本发明公开了一种抵抗透明质酸酶水解的复合透明质酸钠凝胶及其制备方法,属于复合透明质酸钠凝胶制备技术领域。本发明中提高透明质酸钠凝胶抗酶解能力的方式有两种:一是含有活性官能团,可以通过接枝的方式结合到透明质酸钠结构中;二是通过直接添加的方式加入到透明质酸钠凝胶中。将透明质酸酶活性抑制剂与透明质酸钠构建凝胶体系,能够在不过量添加交联剂的情况下延缓凝胶降解时间,通过抑制透明质酸酶活性延长凝胶在体内降解时间,为面部注射凝胶类功能材料提供一种新思路。
本发明公开了一种联萘酚类固体荧光材料及其制备方法,属于功能材料领域。本发明中所述的联萘酚类化合物具有简单的分子骨架结构,通过官能团化可实现其荧光发射波长的调控,发射波长范围可覆盖从蓝光到红光的可见光范围,在光电领域具有潜在的应用。此类荧光材料具有溶致变色性质。随溶剂极性的增加,此类荧光分子的发射峰会逐渐红移。此外,此类材料还具有酸致变色性质,在保密墨水等领域具有潜在的应用。
本发明属于功能材料制备技术领域,涉及一种1‑(2‑呋喃基)‑3‑(4‑甲基噻吩基)‑2‑丙烯‑1‑酮晶体的制备方法,先将2‑乙酰呋喃与对甲硫基苯甲醛溶解在乙醇中并倒入烧杯搅拌后烘干,得到黄色固体;再将黄色固体完全溶解在甲醇中进行重结晶后将过滤掉杂质,最后采用自发成核法进行1‑(2‑呋喃基)‑3‑(4‑甲基噻吩基)‑2‑丙烯‑1‑酮晶体生长,制备的晶体纯度高,原料易得,制备方法简单,反应条件温和,生长周期短,生长出的晶体具有可高度极化的π电子共轭体系,利于产生较大的二阶非线性系数。
本发明实施例涉及功能材料技术领域,具体涉及一种氧化石墨烯气凝胶、还原氧化石墨烯气凝胶及其制备方法和应用。本发明实施例提供的氧化石墨烯气凝胶,其为三维网络结构,包括氧化石墨烯片层、被氧化石墨烯片层包围的空隙以及位于氧化石墨烯片层之间或者吸附在氧化石墨烯片层表面的双电性甲壳素纳米纤维,所得到的氧化石墨烯气凝胶具有各向异性,和较高的压缩回弹性。本发明实施例基于氧化石墨烯气凝胶的基础上进行了进一步还原获得了还原氧化石墨烯气凝胶,其性能获得了进一步的优化。
本发明涉及一种秸秆的利用方法,尤其是海水稻秸秆的利用方法,属于功能材料领域。本发明以秸秆为原料制备纸片基底,纸片基底经涂布、煅烧、水热法处理后得碳负载的硫化钨催化剂。采用本发明碳负载的硫化钨催化剂应用于电解水试验,并且与未负载的WS2催化剂进行催化性能的比较,发现采用本发明获得的催化剂催化效果远远优于未负载的WS2催化剂的催化效果,并且本发明创新性的运用秸秆纤维材料作为基底,大大降低催化剂的制备成本,变废为宝,对秸秆进行充分的、高附加值的利用,与现有技术相比,具有显著的进步。
本发明属于功能材料技术领域,具体涉及一种有机非线性光学晶体材料及其制备工艺,特别是一种(E)‑2‑(4‑(二甲氨基)苯乙烯基)‑1,1,3‑三甲基‑1H‑苯并[e]吲哚‑3‑苯磺酸盐及其制备方法,其制备方法包括合成反应、缩合反应、离子交换反应、过滤重结晶四步,本发明制备的晶体,结构中带有苯并吲哚环的阳离子和苯磺酸阴离子,形成较大的π电子共轭体系,非中心对称性显著提高,有利于产生较大的非线性光学系数;同时,该晶体在250℃之前不发生分解,热学稳定性好,纯度高,制备方法简单,原料易得,晶体制备和生长条件温和,不需要严格控制各过程的含水量;是一种新非线性光学晶体材料,具有较高的潜在实用价值。
本发明属于纳米无机功能材料制备技术领域,涉及一种石墨烯/铜镍纳米复合材料的制备方法,先将氧化石墨烯置于去离子水中超声离心得到石墨烯悬浮液;再将氢氧化钠溶于去离子水中配制得到碱性溶液;然后将铜盐和镍盐分别溶于去离子水中搅拌至完全溶解,配制得到铜盐溶液和镍盐溶液;将配制得到的碱性溶液、铜盐溶液和镍盐溶液置于烧瓶中搅拌均匀并加入乙二胺、水合肼和表面处理剂搅拌后再加入石墨烯悬浮液进行反应,将反应得到的产物经清洗、离心和干燥2~3小时后得到石墨烯/铜镍纳米复合材料;其制备工艺简单,操作方便,成本低,环境友好,易于大规模生产。
本发明公开了一种苯并噁唑类固体荧光材料及其制备方法,属于功能材料领域。本发明中所述的苯并噁唑类化合物具有简单的分子骨架结构,合成方法简便。此类荧光材料在稀溶液中几乎没有荧光,但是在浓溶液中具有较强的荧光,表现出聚集诱导发光性质。在固体状态下,此类分子的最大发射波长可覆盖紫外光到蓝光范围,具有较好的荧光量子产率,在光电领域具有潜在的应用。
本发明涉及环境功能材料和污水污泥处理技术领域,本发明的一个方面提供一种可降解絮凝剂,包括聚丙烯酰胺、改性淀粉、壳聚糖季铵盐、硝酸铈、纳米二氧化钛、改性碱式碳酸镁以及水。本发明另一方面还提供一种可降解絮凝剂的制备方法,以聚丙烯酰胺为骨架,以改性淀粉为主要接枝反应组分,在催化剂和引发剂的作用下制备得到可降解絮凝剂。本发明的又一方面还提供一种可降解絮凝剂在在污水、污泥处理中的应用。本发明可降解絮凝剂的制备方法工艺简单,生产效率高、成本低,可在实际工程中大规模使用。
本发明属于功能材料及其制备技术领域,涉及一种4‑(4羟基3,5二甲基苯乙烯基)甲基吡啶对氨基苯磺酸酸盐及其制备方法,先将4‑甲基吡啶碘盐与4羟基‑3,5‑二甲基苯甲醛混合后置于甲醇中并倒入烧瓶中进行离子交换反应,冷凝回流反应得到4‑(4羟基‑3,5‑二甲基苯乙烯基)甲基吡啶碘化物,将其进行提纯后溶解在水中,加热搅拌,然后加入对氨基苯磺酸钠,加热使其反应,直至生成黄色固体,干燥后得到4‑(4羟基3,5二甲基苯乙烯基)甲基吡啶对氨基苯磺酸盐晶体生长原料,最后将得到的生长原料用甲醇重结晶并过滤后得到高纯度的4‑(4羟基3,5二甲基苯乙烯基)甲基吡啶对氨基苯磺酸盐,其制备方法简便,成本低,在水中合成晶体原料不易污染环境,产率高,具有较高的二阶非线性系数。
本发明实施例公开了一种负氧离子触发剂的制作方法与应用,属于功能材料技术领域。所述制作方法包括将处理后的基础材料、含水富镁硅酸盐和离子型极性材料、非晶形二氧化硅按照特定比例进行混合,并进一步制得白色胶状物。通过本发明实施例公开的方法制得的负氧离子触发剂不仅具有较高的负氧离子释放量,而且其辐射值被严格控制在安全标准范围内,甚至远严于安全标准,大大减少了辐射对身体的潜在伤害,为人们提供更安全有益的负氧离子触发产品,可广泛应用于功能性纺织品、功能性壁纸、墙布以及环保涂料领域,具有广阔的市场前景。
本实用新型公开了一种低阻力轮胎结构,包括轮胎本体,所述轮胎本体的内腔设有尼龙带层,所述尼龙带层上等距设有弹性橡胶条,所述尼龙带层的内侧设有帘布层,所述帘布层内侧设有气密层,所述轮胎本体的两侧设有胎肩支撑圈,通过轮胎本体使用特种氟橡胶新型橡胶功能材料制成,具有很好的耐热性、抗氧化性、耐油性、耐腐蚀性和耐大气老化性,通过花纹块的两侧对称开设有T型细纹理的设置,T型的半交叉细纹理可确保花纹块的基本刚性,提升在路面的抓地性能,通过防滑凸起钉的设置,且防滑凸起钉与路面以圆点接触,便于减小轮胎与地面的接触面积,大大提升了该一种低阻力轮胎结构的使用功能性,保证其使用效果,适合广泛推广。
本发明属于纳米无机功能材料制备技术领域,涉及一种核壳结构吸波材料的制备方法,先采用水热法合成金属氧化物纳米棒模板,再将合成的金属氧化物纳米棒模板置于去离子水中得到去离子水溶液,再将镍盐和钼盐或镍盐和钴盐依次溶于去离子水溶液中得到混合溶液,然后向混合溶液中加入尿素得到分散液,将分散液倒入聚四氟乙烯反应釜中反应得到复合材料前驱体后依次进行离心分离、清洗、干燥和退火处理得到核壳结构吸波材料;其制备工艺简单可控,重复性好,操作方便,成本低,环境友好、清洁无毒、易于大规模生产,产物结构和形貌特殊,有利于雷达波的吸收。
本发明提供一种N-乙烯基-三氮唑化合物合成方法,具体涉及由1,2,3-三氮唑;1,2,4-三氮唑;1,3,4-三氮唑类化合物与醋酸乙烯酯,在催化剂三氟乙酸/醋酸汞反应条件下合成N-乙烯基-三氮唑类化合物,属于有机合成技术领域。含有三个氮的五元环及其衍生物即三氮唑类化合物具有广泛的生物活性,其与金属形成的配合物在功能材料,有机合成,药物,医学等方面有许多令人瞩目的应用前景。从高分子结构设计观点出发,将乙烯基取代基与各种功能性三氮唑基团实现偶合反应,可制备用于聚合反应的新型烯类单体。此类单体可通过均聚,共聚的方式制备不同分子量的功能性聚合物材料。
本发明属于功能材料技术领域,具体涉及一种纳米填料及其制备方法与应用。所述纳米填料包括:内核CNTs,包覆内核CNTs表面的PDA膜,及在PDA膜表面原位生长的纳米CeO2。本发明利用PDA膜提高了碳纳米管与有机涂层分子的亲和性,增强了碳纳米管在有机涂层中的分散能力,从而利用CNTs增强涂层对基体的粘附力和涂层自身的抗撕裂强度,延长侵蚀离子在涂层中的传输路径;同时也解决了纳米CeO2直接生长在CNTs表面时存在的稀少且分散的问题,从而利用纳米CeO2对铝合金基体的缓蚀作用,与CNTs共同提高涂层的防护性能。
本发明涉及一种铁基压电催化材料的制备方法及其在水处理中应用,属于新型功能材料制备及应用技术领域。本发明主要从三方面强化复合压电催化材料的环境应用。首先,通过变价元素原味引入促进活性空位的形成,初步强化压电性能;其次,通过元素掺杂调控压电材料的带隙宽度,增加复合材料的导电性,加速电子迁移,进一步提升压电催化活性;最后通过磁性构筑,实现水中压电催化材料的磁性回收,防治纳米污染的产生,促进压电材料的环境工程应用。
本发明公开了一种Fe2O3/CeO2/Ni(OH)2核壳结构微球的制备方法。将六水合氯化铁、硝酸铁和聚乙烯吡咯烷酮(PVP)溶解于去离子水中,在水热条件下反应得到蛋形α-Fe2O3微球,然后将α-Fe2O3微球重新分散在水中,加入硝酸铈铵、尿素和PVP溶解后,在一定温度下反应,包覆CeO2壳层。将所得产物Fe2O3/CeO2离心洗涤后,重新分散在水中,加入硫酸镍、尿素和PVP溶解后,在一定温度下反应,包覆Ni(OH)2壳层。反应结束后,将所得产物Fe2O3/CeO2/Ni(OH)2离心洗涤并干燥,放入马弗炉中焙烧,得到Fe2O3/CeO2/NiO核壳结构微球。本发明得到的Fe2O3/CeO2/Ni(OH)2微球及Fe2O3/CeO2/NiO微球具有新颖的三层核壳结构,壳层具有纳米组装而成的多级结构,可用于Ni-Ce-Fe基新型功能材料的开发。
本发明涉及无机材料和功能材料加工制备工艺领域中的一种制备氧化亚铜空心球的方法,先将一定量的金属铜可溶性盐和聚乙烯吡咯烷酮(PVP)溶解于水中形成澄清的溶液,然后加入一定量的还原剂,得到橙黄色悬浮液即为氧化亚铜空心球产物。本发明具有制备条件温和、工艺简单、成本低、产率高等特点,有利于工业化生产,所制备的产品分散性好,壁厚均匀,其各项性能均优于现有产品,具有广泛的推广应用前景。
本发明公开了一种基于木质素的CuFeO类芬顿催化剂及其制备方法,属于环境功能材料技术领域。本发明为了提高现有非均相类芬顿催化剂的氧化还原反应循环稳定性和pH适用范围。本发明使用浸渍法将铁离子和铜离子负载在木质素上,过滤干燥,煅烧,洗涤,干燥后得到基于木质素的CuFeO类芬顿催化剂。本发明的方法制备的CuFeO类芬顿催化剂适应的pH值范围为3~9之间,解决了非均相铁系芬顿催化剂的氧化还原反应循环稳定性差和pH使用范围低的问题,可代替传统芬顿催化剂用于有机废水深度处理。此外,本发明还具有制备方法简单、工艺成本低等优点。
一种Pd掺杂的木质素基非均相类芬顿催化剂及其制备方法与应用,属于环境功能材料技术领域,为提高催化剂的氧化还原反应循环稳定性,本发明提供一种Pd掺杂的木质素基非均相类芬顿催化剂,所述Pd掺杂的木质素基非均相类芬顿催化剂是以木质素为载体,将所述载体经铁离子和钯离子负载改性后煅烧,煅烧后固体产物经纯化处理制备而成,本发明制备的催化剂可用于废水处理。
本发明属于环境功能材料及废水处理技术领域,具体为一种固定化非均相芬顿催化剂的制备方法及应用。本发明催化剂以介孔分子筛为载体,以有机酸对载体进行表面修饰,再以铁为活性组分进行负载,最后经高温处理在介孔分子筛表面形成铁‑有机酸盐。该催化剂对工业废水中的苯酚类有机污染物具有高效降解作用,在室温和接近中性条件下对废水中苯酚类降解率可达90%以上,且催化剂铁流失量少。本发明构建的非均相芬顿体系不需要调节pH值,体系中无化学污泥产生,工艺流程简单,易于控制,具有较好的实际应用前景。
本发明公开了一种连铸用功能耐火件及其制备方法。所述耐火件包含矾土和/或焦宝石、镁砂、鳞片石墨、熔融石英、电熔锆莫来石、轻烧氧化铝、碳化硅和/或金属硅以及粘结剂。优选的,所述耐火件包括铝或锆炭质长水口、浸入式水口和整体塞棒;其制备方法包括依次进行的混料、冷等静压成型、干燥、涂防氧化涂层处理等工序。本发明通过以矾土、焦宝石、镁砂等廉价易得之原料替代白刚玉、板状刚玉、棕刚玉等昂贵原料,不仅可在保持连铸耐火功能材料的基础上有效降低成本,而且还可克服传统连铸用铝(锆)炭质长水口、浸入式水口、整体塞棒在生产过程中不抗碱性钢水侵蚀的问题。
本发明提出了一种快速固化约束结构阻尼涂料及其制备方法,属于特种功能材料技术领域,为阻尼约束结构,阻尼层为单组分无溶剂湿固化聚氨酯涂料,包括:二异氰酸酯、潜伏型扩链剂、二元醇、分散剂、消泡剂、基材润湿剂、附着力促进剂、第一催化剂、阻尼颜填料;约束层为双组分无溶剂聚氨酯涂料,包括A组分:异氰酸酯、多元醇、液体阻燃剂;B组分:端氨基聚醚、聚醚多元醇、阻燃颜填料、空心微珠、扩链剂、第二催化剂、抗氧剂、分散剂、除水剂、色浆。本发明的阻尼涂料,阻尼层和约束层的固化速度可调,冬季施工可快速固化,不流挂,该材料不但可以应用于舰艇领域的振动和噪声防护,还可以广泛应用于轨道交通、汽车、工程机械等领域。
本发明公开一种双电性高分散石墨烯纳米杂化材料、制备及应用,一种双电性高分散石墨烯纳米杂化材料,由双电性蛋白质和石墨烯结合组成,所述双电性高分散石墨烯纳米杂化材料可在水中高浓度稳定分散;本发明制备的双电性石墨烯/干酪素纳米杂化材料具有双电性、PH响应性以及很好的再分散性,在复合材料、功能材料、智能纳米材料等方面具有广泛的应用。
一种利用电化学方法使石墨改性制取聚碳材料新工艺涉及石墨改性深加工技术。包括电解槽、电解质、正负电极、直流电源。高碳石墨分装于2个耐酸袋中,置于电解槽内,将石墨电极插入2个石墨袋中,向电解槽内倒入氢氟酸水溶液,将直流电源连接2电极,电解电流为1.5‑2A,电解温度80‑85℃,反应100小时。电解过程每隔4小时倒极一次,同时将左右石墨袋及其电极转动180°。电解后水洗去酸得单氟四碳聚碳石墨改性新材料。本发明所产生的有益效果:成功的制出了真正的氟化石墨高级聚碳新材料。它质量大,密度高,电子量大,改变了普通石墨的可塑性,具有絮凝性能。分目可达到纳米级。具有亲水亲油性、高润滑性、化学稳定性。广泛用作高温润滑剂、高能锂电池的阴阳极材料等,是一种用途非常广泛的新型功能材料。
一种渐变式聚酯的合成方法。本发明属于高分子合成材料领域。本发明为解决现有技术缺少对于聚合物链手性的研究以及手性聚合物研究存在合成难与表征难的技术问题。本发明的一种渐变式聚酯的合成方法按以下步骤进行:在常压、惰性气体保护下,在有机溶剂中,以外消旋取代内酯为聚合单体,以手性磷酸为催化剂,以醇类化合物为引发剂,利用聚合单体中两种对映异构体反应速率的差异实现开环拆分聚合,获得渐变式聚酯。本发明对外消旋取代内酯的不对称拆分聚合的方法,可获得新型具有渐变式结构的聚酯,拓展了聚酯材料的类型及应用领域,推动了手性高分子功能材料的开发。且本发明的方法操作简便,条件温和,聚合活性可控,生成的聚合物无金属残留。
本发明公开了一种功能性细菌纤维素的制备方法,属于新功能材料技术领域。该方法是将6‑羧基荧光素与葡萄糖合成为6‑羧基荧光素‑葡萄糖;将6‑羧基荧光素‑葡萄糖添加到发酵培养基中;向添加6‑羧基荧光素‑葡萄糖的发酵培养基接种木葡糖酸醋杆菌,通过静态培养使木葡糖酸醋杆菌利用6‑羧基荧光素‑葡萄糖原位发酵合成功能性细菌纤维素。与传统功能性复合材料制备方法相比,本发明方法制备的功能性细菌纤维素化学性能更稳定,应用效果更好,此外其在紫外光下发出绿色荧光,这在防伪标识方面有一定的应用前景。本发明为合成新的功能性细菌纤维素材料提供研究模型,同时也为其他生物合成系统原位合成功能性材料甚至功能性药物提供思路。
本发明公开了一种纳米α相三氧化二铁及其制备方法,属于功能材料技术领域。本发明要解决现有方法制备的三氧化二铁产物多为微米级或亚微米级的技术问题。本发明的是将铁离子负载在木质素上,在氧气或空气气氛下活化而成的。本发明的方法:将含铁离子溶液与木质素搅匀后过滤,洗涤,干燥;研磨后在氧气或空气气氛下活化得纳米级α?三氧化二铁。本发明方法原料成本低廉、工艺简单,制备过程中产生的副产物为各种无机盐的水溶,易于操作控制;木质素抑制了铁氧化物微晶的继续增长和团聚,可制备出纳米级α?Fe2O3粒子,粒径分布均匀,其粒径为5~30nm。
本发明公开了一种利用海洋藻类提取物质作为防腐涂料关键功能材料制备自修复防腐涂料及其制备方法。该生物基防腐主要由甲组分、乙组分、丙组分逐步分散混合而成。其中甲组份包括生物基多肽分子基液、颜料、不饱和脂肪酸、共聚物多官能化合物、扩链剂。乙组份包括环氧化合物、树脂B、乳化剂。丙组分包括固化剂、消泡剂。该涂料的制备方法将甲组份与乙组分混合均匀,高速乳化后,再加入丙组分搅拌均匀,获得自修复防腐涂料。将制备好的涂料涂覆在预处理的金属表面,室温固化即可。本发明海洋生物基自修复防腐涂料具有海洋腐蚀环境中耐盐雾腐蚀、耐微划痕、自修复等优点,可应用于沿海钢构件、钢结构设施表面。其具有环境友好、制备工艺简单、可控性好、易于操作的优点,易于工业化生产。
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