本申请提供了一种侧面发光光源结构的制造方法,包括以下的步骤:步骤S1:在支撑母基板上设置若干发光模块;步骤S2:模注透明的用于包覆若干发光模块的第一母封装件;步骤S3:切割第一母封装件,形成彼此间具有间隙的包覆驱动器的若干第一封装块和包覆发光组件的若干第二封装块;步骤S4:模注由具反射功能的第二母封装件,使第二母封装件填充于待模注区域和间隙;步骤S5:切割第二母封装件,形成若干第二封装件,第二封装件覆盖第二封装块的第二上表面且露出第二周围侧面中除第二侧面外的至少一个侧面。本申请还提供了一种侧面发光光源结构,本申请解决现有光源制造方法无法快速满足市场对于发光面数量和发光面朝向的需求的问题。
本发明公开了一种采用等离子束熔积直接成形的金属增材制造的方法和设备,方法包括打开等离子束熔积直接成形控制系统,调整或输入各种所需要的工况参数,其中包含等离子束电源和执行机构工艺参数;检查并打开等离子束电源系统备用;执行机构工作;根据熔积直接成形加工需要调整回转工作台工位至下一个工作位置。本发明提供了一种短流程、环保、精密、低成本的采用等离子束熔积直接成形的金属增材制造的方法和设备。
本发明公开了一种高折射率光学玻璃及其制备方法。所述高折射率光学玻璃包括基础玻璃和防反射涂层;所述基础玻璃的原材料中包含In‑W复合纳米粒子;所述In‑W复合纳米粒子由质量比为(0.5~0.7):1的WO3与In2O3预掺杂得到的。有益效果:利用WO3和In2O3预掺杂,抑制单金属氧化物的侵蚀性,并利用两种金属间偶极相互作用,使得光吸收带隙重整,进一步增强了光学玻璃的折射率和透光率,降低了WO3和In2O3两种金属用量,同时也进一步增强了玻璃的耐腐蚀性;并利用Ce‑Cu‑TiO2中金属效应,诱导生成高折射、低色散的高透型硅酸铋结晶,进一步增强玻璃的性能和品质。
本发明公开了一种石墨烯多功能纱线及其制备方法,该方法包含:步骤1,制备石墨烯功能纤维;步骤2,将石墨烯功能纤维制成石墨烯功能纱线;步骤3,配制功能性浆料;步骤4,将石墨烯功能纱线放置在纱线涂覆设备的纱架上,并将若干个纱筒制成经轴;步骤5,将纱线通过经轴,输送进入浆槽,进行浸渍涂覆;步骤6,将浸渍涂覆好的纱线,送入烘箱烘干;步骤7,将烘干的纱线收入卷筒纱架上,进行制筒;步骤8,通过包装,制成石墨烯多功能纱线成品。本发明还提供了通过该方法制备的石墨烯多功能纱线。本发明制备的石墨烯功能纱线,不仅使石墨烯在石墨烯功能纱线中分散更均匀,而且具有阻燃、抗热、抗切割、抗化学等功能,同时成本较低。
本实用新型涉及一种吸湿保温的被套,包括被套本体、被套闭合机构、护肩部;被套本体由布层围成,布层由表层、里层、导电纬线组成;表层含有保温经线,保温经线含有微胶囊相变材料层;里层含有负载有金属吸湿剂溶液的活性炭纤维;导电纬线通过从表层上方斜向穿过表层、里层,再穿回的交织结构将表层和里层连接起来。本实用新型具有良好的吸湿排汗功能;相比于常规方法,采用功能纤维编织,功能材料的功效发挥得更加充分和均匀,且其牢度更加高,同时布层整体组织更加紧凑更有利于舒适度的提高。采用导电纬线将表层和里层编织在一起,不仅将布层的表层和里层牢固地结合在了一起;而且还赋予被套抗静电的性能,一举两得。
本发明公开了一种生物质负载MOFs衍生复合催化剂及其制备方法和应用,属于生物环保功能材料技术领域。本发明以生物质狗尾草原位负载ZIF‑67为前驱体,通过高温热解制备了复合催化剂,并开展其催化PMS降解有机微污染物BPA的研究。本发明工艺简单,克服了现有技术中MOFs复合材料的粉体特征影响。制备的复合催化剂不仅继承了MOFs的高比表面积和多活性位点等特点,还具有更稳定的物理化学结构与性质,对于新型高性能催化材料的设计与制备具有重要意义。
本发明公开了一种多功能单向导湿棉织物的制备方法,属于织物涂层纺织技术领域。本发明采用涂布的方式,将功能材料与织物结合,主要步骤包括:(1)采用硅烷偶联剂对气相纳米二氧化硅进行疏水改性,将其在无水乙醇中分散,制成疏水气相纳米二氧化硅无水乙醇分散液;(2)将疏水气相纳米二氧化硅无水乙醇分散液与含氟拒水剂混合,配制拒水涂层剂;(3)采用拒水涂层剂对棉织物进行单面间隔涂层整理,预烘、焙烘之后,得到多功能单向导湿棉织物。本发明制造了具有良好单向导湿功能和易去污功能的棉织物,且其制作工艺简单,成本较低,具有广阔的市场前景。
本发明提供一种诱导A(BC)3杂臂星形共聚物结构相变的方法,包括如下步骤:向A(BC)3杂臂星形共聚物构成的系统中掺入纳米粒子;建立纳米粒子/A(BC)3杂臂星形共聚物混合体系的自组装模型;对混合体系的自由能变分,得到一套自洽方程组,将自洽方程组编程并进行计算机模拟,得到纳米粒子/A(BC)3杂臂星形共聚物的微结构;调整纳米粒子/A(BC)3杂臂星形共聚物中纳米粒子的体积分数,实现不同微结构间的相变。本发明利用纳米粒子实现杂臂星形共聚物体系的结构相变,有助于深入理解纳米粒子的尺寸、纳米粒子与杂臂星形共聚物各嵌段的相互作用等因素对系统微结构的影响,掌握各种微结构的自组装规律,以及结构相变的物理机制,从而开发出新型的功能材料。
额本发明设计了一种废棉纺织品回收二次利用的方法,包括以下步骤:将废旧棉纺织品依次经KH-550溶液、氯化铵溶液、氯化锌溶液浸渍处理;将步骤(1)中所得到的混合物进行预氧化处理;将混合物隔绝空气升温至400~900℃进行碳化处理,转变为多孔功能碳纤维簇;将步骤(2)中副产物收集并将溶剂循环利用的净化系统。本发明制备的碳纤维簇不仅纤维间不连续,具有大量的孔洞,纤维表面也具有不规则的孔洞,因此可以作为功能材料的载体,如吸附银等抗菌离子可制得抗菌添加材料,用于制备各种抗菌制品;也可作为纺织染料废水的吸附材料,实现废旧资源的高效利用;还可以广泛应用于其他水处理和气体过滤等领域。
本实用新型公开了一种具有功能防护单的枕头,所述枕头包括枕头套和枕芯,所述枕头套套设在所述枕芯上,所述枕头套和枕芯之间设置有功能防护单,所述功能防护单设置在所述枕芯上且将所述枕芯包覆住,所述功能防护单由上防护单、下防护单以及功能纤维层组成,所述功能纤维层均匀地设置在所述上防护单和下防护单之间,所述上防护单和下防护单的边沿压合在一起,所述功能纤维层为添加了功能材料的棉芯。本实用新型具有更加清洁安全的特点,而且长期使用有益于身体健康,促进睡眠。
本发明公开了一种腈纶基光催化材料的制备方法,将具有吸附和光催化性能的ZIF‑8原位生长在腈纶纤维上,再进一步氧化制得一种吸附性能好、能在可见光下催化分解染料的功能材料,用于印染废水的脱色。腈纶纤维的大分子呈不规则的螺旋形构象,且没有严格的晶区,分子中含酸性基团,有利于ZIF‑8在纤维上的生长。腈纶预氧化后,具有优良的热传导性,耐磨及化学稳定性,在废水处理过程中,使用寿命长。
本发明涉及一种生物活性玻璃功能材料的原料组成和制备方法,采用下述工艺步骤进行制备:1)含有聚醚类表面活性剂前驱液的配置;2)用桑蚕丝纤维动物源性模板吸附前驱液;3)最高温度为600‑700℃焚烧成粉末;4)用含有金银花或者高良姜提取物的凝胶液制成生物活性玻璃敷料。本发明的生物活性玻璃中孔洞尺寸既有微孔,又有中孔,形成立体网状结构,使人体组织修复过程加速,修复强度较高。
本实用新型公开了一种具有防护功能的功能被结构,所述功能被结构包括被套(1)和保暖填充物(3),所述保暖填充物(3)均匀地设置在所述被套(1)中,所述功能被结构靠近身体一侧且位于所述被套(1)与保暖填充物(3)之间设置有功能防护单(2),所述功能防护单(2)安装在所述保暖填充物(3)上,所述功能防护单(2)由上防护单(21)、下防护单(22)以及功能纤维层(23)组成,所述功能纤维层(23)均匀地设置在所述上防护单(21)和下防护单(22)之间,所述上防护单(21)和下防护单(22)的边沿压合在一起,所述功能纤维层(23)为添加了功能材料的棉芯。本实用新型具有更加清洁安全的特点,而且长期使用有益于身体健康,促进睡眠。
本发明涉及功能材料技术领域,公开了一种棉纤维接枝丙烯酸型超吸水树脂及其制备方法与应用,该制备方法包括:将废弃棉织物粉碎并过筛,用硝酸溶液对其进行酸蒸煮,水洗,真空干燥,得棉纤维;向丙烯酸溶液中加入NaOH,再加入丙烯酰胺溶液,不断搅拌,得到丙烯酸和丙烯酸胺的混合溶液;将棉纤维加入十六烷基硫酸钠溶液中,加热并通入氮气,依次加入过硫酸铵、丙烯酸和丙烯酰胺的混合溶液、N,N‑亚甲基双丙烯酰胺进行一系列反应,得到大块状的凝胶;用乙醇溶液洗涤,烘干、粉碎,得棉纤维接枝丙烯酸型超吸水树脂。该超吸水树脂应用于沙化土地,具有较好的吸水保水性能,且低成本、可降解、无污染。
本发明公开了一种资源利用再生环保无机复合建筑材料生产设备,包括主体、上料器、承重板、收集箱和除尘箱,所述主体的顶部安装有上料器,所述上料器的内壁安装有承重板,所述上料器的内部后壁安装有两组驱动齿轮柱,所述上料器的内部顶壁安装有保护壳,所述主体的内壁安装有收集箱,所述主体的内部后壁安装有筛选板,所述主体的顶部安装有除尘箱。本发明通过安装有上料器可以实现称量功能,材料挤压承重板,承重板移动带动固定块和升降杆移动,升降杆带动第一弹簧收缩,齿轮槽带动驱动齿轮柱转动,驱动齿轮柱转动带动检测杆转动,当材料到达设置的重量时,检测杆撞击触发杆,触发杆带动导电杆与导电片接触,此时停止上料,实现自动称量的功能。
本发明公开一种具有光热抗菌功能的Janus防护材料及其制备方法,包括以下步骤:采用低温溶剂热法,在医用防护用品的其中一面原位生长具有光热功能的SnS纳米片;经洗涤干燥后,借助化学气相沉积(CVD)装置,在生长SnS纳米片的一面接枝低表面能分子,赋予此面超疏水性能,构筑在润湿性和微观结构双重尺度上的Janus防护材料。本发明通过引入SnS光热功能材料,实现了防护用品的光热灭菌;通过进一步超疏水化,极大地降低了细菌在材料表面粘附和生长的可能性;通过构筑Janus结构,在提高材料抗菌性能的同时,最大程度上保持了防护材料与人体接触面的亲肤性和透气性,满足医用防护材料的实际应用需求。
一种SmMoO4(OH)‑Ni(OH)2纳米片的制备方法,本发明涉及纳米功能材料以及稀土复合材料技术领域,该方法以泡沫镍为衬底,通过对衬底进行水热预处理,然后与乙酰丙酮钼溶液、硝酸钐溶液和表面活性剂混合后进行反应,通过原料种类、工艺参数的合理调控可以获得生长均匀的SmMoO4(OH)‑Ni(OH)2纳米片。该方法工艺过程简单、节能、无污染,获得的纳米片尺寸均匀,在发光材料、光催化领域具有潜在的应用价值。
本发明涉及一种工业废渣和建筑垃圾综合利用的混凝土复合掺合料,其包括以下成分:金属冶炼废渣、建筑垃圾、工业废渣、石材加工过程废料、石屑生产机制砂的细废料。本发明优点在于:以上述大宗工业固体废弃物和建筑垃圾为主体,因地制宜,根据本地工业废渣、加工废料和建筑垃圾多功能材料复合,组合灵活,性能更优,适合推广应用,不仅提高了大宗固废利用量和利用率,更能推动复合掺合料技术进一步发展,降低复合掺合料的生产成本,并能力求真正实现当地工业固体废渣从源头堵截,做到工业固废零排放,在保证混凝土工作性能的前提下,可替代矿粉、粉煤灰及水泥等,降低混凝土的生产成本,具有巨大的社会效益和经济效益。
一种功能性无胶软板基材:由叠和的金属层、基底层、金属钝化层组成。其制作方法:1)以聚酰亚胺制作基体,双面(或单面)进行表面处理;2)在处理过表面的PI面采用PVD法沉积形成金属膜层;3) 对金属膜层采用钝化处理。本发明制备的无胶软板基材具有高强度的抗拉性能,优异的抗化性、耐热性、尺寸稳定性、剥离强度、致密性、均匀一致性以及机械加工性能,屏蔽功能强,可以用于PCB印制电路板制造、柔性电路FPC和软硬结合板制造、特殊功能(如屏蔽功能)材料等,采用PVD法沉积金属层,使得金属层厚可以调,从而使得超细精密电路的实现成为可能,且成本低、环保、弯折性能优异、工艺加工容易。
本发明公开了一种负载型高孔隙率的多孔金属氧化物材料及其制备方法和应用,属于先进功能材料与纳米技术领域。具体为首先将预水解的氧化硅寡聚物溶液加入金属盐与负载物的混合溶液中,搅拌均匀后将溶剂蒸发脱除,得到氧化硅寡聚物均匀掺杂的金属羟基氧化物固体。将固体进一步煅烧,使金属氧化物结晶,后使用碱性溶液将氧化硅刻蚀脱除造孔,得到高孔隙率的负载型多孔金属氧化物材料。该材料具有结晶的金属氧化物骨架、高比表面积和孔隙率、三维连通的多级孔道,有利于气体、液体在其中的扩散传质,因而在气体传感、非均相催化等应用方面有着优异性能。本发明方法操作简单,原料易得,适用于大规模化工业生产。
本发明提供了一种石墨烯复合ABS多功能树脂及其制备方法,所述石墨烯复合ABS多功能树脂,包括如下重量份数的各组分:ABS树脂100份,改性石墨烯0.1‑5份,相容剂0‑5份;所述制备方法包括:S1、制备改性石墨烯粉体;S2、将石墨烯粉体、ABS树脂和相容剂混合,得到混合物料;S3、将混合物料经过复合,水冷造粒,得到复合粒子;将复合粒子进行成型加工,得到石墨烯复合ABS树脂。本发明制备的多功能性ABS树脂具有抗静电、抗紫外吸收和抗菌的特点,其中不含有污染型阻燃剂。本发通过连续化的熔融复合工艺解决了传统ABS复合多功能材料力学性能损失严重、功能化单一的不足。
本发明涉及功能材料制备技术领域,尤其涉及一种铜基MOF的常温快速制备方法,包括以下步骤:步骤一、将二甲基咪唑加入到蒸馏水中,用超声波处理,制得浓度为0.1‑0.2mol/L二甲基咪唑水溶液;步骤二、加入0.2mol/L氢氧化钠调节溶液pH为7‑8,得到溶液A;步骤三、将五水合硝酸铜加入到蒸馏水中,超声波处理,制得浓度为0.1‑0.2mol/L的硝酸铜水溶液,即溶液B;步骤四、按摩尔比1:1将溶液B滴加至溶液A中,在室温振荡反应15‑30min,反应结束后将产物离心,抽滤,用蒸馏水清洗,烘干,即得铜基MOF。本发明操作方法简单安全,绿色环保,合成时间短,适合产业化。本发明制得的铜基MOF对活性染料有很好的脱色效果,在印染废水处理方面具有广阔的应用前景。
本发明涉及光催化功能材料制备技术领域,具体涉及一种纤维基钒酸铋复合光催化材料的制备方法,具体步骤如下:步骤(1)将洗后纯棉织物浸渍于硅烷偶联剂KH‑560溶液中处理,得到硅烷偶联剂处理棉织物;步骤(2)将硅烷偶联剂处理的棉织物加入到硝酸银溶液中处理,得到银改性棉织物;(3)将银改性棉织物加入硝酸铋溶液中处理,得到纤维基钒酸铋复合光催化材料。本发明利用纳米银表面等离子体共振和导电作用,增强催化剂对可见光的吸收,同时促进光生电子和空穴的分离,进而有利于提高钒酸铋的光催化效率;本发明的载体经过硅烷偶联剂处理,隔离钒酸铋与棉织物,减少光催化对棉织物强度的影响,且有利于钒酸铋的生长和提高结合牢度。
本实用新型公开了一种具有功能防护单的床垫结构,所述床垫结构包括床单(1)和床垫(3),所述床单(1)和床垫(3)之间设置有功能防护单(2),所述功能防护单(2)由上防护单(21)、下防护单(22)以及功能纤维层(23)组成,所述功能纤维层(23)均匀地设置在所述上防护单(21)和下防护单(22)之间,所述上防护单(21)和下防护单(22)的边沿压合在一起,所述功能纤维层(23)为功能材料棉芯层。本实用新型具有更加清洁安全的特点,而且长期使用有益于身体健康,促进睡眠。
本实用新型公开了一种高效生态湿地净化系统,其特征在于,该系统包括依次连接的进水渠、沉淀过滤箱、污水调节井、生态滤池、紫外线消毒箱以及储水池,生态滤池内部从上至下依次设置有种植层和生物净化层,所述种植层种植有净化功能的湿地植物,所述生物净化层包括沿着进水方向依次设置的第一粗砂层、生物活性污泥层、介质沙质层以及第二粗砂层、排水层;所述介质沙质层中含有生物质复合固体碳源包埋小球,所述第一、第二粗砂层中含有吸附性功能材料;所述生物净化层底部排水层还设有渗透管,所述渗透管与排水管相连接。本实用新型将传统的垂直流人工湿地结构设置替代为带淹没层的生态滤池结构,有效地提高了污水脱氮除磷净化处理功效。
本发明涉及功能纺织材料技术领域,具体涉及一种自灭菌高效防寒保暖非织造材料及其制备方法,具体为:将抗菌剂前驱体氯化银、高分子聚合物聚丙烯腈、聚乙烯醇缩丁醛依次加入到溶剂中,搅拌后加入芳纶溶液,继续搅拌一段时间后制备得到纺丝溶液;将聚合物纺丝溶液纺制成三维体型纤维集合体;对所得纤维集合体进行水刺预加固、热粘合加固及紫外光照改性处理,得到具有自灭菌功能的高效防寒保暖非织造功能材料。本发明所制备的非织造材料兼具高效自灭菌功能和保暖性能,可实现低温严寒环境的个体防护,有望应用于高效防寒保暖纺织品及安全防护服装的设计开发。
本发明涉及功能材料制备技术领域,尤其涉及一种提高Cu‑BTC水稳定性的制备方法及其应用,具体步骤如下:第一步:将铜盐溶于去离子水中得到溶液A,将纳米ZnO分散在去离子水中得到溶液B,将溶液B加入到溶液A中,快速搅拌形成羟基双盐溶液C。第二步:将PVP粉末加入到羟基双盐溶液C中搅拌至溶解得到混合溶液D。第三步:将均苯三甲酸溶于N,N‑二甲基甲酰胺和乙醇的混合液中形成溶液E。第四步:将溶液E滴加到混合溶液D中混合搅拌,反应一段时间后,将所得产物离心后烘干,即得水稳定性好的PVP@Cu‑BTC复合物。本发明提供的室温快速制备方法,工艺简单,成本较低,易于产业化;本发明制备的PVP@Cu‑BTC形貌齐整,晶型完美并具有优良的水稳定性。
本发明公开了一种植入物增强3D打印骨初始强度的方法;包括设置有常温打印头、熔融沉积打印头的3D打印机及控制系统;3D打印机配合控制系统控制常温打印和熔融沉积打印进行交替打印,形成增强型人工骨,以使得熔融沉积打印的高分子聚合物在产品中起到增强产品强度的作用;所述常温打印头用于将生物医用功能材料打印出供人体骨细胞流通和修复的修复层,所述熔融沉积打印头用于将聚乳酸丝材料打印出承接强度和耐腐蚀的支撑层;本发明中支撑层能对极大的增强修复时人工骨的强度,有效的杜绝了人工骨在植入体内导致其机体部分酸性反应性,失去支撑强度的问题,并且本方法中同步设置有修复层,保证骨细胞与碎骨之间的运输,保证骨细胞的高效修复完成。
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