本發明屬于功能材料技術領域,更具體地,涉及一種基于二芳基乙烯的多重圖像存儲材料、其制備和應用。該多重圖像存儲材料通過0.5~10重量份的二芳基乙烯類熒光分子、1~50重量份的液晶和/或納米粒子、0.1~5重量份的光引發劑以及1~70重量份的光聚合單體進行選擇性光反應得到;于該多重圖像存儲材料的同一空間位置,在日光下能夠呈現肉眼可見的全息圖案或二芳基乙烯熒光分子的異構體圖案,在紫外光下能夠呈現熒光圖案,實現顯性防偽和隱性防偽的有機統一,有效提高防偽性能。
本發明屬于壓電功能材料領域,公開了一種具有高阻尼性能的柔性壓電復合材料及其制備方法,該制備方法是:(1)制備壓電陶瓷粉體;(2)對壓電陶瓷粉體進行模板冷凍鑄造,制備得到三維多孔結構的壓電陶瓷;其中,模板冷凍鑄造所使用的模板為莰烯冷凍劑,模板冷凍鑄造所采用的凝固處理溫度為5℃~35℃;(3)將聚合物溶液覆蓋三維多孔結構的壓電陶瓷,得到壓電復合陶瓷;(4)真空除氣后固化,即可得到柔性壓電復合材料。本發明通過對制備方法所采用的關鍵模塊冷凍劑進行改進,以莰烯作為冷凍劑可以在5℃~35℃下快速凝固,與現有技術通常需要昂貴的液氮低溫以快速固化的普通模板相比,大大簡化了制備工藝。
本發明提供基于石墨和聚鹵代烴制備多孔碳雜化材料及其儲能應用,制備方法的特征在于:將聚鹵代烴、石墨材料、脫鹵試劑和溶劑混合均勻,在室溫經過球磨反應,實現聚鹵代烴脫鹵轉化為多孔碳,并且輔助石墨剝離生成石墨烯、同時分散石墨烯片層;隨后在惰性氣氛下高溫活化、洗滌、干燥后得到多孔碳雜化材料。該多孔碳雜化材料不僅可以作為性能優異的電極活性材料應用于儲能領域,比如用于超級電容或金屬離子電池中;還可以作為相應功能材料應用于催化、吸附等多個領域;從而有效緩解聚鹵代烴帶來的環境污染,提高白色污染物的附加值。
本實用新型提供了一種具有空氣對流散熱功能的計算機主體散熱結構,包括有散熱罩,在散熱罩內裝有散熱管,散熱管為上下排列的U型進、出水管,在散熱管外徑上過盈裝配有平行排列的散熱片,散熱片之間設有間隙,散熱管的進、出水管固定在散熱罩的罩壁上,且進、出水管處與供熱管路系統相連接,其特征在于,所述的散熱罩的四周封閉,上下部敞開,所述的散熱器上部設有表面涂有負離子、抗菌功能材料的導流器,所述散熱罩外側鋪設有散熱貼板。是一種能自動調節室內空氣溫度、濕度、增加負離子、抑制空氣細菌及凈化空氣,營造出室內良好的空氣環境,且散熱良好的具有空氣對流散熱功能的計算機主體散熱結構。
一種多功能便攜式保溫飯盒,包括:三層為不同功能材料制成的,第一層為抗菌、阻燃、去污、防油無紡布層(1),第二層為隔熱性、低透水性、防震動、緩沖的PVC保溫材料層(2),內層為低透水性、防油、去污的PVC保溫材料層(3)。其優點是:保溫時間長,防串味、防滲漏,體積適中,攜帶方便,特別適合于學生使用。
本發明屬于導電高分子功能材料領域,更具體地,涉及一種PEDOT:PSS薄膜及其制備方法與應用。本發明制備方法包括以下步驟:(1)在經過表面處理的基底上涂抹PEDOT:PSS水溶液,加熱固化形成PEDOT:PSS薄膜;(2)使用酸浸泡處理PEDOT:PSS薄膜,使PEDOT:PSS薄膜從基底上脫落,然后將薄膜轉移至展開溶劑中;(3)向展開溶劑中滴加功能助劑,推動PEDOT:PSS薄膜在展開溶劑表面展開,所述功能助劑溶于展開溶劑且表面張力小于展開溶劑;(4)將承印物壓至水面展開的PEDOT:PSS薄膜上,緩慢抬起承印物,并用氮氣干燥。本發明制備的可水轉印的PEDOT:PSS薄膜印刷光電器件,相比傳統的印章轉印技術操作窗口大、對表面粘附力要求低,并且可以將PEDOT:PSS薄膜轉印至凹凸不平的異形表面,應用前景廣闊。
本發明屬于功能材料技術領域,具體的,本發明提供了一種連有鄰苯二胺(OPD)的1,9?蒽二酰亞胺化合物及其制備方法和用途。本發明將OPD結構引入到1,9?蒽二酰亞胺的10位,構建了一類區分光氣和DCP的熒光探針。通過利用OPD結構與光氣和DCP的不同反應機制,該類熒光探針在與光氣和DCP反應后產生不同的熒光信號,從而實現了兩者的區分識別。該類熒光探針結構穩定,簡單易得,且可制備成聚合物負載的薄膜材料,該薄膜材料也能同時區分光氣和DCP,具有一定的應用價值。
本發明公開了一種三維石墨烯材料的制備方法,包括如下步驟:(1)利用氧化剝離的方法制備濃度為1~20mg/mL的氧化石墨烯溶液;(2)將步驟(1)所述氧化石墨烯溶液與還原性聚合單體混合得到混合液,其中所述還原性聚合單體在所述混合液中的體積分數為0.5~5%;然后將該混合液在60~80℃反應1~12小時,冷卻到室溫,即可獲得三維石墨烯組裝體;(3)將步驟(2)所述三維石墨烯組裝體進行冷凍干燥,即得到三維石墨烯材料。通過對關鍵反應物及其反應條件的選擇和優化,控制氧化石墨烯的還原程度,實現了低溫、簡單、易于操作且適合大規模生產的方式制備三維石墨烯及其功能材料。
本發明屬于功能材料領域,具體涉及一種低溫下制備六方相BMN薄膜/粉體的方法。所述方法包括:制備過氧?Nb?檸檬酸溶液;采用水溶液凝膠法制備BMN前驅體溶液;將BMN前驅體液煅燒后制備得到六方相BMN粉體;或將BMN前驅體液采用旋涂法制備得到六方相BMN薄膜。本發明采用成本低、易制備、無污染的水溶液凝膠法來制備BMN薄膜/粉體,在600℃下煅燒得到六方相的BMN粉體,在650℃下退火得到六方相的BMN薄膜,極大地降低了退火溫度,實現了低溫下制備六方相的BMN粉體/薄膜。
本發明屬于材料科學與生物醫用領域,具體涉及一種具有核殼結構的MRI及PTT診療一體化功能微球及其制備方法。所述功能微球包括聚吡咯納米粒子內核及包裹在其外表面的聚多巴胺外殼,所述聚多巴胺外殼上絡合有Fe3+,所述聚吡咯納米粒子與聚多巴胺的重量比為1:3.1?10.2,所述Fe3+與聚多巴胺的重量比為1:9.3?11.2。所述制備方法,包括S1.聚吡咯納米粒子的制備、S2.具有核殼結構的納米微球的制備和S3.MRI及PTT診療一體化功能微球的制備三個步驟。采用生物相容性優異的且無毒的聚吡咯及聚多巴胺制備功能微球,其在人體血液中的穩定性好,且同時具有T1造影效果和光熱效果,可用于核磁共振成像(MRI)和光熱治療(PTT),是一種具有極大潛在價值的診療一體化功能材料。
本發明公開了一種鐵電存儲器用鐵電薄膜的紫外光輔助制備方法,屬 于微電子信息功能材料與器件領域。本發明鐵電存儲器用PZT前驅體溶液 濃度為0.1~0.3mol/l。每次旋轉勻膠后,都對薄膜進行烘烤并輔以均勻紫 外光輻照,光照度為10~15mW/cm2,接著進行熱解處理,最后PZT薄膜在 550~600℃下退火處理。本發明鐵電存儲器用PZT鐵電薄膜為多晶薄膜, 具有良好的鐵電性能、抗疲勞性能及漏電流特性,且結晶溫度低的優點, 可與現有的Si半導體工藝兼容。
本發明公開了基于環糊精改性的棉織物Cot@β?CD及其制備方法和應用,特別是在染料吸附和薄層色譜法分離染料中的應用,屬于功能材料和薄層色譜分離技術領域。本發明將具有分離特性且化學結構相似的棉織物和β?環糊精通過化學鍵合集成后實現β?環糊精(β?CD)對棉織物改性。并且,本發明利用β?CD修飾的棉織物作為TLC板中的固定相,探究了β?CD修飾的棉織物對不同染料的吸附效果;據此,探究出合適的流動相,成功對混合染料進行分離,同時證實了β?CD修飾的棉織物材料的可循環層析分離特性,證實了環糊精改性棉織物作為TLC板固定相的潛在應用價值。
公開一種微納米磁性纖維制備方法,所述微納米磁性纖維包括芯層,所述制備方法包括以下步驟:復合:將磁性粒子與基材進行復合,得到磁性復合材料;加工:利用磁性復合材料制備磁性結構化預制棒;熱拉制:將磁性結構化預制棒采用熱拉制工藝制備微納米磁性纖維。還公開一種微納米磁性纖維,其包括芯層,芯層包括磁性粒子和基材,磁性粒子分布在基材內;磁性粒子選自如下一種或兩種以上:金屬磁性粒子、金屬化合物磁性粒子、金屬合金磁性粒子;基材選自如下一種或兩種以上:聚合物、無機玻璃材料及其復合材料。本申請的方法對多數磁性材料、磁性復合材料及其他功能材料的復合集成具備普適性,且對制備的微納米磁性纖維中磁性粒子濃度、分布、結構及纖維直徑具有調控能力。
本發明屬于功能材料領域,更具體地,涉及一種高模量低驅動電壓的液晶凝膠材料、其制備方法和應用。該液晶凝膠材料包括液晶和凝膠因子,所述凝膠因子通過自組裝形成空間網絡,且所述凝膠因子為手性分子,所述液晶分散在所述凝膠因子形成的有序的螺旋空間網絡中,所述凝膠因子的重量占所述液晶重量的0.1%至1.0%。本發明提供的高模量、低驅動電壓液晶凝膠材料,凝膠因子用量少,材料模量高、驅動電壓低、穩定性好,制備方法簡單,成型條件溫和,實用性強,在柔性顯示領域應用前景廣闊。
本發明屬于無機功能材料技術領域,具體涉及一種介孔LaFeO3鈣鈦礦型復合氧化物催化劑材料的制備方法,包括以下步驟:(1)將檸檬酸溶于去離子水中攪拌均勻,向溶解后的檸檬酸溶液中加入La(NO3)3·6H2O、Fe(NO3)3·9H2O溶解,調節pH值,加入FDU?12,加熱攪拌,成干凝膠;(2)加熱處理,研磨,加入NaNO2混合均勻;(3)煅燒,堿洗,然后抽濾、洗滌、烘干、研磨后即得。與現有技術相比,本發明具有以下有益效果:(1)原材料更廉價易得,熱穩定性更好的優勢;(2)該介孔材料具有高的比表面積,增大了與氣體有效接觸面積,從而提高了對CO氣體催化轉換效率;(3)所需條件更低碳環保。
本發明公開了一種桔瓣型調溫儲能相變纖維及其制備方法,屬于功能材料技術領域。它由等質量份數的相變組分與導熱組分經桔瓣型復合紡絲板以相互間隔排布的形式形成桔瓣型調溫儲能相變纖維,相變組分由相變母粒與聚合物組成,相變母粒與聚合物的質量比為10:90~30:70,相變母粒為由無機粉體吸附相變材料后與聚酯共混所得;導熱組分由導熱母粒與聚合物組成,導熱母粒與聚合物的質量比為10:90~30:70,導熱母粒為由導熱材料與聚酯共混所得。本發明基于相變纖維調溫速率慢的問題,提出了在相變纖維的制備過程中加入導熱粉體,增加其溫度靈敏性,提高了其溫度調節的速率。
本發明屬于建筑功能材料技術領域,具體涉及一種基于秸稈灰綜合利用的介孔SiO2保溫隔熱環保涂料的制備。本發明主要研究了功能性填料對涂料保溫隔熱性能的影響,在涂料中加入秸稈灰和介孔SiO2材料,使涂料在可見光和紅外光區最大反射率高達90%以上。本發明不僅增強了外墻對太陽光的反射性能,同時也減少了外墻對太陽光的吸收,從而降低了建筑物的表溫度,達到了保溫隔熱的效果,而且該涂料以水作為溶劑,不含重金屬、無毒無污染、施工工藝簡單方便、性價比高,是一種環境友好型多功能節能環保涂料。
本發明涉及一種光催化硫脲改性二維MXene材料的制備方法,包括MXene材料的合成,然后制備TiO2@MXene復合材料,最后通過末端改性制得硫脲改性的二維MXene材料即磁性多功能材料。本發明提出的制備方法操作簡單、成本低廉、應用范圍廣,具有實際應用價值。本發明還提出了一種多功能吸附材料同步吸附廢水中苯酚和鉛離子及光催化降苯酚的應用。
本發明公開了一種對光熱和濕度具有刺激響應性的纖維基扭轉驅動器及其制備方法與應用,屬于功能材料技術領域。該纖維基扭轉驅動器由質量比為(0.05~0.2):1:(25~40)的氧化石墨烯粉末、海藻酸納粉末及去離子水混合后并經紡絲、加捻處理得到,其中,纖維基扭轉驅動器對波長為780nm~1100nm,光強為100~500mW/cm2的近紅外光照射發生可逆的旋轉驅動行為,旋轉圈數為30~125圈,旋轉速度為90~520rpm/m;纖維基扭轉驅動器對相對濕度為40%~80%的外界環境發生可逆的旋轉驅動行為,旋轉圈數為250~330圈,旋轉速度為4000~10000rpm/m。本發明設計的纖維基扭轉驅動器中海藻酸鈉與氧化石墨烯協同發揮作用,使其在光熱刺激響應性智能驅動材料或濕度刺激響應性智能驅動材料方面具備較好的應用前景。
本發明提供了一種氮摻雜多孔垂直石墨烯納米墻陣列,利用氫氧化鎳作為模板,多巴胺的自組裝性質形成致密包覆層,隨后高溫碳化制備了一種氮摻雜垂直石墨烯納米墻陣列材料,并在其基礎上進行原位功能化修飾,得到了負載貴金屬納米顆粒、貴金屬合金納米顆粒、金屬氧化物、金屬硫化物、金屬磷化物、導電高分子等復合功能材料,探究了在超級電容器、鋰離子電池、水分解、電化學催化、無酶生物傳感器等領域的應用。
本發明涉及一種具有光敏性的納米復合超分子水凝膠的制備方法。在四氫呋喃溶劑中,以巰基聚乙二醇單甲醚或聚乙二醇單甲醚硫辛酸酯作為穩定劑,在還原劑作用下還原氯金酸原位形成聚乙二醇單甲醚自組裝單層保護的金納米復合粒子,再將質量百分比濃度為3~20%的聚乙二醇單甲醚自組裝單層保護的金納米粒子水溶液與質量百分比濃度為5~12%的α-環糊精水溶液混合,α-環糊精與納米金表面的聚乙二醇單甲醚組裝從而得到具有光敏性的納米復合超分子水凝膠。本發明合成方法簡便易行,所制備的金納米復合粒子具有良好的水分散性和穩定性,且納米金在復合超分子水凝膠中分布均勻。本發明制備的納米復合超分子水凝膠不但具有剪切變稀的性能,而且還具有光敏性,可望作為新型注射植入功能材料應用于生物醫學工程材料領域。
本發明公開了一種透射式全穆勒矩陣光譜橢偏儀及其測量方法,方法是將起偏臂產生的調制光線投射到待測樣件表面,檢偏臂將待測樣件反射(或透射)的光線解調并接收,通過對測量光譜進行諧波分析,計算獲得待測樣件的全穆勒矩陣信息,并通過非線性回歸,庫匹配等算法擬合提取待測樣件的光學常數,特征形貌尺寸等信息。橢偏儀包括起偏臂(包括光源,透鏡組,起偏器和伺服電機驅動的補償器),待測樣件和檢偏臂(包括伺服電機驅動的補償器,檢偏器,透鏡組和光譜儀)。本發明可實現各種信息光電子功能材料和器件,以及納米制造中各種納米結構的在線測量,具有非破壞性,快速和低成本的特點。
本發明公開了一種新型石墨相氮化碳聚合物材料及其制備方法和應用,屬于功能材料技術領域。所述的氮化碳材料為層狀結構,具有良好的結晶性,化學式為g?C3N3,所述聚合物材料可通過化學或機械方法剝離成單層或少層的二維材料。所述石墨相氮化碳聚合物的制備方法為:惰性氣體保護或空氣下,將適量單體作為反應物,剪取適量大小的金屬片,用水和有機溶劑超聲清洗后干燥,加入到反應器中,金屬片合適放置,加熱到180~300℃并保持不超過48h,冷卻降溫后,金屬片表面上負載的片狀物即為CN聚合物。該制備方法步驟簡單,產量高,原料價格便宜。另外,該材料可用于電催化析氫,光電催化析氫,光解水產氫產氧,污染物分解等多種用途。
本發明涉及一種基于高流態石膏粉體的功能型3D打印材料及其制備方法,所述功能型3D打印材料以高流態石膏粉體為打印基質,以固化劑為打印介質,以納米SiO2負載TiO2為涂料,3D打印過程中先鋪設一層高流態石膏粉體,再噴涂一層固化劑,最后噴一層納米SiO2負載TiO2,以此循環,逐層打印堆疊,成型得到3D打印產品。本發明采用助流粉體,使得在3D打印鋪粉過程中提高了鋪平效率,增加了涂料層納米SiO2負載TiO2作為功能材料,使得成型后的產品強度高(強度為8?15MPa)、色彩可調,并且具備凈化空氣的能力。
本發明屬于亞微米金屬顆粒薄膜功能材料器件領域,更具體地,涉及一種納米金亞微米薄膜及其應用。該納米金亞微米薄膜設置于基底上,該納米金亞微米薄膜的粒徑范圍為5?14nm,厚度為150?550nm;該納米金亞微米薄膜在近紫外區形成共振吸收帶,展現局域表面等離子體的共振相干特性??捎米鹘贤夤舱駜x或近紫外探測儀的探測元件。
本發明公開了漆酚類似物的合成與應用,屬于高分子功能材料領域。本發明為利用Mannich反應和植物油進行漆酚類似物合成的方法,包括合成酰胺類和酯類漆酚類似物:(1)以二級二元胺對植物油進行胺解,再與鄰苯二酚和甲醛進行Mannich反應,得到酰胺類漆酚類似物;(2)以鄰苯二酚、甲醛和含羥基二級胺為原料,通過Mannich反應得到含羥基的3?位取代鄰苯二酚中間體,再與來自植物油的羧酸經過酯化反應,得到酯類漆酚類似物。本發明合成方法具有原料廉價易得、合成路線短、原子經濟效率高、產物易于分離純化等優點。所合成的漆酚類似物通過紫外光照射下固化成膜,涂膜具有優異的附著力、柔韌性、熱穩定性和抗腐蝕性能。
本發明屬于信息功能材料領域,更具體地,涉及一種鐵基石榴石陶瓷材料、其制備和應用。其化學式為Er3Fe5O12,其具有鐵基石榴石結構。其為一種新型巨介電常數、低介電損耗的鐵基石榴石電介質陶瓷材料。所得材料的相對介電常數非常高,最大值達到106,同時,其介電損耗相對較低。同時此新型材料的制備方法簡單,成本較低,重復性好,成品率高,適合推廣使用。
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