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本发明提供一种高延伸性高分子水凝胶,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份聚乙二醇改性纳米纤维素、1‑5份非离子型纤维素醚、4‑11份黄原胶、3‑7份硅酸乙醋、2‑9份磷酸聚六亚甲基胍、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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本发明公开了一种抗静电高硬度的纳米复合光学级PET切片,包含以下重量份的组分:改性纳米功能添加剂0.001~10份、PET切片80~99.989份和相容剂0.01~10份;所述改性纳米功能添加剂为改性石墨烯和/或改性碳纳米管。本发明所述PET切片创造性选择、发挥碳纳米管、石墨烯材料本身具有的一系列优异特性和化学接枝改性技术,实现纳米功能材料与PET切片基体间的良好物理、化学结合作用,制备而成的PET基材具有高硬度、高耐磨、抗静电的同时,光学性能不受影响,提高了产线良率,保护了作业人员免受静电伤害,同时使得PET基材在镀膜或涂布之前不需要进行硬化处理或只需要单面硬化处理,节约成本。
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本发明属于环境功能材料和水处理技术领域,公开了一种三氮唑凝胶材料及其制备方法和在吸附有机污染物的应用。制备方法包括将多叠氮基有机化合物、多炔基有机化合物、亚铜催化剂与无水N,N‑二甲基甲酰胺混合,于70~90℃条件下反应得到三氮唑湿凝胶,再去除无水N,N‑二甲基甲酰胺,干燥得到最终产品三氮唑凝胶材料。当原料中含有乙酰基,则需要增加水解去乙酰基步骤。本发明的三氮唑凝胶材料是具有三维网状结构的超分子凝胶,具有比表面积大、孔隙率和孔体积高、稳定性好、吸附效果优异等优点,可以应用于吸附含有苯酚类化合物的有机污染物,尤其对4‑甲基苯酚、硝基苯、己烯雌酚、四环素或双酚A具有极佳的吸附效果,且可以重复循环利用,绿色环保。
1347
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本发明涉及功能材料和生物技术领域,具体公开了一种纳米淀粉基微凝胶微球及其制备方法和应用。该纳米淀粉基微凝胶微球的制备方法包括:以纳米淀粉为原料加入水中,配置成纳米淀粉分散液;将分散液加入油相中,并在油相中加入的乳化剂,搅拌得到反相乳液;在反相乳液中加入交联剂和碱性物质,搅拌反应,得到微凝胶微球;将微凝胶微球依次用乙醇、乙醇‑水混合液、水洗至中性,得到纳米淀粉基微凝胶微球。本发明能够制备粒径在75‑250微米的微凝胶微球,并且微球具有多孔结构。本发明制备时间短,过程简单高效,产品热稳定性好,机械强度高,微凝胶微球作为抗体等功能蛋白的分离微球、柱色谱的固定化微球材料及医疗注射用微凝胶微球。
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本发明提供了一种氨基石墨烯/聚偏氟乙烯压电纳米电纺膜的制备方法,属于功能材料领域。通过静电纺丝技术制备了氨基石墨烯/聚偏氟乙烯压电纳米电纺膜。与纯聚偏氟乙烯压电纳米电纺膜相比,由于氨基石墨烯的存在能够通过界面诱导作用促进聚偏氟乙烯生成更多的极性β晶型,所以有效提高了氨基石墨烯/聚偏氟乙烯电纺膜的压电性能。本发明提供的制备方法工艺简单,易于操作,所得电纺膜具有柔韧性好、密度小、可裁剪成不同尺寸或复杂形状的薄膜等优点,有望作为传感器、触发器、驱动器、能量捕获器在声学、电子、测量、军事、交通、信息工程、地质勘探等领域得到应用。
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本发明属于功能材料领域,公开了一种溶剂敏感的多模荧光碳量子点墨水及其制备方法和应用。该方法包括以下步骤:将有机酸与胺分散在溶剂中,超声分散,得到溶液;将溶液转移至反应釜中,密封;然后在140‑240℃烘箱中保持3‑48h,自然冷却至室温,离心后收集上清液,得到溶剂敏感的多模荧光碳量子点墨水,呈红色澄清溶液。该墨水紫外激发蓝色荧光,加水后,溶液变浑浊,并且荧光由蓝变红,该过程可逆。本发明操作简单,成本低廉,工艺条件易于实现,得到的荧光墨水具有特异的多模发光,可应用于防伪与加密领域,并且调控发光只需要改变溶剂,简便可重复。
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本发明属于高分子功能材料技术领域,公开了一种光引发自修复的形状记忆聚氨酯及其制备方法和应用。该发明首先利用聚醚多元醇或聚酯多元醇作为软段,二异氰酸酯化合物作为硬段,短链二元醇作为扩链剂,在催化剂的作用下发生聚合反应,得到具有半结晶结构的聚氨酯预聚体网络,随后,将酚羟基香豆素衍生物或醇羟基香豆素衍生物作为封端剂引入到形状记忆聚氨酯体系中,得到具有香豆素基团的光引发自修复的形状记忆聚氨酯网络。这种制备技术获得的聚氨酯在利用紫外光的远程激活、局部控制的特点不仅实现对断裂界面的精准和快速的自修复,并且修复后的聚氨酯可以恢复到原来的机械性能,为聚氨酯在智能材料领域的发展起到了巨大的推动作用。
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本发明涉及防霉抗菌剂功能材料制备技术领域,常见出料管的内壁和外壁会附着有大量的药物颗粒,如果不及时将气态区四处飘散的药物以及出料管内壁的药物及时清理,其会对下一次的药物混合作用造成影响,本发明公开了一种防霉抗菌剂生产用加料装置,包括支撑架、工作罐、搅拌装置、进料箱;进料箱,设置于工作罐的顶部,其顶部连通有进料管,其底部连通有出料管;抽气装置,安装于工作罐的外壁顶部,与工作罐内部连通,能够抽取工作罐内的气体;清理装置,能够对出料管进行清理;本发明可快速地将工作罐内气态区中四处飘散的药物抽走,以免四处飘散的药物沉淀并附着在出料管或工作罐内,以便于降低对下次药物混合作用所产生的不良影响。
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本发明涉及一种新型含铟过渡金属碲化物超导材料及其制备方法,属于量子功能材料制造技术领域。其制备方法是传统高温固相法,通过将相应化学计量比的Cu,Ir,In,Te充分研磨后抽真空密封在石英管中,然后把密封的装有原材料的石英管放入炉子中,在800℃烧结120h,得到CuIr2‑xInxTe4(0≤x≤0.1)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、上下临界磁场等物理性质,深入考察目标材料的超导物性。这是首例报道的新型准二维铟掺杂的过渡金属碲合物超导材料。通过合成此类化合物超导材料,为过渡金属硫化物超导材料的家族增加了新的成员,并助于人们理解高温铜基或铁基超导的物理性质。
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本发明涉及一种掺锌碳酸钙微球及其口腔护理产品与制备方法。掺锌碳酸钙微球的锌含量为0.1-10%,另外提供了一种掺锌碳酸钙微球的制备方法,以及掺锌碳酸钙微球的应用。上述掺锌碳酸钙微球可作为一种新型的多功能材料,用于其他口腔护理产品,所制备产品方法简单、安全性高、效果长久,同时发挥着摩擦剂、抑菌剂、功能成分缓释剂多重功效,能长时间保护口腔环境。
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本发明为一种稀土氧化物包覆空心玻璃微珠混凝土材料,涉及复合功能材料技术领域,由以下重量份的原料组成:废玻璃20‑50份、稳定剂0.5‑2份、尿素1‑3份、硫酸铵0.5‑1.5份、氢氧化钠溶液100‑300份、稀土化合物0.3‑2.5 份、去离子水100‑500份、无水乙醇50‑200份、硝酸铁0.5‑1.5份、表面活性剂0.03‑0.07份、阴离子盐0.1‑1份。本发明提供的稀土氧化物包覆空心玻璃微珠复合材料同时体现稀土和空心玻璃微珠的两种特性,生成结构非常稳定的稀土配合物,大幅度降低生产成本。
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本发明提供一种微波发热涂料,属于功能材料技术领域。所述微波发热涂料主要由吸波材料、玻璃粉和陶瓷骨架颗粒组成,涂覆后形成具有导电导热网络结构的涂层;所述吸波材料为碳化硅晶须和针状四氧化三铁;所述玻璃粉为低温玻璃粉;所述碳化硅晶须、针状四氧化三铁、低温玻璃粉、陶瓷骨架颗粒质量比为:15~20%:15~20%:20~30%:15~30%。本发明制备的微波发热涂料,固结温度低、涂层附着能力好、产热导热性能优良、微波利用率高,且制备成本低,具有较好的实用意义。
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本发明属于功能材料技术领域,公开了一种杂化结构可全生物降解复合隔音材料及其制备方法。所述复合隔音材料由具有微米结构可生物降解或光降解纤维和纳米纤维所构成的复合纤维层与熔喷纤维层进行复合得到。所述的纳米纤维通过静电纺丝制备。本发明将静电纺丝所得纳米级纤维与可生物降解或光降解纤维结合,大大提高了复合材料的隔音性能,同时可生物降解或光降解纤维以及可生物降解聚合物的使用满足绿色环保的理念,使其具有良好的应用前景。
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本发明属于造纸技术和功能材料领域,公开了一种用于造纸生产的降盐吸附剂的制备及应用。该降盐吸附剂的制备方法包括以下步骤:将纤维素与磺化试剂发生磺化反应,生成磺化纤维素A;将双氰胺、丙烯酰胺、盐酸和甲醛反应,得到接枝高分子B;将磺化纤维素A、接枝高分子B和引发剂混合反应,即得到降盐吸附剂。本发明通过两次接枝改性在纤维素上引入了磺酸基、氨基等活性基团,这些基团中的N、S、O等原子在吸附过程中可提供孤对电子进而与金属离子形成络合物,使溶液中的金属离子被吸附。同时纤维素上也富含有羟基,各基团上的孤对电子能协同作用,更稳定的吸附游离的金属离子。此外,枝接的支链能更好利用空间,更好的包裹吸附金属离子。
本发明涉及有机合成领域,具体涉及一种结构如以下通式(I)所示的具有磺酰和五价磷氮双键的刚性杂环化合物及其制备方法和用途。该杂环化合物由于其新颖的杂原子富集的刚性结构有望在有机合成、生物医药、功能材料等领域具有广泛的应用。本发明还涉及一种含膦磺酰胺化合物及其制备方法和用途。
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本发明公开了可溶解铝合金材料、其制备方法及压裂球,涉及金属功能材料技术领域。可溶解铝合金材料,以质量百分比计包括以下成分:Ga 0.01~6.0%、In 0.01~5.5%、Sn 0.01~6.0%、Zn 0.01~7.0%、Mg 0.01~5.0%、Cu 0.01~4.0%、Ce 0.01~3.5%、La 0.01~6.5%,其余为Al。可溶解铝合金材料的制备方法,按照上述成分比例调控原料,能显著提升材料的溶解速率,并使材料的强度满足工艺要求,非常适合于制备压裂球。
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本发明属于功能材料技术领域,具体涉及溴化锑酸盐新型发光材料,即五溴合锑酸苄基取代吡啶盐,为五溴合锑阴离子和苄基取代吡啶类阳离子组成的化合物,其制备方法包括以下步骤:(1)将一定量苄基溴和取代吡啶盐置于容器中,加入溶剂溶解,加热进行反应,再进行浓缩、干燥,得到油状物;(2)将一定量Sb2O3溶于氢溴酸中,再加入一定量步骤1所得油状物,加热进行反应,然后进行过滤,将所得滤液浓缩得到晶体,即得,并可进一步采用静电纺丝工艺制备发光薄膜。本发明溴化锑酸盐新型发光材料及发光薄膜在365nm紫外光照射下展示出良好的橙红色荧光效果,是性能优异的光学材料。本发明制备方法操作简便、产率高,节约成本,应用范围广,利于工业化推广。
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本发明提供一种高强度抗菌高分子水凝胶,其特征在于,包括以下重量份数的组分:8‑22份聚对苯乙烯磺酸、12‑19份聚丙烯酰胺、1‑5份非离子型纤维素醚、4‑11份甲壳素、3‑7份聚丙烯酸钠、2‑9份丙酸聚六亚甲基胍、0.8‑2.5份增强纤维、3‑9林蛙抗菌肽、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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本发明公开了一种藻酸盐创面修复敷料及其制备方法,通过将藻酸盐与蜂蜜及45S5生活活性玻璃进行有机结合,充分发挥充分发挥藻酸盐在护理创面时高吸湿性、止血性、柔软成胶性,而且将藻酸盐、蜂蜜、生物活性玻璃三种功能材料在护理创面时表现出的抗菌、止痛、分泌生长因子以促进伤口愈合进行有机结合,从而产生协同的护创作用,使对伤口的护理达到最佳。此外,通过将藻酸盐进行疏水改性后使得生物活性玻璃以及蜂蜜在护创时进行的离子交换得以缓慢进行,使得该敷料能持续发挥护创功效,可减少换药次数,提高患者的舒适度。本发明加工制备的复合材料的制备过程无需特殊设备、反应条件温和、工艺成熟、适合于工业上的规模化生产。
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本发明公开了一种废弃生物质多方位综合利用的方法,是将干燥粉碎后的废弃生物质置于盛有蒸馏水的容器中进行温控超声处理,超声提取后进行过滤,滤液浓缩,然后将有机溶剂加入到浓缩液中,充分搅拌后,静置,离心,过滤分离,得到的固体即为粗制的高附加值产物;对提取后的废弃生物质再进行化学改性,得到一种生物吸附剂。本发明实现了全方位综合利用废弃生物质,可以同时完成高附加值产品的提取和利用遗留的固体废弃物作为原料来制备功能材料,是一个极具意义和价值的研究方向。
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本发明公开了一种生物质多孔炭的制备方法,属于功能材料技术领域。本发明将酒糟,淀粉,甘油混合球磨,得球磨匀浆;将球磨匀浆,冰晶石,改性添加料,卡波姆,阿拉伯胶液混合发酵,随后加入球磨匀浆质量0.2~0.3倍的氯化铝溶液,搅拌混合,接着滴加氢氧化钠溶液调节pH至10.3~10.6,干燥,粉碎,过筛,得坯料;将坯料置于氮气氛围中,逐级升温,通电高温反应,降温,即得炭化坯料;将炭化坯料与水按质量比1:10~1:20混合浸泡,过滤,干燥,即得生物质多孔炭。本发明提供的生物质多孔炭具有优异的比表面积和孔隙率。
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本发明提供一种高强度高分子水凝胶,其特征在于,包括以下重量份数的组分:8‑22份聚丙烯酰胺、12‑19份N‑异丙基丙烯酰胺、1‑5份非离子型纤维素醚、4‑11份海藻酸钠、3‑7份乙二胺、2‑9份盐酸聚六亚甲基胍、0.8‑2.5份增强纤维、3‑9五味子果仁抗菌肽、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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一种TZO‑MoO3包覆粉末的制备及其烧结方法。本发明属于非金属元素及其化合物。本发明公开了一种新的工艺来制备MoO3掺杂TZO靶材。本发明的优点在于用一种新的掺杂工艺来代替传统的球磨掺杂,得到充分混合、均匀掺杂的粉体。适用于微量(0.2‑0.5at%)的MoO3粉末掺杂,可制备出致密度超过99.9%,强度超过120MPa,电阻率小于5.0×10‑3Ω·cm的掺杂TZO靶材,这种掺杂TZO靶材,可经济、高效的制成各种复杂形状。TZO透明导电薄膜性能稳定、制备简单、成本低廉等优势,在光电学性能平板显示领域得到了极其广泛的应用,是新一代透明导电膜,最有可能替代昂贵的ITO,在薄膜太阳能电池和low‑E玻璃等领域,正显示出巨大的应用前景和市场,是一种被广泛研究的功能材料。
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本发明提供了一种疏水矿化废弃纤维吸附材料的制备方法,具体包括:废弃纤维的预处理、臭氧处理、交替浸渍和矿化废弃纤维的疏水改性等步骤。本方法以废纸、废毛衣、废纯棉衣服中的一种或多种为原料,通过对纤维进行臭氧处理接枝上聚丙烯酸,提供钙离子附着点,随后加入碳酸钙作为介质实现聚合物材料的疏水化改性,制作过程避免使用毒性高的化学试剂,在构建环境安全功能材料方面更具优势。改性得到废弃纤维对多种油类均具有较高的吸油率和持油率,吸附性能较好。所制得的吸油材料具有环境友好,成本低廉,制备方法简单,在油水污染物处理方面具有潜在应用价值。
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本发明公开了一种生物炭复合光催化材料的制备方法及应用,属于环境功能材料领域。BiVO4是一种良好的光催化材料,但其对有机污染物的亲和性不强,不利于高效降解有机污染物。本发明在BiVO4的制备过程中掺入生物炭,碱性条件下在高压反应釜中制备生物炭‑BiVO4复合材料,后在订制的可见光反应器中加入罗丹明B,以复合材料为催化剂在氘灯光源下进行传质。结果表明掺入生物炭后,复合光催化材料对可见光的吸收率提高,且可强化催化材料对有机污染物的吸附。该复合材料一方面提高光催化材料对有机污染物的吸附性能,另一方面是增加光催化材料对可见光的利用,从而提高BiVO4材料对有机污染物的光催化降解效能。
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本发明属于功能材料领域,公开了一种红色固态荧光碳点及其制备方法和应用。该制备方法是以芳香族的酸与胺为原料,通过一步水热法直接合成碳量子点,碳量子点粉末的产率为44.89%‑75.80%,量子效率为2.54%‑15.86%。红色荧光有机玻璃是通过本体聚合法制备PMMA,在PMMA预聚的过程中,掺入质量分数1%‑30%的碳量子点粉末组装而成的。本发明填补了碳量子点没有红色固态发光的空缺。本发明操作简单,绿色环保,成本低,工艺条件易于实现,得到的碳量子点具有高产率、与有机玻璃良好的相容性,碳量子点与有机玻璃组装得到的红光玻璃片可与青光LED芯片复配组装成白光LED。
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本发明公开了一种装配式内饰板结构,包括第一结构;第二结构,设置在第一结构的下表面,第二结构与第一结构错开,第二结构包括结合部和凸出部,在竖向投影面上,凸出部越过第一结构,结合部与第一结构重合;连接结构,分别设置在结合部和凸出部上;安装位,设置在凸出部上;此装配式内饰板结构通过设置第一结构和第二结构错开,确保装配时凸出部可与另一块装配式内饰板的结合部连接后,拼接缝会落在凸出部上,保证了在施工过程无需往拼接缝处填埋过多的多功能材料,简化拼接过程,并且在拼接后依然能有完好的功能效果,提高了拼接质量。
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本发明涉及一种新型白光LED器件的制备方法,包括以下步骤:制备AlN晶体材料;对AlN晶体材料进行切割、打磨和抛光,制成表面平整的AlN薄片;对制成的AlN薄片进行清洗,清洗后对其进行烘烤以除去表面的水气与溶剂残留物;在AlN薄片上图形化电极并蒸镀金属电极;最后再进行氮气氛下的退火处理,制成新型白光LED器件。本发明直接采用气相传输法制备的AlN晶体材料作为功能材料,在晶体上制备电极后直接通电发光。该方法实现单一材料的白光输出,无需荧光粉的二次转换,因此器件结构更加简单紧凑,单晶状态的AlN功能层也能承载更大的功率密度。由于利用宽禁带半导体AlN材料禁带内的缺陷发光,使器件的发射光谱十分丰富,可覆盖整个可见光区域,且光色品质出色。
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本发明公开一种基于NB‑IoT技术的智能电子价签,包含PCBA、壳体、电源、天线、显示屏、面板,其中PCBA、天线、显示屏、面板依次连接并固定于壳体上,其中电源于壳体连接。从硬件结构设计及功能材料设计上使得本电子价签在功能上更加稳定,结构上更加的简洁,降低实施难度及成本,增强设备性能。
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