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本发明涉及一种无机抗菌除醛的涂料,以乳液为粘结剂、无机抗菌的功能材料纳米氧化锌为功能材料,配制具有抗菌除醛的涂料。其配方组分包括:水、乳液、纳米氧化锌、钛白粉、煅烧土、碳酸钙、滑石粉、润湿剂、分散剂、消泡剂、成膜助剂、防冻剂、增稠剂。与传统常规的有机防腐防霉剂相比,无机纳米氧化锌的抗菌抗病毒涂料具有安全无毒、长期抗菌并且净化甲醛的功效。
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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。该方法使用NH4Cl、NH4Br、NH4I等为助溶剂,铜片作为还原剂,生长温区70-40℃,采用水溶液温差法生长晶体。本发明采用的温差法生长技术具有生长设备简单、成本低廉、生长温度低以及晶体生长不受溶解度限制等优点,所生长的CuI晶体纯度高、均匀性好、尺寸较大,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。
本发明属于纳米功能材料制备领域,具体涉及一种分步光催化制备AgTPPS4/AgNPs/ng‑C3N4纳米片复合材料的方法,其以C3N4为光催化剂,先在室温及氮气保护下,经第一次紫外可见光照射,将硝酸银光催化还原为银离子,形成银/ng‑C3N4复合材料。之后,在室温、氮气保护及搅拌条件下,再经第二次紫外可见光照射,光催化合成AgTPPS4/AgNPs/ng‑C3N4复合材料。所获得的纳米复合材料具有分散性好、催化性高、稳定性佳等优点,用于莱克多巴胺的高灵敏度电化学检测。
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本发明属于生物功能材料领域,公开了一种抗菌性生物活性玻璃纳米纤维支架的制备方法,该方法包括以下步骤:将纯细菌纤维素薄膜分别在硝酸铈铵和乙二胺溶液中进行化学反应,使氨基接枝在细菌纤维素的羟基上,得到氨基化改性细菌纤维素。随后以氨基化细菌纤维素为模板,通过超声的方法,将含有抗菌成分的AgNO3沉积到纳米纤维上以及将含有Ca和Si元素的前驱体分别沉积在其超细的纳米纤维表面,再通过煅烧制备得到具有超细的纳米级网络状结构的抗菌性生物玻璃支架,并借助其独特的三维网络状结构迅速诱导羟基磷灰石的形成。本发明具有工艺简单,原材料成本低等优势,所得生物玻璃纳米纤维支架抗菌性能好,生物活性高,具有良好的应用前景。
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本发明公开了一种大比表面多孔二氧化锆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。本发明将聚乙二醇2000、八水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6?h,制得所述二氧化锆介观晶体。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,BET比表面积高达120~153?m2/g,是一种优良的水煤气变换催化剂载体。
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一种蓝紫色激光晶体NdA3(BO3)4是采用自变频多功能激光晶体于谐振腔系统,直接产生蓝紫色激光输出。NdA3(BO3)4(简称NAB)是一种低阈值,高激活离子浓度,高增益,具有非线性系数较大的、激光和非线性效应复合的功能材料。该晶体在360nm-480nm波段几乎没有吸收,通过LD泵浦NAB晶体可以产生1060nm和1338nm的激光,然后与相应波长的LD激光自混频,便可以产生360nm-480nm的蓝紫色激光输出。
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本发明公开了一种二氧化锆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与氧氯化锆按比例溶解于水中形成混合溶液,经145~150℃水热反应5~8小时制得所述二氧化锆介观晶体。本发明制备方法简便易行,成本低,介观晶体产率高,所制得的二氧化锆介观晶体具有良好的单分散性,呈纳米圆片状,内部多孔,BET比表面积高达152~158?m2/g,是一种优良的水煤气变换催化剂载体。
本发明阐述采用中部籽晶与旋转坩埚熔盐法相结合的方法生长Yb3+;Nd3+ : REA3(BO3)4激光晶体。Ybx;NdxRE1-xA3(BO3)4, (简称NREAB)是一种低阈值, 高增益, 具有非线性系数较大的、激光和非线性效应复合的功能材料。旋转坩埚法(ACRT)是一种能够很有效地提高质能输运速率和抑制多核生长的方法。采用坩埚正反方向周期性旋转, 最大转速为-100rpm~100rpm, 周期为1.5~5分钟, 把中部籽晶与旋转坩埚法相结合到生长Yb3+;Nd3+ : REA3(BO3)4激光晶体的熔盐法中, 可以大大地提高晶体的生长速率和质量。
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本申请公开了一种制备大尺寸Zn4B6O13单晶的方法,其特征在于,以用乙酸锌、氧化锌和氧化硼为主要原料,采用熔盐生长大尺寸零膨胀材料ZBO晶体。该方法制备得到的大尺寸ZBO单晶,在热功能材料领域、精密光学功能和精密机械部件的制造等领域有着重要的应用前景。
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本发明公开了一种Al掺杂ZrO2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。本发明将氯化钠、硝酸铝、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Al掺杂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;所制得的Al掺杂ZrO2介观晶体具有良好的单分散性,呈类球状或圆片状,内部多孔,BET比表面积高达160~172m2/g,是一种优良的水煤气变换催化剂载体。
本发明属于光电子功能材料领域,具体涉及一种非线性光学晶体一水合丙二酸钾锂,所述晶体的分子式为KLi(C3O4H2)·H2O,所述KLi(C3O4H2)·H2O晶体不具有对称中心,属于单斜晶系,空间群为Pna21,晶胞参数为
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本发明属于功能材料领域,具体涉及一种高效磁性近红外光复合催化剂(Fe3O4@SiO2/β‑NaYF4:Yb3+,Tm3+@TiO2)及其制备方法。首先采用溶剂热法制备纳米Fe3O4,然后利用改性的Stöber法将Fe3O4包裹二氧化硅层形成Fe3O4@SiO2,并以Fe3O4@SiO2为内核进一步水热法制备具有核壳结构的磁性高效近红外光复合催化剂Fe3O4@SiO2/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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本发明公开钴铒双掺玻璃陶瓷自调Q激光材料及其制备,涉及光功能材料领域。该玻璃陶瓷的摩尔百分比组分为:SiO2:31.5-41.5%,Al2O3:20-28%,ZnO:5-15%,YF3:6-18%,NaF:0-18%,LiF:0-18%,Ga2O3:5-10%,CoO:0-0.5%,ErF3:0-5%。采用熔体急冷法制备。该材料在1.1-1.7微米波段具有强的吸收并在1.54微米波段具有强的发射,可用作1.54微米自调Q激光材料。
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本发明属于导电高分子功能材料领域,具体涉及一种聚苯胺基导电复合水凝胶柔性电极材料及其制备方法,制备过程包括:以V2O5和H2O2为原料通过水热反应制备V2O5纳米线,然后以V2O5纳米线为氧化剂和模板剂原位聚合苯胺,最后引入强亲水性的PAMPS水凝胶制得导电复合水凝胶。本发明制备的导电复合水凝胶材料电化学性能优异,同时具备良好的循环稳定性,是一种潜在的柔性超级电容器电极材料。而且制备过程中充分利用了V2O5自身的多功能性,无需额外添加氧化剂,节约资源。
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一种调控氧化物材料热导率的方法,涉及热电材料。(1)取一片氧化物功能材料,清洗后,测量其热导率;(2)将步骤(1)中的氧化物功能材料放入抗高压的反应腔里,往反应腔中滴入H2O,封闭反应腔;(3)将处于超临界状态的CO2通入反应腔中,待反应腔中的气压降到常温常压后把氧化物功能材料取出,测量超临界流体处理后的氧化物功能材料样品的热导率;(4)比较超临界流体处理前后氧化物功能材料热导率的变化,得到超临界流体有效调控氧化物功能材料热导率的结果。处理过程中,温度条件容易满足;时间短、效率高;并且不会对材料造成损伤。
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本发明涉及一种室外用重组竹材,包括重组竹材本体,在所述重组竹材本体的内部容置由抗菌剂、阻燃剂溶于水溶性胶液中经分散剂或超声波处理后形成均匀分散体系的组合物,而在所述重组竹材本体表层涂覆有复合功能材料,所述复合功能材料是将经偶联剂偶联处理的纳米无机粉体、阻燃剂溶于含氟乳液中,并在分散剂及超声波的作用下形成均匀分散体系的组合物,将重组竹材本体浸渍于复合功能材料中或在重组竹材本体的表层涂覆复合功能材料而在所述重组竹材本体的表层形成复合功能材料层。
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本发明公开一种基于氧化石墨烯改性的吸油海绵的制备方法,包括以下步骤:①将聚氨酯海绵用乙醇清洗干净,然后浸泡0.1wt%的氧化石墨烯溶液后烘干备用;②以正己烷为溶剂和1.0wt%甲基三氯硅烷为功能材料混合均匀,得到改性溶液;将浸泡过氧化石墨烯溶液的聚氨酯海绵浸入改性溶液中,浸泡时间t,t≥1min;③将步骤②浸泡过的海绵捞出进行烘干,制备得到改性后的吸油海绵。与现有技术相比,本申请通过甲基三氯硅烷作为功能材料溶解在正己烷中,并将负载有氧化石墨烯的聚氨酯海绵浸泡在其中,以产生聚硅氧烷覆盖于海绵表面,从而大大提高海绵的疏水吸油效果。
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本发明公开了一种高温相硼硅酸镧晶体的生长方法,高温相硼硅酸镧晶体为β‑La1‑yLnyBSiO5晶体,其采用高温助熔剂法制备,所用复合助熔剂体系为:(La1‑yLny)BO3‑LiMoO4‑SiO2‑B2O3,体系中(La1‑yLny)BO3、LiMoO4、SiO2和B2O3的摩尔百分比分别为x1、x2、x3、x4,其中,0<x1<0.3,0.7≤x2<1,0<x3<0.3,x1+x2+x3=1,x1:x4=2:1~4:1。本发明解决了因相变导致β‑LaBSiO5晶体生长困难的问题,该晶体在退火过程中不发生相变,在室温可稳定存在,是一种光功能材料,在激光、太赫兹等领域有广泛用途。
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本发明涉及一种烧水壶及其控制方法,包括杯体以及与杯体上端一侧铰接的杯盖,所述杯体内部包括有用于测量水温的温度传感器以及带有通槽的泡杯;所述杯体上端开口处设置有环形的止水槽,止水槽内壁与泡杯上端开口的外壁卡合;所述止水槽内设置有水位传感器;所述泡杯开口处可拆卸设置有滤芯层;所述泡杯下部设置有功能材料腔;所述功能材料腔内填充有远红外功能材料;所述杯体底部设置有磁感应材料;所述杯盖内部设置有用于控制一开关电源自锁和解锁的中央处理器以及将中央处理器与杯体开口隔开的隔热层;所述中央处理器分别与温度传感器和水位传感器电信号连接。
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本发明提供了基于电流体应用的器件阵列及其制作装置、制作方法,包括:产生系统,所述产生系统用于将生成的声表面驻波作用于功能材料溶液,以使所述功能材料溶液的表面形成液体尖峰阵列;定位系统,所述定位系统用于将目标基板移动至所述功能材料溶液的液体尖峰处;以及电源,所述电源的两端分别连接至所述目标基板、产生系统,使所述液体尖峰阵列在电场、重力及表面张力的作用下形成泰勒锥并产生射流后转印至所述目标基板;当停止对所述产生系统与目标基板施加电场后,液体尖峰阵列的泰勒锥立刻消失,停止喷射。通过泰勒锥射流的方式,可实现纳米至微米级图案的喷涂,并且图案的均一性不易受目标基板弯曲度的影响。
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本发明涉及一种远红外理疗浴缸及其使用方法,包括浴缸本体,所述浴缸本体的旁侧设置有与内部装配有除余氯活性炭滤芯的净水器相连接的进水龙头,浴缸本体的下部设置有出水管,浴缸本体内用于人体坐靠的底面上设置有防滑按摩凸部,浴缸本体用于人体坐靠壁的外侧设置有远红外功能材料层及罩设在远红外功能材料层上的导磁钢层。本发明不仅结构简单,而且方便用于人体理疗,同时使用方便。
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本实用新型涉及一种红外功能平底锅盖及套装组合,包括上端面具有凹腔的平底锅盖本体,所述平底锅盖本体底部填充有具有红外功能的功能材料层,所述功能材料层的上侧设置有与平底锅盖本体相配合将功能材料层密封的导热板,所述平底锅盖本体的两侧部还分别设置有把手,所述把手的外侧端设置有防烫胶套。该平底锅盖不仅可以用于锅体保温,还可以用于当作煎锅使用;在使用锅具过程中,可将锅盖把手插入锅耳的插孔内,使锅盖站立,方便使用;同时可以将汤锅或煮锅与蒸屉、加热锅进行套装组合使用。
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一种耐磨损防滑透气材料,包括防滑层、透气层和棉纶层,所述防滑层在复合功能材料的最外层,耐磨层通过粘合剂相粘结在所述防滑层的内层,所述耐磨层内层设置有所述透气层,隔热层通过粘压吸附在所述透气层的内侧,所述棉纶层牢固粘结在所述隔热层的内侧,所述棉纶层在复合功能材料的最内层。有益效果在于:各结构层紧密粘合在一起的复合功能材料,外层采用所述防滑层和所述耐磨层,不仅提高了材料的耐磨能力,节约资源,而且有很好的防滑能力,所述隔热层可以材料进行阻燃作用,提高材料的安全系数,还有弹性柔软的所述棉纶层,很好的对材料起到良好的缓冲作用,综合的复合功能性材料,必将得到广泛的应用。
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本发明公开了一种针对含铅工业废水中铅的去除及回收方法,属于水处理技术与化学领域。在反应柱内填装质量百分比为纳米硫化锰15%-20%、纳米氢氧化镁30%-50%、碳酸钙10%-30%、氧化铝10%-20%功能材料。将含铅工业废水通过填有除铅功能材料的反应柱,其平均停留时间为30分钟 ,流出液无需后续处理即可排放;反应柱失效后,柱内固体沉淀物可以进行回收处理。本发明工艺简单、操作方便、成本较低、无污染可直接应用相关领域的废水处理中。
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本发明属于抗菌技术领域,具体涉及一种含铜抗菌高分子复合材料及其制备方法。所述含铜抗菌高分子复合材料包括树脂以及分散于树脂中的铜离子抗菌功能材料,所述铜离子抗菌功能材料包括无机载体以及负载于所述无机载体表面的富勒烯和纳米铜,所述纳米铜至少包括亚铜。本发明提供的含铜抗菌高分子复合材料具有稳定的抗菌杀菌效果,可满足野外随身携带随时杀菌消毒的需求,可满足添加于各类场景应用的需求,具有良好的市场应用前景和社会公益价值。
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本发明提供了一种分体式汽化节油器及其制备方法,其中节油器包括多个单元片(7);多个所述单元片(7)可分割地互相连接,从而形成设定的形状结构;所述单元片(7)包括软磁片(4)和至少2种不同的功能材料;所述单元片(7)在软磁片(4)的分割下形成至少2类区域,不同类别的区域内设置有不同的功能材料。本发明提供的分体式汽化节油器,通过磁条井字型的排布,磁片的底面隔着胶纸与汽车油箱盖磁吸连接,解决了节油器的使用安装问题,对于铁质材料的油箱盖不需要黏贴,可直接磁吸到油箱盖上,方便安装。对于塑料材质的油箱盖可以用黏贴的方式使用,同时磁对远红外具有反射增强作用。
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本发明涉及采用激光轰击法连续制备氧化物溶胶及其聚合物杂化材料的方法,目的是连续制备并获得纳米氧化物溶胶或蒸去溶剂或进一步原位聚合得到相应的纳米氧化物-聚合物杂化功能材料。本发明特征是激光束在惰性气体以及氮气、氢气或二氧化碳等适当气体保护下轰击浸于连续流动的,对氧化物或其混合物、掺杂物固体靶为化学惰性的,且符合应用目的的液体化合物、溶液及其混合物等液相中的,不断相对移位的氧化物或其混合物、掺杂物固体靶表面,在固液界面产生高温高压微区而生成氧化物溶胶流出反应器,或进一步除去溶剂或进行原位聚合,获得纳米氧化物-聚合物杂化材料。本发明可连续制备氧化物或其混合物、掺杂物溶胶,可直接应用或进一步获得纳米杂化聚合物功能材料。
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