一種高溫度穩定性鈦酸鉍鈉基介質儲能陶瓷材料,屬于電子信息功能材料與器件技術領域。陶瓷材料為Na0.5Bi0.5TiO3?xBaTiO3?ySrTiO3?zZnTa2O6,其中0≤x≤0.1,0.2≤y≤0.5,0≤z≤0.2。本發明介質陶瓷材料不僅實現了高的儲能密度、儲能效率與功率密度,同時也實現了其他鈦酸鉍鈉基儲能陶瓷中沒有的滿足X7R標準的室溫下的溫度穩定性。
本發明涉及具有發光性能的光催化劑及其制備方法和應用,屬于稀土功能材料和環境污染治理技術領域。具有發光性能的光催化劑,其化學式為:CaTiO3:xEu3+,yZr4+;其中,0.5%≤x≤2.5%,1%≤y≤3%。本發明制得的具有發光性能的光催化劑,使用Eu3+、Zr4+兩種離子共摻,不僅使得該產品成為一種白光LED用紅色熒光粉,還使得該產品成為了一種性能優良的光催化劑。
芳基硫醚在醫藥、農業、染料工業和功能材料領域有著廣泛的用途,對人類的生產生活有著深遠的影響。本發明首次以芳基叔胺一步合成芳基硫醚類化合物的方法,即在銅鹽催化N,N?二甲基?1?芳基乙胺與(雜)芳基硫酚進行C?S偶聯合成芳基硫醚。本發明提供的方法具有產率高,原料易得,條件簡單,環保等優點。
本發明屬于功能材料領域,具體涉及一種殺菌、除味功能復合材料及其制備和使用方法。針對現有光觸媒材料用于冰箱殺菌時不能全方位殺菌、除異味,回收困難及二次污染等問題,本發明提供一種殺菌、除味功能復合材料及其制備方法。本發明的復合材料組成包括:按重量份數計,活性炭材料50~80份,納米氧化鋅20~50份,硬脂酸0.4~1.5份。制備時將納米氧化鋅粉末與分散劑混合,加入硬脂酸后,再將預處理好的活性炭浸入其中,浸漬提拉后烘干,即得復合材料。該材料可以有效的殺滅冰箱內部大腸桿菌、金黃色葡萄球菌等細菌,有效去除甲硫醇、三甲胺等異味氣體,延長食物儲存時間,達到保鮮目的。
本發明公開了一種高導電柔性發泡材料及其制備方法,屬于電子功能材料技術領域,制備方法包括:將經過預處理的石墨烯和碳納米管與造孔劑混合,加水配置成懸濁液;對懸濁液進行加熱蒸發,得到包裹有碳納米管/石墨烯的造孔劑結晶粉體;將聚二甲基硅氧烷預聚物和固化劑與造孔劑結晶粉體混勻制成膏狀漿料;膏狀漿料經成型、固化和清洗處理后,得到多孔泡沫樣品;多孔泡沫樣品經還原、清洗和烘干后,得到高導電柔性發泡材料。本發明最大限度地提高CNTs/GP的摻雜量,同時又能保證PDMS本身優異的柔性力學特性,最終能夠獲得兼具超柔性和優良導電性能的發泡材料。
本發明公開了一種快速高效功能化改性介孔材料的方法,涉及功能材料領域,用以解決現有技術中介孔材料功能化改性溫度高、技術復雜、耗時長和嫁接率低的問題。該方法包括:將介孔二氧化硅、改性劑和溶劑按照質量比為1g∶0.8?1.2g∶150?200g混合攪拌;將混合后的原料裝入水熱反應釜中;將水熱反應釜放入烘箱中,在100?140℃下保溫2?6h;對水熱反應釜中混合物進行過濾、洗滌和烘干,得到改性后材料;對改性后材料的形貌、結構和嫁接率進行表征。本發明采用水熱法對介孔材料進行改性,方法簡單,操作方便,可通過在較低的合成溫度及較短的改性時間下,獲得功能團嫁接率高以及孔道結構有序度高的改性材料。
本發明屬于納米金屬功能材料領域,提供了一種納米多孔金屬材料,其孔徑沿所述金屬材料的長度方向或徑向呈梯度變化,在電池與電化學多孔電極、催化劑載體、生物醫藥過濾器部件、復合材料制品等領域中具有廣闊的應用前景。該納米多孔金屬材料的制備方法:(1)制備含有活潑金屬和惰性金屬的前驅體合金;(2)分段或分部分包覆前驅體合金;(3)分段或分部分采用不同的去合金化條件進行去合金化處理。
本發明涉及吸波功能材料技術領域,具體涉及一種大功率微波暗室的耐高溫水泥基吸波材料及其制備方法。本發明使用鋁酸鹽水泥作為基體材料,使用泡沫和/或Al2O3空心微球作為透波填料;泡沫和Al2O3空心微球的加入可以改善水泥基材料的阻抗匹配,使更多電磁波能夠入射到材料內部,增加電磁波損耗;而Al2O3空心微球的引入不僅能夠抑制水泥的收縮,減少收縮裂縫的產生,還具有很好地導熱性,在大功率條件下可以加速散熱,降低角錐材料內外溫度。此多孔鋁酸鹽水泥吸波材料可耐1000℃高溫且吸波性能好,在高溫下不會燃燒,滿足在大功率、高溫條件下使用,且制備方法簡單;在大功率微波暗室中具有廣泛的應用前景。
本申請提供一種晶體生長裝置,涉及功能材料領域,包括爐體、籽晶桿、坩堝單元和加熱單元,坩堝單元與加熱單元均設于爐體內,加熱單元用于調節爐體內溫度;坩堝單元包括保溫罩、金屬坩堝、內層耐高溫坩堝、外層耐高溫坩堝和墊塊,金屬坩堝嵌設于內層耐高溫坩堝內,內層耐高溫坩堝嵌設于外層耐高溫坩堝內,墊塊支撐于內層耐高溫坩堝和外層耐高溫坩堝之間;保溫罩同時罩設于金屬坩堝、內層耐高溫坩堝、外層耐高溫坩堝的開口側;保溫罩設有提拉孔,籽晶桿穿設于提拉孔內且與提拉孔活動配合。運行時,該結構能夠減小晶體生長過程中坩堝的形變量,坩堝不易被損壞,使用壽命長,成本低。
本發明屬于功能材料制備技術領域,具體涉及氧化錫/二氧化釩復合納米材料及其制備方法。針對現有技術中二氧化釩在作為玻璃門窗等建筑物使用中耐候性差的問題,本發明提供了氧化錫/二氧化釩復合納米材料及其制備方法。該氧化錫/二氧化釩復合納米材料通過以下方法制備:首先合成二氧化釩摻雜粉體;然后將二氧化釩摻雜粉體分散在五水四氯化錫前驅液中,加入沉淀劑,微波加熱后,沉淀物經過濾、洗滌、干燥,即可。制備的氧化錫/二氧化釩復合納米材料以二氧化釩納米顆粒為核,氧化錫納米顆粒為殼作為保護層,不僅具有良好的可見光透過性,而且具有優異的耐熱性、耐濕性和化學穩定性。
一種鎢青銅結構高儲能密度及功率密度無鉛儲能介質陶瓷材料,屬于電子信息功能材料與器件技術領域。該陶瓷材料為A2?3xR2xBNb5?yTayO15,A為Sr、Ba中的一種,R為La、Nd、Sm、Gd、Dy、Ho、Er、Y中的一種或幾種,B為K、Na中的一種,0.02≤x≤0.2,0≤y≤5。本發明介質陶瓷材料具有優異的性能:相對介電常數εr900~2000之間,介電損耗5×10?4~6×10?3之間,直流抗電強度28~60kV/mm之間,儲能密度最高達2.8J/cm3,儲能效率最高達95.6%,功率密度在60MW/cm3以上;性能穩定,制備工藝簡單,能夠滿足現代儲能元器件的應用需求。
本發明涉及仿生骨復合材料及其制備方法和用途,屬于醫用功能材料技術領域。本發明提供了仿生骨復合材料,它是包含下述組分的原料制備而成的:明膠和/或膠原、羥基磷灰石和硅源。本發明還提供了所述復合材料的制備方法以及在制備骨修復材料中的用途。本發明提供的高度仿生化的具有纖維網絡結構的復合材料可為細胞提供與天然骨相似的微環境,符合骨組織工程的生物學要求,有望成為一種用于骨修復的理想的活性支架。
一種鈦酸鉍鈉基介質儲能陶瓷及其制備方法,屬于電子信息功能材料與器件技術領域。陶瓷材料為(Bi0.5Na0.5)1?xCaxTiO3?yK1.94Zn1.06Ta5.19O15,其中0.1≤x≤0.2,0≤y≤0.2。本發明介質陶瓷材料不僅實現了高的儲能密度、儲能效率與功率密度,同時也實現了其他鈦酸鉍鈉基儲能陶瓷中沒有的滿足EIA X7R標準的室溫下的溫度穩定性。
本發明涉及一種電致變色導電聚合物復合薄膜及器件制備方法,屬于光電功能材料及器件領域。本發明將納米材料和導電聚合物單體在溶液中通過原位化學氧化聚合制備得到納米材料/導電聚合物納米復合材料,然后在經過分離純化后的納米復合材料懸浮液中,加入導電材料,和/或分散劑,和/或成膜劑,配制成為成膜液,采用噴涂或澆注的方法制備成電致變色導電聚合物復合薄膜,并與電解質材料和導電電極組裝成電致變色器件。本發明制備的成膜液分散均勻,存放穩定,成膜方法簡單,制得的導電聚合物復合薄膜和器件具有快的響應速度,高的顏色對比度和循環穩定性,容易大面積化,設備簡單,制備成本低,可大規模生產,具有商業應用前景。
本發明公開了一種大口徑的金剛石側窗微型X射線管及封裝方法,其中,大口徑的金剛石側窗微型X射線管的底座采用鎳銅合金底座,窗體材料為金剛石,窗體通過焊料與鎳銅合金底座焊接,所述焊料為金剛石微粉、無氧銅基合金顆粒和蒙乃爾67合金顆粒的混合物燃燒至高溫熔融狀態。封裝方法中,主要是將焊料燃燒至高溫熔融狀態,并在600?700℃條件下,將窗體和鎳銅合金底座進行焊接密封。本發明能極大地提高原級譜的峰總比,且金剛石窗的機械強度高,X射線出射窗口更大,還能提高了原級X射線的激發效率。本發明有效地擴展了金剛石功能材料的應用領域,同時極大地提升了現有側窗式X射線管的性能。
本發明提供了一種金屬有機框架復合氣凝膠材料及其制備方法和用途,屬于功能材料領域。該復合氣凝膠材料是將金屬有機框架材料@纖維素氣凝膠碳化后而得;所述金屬有機框架材料@纖維素氣凝膠是由金屬有機框架材料和纖維素制備而得的氣凝膠。該復合氣凝膠材料具有優異的電磁屏蔽性能,其電磁屏蔽效能優于現有技術中的電磁屏蔽材料,其主要是通過對電磁波的吸收屏蔽電磁干擾,避免了電磁波二次反射造成的污染,克服了現有技術中電磁屏蔽材料可能會造成二次反射污染的問題。此外,該復合氣凝膠材料密度低,是優良的輕質電磁屏蔽材料,可應用于軍事裝備領域、航天航空領域、民用電子設備領域,作為吸波材料和/或隱形材料,具有良好的應用前景。
本發明公開一種芳綸1414纖維復合材料及制備方法,屬于芳綸應用技術領域。復合材料由芳綸1414纖維和石墨烯纖維包絡而成,其中,芳綸1414纖維為包絡原料,石墨烯纖維為紗芯;分別由石墨烯纖維、芳綸1414纖維送絲,轉杯紡紗法包絡,最后經過復合材料出紗處理,完成芳綸1414纖維復合材料制備工藝。纖維復合材料結構,在保證材料強度的同時,形成多功能材料;同時根據具體的材料產品用途和性能要求不同,通過纖維復合工藝調芯部和包絡部的幾何結構以及纖維性能,達到改變材料功能,從而衍生出系列功能性產品;在此基礎上,在擴大芳綸1414纖維應用領域,同時,促使芳綸1414纖維達到極大的利用化。
一種鈣鈦礦晶體生長體系及其制作方法,屬于功能材料領域。鈣鈦礦晶體生長體系用于在期望溫度內制作鈣鈦礦的單晶體。晶體生長體系包括被分層布置的第一液體試劑和第二液體試劑。第一液體試劑由第一分子構成,第一液體試劑在期望溫度下能夠保持為液相。第二液體試劑由第二分子構成。第一液體試劑和第二液體試劑不相互溶,且第二液體試劑是鈣鈦礦和/或用于制作鈣鈦礦的原料的良溶劑。第一液體試劑和第二液體試劑具有如下定義:在期望溫度下,第二液體試劑能夠以第二分子穿過第一分子之間的間隙從晶體生長體系脫離。示例中的鈣鈦礦制作方法能夠以高可操作性的方式實現單晶的鈣鈦礦制作。
一種用于提升生物相容性的血液接觸材料制備方法及血液接觸材料,涉及生物醫學功能材料領域。用于提升生物相容性的血液接觸材料制備方法是將MES、EDC、NHS和水混勻配制成活化劑;將富氨基涂層的基底材料浸入由透明質酸溶液和活化劑配制的第一混合溶液中進行第一次酰胺反應,再取出用水清洗多次,得到HA修飾材料;將HA修飾材料浸入由硒代胱胺溶液和活化劑配制的第二混合溶液中進行第二次酰胺反應,再取出用水清洗多次,得到血液接觸材料,該制備方法能顯著提高材料的生物相容性,從而降低不良反應的發生率;血液接觸材料具有很好的抗凝、抗平滑肌增生、促進內皮修復等功能和生物相容性。
本發明屬于電磁功能材料領域,涉及一種高取向高填充FeSiAl柔性復合紙的制備方法。本發明通過采取砂芯漏斗與聚丙烯微孔濾膜抽濾的方法,借助流體動力學原理實現自然狀態下的混亂取向的FeSiAl片狀顆粒在復合物中的一致取向;再通過乙酸丁酯對聚丙烯濾膜的溶解性,實現對附著于聚丙烯濾膜上復合材料的剝離。最終獲得的高取向高填充FeSiAl柔性復合紙可直接貼附在彎曲的表面并隨表面彎折,并且提供電磁屏蔽效果。本發明使用的設備簡單、成本低、無污染;制備的FeSiAl超薄柔性復合紙具有高填充度以及高度一致取向,相比現有FeSiAl復合材料有更高的磁導率及更低的微波介電常數。
一種自修復電致變色材料及其制備方法,屬于功能材料技術領域。所述自修復電致變色材料是由含至少1個呋喃基團的單體A和含至少1個馬來酰亞胺基團的單體B在25?90℃的溫度條件下反應得到的聚合物,可重復的發生化學交聯和解交聯反應,同時具有自修復性能和電致變色性能。本發明通過在電致變色材料中引入可修復基團,得到了一種既能實現變色又能進行多次自修復的新型的可修復電致變色材料,通過將得到的電致變色聚合物采用旋涂、刮涂、噴涂、流延成膜等方法在導電玻璃或柔性導電薄膜上成膜,得到的可修復電致變色薄膜的變色循環穩定性好,顏色變化均勻,響應時間快,且可實現多次自修復,有效提高了電致變色器件的使用壽命和實用性。
一種結構型光敏性二胺及其制備方法,屬于材料 技術領域中的感光性小分子功能材料,可用于合成光刻膠中的 重要組分-光敏聚酰亞胺(PSPI)。所述結構型光敏性二胺主要 成分的結構式為:H2N-R-R′ -R-NH2,其中R′為丙烯酰 基及取代丙烯?;?,R為鄰位含烷基、烷氧基或巰基的芳基。 所述結構型光敏性二胺的制備方法是以氨基鄰位烷基并含α 氫的芳香酮與氨基鄰位烷基的芳香醛進行羥醛縮合反應,并經 分離提純后得到。本發明的結構型光敏性二胺具有較高密度的 光敏活性基團,同時這些光敏基團均能與曝光波長相匹配,使 得感光靈敏度得到大幅度的提高,可用于制備高光敏性和分辨 率的光敏聚酰亞胺材料,在微電子、光電子、航空等領域中有 著廣泛的應用前景。所述制備方法簡單、容易控制。
砜作為一種重要的有機中間體,廣泛存在與藥物中,如治療抗偏頭痛藥物依來曲普坦、治療乳腺癌的阿多醌、治療骨關節炎的依他昔布,以及用于用于預防阿爾茨海默氏病的藥物γ?分泌酶抑制劑都含有砜的結構單元。因砜類化合物具有很好的抗菌活性,因此在有機農藥方面也有所應用,例如除草劑唑草胺和殺蟲劑氧化萎銹靈。此外在新型功能材料方面,多元二芳砜分子具有特殊的光物理性質,在發光二極管材料中也具有廣闊的用途。本專利開發了一種簡便高效的芳甲酰亞甲基二甲基溴化硫和硫代磺酸酯雙官能團化反應一步合成β?酮硫代砜類化合物的方法,此方法以中等至良好的產率獲得產物,且底物范圍寬、官能團耐受性高,具有很好的適用性。
本發明公開了一種多孔鈦復合材料及其制備方法,屬于金屬功能材料及高分子材料技術領域,它能有效地解決以調節參數的方法直接在多孔鈦基體上原位生長銀粒子和載蛋白或載藥物的微球與多孔鈦復合成形問題。先采用占位填料法制備多孔鈦,選用碳酸氫銨作為造孔劑,在150℃~180℃預燒結后成孔,后經真空燒結成型,從而獲得高孔隙率,且包含大量網絡狀貫通孔隙的多孔鈦基體。并且結合陽極氧化處理,使其成為既有宏觀孔又有微孔的多尺度孔結構多孔鈦。再通過光還原法在多孔鈦基體中原位生成銀粒子。接著選用交聯后的明膠微球作為載體,通過物理吸附包裹載入生物活性分子。主要用于修復人體硬質組織。
一種NiCuZn微波鐵氧體材料的制備方法,屬于功能材料技術領域,涉及磁性材料。首先采用分析純的Fe2O3、NiO、ZnO和CuO為原料,以Ni∶Cu∶Zn∶Fe=(1-x)∶y∶(x-y)∶2的摩爾比進行稱料和混料;然后球磨、烘干、在900℃預燒2~4小時;再研磨、摻入1~5%的低溫助燒劑Bi2O3后,二次球磨、烘干、在900℃下燒結4~6小時、研磨后得到目標產物。本發明采用固相法工藝,通過優化材料配方并選用Bi2O3為助燒劑,得到具有尖晶石結構、并適應LTCC工藝的NiCuZn微波鐵氧體材料。所制備的NiCuZn微波鐵氧體材料具有較低的鐵磁共振線寬和微波介電損耗,較高的飽和磁化強度和居里溫度,在加工性能上能夠滿足LTCC工藝要求,可用于制備片式小型化微波鐵氧體器件與微波無源集成功能基板,實現微波鐵氧體器件的小型化、平面化、集成化。
一種鐵合金氮化物納米巨磁阻抗薄膜材料及制備方法,屬于功能材料技術領域。所述材料為NIFE合金薄膜層和FEXN(X=AL、TI或TA)納米晶軟磁薄膜層彼此相間形成的多層薄膜體系。其中FEXN(X=AL、TI或TA)納米晶軟磁薄膜層的厚度小于其出現垂直各向異性的臨界值;NIFE合金薄膜層一方面阻止FEXN薄膜的柱狀生長,避免其垂直各向異性的形成,另一方面由于NIFE層的交換耦合作用,使整個多層薄膜體系具有取向良好的面內各向異性。由于整個多層薄膜體系的飽和磁化強度更大,從而可以獲得比同樣厚度的FEXN薄膜材料大得多的巨磁阻抗效應。本發明所述的鐵合金氮化物納米巨磁阻抗薄膜材料為制備具有巨磁阻抗效應的微傳感器提供了一種性能更為優異的材料選擇。
本發明提供基于分子設計的Ir(bt)2(acac)環金屬配體的綠光材料和橙光材料的制備方法,包括首先采用密度泛函優化了Ir(bt)2(acac)環金屬配體的基態S0結構;接著基于優化好的基態分子結構,采用含時密度泛函方法計算了配合物的前線軌道和吸收光譜;然后在優化好的S0構型的基礎上,使用UB3LYP開殼層方法優化配合物的三重態的幾何結構,對優化后的S0構型的Ir(bt)2(acac)環金屬配體鍵進行拉伸,然后對拉伸后變形的分子進行優化。本發明采用量子力學的計算模擬技術,在發光材料的開發和性能改善中,選用合適的母體根據此策略先進行分子設計,再根據模擬的結果進行實驗合成,在實際的合成過程中,更高效地獲得性能優異的橙光和綠光有機光電功能材料。
本發明公開了一種超疏水改性三聚氰胺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乳液對三聚氰胺泡沫進行浸漬處理,然后在加熱條件下進行乳液聚合,在三聚氰胺泡沫骨架上原位生長納米微球,最后經洗滌、干燥處理得到超疏水改性三聚氰胺泡沫,其中疏水改性乳液包括改性單體、引發劑、交聯劑、乳化劑、低表面能改性劑、溶劑和水。本發明制備的超疏水改性三聚氰胺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。
本發明涉及一種基于VO2核殼結構的熱致變發射率智能控溫涂層,屬于功能材料技術領域。本發明通過水熱/溶劑熱?煅燒法生長X@VO2(M)熱致相變復合材料,綜合利用了VO2的相變特性和核心粒子的特性,且核心粒子的種類具有多樣性;最終制備出的熱控涂層在低溫時,表現為紅外高透過特性,與高反射基底復合后得到高紅外反射(低輻射)特性;高溫條件下,X@VO2(M)核殼粒子表現為高反射和高吸收特性,此時會顯著增強紅外波在熱控涂層中的多次散射和多重吸收效應,通過調控X@VO2(M)核殼粒子在紅外透明粘結劑中的顆粒濃度和材料參數,以賦予整個材料體系紅外高吸收(低發射)特性,使得改性后的X@VO2(M)核殼涂層符合航天器的熱控需求。
本發明公開了具有生物抗污功能的材料、其制備方法及應用,涉及生物材料技術領域。生物除污的功能材料包括基材、在基材上形成的聚(酚?胺)涂層和超親水涂層;其中,聚(酚?胺)涂層是由含羧基的多酚化合物和多胺類大分子反應而得。該制備方法利用酚?胺化學涂層技術,在基材上形成聚(酚?胺)粘附涂層,然后利用聚(酚?胺)涂層上的胺基共價接枝透明質酸,形成透明質酸涂層。當涂層與水接觸后其表面形成一層水化層,形成超親水的表面,從而有效抑制血液中成分、內皮細胞、平滑肌細胞和炎性細胞等粘附、遷移和增殖,從而可以制備形成具有生物抗污功能的材料或器械如具有可回收功能的下腔靜脈濾器或中心靜脈導管或人工心臟輔助泵。
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