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四川有色金屬功能材料技術(shù)理論與應用

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高溫度穩定性鈦酸鉍鈉基介質(zhì)儲能陶瓷材料及其制備方法

一種高溫度穩定性鈦酸鉍鈉基介質(zhì)儲能陶瓷材料,屬于電子信息功能材料與器件技術(shù)領(lǐng)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(fā)明介質(zhì)陶瓷材料不僅實(shí)現了高的儲能密度、儲能效率與功率密度,同時(shí)也實(shí)現了其他鈦酸鉍鈉基儲能陶瓷中沒(méi)有的滿(mǎn)足X7R標準的室溫下的溫度穩定性。

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四川 - 成都 來(lái)源:中冶有色網(wǎng) 2023-03-18
具有發(fā)光性能的光催化劑及其制備方法和應用

本發(fā)明涉及具有發(fā)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(huán)境污染治理技術(shù)領(lǐng)域。具有發(fā)光性能的光催化劑,其化學(xué)式為:CaTiO3:xEu3+,yZr4+;其中,0.5%≤x≤2.5%,1%≤y≤3%。本發(fā)明制得的具有發(fā)光性能的光催化劑,使用Eu3+、Zr4+兩種離子共摻,不僅使得該產(chǎn)品成為一種白光LED用紅色熒光粉,還使得該產(chǎn)品成為了一種性能優(yōu)良的光催化劑。

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從叔胺偶聯(lián)合成芳基硫醚的方法

芳基硫醚在醫藥、農業(yè)、染料工業(yè)和功能材料領(lǐng)域有著(zhù)廣泛的用途,對人類(lèi)的生產(chǎn)生活有著(zhù)深遠的影響。本發(fā)明首次以芳基叔胺一步合成芳基硫醚類(lèi)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(jìn)行C?S偶聯(lián)合成芳基硫醚。本發(fā)明提供的方法具有產(chǎn)率高,原料易得,條件簡(jiǎn)單,環(huán)保等優(yōu)點(diǎn)。

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殺菌、除味功能復合材料及其制備和使用方法

本發(fā)明屬于功能材料領(lǐng)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(shí)不能全方位殺菌、除異味,回收困難及二次污染等問(wèn)題,本發(fā)明提供一種殺菌、除味功能復合材料及其制備方法。本發(fā)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(shí)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(cháng)食物儲存時(shí)間,達到保鮮目的。

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高導電柔性發(fā)泡材料及其制備方法

本發(fā)明公開(kāi)了一種高導電柔性發(fā)泡材料及其制備方法,屬于電子功能材料技術(shù)領(lǐng)域,制備方法包括:將經(jīng)過(guò)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(jìn)行加熱蒸發(fā),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(jīng)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(jīng)還原、清洗和烘干后,得到高導電柔性發(fā)泡材料。本發(fā)明最大限度地提高CNTs/GP的摻雜量,同時(shí)又能保證PDMS本身優(yōu)異的柔性力學(xué)特性,最終能夠獲得兼具超柔性和優(yōu)良導電性能的發(fā)泡材料。

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快速高效功能化改性介孔材料的方法

本發(fā)明公開(kāi)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(lǐng)域,用以解決現有技術(shù)中介孔材料功能化改性溫度高、技術(shù)復雜、耗時(shí)長(cháng)和嫁接率低的問(wèn)題。該方法包括:將介孔二氧化硅、改性劑和溶劑按照質(zhì)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(jìn)行過(guò)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(jìn)行表征。本發(fā)明采用水熱法對介孔材料進(jìn)行改性,方法簡(jiǎn)單,操作方便,可通過(guò)在較低的合成溫度及較短的改性時(shí)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。

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孔徑呈梯度變化的納米多孔金屬材料及其制備方法

本發(fā)明屬于納米金屬功能材料領(lǐng)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(cháng)度方向或徑向呈梯度變化,在電池與電化學(xué)多孔電極、催化劑載體、生物醫藥過(guò)濾器部件、復合材料制品等領(lǐng)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(jìn)行去合金化處理。

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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(fā)明涉及吸波功能材料技術(shù)領(lǐng)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(fā)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(chǎn)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(huì )燃燒,滿(mǎn)足在大功率、高溫條件下使用,且制備方法簡(jiǎn)單;在大功率微波暗室中具有廣泛的應用前景。

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晶體生長(cháng)裝置
晶體生長(cháng)裝置 909     
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本申請提供一種晶體生長(cháng)裝置,涉及功能材料領(lǐng)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(shí)罩設于金屬坩堝、內層耐高溫坩堝、外層耐高溫坩堝的開(kāi)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(dòng)配合。運行時(shí),該結構能夠減小晶體生長(cháng)過(guò)程中坩堝的形變量,坩堝不易被損壞,使用壽命長(cháng),成本低。

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氧化錫/二氧化釩復合納米材料及其制備方法

本發(fā)明屬于功能材料制備技術(shù)領(lǐng)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(shù)中二氧化釩在作為玻璃門(mén)窗等建筑物使用中耐候性差的問(wèn)題,本發(fā)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(guò)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(jīng)過(guò)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(jiàn)光透過(guò)性,而且具有優(yōu)異的耐熱性、耐濕性和化學(xué)穩定性。

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鎢青銅結構高儲能密度及功率密度無(wú)鉛儲能介質(zhì)陶瓷材料

一種鎢青銅結構高儲能密度及功率密度無(wú)鉛儲能介質(zhì)陶瓷材料,屬于電子信息功能材料與器件技術(shù)領(lǐng)域。該陶瓷材料為A2?3xR2xBNb5?yTayO15,A為Sr、Ba中的一種,R為L(cháng)a、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(fā)明介質(zhì)陶瓷材料具有優(yōu)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(jiǎn)單,能夠滿(mǎn)足現代儲能元器件的應用需求。

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仿生骨復合材料及其制備方法和用途

本發(fā)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(shù)領(lǐng)域。本發(fā)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(fā)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(fā)明提供的高度仿生化的具有纖維網(wǎng)絡(luò )結構的復合材料可為細胞提供與天然骨相似的微環(huán)境,符合骨組織工程的生物學(xué)要求,有望成為一種用于骨修復的理想的活性支架。

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鈦酸鉍鈉基介質(zhì)儲能陶瓷及其制備方法

一種鈦酸鉍鈉基介質(zhì)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(shù)領(lǐng)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(fā)明介質(zhì)陶瓷材料不僅實(shí)現了高的儲能密度、儲能效率與功率密度,同時(shí)也實(shí)現了其他鈦酸鉍鈉基儲能陶瓷中沒(méi)有的滿(mǎn)足EIA X7R標準的室溫下的溫度穩定性。

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電致變色導電聚合物復合薄膜及器件制備方法

本發(fā)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(lǐng)域。本發(fā)明將納米材料和導電聚合物單體在溶液中通過(guò)原位化學(xué)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(jīng)過(guò)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(zhì)材料和導電電極組裝成電致變色器件。本發(fā)明制備的成膜液分散均勻,存放穩定,成膜方法簡(jiǎn)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(huán)穩定性,容易大面積化,設備簡(jiǎn)單,制備成本低,可大規模生產(chǎn),具有商業(yè)應用前景。

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大口徑的金剛石側窗微型X射線(xiàn)管及封裝方法

本發(fā)明公開(kāi)了一種大口徑的金剛石側窗微型X射線(xiàn)管及封裝方法,其中,大口徑的金剛石側窗微型X射線(xiàn)管的底座采用鎳銅合金底座,窗體材料為金剛石,窗體通過(guò)焊料與鎳銅合金底座焊接,所述焊料為金剛石微粉、無(wú)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(tài)。封裝方法中,主要是將焊料燃燒至高溫熔融狀態(tài),并在600?700℃條件下,將窗體和鎳銅合金底座進(jìn)行焊接密封。本發(fā)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(xiàn)出射窗口更大,還能提高了原級X射線(xiàn)的激發(fā)效率。本發(fā)明有效地擴展了金剛石功能材料的應用領(lǐng)域,同時(shí)極大地提升了現有側窗式X射線(xiàn)管的性能。

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金屬有機框架復合氣凝膠材料及其制備方法和用途

本發(fā)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(lǐng)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(yōu)異的電磁屏蔽性能,其電磁屏蔽效能優(yōu)于現有技術(shù)中的電磁屏蔽材料,其主要是通過(guò)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(shù)中電磁屏蔽材料可能會(huì )造成二次反射污染的問(wèn)題。此外,該復合氣凝膠材料密度低,是優(yōu)良的輕質(zhì)電磁屏蔽材料,可應用于軍事裝備領(lǐng)域、航天航空領(lǐng)域、民用電子設備領(lǐng)域,作為吸波材料和/或隱形材料,具有良好的應用前景。

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芳綸1414纖維復合材料及制備方法

本發(fā)明公開(kāi)一種芳綸1414纖維復合材料及制備方法,屬于芳綸應用技術(shù)領(lǐng)域。復合材料由芳綸1414纖維和石墨烯纖維包絡(luò )而成,其中,芳綸1414纖維為包絡(luò )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(luò ),最后經(jīng)過(guò)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(shí),形成多功能材料;同時(shí)根據具體的材料產(chǎn)品用途和性能要求不同,通過(guò)纖維復合工藝調芯部和包絡(luò )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(chǎn)品;在此基礎上,在擴大芳綸1414纖維應用領(lǐng)域,同時(shí),促使芳綸1414纖維達到極大的利用化。

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鈣鈦礦晶體生長(cháng)體系及其制作方法

一種鈣鈦礦晶體生長(cháng)體系及其制作方法,屬于功能材料領(lǐng)域。鈣鈦礦晶體生長(cháng)體系用于在期望溫度內制作鈣鈦礦的單晶體。晶體生長(cháng)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(guò)第一分子之間的間隙從晶體生長(cháng)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(shí)現單晶的鈣鈦礦制作。

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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

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(xué)功能材料領(lǐng)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(zhì)酸溶液和活化劑配制的第一混合溶液中進(jìn)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(jìn)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(zhù)提高材料的生物相容性,從而降低不良反應的發(fā)生率;血液接觸材料具有很好的抗凝、抗平滑肌增生、促進(jìn)內皮修復等功能和生物相容性。

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高取向高填充FeSiAl柔性復合紙的制備方法

本發(fā)明屬于電磁功能材料領(lǐng)域,涉及一種高取向高填充FeSiAl柔性復合紙的制備方法。本發(fā)明通過(guò)采取砂芯漏斗與聚丙烯微孔濾膜抽濾的方法,借助流體動(dòng)力學(xué)原理實(shí)現自然狀態(tài)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(guò)乙酸丁酯對聚丙烯濾膜的溶解性,實(shí)現對附著(zhù)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(fā)明使用的設備簡(jiǎn)單、成本低、無(wú)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。

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自修復電致變色材料及其制備方法

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(shù)領(lǐng)域。所述自修復電致變色材料是由含至少1個(gè)呋喃基團的單體A和含至少1個(gè)馬來(lái)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(fā)生化學(xué)交聯(lián)和解交聯(lián)反應,同時(shí)具有自修復性能和電致變色性能。本發(fā)明通過(guò)在電致變色材料中引入可修復基團,得到了一種既能實(shí)現變色又能進(jìn)行多次自修復的新型的可修復電致變色材料,通過(guò)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(huán)穩定性好,顏色變化均勻,響應時(shí)間快,且可實(shí)現多次自修復,有效提高了電致變色器件的使用壽命和實(shí)用性。

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結構型光敏性二胺及其制備方法

一種結構型光敏性二胺及其制備方法,屬于材料 技術(shù)領(lǐng)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(jìn)行羥醛縮合反應,并經(jīng) 分離提純后得到。本發(fā)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(shí)這些光敏基團均能與曝光波長(cháng)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(lǐng)域中有 著(zhù)廣泛的應用前景。所述制備方法簡(jiǎn)單、容易控制。

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β-酮硫代砜合成方法
β-酮硫代砜合成方法 1071     
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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(lái)曲普坦、治療乳腺癌的阿多醌、治療骨關(guān)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(lèi)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(chóng)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(zhì),在發(fā)光二極管材料中也具有廣闊的用途。本專(zhuān)利開(kāi)發(fā)了一種簡(jiǎn)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(lèi)化合物的方法,此方法以中等至良好的產(chǎn)率獲得產(chǎn)物,且底物范圍寬、官能團耐受性高,具有很好的適用性。

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四川 - 成都 來(lái)源:中冶有色網(wǎng) 2023-03-18
多孔鈦復合材料及其制備方法

本發(fā)明公開(kāi)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(shù)領(lǐng)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(cháng)銀粒子和載蛋白或載藥物的微球與多孔鈦復合成形問(wèn)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(jīng)真空燒結成型,從而獲得高孔隙率,且包含大量網(wǎng)絡(luò )狀貫通孔隙的多孔鈦基體。并且結合陽(yáng)極氧化處理,使其成為既有宏觀(guān)孔又有微孔的多尺度孔結構多孔鈦。再通過(guò)光還原法在多孔鈦基體中原位生成銀粒子。接著(zhù)選用交聯(lián)后的明膠微球作為載體,通過(guò)物理吸附包裹載入生物活性分子。主要用于修復人體硬質(zhì)組織。

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NiCuZn微波鐵氧體材料的制備方法

一種NiCuZn微波鐵氧體材料的制備方法,屬于功能材料技術(shù)領(lǐng)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(jìn)行稱(chēng)料和混料;然后球磨、烘干、在900℃預燒2~4小時(shí);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(shí)、研磨后得到目標產(chǎn)物。本發(fā)明采用固相法工藝,通過(guò)優(yōu)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(xiàn)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(mǎn)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(wú)源集成功能基板,實(shí)現微波鐵氧體器件的小型化、平面化、集成化。

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鐵合金氮化物納米巨磁阻抗薄膜材料及制備方法

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(shù)領(lǐng)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(cháng),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(gè)多層薄膜體系具有取向良好的面內各向異性。由于整個(gè)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(fā)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(yōu)異的材料選擇。

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基于分子設計的Ir(bt)<sub>2</sub>(acac)環(huán)金屬配體的綠光材料和橙光材料的制備方法

本發(fā)明提供基于分子設計的Ir(bt)2(acac)環(huán)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(yōu)化了Ir(bt)2(acac)環(huán)金屬配體的基態(tài)S0結構;接著(zhù)基于優(yōu)化好的基態(tài)分子結構,采用含時(shí)密度泛函方法計算了配合物的前線(xiàn)軌道和吸收光譜;然后在優(yōu)化好的S0構型的基礎上,使用UB3LYP開(kāi)殼層方法優(yōu)化配合物的三重態(tài)的幾何結構,對優(yōu)化后的S0構型的Ir(bt)2(acac)環(huán)金屬配體鍵進(jìn)行拉伸,然后對拉伸后變形的分子進(jìn)行優(yōu)化。本發(fā)明采用量子力學(xué)的計算模擬技術(shù),在發(fā)光材料的開(kāi)發(fā)和性能改善中,選用合適的母體根據此策略先進(jìn)行分子設計,再根據模擬的結果進(jìn)行實(shí)驗合成,在實(shí)際的合成過(guò)程中,更高效地獲得性能優(yōu)異的橙光和綠光有機光電功能材料。

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超疏水改性三聚氰胺泡沫及其制備方法和應用

本發(fā)明公開(kāi)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(shù)領(lǐng)域。本發(fā)明使用疏水改性乳液對三聚氰胺泡沫進(jìn)行浸漬處理,然后在加熱條件下進(jìn)行乳液聚合,在三聚氰胺泡沫骨架上原位生長(cháng)納米微球,最后經(jīng)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(fā)劑、交聯(lián)劑、乳化劑、低表面能改性劑、溶劑和水。本發(fā)明制備的超疏水改性三聚氰胺泡沫具有優(yōu)異的疏水親油性能,工藝簡(jiǎn)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(shí)現材料的宏量制備和市場(chǎng)化推廣,實(shí)現材料在處理大面積水污染分離油水混合物中的應用。

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基于VO<Sub>2</Sub>核殼結構的熱致變發(fā)射率智能控溫涂層

本發(fā)明涉及一種基于VO2核殼結構的熱致變發(fā)射率智能控溫涂層,屬于功能材料技術(shù)領(lǐng)域。本發(fā)明通過(guò)水熱/溶劑熱?煅燒法生長(cháng)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(lèi)具有多樣性;最終制備出的熱控涂層在低溫時(shí),表現為紅外高透過(guò)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(shí)會(huì )顯著(zhù)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(guò)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(gè)材料體系紅外高吸收(低發(fā)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。

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具有生物抗污功能的材料、其制備方法及應用

本發(fā)明公開(kāi)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(shù)領(lǐng)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(lèi)大分子反應而得。該制備方法利用酚?胺化學(xué)涂層技術(shù),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(jià)接枝透明質(zhì)酸,形成透明質(zhì)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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昆明理工大學(xué)
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所長(cháng)/教授
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院長(cháng) / 教授
鄭州大學(xué)
副校長(cháng)
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