1171
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本发明属于功能材料技术领域,公开了一种不含HEMA、具有硬度、附着力以及耐磨性显著提高的甲油胶及其制备方法。本发明的甲油胶包括以下质量百分数的组分:光固化树脂40‑55%,双酚A丙三醇双甲基丙烯酸酯8‑15%,活性稀释剂25‑35%,光引发剂3‑10%,色浆8‑15%。使用时,将本发明甲油胶涂覆在指甲上,使用LED美甲灯对指甲表面照射60‑150s即可获得固化后涂层。本发明的甲油胶将光固化树脂、双酚A丙三醇双甲基丙烯酸酯、活性稀释剂、色浆等组分有效组合起来,相对于现有的甲油胶,本发明甲油胶不含HEMA等试剂,且所得涂层具有显著提高的硬度、附着力以及耐磨性等优异的力学性能。
1001
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本发明公开了一种Ag‑g‑C3N4/生物碳复合材料及其制备方法和应用,制备方法包括:(1)直接煅烧餐厨垃圾的方法制备生物碳;(2)控制硝酸银、双氰胺和生物碳的质量配比,制得Ag‑g‑C3N4/生物碳复合光催化材料。本发明利用餐厨垃圾通过直接煅烧的方法获得一种高比表面积、高催化活性、高可见光利用效率的Ag‑g‑C3N4/生物碳复合光催化材料,30min Ag‑g‑C3N4/生物碳模拟太阳光光催化四环素的降解率达到95.2%,光照时间持续40min,四环素降解率高达100%。该方法具有经济、环保、适合大规模生产等特点,将环境污染物餐厨垃圾转化为可循环高活性环境功能材料。
1100
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本发明属于功能材料技术领域,具体涉及一种负载艾叶提取物水凝胶及其制备方法。本发明的制备方法包括以下步骤:将艾叶提取物加入介孔二氧化硅纳米颗粒分散体中,混合,得到负载艾叶提取物的介孔硅溶液;将甲基丙烯酸化明胶溶解于水中得到甲基丙烯酸化明胶溶液,然后将甲基丙烯酸化透明质酸溶解于甲基丙烯酸化明胶溶液中,得到水凝胶溶液,然后将负载艾叶提取物的介孔硅溶液加入水凝胶溶液中,再加入光引发剂,用光照射,得到负载艾叶提取物水凝胶。本发明的负载艾叶提取物水凝胶具有很好的抗菌效果和缓释效果,能够延长艾叶作用的时间,可应用于慢性伤口、感染等伤口。
1366
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本发明属于催化功能材料技术领域,公开了一种木质素基双金属催化剂及其制备方法和应用。提供了一种木质素改性后与过渡金属配位形成金属‑羧酸化木质素复合物,然后经高温碳化还原得到的木质素基双金属电催化催化剂的制备方法。该方法包括以下步骤:S1.将羧酸化的木质素与金属分步混合并通过调节pH,搅拌水热,得到金属氧化物‑羧酸化木质素复合物;S2.将所述金属氧化物‑羧酸化木质素复合物经高温碳化处理,得到羧酸化木质素基双金属催化剂。采用本发明的制备方法得到的木质素基双金属催化剂表现出优异的电解水析氢催化活性。
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本发明提供了一种磁性交联β‑环糊精聚合物吸附剂及其制备方法,属于功能材料技术领域,本发明以β‑环糊精和四氟对苯二腈为聚合单体,交联聚合得到四氟对苯二腈交联的β‑环糊精聚合物,再通过水解将羧基引入到交联β‑环糊精聚合物的骨架上,以羧基在水中电离后的羧酸根阴离子为位点吸附二价铁阳离子与三价铁阳离子并与氢氧化钠反应实现磁性粒子的负载,最终得到磁性交联β‑环糊精聚合物吸附剂。由于磁性交联β‑环糊精聚合物吸附剂的羧基能在水中电离后产生带负电荷的羧酸根阴离子,可有效吸附阳离子型染料,且吸附后可进行磁回收。
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本发明属于共轭聚合物以及高分子光电功能材料的技术领域,具体涉及一种含卤素原子取代噻吩基稠噻唑结构的共轭聚合物及其应用。本发明的含卤素原子取代噻吩基稠噻唑结构的共轭聚合物采用了卤素原子和氮杂原子取代,获得了更强的吸电子能力,使得聚合物具有更低的HOMO、LUMO能级,有机会成为一系列高载流子迁移效率的、低HOMO能级的P‑型聚合物材料,具有高强度刚性的共轭平面,能够通过大π键的离域作用形成高度有序以及高载流子迁移速率的聚合物薄膜,不仅提升聚合物太阳能电池的载流子传输效率,还优化电池的填充因子,可以作为有机太阳能电池活性层的给体材料,使得太阳能电池器件获得较高的开路电压。
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本发明提供了一种卧室增氧型生物波鹅绒被及制作方法,是由鹅绒被的外套壳和内套芯组成,再将所述的内套芯组装在所述的外套壳中,然后进行立体绗缝和滚边加工就构成生物波鹅绒被,所述的外套壳材料选用优质的纯棉防羽布,采用公知的立体式羽绒被壳制作工艺制造,所述的鹅绒被内套芯是由长方形立体功能无纺布和无菌鹅绒组成,使用时通过人体的热量和皮肤中的水分等能量,可产生空气负离子,净化寝室中的空气,增加需氧量并具有抗异味的功能,使人们在寝室中睡眠质量更好;具有生物波功能可激活人体生物电流,促进人体血液循环和微循环,使大脑更好地处于休眠状态,具有抗菌功能材料,并避免受细菌、真菌、螨虫的袭扰,本发明生产工艺简单,经济实用性强,作用效果明显等特点。
本发明涉及一种用于修复后场地化学阻控层的组合物、制备方法及其应用,属于环境风险控制与环境功能材料领域。本发明提供一种组合物,包括,化学阻控材料,黏土,清洁土壤。本发明还提供了一种上述化学阻控材料的制备方法,本发明还提供了上述组合物在阻控重金属污染修复后化学阻控层中的应用。本发明中所提供的用于修复后场地化学阻控层的组合物具有取材方便、成本低廉,合成简单、性能持久、操作便捷以及应用广泛等优点。此外,化学阻控材料能够靶向对重金属污染进行捕获(吸附),并限制其在修复后场地中的迁移与转化,进一步延长修复效果,同时保障修复后场地再利用过程中的安全。
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本发明公开了一种液态纳米级油溶性镁化合物材料及其制备方法。该产品是一种纳米级功能材料,将其加入矿物基础油中可制纳米润滑油,加入汽、柴、煤油中可作高效清净剂,加入高分子材料中可作改性剂,加入重质燃油中可作高温腐蚀抑制剂和灰分改性剂。该产品特点是分散性与相溶性好、透明度高、稳定、抗沉析、燃烧后灰分熔点高,同时具有润滑、环保功能及比表面大、碱值高等;产品颗粒平均粒度达到了纳米级。可广泛用于汽车、机械、燃机电厂、船舶、锅炉、石油、能源、塑料、橡胶等工业部门。其生产工艺简单、原料易得。
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本发明属于环境功能材料领域,公开了一种污泥/阳离子粘土多维碳纳米材料及其制备与应用。所述制备方法:(1)将剩余污泥和阳离子粘土,搅拌混合均匀,然后加入活化剂,搅拌活化,离心,干燥,研磨,过筛,得到活化的混合物;(2)在惰性气氛中或真空条件下,将活化的混合物高温热解,得到热解产物;(3)将热解产物进行酸洗,抽滤,冷冻干燥,得到污泥/阳离子粘土多维碳纳米材料。本发明所制备的材料具有类石墨烯和发达的多孔结构,是一种新型污泥基多维碳纳米材料,具有优异的电化学性能,能够应用于超级电容器电极材料。
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本发明公开一种纳米防火装饰板及其制造方法,该面板以重量份数计算,包括以下成分:硅藻土2‑6份、水玻璃1‑3份、纳米二氧化硅0.1‑1份、氧化锌0.1‑1份、二氧化钛粉5‑15份、氯化镁10‑30份、氧化镁10‑30份以及改性剂2‑4份。纳米二氧化硅具有吸附性能强、防火、隔热、耐高温的特点;硅藻土粉具有独特的孔隙结构,体重轻软,孔隙度大,吸附性能强的特点;纳米二氧化钛粉具有抗紫外线、抗菌、杀菌、抗老化的性能;氧化锌具有高强、高光、高耐磨、抗老化的特别功能。经过各功能材料的组合,从而达到了防火装饰板完全不燃烧、防火、防潮、无毒、杀菌、驱蟑、驱蚁且可回收再生利用、环保无污染的功能,能够大大优化现有防火装饰板的性能。
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本发明属于生物材料,功能材料技术领域,具体涉及一种新型光诱导抗菌材料(非对称寡聚苯乙炔)及其制备方法和在抗菌方面的应用。
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本发明提供了一种高强度高韧性再生纤维素水凝胶及其制备方法,涉及高分子功能材料技术领域,所述高强度高韧性再生纤维素水凝胶的制备方法包括以下步骤:(a)向纤维素溶液中加入第一化学交联剂溶液,进行一次化学交联凝胶化;(b)将凝胶转移至第二化学交联剂溶液中,进行二次化学交联凝胶化,即得到高强度高韧性再生纤维素水凝胶,解决了传统制备方法制备得到的纤维素水凝胶的结构和力学性能差的技术问题,本发明提供的高强度高韧性再生纤维素水凝胶的制备方法操作简单,成本低廉,利用双化学交联策略,制备得到的纤维素水凝胶具有优异的力学性能,应用前景广泛。
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本发明涉及一种化学式为CuIr2Te4的超导材料及其制备方法,属功能材料制造技术领域。其制备方法是传统高温固相法,通过将化学计量比的单质Cu,Ir和Te充分研磨后放入石英管后抽真空密封,最后把密封的装有原材料的石英管放入炉子在950℃下烧结四天得到CuIr2Te4的多晶粉末。通过综合物理性能测试系统(PPMS)来测试其物性,通过测量其电导率、磁性性质、热容等物理性质,最终确定目标产物具有在超导电性。这是首例报道的含碲AB2X4型(A,B=金属离子;X=O,S,Se,Te)超导化合物。通过合成此类化合物,可以拓宽AB2X4型化合物的研究范围,使其在电力、通信、高新技术装备和军事装备等方面实现巨大的应用前景。
本发明涉及一种分子设计链霉亲和素标记的结合藻红胆素的藻红蓝蛋白α亚基类荧光蛋白质的方法,通过应用藻蓝蛋白α亚基裂合酶催化藻红胆素(PEB)与链霉亲和素标记的藻红蓝蛋白α亚基类脱辅基蛋白共价结合,制备链霉亲和素标记的结合藻红胆素PEB的藻红蓝蛋白α亚基类荧光蛋白质;本发明的方法应用生物过程生产链霉亲和素标记的结合PEB的藻红蓝蛋白类α亚基荧光蛋白质,是一种环境友好的生产方法,链霉亲和素标记的藻红蓝蛋白α亚基类荧光蛋白质能应用于生物学和医药功能材料领域,特别是应用为生物学和医学检测领域的荧光探针。
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本发明公开了一种有机碳生态缓释肥,其由下列重量百分含量的原料配置而成:尿素5~25%、碳铵1~5%、磷酸二氢钾0~5%、碳酸钙0~10%、硫酸钾5~15%、过磷酸钙5~30%、腐殖酸5~10%、高岭土或坡缕石粉0~10%、微量元素复合剂0~1%、粘合剂0~3%、有机碳10~35%。本发明还公开了有机碳生态缓释肥的制备方法。通过无氧热裂解先制备具有特定结构的有机碳,并将之作为重要的功能材料用于生产高效生态有机无机复混缓释肥,这不仅提高了固废无害化资源化水平,而且资源高附加值的产出比大为提高。本发明能够很大程度地改善农业生产过程中用肥的效率和环境的保护等多种作用,建立起可持续的良性碳循环生态链。
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本发明属于有机‑无机杂化功能材料技术领域,具体涉及一种发蓝光的高量子产率卤化亚铜杂化晶体的制备及其应用,为克服离子型结构不发光或量子产率低的缺陷,本发明以常见的三苯基磷(tpp)作为中性配体,将单体Cu原子与两个卤素原子及两个P原子的四面体配位,形成[CuX2(tpp)2]‑阴离子团簇,同时使用烷基化的三乙烯二胺衍生物——i‑bu‑ted作为阳离子配体,进而制备得到离子型结构的卤化亚铜杂化晶体CuX2(tpp)2(L),该杂化结构具有高效的蓝光发射性能,内部量子产率高达98%,热稳定性好,是一种可溶液加工,易于合成,环境友好、成本低、无稀土元素的发光材料,可应用于固态照明领域。
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本发明公开了一种线型高导电性有机可溶噻吩聚合物及其制备方法与应用,属于噻吩导电高分子聚合物和新型高分子功能材料制备技术领域。所述的高导电性有机可溶的噻吩聚合物的制备方法,包括:(1)柔性功能链段的制备:真空除水,加入催化剂,引发剂,气体保护,引发单体1的开环聚合,得到一定聚合度的柔性聚合物链段;(2)将步骤(1)产物、单体2、氧化剂以一定比例氧化共聚得到可溶性的噻吩共聚物。通过控制柔性链段的链长,及氧化剂的种类、剂量,所得共聚物链在有机溶剂中具有优异的溶解性和较高的导电性能。
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本发明公开了一种用于可降解产品的纤维素基高分子材料及其制备方法,属于绿色环保技术领域,包括用于可降解产品的纤维素基高分子材料,包括以下质量份数;纤维素原料的含量为76~80g、乙酸的含量为1~3g、酸酐的含量为2~4g、木质纤维素原料淀粉的含量为1~3g、壳聚糖的含量为1~3g、聚羟基脂肪酸酯的含量为2~3g、脱乙酰基多糖的含量为1~3g。本发明提出的一种用于可降解产品的纤维素基高分子材料及其制备方法,干燥时抗拉强度可达98MPa,而湿润时的强度,具有优良的性能和多种功能,而且在培养液和土壤中可完全生物降解,属于环境友好材料,优化纤维素基高分子材料通用材料和功能材料的制造工艺,降低其生产成本,使其价格下降。
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本申请涉及有机合成化学技术领域,尤其涉及一种手性季碳氰化物及其制备方法。该手性季碳氰化物的分子结构通式为说明书中式Ⅰ所示,通过对R1、R2和R3引入不同种类的官能团取代基,从而具有多种类的手性季碳氰化物,这样为筛选可用于药物中间体或功能材料的制备的分子提供潜在的基础。
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本申请属于有机化学合成技术领域,尤其涉及二氧杂[5]螺烯化合物的制备方法及应用,本发明提供的二氧杂[5]螺烯化合物在光电功能材料领域、不对称合成应用领域以及金属催化等领域有着良好的潜在应用前景,制备方法所采用的原材料廉价易获得且多元化,在商业易得的碱的作用下反应即可得到高收率的二氧杂[5]五螺烯化合物,操作简单,反应条件温和,可以兼容不同官能基的存在,底物适用范围广泛且产物收率高,克服了传统过渡金属催化合成方法使用昂贵难得的原材料的缺陷。
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本发明涉及纳米功能材料、传感器领域,具体涉及一种基于ECL共反应剂加速剂的传感平台及制备方法和应用,包括以下步骤:S1.制备三维中空的SnS2,计为3D H‑SnS2;S2.将步骤S1得到的3D H‑SnS2与APTES、PTCA反应得到3D H‑SnS2‑APTES‑PTCA;S3.用步骤S2得到的3D H‑SnS2‑APTES‑PTCA修饰电极,得到3D H‑SnS2‑APTES‑PTCA修饰电极,即得。本发明获得的传感平台可以策略性地提高了获得的电化学发光传感器的灵敏性,可以应用到食品领域、医药等领域,实现对蛋白、大肠杆菌、重金属的超灵敏检测。
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本发明涉及一种木质素/细菌纤维素复合柔性碳气凝胶及其制备方法与应用,属于纤维素基气凝胶功能材料的技术领域。该木质素/细菌纤维素复合柔性碳气凝胶主要由两大部分构成:细菌纤维素作为支架,木质素‑对苯二酚‑甲醛纳米颗粒附在细菌纤维素纤维表面。本发明制备的木质素/细菌纤维素复合柔性碳气凝胶的压缩量能达到20%,可以克服传统硅气凝胶脆的这个弱点,由于加入了细菌纤维素,变得柔性,不再易脆;相比于由碳纳米管或者石墨烯制成的碳气凝胶而比较便宜。另外制备过程无需用复杂的催化剂,且产品表面具有纳米结构和芯壳结构,微孔非常少(<14.3%),介孔含量非常高(>86.1%),适宜于应用在超级电容器中。
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本发明属于功能材料领域,公开了一种多孔碳纳米纤维的制备方法。所述制备方法为:先将聚合物加入溶剂中,搅拌,得到纺丝前驱液;然后设置参数,将纺丝前驱液进行静电纺丝,得到纳米纤维;在1~5℃/min升温速率下,将纳米纤维在空气中于100~300℃预氧化2~5h,得到预氧化的纳米纤维;最后在3~10℃/min的升温速率下,将预氧化的纳米纤维在惰性或还原性气氛中于600~1400℃碳化2~5h,得到碳纳米纤维。本法工艺简单、成本低、产率高、环境友好,有利于工业化生产;同时所制备碳纳米纤维孔径分布和比表面积可控;并且碳纳米纤维可应用于超级电容器、电池、催化剂及催化剂载体、吸附过滤材料等领域。
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本发明属于无机功能材料领域,公开了一种二氧化锰/炭黑复合材料及其制备方法和应用。所述二氧化锰/炭黑复合材料是以将炭黑为原料,加入去离子水制成炭黑溶液,再加入高锰酸盐溶液得到混合物,将该混合物水浴加热并超声,经抽滤、洗涤和干燥制得。本发明的制备方法过程简单,原料易得,易于实现工业化生产。该复合材料在碱性条件下有很好的氧还原活性和稳定性。操作简单、设备简单、环境友好、耗时短、易控制,易于放大合成。该复合材料可应用于锌空气电池,且和锌空气电池中的Pt/C催化剂具有相当的性能。
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本发明公开一种超快高吸附性能纤维素弹性碳气凝胶及其制备方法与应用,属于气凝胶功能材料生产领域。该制备方法包括细菌纤维素的合成、细菌纤维素凝胶液膜的冷冻固化、真空干燥、PDMS浸渍处理、高温煅烧等步骤。细菌纤维是一种具有高含水量的水凝胶,且纤维纯而长,能显著提高气凝胶的孔隙率和柔韧性,PDMS能赋予气凝胶良好的弹性和机械韧性。在惰性氮气中碳化有利于硅的掺杂且能增大气凝胶的比表面积,提高气凝胶表面的疏水性,进而提高吸附速度和吸附效果,最终得到的纤维素基碳气凝胶具有三维空间网络结构和良好的弹性恢复性,压缩85%后仍可弹回,对90#汽油的吸附可在30s内完成,吸附量可达自身质量的140~160倍。
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本发明提供一种稳定温敏抗菌高分子水凝胶,其特征在于,包括以下重量份数的组分:8‑22份环氧聚天冬氨酸、12‑19份聚N‑异丙基丙烯酰胺、1‑5份非离子型纤维素醚、4‑11份甲壳素、3‑7份液体石蜡、2‑9份丙酸聚六亚甲基胍、0.8‑2.5份增强纤维、3‑9蚯蚓抗菌肽、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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本发明涉及一种一种高性能复合凝胶在离子液体中的制备方法,属于新材料科学领域,应用于环境功能材料、结构材料、催化、能源等领域。提供一种高性能复合水凝胶在离子液体中的制备方法,包括如下步骤:(1)将离子液体加热到规定温度T1后,在恒温下加入质量分数为1wt%~6wt%的纤维素,搅拌并超声分散,得到一定浓度的纤维素离子液体溶液;(2)将所述纤维素离子液体的温度降低到规定温度T2后,在恒温下加入纳米零价铁,搅拌并超声分散,得到一定浓度的纳米零价铁和纤维素离子液体混合液;(3)将所得到的最终混合液进行脱泡,用凝固浴再生,洗涤,得到纳米零价铁/纤维素复合水凝胶。
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本发明属于功能材料合成技术领域,具体涉及一种具有荧光性能的新型复合季鏻盐,为四氯合锰阴离子和苄基三(4‑甲氧基)苯基鏻阳离子组成的化合物,化学结构如式(Ⅰ)所示,简写为[BzT(4‑MeO)PP]2[MnCl4],其在紫外光照射下展示出良好的绿色荧光效果,尤其是360nm,荧光效果极强,是性能优异的光学材料。本发明还提供了其制备方法,该方法产率高,节约成本,易于操作,利于工业化生产。
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本发明公开了一种生物质屏降剂的制备方法,具体步骤包括按照重量份称取各原料、复合植物提取液的制备、纳米复合材料的制备、复合生物膜的制备和成品的制备。本发明结构稳定,其中生物质成膜物质作为封闭剂,阻止了家具的游离污染物持续向室内释放,控制了家里污染的源头:纳米粉体物质中结构稳定,不发生膨胀,具有巨大的比表面积、离子交换容量和微孔孔径,可以有效的把污染物吸附在反应膜界面,切断了污染释放途径:高效的植物提取物甲醛捕捉剂,在涂膜的界面与家具中释放的游离甲醛反应,彻底清除了污染;纳米粉体中含有负离子功能材料及光触媒,可以释放出负离子,可以将吸附的污染物分解。
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