本發明涉及功能材料技術領域,為解決環境污染物PAEs治理的日益緊迫,本發明提出了一種埃洛石基印跡固載酶的制備方法及其應用,所述埃洛石納米管通過兩步法合成新型綠色納米管基印跡固載酶,以埃洛石納米管為載體,選用乙二醇二甲基丙烯酸酯為交聯劑,表面經過硅烷偶聯劑改性的納米管為基底,以甲基丙烯酸甲酯為功能單體在載體表面接枝PAEs分子的印跡聚合物層。洗去模板分子獲得印跡載體制備的固定化酶固定更加穩定,固定量增大,同時具有專一、無毒、儲量豐富、價格低廉、易分離回收、可重復使用、穩定性強等特點,在制備過程中具有節約成本、對環境無害等優點。
本發明公開了一種基于黑滑石的復合材料的制備及其在微波吸收方面的應用,屬于吸波技術領域。首先將合成的無機納米材料?硅球通過溶膠凝膠法預先將金屬離子均勻固定在球層表面,然后通過高溫退火、酸堿刻蝕,隨后進行黑滑石復合,從而實現將礦物材料包覆無機納米功能材料。本發明的優勢在于,克服了傳統的將金屬離子混入水相或有機相,金屬離子容易團聚、分散不均的問題,同時增強了表面導電性能以及內部電磁損耗性能。制備的復合材料在提高吸波性能的同時,使用壽命得到了很好的保持;方法簡單,易操作,具有廣闊的應用前景。
本發明屬于功能材料制備技術領域,涉及一種在超臨界流體介質中剝離石墨烯、對其進行原位包裹改性,并將其作為導電填料制備導電橡膠的方法。本發明通過在超臨界流體中施加超聲或攪拌作用來剝離天然石墨,得到物理剝離的石墨烯,采用硅烷偶聯劑在超臨界流體中對石墨烯進行原位包裹改性,經硅烷偶聯劑包裹后的本征石墨烯能夠在水性環境下與橡膠乳液實現均勻復合,經干燥后得到導電填料分散均勻的高導電橡膠母?;蛑破?。
本發明涉及一種基于脈沖激光燒蝕的高精度快速薄膜熱電器件的制備方法。在基底上沉積電極層后,先在電極層表面沉積熱電材料,再利用激光燒蝕實現熱電材料圖案化,接著沉積絕緣層、噴涂上電極后制得薄膜熱電器件,此技術可有效降低加工成本、減少加工環節。通過引入激光燒蝕法實現熱電對高密度圖案化的同時,薄膜熱電材料可進行高溫沉積,有利于實現高性能核心功能材料的引入。此外,通過將單個熱電對的結構設計為“之”字型,實現同類型熱電材料相鄰排列,有效提高單位面積內熱電對的集成數量,從而薄膜熱電器件功率密度輸出獲得大大提升。
本發明公開了一種化學修飾的破骨細胞、制備方法和應用。所述化學修飾的破骨細胞由破骨細胞經四環素或四環素鹽修飾所得。制備方法包括以下步驟:(1)獲得破骨細胞;(2)將四環素或四環素鹽與破骨細胞混合,經酰胺化反應獲得四環素修飾的破骨細胞。本發明通過四環素或四環素鹽表面修飾增強其對于異位鈣化組織的粘附力和靶向性,讓破骨細胞去酸噬病理性的鈣化。本項發明遵循通過化學修飾在單細胞水平上控制OC功能的HO的概念驗證細胞療法。功能材料在細胞上的這種化學摻入顯示了針對各種疾病的藥物試驗的希望。
本發明提供了一種天然褐藻多糖磁材料及其制備方法和應用,屬于廢水處理技術領域。本發明選取天然褐藻多糖Salg為單體,以可溶性鐵鹽和硅源制備磁核材料,在無交聯劑的輔助作用下,通過一步法簡單快速合成天然褐藻多糖磁材料MN?Salg,天然褐藻多糖Salg是一種天然多糖,無毒,生物相容性好,其表面富含羥基(?OH)和羧基(?COOH),化學吸附位點豐富,基于褐藻多糖合成的功能材料MN?Salg,具有豐富的結合位點,可通過氫鍵相互作用吸附有機磷農藥,對水中有機磷殘留具有較好的去除效果,解決了傳統吸附劑去除水體中有機磷農藥殘留效率低、成本高以及二次環境污染問題,具有很好的應用價值和潛力。
本發明提供一種高透明性紫外屏蔽膜的制備方法,屬于高分子功能材料技術領域。本發明以黑色素為原料,在強堿性水溶液中攪拌處理,得到黑色素片段;將黑色素片段與聚乙烯醇、聚碳酸酯或聚乳酸樹脂混合溶解于水中,得到鑄膜液,其中黑色素片段的質量百分濃度為0.1~5%,樹脂的質量百分濃度為5~30%;將鑄膜液在聚乙烯平板上流延成膜,干燥后得到高透明性的紫外屏蔽膜。本發明中黑色素片段具有較低的分子量,可以均勻分散于透明樹脂中,具有優異的相容性和穩定性。黑色素片段的引入大大提高了透明樹脂的紫外屏蔽能力,同時能保持高透明性。本方法制備得到的高透明性紫外屏蔽膜可廣泛應用于車窗、建筑物窗戶、食品包裝、生物醫藥產品防護等領域。
本發明屬于梯度功能材料領域,公開了一種超細晶純鐵梯度材料制備方法。該方法以普通純鐵為坯料,采用液氮溫度下的大載荷沖擊與線性梯度溫度場熱處理相結合的技術手段,制備超細晶純鐵梯度材料,工藝簡單,操作便捷,無微孔隙和弱連接等制備微缺陷,制備效率高,經濟性好,可調控材料的超細晶化和梯度化。該方法可制成的梯度材料種類比較多,除純鐵外,也適用銅、碳素結構鋼、鈦合金等材料。
本發明公開了一種四氫呋喃參與的N?芳基?N?羥胺類化合物二氟丁氧基化的方法:將式(I)所示化合物、TMSCF2Br、無機堿、水和四氫呋喃混合,在0~55℃下反應5~24h,之后經后處理,得到式(II)所示化合物;本發明的反應條件溫和簡單,無需加入金屬催化劑;并且反應過程不需要無水無氧條件,操作簡便,反應產率較高,反應底物適用性較廣;此外本發明制備方法新穎,拓展了二氟卡賓和四氫呋喃的應用,對農藥醫藥和功能材料等領域有較好應用前景;
本發明涉及功能材料與器件領域,針對現有儲能陶瓷材料的擊穿場強和有效儲能密度較低的問題,公開了一種儲能效率加強高儲能無鉛鐵電陶瓷材料及其制備方法,該陶瓷的化學組成為(1?x)NaNbO3?xCaTiO3,其中0.15≤x≤0.9。作為優選,所述x=0.15,0.2,0.25,0.3,0.35,0.4,0.5,0.6,0.7,0.8,0.9。首次將鈣鈦礦結構的CaTiO3引入到鈮酸鈉基陶瓷中進行摻雜改性,達到高擊穿場強的同時獲得高儲能密度高效率,不但拓展了摻雜改性的研究方向,而且制備出了一種有應用前景的無鉛儲能陶瓷材料。
本發明公開了一種淀粉絮凝劑,其制備方法包括:以陰離子聚丙烯酰胺為母體,與甲醛發生羥甲基反應,再與配體鳥嘌呤發生接枝反應,得到具有所述淀粉絮凝劑。本發明制備方法簡單,操作方便,產率高;將陰離子聚丙烯酰胺進行改性,使其具有機械強度高,熱穩定性好。本發明還公開了所述淀粉絮凝劑在處理淀粉廢水中的應用及在吸附堿性品紅中的應用。本發明所得淀粉絮凝劑是可分離富集的功能材料,含有較多的氮原子和功能基團,對淀粉有較好的絮凝性,對堿性品紅有較好的吸附性能。
本發明涉及功能材料領域,公開了一種高分散性絲素蛋白?殼聚糖?3?甲基咪唑鹽己基噻吩?多壁碳納米管凝膠的制備方法,本發明利用共軛聚電解質3?甲基咪唑鹽己基噻吩和酸化碳納米管表面Π?Π鍵而非共價鍵的作用,使得改性碳納米管相互間吸引力減小,降低改性碳納米管的粘附性,改進其分散性,使制得的材料在溶液中具有高穩定性和親水性,極大地加快了制備速率,減小制備成本,同時該方法不會對后期的實驗步驟及所需制備的微粒性能產生影響,不影響實驗結果的科學性,實驗操作簡單、無毒、無害、綠色環保。
本發明公開了一種接枝陰離子聚丙烯酰胺及其制備方法,其制備包括:以陰離子聚丙烯酰胺為母體,與甲醛發生羥甲基反應,再與配體對氨基苯甲酸發生接枝反應,得到所述接枝陰離子聚丙烯酰胺。本發明制備方法簡單,操作方便,產率高。將陰離子聚丙烯酰胺進行改性,使其具有機械強度高,熱穩定性好的特點。本發明還公開了所述接枝陰離子聚丙烯酰胺在絮凝淀粉中的應用和在吸附堿性品紅中的應用,本發明改性聚丙烯酰胺是可分離富集的功能材料,含有較多的功能基團,對淀粉有較好的絮凝效果,對堿性品紅有較好的吸附效果。
本發明提供了一種表面增強紅外吸收襯底及其制備方法,屬于功能材料技術領域。本發明利用模板微球光刻加等離子體刻蝕的方式,能夠簡單、低成本、大面積的制備表面增強紅外吸收(SEIRA)襯底,且制備得到的SEIRA襯底中柱體陣列周期性好,保證SEIRA襯底具有較高的增強效率,解決了現有技術中SEIRA襯底無法兼顧低成本和高增強效率的問題。
本發明涉及鋰離子電池材料技術領域,公開了一種納米石墨涂層改性集流體,包括集流體箔材,所述集流體箔材的單面或雙面具有含納米石墨的涂層。本發明采用納米石墨作為涂層的主要功能材料,納米級石墨材料保留了高石墨化程度石墨的特點,導電、導熱效果好,同時納米化的特點可以提高石墨材料的分散性、涂覆效果等,適合于作為涂層材料。此外納米石墨材料較石墨烯成本低廉,適合于產業化推廣,用于鋰離子電池,能減少集流體與活性材料的界面阻抗,降低電池的內阻,提高電池循環壽命和倍率性能。
本發明公開了一種全打印仿生超感知柔性機器人皮膚。包括柔性上基底層、頂部電極層、粘合層、壓力敏感層、溫度?接近復合敏感層和柔性下基底層從上到下依次緊密組裝;壓力敏感層與頂部電極層和溫度?接近復合敏感層共同實現壓力感知;壓力敏感層作為壓敏電容的電介質;頂部電極層作為壓敏電容的頂電極;溫度?接近復合敏感層在作為壓敏電容的底電極的同時,其電阻值用于溫度感知,其對地電容值用于物體的接近感知。本發明的制備基于可打印方案,有著輕薄、可定制、加工條件溫和的優點,可作為工業生產、居家護理等場景中的人機交互接口,僅用三層功能材料即可實現壓力感知、溫度感知和接近感知的功能。
本發明涉及一種利用磁性活性炭復合材料?過硫酸氫鉀(PMS)復合體系及制備方法,可用于快速高效降解水體中有機染料并實現快速分離,屬于環境功能材料和水污染控制技術領域。該技術是通過磁性活性炭復合材料復配PMS復合鹽產生硫酸根自由基,可對有機染料進行快速氧化分解,使其達標排放,可以利用磁場回收再利用。本發明操作簡單易行,原料獲取多元,處理效率高,耗能小,成本低,適合處理大量污水,磁性活性炭易于回收,不會對環境造成二次污染。
本實用新型涉及一種太陽能微納米氣泡水機。本實用新型的目的是提供一種結構簡單、操作方便、安全環保、成本較低的太陽能微納米氣泡水機,以提高污水處理和水質凈化的效率。本實用新型的技術方案是:包括氣液混合裝置、直流直驅高壓水泵、壓力溶氣罐、節流裝置、太陽能電池板和PLC控制器,其中氣液混合裝置進水口接進水管路,氣液混合裝置進氣口經電動閥門接氣泵,該氣液混合裝置輸出口依次經直流直驅高壓水泵、壓力溶氣罐和節流裝置接出水管路,壓力溶氣罐內表面黏貼電氣石功能材料;壓力溶氣罐與節流裝置之間管路上接有遠傳壓力表,該遠傳壓力表與PLC控制器電路連接,PLC控制器與電動閥門電路連接。進氣口可根據需要連接臭氧氣體發生器,提高處理效率。
本發明涉及環境功能材料的制備技術領域,為解決目前塑化劑鄰苯二甲酸酯(PAEs)的污染問題,本發明提出了一種埃洛石基分子印跡納米材料的制備方法,包括埃洛石的純化,制備乙烯基修飾的埃洛石,最后利用模板分子、功能單體在交聯劑、引發劑的作用下在埃洛石表面進行自由基聚合,得到埃洛石基分子印跡納米材料。該材料對鄰苯二甲酸酯具有較強的特異識別能力、較高的吸附量等優點,可以實現分離并富集水體、食品中鄰苯二甲酸酯的目的,具有一定的實際應用價值。
本發明屬于功能材料制備技術領域,涉及一種利用紫外光照射超臨界流體制備納米金屬顆粒并將其原位沉積在催化劑表面的方法。本發明將超臨界流體技術與光沉積技術相結合,在光照還原前驅體生成納米顆粒的同時,利用超臨界流體優異的擴散性能和遷移能力,在超聲或攪拌等外力的輔助之下,將納米顆粒均勻地沉積在光催化劑表面,以制備納米金屬顆粒擔載型高效光催化劑。
本發明屬于水凝膠領域,具體公開了一種殺菌、低細菌粘附、細菌釋放的抗菌水凝膠的制備方法,包括:1)將響應型單體與環氧單體混合后進行自由基共聚反應,得到含環氧基響應型聚合物;2)將含環氧基響應型聚合物與含環氧基親水型聚合物混合溶于溶劑中,加入含氨基的殺菌劑進行環氧開環反應得到。本發明還公開了上述制備方法制得的殺菌、低細菌粘附、細菌釋放的抗菌水凝膠及其在作為傷口敷料中的應用。本發明方法制備過程簡單高效,得到的水凝膠功能全面且生物相容性較好,在生物醫學、組織工程領域有廣闊的研究前景,為功能材料的制備提供了新思路。
本發明涉及電子信息功能材料與器件技術領域,針對現有儲能陶瓷材料的擊穿場強和有效儲能密度較低的問題,公開了一種類線性高儲能高效率無鉛弛豫陶瓷及其制備方法,該陶瓷的化學組成為(1?x)CaTiO3?x(BNT?BAT),其中0.15≤x≤0.6。包括:一次配料、一次球磨、烘干、壓片預燒、二次配料、二次球磨、烘干、造粒成型、壓制成生坯及排膠燒結等步驟,本發明首次將CaTiO3加入到BNT?BAT儲能材料中,并且獲得了3.45?5.48 J/cm3的儲能密度和90.2%?99.6%的儲能效率,達到高擊穿場強的同時獲得高儲能密度高效率,拓展了摻雜改性的研究方向,發現了更高性能儲能陶瓷材料的作用原理。
本發明公開了一種具有雙峰孔結構的聚合物微孔發泡材料及其制備方法,包括以下步驟:1)將熱塑性聚合物粉體與無機納米粒子進行混合,制得熱塑性聚合物粉體表面包覆有無機納米粒子的納米復合粉體;2)在熱壓溫度120~200℃、熱壓壓強3.9~14.8Mpa的條件下,將得到的納米復合粉體進行熱壓成型,使無機納米粒子部分進入熱塑性聚合物粉體中,得到納米復合材料;3)將納米復合材料進行發泡,得到具有雙峰孔結構的聚合物微孔發泡材料。本發明方法制備過程簡單,對設備要求較低,得到了泡孔形態可控且呈雙峰孔結構的聚合物微孔發泡材料,賦予了材料獨特的物理機械性能,為功能材料的制備提供了新思路。
本發明涉及化學化工、功能材料技術領域,旨在提供一種吸油材料及其加工方法。該吸油材料中包含下述組分:100重量份的支化聚乙烯、0~1.2重量份的交聯劑,0~0.12重量份的助交聯劑;所述支化聚乙烯的支化度不低于30個支鏈/1000個碳,重均分子量不低于2萬,門尼粘度ML(1+4)125℃不低于2。本發明中采用的支化聚乙烯由乙烯一種單體聚合而成,原材料成本低;完全無定型,沒有結晶區域,對油和有機溶劑有更高的吸附能力。用于制備支化聚乙烯的催化劑制備工藝簡單,合成路線短,成本低,產率高,易于工業化。因此相對其它吸油材料而言,本發明的原料成本更低。
一種氨基甲酸乙酯分子印跡聚合物制備方法,經過如下五個步驟制成:一是二甲基-4-氨基苯基-二惡烷的合成;二是環糊精預處理;三是帶有醛基環糊精的制備;四是希夫堿化合物交聯聚合;五是氨基甲酸乙酯模板的洗脫后得到分子印跡聚合物。本方法利用β-環糊精分子接枝改性專一識別活性的官能基團作為分子印跡材料基質,以氨基甲酸乙酯類污染物為模板,通過上述步驟,得到針對氨基甲酸乙酯類污染物專一性吸附的特異性功能材料。生物相容性好,不會二次污染。因所用配體與生物體相容,幾乎有與生物識別體系同樣高效和專一的識別效果,能在水相中高效識別。
本發明提供了一種具有聚集誘導發光性能的水楊醛腙衍生物在檢測亞硝酸根離子中的應用,涉及有機光電功能材料技術領域。本發明首次將具有式Ⅰ所示結構的水楊醛腙衍生物應用于亞硝酸根離子的檢測中,且檢測簡單便捷、成本低廉;反應迅速,無需額外的試劑;靈敏度高;抗干擾能力強。實施例結果表明,本發明采用水楊醛腙衍生物在酸性條件下檢測亞硝酸根離子的最低檢測限可達到1×10?5mol/L的水平,對KCl、CaCl2、ZnCl2、MgCl2、KBr、KNO3等干擾離子具有很好的抗干擾能力。
本發明屬于功能材料技術領域,具體涉及一種金屬鋰基復合儲氫材料及其制備方法與用途。所述復合儲氫材料包括金屬鋰基硼氫化物,其化學式為LiM(BH4)3(M=Mg,Ca)。還包括催化劑,所述催化劑占所述金屬鋰基硼氫化物總量的0.5~10mol%,本發明的另一個目的是提供一種金屬鋰基復合儲氫材料的制備方法。在溫和條件下具有良好可逆吸放氫性能的鋰基硼氫化物儲氫材料,本發明的另一個目的是提供一種制備該類硼氫化物儲氫材料的方法,該儲氫材料能夠在氫的儲存器、燃料電池供氫源和氫的提純等領域得到廣泛應用。
本發明公開了一種在運動磁場中梯度材料的注漿成型的制備方法。其步驟為:1)準備半水石膏模具;2)將具有不同磁性的粉末按一定比例與水或非水溶劑混合,并在球磨機中攪拌成均勻彌散的漿液,澆注;3)施加磁場強度為0.1~10T的運動磁場,作用一次或反復多次;4)烘干,燒結成型。本發明方法的優點是:通過改變磁場強度、運動速度和磁場作用次數,可以獲得不同成分分布的梯度材料。利用成熟的陶瓷注漿成型方法使制備梯度功能材料的手續極大簡化、成本大大降低。
本發明公開了一種鈦摻雜的鋇鐵氧體陶瓷材料及其制備方法,這種陶瓷材料通過鈦摻雜實現致密化燒結,通過鈦離子對鐵離子的取代形成電子跳躍和不均勻導電結構。這種陶瓷本身具有高的剩余磁化強度,且利用這種不均勻導電結構可產生極大的介電常數。這種鈦摻雜的鋇鐵氧體陶瓷的制備方法為:先通過檸檬酸鹽溶膠凝膠法制備陶瓷先驅體,然后經成型和高溫燒結最終形成。其中,鈦和鋇的摩爾比控制為0.4~0.8,鐵和鋇的摩爾比控制為11.6~11.2。本發明工藝簡單,成本低,可同時獲得極高的介電常數和高的飽和磁化強度及剩余磁化強度。這種鈦摻雜鋇鐵氧體陶瓷作為一種重要的多功能材料,可用于開發制備相關的電子元器件。
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