本發(fā)明涉及一種三蝶烯類離子液體功能材料、其制備及其應用,屬于氣相色譜技術領域。所述的三蝶烯類離子液體功能材料具有三蝶烯母體、陽離子功能化單元和陰離子結構單元的各自性能優(yōu)勢,作為氣相色譜固定相對性質相近組分表現(xiàn)出高選擇性,可以高效分離不同極性各類組分混合物,尤其是難分離的各類異構體混合物,相比市售色譜柱表現(xiàn)出明顯的分離優(yōu)勢;而且合成該三蝶烯類離子液體功能材料的原料成本低廉,實驗裝置簡單易得,合成方法簡單,產(chǎn)品產(chǎn)率高。
一種采用農(nóng)林廢棄物制備具有吸附催化雙功能材料的方法,具體包括以下步驟:(1)將農(nóng)林廢棄物粉碎、干燥,加酸浸漬后放入馬弗爐,在400?800℃焙燒1?5h,將得到的黑色顆粒。(2)將過渡金屬鹽用水溶解,浸漬黑色顆粒攪拌反應3?20h后得到渾濁溶液。(3)對渾濁溶液進行水洗、離心、干燥后,得到具有吸附催化雙功能材料。該材料可用于染料脫色,其方法為:將雙功能材料放入染料液中攪拌,先避光后置于可見光下反應,最終實現(xiàn)染料液的脫色。該方法制備的具有吸附催化雙功能材料的脫色效率比傳統(tǒng)吸附材料提高了幾十倍。
本發(fā)明公開了用于吸附處理有機化工廢水的高分子功能材料及制備方法。將NH4HCO3溶液、Ca(NO3)2溶液、(NH4)2HPO4溶液、NaOH溶液、硝酸溶液、尿素水溶液和乙二胺四乙酸鈣鈉溶液制備成混合液F。將苯乙烯氯仿溶液、二乙烯苯氯仿溶液和偶氮二異丁腈氯仿溶液制備成混合液M。將混合液F滴加到混合液M中,得到混合液O;將混合液O滴加到聚乙烯醇溶液中得到混合液P;將聚乙烯醇溶液加入到混合液P中離心分離得到用于吸附處理有機化工廢水的高分子功能材料。制作工藝簡單,制得的高分子功能材料具有緩釋磷功能、吸附有機化工廢水中污染物的功能。
本發(fā)明公開了一種負載性生物炭功能材料及其制備方法。本發(fā)明所述負載性生物炭功能材料包括生物質和負載在所述生物質表面的無機鹽;所述生物質包括植物類材料;所述無機鹽包括磷酸鹽和鎂鹽。材料的制備原理是利用重金屬與極性官能團和礦物組分發(fā)生絡合作用和沉淀作用,降低重金屬生物有效性。其制備方法,包括如下步驟:將所述生物質加入到磷酸鹽和鎂鹽的混合溶液中,經(jīng)混合反應、水洗并烘干,在無氧環(huán)境中進行高溫炭化,得到負載性生物炭功能材料。本發(fā)明負載性生物炭功能材料所具有的極性官能團、礦物組分和陽離子交換性能,實現(xiàn)吸附水體中重金屬鉛、鎘、銅的性能提高了2~16倍,在重金屬污染水體凈化領域具有廣闊的應用前景。
本發(fā)明為一種高性能碳納米管功能材料及其制備方法,極大改善了碳納米管的吸波等功能特性,屬于電磁功能材料制備及應用領域。本發(fā)明首先將原始碳納米管進行純化、靶向炭化處理,得到高度純化碳納米管并且有效地打開了碳納米管管帽,利用毛細管作用對其進行可控填充浸潤;基于水熱回流法通過調控具體反應條件來調節(jié)在碳納米管內部直接生成的磁性納米粒子的填充量和填充結構,實現(xiàn)磁性納米粒子的可控填充。本發(fā)明制備方法簡單,制備的高性能碳納米管中磁性納米粒子填充量高、粒徑均勻且與碳納米管內徑相匹配,實現(xiàn)了兩者的緊密牢固結合。同時,該碳納米管功能材料飽和磁化強度大、吸波性能優(yōu)異,可以用于電子產(chǎn)品、通訊設備、隱身飛行器等領域。
本發(fā)明公開了一種鐵路隧道襯砌混凝土防裂功能材料,包括自養(yǎng)護材料和拉結材料;其中,所述自養(yǎng)護材料為輕質多孔材料,所述拉結材料為鋼?有機纖維復合材料。本發(fā)明技術方案涵蓋功能材料組成、配合比關鍵參數(shù)和施工關鍵工藝控制的高速鐵路隧道襯砌混凝土收縮開裂與掉塊的功能材料及應用,該材料可有效降低高速列車空氣動力效應下隧道襯砌混凝土收縮開裂和掉塊風險,保障高速列車安全穩(wěn)定運營。
本發(fā)明屬于納米復合材料的制備和應用技術領域,特別是涉及碳納米管/銀復合功能材料的制備方法。用金屬鹽還原法制備碳納米管/銀復合功能材料,這種材料是在碳納米管表面包覆一層Ag納米顆粒,使納米碳管易于與金屬基結合。這種用金屬材料修飾碳納米管表面制備的碳納米管/金屬復合材料,預計可以使納米管和金屬基之間的高強度吸附成為可能。
本實用新型屬醫(yī)療保健技術領域,采用納米功能材料在串接的封閉的負離子產(chǎn)生室中產(chǎn)生高濃度負離子清新空氣供人們應用。本實用新型主要由殼體(2)、前蓋板(1)、后蓋板(6)、納米功能材料(5)、第一載體(3)、第二載體(4)和送風器(7)等組成。殼體(2)、前蓋板(1)和后蓋板(6)密封連接形成封閉的負離子產(chǎn)生室(10),涂覆納米功能材料的第一載體(3)和第二載體(4)置于其中,把它分隔成第一、第二和第三負離子產(chǎn)生室(11、12、13),并串接在一起,當送風器(7)把自然界空氣(8)不斷送入負離子產(chǎn)生室(10、11、12、13)中,納米功能材料(5)即刻對自然界空氣(8)中的水分子產(chǎn)生“電離作用”,不斷產(chǎn)生和積累負離子,形成高濃度負離子,自然界空氣(8)在流經(jīng)負離子產(chǎn)生室(10、11、12、13)過程中不斷被凈化,產(chǎn)生高濃度負離子清新空氣(18),從孔(17)中排除,供應用。無高壓、少耗電、經(jīng)濟安全、絕無臭氧、長期有效。
本發(fā)明公開了一種電致變色功能材料及電致變色器件。所述電致變色功能材料包括電致變色液晶小分子和離子液體電解質,其中所述電致變色液晶小分子中含有二苯乙炔類液晶分子。所述電致變色器件由兩個透明電極及夾在它們之間的電致變色功能層組成,該電致變色功能層的材料為所述電致變色功能材料。本發(fā)明的電致變色功能材料具有性能穩(wěn)定、室溫下粘度小、易與其他材料均勻混合、電場下可逆性好、商業(yè)易獲得等優(yōu)點;所述電致變色器件具有性能穩(wěn)定,響應時間短,制備工藝簡單,循環(huán)性能好等特點,有望應用于電致變色顯示器等領域。
本發(fā)明涉及一種控水功能材料及其制備方法。該控水功能材料的基體為泡沫金屬,該泡沫金屬的表面具有一層聚全氟烷基硅氧烷薄膜,該聚全氟烷基硅氧烷薄膜的厚度為30-40nm。上述材料的制備方法包括以下步驟:將泡沫金屬浸泡在濃度為1-5mol/L的硝酸中20分鐘-1小時后取出,用去離子水進行清洗,烘干;將烘干的泡沫金屬放入低溫等離子體表面處理儀反應室中進行兩遍處理;將泡沫金屬放入聚全氟烷基硅氧烷-無水乙醇的混合溶液中浸泡24小時-48小時,利用無水乙醇進行清洗,烘干,在泡沫金屬的表面形成一層聚全氟烷基硅氧烷薄膜,得到控水功能材料。該控水功能材料具有超疏水性和超親油性,在工礦、石化、冶金、機械、環(huán)保等領域具有廣泛的應用前景。
本發(fā)明涉及一種三蝶烯含氧直鏈二醇類功能材料、其制備方法及其應用,屬于氣相色譜技術領域。所述功能材料是通過化學方法將非極性的三蝶烯母體與極性的端羥基鏈鍵合而成的,作為氣相色譜固定相,對性質相近組分表現(xiàn)出高選擇性,可以高效分離不同極性各類組分混合物,尤其是難分離的各類異構體混合物;而且該功能材料在有機溶劑中具有良好的溶解性和成膜性,易于制備高柱效的色譜柱。另外,所述功能材料制備所采用的原料成本低、合成方法簡單、產(chǎn)品產(chǎn)率高。
本發(fā)明公開了一種聚合物基導電梯度功能材料及其制備方法。所制備聚合物基導電梯度功能材料中導電填料的含量沿材料厚度方向由低至高呈連續(xù)的梯度變化,其性能也隨之而發(fā)生相應的變化。該材料的制備主要是利用流變學原理,通過控制影響填料沉降過程中的熱力學因素和動力學因素,實現(xiàn)材料組分分布的梯度化。
本發(fā)明涉及一種經(jīng)靶向增效納米功能材料改性的聚偏氟乙烯膜,以及其制備方法;納米功能材料為采用超臨界流體方法制得的納米TiO2分散液體系;優(yōu)選納米功能母料與石墨烯以重量比為3 : 1-1 : 3應用于聚偏氟乙烯膜中;采用特定的納米功能母料,可以更好地控制納米顆粒度大小,提高納米材料分散性;同時使得膜的親水性和滲透性都進一步提高;能夠使膜的純水通量提高15%以上;并且一定程度上可以抑制膜的大孔形成,提高孔隙率;加入該親水性納米功能母料,能夠提高膜絲親水性,降低其在MBR運行過程中的污染,減少清洗次數(shù)和強度,延長膜絲使用壽命;同時該納米功能母料的加入對膜的微觀結構沒有產(chǎn)生影響,不破壞聚偏氟乙烯膜原有的性能。
本發(fā)明涉及一種新型碳基功能材料(簡稱FCN或FCN材料)及應用,該新型碳基功能材料由碳、氫及氧三種元素組成;碳基功能材料的結構是以sp2碳為骨架,在碳骨架基底的表面及/或邊緣形成R官能團;R官能團為羥基、羧基、醚鍵、環(huán)氧基、羰基、醛基、酯基、烷基(如甲基、乙基、芳香基、乙烯基等)等的組合基團。本發(fā)明的碳基功能材料,可與植物、微生物、土壤環(huán)境等發(fā)生交互作用,具備誘導或調控生物合成與代謝途徑的功能;可作為生物體催化合成的載體及生物合成的中間原料,制備為植物酶的活性劑和催化劑、化肥添加劑、微生物培養(yǎng)組合物、土壤改良劑、土壤重金屬收集劑等,可廣泛應用于農(nóng)業(yè)生產(chǎn)及環(huán)境等領域。
本發(fā)明涉及一種菜花狀高分子功能材料制備方法,屬于化學領域。應用水流法對聚丙烯顆粒進行多級物理研磨,粒徑研磨成所需≥100目粒度,以工業(yè)級丙烯酸(AA)或甲基丙烯酸(MA)或丙烯酸乙酯(AAY)和甲苯、甲醇與二乙烯苯配制接枝液,過氧化苯甲酰作為引發(fā)劑,經(jīng)過兩次接枝聚合反應、功能化和蒸餾制得菜花狀高分子功能材料成品。該材料成品內部具有微孔與縫隙構成不規(guī)則的篩孔狀,布滿Na+或H+,表面凹凸狀如菜花,具有優(yōu)越的物理吸附和化學吸附性能,從而在生態(tài)環(huán)境保護領域得到更廣泛的應用。
本發(fā)明涉及半導體技術領域,具體涉及一種形成復合功能材料結構的方法。所述方法,包括如下步驟:注入原子種類作用于施主晶片,在離子注入投影射程周圍形成脆弱區(qū);將施主晶片和襯底晶片進行鍵合;對鍵合后的結構在低真空下進行兩步退火熱處理,使得脆弱區(qū)從施主晶片剝離,在襯底晶片上形成薄層結構;對于剝離后的施主晶片和含有薄層結構的襯底晶片進行處理,得到所要求厚度的施主材料和所需要的復合功能材料結構。本發(fā)明將退火過程放在低真空中進行,能夠降低在外部對晶圓的壓力,從而減少了晶圓內部微小缺陷生長、成熟的阻力;而且還降低熱預算,有利于形成高質量的復合功能材料結構,提高了注入離子的剝離效率。
本發(fā)明涉及一種耐熱型復合抗菌功能材料及制備方法。該制備方法包括:按照離子液體與α-磷酸氨鈦為摩爾比1∶10~10∶1的比例配料;在常壓下將離子液體與α-磷酸氨鈦在溶劑中混合,在攪拌條件下進行插層組裝,離心分離,用水和乙醇充分洗滌,經(jīng)常溫常壓真空干燥,制得到粉末狀離子液體插層α-磷酸氨鈦耐熱型復合抗菌功能材料。該材料具有如下的化學通式:Ti(A)b(PO4)2;式中A為離子液體的陽離子,b為1或2。該方法合成成本低、工藝簡單。該抗菌材料能在250℃及以上的溫度保持結構和抗菌性能不變,對敏感菌的抗菌效率在90%以上。
本發(fā)明涉及一種電氣石/納米TiO2復合功能材料的制備方法。將電氣石粉體加水攪拌制漿,加酸調節(jié)pH值后對漿料降溫,然后依次加入TiCl4溶液,硫酸銨溶液進行反應;將反應物升至一定溫度后加入碳酸銨溶液調節(jié)反應物的pH值并陳化;最后將反應物過濾、洗滌、干燥和煅燒,即得電氣石/納米TiO2復合功能材料。這種電氣石/納米TiO2復合功能材料除了具有釋放負離子、遠紅外輻射功能外,還具有優(yōu)良的光催化性能。
本發(fā)明提供了一種復合功能材料、壓力傳感裝置以及智能溫控系統(tǒng),復合功能材料具有壓熱效應,具有導熱性能受壓力調控的特點,在傳感、溫控等領域具有較好的應用;基于復合功能材料實現(xiàn)的壓力傳感裝置具有結構簡單、傳感特性方便可調的特點,可根據(jù)不同的目標需求選用不同的功能材料,應用范圍廣;基于復合功能材料實現(xiàn)的智能溫控系統(tǒng),可以充分利用環(huán)境條件達到控溫目的,極大地減小對其它溫控資源的消耗,達到節(jié)能減排的目的。
本說明書實施例提供了一種微生物功能材料,以及,一種利用微生物功能材料去除地下水中五價釩的方法。其中,該材料包括:棉子糖乳球菌和碳源,其中棉子糖乳球菌用于還原地下水中五價釩,而碳源用于作為棉子糖乳球菌的養(yǎng)料以及作為棉子糖乳球菌還原地下水中五價釩時的電子供體。該方法包括:將所述微生物功能材料投放到含有離子態(tài)的五價釩的地下水中,以使微生物依托碳源作為電子供體將五價釩還原成的可沉淀的四價釩。如此,實現(xiàn)利用微生物功能材料去除地下水的五價釩,同時,取得優(yōu)異的去除效果。
本發(fā)明涉及一種冶金渣重整制備環(huán)保功能材料用于污水處理的方法,其特征在于以冶金工業(yè)排放的固體廢棄物鋼渣為原料,通過酸溶,過濾,獲得原料液,調節(jié)pH后經(jīng)水熱合成、洗滌、干燥、研磨等步驟制備得到環(huán)保功能材料。將此功能材料用于印染污水處理,陽離子紅脫色率大于90%;用于重金屬污水處理,Cr(Ⅵ)去除率大于85%,Cu2+去除率大于90%,VO3-去除率大于90%;用于含磷污水處理,磷去除率大于85%。本發(fā)明的優(yōu)點是所采用的原料為固體廢棄物鋼渣,制備得到環(huán)保功能材料,在污水處理方面有很好的應用價值,可以實現(xiàn)鋼渣高值化利用。采用本發(fā)明方法可利用廢棄物鋼渣制備環(huán)保功能材料,實現(xiàn)印染、重金屬、含磷污水的凈化,具有良好的經(jīng)濟效益和廣闊的工業(yè)化應用前景。
本公開涉及梯度功能材料無損檢測領域,提供一種梯度功能材料球結構的應力分布確定方法及裝置。本公開基于預設的材料種類建立梯度功能材料球結構模型,將模型中的梯度功能材料層由內向外平均劃分為多個殼層,建立各個殼層的控制方程,根據(jù)彈性力學理論和控制方程確定各個殼層的應力通解,基于應力通解和預設的邊界條件,確定各個殼層之間的應力關系,進而確定最內殼層和最外殼層的應力關系,并基于應力通解、邊界條件、殼層的數(shù)量和材料種類,確定最內殼層和最外殼層對應的應力,進而確定其他殼層對應的應力,得到模型的應力分布圖,以便通過仿真方式測試梯度功能材料的性能指標,降低了測試成本,提高了測試效率,避免了資源浪費。
本發(fā)明公布了一種導電功能材料力電耦合效應測試系統(tǒng)及其測試方法,包括導電功能材料試樣、試樣電極、絕緣膠帶、電極上外接電線、試樣夾持裝置、位移傳感器、傳動軸、驅動電機、力傳感器、手持式四探針探頭、數(shù)字源表B、數(shù)字源表A和直流電源;通過電壓強度、通電時間和加載速度等參數(shù)的精確控制,測量得到完整的載荷-位移曲線,進一步計算得到不同力場、電場作用下材料的彈性模量、拉伸強度、斷裂伸長率、屈服強度、整體體積電阻率和微區(qū)體積電阻率分布等力學和電學性能參數(shù),準確可靠地實現(xiàn)導電功能材料力電耦合效應的測量與分析,適用于導電高分子、壓電陶瓷、聚合物基、陶瓷基和金屬基復合材料等導電功能材料。
本發(fā)明公開了屬于無機功能材料制備技術領域的一種層狀復合稀土氫氧化物功能材料及其制備方法。本發(fā)明利用層狀稀土氫氧化物層板中金屬離子均勻分布的特性,選擇半徑相似的稀土金屬離子進行同晶取代,采用水熱合成法制備得到了化學式為(Y1-xREx)2(OH)5NO3·nH2O的復合稀土氫氧化物,并研究其中具有磷光特性的產(chǎn)物的發(fā)光性質。本發(fā)明構筑了一種結晶性好、層板稀土金屬離子可調、組成均勻的復合型層狀無機功能材料體系,且制備方法簡單易行。
本發(fā)明公開了降解速率可控的引導神經(jīng)再生的功能材料及其制備方法與應用。本發(fā)明所提供的功能材料,為用膠原支架材料交聯(lián)N-羥基琥珀酰亞胺和1-(3-二甲氨基丙基)-3-乙基碳二亞胺鹽酸鹽得到的材料,利用交聯(lián)液浸泡膠原支架材料得到,交聯(lián)液由溶劑和溶質組成,溶劑為水,溶質及其濃度分別為N-羥基琥珀酰亞胺0.025-1mg/ml,1-(3-二甲氨基丙基)-3-乙基碳二亞胺鹽酸鹽0.1-4mg/ml。本發(fā)明的功能材料達到了理想的神經(jīng)再生生物材料的要求,可以用來修復損傷神經(jīng),也可用來制備修復損傷神經(jīng)的產(chǎn)品。
本發(fā)明公開了一種紙基功能材料及其制備方法。將抗菌劑與除臭劑、納米纖維素采用物理與化學相結合的方式,制備得到復合整理劑,通過將復合整理劑以漿內添加或者噴涂、表面涂布、浸漬等方式制備紙基功能材料。該紙基功能材料強度高、透氣性好、吸水速度快、且抗菌除臭效果好,既可作為濕巾、擦拭紙、衛(wèi)生紙等基材使用,也可用作衛(wèi)生用品材料的復合層,達到強吸濕、長期抑菌、除臭的作用。與原有材料相比,添加復合整理劑的紙基功能材料濕強度提高了70%,對于大腸桿菌和金黃色葡萄球菌、真菌的抑菌率在99%以上,對于NH3去除率可達94%。
本發(fā)明公開了一種導電墨水功能材料,所述導電墨水功能材料為表面功能化的金屬納米顆粒,其結構如Ⅰ所示;其中
本發(fā)明涉及一種輕質內墻裝飾和改善環(huán)境功能材料制品及其制造方法,具體地說是用于建筑物內墻裝飾時能對建筑物同時起到裝飾、保溫、隔音、釋放負離子和遠紅外線的功能材料制品,屬于建筑裝飾功能材料制品技術領域。其主要采用廢棄的固體無機非金屬化合物材料為主要原料,其用量占原料總用量的92-99.5%,同時添加少量的復合發(fā)泡劑,占總用量的0.5-8%,經(jīng)混合球磨粉碎和攪拌,將粉料直接放置在按照特定形狀和規(guī)格尺寸要求的不銹鋼模具里,在表面上直接噴涂能夠釋放負離子和遠紅外線的無機復合材料進行著色處理后送入窯爐,在高溫熔融時,復合發(fā)泡劑產(chǎn)生大量氣泡,氣泡被高黏度的材料溶液包裹,冷卻后打開模具取出一個特定形狀和規(guī)格尺寸、表面為設定顏色能釋放負離子和遠紅外線的具有輕質內墻裝飾和改善環(huán)境等功能的建筑裝飾功能材料制品。
本發(fā)明涉及一種三蝶烯類功能材料、制備方法及其應用,屬于氣相色譜技術領域。所述功能材料的結構式如下,n≥1:
本發(fā)明提出一種非晶納米晶梯度功能材料及其制備方法,屬于梯度合金材料制備技術領域,該非晶納米晶梯度功能材料含有原子比含量不小于60%的一種以上具有磁性的元素;該非晶納米晶梯度功能材料還含有原子比含量不大于20%的一種以上高溫類金屬元素和/或含有原子比含量不大于20%的一種以上高熔點過渡金屬元素,該非晶納米晶梯度功能材料在厚度方向上由內生的至少一層非晶相合金層和一層非晶納米晶復相合金層交替組成,其中所有非晶相合金層的厚度之和占整個非晶納米晶梯度功能材料厚度的1/100~99/100。本發(fā)明制備的非晶納米晶梯度功能材料為從均質快體材料內生的,不存在其它傳統(tǒng)方法產(chǎn)生的連接強度不高的外生的界面層。
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