本申请提供了一种光阳极材料及其制备方法,该方法包括:S1、将钼源和硒源在还原剂作用下于水中反应,得到二硒化钼前驱体溶液;二氧化钛放入到有氨气气氛的管式炉中进行梯度升温退火处理,制成氮化钛;S2、将所述氮化钛放入聚四氟乙烯内衬,加入所述二硒化钼前驱体溶液,在温度为170~180℃下水热反应,得到MoSe2@TiN复合材料;S3、将所述MoSe2@TiN复合材料置于惰性气氛下400~500℃退火,得到MoSe2@TiN光阳极材料。相比于MoSe2@TiO2光阳极材料,本发明制备得到的MoSe2@TiN光阳极材料的光电响应明显提高;本发明实施例所述的光阳极材料的光电响应性能优异。
本实用新型公开了一种绞合型碳纤维光纤复合导线检测系统,通过在支架上设置光发生器和光接收器,并结合无线通讯设备来获得绞合型碳纤维光纤复合材料架空导线初始无张力状态下的微应变数据;同时,依靠设于支架上的固定环和可调节的夹紧环来对导线进行对心夹紧,使导线的中心线位于转环的中心处,以便于驱动电机驱动转环转动时,设于转环上的切割组件能够对导线外防护层进行均匀环剥,从而避免环剥出现偏心的问题,有效提高绞合型碳纤维光纤复合材料架空导线外防护层剥离效率,操作简单,有效提高了绞合型碳纤维光纤复合材料架空导线的检测效率。
本实用新型公开了一种沥青路面与水泥混凝土路面搭接装置,沥青路面末端设置过渡板,过渡板中部沿其宽度方向埋设有一排槽型纤维增强复合材料筋,且槽型纤维增强复合材料筋长度的一半埋设于过渡板中,另一半埋设于水泥混凝土路面中。槽型纤维增强复合材料筋两端向下折弯。采用该装置,能够保持刚性路面与柔性路面的整体性,防止出现跳车现象,能更好的提高道路行驶舒适性。采用抗拉强度大、耐腐蚀、无污染的材料,适用于我国沿海地区。
本发明公开了一种保鲜贮藏箱及其制造方法,这种保鲜贮藏箱内有三个贮藏柜,其中有二个贮藏柜是用一种复合材料制成的,它们可用于贮藏蔬菜、水果、粮食或中药,另一个贮藏柜是用第二种复合材料制成的,它可用来贮藏鱼、肉等物品。这二种复合材料是选用十多种物质制作而成的,其制造方法独特。这种保鲜贮藏箱不需用电,结构合理,使用方便、保鲜、贮藏效果好,且无任何的毒、副作用。
本发明提供一种制备石墨烯/玻璃复合纤维的方法,属于材料技术领域。其特征在于:包括玻璃粉改性,石墨烯/玻璃复合材料的制备,制备玻璃纤维的改进技术三方面。本发明通过对不同基质的选择完成玻璃粉改性,然后通过添加氧化石墨烯,使二者混合均匀,得到石墨烯/玻璃复合材料,将复合材料进行拉丝,得到玻璃复合纤维。本发明采用设备简单,方法易行,可操作性强,制备的玻璃纤维强度高,耐热性、耐腐蚀性好,拓展了玻璃纤维的应用领域。
本发明公开了一种镍/碳纳米管和碳层协同优化TiO2的方法及所得产品和应用,其步骤为:先通过原子层沉积在TiO2纳米线表面沉积NiO层,得到NiO/TiO2;然后采用气相沉积法将NiO/TiO2在乙炔气氛下进行焙烧,得到TiO2@C‑Ni/CNTs复合材料。本发明所得复合材料为Ni催化的碳纳米管(CNTs)修饰碳包覆TiO2的分层纳米刷状结构,本发明以TiO2纳米线为骨架,通过原子层沉积和化学气相沉积法制备TiO2@C‑Ni/CNTs复合材料,其工艺简单,可精准控制CNTs的数量且有效地解决了CNTs生长大小不一、易于团聚的缺点,具有良好的导电性能、电磁波吸收性能、导热性能,在导热填料、电磁波吸收等领域具有广泛的应用价值。
本实用新型公开一种环境污染矿化还原治理装置,包括控制器和箱体,箱体内排列设有多片纳米碳复合材料、以及与纳米碳复合材料数量一致的金刚石电极,金刚石电极镶嵌在纳米碳复合材料的一端,金刚石电极与正、负极导电毡连接,使纳米碳复合材料分别成为带正、负电压的材料,并按正、负电压间隔方式安装。控制器将正、负低压微电流输送到箱体,在纳米碳作用下正、负电子密度、质量呈倍数加强为高能电子,在按正、负电压间隔方式安装的空隙位形成磁场,高能电子在此进一步压缩为体积更小、密度更大、质量更高、能量巨大的微螺旋磁子,在控制器输送的振频作用下微螺旋磁子溅射,产生量子场效应,污染物矿化还原,净化环境。
本发明公开了一种Ag/CNQDs/g‑C3N4‑PVDF可见光催化自清洁微滤膜的制备方法及用途,Ag/CNQDs/g‑C3N4‑PVDF可见光催化自清洁微滤膜的制备方法,包括如下步骤:(1)合成Ag/CNQDs/g‑C3N4复合材料:采用微波辅助热共聚法制备CNQDs/g‑C3N4复合材料,再通过化学还原法制备Ag/CNQDs/g‑C3N4复合材料;(2)Ag/CNQDs/g‑C3N4‑PVDF可见光催化自清洁微滤膜的制备:采用简单的真空过滤‑交联法将Ag/CNQDs/g‑C3N4复合材料组装在PVDF膜基板表面。本发明提供的Ag/CNQDs/g‑C3N4‑PVDF光催化自清洁微滤膜的制备方法,操作简单,成本低廉,绿色环保,易于大规模化生产;得到的Ag/CNQDs/g‑C3N4‑PVDF光催化自清洁微滤膜具有丰富的孔隙结构,且光催化剂在基膜上分布均匀,该复合膜具有良好的膜分离性、光催化性能和自清洁性能,可用于光催化、废水处理、杀菌消毒、膜污染控制技术等领域。
本发明公开了一种黑磷烯修饰电极的制备及检测芦丁的方法。具体步骤是(1)以聚3,4‑乙烯二氧噻吩/聚苯乙烯磺酸盐(PEDOT:PSS)为保护剂与黑磷烯(BP)混合制得BP‑PEDOT:PSS复合材料;(2)将步骤(1)中制得的BP‑PEDOT:PSS复合材料涂布于玻碳电极(GCE)表面,晾干后即得修饰电极BP‑PEDOT:PSS/GCE;(3)以BP‑PEDOT:PSS/GCE为工作电极研究了芦丁的电化学行为,计算了相关电催化反应的电化学参数;(4)采用微分脉冲伏安法建立了芦丁的电化学灵敏检测方法,线性范围为0.02~15.0 μmol/L和15.0~80.0 μmol/L,检测限为0.007 μmol/L (3σ)。将该修饰电极成功用于芦丁片样品的测定。
本发明提供了一种1T/2H‑MoSe2@TiO2纳米复合材料,包括TiO2纳米棒以及复合在TiO2纳米棒上的MoSe2纳米颗粒;所述MoSe2纳米颗粒包括混合相MoSe2纳米颗粒;所述混合相包含1T金属相和2H半导体相。本发明提供的复合材料是一种全固态Z型复合体系光催化剂,小部分的2H‑MoSe2转变成1T‑MoSe2,1T相的合成充当电子转移的桥梁,进一步促进电子‑空穴对的分离,因而构筑的光电催化体系,能够很大程度的提高光电催化性能,进而增大H2O2的产量,更有利于H2O2的生产。而且本发明提供的制备方法简单,条件温和,过程可控,有利于工业化实现,具有广阔的实用前景。
本发明公开了一种铜掺杂的镍铝层状双金属氢氧化物的制备方法及所得产品和应用,其制备步骤为:制备草酸镍纳米线;采用原子层沉积法,在草酸镍纳米线表面沉积氧化铝,得到氧化铝@草酸镍复合材料;将氧化铝@草酸镍复合材料进行氢气还原,得到氧化铝@镍复合材料;将氧化铝@镍复合材料放入含有铜盐和铵盐的溶液中,通过水热反应,得到铜掺杂的镍铝层状双金属氢氧化物。本发明所得产品形貌为典型的纳米管结构,由均匀的超薄纳米片组成,其具有较大的比表面积,表现出杰出的过氧化物模拟酶的催化活性,克服了天然酶难以提取,高温易失活的缺点,还可用于检测过氧化氢和葡萄糖浓度,在生物医药、环境检测及食品加工领域具有广阔的应用前景。
本发明属于智能材料与结构领域,基于功能结构化和结构功能化的微结构材料新概念,构筑了由功能化智能复合材料和可控智能展开结构组成一体化智能材料与结构体系,可根据需求实现个性化制造和智能调控。该体系中功能化智能复合材料具有从环境中快速分离富集目标物的能力,也赋予体系检测传感和催化等能力,与此同时功能化智能复合材料也使得体系具有检测传感和催化等能力。值得注意的是体系中的可控智能展开结构能够以预设的方式响应环境激励,在预设的时间和预设的指定位置以可控展开的方式释放出被包裹在其内的功能化智能复合材料,进而实现该体系在设定时间段内,指定水层深度或水环境位置,对目标物的可控分离富集回收、检测传感、催化。该智能材料与结构体系可设计性和普适性强,解决了传统材料难以在设定时间段内和指定水层深度或水环境位置,实现对目标物的可控分离富集、检测传感、催化等多功能一体化的技术问题,应用前景好。
本发明公开了一种三维石墨烯/氢氧化钴复合电极的制备及其电容性能的研究,通过恒电位沉积法在碳糊电极表面得到三维石墨烯/氢氧化钴复合材料,利用扫描电镜对所述的复合材料进行形貌表征,结果显示该复合材料呈现三维多孔网状结构。以三维石墨烯/氢氧化钴复合材料为电极材料,通过电化学方法研究所述电极材料的储能机理,结果显示该电极材料在电流密度为5?mA/cm2时比电容为730.23?mF/cm2,在大电流密度下进行3000次循环充放电时比电容保持率达80?%,说明三维石墨烯/氢氧化钴复合材料具有良好的循环稳定性,适合用做超级电容器的电极材料。
本发明公开了一种氧化锌/石墨烯超级电容器复合电极材料的制备方法,通过电化学方法在基体电极表面制备氧化锌/石墨烯纳米复合材料,再对其形貌进行表征,发现纳米氧化锌均匀分布在具有丰富褶皱的石墨烯表面,呈现出三维结构。以氧化锌/石墨烯纳米复合材料为电极材料,利用电化学方法对所述电极材料进行电容性能测试,发现该电极材料在电流密度为1.0?mA/cm2时比电容为46.31?mF/cm2,在大电流密度下进行1000次循环充放电时比电容保持率达93%,说明氧化锌/石墨烯纳米复合材料具有良好的循环稳定性,适合用做超级电容器的电极材料。
本发明公开了具有超电容储能特性的氧化镍/石墨烯复合电极的制备方法及应用,以泡沫镍为基底分步电沉积法制备了氧化镍与石墨烯复合材料修饰电极,通过扫描电镜对氧化镍/石墨烯复合材料进行形貌表征,结果显示石墨烯薄膜紧贴在泡沫镍表面,氧化镍纳米片均匀负载于石墨烯薄膜上。通过电化学方法对所述的复合电极的电容性能进行测试,结果表明氧化镍/石墨烯复合电极的电化学性能与石墨烯修饰电极相比有了较大提高,充放电测试表明氧化镍/石墨烯复合电极在1?mA/cm2电流密度下的比电容为381?mF/cm2,说明氧化镍/石墨烯复合材料是一种良好的超级电容器材料。
通过溶剂热法合成金微球负载海芋基多孔碳复合物(Au@APC),将适量的Au@APC分散液直接滴涂在基底电极—碳离子液体电极(CILE)表面得到Au@APC/CILE。利用扫描电镜和透射电镜对APC和Au@APC的结构与表面形貌进行了分析。通过循环伏安法探究了芦丁在Au@APC/CILE上的电化学行为。利用差分脉冲伏安法(DPV)探究了不同浓度的芦丁和对应氧化峰电流的线性关系,得到检测范围为0.12‑10.0μmol L‑1,检测限0.0265μmol L‑1。
本发明提供了HKUST‑1(Cu‑MOFs)在制备蛋白质传感器用电极中的应用。分别称取不同比例的HKUST‑1和N‑掺杂石墨烯(N‑GR),加入10 mL超纯水,超声分散,得到HKUST‑1 N‑GR悬浮液;移取6μL HKUST‑1 N‑GR悬浮液滴涂于CILE,静置晾干,得到HKUST‑1 NGR/CILE;移取8μL 15mg/mL Mb溶液滴涂在电极上,静置晾干,得到Mb/HKUST‑1 NGR/CILE;移取6μL Nafion乙醇溶液以同样方法滴加在电极上,使Mb/HKUST‑1 NGR/CILE更稳定,静置晾干制得Nafion/Mb/HKUST‑1 NGR/CILE工作电极。该电极在检测样品中三氯乙酸浓度中的应用,其特征在于,其浓度在5~460mmol/L范围内,峰电流与浓度呈现良好线性关系,检测限为1.67mmol/L(3σ);用同样的方法检测亚硝酸盐的浓度,计算检测限。
本发明选取海藻为生物质碳源制备了海藻衍生生物质碳(SDBC)。以离子液体修饰碳糊电极(CILE)为基底电极,采用滴涂法制备SDBC修饰电极(SDBC/CILE),然后利用恒电位沉积法在SDBC/CILE表面沉积纳米金(AuNPs)后即得到AuNPs@SDBC/CILE。利用扫描电镜考察了AuNPs@SDBC/CILE的表面结构形貌,采用循环伏安法和微分脉冲伏安法对芦丁在该电极上的电化学行为进行了研究,并采用标准曲线法和标准加入法检测芦丁片样品中芦丁的含量,结果令人满意。
本发明提供了一种高强抗菌型玄武岩纤维增强尼龙复合材料,包括如下重量份的原料:尼龙树脂60~100份;超支化纳米银胶涂覆的玄武岩纤维5~40份;超支化树脂复合纳米银抗菌剂1~6份;增容剂0.2~0.8份;抗氧化剂0.1~1份;增韧剂0.5~1份;增强填充剂0.5~1.2份。本发明通过对玄武岩纤维的改性、抗菌剂的改性,显著地提高了材料的抗菌性以及强度,以简单的加工工艺,使得材料的抗菌性能得到明显提高。显著地改善了尼龙材料在医疗用品、生活制品和工程应用等方面稳定性和安全性。
本发明公开了一种二氧化锡‑三维石墨烯(SnO2‑3DGR)纳米复合材料固定蛋白质修饰电极的制备及电化学传感应用研究,属于生物传感器技术领域。本发明所提供的方法为制备SnO2‑3DGR纳米材料,将其滴涂在离子液体碳糊电极(CILE)表面,然后将肌红蛋白(Mb)滴涂到SnO2‑3DGR修饰的CILE表面,待其自然晾干后滴加壳聚糖(CTS)溶液干燥后即可制备出第三代电化学酶传感器。本发明所制备的传感器具有工序简单、操作方便、成本低廉、检测灵敏度高、电信号强且电极预处理简单的特点,可用于检测有机小分子三氯乙酸(TCA),检测限达到1.67 mmol L‑1。
本发明公开了一种玄武岩纤维复合材料制潜式拦沙坝,包括两个呈交叉设置的拦沙坝固沙框架、设在拦沙坝固沙框架侧面的固沙翼网框架、拦沙坝固沙框架底面长边向下设置的纵向挡沙板、以及拦沙坝固沙框架底面短边向下设置的横向挡沙板;拦沙坝固沙框架底部均匀设有拦沙坝固定立柱,固沙翼网框架底部均匀设有翼网固定柱;拦沙坝固沙框架包括玄武岩筋、玄武岩支撑网格和固沙细网;固沙翼网框架包括玄武岩筋、玄武岩支撑网格和固沙细网。本发明的拦沙坝固沙框架呈十字型结构设置,可同时防止正面涌浪、横向洋流及不规则浪流对海岸的侵蚀。拦沙坝固沙框架四侧的整体固沙翼网框架可防止回浪卷走拦沙坝周围底部的泥沙,保护坝体基础的稳定和周边海岸的稳定。
本发明了公开一种肌红蛋白(Mb)与铂‑金‑三维石墨烯(Pt‑Au‑3DGR)复合材料修饰电极的制备方法及其电化学和电催化性能应用,所述制备方法包括以下步骤:按照质量比2:1取石墨粉与离子液体1‑己基吡啶六氟磷酸盐(HPPF6)置于研钵中研磨均匀,填入玻璃电极管中制备碳离子液体电极(CILE);取6~10μL 0.5 mg mL‑1 Pt‑Au‑3DGR分散液滴涂在CILE表面,在室温条件下避光自然晾干得Pt‑Au‑3DGR/CILE电极;再取6~10μL 10~20 mg mL‑1 Mb溶液滴涂在Pt‑Au‑3DGR/CILE电极表面,在室温条件下避光自然晾干得Mb/Pt‑Au‑3DGR/CILE电极;最后取6~8μL 0.3~0.7%Nafion乙醇溶液滴涂在Mb/Pt‑Au‑3DGR/CILE电极表面,室温下避光晾干后即得Nafion/Mb/Pt‑Au‑3DGR/CILE电极。本发明制得的修饰电极对三氯乙酸和亚硝酸钠电催化还原效果良好,线性范围宽,检测限低,灵敏度高。
本发明提供了一种基于类聚酯‑聚碳酸酯的玄武岩纤维增强的生物可降解复合材料,包括如下重量份的原料:类聚酯25~50份;聚碳酸酯25~50份;玄武岩长纤维10~20份;抗氧剂0~5份;增塑剂1~5份;润滑剂0~5份。本发明通过对可实现全降解的基体材料的复配协同玄武岩纤维的增强作用,在保证降解程度的前提下,改善了可降解材料的力学性能,扩大其使用范围。
本发明涉及一种基于锌基金属有机骨架材料(ZIF‑8)和纳米金(Au)复合材料的电化学酶传感器的制备方法和应用。用离子液体修饰碳糊电极(CILE)为基底电极,先将锌基金属有机骨架材料(ZIF‑8)滴涂在基底电极表面,然后电沉积纳米金到ZIF‑8修饰电极表面,最后将Hb和Nafion依次滴涂到上述修饰电极表面,从而制得修饰电极(Nafion/Hb/Au/ZIF‑8/CILE)。探究了pH和扫描速度对电化学行为的影响,所制备的电化学酶传感器对KBrO3和NaNO2表现出良好的电催化效果,线性范围分别为0.5~10.0 mmol/L和0.1~0.8 mmol/L,检测限为0.83 mmol/L和0.03 mmol/L。
本发明提供了一种聚碳酸酯复合材料,包括如下重量份的原料:聚碳酸酯55~90份;玄武岩纤维5~40份;封端异氰酸酯2~10份;增韧剂1~5份;分散剂0.1~2份;润滑剂0.1~5份;抗氧剂0.1~5份。本发明通过封端异氰酸酯很好地与聚碳酸酯互容,以达到在不提高成本的同时,提升聚碳酸酯机械性能以及各项力学性能的目的。通过改性封端异氰酸酯的作用将玄武岩纤维很好地与聚碳酸酯互容,提升了聚碳酸酯的机械性能,其抗拉强度提升了近三倍、断裂伸长率提升了约3倍、缺口冲击强度提升了约2.5倍、弯曲强度提升了约2.5倍、盐雾吸水率下降了近10倍、耐高温温度提升了约15℃。显著地改善了聚碳酸酯材料的性能。
本发明公开了一种阻燃型木塑复合材料及其制备方法,由以下原料制备而成:木质粉末:25~50kg;塑料粒子:36~65kg;添加剂8.8~13.8kg和玄武岩纤维:0.2~1.2kg;其中添加剂包括偶联剂1.2~1.5kg、光稳定剂0.8~1.5kg、润滑剂0.9~1.3kg、增塑剂0.6~1.1kg、着色剂0.7~1.2kg、防菌剂0.8~1.6kg、紫外线吸收剂0.8~1.5kg、分散剂1.3~1.8kg、抗氧剂1.0~1.4kg、交联剂0.7~0.9kg。本发明生产成本不高,但在耐老化性能、力学性能、阻燃性能方面有显著的提高,可开发木塑屋、木塑别墅、装饰材料、室内家具、地板等用途,是一种良好的工程材料。
本实用新型公开了一种碳纤维复合材料布加固的钢筋混凝土框架,具体涉及建筑工程技术领域,包括混凝土本体,所述混凝土本体的顶面设置有固定台,所述固定台朝向混凝土本体的一面固定连接有配重座,所述固定台背向混凝土本体的一面设置有电动推杆,所述电动推杆的输出轴固定连接有加长杆,所述加长杆远离电动推杆的一侧设置有活动压板,所述活动压板朝向加长杆的一面固定连接有套筒,所述活动压板背向加长杆的一侧设置有底板,所述底板的一侧设置有辊筒。本实用新型中,能对框架内部结构起到保护作用,避免有害介质浸渗,且使用方便,不需多人配合,一人即可进行操作。
本发明以面粉为原料,采用活化和碳化两步合成生物质炭材料(BPC),进一步通过水热法负载铂‑金纳米合金(Pt‑Au),从而制得铂‑金‑生物质炭纳米复合材料(Pt‑Au‑BPC)。以N‑己基吡啶六氟磷酸盐为粘合剂和修饰剂,制备了离子液体修饰碳糊电极(CILE),采用滴涂法将Pt‑Au‑BPC固定在CILE表面制备了相应的修饰电极(Pt‑Au‑BPC/CILE)。以槲皮素为检测对象采用循环伏安法和示差脉冲伏安法对其电化学行为进行了研究,建立了相应的电化学检测方法并用于检测银杏叶片样品中槲皮素的含量,结果令人满意。
本发明提供了一种TiC陶瓷/铁基复合涂料,包括:50~100nmTiC陶瓷颗粒15~20wt%;1~10μmTiC陶瓷颗粒15~20wt%;100~120μmTiC陶瓷颗粒15~20wt%;造孔剂3~10wt%;增碳剂3~10wt%;余量为铁基合金粉末。本申请还提供了碳钢基复合材料及其制备方法。本申请通过激光熔覆原位生长自渗透孔隙原理,与造孔剂和增碳剂协同作用,通过原位生长细化晶粒同时使得陶瓷增强相均匀分布并提高其质量分数;采用不同尺度碳化钛粉末复配,进一步提高复合涂层性能的同时避免陶瓷相增加导致的性能下降的问题,由此,制备了具有高性能的高质量分数陶瓷相增强的TiC陶瓷/铁基复合涂层。
本发明公开一种非金属复合材料用复合刀具,钻削刃最先与工件接触,刀头沿轴向进给,使扩孔刃与钻孔接触,进一步增大孔径,再由铰削刃对钻孔内壁进行切削;若需要钻设更大的孔径,进一步沿轴向进给,使铣削刃进行切削;先由钻削刃精加工形成初步的形状,并由扩孔刃逐步过渡到铰削刃切削,由铰削刃进行精加工,从钻削刃过渡到铰削刃的过程中所要切削的厚度很小,实现更高的加工精度;同样地,从铰削刃过渡到铣削刃也仅需切削较小的厚度,相对于传统的钻头的精度更高。本发明的铰削刃和铣削刃不仅能够钻设加工两种不同的孔径,并且都能作为铣刀使用进行铣削加工,该复合刀具同时具有加工两种孔径以及铣削操作,减少换刀频率,提升加工效率。
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