本发明属于生物传感器技术领域,具体涉及一种基于线性适配体‑发夹适配体放大双比率电化学适配体传感器线性范围的制备方法及应用;通过AQ与rGO的非共价作用形成AQ‑rGO复合材料;AuNPs将巯基修饰的发夹适配体‑线性适配体固定在传感界面;发夹适配体的一部分包括适配体序列,携带电化学分子亚甲基蓝,线性适配体携带二茂铁电化学信号分子,从而构建新型双比率电化学适配体传感器;与发夹适配体相比,线性适配体与其目标物AFB1的结合作用更容易发生,因此,导致发夹适配体携带MB信号分子发生变化的目标物AFB1浓度可作为AFB1定性分析的浓度点,实现对食品中AFB1的定性分析,检测灵敏度高、稳定性好。
本发明涉及电化学传感技术领域,尤其是一种同时检测马拉硫磷和氧化乐果的比率电化学适配体传感器及制备方法和应用,通过在玻碳电极上顺序组装CNHs/AQ/AuNPs复合材料、hDNA、MCH、MB‑Apt1和Fc‑Apt2而得。当MAL或OMT存在时,其与适配体的特异性结合使MB‑Apt1或Fc‑Apt2从电极表面剥离,导致比率信号IMB/IAQ或IFc/IAQ降低,实现MAL和OMT的比率同时检测。MAL的检测线性范围为3pg/mL~3ng/mL,检出限为1.3pg/mL;OMT的检测线性范围为10pg/mL~10ng/mL,检出限为2.8pg/mL。传感器具有灵敏度高、选择性好、精准度高等优点。
本发明属于钾离子电池电极材料研究领域,具体公开了一种钾离子电池钒基碳纳米纤维复合负极材料及其制备方法和应用。本发明以聚丙烯腈为前驱体制备静电纺丝膜,通过在空气中预氧化和惰性气体中活化得到碳纳米纤维膜,再使用溶剂热反应原位生长氧化钒,之后在惰性气体氛围中进行硫化,制备得到结构稳定的钒基碳纳米纤维复合材料。利用此方法合成的钾离子电池负极材料,具备较高的比容量和良好的循环稳定性能。在0.05 A/g的电流密度下,可保持350 mAh/g的比容量;当电流密度升至0.2 A/g时,比容量可达300 mAh/g。
本发明涉及水刺无纺布生产技术领域,尤其是一种木浆复合水刺生产工艺,针对现有技术中的木浆复合材料色性能比较差和紧密度以及均匀度欠缺的问题,现提出如下方案,其包括以下生产步骤:S1、原料的选择,选择合适的木浆纤维原料,然后再将木浆纤维原料加工成合适的长度,方便将原料投入到磨浆机中进行打浆;S2、磨浆,将S1步骤中处理好的木浆纤维原料投入到磨浆机中进行磨浆,在磨浆的同时控制好浆料的浓度,磨好的浆料储存的搅拌罐的内部。本发明采用阳离子含氟整理剂与水性色浆共浴工艺,避免采用先染色后再经“三抗”整理的工艺,缩短产品后整理流程,降低能耗及成本,同时保证达到良好的防护效果。
本发明提供一种表面热处理木材纤维骨架/聚二甲基硅氧烷弹性复合凝胶及其制备方法,包括将天然木材进行脱基质处理制得木材纤维骨架,经冷冻干燥,进一步高温表面热处理后,与聚二甲基硅氧烷(PDMS)复合后制备获得。本发明方法可较好保存木材纤维骨架,并在此基础上利用冷冻干燥法显著提高木材纤维骨架中亲水性纤维素与疏水性PDMS间的界面结合性。表面热处理法可在木材纤维骨架表面构建光热转化界面,使得制备所得复合材料在吸附领域具有较高的应用潜力。同时,通过提高PDMS在木材纤维骨架中的质量比,制得的弹性复合凝胶力学性能及形状恢复性能方面均有极大的提升,且多次循环后仍保持较好的稳定性,有望应用于吸附、油水分离及智能传感设备等领域。
一种Co3V2O8/C复合电极材料制备方法,本发明涉及锂离子电池材料制备技术领域,该方法包括以下步骤:首先配置含钴溶液和含钒溶液,然后以氨水为沉淀剂,以非离子型嵌段共聚物P123为表面活性剂,通过控制滴加速率、水热温度获得Co3V2O8纳米棒,然后以聚乙烯醇为碳源,通过将Co3V2O8与碳源混合热处理,即可获得碳包覆的Co3V2O8纳米棒。本发明制备方法简单快捷,合成产品形貌可控,复合材料具有较高的充电比容量和优异的放电性能,在锂离子电池领域具有一定的潜在价值。
本发明公开了一种玄武岩纤维增强地聚合物复合灌浆料及其制备方法,该灌浆料,以粉煤灰、矿渣、陶土为胶结料,玄武岩纤维作为增强材料,在碱激发剂的作用下充分激发活性,再配合使用少量膨胀剂、减水剂和消泡剂等制备出早强快硬、高流动度、微膨胀、抗裂性能好的复合灌浆料。本发明制得的纤维增强复合灌浆料可适用于道路快速修补、水泥混凝土路面底板灌浆、软基处理、桥梁加固裂缝修补、深层帷幕灌浆等,是一种强度高,抗裂性能好,耐久性能优异的复合材料。
本发明公开了一种覆铜板用改性聚酰亚胺纤维纸及其制备方法,属于纸基复合材料领域。本发明通过浓硝酸高温氧化处理或者多巴胺的氧化自聚合反应,对PI短切纤维进行改性,然后通过纸页成型器抄造成纸,在成形的湿纸页表面喷淋树脂胶黏剂,经压榨、干燥后,得到PI纤维纸。利用本发明所得改性聚酰亚胺纤维纸制成的覆铜板相比其他覆铜板用增强基材,具有介电常数(Dk)小、介质损耗因数(Df)小、热分解温度(Td)高、热膨胀系数(CTE)小等优点,可以很好地满足高频高速通信时代对于覆铜板性能的要求。
本发明提供一种电池箱上盖及其成型工艺,其中,成型工艺包括如下步骤:S1、根据设计的电池箱上盖顶面的波纹结构,确定电池箱上盖顶面正弦波纹跨度;S2、采用复合的玻璃纤维织物和环氧树脂作为预浸料层,将预浸料层进行裁剪;S3、制作电磁屏蔽层;S4、在模具中按照第一顺序依次铺层所述预浸料层,在铺层的多层预浸料层上铺设所述电磁屏蔽层,在电磁屏蔽层上按照第二顺序依次多层预浸料层;S5、将铺层完成产品在压机固化,得到本发明所述的电池箱上盖。本发明可以实现电池箱上盖结构的整体成型,采用复合材料制造电池箱可以明显减少新能源电动汽车重量,提升续航里程。
本发明提供一种用于曲面打印的快换3D打印喷头,包括PEEK打印模块、连续纤维增强PEEK打印模块、打印快换模块、层间加热模块、安装基板模块。打印快换模块和层间加热模块安装于安装基板模块上,PEEK打印模块和连续纤维增强PEEK打印模块安装在打印快换模块上;PEEK打印模块用于打印纯PEEK丝材,连续纤维增强PEEK打印模块用于打印预浸连续纤维增强PEEK复合丝材,打印快换模块用于切换两个打印模块,层间加热模块用于预热已打印材料。本发明通过双喷头设计,可以实现纯PEEK材料和连续纤维增强PEEK复合材料的零件打印成形,实现复杂零件的曲面打印,避免了喷头之间的工作干涉问题,而且避免了恒温腔体的设计,可以进行大尺寸零件的打印成形。
本发明公开了一种利用钛石膏制备建筑用墙体砌块的方法,所述钛石膏制备建筑石膏包括以下重量组份的原料:钛石膏50%‑70%、复合增强纤维3%‑5%、水泥30%‑35%、保水剂0.6%‑0.8%、自来水23%‑25%、碱性激发剂6%‑10%、缓凝剂0.1%‑0.3%、粉煤灰10%‑20%、发泡剂0.1%‑0.2%,本发明通过在制备墙体砌块时添加了复合增强纤维,复合增强纤维为一种常用纤维状增强材料,且复合增强纤维时由玻璃纤维与基体材料经过缠绕,模压或拉挤等成型工艺而形成的复合材料可以显著的增强块状的墙体砌块整体强度,有效的防止在运输和使用过程中墙体砌块发生开裂断开等问题,减少墙体砌块的报废率。
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。
本发明公开了一种高承重市政道路井盖多层模压工艺,本发明涉及井盖加工技术领域。该高承重市政道路井盖多层模压工艺,由于采用不饱和聚酯树脂和ABS树脂的复合树脂体系,该复合树脂体系具有耐介质、耐磨性和尺寸稳定性等优点,使制得的新型复合井盖具有高耐冲击强度、高耐压强度等优点,能够在车辆反复碾压和风吹雨淋作用下也不容易发生损坏;利用高填充型碳纤维织物增强热塑性复合材料制备井盖,具有优异的消声减震作用;钢纤维经过酸处理,钢纤维经过酸处理后,抗压强度和抗冲击强度得到提升,从而提高了新型复合井盖的抗压强度和抗冲击强度,解决了传统井盖抗冲击能力低、承重能力不强、使用寿命不高并且易于产生噪声扰民的问题。
本发明属于纳米复合材料催化技术领域,具体为钯负载磁性UiO‑66三元复合催化材料及其制备方法和应用。首先采用镶嵌法、叠层法、混合法中的任意一种制备磁性UiO‑66二元复合催化材料,再进行钯负载,获得钯负载磁性UiO‑66三元复合催化材料。该催化材料对铃木‑宫浦(Suzuki‑Miyaura)偶联反应有优良的催化性能。本发明合成方法简单、反应条件温和、操作简易,并且不仅对Suzuki‑Miyaura偶联反应有高的催化产率,而且易于回收重复利用。
本发明公开了一种高韧性和高耐热型脂环族环氧树脂及其制备方法。所述环氧树脂组合物,包含如下组份:环氧树脂100份;核壳橡胶粒子5~35份;多元醇5~35份;酸酐类固化剂100~150份;固化促进剂0.1~5份。本发明所制备得到的环氧树脂固化物,具有脂环族环氧树脂固化产品的各种优良特性,环氧树脂固化物的冲击强度达到20kJ/m2以上,断裂伸长率>6%,冲击韧性K1C>0.9Mpa·m1/2,并且其玻璃化转变温度不低于200℃。该材料有望应用于高机械强度和高韧性要求的场合,如复合材料、电气绝缘材料、电子封装材料等应用领域。
本发明属于锂离子电池正极材料技术领域,具体涉及一种废旧磷酸铁锂再生利用的方法。方法包括先将废旧高碳磷酸铁锂粉体或磷酸铁锂极片煅烧,得到氧化后磷酸铁锂;然后将氧化后磷酸铁锂与碳源类物质进行两次包覆‑烧结,得到再生的磷酸铁锂/碳复合材料;其中第一次包覆‑烧结时,碳源类物质包括锂源、铁源、磷源和碳源1,第二次包覆‑烧结中的碳源类物质包括碳源2。本发明方法废料无需酸浸出,整个再生过程无废水废酸产生,更加环保、无需高温高压、成本低廉、适合于大规模生产的废旧磷酸铁锂再生利用方法。
本发明涉及一种超级电容器电极材料及其制备方法,属于新能源技术领域,包括以下步骤:将纤维素纳米晶体粉末加入至聚酰胺酸溶液中,在管式炉中在氮气气氛下先加热,退火,再与氨化多孔碳纤维超声分散在乙醇溶液中得到碳化聚酰亚胺/纤维素‑多孔碳纤维复合材料;再与MnSO4溶液和过硫酸铵超声分散在N,N二甲基酰胺中,得到电极活性材料;将电极活性材料、炭黑和聚四氟乙烯分散在乙醇溶液中形成糊状物,然后将混合物涂在泡沫镍集电器上,经压制和干燥,即得一种超级电容器电极材料。本发明通过在碳化聚酰亚胺/纤维素上复合氨化多孔碳纤维增加材料的孔隙率,再原位沉积γ‑MnO2,大大增加了电极材料的能量密度。
本发明公开了一种TiO2纳米花负载CdTe量子点的电化学发光免疫传感器及其制备方法和应用。制备CdTe/TiO2 NFs复合材料用作电化学发光信号标记物。TiO2NFs的表面及内部能够负载大量CdTe QDs,同时可以催化CdTe QDs/S2O82‑体系的共反应过程,使CdTe/TiO2 NFs电化学发光强度显著提高。将磁性材料Fe3O4@SiO2 NPs用作磁性分离载体,其拥有超顺磁性、良好的生物相容性、易于生物修饰等优点。本发明基于抗原与抗体之间的相互作用构建了电化学发光免疫传感器,该传感器拥有灵敏度高、特异性强、稳定性好、检测限低、线性范围宽、操作简单等特点。
本发明公开了一种快速检测杀螟硫磷农药残留的电化学方法,属于生物传感技术领域。该技术利用杀螟硫磷在电极表面具有良好氧化还原性的特点以及金纳米棒纳米复合材料的吸附能力强、导电性好等优点,从而实现杀螟硫磷农药的快速富集和高灵敏检测。利用制备的金纳米棒/壳聚糖/玻碳电极对杀螟硫磷农药进行电化学检测。结果表明该电化学传感器对杀螟硫磷农药线性检测范围为5~300?ng?mL?1,检测限为1.74?ng?mL?1。此外,该传感器已成功用于对蔬菜样品中的杀螟硫磷进行定量检测。相比于传统的有机磷农药残留检测方法,本发明方便快速、操作简单、灵敏度高、重现性好,实现了对杀螟硫磷农药残留的直接、快速检测。
本发明公开了一种利用腈纶废料制备高吸水性抗菌树脂的方法,属于抗菌树脂制备技术领域。本发明将蛇胃粉碎后加入硫酸铵溶液,过滤并经透析过夜后,与处理后的腈纶废料混合,加入硝酸银、壳聚糖、聚乙二醇以及甲醛,在空气完全排出的条件下升温搅拌,随后出料,加入无水乙醇过滤,并用蒸馏水冲洗过滤物,放入烘箱进行干燥,从而得到利用腈纶废料制备高吸水性抗菌树脂的方法。实例证明,本发明工艺简单易可控制,利用腈纶废料为原料,不仅原料成本低廉,实现了废物利用,而且条件反应温和,使得制得的树脂复合材料不仅硬度高,耐磨性好,另外还具有显著的抗菌性和高吸水性,可广泛用于工业、医学、生活等诸领域。
本发明为一种液体硅橡胶基电导非线性绝缘材料,它涉及一种橡胶基非线性电介质材料。它要解决现有硅橡胶基电导非线性复合材料的击穿强度低、物理―机械性能差的问题。本发明的非线性绝缘材料是由液体硅橡胶和非线性功能填料制成,非线性功能填料由纳米氧化锌、纳米二氧化钛、纳米碳化硅、碳纳米管、导电炭黑和纳米石墨组成。本发明得到的液体硅橡胶基电导非线性绝缘材料的交流击穿强度不小于30kV/mm,最大非线性系数6~20,拉伸强度不小于6.0MPa,断裂伸长率不小于200%。本发明主要用于高压复合绝缘材料。
本发明涉及一种掺入憎水性气凝胶的水泥基梯度功能材料制备及其工艺方法,本发明按照以下步骤进行:首先采用憎水性水凝胶或者气凝胶,复合材料的功能性取决于凝胶的成分,将凝胶与水泥基原料结合,通过改变配合比和强力振捣,使得憎水凝胶层上浮,制备出具有高强‑保温‑光解多功能水泥基材料。本发明的优点是:憎水性气凝胶制备出功能梯度气凝胶水泥基材料,保持了各组分的性能优点,水泥基具有高强度,功能基具有不同的功能性(保温、防火、光降解等),整体工艺简单,与其它普通砂浆相比,整体结构具有梯度各向异性特征,在强度基本保持不变的情况下,具有优良的保温绝热性能、耐火性能或光降解性。
本发明公开了聚多巴胺包裹金纳米复合物及其制备方法与在肿瘤多模态诊疗中的应用。室温下将氯金酸溶液与十六烷基三甲基氯化铵溶液混合,然后加入预冷的硼氢化钠溶液反应,制备金纳米种子溶液;将所述金纳米种子溶液加入氯金酸溶液、十六烷基三甲基氯化铵溶液、盐酸溶液、硝酸银溶液以及抗坏血酸溶液组成的混合溶液中,静置,再经超滤离心、洗涤、加水重悬,制备金纳米骨头溶液;将所述金纳米骨头溶液与盐酸多巴胺溶液混合,超声处理,得到聚多巴胺包裹金纳米复合物。本发明利用聚多巴胺包裹金纳米骨头复合材料的强光热转换性能以及高载带化疗药物性能,实现肿瘤光热及化学联合协同治疗目的。
本发明公开了一种超快充高容量磷烯复合活性炭材料,该复合活性炭材料是在活性炭的表面包覆磷烯层而成,既可以利用表面层的磷烯进行嵌锂反应来提高活性炭材料的克容量,又可以保证活性炭的本征双电层吸附,结合磷烯的快速反应,使得复合材料兼具有高容量与超快倍率,本发明在保证材料的超快倍率充放电性能的同时,提高材料的克容量,将应用领域由双电层电容器拓宽至锂离子电容器以及锂离子电池。
本发明公开了一种高效散热的高频T/R组件壳体制造方法,具体步骤为:制备T/R壳体本体,所述T/R壳体本体底面采用金刚石增强金属基复合材料;利用水导激光切割技术在T/R壳体本体底面打深孔,形成冷却流道;利用水导激光切割技术在T/R壳体本体底面打孔实现与冷却流道连接,作为进出水口。本发明壳体制备简单、成本低,采用水导激光切割钻孔的技术,效率高;仅堵头处进行单点焊接,避免了现阶段常规微流道需要大面积焊接、夹层焊接容易渗漏的缺陷。
本发明公开了一种辊轮固定的立式除味烘箱,包括:驱动电机、箱体、辊轮、热风入口、上固定架、下固定架、排气扇,所述热风入口位于所述箱体顶部或底部,热风方向可为向上或向下,所述热风入口接入热空气,所述箱体侧面设置有排气扇,所述辊轮有多个,通过两端的轴承安装在所述两个上固定架、两个下固定架之间,所述辊轮位置固定,不可上下移动,所述辊轮上下交错布置,可在驱动电机带动下绕自身旋转,本发明采用固定式的辊轮,避免了辊轮浮动导致的轮辐收缩,防止造成复合材料宽度变化;避免了浮动辊轮方式导致链条晃动、齿轮啮合故障,稳定性高;适应不同企业的场地面积和除味要求,无需增加纠偏、调向装置,节省空间。
本发明涉及碳纳米复合材料高性能化与功能化技术领域,尤其涉及一种含均分散、高取向石墨烯的聚合物导热薄膜及其制备方法。导热薄膜材料由以下组分构成:聚合物基体、石墨烯、第二导热填料、表面处理剂、填料包覆剂、加工助剂。采用“高剪切熔融分散”和“高倍拉伸”相结合的技术路线,促使石墨烯纳米片和其他导热填料在聚合物基体中均匀分散且获得高度取向,利用石墨烯自身构建长程连续的、三维的杂化导热网络结构,克服石墨烯各向异性,构筑稳定有效的导热网络。
本发明涉及电磁屏蔽材料领域,尤其涉及一种离子凝胶/磁性材料电磁屏蔽材料、制备方法及其在电磁屏蔽领域的应用。本专利用离子凝胶作为固态基材,磁性材料作为导电填料,制备了离子凝胶/磁性材料复合材料。离子凝胶本身具有良好的导电性,具有良好的电磁屏蔽效果。离子液体极大的促进了磁性材料的分散,避免了磁性材料的团聚,提高了磁性材料的填充效果,提高了电磁屏蔽效果。因此本发明具有操作简单、成本低等特点,制备的材料具有优异的电磁屏蔽效果,具有广阔的应用潜力。
本发明涉及一种医用托板,所述医用托板包括内芯、外壳,所述外壳包裹在所述内芯的外部,所述外壳采用纤维材质,所述内芯包括内芯主体和连接片,所述连接片连接在所述内芯主体的至少一侧,所述内芯主体采用泡沫材质,所述连接片采用金属材质。本发明采用复合材料来制作医用托板,在保证支撑强度的前提下,托板的主体部分采用了材质更轻的泡沫材料,但在托板的连接部依旧采用金属材质来保证连接的稳定性,并用碳纤维的外壳将其包裹起来,提高托板整体的形变强度,使得托板可以同时满足必要的支撑强度和轻便的重量。
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