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一種抗帶電粒子輻照的密度梯度型高儲氫復合膜層及其制備方法,屬于航天器結構功能材料領(lǐng)域。本發(fā)明要解決航天器結構功能材料的防輻射性能差的技術(shù)問(wèn)題。本發(fā)明采用原子層沉積技術(shù)在鈷?硫金屬化合物表面沉積ZnO薄膜,再通過(guò)高能球磨技術(shù)制備高儲氫鈷?硫金屬化合物,并將其與樹(shù)脂材料復合,構筑一種具有密度梯度分布的復合膜層結構。其中氫對于韌致輻射有一定的消減作用,而樹(shù)脂具有較大的密度,能夠有效抵擋高能粒子的輻射,通過(guò)不同密度材料的彼此復合,有利于提高儲氫材料與基體的結合能力,實(shí)現空間抗輻射加固。
一種取向鐵基形狀記憶合金及其制備方法。本發(fā)明涉及新型金屬功能材料領(lǐng)域,具體涉及一種取向鐵基形狀記憶合金及其制備方法。本發(fā)明是為了解決現有鐵基形狀記憶合金形狀記憶能力差、回復力低和強度低的問(wèn)題。產(chǎn)品:合金成分及其質(zhì)量百分含量為:10%~20%的Mn、5.0%~7.0%的Si、6.0%~7.5%的Cr、0.5%~1.0%的Cu、不大于0.02%的C和余量的Fe。方法:一、將A3鋼、電解錳、硅鐵和鉻鐵置于中頻感應電爐熔煉,然后鑄造成型;二、采用線(xiàn)切割方法進(jìn)行機械加工;三、先退火后進(jìn)行壓縮變形,變形后再退火,得到取向鐵基形狀記憶合金。
一種利用可食用助劑構建自清潔與超疏水功能紙的方法,它屬于造紙技術(shù)領(lǐng)域,具體涉及一種利用綠色助劑構建紙基功能材料的方法。本發(fā)明提出一種利用可食用助劑構建自清潔與超疏水功能紙的方法。方法:所述可食用助劑包括可食用復合物和可食用粘接劑;利用可食用粘接劑對紙和可食用復合物產(chǎn)生雙向粘接作用,經(jīng)熱致重組處理,得到自清潔與超疏水功能紙。優(yōu)點(diǎn):具有自清潔與超疏水功能,與水的接觸角大于150°。本發(fā)明主要用于利用可食用助劑構建具有自清潔與超疏水功能的紙基功能材料。
一種以水為介質(zhì)通過(guò)稀土氣相擴滲制備BaTiO3導電陶瓷粉的方法,它涉及無(wú)機納米功能材料的合成方法。本發(fā)明解決了傳統稀土擴滲方法存在成本高且環(huán)境不友好的技術(shù)缺陷。本發(fā)明使用水代替醇類(lèi)或酰胺類(lèi)有機溶劑作為擴滲介質(zhì),降低成本防止環(huán)境污染的同時(shí)提高了產(chǎn)品的純度與改性的重復性。其具體方法為:先待擴滲爐升溫至設定溫度750℃~900℃后,向爐內滴入蒸餾水以排除爐內的空氣,而后將BaTiO3陶瓷粉置于擴滲爐內,最后向爐內滴入含稀土元素的擴滲液,即可得到BaTiO3導電陶瓷粉。本發(fā)明所制得的產(chǎn)品室溫電阻率可達到10-2Ω?m,粉體粒徑為120~300nm。
一種由鐵制備功能性的微納結構枝狀α-Fe基材料的方法,它涉及一種α-Fe功能材料的制備方法。本發(fā)明的目的是要解決現有廢鐵回收成本高且有污染和現有制備納米級鐵的工藝復雜,成本高,產(chǎn)品純度低的問(wèn)題。制備方法:一、取一套反應裝置;二、配置電解液;三、制備金屬粉體;四、清洗干燥,得到功能性的微納結構枝狀α-Fe基材料。本發(fā)明使用廢棄鋼鐵為陽(yáng)極,使廢棄鋼鐵得到利用,解決了鋼鐵浪費的問(wèn)題;本發(fā)明將普通的鋼鐵轉化為枝狀α-Fe,枝狀α-Fe具有各種優(yōu)異性能,在各個(gè)領(lǐng)域應用廣泛。本發(fā)明可獲得一種由鐵制備功能性的微納結構枝狀α-Fe基材料的方法。
鍍銅石墨和納米碳化硅混雜增強銅基復合材料及其制備方法,涉及一種用粉末冶金法制備鍍銅石墨和納米碳化硅混雜增強銅基復合材料及其制備方法,解決了現有銅基復合材料存在力學(xué)性能及導電、導熱性能不能兼顧的問(wèn)題。本發(fā)明是按照體積百分比由82%~92%純銅粉或銅合金粉,5%~15%含鍍銅層石墨顆粒以及3%納米碳化硅顆粒經(jīng)過(guò)步驟一:石墨顆?;瘜W(xué)鍍銅前的預處理;步驟二:石墨顆?;瘜W(xué)鍍銅;步驟三:混合;步驟四:冷壓成型和真空熱壓燒結;步驟五:熱擠壓變形。即得到鍍銅石墨和納米碳化硅混雜增強銅基復合材料。它的力學(xué)性能和導電性能均很高,可作為優(yōu)良的導電、導熱功能材料被廣泛的用于受電弓滑板、滑動(dòng)觸頭及電阻焊電極等工業(yè)生產(chǎn)中。
龍門(mén)式超精密飛切銑床,它涉及一種銑床。本發(fā)明解決了現有技術(shù)中沒(méi)能提供用于平面超精密加工的專(zhuān)用設備來(lái)加工非線(xiàn)性光學(xué)領(lǐng)域所急需的KDP晶體等功能材料的問(wèn)題。所述主軸套(38)套裝在氣體靜壓主軸(35)上,飛刀盤(pán)(34)安裝在氣體靜壓主軸(35)的下端上,上溜板(41)的兩端通過(guò)兩個(gè)中間溜板(45)與兩個(gè)下溜板(46)分別固接并形成凹槽(62),所述導軌(42)的上端安裝在凹槽(62)內,真空吸盤(pán)(57)安裝在上溜板(41)上,絲母(58)套裝在絲杠(11)上,絲杠(11)的兩端安裝在導軌(42)的上端。本發(fā)明實(shí)現了高精度的直線(xiàn)進(jìn)給運動(dòng)和刀盤(pán)的回轉運動(dòng),而且導軌和主軸均采用了空氣靜壓的控制方式,具有精度高、無(wú)污染等優(yōu)點(diǎn)。
利用表面活性劑修飾的二氧化鈦合成超親水性薄膜的方法,二氧化鈦是一種重要的無(wú)機半導體功能材料,由于它擁有獨特的催化、光學(xué)、電學(xué)以及光電化學(xué)等方面的性能而引起人們廣泛的關(guān)注。超親水性二氧化鈦薄膜在防霧、自清潔材料等方面的誘人應用前景激起了人們對超親水性二氧化鈦薄膜設計合成的興趣。但目前很少見(jiàn)到直接實(shí)現超親水性納米二氧化鈦薄膜的設計合成。本發(fā)明組成包括:制備二氧化鈦溶膠、預處理、浸漬-提拉、附著(zhù)溶膠、干燥、溶膠-水熱法制備二氧化鈦納米粒子、預處理二氧化鈦納米粒子、旋涂、干燥,焙燒。本發(fā)明應用于納米材料領(lǐng)域。
氧化鋅納米棒陣列在二氧化鈦薄膜上的直接垂直沉積方法,氧化鋅是一種重要的無(wú)機半導體功能材料,由于它擁有獨特的催化、電學(xué)、光學(xué)以及光化學(xué)等方面的性能而引起人們廣泛的關(guān)注。一維氧化鋅納米線(xiàn)陣列的顯著(zhù)激光行為激起了人們對一維氧化鋅控制合成的興趣。在室溫條件下,制備二氧化鈦溶膠,預處理,通過(guò)浸漬、提拉的方法在預處理過(guò)的玻璃或導電玻璃ITO上附著(zhù)一層二氧化鈦溶膠,干燥,旋涂之前二氧化鈦納米粒子要經(jīng)過(guò)預處理,接著(zhù)采用旋涂的方法在上述底片上固定一層溶膠-水熱法制備的二氧化鈦納米粒子,干燥,焙燒,得到納米二氧化鈦薄膜,將納米二氧化鈦薄膜放入鋅鹽和有機胺的密封水溶液體系中,在45-90℃反應溫度下反應12-72小時(shí),取出,用二次水沖洗,干燥。本發(fā)明涉及一種納米材料。
本發(fā)明公開(kāi)了一種超親水自清潔多功能分等級油水分離材料的制備方法,所述方法采用氫氣泡模板法制備多孔網(wǎng)狀Cu薄膜;通過(guò)浸漬法在上述多孔Cu薄膜表面制備殼聚糖(CS)涂層和CS/PVA涂層。本發(fā)明制備的多功能油水分離薄膜的面積為3*3cm2,多孔網(wǎng)狀薄膜基底孔徑為100-500μm,二級孔徑(即:在網(wǎng)狀基底上電鍍的多孔結構的孔徑)為10-120μm。殼聚糖涂層網(wǎng)膜空氣中水接觸角為0-5°,水下油接觸角為160±5°,水下油滾動(dòng)角小于5°。本發(fā)明制備的多功能自清潔油水分離薄膜可用于制造油水分離和重金屬吸附多功能材料,該材料具有水下超疏油性質(zhì),良好的機械穩定性。
一種空心玻璃微珠的表面改性及功能化的方法,它涉及空心玻璃微珠的改性及功能化方法。本發(fā)明要解決現有的空心玻璃微珠表面活性低,功能性差的問(wèn)題。制備方法:分別制備MPS改性的空心玻璃微珠和苯基三甲氧基硅烷改性的空心玻璃微珠,進(jìn)一步處理MPS改性的空心玻璃微珠得到中間產(chǎn)物,將苯基三甲氧基硅烷改性的空心玻璃微珠與中間產(chǎn)物加入到濃硫酸中,在30~50℃、攪拌下反應4~10h,得改性空心玻璃微珠;將改性空心玻璃微珠加入Fe3O4懸浮液,攪拌得功能化的空心玻璃微珠。本發(fā)明的改性方法改善了空心玻璃微珠與功能納米顆粒之間的界面相互作用,提高了空心玻璃微珠對功能材料的吸附能力。本發(fā)明所得材料用于輕質(zhì)功能材料領(lǐng)域。
一種疊氮化聚硅烷及其制備方法,它涉及一種聚硅烷及其制備方法。本發(fā)明的目的是要解決現有聚硅烷存在含有活性基團少的問(wèn)題。一種疊氮化聚硅烷由有機溶劑、氯封端聚硅烷和疊氮鈉制備而成;制備方法:一、疊氮化反應;二、分離;三、洗滌干燥處理,即得到疊氮化聚硅烷。優(yōu)點(diǎn):一、改善了聚硅烷存在的因活性基團少,而限制其實(shí)際應用的情況;二、與氯封端聚硅烷相比,黏度小,不易變性,更便于保存;且疊氮基的存在,使其可以與其它基體發(fā)生一些特異反應,作為合成功能高分子的前體,擴大了聚硅烷在功能材料方面的應用范圍。本發(fā)明主要用于制備疊氮化聚硅烷。
燃燒合成反應器,它涉及一種制備金屬陶瓷、梯度功能材料、金屬間化合物等復合材料的具有大尺寸模具套的反應器。本發(fā)明模具外套(1)固定在加壓器(3)的底座(3-1)上面的中部,升降臺(2)設置在模具外套(1)內的下部,模具(4)設置在模具外套(1)內升降臺(2)的上面,加壓器(3)的壓頭(3-2)設置在加壓器(3)上橫梁(3-3)中部的下側,壓頭(3-2)與模具外套(1)上下對應設置。本發(fā)明解決了大尺寸難以成形的問(wèn)題,可在反應器中直接制備預制坯,克服了移動(dòng)大尺寸壓坯帶來(lái)的定位不準確、易損壞的缺點(diǎn)??筛鶕牧蠈?shí)際尺寸的大小,更換調整模具。具有設備簡(jiǎn)單、工藝簡(jiǎn)便、強度高、耐高溫、抗熱震、抗燒蝕、尺寸大、能耗低、生產(chǎn)效率高、成本低、安全性穩定性好的優(yōu)點(diǎn)。
原位納米拉伸實(shí)驗測量檢測裝置,它涉及一種拉伸實(shí)驗測量檢測裝置。本發(fā)明解決了現有的機械性能的測量及微觀(guān)形貌的檢測是獨立的、分離的兩個(gè)過(guò)程的問(wèn)題。本發(fā)明的步進(jìn)電機(1)的輸出軸與聯(lián)軸器(2)固接,機架底板(4)上固裝有導軌(7),導軌(7)上安裝有左車(chē)架組(42)和右車(chē)架組(43),左右旋絲杠(8)的兩端分別與聯(lián)軸器(2)和軸承座(21)連接,力傳感器(18)的左右端面分別與右?jiàn)A具連接塊(14)和力傳感器保持架(19)固接,讀數裝置(44)安裝在機架底板(4)上,拉伸測量裝置(41)固裝在檢測裝置的工作臺(46)上。本發(fā)明促進(jìn)了需要對樣品在受力狀態(tài)下微觀(guān)形貌變化進(jìn)行動(dòng)態(tài)觀(guān)察的研究領(lǐng)域的進(jìn)一步發(fā)展,對納米復合功能材料的機械性能的測量及微觀(guān)形貌的檢測具有重要的理論意義和良好的應用前景。
一種多羥基倍半硅氧烷的制備方法,制備的多羥 基倍半硅氧烷,可作為制備各類(lèi)有機-無(wú)機雜化納米結構材料 的中間體。本發(fā)明是按照下述催化劑配比及方法制得:(1)在真 空條件下,使三乙氧基硅烷與苯醚按照1∶2摩爾比例反應, 反應溫度為30~70℃,反映時(shí)間為20~30小時(shí),反應產(chǎn)物為 硅烷單體。(2)把(1)產(chǎn)的硅烷單體按1∶1~2的比例溶于四氫呋喃,并按H2O∶Si=1~6加水,按NaOH∶Si=0.4~0.6、CHOOH∶Si=1~6和NaOH∶Si=0.01~0.1加入酸或堿催化劑,在30~70℃條件下,水解縮合反應20~30小時(shí),可分別得到三類(lèi)多羥基倍半硅氧烷。每個(gè)倍半硅氧烷都有18個(gè)活性羥基基團,可進(jìn)一步組裝合成預期的有機-無(wú)機雜化功能材料。由于納米顆粒均勻地鍵合在有機本體中,克服了傳統復合材料中納米顆粒團聚現象及分散度較差等不足,易于推廣。
本發(fā)明公開(kāi)了一種基于單組份聚氨酯制備超疏水超親油網(wǎng)布材料的方法,屬于功能材料技術(shù)領(lǐng)域。本發(fā)明要解決傳統油水分離材料制備過(guò)程繁瑣,不耐水流沖刷等缺陷。本發(fā)明的方法是先將網(wǎng)布材料浸入到一定濃度的單組份聚氨酯/N-甲基吡咯烷酮混合溶液中,隨后將網(wǎng)布取出放入含一定濃度丙三醇的水溶液中,再經(jīng)過(guò)疏水改性劑改性獲得超疏水超親油網(wǎng)布材料。本發(fā)明的方法簡(jiǎn)單,不需要任何復雜的設備,原料易得,生產(chǎn)周期短,適于大規模的生產(chǎn)。本發(fā)明與的水接觸角大于150°,滾動(dòng)角小于10°,與油品的接觸角為0,從而使其可應用于油水分離領(lǐng)域。本發(fā)明的方法處理后的網(wǎng)布具有良好的抵抗水流沖擊能力,具有良好的應用前景。
介孔二氧化硅修飾的二氧化鈦高活性光催化劑的合成方法,納米二氧化鈦是一種重要的無(wú)機半導體功能材料,表面修飾是一種經(jīng)常被采用的改性方法,但尚未見(jiàn)到采用介孔二氧化硅對納米二氧化鈦進(jìn)行表面修飾的報道。將鈦酸四丁酯和無(wú)水乙醇的均勻混合液在劇烈攪拌條件下緩慢地滴入到由無(wú)水乙醇,二次蒸餾水和濃硝酸組成的混合體系中,攪拌,得到淡黃色的二氧化鈦溶膠,接著(zhù)將溶膠轉移到高壓反應釜中,密封,水熱冷卻至室溫,倒掉上清液,得到膏狀納米二氧化鈦,然后將其轉移到燒杯中,再加入二氧化硅溶膠,經(jīng)過(guò)攪拌,干燥,研磨,焙燒而得到介孔二氧化硅修飾的納米二氧化鈦粉末。本發(fā)明用作催化劑的合成。
本發(fā)明涉及一類(lèi)結構新穎的含膽固醇基團的復合脂質(zhì)及其中間體,涉及這些化合物的合成方法,以及其作為功能材料應用于藥物載體及細胞膜結構與功能研究的用途。本發(fā)明所述的復合脂質(zhì)所制備成的脂質(zhì)體表面具有硅酸鹽網(wǎng)絡(luò )結構,從而使其穩定性大大提高,同時(shí)在所形成的脂質(zhì)體雙層膜結構中共價(jià)鍵連膽固醇基團,可進(jìn)一步調節脂質(zhì)體的穩定性和滲透性。
一種含三芳胺和芴單元的共軛聚合物及其制備方法和應用,涉及一種含三芳胺和芴單元的共軛聚合物及其制備方法和應用。本發(fā)明是要解決現有的電致變色材料性能單一的技術(shù)問(wèn)題。本發(fā)明的含三芳胺和芴單元的共軛聚合物的結構式如下:其中n為正整數。本發(fā)明的含三芳胺和芴單元的共軛聚合物的制備方法如下:一、合成三芳胺單體;二、鈴木反應。本發(fā)明的含三芳胺和芴單元的共軛聚合物應用于作為電致變色材料,電致發(fā)光性能材料、電阻記憶材料或傳感器功能材料。本發(fā)明擴展了電致變色材料的應用范圍,建立的芴?三芳胺體系充分結合三芳胺和芴單元的優(yōu)點(diǎn)并克服二者缺點(diǎn),具有更強的空穴傳輸能力和增強器件的發(fā)射效率。
一種鎢硫基光催化材料的制備方法,本發(fā)明涉及功能材料中鎢硫基光催化材料的制備方法。本發(fā)明涉及功能材料中鎢硫基光催化材料的制備方法。方法:一、將原組分初混;二、利用高壓反應釜,進(jìn)行水熱反應;三、洗滌。本發(fā)明方法的工藝簡(jiǎn)單、操作便捷,同時(shí)避免了高溫熱處理導致催化劑性能降低的問(wèn)題。本發(fā)明用于制備鎢硫基光催化材料。
本發(fā)明提供一種材料填充型中空光纖光柵及其制備方法,該毛細管光纖光柵包括光纖環(huán)形包層、空氣孔包層、光纖纖芯??諝饪装鼘优c光纖纖芯距離小于3微米或直接接觸。該光纖光柵的制備方法為:功能材料利用加壓注射的方式對光纖空氣孔包層進(jìn)行填充。通過(guò)調節注射泵的推進(jìn)速度、推進(jìn)次數及間隔時(shí)間,功能材料在空氣孔包層中周期性填充,從而使折射率呈周期性變化。最后對毛細管光纖進(jìn)行熔融拉錐,將微流體通道封堵,實(shí)現毛細管光纖空氣孔包層的長(cháng)周期光柵陣列。本發(fā)明中所設計的材料填充型中空光纖光柵,具有低插入損耗、光纖纖芯無(wú)物理?yè)p傷、結構簡(jiǎn)單等優(yōu)點(diǎn),實(shí)現對不同波長(cháng)光波的反射,可應用于光纖傳感、生物醫療等多個(gè)領(lǐng)域。
本發(fā)明涉及一類(lèi)結構新穎的含卟啉環(huán)功能基團的復合脂質(zhì)及其中間體,涉及這些化合物的合成方法,以及其作為功能材料應用于醫藥、光儲存、分子器件、仿真設計和合成人工系統當中的用途。本發(fā)明所述的復合脂質(zhì)所制備成的脂質(zhì)體表面具有硅酸鹽網(wǎng)絡(luò )結構,從而使其穩定性大大提高,同時(shí)在所形成的脂質(zhì)體雙層膜結構中共價(jià)鍵連卟啉環(huán)功能基團,從而使卟啉環(huán)能有序地排布于所形成的囊泡雙層結構中,繼而通過(guò)配位不同的金屬將可開(kāi)發(fā)出一系列功能化的納米材料。
一種納米鋅化合物負離子環(huán)保乳膠漆及其制備方法,它涉及一種乳膠漆及其制備方法。方法:一、稱(chēng)取原料;二、將去離子水、分散劑、潤濕劑、防霉劑、殺菌劑和防凍劑混合攪拌,然后加鈦白粉和環(huán)保功能材料負離子素并攪拌,再加高嶺土、重鈣粉和納米鋅化合物繼續攪拌,加流變改性劑和增白劑繼續攪拌;三、再加消泡劑和羥乙基纖維素混合攪拌,然后加成膜助劑,研磨后靜止得漿料;四、再加丙烯酸樹(shù)脂并攪拌,然后加pH調節劑和堿溶脹增稠劑繼續攪拌即完成。本發(fā)明的產(chǎn)品遮蓋力強容易施工,無(wú)毒無(wú)味,具有環(huán)保性,具有殺菌防霉功效,墻面漆自身可持續釋放負離子,耐擦洗性能好,能有效地消除有毒有害物質(zhì)和異味,能實(shí)現產(chǎn)業(yè)化,負氧離子釋放量高。
本發(fā)明提供了一種通過(guò)階段處理提高堆肥腐殖酸含量的方法,屬于固體有機廢棄物處理與資源化利用技術(shù)領(lǐng)域,本發(fā)明對待處理有機固體廢棄物進(jìn)行預水解,破壞待處理有機固體廢棄物中木質(zhì)纖維素晶體連接結構。本發(fā)明在堆肥前添加木質(zhì)纖維素高效水解菌劑促進(jìn)有機組分水解,在堆肥高溫期添加功能材料的同時(shí)停止通氣,促進(jìn)腐殖酸前體化合物快速縮合形成腐殖酸,為腐殖酸形成提供底物;恢復通氣后,功能材料激發(fā)酶活性,進(jìn)一步加快腐殖酸前體氧化聚合。在堆肥降溫期,向堆體中添加礦物質(zhì)及金屬離子氧化物,保護已形成的腐殖酸分子不被微生物進(jìn)一步水解。
一種復合型多功能健康漆伴侶及其制備方法,它涉及一種漆伴侶及其制備方法。它解決了現有涂料制備工藝復雜、功能單一以及不環(huán)保的問(wèn)題。產(chǎn)品:由環(huán)保功能材料負離子素、納米鋅化合物、納米二氧化鈦、納米銀溶液、納米碳酸鈣和基底乳膠漆組成。方法:一、稱(chēng)取原料;二、納米鋅化合物、納米二氧化鈦、納米銀溶液和納米碳酸鈣混合攪拌然后加環(huán)保功能材料負離子素繼續攪拌,得漿料;三、向漿料中加基底乳膠漆并攪拌,即完成。本發(fā)明操作簡(jiǎn)單方便,產(chǎn)品功能多樣,環(huán)保健康,能夠耐大氣、紫外線(xiàn)侵害,持久耐擦洗,耐堿防霉,透氣性良好,持續向空氣當中釋放負離子,可與乳膠漆拌和,改善普通乳膠漆涂裝質(zhì)感,阻止水分、鹽類(lèi)的滲透。
本實(shí)用新型涉及一種帶圍擋的保健打坐墊,它由頭頸部開(kāi)口、圍擋布料、開(kāi)口連接棉粘、保健功能材料層、坐墊底墊、連接布料組成,其特征是坐墊底墊上面安有保健功能材料層,圍擋布料四周下面與坐墊底墊相連接,圍擋布料四周上面與連接布料相連接,圍擋布料其中一面中間安有開(kāi)口連接棉粘,連接布料上面有頭頸部開(kāi)口。打坐的時(shí)候,可以進(jìn)入其中,密封好開(kāi)口連接棉粘,這樣就不會(huì )有風(fēng)吹到身體,或者是蚊蟲(chóng)叮咬,可以專(zhuān)心打坐,不受干擾。保健功能材料層為托瑪琳、赭石等保健材料,對腿部可以起到促進(jìn)血液循環(huán)等保健作用。
一種多功能聚氨酯衍生物及其制備方法和應用,本發(fā)明涉及一種多功能聚氨酯衍生物及其制備方法和應用。本發(fā)明是為了解決現有多功能材料具有的功能種類(lèi)少的問(wèn)題。本發(fā)明首先合成了三苯胺和叔丁基取代的三苯胺兩種單體及含有羥基結構的1,2?雙(4?羥基苯基)?1,2?二苯基乙烯,同時(shí)引入了4,4′?二苯甲烷二異氰酸酯,通過(guò)共聚合的手段制備而成。該材料具有電致變色、熒光傳感空穴傳輸功能,可以用做汽車(chē)后視鏡材料、顯示材料;并可用于制備爆炸物檢測以及記憶性能器件。本發(fā)明應用多功能材料領(lǐng)域。
含有三芳胺結構及四苯乙烯基團的聚氨酯衍生物及其制備方法和應用,本發(fā)明涉及含有三芳胺結構及四苯乙烯基團的聚氨酯衍生物及其制備方法和應用。本發(fā)明是為了解決現有多功能材料具有的功能種類(lèi)少的問(wèn)題。本發(fā)明首先合成了雙胺單體及含有羥基結構的1,2?雙(4?羥基苯基)?1,2?二苯基乙烯,同時(shí)引入了4,4′?二苯甲烷二異氰酸酯,通過(guò)共聚合的手段制備而成。該材料具有電致變色、熒光傳感空穴傳輸功能,可以用做汽車(chē)后視鏡材料、顯示材料;并可用于制備爆炸物檢測以及記憶性能器件。本發(fā)明應用多功能材料領(lǐng)域。
含三芳胺結構及四苯乙烯基團的多功能聚氨酯衍生物及其制備方法和應用,本發(fā)明涉及含三芳胺結構及四苯乙烯基團的多功能聚氨酯衍生物及其制備方法和應用。本發(fā)明是為了解決現有多功能材料具有的功能種類(lèi)少的問(wèn)題。本發(fā)明首先合成了兩種單體及含有羥基結構的1,2?雙(4?羥基苯基)?1,2?二苯基乙烯,同時(shí)引入了4,4′?二苯甲烷二異氰酸酯,通過(guò)共聚合的手段制備而成。該材料具有電致變色、熒光傳感空穴傳輸功能,可以用做汽車(chē)后視鏡材料、顯示材料;并可用于制備爆炸物檢測以及記憶性能器件。本發(fā)明應用多功能材料領(lǐng)域。
一種可變形天線(xiàn)反射面,它涉及一種天線(xiàn)反射面。本發(fā)明的目的是解決目前反射面天線(xiàn)無(wú)法滿(mǎn)足復雜多變的空間環(huán)境,且在空間中不能對其進(jìn)行在軌熱變形控制和在軌振動(dòng)控制導致在軌反射面天線(xiàn)精度降低及目前的空間天線(xiàn)不能結構變形無(wú)法滿(mǎn)足各種空間要求的問(wèn)題。所述驅動(dòng)器包括端蓋、驅動(dòng)軸、殼體、工作線(xiàn)圈或導線(xiàn)和驅動(dòng)功能材料體,所述端蓋裝在殼體上,所述驅動(dòng)軸為十字形,所述驅動(dòng)軸的一端與端蓋連接,與其相對的一端與驅動(dòng)功能材料體連接,另外兩端與殼體的側壁接觸,驅動(dòng)軸可沿殼體軸向滑動(dòng),工作線(xiàn)圈或導線(xiàn)設在驅動(dòng)軸與殼體之間且位于驅動(dòng)功能材料體的外部。本發(fā)明用于實(shí)現航天器天線(xiàn)在軌熱變形的控制、振動(dòng)控制和反射面變形。?
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