本發明涉及一種納米棒狀結構的氧化銦(In2O3)氣敏材料的制備方法,屬于無機納米功能材料制備技術領域。本發明以四水合三氯化銦為銦源,采用十六烷基三甲基溴化銨為表面活性劑,在氫氧化鈉堿性條件下水熱反應制備氫氧化銦,最后進行熱焙燒處理得到納米棒狀結構的氧化銦氣敏材料。最終制備的氧化銦為立方相In2O3納米棒狀結構,對二氧化氮氣體和硫化氫氣體都具有很好的傳感檢測性能,而且對其他氣體(一氧化碳、乙醇、氨氣、氫氣、甲醛等)不敏感;并且工作溫度低、響應恢復迅速、靈敏度很高、檢測限極低、選擇性高、穩定性高。此外,這種氧化銦氣敏材料還可以用于催化劑、電池材料、光電材料等領域。
一種光敏聚酰亞胺及其制備方法,屬于感光耐熱 高分子功能材料。所述PSPI的主要成份的重復結構單元結構 式為:(見圖)其中,聚合度n=1-200; Ar1為芳香酮化合物; Ar2為苯環或萘環;R為鄰位上含 烷基、烷氧基或甲硫基的苯環;R′為α、β不飽和酮基或取 代α、β不飽和酮基。以苯環鄰位上含烷基、烷氧基或甲硫基 的光敏性二胺和含丙烯?;墓饷粜远窞樵?,將四羧酸二 酐有機溶液緩慢滴入光敏性二胺混合溶液進行聚合,再通過化 學亞胺化得到所述PSPI。該類聚合物是一種結構型與自增感型 結合的PSPI,分子結構中含有兩種能夠發生光交聯反應的光敏 活性基團,具有更高的光敏性和分辨率,優異的熱穩定性和溶 解性,光刻成形后膜的收縮率極小,在光刻工藝中有著廣泛的 應用前景。
本發明提供了一種常壓化學氣相沉積法可控制備不同形貌的二氧化錫微納米材料的方法,將碳質材料與溶劑混合,研磨成糊狀,均勻的涂覆在電阻圈上,經煅燒后,作為沉積材料的基底;將電阻圈放入反應腔中,先通入保護氣,后將氯化亞錫溶液與硼氫化鉀溶液混合產生錫化氫,并由載氣帶入反應腔,加熱到設定溫度沉積一段時間后停止反應。持續通保護氣至電阻圈冷卻,將電阻圈放入馬弗爐中煅燒,在基底上得到了白色的二氧化錫材料。本發明通過改變沉積的溫度、時間和基底,實現了對二氧化錫材料的可控合成。該發明所用儀器簡單,在常壓下沉積,成本低,沒有外加催化劑,易操作,有望成為一種普遍的方法來制備結晶度好,形貌特殊的多功能材料。
本發明公開了一種非摻雜的、具有超薄結構的有機電致發光器件,包括導電基板或者襯底、陽極層和陰極層,其中一種電極位于襯底或者導電基板表面,所述陽極層和陰極層之間設置有機功能層,它至少包括發光層,該發光層具有超薄結構材料層,在外加電源的驅動下發光,其特征在于:超薄結構材料層厚度在5NM以內,是非摻雜結構的薄層;超薄結構材料層是藍色系、綠色系和紅色系的有機電致發光材料;采用常規的性能優良的發光材料,作為有機層中的功能材料,通過改變器件的結構、功能層的組份及厚度,制備高性能的、彩色的有機電致發光器件,滿足信息顯示、照明的需求。
一種金屬基石墨烯復合電接觸材料及其制備方法,屬于功能材料技術領域。所述金屬基石墨烯復合電接觸材料,包含0.02-10wt%的石墨烯,其余為金屬基體材料;其中石墨烯均勻分散在所述金屬基體材料中。制備時,首先在基體金屬的鹽溶液中加入石墨烯,采用水合肼還原法在石墨烯表面沉積少量的基體金屬;然后將表面沉積了基體金屬的石墨烯分離、烘干后與基體金屬粉末混合均勻;最后采用真空熔煉法對所述混合物進行真空熔煉,得到金屬基石墨烯復合電接觸材料。本發明提供的金屬基石墨烯復合電接觸材料,由于石墨烯增強相的加入,使得該復合電接觸材料具有比其他增強相復合電接觸材料更有優越的導電、導熱性能和更高的硬度和耐磨性,穩定性更高,抗熔焊能力更強。
本發明公開了一種流動生物芯片及其使用方法。目前,所有以非開放式反應器為特征的流動生物芯片,生產過程都比較復雜,操作和掃描條件比較苛刻,使其應用受到很大限制。而目前所有以開放式反應器為特征的生物芯片,在檢測過程中液體介質不能定向流動,使用效率不高。本發明中的生物芯片,其特征為含有一種反應和操作液相介質可以定向流動、反應結果可以通過探針陣列上方的無覆蓋開放結構被外部儀器或肉眼直接讀取的開放式流動反應器。本發明提供的這種生物芯片,具有結構簡單、功能-材料組合優化、單位反應器成本低、操作快捷和容易掃描的優點。
一種基于AgVO3納米線的呼吸傳感器及其制備方法,屬于功能材料制備技術領域。該呼吸傳感器包括四層結構,自下而上依次為柔性基板、電極層、AgVO3納米線功能層和封裝層,該傳感器選取彈性模量為1GPa~4GPa的有機材料作為柔性基板,在其上采用光刻工藝形成電極層,然后在電極層上涂覆AgVO3納米線功能層,最后采用醫用敷料封裝,得到了柔性的呼吸傳感器。本發明呼吸傳感器采用多層的層疊結構,柔性基板具有可彎折性和抗拉伸性,保證了傳感器的性能穩定;同時,與現有呼吸監測器件相比,本發明呼吸傳感器能夠檢測到的呼吸強度變化范圍大,靈敏度高,具有良好的工藝可控性和重復性,有利于實現大規模批量化生產。
本發明主要是由碲、富鑭稀土金屬和銅三種元素的材料冶煉而成的非含銀稀土銅碲合金材料,是一種新型高傳導功能材料,其中的銅占絕大部分。在上述合金材料成份的基礎上,本非含銀稀土銅碲高導合金材料還可以是含有鎂的稀土碲鎂銅合金材料或是含有磷的稀土碲磷銅合金材料。該合金材料由于充分利用我國稀土資源,并摻入微量元素碲,使冶煉出的稀土銅碲合金材料成為傳統銀銅合金的優良替代產品,解決了“以銅代銀”的世界性難題,不僅滿足了我國電工生產對高導材料的需要,而且為國家節約了大量的貴重金屬銀。
本發明公開了一種用于涂層材料的氮化硅功能前體及其制備方法和應用。功能前由以下重量份數的原料合成:氮化硅2.5~5份,鈰釔稀土2.5~5份,納米蒙脫石20份,無水乙醇50份,正硅酸乙酯0~90份;制備方法包括將氮化硅、鈰釔稀土、納米蒙脫石在加入無水乙醇中攪拌,并保持溫度小于35℃的條件下分散即得;或再加入正硅酸乙酯水解液攪拌均勻即得。涂層材料由樹脂、氮化硅功能前體、顏料、固化劑、粘度調節劑混合攪拌均勻制成。本發明提供一種包括氮化硅、鈰釔稀土、納米蒙脫石制備的功能材料及其在涂層材料中的應用。經檢測本發明氮化硅功能材料及其制備的涂層材料得到的涂層具有優異的硬度和耐磨性能,同時大大提高的耐候性和具有良好的施工性。
本發明屬于功能材料與器件技術領域,具體涉及一種遠紅外寬頻帶周期性吸波結構。本發明的吸波結構包括底層金屬薄膜和吸波單元陣列。吸波單元陣列從底層至上依次為:第一介質層和圓形貼片陣列。圓形貼片陣列由圓形貼片橫向和縱向等距設置于連續的第一介質層上。圓形貼片自底層至上依次為:第一金屬層、第二介質層和第二金屬層。底層金屬薄膜和金屬層的材質為Al,介質層為Al2O3。本發明采用2組金屬?介質夾層結構,在8?11um內具有較大波段發射率,且具有寬頻特性在8.7?9.96um波段內的發射率大于80%,應用于航天熱控系統中以解決衛星散熱問題。
本發明公開了一種高氧化度的天然高分子多糖的氧化方法,以還原性多糖為原料在氧化劑的作用下制取水凝膠,采用如下的工藝條件:以高碘酸鈉作為氧化劑,以至少一種以下物質:鹽酸、硫酸、磷酸、醋酸、甲酸、檸檬酸、具有Lewis酸性質的綠色溶劑離子液為催化劑;調節體系的pH在酸性范圍在室溫下避光反應4小時,經后處理得到不同氧化度的天然高分子多糖高強度水凝膠。本發明方法獲得的產品具有氧化度高,與其它反應物之間的交聯更加容易,形成的化學鍵更加牢固的優點,能形成高強度水凝膠,并且凝膠的降解速率可以得到控制,適合用于制備骨組織功能材料。
一種氧化錳表面改性的氧化鋅納米棒材的制備方法,屬于無機功能材料技術領域。本發明首先利用氫氧化鈉與醋酸鋅和醋酸錳混合水溶液的絡合反應,生成氫氧化鋅和氫氧化錳的復合溶膠;然后將復合溶膠體系轉入水熱釜中,利于水熱反應直接制備氧化鋅納米棒材的同時在其表面形成氧化錳納米顆粒。本發明制備過程簡單,易操作,適合大規模制備;所制備氧化錳納米顆粒表面改性的氧化鋅納米棒材具有六方閃鋅礦結構,表面氧化錳顆粒直徑較小,并且顆粒在表面均勻分布,比表面積大;本發明制備的氧化錳納米顆粒表面改性的氧化鋅納米棒材可用于制備氣體傳感器、光催化劑、光電材料和催化劑載體等。
本發明公開了一種介孔離子化合物的制備方法,屬于多孔功能材料合成領域。本發明采用簡單的納米微乳液的方法,制備出介孔無機離子化合物。利用這種方法可以制備多種無機離子化合物。利用其中的介孔無機離子化合物如介孔碳酸鈣在海水提鈾中表現出較高的效率。本發明現對于現有的偕胺肟材料等技術相比,具有制備方法相對簡單,方法具有普適性可大規模推廣的優點。其不僅可以作為廉價高效的鈾吸附劑,也可作為后續的良好的吸附載。
一種鋯鈦酸鉛壓電氣凝膠的制備方法,屬于功能材料技術領域。本發明提供了一種簡單、易操作、成本低的鋯鈦酸鉛壓電氣凝膠的制備方法,使用的鋯源和鈦源分別是正丙醇鋯和鈦酸四丁酯,成本低,且不需要乙酰丙酮作螯合劑;得到的溶膠無需在150℃減壓蒸餾條件下反應4h,只需在常溫常壓條件下即可得到,耗時約為30min;該方法得到的PZT氣凝膠透明度更高,比表面積更大,最大比表面積大于500m2/g。
鈦酸鍶單晶基片上外延生長氧化鎂納米線的方法,涉及微電子材料領域,特別涉及應用于氧化物(氧化鎂)-復合氧化物(鈦酸鍶)異質外延中納米線及其表面周期結構的制備方法。本發明提供的方法制備得到的材料具有優越的電學、光學、力學和熱學性質。本發明的方法為:在真空環境下,對鈦酸鍶單晶基片進行熱處理然后以激光剝離氧化鎂陶瓷靶材,產生的激光等離子體沉積在鈦酸鍶單晶基片上,制得氧化鎂薄膜;同時監控沉積過程,在鈦酸鍶基片上形成有序表面周期結構的氧化鎂納米線后,停止沉積。本發明制得的具有序表面周期結構的氧化鎂納米線,將使氧化鎂這種功能材料在納米尺度的范圍內體現出有別于塊材的特殊光、電、磁、化性質。
本發明屬于功能高分子材料領域,具體涉及一種尼龍1及其制備方法,以及其在電功能材料方向的應用。所述尼龍1的結構式為式中R1、R2是封端基團,n=10?500、進一步優選n=10?300。所述尼龍1具有最高密度的酰胺鍵、肽鍵、脲鍵,具有最大偶極子濃度和極大偶極矩,其熱分解溫度達到280?370℃,分子結構規整。本發明進一步提供所述尼龍1的制備方法,具體為利用超臨界二氧化碳進行尿素的縮聚反應,能夠制備得到具有期望聚合度的尼龍1聚合物,反應全過程不使用或產生任何有毒物質,不會對環境造成污染,采用綠色合成工藝實現了CO2的綜合有效利用。本發明進一步提供前述尼龍1作為鐵電材料的用途。
本發明提供了一種染料敏化太陽能電池復合光陽極,屬于功能材料及器件技術領域,涉及染料敏化太陽能電池。所提供的復合光陽極包括導電玻璃、二氧化鈦過渡層和復合二氧化鈦改性層;所述二氧化鈦過渡層由采用水熱法制備的二氧化鈦漿料刮涂于導電玻璃的導電層表面并經烘干、燒結而成;所述復合二氧化鈦改性層采用二氧化鈦混合漿料刮涂于二氧化鈦過渡層表面并經烘干、燒結而成;所述二氧化鈦混合漿料由采用水熱法制備的二氧化鈦漿料與采用模板法制備的二氧化鈦空心微球混合而成,其中二氧化鈦空心微球摻有10%至40%的銀、直徑在400~1000納米之間。本發明提供的染料敏化太陽能電池復合光陽極現有的二氧化鈦光陽極具有更高的光電轉換效率。
本發明公開了一種陶瓷材料及其制備方法,屬于電子信息功能材料與器件技術領域。所述陶瓷材料由主晶相材料與摻雜相材料經球磨混合、干壓成型、燒結制成,包括主晶相MgSiO3和摻雜相硼硅酸鹽玻璃、Al2O3、ZnO、La2O3;各組分的質量百分比含量為MgSiO385~97%,硼硅酸鹽玻璃1~8%,Al2O31~3%,ZnO0.5~2%,La2O30.5~2%;與現有技術的同類陶瓷材料相比,本發明具有優良的性能:成瓷密度ρ> 2.7g/cm3,較低的介電常數(εr< 7.0)、高的抗彎強度(> 150MPa);本發明工藝簡單、價格低廉、生產重復性能好,使MgSiO3陶瓷基板材料低成本批量化穩定生產成為可能。
本發明公開了一種超聲霧化法制備球形VO2納米粉體的方法及裝置,涉及無機功能材料制備領域,解決的技術問題是提供一種可制備二氧化釩粉體的方法及裝置。本發明的方法將五氧化二釩溶解于水中,形成一定濃度的含釩溶液;再將含釩溶液進行霧化,然后在惰性氣體的氣氛中充分干燥,再與還原性氣體在加熱的條件將五氧化二釩還原,反應得到二氧化釩粉體并進行收集。為了促進五氧化二釩的溶解,將五氧化二釩加入去離子水中,加熱攪拌,再加入助溶劑。含釩溶液霧化后,先進入第一管式爐進行干燥,再進入緩沖容器,再進入第二管式爐進行還原反應,反應后進入收集容器;其中,緩沖容器設置還原性氣體進氣口。本發明適于制備粒度小、純度高的二氧化釩粉體。
一種雙摻雜白光LED用復合熒光材料及其制備方法,屬于功能材料技術領域。所述復合熒光材料,為一種摻Eu3+和Nd3+的釩酸鉬酸鹽復合粉體材料,分子式為Na0.25-x-ySr1.75(MoO3)2-z(VO4)z:EuxNdy,其中0.02≤x≤0.16,0.02≤y≤0.08,0
本發明涉及新型功能材料研究領域,具體涉及一種二氧化硅-姜黃素及其衍生物雜化材料和制備方法。該雜化材料由具有生物活性的姜黃素或其衍生物,通過氨基硅烷偶聯劑與二氧化硅接枝而形成;所得的雜化材料還可進一步與Cu2+、Zn2+、Fe2+、Fe3+或稀土離子配位結合而形成含金屬離子的雜化材料。本發明制備的雜化材料較姜黃素本身具有更強的抗菌性能、熱力學穩定性、分散性,并對真菌及細菌的光毒性反應更強,可用作光敏材料、多功能抗菌顏料及涂料等的添加劑。
一種紫外與紅光雙模式激發白光的LED用熒光粉及其制備方法,屬于功能材料技術領域。所述熒光粉為一種摻Tb3+離子的Sr2V2O7粉體材料,晶向結構為三斜晶向,分子式Sr2-xV2O7∶Tbx,其中0
本發明公開了一種陶瓷材料及其制備方法,屬于電子信息功能材料與器件技術領域。所述陶瓷材料由主晶相材料和摻雜相材料經球磨混合、預燒、干壓成型、燒結制成,包括主晶相Mg2SiO4和摻雜相硅酸鹽玻璃、Al2O3、ZnO、La2O3;各組分的質量百分比含量為Mg2SiO482~93%,硼硅酸鹽玻璃5.4~16.4%,Al2O31~3%,ZnO0.3~2%,La2O30.3~2%;與現有技術的同類陶瓷材料相比,本發明具有優良的性能:成瓷密度ρ> 2.8g/cm3,較低的介電常數(εr< 7.0)、高的抗彎強度(> 180MPa)和良好的熱學性能(熱導率> 5w/m·k);本發明工藝簡單、價格低廉、生產重復性能好,使硅酸二鎂陶瓷基板材料的高強度及低成本化生產成為可能。
一種基于負泊松比磁致伸縮襯底的磁電聲表面波器件,屬于電子信息功能材料與器件技術領域。所述磁電聲表面波器件包括磁致伸縮襯底、壓電薄膜和叉指換能器,磁致伸縮襯底為具有負泊松比和拉脹效應的磁致伸縮材料,其厚度大于2倍聲表面波波長。本發明提供的磁電聲表面波器件中,采用具有負泊松比和拉脹效應的磁致伸縮塊材作為磁致伸縮襯底,襯底厚度可達到毫米級別,有效改善了對壓電薄膜厚度的限制;本發明提供的磁電聲表面波器件在獲得優良取向的壓電薄膜的同時,可顯著提高器件的工作中心頻率f0,使得后端頻率計數器能更加準確地測試中心頻率隨磁場的變化,有利于提高磁場探測的靈敏度。
一種平面納米蜂窩狀的石墨烯摻雜WS2的制備方法以及在鋰或鈉離子電池負極中的應用,屬于功能材料技術領域。本發明通過對反應物、十六烷基三甲基溴化銨添加量等參數的優化,獲得了由納米孔組成的規則微球狀WS2;在此基礎上,通過石墨烯摻雜WS2,將球狀形貌的WS2改善為平面納米蜂窩狀形貌,得到的石墨烯摻雜WS2具有比表面積大、導電性強、力學性能優良和結構穩定等特點,應用于鋰離子或鈉離子電池中大大提高了電池的性能,是一種優異的負極材料。
一種寬帶多層泡沫吸波材料及其制備方法,屬于功能材料技術領域,涉及寬帶電磁波吸波材料及制備技術。本發明由開孔聚氨酯泡沫材料和電磁波吸波材料構成單層,多個單層重疊構成多層泡沫吸收材料。本發明的有益效果是,本發明的性能指標可以根據厚度不同具有不同的電磁波吸收性能,總體上具有低頻性能好、吸收頻帶寬、面密度輕和環境性能優越等特點。
一種毫米波段電磁波吸收劑的制備方法,屬于電子功能材料技術領域。本發明以BaCO3、CoO、TiO2、Fe2O3為原料,按照17.10~17.52質量份的BaCO3、1.95~4.26質量份的CoO、1.09~4.47質量份的TiO2和75.15~79.86質量份的Fe2O3進行混料,經球磨、預燒、燒結制成。本發明采取固相反應法,制備的電磁波吸收劑在26.5GHz~40GHz頻段上具有吸收損耗高、電阻率高、介電常數較低、且有優良的高頻軟磁性能等優點,克服了金屬粉末吸收劑和傳統鐵氧體吸收劑的不足,使其在制成吸波材料時,更容易得到良好的吸波性能;同時,該方法所需設備簡單,工藝程序較少,易于大規模生產。
本發明公開了一種用于宮頸癌后裝治療的,能夠通過CT機進行掃描成像的宮頸癌后裝施源器,它包括一中空的施源管道,管道的一端與后裝機施源管連接,另一端為病灶治療端,該治療端是由具有屏蔽功能材料制成的橢圓形內管構成,在內管中心上設置有一圓孔,該圓孔與施源管道相通,在內管外還活動式地套接有一采用CT兼容的高分子材料制成的圓筒型外管,本發明可以通過CT掃描獲得病變部位的三維圖像,從而準確地確定估計病變范圍和周圍正常組織情況,為個體化精確地進行放射治療提供圖像數據依據。
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