831
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本发明涉及一种卷烟滤嘴吸附材料及其制备方法、卷烟滤嘴,属于卷烟滤嘴技术领域。本发明的制备方法包括:将聚合物多孔吸附树脂进行氨基化反应,制得氨基化聚合物多孔吸附树脂;将氨基化聚合物多孔吸附树脂进行铜离子络合改性,即得。本发明制得的卷烟滤嘴吸附材料能够选择性降低主流烟气氰化氢和挥发性羰基化合物等有害成分:氰化氢选择性降低30~80%,挥发性羰基化合物总量选择性降低20~50%;还能够有效降低卷烟刺激,提升卷烟感官品质;并且以透明复合滤棒应用于卷烟产品后,能够让消费者在抽吸中直接观察到因选择性吸附烟气有害成分后功能材料由蓝色变为黄绿色的过程,增强了产品外观的新颖性和消费者对产品科技含量的感知。
1219
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本发明属于陶瓷基体金刚石复合材料制备技术领域,具体涉及一种采用有机硅制备陶瓷基体金刚石复合材料的方法,把聚硅氧烷复合物,硅铝复合物溶胶、聚硅氧烷固化交联剂、金刚石、碳化硅和短切玻璃纤维填料,按照设定的质量比例一起混合,经搅拌、注入模具凝胶化和固化、脱模、烧结成型、后处理修整,获得陶瓷基体金刚石复合材料。本发明采用有机硅作为前驱体,辅以硅铝复合物溶胶溶液,前驱体液体渗透和流动性好,便于实现异形件注模预成型,生产程序简单,复合材料中陶瓷基体对金刚石磨料的把持力高,制备得到的陶瓷基体金刚石复合材料,可以应用于金刚石工具磨具材料,或其他耐高温、耐磨功能材料。
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本发明属于安全防护功能材料领域,涉及熔喷生产设备的改进,特别是指一种节能型微纳米熔喷生产设备及其工作原理。包括熔喷机本体,还包括螺杆机本体上设置的热能回收罩和热风循环净化装置,其中熔喷机本体包括螺杆挤出机、上料料斗、熔喷模头组合件、加热装置、热风装置、网帘、静电驻极机以及收卷装置,热风循环净化装置包括风机组、过滤器组、保温箱、真空负压箱及连接管道。本发明有效解决了传统熔喷设备加热装置热量散失在车间,耗能超高的关键技术问题。通过设置能量回收罩,将生产过程中产生的多余的热量回收,再通过管道和风机的配合,实现对散失热量的回收和利用,实现仅传统设备能耗的三分之一的能耗完成加工高性能产品。
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本发明涉及功能材料制备技术领域,特别是指一种聚丙烯腈电磁屏蔽膜的制备方法。首先将聚丙烯腈的二甲基甲酰胺溶液与纳米碳黑/聚乙烯亚胺溶液进行混合,涂膜后浸入含有戊二醛的水溶液中进行固化交联,在此基础上采用化学反应法制备聚丙烯腈电磁屏蔽膜。经过纳米碳黑/聚乙烯亚胺共混改性的聚丙烯腈膜不仅具有良好的柔性,且纳米碳黑/聚乙烯亚胺溶液中的水在膜成型的过程中起着制孔剂的作用。纳米碳黑/聚乙烯亚胺/聚丙烯腈膜具有连续分布的网状孔洞结构,使导电硫化铜不仅在柔性膜表面上沉积,而且在内部也生长,以致形成的硫化铜不仅能覆盖柔性基体膜表面,而且还贯穿到膜的内部,完成了硫化铜的有效负载,使复合材料具有优良的电磁屏蔽性能。
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本发明公开了可交联聚亚烃基苯并二噁唑及其制备方法,属高分子材料领域。其结构如下:通过2‑甲基‑4,6‑二氨基间苯二酚二盐酸盐和脂肪族二元羧酸于聚磷酸中加热反应制得。该聚合物具有熔点低(< 200℃),易于热塑成型,并且热处理后可形成交联结构,进一步提高了耐热性、耐溶剂性和力学性能,有利于成型加工,可用作光电功能材料和模压树脂。。
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本发明属于导电高分子功能材料领域,公开了一种提高PEDOT/PSS导电薄膜均匀涂布的方法。该方法采用两步法旋涂,首先将表面活性剂(CapstoneFS-30,DuPont)旋涂到洗净的基片上,再立即旋涂掺杂了乙二醇(EG)的PEDOT/PSS(CleviosPH1000,Heraeus)分散液,再进行热处理得到导电薄膜。此方法与传统的将表面活性剂与分散液直接掺杂再旋涂相比,能在保证薄层透光率及导电性的同时提高薄膜的均匀性,进而实现大面积涂层。
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本发明属于石墨烯制备技术领域,具体公开了一种基于超临界二氧化碳诱导溶液相转变技术制备石墨烯溶液的方法。将25-50mg的石墨和100-200mg的聚乙烯基吡咯烷酮分散于5-10ml的水或乙醇中,然后将该分散液置于超临界二氧化碳反应装置中,在40-45℃、6-20MPa下搅拌反应0.5-7h,反应结束后卸压至常压,将所得反应液除去未经剥离的石墨,得到石墨烯溶液。本发明解决了目前高浓度无缺陷石墨烯难制备的问题,对高产量、高质量制备及功能化石墨烯实现了一步完成。方法简单易行,原料便宜易得,环保无污染,同时非共价键修饰石墨烯的聚乙烯基吡咯烷酮使得石墨烯表面带有聚合物基团,不破坏石墨烯的结构,还使其在石墨烯复合材料、光电功能材料以及生物医药等领域有很好的发展前景。
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本发明公开一种基于银包覆的金纳米棒、其制备方法及应用,属于环境功能材料及有害离子检测技术领域,制备过程如下:以金纳米棒作为模板,将制备的金纳米棒离心浓缩,重新溶解于5mM的CTAB溶液中,依次迅速加入0.01M AgNO3(10‑30μL)和与AgNO3等体积的0.1M AA溶液,混合均匀。随后加入2μL 1M NaOH,混合均匀后,震荡。通过改变加入的AgNO3的体积,可以得到不同厚度的Au@Ag NR。本发明制备的材料对硫离子有很好还原能力,且该材料绿色环保,有很好的循环性,还原效率高,不会造成污染。
本发明公开了一种(–)‑2‑(4′‑吡啶基)‑4,5‑蒎烯‑吡啶手性银配合物,配合物的分子式为[Ag(L)ClO4]∞,本发明将手性单齿含N有机配体L:[(–)‑2‑(4′‑吡啶基)‑4,5‑蒎烯‑吡啶]与AgClO4反应,得到的(–)‑2‑(4′‑吡啶基)‑4,5‑蒎烯‑吡啶手性银配合物的制备方法,工艺简单,常温常压反应,安全性好且成本低,后处理容易且产率高达86%;该配合物不但具有手性光学活性还具有吸收紫外光,产生可见光发射的能力,是同时具有手性光学活性和光转换能力的双功能材料,有望作为新型发光材料在圆偏振发光、荧光免疫分析、非线性光学材料以及光转换分子器件等方面有广阔的商业化应用前景。
一种用于丝网印刷和3D打印的MXene纳米片胶体及其制备方法。利用二维MXene纳米片作为主体材料,以少量金属离子或氨类分子作为交联剂,通过氢键或螯合作用等方式将纳米片交联,形成具有特殊流变性的油墨,可用于丝网印刷和挤出式3D打印。同时,由于所用的交联剂含量较少,可以最大化保存纳米片的优良性能。本发明中的胶体通过高精度丝网印刷和挤出式3D打印技术打印,无需任何高温加热、焙烧和固化,即可得到性能优异、具有优良的成型效果的平面二维和高精度三维结构图案化和结构化的功能材料。本发明所述胶体的制备方法简便,可采用3D打印技术构建电子器件,在电路电极、能源、传感、抗静电和电磁屏蔽等领域都有着广阔的应用前景。
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本发明公开了一种手性单核镍三阶谐波产生晶态分子基材料及其制备方法,属于手性分子基功能材料技术领域。该手性单核镍三阶谐波产生晶态分子基材料的分子式为Ni(hfac)2L,其中hfac为六氟乙酰丙酮阴离子,L为S构型手性双齿含N有机配体:(+)‑4,5‑蒎烯‑2,2′‑联吡啶。本发明提供的制备方法如下:将Ni(hfac)2·2H2O的乙醇溶液加入到L的氯仿溶液中,搅拌、过滤,将所得滤液转移至试管中,并置于正己烷的集气瓶中,经溶剂扩散,得到墨绿色晶体,用正己烷洗涤,干燥,得到手性单核镍三阶谐波产生晶态分子基材料。本发明提供的制备方法工艺简单,后处理容易产率高,基于晶体样品的THG测试更为方便实用。
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一种同时包覆脂质溶液和水的三层结构烟用胶囊及制备方法,特征是:该烟用胶囊具有三层结构,从内到外依次为脂质溶液、水凝胶层、疏水包裹层;所述脂质溶液为脂溶性香精香料与脂质溶剂的组合物,脂质溶剂为辛酸甘油酯、癸酸甘油酯、辛癸酸甘油酯等;所述水凝胶层为动植物胶、水的组合物,或动植物胶、水、水溶性香精香料的组合物,或动植物胶、水、水溶性香精香料、水溶性功能助剂的组合物。本发明的有益效果在于:1)极大的扩大了香精香料的适用性,脂质溶液可溶解脂溶性香精香料,水凝胶层可负载水溶性香精香料。2)水凝胶层中水和减害功能材料的引入可赋予烟用胶囊其他功能,譬如,提升润感,降低干燥和刺激感,降低烟气有害成分释放量。
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一种蜡包水型烟用爆珠,为皮芯结构,由外皮和内芯组成,外皮为蜡、长链脂质材料、增强材料的组合物,内芯为水性溶液,由水和水溶性功能助剂组成,其中水溶性功能助剂为增稠剂、水溶性香精香料、减害功能材料的一种或它们的组合物。本发明的有益效果在于:1)可适用于广大水溶性、醇溶性香精香料,极大地拓展了香精的应用范围;2)捏破后释放出水,能够增加烟气湿度、柔和烟气、降低刺激性;3)可降低烟气有害成分释放量;4)采用蜡质材料包封水性溶液,独特的壁材配方(如添加增强材料),一方面赋予爆珠合适的抗碎强度,使得爆珠具有良好的耐加工性,另一方面可很好地阻止了未使用时胶囊内水分的溢出,保障了胶囊的存储、使用周期。
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本发明属于纳米结构材料与先进功能材料领域,具体涉及一种多级多孔碳钨化合物微纳米粉体及其制备方法。该碳钨化合物微纳米粉体呈多级多孔的片层结构,物相为WC、W2C、WC1-x或者它们的混合物。本发明制得的多级多孔、片层结构的碳钨化合物微纳米粉体在作为增强体用于耐磨材料或切削工具时,这种结构有利于提高增强体与基体材料的结合力;在作为催化剂和助催化剂时,易于分散的二维片层结构、多级多孔结构以及高比表面积更有利于催化剂催化性能的提高,此外,由纳米颗粒组成的多孔微纳米片体积较大,有利于回收再利用。
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本发明公开了一种水泥基材料梯度混炼仪,包括垂直搅拌器、水平混炼仓、水流调节器和两个以上贮料装置;每一个贮料装置由料斗、变频感应电机、变速齿轮、螺杆喂料器和下料管组成,螺杆喂料器与料斗联通,下料管的上端与螺杆喂料器相联,下端与垂直搅拌器相联;在垂直搅拌器中装有搅拌杆,在搅拌杆上带有搅拌叶,垂直搅拌器的下出口与水平混炼仓联通;在垂直搅拌器的下出口侧面上方设有水流调节器;水流调节器由高压水管、雾化喷口和水流调节阀组成。本发明的优点和效果是:由计算机程控的组分连续供料系统实现了组分的连续梯度变化,适用于小粒径骨料的梯度功能混凝土和短切增强纤维或短切功能纤维水泥基复合梯度功能材料制品的生产。
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本发明属于材料制备领域,特别是指一种负载形式可调的PAN/ZIF‑67复合材料及其制备方法。本发明是要解决现有方法制备的PAN/ZIF‑67复合材料中ZIF‑67颗粒负载形式不可控而导致复合材料理化性质不稳定的问题。本发明巧妙地利用Co2+在PAN纤维中不同的存在形式和Co2+与二甲基咪唑较强的络合效应获得ZIF‑67负载形式不同的PAN/ZIF‑67复合材料,其操作简单,控制方便,有望推广为不同功能材料在纤维表面的可控负载。
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本实用新型公开了一种生物波卫生巾及护垫,为层状物,从上到下依次包括网面片层、功能片层、吸水层、防水膜层和胶粘剂层,所述网面片层为抗菌材料层,其为通过在无纺布片材中设有抗菌材料构成的;该功能片层是为通过在无纺布中设有功能材料粉末构成,该功能材料是在人体体温下能够辐射出波长为4-14微米、辐射率达到85%以上的生物波的物质粉末;各层片通过热溶胶粘合固联。本实用新型提供的生物波卫生巾及护垫通过在外包裹网面层的下面设置在一定温度和湿度条件下可发射生物波的功能片层和在网面层上设有抗菌材料层,对在经期等抵抗病菌侵袭能力较差时候的使用者给予有效的保护。同时,功能片层的结构可有效降低产品成本。
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本发明属于纳米结构材料与先进功能材料领域,具体涉及一种氮化钨纳米粉体的制备方法,该方法以钨酸基无机-有机混杂层状化合物为前驱体,在氨气气氛中反应得到氮化钨纳米粉体。本发明以钨酸基无机-有机混杂层状化合物为前驱体在NH3中可以在较短的时间内反应生成氮化钨纳米粉体。
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本发明公开了一种式(1)所示的改性松香基UV光固化树脂及其制备方法以及其在UV固化领域的应用,属于有机合成领域。该方法以极性有机溶剂为反应介质,在氮气保护下,加入阻聚剂,以季铵盐为催化剂,双马来海松酸双酰胺酸和甲基丙烯酸缩水甘油酯或者丙烯酸缩水甘油酯反应制备改性松香基UV光固化树脂。本发明方法简单,反应条件温和,不需要昂贵的设备和复杂的技术,合成的水性光固化树脂具有良好的水溶性和光固化性活性。本发明适合作为光固化功能材料的低聚物进行应用。式(1)。
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本发明属于功能材料技术领域,涉及一种宏观三维四氧化三铁@石墨烯气凝胶超轻复合材料及制备方法。本发明首先以膨化石墨粉为原料、采用改进的Hummers法制备氧化石墨烯,将三氯化铁热水解制得氢氧化铁胶体;然后在超声下将氢氧化铁胶体滴加到氧化石墨烯溶液中,水热还原反应后获得四氧化三铁@石墨烯水凝胶;用氨水水热处理、真空冷冻干燥后获得宏观三维四氧化三铁@石墨烯气凝胶超轻复合材料。按照重量百分比计,四氧化三铁含量为0-65%,余量为石墨烯气凝胶。本发明提供的四氧化三铁掺杂石墨烯气凝胶复合材料合成方法简单易行、易于控制,同时比重小、表面积大和多孔特征突出,可用于污水处理、隐身、生物医药、新能源和电子材料等领域。
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本发明提供了一种矾土基电熔高纯尖晶石合成 料的方法。该方法以高铝矾土轻烧料、轻烧镁砂为主要原料, 用焦炭粒或石墨和铁屑作辅料,采用还原熔炼,再氧化熔炼和 精炼的工艺制备,降低了成本。用本发明制备的矾土基电熔高 纯尖晶石具有良好的特性,其化学成分为: Al2O3+MgO>97%,MgO21-32%, SiO2<1%;相组成为:尖晶石; 体积密度大于3.4%,显气孔率小于5%。可广泛用于高温工业, 主要用于钢铁工业的钢包浇注料等高温功能材料。
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本发明提供了一种用Pd纳米粒子催化合成苯并磷杂环戊二烯的新方法,属于有机合成领域。该方法首先合成一种新的Pd纳米粒子,以化合物Ⅰ为反应底物,经环化得到目标化合物Ⅱ,R1,R2代表苯基或取代苯基或C1‑5烷基。该方法选择好,收率达89%以上,便于工业化生产,能很好地促进苯并磷杂环戊二烯在有机发光功能材料(太阳能电池,有机发光二极管)、光致变色分子开关、生物荧光探针等方向的应用。
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本发明公开了一种静电震动撒粉干法制备石墨烯纤维的方法,将膨胀后的氧化石墨蠕虫粉经静电震动撒粉器喂入压辊体系,压制成氧化石墨薄膜;用薄膜分切机以压辊同样的表面线速度,将氧化石墨薄膜分切成连续氧化石墨纤维;将连续氧化石墨纤维每1-10根为一组经流体喷嘴喷射空气加捻,同时将激光束经喷嘴尾端的孔射到对应的加捻点位置,将氧化石墨纤维转变成石墨烯纤维;将得到的石墨烯纤维输出到卷绕成型装置,直接制成带捻度的石墨烯纤维筒子。该方法操作过程简便,用纯净的氧化石墨烯复合薄膜直接得到石墨烯纤维,不需要后续处理可大量获得石墨烯纤维,成本低,具有捻度,石墨烯片层间结合紧密,可在氧化石墨烯复合薄膜分切前涂敷纳米功能材料。
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本发明公开了一种耐高温复合透明导电膜、制备方法和应用,属于电子功能材料技术领域。本发明中耐高温复合透明导电膜包括金属透明导电层和碳抗氧化保护层,其中金属透明导电层以银、铜、铝、镍中的一种或多种为镀膜材料,碳抗氧化保护层以石墨为溅射靶材,通过形成类碳烯sp2键构成类石墨烯薄膜,厚度不超过50nm。该复合透明导电膜的电学性能优异,电阻率低于4×10?5Ω·cm,最优可达10?6Ω·cm,且透光性好,可见光透过率达70%,适用于多种金属及包括柔性衬底在内的多种透明基底。采用该复合透明导电膜制备的电极稳定性高,适用于平板显示、太阳能电池、触摸屏等多个电子行业。
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本发明属于荧光纳米功能材料的技术领域,公开了一种水溶性高的荧光碳点及其制备方法,荧光碳点的制备方法包括以下步骤:先向反应釜中加入高纯水,然后加入槲皮素,超声混匀10min;然后向高纯水中加入乙二胺,将混匀后的乙二胺溶液逐滴加入到反应釜中,超声混匀;反应釜放置在烘箱中反应5h;反应时间结束后,反应釜冷却至室温,将反应液离心15min,上层清液过0.22μm的水膜,过滤透析;过滤液于冷冻机中冻干,得到荧光碳点粉末。本发明制备的荧光碳点具有良好的水溶性、随浓度增加出现荧光增强现象、强的光稳定性,对Al3+具有裸眼比色识别能力,能够定量检测Al3+。
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本发明公开了一种石墨烯膜加捻成型法制备石墨烯纤维的方法,用化学气相沉积法或真空加热铜箔的方法在铜箔表面制备铜箔负载石墨烯薄膜卷材;将铜箔负载石墨烯薄膜卷材导入温度为60-90℃的水中,石墨烯薄膜同铜箔发生分离,得到石墨烯薄膜;铜箔收卷回收,石墨烯薄膜经聚集加捻装置加捻成石墨烯纤维,同时输出到卷绕成型装置,直接制成带捻度的石墨烯纤维筒子。该方法操作过程简便,利用现有纺织设备直接实现石墨烯纤维的制备,成本低,可以大量连续生产;本发明制得的石墨烯纤维具有捻度、层间结合紧密、外表及内部结构均匀,机械性能优秀,柔性好,可弯曲,可在氧化石墨烯薄膜分切前涂敷纳米功能材料,得到纳米功能的复合石墨烯纤维。
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本发明属于有机化学合成领域,具体涉及一种在材料方面具有应用价值的1,3‑氮杂磷杂环戊二烯及其合成方法。其具有如下结构通式:其结合了吡咯并[1,2‑a]喹啉骨架和1,3‑氮杂磷杂环戊二烯,其独特的物理性质和光学性质,在有机功能材料方面有着良好的应用前景。
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本发明提供了一种制备锆刚玉尖晶石合成料的 方法。该方法利用天然高铝矾土、轻烧镁砂和锆英砂为主要原 料,用碳素材料(煤、碳)和铁屑作辅料,采用两步还原熔炼, 两步氧化熔炼和精炼的工艺制备,降低了成本。用本发明制备 的电熔锆刚玉尖晶石具有良好的特性,其化学成分为: Al2O3+ZrO2+MgO>98%,MgO6 -10%,ZrO23-8%;相组成为: 刚玉、尖晶石、单斜锆;体积密度大于3.3%,显气孔率小于5 %。可广泛用于高温工业,主要用于钢铁工业的钢包和浇注料, 滑板等高温功能材料。
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本发明属于纳米结构材料与先进功能材料领域,特别涉及一种单质钨微纳米粉体的制备方法。以钨酸基无机-有机混杂层状化合物为前驱体,在非氧化性保护气氛中热解得到钨微纳米粉体。本发明方法耗时短,2-5小时即可;操作简单、对设备的要求也不高。
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本发明采用有机硅转化制备陶瓷基体立方氮化硼复合材料的方法,把聚硅氧烷复合物,硅铝复合物溶胶溶液、聚硅氧烷固化交联剂、立方氮化硼、刚玉和短切玻璃纤维填料,按照设定的质量比例一起混合,经搅拌、注入模具凝胶化和固化、脱模、烧结成型、后处理修整,获得陶瓷基体立方氮化硼复合材料。本发明采用有机硅作为前驱体,辅以硅铝复合物溶胶溶液,便于实现异形件注模预成型,复合材料中陶瓷基体对立方氮化硼磨料的把持力高,制备得到的陶瓷基体立方氮化硼复合材料,可以应用于立方氮化硼工具磨具材料,或其他耐高温及耐磨功能材料。此外,加入的增强短切玻璃纤维更容易均匀分布在复合材料基体中,与基体材料化学相溶性好,增强效果明显。
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