本发明涉及一种卟啉共价功能化Ti3C2Tx纳米片非线性纳米杂化材料及其制备与应用,该非线性纳米杂化材料由四苯基卟啉TPP共价键连在Ti3C2Tx的表面形成。与现有技术相比,本发明通过重氮化反应将TPP共价键连在Ti3C2Tx表面,制备有机‑无机共价功能化纳米功能材料,而不是将这两类不同光学功能材料简单的物理混杂,所制得材料相对传统材料而言,在纳秒可见光及近红外领域具备增强的非线性光学性能,具有非常广泛的应用前景。
本发明属于光电子功能材料领域,具体涉及一种非线性光学晶体一水合丙二酸钾锂,所述晶体的分子式为KLi(C3O4H2)·H2O,所述KLi(C3O4H2)·H2O晶体不具有对称中心,属于单斜晶系,空间群为Pna21,晶胞参数为
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本发明公开了一种双波长发射长余辉发光纳米材料及其制备方法,属于先进功能材料的制备技术领域。本发明采用表面活性剂辅助水热/煅烧法合成双波长发射长余辉发光纳米材料,具体地,先将CTAB、Ga3+、Zn2+和Cr3+溶液混合,随后进行水热反应,水热反应结束后洗涤、干燥,再经过一次煅烧,便得到所述双波长发射长余辉发光纳米材料。本发明中的方法制备的是具有双波长发射的长余辉纳米材料,不仅在550nm处具有一个宽峰发射,且在近红外区内,700nm处也有发射。同时,本发明操作简单、低成本、制备过程中不需要还原性气氛,对环境没有污染,亦不需要梯度离心洗涤,能以高收率得到目标产物。
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本发明公开了一种卟啉基自具微孔聚合物及其合成方法,属于功能材料领域。本发明以卟啉基元为核心,通过结构设计及基团调控,在溶剂热下由芳香族亲电取代聚合制得所述的一种卟啉基自具微孔聚合物。本发明的卟啉基自具微孔聚合物是由刚性“V”型base结构桥连卟啉基元形成,刚性的骨架结构和空间的扭曲,使得这类材料具有丰富的永久性微孔和大的比表面积,通过基团调控,实现了聚合物的孔径和比表面积的调控,而共价键结构赋予了材料优异的稳定性。同时聚合物骨架上的丰富卟啉环,可以通过“后修饰”策略实现不同方向、不同领域的功能调节,使得材料在光、电催化和仿生催化等领域具用实际应用价值。
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本发明公开了一种具有光电导效应的有机无机杂化材料晶体及其应用。该晶体结构,的分子式为C6H14N[SbI4],其特征在于(C6H14N[SbI4]的空间群为P21/n,其晶胞参数为a=11.2855(6)Å,b=23.0415(11)Å,c=18.5034(9)Å;α=90°,β=91.1800(10)°,γ=90°。本发明进一步公开了C6H14N[SbI4]用于光电领域的用途,所述光电功能材料领域如光电探测器、太阳能电池等。
本发明涉及一种基于双金属‑有机骨架复合物(MOF)猝灭型免疫传感器的制备及其应用,本发明属于新型功能材料与生物传感技术领域。具体是一种以MOF材料UiO‑67复合Ru(bpy)32+(Ru(bpy)32+/UiO‑67)作为电致化学发光传感平台,另一种MOF材料NH2‑MIL‑101负载MoS2量子点(MoS2 QDs@NH2‑MIL‑101)作为二抗标记物猝灭电致化学发光信号,以此构建夹心型电致化学发光免疫传感器,用于灵敏检测β‑淀粉样蛋白(Aβ)。MOF材料具有大的比表面积,多孔且孔隙大小可调节,含有丰富的表面活性基团,可以承载更多的Ru(bpy)32+及MoS2,增加抗原抗体结合数量,显著提高传感器的稳定性和选择性,降低检出限,实现对生物分子的灵敏准确检测。
本发明属环境功能材料技术领域,指一种C3N4复合催化膜的制备方法及其用途。首先将AgNO3和g‑C3N4溶于水中,得溶液A,将Na3PO4溶液滴加到溶液A中,经搅拌,洗涤,离心分离,干燥,得二元复合半导体材料C3N4@Ag3PO4;然后将多巴胺溶解于Tris‑HCl溶液中,将PVDF膜置于上述溶液中,多巴胺改性,使聚多巴胺层沉积在PVDF膜表面,将所得聚多巴胺改性膜(PDA@PVDF)室温干燥;将C3N4@Ag3PO4溶于水中,超声分散,得C3N4@Ag3PO4悬浮液,以PDA@PVDF为基膜,真空抽滤,室温干燥。磷酸银纳米材料负载石墨碳化氮纳米片形成点面接触,既抑制了C3N4光生电子空穴对的复合,又提高了Ag3PO4的稳定性,进而提高光催化活性,将C3N4@Ag3PO4负载在PVDF膜上,既解决了催化剂粉末难回收,易浪费,也解决了膜污染造成的膜孔洞堵塞,提高污染物去除率。
本发明属于多孔功能材料制备技术领域,具体为一种利用拟薄水铝石为铝源合成SAPO‑20分子筛的制备方法,本发明中的SAPO‑20分子筛的制备方法以四甲基氢氧化铵为模板剂,选用拟薄水铝石为铝源,硅溶胶为硅源,磷酸为磷源,在水热晶化条件下合成SAPO‑20分子筛;晶化后SAPO‑20分子筛中,四甲基氢氧化铵的一部分参与到分子筛的骨架内,在分子筛的骨架中作为客体分子起到填充孔道或结构导向作用,极大的优化了分子筛的结构功能,使所合成的超细SAPO‑20分子筛可用做有机催化、气体分离和储氢等多种功能材料。
本发明提供了一种异质结界面电子传递诱导的具有溴酸盐削减能力的臭氧催化氧化水处理技术与应用方法,属于水处理技术和环境功能材料领域。用一步法成功制备CeO2/α‑Fe2O3异质结催化剂,简化了催化剂的制备步骤,利用CeO2和α‑Fe2O3的均匀复合形成异质结,增加活性位点,通过Ce3+/Ce4+和Fe2+/Fe3+之间的氧化还原反应,促进催化臭氧氧化体系的电子传递,提高催化性能。结合Ce3+对溴自由基的捕获能力及络合物[Fe3+‑H2O2]s中H2O2对溴酸盐的还原能力,实现溴酸盐的双重抑制作用。本发明针对现有常规给水或污水处理对新型污染物苯并三唑去除效果差的问题,提出一种新型CeO2/α‑Fe2O3异质结催化剂,实现其在催化臭氧氧化体系中的成功应用,不仅能提高对苯并三唑的降解能力,并且能同步抑制有毒副产物溴酸盐的生成。
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本发明公开了一种炭黑基电热碳浆的制备方法,属于功能材料技术领域。本发明按重量份数计,依次取20~30份纳米金属粉,2~3份电气石粉,40~50份淀粉,3~5份甘油,30~40份水,将纳米金属粉,淀粉和甘油混合球磨,接着加入水继续球磨,干燥,粉碎,过100目的筛,炭化,得改性填料;按重量份数计,将60~80份水性聚氨酯乳液,20~30份炭黑,8~10份改性填料,5~8份改性氧化石墨烯匀浆,5~8份水性聚异氰酸酯固化剂,30~50份去离子水,5~8份乳化剂搅拌混合,即得炭黑基电热碳浆。本发明技术方案制备的炭黑基电热碳浆具有优异的导电性能和力学性能的特点,在功能材料技术行业的发展中具有广阔的前景。
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本发明公开了一种玻璃与晶体交替排列的自组织周期性微纳结构的制备方法。利用悬浮法制备样品,所述的样品三元玻璃35La2O3‑xTa2O5‑(65‑x)Nb2O5(5<x<45)或者35La2O3‑xTiO2‑(65‑x)Nb2O5(30<x<60),其中x表示摩尔百分比(mol.%);将样品固定在位移平台上,超快激光器发出超快激光束,超快激光束经快门、格兰泰勒棱镜和半波片照射到样品上,并聚焦到样品内部;当聚焦处样品受超快激光束激发出现可见光时,启动位移平台,使样品按照设定的路径和运动参数相对于激光束做运动,在激光束的聚焦处诱导生成偏振依赖的周期性微纳结构。本发明实现了一种偏振依赖的周期性微纳结构的高效率制备,拓展了可用于周期性微纳结构成形的功能材料。
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本发明属于光功能材料领域,尤其涉及兼具水溶性和油溶性的成膜树脂及其制备方法和应用。本发明的成膜树脂的结构式如式(1)所示,其是由两种单体共聚合得到,其中x : y的摩尔数之比为1 : 99~99 : 1,n=1~12的整数。本发明的成膜树脂的侧链上由于带有较多的亲水性的柔性醚键,可以为成膜树脂提供良好的水溶性,同时还兼有良好的油溶性,满足与光固化功能材料中其它组分良好的混溶性,可以广泛应有于采用水显影的平板印刷版、光刻胶和集成电路板等光固化成像技术领域。
本发明属于生物质高分子功能材料领域,具体涉及一种植物油‑壳聚糖基可生物降解PUA,其结构式如式(Ⅰ)所示:其中,p=0或1;v=0或1;0<m+s<4,12<h+m+n+s+t<16且h、m、n、s、t均为自然数;R1为C1~C4的直链或支链亚烃基;R2为芳香族或脂肪族的有机基团;R3为具有C1~C5的直链或支链亚烃基;R4为CH3或H。本发明还公开了上述植物油‑壳聚糖基可生物降解PUA的制备方法和应用。本发明的植物油‑壳聚糖基PUA,不仅可以利用植物油酯的耐水性和热稳定性,而且可以利用壳聚糖的抗菌性和生物相容性,从而增加固化成膜的可生物降解性以及生物相容性,以及拓展植物油酯的应用范围,具有重要的理论价值和经济价值。
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一种碳纳米管一体化电芬顿膜的制备方法及其应用,涉及一种废水处理功能材料制备方法及其应用,本发明将商品化碳纳米管(CNT)酸化后,用FeCl2溶液处理,制备得到铁修饰碳纳米管(CNT‑COOFe2+),再依次采用抽滤和高压固定方式将其负载于陶瓷膜基底形成CNT‑COOFe2+/陶瓷膜中间体,最后将多级孔碳(HPC)抽滤并高压固定在中间体表面,制备得到HPC/CNT‑COOFe2+/陶瓷膜一体化电芬顿膜。HPC作为电催化还原O2产生H2O2的功能层,CNT‑COOFe2+作为催化H2O2分解的催化层,具有较高的机械强度及化学稳定性和热稳定性无机陶瓷膜作为载体,使污染物的去除效率进一步得到提高,对污染实现高效、快速、稳定的去除。
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本发明公开了一种氟、氮共掺杂三维石墨烯材料,以聚四氟乙烯和三聚氰胺作为前驱体,经混合、研磨均匀,然后一步碳化法制备获得氟、氮共掺杂三维石墨烯材料,所得三维石墨烯氟、氮元素分布均匀;其比表面积为1200—1400 m2 g‑1,总孔体积为2.5—2.9 cm3 g‑1;可以通过改变碳化温度大幅调控材料的比表面积在50—1600 m2 g‑1之间,调控总孔体积在0.2—3.2 cm3 g‑1之间。其一步碳化制备方法包括以下步骤:1,原料的混合;2,一步碳化法。材料中三维石墨烯网格均匀,氟、氮元素分布均匀,重复性好,碳化温度适中,一步碳化合成,工艺简单易操作。本发明材料在超级电容器领域和碳功能材料方向具有广阔的应用前景。
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本发明属于稀土功能材料技术领域,具体涉及一种稀土新电源用贮氢合金及其制备方法。在贮氢合金表面覆盖粘结剂层得到,所述的贮氢合金为镁基合金型与AB5型的混合物。本发明产品具有较高的能量密度和循环性能、高抗腐蚀性和高使用寿命;能够增强极片内贮氢合金颗粒间的导电力,极片掉粉量大为减少,降低电池在使用过程中的自放电;本发明还提供其制备方法,操作简单、生产成本低、改善效果明显等特点,对提高贮氢合金后续的实际极片制备性能具有重要实际意义。
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本申请公开了一种制备大尺寸Zn4B6O13单晶的方法,其特征在于,以用乙酸锌、氧化锌和氧化硼为主要原料,采用熔盐生长大尺寸零膨胀材料ZBO晶体。该方法制备得到的大尺寸ZBO单晶,在热功能材料领域、精密光学功能和精密机械部件的制造等领域有着重要的应用前景。
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一种载钯螯合树脂及其制备方法,以聚丙烯醛-异烟酰腙螯合树脂为高分子载体,利用其活性螯合基团对钯的选择性富集性能,将钯离子键合到高分子载体上,制备的载钯螯合树脂可以进一步原位还原得到零价态的载钯螯合树脂。本方法具有合成步骤简单,制备的载钯螯合树脂功能材料化学稳定、具有较好的界面吸附及催化降解效能,适用于水体难降解有机污染物的分离去除,如多溴联苯醚(PBDEs)等多卤代烃的脱卤降解,以及偶氮染料的吸附降解等。
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本发明公开了一种电致化学发光黄曲霉毒素传感器的制备方法。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,即锰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Mn?TiO2/MoS2,利用该材料的良好的生物相容性和大的比表面积,负载上黄曲霉毒素抗体,在进行检测时,由于锰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黄曲霉毒素的电致化学发光传感器的构建。
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本发明公开了一种温敏型聚苯乙炔的制备方法。首先通过L-丙氨酸将烷氧醚树枝化基元接到苯乙炔对位,铑金属催化大单体聚合得到了聚苯乙炔。该类聚合物在水溶液中呈现出优异的温敏行为,聚合物的二级结构可以通过外界温度刺激进行调控,该发明对于设计并合成不同螺旋结构的聚合物并使其功能化提供理论基础,在制备新型仿生与功能材料方面具有重要学术价值,为拓展刺激响应型螺旋聚合物在信息储存、光学器件和液晶显示中应用具有指导意义。
本发明涉及一种丙酮气体传感器的制备方法,具体是基于新型二维纳米复合材料所构建的气敏传感器,可用于检测环境中丙酮气体含量。属于新型纳米功能材料与环境监测技术领域。本发明首先制备了一种铈和钴双金属共掺杂的二氧化钛纳米片原位复合氮化碳二维纳米复合材料CeCo-TiO2/g-C3N4,利用该材料大的比表面积、介孔高气体吸附特性和电子传递受材料表面气体变化而影响敏感的诸多特性,实现了对丙酮气体具有灵敏、快速响应的气敏传感器的构建。
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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、光电活性高的二维纳米电极材料的制备方法。该方法在铜插层的二硫化钼纳米片上原位复合铜掺杂的二氧化钛纳米片材料,一锅法制备了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。所制备的Cu?TiO2/MoS2可应用于太阳能光伏电池制备、光电化学传感器构建以及光催化水分解制氢、光催化降解有机污染物等领域。本发明属于新型纳米功能材料与绿色能源技术领域。
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本发明公开了一种稀土有机转光剂及抗老化转光薄膜,涉及高分子功能材料领域。该稀土有机转光剂分子式为Eu(BMPD)nL,其中Eu3+为中心发光离子。通过将太阳光谱中的部分紫外光转化为红光,适应植物光合作用,可促使农作物提早收获,并使植株发育健壮。该抗老化转光薄膜按重量份数计包括:稀土有机转光剂Eu(BMPD)nL1‑5份、抗氧化剂2‑10份以及聚烯烃100份。由于稀土有机转光剂与薄膜基体具有良好的相容性,不仅能用于普通薄膜制得改性稀土转光薄膜,还可以广泛用于无滴、耐候薄膜。
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本发明属于纳米功能材料、免疫分析以及生物传感技术领域,提供了一种检测乙肝病毒标志物的免疫传感器的制备方法及应用。采用MoS2@Cu2O/Pt作为检测抗体标记物制备的免疫传感器具有特异性强,灵敏度高和检出限低等优点,对乙肝病毒标志物的检测具有重要的科学意义和应用价值。
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本发明属于无机功能材料及高分子转光农膜技术领域,公开了一种转光功能农膜及其制备方法和应用。该转光功能农膜包含以下质量分数的组分:1~90%的转光剂母粒,余量为薄膜基体;其中,转光剂母粒包含以下质量分数的组分:5~50%的红光转光剂,1~10%的助剂,余量为母粒基体。所述的红光转光剂的结构通式为M2ZAl22-xO36 : xMn4+,其中M为Ca、Sr和Ba中的至少一种;Z为Mg、Zn和Cd中的至少一种,0≤x≤0.05。本发明所使用的转光剂的合成工艺简单,稳定性好,成本远低于传统转光剂,而且发射光谱与植物光合作用光谱相适配,将其掺入到农膜中,可使农膜具有良好的转光效果,对植物增产增质起到更好的作用。
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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、光催化活性高的光催化剂的制备方法。属于新型纳米功能材料与绿色能源技术领域。本发明所制备的氮掺杂二氧化钛纳米片光催化剂为铁和锰双金属原位复合的氮掺杂二氧化钛纳米片FeMn-N@TiO2,具有良好的光催化活性。
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本发明公开了一种陶瓷材料及其制备方法,属于电子信息功能材料与器件技术领域。所述陶瓷材料由主晶相材料和掺杂相材料经球磨混合、预烧、干压成型、烧结制成,包括主晶相Mg2SiO4和掺杂相硅酸盐玻璃、Al2O3、ZnO、La2O3;各组分的质量百分比含量为Mg2SiO482~93%,硼硅酸盐玻璃5.4~16.4%,Al2O31~3%,ZnO0.3~2%,La2O30.3~2%;与现有技术的同类陶瓷材料相比,本发明具有优良的性能:成瓷密度ρ> 2.8g/cm3,较低的介电常数(εr< 7.0)、高的抗弯强度(> 180MPa)和良好的热学性能(热导率> 5w/m·k);本发明工艺简单、价格低廉、生产重复性能好,使硅酸二镁陶瓷基板材料的高强度及低成本化生产成为可能。
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本发明一种纤维素中空磁性印迹复合微球吸附剂的制备方法,属于环保功能材料制备技术领域。首先通过共沉淀法制备了四氧化三铁纳米粒子并对其表面进行疏水改性,通过酸水解法从医用脱脂棉中提取纳米纤维素,随后以NCCs水溶液为外水相,模板分子联苯菊酯、功能单体甲基丙烯酸、交联剂乙二醇二甲基丙烯酸酯、溶剂甲苯、引发剂偶氮二异丁腈、疏水Fe3O4为油相,去离子水为内水相制备水包油包水的皮克林双乳液,热引发聚合制备纤维素中空磁性印迹复合微球吸附剂,并将吸附剂用于溶液中BF的选择性识别和吸附。吸附测试结果表明,本发明制备的印迹吸附剂具有较好的吸附容量,较快的动力学性能和对BF的选择识别性能。
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本发明涉及旋转磁场中梯度材料的流延成型制备方法。现有方法工艺复杂、设备要求高。本发明方法是将铁磁性颗粒与非磁性颗粒混合成混合粉末,加入有机溶剂、分散剂、塑性剂、粘结剂,球磨后加入塑性剂与粘结剂,再经过球磨、超声波弥散化处理、真空脱气,得到弥散浆料;将弥散浆料注入流延机中,用耐高温陶瓷做衬底,在衬底处施加旋转磁场,然后经过干烧后得到成品。本发明可以在很大成分范围内制备出大面积、薄平的梯度材料,同时利用成熟的流延成型工艺使生产梯度功能材料的工序简化、成本降低。
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本发明属于光电子功能材料技术领域,具体为一种ZAO半导体纳米导电膜及其制备 方法。本发明在ZAO系透明导电膜上再沉积一层透明保护膜,使之能保证该复合膜具有 低电阻率、高可见光的透射率、高红外线的反射率、耐潮与不受环境因素的影响。为了连 续生长大面积ZAO系透明导电膜,专门设计了多靶卷绕式高真空溅射台。在高真空室内 需用冷却系统,使柔性基底的温度保持在60℃~150℃。电源使用不对称脉冲直流装置,可 使靶材表面在工作时不“中毒”,而电源的有用功率比常规电源高2倍多。溅射气体是高 纯Ar和O2,以保证膜的溅射沉积率较高以及有优良的薄膜光学和电学特性。
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