1034
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本发明公开了一种光催化玻璃自清洁涂料的制备方法, 属于功能材料的技术领域。本发明以环己烷,油酸和四异丙醇钛为原料制备疏水型纳米二氧化钛,再将十三氟辛基三乙氧基硅烷在氯仿中产生活泼性硅醇,对疏水型纳米二氧化钛惰性低表面能处理,使其具有极低的表面能和极差的湿润性,再用硅烷偶联剂A?186的水解液对无水乙醇中的双疏化处理改性二氧化钛表面处理,得改性双疏化纳米二氧化钛,最后将改性双疏化纳米二氧化钛分散在水性氟碳乳液树脂中,添加其他助剂混合均匀后,制得光催化玻璃自清洁涂料。本发明制备的涂料成膜性好,与基体附着力强,抗沾污性好,无粘灰和吸附油性污染物现象发生。
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基于单层或几层石墨烯的透明防雾膜,属于表面处理技术领域。其应用领域包括透明材料表面防雾和自清洁。以单层或几层石墨烯为功能材料,利用搅拌和超声等方法将其均匀分散在水或无机溶剂中,浓度为0.001到1mg/ml,通过手刷,浸渍,旋涂或喷涂等施工方法将含石墨烯的溶液均匀涂覆在材料的表面,在自然干燥或加热干燥后形成连续的石墨烯导电网络,制作电极后在外加电压下快速加热得到防雾膜。显微分析表面单层或几层石墨烯能够均匀分散在材料的表面,相比于其他材料,只需很少的量即可以形成导电网络,多次涂覆后,厚度可以控制在10纳米之内,透光率超过90%,与基底的结合好,在较低的电压下(1-30V)即可实现很好的防雾效果。
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本发明克服现有技术中电纺纤维膜截留吸附性能低的不足,公开了一种纳米结构复合超滤膜制备的新方法,本发明采用的技术方案步骤如下:(1)将聚合物材料溶于溶剂中配制成静电纺丝溶液进行纤维膜制备,并作为复合膜的基底层;(2)将亲水性聚合物溶于溶剂中,然后向其中加入增塑剂与成孔剂,加热溶解,静置脱泡后形成涂覆溶液,将涂覆溶液涂覆于基层上;(3)待涂覆液呈凝胶状时,通过空气喷压的方法将多孔性功能材料均匀喷压于涂覆层表面,通过浸渍开孔的方法处理制备纳米结构复合膜,避免了传统化学交联剂的使用。本发明制备过程简单,对有机污染物及重金属离子等具有较强的吸附能力。
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本发明属于生物、化学及材料科学领域,涉及一种光响应横向过滤芯片及单个癌细胞的分离与释放方法。光响应横向过滤芯片包括芯片基板和基底,芯片基板设有主通道和位于主通道两侧的释放通道,主通道和释放通道之间设有由多个微捕获单元组成的微捕获阵列,相邻2个微捕获单元之间形成将主通道与释放通道连通的筛分通道,微捕获单元的表面包裹有经红外光照升温可融化的功能材料,且融化后筛分通道尺寸变大至满足癌细胞通过并进入释放通道。本发明的光响应横向过滤芯片,可用于高时效、高纯度地捕获复杂样本中的CTCs,并且实现高效率、无损的单细胞释放,且释放后的细胞具有高活性。
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本发明公开了一种具有高弹性能的纳米材料,其特征在于,包括下列重量份数的物质:高密度聚乙烯20-36份,一氟二氯乙烷11-24份,二甲基硅氧烷35-56份,环氧大豆油15-32份,油酸11-16份,硅藻土5-10份,分子筛1-7份,石蜡10-18份,氯化石蜡3-14份,石油磺酸钙13-24份,硫酸45-72份,癸二酸二丁酯3-8份,十八烷基三甲基氯5-13份,聚氨酯32-38份,活性铝纳米功能材料5-24份。本发明得到的纳米改性材料具有弹性好、吸音、隔热、耐油、耐高温、耐寒、耐磨及减震特性。
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本发明公开了一种聚氨酯/聚四氟乙烯改性纳米材料,其特征在于,包括下列重量份数的物质:聚四氟乙烯25-35份,一氟二氯乙烷11-24份,二甲基硅氧烷35-56份,环氧大豆油15-32份,油酸11-16份,硅藻土5-10份,分子筛1-7份,石蜡10-21份,氯化石蜡3-14份,石油磺酸钙13-24份,硫酸45-72份,癸二酸二丁酯3-11份,十八烷基三甲基氯5-13份,聚氨酯30-45份,活性铝纳米功能材料5-24份。本发明得到的纳米改性材料具有弹性好、吸音、隔热、耐油、耐高温、耐寒、耐磨及减震特性。
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本发明公开了一种在高镍三元正极材料表面构筑导电聚合物CEI膜的方法,包括以下步骤:(a)将聚苯胺加入含质子酸的溶液中进行处理得质子酸掺杂PANI;(b)将所述质子酸掺杂PANI、PEG分别加入有机溶剂中使其溶解得第一混合物;(c)将无机功能材料和高镍三元正极材料分别加入所述第一混合物中,进行搅拌、超声;待反应结束后,进行减压蒸馏、收集得到黑色物质,烘干即可。得到表面预构筑导电聚合物的高镍三元正极材料复合层,制备简便易行。
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本发明公开了一种复合导热覆铜板的制备方法,属于功能材料技术领域。本发明将改性玻璃纤维与聚丙烯腈纤维混合,并加入氮化硅纤维,得混合纤维料,将混合纤维料经开松,梳理,铺网和针刺后,裁剪,得改性玻璃纤维板;将酚醛树脂,溶剂,改性添加料,固化剂,植物精油,异氰酸酯,矿物填料搅拌混合,得混合粘结剂;将混合粘结剂涂布于铜箔上,得单面板,将单面板干燥后,得预处理单面板,将两块预处理单面板以混合粘结剂相对分别贴合于改性玻璃纤维板上,得坯料,将坯料于高温下压合,即得复合导热覆铜板。本发明技术方案制备的复合导热覆铜板具有优异的导热性能的特点,在功能材料技术行业的发展中具有广阔的前景。
780
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本发明一种星形丙烯酸酯石墨烯纳米复合涂料及其制备方法,属于涂料、粘合剂及功能材料领域。首先采用电子转移再生催化剂原子转移自由基技术(ARGET?ATRP)合成含羟基星形丙烯酸酯树脂,再与石墨烯、分散剂混合球磨均匀,得到浆料,再加入星形丙烯酸酯树脂所配成的溶液通过机械搅拌混合得到复合物,作为组分甲;以异氰酸酯固化剂作为组分乙,将甲乙组份按一定比例混合,即得到纳米复合涂料。该纳米复合涂料具有低粘度、表干块、抗静电、耐冲击的优良性能。
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本发明属于纳米功能材料制备领域,具体涉及一种一维纳米结构的氮化碳材料及其制备方法和应用,具体为以天然管状粘土为模板,加入到密闭的容器中,抽真空至真空度为并保持;然后向密闭容器中注入富含碳氮原料的乙醇分散液,使管状粘土矿物表面和内径充满富含碳氮原料,干燥、煅烧后去除模板,得到核‑壳纳米结构的氮化碳材料;或在管状粘土矿物的内径充满富含碳氮原料,清洗去除管表面原料,然后煅烧得到管径内含有g‑C3N4复合材料,用酸去除管状粘土模板,得到棒状纳米结构的氮化碳材料。最终制得一维纳米g‑C3N4材料作为光催化脱硫剂展现出了优异的光催化性能。
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本发明属于铁电多功能材料领域,一种纳米立方体铁电材料的制备方法,包括两步水热反应过程:(1)在低温条件下形成BNT‑Er/Yb晶核,再在高温超临界条件下制备纳米籽晶Na0.5Bi0.5‑x(Er/Yb)xTiO3(BNT‑Er/Yb);(2)在中温超临界条件下自组装制备纳米立方体铁电材料Na0.5Bi0.5‑x(Er/Yb)xTiO3(BNT‑Er/Yb),式中Er与Yb的原子数量比为1/1‑1/10,其中x=0‑0.05。通过两步水热反应自组装制备纳米立方体铁电材料,避免了传统固相法的高温煅烧,得到纳米立方体铁电材料,呈现增强的荧光和热释电性能,有望在LED照明、红外气体传感器等领域应用。
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本发明涉及功能材料技术,尤其涉及一种超滤膜及其制备方法,原料采用聚砜、聚乙烯吡咯酮、聚乙二醇、N′N-二甲基乙酰胺和氯化钠,同时氯化钠水溶液作为芯液充填液,原料中聚砜重量百分比为10%-25%,聚乙烯吡咯烷酮K90重量百分比为3%-10%,低聚合度聚乙二醇重量百分比为1%-10%,N′N-二甲基乙酰胺重量百分比为65%-85%,氯化钠比试丝液重量百分比为1%-10%,氯化钠芯液重量百分比占原料总量5-30%,制成超滤膜。本发明解决现有的超滤膜存在不适用于家用或民用低成本行业的问题和一般家用出水量由于精度增加出水量减小的问题。
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本发明公开了一种抗弯曲玻璃陶瓷的制备方法,属于功能材料技术领域。本发明按重量份数计,将20~30份正硅酸乙酯,30~40份有机酸,30~40份醇,3~5份甲基钾,8~10份丁基锂,3~5份五氧化二磷,3~5份高锰酸钾,3~5份改性添加料,4~6份异氰酸酯混合,接着通入含三乙基铝的氮气,加热搅拌反应,得混合粉体;将混合粉体压制成型,得坯料;将坯料用冰晶石蒸气熏蒸,得改性坯料;将改性坯料进行一段高温晶化,逐级升温,进行二段高温晶化,降温,即得抗弯曲玻璃陶瓷。本发明技术方案制备的抗弯曲玻璃陶瓷具有优异的力学性能的特点,在功能材料的制备技术行业的发展中具有广阔的前景。
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本发明属于无机功能材料制备技术领域,特别涉及一种SiO2修饰TiO2单晶粒子光催化剂的合成方法:将乙酰丙酮和钛酸四正丁酯混合制备得到钛酸四正丁酯络合物;向该络合物中加入环己烷、无水乙醇、蒸馏水和正硅酸乙酯,搅拌均匀并进行水热反应后自然冷却至室温;将固体产物离心分离、洗涤、干燥,得到TiO2/SiO2复合光催化剂。该复合光催化剂中,TiO2呈单晶粒分散,可更有效地避免TiO2粒子间形成团聚的现象,从而提高了催化剂的光催化效率。
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本发明属于铁电多功能材料领域,一种半导体纳米纤维的制备方法,包括如下步骤:(1)首先在低温超临界条件下形成Na0.5Bi0.5TiO3(BNT)籽晶;(2)然后在高温超临界条件下生长纳米纤维Na0.5Bi0.5‑xEuxTiO3(BNT‑Eu),x=0‑0.05。本发明通过两步水热反应过程自组装制备纳米纤维Na0.5Bi0.5‑xEuxTiO3(BNT‑Eu),该纳米纤维呈现半导体输运性能,有望在微纳结构中作为导线应用。
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本发明属于功能材料技术领域,涉及气凝胶的制备,具体涉及石墨烯气凝胶粉末的制备方法和石墨烯气凝胶粉末。本发明的石墨烯气凝胶粉末的制备方法,包括:先将石墨烯基浆料或分散液进行冷冻处理,得到冷冻样品;再在低温下将冷冻样品进行粉碎和筛分,得到冰颗粒;然后将冰颗粒进行冷冻干燥,获得石墨烯气凝胶粉末。通过该方法可以避免粉碎氧化石墨烯气凝胶的过程中发生爆炸的危险,并且可以提高冷冻干燥过程的干燥速率,具有简单、安全、易于放大的优点。
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本发明公开了一种环氧‑氮化硼复合材料的制备方法,属于功能材料技术领域。本发明将氮化硼纳米片干燥,得预处理氮化硼纳米片;将预处理氮化硼纳米片与十八胺粉末混合,加热处理,降温,加入无水乙醇,超声,接着充氮升温反应,冷却,过滤,洗涤,干燥,得改性氮化硼纳米片;先将环氧树脂与溶剂搅拌混合溶解,加入改性氮化硼纳米片,改性海泡石,固化剂,改性酚醛树脂,改性氧化石墨烯,异氰酸酯,有机硅树脂,不饱和聚酯树脂,搅拌混合,注模,固化,冷却,脱模,即得环氧‑氮化硼复合材料。本发明技术方案制备的环氧‑氮化硼复合材料具有优异的热稳定性能的特点,在功能材料技术行业的发展中具有广阔的前景。
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本发明公开了一种中空多孔微球吸附剂的制备方法,属环保功能材料制备技术领域。利用ZIF‑8纳米粒子作为Pickering乳液的稳定粒子,分散于溶液中作为水相。十二烷作为油相溶剂,交联剂偶氮二异丁腈,苯乙烯和乙烯基苯混合作为油相。水相、油相混合后形成稳定的Pickering乳液。利用热引发反应制备出中空多孔微球吸附剂,并将其应用于水溶液中阿莫西林的吸附分离。该产品有大的比表面积和良好的稳定性,有利于对目标分子的吸附,附着于中空微球外部的多孔ZIF‑8为材料提供了大量的吸附位点,稳定附着于中空微球上的ZIF‑8纳米粒子比离散分布的ZIF‑8粒子更便于回收。
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本发明属于铁电多功能材料领域,一种纳米立方栅栏荧光材料的自组装制备方法,包括(1)将原料加入水热釜中,在低温超临界条件下形成Na0.5Bi0.5TiO3(BNT)籽晶;(2)将原料放入水热釜中,在高温超临界条件下生长纳米纤维Na0.5Bi0.5‑xErxTiO3(BNT‑Er);(3)步骤(2)反应完成后,调节水热釜中反应体系的pH为碱性,加入添加剂,在中温超临界条件下自组装制备纳米立方栅栏荧光材料BNT‑Er,其中BNT‑Er化学式为Na0.5Bi0.5‑xErxTiO3,x=0‑0.05。本发明中制备的荧光材料,呈现增强的荧光性能,有望在LED照明、上转换激光器、光催化等领域获得应用。
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本发明属于涂料、粘合剂及功能材料领域,具体涉及一种硅丙涂料树脂及其制备方法。本发明由丙烯酸酯类单体和含环氧基团的丙烯酸酯类单体以及含不饱和键的硅烷偶联剂共聚得到丙烯酸树脂。再加入有机硅树脂混合均匀得到硅丙树脂(也可在丙烯酸树脂的合成中加入含双键的硅油参与聚合,直接得到硅丙树脂)。其中各组分按质量比,丙烯酸酯类单体∶含环氧基团的丙烯酸酯类单体∶含不饱和键的硅烷偶联剂为(75%~90%)∶(0%~15%)∶(5%~10%)。将硅丙树脂与固化剂混合均匀即可使用。本发明获得的硅丙树脂,可在室温下固化,且耐老化性以及各项漆膜性能优异。
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本发明公开了一种多孔泡沫炭电磁屏蔽复合材料的制备方法,属于功能材料技术领域。本发明将松木锯末,沼液,葡萄糖溶液,水混合发酵,过滤,冷冻粉碎,过筛,干燥,低温炭化,得改性松木锯末;将琼脂液,表面活性剂,植物精油,水搅拌混合,得混合浆液;将改性松木锯末,酚醛树脂,溶剂,混合浆液,改性添加料,氯化铵,丙酮,低熔点合金,贝壳粉,异氰酸酯搅拌混合,注模,热压成型,炭化,即得多孔泡沫炭电磁屏蔽复合材料。本发明技术方案制备的多孔泡沫炭电磁屏蔽复合材料具有优异的电磁屏蔽性能的特点,在功能材料技术行业的发展中具有广阔的前景。
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本发明提供一种基于微乳液的单分散介孔TiO2微球的合成方法,属于无机功能材料制备技术领域。将乙酰丙酮稳定的钛酸四正丁酯络合物分散于水中,形成类似乳液的多分散体系,通过离心操作分离去除乳液体系中少量微米尺寸的分散油滴后,原先不透明的多分散乳液体系即转变为透明的微乳体系。对该微乳体系进行150℃的水热处理就可获得单分散的介孔TiO2微球。进一步用水稀释微乳体系可改变所合成介孔TiO2微球的尺寸。
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本发明公开了一种发泡橡胶金属复合板的制备方法,属于功能材料技术领域。本发明将基体橡胶,溶剂,氧化锌,硬脂酸,增塑剂,硫化剂,炭黑,发泡剂,改性添加剂,改性大豆油,搅拌混合,得混合浆料;按重量份数计,依次将5~8份磷酸,80~100份硝酸钙,10~20份过氧化锰,800~1000份水加入混料釜中,搅拌混合,得混合处理液;将不锈钢板浸泡于混合处理液中,取出,干燥,水洗,干燥,得预处理不锈钢板;将混合浆料涂覆于预处理不锈钢板表面,加热硫化发泡,即得发泡橡胶金属复合板。本发明技术方案制备的发泡橡胶金属复合板具有优异的表面橡胶涂层的附着力的特点,在功能材料技术行业的发展中具有广阔的前景。
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本发明属于金属功能材料制备技术领域,特别是涉及一种调控非晶合金熔体浇铸温度的工艺方法,包括如下步骤:步骤S1,建立不同冷却参数与非晶合金熔体最低浇铸温度的关联关系;步骤S2,根据步骤S1所述关联关系,选择最低浇铸温度和相关的冷却参数;步骤S3,在前述设定的所述最低浇铸温度、选择的冷却参数条件下,将非晶合金熔体快速凝固成非晶合金薄带。本申请提出的调控非晶合金熔体浇铸温度的工艺方法适用于采用快速冷却法将合金熔体制成非晶合金的材料,尤其适用于铁基非晶合金制备,特别是能够在铁基合金熔体成份有较大波动的情况下,通过提高冷却辊的冷却能力来降低非晶合金熔体的浇铸温度,进而改善非晶合金的性能。
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本发明属于无机功能材料制备技术领域,特别涉及一种基于水滴模板法制备TiO2/SiO2薄膜的工艺。本发明以钛酸四正丁酯络合物和正硅酸乙酯的溶液为涂抹液,基于浸渍‑提拉成膜技术结合水滴模板原理,并利用控制预蒸发时间及溶液中正硅酸乙酯的含量以调节水滴尺寸及分布,制备了蜂窝结构的TiO2/SiO2薄膜。
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本发明公开了一种多孔隔热陶瓷材料的制备方法,属于功能材料技术领域。本发明将海藻酸钠,聚乙烯醇,水混合,静置溶胀后,加热搅拌溶解,接着加入高碘酸钠,加热搅拌混合,得混合浆料;将混合浆料,有机硅树脂,乳化剂,改性玉米淀粉乳,水玻璃,改性添加料,搅拌混合,得混合粘结剂;将黏土,改性硅藻土,混合粘结剂,水,冰晶石,硅灰石,蛇纹石搅拌混合,注模,压制成型,脱模,干燥,得干燥砖坯;利用含三甲基铝的氮气处理砖坯,得预处理砖坯;将预处理砖坯通电烧结,降温,即得多孔隔热陶瓷材料。本发明技术方案制备的多孔隔热陶瓷材料具有孔隙率高的同时力学性能优异的特点,在功能材料技术行业的发展中具有广阔的前景。
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本发明属于无机功能材料领域。具体公开了一种具有高透光率的超疏水减反射涂层的制备方法。该方法以正硅酸四乙酯(TEOS)和三乙氧基‑1H,1H,2H,2H‑十三氟正辛基硅烷(FAS)作为第一共前体,采用改进的方法制得浅蓝色TF溶胶,然后通过第二前体HMDS再次疏水改性制备得TF‑H溶胶。通过浸渍‑提拉法将TF‑H溶胶沉积在清洗好的玻璃基底上。将涂层置于100℃烘箱中热固化后,放入350℃马弗炉中煅烧,最终得到在可见光范围内平均透光率97.58%,水接触角172.6°±2,水滑动角<2°的高透光超疏水减反射涂层。
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本发明属于多功能材料领域,特别涉及一种异相析出法制备的核‑壳纳米颗粒及制备纳米陶瓷的方法。其技术要点如下,包括如下操作步骤:化学式为[(BaCa)1‑xNdx](TiHf)O3(BCTH‑xNd),其中,Ba/Ca=0.8~0.9/0.2~0.1,Ti/Hf=0.85~0.95/0.15~0.05,x=0.001~0.05。本发明以水热法制备的高活性纳米粉体为前驱体,可以省略固相法制备陶瓷的煅烧过程,能够实现低温烧结制备纳米陶瓷,开发新型多功能陶瓷、挖掘新的物理性能,具有产业价值。
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一种具有高效阿特拉津吸附性能生物炭的制备方法及其应用,属于环境功能材料与生物质资源化利用领域。包括以下步骤:将MgCl2·6H2O溶于(CH2OH)2水溶液中,加入十六烷基三甲基溴化铵后搅拌,调节PH为10至11,继续搅拌、静置、离心,沉淀物干燥得纳米MgO前体。将干燥樟树落叶与纳米MgO前体混合于水中,搅拌后超声制得改性生物质。将生物质放置管式炉中煅烧。用0.01M HCl洗涤生物炭以去除未负载的MgO,烘干得到改性落叶生物炭MgO‑LBC。本发明工艺简单,制备原料具有来源稳定、成本低等优点,同时为污泥的资源化利用提供了新途径,而且提供了一种新的AT吸附剂,具有良好的环境效应和社会效应。
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