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本发明属于新型功能材料领域,公开了一种混合金属有机骨架膜的合成方法及应用。本发明合成方法的设计思路为:首先合成金属有机骨架颗粒,然后使金属有机骨架颗粒均匀分散在多功能金属凝胶中,经加热处理后,形成混合金属有机骨架膜。本发明以MOF膜为连续相基质,通过掺杂具有更高比表面积或更大孔径的MOF颗粒作为分散相,构建出一种新型混合金属有机骨架基质膜。金属有机骨架颗粒的添加不仅可以增加MOF膜的渗透通量和选择性,还为膜的生长提供更多的异相成核位点,促进膜的连续性。因此可以很好的应用于气体分离和纯化。
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本发明涉及有机合成和高分子功能材料领域,具体的说,本发明提供了含磷六元醇水性聚氨酯的制备方法,该方法通过磷酸三甲酯与丙烯酸羟甲酯反应,再加入二乙醇胺,制得含磷六元醇,用它改性水性聚氨酯,使得改性后的水性聚氨酯具有阻燃性,同时也提高了水性聚氨酯的力学性能,且该方法简单易操作,适合工业化生产。该方法通过对水性聚氨酯一次改性,实现多方面性能的提高。
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一种用于印刷电子的组合物,包含至少一种功能材料及至少一种基于杂芳族的有机溶剂。该组合物的印刷工艺及在电子器件中的应用,特别是在电致发光器件中的应用。利用该组合物制备的电子器件。
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本发明属于橡胶功能材料制备技术领域,公开了一种高导热电磁屏蔽橡胶及其制备方法和应用。该高导热电磁屏蔽橡胶由以下按质量份数计的原料制备而成:橡胶100份;炭黑10~40份;延展碳纳米管/炭黑化学键合导电填料3~8份,金属粉体I 2~12份,金属粉体II 4~24份,1份硫化剂,0.5份活性剂,0.5份促进剂,0.5份偶联剂,5份增塑剂,0.5份润滑剂。本发明在添加延展碳纳米管/炭黑化学键合导电填料后,电磁屏蔽性能和导热性能显著提升;本发明的填料添加量较小,橡胶硫化后保持较好的阻尼特性;本发明电磁屏蔽橡胶在具有极佳的同时具有优良的力学性能和加工性能。
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本发明属于有机功能材料的技术领域,公开了一种水不溶性半纤维素接枝聚丙烯酰胺及其制备与应用。所述方法为(1)水不溶性半纤维素的制备;(2)将水不溶性半纤维素置于稀碱溶液中,加热溶解,得到半纤维素的碱溶液;(3)在惰性气体保护条件下,将催化剂和丙烯酰胺单体加入步骤(2)的半纤维素的碱溶液中,聚合反应,冷却,沉淀,洗涤,干燥,得到水不溶性半纤维素接枝聚丙烯酰胺。本发明有较高的接枝率和接枝效率,降低了生产成本;并且本发明不需要较高的反应温度;所制备的产物有良好的水溶性,可进一步合成新型环境功能水凝胶材料。
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本发明公开了一种具有核/壳结构的蓄热调温超细复合纤维及其制备方法。该蓄热调温超细复合纤维的平均直径为100NM~4000NM,高分子材料为外壳包覆层、相变物质为内核,其中所述高分子材料为100质量份,相变物质为10~100质量份;采用共轴复合高压静电纺丝装置进行静电纺丝制得。本发明的蓄热调温超细复合纤维能随环境温度的变化而进行吸、放热以保持一定温度,从而达到蓄热调温的目的,因此可广泛应用于生物和医用材料、防寒保暖材料、高分子功能材料、温控防护用品等众多领域。
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一种适用于火电厂锅炉循环用水配套使用的高温高压纳米水处理器,包括壳体及两端分别为进出水口(4、5)、内有水处理纳米功能材料、并以均匀、高能磁场为动力令水纳米化的管状顺磁共振水道(3),壳体为两端封闭的双层筒体,内层筒体(1)出口从侧面穿出外层筒体(2)筒壁,所述的管状顺磁共振水道均布在内层筒体的侧壁上连通内外层筒体,外层筒体侧面及顶面上开有工艺孔(6)可进入内层筒体内腔。由于本高温高压纳米水处理器通过均布的多个管状顺磁共振水道连通两端封闭双层筒体,从内层筒体进水口流入的水都必须通过管状顺磁共振水道才能在外层筒体出水口流出。调节管状顺磁共振水道的安装数量可通过不同流量的水。管状顺磁共振水道改变了水的结构。
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本发明涉及本征型室温自修复结晶性聚合物,它由以下组分制成:含烷氧胺基团的小分子二元醇单体,结晶性聚醚或聚酯二醇单体,二异氰酸酯或三异氰酸酯单体。该自修复功能材料在产生机械损伤后,将断裂面接合,在15~25℃下放置自修复一段时间,即可恢复材料的大部分机械性能。本材料的修复机理在于可逆C-ON的优先断裂,断面重新接合后,分子链之间发生互相扩散,再发生分子链端碳自由基与NO自由基的结合。该本征型自修复材料呈现硬质固体材料特征,具有制备简单、室温自修复、修复效率高、修复时间短、可实现多次重复修复等特点,有利于延长聚合物材料的使用寿命,符合全球低碳经济的发展趋势。
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本发明公开了一种含石墨烯的无卤阻燃双组份加成型导热硅橡胶及其制备方法。该硅橡胶由A组分和B组分组成。所述A组分包含乙烯基硅油、含氢硅油、改性石墨烯、疏水气相二氧化硅和抑制剂;所述B组分包含乙烯基硅油、铂金催化剂、改性石墨烯和疏水气相二氧化硅。本发明采用了一种环磷腈改性的石墨烯作为功能材料,使硅胶具有良好导热性能同时保持较低的密度,且在制备过程中不产生有毒物质或刺激性气体,具有绿色环保无污染的优点,兼具良好的阻燃性能、机械性能和加工性能。此外本申请的无卤阻燃双组份加成型导热硅橡胶价格低廉、来源广泛,制备方法易于操作,具有良好的经济效益与社会效益。
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本发明属于功能材料技术领域,具体涉及一种单宁酸还原氧化石墨烯导电水凝胶及其制备方法。本发明将单宁酸还原氧化石墨烯分散在水中得到单宁酸还原氧化石墨烯悬浮液,然后将羧甲基纤维素、丙烯酸加入到悬浮液中,室温下不断搅拌,溶解均匀后加入三氯化铁,搅拌均匀,再加入引发剂,最后将混合溶液注入到模具中,在室温下能快速得到一种具有可降解、自愈合、粘附性和导电性的水凝胶。本发明所采用的原料均具有生物相容性良好、成本低、安全无毒的优点,在生物传感领域具有良好的应用前景。
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本发明涉及一种多级微纳米结构复合材料的制备方法及其应用。所述方法包括如下步骤:S1:采用纳米颗粒自组装法在基板上制备有序纳米颗粒薄膜,纳米颗粒尺寸为50‑1000nm;S2:使用薄膜沉积法,在S1形成的纳米颗粒薄膜表面形成一层厚度为10‑80nm的金属薄膜;S3:采用激光照射,对在S2制备得到的金属薄膜表面进行处理,使金属薄膜去润湿而形成不同纳米结构金属颗粒附着在有序纳米颗粒上的多级微纳米结构复合材料。根据复合材料种类和厚度不同可以制备出具有不同材料成分和结构大小的复合结构功能材料,可以应用于光学防伪材料、表面拉曼增强、催化反应和传感检测等领域。
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本发明提供了一种同步吸附痕量抗生素和六价铬复合吸附剂的制备与应用。所述的复合吸附剂突破了现有技术对目标污染物去除的单一性,实现了水体中痕量抗生素与六价铬的同步去除。本发明还提供给了所述的复合吸附剂的制备方法,实现了均匀地将Mg/Al水滑石与生物炭结合在一起,兼具了生物炭和Mg/Al水滑石的吸附性能,制备出的复合吸附剂大大扩展了目标污染物的范畴;整个制备过程简单易操作、成本低廉。本发明为水体中痕量抗生素和六价铬的同步去除提供了新的方法,在环境功能材料和水污染控制技术领域具有良好的应用前景。
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本发明涉及功能材料领域,提供了一种非金属表面等离子体三氧化钨纳米线束材料及其制备方法和应用。本发明提供的制备方法包括以下步骤:将六氯化钨和无水乙醇混合后,进行水热反应,得到非金属表面等离子体三氧化钨纳米线束材料;所述水热反应的温度为140~180℃,时间为18~30h。本发明提供的方法能够制备得到一种非金属表面等离子体三氧化钨纳米线束材料,采用本发明上述方法制备得到的三氧化钨纳米线束材料能够有效地催化乙醇转化为乙烯。实施例结果表明,以本发明所述非金属表面等离子体三氧化钨纳米线束材料作为催化剂,在全光谱照射下反应180分钟后,乙烯产率达到50.7毫摩尔/克,乙烯的选择性高达94.9%。
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本发明属于超分子化学功能材料技术领域,具体涉及一类含有七配位金属催化中心的共价大环的制备方法。本发明通过金属离子为模板的多组分自组装实现了系列功能型共价大环配合物的简单高效合成;通过多组分自组装中组分的选择实现了金属有机共价大环的结构调控;通过利用后功能化修饰的金属有机共价大环作为构筑单元与其它金属离子组装,制备得到了结构稳定、性质优良的气凝胶,解决了单核催化中心在均相催化过程中易于通过μ‑O聚失活的难题,且验证了其常温常压下对二氧化碳与多种环氧化合物环加成反应的高效催化。本发明的制备工艺简单,所制备的带金属催化中心的共价大环和气凝胶适合作为工业上小分子催化的催化剂。
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本发明公开了一种制备链霉亲和素标记的藻蓝蛋白类荧光蛋白质的方法,通过应用藻胆蛋白BETA裂合酶催化藻蓝胆素与链霉亲和素标记的藻蓝蛋白类脱辅基蛋白共价结合,制备链霉亲和素标记的藻蓝蛋白类荧光蛋白质。本发明的方法应用生物过程生产链霉亲和素标记的藻蓝蛋白类荧光蛋白质,是一种环境友好的生产方法。链霉亲和素标记的藻蓝蛋白类荧光蛋白质能应用于生物学和医药功能材料领域,特别是应用为生物学和医学检测领域的荧光探针。
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本发明属于环境功能材料领域,公开了一种水葫芦生物炭负载纳米零价铁复合材料及制备与应用。将水葫芦经洗净干燥后切碎,在惰性气氛及300~600℃温度下炭化处理,研磨过筛后置于酸溶液中浸泡处理,水洗至中性后烘干,得到水葫芦生物炭;将含铁化合物溶于水,然后加入无水乙醇,再加入水葫芦生物炭搅拌混合均匀,滴加还原剂溶液搅拌反应,滴加完毕后陈化反应,分离去除上层液体,所得沉淀经洗涤干燥,得到水葫芦生物炭负载纳米零价铁复合材料。本发明的制备方法简便易操作,原料易得,制备得到的水葫芦生物炭负载纳米铁分散均匀,有效解决了水葫芦污染与纳米颗粒易团聚钝化等问题,提高了材料对重金属污染物锑的去除效果。
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本发明属于有机小分子光电功能材料的技术领域,公开了不对称取代的二苯基吡啶类化合物及其制备与应用。不对称取代的二苯基吡啶类化合物为式I或式II中一种以上。本发明还公开了不对称取代的二苯基吡啶化合物的制备方法。不对称取代的二苯基吡啶化合物用于制备有机电子传输材料。所述有机电子传输材料包括上述不对称取代的二苯基吡啶类化合物中一种以上。本发明的不对称取代的二苯基吡啶化合物具有高分解温度和玻璃化转变温度,适用于高稳定性器件,且含溴原料与中间体易于去除,有利于OLED的长期稳定运行。本发明的化合物作为有机电子传输材料能提高光电器件的效率。本发明的化合物作为有机小分子电子传输材料应用于光电器件中。
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本发明属于功能材料领域,公开了一种还原氧化石墨烯/二氧化钛复合废水处理剂及其方法与应用。所述制备方法为:将氧化石墨烯和二氧化钛加入水/乙醇混合物中,超声搅拌分散,得到反应悬浮液;然后将反应悬浮液置于反应釜中,于140~160℃,压力为0.55~0.65MPa的条件下反应1~2h,冷却,过滤,洗涤,干燥,即得还原氧化石墨烯/二氧化钛复合废水处理剂。本发明的废水处理剂能够有效降低烟草薄片废水中的COD,光催化效果好,而且制备工艺简单,易于操作。
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本发明属于农用光-光转换功能材料领域,公开了一种用氮化物红色荧光粉作为转光剂的转光农膜及其制备方法与应用。该转光农膜主要包括转光剂母粒和薄膜基体,其中转光剂母粒由以下质量分数的组分组成:氮化物红色转光剂10~50%;助剂1~10%;余量为母粒基体。本发明的氮化物转光剂与植物光合作用所需的光谱匹配良好,同时通过三价稀土离子共掺和阳离子替换,获得了优异红色长余辉发光性能,能够在夜间或无阳光的条件下较长时间持续提供植物光合作用所需的红橙光,延长植物光合作用。将该氮化物转光剂制成母粒再用于制造农膜,可以对转光剂进行预分散,提高氮化物转光剂在薄膜基体中的分散性,当应用于农业领域,能达到增产增质的效果。
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本发明属于磁性纳米功能材料技术领域,公开了一种木聚糖季铵盐纳米磁性颗粒及其制备方法。所述制备方法为:将FeCl3·6H2O溶解于乙二醇中,加入无水醋酸钠在密封条件和170~220℃温度下反应,生成的粉末状固体颗粒经洗涤干燥得到磁性微球;将木聚糖溶用环氧基季铵盐化合物进行季铵化改性,得到木聚糖季铵盐;将木聚糖季铵盐溶解于蒸馏水中并加入磁性微球,超声混合均匀得到水相;搅拌条件下将水相滴加到添加表面活性剂的油相中,得到白色乳液,往乳液中加入交联剂进行交联反应,反应产物经破乳分离后分散在水中,冷冻干燥,得到木聚糖季铵盐纳米磁性颗粒。本发明的制备方法原料易得,工艺简单,具有良好的工业应用前景。
本发明属于功能材料制备技术领域,公开了一种消除石蜡相变微胶囊过冷度且相变焓无损失的方法和制成的相变微胶囊及其应用。使用指定改性纳米颗粒浓度与石蜡相变材料均匀混合后,采用微流控双重乳化、紫外光固化获得壳层厚度和粒径均一且胶囊内成核剂数量可控的相变微胶囊,纳米颗粒在硅烷偶联剂的作用下,在胶囊内部具有良好的分散稳定性和热循环稳定性。同时由于二氧化钛表面活性强且改性后消除了其在有机溶剂中的团聚问题,极大地增加了成核面积。利用微流控技术实现了纳米颗粒的均匀分配和最大利用,使得在添加极少量纳米颗粒的情况下,石蜡相变胶囊的过冷度得到消除同时无相变焓损失。
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本发明公开了一种真空熔渗法制备石墨泡沫/Cu复合材料的方法,属于电子封装功能材料领域,本发明在石墨泡沫表面施覆一层碳化钼层以改善铜与石墨表面的浸润性,随后进行真空熔渗获得铜/石墨泡沫复合材料,其中Cu在熔点以上进行熔渗,熔融的铜溶液在重力以及毛细管力的作用下填充石墨泡沫内部的孔洞,同时石墨泡沫作为增强体,具有复杂的三维结构,结构稳定,强度高,各项力学性能均较为优异,进而所获得的石墨泡沫/Cu复合材料高导热、低密度、低膨胀,且相比于传统的金刚石增强铜基复合材料后期加工处理难度极低,是一种应用前景非常好的电子封装用基体材料。
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本发明属于功能材料应用领域,本发明公开了一种磁性液体弹珠及其制备方法和应用。该制备方法为:调整磁核Fe2O3@SiO2和聚二甲基硅氧烷(PDMS)的质量比,制备不同粒径的磁性超疏水粉末,将液滴与磁性超疏水粉末结合制备得到磁性液体弹珠。磁性液体弹珠在磁场的作用下可以定向移动,并能通过磁力轻易打开、闭合,加入、取出反应液体变得轻而易举,从而实现弹珠内液体间的反应,并可轻松将反应产物取出。本发明制备的磁性液体弹珠,性能稳定,机械性能好,能显著减缓弹珠内的液体蒸发,能够作为一种简易方便的微型反应容器,适用于大多数在水溶液中发生的反应。
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本发明属于金属腐蚀防护与纳米材料制备技术领域,具体涉及一种基于生物矿化原理控制碳钢腐蚀和制备纳米材料的方法,本发明通过利用细菌影响金属离子的矿化过程,在金属表面形成致密的生物矿化膜,从而抑制金属的腐蚀,显著降低了金属在海水中的腐蚀速率。而且本发明的生物矿化涂层能够利用细菌的活性实现自修复,能够在温和条件下大规模制备生物矿化防护涂层,成本也较小。另外,利用生物矿化的原理也可以制备具有特殊形貌的纳米功能材料。因此,本发明不仅可以通过形成生物涂层的方式抑制金属腐蚀,同时兼具纳米材料合成的作用,在海洋工程装备的腐蚀控制以及功能纳米材料的合成和应用领域具有重要的应用前景。
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本发明属于量子功能材料制备技术领域,具体涉及一种超导体材料在电催化析氢和电催化析氧中的应用,所述超导体材料为V3‑xYxSi,其中,0≤x≤3,Y为选自Ti、Cr、Mn、Fe、Co或Ni中的一种或多种。本发明采用电弧熔炼法,使用成本较低的金属元素合成一系列适合于电催化反应的合金材料。本发明具有制备方法简单,成本较低,有利于规模化生产;同时具有可媲美于金属Pt的过电位;循环时间可长达500h的优点。
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本发明属于三嗪类聚合物的技术领域,涉及一种三嗪类聚合物及其制备方法,将含有三嗪环的化合物与多元醇钠盐混合,通过Williamson醚合成法发生缩聚反应,洗涤即得到三嗪类聚合物;所述含有三嗪环的化合物包括卤代均三嗪化合物,所述卤代均三嗪化合物包括三聚氯嗪或2‑羟基‑4,6‑二氯均三嗪;所制备的三嗪类聚合物其具有较优异的磷光量子产率,具有较长的磷光寿命和独特的发光特性,在高温环境中依然具有良好的长余辉特性,利用聚合物特殊的长链缠结结构对于非辐射过程的限制,大大减缓了余辉寿命随环境温度衰减的速度;所得三嗪类聚合物不仅可用于光电功能材料,还可作为有机化学中间体,在多重加密、防伪等领域具有广泛的用途。
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本发明属于纤维素基功能材料领域,公开了一种纳米纤维素基电致驱动材料及其制备方法。将TOCNF凝胶在去离子水中搅拌均匀,然后超声处理,得到TOCNF溶液,然后通过溶剂蒸发自组装成透明TOCNF膜,在所得透明TOCNF膜表面通过溅射方式沉积一层高导电性金属电级,得到所述纳米纤维素基电致驱动材料。本发明材料选用可再生可降解,具有良好生物适应性,成本较低的TOCNF为原料,制备过程简单高效。所制备材料属于高响应性电致驱动材料,在致动器、传感器、微型机器人、微型飞行器等领域具有广泛应用前景。
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本发明公开了一种铜钴氧化物共掺杂氧化铝空球材料及其制备方法,属于无机功能材料领域。该方法包括:将蔗糖、九水合硝酸铝、二点五水合硝酸铜、六水合硝酸钴溶解在去离子水中,室温下搅拌30~50分钟,得到澄清透明溶液;将透明溶液转移到带有聚四氟乙烯内胆的不锈钢反应釜中,180~200oC水热反应20~30小时得到水热反应产物A;将A抽滤得到黑棕色固体,分别用去离子水和无水乙醇洗涤数次后,于80~100oC真空干燥5~8小时得到固体粉末B;将B置于箱式电阻炉中500~600oC焙烧5~8小时,得到铜钴氧化物掺杂氧化铝空球材料。本发明方法操作简便、绿色环保、形态易于控制、产率高,在催化剂载体、药物传输、发光材料、化学传感器、制陶和颜料等领域具有难以估量的应用价值。
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