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本发明属于水性高分子功能材料领域,具体涉及醇溶性阳离子氟化聚氨酯、壳层雾化喷液、人工仿生皮肤及制备方法。本发明采用环保型的醇溶性方法合成分子量为3~8万、具有生物相容性的醇溶性阳离子氟化聚氨酯,并制得壳层雾化喷液,与水溶性聚苯胺复合液制得的核层雾化喷液通过核‑壳静电雾化技术制得人工仿生皮肤;制得的人工仿生皮肤具有透气透湿、疏水疏油、抗菌、高强度、高柔韧性(伸长率可达1800%)、高导电性低电阻(≤50Ω)的性能,静电雾化技术可对三维物体任意角度喷涂,实现了机器人三维机械结构及关节的包覆,可应用于医疗伤口皮肤修复,同时核层优异的导电性能使其可直接喷涂在人体心脏或者手腕部位,跟踪人体心跳监测。
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一种砷化镓/石墨烯复合动态可调宽带太赫兹超材料吸收器,属于超材料及电磁功能材料领域。该吸收器分为上下两个部分,上部分由砷化镓(GaAs)/石墨烯超材料层,介电层与半导体GaAs层三部分组成;下部分包括十字石墨烯层,介电层和底层金属反射层三部分。金属反射层为一层连续的金属薄膜,厚度大于工作太赫兹波的趋肤深度;介质层为二氧化硅材料。顶层图形由石墨烯十字与四个大小相同的GaAs方框锁构成;第四层为与顶层尺寸不同的石墨烯十字阵列。本发明通过对石墨烯与GaAs层的尺寸优化与电压调控,实现对垂直入射电磁波的完全吸收。本发明结构简单且具有宽频带高吸收频率可调的特性,可用于太赫兹波段电磁波的收集和探测装置。
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本发明公开了一种形貌及其尺寸可控的铜铁矿型CuGaO2材料的制备方法,包括:将硝酸铜和硝酸镓粉末溶于溶剂中,获得混合溶液A;混合溶液A经强力搅拌后形成悬浮液;往悬浮液中加入还原剂搅拌,得到混合溶液B;向混合溶液B中加入矿化剂直至混合溶液B的pH为1‑12,搅拌后获得混合溶液C;将混合溶液C转移到高压釜中,密封高压釜后加热到进行水热反应,水热反应结束后获得反应溶液D;反应溶液D在高压釜中冷却至室温后,进行离心后洗涤,即获得粉末反应产物,将粉末反应产物进行干燥处理后即获得形貌及其尺寸可控的铜铁矿型CuGaO2材料。本发明制备的铜铁矿型CuGaO2材料具有形貌及其尺寸可控、结晶性良好等优点,可作为高效光电功能材料广泛应用于相关领域。
本发明公开了一种偶联剂复配离子镍无钯活化液及制备导电玄武岩纤维方法,属于功能材料制备领域。本发明所述的偶联剂复配离子镍无钯活化液,应用于无钯活化化学镀镍制备导电玄武岩纤维。制备导电玄武岩纤维包括如下步骤:将玄武岩纤维经过清洗、粗化刻蚀、活化处理、还原处理、化学镀镍得到导电玄武岩纤维。本发明采用偶联剂复配离子镍无钯活化液对玄武岩纤维进行活化处理,一方面提高了纤维对活化液的吸附能力,另一方面可以替代贵金属活化方法,降低了活化处理成本,绿色环保,还可以保证纤维的柔软性与良好的导电性。
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本发明涉及功能材料的应用领域,公开了环烷烃氧化方法,该方法包括在氧化反应条件下,将环烷烃与催化剂接触,其中,所述催化剂为石墨烯,所述石墨烯在配制成含量为0.01‑1重量‰的石墨烯水分散液并静置1h后,在相同温度下,分别测定相同体积的上部、中部和底部石墨烯水分散液的吸光度,该上部、中部和底部石墨烯水分散液的吸光度的相对偏差均不高于10%,优选小于或等于5%,静置12h后,该上部、中部和底部石墨烯水分散液的吸光度的相对偏差均不高于20%,优选小于或等于10%。在将所述石墨烯应用于环烷烃氧化中时,石墨烯自身的性能以及其良好的分散性使得对环烷烃的氧化具有良好的催化性能。
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本发明属于功能材料技术领域,提供了一种表面修饰磁性纳米零价铁复合材料的制备方法,包括:在真空条件下,将纳米零价铁悬浮液与碱性沉淀剂混合进行共沉淀反应,得到表面修饰磁性纳米零价铁复合材料;所述纳米零价铁悬浮液中纳米零价铁的质量浓度为0.5~2%。本发明利用纳米零价铁材料的还原性,在水中反应形成Fe2+和Fe3+,再与碱性沉淀剂进行共沉淀反应生成Fe3O4附着在纳米零价铁表面,从而形成一层致密的氧化保护膜,在避免纳米零价铁团聚的同时防止其氧化。实施例的实验结果表明,本发明提供的表面修饰磁性纳米零价铁复合材料具有致密的表面膜层,厚度可达5~15nm,能有效防止团聚和氧化。
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本发明公开一种多西紫杉醇恶性肿瘤靶向微球及其制备方法与应用,属于功能材料技术领域,具体制备方法包括以下步骤:(1)空白微球制备;(2)叶酸修饰微球制备;(3)装载多西紫杉醇。同时,本发明还公开了上述制备方法制备得到的多西紫杉醇恶性肿瘤靶向微球及其在在抗乳腺癌药物的制备中的应用。本发明使用复乳法制备出的空白微球,其平均粒径为22.38μm,在人血浆中进行测定,72h的累积释放量可达到80%以上。另外,本发明提供的制备方法简单,便于进行推广使用。
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本发明公开了一种表面陶瓷膜膨胀石墨材料及其制备方法,属于功能材料及其制备方法领域,该制备方法具体包括:采用可膨胀石墨制备膨胀石墨后,使用乙酸石竹烯酯对聚硅氧烷进行改性,然后将改性聚硅氧烷喷涂在膨胀石墨表面,经过高温预陶瓷化、铺料、轧制、完整陶瓷化,制得表面陶瓷膜膨胀石墨。该方法制备的表面陶瓷膜膨胀石墨具有良好的力学性能、耐磨性能及抗氧化性能,且具有更优的热导率。
本发明公开了一种具有还原和氧化双性能的铁/聚多巴胺/炭复合催化剂及其制备方法和应用,属于环境功能材料和催化技术领域。它包括Fe内核、聚多巴胺层和炭层,所述聚多巴胺层包覆于Fe内核外,所述炭层包覆于聚多巴胺层外;所述炭层的质量为M3,聚多巴胺层的质量为M2,Fe内核的质量为M1,(1.59M3+M2):M1=0.05~1;所述Fe内核包括零价的微米或纳米铁。本发明能将铁表面的Fe3+还原,保持铁基材料的高还原性,同时还能提高电子从材料转移至目标污染物的传递效率,从而提高材料的还原和催化性能。
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本发明涉及纤维素基功能材料技术领域,尤其涉及一种MOFs纳米粒子修饰的天然纤维素基底复合材料及其制备方法。本发明提供了一种MOFs纳米粒子修饰的天然纤维素基底复合材料的制备方法,包括以下步骤:将生物质材料在碱性溶液中进行化学预处理,得到柔性纤维素多级多孔材料;在真空辅助下,将所述柔性纤维素多级多孔材料在金属盐溶液中进行离子交换后,加入有机配体溶液进行原位生长,重复上述离子交换和原位生长的过程进行层层组装,得到所述MOFs纳米粒子修饰的天然纤维素基底复合材料。所述制备方法能够提高天然纤维素的柔性和孔隙率。
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本发明公开了一种光热离子凝胶薄膜及其制备和应用,属于柔性电子和光热、热电功能材料领域。这种光热发电离子凝胶薄膜包含两个部分,一半为由丙烯酸酯单体、交联剂、离子导电填充物和光引发剂通过光交联反应制备的离子凝胶薄膜;另一半为在上述离子凝胶膜中添加光热转化材料的离子凝胶薄膜。这两种离子凝胶薄膜都是通过将各种前驱体加入到模具中,在紫外灯照射下发生共聚反应获得。在光照条件下,该离子凝胶薄膜能形成内部温度差,进而形成内部电势差,从而实现发电。本发明所提出的光热离子凝胶薄膜具有制备简单,原料易得,便于大规模生产等优点。
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本发明涉及功能材料特别是耐磨技术领域的材料,具体涉及一种聚酰胺6和八氨基笼型聚倍半硅氧烷改性氧化石墨烯复合材料的制备方法,具体包括如下步骤:(1)八氨基笼型聚倍半硅氧烷改性氧化石墨烯的合成;(2)聚酰胺6和八氨基笼型聚倍半硅氧烷改性氧化石墨烯复合材料的制备,所制备的复合材料具有优异的摩擦性能与力学性能。
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本发明公开了一种复合功能纺织布自动对准匹配的智能测量测试方法,包括:使用上料机械手对待测量纺织布移动到测量台面上,上料机械手末端采用真空吸盘式吸住带测量纺织布的四个角;利用可移动固定装置配合台面可移动静电辊实现纺织布的铺展固定操作;识别纺织布上的二维码,如果识别到单个二维码,则确定该纺织布为待拼接纺织布,进入其对应的测量流程,如果识别到多个二维码,则确定该纺织布为多功能拼接纺织布,进入其对应的测量流程。本发明解决了不同功能材料拼接的复合功能纺织布的分块测量难题,并针对拼接缝合线处的质量进行智能化自动测量评估,进一步促进纺织行业的产业升级,提高测量效率与自动化程度。
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本发明属于有机合成和功能材料(COFs)领域,具体涉及到一种普适的吡喃[4,3‑b]吡啶连接共价有机框架材料及其合成方法。本发明通过引入席夫碱缩合、分子内氮杂Diels‑Alder环加成(又名Povarov反应)、脱氢芳构化组成串联反应序列,实现多边O‑3‑芳基炔丙基水杨醛衍生物与多边芳胺在酸催化剂的作用下生成并环连接的共价有机框架材料。通过该方法可以在多种溶剂和多种酸的催化下合成具有高结晶性、高稳定性、比表面积大,宽的可见光吸收范围以及窄带隙的吡喃[4,3‑b]吡啶连接的共价有机框架材料。该方法良好的合成普适性,所合成吡喃[4,3‑b]吡啶连接的共价有机框架材料具有良好的应用前景。
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本发明属于功能材料领域,具体涉及一种偏钒酸银薄膜光催化剂的制备及其应用。该薄膜光催化剂是由一维线状偏钒酸银组成的,在制备过程中采用一步水热法合成凝胶状偏钒酸银,并通过缓慢的敲打、挤压、干燥得到大面积偏钒酸银薄膜光催化剂。偏钒酸银薄膜光催化剂具有制备方法简单、易于调控、产品纯度高、薄膜稳定性高易于回收再利用等优点,是一种新型光催化剂并成功应用在染料降解。
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本发明提供一种废旧钕铁硼磁体循环制备工艺,涉及稀土功能材料的稀土磁性材料领域。所述废旧钕铁硼磁体循环制备工艺主要包括废料处理、废料熔炼、氢破碎、研磨、混粉冷化处理、磁场成型、放电等离子烧结、磁场时效热处理等步骤。本发明克服了现有技术的不足,通过将废料结合合金和纳米锌粉进行放电等离子烧结,能够对废旧钕铁硼磁体进行循环加工制备高性能稳定的永磁体,降低生产损耗,提升经济效益。
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本发明涉及光电功能材料与器件技术领域,具体涉及一种混合卤化物钙钛矿单晶及多晶薄膜的制备方法。所述混合卤化物钙钛矿单晶和混合卤化物钙钛矿多晶薄膜中的卤原子包括氯、溴、碘中的两种或三种;使用添加有添加剂的二甲基亚砜溶液作为配制混合卤化物钙钛矿单晶生长的前驱体溶液的溶剂;本发明通过溶剂工程、组分工程,首次实现混合卤化物钙钛矿材料中不同卤素原子的有序排布以及晶体生长取向调控,以改善该材料的晶体缺陷、稳定性以及其太阳能电池的性能。
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本发明公开了提供一种高温高压合成一维热膨胀材料碳酸钙锰晶体,使用分析纯的碳酸钙CaCO3、分析纯的碳酸锰MnCO3和分析纯的无水草酸H2C2O4以摩尔比(1‑x):x:1混合研磨均匀作为起始原料,其中,0.70≤x≤0.75,通过高温高压反应得到碳酸钙锰Ca1‑xMnxCO3(0.70≤x≤0.75)晶体。所得合成产物为一维热膨胀材料,其a轴和b轴的热膨胀系数为‑5×10‑8<αa=αb<5×10‑8。在高温X射线衍射的测试精度内,认为在ab面内热效应可以忽略不计。本发明为目前在方解石型材料中寻找一维热膨胀反常热效应材料提供依据,将为这种功能材料的性能进一步开发和应用提供实验基础。
本发明公布了一种双孔径磁性材料的制备方法及使用其分析和去除水中有机氯农药的实验方法,属于水处理领域。本发明的目的在于解决现有方法对复杂基质中痕量有机氯农药难吸附、难降解的技术问题。本发明制备了一种兼具微孔和介孔的多孔磁性材料,其是一种具备选择性吸附和可见光催化的双功能材料。本发明提供了一种利用双孔径磁性材料,既可以用于快速富集水中的有机氯农药残留,又可以在太阳光照射下,实现去除和降解有机氯农药的实验方法。
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本发明涉及一种针对西南地区含镉尾矿堆的生态修复方法,属于土壤修复技术领域。本发明主要针对西南地区含镉尾矿堆的生态防护与修复,利用植物系统的综合防护与修复功能,减少尾矿堆水土流失,降低尾矿重金属镉的迁移污染风险。本发明针对西南地区含镉尾矿堆所具有的特点,建立了功能材料‑植物协同修复构造体系,同时筛选了西南地区适用的功能植物,实现了尾矿堆防护与生态修复的协同,提升了含镉尾矿堆生态修复效果,解决了传统生态修复技术在尾矿堆应用稳定性差问题。
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一种利用转炉钢渣转化六价铬并协同固定三价铬的方法,属于功能材料领域。以大宗工业固废钢渣中转炉渣为主要原料,经湿法提取‑综合利用转炉渣中有价金属元素制备镁掺杂四氧化三铁可见光光催化剂,进而在光照下实现Cr(VI)光催化还原,另一方面,该类光催化剂不稳定,在光催化过程中形成大量二价铁,与还原生成的Cr(III)形成铬铁矿(Fe,Mg)Cr2O4尖晶石,从而实现了三价铬的有效固定。因此,基于转炉钢渣的表面功能化以后可实现还原六价铬与固定三价铬的高效协同,进而为新型Cr处理材料的开发提供新的思路。所得的复合结构在水净化和土壤治理领域具有较好的应用前景。
本发明属于共价有机框架功能材料技术领域,具体涉及含联吡啶基团的共价有机框架的制备及其在汞离子识别中的应用,本发明通过惰性气体的保护作用由2,2’‑联吡啶‑5,5’‑二甲醛与1,3,5‑苯三甲酰肼在有机溶剂中经高温醋酸催化反应制备得到一种含联吡啶基团的共价有机框架,该共价有机框架不仅具有结晶度好、稳定性高等优点,还具有强烈的荧光以及特异的结合位点,可作为荧光探针用于Hg2+的识别。同时,本发明还通过原位生长法将上述含联吡啶基团的共价有机框架键合到氨基修饰的QCM晶片上制备得到一种COF基QCM传感器,该传感器也能实现对Hg(II)离子的高选择性识别,具有重要的应用价值。
本发明提供了一种具有选择性抑制平滑肌细胞表型转化的基因洗脱涂层材料及其制备方法,属于生物医学工程功能材料技术。其制备方法包括:对经清洗后的金属基底材料进行表面氨基官能化处理。将上述材料置于pH为3~5的富含强氧化剂的溶液中,加入浓度为0.1~5mg/mL的亲水性化合物溶液,获得目标材料A。制备可抑制Yes‑associated protein(YAP)表达的慢病毒基因载体目标材料B,其中,载体为慢病毒载体。将目标材料B固定在目标材料A表面,即获得具有选择性抑制平滑肌细胞表型转化的基因洗脱涂层材料。该涂层具有微纳拓扑结构,可为基因载体提供保护性的温床,为基因递送创造有利条件。
本发明属于功能材料和电化学技术领域,尤其涉及一种LaMnO3/壳聚糖非酶过氧化氢电化学传感器及其制备方法。本发明通过溶胶凝胶法合成了钙钛矿LaMnO3,再通过化学共沉淀法合成了LaMnO3/壳聚糖,并将其应用于非酶H2O2电化学传感器的性能测试。本发明所涉及的LaMnO3/壳聚糖,在0.1M NaOH溶液中,以无水乙醇和去离子水为分散剂修饰在GCE电极上对H2O2的检测响应最好,具有良好的稳定性;LaMnO3/壳聚糖相比于LaMnO3具有更好的检测响应效果。综上所述,本发明所制备的LaMnO3/壳聚糖复合材料为在食品和药物检测领域提供了一种新的材料并具有良好的非酶电化学传感器性能。
本发明涉及发光材料和信息功能材料领域,具体涉及一种具有高效近红外发光的PbSe量子点掺杂的锂铝硅微晶玻璃、其制备方法和应用,包含的各基础组分的摩尔百分比范围分别为:SiO2:45~60mol%;Li2O:15~35mol%;ZnO:5~18mol%;BaO:5~15mol%;Al2O3:1~12mol%;PbO:0.1~1.5mol%;ZnSe:0.4~4.5mol%;且上述各组成摩尔百分比之和为100%。本发明的锂铝硅微晶玻璃在近中红外波段具有较高的荧光量子效率,在量子点荧光峰为1400nm波段处,PbSe量子点的荧光效率可达到~38%,且PbSe量子点的在玻璃基体中产生了选择性分布。
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本发明涉及一种电致变色膜系及电致变色器件。电致变色膜系包括依次层叠的第一透明保护层、第一导电薄膜层、离子储存层、离子传导输送层、离子变色层、第二导电薄膜层以及第二透明保护层,第一导电薄膜层的材质为金属氧化物,离子储存层的材质为锂合金或者锂金属氧化物,离子传导输送层的材质为含锂的聚阴离子化合物,离子变色层的材质为金属氧化物,第二导电薄膜层的材质为金属氧化物。上述电致变色膜系,可实现多种不同的第一导电薄膜层、离子储存层、离子传导输送层、离子变色层以及第二导电薄膜层等功能材料的自由组合匹配,完善了各功能层之间的界面稳定性,能在较低的工作电压下,保证电致变色器件的长时间稳定,有利于应用。
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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,本发明提供了紫外光固化含HMMM树脂型二元醇水性聚氨酯的制备方法,该方法通过将多官能度交联剂六甲氧基亚甲基三聚氰胺树脂(HMMM),融入到水性聚氨酯中,改性得到含HMMM树脂型水性聚氨酯;再以紫外光固化,制得含HMMM树脂型水性聚氨酯木器漆胶膜。该方法提高了水性聚氨酯膜在粘结性能、耐水性、拉伸性能以及膜的硬度。
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本发明提供了一种创面止血修复纳米复合材料及其制备方法,属于医用材料技术领域。此纳米复合材料以重量份计包括纳米凹凸棒石17~25份,纳米蒙脱石21~28份,纳米电气石17~25份,醋酸铈1~5份,湿润添加剂0.5~3份,高聚物28~50份。本发明首次将具备止血功能的凹凸棒石、蒙脱石与静电纺丝技术结合,其中凹凸棒石、蒙脱石的部分硅羟基在止血材料中与高聚物的氢键结合,形成稳定结构;剩余部分硅羟基在材料表面发挥止血与亲水作用,得到的止血材料具有性能稳定、止血速度快、使用方便、有利于伤口愈合、生物相容性好、成本低廉的优点,在生物医用材料领域具有广阔的应用前景。该复合材料具有高吸附性,经高附加值加工后可以研制系列生物健康功能材料。
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本发明属于功能材料及其制备技术领域,涉及一种有机非线性光学晶体材料DOBT及其制备方法,先以甲醇作为溶剂,制备等摩尔量的对甲苯磺酸甲酯及2‑甲基苯并噻唑溶液,再将制备的两种溶液混合进行反应后,加入等摩尔量的3,4‑二甲氧基苯甲醛,并加入催化剂进行反应得到晶体生长原料,然后采用自发成核法进行DOBT晶体生长,得到的晶体属于非线性光学晶体,结构中带有苯并噻唑环的分子,进一步提升了晶体的非中心对称程度,有利于产生较大的二阶非线性光学系数;其二阶非线性光学性质约是KDP的6倍,同时还具有良好的电光性能。该晶体制备方法简单方便,且非线性性能较好,具有较高的应用前景。
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本发明公开了一种水下释压的反声障板,包括:反声结构、密封释压结构和限位减振安装结构;所述反声结构通过限位减振安装结构安装在密封释压结构内部,形成反声障板;所述密封释压结构包括:位移补偿框架,所述反声障板通过位移补偿框架的弹性变形实现水下释压;该反声障板基于多孔材料声学特性,采用液体饱和的开孔泡沫金属作为主要反声功能材料,液体饱和的开孔泡沫金属外层封装有释压结构,通过位置补偿结构及其内部充满的液体,可实现内外压力平衡,进而实现高静水压力下反声障板的水下释压,相比现有技术,相同的高静水压力下,可以显著降低反声障板的重量和厚度,并提高隔声效果。
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