一種La2O3摻雜W?Mo合金材料及其制備方法,涉及難熔金屬功能材料及粉末冶金領域。本發明將適量高熔點金屬W摻入La2O3?Mo合金中,以期望在保證La2O3?Mo合金已有的良好的塑性的基礎上提高Mo合金的高溫力學性能。
本發明屬于功能材料技術領域,提供了一種隱身輪胎裝飾蓋,包括輪轂蓋(1)和偽裝草(2),所述輪轂蓋(1)內側有固定支架,固定支架將輪轂蓋固定連接在車輛輪轂上;所述輪轂蓋(1)為多層結構,依次包括基材(16)、紅外隱身涂層、雷達吸波涂層(13)、金屬反射層(12)和保護層(11);當輪轂蓋(1)與車輛輪轂固定連接時,所述保護層(11)位于靠近車輛輪轂一側;所述偽裝草粘貼在所述輪轂蓋(1)的基材(16)上遠離紅外隱身涂層一側的表面上,本發明的紅外隱身涂層包括內部分散有相變膠囊的降溫涂層和采用低導熱系數的隔熱涂層。本發明的隱身輪胎裝飾蓋能解決車輛輪胎部位的隱身問題,顯著提高紅外隱身效果。
本發明提供了一種利用粉煤灰制備羥基方鈉石型沸石的方法,屬于無機功能材料生產制備領域。本發明以粉煤灰為原料,采用亞熔鹽體系堿水熱法合成制備沸石羥基方鈉石,該方法將粉煤灰中占大量的難溶惰性的物質在超高濃度氫氧化鈉水熱條件下完全轉化為羥基方鈉石,充分利用粉煤灰中硅鋁物質,減少硅酸鹽雜質,即可合成制備高純度的羥基方鈉石,該方法所需要堿濃度較大,無需添加或少量添加其它藥品,制備的羥基方鈉石沸石純度達到90%以上。
本發明涉及納米材料精確圖案化印刷設備。本發明利用噴墨打印技術將納米材料懸浮液以點陣形式打印在曲面或平板上,作為引導納米顆粒組裝的模板,可誘導納米材料自組裝成精確可控的圖案化功能材料。納米材料在基底上大面積精細可控印刷,使其在微納電子電路、光學元件、生物檢測等方面都具有潛在的應用價值。
一種制備CeO2/K1.33Mn8O16復合結構納米線以及CeO2納米管結構的方法,屬于功能材料領域。利用K1.33Mn8O16納米線為反應前驅體,在Ce(NO3)3水溶液中水熱處理K1.33Mn8O16納米線,可制得CeO2納米晶負載于K1.33Mn8O16納米線表面的CeO2/K1.33Mn8O16復合結構納米線;選用表面活性劑十二烷基苯磺酸鈉(SDBS)作為K1.33Mn8O16納米線表面的異相成核調節試劑,并改變Ce(NO3)3水溶液濃度水熱處理K1.33Mn8O16納米線,又可合成出CeO2納米管狀結構材料。所得產品在污水處理領域具有較好的應用前景。
一種人體工效學智能窗系統的設計搭建方法,屬于功能材料技術領域。整個系統可分:電致變色器件、感應器和中央處理單元、控制單元、電源。根據人體工效學計算出人體最適于的自然光照,通過所建立的數學模型控制電致變色器件,變色器件可改變顏色來調控進入屋內的太陽光。系統根據不同光照而進行相應變化,實現不同光譜區域的光譜峰位和強度的調控,同時進行數據的收集與分析,進而可以調整室內的亮度和溫度,減少了照明和控溫用電。而且此系統有利于發展高效的電致變色器件,為智能窗系統的普及和智能建筑材料的快速發展提供動力。
一種Mo2FeB2基鋼結硬質合金的制備方法,屬于結構功能材料制備領域。本發明采用BN、羰基鐵、Mo作為反應原料先制備出高純度的Mo2FeB2三元復合硼化物粉。用所制備的Mo2FeB2粉作為硬質相,鐵基合金粉作為粘結相,制備Mo2FeB2基鋼結硬質合金。其優點在于:(1)制備出Mo2FeB2粉純度高,無雜質相,易破碎或無需破碎。(2)Mo2FeB2硬度高,導電率高,具有良好的耐磨性、耐腐蝕性和耐高溫性,且與鋼基體的潤濕性良好,其鋼結硬質合金組織易控制,力學性能優異,性能穩定。(3)鋼結硬質合金的燒結溫度低,能耗低,適用于工業化需求。
本發明屬于功能材料技術領域,公開了一種多孔高效光熱材料、其制備方法及高效光熱水蒸發薄膜、其制備方法和應用。本發明首先用超分子自主裝法制備了多孔高效光熱材料,增加材料的比表面積,并且酞菁銅以片層裝負載于石墨相氮化碳上,形成Ⅰ型半導體,調整了能帶結構,減小帶隙,增加太陽光譜的利用率,調控載流子的躍遷,提升光熱性能。本發明制備工藝簡單,成本低,反應條件溫和,可實現連續制備,具有很廣泛的應用前景。
本發明涉及一種氮化硼納米顆粒光致發光熒光材料及其高產率制備方法。制備方法是以硼酸和氯化銨為反應物,氯化鉀或/和金屬氧化物為助劑,氮氣為載氣,在800~1000℃溫度下煅燒2~8小時,產品經鹽酸或/和水洗滌,60℃干燥得到白色粉末狀氮化硼;通過煅燒過程升溫、氣速調控以及反應器內干燥劑引入等工藝條件控制,實現氮化硼產率有效提高。該方法制得材料為納米級的粒度均勻球形氮化硼顆粒,具備特殊光致發光熒光性、高比表面積、高zeta電勢、良好水分散穩定性。本發明提供了一種制備工藝簡單,成本低廉,產率高、易于實現批量生產的方法,此氮化硼納米顆粒光致發光材料在醫學、功能材料、光探測器等領域具有潛在的應用價值。
本發明屬于功能材料領域,具體涉及一種釤鉭共摻的鈮酸銀基材料的多層介電儲能材料及制備方法,可用作脈沖電容器的電源。該材料的化學式為Ag1?3xSmxNb1?yTayO3,0.02≤x≤0.10,0.2≤y≤0.7,具有電場誘導反鐵電?鐵電相變特征。通過流延工藝手段,獲得了薄介質層厚度(1~50微米)、高致密度和小晶粒尺寸的多層介電陶瓷,有效的提升了鈮酸銀基陶瓷的擊穿場強;同時借助Sm元素的小離子半徑和異價離子摻雜引入氧空位穩定反鐵電的特性及Ta元素摻雜使反鐵電相M2和M3降至室溫的作用,最終獲得了擊穿場強高達1000kV·cm?1~1550kV·cm?1,儲能密度為10~16J·cm?3,儲能效率高達60~95%的鈮酸銀基多層介電儲能材料。
一種去除水體中Cd2+的生物炭負載零價鐵材料的制備方法及其應用,屬于環境功能材料與生物質資源化回收利用領域。本發明形成的復合材料可以有效吸附水體中的Cd2+污染。包括以下步驟:將小麥秸稈和玉米秸稈風干、粉碎、烘干、過篩后置于管式爐中,在500℃或700℃下高溫熱解得到小麥秸稈生物炭和玉米秸稈生物炭。將生物炭和FeSO4·7H2O混合加去離子水攪拌,放入三口燒瓶,滴加NaBH4,待反應完全后得到生物炭負載零價鐵復合材料。本發明工藝簡單,成本低,易操作,能夠有效去除水中Cd2+污染,同時實現廢棄物資源化回收利用,避免了秸稈焚燒產生的環境污染問題。
本發明提供一種低熔點金屬顆粒的制備方法、導電漿料及其制備方法,涉及功能材料技術領域。本發明提供的低熔點金屬顆粒的制備方法包括:步驟S11、提供具有流動性的有機樹脂載體;步驟S12、將低熔點金屬材料和所述有機樹脂載體加入到密閉容器中,抽真空或充入保護氣體;步驟S13、使密閉容器內溫度高于低熔點金屬的熔點,并進行攪拌分散;步驟S14、攪拌分散完成后,降溫至低熔點金屬的熔點以下,并在降溫過程中持續攪拌,得到分散于有機樹脂載體中的低熔點金屬顆粒。本發明的技術方案能夠實現低熔點金屬顆粒的有效制備。
一種應用于催化濕式氧化的Cu?凹土?殼聚糖鰲合型微球催化劑的制備方法屬于環境功能材料技術領域。本發明以凹土和殼聚糖炭為載體,Cu0,和Cu2O為主要活性組分,制備成螯合型微球催化劑。催化劑的制備是利用殼聚糖、凹土和金屬離子之間的螯合作用,先形成溶膠,將溶膠滴入氫氧化鈉溶液中固化形成為球狀,再經過水洗,冷凍、凍干和氮氣煅燒過程制備成微球催化劑。本發明制備出的催化劑具有較大的比表面積且制備成本低,通過金屬離子與載體以鰲合的形式結合起來,有效減少金屬離子浸出。將該催化劑用于濕式氧化處理廢水,發現對富里酸、腐殖酸和垃圾滲濾液納濾濃縮液的去除效果較好,COD去除率可達84%~94%。
本發明提供了一種新型含硅超低碳鋼的生產制造方法,屬于超低碳鋼冶煉技術領域,所述方法包括:鐵水采用脫硫劑進行KR法脫硫,獲得低硫鐵水;將所述低硫鐵水進行頂底復吹轉爐冶煉,獲得鋼水;將所述鋼水進行LF精煉,后進行RH真空精煉,獲得精煉鋼水;對所述精煉鋼水進行連鑄,獲得板坯;將述板坯進行精整,獲得新型含硅超低碳鋼;其中,所述脫硫劑的化學成分以質量分數計包括:CaO≥80%,CaF2≥6%,SiO2≤10%。該方法通過對新型含硅超低碳鋼的冶煉工藝進行改進,能夠制造出磁性功能材料用新型含硅超低碳鋼。
一種銅基金屬?有機框架材料的制備及其乙炔/二氧化碳分離應用,屬于多孔功能材料制備和氣體分離技術領域。由有機配體5?羥基間苯二甲酸、雙(4?吡啶)胺與醋酸銅在N,N?二甲基乙酰胺(DMA)和水混合溶液中,經由溶劑熱反應得到。該MOF結構具有較高的孔隙率,同時擁有規則的一維通道,孔道內有著開放的銅金屬位點,強化了乙炔氣體分子與框架的作用力,且孔道尺寸大于低碳烴分子動力學尺寸,為乙炔氣體的吸附過程提供了基礎。該MOF材料有很好的乙炔與二氧化碳分離選擇性,經計算,IAST分離選擇性高達17。該MOF材料有良好的循環穩定性,在多次乙炔氣體的吸附?脫附過程中保持吸附量不變,降低了分類過程的經濟能耗。
本發明涉及含有C4以下烴類化合物的輕烴混合物的利用領域,公開了一種從輕烴混合物中分離C4以下端烯烴的方法。該方法包括:(1)在氮氣下,引發劑和有機溶劑存在下,將輕烴混合物中C4以下端烯烴的部分或全部與馬來酸酐進行共聚反應;(2)將步驟(1)得到的產物進行氣液分離,得到氣相產物和液固混合物;以所述氣相產物的總重量為基準,所述氣相產物中C4以下端烯烴的含量為1重量%以下;(3)將步驟(2)得到的液固混合物進行液固分離,得到的固體產物為含有馬來酸酐官能團的聚合物;其中,所述輕烴混合物為含有C4以下的烴類化合物的混合物??梢詫崿F從輕烴混合物中將C4以下端烯烴組分分離并轉變為功能材料的原料進行利用。
一種顏色隨視角改變的結構,包括多孔模板材料以及復合于所述多孔模板材料孔道內壁或底部的納米管/納米線,該顏色隨視角改變的結構以多孔模板材料為基礎,包括孔道內壁復合金屬納米管及金屬氧化物、氮化物納米管的多孔氧化鋁模板以及柔性透明多孔有機高分子模板,并通過該光學干涉結構實現光角變色。通過復合磁性金屬或合金納米線可供磁性檢測,通過復合半導體氧化物納米管可提供豐富的半導體性質。本發明的優點在于:通過設計光學干涉結構實現的光角變色效果,簡單易于觀測;可以通過復合其他功能材料如磁性材料、半導體材料等,形成一種多功能復合結構,可廣泛應用于指示標志、標簽商標、防偽技術、傳感器技術等眾多領域。
本發明屬于精密合金功能材料領域,特別涉及一種高磁致伸縮系數高塑性易加工的FeAl軟磁合金,可用作高頻變壓器、磁頭以及磁致伸縮換能器、水聲和超聲加工用的振蕩器部件等。該合金的化學組成成分(重量%)為Al?11.6-16.3%,Mg?0.002-0.010%,Tb?5.0-6.8%,Mn≤0.10,Si≤0.15,C≤0.03,P≤0.010,S≤0.010,余為Fe。通過Tb、Mg元素的添加以及采用相應的合金處理工藝,合金磁致伸縮系數最高可達52,室溫延伸率和面縮率最高可提高1倍,合金的抗拉強度和屈服強度提高18-20%。合金磁致伸縮性能優異,塑性好易加工,又具有較好的高溫抗氧化、抗硫化及耐腐蝕性能。與現有技術相比,FeAl軟磁合金的綜合性能有明顯改善,加工性能的提高促進了現代化器件小型化輕量化的發展,進一步滿足了應用需求。
本發明公開了一種自發反重力輸運微小油滴的水下油泵及其制備方法和應用,屬于功能材料及流體控制技術領域。本發明將水下超疏油銅網與石英玻璃管材組裝起來,并在所述的石英玻璃管材內壁、水下超疏油銅網的上表面,均覆蓋水下親油材料層,制得自發反重力輸運微小油滴的水下油泵。與所述水下超疏油銅網下表面接觸的油滴會在拉普拉斯壓的推動下,向石英玻璃管材內部運動,可持續進行水下微小油滴的富集和定向連續自輸運,可循環使用。本發明制備方法簡單,原料易得,成本低,在生產、環保等領域具有廣泛應用。
本發明屬于功能材料技術領域,特別涉及納米自清潔涂料及制備方法。攪拌下將銳鈦礦型納米二氧化鈦溶膠或摻雜稀土離子或金屬離子的銳鈦礦型納米二氧化鈦溶膠加入到溶劑中,然后加入聚硅氧烷原料;或在攪拌下將聚硅氧烷原料加入到溶劑中,然后加入銳鈦礦型納米二氧化鈦溶膠或摻雜稀土離子或金屬離子的銳鈦礦型納米二氧化鈦溶膠;充分攪拌,得到納米自清潔涂料。將涂料涂覆在基材上后形成的自清潔涂層在紫外或紫外-可見光照射下具有高效活性。涂料中聚硅氧烷的質量百分比含量為0.5~20%,溶劑的質量百分比含量為60~99%,銳鈦礦型納米二氧化鈦溶膠或摻雜稀土離子或金屬離子的銳鈦礦型納米二氧化鈦溶膠的質量百分比含量為0.5~20%。
本發明公開了屬于功能材料及擊穿場強測試技術領域的一種提高玻璃陶瓷脈沖擊穿性能的測試介質及測試性能。該測試介質為丙三醇,具有≈42.5的介電常數以及≈20kV/2.5mm的擊穿場強。測試方法為:制備玻璃陶瓷樣品,將所得的玻璃陶瓷樣品兩面分別鍍金膜,作為待測電容器的電極;將所得的電容器放入測試介質中測量其脈沖擊穿場強,所述測試介質為丙三醇。本發明提出的測試介質丙三醇非常適合作為固體高介電常數材料的脈沖擊穿測試介質。
本發明公開了一種制備航空發動機支承系統的阻尼結構件的方法,通過低溫制彈性絲-熱定型-纏繞-全約束熱定型的工藝組合將形狀記憶合金絲材制備成為金屬橡膠,經該方法制得的阻尼結構件具有形狀記憶效應和變剛度特性。本發明是將金屬橡膠這一結構阻尼材料與形狀記憶合金相結合,發展出同時兼具二者優點的新型金屬類結構性功能材料。該材料具備良好阻尼性能、大變形能力和大承載能力,并且彈性模量主動可控、環境適應性強、結構穩定可靠。由于集合了金屬橡膠和形狀記憶合金兩種材料的優點,能夠作為應用于航空發動機轉子支承,可實現無峰值轉子的設計。
本發明屬于金屬功能材料領域,涉及一種含有稀土元素的鎳鐵軟磁合金及其制備方法和用途,其中,合金化學成分按重量百分比為:鎳(Ni)40~83%,錳(Mn)0.38~0.56%,硅(Si)0.2~4.0%,鉬(Mo)3.0~5.7%,銅(Cu)2.0~8.2%,鑭系稀土元素Re0.02~15%,Re為鑭系稀土元素鑭(La)、鈰(Ce)、鐠(Pr)、釹(Nd)、钷(Pm)、釤(Sm)、銪(Eu)、釓(Gd)、鋱(Tb)、鏑(Dy)、鈥(Ho)、鉺(Er)、銩(Tm)、鐿(Yb)、镥(Lu)以及鈧(Sc)和釔(Y)元素中的至少一種,碳<0.015%,磷<0.015%,硫<0.015%,其余為鐵和不可避免的雜質。本發明通過添加合適的稀土元素并合理調整合金的成分,使Ni-Fe合金具有良好的合金化效果,從而改善Ni-Fe合金的原始顯微組織,進而改善Ni-Fe合金的綜合磁性能和力學性能。
本發明公開了一種具有超低遲滯的心肌細胞靈感激發的可編程復合水凝膠材料、制備方法及其應用。采用丙烯酰胺交聯丙烯酸十八酯作為主網絡,以經過植酸酸析作用的海藻酸纖維束作為副網絡,得到一種超低回滯率的物理交聯網絡的水凝膠材料。該水凝膠材料在極端環境下如低溫或長時間暴露在空氣中具有抗疲勞耐用的優異性能。本發明操作步驟簡單,制備成本低廉,避免了以往的水凝膠需要紫外光激發或高溫處理等復雜步驟,獲得了在復雜環境下依然抗疲勞,具有超低回滯率的可編程水凝膠功能材料,在電信號傳感器件、柔性可穿戴設備、生物醫學檢測器件以及柔性水凝膠可編程機器人等領域具有非??捎^的應用前景。
本發明提供了一種適形光療模塊、適形光療系統裝置及使用方法,所述的適形光療模塊包括依次層疊設置的支撐基底、電致發光層、封裝層和隔熱層,所述支撐基底的材質包括第一聚合物和/或第二聚合物,所述第一聚合物的玻璃化轉變溫度記為T1,所述第二聚合物的玻璃化轉變溫度記為T2,T2>T1。本發明通過具有形狀記憶的功能材料作為支撐基底,其形狀可隨溫度的變化而變化,因此可以完美貼合體內外不同結構的患處組織,對患處組織更好地進行光療。
本發明公開了一種電場誘導液態金屬在金屬基底上的可逆潤濕及應用,屬于微納米技術及功能材料制備技術領域。本發明通過電化學沉積方法制備了一種具有微納米結構的金屬多孔網表面,其制備方法簡單、易操作,且成本低;并利用電場誘導液態金屬在微納米結構不銹鋼多孔網表面實現快速可逆潤濕。此外本發明通過將電場誘導液態金屬在微納米結構不銹鋼多孔網上的可逆潤濕性應用到可控液體滲透器件中,以實現靈活控制液體滲透。綜上,本發明公開保護的技術方案實現了金屬基底表面液態金屬快速去潤濕及達到了快速可逆潤濕效果,適于市面推廣與應用。
本發明提供一種基于磁致壓電勢晶體管,包括基底和設置在所述基底上的鐵電晶體管,其中,所述基底由磁致伸縮材料構成,所述鐵電晶體管中包括壓電層。本發明的晶體管主要由三種不同功能材料磁致伸縮層基底材料、壓電層材料和半導體層材料復合構成,并且垂直堆垛而成。本發明的基于磁致壓電勢晶體管還可以作為磁傳感器。當該傳感器置于磁場中,磁致伸縮材料產生應變并傳給鐵電晶體管中的壓電材料,使壓電材料產生壓電勢;該壓電勢可以作為柵電壓,調節半導體內載流子濃度,使半導體內電阻發生變化,如果在半導體的源漏兩端加電壓,會使電流在施加磁場后發生變化。
碳納米管?聚苯胺電致變色復合薄膜的制備方法,屬于功能材料技術應用領域。將多壁碳納米管在王水中羧基化,干燥加入到異丙醇中分散,在ITO玻璃片上制備碳納米管薄膜,得到ITO導電玻璃;配制乙醇的稀硫酸溶液,后加入苯胺單體,得到電沉積聚苯胺前驅體溶液;選擇三電極體系,利用恒電位儀電鍍沉積,選擇恒電流沉積,在碳納米管薄膜表面進行電化學沉積聚苯胺電致變色薄膜;本發明制備的薄膜循環穩定性好、膜面均勻性好且潔凈。
本發明公開了一種水下氣泡反浮力單向導通的復合銅網的制備方法,屬于功能材料及流體控制技術領域。本發明將水下超疏氣銅網和水下親氣銅網用防水膠緊密粘合在一起,制得水下氣泡反浮力單向導通的復合銅網。水中氣泡能從復合銅網的疏氣側滲透到親氣側,而不能從復合銅網的親氣側滲透到疏氣側,實現了類似于二極管的單向導通的功能,可以用于控制水中氣泡的輸運方向。本發明制備方法簡單,原料易得,成本低,在生產領域具有廣泛應用。
本發明涉及一種二氧化錳包裹的聚多巴胺?硒的納米酶制備方法及其應用于活性氧的清除,屬于功能材料技術領域。本發明制備方法工藝簡單,操作方便,以鹽酸多巴胺,硒粉和高錳酸鉀為原料,利用氧化?還原法,氧化自聚合及氧化?還原法得到具有三層結構的納米酶。本發明制備的二氧化錳包裹的聚多巴胺?硒的納米粒子,顯示出了優異的納米酶的活性,能夠快速高效的清除超氧自由基,且該納米酶的生物相容性好,穩定性高,為生物醫療領域清除活性氧提供了新的選擇。利用該納米酶用于清除體內多余的活性氧,保持體內活性氧的動態平衡,將利于體內與活性氧相關的疾病的治療。
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