本發(fā)明公開了一種多層復合功能材料在工業(yè)循環(huán)水水質穩(wěn)定處理中的應用,所述應用方法為:在循環(huán)水的塔池7中布設石墨烯光催化網膜架9和生物填料架10,石墨烯光催化網膜架9和生物填料架10成對出現,水流由塔池進水口8先后流經多個石墨烯光催化網膜架9和生物填料架10,由塔池水出口11流出;本發(fā)明是一種更先進環(huán)保的緩解工業(yè)循環(huán)冷卻水系統(tǒng)結垢、腐蝕、有害微生物滋生的水處理方法。
本發(fā)明公開了一種過氧化物酶-納米磁鐵顆粒功能材料的合成方法,該方法基于靜電吸引的層層自組裝技術,將過氧化物酶固定到納米磁鐵顆粒表面。通過該方法可以形成多層酶結構,達到較高酶上載量;可以保證蛋白質分子維持生物活性的天然構像,從而最大程度的保留其催化活性;可以有效提高酶的熱穩(wěn)定性、化學穩(wěn)定性。利用磁鐵顆粒作為酶的載體,可有效的實現了酶的回收和循環(huán)利用,大大降低了酶的使用成本。
本實用新型公開了一種用于將功能材料噴涂于包覆紗線的裝置,涉及紗線噴涂裝置,本實用新型的裝置包括儲料桶和噴涂頭,所述儲料桶和噴涂頭之間可拆卸連接,所述噴涂頭底部開設有出紗口,所述噴涂頭上靠近所述出紗口的一端開設有出料口,所述儲料桶頂部為開口狀。采用本實用新型的用于將功能材料噴涂于包覆紗線的裝置,結構簡單,且能夠很便利地與其他生產設備聯(lián)用,紗線的生產速度能夠達到100米/分鐘,通過控制紗線的牽引速度能夠控制PU涂料等功能型涂料在紗線上包裹的涂層厚度,根據不同的客戶需求得到包裹有不同功能型材料厚度的紗線,從而得到更加高附加值的紗線產品。
本發(fā)明公開了一種自增強淀粉基多功能材料的加工方法,屬于淀粉深加工技術領域。本發(fā)明以大宗淀粉為基體原料,首先將淀粉納米粒子與有機酸酐試劑反應并添加抑菌劑制備得到復合納米粒子,復合納米粒子再與大宗淀粉、醚化劑、交聯(lián)劑、增塑劑等混合,最后利用干法擠出改性結合淀粉基納米粒組裝增強技術來制備淀粉基多功能材料。本發(fā)明方法步驟簡便、反應溫和可控和可連續(xù)化綠色生產,所得產品不僅有良好的機械力學性能,還具有高阻隔性和高抗菌性,可應用于食品、紡織、日化、醫(yī)藥等諸多領域,市場前景廣闊。
本發(fā)明公開了一種多層復合功能材料,所述功能材料由下而上依次為基材層、日光反射層、光催化層、生物耦合凈化層和自清潔保護層;所述日光反射層由云母改性硅溶膠制得;所述光催化層由稀土共摻雜石墨烯的光催化納米凝膠制得;所述生物耦合凈化層含有微量元素生物激活因子;所述自清潔保護層含有乙基纖維素。本發(fā)明解決傳統(tǒng)光催化材料目前相對欠缺的效率不夠高、壽命不夠長、不抗污染、光照要求高(無法晝夜正常使用、相對遮光場所難以應用)等難題,以適應于水系等復雜水體凈化的實際工程需要。
本發(fā)明涉及MoS2基二維磁性光催化功能材料的制備和降解染料的應用,本發(fā)明首先制備了尺寸均一的Fe3O4微球,再將其與鈦源混合,進一步水解得到了Fe3O4/TiO2復合微球, 隨后將Fe3O4/TiO2與鉬源、硫源通過水熱法進行復合,制備出核殼形貌的磁性二維功能材料。制備的產品具有以下特點:尺寸范圍20~6000nm、粒徑均勻、具有良好的光電轉化性能和很強的鐵磁性質。該產品在可見光下用于降解染料廢水取得良好的效果。本發(fā)明工藝簡單,易實現有效回收且可多次循環(huán)使用。為工業(yè)化大規(guī)模的污水處理的研究工作提供了實驗和理論依據。
本實用新型公開了一種用于汽車領域的阻燃抗菌隔熱隔音多功能材料,其包含表層、中間層和底層,所述的中間層依次為阻燃層、熔噴層、隔音層以及抗菌層。本實用新型所述用于汽車領域的阻燃抗菌隔熱隔音多功能材料,同時具備阻燃、抗菌、隔熱和隔音多種功能,降低了成本和技術難度。應用于汽車領域,使得汽車的乘坐環(huán)境更加舒適、安全,同時也可以延伸適用于其它場合。
本發(fā)明本發(fā)明公開了一種金屬有機骨架晶體功能材料,所述金屬有機骨架晶體功能材料化學式為[In2Co5(BTC)2(HBTC)3(μ?O)4(H3O)4]·(H2O)9,屬于正交晶系,空間群為Pmma,晶胞參數為α=90°,β=90°,γ=90°,Z=4,本發(fā)明具有優(yōu)越的光吸收性能、可逆熱致變色特性,吸光范圍廣,變色快。
本發(fā)明公開了一種基于乳濃縮蛋白制備的功能材料,屬于材料化學技術領域。本發(fā)明基于綠色化學改性技術制備了酶法糖基化MPC功能材料,并利用改性后所得的功能材料材料作為乳化劑或者微膠囊壁材應用,從而制得乳液或者固態(tài)化微膠囊。本發(fā)明MPC改性功能材料具有優(yōu)異的材料性能,其乳化性相對MPC提高了45.1%,對多不飽和脂肪酸的包埋率提高了近30%,芯材的抗氧化性改善,對芯材表現出良好的保護效果。
本發(fā)明公開了一種具有可見光催化性能的雙鳥巢狀硫代金屬簇合物功能材料的制備方法。將硫化氫通入到鎢酸或鉬酸鈉的氨水溶液中反應,經抽濾、干燥制得三硫代鎢酸銨或三硫代鉬酸銨;三硫代鎢酸銨或三硫代鉬酸銨加入鹵化亞銅的有機溶液中;將1,10’-菲羅林加入制得的溶液中攪拌,制得含雙鳥巢狀硫代金屬簇合物功能材料的溶液,過濾后,加入沉淀劑,經過結晶、過濾、洗滌、干燥即得到雙鳥巢狀硫代金屬簇合物功能材料。本發(fā)明的優(yōu)點為:獲得一種具備有效可見光催化降解亞甲基藍染料性能的雙鳥巢狀硫代金屬簇合物功能材料。
本發(fā)明公開了一種具有可見光催化性能的鋸齒鏈狀硫代金屬簇合物功能材料的制備方法。將硫化氫通入到鎢酸或鉬酸鈉的氨水溶液中反應,經抽濾、干燥制得四硫代鎢酸銨或四硫代鉬酸銨;四硫代鎢酸銨或四硫代鉬酸銨加入氰化亞銅的N,N’-二甲基甲酰胺溶液中;將吡啶加入制得的溶液中攪拌,制得含鋸齒鏈狀硫代金屬簇合物功能材料的溶液,過濾后,加入沉淀劑,經過結晶、過濾、洗滌、干燥即得到鋸齒鏈狀硫代金屬簇合物功能材料。本發(fā)明的優(yōu)點為:獲得一種具備有效可見光催化降解有機染料亞甲基藍的鋸齒鏈狀硫代金屬簇合物功能材料。
本發(fā)明公開了一種具有可見光催化性能的雙平面五核狀硫代金屬簇合物功能材料的制備方法。將硫化氫通入到鎢酸或鉬酸鈉的氨水溶液中反應,經抽濾、干燥制得四硫代鎢酸銨或四硫代鉬酸銨;四硫代鎢酸銨或四硫代鉬酸銨加入鹵化亞銅的有機溶液中;將1,10’-菲羅林加入制得的溶液中攪拌,制得含雙平面五核狀硫代金屬簇合物功能材料的溶液,過濾后,加入沉淀劑,經過結晶、過濾、洗滌、干燥即得到雙平面五核狀硫代金屬簇合物功能材料。本發(fā)明的優(yōu)點為:獲得一種具有優(yōu)良可見光催化降解亞甲基藍染料性能且可重復利用的雙平面五核狀硫代金屬簇合物功能材料。
本發(fā)明提供一種多巴胺基梯度功能材料的制備方法。本發(fā)明以多巴胺(DA)為功能基團,利用其化學反應性、氧化自聚性和黏附性制備具有多級孔道和梯度結構的功能材料。首先,用DA接枝改性海藻酸(Alg)制備得到具有優(yōu)異黏附性能的生物改性大分子海藻酸?多巴胺(Alg?DA);再將DA在弱堿性緩沖溶液中通過氧化自聚組裝成均一粒徑的聚多巴胺(PDA)粒子;然后,將不同濃度的Alg?DA與PDA粒子相互作用形成一級交聯(lián)結構后,通過疊層冷凍干燥法制備得到梯度功能材料;進而利用鈣離子對其進行再次交聯(lián),進一步調節(jié)材料的交聯(lián)度及孔隙率。該種多巴胺基梯度功能材料為制備理想組織復合材料提供了新的途徑;本發(fā)明制備得到的梯度功能材料具有較高的機械性能、優(yōu)異生物相容性、生物降解性、能有效提高吸收分離性能和軟/硬組織的再生性能,在多功能分離、吸收膜和生物醫(yī)學領域具有廣闊的應用前景。
本發(fā)明公開了一種新型光敏劑復合納米多功能材料的制備及其應用,屬于光動力治療技術領域及生物醫(yī)學領域。本發(fā)明提供的光敏劑復合納米多功能材料是由尾孢菌素和具有肝腫瘤細胞靶向性、示蹤性的酸敏感共聚物多功能材料自組裝制備的,其中酸敏感共聚物多功能材料可以為半乳糖修飾的羅丹明B共價鍵連的聚甲基丙烯酸N,N?二甲基氨基乙酯與聚3?疊氮基?2?羥丙基甲基丙烯酸酯共聚物。本發(fā)明的光敏劑復合納米多功能材能夠特異性識別肝腫瘤細胞并通過半乳糖?去唾液酸糖蛋白受體相互作用內吞經細胞內,能夠在酸性pH條件下觸發(fā)釋放光敏劑尾孢菌素發(fā)揮光動力治療效率。本發(fā)明在對腫瘤細胞進行靶向光動力治療方面具有良好的應用前景。
太陽能電池是利用光電效應將光能轉換為電能的裝置。太陽能是備受關注的綠色能源,因為它可持續(xù)且僅產生無污染副產物。因此,現在大量工業(yè)界和學術界研究致力于開發(fā)具有增強效率的太陽能電池,并且不斷降低材料和制造成本。本發(fā)明屬于太陽能電池技術領域,具體涉及一種鋰-碲硅-鉛鉍多元玻璃-氧化物復合體系及其導電漿料。
本發(fā)明要解決的技術問題在于克服現有技術中的硅基負極鋰離子電池和鋰金屬負極鋰離子電池的電性能較差的缺陷,從而提供一種負極片及其制備方法與電池。
本發(fā)明涉及復合材料制備技術領域,具體而言,涉及玄武巖纖維增強聚醚醚酮基復合材料及其制備方法和應用。
現有的技術中對材料表面修飾最有用的方式為表面包覆,通常使用一些氧化物等進行包覆,此方法雖然對材料的循環(huán)有一定提升但由于包覆后材料表面形成了一層氧化物與鈉離子的復合鹽從而使得鈉離子依舊暴露在最表層,同樣使材料無法達到產業(yè)化要求的穩(wěn)定性。
本發(fā)明的目的在于提供一種正極活性材料、電化學裝置和電子設備。本發(fā)明通過合理設計磷酸錳鐵鋰的尺寸,并將磷酸錳鐵鋰與其他特定尺寸的活性材料相配合,協(xié)同作用,解決了磷酸錳鐵鋰電導率較低的問題,同時提高了電極極片的壓實密度、能量密度和電化學裝置的循環(huán)穩(wěn)定性。
本發(fā)明提出一種基于非氧化物與氧化物結合的復合型涂料體系,以同時實現高抗侵蝕性和高耐磨性。
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