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本发明属于无机功能材料的生产制备领域,具体涉及利用粉煤灰制备单相霞石的方法,其工艺是:首先将粉煤灰和氢氧化钠按比例混合煅烧活化,再将活化的粉煤灰、氢氧化铝和氢氧化钠溶液按配比混合均匀,并密封置于恒温干燥烘箱内进行水热晶化,最后将产物过滤、洗涤直至中性,干燥后即得单相霞石材料。本发明以粉煤灰为主要原料,采用水热晶化合成了单相霞石粉材料。该发明同时解决了粉煤灰再利用和人工霞石的合成问题。该方法具有操作简单、原料廉价且资源丰富、无二次污染等优点,是一种兼顾环境保护和经济效益的合成方法。
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本发明公开了一种主链中含磺酸盐 (-SO3-M-SO3-)链节的聚酰亚胺。-SO3-M-SO3 链节中的M为Ba、Ca、Mg等二价金属元素。二价 金属的引入使本发明的聚酰亚胺具有较好的可溶性、 耐热性并具有特殊的吸收光谱特征。本发明的聚酰 亚胺广泛适用作工程塑料、耐热复合材料、功能材料、 涂料、薄膜、催化剂、隐身材料等。
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本发明公开了一种取向蜂窝吸波材料及其制备方法,属于电磁波功能材料技术领域。所述制备方法包括以下步骤:步骤(1)、蜂窝基体材料浸渍处理:将蜂窝基体材料在磁性吸收剂浆料中浸渍处理,得到涂敷有磁性吸波涂层的蜂窝材料;步骤(2)、蜂窝材料取向及成型:将所述涂敷有磁性吸波涂层的蜂窝材料在磁场中旋转6~12h,然后加热固化,得到所述取向蜂窝吸波材料。本发明采用浸渍法与磁场诱导法相结合,在现有蜂窝结构吸波材料的基础上,通过施加磁场改变蜂窝壁上吸收剂的空间排布,提高了吸收剂的取向程度,所得的蜂窝材料具有显著提升的磁损耗,特别是在P频段,有效提高吸波材料的低频吸收性能。
本发明公开一种金纳米棒/氧化锌/介孔二氧化硅蛋黄壳纳米复合材料及其制备方法和应用。该纳米复合材料以金纳米棒为核,采用十六烷基三甲基溴化铵为模板,在金纳米棒表面包覆一层氧化锌,之后再以四乙氧基硅烷为硅源,在金纳米棒/氧化锌纳米粒子表面包覆介孔二氧化硅,最终得到金纳米棒/氧化锌/介孔二氧化硅纳米复合粒子。整体制备方法简单、原料来源丰富、适用范围广;制备的金纳米棒/氧化锌/介孔二氧化硅纳米粒子具有粒径小且均匀、比表面高、低密度、稳定性好等特征,因此在生物医药、化工工业、功能材料等领域具有重要的应用前景。
本发明公开了一种用于多磷酸肽富集及磷酸化位点鉴定的纳米磷酸钙的制备方法及其产品和应用,该制备方法包括以下步骤:在偏碱性溶液中,依次加入钙盐水溶液、磷酸盐水溶液,搅拌,反应结束后干燥,得到纳米磷酸钙材料。本发明中因为钙离子与磷酸根之间强的相互作用,纳米磷酸钙能够有效实现对多磷酸肽的选择性富集和磷酸化位点的鉴定;同时本发明方法制备的磷酸钙纳米材料是一种合成简单,成本低廉且稳定性高的生物功能材料,在磷酸化蛋白质组学研究中具有广阔的应用前景。
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本发明公开了同轴电缆结构Ag/C纳米互连线及其制备方法。该方法基于一步水热反应,以葡萄糖作为还原剂和碳源、CTAB作为金属银生长的形貌控制剂,最佳反应时间为4-8h。产物是由直径为30±5nm的Ag纳米线(核)和表面纳米碳层(壳)所构成,长度可达数百微米;内核Ag线的横截面形貌、尺寸及碳包覆层的厚度(10-120nm)均可调控。碳包覆有利于防止纳米银核的氧化、腐蚀,从而提高其化学反应活性和热稳定性。该制备技术不需要任何模板,一步实现了互连线的大规模制备,克服了其它模板法(如电化学沉积、化学气相沉积)步骤复杂、价格昂贵的缺点。此外,该方法装置简单、可控性好、易实现规模化生产,可推广到其它金属/碳同轴电缆结构纳米功能材料的可控制备。
本发明公开了一种利用废弃秸秆制备可吸附水中三价砷的吸附材料及其制备方法,属于环境功能材料合成与应用领域。本发明以废弃秸秆为基质,经一步季胺化反应制得吸附材料。该制备方法简单、原料来源广泛,所制备的吸附材料能有效吸附去除水中三价砷,吸附后可用氯化钠或者氢氧化钠溶液脱附三价砷,且脱附再生后的吸附材料对砷的吸附性能稳定。该方法制备新型吸附材料是对农田废弃秸秆资源化利用的有效途径。
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本发明公开了一种利用三聚氰胺改性脲醛树脂富集含铈废水中铈离子的方法,属于环境功能材料应用领域。本树脂以采用碱-酸-碱工艺制成的脲醛树脂为基础,加入三聚氰胺制成鳌合树脂吸附材料,采用恒温振荡技术或强力剪切对水体中铈离子进行吸附处理。树脂中的羟甲基、氨基等活性基团能够与铈离子形成稳定的螯合沉淀。三聚氰胺改性脲醛树脂原材料便宜易得,制备方法简单,依靠高分子的“架桥作用”发生絮凝、沉淀,对铈离子的吸附去除率可高达98%以上,在核电废水中的铈处理中具有应用前景,可带来良好的经济效益。
本发明提供了一种低成本、高软磁性能的铁基三元纳米晶软磁合金及制备法,属于功能材料中软磁合金的制备领域。其特征在于该纳米晶软磁合金的化学成分可表示为FeaPbCuc,其中a、b、c为所对应组分的原子百分数,变化范围:b=14~19,c=0.5~1.5,a=(100-b-c)。首先按照本发明合金成分要求进行配料并熔炼成成分均匀的母合金,然后将母合金加热到熔融状态,通过喷嘴喷射到铜辊上进行快速冷却制备出非晶薄带,最后将快淬得到的非晶薄带在一定温度下进行晶化退火得到纳米晶软磁合金。本发明具有组元少、成本低、高软磁性能等优,可取代现有的硅钢片和铁基非晶、纳米晶软磁合金而广泛应用于电力变压器、互感器等领域。
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一种提高大块六方相氮化硼单晶产量的方法,属于功能材料制备技术领域。具体过程如下:以六方氮化硼粉末或者硼粉为原料,掺入一定量的纯碳粉,在氮气流中,将催化合金放在原料粉末上,先高温加热使合金熔融,保持一段时间,令粉末充分溶于合金中,达到饱和后,以极低速度降温,晶体会在金属合金表面析出,生长出高产量高质量的六方氮化硼单晶。目前研究二维材料六方氮化硼的主要问题是晶体生长困难、产量小、质量低,而本发明所述方法结构简单,原理清晰,效果显著,对于提高六方氮化硼单晶的产量具有很优异的效果,同时对于六方氮化硼的广泛应用以及其他半导体材料或二维材料的研究与发展也具有重大意义。
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本发明公开了一种利用沸石基矿物修复材料的砷污染土壤修复方法,包括以下步骤:S101、配制沸石基矿物修复材料;S102、按照占砷污染土壤质量百分比的6~8%沸石基矿物修复材料、2~4%硫铁将沸石基矿物修复材料与硫铁添加至砷污染土壤中;S103、通过去离子水控制砷污染土壤的含水率在40%±1%,搅拌混匀后进行砷污染土壤的修复处理。本发明沸石基矿物修复材料具有丰富的微孔结构和较大的比表面积,无生物毒性,是一种绿色高效的、安全的环境修复功能材料,可以显著提高对砷污染土壤的稳定化效果。
本发明公开了一种提高四酰胺基六甲基苯基环铁(Fe(III)‑TAML)反应活性的复合材料及其制备方法和应用方法,属于环境功能材料合成领域,解决了Fe(III)‑TAML在中性或近中性条件下反应活性显著降低的问题。本发明以二氯甲烷/水混合溶剂为媒介,以全氟辛酸PFOA作为掺杂剂,通过表面活性剂双十八烷基二甲基氯化铵(DODMA)辅助自组装的方法合成了以Fe(III)‑TAML为基底的微观复合材料Fe(III)‑TAML/DODMA/PFOA,与现有技术的游离态Fe(III)‑TAML相比较,通过表面活性剂辅助自组装合成的复合材料Fe(III)‑TAML/DODMA/PFOA的反应活性显著提高。
本发明公开了一种同时吸附去除重金属离子和内分泌干扰物的复合功能纳米介孔纤维及其制备方法,属于环境功能材料合成与应用领域。本发明以聚乙烯醇和聚乙烯吡咯烷酮为聚合物基体,采用溶胶凝胶法制得纺丝液,通过静电纺丝制得巯基纳米纤维,并利用乙醇和盐酸致孔制备复合功能纳米介孔纤维。该合成方法操作简单,反应易于调控,产率高,所制备的纳米介孔纤维骨架含有大量巯基,无需后期通过接枝聚合反应修饰功能基团,且纤维具有丰富介孔结构和高比表面积。所制备的纳米介孔纤维,不仅通过化学吸附作用去除水中多种重金属离子,还通过物理吸附作用去除水中内分泌干扰物,极大地拓展了纳米纤维吸附材料的应用范围,具有广阔的应用前景。
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本发明提供一一种含有三氮唑的有机离子型化合物及其合成方法,属于液晶化合物和液晶材料的有机合成技术领域。该化合物是由碘和Me3N:BH3为原材料经化学方法合成,合成后的三氮唑化合物不仅具有较宽的SmA相、稳定性好、有芳香性以及偶极距大等特点。同时,因导入了B(硼原子)对分子内部进行离子修饰,增加该化合物在分子偶极矩使分子内部形成新型偶极中心,改变了原子的中性特点。可改变了液晶分子的偶极距,可使液晶分子的介电各向异性。因而将此三氮唑杂环化合物引入的液晶分子中,研究该类化合物的液晶性质、设计开发新型的功能材料等具有重要意。
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本发明公开了一种有机硼发光材料,属于有机光电功能材料技术领域,其结构特点是在苯喹啉上引入两个有机硼单元其中一个有机硼单元上的B与邻近喹啉上的N会形成分子内配位从而具有四配位硼性质,另一个有机硼单元在喹啉的邻位、间位或对位具有三配位硼性质,从而形成一类π共轭有机硼发光化合物。本发明的一种有机硼发光材料,这类化合物在固态下具有很强的黄光发射。本发明的一种有机硼发光材料的制备方法,合成步骤简单;本发明制备的有机硼发光材料可用于发光材料和电子传输材料;同时,这类化合物中的三芳基硼单元可以与氟离子发生作用,打断B与邻近共轭单元的p‑π共轭,因此该类化合物可用于氟离子检测。
本发明属于有机光电功能材料技术领域,提供一种包覆离子型铱配合物探针的聚乙二醇?聚乳酸纳米粒子及其制备和应用。首先,合成了一类用于检测次氯酸根(ClO?)的含肟基团(?C=N?OH)的磷光铱配合物。其次,采用开环聚合的方法制备以聚乙二醇为引发剂得到两亲性聚合物聚乙二醇?聚乳酸(mPEG?PLA),最后,通过纳米沉淀的方法,让铱配合物与两亲性聚合物通过自组装得到包覆离子型铱配合物的聚乙二醇?聚乳酸的纳米粒子。所述纳米材料包覆的铱配合物具有如下结构通式。所述纳米材料可应用于次氯酸根检测、细胞标记和成像、时间分辨寿命成像等领域。这种纳米粒子尺寸均一,生物相容性好,制备简单,对ClO?的检测效果显著、选择性好、响应快,并可使用可见光激发。
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本发明涉及吸波功能材料技术领域,具体涉及一种水泥无机泡沫类微波暗室用吸波角锥的制造方法;首先,制备出水泥浆料,然后,将聚苯乙烯泡沫珠粒与水泥浆料混合,形成浆料,然后注入模具中制备为成型三角锥,然后,将成型三角锥浸泡在碱性水溶液中,溶解聚苯乙烯泡沫珠粒,保留水泥骨架,形成无机泡沫三角锥,最后,将无机泡沫三角锥浸泡在吸收液中,制得无机泡沫角锥吸波材料,材料具有优良的阻燃性能和耐功率辐射性能,同时大大降低制作成本。
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本发明具有声阻抗特性的环氧树脂基复合材料板材及其制作方法,属于复合材料、功能材料技术领域。由环氧树脂、氯丁橡胶硫化胶粉、铝铁合金颗粒、铅粉、丙酮、邻苯二甲酸酐、玻璃纤维布及二乙烯三胺制备而成。本发明混杂采用有机氯丁橡胶硫化胶粉、无机铝铁合金颗粒及铅粉,同时采用内外层分别涂覆的方法,利用内外层相互叠加,确保了所得复合材料具有良好的声阻抗特性及强度特性,复合材料的声阻抗梯度分布更加稳定、均匀,操作的可重复性强;通过调节其中填料的相对用量,可使复合材料具有一定范围的声阻抗值。和市面上采用钨粉等制作的材料相比,成本更低。
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本发明公开了一种树脂基限域自组装纳米MOFs及其制备方法,属于纳米复合功能材料污水处理领域。制备方法步骤为:(a)将ZrCl4和N, N’-二甲基甲酰胺混合,超声,加入树脂颗粒,闭口水浴,然后敞口,搅拌,滤去剩余溶液,风干;(b)取出树脂,转移至含有2-氨基对苯二甲酸和N, N’-二甲基甲酰胺的混合溶液中,静置;(c)滤出树脂颗粒,依次用N, N’-二甲基甲酰胺、二氯甲烷滤洗,水洗至中性,乙醇清洗,恒温箱中烘干。本发明将树脂本身的离子交换和吸附性能同负载在树脂孔道内的纳米MOFs结合在一起,用以提高MOFs的吸附容量,解决了难分离的问题,并能有效地投入到工程应用中。
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本发明涉及功能材料技术领域,尤其是一种木质素复合磁性微球的制备方法,包括以下步骤:制备改性木质素微球、制备油酸修饰的Fe3O4@OA磁性纳米颗粒、制备改性Fe3O4@DMSA纳米粒子、制备木质素复合磁性微球及制备壳层是二氧化硅的木质素复合磁性微球,该方法制备的木质素复合磁性微球为单分散性微球,粒径均一,分散性好,不易团聚,不仅磁含量高、磁响应性快、性能稳定,更重要的是该复合磁性微球生物相容性好、细胞毒性小、非特异性吸附低并且制备工艺简单,在临床检验、诊断分析、生物分离及药物研究方面有着广泛的应用前景。
本发明公开了一种基于动态配位键的导电自修复聚氨酯弹性体及其制备方法,包括:(a)取一定量的聚酯或聚醚多元醇或其混合物,真空脱水,加入一定量异氰酸酯,反应后加入含配位原子的扩链剂,继续真空反应,干燥得到功能聚氨酯;(b)、将功能聚氨酯溶于氯仿中,加入导电纳米碳管,分散均匀后得稳定的导电功能聚氨酯溶液;(c)、将含金属配位离子的化合物溶于甲醇中加入步骤(b)制得的导电功能聚氨酯溶液中,混合均匀,交联成膜,得导电自修复聚氨酯弹性体。本发明的导电自修复聚氨酯具有力学和导电自修复率高等特点,适用于制造柔性传感器等功能材料。
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本发明属于建筑功能材料技术领域,尤其涉及一种金属有机框架负载型阻锈剂及其制备方法。该金属有机框架负载型阻锈剂通过构建金属有机框架内负载钢筋阻锈剂的核壳结构,利用金属有机框架的多孔或吸附性能,负载高效的阻锈剂组分,使得该负载型阻锈剂在胶凝材料拌合过程中,减少内部的钢筋阻锈剂与水泥水化过程,从而降低钢筋阻锈剂对水泥水化过程的影响,继而影响水硬性胶凝材料的工作及力学性能;该负载的钢筋阻锈剂组分能够在水硬性材料硬化后,经由金属有机框架表面上的通孔而逐渐缓慢释放,从而起到长效及高效阻锈的效果,且提升了混凝土抗离子传输性能。本发明的负载型阻锈剂可通过直接掺入的方式应用于混凝土中,起到长效、高效的阻锈效果。
本发明属于功能材料领域,具体涉及一种配位平衡阳离子盐和由金属二硫烯配合物形成的磁体及其制备方法。本发明提供的配位平衡阳离子盐和配位阴离子反应得到金属二硫烯配合物。一方面,配位平衡阳离子中的4‑碘苄基、4‑苯基吡啶基均为平面结构,二者皆存在对称轴,且相交于4‑碘苄基、4‑苯基吡啶基相连的碳原子处,整体呈现人‑形结构;另一方面,配位阴离子为平面型结构,未成对电子的自旋密度分布于整个阴离子骨架上。基于上述结构,配位平衡阳离子和配位阴离子形成的磁体结构呈现等间距排列,阴阳离子分列堆积成柱,有利于金属二硫烯配合物的电子传输和自旋耦合。本发明还提供由金属二硫烯配合物形成的磁体,工艺简单,易于控制,而且反应速率快,所得产品纯度高。
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本发明提供一种制备石墨烯电线电缆的方法,将具有优异二维导电特性的石墨烯功能材料喷镀或者生长于基体膜材料上,经过热压工艺处理,使无序排列的石墨烯纳米微片转换成高度有序排列的二维石墨烯膜,从而制备成具有优异二维导电特性的石墨烯膜材料。然后通过卷绕技术将二维石墨烯膜材料卷绕成具有优异一维导电特性的石墨烯电线。该类石墨烯电线电阻率低,导电密度大,导电特性优于铜和银等金属导体。同时,该类石墨烯电线重量轻,耐高温,并且化学稳定性好。通过将石墨烯电线进行组合封装,即可制备成大电流石墨烯电缆。
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本发明公开了一种同步锁磷除藻降浊的层状双金属基纳米镧材料的合成方法及应用,属于环境功能材料领域。本发明通过单滴共沉淀法合成LDHs,滤除所得产物,蒸馏水洗并干燥后,将产物加入一定浓度镧盐的醇溶液中搅拌反应,再通过调节溶液pH值来使镧离子原位沉淀,滤出反应沉淀物,醇洗并干燥后即可得到LDHs基纳米镧材料。本发明制得的LDHs基纳米镧材料的镧以弱结晶态分布在LDHs层间及表面,当材料投加至水体后,部分镧会水解产生大量正电荷,并且与LDHs表面羟基络合形成[La(OH)m(H2O)n](3‑m)+的链状结构,发挥吸附电中和、沉淀物网捕等功能来将水体中浊度及藻类悬浮物快速沉降;层间生长的La2(CO3)3及La(OH)3还可以与水体中的磷酸根特异性结合形成稳定的LaPO4晶体,保证了其稳定的除磷能力。
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本发明公开了一种聚多巴胺席夫碱‑铜配合物催化剂及其制备方法与应用,属于环境功能材料和催化领域。本发明通过使用聚多巴胺,在一定量的水和有机溶剂存在下合成了席夫碱‑铜配合物催化剂,并且以铜配合物为活性位点,利用该催化剂活化过一硫酸钾(PMS)降解防腐剂苯甲酸酯类污染物尼泊金甲酯,实现良好的催化降解效果。
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本发明属于吸波功能材料技术领域,具体涉及一种钡铁氧体碳球复合吸波材料及其制备方法,采用水热法先一步制备出单相钡铁氧体纳米粉末,单相钡铁氧体的制备以Fe(NO3)3·9H2O和Ba(NO3)2·6H2O为主要原料,在碱性中进行水热反应;将制备得到的单相钡铁氧体粉末与葡萄糖按照一定质量混合后,再次用水热法制备出种钡铁氧体/碳球复合型材料,本发明方法制备得到的复合材料经性能测试,具备良好的微波吸收性能;并且,本方法条件温和、制备流程简单,本发明采用廉价易得的葡糖糖作为制备复合材料的原料,可以提高复合物的导电性且降低制备成本,经济价廉,易于工业应用。
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本发明涉及一种纳米硫酸钡的制备方法,属于无机非金属功能材料的制备领域。主要解决现有纳米硫酸钡的制备过程必须用表面活性剂和配位剂的技术问题。本发明的技术方案是:一种纳米硫酸钡的制备方法,包括以下步骤:a、配制硫酸铵-硝酸铵混合溶液,滴加氨水调节混合溶液的pH为8~10;b、将混合溶液加热至60~80℃,在以200~1000rpm搅拌状态下混合均匀,向混合溶液中加入氯化钡溶液;c、用离心机对步骤b中生成的硫酸钡乳液进行分离;d、将分离后的硫酸钡烘干,将烘干后的硫酸钡研磨成粉状保存,得纳米硫酸钡成品。本发明制备的产品用于生产电镀锡钢板的电镀锡液降铅时,钢板镀锡层的含铅量能稳定控制在100ppm以下。
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本发明属于有机光电功能材料及其在太阳能电池的应用领域,涉及一类吩噻嗪染料及其在染料敏化太阳能电池中的应用。本发明的一类吩噻嗪染料具有以下结构通式:
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本发明公开了一种一步法合成α相氧化铁(α‑Fe2O3)/单质铋(Bi)复合物的方法,属于功能材料制备工艺技术领域。本发明采用Fe(NO3)3·9H2O和Bi(NO3)3·5H2O为原料,称取适量比例的原料溶于乙二醇,再加入KOH溶液获得前驱沉淀物,并加入适量十二烷基苯磺酸钠(SDBS)和丙三醇,充分搅拌均匀后移入水热反应釜,在170摄氏度反应50小时。待反应结束后,自然冷却至室温,离心清洗后,即可获得α‑Fe2O3/Bi复合物。本发明具有制备成本低,一步合成,工艺简单等优点。
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