本发明属于导电高分子复合材料应力敏感材料领域,具体涉及一种具有压敏特性的多孔导电高分子材料的制备方法及其应用。本发明提供一种具有压敏特性的多孔导电高分子复合材料的制备方法,包括如下步骤:a)制备悬浮液;b)单向冷冻c)低温低压干燥。本发明制备的具有压敏特性的多孔导电高分子复合材料具有优异的稳定性和回复性,可用于制备轻质高分子基应变传感器;将本发明所得导电高分子复合材料结合线路板和半导体技术,可以生成各种压敏传感器,其稳定性好、使用寿命长。
本发明涉及一种铆接碳纤维编织结构件及其环接制备的立体框架和应用,一种铆接碳纤维编织结构件,所述铆接碳纤维编织结构件为连续碳纤维制备的蜂窝状复合材料管,蜂窝状复合材料管的蜂窝孔为连续碳纤维编织复合材料管,至少两根构成整体一束,相邻的编织管相互接触部位通过铆钉铆接在一起,从而使相邻的编织管连接在一起,构成整体的蜂窝状复合材料管。碳纤维能够承受很大拉力,且不会变形,但是做成实心的话,不仅会浪费材料,增加重量,而且性能提高也不大,本发明根据管的粗细以及受力来设计,从而达到最优发挥碳纤维承受很大拉力这一性能;采用碳纤维编织结构件制备的立体框架质量轻、刚度高、安全性好,能够作为汽车、客车和座椅的骨架。
本发明属于电解水制氢技术领域,公开一种电解水制氢用催化剂Co9S8/rGO及其制备方法。所述催化剂的分子式为Co9S8/rGO,结构为Co9S8 纳米片生长在rGO纳米片上。制备步骤如下:将GO完全分散于丙酮中;将前驱体Co(TU)4(NO3)2加入到GO的丙酮分散液中,之后35‑40 ℃的水浴中进行搅拌,直至溶剂蒸发,制得Co(TU)4(NO3)2/GO复合材料;将Co(TU)4(NO3)2/GO复合材料、有机胺和有机磷在惰性气氛保护下升温至190‑250 ℃热解4‑12 h,冷却至室温,然后分别用乙醇、正庚烷和氯仿进行离心洗涤处理,制得催化剂Co9S8/rGO。本发明采用前驱体在有机胺‑有机磷体系中热解的方法制备了Co9S8/rGO催化剂,所制备的Co9S8/rGO催化剂用于电解水制氢具有很高的活性。
本发明公开了一种水下用异形构件及其制备方法,包括异形外壳和固体浮力材料填充层,所述固体浮力材料填充层是将树脂灌注料灌注到铺满复合材料空心球和微珠的异形部件外壳内再经过加热固化的方式得到的。制备方法如下:将复合材料空心球均匀粘结在异形部件内表面上,将微珠均匀分散在复合材料空心球间隙中,将树脂灌注料灌注到铺满复合材料空心球和微珠的异形部件中,在真空下加热固化,对固化后的异形部件进行后处理,即可获得所制备的水下用异形构件。本发明不会出现在振动分散中因两种微珠密度的不同而导致的分层现象,不会因异形部件表面异形出现滚落导致其在异形部件内表面分布不均匀的问题,从而使异形部件的密度分布均匀,整体性得以提高。
本发明涉及一种用于快速检测爆炸物的荧光传感器及其制备方法,快速检测爆炸物的方法,尤其是对于苦味酸的痕量检测具有较高的选择性和灵敏度。该荧光传感器为石墨烯复合材料溶于溶剂制成的浓度为1×10‑4~1×10‑6mol/L的溶液;所述石墨烯复合材料包括石墨烯和式I所示的聚合物,该聚合物通过氧化石墨烯的原位还原,以非共价键形式修饰石墨烯。在苦味酸浓度为1.3×10‑3~3.3ppm范围内,该荧光传感器荧光强度的降低与含硝基爆炸物浓度呈线性关系,可实现定量检测;该荧光传感器具有良好的荧光特性和AIE效应,可实现苦味酸的痕量定性定量检测,灵敏度高,成本低,快速检测爆炸物的方法操作简便,具有良好的应用前景。
本发明涉及去除废水中有机磷农药的方法,可有效解决有机磷农药废水污染,保护生态环境的问题,方法是,将Fe(NO3)3·9H2O、Ni(NO3)3·6H2O和柠檬酸混合用乙醇水溶液溶解,再加入石墨烯,超声形成悬浮液,磁力搅拌,滴加NaOH溶液,氮气保护反应,分离,沉淀真空干燥,干燥物用去离子水和乙醇分别清洗3次,烘干,得Fe/NiO/石墨烯复合材料;将有机磷农药废水加水稀释成COD为130.28~315.47mg/L,加入Oxone,搅拌均匀,再用碱性物质调节pH值为中性,加入Fe/NiO/石墨烯复合材料,搅拌混匀,紫外光照射,实现对有机磷农药废水的降解;本发明方法简单、易操作,处理效率高,节能环保,经济和社会效益巨大。
一种增强TiAl金属间化合物性能的方法,通过将铸造TiAl粉碎、球磨、过筛,得到TiAl细粉,然后在TiAl细粉中加入摩尔量为1:1的Si粉和C粉,Si粉和C粉的总质量与TiAl细粉、Si粉和C粉的总质量之比不超过30%,然后进行机械合金化,所得的复合粉末经1000-1500℃,5-15MPa热压烧结2-3hr得到SiC增强TiAl复合材料,所得复合材料具有组织均匀,强度提高,工艺稳定等特点,适用于工业规模。
本实用新型公开了一种新型高阻尼合金材料防振锤,包括线卡和锤头,锤头为两个,且设置在弹性杆的两端,弹性杆的中间部位设置有与线卡为一体结构的连接板,连接板为复合材料拉挤板材,弹性杆为高阻尼合金材料拉挤棒材,锤头为结构钢和复合材料的复合体,锤头与弹性杆连接部分为复合材料。复合材料为纤维增强复合材料,高阻尼合金材料为Mn‑Cu合金材料;本实用新型通过使用高阻尼合金材料,解决了现有震动锤吸收振动能量的能力弱,易氧化,抗腐蚀能力差的问题,并消除涡流产生,降低线路能耗。
本实用新型提供一种高效多刃超硬刀具,涉及超硬复合材料领域。该一种高效多刃超硬刀具,包括超硬复合材料层和硬质合金基体,所述超硬复合材料层呈环形固定镶嵌在硬质合金基体周围,且超硬复合材料层和硬质合金基体为高温烧结成一体的,所述硬质合金基体上表面的中心开设有双向台阶定位孔。该一种高效多刃超硬刀具,通过高温高压一次性合成的方式制作的超硬刀具,兼顾了硬质合金的高抗冲击性和超硬复合材料的高硬度和高耐磨性,解决了传统焊接超硬刀具抗冲击性差、稳定性差和使用寿命短的问题,同时多刃口的设计还减少了换刀次数,可大大提高切削效率,提高工作效率。
本发明公开了一种聚晶金刚石超薄切割片的制造方法,所述制造方法包括以下步骤:采用静态高压法合成圆柱体的聚晶金刚石和合金的复合材料毛坯;把圆柱体的聚晶金刚石和合金的复合材料毛坯精加工成圆柱体的聚晶金刚石和合金的复合材料;把圆柱体的聚晶金刚石和合金的复合材料加工成聚晶金刚石超薄切割片。本发明的聚晶金刚石超薄切割片是采用静态高压法合成的聚晶金刚石和合金的复合材料经特殊工艺加工而成,其超薄切割片的强度,耐热性,锋利程度和磨料把持力都要优于现有技术,并且聚晶金刚石超薄切割片的厚度从0.1~1mm任意可调且制备工艺稳定,效率高。
本发明公开一种基于纳米金增强型酶生物传感材料的制备方法,包括:(1)将钛酸丁酯和无水乙醇缓慢加入pH为2.0~4.0且含有壳聚糖的醋酸溶液中,搅拌至滴完,于50~60℃水浴条件下磁力搅拌1~2h,静置,离心,清洗,干燥,得到二氧化钛‑壳聚糖复合材料;(2)将二氧化钛‑壳聚糖复合材料加入蒸馏水中超声分散1~3h,得到浓度为1.5~2.5mg/mL的悬浮液,再加入1.5~2.5mg/mL的金胶体溶液,在60℃经超声分散得到二氧化钛‑壳聚糖‑金复合材料;(3)将上述二氧化钛‑壳聚糖‑金复合材料加入蒸馏水中超声分散均匀,取葡萄糖氧化酶溶于蒸馏水中形成酶溶液,将两溶液按照体积比为1:2~4进行混合,得到二氧化钛‑壳聚糖‑金‑葡萄糖氧化酶复合材料。本发明中的材料具有较好的光吸收性能。
本发明公开了一种具有多重响应圆偏振发光(CPL)手性稀土MOF‑钙钛矿晶态材料及其在信息加密和逻辑门方面的应用,属于手性科学和配位化学的交叉领域。所述手性稀土MOF‑钙钛矿复合材料以手性稀土,BTC=均苯三甲酸)为主体框架,原位封装MAPbBr3纳米晶,通过两步法合成产量高,廉价易得,双发光中心的手性复合材料,简写为。室温下,该复合材料在不同的激发下具有不同的荧光光谱和CPL光谱。其中,主体手性稀土MOF框架通过主客体强的配位作用诱导钙钛矿纳米晶产生手性并且赋予该固态复合材料多重响应的圆偏振发光(CPL)开关性质。该复合材料廉价易得,稳定性高,可以应用于信息加密防伪和新型手性集成组合逻辑器件。
本发明提供了一种热电器件集成封装结构,从中间向两边依次包括:双面复合有镍层的热电晶粒;分别复合在热电晶粒镍层两面上的焊料层;复合所述焊料层上的镍金属阻挡层;复合在所述镍金属阻挡层的石墨烯‑铜复合材料层;复合在所述石墨烯‑铜复合材料层上的覆铜基板;所述石墨烯‑铜复合材料层为石墨烯层和铜金属层交替设置的多层复合材料。本发明通过构建交替多层石墨烯‑铜复合材料层,形成具有较高强度、热膨胀系数可控的柔性连接界面,用于匹配多层连接界面,可以有效吸收服役过程界面热应力能量,减少界面热失配缺陷,提升器件服役寿命。该方法操作简单,与热电器件制造工艺兼容,在各类温区热电器件封装中具有广泛应用前景。
本发明公开了一种人工湿地除磷基质填料及其制备方法,首先将硅灰石、粉煤灰以及页岩粉碎、过筛、水洗、干燥、按配比混匀,得到混合粉料,然后将γ‑氨丙基三甲氧基硅烷接枝到混合粉料表面,得到γ‑氨丙基三甲氧基硅烷功能化复合材料,再将丙烯酸甲酯单体聚合反应到γ‑氨丙基三甲氧基硅烷功能化复合材料表面上,得到聚丙烯酸甲酯功能化复合材料,将聚丙烯酸甲酯功能化复合材料与二乙烯三胺反应,得到胺基接枝的复合材料,通过交联反应、造粒,即得。本发明所得填料具有无毒、强度高、体质轻、吸附性能强以及稳定性好等优点,生产成本低、污染物去除能力强、除磷效果好。
本发明属于传感器领域,涉及电化学免疫传感器,具体涉及一种快速检测花生中黄曲霉毒素B1电化学免疫传感器及其制备方法和应用,包括以下步骤:1)复合材料制备:通过Zn/Ni‑ZIF‑8–800、石墨烯、壳聚糖之间的粘结,得到能够放大传感器信号的复合材料;2)传感器表面功能的修饰:在电极表面滴涂复合材料后恒电位沉积金纳米颗粒,加入AFB1抗体,得到修饰后增强信号的电化学免疫传感器。本发明通过复合材料提高传感器灵敏度,将AFB1作为抗原,引入AFB1抗体识别抗原方法使传感器具有高效选择性;同时,复合材料与传感器结合提高AFB1抗体吸附量,改善抗原的吸附过程,增加检测效率,检测限为0.18ng/mL。
一种选择性降解真菌毒素的光催化剂、制备方法及其应用,选择性降解真菌毒素的光催化剂包括磁性氧化石墨烯/二氧化钛复合材料以及连接在磁性氧化石墨烯/二氧化钛复合材料表面的真菌毒素核酸适配体,磁性氧化石墨烯/二氧化钛复合材料包括氧化石墨烯以及分散于氧化石墨烯中的光催化剂二氧化钛和磁性物纳米四氧化三铁,磁性氧化石墨烯/二氧化钛复合材料的表面具有羧基基团,真菌毒素核酸适配体通过羧氨脱水缩合反应连接在磁性氧化石墨烯/二氧化钛复合材料的表面,可实现对真菌毒素污染物的选择性降解,为真菌毒素的精准防控提供了新策略且便于制备。
本发明公开了轻质桅杆的制备方法、轻质桅杆和包括轻质桅杆的帆船。制备方法包括:利用纤维丝束和热塑性树脂薄膜制备热塑性树脂纤维复合材料预浸带,干燥处理热塑性树脂纤维复合材料预浸带,将热塑性树脂纤维复合材料预浸带在桅杆成型模具上沿着多个方向、逐层缠绕多次,得到包覆在桅杆成型模具上的热塑性树脂纤维复合材料预浸带层,进一步将其在热压模具中热压成型,拆除桅杆成型模具,得到由热塑性树脂纤维复合材料预浸带制备而成的轻质桅杆。该轻质桅杆具有中空结构,密度小,重量小,强度高,韧性好,可回收;大幅降低了帆船的重量,降低了帆船重心,提高了帆船航向效率、安全性,在本技术领域有良好的应用前景。
本发明公开了一种高阻尼合金材料防振锤,包括线卡和锤头,锤头为两个,且设置在弹性杆的两端,弹性杆的中间部位设置有与线卡为一体结构的连接板,连接板为复合材料拉挤板材,弹性杆为高阻尼合金材料拉挤棒材,锤头为结构钢和复合材料的复合体,锤头与弹性杆连接部分为复合材料。复合材料为纤维增强复合材料,高阻尼合金材料为Mn‑Cu合金材料;本发明通过使用高阻尼合金材料,解决了现有震动锤吸收振动能量的能力弱,易氧化,抗腐蚀能力差的问题,并消除涡流产生,降低线路能耗。
本发明属于卷烟生产技术领域,具体涉及一种降低卷烟主流烟气中HCN和巴豆醛释放量的吸附剂。该吸附剂属于一种分子筛-聚醚砜复合材料,具体制备步骤包括分子筛ZSM-5、MCM-41制备、分子筛改性、混合纺丝等步骤。本发明所提供复合材料,表面疏松多孔,并含有大量微孔、介孔、大孔孔道结构,有利于提高其吸附活性位和对所吸附物质的传输效率;所制备的复合材料中,改性后的碱性和过渡金属离子双功能化的分子筛材料,较好的利用了HCN的弱酸性和—CN基团的络合作用,将其用于卷烟滤嘴中制备复合滤嘴后,按20mg/支添加量添加于卷烟滤嘴中,可有效降低卷烟主流烟气中的HCN和巴豆醛释放量,具有较好的推广应用价值。
本发明属于卷烟生产技术领域,具体涉及一种降低卷烟主流烟气中HCN释放量的吸附剂。该吸附剂属于一种分子筛-聚醚砜复合材料,具体制备步骤包括制备微孔—介孔分子筛SBA-15、分子筛改性、纺丝等步骤。本发明所提供的分子筛-聚醚砜复合材料,表面疏松多孔,并含有大量微孔、介孔、大孔孔道结构,有利于提高其吸附活性位和对所吸附物质的传输效率;所制备的复合材料,较好的利用了HCN的弱酸性和—CN基团的络合作用,将其用于卷烟滤嘴中制备复合滤嘴后,按20mg/支添加量,卷烟主流烟气中的HCN释放量可降低1/4~1/3,因而具有较好的推广应用价值。
一种熔铸耐火材料用复合模具及其制造方法,属于耐火材料技术领域。复合模具包括SiO2模具基体,SiO2模具基体内壁设置有复合材料层,复合材料层重量百分比组成为:Al2O3 79-100%、SiO2 0-10%、Na2O 0-10%、其它0-1%。其制造方法为以高温氧化铝、板状氧化铝或工业氧化铝为原料或以高温氧化铝、板状氧化铝或工业氧化铝和石英砂、纯碱为原料,加入占其重量百分比8-20%的粘结剂混匀,均匀涂敷于SiO2模具基体内壁,经室温或100-400℃烘烤固化而成。粘结剂为有机粘结剂,涂敷后室温固化。粘结剂为水玻璃,涂敷后100-400℃烘烤固化。复合材料层厚度/基体厚度=10/1-1/10。原料粒度为0.01-8mm。本发明模具使用过程中耐高温性能好,对制品表面无污染。
一种微晶纤维素复合聚丁二酸丁二醇酯材料及其制备方法,该复合材料由聚丁二酸丁二醇酯树脂、微晶纤维素、增容剂醋酸丁酸纤维素酯在50oC真空烘箱中干燥8小时,然后在橡塑混炼机上在170oC以40转/分钟密炼6分钟得到产物。本发明的微晶纤维素复合聚丁二酸丁二醇酯材料的模量比纯聚丁二酸丁二醇酯有很大改善,阻尼性能较纯聚丁二酸丁二醇酯有较大提高,拓宽了纯聚丁二酸丁二醇酯的应用范围,且复合材料完全生物降解。本发明所使用的原材料简单易得,均很容易在市场上买到;同时本发明的方法工艺简单、设备普通,适宜工业化生产。本发明的复合材料可用于制备板材、片材、发泡和注塑成型塑料件。
本发明公开了一种高效复合光催化剂的制备方法及设备,涉及环保科学催化材料制备领域,制备方法包括以下步骤:制备TiO2、MoS2;制备TiO2/MoS2复合材料;所得复合材料分散在GO溶液中,在高压反应釜中加热反应,洗涤、干燥和研磨得到高效复合光催化剂。本发明通过引入RGO,以RGO为载体,增加了复合材料的比表面积,RGO作为复合材料的电子传输媒介,能够有效的增强复合材料光生电子—空穴的分离,抑制了光生电子‑空穴的复合现象,使TiO2和MoS2受激发产生的电子能够互相传递,同时再复合材料的表面得到最大程度的累积,进而增强其光催化性能,另外也增加了其循环使用的特性。
本发明提供一种强度高、重量轻的轻型一体化液体生物制品超高压灭活设备,包括设置在门型架上的超高压灭活舱与增压器,超高压灭活舱包括灭活舱本体,灭活舱本体内部设置圆柱形称为灭活腔的盲孔;增压器的活塞杆伸入灭活腔加压;灭活舱本体外周缠绕纤维复合材料。增压器和超高压灭活舱分别设置在门型架的上、下两根横柱上,两根横柱的两个左端缠绕纤维复合材料和两个右端缠绕纤维复合材料分别形成两根纤维复合材料竖柱。使用碳纤维、玻璃纤维等纤维复合材料缠绕超高压灭活舱、增压器和需要承压的门型架,同等强度下纤维复合材料质量轻、体积小。
本发明涉及一种具有核壳结构的钛酸锶@氧化锌@聚苯胺复合纳米热电材料及其制备方法,属于复合材料制备领域。采用静电纺丝法制备钛酸锶@氧化锌纳米材料,之后对其进行表面聚合物改性处理,最后利用液相界面法制备出具有核壳结构的钛酸锶@氧化锌@聚苯胺复合纳米热电材料,本发明复合纳米纤维具有良好的一维形貌结构、良好的柔韧性等特点,复合材料室温的功率因子达20.73μWm‑1K‑2,是纯聚苯胺的30倍,复合材料具有良好的抗氧化性,可以在空气中直接使用,同时复合纤维的壳层厚度可控等优点,本发明方法是提高聚合物热电性能的一种有效途径,具有简单易行、成本低、方便快速、可规模化生产等优点。
本发明属于散热复合材料领域,具体涉及一种电子封装用散热基板材料的制备方法。该方法包括以下步骤:将鳞片石墨、六方氮化硼组成的混合粉末,经预压后,在压力为1‑3Gpa、温度1400‑1600℃的条件下进行高温高压烧结;所述混合粉末中,鳞片石墨的质量分数占55‑75%。本发明提供的电子封装用散热基板材料的制备方法,将鳞片石墨、hBN经过烧结复合形成一种新型散热复合材料。复合材料中,石墨微晶围绕hBN晶种边缘成核生长,复合材料内部形成连续导热网络,烧结后的复合材料热导率大大增加,同时由于大量hBN的加入,复合材料具有绝缘性,是理想的散热材料,可应用于封装材料散热基板。
本发明涉及一种计算中空玻璃微珠等效导热系数的方法,计算方法包括如下步骤:步骤1:把中空玻璃微珠及其等效的实心球体埋入一个虚拟基体材料中,建立两个周期性复合材料系统1和2;步骤2:在周期性复合材料系统1和2中建立代表性材料单元1和2;步骤3:在复合材料单元1和2的两个对面分别施加不同的温度边界条件;步骤4:计算复合材料单元1的等效导热系数;步骤5:绘制出对应的复合材料单元2的等效导热系数变化曲线;步骤6:复合材料单元1的等效导热系数值与复合材料单元2的等效导热系数变化曲线的交点即为中空玻璃微珠的等效导热系数,本发明具有原理简单、使用方便、计算精度高的优点。
本发明属于硼氢化钠水解制氢技术领域,公开一种硼氢化钠水解制氢用催化剂及其制备方法和应用。所述催化剂为M3O4‑GO复合材料,MOx‑PG复合材料、PG、M3O4‑rGO复合材料、MOx‑GCNFs复合材料或GCNFs;其中,M为Co或Mn。将GO、M3O4纳米晶分别分散于无水乙醇中;搅拌下,将M3O4纳米晶的乙醇分散液加入到GO的乙醇分散液中,加入完毕后继续搅拌,再选择加入或不加入水合肼,静置,倒掉上清液,干燥,制得M3O4‑GO复合材料或M3O4‑rGO复合材料,进一步在500‑800℃焙烧2‑5 h,制得MOx‑PG复合材料或MOx‑GCNFs复合材料,再进一步酸洗,制得PG或GCNFs。本发明采用简单的方法制备了一系列催化剂,所制备的催化剂用于硼氢化钠水解制氢具有很高的活性和稳定性。
本发明涉及一种袋压工艺制作模具的方法。一种袋压工艺制作模具的方法包括以下步骤:1)在与模具形状匹配的木质原模上糊上第一复合材料层,第一复合材料层由用于制作模具的复合材料制成,能够将木质原模的成型面密封;2)在第一复合材料层上利用真空袋压工艺制作第二复合材料层。通过抽真空使第一复合材料层上的复合材料铺层压紧,提高了制作效率,由于真空袋膜围成封闭的腔将第一复合材料层和第二复合材料层罩起来,减少了有害气体的挥发,降低了对施工人员的健康影响,采用真空袋压工艺也能够降低对工人技能的依靠,制作出的模具质量较好。
本发明属于复合板材领域,公开一种集隔热、承载于一体的复合板材及其制备方法。所述复合板材包括空心玻璃微珠层以及位于其上下两面的耐高温复合板,复合板材各层之间通过若干个螺栓固定;所述耐高温复合板和螺栓的材质相同,均为碳/碳复合材料、碳纤维增强碳化硅复合材料、碳纤维增强二硅化钼复合材料、碳纤维增强二硼化锆复合材料、碳纤维增强二氧化锆复合材料、碳纤维增强二硼化钛复合材料、碳纤维增强氮化硅复合材料、碳纤维增强氧化铝复合材料或碳纤维增强碳化钨复合材料。本发明将空心玻璃微珠层与耐高温复合板相互结合,充分发挥空心玻璃微珠质轻、高强隔热的性能,以及耐高温复合板低密度、耐高温、抗腐蚀、耐热冲击等优异性能。
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