本发明属于电化学储能技术领域,涉及一种超级电容器电极材料及其制备方法,包括步骤如下:1)将碳布进行表面处理,得碳布A;2)将碳布A置于三氯化镓‑苯溶液中,重复浸渍、提拉数次,得碳布B,再将碳布B置于通风橱中,于室温环境空气中放置6‑12h,得碳布C,然后将碳布C置于烘箱中于50‑70℃干燥6‑12h,得碳布D;3)将碳布D置于管式炉中,在氨气氛中进行氮化处理,得碳布/镓氧氮化物。本发明还提供所述方法制备的碳布/镓氧氮化物及用途。本发明的碳布/镓氧氮化物复合材料的制备方法,可以通过改变氮化温度,实现带结构、N/O比和颗粒尺寸的有效调控;所获得的碳布/镓氧氮化物,具有出色的电化学性能。
本发明涉及一种蓝宝石单晶用装置的技术领域,具体来说,是一种制备蓝宝石单晶用坩埚,为钨坩埚,通过在坩埚外部设置凸肋用于分解坩埚的受热冷却的应力作用,增强坩埚的耐久性和强度,坩埚的厚度为5‑100mm,在保证质量的前提下,降低坩埚的材料成本,降低厚度,同时提交热传递效果,加热和降温效率都提高,另外,在钨坩埚内部设有涂层,涂层厚度为50‑150微米,涂层的材质为钨、钽、钼的复合材料,既起到增强作用,又提高了晶体的生长质量。
本发明涉及一种新型端异氰酸酯聚氨酯的制备方法和应用,属于胶粘剂、回收资源综合利用、环境友好新工艺和复合材料技术领域。本发明以回收聚对苯二甲酸乙二醇酯、生物柴油副产物粗甘油和二元醇为原料制备了一种聚酯-聚醚多元醇,将所述聚酯-聚醚多元醇与异氰酸酯反应制得了一种用于黏接聚苯乙烯泡沫夹芯板的新型端异氰酸酯聚氨酯。
本发明提供一种复合荧光纳米探针及其制备方法和应用,该探针以AuNPs为核、PDA为壳的复合材料,在PDA表面修饰标记有不同荧光染料的ssDNA和肽链;其中,ssDNA可以特异性的响应miRNA,肽链可以被凋亡标志物特异性裂解。该复合荧光纳米探针能够在活细胞水平,通过双色成像可视化同时监测miRNA‑21和caspase‑3表达量的变化且没有相互的干扰,实时监测miRNA表达量的变化对细胞凋亡的影响。该设计策略不仅提供了一种原位监测miRNA调控癌细胞凋亡的新方法,同时也为研究miRNA靶向治疗方法的可行性,研发以miRNA为靶点的抗癌新药及制定精准个性化治疗方案提供极为重要的参考信息,具有重要的科学研究意义和临床应用价值。
本发明专利涉及复合材料合成及清洁能源生产领域,涉及一种利用锰掺杂磁性炭提高暗发酵产氢性能的方法。向厌氧发酵反应器中加入锰掺杂磁性炭,达到提高氢气产量及产氢速率的目的。所述厌氧发酵反应器发酵底物由碳源、氮源、接种物、锰掺杂磁性炭组成。本申请所述将锰掺杂磁性炭应用到发酵产氢过程中,可以弥补发酵过程中存在的微生物数量及富集能力低、微量元素不足和酶活性差等缺陷,通过富集厌氧发酵细菌、促进生物膜的形成和为微生物的生长繁殖提供必要元素及场所等最终提高氢气产量。
本发明属于固废材料回收再利用技术领域,本发明公开了一种改性废弃风电叶片再生纤维及其制备方法。本发明利用盐酸多巴胺的聚合原理,聚合的聚多巴胺分子可以包覆在废弃风电叶片再生纤维表面,形成纳米膜,利用2,5‑二羟基对苯二甲酸、3,4‑二羟基苯腈、3,4‑二羟基肉桂酸作为改性多巴胺材料可以对多巴胺进行进一步改性,使得膜表面带有更多的亲水基团,如羟基、胺基、羧基等基团,增强废弃风电叶片再生纤维与无机材料界面粘结,提高复合材料的界面性能。本发明所述制备工艺简单,无需复杂的前处理步骤以及大量化学试剂的使用,为发展改性工艺简单,资源节约的改性废弃风电叶片再生纤维的制备奠定了基础。
本发明公开了一种带有耐磨防护层的连续碳纤维抽油杆及其制备方法,包括抽油杆本体、包覆在抽油杆本体表面的玻璃纤维层以及包覆在玻璃纤维层外侧的耐磨层,所述耐磨层包括纤维增强织物和涂覆在纤维增强织物表面的热塑性树脂层,热塑性树脂层中均匀混合有硬质耐磨颗粒,使得耐磨层的表面均匀分布有所述硬质耐磨颗粒。抽油杆表面均匀分布着硬质耐磨颗粒,通过无机硬质颗粒自身的高硬度高耐磨性和与网眼织物结构形成的球形滚珠形式,强化了复合材料抽油杆表面耐磨层的耐偏磨特性。同时硬质耐磨颗粒在与抽油杆杆体界面接触的部位也起到了界面机械啮合的作用,防止了耐磨防护层从抽油杆表面的滑脱和分层。
本发明涉及一种海藻多糖硫酸酯包覆纳米零价铁及其制备方法与应用,所述海藻多糖硫酸酯包覆纳米零价铁,为海藻多糖硫酸酯与铁组成的复合材料,其中,海藻多糖硫酸酯包覆在纳米零价铁的表面,海藻多糖硫酸酯与纳米零价铁的质量比为:(0.5‑2):(4‑8),制备方法海藻多糖硫酸酯与亚铁离子发生络合反应而使硼氢化钠还原而成的纳米零价铁分散均匀,使纳米零价铁的制备和包覆一步同时完成,颗粒均匀,分散性好,不易团聚,不易被氧化,制备工艺简单以及成本低等特点,对消毒副产物处理效果尤为明显,对消毒副产物三卤甲烷和亚硝基二甲胺的去除率分别高达到98.6%和99.1%。
本发明煤矿隔爆型局部风机是一种机电产品。 它由电机,集风器,叶轮,风筒,导流叶片,前、后消音 装置组成。由抗静电,能阻燃的复合材料,应用斜流 理论设计,集导流与消音于一体的复合结构,它通风 效率高(流量1万2m3/时)(压力:180mmH2O柱/ cm2),噪声低(小于90分贝),尺寸小,重量轻,使用 维护方便,且可用于人防干道及其他地下通道通风 用。
本发明提供一种高规整度掺杂石墨烯碳纳米纤维的制备方法及其应用,属于碳纤维制备技术领域。本发明通过以聚丙烯腈/石墨烯复合材料为原料实现了石墨烯的添加,并通过静电纺丝工艺制备原丝,最后通过预氧化、碳化及石墨化处理,从而可以得到高性能碳纳米纤维材料。本发明制备工艺流程短,生产效率高,纳米级的纤维直径有效避免了热处理过程中皮芯结构的产生,石墨烯的掺入可以加快聚合物原料的溶解,提高纤维的石墨化程度,有效增强碳纳米纤维的机械性能及导热性能,具有良好的实际应用之价值。
本发明涉及精细化工技术领域,具体涉及一种镍基双金属催化材料及其制备方法及应用,所述催化材料是由超小双金属颗粒负载在MOF衍生的碳载体上而得到的复合材料,所述催化材料外部形貌呈六棱棒状,所述催化材料内部结构为多级孔结构。该镍基双金属催化材料比表面积较大,金属分散程度高,金属颗粒尺寸小,具有很好的双金属协同催化作用,高效催化目标反应物转化为目标产物。所述催化材料的双金属之间存在相互协同作用,能够增强底物分子的活化,且较小的三维六棱棒结构能够有效防止催化过程中金属颗粒的聚集,从而保证双金属催化材料在加氢反应中的稳定性,具有高的重复利用率。
本发明属于航空复合材料制造领域,公开了一种大型蜂窝套转移方法和转移装置,使用平板框架置于蜂窝套的正上方,然后使用若干根柔性线绳悬挂连接在平板框架和蜂窝套之间,每根柔性线绳自然垂直,每根柔性线绳的长度刚好与蜂窝套的表面接触,通过竖直吊起平板框架,将蜂窝套竖直向上调离拼接工装,通过移动平板框架或成型模具,将蜂窝套置于成型模具的正上方,并使得蜂窝套与成型模具对齐,竖直向下移动平板框架,将蜂窝套套装在成型模具上。本发明能够有效提高大型蜂窝套转移安装的方便性,降低蜂窝套在转移过程中受到损伤的风险,简单好实施,转移过程中蜂窝套的形状保持良好,在实际使用中效果明显。
本发明属于路面修复领域,提供了一种针对坑槽病害的双组分水泥基修复材料,包括:A型粉料:1~100份,B型粉料:1~50份;乳化沥青为MPC总质量的15%~30%,碎石为MPC总质量1.25~4倍;其中,所述的A型粉料由如下重量份的原料组成:重烧氧化镁:30~80份,硼砂:5~15份,外加剂:0~5份,标准砂:0~20份;所述的B型粉料由如下重量份的原料组成:磷酸二氢铵:10~50份,粉煤灰:10~30份。本发明将MPC材料与乳化沥青材料进行有机无机复合,MPC的酸碱中和反应能消耗大量乳化沥青中的水分,释放反应热,这两点能有效地加速乳化沥青的破乳,而乳化沥青能提供柔性粘结,MPC材料则能提供刚性粘结,复合材料交互作用形成多重粘结结构,满足修复材料的力学性能要求。
本发明涉及一种共反应剂促进的电致化学发光传感器检测多巴胺。Ir(pbi)2(acac)作为基础发光材料,有着较大的量子效率。Ti3C2Tx‑MXene是一种多层二维纳米片状材料,有着良好的导电性,作为负载材料能够显著提高Ir(pbi)2(acac)的电化学行为。此外,用聚乙烯醇对所制备的Ir(pbi)2(acac)/Ti3C2Tx进行偶联和改性,有利于增强复合材料的热稳定性、机械稳定性、水溶性、生物相容性等。多巴胺是人体分泌的神经递质,在外加电压的作用下容易在电极表面发生氧化还原行为,所产生的离子能够猝灭Ir(pbi)2(acac)的发光。Nafion是全氟磺酸型聚合物,制备的高分子膜具有选择透过性。因此,所制备的电致化学发光传感器具有良好的稳定性、水溶性和生物相容性,对多巴胺有着较高的灵敏度和选择性。其检测限为1.995 pmol/mL。
本发明涉及陶瓷复合材料技术领域,尤其涉及一种基于黄河泥的茶叶末釉料及茶叶末釉的制备方法。该基于黄河泥的茶叶末釉料包括如下釉原料:高岭土、香灰、铁粉、钾长石、石英、CaCO3、MgCO3。本产品釉色可控率极大提高,烧制条件稳定可靠、操作简单、可操作性强,制得的釉料高温烧成、无重金属毒性,可达食用级标准,呈色稳定性明显提升,从本质上提升了茶叶末釉瓷器的审美价值、审美空间、成品率以及增加了功能性,本发明制备方法无论从食用安全还是美学价值,都获得了新的突破。
本发明公开了一种六氟化硫断路器安装防护装置,包括防护棚和风机,所述防护棚是由PVC合成纤维布气囊拼接成的长方体形壳体,PVC合成纤维布气囊是由内侧的复合层和外侧的PVC合成纤维布构成的空心板状结构,所述复合层由高强度多层复合材料制成,本发明设置的防护棚具有较好的密封性能,在内侧设置的复合层,能极大的提高PVC合成纤维布气囊的强度,提高抗风、抗压性能,具有较好的隔热作用;在防护棚内通入除湿加热的干燥空气,有效地防止断路器的接线柱在安装过程中进入湿气,从而避免了接线柱之间出现锈蚀,提高六氟化硫断路器的使用质量和安全性能。
本发明公开了免蒸汽养护的高铁轨道板的生产方法及专用混凝土,所用的混凝土为由以下成分按重量配比混合搅拌制成:PO42.5R级的普通硅酸盐水泥:360—400份;矿渣粉:40—100份;高贝利特硫铝酸盐水泥:20—40份;激发剂:1—2份;早强剂:1—2份;减水剂:1—1.5份;防渗抗裂复合材料:1份;砂子:699.86份;石子:1169—1177.14份;水:87.5—88.5份;在混凝土浇筑完成后,直接放入温度20℃±2℃,湿度98%±2%的养护箱内,养护24小时;当混凝土强度达到设计强度80%以上,放张,脱模后,放入水中养护24小时。本发明无需蒸汽养护,提高了高铁轨道板的生产效率。
本发明公开了一种增强识别对映体的Cu‑MOF纳米催化剂制备方法及基于该催化剂作为亚甲基蓝增强识别苯丙氨酸对映体的应用,属于纳米复合材料技术、电催化技术领域。其主要步骤是将硝酸铜溶液与配体溶液共混,加入亚甲基蓝溶液制备负载亚甲基蓝的Cu‑MOF纳米晶;将负载亚甲基蓝的Cu‑MOF纳米晶置于250 W微波炉中活化3 min,得到Cu‑MOF纳米催化剂;将该催化剂作为亚甲基蓝增强Cu‑MOF纳米晶电化学识别苯丙氨酸对映体的应用,工艺简单,反应能耗低,有很好的电催化性能和反应稳定性,具有良好的工业前景。
本发明属于建筑隔音技术领域,公开了一种屏蔽隔声连接系统、控制方法及应用,设置有连接边框,所述连接边框设置有隔音腔与吸音腔,所述隔音腔内卡接有隔音组件,吸音腔内设置有用于吸收穿过隔音组件的吸音组件;所述隔离组件设置在吸音腔内,用于使吸音腔分隔开;连接边框的截面呈阶梯形结构,所述连接边框上设置有方便插入到相邻两个屏蔽隔音模块之间的凸字形结构;连接边框材框采用铝板边框、不锈钢边框、合金材料边框或者复合材料边框中的一种。本发明使得声音在通过该屏蔽隔声连接板块时,绝大部分声波被隔音组件隔绝在外,少部分进入吸音腔的声波被吸音填料和吸音毡吸收,最后达到极高的隔音效果,有效地隔绝了声音,避免了信息的泄漏。
本发明涉及一种含硒化钴镍/硫化钴镍异质结构的正极材料。本发明利用溶剂热法制备了异质结构NiCo2Se4/NiCoS4复合材料,其结合了过渡金属硫化物和过渡金属硒化物的优点,具有理论容量高,电导率高的优点。将其制备得到含硒化钴镍/硫化钴镍异质结构的正极材料,其中的纳米片/纳米颗粒的双重纳米结构能够缓冲电极材料在循环过程中的体积变化,从而保障材料的循环稳定性。本发明所制备得到的正极材料,其电池循环性能优异,在大电流密度(1A g‑1)下,电池循环190周后仍可以保持105mA h g‑1的放电比容量且不衰减,库伦效率接近100%。
本发明公开了一种羧基化四氧化三铁‑聚脒复合除油材料的制备方法,所述复合除油材料的制备方法包括如下步骤:制备羧基化四氧化三铁;制备羧基化四氧化三铁‑聚脒复合材料。该方法的有益效果是:该种羧基化四氧化三铁‑聚脒复合除油材料的制备方法中聚脒带有大量正电荷,羧基化四氧化三铁表面富含负电性官能团——羧基,两者通过静电吸引和氢键自组装在一起,制得一种羧基化四氧化三铁‑聚脒复合除油材料;带有大量正电荷的聚脒通过静电作用能够吸附水中带负电的石油微粒;吸附结合后,带有磁性的羧基化四氧化三铁受外部磁场能达到油水快速分离的目的,提高除油效率,具有广阔的市场前景。
本发明涉及一种基于银掺杂的聚多巴胺纳米微球负载石墨烯量子点PDANS@Ag/GQDs的电化学发光生物传感器的制备方法及应用,属于新型功能纳米复合材料的制备和生物传感器检测技术领域。基于聚多巴胺纳米微球大的比表面积以及高负载特性,用银掺杂的聚多巴胺纳米微球负载电化学发光材料石墨烯量子点,从而提高了电化学发光稳定性,用于标记探针pDNA。采用多壁碳纳米管MWCNT负载Pd纳米立方体复合物作为基底材料用于固定凝血酶核酸适配体,通过核酸适配体与目标物的特异性识别功能,成功构建成本低廉、操作简便的信号关闭型电化学发光生物传感器,实现了凝血酶的高灵敏检测。
本发明涉及一种检测苯并[a]芘的电致化学发光传感器的制备方法,尤其是基于石墨烯/Ag/TiO2纳米管(GR/Ag/TiO2?NTs)复合材料的检测苯并[a]芘的电致化学发光传感器的制备方法。采用滴涂法将GR/Ag/TiO2?NTs修饰到电极表面,TiO2?NTs作为发光材料具有更大的表面积和活性位点,使用石墨烯和银纳米粒子不仅可以催化S2O82-产生更多的电子空穴还可以促进电子在传感界面的电子传递速率从而增加电致化学发光强度,基于该材料构建的电致化学发光传感器对苯并[a]芘的检测具有较高的灵敏度和低的检出限。
本申请属于材料领域,具体涉及含超高分子量聚乙烯纤维及其织物涂层处理表面改性的方法。为了提高超高分子量聚乙烯纤维及其织物与树脂基体的界面粘结性能,以及消除或减弱等离子体处理材料表面的时效性,在利用低温等离子体对超高分子聚乙烯表面进行处理后,立即将纤维或织物浸渍到含有环氧树脂、氰酸酯、双马来酰亚胺树脂等的涂层溶液中,在将超高分子聚乙烯纤维与树脂基体复合之前,人为引入可设计的“复合材料界面层”,从而增强与其树脂基体界面粘结强度、改善综合性能。
本发明涉及一种海藻渣稳定纳米零价铁及其制备方法与应用,该海藻渣稳定纳米零价铁,为海藻渣与铁组成的复合材料,其中,海藻渣包覆在纳米零价铁的表面,海藻渣与纳米零价铁的质量比为:(0.5‑4):(0.5‑4)。该制备方法以废弃的海藻渣为稳定材料,海藻渣与亚铁离子形成稳定的络合物,利用液相还原法将亚铁还原成零价铁,得到海藻渣包覆纳米零价铁的稳定材料,实现纳米零价铁的制备和包覆同时完成,得到的海藻渣稳定纳米零价铁具有颗粒均匀,分散性好,制备工艺简单以及成本低等特点,对消毒副产物处理效果尤为明显,对消毒副产物亚硝基二甲胺的去除率高达到99.1%,放置25天后无变化,仍保持91%的去除率。
一种有序介孔碳负载纳米零价铁材料去除溴酸盐的方法,是将初始浓度为1mg/L-10mg/L的BrO3-溶液调节pH值为3-10,按0.35g/L的比例向BrO3-溶液中投加负载率为25%的有序介孔碳负载纳米零价铁复合材料,并将混合溶液在15-35℃恒温水浴振荡器中反应,振荡速度为200转/分钟,反应时间1分钟-120分钟。本发明使用条件较宽,可高效去除水体中的BrO3-,具有过程简单方便、还原去除效率高、去除快的特点,反应5min去除率可达90%以上,水体的总铁量并未检出。因此,本发明在净化饮用水中溴酸根离子方面具有良好的应用前景。
本发明公开了一种基于功能化磁性二氧化硅的化学发光传感器的制备方法及应用技术。主要技术特征是:首先制备磁性二氧化硅/适配体和互补链DNA@石墨烯量子点,再通过碱基互补配对作用将两种材料复合,得到功能化磁性二氧化硅复合材料‑磁性二氧化硅/适配体‑互补链DNA@石墨烯量子点;并将该功能化材料用于化学发光传感器的构建,实现对凝血酶的检测,为该方法进一步应用于临床凝血酶等生物标志物的检测提供了理论支撑。
本发明涉及一种Co‑HCS/CNT/S复合锂硫电池正极材料及其制备方法,正极材料中空心碳纳米管(CNT)上附着空心碳纳米球(HCS),HCS掺杂Co,S负载在复合材料表面。其制备方法包括(1)前驱体制备;(2)得到SiO2@Co‑HCS/CNT中间体;(3)处理得到Co‑HCS/CNT;(4)获得Co‑HCS/CNT/S复合锂硫电池正极材料。Co作为催化剂,不仅可以促进多化物的氧化氧化还原反应,而且还能够提供高效的多硫化物的化学吸附,HCS/CNT的特殊结构可以提高硫的负载量,同时由于特殊的空心结构还可以提供高效的锂离子和电子的传输,提高硫的利用率,进而加快氧化还原反应。
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