本發明公開的一種熱管控微流道LTCC?M封裝基板,散熱均勻,對流熱換效率高,能有效提升散熱能力,降低散熱通道熱阻,本發明通過下述技術方案予以實現:在熱源的下方金屬層的LTCC襯底中內嵌芯片的芯片傳熱通道,在所述芯片傳熱通道的下方的熱通道方向上,設置道金屬層熱換流道復合為一體的水平對流熱換且直線平行并列在金屬結構盲腔中的多層微流道單元,固聯在梯度功能FGM材料界面隔離層且內嵌于LTCC陶瓷層腔體中的陣列導熱金屬微柱,從而形成金屬層熱換流道通過FGM材料界面隔離層梯度熱換功能界面?陣列金屬微柱?多層微流道單元?LTCC陶瓷層陶瓷界面?層層互聯,液冷流道、傳熱通道熱界面對流熱換的熱管控單元。
本發明涉及一種基于光聲效應穩定光泵氣體THz激光器輸出的方法及實現該方法的穩頻裝置,屬于THz激光器技術領域。該方法在THz激光器基礎上添加一光聲探測裝置;用添加的光聲探測裝置探測其工作物質吸收泵浦激光所產生的光聲信號;由光聲信號的變化情況,利用計算機反饋控制系統來控制泵浦激光器和THz激光器腔內的壓電陶瓷,以便調節泵浦激光源和THz激光器諧振腔的腔長,從而實現泵浦激光源輸出激光的穩定,進而實現THz激光輸出功率和輸出頻率的穩定。該方法和穩頻裝置能使光泵氣體THz激光器輸出功率和頻率具有更高的穩頻精度、更快的響應速度,尤其適合于光泵氣體THz激光系統。
本發明公開了一種柴油車氧化型催化劑及其制備方法,催化劑的第二涂層和第三涂層分段涂覆在催化劑載體上,第二涂層位于催化劑載體的前段,涂覆長度為催化劑載體的10?90%,第三涂層涂覆長度為催化劑載體的10?90%,第一涂層位于催化劑載體的最前段且在第二涂層上,第一涂層的涂覆長度為第二涂層涂覆長度的5?50%;第一貴金屬含量為30?100g/ft3,第二貴金屬含量為10?60g/ft3,第三貴金屬含量為0?20g/ft3,第二貴金屬含量低于第一貴金屬含量且高于第三貴金屬含量。本發明的催化劑在較低貴金屬情況下,燃油起燃性能顯著提升,端面堵塞現象明顯降低;催化劑抗硫性能非常好,性能遠優于工業錳基催化劑的抗硫性能,在柴油車機尾氣后處理中滿足各項應用要求,成本降低,具有極佳的性價比。
本發明公開了一種用于空調換熱器鋁翅片上的水性超防腐涂料及其制備方法,涉及防腐涂料技術領域,其通過原位聚合的形式將苯乙烯基三甲氧基硅烷改性后的氧化石墨烯(GO)均勻的分散在丙烯酸類單體中,以其表面的活潑基團作為引發物質,丙烯酸單體在其表面進行聚合、獲得氧化石墨烯/水溶性丙烯酸樹脂,并以此為基料制備了水性超防腐涂料,其包括如下組份:氧化石墨烯/水溶性丙烯酸樹脂、氨基樹脂、耐腐蝕粉體、碳黑、防沉粉體、涂料助劑和去離子水。本發明制備的水性超防腐涂料具有優異的附著力、機械性能,超長耐腐蝕性、同時具有較佳的散熱功能。
本發明描述了一種混合組分材料,包括底層材料顆粒組分和外層材料顆粒組分,具有分層結構;所述底層材料顆粒組分是:鈰、鐠、鑭等稀土金屬氧化物、含鋯氧化物、鋁氧化物、堿土金屬氧化物、堿金屬金屬氧化物、鈦氧化物、硅氧化物、過渡金屬氧化物中的一種或多種以上組分的復合組分氧化物;所述外層材料顆粒組分至少有一層;所述外層材料組分是:鈰、鐠、鑭等稀土金屬氧化物、鋯氧化物、堿土金屬氧化物、堿金屬氧化物、鈦氧化物、硅氧化物、過渡金屬氧化物中的一種或多種以上組分的復合組分氧化物。該混合組分材料的儲氧量較高,抗老化性能好,可作為排氣污染物凈化的功能催化材料。
本發明公開一種花卉專用肥,包括礦質養分、黏土細粉和纖維素衍生物;還可以包括海藻酸鹽,以及殼聚糖衍生物。本發明花卉專用肥的一個技術方案中,利用纖維素衍生物和黏土發生交聯反應,延緩肥料釋放速度。本發明花卉專用肥的一個技術方案中,使用海藻酸和纖維素衍生物,能改善土壤物理結構,降低土壤板結,共同作用減少養分淋溶損失數量,提高肥料利用效率。本發明花卉專用肥的一個技術方案中,使用殼聚糖衍生物和海藻酸鹽,可以提高花卉抗病能力,降低劇毒農藥的使用數量,對環境更加友好。
本發明提供一種觸控顯示裝置,包括:觸控面板,所述觸控面板包括基材及形成于基材上的觸控感測層,所述基材為聚偏氟乙烯。本發明還提供一種觸控顯示裝置的制造方法。本發明的觸控顯示裝置采用聚偏氟乙烯作為觸控面板的基材,不僅可以增加觸控顯示裝置的可撓性,還可以減小了觸控顯示裝置的厚度。
本發明公開了一種基于空氣芯片與加密技術結合的新型加密保護方法,第三運算層用于空氣芯片的高仿生,提取運算模擬功能,模擬生物神經元完成高智能運算,并將運算數據通過云端傳遞層上傳至通信站點;所述通信站點的中心通信站點包括量子通信終端和量子通信服務器,量子通信服務器,用于確定當前需要與所述中心通信站點進行量子通信的二級通信站點,得到目標二級通信站點,通過控制所述中心通信站點與所述目標二級通信站點之間線路上的所有光脈沖進行相應切換操作的方式,搭建所述中心通信站點與所述目標二級通信站點之間的量子通信鏈路,所述通信站點通過量子通信鏈路接收云端傳遞層發送的運算數據,使得空氣芯片與量子通信技術結合。
本發明是一種太陽電池光敏功能模塊制作與應用,和地表電流導出技術相結合,實現同時獲取光電和地電兩種電能的新方法。本發明是在研究光敏材料光電轉換原理和特點的基礎上,提出的將光敏材料微粉作為一粒粒微小的、能夠獨立完成光電轉換的光敏機構,融入透明導電基質中,制作為一種新的太陽電池光敏功能模塊,并將這種光敏功能模塊的應用,拓展到光電與地表中蘊藏的負電荷電能共同開發利用領域的一種方法。本發明的積極意義體現在:降低了多光譜吸收光敏功能模塊制作的難度和制作成本;提高了光敏模塊的光敏性能;并為人們開創了一條,同時獲得光電轉換能量和地表電能轉換能量的能源獲取新途徑。
本發明公開了一種板材及板材的制作方法,所述板材包括:至少兩組局部板,每組局部板包括至少兩張板子,至少兩張板子錯落堆疊;至少兩組局部板的至少兩張板子錯落堆疊,以使至少兩組局部板形成一張面積大于局部板的整體板材。解決了現有技術中存在的整體板材的阻隔性能差和或強度低的技術問題,達到了進而提高了整體板材的阻隔性能以及增強了整體板材的強度的技術效果。
本申請公開了一種抗病毒涂料及其制備方法與應用。所述抗病毒涂料包括三聚氰胺樹脂膠和抗病毒材料。所述抗病毒涂料可以制成浸膠紙,用于抗病毒板材的制備上,使抗病毒板材表面的抗病毒材料涂層牢固、均勻、美觀。
本實用新型公開了一種用于結核病預防的主動抗菌型生物防護口罩,生物防護口罩具備粉塵過濾和主動抗菌雙重功能,該防護口罩的結構購置由外側(內側)全棉布紡層、次外層活性炭過濾層、中間層主動抗菌劑層等三層結構構成。其特點是通過配置不同功能層內的材料,包括次外層為活性炭粉塵過濾層,具有粉塵過濾功能;中間層為主動抗菌功能層,其中的銀離子摻雜多孔磷酸鈣陶瓷抗菌劑具有主動抗菌功能,賦予生物防護口罩兼具粉塵過濾和主動抗菌雙重功能。本實用新型的主動抗菌型生物防護口罩具有粉塵防護效果好,抗菌功能材料顆粒均勻、粒徑分布窄、廣譜抗菌、高效、無毒、抗結核病菌效果突出等特點。
本實用新型提出了一種基于土字型結構的太赫茲超材料吸波器,屬于超材料及電磁功能材料技術領域。該太赫茲吸波器包括金屬結構層、介質層、金屬薄膜層。所述金屬結構層由“土”字型的單元超材料結構周期性排列而成,每個“土”字型結構單元由兩個一長一短的水平臂和一個垂直臂組合成;介質層位于金屬結構層和薄膜層之間,材料為有機玻璃;底層金屬為一層連續的金屬薄膜,其厚度大于工作太赫茲波段的趨膚深度。本實用新型具有吸收頻率高、結構簡單、易于加工、吸收頻率高的特性,可用于電磁波的吸收、探測等裝置。
本實用新型屬于風力發電技術領域,具體公開了一種利于快速對需要補漆的葉片表面損傷進行維護或是對葉片進行技改升級的風機葉片維護及技改用結構件。該風機葉片維護及技改用結構件包括功能層和結構本體,結構本體的最下層為粘接層。使用時無需打磨掉風機葉片上的漆膜,即可通過結構本體底部的粘接層快速與風機葉片粘接在一起,并且通過上側覆蓋設置有功能層的結構本體,能夠罩住未完工的葉片修補區域以對其進行保護,或是代替葉片受損表面以保證風機正常運行并避免葉片受損面繼續擴大,還可以作為葉片技改過程中的各種功能表面的搭載平臺,使得各種代替葉片表面的功能材料的造型工作能夠提前在地面完成,以大幅減少技改高空作業的施工周期。
本實用新型公開了一種流動生物芯片。目前,所有以非開放式反應器為特征的流動生物芯片,生產過程都比較復雜,操作和掃描條件比較苛刻,使其應用受到很大限制。而目前所有以開放式反應器為特征的生物芯片,在檢測過程中液體介質不能定向流動,使用效率不高。本實用新型中的生物芯片,其特征為含有一種反應和操作液相介質可以定向流動、反應結果可以通過探針陣列上方的無覆蓋開放結構被外部儀器或肉眼直接讀取的開放式流動反應器。本實用新型提供的這種生物芯片,具有結構簡單、功能-材料組合優化、單位反應器成本低、操作快捷和容易掃描的優點。
本發明屬于天然皮革基功能材料及其制備技術領域,公開了一種基于核殼結構納米粒子的射線屏蔽材料及其制備方法。本發明的一種基于核殼結構納米粒子的射線屏蔽材料是以天然皮革為基底材料,在天然皮革中將至少兩種高Z元素組分通過原位生長為核殼結構納米粒子的復合材料,用于屏蔽X射線和γ射線。本發明在較低的高Z元素負載量前提下,既可以保證屏蔽材料的輕質,又可以達到理想的射線屏蔽效果。因此,與傳統的制造方法相比,在相同的屏蔽效率的前提下,本發明所用的高Z元素負載量更低,材料的密度能夠降低20%以上,具有質輕,成本低的優勢。
本發明提供了一種具有選擇性抑制平滑肌細胞表型轉化的基因洗脫涂層材料及其制備方法,屬于生物醫學工程功能材料技術。其制備方法包括:對經清洗后的金屬基底材料進行表面氨基官能化處理。將上述材料置于pH為3~5的富含強氧化劑的溶液中,加入濃度為0.1~5mg/mL的親水性化合物溶液,獲得目標材料A。制備可抑制Yes?associated protein(YAP)表達的慢病毒基因載體目標材料B,其中,載體為慢病毒載體。將目標材料B固定在目標材料A表面,即獲得具有選擇性抑制平滑肌細胞表型轉化的基因洗脫涂層材料。該涂層具有微納拓撲結構,可為基因載體提供保護性的溫床,為基因遞送創造有利條件。
本發明提供了一種含有序微球陣列的復合材料及其制備方法,屬于功能材料制備技術領域。本發明基于絲網印刷法,利用刮板將微球填充于排列規則的絲網網孔中,撤掉絲網后即可得到有序微球陣列。本發明利用絲網網孔使微球呈現出規則排列,微球的排列方式可控,且適用微球的粒徑范圍大,可實現較大微球的規則排列,操作簡單、成本低、效率高,適合大面積二維微球陣列以及大體積三維微球陣列的制備。采用本發明提供的方法制備的復合材料中,微球規則性排列形成的陣列可增強材料的功能性,能夠應用在電磁屏蔽、輻射屏蔽、催化以及光過濾等領域。
本發明提出了一種負離子自發熱布的制作方法,通過將負離子、自發熱等功能材料完美融入純棉白布中,使之長時間釋放高濃度負離子,可以有效殺菌抗菌,并且與人體皮膚緊密接觸10?30分鐘即可在皮膚表面與人體磁場形成共振共鳴。并通過人體自身能量可連續釋放熱能,使人體表面溫度上升3?5度,從而達到化瘀止痛,增加身體的承受能力,緩解關節過渡勞損,強健體魄的功效。
頻率溫度系數可調低溫燒結氧化鋁陶瓷材料及制備方法,屬于電子信息功能材料與器件技術領域,本發明的材料包含下述組分:Al2O3:25~60wt%,SrTiO3:1~25wt%,硼硅酸鹽玻璃:35~55wt%。本發明可線性調節復合材料頻率溫度系數。特別的是,可制備頻率溫度系數接近于零的低溫燒結Al2O3陶瓷材料。
本發明提供了一種高強度室溫快速自修復柔性材料及其制備方法和用途,屬于先進功能材料領域。本發明自修復柔性材料是由低聚物多元醇、異氰酸酯、擴鏈劑和交聯劑為原料制備而成。本發明自修復柔性材料兼具超高力學強度與良好的室溫自修復性能,同時具備良好的耐熱性能和突出的耐燒蝕性能,綜合性能優異。本發明自修復柔性材料使用性能穩定、使用范圍廣、使用壽命長,可應用于各類柔性材料、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,具有免維護、高可靠等優勢,應用前景廣闊。
本發明公開了一種利用植物提取液改性制備氮摻雜石墨烯氣凝膠的方法,包括:取1~10體積份氧化石墨烯溶液、0.5~12體積份氮源和1~30體積份植物提取液,攪拌,超聲分散,得到混合料液;將混合料液移至高壓反應釜中,在溫度為80~200℃下,反應12~20h,得到水凝膠;將水凝膠經過透析后在0~?20℃下預冷1~12h,取出后自然干燥,即得到氮摻雜石墨烯氣凝膠。采用本發明,制備的石墨烯氣凝膠具有高的氮摻雜量,為制備各種氮摻雜石墨烯基的功能材料奠定基礎,可用于制備各種微動開關、微動傳感器及超級電容器、鋰電池、太陽能電池、耐火材料、催化材料、吸附材料、吸油材料等領域。本發明制備方法操作工藝簡便,操作方便,能夠實現大規模生產。
本發明屬于功能材料制備技術領域,具體涉及氧化銻錫/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,本發明提供了氧化銻錫/二氧化釩復合納米材料及其制備方法。該氧化銻錫/二氧化釩復合納米材料是通過以下步驟制備:首先是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和三氯化銻的混合前驅體液中,加入沉淀劑,微波加熱后,沉淀物經過濾、洗滌、干燥,即可。制備的氧化銻錫/二氧化釩復合納米材料以二氧化釩納米顆粒為核,氧化銻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,而且耐候性更加優異。
本發明涉及一種鋅摻雜TiO2/石墨烯復合材料(ZTG)的制備方法,屬于光催化功能材料合成技術領域。本發明采用水作為溶劑,硝酸鋅為鋅源,鈦酸丁酯為鈦源,采用溶膠凝膠法制備鋅摻雜TiO2/石墨烯復合材料。本發明制得的鋅摻雜TiO2/石墨烯復合材料光催化性能好,當鋅摻雜量為0.5%、氧化石墨烯(GO)復合量為10mg、焙燒溫度為450℃、投加量為0.20g時,ZTG樣品在32W普通日光燈下光催化降解MB的活性最高達85.0%。本發明的制備方法操作簡單并易于控制,成本低。
本發明涉及工業廢棄物治理技術,具體涉及一種利用水泥窯中間產物無害化處理電解錳渣的方法,所述高溫氣流是水泥窯生產過程中產生的,具有容量大、溫度高、停留時間長、氧化氣氛等特點;所述高堿性物料是水泥生產過程即將入窯的、高CaO含量、活性高的堿性物料,本發明創造性利用該高溫氣流及高堿性物料,對電解錳渣中的殘留酸、可溶性錳、氨氮等環境有害的元素及成分進行無害化處理,以控制和減少電解錳渣在下游應用過程中對大氣、水及土壤等環境及從業人員職業健康的危害性,經過上述無害化處理的電解錳渣能夠廣泛用于水泥雙功能材料、墻體材料、路基面材料、混凝土骨料等領域。
基于梯度預晶化熱處理的多層BST薄膜制備方法,屬于功能材料技術領域。本發明在逐層制備多層BST薄膜的過程中,對逐層制備的BST薄膜進行梯度預晶化熱處理。梯度預晶化熱處理BST薄膜沿(110)晶面生長、生長均勻緩慢、平均晶粒20~30nm、晶界清晰、晶粒間隙小、光滑致密、無裂紋、無縮孔,介溫系數小、頻率特性穩定、綜合介電性能顯著提高。介電常數322~398、調諧率34.5%~46.3%、介電損耗0.55%~0.97%、漏電流密度4.2×10-9~9.0×10-8A/cm2、介溫系數1.3×10-3~3.4×10-3/K、優質因子42.9~76.1,可滿足BST薄膜的微波實用。
含聚芳醚腈與氧化銪的復合熒光薄膜及其制備方法,屬于功能材料技術領域。所述復合熒光薄膜包含96~99%質量分數的含羧基側基的聚芳醚腈和1~4%質量分數的氧化銪。制備時先將96~99%質量分數的含羧基側基聚芳醚腈溶于N-甲基吡咯烷酮,然后加入1~4%質量分數的氧化銪,超聲分散,200℃下回流攪拌2~4小時,再蒸發掉部分有機溶劑后流延于干燥潔凈的玻璃板上成膜,最后在160~200℃下烘干4~6小時,自然冷卻后得到所述復合熒光薄膜。本發明所制備的復合熒光薄膜具有很好的熱穩定性和化學穩定性,優異的力學性能,對可見光高透,對紫外光高吸收,且具有很好的宏觀可柔性,紫外激發下發出很強的紅色特征熒光。其制備方法簡單,適合于制作大面積復合熒光薄膜。
本發明屬于功能材料領域,涉及一種改性液態金屬復合材料的制備方法。本發明提供一種改性液態金屬復合材料,由液態金屬和無機材料復合制得,即將無機材料和液態金屬采用機械研磨的加工方法,通過機械剪切誘導的力化學作用,使得液態金屬中的空軌道能與無機材料表面存在的孤對電子形成配位作用,并使得液態金屬中的金屬原子進入無機材料的晶格內部;強烈的相互作用使無機材料能均勻地分散在液態金屬內部,得到一種改性液態金屬復合材料;所述無機填料為含有孤電子對的無機材料,且無機填料的比表面積≤18.1142m2/g。本發明能夠得到油灰狀或液態狀的改性液態金屬復合材料;所得改性液態金屬復合材料具有優異的可塑性,能夠直接成型。
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