F、Mn共摻雜沉積納米SnO2透明隔熱薄膜,屬于新型功能材料。本發明是利用F、Mn元素共摻雜效應,最終使得薄膜材料中載流子數量增加,使得薄膜對紅外線反射率增加。F、Mn元素共摻雜的優點是可以避免單一元素過量摻雜,引起薄膜對可見光透過率的降低。F、Mn共摻雜可以應用于化學CVD和超聲噴霧熱解沉積中。
本發明涉及一種含能粒子激發型高效空氣負離子材料及制備方法,屬功能材料技術領域。它是利用攜能物質、稀土氧化物、二氧化鈦、電氣石為原料,采用機械化學復合方法制備而成的能夠產生高效率空氣負離子的復合材料。含能粒子激發型高效空氣負離子材料產生的空氣負離子,具有調節人體生理機能,消除疲勞,改善心腦血管疾病癥狀,提高人體免疫力等。同時能抑制多種病菌繁殖,能凈化室內的塵、煙、花粉、毛屑等可吸入顆粒物??蓮V泛用于涂料、乳膠漆、膩子、天花板、家具涂層等建筑材料中,也可用于塑料、纖維等領域。
本發明提出了一種基于二氧化釩薄膜相變特性的太赫茲波調制裝置及其方法,它由基底、二氧化釩薄膜和表面金屬超材料三層結構構成。這種太赫茲波調制裝置利用二氧化釩可逆相變過程中光電參數突變量大和相變時間短的特性,實現太赫茲波的強度調制。裝置調制方法是采用外加熱量、偏壓或激光激發中的一種或多種途徑來激發二氧化釩薄膜。本發明采用二氧化釩薄膜為核心動態功能材料來設計和制備太赫茲波動態調制器件,可以解決目前太赫茲動態器件調制效率低、調制速度慢的問題。
本發明公開了一種電催化劑及其制備方法,涉及催化技術領域,包括如下步驟:將底物NF進行預處理后放置于真空鍍膜室,在高真空環境下進行Alq3的蒸鍍,在底物NF上形成Alq3層;將形成有Alq3層的底物NF放入第一高壓反應釜中;配制溶液A,將溶液A倒入第一高壓反應釜中進行第一次溶劑熱反應,在Alq3層上形成Bi2S3層;將形成有Alq3層和Bi2S3層的底物NF放入第二高壓反應釜中;配制溶液B,將溶液B倒入第二高壓反應釜中進行第二次溶劑熱反應,在Bi2S3層上形成MoS2層。本發明的電催化劑引入有機小分子功能材料Alq3,能有效提高電催化劑的活性位點,增加電催化劑選擇范圍,提高催化效率,降低成本。
一種PVDF基聚合物薄膜的一步流延制備方法,屬于功能材料制備技術領域。本發明將PVDF基聚合物溶液流延在經親水改性后的基板上,利用基板上親水基團與聚合物中氟原子之間的氫鍵作用,使得PVDF基聚合物的第一層分子有序排列在基板上,并進一步誘導PVDF基聚合物中極性相的后續各層分子在基板上實現逐層靜電自組裝,然后經固化處理得到偶極子排列有序的PVDF基聚合物薄膜,本發明在一步流延過程中即可實現鐵電聚合物薄膜的自發極化,無需傳統流延成膜、拉伸和極化三步工藝,避免極化時薄膜擊穿的風險,簡化了生產流程,減少了設備投入,相比現有工藝具有簡單高效、成本低廉的優勢,非常有利于推進壓電、熱釋電聚合物薄膜的工業化生產。
本發明屬于非金屬礦物深加工利用、復合材料和功能材料領域,具體涉及一種透氣膜用重質碳酸鈣填料及其制備方法。本發明所要解決的技術問題是提供一種透氣膜用重質碳酸鈣填料的制備方法,包括以下步驟:將大理石破碎至直徑為40~70μm,按照重量比大理石粉︰水︰高分子表面活性劑=1︰0.2~1.5︰0.001~0.1將三者混勻后球磨過濾,再脫水至含水量不大于1%,解散團聚粉體,再干燥至含水量不大于0.2%,加入占干燥后粉料總重量0.5~3%的活化劑,在110~140℃充分反應,冷卻,混勻,包裝即可。本發明制備得到的產品性能良好,能夠較好地應用于制備透氣膜及其相關產品中。
一種有機-無機復合電致變色材料的制備方法,屬于功能材料技術領域,涉及電致變色材料技術,尤其是有機-無機復合電致變色材料的制備方法。在ITO玻璃上預先附著一層PS(聚苯乙烯)球,然后通過電化學方式在聚苯乙烯球間隙沉積無機氧化物電致變色材料,然后去除PS球后,在無機氧化物電致變色材料間隙通過電化學方式沉積導電聚合物電致變色材料,最終形成結構特殊的有機-無機復合型電致變色材料,通過考察其性能,發現該方法所得復合材料具有較豐富的可逆顏色變化、較快的響應時間、較好的穩定性,具有潛在的實際應用價值。
本發明涉及蓄熱材料及其制備方法,屬于多功能材料技術領域。本發明解決的技術問題是提供一種利用提釩尾渣制備得到的蓄熱材料。本發明蓄熱材料,由以下重量百分比的組分燒結而成:石墨3~15%,其余為磁選尾渣和普通陶瓷原料,且磁選尾渣和普通陶瓷原料的重量比為1:0.8~1.2,其中,磁選尾渣為提釩尾渣經碳熱還原后磁選得到。本發明以提釩尾渣為主要原料,采用碳熱還原?粉末冶金燒結工藝得到蓄熱材料,其制備方法簡單,不僅可以綜合利用提釩尾渣,解決提釩尾渣污染生態環境的問題,還能降低蓄熱材料的成本,且得到的蓄熱材料性能優異,蓄熱密度高,比熱容大,導熱性好。
本發明公開了一種高效吸附催化雙功能菌絲材料的制備方法,包括以下步驟:使用葡萄糖、蛋白胨和酵母浸出粉制備培養基;制備菌絲?氧化石墨烯,離心攪拌,恒溫培養;向制備的菌絲?氧化石墨烯中加入二氧化鈦納米材料和水合肼,將二氧化鈦納米材料、水合肼與菌絲?氧化石墨烯恒溫離心攪拌均勻,然后恒溫培養;對吸附催化雙功能菌絲材料進行蒸發濃縮、洗滌、干燥;使用γ射線對吸附催化雙功能菌絲材料進行輻照;制備得到的雙功能材料對放射性廢水中的有機物降解效果好,對重金屬元素吸附效果顯著,具有節能高效、易回收、工程化前景好的優點。
一種鈦酸鍶鋇氣凝膠的制備方法,屬于功能材料技術領域。首先,將醋酸鋇和醋酸鍶加入冰醋酸中,在50~80℃下水浴反應,得到鋇鍶前驅液;將鈦酸丁酯加入乙二醇甲醚中,在50~80℃下水浴反應,得到鈦前驅液;然后,將鋇鍶前驅液以1~5滴/秒的速度加入鈦前驅液中,不斷攪拌,形成鈦酸鍶鋇溶膠;在BST溶膠中滴加去離子水,攪拌形成濕凝膠,再經老化、有機溶劑浸泡后,得到BST濕凝膠;最后,將得到的BST濕凝膠進行超臨界干燥,得到BST氣凝膠。本發明通過選擇前驅體并控制前驅體的濃度,成功制備得到了BST凝膠,并最終采用超臨界干燥法首次成功獲得了BST氣凝膠;且得到的BST氣凝膠的比表面積大,可替代PZT氣凝膠。
本發明公開了一種可降解封堵器抗凝血及快速內皮化涂層及其制備方法,涉及生物醫學工程功能材料技術領域,提供的可降解封堵器抗凝血及快速內皮化涂層,包括帶有抗凝功能的聚合物A、具有促內皮修復功能的功能物質B以及可降解封堵器表面修飾的羥基官能團,所述聚合物A和功能物質B經交聯劑偶聯,并可與羥基官能團連接。其制備過程通過等離子體處理或強氧化劑處理的可降解封堵器本體材料,獲得的羥基官能團表面為后續與聚合物A的化學基團間發生有效物理化學交聯提供位點,本發明通過反應位點的設計,通過抗凝模塊及促內皮化合物模塊間的化學交聯,可以在保證抗凝功能的前提下,有效引入促內皮的化合物,實現封堵器植入后的快速修復。
本發明涉及無機功能材料制備方法領域,尤其是一種合成工藝簡單、流程短,可高效率地制備單分散、高純度的納米二氧化釩粉體的鹽輔助超聲熱解法制備M相二氧化釩納米粉體的方法,包括如下步驟:a、制備前驅體溶液:將輔助鹽及四價釩鹽溶于去離子水中,配置成釩源的前驅體溶液,并超聲分散處理;b、制備M相二氧化釩納米粉體:將步驟a制備的前驅體溶液置于超聲霧化器中并霧化產生霧滴,由載氣攜帶所述霧滴通過立式管式爐并通過高壓靜電收集器收集,隨后將收集到的粉體置于去離子水中,并進行超聲處理以及過濾,真空干燥后即得到M相二氧化釩納米粉體。本發明尤其適用于制備M相二氧化釩納米粉體的制備工藝之中。
本發明涉及具有核輻射防護功能的高硼化活性聚芳硫醚復合材料及其制備方法,屬于功能復合材料領域。本發明提供一種具有核輻射防護功能的高硼化活性聚芳硫醚復合材料,所述復合材料的結構式如式I所示,式I中,m1與m2的摩爾比為1~50:99~50;M為具有中子吸收、X射線屏蔽或伽瑪射線吸收中至少一種功能的金屬元素;→表示:金屬元素M與Ar1中的活性基團以化學鍵連接。本發明的高硼化聚芳硫醚復合材料具有吸收中子、γ射線和X射線等多種高能射線,其5?10cm厚度中子吸收系數可達0.9,抗輻射計量可達10?9?10Gr,熱形變溫度大于220度,是一種新型高性能核防護功能材料。
一種復合相變儲能材料及其制備方法,屬于功能材料技術領域。由相變儲能材料和支撐材料復合而成;相變儲能材料由棕櫚酸和硬脂酸經熔融混合而成,其中棕櫚酸的質量百分比為60~65%;支撐材料為膨脹石墨;相變儲能材料均勻吸附于膨脹石墨的孔隙中。復合相變儲能材料相變溫度為52~55℃,相變潛熱為160~170J/g,導熱系數為2.0~2.6W/m·K,其中脂肪酸低共熔混合物的質量分數為90~93%。本發明提供的復合相變儲能材料,具有適宜的相變溫度,蓄熱密度大,導熱系數高,化學穩定性好,應用于空調冷凝熱回收制備生活熱水系統中,能夠提高能源的利用效率。同時本發明提供的復合相變儲能材料的制備方法簡單有效、成本低廉。
本發明公開了一種a軸取向增強型AlN薄膜及其制備方法,屬于電子信息功能材料與器件技術領域。本發明采用如下制備方法:采用n型的Si(100)襯底,將其放入磁控濺射系統腔室中進行真空處理后,采用不同磁控濺射工藝并結合退火處理,首先制備a軸取向AlN緩沖層,然后在此基礎上擇優取向生長AlN薄膜,由于二者晶格匹配度高,從而改善了AlN薄膜的生長質量,降低其表面粗糙度,進而有利于提高AlN薄膜的壓電效應并降低聲表面波的傳播損耗;本發明制備過程中操作簡單易行,環保節能,原材料供應充足且價格低廉,批量化生產工藝可調控,便于批量生產及應用推廣,適合于制作現代通信技術中高性能通信元器件。
本發明提供一種利用各種廢布再生防水防污自潔地毯及其制作方法,涉及環境功能材料制備技術,具體涉及一種利用各種廢布再生防水防污自沽地毯及其制作方法。該利用各種廢布再生防水防污自潔地毯原料按重量份計為:再生紗線950~980份、超疏水納米二氧化鈦20~40份、改性樹脂30~50份。將回收的廢布進入清洗機進行清洗、殺菌、烘干;進入破碎機進行破碎;進入紡紗機進行紡紗;進入地毯編織機編制成地毯;將編制好的地毯進行印花;再進行防水防污處理;烘干、包裝。
本發明提供了一種耐熱羥丙基封端PDMS室溫快速自修復彈性體,它是由羥丙基封端聚二甲基硅氧烷、異氰酸酯和擴鏈劑為原料制備而成;其中,所述擴鏈劑為雙羥基二硫化物。本發明賦予柔性耐熱材料的室溫快速自修復功能,材料在室溫下就能快速完成自修復,且修復效率很高,同時具有良好的熱穩定性,可實現材料的免維護特性,有效提高可靠性、延長使用服役壽命,填補了這一領域的空白。本發明自修復彈性體使用性能穩定、使用范圍廣、使用壽命長,可應用于各類彈性體、涂層材料、灌封材料以及粘接劑等體系,尤其是應用于高溫環境或具有耐熱抗燒蝕要求的外防護涂層及柔性制件材料,如飛行器防熱涂層,其具有免維護、高可靠等優勢,應用前景優良。
一種柔性電致變色膜與器件及其制備方法,屬于功能材料及器件技術領域。所述柔性電致變色膜包括電致變色膜和多孔柔性襯底,其中電致變色膜由電致變色材料采用化學原位聚合法沉積于所述多孔柔性襯底表面。所述柔性電致變色膜膜層均勻且附著力良好,是一種不依附于電極單獨存在的柔性電致變色膜,對電致變色材料沒有特殊要求,凡是能夠化學原位聚合的電致變色材料均可制備得到該類柔性薄膜;其制備方法簡單,有效降低了電致變色薄膜制備工藝的復雜程度和制造成本;本發明提供的電致變色膜還可以封裝為柔性器件,降低電致變色器件制備工藝的復雜性及成本,從而有望使得大面積柔性電致變色器件得到推廣應用。
本發明涉及以鈦酸丁酯、正硅酸乙酯、硫磺為主要原料,無水乙醇為溶劑,冰乙酸為抑制劑,鹽酸為催化劑,采用溶膠-凝膠技術,制備新型光催化劑S摻雜SiO2/TiO2復合材料的方法,屬于復合材料領域。制備的新型光催化劑S摻雜SiO2/TiO2復合材料顆粒分布均勻,粒徑大小為10~80nm,在波數950cm-1處出現了Ti-O-Si鍵的紅外特征吸收峰;在紫外-可見光區域的最大吸收波長為405~435nm,TiO2為銳鈦礦相和金紅石相的混晶相,對亞甲基藍溶液的降解率為60~90%。本發明制備的新型光催化劑S摻雜SiO2/TiO2復合材料具有優良的可見光光催化性能,可廣泛應用于環境污染治理、光催化功能材料制備等領域。
本發明涉及雙層結構的Co2+/ZnO材料及其制備方法,屬于化學化工與功能材料技術領域。雙層結構的Co2+/ZnO材料為將Co2+/ZnO納米材料附著到絲網上,再將硬脂酸覆蓋在Co2+/ZnO納米材料表面;其中,所述Co2+/ZnO納米材料的化學式為Zn1?xCoxO,0.01≤x≤0.1;Co2+/ZnO納米材料的結構為雙層結構:底層為納米棒,上層為納米花;納米棒直徑為50~300nm,長度為100~600nm,納米花壁厚為30~100nm。本發明制得的材料具有優良的光催化性能和油水分離性能。
本發明公開了一種超疏水改性柔性泡沫及其制備方法和應用,屬于功能材料制備技術領域。本發明使用疏水改性濃乳液對柔性泡沫進行表面涂覆處理,使濃乳液在泡沫中被充分吸收,然后在加熱條件下進行乳液聚合,在泡沫內部形成納米孔徑結構,最后經洗滌、干燥處理得到超疏水改性柔性泡沫,其中疏水改性濃乳液包括改性單體、引發劑、交聯劑、乳化劑、低表面能改性劑和水。本發明制備的超疏水改性柔性泡沫具有優異的疏水親油性能,工藝簡單、反應條件溫和、不含有毒有害溶劑、成本低且周期短,有望實現材料的宏量制備和市場化推廣,實現材料在處理大面積水污染分離油水混合物中的應用。
本發明屬于功能材料技術領域,涉及一種復合納米材料以及制備方法、應用。一種多模態成像/光熱治療復合劑,由復合納米材料和靶向分子制備而成;所述復合納米材料包括磁共振成像納米粒子和缺陷二氧化鈦納米粒子,磁共振成像納米粒子均勻地附著在缺陷二氧化鈦納米粒子的表面。本發明還提供了所述多模態成像/光熱治療復合劑的制備方法和應用。本發明將磁共振成像納米粒子的T1磁共振成像與b?TiO2的光熱治療、光聲成像、光熱成像結合在一起,并對核殼結構進一步修飾,同時連接靶向分子,獲得集腫瘤治療、多模態成像、主動靶向于一體地診療一體點狀核殼復合納米材料。有望實現腫瘤的早期診斷、精確定位、原位治療,以及在治療過程中的實時追蹤與預后監測。
一種熱致變紅外發射率陶瓷薄片材料及其制備方法,屬于功能材料技術領域。所述熱致變紅外發射率陶瓷薄片材料為鈣鈦礦結構的La1-xSrxMnO3體系陶瓷薄片材料。制備時,采用一定摩爾比的La2O3、SrCO3和MnCO3原料,混入2-羥基丙三羧酸和純水,球磨、干燥后得到前驅體;然后700~1000℃下預燒前驅體,再次球磨、干燥后900~1450℃下燒結得到燒結粉體;然后軋制生瓷片,排膠,最后在900~1200℃下燒結得到最終產品。本發明制備的熱致變紅外發射率陶瓷薄片材料,其紅外發射率隨溫度的增加而增大,能夠實現室溫附近的紅外發射率突變,發射率最大變化范圍達到0.47。同時,該材料具有可靠性高、無功耗、質量輕的優點,可以滿足微小衛星的熱控要求,并在紅外偽裝和節能技術領域擁有廣闊應用前景。
本發明公開了一種鄰?碳硼烷并吲哚及其衍生物的制備方法,包括:以B(3)?芳基鄰?碳硼烷為原料,在催化劑、有機溶劑以及氧化劑的存在下進行反應,通過分子內BH/NH氧化脫氫偶聯構建鄰?碳硼烷并吲哚衍生物,催化劑為二氯(五甲基環戊二烯基)合銥(III)二聚體;有機溶劑為四氫呋喃或六氟異丙醇;氧化劑為醋酸銀、醋酸銅、三甲基乙酸銅、氧化銀、氟化銀中的一種或多種;反應的溫度為80?90℃;反應的氣氛為氬氣。本發明設計的鄰?碳硼烷并吲哚衍生物的制備方法具有合成條件簡單、操作方便、反應產率高、區域選擇性及底物普適性好等特點;本發明制備了一系列鄰?碳硼烷并吲哚衍生物,為探索其在生物醫藥和功能材料等領域的應用奠定了物質和技術基礎。
本發明提供一種通過霍夫梅斯特效應調節響應溫度的溫敏智能窗制備方法,屬于光電功能材料及器件領域。本發明將N?異丙基丙烯酰胺(NIPAM)和親水結構單元在水溶液中通過自由基聚合制備得到PNIPAM基共聚物,然后在經過沉淀/透析純化干燥后,溶解在不同濃度的具有霍夫梅斯特效應的鹽溶液中,并與兩塊透明玻璃夾持組裝成溫敏智能窗。本發明制備的共聚物結構均勻,存放穩定,制備方法簡單;此外,利用霍夫梅斯特效應,制得的熱響應溫度可以根據溶解的鹽溶液中離子種類及濃度簡單調控,組裝的溫敏智能窗的顏色對比度和循環穩定性好,容易大規?;?,設備簡單,制備成本低,具有商業應用前景。
石墨烯和四氧化三鐵復合納米材料的制備方法,屬于功能材料技術領域。本發明首先以改進的化學法制備氧化石墨烯;然后以氧化石墨烯和三價鐵離子為原料,通過溶劑熱技術一步原位還原復合得到石墨烯和四氧化三鐵復合納米材料,解決了現有技術中存在的石墨烯與磁性物質的界面結合力不足,磁性物質粒子形貌、大小、磁性不可控和不能在水中分散等問題,所制備的復合納米材料呈現微球形貌且表面疏松,具有高的比表面積,通過改變石墨烯與三價鐵離子的比例,可調節最終復合材料的磁性能和電性能,實現磁性石墨烯/四氧化三鐵復合材料的可控生長。本發明所制備的強磁電性能石墨烯/四氧化三鐵納米微球材料可用于生物醫藥、能源、隱身和電子材料等領域。
本發明提供了一種通過層疊復合提升阻水保溫保墑及力學性能的可降解地膜及其制備方法,本發明采用力學支撐材料、阻水材料及功能材料通過微納層疊共擠吹膜技術制備提升阻水保溫保墑及力學性能的可降解地膜,并通過保護層進行保護,提升阻水保溫保墑及力學性能的可降解地膜的制備方法為物料真空干燥→物料塑化擠出→層數倍增→包絡成環→吹脹成型→風環冷卻→牽引輥牽引→薄膜收卷,此種微納層疊薄膜是一種將十幾到上千層的材料交替層疊復合在一起的膜材料。其獨特的微納米層結構、層狀受限空間與豐富的二維層界面等特點,可以使得微納層疊薄膜在阻隔、光學透明性及力學等方面表現出普通多層薄膜難以比擬的優勢。
本發明屬于高分子功能材料領域,具體涉及到一種可注射葡萄糖響應性納米凝膠的制備方法,以甲基丙烯酸二甲氨乙酯、聚(乙二醇)甲基丙烯酸酯兩種單體利用反相微乳液的聚合方法進行聚合制備得到納米級的微凝膠。本發明制備的葡萄糖敏感型的可注射水凝膠,具有易于皮下注射、且能體內智能控制釋放胰島素以達到有效降低血糖的功能,可根據體系的pH值得變化實現智能調控,達到控釋藥物的目的,該方法采用常規原料及設備即可實現。
本發明公開了一種抗凝促心肌組織修復的可降解封堵器及其制備方法,涉及生物醫學工程功能材料技術領域,所述可降解封堵器的表面覆有多層經活化處理液處理的白蛋白以及重組人源化膠原蛋白層,且以白蛋白為打底涂層,表面的白蛋白以及重組人源化膠原蛋白層參與交聯反應。本發明經活化處理液及高溫制備的白蛋白打底涂層,具有與基底可降解封堵器材料牢固的界面結合力,通過簡易的層狀梯度吸附組裝,可有效地調節涂層中白蛋白及重組人源化膠原蛋白含量,所用重組人源化膠原蛋白,篩選規避了羥脯氨酸(O)且正負電荷相對集中的含有GER、GEK的細胞粘附性區段,為通過基因工程和發酵工程制備的膠原蛋白,是一種兼具抗凝血性能和促心肌組織修復性能的物質。
本發明涉及一種C3N5/CLDHs復合異質結光催化材料及其制備方法,屬于水環境污染物處理與功能材料技術領域。該C3N5/CLDHs復合材料是在C3N5上原位生長ZnAlBi水滑石并煅燒后制得;C3N5與CLDHs的質量比為1/1~1/20。此復合材料具有可見光催化降解抗生素,還原重金屬離子等特點??梢姽庹障?,C3N5/CLDHs?1/10對Cr(VI)的催化還原速率常數分別是CLDHs及C3N5催化速率常數的10倍和7倍;同時,它對鹽酸四環素的催化降解速率常數是對應CLDHs與C3N5的13倍和15倍。本發明制備的吸附?可見光催化材料在綠色、高效治理實際混合污染物方面具有重要的應用潛力。
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