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本发明涉及纳米材料技术领域,具体涉及一种基于锌的氧族元素化合物纳米棒的悬浮颗粒装置,包括:透明导电基底的第一层;含有悬浮在悬浮介质中的锌的氧族元素化合物纳米棒的调光层;以及透明导电基底的第二层。采用本发明所述的基于锌的氧族元素化合物纳米棒,其内部较强的偶极矩使其自身适用于悬浮颗粒装置,且相对于传统的碘硫酸奎宁颗粒,其物理/化学稳定性更好。所述锌的氧族元素化合物纳米棒制备方法简单、成本低廉且对环境友好,本发明采用这种内部偶极矩较强、稳定性好且制作成本低的无机功能材料作为悬浮粒子制作悬浮颗粒装置,将所述悬浮颗粒装置施加电压后,其对可见光和红外光的透过率变化可达到28%左右,具有较好的市场前景。
本发明设计一系列化学通式为CuIr2‑xCrxTe4(0≤x≤2)的量子材料及其制备方法,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,Cr,Te粉体充分研磨混合后抽真空密封在石英管中,然后把密封的装有原材料的真空石英管放入炉子中,具有层状结构的样品CuIr2‑xCrxTe4(0≤x≤0.4)在850℃烧结120h,具有尖晶石结构的样品CuIr2‑xCrxTe4(1.9≤x≤2)在500℃烧结120h,得到CuIr2‑xCrxTe4(0≤x≤2)的多晶粉末。通过综合物理性能测试系统(PPMS)和磁学测量系统(MPMS),测量其电导率、磁性性质、上下临界场等物理性质,深入探讨目标产物的超导电性,电荷密度波相变及铁磁相变等量子态的基本性质,并建立起具体的掺杂浓度与各自量子态的关系图。通过XRD数据拟合分析其晶体结构。
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本发明公开了一种黄绿色余晖材料及其制备方法,涉及无机功能材料领域。黄绿色余晖材料的化学通式为:Ca2‑x‑yMgSi2O7:xEu2+,yDy3+,其中x=0.005‑0.015,y=0.01‑0.08;制备方法为:根据余晖材料的化学通式中化学组成称取相应元素的氧化物或金属盐原料;将称量好的原料混合后球磨处理,干燥后获得前驱体;将前驱体在气氛环境下煅烧处理,再次球磨处理后即得余晖材料。本申请以稀土离子Eu2+和Dy3+作为发光中心,可以由日光激发,避免对人体造成损害,从而满足大规模的应用,黄绿色余晖材料发光稳定好且余晖发光时间长,可以应用于涂料或商品标记等方面。
1281
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一种亲水‑憎水性聚合物复合微球及其制备方法,高分子聚合物微球作为一种功能材料,在医药卫生、化工、电子显示材料等领域广泛应用。本发明提供了一种亲水性高分子与憎水性高分子组成的复合微球,并提供了这种微球的制备方法。
本发明属于功能材料制备技术领域,公开了一种利用不同壳层材料降低烷烃类相变微胶囊过冷度的方法及其制成的微胶囊和应用。该方法按照以下步骤:先制备出中间相、连续相和收集相,再将分散相、中间相和连续相通过注射泵分别进入微流控芯片中,分散相、中间相、连续相分别从小尖嘴玻璃毛细管、第一封闭蓄液槽和第二封闭蓄液槽通入微流控芯片;分散相从小尖嘴玻璃毛细管流出,被中间相包裹后,在连续相的流动下流入小玻璃毛细管,中间相中的引发剂受紫外灯辐射引发壳层材料进行聚合反应,形成薄膜层将相变材料包裹,干燥后得到相变微胶囊。实现了对相变微胶囊粒径控制以及降低过冷度的精确控制,适用于相变微胶囊的工业生产。
1432
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本发明公开了一种含四重氢键的水性聚氨酯分散体及其制备方法,所述聚氨酯分子链中包含的重复单元为一种2‑脲基‑4[1H]‑嘧啶酮类的四重氢键基元,此类非共价键具有极高的结合常数和可逆性,为构造复杂的功能材料提供可能。本发明通过使氨基尿嘧啶单体参与二异氰酸酯,大分子二元醇预聚反应的方式将2‑脲基‑4[1H]‑嘧啶酮类的四重氢键引入水性聚氨酯这一绿色低毒的环境友好型高分子体系中,制备出一种具有良好自愈合性能及高拉伸强度性能的低VOC聚合物。在聚氨酯功能涂料领域具有很高的研究前景和应用价值。
1285
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本发明公开了一种远红外温控变色口罩的制备工艺和口罩。本发明利用特定的喷淋、涂布、复卷等工艺将负离子粉、远红外粉、纳米银助剂、石黑烯粉、温控变色粉等功能材料植入到无纺布中,再利用无纺布制成口罩成品,使得口罩不单有防护隔离的作用,同时还可以自动清新净化空气,对游离在口罩附近或附着在口罩上的细菌进行杀灭并抑制细菌再生长,当人体的体温升高时,口罩会自动变色,使口罩变得动感有趣的同时,还可以起到警示提醒作用。
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本发明公开了快速凝固制备人工括约肌用双向记忆镍钛合金的方法。该方法按照镍、钛原子比为51:49,称取高纯镍与高纯钛原料,放入非自耗真空电弧熔炼炉中熔炼,并用水冷铜模负压吸铸法将金属液吸入铜质模腔中,经快速凝固后获得所需形状的材料;材料进行均匀化处理,将处理后材料固定到具有弯曲弧度半径的半圆形模具中,材料受模具的约束产生与模具弯曲弧度相对应的变形,将材料连同模具一起放入电阻炉中进行350~500℃下保温10~100h的约束时效处理,淬入水中,制得具有窄温区响应人工括约肌用双向记忆镍钛合金材料;该材料在人体正常体温温度以下具有平直形状,而升温后具有较大弯曲变形弧度,适用于作为人工括约肌功能材料。
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本发明提供一种模造荧光玻璃镜片(moldedfluorescentplasticlens),属于功能材料技术领域,其制备方法包括先利用荧光材料涂布于玻璃预形体(plasticpreform)或模具的模仁(moldcore)的模穴表面上,再利用玻璃模造(plasticmolding)制造方法,藉模具模仁的加热加压以将玻璃预形体铸造(casting)成形一具有荧光外表层的模造荧光玻璃镜片;该模造荧光玻璃镜片具有模造成形(moldedforming)的镜片形状与光学特性(光学面)及压渗入玻璃表层内的荧光材料;通过此方法制成的模造荧光玻璃镜片,可利用于道路等目的使用的反光体,亦可利用于白光发光二极体或光学元件。
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本发明属于功能材料技术领域,具体涉及一种具有抗氧化能力的细菌纤维素面膜及其制备方法。所述制备方法包括以下步骤:将牛奶、茶多酚、甘露醇、蛋白胨、酵母粉和硫酸镁混合均匀并溶解,调节pH值后,高温灭菌后加入适量乙醇制备成发酵培养基;选取能分泌细菌纤维素的活化菌株制备菌种种子液,将菌株浓度约为1×107个/mL的菌悬液均匀的接种到发酵培养基中,发酵培养,发酵产物经清洗纯化、切割处理得到具有抗氧化能力的细菌纤维素面膜。本发明采用茶多酚作为抗氧化剂绿色环保,同时可使面膜基材具有一定的美白功效,采用原位静态培养制备抗氧化细菌纤维素工艺简单,易于操作,适于工业化生产。
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本发明属于环境功能材料技术领域,公开了一种铁基‑氨基复合改性生物炭材料及制备与应用。所述制备方法为:将农林废弃物依次经晾干、破碎、加热碳化、筛分、盐酸处理去除盐分,得到预处理的生物炭,然后将其在浓硝酸和浓硫酸的浓酸混合液中硝化,得到硝化的生物炭,再经还原剂进行还原,得到氨基生物炭;将所得氨基生物炭浸泡在含铁化合物的溶液中平衡一段时间,在搅拌和通入惰性气体的条件下加入还原剂进行反应,反应产物经过滤、洗涤、真空干燥,得到铁基‑氨基复合改性生物炭材料。本发明所得到的铁基‑氨基复合改性生物炭材料是环境友好材料,并且对重金属的吸附性能大大提高,适合用于中低浓度的重金属废水的处理。
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本发明涉及磁性功能材料技术领域,具体涉及一种铁硅铬磁粉,铁硅铬磁粉包括合金基体,合金基体包括以下质量百分数的成分:铁87.5‑91%、硅4.5‑8.5%、铬3.0‑7.5%;所述合金基体的粒度分布D50为10‑22μm,D90为35‑56μm。通过调控铁硅铬磁粉中铁、硅、铬的含量使得铁硅铬磁粉同时具有在工作频率100kHz‑1MHz间磁导率高变化低、绝缘阻抗性能好、品质因子高和外观测试不开裂的性能。
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本发明属于污水处理技术领域,公开了半叶马尾藻生物吸附剂的再生解吸剂。这种解吸剂用于洗脱半叶马尾藻生物吸附剂吸附的镍离子,可以选用浓度为0.1M的HC1、HNO3、CaCl2/HCl、EDTA中的一种。所述半叶马尾藻生物吸附剂的制备方法:将采集的半叶马尾藻先用水冲洗掉表面的泥沙,之后用去离子水将半叶马尾藻表面的可溶性盐去除;将半叶马尾藻置于烘箱中烘至恒重;将烘干的半叶马尾藻粉碎,过筛,制成半叶马尾藻生物吸附剂。本发明给出了半叶马尾藻生物吸附剂的解吸剂,可有效的回收Ni2+以及避免Ni2+的二次污染。本发明有利于半叶马尾藻资源的开发利用和含镍电镀废水的处理,为半叶马尾藻生物吸附剂作为环境功能材料的开发利用奠定了良好的基础。
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本发明提供一种具有自动修复功能的TPU薄膜及其制备方法,所述TPU薄膜的原料包括如下成分:50‑60重量份二异氰酸酯、35‑50重量份多元醇、0.01‑0.5重量份石墨烯、5‑10重量份2‑丙烯酰氨基‑2‑甲基‑1‑丙烷磺酸、15‑30重量份苯乙烯‑丙烯腈共聚物、2‑8重量份扩链剂和0.1‑1重量份催化剂。本发明制备得到的TPU薄膜具有自动修复功能,自修复愈合率达到94%以上,并且通过所用原料各组分的相互配合使得TPU薄膜具有良好的柔韧性以及耐磨性,综合性能良好,可用于医学、电学、机械等需要自修复功能材料的领域,应用前景广阔。
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本发明提供了一种刷型结构耐久型复合抗菌协同防细菌黏附功能的材料的制备方法,所述聚合物为乙烯基硅氧烷和聚苯乙烯微球、单体RA’、单体RB’和单体RC’的无规共聚物,所述喷涂材料由所述聚合物在银氨溶液和硼氢化钠的混合溶液中经还原反应将银离子键合在所述RB基团上;所述刷型结构耐久型复合抗菌协同防细菌黏附功能的材料由基材和所述喷涂材料制备而成,所述喷涂材料的端基硅氧烷水解接枝在所述基材的羟基上。本发明的喷涂材料具有无机纳米银快速释放杀菌与有机阳离子耐久性杀菌的复合型抗菌协同超疏水防细菌黏附功能,材料表面具有良好的抗菌效果的同时还能有效防止大肠杆菌、葡萄球菌等细菌的附着。
本发明公开了一种含片层状磷酸锆和碳纳米管的海洋防腐粉末涂料及其制备方法与应用。其原料组份包括磷酸锆、碳纳米管、聚酯树脂、固化剂、颜料、填料、流平剂、光亮剂和固化促进剂。本发明基于纳米片层结构磷酸锆的物理阻隔作用和超高导电性碳纳米管的电化学防腐作用,将两种功能材料引入粉末涂料配方中,经机械搅拌预混、双螺杆熔融挤出、冷却、粉碎、旋风分离等工艺制得防腐性能优异的聚酯树脂粉末涂料。通过耐盐雾性能、耐湿热性能和电化学性能测试证实其防腐性能有显著提高。运用在高盐雾,高湿热,干湿交替、浸没等环境的海洋工程材料涂装中,能够大幅度提高海洋工程材料的防腐蚀性能。
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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包覆纳米纤维素/聚丙烯酸粘附性水凝胶及其制备方法。制备方法包括如下步骤:用Tris缓冲溶液调节纳米纤维素悬浮液的pH至7.5‑8.5,再加入一定量单宁酸,得到单宁酸包覆纳米纤维素悬浮液;将丙烯酸单体加入去离子水中,再加入天然高分子混合均匀后,再加入交联剂和引发剂;在所得溶液中加入一定量所得单宁酸包覆纳米纤维素悬浮液,搅拌均匀;将混合溶液注入到模具中,于40‑60℃下水浴3‑5 h,即得到一种高韧性、抗菌性和自粘性的单宁包覆纳米纤维素/聚丙烯酸水凝胶,所采用的原料均具有良好的生物相容性、成本低且安全的优点,在组织工程领域具有良好的应用前景。
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本发明涉及一种高强度防雾玻璃的制备方法,属于功能材料制备技术领域。本发明首先以甘油、硝酸钾、硫酸铵等混合制得培养液,将红平红球菌引入培养液中制得海藻糖脂,然后以氧化铈为原料制得纳米氧化铈材料,最后将海藻糖脂、纳米氧化铈、硅烷偶联剂混合制得防雾涂料,将防雾涂料涂抹于玻璃上制得高强度防雾玻璃,海藻糖酯对酸碱都具有很好的耐受性,同时具有很低的表面能,降低对光线传播的影响,氧化铈比表面积增大,能够有效吸收紫外线和具有自清洁的能力,同时能够很好的分散于有机硅烷中,提高了防雾层对玻璃的粘性,同时金属氧化物与有机硅烷具有良好的力学性质和耐化学腐蚀性能,内部空间结构致密稳定,具有广阔的应用前景。
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本发明属于木质素基水凝胶功能材料的领域,公开了一种双网络木质素水凝胶及其制备方法与应用。本发明首先在碱性溶液中通过化学交联作用构筑第一网络木质素水凝胶体系,然后将其浸泡入酸性溶液中利用第一网络中的木质素产生疏水作用从而形成双网络木质素水凝胶。该方法制备的双网络木质素水凝胶不仅具有高机械强度性质,而且制备方法简单,原料成本低,可再生,绿色环保,并且具有高离子电导率,将其作为电解质组装超级电容器时,无需额外浸泡离子溶液,无需额外使用隔膜,有效降低超级电容器厚度和重量。得到的电容器比电容值高于目前水凝胶电解质类柔性超级电容器比电容值。另外其具有非常好的充放电循环稳定性、耐压缩性和耐弯曲性。
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本发明公开一种纳米防火隔墙板及其制造方法,该板材包括防火面板以及发泡夹芯,所述发泡夹芯填充在两防火面板之间,以重量份数计算,所述防火面板包括以下成分:纳米硅藻土10‑30%;二氧化钛5‑15份;氯化镁10‑30份;氧化镁10‑30份;以及改性剂2‑4份;所述发泡夹芯包括以下成分:氯化镁10‑30份;氧化镁10‑30份;改性剂2‑4份;玻璃微珠20‑40份以及蛋白发泡剂5‑15份。经过各功能材料的组合,从而达到了隔墙板重量轻、新型环保、绿色健康、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,能够大大优化现有隔墙板板材的性能,具有深远的历史意义和市场价值。
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本发明涉及纳米功能材料技术领域,具体公开了一种MXene/聚多巴胺复合材料及其制备方法和应用。该MXene/聚多巴胺复合材料的制备方法包括如下步骤:将MXene分散液与纳米纤维素分散液混合,得到纳米纤维素和MXene混合分散液;使所述纳米纤维素和MXene混合分散液与多巴胺进行反应,得到MXene/聚多巴胺复合材料。本发明利用纳米纤维素作为MXene的空间稳定剂,能够避免后续与多巴胺反应时多巴胺在MXene表面发生氧化自聚合引起MXene分散液团聚的问题,反应过程中MXene一直处于良好分散状态而不发生团聚,聚多巴胺能够对MXene表面进行有效包裹,从而防止MXene被氧化。
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本发明提供一种耐压温敏型高分子水凝胶,其特征在于,包括以下重量份数的组分:8‑22份环氧聚天冬氨酸、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份硅酸乙醋、2‑9份盐酸聚六亚甲基胍、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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本发明提供了一种亲水疏油海绵及其制备方法和应用,属于功能材料制备技术领域。本发明通过将纳米粒子悬浮液与改性剂溶液混合,得到改性溶液;所述纳米粒子悬浮液包括表面包裹二氧化硅的纳米四氧化三铁悬浮液和/或纳米二氧化硅的乙醇悬浮液;所述改性剂溶液为壳聚糖醋酸水溶液和聚乙烯醇水溶液;将海绵浸入所述的改性溶液中后,与戊二醛水溶液混合进行交联反应,得到亲水疏油海绵,使海绵具有良好的油水分离性能,可单纯地通过重力驱动有效的从润滑油、机油、泵油、原油、汽油、葵花籽油等轻质油的油水混合物中分离出较重的水层。本发明制备得到的亲水疏油海绵在油水分离中具有良好的应用前景。
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本发明涉及有机合成和高分子功能材料领域,具体的说,本发明提供了一种高分子型水性聚氨酯铜酞菁涂料的改性合成方法,该方法以柠檬烯为原料,通过巯基‑烯点击化学反应合成了柠檬烯基二元醇和羧酸型柠檬烯基亲水扩链剂,将两种亲水扩链剂与改性后的铜酞菁分子共同应用于水性聚氨酯铜酞菁涂料的制备中,制得水性聚氨酯基铜酞菁高分子涂料。该方法将改性后的铜酞菁分子嵌段于聚碳型水性聚氨酯中,乳化得到易溶于水且分散稳定性高的高分子染料,还解决了水性聚氨酯合成带来的环境污染问题。
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本申请属于有机合成化学技术领域,尤其涉及一种金属配合物及其制备方法。所述金属配合物的分子结构通式如说明书式Ⅰ所示;该金属配合物是手性磷硫化合物与金属络合的配合物,该金属配合物具有典型的高官能团化结构,如含吸电子基团及氨基的手性季碳原子,其不仅具有经典的有机金属配合物结构,而且拓宽了磷硫化合物的配位,可拓展有机不对称催化反应,在药物中间体的合成和功能材料的制备中均具有很好的应用。
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本发明提供一种温度敏感型高分子水凝胶,其特征在于,包括以下重量份数的组分:8‑22份聚丙烯酰胺、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份甲基二甲氧基硅烷、2‑9份盐酸聚六亚甲基胍、0.8‑2.5份增强纤维、3‑9蝇蛆抗菌肽、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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本发明涉及一种化学式为CuxNbSe2‑ySy(0≤x=y≤0.1)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,Nb,Se和S充分研磨后抽真空封在石英管中,然后抽真空并在高温下密封,最后把密封好的装有原材料的石英管放入炉子在850℃烧结四天得到CuxNbSe2‑ySy(0≤x=y≤0.1)的多晶粉末,再将得到的多晶粉末和碘单质按质量比20∶1的比例投入石英管中,真空封管后置入两端为700℃和600℃的双温区管式炉中保温七天,得到相应组分的单晶。通过物理测试系统(PPMS)来测试其物性:主要包括电导率、磁性性质、热容等,最终确定目标产物具有在超导电性。使其在电力、通信、高新技术装备和军事装备等方面的应用,具有不可取代的作用和重要的战略意义。
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本发明涉及一种易清洁透明隔热涂料及使用方法,该易清洁透明隔热涂料包括以下重量份组分:改性疏水聚硅氮烷5‑20份,纳米隔热浆料2‑10份,有机溶剂20‑80份,助剂0.3~3份。本发明提供的易清洁透明隔热涂料,以疏水聚硅氮烷为基料,纳米功能材料为隔热涂料,少量的助剂作为辅料制备而成。该涂料涂布的隔热玻璃对紫外线的吸收率可达到99%,对红外线的阻隔率可达96%,可见光透过率高,其透过率可达90%,总的隔热性能优异,里外温差最高能到30℃。同时该涂料具有非常好的疏水疏油性及耐候性,对基材的保养、防污、清洁提供了便利。
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本发明公开了一种超薄纳米片微单元空心硫化铟锌纳米笼的制备方法,涉及新型纳米功能材料、光电化学领域,包括以下步骤:A、制备ZIF‑8多面体;B、将所述ZIF‑8多面体与单宁酸反应,合成核壳状的ZIF‑多面体;C、将所述核壳状的ZIF‑8多面体分散到溶液中得到核壳状ZIF‑8悬浮液,然后加入Zn(NO3)2·6H2O和InCl3·4H2O,搅拌后,再加入硫代乙酰胺,继续搅拌,之后再放入反应釜中,进行升温反应,得到沉淀物洗涤并干燥,获得空心ZnIn2S4纳米笼。此制备方法省去了移除模板的繁琐过程,极易操作,反应时间短,提供了一种提升ZnIn2S4材料的方法。所制备ZnIn2S4空心材料比表面积大,光利用率高以及薄的壳层和纳米片,在光催化降解,CO2还原、产氢、光合成以及光电传感领域具有极其广阔的应用前景。
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本发明公开一种铁离子响应的纳米纤维素基荧光材料及其制备方法和应用,属于荧光检测纳米功能材料技术领域。本发明以罗丹明6G为荧光基团,与水合肼和乙二醛分步反应制得铁离子响应荧光基团RG2;然后使用APTES对纳米纤维素进行氨基化改性,制备得到氨基化纳米纤维素;最后将RG2与氨基化纳米纤维素反应制得铁离子响应的纳米纤维素基荧光材料。该纳米纤维素基荧光材料易于携带和保存,在紫外照射下,加入Fe3+后产生荧光,发光性能良好,对Fe3+具有良好的选择性,可实现对Fe3+的特异性识别检测,操作简单方便,在环境监测和食品安全领域具有潜在的应用价值。
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