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本发明涉及核燃料后处理技术领域,公开了一种吸附气态碘的铋基功能材料及其制备方法和应用,将铋盐、聚丙烯腈溶于溶剂中,混合形成前驱液;进行静电纺丝得到纤维膜;再于空气气氛下预氧化、惰性气体气氛下碳化,得到所述铋基功能材料。该材料以碳纳米纤维膜为载体,金属铋纳米粒子均匀附着在纤维上,为碘的化学吸附提供了丰富的活性位点,使其吸附量能够达到560mg/g,能够有效地对气态碘进行吸附分离。同时该材料制备方法简单、原料成本低,而且更重要的是相比于大多数粉末状吸附剂,其所具有的宏观膜形态结构柔韧性能好,热稳定性能高,有望于乏燃料后处理过程中的大规模工业化应用,前景广阔。
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本发明公开了一种纳米功能材料组合物,包括以下重量份原料:改性纳米膨润土30‑50份、纳米硅灰石粉10‑20份、纳米碳酸钙5‑10份、介质液20‑30份、降粘剂1‑5份。本发明纳米功能材料组合物通过纳米硅灰石粉、纳米碳酸钙等原料组合,改性纳米膨润土通过变温、活性液改性,提高了膨润土材料的活性能,膨润土具有片层结构,能够阻断原料间的粘接,从而提高产品的分散能力,通过降粘剂中的硫酸铵溶液与吐温60配合,可进一步的将原料间进行相斥处理,从而进一步提高产品的分散能力。
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本发明公开了一种抽油烟机用高倍吸油功能材料。该种材料由高分子量多羟基多元醇、低分子量扩链剂、异氰酸酯类物质、催化剂、开孔剂、泡沫稳定剂、发泡剂和阻燃剂组成。其中,高分子量多羟基多元醇为100份,低分子量调节醇为10~30份,异氰酸酯类物质45~70份,复合催化剂0.3~5份,开孔剂1.2~4份,泡沫稳定剂1.5~6份,发泡剂1~3.2份,阻燃剂5~15份。各组分按照一定比例混合、搅拌均匀、发泡成型、静置、脱模工艺制备的材料吸油倍率为50~70倍,密度为10~60kg/m3,风阻为10~30Pa,燃烧氧指数大于30%。本发明制备的功能材料同时具备快速吸油、低风阻、抗氧化、耐高温、不易燃烧、吸油后可油棉分离再利用等特点。
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本实用新型涉及聚乙烯技术领域,尤其是一种抗静电防粘连聚乙烯功能材料加料装置,包括固定架、处理箱和螺旋输送机构,处理箱固定在固定架上,螺旋输送机构固定在处理箱上,还包括:除湿机构,所述除湿机构固定在所述处理箱上,所述处理箱为敞口设置,所述除湿机构包括加热机构、搅拌机构和第二过滤网,所述加热机构固定在所述处理箱上,所述加热机构包括空腔和多个电加热管,所述空腔设在所述处理箱的侧壁的内部,多个所述电加热管均固定在所述空腔内部,所述第二过滤网固定在所述处理箱上。本实用新型在向注塑设备加料前能够对聚乙烯功能材料进行除湿,确保聚乙烯功能材料在注塑设备中所生产出的产品的质量。
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本实用新型公开了一种光催化纳米功能材料的涂覆装置,涉及光催化纳米技术领域,具体为包括顶板、底板和出水管,顶板的底部开设有凸型槽,凸型槽的内部滑动连接有凸型块,凸型块的底部固定连接有齿轮环。该光催化纳米功能材料的涂覆装置,通过凸型块、齿轮环、残齿轮和清洁布板的设置,使该光催化纳米功能材料的涂覆装置具备了提高对玻璃的清理效率的效果,在使用的过程中第一伺服电机带动残齿轮进行转动,残齿轮与齿轮环啮合,使齿轮环带动清洁布板前后移动,使凸型块在凸型槽的内部移动,通过真空泵和真空吸盘的设置,方便将玻璃的位置固定,从而起到了提高对玻璃的清理效率的作用,达到了提高对玻璃的清理效率的目的。
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一种印刷电子组合物,其包含至少一种功能材料及至少一种烯烃类溶剂,特别是萜烯类溶剂。一种包含该组合物的电子器件,及功能材料薄膜的制备方法。
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本专利主要是设计一类具有电荷存储性能的含有端基酯基的有机功能材料,该类材料的化学结构为
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本实用新型公开了用于半导体功能材料表面缺陷调控的等离子体反应装置,包括密封箱,所述密封箱的底部设置有底座,所述密封箱内腔的顶部和底部通过支撑杆分别设置有上部极板和下部极板,所述密封箱内腔的左侧转动连接有空心管,所述空心管的一端贯穿密封箱并转动连接有进气管,所述密封箱内设置有与空心管配合使用的辅助机构,所述密封箱的右侧连通有总管,所述总管的右侧连通有弯管,本实用新型利用辅助机构可使气体更快的充满密封箱的内部空间,同时转动的第一连通架,可进一步搅动气流,进一步加快了反应气体的流动速度,提高了气体的等离子反应效果,从而提高了对半导体功能材料表面缺陷的调控效果。
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本实用新型公开了一种用于汽车领域的阻燃抗菌隔热隔音多功能材料,其包含表层、中间层和底层,所述的中间层依次为阻燃层、熔喷层、隔音层以及抗菌层。本实用新型所述用于汽车领域的阻燃抗菌隔热隔音多功能材料,同时具备阻燃、抗菌、隔热和隔音多种功能,降低了成本和技术难度。应用于汽车领域,使得汽车的乘坐环境更加舒适、安全,同时也可以延伸适用于其它场合。
本发明公开一种氧化石墨烯/BaGdF5/PEG多功能材料,该材料的制备方法为:将纳米氧化石墨烯分散在醇中,按照Gd、Ba、F三种元素的摩尔比1:1:5加入含有Gd、Ba、F元素的无机盐,再按照PEG和氧化石墨烯的重量比为3-5:1加入PEG,搅拌30min后,采用溶剂热法在180~190℃下反应23~24h。本发明具有以下优点:制备的氧化石墨烯/BaGdF5/PEG多功能材料,光热效果明显,能够很好地杀死肿瘤细胞;操作简单,对设备要求低;制备的氧化石墨烯片层较薄、分散性好、水溶性好;原料易得,价格低廉;是一种具有磁共振和CT双模式成像、光热治疗的多功能材料,在生物医学领域应用价值大。
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本发明属于霉菌毒素检测技术领域,具体涉及一种适配体功能材料及其制备方法和在OTA检测的应用。本发明提供的所述适配体功能材料具体包括:链霉亲和素包被的磁珠以及与所述链霉亲和素包被的磁珠相结合的5’‑Biotin‑A18‑22‑GATCGGGTGTGGGTGGCGTAAAGGGAGCATCGGACA‑3’;其中,所述链霉亲和素与生物素Biotin亲和性结合,A18‑22为18‑22个A碱基。该适配体功能材料对OTA具有高度特异性识别吸附作用,而且吸附容量高、吸附稳定好,在OTA检测中具有很好的应用前景。
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本发明提供一种用于智能手机VC散热的功能材料的制备方法。所述方法包括以下步骤:步骤一、对纯不锈钢带、纯铜带表面进行清洁处理,所述纯不锈钢带和所述纯铜带的状态均为软态,所述纯不锈钢带的硬度在150‑180HV1.0,所述纯铜带的硬度在60‑80HV1.0,清洁处理后再通过抛光设备进行表面抛光除杂、除氧化,结合烘干设施保持材料表面干燥、无水迹/水斑等质量隐患。本发明提供的方法制备的散热功能材料采用纯铜与纯不锈钢,铜的导热性优于铜合金,由于不锈钢的配比,具有高的强度与韧性,很适合智能手机的需求。
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本发明公开了一种可作为生物基功能材料的新化合物,其结构式如下。该化合物是由碳酸二甲酯和糠醇进行酯交换反应制得,特别是所述酯交换反应在金属-稀土氧化物复合催化剂的作用下进行。本发明中采用的原料碳酸二甲酯和糠醇可利用廉价资源及可再生的生物质资源进行大规模地制备,原料清洁、环保,生产过程无污染;此外本发明制备工艺采用金属-稀土氧化物复合催化剂,反应速率快,转化率、选择性及产品收率高,制得的生物基功能材料无毒、可生物降解、使用性能优良,可作为液体燃料、液体燃料添加剂、润滑油基础油及工程塑料单体等应用,应用范围广泛。
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本发明公开了一种Zn‑Co‑Ge‑O光催化‑吸附双功能材料的应用。Co‑Ge‑O作为一种双功能材料,不仅能吸附有机染料污染物,而且在可见光下能降解有机染料污染物,从而拓宽了此类材料的应用范围。对有机染料,Zn‑Co‑Ge‑O材料的吸附性能和在可见光下的光催化降解性能均远高于商品二氧化钛(P25)光催化材料。本发明Zn‑Co‑Ge‑O材料吸附和光催化降解染料的活性高,且材料的制备方法简单,有利于推广应用。
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本发明公开一种纳米二氧化钛改性环氧沥青功能材料,包括重量比为1:5~1:20的A组分和B组分;所述A组分包括按重量份计的75~90份环氧树脂和5~20份活性稀释剂;所述和B组分包括按重量份计的80~110份基质沥青、5~10份改性纳米二氧化钛和10~20份酸酐固化剂。本发明综合改善基质沥青与纳米二氧化钛的相容性,保持环氧沥青功能材料的低温抗开裂性、抗氧化性和稳定性,对汽车尾气中的氮氧化物处理具有一定作用。
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本发明涉及一种基于氧自由基的靶向功能材料,其特征在于,其为基于氧自由基原理且具有肿瘤靶向功能的配体,靶向功能材料具有靶向功能,在治疗肿瘤部位的靶向性材料,在治疗炎症部位的靶向性材料,治疗动脉硬化的靶向性材料或者治疗胃炎的靶向性材料,治疗消化性溃疡的靶向性材料,治疗脑的再灌流性损害材料或者治疗胃炎材料,治疗消化性溃疡材料,治疗原发性肾小球疾病材料或者治疗糖尿病材料,治疗支气管哮喘材料,治疗肺气肿材料或者治疗震颤麻痹症材料中的应用。本发明提供了一种新的具有肿瘤靶向功能配体,而且对氧自由基敏感,并可方便通过EPR进行跟踪监测,它不但便宜廉价、易保存,也可以与多种纳米载体进行连接,还可以实现同时靶向给药和肿瘤检测。
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一种高介微波复合功能材料的天线,从上至下依次为高介陶瓷板、微波介质板,所述高介陶瓷板上表面中部设有一辐射帖片,所述辐射帖片周围为电磁带隙结构,所述微波介质板中部设有缝隙,所述缝隙周围为金属地,所述微波介质板下表面设有从中部延伸出的馈线。电磁带隙结构的存在可抑制因表面波传播引起的能量损耗,提高天线的辐射效率与增益。本发明技术方案由于采用五种小尺寸的电磁带隙结构,在相同频率及总体几何尺寸相同的条件下,与T.Ihob的结构相比,相同频率下尺寸缩小30~60%,可用的单胞个数大大增加,而单胞个数增加,使得电磁禁带结构材料抑制电磁波传播这一特性能够更有效地发挥出来。
本发明涉及一种析氢模板法制备镍及镍基合金一维超结构纳米功能材料的方法,制备过程主要包括:向含有特定pH缓冲剂的水溶液中,按顺序加入添加剂、第一组元的金属盐和络合剂形成溶液,待混合均匀后再加入共沉积第二组元中的硫源、磷源、锡源中的一种。在一定温度下均匀混合,调节pH值,使电解液保持稳定,并采用直流或脉冲电沉积方法,通过控制电流密度的大小,使氢气在镍基体表面定量、定向均匀析出,在混合液中形成大量细密连续气泡。本发明在制备合金纳米线时无需使用实物模板,因此并不涉及模板去除问题。用该方法制备反应周期短,操作简单方便、条件容易控制、生产效率高,同时该方法还具有成本低廉、可操纵性强、产量高、能够大规模生产等优点,具有显著的实用价值。
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本发明公开了一种新型磁性纳米功能材料及其应用,所述新型磁性纳米功能性材料用于去除人体血液中氟碳表面活性剂,选取超顺磁性的磁性纳米颗粒作为基底材料,在其表面包覆惰性保护层,接着在惰性保护层上修饰有氟碳键以及聚乙二醇键,制得所述的磁性纳米功能材料。本发明采用强磁性的磁性纳米颗粒作为基底材料,这种基底材料可以采用很简单的方式快速与溶液分离,此外磁性纳米颗粒具有较好的生物相容性,并且所修饰的全氟聚醚链是无毒可降解的,这种功能纳米材料能够高效并且安全快速去除人体血液中的氟碳表面活性剂。
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一种适用于纳米功能材料的纺织品功能整理设备,包括储料箱、浸渍槽、置于浸渍槽内的导布辊、放置于导布辊上的纺织品织物布、超声波分散装置、喷射装置、水泵、控制开关及水管线;储料箱一端为料液入口,储料箱另一端通过水管线与喷射装置相连,在储料箱与喷射装置之间的水管线上设有水泵,储料箱底部通过水管线连接至浸渍槽,浸渍槽内设置若干导布辊,在储料箱与浸渍槽的水管线上设置控制开关,在浸渍槽底部两端分别设有一个超声波分散装置,同时在储料箱底部也设有超声波分散装置;该新型设备显著改善纳米功能材料在纺织品后加工整理过程中的团聚问题,提高纳米功能材料后加工整理纺织品及其功能的效果。该设备结构简单、操作方便。
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本发明涉及有机功能材料图案化领域,公开了一种超高精度有机功能材料图案化的印刷制备方法,包括如下步骤:1)“两段式”印刷分子的设计与合成;2)具有图案化结构的下基材及表面平整的上基材的浸润性调控;3)将上、下基材组装形成“三明治”结构;4)填充含有微气泡及印刷分子的组装液,并形成预设图案的气泡阵列;5)干燥后分离上、下基材。本发明利用演化受控的气泡阵列作为模板,借助气泡壁空间对于液体及液体中所含有机功能分子的软限域作用,通过连续的气泡排液、干燥过程,最终实现在任意基材表面印刷最高精度可达数十纳米的有机功能材料图案。本发明方法简单,精度及形貌可控性好,图案中分子纯度高,有望实现分子电路的印刷制备。
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本发明提供了一种将垃圾转化为炭化功能材料的方法,该方法包括:将垃圾进行预处理,然后将垃圾装入垃圾输运装置,其中所述预处理包括除去垃圾中的渣土、玻璃、石块、陶瓷和金属,然后加入功能化材料;使垃圾输运装置穿过高温蒸馏炭化装置;从高温蒸馏炭化装置上部取出气体物流;使该气体物流以气态形式通过催化剂床;将来自催化剂床的流出物进行冷凝和分离,获得液体可燃物和水;从穿过高温蒸馏炭化装置的垃圾输运装置获得炭化功能材料。改炭化功能材料实现了炭和沸石的良好复合,能够有效地用于各处催化、吸附反应。
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一种双折射功能材料五钒酸钾晶体,属于光学与 人工晶体材料领域。该晶体的分子式为 K3V5O14,分子量为596.06,属 三方晶系,正单光轴,空间群为P31m,a=8.67,c=4.99 ,z=1,Dc= 3.025gcm-3,晶体颜色为暗红 色,它难溶于水,微溶于酸,其双折射率为0.67,光学离散角 为17.44°。用分析纯的 K2CO3和V2O5为原料,摩尔比为1∶1~1∶1.5,经研磨混合后置于白金 坩埚中,加热升温到750~760℃,升温速率为2~4℃/min,恒 温1~2小时后以降温速率为1~3℃/min降到 K3V5O14晶体的熔点400-410 ℃,恒温2小时,然后自然冷却到150~200℃,取出Pt坩埚 放入干燥器,待冷至室温后取出,在坩埚表面上得到暗红色的 K3V5O14晶体。该晶体用于纤维光学隔离器。
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本发明公开了一种纳米硅铝管复合金属氧化物功能材料的制备方法,首先选用20NM左右内孔直径、长度500-1000NM的纳米硅铝管为原料,配置浓度为0.1-2MOL/L的金属盐溶液等体积浸渍,静置6-10小时后,在60-100℃条件下干燥14-24小时,然后加入与纳米硅铝管等体积的0.1-1MOL/L的氨水溶液或碳酸铵溶液或磷酸二氢氨溶液进行固定,静置6-10小时后,在60-100℃条件下烘干处理14-24小时,取出经粉碎、球磨处理后,即可得到氧化物90%以上存在于纳米管中且具有复合效应的成品纳米硅铝管复合金属氧化物功能材料。由于采用成本低廉的纳米硅铝管为原料,通过简单的负载工艺,即可制备出多种纳米硅铝管复合金属氧化物功能材料,整个制备流程简单,有效率高。
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本发明涉及一种原位分解反应制备镁钙质功能材料的方法。其技术方案是:先将30~60wt%的镁砂颗粒、10~30wt%的镁砂细粉、5~40wt%的石灰石、5~15wt%的镁铝水滑石、0~10wt%的水和0~4wt%的结合剂混合,搅拌均匀,成型;再将成型后的坯体在110℃条件下干燥4~24小时,然后在200~1100℃条件下保温1~8小时,即得镁钙质功能材料。本发明工艺简单和原材料丰富,所制备的镁钙质功能材料体积密度小、隔热保温性能优异、强度高、抗侵蚀性能优异、高温体积稳定性好和热震稳定性能优良、净化钢水效果好、原材料丰富、施工简便和使用范围广。
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本发明提供了一种麻纤维抗菌功能材料的制备方法,包括:将麻纤维浸泡在单宁酸水溶液中进行第一反应,得到预改性麻纤维;将所述预改性麻纤维与金属离子和有机胺进行第二反应,得到麻纤维抗菌功能材料。本发明中,首先通过氢键作用使单宁酸接枝在麻纤维表面;在完成单宁酸初步接枝后,在超声作用下滴加金属离子和有机胺的水溶液进行进一步交联,使单宁酸游离酚羟基与金属离子之间、金属离子与有机胺之间形成螯合键,使单宁酸更加牢固均匀地接枝在麻纤维表面;有机胺的引入增加了单宁酸金属离子络合物之间的距离,实现了麻纤维表面的均匀和牢固接枝,增强了单宁酸接枝麻纤维的应用环境适应性。
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本发明公开了一种纺织用纳米负离子功能材料及其制备方法,其由以下重量份的原料制成:锗石30‑40、微晶灰岩25‑35、氧化镁4‑8、5A分子筛13‑24、锂电气石16‑24、硫酸铵3‑6、绿泥石18‑29、海藻炭9‑18、钨酸钠4‑7、焦宝石15‑25、重晶石10‑20。本发明以锗石、微晶灰岩、锂电气石、绿泥石、海藻炭等原料制得的纳米负离子功能材料不仅可以使纺织品产生温热微波按摩效应,增强细胞组织的再生能力,改善微循环,促进新陈代谢,提高机体免疫能力,帮助身体消除疲劳,恢复精力,还对细菌及病毒具有很强的吸附作用,能够有效抑制细菌及病毒的活动,能够达到良好的杀菌、消炎、除臭及预防多种皮肤病的功效。
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本发明公开了一种氧化锆基纳米羟基磷灰石梯度功能材料的制备方法,该方法包括以下步骤:梯度功能材料粉体预备;生坯试件制备;试件烧结。本发明的材料充分利用了n‑HA良好的生物相容性、生物学活性和生物惰性材料ZrO2的力学强度高的优点, 有较强的实用性和理论意义。
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本发明公开了一种形成复合功能材料结构的方法。该方法包括:步骤A,高能量离子注入于施主晶片表层,在离子注入投影射程位置形成脆弱区,其中,离子注入的能量介于60KeV至500KeV之间;步骤B,将施主晶片和衬底晶片进行键合,形成包括施主晶片和衬底晶片的复合结构;步骤C,对键合后形成的复合结构进行退火处理,使得施主晶片在脆弱区发生剥离,从而在衬底晶片表面附着施主晶片薄层结构,形成复合功能材料结构。本发明采用高能量的离子注入,控制投影射程在距离表面更远的位置,利用晶片表层的剥落,即使在存在少数键合缺陷的情况下,也能够得到更好的转移薄层,从而提高剥离的效率和转移层的质量、性能。
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本发明涉及模板法制备纳米材料技术领域,具体涉及一种三维架构化功能材料的制备方法。该方法包括:对模板表面进行化学修饰;进行水热法反应,制成三维架构化功能材料;其中,对模板表面进行化学修饰的方法包括采用稀土元素离子对模板表面进行处理,在该模板表面形成含氧官能团,并吸附一层该稀土元素离子;继续用碱液对该模板进行处理,从而将吸附在该模板表面的稀土元素离子转化为稀土元素氧化物纳米颗粒。该方法同时保持模板的纳米级精细结构以及纳米颗粒本身的形貌特征,对于模板的材料、结构以及后续生长氧化物或者氢氧化物类别的结构都没有明显的限制,且省时省力,成本低廉,是一种较为强大的模板表面三维架构化方法。
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