本发明涉及纳米酶催化抗菌技术领域,具体涉及一种纳米氧化锌负载钯纳米复合材料作为纳米酶催化抗菌的应用。所述的纳米氧化锌负载钯纳米复合材料是以颗粒状纳米氧化锌为载体,以钯纳米粒子为活性中心形成的纳米氧化锌负载钯纳米粒子的纳米酶。钯纳米粒子的负载量为0.2%或0.5%。本发明所制备的纳米氧化锌负载钯纳米粒子的纳米酶表现出优异的催化抗菌性能,在生物医学领域具有潜在的应用。
本发明涉及Yb2Si2O7粉体的制备技术领域,具体为一种Yb2Si2O7超细粉体的碳包覆‑共沉淀制备方法。以乙酸镱和硅溶胶为原料并引入有机碳源,先配制乙酸镱和碳源混合均匀的A溶液,然后配制硅溶胶和碳源、浓氨水混合均匀的B溶液,接着将B溶液缓慢滴加到A溶液进行共沉淀。随后将上述混合液进行烘干、保护性气氛下煅烧和降温时空气中除碳,最后获得亚微米级的Yb2Si2O7超细粉体。本发明工艺简单、操作方便、制备周期短、环境友好、粉体纯度高、粒度细小均匀,适合应用于SiCf/SiC陶瓷基复合材料的热障/环境障涂层和硅基陶瓷用抗氧化涂层材料。
本申请属于水平对开机匣包容设计技术领域,具体涉及一种水平对开机匣包容结构,包括:两个半环机匣,相互对接形成整环机匣;两个半包容环,由复合材料制造,相互对接形成包容整环;包容整环环绕整环机匣;两个半环壳,相互对接形成环形壳;环形壳覆盖包容整环,与整环机匣连接,该水平对开机匣包容结构在由两个半环机匣对接形成的整环机匣上设置由两个半包容环对接形成的包容整环,该包容整环的设置可满足机匣的包容性需求,其该包容环由复合材料制造,具有较轻的质量,可满足当下对飞机减重的要求。
本发明涉及化学气相沉积(CVD)技术领域,具体涉及一种利用微波加热的化学气相沉积方法。所述方法步骤包括:(1)将石墨、碳化硅、石墨复合材料或碳化硅复合材料中的一种,加工成所需形状的基体,悬挂在反应腔体内,将反应腔体密封并抽真空至0.1~1Torr;(2)利用微波辐射加热基体,微波的输出功率为1~80kW,将基体加热至500~1200℃;(3)向反应腔体内通入反应气体,通气时间为1~20小时,在通气过程中,基体温度保持在500~1200℃,得到薄膜材料,反应尾气经过金属屑以及喷淋洗涤完全吸收后排出。本发明利用微波加热基体,缩短了基体升温时间,提高了生产效率。
本发明涉及竹材加工利用技术,即提供了一种竹 材加工的实用性工艺技术。其主要特征采用软化、加 压形状固定,使原来密度提高到0.8~1.4g/cm3,含 水率<12%,为竹材的利用和制造竹胶合板、层状板 等提供便利。比普通的劈篾省工省料,特别是制品表 面平整光滑。并可根据需要,控制压缩比,提高竹板 密度和强度;也可将胶合剂、增强材料、电磁屏蔽材 料、阻燃和防腐等材料压入竹材内部,制成多种用途 和功能的竹制品及复合材料。
一种软接触电磁连铸用无切缝结晶器,属于冶金连铸技术领域,由结晶器套管、结晶器壳体和感应线圈等构成,其结晶器套管采用两段式结构,由下部的铜(铜合金)和上部的铜基复合材料构成,两者采用真空电子束焊、梯度材料或机械法平滑衔接,本发明既可以保证磁场在金属弯月面附近具有均匀良好的透磁性达到“软接触”的效果,同时又保证在弯月面以下液态金属具有良好的冷却效果,解决目前软接触电磁连铸用切缝式结晶器冷却和透磁效果不能两立的弊端,而且该结晶器具有足够的强度和较高的耐热变形性能。本发明可以实现钢的圆坯、方坯和板坯软接触电磁连铸生产,有效提高金属铸坯的表面质量,提高其性能价格比,具有明显的优势,应用前景广阔。
一种监测飞机耳片连接结构健康状态的微纳传感器及其制法,属于飞机结构健康监测领域。该监测飞机耳片连接结构健康状态的微纳传感器,包括应变传感器和数据采集装置;应变传感器包括导电复合材料薄膜,导电浆液和导线,导电复合材料薄膜通过导电浆液和导线连接,应变传感器的导线和数据采集装置连接;应变传感器设置在飞机耳片连接结构上,用于采集当飞机耳片连接结构受到外力载荷和环境变化时,应变传感器的电阻变化信息;数据采集装置,用于收集并分析应变传感器的电阻变化信息来判断飞机耳片连接结构的受力状态以及环境温度。该传感器能实现实时监测,能够及时判断飞机耳片连接结构的损伤信息,提高了飞机耳片连接结构的安全性。
本发明属于复合材料成型技术领域,提供一种大尺寸加筋壁板成型方法,包括:利用组合夹具将L型长桁、L型角材和0°纤维组合成28根立筋;在刚性模具A、B下放置一层橡胶垫条;将刚性模具A放置在定位器的凹槽中,并用定位销连接固定;将立筋按理论位置放置在蒙皮上,并依次放置刚性模具A、B,缘条盖板;刚性模具A、B之间的间隙用柔性模具的横向尺寸调整,调整完成后放置柔性模具,保证柔性模具和刚性模具A、B之间无间隙;采用真空袋‑热压罐法成型大尺寸加筋壁板。本发明涉及的成型工艺方法简单,具有通用性,能够制备无缺陷的复合材料大尺寸加筋壁板,对加筋壁板成型工艺研究具有指导意义。
本发明涉及复合材料领域,具体为一种纳米碳/液态树脂母料的制备方法,作为石墨烯、碳纳米管和纳米碳纤维等纳米碳材料在环氧树脂、氨基树脂、醇酸树脂、乙烯基树脂、聚氨酯树脂以及丙烯酸树脂等液态树脂预聚体中的高效快速分散方法,解决纳米碳材料的微观团聚和难以在树脂中有效分散等问题。将纳米碳粉体在醇溶剂中分散均匀,之后将分散液与树脂预聚体混合搅拌至溶液分层,去除上层溶液并烘干后即得到纳米碳在树脂预聚体中的稳定分散体,当分散体中的纳米碳材料含量在5wt%以上时,称其为纳米碳/液态树脂母料。采用本发明可实现石墨烯、碳纳米管和纳米碳纤维在高粘度树脂中的高浓度均匀分散,从而制备出高性能的纳米碳聚合物基复合材料。
本发明属于无机纳米材料技术领域,具体涉及一种单分散纳米介孔二氧化硅的合成方法。它以阳离子表面活性剂为模板剂,三嵌段非离子表面活性剂为辅助模板剂和分散剂,在温和碱性条件下,形成溶胶反应液,进而合成出单分散纳米介孔二氧化硅材料。该方法合成的介孔二氧化硅材料具有纳米级的单分散均匀球形颗粒,具有较好的有序介孔孔道,具有较高的比表面积和较大的孔体积,因而在催化、大分子分离、传感器、光学材料、生物芯片、有机-无机纳米复合材料以及化学机械抛光磨料等方面具有广阔的应用前景。
本发明涉及一种电化学电容器电极材料及其制备方法。该复合材料的原料包括镍或钴的盐或其他过渡族金属的化合物、沉淀剂、造孔剂、水,质量比为1∶1-20∶0.1-5∶1-100,通过在水溶液体系中结合原位沉淀和自组装方法直接生长中孔氧化物材料来得到电容器电极材料。将原料在100-300℃密闭条件下将混合物水解、沉淀剂,使过渡族金属盐溶液中的金属离子形成其氢氧化物或氧化物沉淀,冷却到室温将反应产物过滤干燥后,经热处理得到孔径为5~10NM、比表面积为100~300M2/G的中孔结构氧化物。本发明制备的电极材料具有很高比表面积和合适的离子传输通道,以其为电极材料及与其它电极材料复合,可获得高电化学能量密度和功率密度的电化学电容器。
本发明公开一种组合式蜂窝及其制备方法,包括蜂窝体和附着在所述蜂窝体上的表面层;所述蜂窝体由若干交叉组合设置的第一蜂窝条和第二蜂窝条构成;所述第一蜂窝条和所述第二蜂窝条均由两个纤维立筋和多个纤维拉筋经树脂浸润固化构成,各所述纤维拉筋连接在两个所述纤维立筋之间;在所述蜂窝体、所述第一蜂窝条和所述第二蜂窝条内均填充有轻质树脂。本发明能根据实际需要的不同,通过改变纤维立筋的形状即可十分方便地改变蜂窝条的形状,进而通过交叉组合可构成平板状、弧面板状等各种规则或异形部件的组合式蜂窝;制备方式简单通用;彻底颠覆了纤维增强型复合材料部件的传统成型工艺,极大地扩展了纤维增强型复合材料的应用领域。
本发明属于建筑隔振技术领域,特别涉及一种装配式简易钢板搭接隔振装置。包括正隔振装置、负隔振装置,正隔振装置包括两侧的卡槽、上部的阻尼约束复合材料、中部的橡胶板、下部及左右两端铺设的滤水粗砂层,阻尼约束复合材料通过预制的凹槽进行插入固定,正隔振装置两端分别与负隔振装置搭接后经过短式螺栓连接,本发明的优点效果是结构简单、性能稳定、运输方便、造价较低,耗能能力强,经济效果好,既能够给结构提供较高的附加阻尼比而不改变其固有频率,又可以根据场地要求多次放置进行隔振,工程应用前景很好。
本发明提供了一种负载型贵金属/氧化锌杂化纳米材料的制备方法,属于复合材料技术领域。本发明采用一步水热法,原位地将贵金属(主要是钯和铂)负载于半导体氧化锌上,方法简单、能耗低、效率高;所获得的复合材料结构新颖,载体氧化锌形貌可通过实验条件的改变进行调节,小尺寸的贵金属粒子在载体上分散均匀,无团聚,负载量大且金属纳米粒子与氧化锌载体间具有较强的相互作用。试验结果表明,Pd纳米粒子原位负载到ZnO载体之后,提高了Pd纳米粒子的分散度,增加了反应面积,提高了催化反应效率,而且因为负载后催化剂粒子变大,容易离心回收,大大提高了Pd催化剂的循环使用性能,有利于实现贵金属催化剂在Suzuki催化方面的工业化生产和市场推广。
本发明属于复合材料领域,具体涉及一种高度有序结构的层状金属硫族化合物(LMC)和碳纳米管(CNTs)柔性复合薄膜材料的结构设计及其制备方法。复合材料包括:超薄自支撑(透明)CNTs薄膜基体,以及均匀包覆在其表面的LMC薄膜,形成具有纳米尺度多孔结构、高导电通道的三维网络结构的柔性复合薄膜材料。制备方法包括:提供承载自支撑CNTs薄膜的合金支架,并在加热条件下对其承载的CNTs薄膜进行等离子体清洗处理;将预处理的CNTs薄膜在0.2~2Pa气压,30~800℃的温度下,利用磁控溅射沉积技术制备LMC/CNTs复合功能薄膜材料。本发明成功将脆性层状金属硫族化合物功能二维(2D)材料和一维(1D)CNTs进行有效连接,形成具有结构柔性的三维(3D)网络结构。
本发明涉及一种紫玉米花色苷复合物及其制备方法,属于食品加工领域。一种紫玉米花色苷复合物的制备方法,将紫玉米花色苷提取物与复合材料分别溶于溶剂中,然后将两者混合均匀,调节pH至3.5~5,分离、冷冻干燥,得紫玉米花色苷复合物,其中,所述复合材料为果胶、乳清蛋白、果胶与壳聚糖的混合物中一种。本法制得的紫玉米花色苷复合物,制备方法操作简单,具有稳定鲜艳的紫色。相较未进行复合的紫玉米花色苷,该复合物具有更高的α‑葡萄糖苷酶抑制活性,具有良好的降血糖活性。同时,在口腔、胃,及肠消化过程中,稳定性得到明显提高。
一种具有抗短路能力的非晶合金变压器绕组骨架,包括:非晶合金变压器高压绕组、非晶合金变压器低压绕组、绝缘柔软复合材料、U型不锈钢钢板、J型不锈钢钢板、不锈钢打包扣、PET绑带、固定安装板;本发明有益效果:绝缘柔软复合材料具有优良的吸附性,可与线圈导线良好附着,避免产生位移;烘烤后整体行成一个刚体,增强低压绕组的刚度,降低低压绕组对非晶铁心的冲击;不锈钢钢板骨架,使高压线圈辐向短路的外张应力与低压线圈的向内收缩应力相互抵消;约束变压器绕组两端,抵消高低压线圈向外扩张的应力,提高变压器的抗突发短路能力;采用PET绑带及不锈钢打包扣绑扎紧固,有效的降低绕组线圈的受力,提高变压器的抗突发短路能力。
本发明涉及海水淡化材料领域,具体涉及一种用于太阳能海水淡化的杂化膜及其制备方法和应用,制备方法包括:将高分子聚合物在高温下配置成分散均匀的溶液;将具有高热导率与高光热转换能力的材料结合,形成一种兼具两种性能的复合材料;将制备的复合材料加入到配置的溶液中;将上述溶液超声后转移至模具中,烘干成膜,得到一种具有强光热转换能力的杂化膜。本发明提供一种可用于太阳能海水淡化的杂化膜,制备过程耗能低,原材料简单,成本低,易操作;本发明所制备的杂化膜具有较高的吸光能力,良好的光热转换效率以及蒸发效率,较高的循环稳定性和耐盐腐蚀性,可以应用于太阳能海水淡化领域。
一种聚偏氟乙烯(PVDF)/聚酯-聚醚混合型聚氨酯压电阻尼材料及其制备方法,属于压电阻尼复合材料制备领域。首先利用双螺杆挤出法及高温拉伸法制备PVDF压电颗粒,然后将其加入质量比4:6为聚酯-聚醚混合型聚氨酯预聚体中,再在交联剂作用下制备出聚偏氟乙烯(PVDF)/聚酯-聚醚混合型聚氨酯压电阻尼材料。其利用PVDF的压电性使机械振动更多的转化为了电能,提高了材料的阻尼效果,且由于PVDF与聚氨酯的部分互容性以及聚氨酯内部聚酯-聚醚构成的多相结构使材料具备更宽的阻尼温域,此外该方法产品性能稳定,易工业化生产,可制备浇注型热固性弹性体、涂料及胶黏剂等产品。
本发明为泡沫铝夹心板制备方法,属于多孔泡沫金属及层状复合材料领域,将雾化法制得的铝-硅合金粉末与一定比例的发泡剂氢化钛粉末及金属镁粉末混合均匀,灌装入一端密封的薄壁钢(或铝合金)管,灌粉后将管材另一端密封后制成轧制坯料,在冷轧机上慢速轧制复合,所得的复合板经切边后按照发泡模具尺寸切取发泡预制坯,预制坯在钢质模具中进行受限发泡,根据要求调整发泡温度及发泡时间,经过高温短时发泡后可得到芯层泡沫结构均匀,界面结合良好、厚度精度高、板型优良的高质量泡沫铝夹心板;优点:设备要求简单,产品的板型精度、三点抗弯强度优异等突出特点,是一种适用于规模化工业生产的泡沫铝三明治结构材料的先进技术。
一种高熵合金基复合涂层及其制备方法,涉及一种复合涂层及其制备方法,高熵合金基复合涂层的高熵合金基体为 AlCoNiCrFeCu,其体积分数为80‑95%,增强相为SiC,其体积分数为5%‑20%。包括以下制备过程:将Ti、C和Cu粉体称量、混合;然后用石油醚和无水乙醇对上述单质原料进行超声波清洗,最后把上述单质原料混合熔炼,母合金铸锭随钨极磁控电弧炉冷却,然后取出母合金铸锭;喷铸所得圆棒状合金即为高熵合金基复合材料电极;通过连接、叠加而形成连续的涂层,即可。本发明制备的涂层具有高硬度、高韧性、高结合强度、耐磨、耐蚀性等特点,而且所用的原料都为常见原料,来源广泛价格便宜。
本发明公开一种壳聚糖修饰的介孔材料,其特征在于,该介孔材料是以P123为模板剂和Na2SiO3·9H2O为硅源,在Na2SiO3水解的过程中加入壳聚糖CTS溶液,经戊二醛交联,水热合成后,过滤,干燥,经索氏提取除去模板,再干燥后制备出的壳聚糖修饰的介孔材料SS‑CTS。本发明制得的介孔复合材料可作为一种吸附剂用于从含铼溶液中铼的吸附,具有方法简单、成本低,铼吸附量大等优点。
一种多层铜/钛复合板及其制备方法,多层铜/钛复合板由7~126层两种厚度相同的金属层构成,金属层为钛层或铜层,厚度为12~333μm,抗拉强度为355~395?MPa,屈服强度为295~325?MPa,延伸率为16~31%;制备方法为:将纯铜板和纯钛板轧制前处理;交叉叠放后进行一道次同步复合轧制,制成多层铜/钛复合板成品,或反复切割叠放轧制,相邻两次轧制之间进行退火。本发明的方法可获得双相组织均匀分布的高塑性多层铜/钛层状复合材料;对于迅速发展的微元器件、微机电系统、生物材料和核工业等高新技术领域的发展具有重要价值。
一种硬度检测方法,其特征在于:在硬度检测过程中,借助于一种由特殊的端部为平面形状的检测压头对被检测对象施加载荷,在被检测对象的检测表面获得对应的压痕,并以此和所加载荷作为硬度检测的依据。本发明创造性地解决了以多元复合材料为代表的硬度检测的技术难题,本发明所使用的硬度检测系统还可以借此建立不同的压痕面积计算方式、方法;本发明所述检测方法与传统的硬度检测方法可以兼容和互补,使其各方法所获得的检测(硬度)值可以比照,为复合材料和均质材料的硬度比对提供了一个试验参考体系。
本发明提供了一种免清洗通用型ELISA荧光免疫探针及其制备方法和应用,其特征在于,通过HBTU/DIEA偶联反应,将羧基苯硼酸修饰到g‑C3N4上,后经超声剥离,可得到弱荧光的硼酸修饰的石墨相氮化碳纳米片(BCNNS),再将抗体(Ab)标记到BCNNS上,可得到强荧光的Ab‑BCNNS复合材料(ON),随着目标抗原的加入,Ab‑BCNNS复合材料的荧光发生猝灭现象(OFF),基于这种ON‑OFF现象,即可实现对目标抗原的特异性检测;而且通过改变Ab‑BCNNS中的标记抗体,即可实现对不同目标抗原的选择性检测。
本发明公开了一种高温结构功能一体化Mg(Al)B2和B4C共增强铝基中子吸收材料及其制备方法,属于中子吸收材料和铝基复合材料技术领域。该方法优化了基体合金成分,通过B4C颗粒预氧化增加其润湿性,并通过升温‑加压至规定致密度‑慢速升温控制原位反应‑再次加压实现致密化,通过规定两次加压后的致密度和原位反应时的升温速度,来控制烧结过程中液相的含量以及均匀分布,从而制备出高温结构功能一体化中子吸收材料。本发明通过相应的热压温度和升温速度调控来控制热压烧结过程中的液相含量,使界面反应持续、可控、彻底地进行,直至最终Mg元素耗尽、液相消失,即完成瞬时液相反应烧结过程。所得材料中,纳米Mg(Al)B2弥散分布在基体内,显著增强材料高温性能。
本发明提供了一种含砷废渣的稳定化方法,包括将含砷废渣、水溶性硅酸盐、水溶性铝盐和水混合,进行复分解反应;所述复分解反应中的pH值为2~11。本发明在适宜的pH值条件下将含砷废渣、硅酸盐、铝盐和水混合,进行复分解反应,硅酸盐和铝盐生成硅铝复合材料包覆在含砷废渣表面,使得含砷废渣与外部环境隔绝,进而提高含砷废渣的稳定性,避免砷的再次释放。实施例的结果表明,采用本发明提供的方法实现硅铝复合材料微包覆在含砷废渣的表面,经长达10天的淋溶稳定试验测试仍能较好的控制含砷废渣进一步向环境中释放砷,避免了对环境造成二次污染。
一种碱式氯化镁晶须增强丁苯橡胶的方法,涉及一种增强橡胶的方法,该方法第一步,以低品位菱镁矿煅烧后的轻烧粉和盐酸为原料制备碱式氯化镁晶须,碱式氯化镁晶须规格为:直径约100-300nm,长度大于20μm的晶须;第二步,加入改性剂,对制得的碱式氯化镁晶须进行改性;第三步,将改性的碱式氯化镁晶须与丁苯橡胶、再生胶、防老剂等混炼,得到丁苯橡胶复合材料。第四步,复合材料的断裂伸长率变高,抗拉强度变大,冲击弹性实验证明,提高了丁苯橡胶的柔韧性和弹性。
本发明属于分子筛涂层材料的制备技术,具体为一种多孔碳化硅陶瓷表面分子筛涂层材料的制备方法。采用多孔碳化硅陶瓷作为载体,使用硅块、石英、硅铝原子比可调的硅铝复合氧化物烧结粉体等固体原料作为硅源或硅铝源,原位水热合成。多孔碳化硅陶瓷表面具有微孔结构,固体硅源或硅铝源的使用使供给晶核长大的硅源或硅铝源释放速度可控。这样制备的分子筛涂层在碳化硅陶瓷载体表面负载均匀,硅铝比可以精确控制,分子筛与多孔碳化硅陶瓷所组成的复合材料具有独特的微孔/大孔结构;分子筛和多孔碳化硅陶瓷之间实现了化学结合,具有高的界面结合强度。该方法工艺简单、操作方便、无需复杂设备,制造成本低,更适合工业化、大批量生产。
一种用于锌镍电池的ZnO@C负极材料及其制备方法,属于碱性二次电池负极材料领域。该用于锌镍电池的ZnO@C负极材料的制备方法为:采用水热法制备纳米ZnO微球并作为锌源,在其表面原位生长ZIF‑8制备出具有ZIF‑8包覆、核壳结构的ZnO@ZIF‑8核壳纳米复合材料,通过先氩气碳化再结合空气碳化过程形成ZIF‑8衍生碳包覆ZnO的纳米复合材料(ZnO@C)。当用于锌镍电池负极时,这种核壳结构不仅可以增大活性物质与电解液的接触面积以及提高电极材料的导电性,同时包覆在ZnO表面的多孔碳可以抑制ZnO在碱性电解液中的溶解,并且提供了更多的锌沉积位点,有效减缓锌负极的枝晶和变形,锌镍电池循环性能优异。
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