本發明公開了一種聚合物基納米水合氧化鑭材料、晶型與結晶度調控方法、應用及再生方法,屬于環境功能材料領域。聚合物基納米水合氧化鑭材料包括大孔樹脂和負載在其孔內的納米水合氧化鑭,其特征在于,所述納米水合氧化鑭在透射電鏡下有平行的晶格衍射條紋,所述衍射條紋間距為0.30~0.33nm,納米水合氧化鑭的結晶度為29.19~77.08%。還公開了聚合物基納米水合氧化鑭材料晶型與結晶度的調控方法,通過在制備過程中條件的不同,制備出不同晶型與結晶度的聚合物基納米水合氧化鑭材料,由于不同結晶度的聚合物基納米水合氧化鑭材料表現出不同的吸附性能及再生性能,因此采用本發明制備方法可以針對實際情況提供不同晶型和結晶度的聚合物基納米水合氧化鑭材料。
本發明提供了一種疏水親油復合微球的制備方法。本發明以分散聚合法得到的新鮮的濕態熱固性高分子微球為母球,通過用長鏈脂肪酸功能化改性熱固性微球表面結構,得到表面疏水親油的高分子復合微球。本發明解決了微球在非極性溶液和有機高聚物溶液中不能很好地分散的問題,大幅度提高熱固性高分子微球的活化指數,增強其表面親油性,改善與其他樹脂之間的相容性,避免了利用微球制備的材料在使用過程中因微球團聚而出現性能問題,同時保證材料有較高的使用溫度。本發明的制備方法簡單,易于實現工業化,可以廣泛地用于磁分離、人工超材料、電磁屏蔽、各向異性導電膠等功能材料和復合材料等領域。
手性的(1-苯乙氨基)甲基膦酸,它具有如下結構,本發明的手性(1-苯乙氨基)甲基膦酸可以作為不對稱有機合成反應的催化劑,用它制備的手性無機-有機雜合材料能用于手性拆分或作為新型光學、多功能材料。本發明公開了其制法。
一種多功能自清潔鋁塑復合板,它是在現有由聚合物芯板粘結鋁基面板和底板構成的鋁塑復合板的鋁基面板外表面,依次附著三層不同功能材料涂層:底層為著色聚合物樹脂涂層、中間層為光化學惰性材料涂層、表層為復合納米材料涂層構成。本實用新型在現有產品功能基礎上,表面具有降解有機污垢、耐臟、抗油污等自清潔功能,只需雨水沖刷,可長期保持其表面自清潔,使城市大氣中有機污垢及無機微粒,難以在建筑物鋁塑復合板表面附著而免于人工清洗,是一種具有較高實用價值和經濟價值的新型建材。
本發明屬于有機光電功能材料技術領域,具體涉及一種具有雙磷光發射性質的離子型銥配合物及其制備方法和應用;該配合物包括金屬中心和環金屬配體;制備方法是通過苯基吡啶衍生物與三水合三氯化銥的配位反應制備得到二氯橋,再通過二氯橋與聯吡啶衍生物或碳酸鈉的配位反應制備得到具有雙磷光發射的離子型銥配合物;本發明所述的具有雙磷光發射性質的離子型銥配合物可以應用在對乏氧和富氧進行生物檢測和生物成像領域;基于這種具有雙磷光發射性質的離子型銥配合物的診斷治療一體化多功能探針在未來生物醫學應用中具有很大的潛力。
本發明公開了一種可大規模、快速改善碳基底親水性的微波方法,屬于功能材料的技術領域。將未做任何處理的碳基底如碳布、碳纖維等放置于充滿空氣或N2的微波反應器中進行微波反應5~600s,或表面用水滴覆或有機溶劑浸潤后的碳基底放置于微波中進行微波反應5~600s,發現其親水性能得到極大的提升。微波法改善碳基底親水性的實驗具備所需時間短,反應溫度高達幾千攝氏度,設備成本低廉,實驗步驟簡單,對環境無害等特點,可滿足工業上大規??焖俚闹苽涮疾加H水性實驗的需求。
本發明提供了一種生物質基材?二氧化鈦復合光催化劑的制備方法,先取植物纖維加入水中,再加入液體纖維素酶、木聚糖酶,調節溶液pH至4?5,進行酶解反應,再將所得酶解液加熱至70?80℃浸提并滅酶,將浸提液送入濾膜進行過濾,在所得濾液中加入過氧化二異丙苯、硬脂酸鈣、表面活性劑、二氧化鈦、硬脂酰乳酸鈉、鈦酸異丙酯,調節pH至6.0?8.0,160?200℃水熱反應2?6h,用去離子水洗滌后再用無水乙醇洗滌,干燥,即得。本發明所得復合光催化劑在紫外光、可見光乃至紅外光譜下均具有光催化活性,實現對太陽光全光譜的吸收利用,在環境污染治理和凈化以及環保功能材料等領域具有廣闊的應用前景。
本發明屬于功能材料技術領域,具體涉及一種蜂巢結構微孔防水透氣薄膜,并進一步公開其制備方法。本發明所述微孔防水透氣薄膜,以特別設計的改性聚乙烯為基料,輔以離子液體的改性作用,制得的具有蜂巢結構的防水透氣薄膜,其在防水及透氣性能上具有更好的優勢。而以氨基酸離子液體改性所制得薄膜則更優于以一般離子液體改性所制得薄膜。
Si/β-FeSi2復合納米結構屬于復合一維半導體納米功能材料。該復合材料是經過離子注入、高溫退火、濺射Si層和化學腐蝕四大主要步驟后形成的含有納米Si和納米FeSi2顆粒的復合納米線陣列。在該方法中,可以分別通過改變離子注入的劑量以及退火溫度來控制β-FeSi2薄膜的厚度和β-FeSi2顆粒的粒徑。具有半導體性質的Si/β-FeSi2復合納米材料由于其優異的光電性能在新型光電器件,熱電器件應用方面有著很好的發展前景,是一種環保型且極具應用前景的光電材料。
本發明公開了一種新型親水性抗污染聚偏氟乙烯平板膜、制備方法及應用,屬于水處理與環境功能材料領域。所述的平板膜基質中包括納米二氧化鈦與氧化石墨烯。所述的氧化石墨烯與納米二氧化鈦之間的質量比為1:(1~5)。所述平板膜的制備方法,其步驟為:1)制備鑄膜液:將氧化石墨烯粉末和納米二氧化硅加入二甲基乙酰胺溶劑中,超聲分散得到分散液,再將聚偏氟乙烯和致孔劑聚乙烯吡咯烷酮加入至分散液中,加熱攪拌反應,制備鑄膜液;2)制備成品膜;本發明的平板膜過濾性能、親水性能、機械強度、抑菌性能均較為優異,且對MBR反應器內的微生物種群結構不會產生影響,也不會抑制微生物的生長,利于推廣。
本發明提供一種可用于中高頻減振的可調寬帶隙拉脹聲子晶體,涉及聲學功能材料領域,包括三維聲子晶體陣列,三維聲子晶體陣列包括若干呈立方點陣列分布的最小單元細胞,最小單元細胞由八個反手性結構組成,反手性結構由立方結構和連桿結構組成,連桿結構在立方結構上呈反手性分布,連桿機構的外側壁連接立方機構的外側壁的一端,連桿結構的一端頂點與立方結構的一端頂點重合。本發明質量、體積小,具有中高頻頻寬帶隙,制備方法簡單,帶隙可調。
本發明公開了一種抗菌復合材料的制備方法。所述方法利用靜電紡絲技術制備摻雜石墨烯的細菌纖維素三維材料,再使用磁控濺射技術在摻雜石墨烯的細菌纖維素三維材料表面負載ZnO和TiO2,最終制得TiO2/ZnO/LiCl/BC/DMAC/rGO三維抗菌復合材料。靜電紡絲制備的摻雜石墨烯的細菌纖維素三維材料對細菌、微生物及灰塵的阻截、吸附性能大大提升。磁控濺射技術將TiO2及ZnO薄膜定量、定向地負載到三維材料上,負載的TiO2及ZnO能夠快速、清潔去除有機揮發氣體等污染物。本發明方法成本低廉,TiO2/ZnO/LiCl/BC/DMAC/rGO三維抗菌復合材料使用壽命長,能夠作為抗菌口罩的功能材料。
本發明公開了一種螯合樹脂吸附材料及其制備方法,屬于環境功能材料合成與應用領域。本發明采用有機單體為原料,通過懸浮共聚和親核取代反應,制得螯合樹脂吸附材料;螯合樹脂吸附材料以丙烯酸甲酯和二乙烯苯共聚形成的骨架與表面修飾形成的異羥肟酸構成。該合成方法簡單,所制備的樹脂吸附材料表面修飾的功能基團與樹脂骨架的修飾形成的基團螯合水中鎘、鎳、鉛等重金屬離子的平衡吸附時間僅為20分鐘左右,并且具有對鎘、鎳、鉛等重金屬離子的飽和吸附容量大于等于2mmol/g。
本發明涉及一種石墨烯制備裝置及應用該裝置圖案化生長石墨烯的方法,該裝置包括:下工作臺支架、加熱器A、下工作臺、夾具、上工作臺、加熱器B、上工作臺調節機構、加熱器C、進氣法蘭、排氣法蘭(10)、腔體外層、腔體保溫層、腔體內層、進樣門;利用該裝置的石墨烯生長方法為:裝置下方載片負載液體金屬催化劑,裝置上方工作臺裝載生長基底和圖案化模板,催化劑載片、基底和生長環境獨立控制加熱溫度,利用低壓或常壓化學氣相沉積過程在基底上生長完整連續或圖案化的石墨烯層;本裝置和方法可以在多種非金屬基底上低溫生長圖案化石墨烯薄膜,避免了轉移、光刻、微加工等復雜器件制備工序,有利于簡單石墨烯功能材料和器件的批量生產。
本發明屬于納米材料制備技術領域,具體涉及一種具有介孔中空二氧化硅納米材料的制備。該介孔中空二氧化硅納米材料,采用表面活性劑為模板,四乙氧基硅烷為硅源,在堿性環境下溶膠凝膠制備介孔二氧化硅納米粒子懸浮液,隨后直接在該懸浮液中按比例加入一定量的1,3,5三甲苯(TMB),在一定溫度下水熱擴孔反應一定時間,最終得到介孔中空二氧化硅納米粒子。所述的介孔中空二氧化硅納米粒子具有粒徑小且均勻、比表面高、低密度、穩定性好、負載量大、生物相容性好等特征,并且制備方法具有制備工藝簡單、成本低以及適用范圍廣等技術優勢,因此在生物醫藥、化工工業、功能材料等領域具有重要的應用前景。
基于芴苯胺結構的有機光電材料為一種在芴的2位利用乙烯基苯胺進行胺化得到乙烯基芴苯胺,在此化合物的基礎上通過C-C偶聯反應得到具有不同發射光波長的光電功能材料。該類新型光電材料的基本結構如下,其中,Ar為氫、芴基、蒽基、芘基、苯環、噻吩、苯并噻唑等基團中的一種;R為鏈長為C1~C18的烷基(如甲基、辛基等)、氧烷基、或者為芳基(如苯基、噻吩基等)。
本發明屬于光電材料技術領域,具體為一類具有聚集態誘導磷光發射特性的鉑配合物材料及其制備方法,并將該類材料應用于有機平板顯示、氣體傳感等有機電子領域。該類配合物材料由環金屬配體、金屬中心和希夫堿配體組成,結構通式如下。該材料合成步驟簡單、條件溫和,在溶液中發光很弱甚至不發光,但在聚集狀態下發光增強且為三線態磷光發射??梢灶A期,該類材料將成為有商業化潛力的有機光電功能材料。
本發明屬于功能材料與環保技術領域,特別涉及一種微波制備類芬頓催化劑并同步再生活性炭的方法及應用,本發明使用廉價的鐵鹽和殼聚糖等為原材料,利用微波再生活性炭產生的熱量,迅速碳化殼聚糖前驅體,大幅節省了催化劑制備的能耗和時間;本發明得到的類芬頓催化劑主要由納米四氧化三鐵顆粒和不定形碳構成,具有較強的磁性、機械強度、化學穩定性以及較好的催化活性;本發明工藝簡單、能耗低、效率高,再生活性炭的同時,輔助制備出高效、穩定、廉價的類芬頓催化劑,在環保領域具有廣闊應用前景。
本發明公開了一種分布式包容機匣,包括若干機匣模塊以及固定機匣模塊的固定環,所述機匣模塊依次連接形成機匣筒體,凱夫拉纖維束依次縫制機匣筒體的每個機匣模塊,所述固定環設置于機匣筒體兩端固定機匣模塊。依靠分布機匣模塊逐步消耗丟失葉片能量,從而增強機匣整體包容能力,并且該分布式機匣通過多個機匣模塊拼接,可以可方便快捷升級機匣功能材料,增強了航空發動機機匣的通用性和可維護性。
本發明涉及一種具有二齒配體的離子型銥配合物的其制備方法及其應用,屬于光電功能有機材料技術領域。具體涉及一類具有二齒配體的銥配合物的制備方法及其在發光電化學池、有機電致發光器件和生物成像與標記中的應用。該類離子型銥配合物以苯基喹啉衍生物為環金屬配體,結構通式如下,化學式為[Ir(C^N)2(N^N)]+PF6-。該材料合成步驟簡單、條件溫和,通過引入不同的主族元素改變不同的環金屬配體來實現配合物的光物理性質的調節,并具有較高的量子效率,從而在有機光電功能材料領域有很大的應用前景。
本發明公開了5,15-二[(2’,4’,6’-三甲基)苯基]-10-苯基-20-(4’,4’,5’,5’-四甲基-[1’,2’,3’]二氧雜戊硼基-2’)卟啉鋅配合物的結構及其制備方法。在無水無氧條件下,5-溴-15-苯基-10,20-二[(2,4,6-三甲基)苯基]卟啉鋅與頻哪醇硼烷在四三苯基磷鈀(Pd(PPh3)4)的催化作用下反應得到5,15-二[(2’,4’,6’-三甲基)苯基]-10-苯基-20-(4’,4’,5’,5’-四甲基-[1’,2’,3’]二氧雜戊硼基-2’)卟啉鋅配合物,可用于醫藥、光電功能材料合成中間體。該制備方法具有反應條件溫和、合成步驟簡單、選擇性好、得率高等優點。
本發明公開了一種改性松香基超支化聚酯及其制備方法和應用,以馬來海松酸與環氧丙醇為單體,在催化條件下,反應一段時間得到初產品,經重沉淀、過濾、分離、干燥,得到超支化聚酯。然后再以丙烯酸、丙烯酰氯等作為改性劑,在甲苯、二氯甲烷等溶劑中進行改性反應從而制得改性的松香基超支化聚酯。本發明方法簡單,不需要昂貴的設備和復雜操作,所得聚合物含有大量的端乙烯基基團,具有良好的光固化反應活性,適合作為光固化涂料及其他光固化功能材料的預聚物進行應用,前景十分廣闊。
本發明公開了一種家具表面紅松菓納米微球殺菌液體及其制備方法,該殺菌液包括紅松菓精油納米微球、銀源、防腐劑等多種除醛殺菌材料,紅松菓可將甲醛等VOC氣體高效的催化分解為二氧化碳和水,納米纖維微球的微小空隙可以成為儲存甲醛的容器,儲存于此處的甲醛同納米纖維、或紅松菓等有充分的接觸時間,增強了分解甲醛的能力;通過銀源形成的納米銀分散液具有較強的殺菌能力和持久的抗菌作用,本發明通過多功能材料的協同作用提高除醛殺菌能力和持久性。
本發明公開了一種同步脫氮除磷輕質材料及其制備與應用方法,屬于環境功能材料和污水處理技術領域。本發明通過將硫磺與鐵基組分充分熔融分散,得到熔融混合物,其中鐵基組分為硫鐵礦和鈣鎂碳酸鹽混合物;并且對上述的熔融混合物進行發泡處理形成同步脫氮除磷輕質材料。本發明的同步脫氮除磷輕質材料具有孔隙率高、比表面積大、質量輕、反應活性高的特點。將所得的輕質材料作為微生物載體和生化反應的電子供體,應用于污水處理的固定床、流化床等反應器,具有微生物附著性能好、反硝化速率高和除磷效果好等優點。
本發明揭示了一種基于二苯并呋喃/二苯并噻吩單元的芳基膦硫有機光電材料及其制備方法與應用,該類材料的結構式中R1為二苯基膦硫,R2為氫原子或二苯基膦硫。該類材料以具有高三線態能級的二苯并呋喃/二苯并噻吩為給體單元,二苯基膦硫作為受體單元取代二苯并呋喃/二苯并噻吩的3位或3、6位,得到具有給受體結構的單邊/雙邊取代的結構。該類材料具有易于純化、合成產率高、良好的熱穩定性、溶解性及成膜性,同時具有高的三線態能級;通過引入二苯基膦硫基團可以賦予材料優異的空穴傳輸和電子傳輸能力,是一種具有雙極傳輸性質的新型高性能光電功能材料;利用本發明材料制備的電致發光器件,具有較高的效率和穩定的電致發光性能。
本發明屬于光電功能材料領域,其公開了一種增強稀土摻雜鎢酸鈧上轉換發光強度的方法,該稀土摻雜鎢酸鈧發光材料的結構式為:Sc2-a-b(WO4)3∶Yba/Mb,其中,M為Er,Tm,Ho中的至少一種組成;且0.005<a≤0.2,0<b≤0.08。在300~900℃溫度下,采用0.1~20V的電源通電1h以上,使得Sc2-a-b(WO4)3∶Yba/Mb中的Sc3+離子遷移,導致M3+離子晶體場的對稱性變差。因此,材料自然冷卻至室溫并斷電后,在980nm波長的紅外光激發下M3+離子的發光強度增強。此發明不僅解決了化學法增強上轉換發光容易產生雜相的問題,而且解決了物理法增強上轉換發光存在電場依賴的問題。本發明方法得到的稀土摻雜鎢酸鈧發光材料可廣泛用于光電器件、防偽、生物分子熒光標記和三圍立體顯示等領域中。
復雜二芳基芴材料及其制備和應用方法屬有機光電材料科技領域,具體為一種非平面復雜二多環雜芳基芴材料及付-克制備方法,并將該類材料作為空穴傳輸材料、電子傳輸材料以及三基色發光材料應用于有機閃存器件和有機發光顯示等有機電子領域,該材料具有如上結構,該材料具有:(1)通過付-克反應,步驟簡單、條件溫和;(2)表現為無定形玻璃態,表現出高熱穩定性和玻璃化溫度;(3)具有高的空穴或電子遷移率等優點。復雜二芳基芴材料將成為有商業化潛力的有機光電功能材料。
本發明涉及功能材料技術領域;尤其是一種超聲輔助共沉淀法合成復合鐵氧體的方法;包括以下步驟:按照BaM/NZ復合鐵氧體的化學式的化學計量比,稱取原料配制含有鋇離子、鐵離子、鋅離子和鎳離子的混合金屬離子溶液;配制沉淀劑;將沉淀劑轉入混合金屬離子溶液中;待沉淀劑滴加完后攪拌反應得到漿液,對其進行抽濾分離,并用去離子水洗滌濾餅,濾餅烘干至恒重后經破碎、研磨得到前驅體粉體;對前驅體粉體進行熱處理后得到BaM/NZ復合鐵氧體粉體;本發明將超聲波引入化學共沉淀過程從而獲得金屬離子均勻分布,具有更高的表面活性的前驅體顆粒,從而間接促進后續熱處理過程中相的形成與顆粒生長過程,進而得到具有良好耦合效應的復合鐵氧體。
本發明涉及生物功能材料和納米組裝技術領域,具體涉及一種基于主客體相互作用的酸敏感超分子納米粒及其制備和應用。試驗證明,酸敏感超分子納米粒具有治療因體內膽固醇蓄積引起的疾病的藥物的功效,這種治療無需添加任何活性藥物,只需要酸敏感超分子納米粒本身。
本發明屬于功能材料技術領域,涉及一種新型散熱絕緣復合材料及其制備方法。具體而言,本發明的新型散熱絕緣復合材料由石墨、鋁和陶瓷組成,具有三明治結構,其中陶瓷片層位于中間,石墨/鋁復合片層位于兩邊;石墨/鋁復合片層由具有孔隙的石墨片層以及填充在孔隙中的鋁構成。本發明通過高壓鍛造的方法實現了石墨、金屬鋁、陶瓷的一體成型,形成一種全新的復合材料,既具有高導熱性又具有高絕緣性,且機械強度得到提高,原材料價格低廉,制備方法簡單易行,極具市場競爭力。
中冶有色為您提供最新的江蘇南京有色金屬功能材料技術理論與應用信息,涵蓋發明專利、權利要求、說明書、技術領域、背景技術、實用新型內容及具體實施方式等有色技術內容。打造最具專業性的有色金屬技術理論與應用平臺!