一种泡沫炭负载纳米碳纤维的制备及吸附油污的应用方法,属于无机非金属炭素材料科学技术领域。这种泡沫炭负载纳米碳纤维的制备和应用是将泡沫炭表面通过化学气相沉积技术负载纳米碳纤维得到复合材料,将该复合材料作为吸附材料应用于含有油污的污水中,油污脱除率可达100%。本发明具有工艺简单、生产成本低廉、环境友好、油污脱除能力强,应用范围广、易于分离和循环使用等特点。
本发明公开了一种无金属集流体、自支撑石墨烯基锂硫电池正极的制备方法,其制备过程为:将氧化石墨烯/碳纳米管混合浆料冷冻干燥、还原得到自支撑石墨烯/碳纳米管三维复合材料,然后对该复合材料进行载硫、压片处理,从而获得无金属集流体、自支撑石墨烯基锂硫电池正极材料。本发明的优势在于通过简单的冷冻干燥、还原制备得到石墨烯基三维网络材料,该材料可取代锂硫电池中的金属集流体作为自支撑正极,在储能领域具有非常广阔的应用前景。
本发明公开了一种负载纳米纤维的熔喷无纺布及其制备方法与应用。通过使用压缩空气将含有纳米纤维的分散液雾化后喷涂至熔喷无纺布表面,在微米级聚丙烯熔喷无纺布基材表面构建纳米级纤维素层,制备具有微纳米梯度结构的熔喷无纺布复合材料。本发明的微纳米纤维复合材料的物理拦截效果更稳定、可靠,且能兼具优良的透气性能,且本发明制备方法简单、高效,适合在医疗和环保等过滤材料领域中广泛应用。
本发明属于环境监测技术领域,涉及一种用于羟自由基检测的N‑CNF/AuNPs基电化学生物传感方法。N‑CNF以ZIF‑8作为牺牲模板、通过外层包裹介孔SiO2形成壳核结构的保护煅烧法制备;AuNPs通过电沉积方法修饰到N‑CNF/GCE表面,作为ssDNA的固定平台;基于N‑CNF/AuNPs复合材料构建的电化学生物传感体系在·OH存在的情况下,其对ssDNA造成氧化损伤,致使ssDNA链断裂;最终通过电化学探针RuHex与ssDNA磷酸骨架的静电结合作用,实现对·OH的传感检测。本发明的方法实现对·OH的线性检测范围为50μM~500μM,检测限可达到25μM,具有较高的灵敏度。
本发明为一种离子导体层修饰的锰基氧化物正极材料及制备和应用,所述正极材料为具有一层离子导体材料包覆在体相材料表面的复合氧化物,表达式为(1‑w1‑w2)Li‑Mn‑O·w1Li4SiO4·w2Li5AlO4,其中体相材料Li‑Mn‑O可为具有尖晶石结构的Li1+xNiyMzMn2‑y‑zO4‑Δ材料,或为具有层状结构的aLi2MnO3·(1‑a)LiM’sR1‑sO2材料,或为两类材料组成的复合材料,离子导体层为w1Li4SiO4·w2Li5AlO4组成。本发明的正极材料具有高能量密度、优异的循环稳定性和倍率性能。
本发明属于橡塑共混技术领域,特别涉及一种湿法制备溴丁橡胶/聚乙烯阻隔性功能复合膜的方法。本发明采用将液体溴丁橡胶与聚乙烯共混的方法,来制备阻隔性功能复合膜,并采用氯化聚乙烯作为增容剂,改性石墨烯作为阻隔性填料,超高分子量聚乙烯作为增强剂,对复合膜进行改性处理,提高复合膜的阻隔性和力学性能。橡塑共混制备功能复合材料,赋予聚乙烯膜良好的阻隔性能,拓宽了溴丁橡胶和聚乙烯的应用领域,使二者优势融合,性能互补,丰富了功能聚合物复合材料新品种和新用途,具有重要的理论和实践意义。
本发明属于难加工材料切削加工技术领域,提供了一种抑制多刃微齿铣刀切削刃边缘破损的微齿排布设计方法,将三维立体铣刀沿轴向剖开后展开,形成以切向和轴向为坐标系的二维铣刀微齿布局图,通过确定铣刀结构参数,确定微齿上下边缘重叠排布的设计方法,微齿两边缘重叠排布方式能有效降低尖角点处的切削厚度,在长切削行程下,保证微齿的优秀切削性能。同时,保证微齿切削厚度相对均匀,降低高速铣削碳纤维复合材料时的刀具颤振,从而避免在薄弱尖角点处出现易崩刃的现象,此外,基于三维建模软件SolidWorks,验证了该排布设计方法的准确性,实现碳纤维复合材料大切削用量下高速平稳有效的加工。
一种液晶型烯丙基化合物改性的双马来酰亚胺树脂及其制备方法,包括1,4-二(4-烯丙氧基苯甲酸)苯酯类液晶型烯丙基化合物,2,2’--二烯丙基双酚A和双马来酰亚胺单体等。制备时,将1,4-二(4-烯丙氧基苯甲酸)苯酯类液晶型烯丙基化合物加热熔融;加入2,2’--二烯丙基双酚A搅拌混合均匀;控制温度130-160℃,边搅拌边加入双马来酰亚胺单体预聚直至体系变成均一透明的棕红色液体;冷却至室温,得到一种红棕色透明固体树脂。本发明的改性双马来酰亚胺树脂可溶于丙酮、氯仿等常规低沸点溶剂中,固化成型工艺性良好,其固化物具有优良的耐热性能和韧性,是航空航天、电子电气领域所需的先进聚合物基复合材料的基体树脂。
本发明涉及一种以HT‑SiC为载体生长Cu‑SSZ‑13分子筛的催化剂及其制备方法,所述制备方法包括使用的HT‑SiC来源于太阳能电池硅片切割废料中的SiC基混合物,HT‑SiC经过900℃高温煅烧后加入到SSZ‑13的母液中,通过水热法得到生长在HT‑SiC上的SSZ‑13复合材料,采用离子交换的方法将Cu2+交换到分子筛上。本发明充分利用了太阳能电池硅片切割工艺中产生的工业废料中的SiC,将SSZ‑13生长在其表面,再交换上Cu2+,结合SiC和Cu‑SSZ‑13各自的优势,有效改善了SiC比表面积低、表面惰性、Cu‑SSZ‑13高温脱硝活性不稳定等问题,并且可以宏量制备,制备方法简单,成本低廉。
本发明提供一种多孔硅基复合发光材料,其特征是至少由多孔硅材料和防护材料两种材料复合而成,多孔硅材料通过夹在防护材料中的方式形成多孔硅材料为夹心层的三合板型复合材料,或者通过与防护材料均匀混合的方式形成多孔硅材料均匀分布在防护材料中的均布型复合材料。所发明的多孔硅基复合发光材料在抗碎裂性能和发光稳定性方面较多孔硅材料有了明显的提高。
本发明涉及一种碳载钒酸锂及其制备和应用,碳载钒酸锂采用以下步骤合成获得,1)在室温~90℃下,将含锂化合物和含钒化合物在水中反应0.5~10h;2)在步骤1)中制得的水体系中加入碳粉;控制碳粉的加入量与目标产物钒酸锂的质量比为1:(1~20),继续加热;3)将步骤2)中的混合物中的水分全部挥发,得到碳载钒锂复合材料;4)将步骤3)中的碳载钒锂复合材料置于惰性气体气氛下,进行热处理,然后缓慢冷却至室温。所述的钒酸锂材料为纳米颗粒,纳米材料的表面具有明显的富锂效应,其放电比容量可以达到500mAh/g以上(3.7~1.0V),远远超出钒酸锂晶体的理论嵌锂比容量。制备方法能耗低、工艺简单、易于控制,所述的方法制得的产品批次稳定性好。
本发明公开了一种具有防污性能的聚氨酯复合涂料及其制备方法。该涂料是通过如下方法制备:将石墨氧化物分散到水中,超声,得到石墨氧化物均匀分散液;将二氧化钛加入到步骤石墨氧化物均匀分散液中,搅拌、超声处理、离心、烘干得到石墨氧化物负载的二氧化钛粉末固体产物;将固体产物加入去离子水中,再加入水合肼溶液和浓氨水的混合溶液,搅拌均匀、水浴反应,反应结束后冷却,经水洗、离心、烘干后,得到石墨烯修饰二氧化钛复合材料;将石墨烯修饰的二氧化钛复合材料加入到水性聚氨酯中超声分散即可。本发明的聚氨酯复合涂料,对海洋生物的附着有着较好的抑制作用,可以应用于船舶防污。
一种用碳纤维复合材料制造的用于路、桥吸音隔光墙材料,本发明主要包括有碳纤维长丝或短切丝、氢烧镁和化工原料及其它材料所构成,其制造工艺流程是将碳纤维长丝或短切丝与氢烧镁和化工原料及其它材料混合经模具压制、固化而形成板状并布满微型孔隙的吸音隔光板材料,将一块块碳纤维复合材料制成吸音隔光材料板固定联成一体,接缝处采用凹凸对接、用传统的螺丝杆、帽方式镶嵌在铁或木制架上。本发明的优点是将机动车辆发出的马达声音和车辆颠簸金属声音及桥梁震撼声音全部吸收到吸音隔光材料的微孔中。
本发明公开了一种金属基MFI型沸石分子筛膜复合催化材料的制备方法,首先在不锈钢载体上制备Silicalite-1沸石膜晶种层;然后晶种涂层表面电化学沉积纳米金属;再在晶种涂层上二次生长MFI型沸石分子筛膜;最后经焙烧制得金属基MFI型沸石分子筛膜。本发明电沉积的纳米金属颗粒嵌入晶种层上晶间隙里,二次水热合成的沸石膜连续、致密无裂缺,与载体结合力牢固,提高了涂层的抗机械振荡性能和热传导性能。本发明所提供的方法得到的金属基沸石分子筛膜复合材料可以有效提高涂层材料对物料的传输通量,解决沸石分子筛膜由于缺陷或焙烧造成的不连续问题,加强了沸石分子筛膜与金属基体的结合强度。
本发明公开了一种导电MOFs柔性室温气体传感器及其制备方法和应用,属于柔性传感器技术领域。本发明首先制备了甲基乙烯基硅橡胶与炭黑的复合材料,然后在复合材料表面喷涂导电MOFs传感材料,制备得到导电MOFs柔性室温气体传感器,本发明节省在基底表面沉积电子线路的成本,避免复杂的气敏元件制备工艺,具有成本较低,操作简便等优势;本发明制备的柔性室温气体传感器具有较好的重复性与稳定性,可用于氨气监测。
本发明涉及一种催化加氢5‑羟甲基糠醛制备2,5‑二甲基呋喃的方法,即5‑羟甲基糠醛在NiFe与还原氧化石墨烯复合材料催化剂的作用下选择性加氢反应,生成2,5‑二甲基呋喃。NiFe/rGO催化剂使用前无需经过高温预还原处理,在200℃和2MPa氢气压力的条件下反应3h,5‑羟甲基糠醛的转化率可达100%,2,5‑二甲基呋喃的收率和选择性可达97%。无需还原预处理的NiFe/rGO催化剂比Ni/rGO、Fe/rGO催化剂以及NiFe/Al2O3、NiFe/HY、NiFe/SiO2催化剂具有更高的催化活性和选择性,比Pt、Pd等贵金属类催化剂廉价,具有工业应用价值。
本发明公开了一种酪氨酸酶电化学生物传感器及其应用,首先将酪氨酸酶固定在有序介孔碳的孔道中,再与四氧化三钴和壳聚糖混合生成GMC-Co3O4-Tyr-Chi复合材料固定在玻碳电极表面制得酪氨酸酶电化学生物传感器。本发明的优点是:1.对酚类化合物灵敏度高;2.选择性好;3.具有长期稳定性;4.本发明的生物传感器制备价格低廉,样品前处理简单,检测快速,设备便携适合现场检测。
本发明CFRP三维细观切削仿真质量缩放系数的选取方法属于复合材料切削仿真领域,涉及一种基于有限元仿真的CFRP三维细观切削仿真质量缩放系数的选取方法。该方法首先建立复合材料细观几何模型并划分网格,分别赋予各网格部件相应的材料属性并定义材料方向。在装配模块中,导入各网格部件,通过平移、旋转等操作与约束设置各部件间的相对位置。采用动态显式分析步,设置接触与边界条件;最后,提交分析。该方法适用于不同的切削速度,利用该方法,能够实现不同切削速度下CFRP三维细观切削中质量缩放系数的高效选取,在保证计算精度的前提下提高计算效率,有利于CFRP三维细观切削模型的发展完善以及CFRP切削机理研究。
本发明提供了一种去除饮用水中氟离子的方法,是通过吸附材料进行吸附处理,其特征在于,使用Cu-Fe层状复合材料为吸附材料,所述的Cu-Fe层状复合材料通过下述方法制备:以可溶性的铜、铁盐为前体,在碱性沉淀剂的作用下形成二元层状的氢氧化物体系。本发明的上述方法可在pH?3-7范围内,多种阴离子存在条件下,将水中的氟离子的浓度降低到符合世界卫生组织规定的标准。
本发明公开了一种用于锂离子电池异质原子掺杂介孔碳/锡复合负极材料及其制备方法与应用,属于锂离子电池电极材料的技术领域。其可解决现有的异质原子掺杂碳/锡复合材料和由其制备的锂离子电池的工艺过程复杂、成本高或循环性能差的问题。其制备方法是通过一步直接高温热解含锡化合物粉末和含异质原子化合物粉末组成的混合物。本发明通过选取合适的工艺参数得到了工艺过程简单、成本低廉、循环性能良好的异质原子掺杂介孔碳/锡复合材料,可应用于锂离子电池负极材料。
一种用碳纤维复合材料制作的用于过滤空气、水、油料、液体化工原料的新型过滤材料,其过滤容器底部设置有碳纤维网状过滤布、其碳纤维网状过滤布边沿与过滤容器底部周边固定式压边锣钉镶嵌,内装有主体过滤物质短切的活性碳纤维,在容器内设置有一框内撑紧的碳纤维网状过滤布覆盖于短切的活性碳纤维上,框周边紧靠在容器内壁上不漏缝隙。制造方法简单、配料讲究、工艺流程严格的高级过滤材料,主要复合材料均由短切的活性碳纤维、碳纤维、阻燃碳纤维、无毒碳纤维及其他工业性碳纤维,用于空气、水、油料、液体化工原料过滤。
一种合成对羟基苯甲醛的负载型催化剂,以钴和铜为活性组分主剂,钴与铜的原子比为1∶0.05~1∶10,以铁、锰、镍、钒、锌和铈元素中的一种或多种为活性组分助剂,总助剂与钴的原子比为0∶1~0.5∶1,以硅胶、氧化钛、氧化铝中的一种或它们的复合材料或活性炭为载体,活性组分与载体的重量比为0.01~0.3;将载体浸渍在含有活性组分的溶液中,经干燥、灼烧活化等处理,得到本发明的催化剂。在该催化剂的作用下,直接氧化对甲酚合成对羟基苯甲醛,对甲酚的转化率为98.5%时,对羟基苯甲醛的选择性为95.6%。催化剂具有易分离和可循环使用,成本低,副产物少,选择性高,环境友好等特点,具有较强的工业应用前景。
本发明属于高分子材料合成领域。具体涉及到邻苯二甲腈封端含二氮杂萘酮联苯结构聚酰亚胺树脂、固化物及其制备法。以4-(3-氨基苯氧基)邻苯二甲腈为封端剂,通过溶液亲核取代反应,制备邻苯二甲腈封端含二氮杂萘酮联苯结构聚酰亚胺树脂。该方法步骤简单,方便可行。上述聚酰亚胺树脂在常用极性溶剂中均表现出较好的溶解性,可多种方式加工成型,同时具有较好的固化反应活性。该树脂在芳香二元胺存在下,150~300℃进行预固化,350~400℃进行热处理可获得尺寸稳定、高热稳定性的含二氮杂萘酮联苯结构的聚酰亚胺树脂固化物。本发明的邻苯二甲腈封端含二氮杂萘酮联苯结构聚酰亚胺树脂可用于制备涂料、绝缘漆、胶粘剂、薄膜和高性能复合材料等,具有广泛应用前景。
本发明涉及一种纳米氧化锌掺杂的高比表面积块体多孔炭的制备方法。该方法是以间苯二酚和甲醛为反应单体,水作溶剂,加入醋酸锌作为催化剂,配制成酚醛溶液;各成分配比为:间苯二酚/醋酸锌=5~200摩尔比,间苯二酚/甲醛=0.5摩尔比,间苯二酚/水=0.2~1.6质量比;先将醋酸锌和间苯二酚混合,然后加入水,搅拌至溶液澄清,再加入甲醛充分混合,将配制好的酚醛溶液放入密闭的反应容器中老化,取出后,常压条件下干燥。本方法一步合成,简便快速,所得复合材料同时具有了多孔炭的吸附功能和纳米氧化锌的光催化和抗菌等功能,具有广泛的应用前景。
本发明公开了一种新型改性木质素化合物的制备方法,通过简单的化学改性方法可以制备出新型的木质素改性化合物及其复合材料,且该方法反应具有效率高、选择性好、反应条件温和、官能团耐受性好、反应过程简单以及无副产物等优点,利用该方法制备的改性木质素具有良好的和高分子聚合物相容性,可广泛应用于复合材料的制备,并增加材料的强度、塑性和韧性,具有广泛的应用范围。
本发明一种获取CFRP工件铣削振动幅度的方法属于碳纤维复合材料铣削加工领域,涉及一种复合材料层合板铣削过程中工件振动幅度的获取方法。该方法针对不同加工状态下的CFRP铣削,先利用实验获得了铣削力。基于ABABQUS有限元仿真计算软件,建立了铣削力激励下简化的CFRP层合板铣削加工有限元仿真模型。模型采用等效建模的方式,考虑了实际CFRP层合板的不同铺层方向及加工过程中螺栓的夹持状态。将实验得到的铣削力在模型里通过集中力的方式加载到铣削作用位置处;通过计算不同夹持状态下的仿真模型,获取了CFRP层合板铣削中不同状态下工件不同位置的振动幅度。该方法减少了计算时间,解决了实验方法测量工件振幅时,过程繁琐,仪器操作复杂,时间成本高等问题。
一种用于墅外作业等不方便就医的应急医疗智能性综合急救机器,其中微电脑控制部分的软件程序可控制及自动调节智能液压臂式胸压呼吸系统、氧气配套装置、吸痰器、心电图仪器、血压自动测试仪、常规电源与应急储电池转换装置系统等医疗机械配套装置;同时配有常规急救箱,各种医疗器械主材料基本可采用坚固耐用、质轻易挪动的碳纤维复合材料制作。优点:1.应急,不会耽误最佳医疗时机。2.由传统的人工操作改为微电脑控制的自动操作。3.配套医疗设施、器械、常规急救箱等基本齐备,方便医护人员操作。4.其医疗器械主材料由碳纤维复合材料制作,坚固耐用、质轻易挪动。
一种用碳纤维复合材料制作的电加热体式室内取暖彩色装饰功能性材料,其无纺布状碳纤维发热体两面用内外耐温导热彩色装饰材料合成,按需用裁剪成各种大小尺寸,两根电源线的一端经横轴一头与无纺布状碳纤维发热体连接,连接方式采用焊接方法接在双金属垫板夹住无纺布状碳纤维发热体接头将焊接方法连接,电源线的另一端与温控器相连接,温控器与时控器相连接,时控器与变电器相及电源开关相连接。推广使用低压电用碳纤维复合材料采暖技术是一种更先进、超前、经济、环保、简单、通用、安全的采暖先进技术。
制造负载的中孔和微孔材料的方法包括使载体与模板接触以产生负载的模板,使该负载的模板与一种或多种微孔材料前体接触以产生负载的微孔材料-模板复合材料,随后从该负载的微孔材料-模板复合材料中除去模板以产生负载的中孔和微孔材料。包含通过这种方法制成的负载的中孔和微孔材料的组合物可用于甲烷脱氢芳构化。
中冶有色为您提供最新的辽宁大连有色金属理论与应用信息,涵盖发明专利、权利要求、说明书、技术领域、背景技术、实用新型内容及具体实施方式等有色技术内容。打造最具专业性的有色金属技术理论与应用平台!