本发明公开了一种使用三乙胺(TEA)燃烧的方法制备具有多孔八面体结构的Fe2O3/Fe3O4@carbon/graphene(Fe2O3/Fe3O4@C/G)复合材料。采用一种金属有机框架(Fe‑MOF)为前驱体,将其均匀地负载在氧化石墨烯上,然后用TEA点燃,Fe‑MOF作为自牺牲模板生成Fe2O3/Fe3O4纳米颗粒,而氧化石墨烯还原为石墨烯,从而得到Fe2O3/Fe3O4@C/G复合材料。该方法不同于以往常规报道过的通过管式气氛炉煅烧的方式制备金属氧化物和石墨烯复合材料的方法。该方法制得的Fe2O3/Fe3O4@C/G复合材料具有多孔的八面体结构,且该方法制备过程简单快速、有利于节约能源和时间,制备的多孔Fe2O3/Fe3O4@C/G复合材料具有较大的孔隙率和良好的导电性,作为锂离子电池的负极材料显示出较好的性能优点。
本发明属于复合材料领域,涉及一种核壳式TiB2‑Fe64Ni36因瓦基复合材料。该核壳式TiB2‑Fe64Ni36因瓦基复合材料由以TiB2为核心的核壳式结构的增强组织和作为基体的Fe64Ni36因瓦合金构成;以TiB2为核心的核壳式结构的增强组织均匀地分布在基体内,通过调整所添加的Ti/B原子比,形成不同结构的增强相;核壳式TiB2‑Fe64Ni36因瓦基复合材料成分由单质Fe、Ni、Ti和Fe‑B合金混合粉末激光沉积而成;所述混合粉末的粒径大小为140~300目,形状为球型,化学成分为:单质Fe、Ni、Ti均为99.9%高纯粉末,Fe‑B合金粉中B元素含量为20wt.%。本发明提供一种核壳式TiB2‑Fe64Ni36因瓦基复合材料,该材料成分可控,性能优越,可同时兼顾材料的因瓦特性和耐磨性能,通过改变Ti/B的原子比,在Fe64Ni36复合涂层中制备出以TiB2为核心的壳核式组织。
本发明属于激光熔覆高性能涂层技术领域,特别涉及一种以预置片法进行激光多层熔覆制备复合涂层的方法。该以预置片法进行激光多层熔覆制备复合涂层的方法包括如下步骤:A、对待基材表面进行预处理,清洗掉工件表面的锈蚀、油垢及灰尘,并干燥;B、粉末处理:将待制成预置片的粉末置于真空干燥箱中,在80℃下烘干24h,平铺在铺有平整T300斜纹碳纤维布的夹具凹槽平板内,均匀喷洒粘结剂溶液形成均匀水层;C、将步骤B中预处理的预置片连同凹槽平板平稳放置在真空干燥箱中,在75‑90℃下真空加热硬化4h;D、激光熔覆:将步骤C中制备的预置片放置于基材设定位置,在保护气氛下进行多层熔覆,使其与基材结合形成一定厚度的熔覆层。
本发明涉及柔性混合电子与无线传感器网络领域,特别涉及一种全柔性自供电无线传感器网络节点设计与应用方法。本发明公开了一种全柔性自供电无线传感网络节点,包括基于振动的柔性混合能量收集装置、柔性传感器单元、无线通信单元、微处理器与主控单元;能量收集单元采用电磁感应和压电相结合的发电方法,将机械振动能转化为电能,为无线传感器网络节点供电。采用柔性混合电子与低温焊接技术将所有的功能单元均集成到同一块柔性电路板上,保证自供电传感器节点的弯曲能力。
本发明公开了一种钢网架结构高强空调楼板层,由楼面层、轻质层、钢承重层、空调结构层组成。空调层由空调内胆及下层室内顶棚组成,内胆上设有进出口及连接管道,与空气源相接。楼面层、轻质层及顶棚内均设有钢网架结构。本发明可利用楼板层对下层空间,顶面进行人工温度调节控制,具有整体性好、防震性强、自重轻、承重力强、隔热、隔声、防火、防水、绝缘性能好、功能全、维修方便等。
一种羧基改性聚苯胺/银/磷酸银复合材料的制备方法,该方法首先制备出N‑取代羧基聚苯胺,在含有N‑取代羧基聚苯胺的原位聚合体系中引入银源和表面活性剂,反应形成含银的复合材料前驱体;最后引入磷源,利用银与磷间成核机理,且由于N‑取代羧基聚苯胺将部分银离子还原成银单质,最终形成N‑取代羧基聚苯胺/银/磷酸银光电材料。本发明所制得的改性聚苯胺/银/磷酸银复合材料中,由于N‑PANI充当银/磷酸银离子的载体基质,不仅可以有效的防止粒子团聚,提高催化性能,而且由于聚苯胺空穴受体的作用,加速了光生电子‑空穴的分离,降低了磷酸银的光腐蚀性,从而提高了催化剂的稳定性;保证了该复合催化材料的催化效率和循环使寿命。
本发明涉及一种苯并[b]芴酮系列化合物的制备方法。方法步骤为:以1,1-二芳基-3-(2-(对甲苯基乙炔基)苯基)丙-2-炔-1-醇作为反应底物,使其在氧化剂的作用下,无需任何金属元素参与,直接在有机溶剂中发生分子内的“一锅法”串联氧化环化反应,高效地合成苯并[b]芴酮系列化合物。反应完毕,采用碳酸钠碱性溶液洗涤以及乙醇重结晶即可得到纯净的产品。反应无需任何金属元素参与,是一种“绿色”的化学合成方法,反应的产率极高、化学选择性良好、条件温和、底物适用性广、操作简便、成本较低、副产物少、便于分离提纯、可适用于较大规模的制备。
一种金属铜白屈菜氨酸配合物及其制备方法,其特征是工艺方法步骤为:将碱式碳酸铜,白屈菜氨酸按照3∶4的摩尔比例进行混合,然后放入盛有10毫升蒸馏水的体积为25毫升的高压釜中,然后恒温在413K烧4天,最后当温度降至室温时得到绿色柱状晶体,目标化合物产率约为87%。本发明的优点是:1.荧光特性好,其荧光强度较大,峰比较宽,具有低温有序的反铁磁性;2.与大多数配合物的热分解温度低不同,所合成的化合物的热稳定性较好;3.合成方法简单,易操作、原料来源充足、生产成本低廉、化合物合成的产率较高,纯度也很高以及重复性好等优点,使得其适合扩大化生产的要求。
本发明公开了一种充分利用铋银氧化物深度降解水中有机污染物的方法。该方法包括:预处理调节pH;第一阶段:在废水中加入铋酸钠和硝酸银生成铋银氧化物进行氧化降解反应;经降解一定时间后,如污染物去除率≥85%,则将废水收集进入第二阶段处理,铋银氧化物回用于下一批次废水的氧化降解处理;如污染物去除率<85%但>3%,则将铋银氧化物回用于下一批次废水的氧化降解处理;如污染物去除率<3%,则认为铋银氧化物彻底丧失氧化活性,将铋银氧化物洗涤后投入第二阶段用作光催化剂在光照下与废水进行光催化降解反应。该两段式处理方法实现了铋酸钠的全生命周期利用,使不同生命周期的铋银氧化物在不同的废水处理阶段都能发挥对应的功能。
本发明公开了一种轮轨力在线监测的柔性多功能电子装置,涉及轨道交通轮轨关系与柔性电子领域,包括温度感知、动态应变感知和压电振动感知功能模块,均集成到同一柔性基板上,安装在车轮辐板曲面上,与之保持共形接触,利用辐板动态应变和振动信息计算轮轨之间的作用力,实现了高速列车轮轨接触状态(温度、动态应变和振动信息)的实时监测,发明了微机电加工和激光剥离技术制备一种柔性多功能电子装置,为柔性电子技术在轮轨关系中的监测应用提供技术保障。
本发明公开了一种多功能无线无源生理健康监测装置,包括压电/热电血压监测模块、热电偶/热电体温测量单元、基于表面电极的电生理势测量模块等。当前模块均是利用生物组织的血压流动、体温变化、以及电生理势差等原理将血压、温度、电生理势直接转化为电压信号,无需外加电源。所设计的多功能无线无源生理健康监测装置,具有一定的拉伸变形能力,主动适应柔软皮肤表面,实时记录人体的生理健康信息(体温、血压、心电图、肌电图等)。本发明还提供一种多功能无线无源生理健康监测装置的加工制备方法,具有柔软与重量轻和长时间、稳定记录人体生理信息等特点,不影响人体的日常行为,提高了器件的舒适性与便携性。
本发明公开了一种适用于重质非水相卤代污染物降解的有机改性的黑云母负载超细纳米零价锌及其制备方法。将黑云母水洗后加入ZnCl2溶液中混匀,获得锌离子饱和黑云母;将正己醇、十烷基三甲基溴化铵与正己烷混匀,再加入偶氮二异丁腈与乙酰乙酸基甲基丙烯酸乙酯,充分搅拌至形成透明微胶束状,获得单体溶液1;在单体溶液1中加入Ce(BH4)3搅拌混匀,获得单体溶液2;将单体溶液1与单体溶液2及锌离子饱和黑云母颗粒混匀,发生架枝聚合反应,获得有机改性的黑云母负载超细纳米零价锌。该有机改性的黑云母嵌载纳米零价锌,既能改善零价锌在DNAPL相中的团聚形态,又能使零价锌的反应域在DNAPL相中保有水分,具有高效降解活性。
本发明提供了一种芳纶纤维多孔导电纸的制备方法。在本发明中,所述对位芳纶短切纤维和对位芳纶浆粕纤维作为纸基功能材料,具有比强度高、比刚度大的优异特性,与碳纳米管复合,能够相互交错而形成多孔的网络结构,使最终得到的芳纶纤维多孔导电纸具有优异的导电性能和机械性能。实施例的结果表明,本发明提供的芳纶纤维多孔导电纸的电阻为30Ω/m2,可以承受300g的砝码且不会破碎。
本发明公开了一种基于低共熔溶剂体系的磁性温敏型分子印迹聚合物的制备方法及其应用,属功能材料制备技术领域。本发明将N‑异丙基丙烯酰胺/(3‑丙烯酰胺丙基)三甲基氯化铵低共熔溶剂体系作为功能单体提升了印迹产物的吸附能力,重复使用性较高。将该分子印迹聚合物用作分散固相萃取吸附剂,结合高效液相色谱法建立了对决明子样品中大黄酸的高选择性分离富集新方法。为进一步证明该分子印迹技术的适用性,采用上述低共熔溶剂体系作为功能单体制备了另外两种磁性温敏型分子印迹聚合物,可用于三萜皂苷类化合物和马兜铃酸类物质的高效分析,揭示了基于低共熔溶剂体系的磁性温敏型分子印迹聚合物在复杂样品分析中的应用价值。
本发明涉及功能材料制备技术领域,具体涉及一种高稳定性的光热水凝胶海绵及其制备方法和应用,本发明高稳定性的光热水凝胶海绵通过海绵基体吸取高浓度溶液后,使高浓度溶液以薄层的形式附着在海绵表面又不堵塞海绵孔道,通过后续的单宁酸与三价铁离子的配位反应,以及单宁酸与高分子化合物之间的氢键相互作用,在海绵表面原位生成高稳定性薄层水凝胶;制得的薄层水凝胶保留了海绵的高孔隙率,有利于盐离子扩散回流,实现连续稳定处理高浓度盐水的目的;另外高稳定性的光热水凝胶海绵制备时间短,可在1分钟之内制得,能耗低,可实现工业化生产。
本实用新型公开了一种新型整体式工字型泵,包括工字型骨架,所述工字型骨架由横梁和设置在横梁两边的端部板组成,所述横梁的中部向内凹入形成一个空腔油缸,且该横梁的内部设有分别连通于空腔油缸两端的出油道和进油道,且所述出油道和进油道贯穿于所述端部板与外界连通;所述空腔油缸的腔口设有端盖,所述端盖下部固定着一张密封于空腔油缸腔口的弹性薄片,所述弹性薄片的下部固定着一个可上下活动的功能材料块。本实用新型减少油路的接头和零件数,增强液压系统的密封性,减少油液的泄露。
本发明公开一种一锅法合成磁性3D石墨烯复合吸附材料的方法,其制备方法在于:将石墨烯分散液与复合组分进行一锅反应,通过控制温度、调整pH值使其复合,形成3D石墨烯复合吸附材料。该方法条件温和,操作简便,反应过程中不需要分离操作,有利于低成本大批量地生产功能材料。所得产品具有磁性,对氟离子表现出优异的吸附性能,在处理大体积氟污染废水方面具有广阔的应用前景。
本发明公开了一种高熵铁氧体多孔陶瓷材料及其制备方法和应用,属于无机功能材料领域。所述高熵铁氧体多孔陶瓷材料化学组成为(Mg0.4‑xCoxNi0.2Zn0.2Cu0.2)Fe2O4,其中x的取值范围为0
一种交替层合正交异性复合阻尼材料,其特征是由阻尼材料薄层与高强度各向异性弹性材料薄层多层交替层合而成的分散多阻尼层交替层合正交异性复合阻尼材料。本发明的优点是:该复合阻尼结构材料结构轻薄,结构阻尼值大幅提高,可设计性强,结构强度高且易制作,设备投资少,是材料和结构相复合研发新型环境功能材料的理想途径。室温下通过DMA频率扫描测试,可以获得结构阻尼值大于0.5的复合阻尼结构材料,是现用纤维增强树脂基复合材料的阻尼值的20倍,适用于航空、舰船、工程机械和建筑物等减震隔音方面,也可根据实际需要确定阻尼产品的参数,以确定加工特定产品。
本发明公开了一种全柔性机器人皮肤,与机器人手指兼容,聚合物应变传感器粘接在背面,聚合物电容压力传感器粘接在机器人手指的指尖,实现对机器人运动能力与操作过程状态监测。机器人皮肤的功能传感器与基板均采用聚合物材料制备,不同聚合物功能材料均采用溶液化凝胶法制备,适用于大规模生产制造。在机器人手指抓取物体过程中,压力传感器作为一负反馈为控制机器人手指是否成功抓取指定物体提供判据,避免损伤物体。全柔性聚合物机器人皮肤提高机器人皮肤的柔软特性与可穿戴性能,提高机器人手指感知与灵巧操作能力。
本发明公开了一种石墨烯增强铌/硅化铌复合材料的制备方法。Nb/Nb5Si3复合材料具有良好的高温性能和抗氧化性能,被认为是将来应用于航空发动机的关键高温结构材料,具有十分重要的应用前景。但Nb/Nb5Si3复合材料室温韧性较差,这是阻碍其应用于航空发动机的关键因素。石墨烯作为一种性能优异的新型功能材料,其超强的力学性能可以极大改善复合材料的综合性能,因此采用石墨烯来增强Nb/Nb5Si3合金可以有效优化其性能,促进其在航空发动上的应用,从而极大提升飞行器的作战性能,为捍卫国家主权和人民权益提供更有力的保障。
本发明提供一种钡铁氧体/碳纳米管/聚3-甲基噻吩复合吸波材料的制备方法。本发明先以Ba(NO3)2·6H2O、Fe(NO3)3·9H2O为原料采用溶胶-凝胶自蔓延燃烧法制备出钡铁氧体,然后以该钡铁氧体、管径20~30nm多壁碳纳米管、3-甲基噻吩单体为原料采用原位聚合法制备出钡铁氧体/碳纳米管/聚3-甲基噻吩复合吸波材料。该复合材料属于无机/有机杂化功能材料,不同于单一导电聚合物也不同于单一无机磁性材料的独特功能性质,两者的有效结合并加以调控可克服各自固有的缺陷从而满足作为现代军事隐身及民用防护领域所提出的“厚度薄、质量轻、频带宽、吸收强”的综合性能要求。
本发明涉及功能材料合成技术领域,提供了一种3D微米花复合材料Fe‑CoP@C及其制备方法和应用。其中,方法包括:首先制备3D微米花复合材料Co3O4@MOFs,然后加入铁源,经过部分离子交换和高温磷化处理,制得了具有3D微米花状结构的Fe‑CoP@C复合材料。本发明的微米花材料具有制备工艺简单,价格低廉,形貌均一,结构稳定等优点;其中纳米粒子与碳纳米片之间强耦合作用确保了快速的电子传输和超高的结构稳定性,在电催化析氧方面表现出优良的催化性能。
本发明提供了一种芳纶纤维电磁屏蔽纸的制备方法,将碳纳米管的乙醇‑水分散液进行干燥,得到碳纳米管粉末;将对位芳纶短切纤维的水分散液、对位芳纶浆粕纤维的水分散液和疏解剂混合后依次进行疏解处理和剪切处理,将所得芳纶纤维浆料进行干燥,得到芳纶纤维粉末;将所述碳纳米管粉末和芳纶纤维粉末混合后所得物料涂覆在基体薄膜的表面,经热压成型,得到芳纶纤维电磁屏蔽纸。在本发明中,所述对位芳纶短切纤维和对位芳纶浆粕纤维作为纸基功能材料,具有密度小、比强度高、比刚度大和耐高温等优异特性,与碳纳米管复合,能够使最终得到的芳纶纤维电磁屏蔽纸具有优异的电磁屏蔽性能和机械性能,且便于携带。
本发明属于光控刺激响应功能材料领域,尤其是一种二芳烯COFs材料的合成方法及在光控吸附中应用。本发明首次以基于含炔基二芳烯和芘结构单元通过席夫碱反应制备共价有机框架材料并通过后续实验探究,证实了其光致变色性以及对氮气和已炔的光控吸附性,从而填补了刚性平面芘结构单元与二芳烯结构单元构建的光致变色二芳烯共价有机框架材料的空白。
本发明公开了一种芳香类1, 2, 4, 5‑四嗪化合物的制备方法,该方法是将芳基偕二氟烯烃与水合肼反应后,反应液采用饱和氯化铵溶液淬灭,所得反应产物采用乙酸乙酯和饱和碳酸钾溶液溶解后,置于空气中反应,即得芳香类1, 2, 4, 5‑四嗪化合物;该方法操作简单、反应条件温和、成本低、副产物少、收率高,可以得到对称或不对称的芳香类1, 2, 4, 5‑四嗪化合物,不受底物局限,以便建立芳香类1, 2, 4, 5‑四嗪化合物库,为生物标记、新药创制和功能材料等提供原料来源。
本发明公开了一种短碳纤维增强Ti2AlNb复合材料的制备方法。Ti2AlNb合金高温性能好、密度低,以及具有良好的抗氧化性能,被认为是取代现役镍基高温合金而应用于航空发动机的关键高温结构材料,具有十分重要的应用前景,但Ti2AlNb合金室温塑性和韧性低,这是阻碍其规模化应用于航空发动机的主要原因。碳纤维作为一种性能优异的新型功能材料,具有极高的抗拉强度、杨氏模量和低密度,而短碳纤维作为增强体能显著提高复合材料强度和韧性且避免各向异性。本发明采用短碳纤维来增强Ti2AlNb合金优化其性能,可以极大提升飞行器的作战性能,为捍卫国家主权和人民权益提供更有力的保障。
本发明公开了一种具有梯度结构的石墨烯/细菌纤维素复合材料的制备方法,采用膜液界面培养法,主要包括配制培养基、制备作为膜液界面培养石墨烯/细菌纤维素的基底膜;制备多种体积比(浓度)的石墨烯/未接种的培养基的混合培养基;按照喷洒的顺序混合培养基中的石墨烯的浓度从低到高变化,以雾状的形式将不同浓度石墨烯的混合培养基多次喷洒在基底膜上,实现膜液接触,每次喷洒后等膜表面的混合培养基消耗完毕后再进行下次的喷洒,从而形成在厚度方向上石墨烯与细菌纤维素比例呈梯度变化的石墨烯/细菌纤维素复合材料。本发明复合材料能为仿生生物材料、电磁梯度材料、导电梯度功能材料等新型先进材料的制备提供素材。
本发明涉及功能材料制备技术领域,提供了一种固体荧光材料的合成方法,包括以下步骤:取间苯三酚和脂肪二酸,固相混合均匀,采用微波法直接热解固体混合物反应合成,若干分钟即可制备得到系列具有不同光致发光颜色的固体荧光材料。该荧光材料可作为潜在的LED荧光粉,在低功率紫外灯下可显现系列荧光。本发明克服了传统固体发光材料制备步骤繁琐、溶剂消耗、产率低、潜在污染高的问题,原料廉价易得,合成快速简单、绿色温和,成本低,适于大批量生产和实际应用。
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