本发明公开了一种基于肌红蛋白和二氧化钛‑碳纤维(TiO2‑CNFs)纳米复合材料修饰电极的制备与应用研究。所述二氧化钛‑碳纤维(TiO2‑CNFs)复合纳米材料采用TiO2纳米颗粒和聚丙烯腈(PAN)共混静电纺丝法制备后高温碳化而成。所述蛋白质电化学传感器制备方法包括以下步骤:以离子液体修饰碳糊电极(CILE)为基底电极,依次涂覆TiO2‑CNFs分散液、肌红蛋白(Mb)溶液和Nafion溶液,制得修饰电极Nafion/Mb/TiO2‑CNFs/CILE。结果表明Mb在TiO2‑CNFs膜内保持原有的蛋白质二级结构和生物活性,修饰电极在pH=4的磷酸盐缓冲溶液表现出准可逆的电化学行为。进一步探究了修饰电极对三氯乙酸(TCA)和亚硝酸钠(NaNO2)的电催化行为,表现出高的灵敏度、较宽的线性范围和较低的检测限。
本发明公开了一种基于血红蛋白?纳米钯?石墨烯(Hb?Pd?GR)复合材料修饰电极的电化学生物传感器件的制备及其应用研究。用离子液体1???己基吡啶六氟磷酸盐作为修饰剂制备碳离子液体电极(CILE)。将Pd?GR和血红蛋白(Hb)混合涂布在电极表面干燥后,用Nafion膜固定制得修饰电极Nafion/Hb?Pd?GR/CILE。光谱研究表明复合膜中的Hb保持自身的结构没有发生变性。采用循环伏安法对Hb的电化学行为进行了研究,在pH?3.0的磷酸盐缓冲液中得到一对峰形良好的准可逆氧化还原峰,说明Hb的直接电化学在修饰电极上得以实现。这是由于Pd?GR的存在加快了Hb和基底电极之间的电子传递速率。Nafion/Hb?Pd?GR/CILE对三氯乙酸(TCA)和亚硝酸钠(NaNO2)表现出良好的电催化性能,可以应用于两种物质的电化学传感分析。
本发明了涉及一种血红蛋白(Hb)与介孔碳‑金纳米星(C‑AuNS)复合材料修饰电极的制备方法及其应用,所述制备方法包括以下步骤:(1)取适量C‑AuNS溶液滴涂在CILE表面,在室温条件下避光自然晾干得C‑AuNS/CILE电极;(2)取适量Hb溶液滴涂在C‑AuNS/CILE电极表面,在室温条件下避光自然晾干得Hb/C‑AuNS/CILE电极;(3)取适量Nafion乙醇溶液滴涂在Hb/C‑AuNS/CILE电极表面,室温下避光晾干后,即得Nafion/Hb/C‑AuNS/CILE电极。本发明制得的修饰电极对三氯乙酸电催化还原效果良好,线性范围宽,检测限低,灵敏度高,可很好应用于检测这种物质在目标物中含量。
本发明涉及一种以纳米金/氧化锌‑还原氧化石墨烯三元复合材料为光电敏感元件的光电化学适配体传感器的构建及应用。以导电玻璃(ITO)为基底电极,制备了还原氧化石墨烯(rGO)、氧化锌(ZnO)和纳米金(Au)修饰的光电极Au/ZnO‑rGO/ITO,并修饰适配体S1及互补链S2,形成双链DNA(dsDNA),光敏剂亚甲基蓝(MB)与dsDNA结合,构建了检测信号放大的传感器。当该传感界面感受Cd(II)后,S2特异性识别Cd(II)形成发卡结构,并伴随dsDNA解旋和MB从dsDNA脱离,根据识别后传感器的光电流响应,实现Cd(II)定量分析。测试采用双工作电极方法,以传感器和玻碳电极为第一和第二工作电极,电解液中添加多巴胺(DA)为电子供体,实现DA在双工作电极表面的氧化还原循环,提高信号的稳定性。该方法应具有较高的灵敏度和较低的检测限。
本发明公开了一种具有双导电网络结构的碳纳米粒子/TPV复合材料的制备方法,包括如下步骤:(1)将增容剂和单壁碳纳米管或热还原氧化石墨烯高速混合;(2)在氮气气氛下将已初步混合的物料熔融混合,获得碳纳米管母料或石墨烯母料;(3)将碳纳米管母料或石墨烯母料研磨,获得碳纳米管母料粉末或石墨烯母料粉末;(4)将碳纳米管母料粉末、石墨烯母料粉末、热还原氧化石墨烯中的至少一种与TPV熔融混合,获得碳纳米粒子/TPV复合材料。通过增容使碳纳米粒子能有效分散到表面能低的聚合物基体材料中,碳纳米管与石墨烯两种不同维数的碳纳米粒子在TPV中独特的分布和形态共同构建了双网络导电结构使其对体系电学性能的提高具有很好的协同作用。
本发明提供了一种玄武岩连续纤维增强尼龙复合材料,包括如下重量份的原料:尼龙树脂50~80份;玄武岩连续纤维20~50份;增容剂1~5份;空心微珠0.5~5份;弹性体1~5份;加工助剂0.1~5份。本发明提供的玄武岩纤维/尼龙复合材料具有优异的耐酸碱腐蚀能力,使用温度区间大,在不影响力学性能的前提下更加轻量化,适用于沿海地区户外及水下。
本发明公开了一种基于纳米复合材料的血红蛋白电化学传感器的制备方法及电催化应用。以离子液体碳糊电极(CILE)为基底电极,通过分层滴涂法将还原氧化石墨烯@四氧化三铁(rGO@Fe3O4)纳米复合材料和血红蛋白(Hb)溶液依次负载于CILE表面,并用Nafion加以固定制得Nafion/血红蛋白/还原氧化石墨烯@四氧化三铁/离子液体碳糊电极(Nafion/Hb/rGO@Fe3O4/CILE)。通过循环伏安法和交流阻抗法等电化学方法研究了所述传感器的电化学性能,并应用于三氯乙酸(TCA)和亚硝酸钠(NaNO2)的电化学催化,结果表明该修饰电极不仅能够快速检测TCA和NaNO2,而且具有较低的检测限(检测限分别为1.67mmol/L和13.33µmol/L)。本发明所述电化学传感器具有良好的灵敏度和稳定性,而且制备工艺简单,成本低廉,使用方便。
本实用新型公开了一种生物质复合材料桑拿板,包括第一板体和第二板体,第一板体的顶端通过第一胶片与聚碳酸酯板的底端粘接,第一板体的底端通过第二胶片与聚丙烯板的顶端粘接,聚丙烯板的底端通过第三胶片与第二板体的顶端固定连接,第二板体的底端均匀的开设有若干个应力槽,第二板体的底端固定覆盖有抗渗膜,本实用新型的有益效果是:本实用新型一种生物质复合材料桑拿板,通过在第一板体与第二板体之间设置聚丙烯板,由于聚丙烯板具有良好的韧性和抗弯能力,能够提高第一板体与第二板体的韧性,第一板体和第二板体不易开裂,通过在第二板体的底端开设应力槽,能够减小内应力,提高了第二板体的抗压能力。
本实用新型公开了一种木塑复合材料生产加工用喂料器,包括储料罐和外壳,储料罐的顶端通过螺栓固定设有顶盖,顶盖顶端的一侧开设有进料口,储料罐底端的两边侧均固定设有相互串联的振动电机,储料罐底端的中部开设有出料口,出料口通过软管与导料管的一端固定连接,导料管的另一端与外壳的进料端固定连接,本实用新型的有益效果是:本实用新型一种木塑复合材料生产加工用喂料器,通过设置储料罐,可用来储存原料,通过储料罐往外壳内部供料,不需要工作人员频繁上料,节省了人力和时间,通过在储料罐底端的两边侧设置振动电机,能够对储料罐均匀振动,保证储料罐持续供料,原料不易堵在储料罐的出料口。
本发明提出了一种耐高温隔热陶瓷复合材料及其制备方法,包括质量比为1:0.05‑0.07:0.04‑0.06的陶瓷材料纤维增韧层、多孔薄膜层和粘连层的结构。陶瓷材料纤维增韧层是将多孔陶瓷浆料注入表面修饰纤维编织体,高温热压烧结,制成的表面修饰纤维织物陶瓷材料,多孔薄膜层为泡沫金属制得的多孔薄膜材料,粘连层为环氧胶。本发明采用特定比例构成陶瓷材料纤维增韧层、多孔薄膜层和粘连层的多层结构,使获得的耐高温隔热陶瓷复合材料显气孔率可达86.8%、导热系数可达0.010W·m‑1·k‑1、软化系数达1.05,实验条件下对甲苯的吸附率为72.8%,表现出优异的综合性能,可应用于高温环境的废气吸附,效果保持好。
本实用公开了一种具有纤维增强复合材料盖板的水下管汇装置,包括水下管汇本体,水下管汇本体包括上层结构、中层结构和下层结构,上层结构位于中层结构的上方,上层结构包括上层盖板,上层盖板的两边侧固定连接有第一固定杆,上层盖板的两侧固定连接有第二固定杆,上层盖板的四个边角处均固定连接有支撑杆,支撑杆的顶端固定连接有吊具,下层结构包括包括底座,底座顶端的四个边角处与支撑杆的底端固定连接,底座底部的四个边角处均嵌设有防滑垫,支撑杆的正面和侧面均倾斜固定有第一连接杆。本实用纤维增强复合材料的上层盖板比钢盖板的自重轻、在海水中无腐蚀,可以更好的进行保存,重量轻,便于进行海上吊装和水下安装。
本发明提供了一种异氰酸酯改性玄武岩纤维‑聚碳酸酯复合材料,包括如下重量份的原料:聚碳酸酯50~75份;玄武岩纤维20~40份;封端异氰酸酯2~8份;超分散剂0.3~2份;润滑剂0.2~1份;抗氧剂0.1~0.5份。本发明通过聚碳酸酯与玄武岩纤维共混的办法得到玄武岩纤维增强聚碳酸酯材料;通过丁酮肟对异氰酸酯进行封端处理,在共混时加入改性的异氰酸酯增强玄武岩纤维与聚碳酸酯的结合。本发明通过共混改性,显著提高了聚碳酸酯复合材料的机械性能,缺口冲击强度、拉伸强度、弯曲强度、断裂伸长率。
本发明提出了一种超细IrOx纳米簇复合材料及其制备方法、应用,利用Ir离子和Ba离子在含有碳酸氢根离子的弱碱性溶液中成核速率的差异,经水热反应,先合成IrOx@BaCO3,采用稀硝酸溶液去除BaCO3沉淀固体,经清洗,抽滤,烘干和煅烧后,得具有中空纳米管状结构的超细IrOx纳米簇复合材料,该材料不仅能有效地控制析氯反应的进行,同时,其中空纳米管状结构可充分地暴露Ir基原子,极大地提高了Ir基原子的利用率,还具有优秀的催化活性和稳定性,可直接在海水电解领域作为阳极材料广泛地使用,制备方法简单,生产成本低,具备一定的利用价值。
本实用新型公开了一种生物质复合材料板压烫设备,包括固定支架,固定支架的顶部固定安装有第一支板,第一支板的顶部固定安装有两个圆柱支杆,两个圆柱支杆以第一支板的轴心为中心对称分布,两个圆柱支杆的外部活动套接有第二支板,本实用新型的有益效果是:通过在圆柱支杆的外部活动套接有支撑弹簧,由此实现第二支板进行弹性支撑,使得第二支板具备升降的作用,在第二支板的两侧均固定安装有拉伸绳,使得拉伸绳的底端与液压器内部的液压支杆进行固定连接,从而实现转轴槽内部金属压辊下压的作用,通过在加热器内部的传热连杆与连接转杆的一端转动连接,从而使得经过的生物质复合材料板进行更好的压烫处理。
本实用新型提供了一种户用复合材料改进型水 压式沼气池。其特征是:池体发酵间(1)是用复合材料制成两个 下空球体组成的一个球体。在池体发酵间(1)的下空半球一侧个 上部边沿处设值一个向外伸出的半圆弧形出料嘴(2)使其上接 水压间(3)下通池底以方便搅拌和出料,进料管,设置在池体上 部内侧。本实用新型具有池体结构紧凑、占地小、密封性能好, 产气率高,方便搅拌和出料,可免除大出料等特点。
本发明提供的双层复合材料,芯层包括:聚氯乙烯10~50质量份;钙粉1~5质量粉;椰子枝叶木粉10~50质量份;稳定剂1~30质量份;润滑剂0.1~0.5质量份;大豆油0.1~0.5重量份;马来酸二丁酯0.3~1.5质量份;偶联剂0.1~1质量份;抗氧剂1~2质量份;阻燃剂0.1~1质量份;所述保护层包括:沙林树脂88~92质量份;马来酸二丁酯1~5质量份;颜料粉1~5质量份;氟硅1~5质量份;偶联剂1~2.5质量份;二硫化钼1~5质量份;阻燃剂1~2.5质量份;润滑剂1~2.5质量份。本发明提供的复合材料具有高结合强度、高剥离强度、高耐磨性。
本发明提出了一种碳纤维的制备方法,本发明以椰壳纤维为制备原料,通过将椰壳纤维先后经盐、碱处理后,将椰壳纤维与硅烷偶联剂和甲基三硼硅烷混合,在管式炉中高温碳化、活化椰壳纤维,然后经稀盐酸洗涤,制备负载硅、二氧化硅和硼的碳纤维。本发明还公开了一种利用所述碳纤维改性高温尼龙的复合材料,所得复合材料具有优秀的力学性能和阻燃性能。
本发明公开了咖啡渣纤维木塑复合材料及其制备方法。该复合材料各成份重量按以下配比:咖啡渣纤维50~70%;高密度聚乙烯17~30%;其他助剂添加剂。本发明采用高新技术,收集使用后丢弃的PE饮品瓶、洗浴瓶与从咖啡渣中特别制备的纤维,通过高速和低速混料机、造粒机和挤出成型机加工生产各种型材。具有防水、防蛀、防腐、木质感强、表面硬度高、耐磨性强、使用寿命长、不含甲醛、带有淡淡咖啡香味的特点,是一种节材代木,适用于户外亲水景观的典型环保材料。
本发明提供了一种氮掺杂球形磷酸钒钠/碳复合材料及其制备方法和钠离子电池,本发明使用复合天然多糖,充分利用各自的性能与结构优势,通过吸附、螯合、聚集、水热与溶剂热反应,使其发生交联聚合,经碳热还原热处理制备得氮掺杂球形磷酸钒钠/碳复合材料,用作钠离子电池正极材料,其放电电压容量、倍率和循环性能优异。
本发明提供一种用于海水提铀的多孔结构弹性复合材料制备方法,包括以下步骤:制备偕胺肟化聚丙烯腈溶液;将偕胺肟化聚丙烯腈溶液与强碱水溶液混溶并保持加热搅拌至溶解;将搅拌后的溶液加入能够交联凝胶化的高分子材料水溶液中,混合均匀;将多孔结构弹性材料浸没到混合溶液中,真空脱气泡;干燥;将干燥后的多孔结构弹性材料浸没于交联剂溶液中进行交联凝胶化;用清水漂洗,即得。本发明通过能够交联凝胶化的高分子材料水溶液进行交联凝胶化复合,提高了偕胺肟化聚丙烯腈在多孔结构弹性材料骨架上的包覆强度、改善材料柔性、力学稳定性和亲水性;从而获得用于海水提取铀离子的高吸附性多孔结构弹性复合材料。
本发明涉及一种静电纺丝法制备碳纳米纤维‑羟基磷灰石复合材料的方法及其修饰电极的制备。(1)将羟基磷灰石(Hydroxylopatite,HAp)和聚丙烯腈(polyacrylonitrile,PAN)加入到N,N‑二甲基甲酰胺(N,N‑dimethylformamide,DMF)中,电纺可得到羟基磷灰石掺杂聚丙烯腈纳米复合材料(HAp‑PAN),经高温碳化处理即可得到羟基磷灰石掺杂碳纳米纤维(HAp‑CNF);(2)将研磨成粉末状的HAp‑CNF分散到蒸馏水中超声振荡得到HAp‑CNF均一分散液;(3)取石墨粉与离子液体HPPF6置于研钵中研磨成均匀碳糊状,将碳糊填入到内置铜丝的玻璃电极管中压实,得到碳离子液体电极(CILE);(4)取6~10 μL1.0 mg/mL~2.2 mg/mL HAp‑CNF分散液滴涂在CILE表面,即得到HAp‑CNF/CILE电极;(5)运用电化学分析法考察HAp‑CNF/CILE的性能,通过扫描电子显微镜考察了HAp‑CNF的外观形貌和结构特征。
本发明涉及一种生物质多孔碳复合材料的制备方法及其在电化学传感器中的应用研究。利用常见的平菇为碳源通过KOH活化和高温碳化制备了生物质多孔碳(BPC),并采用溶剂热成功合成金‑铂微球修饰生物质多孔碳复合物(Au‑Pt@BPC)。通过扫描电镜和透射电镜分析了Au‑Pt@BPC和BPC的结构形貌,结果表明Au和Pt微球被成功合成并吸附在具有三维多孔层状结构的生物质碳表面。将6~10μL Au‑Pt@BPC分散液滴涂在碳离子液体电极(CILE)上得到修饰电极(Au‑Pt@BPC/CILE),通过循环伏安法(CV)和差分脉冲伏安法(DPV)探究黄芩素在修饰电极上的电化学行为。黄芩素的氧化峰电流随着其浓度增加呈现良好的线性关系,检测线性范围在0.48~2.0μmol L‑1和4.0‑140.0μmol L‑1,检测限为0.010μmol L‑1。
本发明设计了一种基于纳米金(AuNPs)和二维MXene复合材料修饰电极的电化学适配体(Apt)传感器的新方法。通过层层滴涂和自组装法制备了一种复合材料(Apt/AuNPs/MXene/GCE)适配体传感器,并可用于专一性检测金黄色葡萄球菌(S.aureus)。主要包括如下步骤:(1)电极的修饰:用Al2O3抛光粉将玻碳电极(GCE)在麂皮上打磨,然后用超纯水清洗电极。将二维MXene材料Ti3C2Tx滴涂于GCE的表面,待室温晾干之后将AuNPs滴于MXene/GCE电极上。(2)适配体的固定:在干燥后的修饰电极(AuNPs/MXene/GCE)上滴涂对应于金黄色葡萄球菌(S.aureus)的适配体溶液,得到S.aureus‑Apt/AuNPs/MXene/GCE适配体传感器。(3)将所构建的适配体传感器用于金黄色葡萄球菌的检测。本发明工艺简单,制作成本低,专一性强,测定效果显著。
本发明公开一种椰衣纤维基木塑复合材料的制备方法,椰衣纤维基木塑复合材料,各成份重量按以下配比:椰衣纤维约50%-75%;高密度聚乙烯(HDPE)约15%-30%;其他助剂添加剂(1、增溶剂2、偶联剂3、润滑剂4、着色剂5、防菌剂6、紫外线稳定剂7、分散剂8、抗氧剂9、交联剂等)约10%-20%。本发明椰衣纤维基木塑复合环保建材采用高新技术,收集使用后丢弃的PE饮品瓶、洗浴瓶与从椰子果中特别制备的纤维,通过高速和低速混料机、造粒机和挤出成型机加工生产各种型材。具有防水、防蛀、防腐、木质感强、表面硬度高、耐磨性强、使用寿命长、不含甲醛的特点,是一种节材代木,适用于户外亲水景观的典型环保材料。
本发明提供了一种单原子铁掺杂的石墨相氮化碳纳米复合材料的制备方法。与现有技术相比,本发明在C3N4合成的基础上掺入铁原子,获得的纳米复合材料Fe‑C3N4可作为一类新型高效的声敏剂,在超声的激发下,通过提高电子和空穴的分离效率和利用Fe3+缩短的禁带宽度,可增强活性氧自由基(ROS)的产生效率以治疗黑色素瘤。此外,Fe‑C3N4纳米片可在肿瘤弱酸性环境中发挥类过氧化氢酶作用产生羟基自由基来进一步杀伤肿瘤细胞,实现其化学动力学治疗(CDT)模式。值得注意的是,超声激发Fe‑C3N4产生声动力治疗(SDT)效果可以增强其CDT作用,因此实现了SDT与CDT协同增强以产生更多的ROS来达到治疗肿瘤的目的。
本发明提供了一种陶瓷/铁基复合涂料,包括:碳化物陶瓷颗粒5~50wt%;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。本申请通过碳化物陶瓷颗粒粉末和铁基合金粉末的复配,有助于提高涂层的硬度、耐磨性和耐腐蚀性;在碳钢基复合材料的制备过程中,激光熔覆在碳钢表面制备碳化物陶瓷/铁基复合涂层,提高了陶瓷涂层的韧性,提高了陶瓷与碳钢表面匹配性,通过原位生长方式获得增强相分布均匀、更加均质的涂层,克服碳钢表面耐腐蚀涂层的强度、硬度不足的问题。
本专利建立了一种氮掺杂多孔碳‑氮掺杂石墨烯纳米复合材料修饰电极同时测定多巴胺、尿酸和抗坏血酸的方法。采用溶剂热法制备锌基沸石咪唑酯骨架材料(ZIF‑8),以ZIF‑8为前驱体高温碳化制备氮掺杂多孔碳(NPC),进一步制备氮掺杂石墨烯(NGR)‑NPC复合材料。以玻碳电极(GCE)为基底电极,Nafion为固定膜,制备Nafion‑NGR‑NPC/GCE。该修饰电极对多巴胺、尿酸和抗坏血酸表现出良好的电催化能力,将本方法应用于生物样品中的多巴胺、尿酸和抗坏血酸的含量测定,取得了满意的结果。
本发明涉及一种由生物纤维素凝胶干粉和结冷胶、淀粉等复合而成的生物复合材料及用其制成的胶囊。其是通过将生物纤维素凝胶干粉与结冷胶、淀粉和甘油水溶液混合一起均质后,再经脱气和静置制成的。本发明将生物纤维素与结冷胶、淀粉等进行了复合,用获得的生物复合材料作为胶囊壳的原料制成胶囊,方法简单,不添加其他胶凝剂仍然能够获得良好效果,并且能够显著提高所得胶囊壳的机械性能和热稳定性。
本发明公开了基于氧化锌‑碳纤维纳米复合材料(ZnO‑CNF)修饰电极的电化学酶传感器的电化学行为研究,其中修饰电极的制备方法包括以下步骤:采用分层涂布的方法依次将ZnO‑CNF复合材料和血红蛋白分步滴涂在离子液体碳糊电极(CILE)表面,室温下自然晾干后,再在电极表面固定一层起保护作用的Nafion膜,晾干后即可得到Nafion/Hb/ZnO‑CNF/CILE。本发明制得的修饰电极对亚硝酸钠(NaNO2)具有良好的电催化还原效果。
本发明提供一种动态发酵制备核壳结构细菌纤维素复合材料的装置及方法。该装置包括发酵培养容器和设置在发酵培养容器中两个滚筒和两块加热导流板;两个滚筒的转轴两端分别与发酵培养容器的内壁活动连接,在水平方向上平行排列,滚筒之间设有间隙,且滚筒的转轴之间距离可调;两块加热导流板与两个滚筒转轴平行,一加热导流板的一端与发酵培养容器活动连接,另一端向斜下方延伸至两个滚筒的间隙上方并与其中一滚筒抵接;另一加热导流板一端与发酵培养容器活动连接,另一端向斜下方延伸至两个滚筒的间隙上方并与另一滚筒抵接。该装置能够实现动态发酵和包覆,获得形状尺寸可控、生物相容性和安全性优良的细菌纤维素复合材料。
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