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本实用新型属于传感器设计技术,涉及一种长行程线位移传感器的动子结构。它由连杆1、铁心2和导头3组成,连杆(1)和导头(3)分别与铁心(2)两端的螺纹(10)连接,螺纹(10)的末端均开有排气孔(11);导头(3)和连杆(1)上均有支撑台(14),支撑台(14)外径的尺寸大于铁心外径;铁心(2)两端的孔口处开有台阶孔(12),台阶孔(12)直径的尺寸大于螺纹(10)大径。本实用新型有效解决了常规结构容易带来的长行程传感器定子部件21和动子部件22之间因运动摩擦损伤功能材料铁心2的问题。
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本发明提供一种新型咪唑为受体的化合物,属于有机电致发光功能材料技术领域。结构通式如式(I)所示:式(Ⅰ)中:L1、L2各自独立的为C6~C30亚芳基;Ar1、Ar2各自独立为给电子基团或H,且Ar1与Ar2不同时为H;所述给电子基团为取代或未被取代的咔唑基、吩唖嗪基、吩噻嗪基、吩噁嗪基、吩嗪基、吖啶基、二苯胺基中的一种。本发明还提供一种新型咪唑为受体的化合物在有机电致发光器件中的应用。本发明基于新型咪唑结构为五元环并五元环咪唑结构,通过单键、芳香基、亚芳香基桥连引入特定的给电子基团修饰新型咪唑配体构成全新化合物,可以作为发光层敏化主体材料或发光染料使用。结构通式如式(I)所示:
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本发明涉及功能材料技术领域,具体涉及一种环氧改性醇溶性聚氨酯分散液的制备方法。环氧改性醇溶性聚氨酯分散液的制备方法,包括如下步骤:在带有搅拌器、冷凝器和滴液漏斗的500mL?干燥三口烧瓶中加入PTMG?和IPDI,升温至80℃,加入NMP?和催化剂T?12,反应2h?得到?NCO?封端聚氨酯,然后加入TMP、DMBA、BDO、E?44继续反应1.5h;再将反应体系降温至室温,加入γ?APTES?继续反应20min,加入中和试剂TEA,继续搅拌15min;待体系的pH值稳定时,在高速搅拌下,向体系中加入乙醇,制成环氧树脂改性醇溶性聚氨酯分散液。本发明通过环氧树脂改性制备环氧改性醇溶性聚氨酯分散液,环氧树脂E?44提高了聚氨酯的热稳定性。随着E?44?增大,聚氨酯的结晶度下降。
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本发明涉及功能材料技术领域,具体涉及一种石墨烯和室温硫化硅橡胶复合材料的制备方法。石墨烯和室温硫化硅橡胶复合材料的制备方法,(1)称氧化石墨放入装有蒸馏水的三口烧瓶中,超声波振荡,加入水合肼,下搅拌、回流,经过滤、洗涤、干燥后得到石墨烯;(2)将石墨烯加入到PDMS中,剪切分散,然后加入正硅酸乙酯,分散5~10min,再加入二丁基二月桂酸锡分散2~3 min,将混合好的胶料倒入聚四氟乙烯模具中,置于真空干燥箱中脱气后取出;放置1周后将复合材料从模具中取出,真空干燥24 h,即制成石墨烯和室温硫化硅橡胶复合材料。本发明制成的复合材料的力学性能明显优于纯硅橡胶,复合材料的拉伸强度达到0.35 MPa,扯断伸长率为217%。
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本发明属于功能材料及其制备技术领域,提供了一种调控润滑涂层,以四氧化三铁纳米颗粒作为内核,温敏性聚合物交联网络作为外壳形成的核壳结构微凝胶纳米颗粒,微凝胶纳米颗粒通过倾斜30°~60°的方式均匀喷射到聚乙烯亚胺预涂的硅片基底表面上形成润滑涂层;其制备方法包括如下步骤:S1、制备四氧化三铁纳米颗粒;S2、合成微凝胶纳米球;S3、制备改性硅片基底;S4、微凝胶颗粒均匀包覆改性硅片基底;S5、得到水合润滑涂层,润滑涂层能够响应近红外光刺激,用于制备实现低摩擦与高摩擦之间的快速切换的摩擦力切换层。本发明调控润滑涂层能具有优异的近红外光响应性能,水化润滑可以通过控制水化层来调节微凝胶涂层的表面摩擦。
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本发明属于复合功能材料技术领域,公开了一种氧化铝基激光衰减片的制备方法,步骤为:S1.制备衰减片用陶瓷基片,S2.制备衰减片用石英基片,S3.制备激光衰减片。本发明可获得性能优异的激光衰减片,其寿命高、衰减稳定性好,可多次循环使用,并且衰减率可控,实现了激光衰减片快速小批量制作的目标,解决了在激光制导时高的激光能量密度会造成接收器的损坏的关键问题,提高了接收器的使用寿命。
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本发明公开了一种具备减阻特性的梭形仿生微结构,属于微结构功能材料领域。该结构包括:(a)梭形结构层,(b)基底材料层,若干梭形结构体以一定的排布规则布置于基底材料上,形成所述的梭形结构层。所述梭形结构体的一端为尖角,另一端为圆弧曲面,每个尖角与圆弧曲面以平滑曲面连接,各梭形结构体的尖角端冲朝向同一方向。本发明提出的基于高山箭竹叶表层微观结构的梭形微结构可显著减小表面摩擦阻力,有效改善固流接触层的气动性能,可广泛应用于现代工程领域。
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本发明属于环境功能材料和水处理新技术开发领域,具体涉及一种含铝废渣无焙烧制取含磷废水吸附剂的方法及应用。本发明采用给水厂铝污泥与铝厂废渣作为制备原料,通过制备含铝水、造粒和养护三个步骤,制备含磷废水吸附剂;本发明工艺简单且避免了污泥堆放及填埋过程产生的土地占用和环境污染,同时实现了废弃物的再利用,实现了铝渣的减量化。造粒过程需要添加的辅料水泥基灌浆料成本低,可加大吸附剂的强度且不需焙烧,因此避免了现有技术中焙烧过程或化学反应的高能源损耗。本发明制备的吸附剂适用于处理不同浓度磷的废水,在高效降低磷浓度的同时还可重复利用。
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本发明涉及功能材料技术领域,具体涉及一种碳纳米管导电纸的制备方法。碳纳米管导电纸的制备方法,(1)碳纳米管的石墨化处理;(2)导电纤维的制备;(3)碳纳米管导电纸的成形。碳纳米管导电纸作为一种新型的复合材料,在电学、磁学、热学方面具有优异的性能,通过石墨化处理后,去除了碳纳米管内部杂质,改善了碳纳米管的微观结构,提高了结晶度,使原子排列规整致密,并且更易于分散于纸纤维之间,明显提高了碳纳米管导电纸的综合性能。经石墨化改性后导电纸的导电性和导热性大幅提升。
本发明涉及功能材料领域,具体涉及一种BC负载MOFs衍生CNF/CoP复合材料及其制备与应用方法。制备方法包括以下步骤:步骤1,将10~50mg BC与358mg的Co(NO3)2·6H2O放入40ml甲醇溶液中,随后与40ml含816mg的2‑甲基咪唑的甲醇溶液混合,搅拌均匀后于室温下静置,离心洗涤干燥得到BC/ZIF‑67;步骤2,按照1:15的质量比称取BC/ZIF‑67与NaH2PO2·H2O于250~300℃下进行高温固相反应后,洗涤干燥得到BC/CoP;步骤3,随后于600~700℃下将BC/CoP高温碳化,获得CNF/CoP复合材料。本发明公开的CNF/CoP复合材料保留了BC的超精细网状结构,能够提高对多硫化物的吸附效果,且ZIF‑67衍生的CoP对多硫化物的化学吸附和催化作用,能够有效限制多硫化物的“穿梭效应”,应用于修饰隔膜材料后可使Li‑S电池具备较好的电化学性能。
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一种聚丙烯腈/天然沙粒复合材料制备方法,属于功能材料制备领域,尤其涉及聚丙烯腈/天然沙粒复合材料制备方法。目的在于提供吸附率高,成本低廉的聚丙烯腈/天然沙粒复合材料制备方法。该方法以γ-氯丙基三氯硅烷为架桥剂修饰天然沙粒表面使沙粒表面引入架桥基团,然后其为支撑体,以丙烯腈为功能单体、偶氮二异丁腈为引发剂、二乙烯苯即为骨架单体又为交联剂,制备了聚丙烯腈接枝于天然沙粒表面的聚丙烯腈/天然沙粒复合材料。该方法制得的复合材料对Pb2+的饱和吸附容量可达到62.9mg·g-1,解吸率可达96%。
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一种以多晶硅线切割废料为原料制备碳化硅陶瓷的方法,属于功能材料制备领域。针对目前废料直接丢弃的现象,提供一种以多晶硅线切割废料为原料制备碳化硅陶瓷的方法。该方法以多晶硅线切割废料为原料,添加碳化硅粉,经过烧结,得到碳化硅陶瓷。该方法以多晶硅线切割废料为原料,制备过程简单,降低了生产成本。
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本发明涉及功能材料技术领域,具体涉及一种聚砜酰胺和纳米二氧化钛复合材料的制备方法。聚砜酰胺和纳米二氧化钛复合材料的制备方法,包括如下步骤:(1)聚砜酰胺和纳米二氧化钛复合纺丝液的制备;(2)聚砜酰胺和纳米二氧化钛复合纤维的制备;(3)聚砜酰胺和纳米二氧化钛复合薄膜的制备。本发明聚砜酰胺和纳米二氧化钛复合薄膜对紫外线的屏蔽效果强,抗紫外线性能高。
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本发明提供一种碳化钛MXene纳米片及其制备方法和应用,属于MXene基光催化功能材料领域,将多层碳化钛粉体分散在去离子水中,形成多层碳化钛分散液,其中多层碳化钛的浓度为0.025~0.040g/mL;将多层碳化钛分散液进行超声破碎,得到层数较少的碳化钛MXene溶液,之后将碳化钛MXene进行分离干燥,得到碳化钛MXene纳米片。Ti3C2MXene的表面等离激元效应使其在紫外‑近红外光范围有光吸收,在紫外‑近红外光的全光谱范围可有效光催化降解抗生素和有机染料。
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本发明公开了一种层合阻抗变化复合结构吸声材料及其制备方法和应用,涉及功能材料技术领域。所述吸声材料包括三维间隔织物,及所述三维间隔织物内从下表层至上表层依次填充有聚氨酯层和气凝胶层。本发明提供的吸声材料轻薄、密度低,在空气中具有良好的吸声性能。
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本发明涉及功能材料技术领域,具体涉及一种负载型Pd 催化剂的制备方法。负载型Pd 催化剂的制备方法,将ZrOCO3、Ce (NO3)3,La (NO3)3和Al (NO3)3溶解,混合均匀后用氨水作为沉淀剂滴定,滴定完成后经抽滤,干燥,所得粉体于600℃焙烧3h得催化剂载体n (Ce)∶n (Zr)∶n (La)∶n (Al)=4.5∶4.5∶1∶10;将上述载体采用等孔体积浸渍法分别浸渍于Pd 和碱土金属硝酸盐的水溶液中,烘干、焙烧,即得含2%Pd+5%MgO的催化剂粉末,然后将得到的粉体研磨制成浆液涂覆于堇青石蜂窝陶瓷基体上,涂覆量为140g/L,再经烘干,于550℃焙烧3 h,制得负载型Pd 催化剂。本发明明显改善活性组分Pd 在载体表面的分散性,提高催化剂的还原性能。加速活性氧在金属与载体间的迁移,提高催化反应速率。
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本发明涉及功能材料技术领域,具体涉及一种超疏水铜表面的制备方法。超疏水铜表面的制备方法,包括如下步骤:(1)铜的预处理。(2)铜基上沉积蜡烛灰超疏水涂层。本发明通过在铜表面沉积蜡烛灰制备出了纳米网状结构超疏水铜表面, 该表面在室温下与水滴的接触角为160°, 滚动角为1°;在环境温度为(‑40±10)℃、相对湿度为65%的条件下, 从5 cm 高处滴至超疏水铜试样表面的水滴可以快速滚落, 而滴至普通铜表面的水滴2s 内开始结冰。普通铜表面与冰的黏附力是超疏水铜表面与冰的黏附力的4.9倍。与普通的铜表面相比, 超疏水铜表面显示了良好的疏水性和抑冰性能。
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本发明涉及功能材料技术领域,具体涉及一种柠檬醛改性丁基橡胶混炼胶的制备方法。柠檬醛改性丁基橡胶混炼胶的制备方法,包括如下步骤:(1)将IIR加入流变仪中,在80~100℃加入改性剂NaH,待胶料温度达到120℃后,计时反应20~30min,再加入CTA,继续反应25~30min后,结束反应并排胶,所得产物CTAIIR经过至少3次溶解提纯干燥后备用;(2)将IIR或CTAIIR在转矩流变仪中进行塑炼,待仪器达到120~150℃后,加入上述配方中的各助剂混炼15min左右,将混炼胶在开炼机上加入TMTD和硫黄,翻炼薄通至配合剂分散均匀,下片待用。本发明采用转矩流变仪制备了CTAIIR,在IIR分子链上引入了CTA的2个双键和1个羟基极性基团,CTAIIR的相对分子质量基本没有变化,CTAIIR混炼胶的硫化速率大于IIR混炼胶。
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本发明涉及功能材料技术领域,具体涉及一种钛酸钡的制备方法。一种钛酸钡的制备方法,取浓钛液2?L,加入0.5L去离子水充分搅拌,同时滴加氨水,保持溶液的pH为8,同时,通过取正钛酸在高温600℃下煅烧、称取TiO2,取正钛酸浆料29.98?g待用;形成透明的草酸氧钛酸溶液;同时称取氯化钡84.92?g,加蒸馏水至850?mL令其充分溶解;待透明的草酸氧钛酸溶液形成后,将氯化钡溶液以10mL/min的速度加入至上述草酸氧钛酸溶液中,调整共沉淀温度为80℃;并得到滤饼,烘干后再在800℃下煅烧2?h;取出样品,经气流粉碎获得钛酸钡产品。本发明采生产成本明显低于偏钛酸作为钛源。
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一种地震物理模型光纤激光超声成像系统,脉冲激光器发射的激光入射到空间光调制器,激光经过空间光调制器调制后入射到光纤准直器,光纤准直器通过高功率光纤与光纤透镜相连,光纤透镜出射的激光照射到位于地震物理模型表面的光声功能材料涂层上,靠近地震物理模型表面设置有光纤超声传感器,光学平台上依次设置有可调谐激光器、光纤环形器、光电探测器,光纤超声传感器、可调谐激光器和光电探测器通过光纤与光纤环形器相连接,光电探测器通过同轴电缆与数据采集卡相连,数据采集卡通过数据线与计算机相连。
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本发明公开了一种具有水下气体拦截或收集功能的温控膜及制备方法,属于功能材料技术领域。该温控膜由绝热层、两层超疏水/超亲气微结构层、两层加热电极、两层温敏层组成,两层加热电极层对称分布在绝热层上下表面;两层超疏水/超亲气微结构层将加热电极包裹并与绝热层组成三明治结构;温敏材料固定在两层超疏水微结构层外表面;加热电极间有贯通整个温控膜的通孔。本发明的温控膜可用于水介质中对气泡的拦截或收集,由于水下拦截或收集主要关系到气泡的物理性质,而与气体种类无关,因而可拦截或收集多种气体,如空气、氧气、甲烷、氢气、氮气等。
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本发明提供了一种二碲化镍微米球及其制备方法和应用,属于功能材料领域。本发明提供的二碲化镍微米球的制备方法,包括如下步骤:将碲粉、十二硫醇和油胺混合后,经超声处理,得到碲的前驱体溶液;将镍盐、十八烯、油胺和油酸混合后,加热溶解,得到镍源溶液;将所述碲的前驱体溶液和镍源溶液混合,进行还原反应,得到二碲化镍微米球。本发明提供的制备方法所得二碲化镍微米球在氙灯照射下对亚甲基蓝具有优异的光催化降解性能,且循环使用5次后,光催化降解性能不下降,晶体结构也未发生变化,同时在氙灯照射下,具有较高的产氢速率。
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一种多孔氮化钛陶瓷制备方法,属于功能材料制备领域。目的是提供一种气孔率高、制备成本低的多孔氮化钛陶瓷制备方法。该制备方法以廉价的氧化钛粉末、碳黑为主要原料,通过碳热还原法制备得到多孔氮化钛。该方法原料低廉,生产成本低,制备得到的多孔氮化钛陶瓷的气孔率高达78.6%。
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本发明涉及功能材料技术领域,具体涉及一种有机硅改性多臂型水性聚氨酯的制备方法。有机硅改性多臂型水性聚氨酯的制备方法,包括如下步骤:制成IPDI?PCDL?THPDMS;制成HDT?DMPA;即得树枝状聚氨酯,将所制得的树脂降温至40℃,在高速搅拌下加入DMPA?相同摩尔数的TEA中和反应1h,加水乳化1?h,静置消泡后用旋转蒸发仪除去丙酮制得有机硅改性的多臂型水性聚氨酯。本发明THPDMS?的加入能够在一定程度上提高聚氨酯的热稳定性,本发明方法简单,易于操作。
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一种多孔陶瓷的制备方法,属于功能材料制备领域。目的是提供一种气孔率好、微观结构规整的多孔陶瓷的制备方法。该制备方法包括如下步骤:将90gA1203粉末加入40ml硅溶胶溶液中, 得到浓度为20%的浆体,搅拌2h,然后将搅拌好的浆料注入模具内,行冷冻干燥,冷冻温度为-20℃,冷冻1.5h,然后进行真空干燥1h,脱模得到坯样,在1600℃进行烧结,保温时间为2h,保温完毕后自然冷却,得到多孔陶瓷。该方法制备得到的多孔陶瓷,其气孔率达到35%,陶瓷具有有序的层片状结构,孔道基本相互平行,孔道和孔道之间由陶瓷颗粒搭桥。
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本发明涉及功能材料技术领域,具体涉及一种疏水棉织物的制备方法。疏水棉织物的制备方法,包括如下步骤:(1)织物预处理;(2)织物TBT处理;(3)织物OA 处理。本发明利用TBT的水解与缩聚在棉织物上添加固体颗粒,增大了织物的表面粗糙程度,利用OA 降低了织物的表面能量,最终制备处理棉疏水织物。经处理后,棉织物静态水接触角为142°,耐静水压为261mm,淋水织物白度变化较小。织物的耐静水压及耐淋水性能也有明显提高。粗糙整理和降低表面能量整理都采用了轧‑烘‑焙工艺,处理工艺简单,对设备无特殊要求。
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本发明涉及功能材料技术领域,具体涉及一种高模量阻尼复合材料的制备方法。高模量阻尼复合材料的制备方法,将碳纤维粉溶于丙酮溶液中搅拌1h,加入固化剂,加入五嵌段聚合物搅拌分散均匀,加入环氧树脂4,5‑环氧环己烷‑1,2‑二甲酸二缩水甘油酯,滴加消泡剂,搅匀;在真空干燥箱反复抽气,待混合液变粘稠,浇注到涂有脱模剂的模具中,再真空抽气除去气泡,室温放置6~8h,再梯度升温,后冷却,擦除表面的脱模剂,制成高模量阻尼复合材料。通过本发明提供的方法制成的高模量阻尼复合材料,具有良好的热学性能,分解温度达到250℃。
本发明涉及一种结构型磁功能材料及其制备技术领域,具体涉及一种乙烯基烷基咪唑四硫氰合钴(Ⅱ)类磁性离子液体及其合成方法。技术特征在于:以1-乙烯基咪唑、溴代烷烃、六水合二氯化钴、硫氰酸钾为原料,分别采用两种方法合成了不同阳离子结构的乙烯基烷基咪唑四硫氰合钴(Ⅱ)类磁性离子液体,与一般磁性离子液体相比,其具有磁性可控及热稳定性高等特性。本发明实现了磁性离子液体的磁性可设计性。本发明通过改变乙烯基咪唑阳离子上的烷基链长短,实现该类磁性离子液体磁性的可调控性,并提供了乙烯基烷基咪唑四硫氰合钴(Ⅱ)类磁性离子液体的合成方法。
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本发明涉及绿色环保功能材料加工与制备的技术领域,具体公开了一种高强度木质基透明塑料薄膜及其制备方法,制备方法包括以下步骤:混合氯化胆碱和二水草酸加热溶解后,向其中加入杨木粉得到基础溶液;加热搅拌基础溶液得到粘稠液体,采用蒸馏水稀释后,过滤、洗涤得到固体A,将固体A分散于蒸馏水得到分散液,依次向其中加入亚氯酸钠和乙酸,加热搅拌后过滤、洗涤得到固体B;将固体B配制成水分散浆料后超声破碎得到混合液,向混合液中加入PVA并加热搅拌得到木质基浆料;将木质基浆料倒入模具干燥固化,得到CNF@PVA木质基透明塑料薄膜。本发明一种高强度木质基透明塑料薄膜具有提高木质基薄膜力学性能、透光性、可降解性、机械稳定性和柔韧性的优点。
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本发明属于功能材料及其制备技术领域,提供了一种调控界面摩擦的纳米润滑添加剂、制造方法和用途,包括以金纳米颗粒作为内核,温敏性聚合物交联网络作为外壳形成的核壳结构纳米球;其制造方法包括如下步骤:S1、金离子还原成金纳米颗粒制备得到金纳米颗粒溶液;S2、采用无皂乳液聚合方法合成复合微凝胶球分散液;S3、将S2合成得到的复合微凝胶球分散液进行纯化;复合微凝胶球分散在水中,作为水合润滑添加剂,能够响应近红外光刺激,用于制备实现低摩擦与高摩擦之间的快速切换的摩擦力切换剂。本发明采用无皂乳液聚合制造的纳米润滑添加剂能够响应近红外光刺激,从而实现低摩擦与高摩擦之间的快速切换,实现了远程调控微凝胶的摩擦性能。
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