本发明属于光催化技术领域,公开一种复合羟基化氮化碳的氧缺陷二氧化钛材料及其制备方法,由羟基化氮化碳与含氧缺陷的二氧化钛材料进行复合后得到;其中,羟基化氮化碳占复合材料的质量分数为10%~90%。本发明复合羟基化氮化碳的氧缺陷二氧化钛材料的制备方法,首先制备出表面羟基化的氮化碳(CN‑OH),其后以异丙醇钛为钛源,通过水热法合成二氧化钛,最后,将羟基化的氮化碳(CN‑OH)与二氧化钛(TiO2)充分混合后在Ar/H2混合气氛下煅烧,通过该过程在二氧化钛相引入氧缺陷,同时实现两种材料复合。通过二者之间的有效结合增强光生载流子的分离效率,复合后的CN‑OH/Ov‑TiO2材料具有较高的光能利用率和氧化性,可进一步提高光催化降解苯酚的量子效率。
本发明提供了一种超薄不干胶标签及其贴标系统。超薄不干胶标签的面材层很薄;面材层上涂有防粘层;防粘层上覆有增厚层。超薄不干胶贴标系统包括收放卷平台及其上的不干胶贴标机和剥离装置,剥离装置能够将增厚层剥离去除,从而滞留下超薄的面材层。本发明可减轻收卷面上的局部凸起,不影响后序自动化封装,复合材料夹层之间标签周围不会残留气泡。
本发明的目的是提供一种自重轻、抗浪性能好、起速时间短、安全性好、容易驾驶的坐式断层双半浮体加滑行板式双人型多机摩托艇。本发明的目的可以通过下述方案来实现:一种断层双半浮体加滑行板式双人多机摩托艇,由艇体、操纵装置、动力部分和推进部分组成;采用最新高科技全塑钢复合材料或航空防水复合层板,采用特殊工艺制造。该艇发明了脚踏式油门操纵器。发明了双人可同时操纵也可单人驾驶的操作系统外观更有速度感和美感。完全避免了在高速转向或绕标以及风浪大时驾驶者被甩出的情况。将艇身的视觉效果和广告效果比跪式和卧式提高了一倍。从0-100公里的起速比原艇缩短一半以上的时间。抗浪性能:使抗浪性较原艇提高了三级风浪的承受力。使驾驶培训更加简易,并提高了安全性。降低了燃料消耗,载重和速度有了很大提高。
本发明涉及锂离子电池负极技术领域,尤其涉及一种用作锂离子电池负极的MoSe2/NC亚微米球复合物材料,该复合物材料的制备方法包括以下步骤:S1、取乙酰丙酮钼0.3~0.7mmol溶于10mL无水乙醇,充分搅拌后配制成溶液A;S2、取邻啡啰啉0.4~0.6mmol溶于10mL无水乙醇,配制成溶液B;本发明方以乙酰丙酮钼、邻啡啰啉为原料,通过溶剂热法和后续的煅烧法合成出了MoSe2/NC亚微米球复合材料。该方法所得产品相比于同类产品,方法简单,重复性高,MoSe2分散度高,层数少,循环稳定性好。
本发明公开了电子元件的传送装置,其中:圆盘上端面的中间固定的安装有一根立杆;两根连杆的中部均分别与立杆铰接;每一根立杆的两端均分别固定的安装有一个圆弧胶块;上述每两个圆弧胶块之间均放置有固定块;每一个固定块均固定在圆盘的上端面上;所述的固定块的两端分别固定的安装有一根导杆;所述的每一根导杆上均滑动的安装有一个夹块;内置的纳米磁性材料的制备方式为:(1)磁性流体的制备;(2)纳米磁性微粒的制备;(3)纳米磁性复合材料的制备,控制其制备工艺,使得制得的磁性材料具有高饱和磁化强度、高居里温度、低矫顽力、高磁导率,这些较普通磁性材料较优的性能。
本发明涉及一种胺化生物纤维素的制备方法,其包括使生物纤维素在碱性溶液中与环氧氯丙烷反应,再使反应后的生物纤维素弱碱性溶液中与氨水反应的步骤。本发明的方法操作简便、成本低廉,且生产出胺化的生物纤维素,在与纳米金属颗粒接触时,能够通过鳌合形式的结合,提高结合的牢固程度,提高生物纤维素纳米金属颗粒复合材料的稳定性和安全性。
本发明属于磁性复合材料合成技术领域,具体公开了一种磁性有序介孔Fe3O4@MCM‑48复合吸附材料的制备方法,将铁氧体Fe3O4颗粒和介孔分子筛MCM‑48相结合,马弗炉中450~650℃焙烧,得到具有核壳结构Fe3O4@MCM‑48磁性介孔材料。本发明的方法成本低、毒性低、操作简便、条件温和、耗时短,制备的材料既具有磁性又具有分子筛的介孔孔道,在吸附分离、药物载体方面有巨大的前景。
本发明提供一种用作锂离子电池负极的Zn‑Ge‑Cu‑Si‑P高熵合金材料及其制备方法,将锌粉、锗粉、铜粉、硅粉和红磷按照目标配比进行称量,所述锌粉、锗粉、铜粉、硅粉和红磷的摩尔比为x:x:1‑x:1‑x:2,0
本申请公开了一种干式变压器用复合绝缘垫块,包括:垫块主体,所述垫块主体为BMC团状模塑料复合材料垫块主体;设置于所述垫块主体外侧的包裹层,所述包裹层为硅橡胶包裹层。垫块主体采用BMC复合材料加工作为机械负荷的承载部件;垫块主体的外侧采用硅橡胶制成的包裹层,采用复合材质使垫块主体同时具备BMC和硅胶两种材质的优良特性,从而能够应用在比较恶劣的环境条件下,并且,还能够减少变压器闪络风险,提高变压器的运行可靠性,延长变压器使用寿命。一种设置有上述复合绝缘垫块的干式变压器,其不仅能够对干式变压器内的机械部件进行可靠地避振,复合绝缘垫块通过其结构设计还具有优良的电气性能以及较长的使用寿命。
本发明公开了一种基于BP‑PEDOT : PSS修饰电极的蛋白质电化学传感器件的制备与电催化应用,具体为:通过滴涂法在碳离子液体电极(CILE)表面修饰BP‑PEDOT : PSS‑Hb复合材料,得到相应的修饰电极(BP‑PEDOT : PSS‑Hb/CILE),构建出蛋白质电化学传感器。通过循环伏安法对上述所制备的传感器进行电化学行为研究,结果出现一对可逆性良好的氧化还原峰,说明BP‑PEDOT : PSS复合材料的存在使得Hb与电极的直接电子转移得以实现。该传感器表现出较好的稳定性,对TCA和NaNO2表现出良好的电催化还原性能。
本发明是提供一种自重轻,艇(船、舟)与水面的无效磨擦面积小、结构合理、能耗低、起速、转向性能好、抗浪性高的V型断层双半浮体加滑行板式摩托艇(船、舟)。本发明的目的可以通过下述方案实现:一种V型断层双半浮体加滑行板式摩托艇(船、舟),由艇(船、舟)体、滑行部分、操纵装置、动力部分、推进部分组成。该艇(船、舟)采用两种材料制成:一、新型玻璃钢复合材料和工艺,加上新型结构。二、采用最新高科技全塑钢复合材料,用特殊工艺制造。自重比目前所使用的艇(船、舟)减少了二分之一;强度提高三倍;使用寿命提高十倍;使用的环境条件提高五倍的耐受力;动力消耗降低三分之二;起速和转向性能提高三分之二;速度提高1-1.5倍;载重量提高1-1.5倍;能量燃料消耗节省五分之三。整个艇(船、舟)的自身结构和整体配重以及动平衡趋向完美。发明了救生和攀艇吊蓝。本摩托艇(船、舟)最突出的特点为航行速度快,行驶平稳。
本发明提供了一种具有花瓣效应的超疏水材料的制备方法,其方法步骤包括将氢氧化钠加入到去离子水中搅拌溶解;加入二水醋酸锌和柠檬酸搅拌溶解;加入含炭粉煤灰搅拌形成均匀悬浮液;将悬浮液转移到水热反应釜加热;将反应合成的沉淀离心洗涤后干燥,得到氧化锌和含炭粉煤灰复合材料;将氧化锌和含炭粉煤灰复合材料与硬脂酸在一定温度下反后冷却到室温;加入无水乙醇在搅拌并用无水乙醇将沉淀离心洗涤,将沉淀在真空干燥并进行老化处理,获得具有花瓣效应的超疏水材料,本发明利用含炭粉煤灰制得具有花瓣效应的超疏水材料,使得含炭粉煤灰能变废为宝,且超疏水材料制备方法简单,适合批量生产。
本发明涉及一种石墨烯/石英玻璃块体的制备方法,属于材料技术领域。其特征在于,包括改性石英玻璃粉的制备、复合粉体的制备、石墨烯/石英玻璃块体复合材料的制备三个步骤。本发明以石英玻璃粉和氧化石墨烯为原材料,通过对石英玻璃粉体改性,使其与氧化石墨烯均匀结合,得到石英玻璃粉和氧化石墨复合粉体;采用放电等离子体快速烧结技术制备了完全致密的石墨烯/石英玻璃块体复合材料。本发明使用的设备简单且安全性好,成本较低,操作处理简单。本发明与现有技术相比所具有的有益效果是:阻碍裂纹的扩展,提高陶瓷材料的韧性;较大比表面积的石墨烯在陶瓷基体中形成导通的网络结构,提高绝缘陶瓷的电导率。
本发明是提供一种自重轻、艇(船、舟)与水面的无效磨擦面积小、结构合理、能耗低、起速、转向性能好、抗浪性高的VU型多级断层滑行板式摩托艇(船、舟)。本发明的目的可以通过下述方案实现:一种VU型多级断层滑行板式摩托艇(船、舟),由艇(船、舟)体、滑行部分、操纵装置、动力部分、推进部分组成。新型玻璃钢复合材料和工艺,加上新型结构。采用最新高科技全塑钢复合材料,用特殊工艺制造。自重比目前所使用的艇(船、舟)减少了二分之一;强度提高三倍;使用寿命提高十倍;使用的环境条件提高五倍的耐受力;能量燃料消耗节省五分之三。发明了救生和攀艇吊蓝。
本发明是提供一种自重轻、艇(船、舟)与水面的无效磨擦面积小、结构合理、能耗低、起速、转向性能好、抗浪性高的V凹型滑行板式摩托艇(船、舟)。本发明的目的可以通过下述方案实现:一种V凹型滑行板式摩托艇(船、舟),由艇(船、舟)体、滑行部分、操纵装置、动力部分、推进部分组成。该艇(船、舟)采用两种材料制成:一、新型玻璃钢复合材料和工艺,加上新型结构。二、采用最新高科技全塑钢复合材料,用特殊工艺制造。自重比目前所使用的艇(船、舟)减少了二分之一;强度提高三倍;使用寿命提高十倍;使用的环境条件提高五倍的耐受力;动力消耗降低三分之二;起速和转向性能提高三分之二;速度提高1-1.5倍;载重量提高1-1.5倍;能量燃料消耗节省五分之三。整个艇(船、舟)的自身结构和整体配重以及动平衡趋向完美。发明了救生和攀艇吊蓝。本摩托艇(船、舟)最突出的特点为加强载重型,机动性好。
本发明涉及一种铁镍合金@碳化钨/碳复合催化剂及其制备方法和电催化应用。本发明以铁镍盐为前驱体先形成类普鲁士蓝/普鲁士蓝,引入[A1][A2]处理后的海洋废弃动物材料为碳源,再引入磷钨酸形成混悬液,经固化及碳化后得到复合材料。具体制备方法如下:铁盐和镍盐先形成类普鲁士蓝;磷钨酸以普鲁士蓝为核形成磷钨酸钾包裹在外层;经微波辅助处理得到金属‑碳源前驱物;碳化处理得到复合材料。由实施例的结果表明,本发明提供的催化剂在OER中,达到在10 mA cm‑2电流密度所需的过电势非常低,且稳定性非常好。
本发明涉及一种细菌纤维素复合敷料,其是将细菌纤维素与无纺布或织造布的复合材料在含抗菌素的水溶液中浸泡制得的,所述的细菌纤维素复合材料是通过下述方法制备,选取能分泌细菌纤维素的菌株活化制备成种子醪液,然后将种子醪液均匀滴加在经灭菌处理的无纺布或织造布上,加入少量发酵培养基培养12~48h,然后补加发酵培养基,培养3~6d后取出发酵产物,发酵产物经纯化处理后得到细菌纤维素复合无纺布或织造布敷料。本发明工艺简单,操作方便,可根据需要制备多种不同功效的细菌纤维素伤口敷料。
本发明是提供一种自重轻、艇(船、舟)与水面的无效磨擦面积小、结构合理、能耗低、起速、转向性能好、抗浪性高的V型多级断层双浮体滑行式摩托艇(船、舟)。本发明的目的可以通过下述方案实现:一种V型多级断层双浮体滑行式摩托艇(船、舟),由艇(船、舟)体、滑行部分、操纵装置、动力部分、推进部分组成。该艇(船、舟)采用两种材料制成:一、新型玻璃钢复合材料或特制航空防水复合层板和工艺,加上新型结构。二、采用最新高科技全塑钢复合材料,用特殊工艺制造。自重比目前所使用的艇(船、舟)减少了二分之一;强度提高三倍;使用寿命提高十倍;使用的环境条件提高五倍的耐受力;动力消耗降低三分之二;起速和转向性能提高三分之二;速度提高1-1.5倍;载重量提高1-1.5倍;能量燃料消耗节省五分之三。整个艇(船、舟)的自身结构和整体配重以及动平衡趋向完美。发明了救生和攀艇吊蓝。本摩托艇(船、舟)最突出的特点为速度快,抗浪性高。
本发明公开了一种利用金/铂@碳纤维复合材料制备无标记电化学适配体传感器来检测汞离子的方法,属于电化学和传感领域。由于适配体中的T碱基能与Hg2+形成T‑Hg2+‑T结构从而影响电极表面的状态,根据其电信号前后变化可实现对Hg2+的定量检测。以碳离子液体电极(CILE)为基底电极,通过静电纺丝法制备了碳纳米纤维(CNF),通过水热法在CNF上负载铂纳米颗粒(PtNPs)得到Pt@CNF复合材料,将其用于CILE的界面修饰并运用电沉积法进一步在电极表面形成金纳米颗粒(AuNPs),通过自组装法将巯基化适配体(Aptamer)固定在电极表面,并以硫代乙醇酸(TGA)来封闭未结合的活性位点,构筑了核酸适配体传感器(Aptamer/Au/Pt@CNF/CILE),建立了一种能够对Hg2+定量分析的电化学传感新方法。
本发明的目的是提供一种自重轻、抗浪性能好、起速时间短、安全性好、容易驾驶的坐式多级断层双浮体滑行式摩托艇。本发明的目的可以通过下述方案来实现:多级断层双浮体滑行式摩托艇,由艇体、操纵装置、动力部分和推进部分组成;采用最新高科技全塑钢复合材料或航空防水复合层板,采用特殊工艺制造。操纵部分:将油门操纵装置安装在艇前舱内脚可以控制之处。减轻了艇的自重,使艇的速度有了很大的提高。减少了艇与水面的无效磨擦面积。提高了安全性,更易驾驶。外观更有速度感和美感。完全避免了在高速转向或绕标以及风浪大时驾驶者被甩出的情况。将艇身的视觉效果和广告效果比跪式和卧式提高了1-1.5倍。从0-100公里的起速比原艇缩短一半以上的时间。抗浪性能:使抗浪性较原艇提高了两级风浪的承受力,行驶更加平稳。使艇的航行速度有了明显提高,降低了燃料消耗。
本发明是提供一种自重轻、艇(船、舟)与水面的无效磨擦面积小、结构合理、能耗低、起速、转向性能好、抗浪性高的V平型断层半浮体加滑行板式摩托艇(船、舟)。本发明的目的可以通过下述方案来实现:一种V平型断层半浮体加滑行板式摩托艇(船、舟),由艇(船、舟)体、滑行部分、操纵装置、动力部分、推进部分组成。该艇(船、舟)采用两种材料制成:一、新型玻璃钢复合材料和工艺,加上新型结构。二、采用最新高科技全塑钢复合材料,用特殊工艺制造。自重比目前所使用的艇(船、舟)减少了二分之一;强度提高三倍;使用寿命提高十倍;使用的环境条件提高五倍的耐受力;动力消耗降低三分之二;起速和转向性能提高三分之二;速度提高1-1.5倍;载重量提高1-1.5倍;能量燃料消耗节省五分之三。整个艇(船、舟)的自身结构和整体配重以及动平衡趋向完美。发明了救生和攀艇吊蓝。本摩托艇(船、舟)最突出的特点为速度快,载重量大,行驶平稳。
本发明提供了一种胶原蛋白及其水解产物的制备方法,其中,该方法包括将含有胶原蛋白及其水解产物的溶液在一定温度、一定流速下流过装有复合材料的混合床,所述复合材料由载铁活性炭与树脂以体积比为1∶10-1组成。采用本发明提供的制备方法制备的胶原蛋白及其水解产物在采用低限为0.0050mg/kg的检测方法中,没有检测出砷,因此,大大提高了胶原蛋白及其水解产物在食品、化妆品、保健品以及医药领域应用的安全性。此外,本发明提供的方法简便易行、可操作性强,对于胶原蛋白及其水解产物的精制产品或者粗产品,以及胶原原材料经过水解后仅仅通过简单的固液分离后产物均可使用。
本发明就是提供一种美观、自重轻、成本低、寿命长、对停靠船艇损伤小、抗浪性高、耐腐蚀、可移动和升降的一种漂浮、可移动和升降的组合码头(栈桥、浮台)。本发明的目的可以通过下述方案来实现:一种漂浮、可移动和升降的组合码头(栈桥、浮台)是由固定柱(桩、绳)、浮箱、固定座、连接环(扣)、注水口、脚踏板组成。原材料采用最新高科技全塑钢合成纤维复合材料,用特殊工艺加工制造,重量比钢铁轻二倍,成本低一倍,耐腐蚀性提高20倍,对停靠船艇损伤率大大降低,机动性大幅提高,使用寿命提高十倍。
本发明公开了一种负载二氧化钛的纳米活性碳纤维制备方法。涉及一种活性碳材料制备技术。将由细菌发酵得到的细菌纤维素纯化处理、冷冻干燥,然后浸泡在二氧化钛前驱体溶液中,超声处理并用乙醇清洗后放入气氛炉中碳化处理加热至550℃~600℃,材料冷却后放入氢氧化钾水溶液中浸泡10~30min,烘干后经进一步活化处理,冷却后得到一种具有三维网络结构的活性碳纤维上均匀负载二氧化钛晶体的复合材料。本发明制备工艺简单易行、操作方便、成本低,得到的复合材料二氧化钛负载量高、与纳米活性碳纤维结合度强,且具有良好的空间网络结构、光催化活性高、吸附效果好、重复利用度高,可应用于生物医用、环境保护、废水废气治理等领域。
本发明是提供一种自重轻、艇(船、舟)与水面的无效磨擦面积小、结构合理、能耗低、起速、转向性能好、抗浪性高的V凹型断层半浮体加滑行板式摩托艇(船、舟)。本发明的目的可以通过下述方案实现:一种V凹型断层半浮体加滑行板式摩托艇,由艇(船、舟)体、滑行部分、操纵装置、动力部分、推进部分组成。新型玻璃钢复合材料和工艺,加上新型结构。采用最新高科技全塑钢复合材料,用特殊工艺制造。自重比目前所使用的艇(船、舟)减少了二分之一;强度提高三倍;使用寿命提高十倍;使用的环境条件提高五倍的耐受力;能量消耗节省五分之三。发明了救生和攀艇吊蓝。
本发明属于纳米复合材料制备技术领域,公开了一种TiO2‑Ag‑BIT纳米复合物及其制备方法和应用;TiO2多孔微球为支撑材料,并在其孔内负载杀菌剂Ag+和苯并异噻唑啉酮,以达到协同杀菌并具有缓控释放的效果。通过模板水热法制备分散性良好、高表面积的多孔载Ag+的TiO2微球;并与海洋防污剂苯并异噻唑啉酮复合。本发明解决了防污剂暴释的问题,并将两种抗菌剂复合在一起,提高了抗菌和有机物分解的效果,对海洋环境起到很好的保护作用。
本发明涉及一种生物传感器,具体是一种Nafion/辣根过氧化物酶/四氧化三钴?石墨烯/离子液体碳糊电极(Nafion/HRP/Co3O4?GR/CILE)的制备方法及催化应用,属于电化学分析检测技术领域。本发明公布了Nafion/HRP/Co3O4?GR/CILE的制备方法,以离子液体碳糊电极为基底电极,利用Co3O4?GR纳米复合材料特有的大表面积和生物相容性好的优点,将HRP吸附在材料表面,进一步用Nifion膜固定制得Nafion/HRP/Co3O4?GR/CILE。所述修饰电极中的HRP保持其天然结构和其生物活性。研究了该修饰电极的电化学性能,表明所述的修饰电极对三氯乙酸(TCA)具有良好的电化学催化能力,能有效检测TCA,检测限为0.33?mmol/L。本发明不涉及环境污染,所述修饰电极具有良好的稳定性、重现性和灵敏度,且制备工艺简单,成本价格低,易于操作,具有广泛的社会效益。
本发明属于多孔智能材料的制备领域,具体涉及制备一种具有形状记忆性能的智能气凝胶原位复合体系;纳米粒子原位复合调控;多孔智能气凝胶微观结构和性能调控。利用真空冻干‑可控碳化法制备一种形状记忆气凝胶原位复合材料,解决了多孔智能材料表面修饰纳米材料时分散不均匀和性能可控性差的技术问题。其制备工艺可控性好、易于实现纳米材料与多孔智能材料的原位复合改性、普适性强。这种智能气凝胶原位复合体系结构可设计性强、力学性能良好、形状记忆性可控性好、密度低、亲水性好,在智能吸附和检测、环境能源催化、海洋资源开发利用、智能气敏材料、人造酶等领域有极好的应用潜力,为开发多孔智能复合材料提供了有效途径。
本发明公开了一种纳米金属硅橡胶的制备方法,其中,硅橡胶与纳米金属的配方比为99~75份:1~25份,每一配方共100g,所述纳米金属为铁粉、碳包铁粉、镍粉、碳包镍粉、银粉、金粉其中一种。金属铁、碳包铁、银纳米微粒仍保持较强的X-线阻射性能,将其填入医用硅橡胶基体中,可制备出X-线透射下显影性较好的硅橡胶/纳米金属复合材料,从而赋予医用硅橡胶植入体内后X-线图像可视的功能。
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