅微球进行水热合成反应,即得组装产物氢氧化苯甲酸铜?二氧化硅。本发明通过自组装法制备了核?壳结构的LDH?Cu@SiO2复合材料,纤维状的LDH?Cu均匀地包裹在SiO2微球上,整体形貌完整。与常规层状纳米化合物相比,在反应体系中分散性更好,光催化活性更好;LDH?Cu@SiO2复合材料中的LDH?Cu能够借助离子交换、静电作用等多种方式协同降解染料废水中有机物质,提高染料废水的降解效率。该制备方法简单有效,不需要特殊设备,为更多不同功能材料的复合提供了一种简单可行的方法。
本发明公开了一种利用金属有机骨架MOF-5材料作为前驱物制备多孔氧化锌微球的方法,属于功能材料氧化锌的合成技术领域。本发明的技术方案要点为:利用金属有机骨架MOF-5材料作为前驱物制备多孔氧化锌微球的方法,具体包括采用加热回流法合成MOF-5前驱物和利用MOF-5前驱物制备多孔氧化锌微球等步骤。本发明操作工艺简单易行,重复性较好,制备工艺对设备要求不高,易于大批量生产。特别是制备的氧化锌微球的尺寸均一,结晶度较高,比表面积较大,因此在光电和催化等领域具有较好的应用前景。
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本发明公开了一种电致化学发光对硫磷传感器的制备方法。属于新型纳米功能材料与生物传感器技术领域。本发明首先制备了一种新型二维纳米复合材料——二氧化钛/二硫化钼复合材料,即钴掺杂二氧化钛纳米方块原位复合二硫化钼的二维纳米复合材料Co?TiO2/MoS2,利用该材料的良好的生物相容性和大的比表面积,负载上对硫磷抗体,在进行检测时,由于钴掺杂二氧化钛可以催化过氧化氢原位生成O2,并与底液中的K2S2O8进行电化学反应,产生电致化学发光信号,再利用抗体与抗原的特异性定量结合对电子传输能力的影响,使得电流强度降低,从而降低发光强度,最终实现了采用无标记的电致化学发光方法检测对硫磷的电致化学发光传感器的构建。
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本发明公开了一种无贵金属掺杂、成本低、制备简单、光催化活性高的钴掺杂二维纳米光催化剂的制备方法。该方法在钴插层的二硫化钼纳米片上原位复合钴掺杂的二氧化钛纳米片材料,一锅法制备了钴掺杂二维纳米光催化剂为钴掺杂二氧化钛纳米方块原位复合二硫化钼的二维纳米复合材料Co?TiO2/MoS2。所制备的Co?TiO2/MoS2可应用于光催化水分解制氢、光催化降解有机污染物以及太阳能光伏电池制备等领域。本发明属于新型纳米功能材料与绿色能源技术领域。
本发明公开了一种电致化学发光雌二醇传感器的制备方法。属于新型纳米功能材料与生物传感器技术领域。本发明首先制备了一种新型二维纳米复合材料——二氧化钛/二硫化钼复合材料,即铜掺杂二氧化钛纳米方块原位复合二硫化钼的二维纳米复合材料Cu?TiO2/MoS2,利用该材料的良好的生物相容性和大的比表面积,负载上雌二醇抗体,在进行检测时,由于铜掺杂二氧化钛可以催化过氧化氢原位生成O2,并与底液中的K2S2O8进行电化学反应,产生电致化学发光信号,再利用抗体与抗原的特异性定量结合对电子传输能力的影响,使得电流强度降低,从而降低发光强度,最终实现了采用无标记的电致化学发光方法检测雌二醇的电致化学发光传感器的构建。
本发明属于复合功能材料领域,特别涉及一种颜色可调的荧光碳量子点/Eu3+/介孔氧化铝复合发光材料及其制备与在温度传感和光学器件方面的应用。该复合发光材料包括表面含有羟基或氨基的荧光碳量子点和掺杂三价铕的介孔氧化铝。该复合发光材料在介孔氧化铝孔道中掺杂了在紫外灯下面发红光的稀土三价铕和发蓝光的荧光碳量子点,得到双发射峰的复合荧光粉,在较宽的温度范围内两发射峰的荧光强度的比值具有良好的线性关系及其稳定性,因此能够很好地实现温度的快速有效探测及传感,可应用在温度传感方面。且因为颜色可调,也与可应用在光学器件上。
本发明公开了一种光电化学对硫磷传感器的制备方法。属于新型纳米功能材料与生物传感器技术领域。本发明首先制备了一种新型二维纳米光敏材料Mn-MoO3/TiO2@g-C3N4,利用该材料的良好的生物相容性和大的比表面积,负载上对硫磷抗体,然后通过戊二醛的交联作用固定碱性磷酸酶,在进行检测时,由于碱性磷酸酶可以催化L-抗坏血酸-2-磷酸三钠盐AAP原位产生L-抗坏血酸AA,并进而为光电检测提供电子供体,再利用抗体与抗原的特异性定量结合对电子传输能力的影响,使得光电流强度相应降低,最终制得了成本低、灵敏度高、特异性好、检测快速、制备简单的检测对硫磷的无标记的光电化学生物传感器。
本发明属于功能材料技术领域,具体涉及一种耐磨超疏水超亲油聚氨酯海绵的制备方法,其包括如下步骤:1)将疏水性纳米二氧化硅和聚二甲基硅氧烷均匀分散于正己烷或无水乙醇中,获得体系A;2)将清洗干净的聚氨酯海绵放入步骤1)所得体系A中,浸泡1~2h后取出,置于烘箱内烘干,即得。本发明制备方法简单,通过纳米二氧化硅/聚二甲基硅氧烷的修饰,降低聚氨酯海绵的表面能,使聚氨酯海绵的表面和体相均达到超疏水、超亲油的功能。有机溶剂如石蜡油、汽油、柴油、正己烷、丙酮等在其表面接触角为0°,水在其表面接触角>150°。制备所得聚氨酯海绵具有优良的耐磨性,不含氟,环境友好,并且可以对油水混合物进行连续分离。
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本发明属于功能材料与器件技术领域,具体涉及一种远红外宽频带周期性吸波结构。本发明的吸波结构包括底层金属薄膜和吸波单元阵列。吸波单元阵列从底层至上依次为:第一介质层和圆形贴片阵列。圆形贴片阵列由圆形贴片横向和纵向等距设置于连续的第一介质层上。圆形贴片自底层至上依次为:第一金属层、第二介质层和第二金属层。底层金属薄膜和金属层的材质为Al,介质层为Al2O3。本发明采用2组金属?介质夹层结构,在8?11um内具有较大波段发射率,且具有宽频特性在8.7?9.96um波段内的发射率大于80%,应用于航天热控系统中以解决卫星散热问题。
本发明公开了一种基于金属及金属氧化物共掺杂纳米复合材料的电化学对硫磷传感器的制备方法。属于新型纳米功能材料与生物传感器技术领域。本发明首先制备了一种新型二维纳米材料Co?MoO3/TiO2@g?C3N4,利用该材料的良好的生物相容性和大的比表面积,负载上对硫磷抗体,然后通过戊二醛的交联作用固定辣根过氧化物酯,在进行检测时,由于辣根过氧化物酶可以催化过氧化氢,产生电化学信号,再利用抗体与抗原的特异性定量结合对电子传输能力的影响,使得电流强度相应降低,最终制得了成本低、灵敏度高、特异性好、检测快速、制备简单的检测对硫磷的电化学生物传感器。
本发明公开了一种g-C3N4修饰的自掺杂Bi2WO6复合光催化剂及其制备方法和应用,属于功能材料技术领域。其中g-C3N4修饰的自掺杂Bi2WO6复合光催化剂以g-C3N4为载体,g-C3N4载体上修饰有Bi2WO6纳米片,Bi2WO6纳米片表面生长有铋金属粒子。其制备方法,包括将g-C3N4加入到Bi(NO3)3·5H2O溶液中,得到悬浮液;将Na2WO4·2H2O溶液加入到上述的悬浮液中,得到混合液;上述混合液进行水热反应后,得到g-C3N4修饰的自掺杂Bi2WO6复合光催化剂。本发明的g-C3N4修饰的自掺杂Bi2WO6复合光催化剂能够用于降解废水中的染料,光催化活性高、稳定、耐腐蚀。
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本发明公开了一种接力型多功能荧光探针、其制备方法及其用途,属于功能材料领域。本发明荧光探针的制备方法是将N-[2-(5-苯基-1,3,4-噁二唑-2-基)苯基]-2-氯乙酰胺、二-(吡啶亚甲基)胺、N,N-二异丙基乙胺和碘化钾,加入乙腈中,在氮气保护下搅拌加热回流;反应结束后减压蒸除溶剂,将残留物经柱层析分离,从而得到荧光探针N-[2-(5-苯基-1,3,4-噁二唑-2-基)苯基]-2-二(2-吡啶亚甲氨基)乙酰胺。本发明荧光探针具有优良的水溶性,可以用于水环境体系中对锌离子、焦磷酸根以及硫离子的监测分析及示踪,并且对目标离子的测定具有良好的灵敏度。
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本发明属于天然高分子功能材料制备技术领域,公开了一种温度和pH双重响应木聚糖基水凝胶及其制备方法与应用。所述温度和pH双重响应木聚糖基水凝胶的制备步骤为:将木聚糖用热水溶解,得到木聚糖溶液;往木聚糖溶液中加入N-异丙基丙烯酰胺和丙烯酰胺,再加入交联剂,通氮气鼓泡,加入光引发剂,混合均匀后,冷却至室温,置于紫外辐射反应器中,室温下紫外照射,再于室温下封闭放置反应,反应结束后用去离子水洗涤,所得固体即为所述温度和pH双重响应木聚糖基水凝胶。本发明制备方法工艺易操作,具有环境友好性;所得温度和pH双重响应木聚糖基水凝胶具有生物相容性、对药物有良好的缓释行为,在模拟肠道生理液中药物释放量达80%。
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本发明提供一种ZnO纳米棒分子印迹荧光传感器及其制备方法和应用,属环境功能材料制备技术领域;首先将乙酸锌分散在甲醇中,回流至溶解,然后将氢氧化钾的甲醇溶液倒入上述反应,剧烈搅拌并回流反应数天,反应结束后,离心洗涤数次,得到ZnO纳米棒,烘干备用,利用3-(甲基丙烯酰氧)丙基三甲氧基硅烷对所得的ZnO纳米棒进行乙烯基改性,然后利用沉淀聚合法合成了以对硝基苯酚为模板分子,甲基丙烯酸为功能单体,ZnO-KH570为载体,乙二醇二(甲基丙烯酸)酯为交联剂,2, 2-偶氮二已丁睛为引发剂,乙腈为溶剂制备的ZnO纳米棒荧光分子印迹聚合物,并用于光学检测对硝基苯酚;制备的荧光分子印迹聚合物具有很好的光学和pH稳定性,且具有选择性识别对硝基苯酚的能力。?
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一种具备高导热性超黑材料的制备方法,属于功能材料与器件制造领域。采用CVD方式在原始载体上沉积金刚石膜,然后依次完成研磨、抛光等处理工序;随后在CVD金刚石膜表面溅射沉积催化金属层,并通过等离子体刻蚀加热处理工艺实现纳米催化颗粒的制备;最后在金刚石膜成表面进行碳纳米管阵列的制备,获得尺寸及光吸收率符合要求的金刚石/碳纳米管超黑材料。本发明元件基于金刚石为载体,具有化学性质稳定、导热率高、光吸收性强等特点。在中间过程采用物理气相沉积镀膜和表面氢等离子体刻蚀处理,解决了在金刚石衬底上碳纳米管阵列密度低、定向性差等问题,实现了高稳定性、高性能全碳基复合功能材料的制备。保证相对成本较低的同时,保证了产品质量及生产效率。
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本发明公开了一种含锌-稀土的无机复合抗菌剂及其制备方法和应用,该抗菌剂是以天然的或化学合成的离子交换材料为载体,通过离子交换法负载锌离子和稀土离子双活性中心,锌离子的含量为6.0~8.0WT%,稀土离子的含量为2.0~4.0WT%。该抗菌剂是通过液相或固相离子交换法将锌离子和稀土离子交换至载体中,然后经过后处理制得无机复合抗菌剂。该抗菌剂由于含有可产生协同效应的锌离子和稀土离子双抗菌活性中心,故其抗菌谱广、抗菌效率较高,并且具有耐热性和耐光性优良、颜色稳定、成本低的特点,是载银无机抗菌剂的理想替代品,可添加在塑料、橡胶、纤维、涂料、胶粘剂、纸张或陶瓷等材料中制备抗菌功能材料和制品。
本发明公开了一种链霉亲和素标记的结合藻红胆素(PEB)的藻红蓝蛋白类荧光蛋白质的制备方法,是通过应用藻胆蛋白BETA裂合酶催化藻红胆素与链霉亲和素标记的藻红蓝蛋白类脱辅基蛋白共价结合,制备链霉亲和素标记的结合PEB的藻红蓝蛋白类荧光蛋白质;本发明的方法应用生物过程生产藻红蓝蛋白类荧光蛋白质,是一种环境友好的生产方法。藻红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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本发明提供了一种用于净化富含植物多酚水体吸附剂的制备方法,属于水处理技术和环境功能材料领域。该吸附剂的性状为粉末,由亚铁和硅的复合氧化物构成活性吸附组分。本发明解决了现有水处理工艺对富含植物多酚水体除污染效果差、成本高的问题。本发明利用亚铁、硅和碱液共沉淀反应,再经老化、烘干、洗涤等过程,制备出具有高比表面积、高孔隙度的介孔材料。由于亚铁硅复合氧化物吸附剂,具备较高的比表面积和高孔隙度,为植物多酚在其表面的吸附提供了吸附位点和空间,实现了对植物多酚水体的净化作用。作为一种水深度处理技术,亚铁硅复合氧化物吸附剂制备工艺简单、成本低廉,且除植物多酚污染效果好,这些优点有利于亚铁硅复合氧化物吸附剂在净化富含植物多酚水体中的有机污染物,提高常规水处理技术的净化效果,为富含植物多酚水体的净化提供一种新型、高效、价廉的水处理吸附剂。
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一种制备鸟巢形Co3O4的表面活性剂辅助的水热方法,属于功能材料技术领域。包括以下步骤:在搅拌条件下,将氨水溶滴加到浓度为0.33-0.34mol/LCo(NO3)2的水溶液中,控制其pH值9~10,使金属离子完全沉淀,加入乙二胺(与Co(NO3)2的摩尔比2∶3)或十二胺(与Co(NO3)2的摩尔比43∶100),转移至内衬为50mL聚四氟乙烯的不锈钢反应釜中,体积填充量80%,于120℃恒温24h,或于140℃或200℃恒温12h,冷却至室温,抽滤、洗涤、60℃干燥12h、研磨,在空气中以1℃/min的速率升温至300℃并保持4h。样品为表面具有层状的鸟巢状结构。
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本发明提供了一种用于水声、超声和医用换能器的串并联压电复合材料及其制备方法,属于功能材料及其制备技术领域。该串并联压电复合材料包括:并联压电复合材料、压电晶体基板和上、下电极。并联压电复合材料是由压电晶体骨架和环氧树脂组成,并联压电复合材料固定在压电晶体基板上,并联压电复合材料的压电晶体骨架与压电晶体基板连为一体,其结构特点是串并联组合,横向和纵向都有陶瓷骨架支撑。兼有并联和串联压电复合材料的特点,性能稳定,在受热和外力冲击下不易变形,且制作工艺简单。
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一种用可控汽化溶剂热压技术制备多孔纳米固体的方法,属于功能材料和结构材料技术领域。本发明提出了利用可控汽化溶剂热压方法以纳米粉体为原料组装多孔纳米固体的方法,以便在保留纳米粉体的大部分反应活性的同时,获得具有较高强度和反应活性的多孔纳米固体。把纳米粉体与一定量的造孔剂混合均匀后,在50-1000MPa压力下加热到80-500℃并保持0.5-12小时,使造孔剂以可控的方式缓慢汽化造孔的同时形成强韧的孔道壁。待样品冷却到室温后,就可以得到多孔纳米固体。另外,造孔剂汽化过程可控性的增强使得造孔剂可以在加压和加热情况下在纳米颗粒之间均匀扩散,而且可以避免多孔纳米固体的分层剥离现象,提高孔径均匀性和机械强度。
本发明阐述采用中部籽晶与旋转坩埚熔盐法相结合的方法生长Yb3+;Nd3+ : REA3(BO3)4激光晶体。Ybx;NdxRE1-xA3(BO3)4, (简称NREAB)是一种低阈值, 高增益, 具有非线性系数较大的、激光和非线性效应复合的功能材料。旋转坩埚法(ACRT)是一种能够很有效地提高质能输运速率和抑制多核生长的方法。采用坩埚正反方向周期性旋转, 最大转速为-100rpm~100rpm, 周期为1.5~5分钟, 把中部籽晶与旋转坩埚法相结合到生长Yb3+;Nd3+ : REA3(BO3)4激光晶体的熔盐法中, 可以大大地提高晶体的生长速率和质量。
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本发明涉及一种蛋白质包覆的硫化银纳米线及其制备方法,属于表面修饰的功能纳米材料制备技术领域。其特征在于:该蛋白质包覆的硫化银纳米线是以硝酸银、牛血清白蛋白(BSA)和硫代乙酰胺(TAA)为原料。通过金属离子和生物大分子的螯合作用形成银离子的螯合物;该螯合物和硫代乙酰胺(TAA)释放的硫离子在多孔氧化铝模板中定位成核、逐渐组装成纳米线,然后分离清洗,得到蛋白质包覆的硫化银纳米线。本发明制备的蛋白质包覆的硫化银纳米材料形貌均一、长度和直径可控,该产品有良好的光学性质,可作为生物光学材料如荧光探针等,有潜在的应用前景。整个制备过程能耗低、条件温和、设备简单和容易实现,因此是一种制备生物纳米功能材料的理想方法。
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本发明属于功能材料技术领域,具体为一种红外发射率可控的材料及其制备方法。本发明使用不同颗粒大小的具有红外透明性的卤盐类晶体为分散物,具有红外透明性的树脂为分散介质,通过调节晶体种类、颗粒大小以及浓度来控制此红外透明材料的微结构,从而控制材料的红外发射率。本方法简单有效,制备方便,是一种通用的可控红外发射率材料的制备方法。
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本发明公开了一种具有可见光敏化发光性能的铕配合物及其合成方法。本发明所提供的稀土配合物的结构如式I所示;其中R1、R2是碳原子数为1至4的烷基,R3、R4为甲基或H,R5=R6=R7=R8为甲基或H。本发明所提供的铕配合物具有优异的可见光敏化发光性能,可用于合成发光性能优异的生物荧光探针等功能材料,在生物传感、成像及荧光免疫分析等方面具有重要应用价值和广阔前景。
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本发明公开了一种高氧化度的天然高分子多糖的氧化方法,以还原性多糖为原料在氧化剂的作用下制取水凝胶,采用如下的工艺条件:以高碘酸钠作为氧化剂,以至少一种以下物质:盐酸、硫酸、磷酸、醋酸、甲酸、柠檬酸、具有Lewis酸性质的绿色溶剂离子液为催化剂;调节体系的pH在酸性范围在室温下避光反应4小时,经后处理得到不同氧化度的天然高分子多糖高强度水凝胶。本发明方法获得的产品具有氧化度高,与其它反应物之间的交联更加容易,形成的化学键更加牢固的优点,能形成高强度水凝胶,并且凝胶的降解速率可以得到控制,适合用于制备骨组织功能材料。
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本发明涉及一种制备α-三氧化二铁介观晶体的方法,具体涉及一种制备粒径分布在20-30μm具有纳米超结构的α-三氧化二铁介晶的方法,属于功能材料制备技术领域。将三价铁盐水溶液与沉淀剂加入到反应器中进行反应,搅拌,过滤、洗涤、干燥,得到的前驱物氢氧化铁与卤化铵混合研磨,然后热处理得α-三氧化二铁介晶。本发明的方法操作步骤简单,成本低,前驱物制备过程中产生的副产物为各种无机盐的水溶液,没有采用任何有机添加剂,避免了有机物在介晶中形成杂质相;所得产物的尺寸比之前报道的结果大了一个数量级;本发明是在高温热处理下得到具有三维纳米超结构的产物,在制备纳米颗粒陶瓷方面具有极大的潜力。
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一种氧化锰表面改性的氧化锌纳米棒材的制备方法,属于无机功能材料技术领域。本发明首先利用氢氧化钠与醋酸锌和醋酸锰混合水溶液的络合反应,生成氢氧化锌和氢氧化锰的复合溶胶;然后将复合溶胶体系转入水热釜中,利于水热反应直接制备氧化锌纳米棒材的同时在其表面形成氧化锰纳米颗粒。本发明制备过程简单,易操作,适合大规模制备;所制备氧化锰纳米颗粒表面改性的氧化锌纳米棒材具有六方闪锌矿结构,表面氧化锰颗粒直径较小,并且颗粒在表面均匀分布,比表面积大;本发明制备的氧化锰纳米颗粒表面改性的氧化锌纳米棒材可用于制备气体传感器、光催化剂、光电材料和催化剂载体等。
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