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本实用新型提供一种简易屋顶绿化的模块式种植箱,由种植箱箱体、设于种植箱底部的多个垫脚、内部的隔水板以及底部4个储水室等结构组成。本实用新型具有较好的阻根、蓄排水功能,材料轻质、稳定性高、适于屋顶快速施工和安装。
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本发明提供了一种同步吸附痕量抗生素和六价铬复合吸附剂的制备与应用。所述的复合吸附剂突破了现有技术对目标污染物去除的单一性,实现了水体中痕量抗生素与六价铬的同步去除。本发明还提供给了所述的复合吸附剂的制备方法,实现了均匀地将Mg/Al水滑石与生物炭结合在一起,兼具了生物炭和Mg/Al水滑石的吸附性能,制备出的复合吸附剂大大扩展了目标污染物的范畴;整个制备过程简单易操作、成本低廉。本发明为水体中痕量抗生素和六价铬的同步去除提供了新的方法,在环境功能材料和水污染控制技术领域具有良好的应用前景。
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本实用新型提供一种易碎品纸质包装盒,包括瓦楞纸、背面涂胶区、正面涂胶区、上固定槽、中间固定点以及下固定槽,背面涂胶区和正面涂胶区对称设置在瓦楞纸的左右两端,背面涂胶区和正面涂胶区内侧还设置有模切线、外折叠线和内折叠线,模切线、外折叠线和内折叠线相互之间构成上固定槽、中间固定点以及下固定槽;与现有技术相比,本实用新型具有如下的有益效果:以瓦楞纸为唯一的功能材料,通过巧妙的折叠,使其与易碎品形成简单的点、线接触,将易碎品固定住的同时使其与外部隔离,从而起到缓冲作用,达到保护易碎品的目的,本实用新型的特点在于:环保性好、运输效率高、兼顾缓冲包装与展示包装的双重功能。
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本发明涉及功能材料技术领域,具体涉及一种可生物吸收的纤维,包括:纤维素酶和细菌纤维素,所述纤维素酶均匀地镶嵌在细菌纤维素材料中。本发明还提供了上述生物可吸收的纤维的制备方法。本发明的生物可吸收的纤维利用酶工程,通过二次冷冻干燥进行结合,将纤维素酶嵌入到细菌纤维素中,利用纤维素酶降解细菌纤维素,实现纤维素的体内降解吸收,纤维降解温和,纤维素降解完全,且产物为葡萄糖,能够被完全吸收;本发明生物可吸收的纤维的制备方法简单,对纤维素酶不会产生破坏,没有使用到化学药物,无需高电压等条件,具有安全性、不对环境产生污染。
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斜坡立体绿化坡面,它涉及一种倾斜坡面绿化装置的改进,具体涉及一种斜坡立体绿化坡面。坡形底部设置有方形过滤槽,过滤槽内设置有陶粒层。所述的排水夹层板、阻根纤维布,营养土层包含土工格栅和土工格室,排水夹层板、阻根纤维布、土工格栅和土工格室复合到一体,即最下面一层为复合排水夹层板,上覆阻根纤维布,最上层为土工格栅与土工格室,土工格室为弹簧模式,铺垫并安装固定完毕后再将弹簧模式的土工格室拉出来,并与挡土板固定。本实用新型采用压缩粘贴方式复合到一层多功能材料,同时具备排水、透气、保水、阻根、保土的功能。
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本实用新型公开了一种新型双螺杆挤出机的螺杆并帽螺丝,螺丝采用梯形或三角锥形帽头,梯形或三角锥形帽头上设有螺旋凹槽。本实用新型将传统的圆锥形螺帽改进成梯形斜边螺帽,从而使螺帽具有了一定的输送功能,材料在腔体停留时间更少,有利于材料性能的保持。
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本发明属于生物功能材料领域,公开了一种卡拉胶接枝苯硼酸疏水性纳米颗粒的制备方法。该方法通过卡拉胶上的羟基与苯硼酸上的羧基结合形成酯基,将疏水性化合物接枝到卡拉胶多糖上来进行。亲水性的卡拉胶接上疏水性的苯硼酸,形成亲疏水性聚合物,然后利用超声波将其亲水的长碳骨架打断,在水溶液中,疏水端会排斥水分子而相互聚集,亲水端便包裹在疏水端外围,与水接触,从而形成内核是疏水性的苯硼酸外核是亲水性的卡拉胶的纳米粒子。该纳米粒子的粒径为60~100nm,粒子稳定、均匀,具有强疏水性,在水溶液中,不超声,静置,可以保持颗粒状态三个月以上。
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本实用新型涉及一种磁疗床垫。包括上面料层、上复合功能层、床垫芯体、下复合功能层和下面料层,所述床垫芯体包括架桥发泡支撑体和同体设计的位于发泡支撑体上面的半球状按摩体及位于发泡支撑体下面的透气槽,在架桥发泡支撑体上设有磁疗装置,所述磁疗装置包括位于架桥发泡支撑体上面的多个方形磁场、多条条形磁场和置于架桥发泡支撑体中的3个或6个旋磁装置。此种磁疗床垫外表美观,按摩效果佳,具有超强的磁疗功能,所使用复合功能材料,能使床垫更加舒适、透气、抑菌,其优良性能可以保证人体睡眠质量,而且使用寿命较长。既可作为家居磁保健用品,也可以应用于医疗领域。
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一种含无机纳米材料的印刷组合物,包含无机纳米材料和溶剂组合物,所述溶剂组合物包括脂肪族酮和/或脂肪族醚,所述脂肪族酮或所述脂肪族醚的沸点均≥180℃,且在25℃下的粘度范围均为1cPs‑100cPs。基于该溶剂体系获得的印刷组合物能够形成具有均匀厚度及组成性质的功能材料薄膜。
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本实用新型涉及包装领域,特别涉及一种保温袋,包括有袋体,所述袋体设置有敞口,所述袋体为通过热压形成的三层结构,所述袋体的外侧一层和内侧一层均为中密度聚乙烯,所述袋体的夹层为珍珠棉,所述袋体位于敞口的位置设置用于封闭袋体的凹凸扣,所述袋体位于敞口上设置有把手组件,所述把手组件包括有第一把手和第二把手,本实用新型的一种保温袋,具有良好的保温性能,对产品起到保冷、保温、保鲜功能,材料MDPE材料起到高阻隔同时热封性能良好,保证产品的保鲜期3‑5小时,提手部分采用凹凸扣的形式,对保温效果更好,底部放入中孔板,可以将产品的承重达到15‑20公斤,在对产品有较长时间的保温的效果下,方便产品的运输。
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本发明涉及一种多级微纳米结构复合材料的制备方法及其应用。所述方法包括如下步骤:S1:采用纳米颗粒自组装法在基板上制备有序纳米颗粒薄膜,纳米颗粒尺寸为50‑1000nm;S2:使用薄膜沉积法,在S1形成的纳米颗粒薄膜表面形成一层厚度为10‑80nm的金属薄膜;S3:采用激光照射,对在S2制备得到的金属薄膜表面进行处理,使金属薄膜去润湿而形成不同纳米结构金属颗粒附着在有序纳米颗粒上的多级微纳米结构复合材料。根据复合材料种类和厚度不同可以制备出具有不同材料成分和结构大小的复合结构功能材料,可以应用于光学防伪材料、表面拉曼增强、催化反应和传感检测等领域。
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本发明属于功能材料技术领域,具体涉及一种单宁酸还原氧化石墨烯导电水凝胶及其制备方法。本发明将单宁酸还原氧化石墨烯分散在水中得到单宁酸还原氧化石墨烯悬浮液,然后将羧甲基纤维素、丙烯酸加入到悬浮液中,室温下不断搅拌,溶解均匀后加入三氯化铁,搅拌均匀,再加入引发剂,最后将混合溶液注入到模具中,在室温下能快速得到一种具有可降解、自愈合、粘附性和导电性的水凝胶。本发明所采用的原料均具有生物相容性良好、成本低、安全无毒的优点,在生物传感领域具有良好的应用前景。
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本申请涉及功能材料技术领域,提供了一种调控氧化锌的电子迁移率的方法。所述调控氧化锌的电子迁移率的方法,包括以下步骤:制备氧化锌,且在制备所述氧化锌的过程中,通过控制所述氧化锌的表面羟基量,来调控氧化锌的电子迁移率。本申请提供的调控氧化锌的电子迁移率的方法,只需要通过调控氧化表面羟基量即可实现量子点发光二极管器件的载流子注入平衡或提高电子迁移率,无需改变器件结构(插入电子阻挡层),也无需通过掺杂等手段对氧化锌薄膜进行改性,整个过程操作简单,成本低廉,具有良好的可重复性。
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本实用新型涉及眼镜技术领域,尤其涉及锁螺丝弹片式弹弓铰,包括镜臂、庄头以及铰座,镜臂的一端卡设于铰座上,铰座的顶面两侧边上相对地设有凸台,凸台上开设有通孔,镜臂上设有弹力片,弹力片伸入凸台之间,庄头的一端通过固定件可拆卸地枢接于铰座的通孔上,且庄头位于弹力片上方,与现有技术相比,该弹弓铰的庄头通过固定件可拆卸地枢接于铰座的通孔上,安装时通过固定件固定,拆卸时,将固定件取下,而实现镜臂与庄头的分离,镜臂与铰座互相卡接,安装和拆卸都很方便,庄头位于弹力片上方,庄头会下压弹力片而实现外翻的功能,材料少、零件少、加工容易、工序少、成品率高、耐用、易连接、成本低,而且结构简单,外形美观多变。
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本发明公开了一种蒸镀设备,包括:真空腔体;若干防着板,设置于所述真空腔体内,所述若干防着板拼接以形成具有开口的容纳空间;黏附腔体,设置于所述容纳空间内,所述黏附腔体上具有与所述开口相对的蒸发口;蒸发源,设置于所述黏附腔体内,所述蒸发源与所述蒸发口相对。本发明公开的一种蒸镀设备,通过在真空腔体中设置黏附腔体,将蒸发源设置于黏附腔体内,并在黏附腔体正对蒸发源位置上开设蒸发口,可以减小蒸发源的蒸发范围,减少有机功能材料在防着板上成膜,提高了材料利用率,同时有利于材料的回收。
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本发明公开了一种含石墨烯的无卤阻燃双组份加成型导热硅橡胶及其制备方法。该硅橡胶由A组分和B组分组成。所述A组分包含乙烯基硅油、含氢硅油、改性石墨烯、疏水气相二氧化硅和抑制剂;所述B组分包含乙烯基硅油、铂金催化剂、改性石墨烯和疏水气相二氧化硅。本发明采用了一种环磷腈改性的石墨烯作为功能材料,使硅胶具有良好导热性能同时保持较低的密度,且在制备过程中不产生有毒物质或刺激性气体,具有绿色环保无污染的优点,兼具良好的阻燃性能、机械性能和加工性能。此外本申请的无卤阻燃双组份加成型导热硅橡胶价格低廉、来源广泛,制备方法易于操作,具有良好的经济效益与社会效益。
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本发明提供了一种PCB钻孔用垫板及其制备方法、胶黏剂,其中,垫板包括木纤板以及贴合在所述木纤板上下两面的面纸,所述木纤板与所述面纸之间设置有胶黏剂层,所述胶黏剂层为胶黏剂固化后形成的胶层,所述胶黏剂包括脲醛树脂、聚氧化乙烯、聚乙二醇以及酸性物质。在本发明中,将所述胶黏剂用于制备常温条件下,涂胶贴纸垫板时,所述胶黏剂不仅能够保证面纸与木纤板的结合力,还能够充分发挥功能材料聚氧化乙烯和聚乙二醇的整体散热润滑效果。也就是说,本发明提供的垫板用于PCB钻孔时,所述垫板可有效降低降低钻针温度,从而起到降低钻头磨损和减少钻针粘附钻屑作用,孔壁品质改善明显。
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本发明涉及本征型室温自修复结晶性聚合物,它由以下组分制成:含烷氧胺基团的小分子二元醇单体,结晶性聚醚或聚酯二醇单体,二异氰酸酯或三异氰酸酯单体。该自修复功能材料在产生机械损伤后,将断裂面接合,在15~25℃下放置自修复一段时间,即可恢复材料的大部分机械性能。本材料的修复机理在于可逆C-ON的优先断裂,断面重新接合后,分子链之间发生互相扩散,再发生分子链端碳自由基与NO自由基的结合。该本征型自修复材料呈现硬质固体材料特征,具有制备简单、室温自修复、修复效率高、修复时间短、可实现多次重复修复等特点,有利于延长聚合物材料的使用寿命,符合全球低碳经济的发展趋势。
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一种适用于火电厂锅炉循环用水配套使用的高温高压纳米水处理器,包括壳体及两端分别为进出水口(4、5)、内有水处理纳米功能材料、并以均匀、高能磁场为动力令水纳米化的管状顺磁共振水道(3),壳体为两端封闭的双层筒体,内层筒体(1)出口从侧面穿出外层筒体(2)筒壁,所述的管状顺磁共振水道均布在内层筒体的侧壁上连通内外层筒体,外层筒体侧面及顶面上开有工艺孔(6)可进入内层筒体内腔。由于本高温高压纳米水处理器通过均布的多个管状顺磁共振水道连通两端封闭双层筒体,从内层筒体进水口流入的水都必须通过管状顺磁共振水道才能在外层筒体出水口流出。调节管状顺磁共振水道的安装数量可通过不同流量的水。管状顺磁共振水道改变了水的结构。
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抗阳凉帽是在发明专利“抗阳帽”的结构和用料基础上改进而成。它选择了具有反光、导热、吸热、散热和储液等功能材料,由不同用料的外层普通常规帽、中层反光层、内层储液吸热层、帽周边围衬和帽内顶排片等部分组成。它设计新颖、结构合理、所用的材料来源广泛、价格相宜、制作工艺简单、使用方便、舒适可靠。它具有很好的抗阳效果,兼有抗雨,减弱光辐射中的紫外线,抗超高频电磁波以及保暖防寒等功能。它在阳光下长时间地戴着,不会有闷热不舒服的感觉,且有凉快之感觉。用此结构形式和用料的不同,可以制成各种不同用途,不同形式有凉快感觉的帽子。
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本发明公开了一种具有核/壳结构的蓄热调温超细复合纤维及其制备方法。该蓄热调温超细复合纤维的平均直径为100NM~4000NM,高分子材料为外壳包覆层、相变物质为内核,其中所述高分子材料为100质量份,相变物质为10~100质量份;采用共轴复合高压静电纺丝装置进行静电纺丝制得。本发明的蓄热调温超细复合纤维能随环境温度的变化而进行吸、放热以保持一定温度,从而达到蓄热调温的目的,因此可广泛应用于生物和医用材料、防寒保暖材料、高分子功能材料、温控防护用品等众多领域。
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本发明公开了一种污水抗菌除臭剂,其配方包括以下重量份数的各组分:丙烯酸200份、氢氧化钠65~80份、去离子水200~300份、初交联剂0.02~2份、茶叶粉末或者茶叶提取物10~200份、引发剂0.05~0.6份、分散剂0~5份、复合交联剂0.2~4份。该污水抗菌除臭剂可以广泛的应用在卫生吸湿用品中,本发明选取天然食用级茶叶及其提取物作为功能材料,其与其他化学类抗菌剂相比,不但具有相容性好、安全性高等优点,而且具有优异的抗菌、除臭效果,对大肠杆菌、金黄色葡萄球菌、念珠菌等细菌具有显著的抑制作用。本发明原料易得,成本低廉,效果显著,具有巨大的经济效益、社会效益与环境效益。
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本发明公开一种纳米仿木地板及其制造方法,该地板以重量份数计算,包括以下成分:硅藻土2‑6份;纳米二氧化硅1‑3份;氧化锆0.1‑1份;氧化锌0.1‑1份;二氧化钛粉5‑15份;氧化银0.1‑1份;氯化镁10‑30份;氧化镁10‑30份以及改性剂2‑4份。经过各功能材料的组合,从而达到了仿木地板环保、美观、杀菌、驱蚊、驱蟑、驱蚁、防火、防潮、耐候、不会变形、零甲醛且可回收再生利用、环保无污染的功能,能够大大优化现有仿木地板的性能,具有深远的历史意义和市场价值。本发明的仿木地板制造方法工艺流程简单、要求设备低及可操作性强,能够广泛得到推广应用。
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本发明属于纤维素基功能材料领域,公开了一种纳米纤维素基电致驱动材料及其制备方法。将TOCNF凝胶在去离子水中搅拌均匀,然后超声处理,得到TOCNF溶液,然后通过溶剂蒸发自组装成透明TOCNF膜,在所得透明TOCNF膜表面通过溅射方式沉积一层高导电性金属电级,得到所述纳米纤维素基电致驱动材料。本发明材料选用可再生可降解,具有良好生物适应性,成本较低的TOCNF为原料,制备过程简单高效。所制备材料属于高响应性电致驱动材料,在致动器、传感器、微型机器人、微型飞行器等领域具有广泛应用前景。
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本发明提供一种耐压型高分子水凝胶,其特征在于,包括以下重量份数的组分:8‑22份聚对苯乙烯磺酸、12‑19份羟丁基壳聚糖、1‑5份非离子型纤维素醚、4‑11份海藻酸钠、3‑7份聚丙烯酸钠、2‑9份盐酸聚六亚甲基胍、0.8‑2.5份增强纤维、3‑9花椒籽蛋白抗菌肽、68‑88份纯水。本发明具有良好的生物相容型、力学性能和机械强度,更重要的是能够在37‑50℃的区间对温度反应响应率高,能够应用于生物缓释材料、快速降温材料等,能够适应信息、生命、环境、航空航天等领域对于功能材料的需求。
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