本实用新型提供了一种支座装置及拉挤成型生产线用加热模具,涉及复合材料生产技术领域,支座装置安装在加热模具,包括用于约束型材的约束管和约束环,约束管穿过加热模具的加热腔并与加热模具相对固定设置,约束环内腔为圆台形状,约束环内径较小的一端与约束环的出口端固定连接。缓解了现有技术中在拉挤成型生产线的加热工序中型材容易发生型材整体不直以及局部变形的技术问题。
本实用新型涉及复合材料筋材加工领域,具体而言,涉及一种抗静电工艺装置以及系统。该装置,包括:浸渍槽、支撑装置、旋转装置以及驱动装置。其中,浸渍槽用于盛放抗静电材料;支撑装置用于放置复材筋材;旋转装置转动连接于浸渍槽;支撑装置设置在旋转装置上;驱动装置连接于旋转装置;驱动装置被配置为用于驱动旋转装置旋转,以将放置在支撑装置上的复材筋材浸没在浸渍槽内。该抗静电工艺装置,使用效果良好。筋材能够完全浸泡于抗静电材料中,浸泡时间短(10s内)且均匀饱满,经检测,抗静电性能指标合格率达到100%。
本实用新型提供了一种夹具装置及万能材料试验机,涉及复合材料产品质量检测技术领域,夹具装置包括第一夹具本体、第二夹具本体以及锁紧卡套;第一夹具本体和第二夹具本体能够相互扣合并形成能够容纳并夹紧筋材的空腔,第一夹具本体和第二夹具本体外表面均延伸设有压紧部,锁紧卡套能够套设在第一夹具本体和第二夹具本体上并与压紧部的外表面抵接,锁紧卡套与压紧部的运动趋势能够完成第一夹具本体和第二夹具的夹紧。缓解了现有技术中的试验机在测试筋材拉伸性能时容易出现夹具打滑、筋材与夹具不能完全贴合以及试验后夹具难以取出的技术问题。
本实用新型涉及复合材料筋材加工领域,具体而言,涉及一种校正定长切割装置以及系统。该装置,包括:切割机、至少一个定位卡件以及卡槽。其中,卡槽用于放置待校正定长的筋材。卡槽具有第一端和相对的第二端;至少一个定位卡件设置在卡槽内,至少一个定位卡件位于靠近卡槽的第一端处;切割机设置在靠近第二端处。该校正定长切割装置,切割精度高,切割断面平整、均匀,单根切割时,能实现简单的外倒角;利用此装置,可快速实现对产品的质检。该系统,包括上述的校正定长切割装置以及清洗机构。清洗结构能够及时地将切割机产生的废屑清洗掉,从而使得该校正定长切割系统保持干净清洁,从而有利于该校正定长切割系统连续切割校正定长。
一种保健枕垫,涉及一种保健用品,它由枕垫、夹层、垫芯组成,垫芯是一中药药垫,枕垫上设有夹层,垫芯位于夹层内,垫芯由纳米矿物复合材料片或红外磁性材料片至少一种与药垫相叠放组成。这种保健枕与现有技术相比,本实用新型的积极效果是:结构简单,使用方便,干净卫生,无毒副作用,采用纳米材料,能提高药物治疗利用效率,具备磁疗效应,红外线理疗效应,能起到药疗、红外理疗、磁性理疗相复合迭加,达到较好的综合治疗效果,适应症广,能够起到很好的疏通经络、活血化淤、镇静安神、缓解抑郁、改善睡眠质量,提高人体免疫力保健效果,对精神抑郁、情绪低落、健忘、失眠多梦、记忆力下降等有很好的保健作用。
本实用新型提供一种电焊钳,包括上钳嘴、上把手、复位弹簧、手柄以及导电体,所述手柄与其前端的绝缘隔热块一体成型成下绝缘钳体,所述上把手与其前端的上钳嘴绝缘罩一体成型成上绝缘钳体,绝缘隔热块与上把手之间设有所述复位弹簧,所述上钳嘴绝缘罩为U形罩,上钳嘴设于上钳嘴绝缘罩内,所述绝缘隔热块的上方设有下钳嘴,所述上钳嘴和下钳嘴铰接;所述绝缘隔热块上设有上下贯穿的腰形孔,所述导电体自该腰形孔伸入后与下钳嘴相连。本实用新型将下绝缘钳体和上绝缘钳体分别做成一体式结构,减少电焊钳的零件数量,方便组装。下绝缘钳体由耐高温复合材料一体注塑成型,长时间工作后不防烫,解决了现有电焊钳的手柄易温度过高、烫手的问题。
本发明涉及高分子复合材料技术领域,具体涉及一种高性能阻燃抗静电聚丙烯。包括以下质量份数的原料聚丙烯50~70份、玻璃纤维10~30份、碳纳米管5~20份、改性高分子抗静电剂5~15份、马来酸酐接枝相容剂3~8份、阻燃剂3~10份、硅烷偶联剂1~5份、分散剂0.1~3份;本发明加强了聚丙烯材料的力学性能和耐候性,比强度高、质轻、耐腐蚀,具有良好的阻燃效果的同时少烟无有毒气体,以及具有很好的抗静电性能。
本发明涉及一种铜纳米簇作为电化学信号探针的β‑淀粉样蛋白(Aβ)寡聚体传感器,属于新型功能纳米复合材料及生物传感器检测技术领域。本发明以金纳米粒子修饰的垂直石墨烯/碳布膜作为基底电极,以聚胸腺嘧啶为模板原位合成铜纳米簇作为电化学信号探针。通过Au‑S键将朊蛋白固定在基底电极表面,作为Aβ寡聚体的受体;核酸适配体‑T30‑铜纳米簇偶联物通过核酸适配体识别Aβ寡聚体后引入了铜纳米簇作为电化学信号探针。实验表明:该方法构建的电化学生物传感器灵敏度高、检测限低、特异性高且稳定性好,在人血清样本中的检测中表现出可行性,对阿尔茨海默病的早期诊断和治疗具有重要意义。
本发明公开了一种同时检测次氯酸(HClO)和抗坏血酸(AA)的柔性电极及其制备方法和应用,属于碳纳米材料在生物传感中应用技术领域。本发明首先制备得到石墨烯‑碳纳米管复合材料(ERGO‑CNT),将其通过π‑π堆积作用吸附于柔性石墨烯纸(GP)表面并进行电化学还原得到GP/ERGO‑CNT,然后将合成的次氯酸电化学特异性识别探针(MBS)与内参比分子(AQ)共修饰于GP/ERGO‑CNT表面,得到能同时检测HClO和AA柔性传感器GP/ERGO‑CNT/AQ+MBS。该传感器制备简单、快速,对HClO和AA同时测定具有较高的准确度和较宽的线性范围。能实现微量体液中HClO和AA的同时分析检测,具有良好的应用前景。
本实用新型涉及一种远红外磁疗贴,包括塑料膜、PU膜、远红外磁疗芯、硅油纸层;所述塑料膜设有细缝、第一塑料长条、第二塑料长条,所述第一塑料长条的任一端设有第一凸耳,所述第二塑料长条远离所述第一凸耳的一端设有第二凸耳;所述PU膜的非胶粘面贴合在所述塑料膜上;所述远红外磁疗芯包括压光膜、胶粘层、无纺布层、复合材料层,所述胶粘层上设有一对贯穿所述无纺布层、复合材料层的圆孔,每只圆孔内分别粘贴设置有一只永磁片;所述硅油纸层覆盖在所述PU膜、远红外磁疗芯上;本实用新型可以通过磁疗、远红外线、药物综合治疗患者患处,使用方便,便于患者撕开;还可以拆卸永磁片;尤其适用于在夜间等光线不好的条件下使用。
本发明公开了一种浮雕石板字画制作工艺,有以下制作过程:选取素材制作图像,利用3D打印机打印出预定图像的硬质基板,利用硬质基板及热熔性基板制作出模具,将化工复合材料散布到模具表面;然后进行压制,固化后进行脱模,最后利用平板UV打印机进行UV打印上色,形成3D浮雕石板字画。本发明充分利用现有的3D打印机技术打印出基板,利用有木屑粉末、石粉树脂等混合而成复合材料进行在模具上压制成型,再经UV打印机进行图像处理,形成精美的3D浮雕石板字画。具有质量轻,制作便捷,难度小,制作周期短,可以进行标准的产业化生产链。
本发明涉及一种基于金属有机框架材料(MOFs)作为信号探针的核酸适配体电化学传感器,将其用于β‑淀粉样蛋白(Aβ)寡聚体的检测,属于功能纳米复合材料和生物传感器检测技术领域。本方法利用金纳米花(AuNFs)修饰的玻碳电极固定第一层核酸适配体,进一步识别Aβ寡聚体后结合第二层核酸适配体修饰的负载金纳米粒子的Cu‑MOFs (AuNPs/Cu‑MOFs),从而形成夹心型电化学传感器用于检测Aβ寡聚体。AuNPs/Cu‑MOFs作为氧化还原介质可以直接检测Cu2+信号,不需要另外标记电化学活性分子,大大简化了检测步骤,提高测定的灵敏度。 1
本实用新型提供一种移动售卖车。所述移动售卖车包括转向轮、底座、制冷舱、收容舱及盖体。所述底座设于所述转向轮,所述转向轮支撑所述底座于设定高度,所述收容舱与所述制冷舱间隔设置,所述收容舱包括首尾相接设置的侧壁及底壁,所述底壁配合所述侧壁围成具开口的收容空间,所述侧壁包括外壳体、复合材料层、内壳体及绝热材料层,所述复合材料层夹设于所述外壳体与所述内壳体之间,所述绝热材料层收容于所述复合材料层。所述盖体盖设于所述收容舱的开口处。本实用新型的移动售卖车具有脱离电源的续航制冷保鲜、冷冻功能。
本发明属于功能性纳米材料与适配体传感器技术领域,特别是指一种检测癌胚抗原的无标记电化学发光适配体传感器及其制备方法和使用方法。所述无标记电化学发光适配体传感器通过将Au/Ag合金附着在g‑C3N4二维纳米片形成Au‑Ag/g‑C3N4纳米复合材料,以Au‑Ag/g‑C3N4纳米复合材料作为基底修饰玻碳电极,然后将癌胚抗原适配体通过Au‑S和Ag‑S共价健与Au‑Ag/g‑C3N4纳米复合材料结合,即得检测癌胚抗原的无标记电化学发光适配体传感器。本发明所述的癌胚抗原适配体传感器特异性好、检测范围宽、灵敏度高、检测速度快并可以用于血清实际样品的检测,最低检出限0.32fg/mL。
本发明涉及一种基于双重信号放大策略检测唾液酸的核酸适配体电化学传感器,属于新型功能纳米复合材料和生物传感器检测技术领域。本发明采用高导电性的金纳米叶修饰碳布为基底电极,进行了一次信号放大。进一步利用核酸适配体实现唾液酸的高特异性识别,提高了测定的选择性。通过硼酸‑二醇的反应结合硫堇/金纳米粒子/4‑巯基苯硼酸复合材料,从而引入硫堇的电化学信号并且实现了信号的二次信号放大。本方法制备的核酸适配体电化学传感器在唾液酸测定中表现出高的灵敏度、好的选择性和长期的稳定性。该传感器用于实际血清样品中唾液酸的测定,检测限可达60 nmol·L‑1。
一种锂离子电池所用石墨负极材料的制备方法,包括导电胶制备、石墨胶体复合材料制备及多孔石墨负极材料制备三过程,导电胶溶液制备过程中使用到水性溶剂、复合导电剂和粘结剂,石墨胶体复合材料制备过程中使用到石墨和导电胶,多孔石墨负极材料制备过程中使用到石墨胶体复合材料、活性剂和二次蒸馏水,本发明在石墨表面包覆一层导电率好、易活化的导电胶,之后通过活化使活性炭活化产生孔径较小的纳米孔并与导电胶中粘结剂分解留下孔径较大的微米多孔,该纳米多孔在锂离子电池中产生协同效应,使制备出的石墨负极材料具有吸液保液能力强、压实密度高、电导率高及其循环性能佳等特点。
一种具有高容量硅碳复合负极材料的制备方法,包括复合材料A的制备、复合材料B的制备及硅碳复合负极材料的制备三大过程,其中在复合材料A的制备过程中使用到聚苯乙烯、羧酸化碳纳米管和纳米氧化硅球,在复合材料B的制备过程中使用到复合材料A和蔗糖溶液,在硅碳复合负极材料的制备过程中使用到氩气炉和氩气,制备出的硅碳复合负极材料中在较大粒径的聚苯乙烯缝隙中掺杂有小粒径的氧化硅,可以增大硅碳复合材料之间的接触面积和压实密度,降低硅碳复合材料的内阻。虽然在充放电过程中氧化硅得到膨胀,但球状聚苯乙烯可以缓冲氧化硅的膨胀,同时聚苯乙烯由于具有双键结构,可以提高电子的传输速率,并因此提高硅碳复合负极材料的倍率性能。
本发明公开了一种纳米管纳米颗粒复合材料,包括水平中心纳米管,还包括水平曲折纳米管、纳米颗粒、竖直曲折纳米管和竖直中心纳米管,所述多个水平中心纳米管与多个竖直中心纳米管编织成网状结构,所述水平中心纳米管横穿透过水平曲折纳米管,所述水平中心纳米管与水平曲折纳米管的交点处设置有纳米颗粒,所述竖直中心纳米管纵穿透过竖直曲折纳米管,所述竖直中心纳米管与竖直曲折纳米管的交点处设置有纳米颗粒。本发明的有益效果为:具有较大的收缩性,满足了人们对于收缩性纳米管纳米颗粒复合材料的需求。
本发明公开了一种二氧化钛/黑磷量子点复合材料的制备方法,(1)将钛酸正丁酯和甘油分别分散于乙醇中,再混合搅拌均匀,转移到反应釜中反应,得白色粉末,再将所得到的白色固体粉末于马弗炉中退火,得到二氧化钛微米花;(2)将步骤(1)得到的二氧化钛微米花与黑磷混合并充分研磨,再将研磨后的混合物加入氮气饱和的水溶液中,在冰水浴作用下,再将混合液置于反应釜中水热,离心干燥,得到二氧化钛/黑磷量子点复合材料。二氧化钛/黑磷量子点复合材料可以在150分钟内将染料甲基橙完全降解,高于同等条件下的其他黑磷量子点相关的光催化剂,具有绿色、环保、低耗、高效、工业前景好的优势。
本实用新型公开了一种复合材料制备的防烫伤型固化装置,包括用于支撑调节箱的支撑机构,还包括移动机构、加热机构,所述移动机构安装在所述支撑机构上方,所述加热机构固定在所述移动机构上方。本实用新型通过设置移动机构,电机能够带动放置盘移动到加热箱外部,如此便于复合材料的取放,也有效地避免了烫伤工作人员的情况发生,通过设置加热机构,微波发生器发出微波对复合材料进行加热使其固化,固化所需时间短且固化效果好。
本发明公开了一种树脂陶瓷复合材料的金刚石磨轮及其制备方法。以质量百分含量表示,磨轮工作层的原料组成为微晶玻璃陶瓷粉10~30%、工业金刚石15~37.5%、树脂结合剂23~60%和氧化锌0~10%。首先将树脂结合剂和微晶玻璃陶瓷粉混匀,得到复合材料结合剂;将甲酚加入工业金刚石中,使金刚石表面被完全润湿,润湿后和氧化锌加入复合材料结合剂中混匀,得到成型料;将成型料投入模具内压制成金刚石磨轮毛坯;所得毛坯进行烧结,最后进行车床加工、修整处理,得到产品。本发明采用微晶玻璃陶瓷粉末作为填料,从而改善了树脂结合剂金刚石磨轮的耐热性差、硬度低、保型性差和锋利度差的技术问题。
本发明公开了一种兼具重金属离子吸附和可见光催化性能的羟基磷灰石改性氮化碳(HA/g‑C3N4)复合材料的制备方法,步骤如下:将三聚氰胺和硫脲溶于去离子水中,搅拌均匀,然后加入HA进行超声分散,将所得溶液转移到反应釜中180℃下反应12h,冷却到室温后过滤,将滤饼干燥后得到HA/g‑C3N4复合材料前驱体;将该前驱体于玛瑙研钵中充分研磨均匀,将研磨后的粉体放置坩埚中,煅烧后得到HA/g‑C3N4复合材料。采用该方法所制备的HA/g‑C3N4复合材料具有制备过程简单、快速、易操作、环保、产物产量大、后处理简单和产物形态尺寸及组成可控等优点,特别是在重金属离子吸附和可见光降解污染物领域具有较好的应用前景。
一种具有高比表面积硅碳负极复合材料的制备方法,经历银诱导腐蚀纳米多晶硅粉制备多孔硅、溶液A配制及制备硅碳负极复合材料三大过程,在银诱导腐蚀纳米多晶硅粉制备多孔硅过程中又经历酸洗、沉积银溶液配制、沉积、混合腐蚀溶液配制及化学腐蚀五小过程,制备的硅碳负极复合材料呈核壳结构,内核为多孔硅而外壳为丙烯腈/碳纳米管,多孔硅结构有效缓冲了锂离子电池在充放电过程中的体积膨胀,为锂离子电池中锂离子迁移提供了快速通道,包覆层丙烯腈裂解后形成的无定型碳则具有层间距大的特性,可以提高锂离子电池的传输速率。碳纳米管的纤维网状结构可以提高锂离子电池的导电性及包覆层的结构稳定性,最终提高锂离子电池的吸液能力和倍率性能。
本发明公开一种圆环状纳米二氧化锗/聚离子液体复合材料及其制备方法和应用,所述复合材料为一种呈圆环状分散于聚离子液体内部的二氧化锗纳米颗粒,所述复合材料中,二氧化锗均匀地分布于聚离子液体中。本发明采用乙烯基功能化咪唑鎓离子液体、四氯化锗、二乙烯苯、偶氮二异丁腈为原料,采用无水乙醇为溶剂,用自由基引发聚合法制备了呈圆环状分散于聚离子液体载体中的纳米二氧化锗复合材料。本发明作为锂离子电池负极材料,在200 mA/g的电流密度下,首次可逆容量可达1711 mAh/g,经100次循环,容量保持率为40~55%,表现出较高的充放电容量和良好的循环性能。
本发明提供了一种钾离子电池负极用锑烯/石墨烯复合材料及制备方法,复合材料中二维锑烯具有超薄的片层结构,锑烯厚度为3‑5 nm,与石墨烯复合,呈面包状,疏松多孔。制备方法,步骤如下:(1)将金属锑置于研钵中预磨,再湿磨,转移离心管中加入溶剂,冰水浴中超声、离心,收集上清液;(2)将步骤(1)得到的上清液与氧化石墨烯混合,超声分散均匀,进行真空过滤抽膜;(3)将抽滤所得薄膜放入反应釜内衬中,然后加入还原剂反应,得到锑烯/石墨烯复合材料。得到的复合材料有利于电解液的充放浸润,利用锑烯和类石墨烯材料超薄的厚度、较大的比表面积和优良的柔韧性,缓解金属锑在充放电过程中的体积膨胀,提高了材料的电化学性能。
本发明提供了一种碳化硅粉芯铝丝材电弧喷涂制备碳化硅铝基复合材料的方法,由喷涂前对衬底表面进行预处理;采用电弧喷涂工艺,以碳化硅粉芯铝丝材作为喷涂材料,用高压氩气作为雾化推进气体,在衬底表面形成碳化硅铝基复合材料;喷涂至一定厚度,关闭电弧电源,关闭高压氩气源;热挤压四个步骤组成。本发明所使用的碳化硅粉芯铝丝材易加工制作,碳化硅铝基复合材料中碳化硅含量易于控制,偏析程度大大降低;同时,工业纯氩气市场供应充足,成本低廉,且该方法具有工艺简单,操作简便、适用性强的特点,便于推广使用。
本发明公开了一种碳掺杂氧化锌纳米复合材料的高效制备方法,具体步骤包括:(1)浸泡液的配置:将锌盐溶于去离子水中得到质量浓度为5~50%的锌盐溶液,加碱调节锌盐溶液的pH值为9~12,搅拌均匀制得浸泡液;(2)制备碳掺杂氧化锌纳米复合材料:将海绵置于浸泡液中反复挤压至饱和状态,然后将其放入马弗炉中煅烧,即可得到碳掺杂氧化锌纳米复合材料。该方法所采用的海绵既是氧化锌生长所需的模板又是掺杂所需的碳源,制备方法简单、快速高效,且可以通过海绵种类、浸泡液浓度等影响因素的调控实现对碳掺杂氧化锌纳米复合材料尺寸及组成的控制,在光催化降解有机污染物等方面具有较好的应用前景。
一种二氧化锗/石墨烯复合材料,涉及锂离子电池负极材料技术领域,该复合材料是由石墨烯纳米片包裹二氧化锗亚微米颗粒而构成的;其中,二氧化锗亚微米颗粒的直径为400~900 nm。本发明将二氧化锗粉末与氧化石墨烯一同溶解于蒸馏水中,然后在25~45℃下将水分完全蒸发,将蒸发后所得的粉末在空气气氛中200~300℃下煅烧1~3小时,即得所述复合材料。本发明制备的二氧化锗/石墨烯复合材料作为锂离子电池负极材料,具有较高的充放电比容量、较好的循环稳定性以及快速充放电性能,且制备方法简单,无污染,反应温度低,所得产品纯度高,无副产品。
本发明公开了一种混杂纤维增强树脂基复合材料及其制备方法,由以下重量份数的原料制成:混杂纤维50~75、树脂10~40、阻燃剂0~15、抗静电剂0~5,所述混杂纤维由连续碳纤维和连续玻璃纤维组成,连续碳纤维和连续玻璃纤维的体积比为4:1,制备方法为:将连续碳纤维和连续玻璃纤维匀速牵出引过拉挤成型机的导丝板;然后送入树脂浸胶槽内浸胶,将浸胶后的连续碳纤维和连续玻璃纤维引入成型模具中进行固化成型,固化后的复合材料通过牵引装置进行牵引制得混杂纤维增强树脂基复合材料,由于混杂纤维在树脂基体中呈现不同的分布状态,使得复合材料的断裂伸长率、弯曲强度及剪切强度均得到提高,且工艺简单易行,生产成本降低。
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