1006
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本发明属林业工程领域中木材科学与技术专业方向的技术,具体涉及一种冻融循环法生产功能竹材人造板的工艺。本发明应用冰冻与融化技术手段处理竹材以及使用冻融竹材所进行的多元化功能梯度处理加工,在竹材内浸渍复合增强与耐温等功能材料,通过工艺控制调整竹材相关功能的梯度变化,改变了传统的竹材人造板产品性能简单的特性,实现竹材人造板结构密度、内部功能、表面功能等多元化梯度控制,生产过程高效节能绿色环保,产品应用广泛场前景广阔。对相关行业技术创新、节能降耗、高值化利用与高效发展具有重大意义。
本发明涉及非线性光学晶体2-[(E)-2-(3-甲氧苯基-4-羟基)乙烯基]-1-甲基喹啉4-氯苯磺酸盐的制备、同质异晶及其作为倍频材料和非线性吸收材料的应用,属于功能材料领域;其分子式为C25H22NO5SCl,单斜晶系,具有两种不同的构型:晶型I结晶在P21/n中心对称空间群,晶型II属于Pc非中心对称空间群;材料具有良好的三阶非线性光学性能,表现为明显的饱和吸收效应;构型II晶体的倍频强度约为0.6倍DAST晶体(DAST为4-(4-二甲基氨基苯乙烯基)甲基吡啶4-甲基苯磺酸盐),作为光学倍频器件的候选材料具有潜在实施价值。
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本发明公开了一种CeO2介观晶体及其制备方法与应用,属于金属氧化物功能材料制备领域。本发明将硝酸铈铵、硝酸铵、可溶性硫酸盐按比例溶解于水中形成混合溶液,经150~200℃水热反应5~72?h制得所述CeO2介观晶体。本发明制备方法简便易行,成本低,无需添加有机添加剂,绿色环保。所制得的CeO2介观晶体具有良好的单分散性,呈球状,内部多孔,是一种优良的水煤气变换催化剂载体。
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本发明提供一种低介电常数陶瓷材料,涉及信息功能材料领域。该陶瓷材料包括主材与改性添加物。主材的化学式为ZnxSiO4·y(Al2O3·0.05TiO2),其中1.2<x<2.5,0<y<0.25;所述主材在所述低介电常数陶瓷材料中所占的质量分数为97~99wt%;所述改性添加物在所述低介电常数陶瓷材料中所占的质量分数为1~3wt%。改性添加物选自BaCO3、SrCO3、Nb2O5、Ce2O3、NiO、Mg(OH)2、CaCO3、ZrO2和TiO2中的一种或几种。本发明的陶瓷材料是一种无铅环保型材料,采用固相合成方法合成主材成分,掺杂改性添加物,经过合理设计配方,优化合成工艺,制备出平均粒径为0.5‑1.0um粉体,利用该粉体制作电子陶瓷器件可在1240~1320℃的温度范围内烧结成瓷,其室温介电常数ε介于4.5~7之间,品质因数Qf值≥40000GHz,温度系数τf(‑40~85℃):±20ppm/℃。
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本发明提供一种微波介质陶瓷材料,涉及信息功能材料领域。该陶瓷材料包括主材与改性添加物。主材的化学式为Mg2‑3xCaxTiO4‑2x·yCaSiO3,其中0.01≤x≤0.50,0.00<y≤0.20;所述主材在所述微波介质陶瓷材料中所占的质量分数为99.2~99.8wt%;所述改性添加物在所述微波介质陶瓷材料中所占的质量分数为0.2~0.8wt%。改性添加物选自BaCO3、SrCO3、ZnO、MnCO3、Sb2O3、SiO2和MnO2中的一种或几种。本发明的陶瓷介质材料是一种无铅环保型材料,采用固相合成方法合成Mg2‑3xCaxTiO4‑2x与CaSiO3作为主材的成分,掺杂改性添加物,经过合理设计配方,优化合成工艺,制备出粉体平均粒径为0.4‑1.0um,利用该粉体制作电子陶瓷器件可在1300~1380℃的温度范围内烧结成瓷,其介电常数ε介于18~23之间,品质因数Qf值≥40000GHz,温度系数τf(‑40~85℃):±10ppm/℃。
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本发明涉及到一种低温溶胶凝胶法在基板上制备一种功能氧化物SiO2薄膜的结构调控方法,属于纳米功能材料制备领域。以正硅酸乙酯为原料制备碱性溶胶,通过改变实验参数调节SiO2溶胶中SiO2颗粒的大小,制备两种含不同粒径的SiO2溶胶,将两种溶胶混合,以酸性调节下制备的SiO2溶胶作为成膜剂,制备含规则的蛋挞结构的SiO2薄膜。本发明薄膜涂层结构设计独特,呈现蛋挞状规则分布的结构;该结构以纯无机材料作为基础,在日常环境下使用具有成分稳定的特征;该结构“蛋挞的蛋黄”区域,是小区域平整区,耐磨性好,具有结构稳定的特性,防雾耐久性好,是一种性能优异的自清洁功能薄膜材料。
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本发明提供一种高强度钙镁钛系微波介质陶瓷材料及其制备方法,涉及信息功能材料领域。该陶瓷材料包括主材与改性添加物。主材包括稀土氧化物LnaOb掺杂的Mg2‑3xCaxTiO4‑2x,以及MgSiO3,其中Ln为La、Y、Ce、Sm、Pr、Dy、Ho、Er或者Nd;主材的化学式为Mg2‑3xCaxTiO4‑2x(zLnaOb)·yMgSiO3,其中0.1≤x≤0.60,0<y≤0.20,0.005≤z≤0.01。本发明的陶瓷介质材料是一种无铅环保型材料,采用固相合成方法合成Mg2‑3xCaxTiO4‑2x与MgSiO3作为主材的成分,掺杂改性添加物,制备出粉体平均粒径为0.5‑1.0um,利用该粉体制作电子陶瓷器件可在1300~1380℃的温度范围内烧结成瓷,其介电常数ε介于17~24之间,品质因数Qf值≥40000GHz,温度系数τf(‑40~85℃):±10ppm/℃,抗弯强度达到200MPa以上。
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本发明提供一种海港工程混凝土抗氯离子渗透增强剂的配方,具体如下:超细硅微粉15-20%,水洗及煅烧高岭土20-25%,优质粉煤灰20-25%,磨细高炉矿渣20-25%,超细纳米纤维5-10%,高效减水剂6%,保坍剂0.09%,引气剂0.09%,有机活性激发剂0.12%。本发明以无机功能材料为主,复合多种功能性外加剂,其无机成分均匀分布于混凝土胶凝材料中,能有效改善混凝土内部的微观结构和水化产物的组成,提高致密性,降低孔隙率,同时能有效吸附固化氯离子,降低氯离子在硬化混凝土中的渗透速度,从而改善硬化混凝土的抗氯离子渗透能力。
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本发明属于有机功能材料技术领域,本发明提供了一种苝酰亚胺Ag配合物及其制备方法和应用,该苝酰亚胺Ag(Ⅰ)配合物是以1, 2, 6, 7?四氯?3, 4, 9, 10?苝四羧酸酐为初始原料经多步反应制备而成,苝酰亚胺Ag(Ⅰ)配合物具有较强的识别乙腈分子能力。该试纸针对乙腈变色明显,响应时间短,携带方便,因此可将其应用于识别检测行业,如乙腈生产、运输过程泄露等。
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本发明公开了一种新型香豆素复合聚合物的制备方法及其纳米自组装应用,属于功能材料制备技术领域。本发明通过五步化学反应合成了新型香豆素复合聚合物,其结构式为
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本发明涉及环境功能材料中的光催化技术,具体涉及一种光催化剂及其制备方法和应用,其制备方法为:将Bi(NO3)3·5H2O加入到乙二醇和无水乙醇中溶解,在搅拌的过程中加入十二烷基苯磺酸钠,然后在180~190℃下反应9~10小时,离心分离收集沉淀,再将沉淀物洗涤干燥即得(BiO)4CO3(OH)2光催化剂。本发明采用一锅法水热合成(BiO)4CO3(OH)2,工艺简单,首次将(BiO)4CO3(OH)2粉末作为光催化材料应用于水体中的有机染料的光催化降解中,具有较高的催化活性。
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一种具有保健效果的剃须刀,包括刀片组件和手柄,刀片组件包括刀片架和装设于刀片架上的刀片,刀片架连接于手柄上,所述刀片架上还装有一在剃须时可与皮肤接触的保健部件,该保健部件包括一壳体和装于壳体中的功能材料。在剃须的同时,本实用新型的保健部件同时对皮肤进行保健,不但使皮肤在剃须同时有舒适感,避免皮肤受到损伤,同时还可通过功能材料对皮肤起到保健效果。
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本发明公开了一种自发光荧光微球及其制备方法,属于功能材料技术领域。采用改性的St?ber方法,由苯酚、甲醛或戊二醛通过sol–gel反应过程,制备具有自发特性的荧光微球,其荧光发光持久,不易猝灭。本发明所用制备方法简便,不用添加任何表面活性剂和乳化剂,只需将苯酚和甲醛(或戊二醛)在水中在氨水催化下,在较低温(反应温度不高于95?oC)进行反应即可。制得的荧光微球粒径可控、分布均匀、单分散、具有自发荧光的特性,其发光持久,不易猝灭。本发明的荧光微球可以稳定分散在水、乙醇、丙酮、氮,氮二甲基甲酰胺、乙腈等溶剂中,在荧光探针微球、流式细胞生物分析等领域有广泛的应用前景。
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本发明公开了一种棒状α‑Fe2O3/GN锂电负极材料的制备方法,其是通过GO(氧化石墨烯)对棒状α‑Fe2O3进行修饰以达到进一步提高其锂电性能的目的,属于纳米功能材料制备领域。具体是以FeCl3•6H2O为反应物,辛醇和水为反应溶剂,在碱性条件下经溶剂热反应后首先煅烧合成出α‑Fe2O3棒状材料。为提高产物的锂电性能,进一步将棒状α‑Fe2O3氨基化后与氧化石墨烯上的环氧基结合形成复合材料,经水合肼还原即可制得棒状α‑Fe2O3/GN复合材料。该复合材料具有较高的导电性、更好的循环性能和放电比容量,可用于充当锂离子电池中的负极材料。
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本发明公开了一种掺钇二氧化锆介观晶体及其制备方法,属于金属氧化物功能材料的制备领域。本发明将硝酸钇、氧氯化锆和尿素按比例溶解于水中形成混合溶液,经150℃水热反应24 h,制得所述掺钇二氧化锆介观晶体。本发明制备方法简便易行,成本低,介观晶体产率高;所制得的掺钇二氧化锆介观晶体具有良好的单分散性,呈橄榄状,内部多孔,比表面积高达150~161m2/g,是一种优良的水煤气变换催化剂载体。
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本发明涉及无机?有机杂化的超分子型非线性光学晶体[(C6H4NO2NH3+)ClO4?]·[18?crown?6]及其制备方法和用途,属于光电功能材料领域;[(C6H4NO2NH3+)ClO4?]·[18?crown?6]晶体属于单斜晶系,P21空间群,其晶胞参数为β=105.226(7)°,Z=2;[(C6H4NO2NH3+)ClO4?]·[18?crown?6]非线性光学晶体的倍频效应约为KH2PO4(KDP)晶体的1.2倍,且能够实现相位匹配;采用溶液降温法,以18?冠醚?6作为添加剂改善晶体生长习性,可以生长大尺寸的[(C6H4NO2NH3+)ClO4?]·[18?crown?6]非线性光学晶体,晶体尺寸为10×8×3mm3;[(C6H4NO2NH3+)ClO4?]·[18?crown?6]晶体具有较稳定的物化性能,易于切割加工,可用于制作非线性光学倍频器件。
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本发明提供一种具有高品质因数低介电常数的陶瓷材料,涉及信息功能材料领域。该陶瓷材料包括主材及改性添加物。其中,主材包括MgAl2O4、CaSiO3和CaTiO3。按质量计算,MgAl2O4:CaSiO3:CaTiO3=(55~75):(20~40):(1~30)。改性添加物选自BaCO3、MnCO3、MnO2、La2O3、ZnO、Sb2O3中的一种或几种。本发明的陶瓷介质材料是一种无铅环保型材料,采用固相合成方法分别合成MgAl2O4、CaSiO3和CaTiO3,并将这三种化合物混合作为主材,结合了它们的微波介电性质,并掺杂改性添加物,经过合理设计配方,优化合成工艺,利用该材料制成的电子陶瓷器件可在1500~1540℃的温度范围内烧结成瓷,其介电常数ε介于5~8之间,品质因数Qf值≥70000GHz,温度系数τf(‑40~85℃):±10ppm/℃。本发明制备的陶瓷材料均匀性好,满足微波器件的高性能要求。
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本发明提供了一种CuI晶体的生长方法,属于光电功能材料技术中的晶体生长领域。该方法采用低温水溶液降温法生长晶体,使用NH4Cl、NH4Br、NH4I等为助溶剂,铜片作为还原剂,石蜡油封,生长温区30-60℃,降温速率为0.1-0.5℃/day。本发明采用的降温法晶体生长技术具有生长温度低、溶液黏度低、装置简单易行、生长过程可以直接观察等优点,所生长的CuI晶体纯度高、均匀性好、尺寸大,因此作为新一代的超快闪烁晶体,有望在未来超高计数率电子、γ射线和X射线测量中发挥重要作用,同时还作为一种半导体材料用作太阳能电池材料、超导材料和光催化材料。
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本发明提供一种通过静电组装可控合成CuS@EPO纳米材料的方法,涉及无机纳米功能材料技术领域。本发明包括以下步骤:(1)将柠檬酸钠,二水合氯化铜,九水合硫化钠混合,在89‑95℃反应20‑35 min,得到纳米CuS;(2)将1‑(3‑二甲氨基丙基)‑3‑乙基碳二亚胺盐酸盐与N‑羟基丁二酰亚胺混合后加入羧基化吡啶酮内过氧化物,进行活化反应,加入聚丙烯胺盐酸盐,混合均匀后离心得到吡啶酮内过氧化物修饰的聚丙烯胺盐酸盐;(3)将吡啶酮内过氧化物修饰的聚丙烯胺盐酸盐、纳米CuS混合,得到吡啶酮内过氧化物修饰的CuS@EPO纳米材料。本发明在没有红外光引发光热效应,纳米药物本身依然能够进行PDT治疗肿瘤部位富集的光热试剂CuS既可以进行PTT并加速单线态氧的释放。
本发明公开了一种基于MOF模板法合成的TiO2负载的棒状α?Fe2O3纳米异质结构气敏元件及其应用,其是利用MOFs为模板合成的纳米材料异质结构,属于纳米功能材料制备领域。其具体是采用溶剂热法制备MIL?88A纳米棒;然后将MIL?88A纳米棒溶解在无水乙醇中,并加入氨水调节pH;再加入一定量的钛酸四丁酯进行水浴反应;所得产物离心干燥后经空气煅烧,得到TiO2负载的α?Fe2O3异质结构纳米粉末;最后在所得纳米粉末中加入松油醇研磨均匀后,将其涂抹在陶瓷管上,并置于马弗炉烧结,制得所述气敏元件。该气敏元件具有低高灵敏、响应快、高稳定性、高选择性的气敏特性,可用于制备半导体气敏传感器。
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本发明公开了一种类金刚石型红外非线性光学晶体,涉及光电信息功能材料领域。该红外非线性光学晶体的化学式为Li4CdSn2S7,结晶于极性单斜空间群Cc,晶胞参数为
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本发明涉及一种压块装置,更具体的说是一种多功能智能印字装置,可以在圆管上印字,可根据需求,然后更换激光印字装置印出不同的字体,装置外壳可以保护操作人员,印字的开和关和物料的进出是紧密配合的,避免在没有物料的情况下激光装置还在工作,从而对装置的损伤和能源的消耗,达到节能等功能,材料储存装置安装架2安装在安装支撑箱体1的内部,材料储存装置3安装在材料储存装置安装架2上,动力输出装置5安装在安装支撑箱体1的内部,圆管摆放装置6安装在安装支撑箱体1的内部,圆管限位装置7安装在圆管摆放装置6上,成品运出装置安装架12安装在安装支撑箱体1内部,成品运出装置11安装在成品运出装置安装架12上。
本发明涉及到一种低温溶胶凝胶法在基板上制备一种功能氧化物SiO2/TiO2复合薄膜的孔结构调控方法,属于纳米功能材料制备领域。以正硅酸乙酯为原料制备SiO2溶胶,以钛酸丁酯为原料制备TiO2溶胶,将上述两种溶胶按一定比例混合,制备的SiO2/TiO2复合薄膜富含规则的树枝状结构,通过调控高分子聚合物与SiO2溶胶和TiO2溶胶之间的交联反应,有效控制孔结构。本发明涂层结构设计独特,呈现树枝状规则分布的孔结构;该孔结构有利于水分的传输和存储水的特性,并且是超亲水效果耐久性好,是一种性能优异的自清洁功能薄膜材料。
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本发明公开了一种高强度纤维素基复合薄膜的制备方法,包括将纤维素、IO4‑供体加入去离子水,再加入一定量的异丙醇、苯酚或苯二酚,避光反应制备二醛纤维素,进而制备透明二醛纤维素水溶液,在该水溶液中加入山梨醇和甘油,通过在平板上浇铸、浸水、干燥工序制得纤维素膜。本发明利用廉价的木浆、竹浆、棉花等生物质纤维素为纤维素悬浮液原料,充分提高了生物质废弃物的使用价值,为纤维素作为包装材料和功能材料的应用开辟了新的前景。
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本发明属于功能材料领域,具体公开了一种高效磁性近红外光复合纳米催化剂(Fe3O4/β‑NaYF4:Yb3+,Tm3+/TiO2)及其制备方法。本发明将Degussa P25、亚铁盐、稀土氯化物和NH4F溶于乙醇和油酸体系中,采用溶剂热法一步法合成高效磁性近红外光复合纳米催化剂Fe3O4/β‑NaYF4:Yb3+,Tm3+/TiO2,该材料具有自荧光背景低、发射峰窄、化学性质稳定等特点,有望在近红外光光催化、光动力学治疗、环境治理、生物医学等领域得到广阔的应用。此外,赋予上转换材料磁性,可以实现磁性分离和循环使用、降低处理成本、提高经济效益。
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本发明提供一种ZMAT系微波陶瓷材料及其制备方法,涉及信息功能材料领域。该陶瓷材料包括主晶相与改性添加物,主晶相又包括主材和辅材。主晶相的化学通式为Mg2SnxSi5+2xAl4‑4xO18·aZr1‑3yLa4yTiO4,其中0.05<x<0.1,0.1<y<0.3,0.01<a<0.05。其中Mg2SnxSi5+2xAl4‑4xO18为主材的化学通式,Zr1‑3yLa4yTiO4为辅材的化学通式。主晶相在陶瓷材料中的质量分数为98~99.5wt%,改性添加物在所述陶瓷材料中的质量分数为0.5~2wt%。改性添加物选自SrCO3、BaCO3、TiO2、Nb2O5、Sb2O3和MnCO3中的一种或一种以上混合物。本发明的陶瓷材料是一种无铅环保型材料,其是采用固相法分别合成主材Mg2SnxSi5+2xAl4‑4xO18以及辅材Zr1‑3yLa4yTiO4,制备出均匀的粉末态陶瓷材料,粉材烧结后得到室温介电常数介于5~8之间,Qf值≥60000GHz,温度系数τf(‑40~85℃):±10ppm/℃的微波陶瓷材料,满足微波器件的相关微波性能要求。
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一种具有超疏水性的导电高分子复合材料及其制备方法,涉及一种高分子功能材料。高分子复合材料由导电高分子材料和微米级结构的高分子微球组成,以微米级结构的高分子微球为核心,表面包覆呈纳米网络结构的导电高分子材料。将高分子微球与阳离子表面活性剂溶解于水中得溶液A;将导电高分子单体溶解于有机溶剂中,并加入溶液A中得溶液B;将氧化剂溶解于无机酸中,再加进溶液B中,反应后得产物。利用质子化的苯胺单体或吡咯单体与阳离子表面活性剂在高分子微球表面的竞争吸附,使苯胺或吡咯单体在微球表面的有限区域内进行聚合得到复杂的纳米网络状结构。方法简单,生产效率高,方便且准确地构筑了微纳米二级结构,无有害溶剂,可大规模生产。
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本发明公开了一种大比表面多孔ZrO2介观晶体及其制备方法与应用,属于金属氧化物功能材料制备领域。本发明将十六烷基三甲基溴化铵、八水氧氯化锆和尿素按比例溶解于水中形成混合溶液,经130~200℃水热反应3~48?h制得所述ZrO2介观晶体。本发明制备方法简便易行,成本低,介观晶体产率高;且所制得的ZrO2介观晶体具有良好的单分散性,呈米粒状,内部多孔,BET比表面积高达126~157?m2/g,是一种优良的水煤气变换催化剂载体。
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