本发明公开了一种基于普鲁士蓝/硒化钼的多巴胺传感器材料的制备方法,先用钼酸钠、硒粉在硼氢化钠的作用下水热反应得到二维层状材料硒化钼,之后其通过还原Fe3+为Fe2+来促进普鲁士蓝的生成,从而得到普鲁士蓝/硒化钼复合材料,然后将复合材料分散到活化的石墨毡上;还提供了依该方法得到的产品及用途。该方法制备的PB/MoSe2/GF电化学传感器对目标分子多巴胺具有快速、灵敏和高选择性的电化学响应;可用于人体尿液和胎牛血清的测定,使用标准加入法回收率范围为97.6‑99.2%。
本发明提供了一种用于超级电容器电极的片状六边形二氧化锰/石墨烯/多孔碳(MnO2/rGO/C)复合材料,属于复合材料技术领域。本发明以氧化石墨、马铃薯淀粉及高锰酸钾为原料,通过水热反应制得。电化学性能测试表明,本发明制备的MnO2/rGO/C复合材料,不仅能够实现两者性能的协同效应,而且具有单一电极不具备的优良性能,显示出较高的电化学电容行为,优良的倍容率,较好的循环稳定性,因此可以作为超级电容器电极材料。另外,本发明原料廉价易得,质量轻,可再生,无污染等特点,制备过程简单、工艺稳定、易于操作、质量可靠,作为超级电容器电极材料符合商业化的基本要求。
本发明属于化学合成阻燃剂及应用技术领域,具体设计一种高效无卤磷的硅阻燃剂及其制备方法。该阻燃剂是以二乙基次磷酸、二苯基二氯硅烷或二苯基二羟基硅烷为原料,通过一步合成法制备,具有设计结合新颖、良好的化学稳定性、热稳定性和阻燃性能。本发明提供的高效无卤磷、硅阻燃剂充分发挥了硅系阻燃剂和磷系阻燃剂二者的优势,弥补了各自缺陷,具有显著的协同阻燃作用和互补性,以及卓越的隔热隔烟、断绝供氧的特性,还具有环保安全、防止熔滴等功能。本发明制备过程简单、反应条件温和、易于控制、重复性好、成本较低并且制得化合物具有良好的阻燃效果,将制得的阻燃剂添加到环氧树脂中,垂直燃烧测试可以达到UL9 V‑0级。
本发明涉及一种腐植酸生物有机复合菌肥及生产工艺。按重量份计,主要由植物秸秆80~200、粪便20~60、油渣10~30、纯腐植酸5~10、微量元素1~3、麸皮5~10、红糖1~4、菌种5、水600~1200。按配比将秸秆粉碎与粪便一起发酵,发酵后的沼渣中加入油渣和纯腐植酸均匀搅拌,自然风干,风干后球磨粉碎,加入辅料,继续发酵,7天后加入微量元素及菌种成浆汁,加水搅拌稀释、过滤,过滤后的液肥检验合格装瓶,过滤后的渣质复配菌种,造粒、烘干、筛选,检验合格装袋。本发明中的氮、磷、钾三要素的含量是农作物秸秆中提取而成的,有机质的含量从腐植酸和各种粪便中提取而成,所以微生物肥料不加入化学成份,在秸秆中有很丰富的被作物吸收多种营养元素,它是无公害、无污染、无残留的绿色环保产品。
本发明公开了一种固相微萃取用氧化硅中空纤维萃取棒的制备方法。该方法采用溶胶凝胶法在聚丙烯中空纤维的表面沉积多层氧化硅,然后高温灼烧除去聚丙烯基质,得到氧化硅中空纤维萃取棒。萃取棒具有三维多孔结构,有较大的比表面积,涂层厚度可控,化学和热稳定性好,在食品、药物、环境、检验检疫等领域均具有广阔的应用前景。
本实用新型提供了一种简易呼吸机气囊储气袋干燥装置,属于医疗设备技术领域,用于解决储气袋在化学物质浸泡消毒后会残留水分,烘干不彻底,且不易检查是否漏气的技术问题。包括连接端盖,连接端盖内设置有单向气阀、密封塞、锥头、顶杆和弹簧,连接端盖上端套设有储气袋,连接端盖下端固定有通风端盖,通风端盖内设置有加热丝、风机、干燥剂层、过滤网、集水盒和隔板,连接端盖和通风端盖之间固定有密封圈;本实用新型通过风机吸入空气,单向气阀能防止气体回流,使储气袋内气体压力逐渐增大并膨胀,便于检验是否漏气;干燥剂层吸收空气内的水分,加热丝能加热空气,使干燥的热空气进入储气袋内,在散出时能带离储气袋内的水分,起干燥作用。
本发明提供了一种三维多孔硅-银复合材料,属于锂离子电池领域。本发明以三维多孔硅为原材料,通过化学氧化法制得的三维多孔硅-纳米银复合材料中,纳米银均匀附着在三维多孔硅的表面和孔道内,从体积效应与导电性双方面改进了三维多孔硅的具有储锂活性,从而大大该改善了三维多孔硅的电化学循环性能。实验表明,以三维多孔硅-纳米银复合材料为负极材料制作的锂离子电池,首次放电比容量在2000mAh/g左右,而且经50次充放电测试后,比容量仍然保持有755mAh/g,具有很好的电化学循环性能,在实际应用中具有很好的前景。
本发明公开了一种菲醌功能化氮掺杂多孔碳纳米纤维网络结构复合材料的制备,是先通过一步炭化活化聚吡咯制得氮掺杂多孔碳纳米纤维网络结构前体材料NCNFWs,然后再利用溶剂热法将菲醌分子非共价修饰在NCNFWs表面,得到了具有优异电化学性能的电极材料。物理表征结果显示,本发明制备的菲醌功能化氮掺杂多孔碳纳米材料具有相互连通的纳米纤维网络结构,且菲醌分子成功修饰在了NCNFWs表面。电化学性能测试表明,该材料显示出优异的电化学电容性能和倍率性能,作为超级电容器的电极材料具有很好的应用前景。
本发明公开了一种复合材料PANI/Ti3C2Tx的制备方法,是将三元MAX相材料Ti3AlC2粉末先用氢氟酸溶液中进行化学刻蚀,得到层状Ti3C2Tx材料;将单体苯胺通过质子酸掺杂,氧化剂氧化聚合得到导电聚苯胺PANI);之后将层状Ti3C2Tx与导电聚苯胺按特定比例在液相中进行复合,最后进行干燥处理,得到复合材料PANI/Ti3C2Tx。该复合材料以层状Ti3C2Tx作为支撑,导电聚苯胺的颗粒均匀分散于层状Ti3C2Tx的层间及表面。电化学性能测试结果表明,以PANI/Ti3C2Tx电极材料为原材料制作的超级电容器,具有较高的比电容、能量密度和功率密度,以及良好的循环性能和电化学稳定性,因此可作为超级电容器的电极材料。
本发明公开了一种薯豆套作种植的施肥方法,是基于豆科作物与根瘤菌形成根瘤固定大气氮从而减少化学氮肥投入的原理,针对西北地区耕层土壤低碳(有机质)、贫氮、缺磷、较富钾的养分特点,在测土配方推荐施氮量的基础上减量30%施用氮肥,固定氮(N)磷(P2O5)钾(K2O)比例为1 : 1 : 0.5,氮肥50%,磷肥100%,钾肥70%,有机肥100%作为基肥;氮肥50%,钾肥30%作为追肥,为西北地区薯-豆套作模式下作物增产、土壤培肥、环境友好的“三赢”局面提供了技术保证。本发明具有以下有益效果:1、促进马铃薯、大豆增产,提高经济效益;2、改良土壤状况,培肥地力;3、提高肥料利用率,减少环境污染;4、调控营养,防治作物病虫害。
本发明提供了一种还原氧化石墨烯‑聚多巴胺‑谷胱甘肽复合材料的制备方法,是将氧化石墨超声分散于去离子水中形成均匀悬浮液;将盐酸多巴胺溶解在pH=8.5 Tris‑Hcl缓冲溶液中,再加入到氧化石墨悬浮液中,然后在60℃~65℃下搅拌22~24h,静置,分离,水洗,干燥,得还原氧化石墨烯‑聚多巴胺复合材料;继续将还原氧化石墨烯‑聚多巴胺溶于pH=8.5Tris‑Hcl缓冲溶液中,超声处理5~6h;加入谷胱甘肽及二氧化锰,室温反应22~24h,过滤,干燥,即得黑色固体还原氧化石墨烯‑聚多巴胺‑谷胱甘肽。电化学性能的测试结果表明,本发明制备的还原氧化石墨烯‑聚多巴胺‑谷胱甘肽复合材料具有优异的电性能。
本发明涉及一种金属钛或钛合金超疏水表面的制备方法。本发明首先将金属钛或钛合金机械抛光,再依次用乙醇、丙酮以及蒸馏水超声清洗;然后置于碱液的反应器中进行水热法反应;反应结束后用蒸馏水清洗,得到微纳米结构粗糙化的钛基表面;最后将低表面能的化学修饰剂旋涂到干燥好的钛基表面,并在60-120℃热处理0.5-2h,能够得到钛基超疏水性表面。将纯水、酸或碱液滴加到制备的钛基超疏水表面进行接触角测定,接触角均大于150°。
本发明公开了一种金属铜表面超疏水处理方法,属于化学技术领域。该方法是将清洗、干燥后的金属铜浸入0.005~0.015M的12-羟基硬脂酸的甲醇溶液中,于室温下浸泡60~80小时,在金属铜表面形成微纳米结合的粗糙表面结构,无需低表面能修饰便形成了超疏水表面。经测试,本发明处理的金属铜金属铜表面的接触角约为155~162°,5μL的水滴在表面倾斜大约5°便可滚动。
本发明涉及一种可降解聚(乳酸-谷氨酸)交联微凝胶及其制备方法,属于化学合成技术领域。本发明先采用乳酸、谷氨酸、均苯四甲酸酐为原料聚合得到乳酸-谷氨酸共聚物,再使(乳酸-谷氨酸)共聚物与聚乙二醇聚合得到的黄色粘稠状的可降解聚(乳酸-谷氨酸)交联微凝胶。经测定,微凝胶颗粒呈球形,能均匀的分散在水相中;微凝胶的粒度为500nm~3um;溶胀率为3~7;降解时间:10~15天。由于本发明制备的聚(谷氨酸-乳酸)共聚物交联微凝胶具有可降解性和良好的药物释放特性,故可作为药物载体。
本发明公开了一种吴茱萸生物碱衍生物,化学结构式为:,该类化合物在细胞水平上具有与吴茱萸碱等已知抗癌活性化合物相当,甚至更高活性,本发明所公开的吴茱萸生物碱衍生物合成条件温和,对水、氧气等不敏感;反应原料易得、价格低廉。操作简单,产物容易分离、纯化,收率高,易于工业化生产等优点。本发明所制得的吴茱萸生物碱衍生物通过MTT法测定其对肿瘤细胞株和正常细胞株的增殖抑制作用。该类化合物结构较为新颖,抗癌活性显著。
本发明提供了一种冷压榨制取青稞胚芽油方法,是将青稞子粒进行精选→溶涨→机械挤出胚芽→分离胚芽→低温干燥→冷压榨胚芽油而得。本发明采用机械方式制取胚芽油,不需要任何化学助剂,有效避免了溶剂对胚芽油得污染;采用冷压榨得方式制取胚芽油,有效地保留了青稞胚芽油中的有效活性成分;同时本发明制取青稞胚芽油的工艺简单、成本低、胚芽油的得率高。经测定,本发明制取青稞胚芽油的得率一般在85-95%。
本发明提供了一种利用玉米渣制备用于氧还原反应的非金属催化剂的方法,属于新材料技术领域。是将玉米渣洗净、烘干,先于600~1000℃下高温碳化,球磨罐球磨;再于HNO3溶液中浸泡20~24h,蒸馏水洗至中性后,加入FeCl3水溶液进行活化4~10h;烘干,球磨6~12h,在管式炉中氮气保护下,于600~1000℃石墨化处理;最后用HNO3水溶液浸泡12~48h除去Fe;得本发明非金属催化剂。通过电化学测试发现,本发明制备的催化剂具有比传统商业碳粉XC-72更好的氧还原性能,作为催化剂材料应用于燃料电池氧还原催化中,具有催化活性高,成本低,清洁环保等优势。
本发明涉及化学农药技术领域,公开了8‑羟基喹啉锰配合物(M‑1)~(M‑9)(化学式Ⅰ)、镁配合物(G‑1)~(G‑10)(化学式Ⅱ)及镍配合物(N‑1)~(N‑8)(化学式Ⅲ)任一化合物在制备防治或抗油菜菌核病、番茄灰霉病、小麦赤霉病和稻瘟病的药物中的应用。由于8‑羟基喹啉具有广泛的生物活性,在抗真菌方面表现出巨大的潜力,且金属元素具有较好杀菌性能,本发明的8‑羟基喹啉金属离子配合物将二者生物活性有机组合,活性测试表明,本发明所述化合物表现出显著的抑菌活性,可作为农用杀菌剂来开发。1)8‑羟基喹啉锰配合物(M‑1)~(M‑9):2)8‑羟基喹啉镁配合物(G‑1)~(G‑10):3)8‑羟基喹啉镍配合物(N‑1)~(N‑8):。
本发明公开了一种利用金相和电子探针确定钢材类型的方法,该方法对未知钢材进行截取、磨制、抛光和腐蚀,然后在光学金相显微镜下观察其微观组织形态,最后利用电子探针测定其化学成分,根据腐蚀状态、微观组织形态和化学成分即可确定未知钢材的类型。本发明不仅能够快速、直观、准确的确定未知钢材的类型,并可以和同型号钢种进行比对验证;本发明对钢材的大小、形状不受限制,可以通过截取、镶嵌、夹持等方法进行磨制、抛光和腐蚀处理,比传统化学方法直观、便捷、环保、节约化学药品。
本发明公开一种340MPa级冷轧低合金高强钢,该钢种化学成份重量百分比为[C]:0.030~0.060Wt%;[Si]:≤0.20Wt%;[Mn]:0.075~0.095Wt%;[P]:≤0.015Wt%;[S]:≤0.015Wt%;[Als]:0.015~0.045Wt%;[Ti、Nb]:≤0.10Wt%;余量为Fe和不可避免的微量元素。工艺流程为:高炉铁水冶炼→铁水脱硫预处理→转炉钢水冶炼→LF钢水精炼处理→CSP薄板坯连铸连轧→酸洗冷连轧→罩式炉退火→平整→检验包装入库。本发明的产品化学成分和机械性能稳定,具有高强度,良好的塑韧性和成型性。
本发明公开了一种590MPa半冷作硬化钢带及其罩式炉生产工艺,属于冷作硬化钢生产技术领域。该钢带化学成分以重量百分比计为C≤0.0050%,Si≤0.05%,Mn≤0.30%,P≤0.010%,S≤0.020%,Als:0.030‑0.050%,其余为铁和Ca,以及不可避免的微量元素。其生产工艺流程为:高炉铁水冶炼→转炉钢水冶炼→LF钢水精炼→RH钢水精炼→CSP薄板坯连铸连轧→酸洗冷连轧→罩式炉退火→平整→检验包装入库。本发明采用超低碳、以及CSP薄板坯连铸连轧生产线和罩式炉退火为核心的冶炼、轧制、退火、精整工艺,获得了化学成分和机械性能稳定,具有高强度、高硬度和一定塑性的半硬态钢带,可以满足汽车密封条基材用590MPa冷作硬化钢带DC03‑C590的要求。
本发明公开了一种四边扁平无引脚封装件及其生产方法,封装件包括由载体凹坑和环绕载体凹坑设置的三圈引脚组成的引线框架载体,该三圈引脚分别由多个互不相连的引脚组成,载体凹坑内粘贴有IC芯片,所有引脚上均镀有内引脚化学镀镍钯金层;内引脚化学镀镍钯金层与IC芯片同向设置,IC芯片与内引脚化学镀镍钯金层之间通过键合线相连接;IC芯片、所有引脚镀有内引脚化学镀镍钯金层的一端和键合线均封装于塑封体内。经晶圆减薄划片、制作引线框架、上芯、压焊、塑封、后固化、打印、电镀及分离引脚、产品分离和测试/编带制成。本封装件克服了现有普通四边扁平无引脚封装单面封装时引脚数少、焊线长、焊线成本高、频率应用受限制的问题。
本发明公开了一种利用锰硅合金冶炼工业烟尘再生固化成型锰矿块的工艺,包括:1)备料:锰硅烟尘灰:锰硅渣:废矿石1 : 1 : 1;2)混合搅拌,搅拌机的生产能力≥4.1m3/h;3)液压制砖机在一定的震荡频率下压制成型再生固化成型锰矿块坯体;4)再生固化成型锰矿块坯体由码垛机自动码垛,然后自然养护10~15天;5)质检。本发明不添加任何化学产品和化学元素,利用烟尘的凝结、粘合特性(火山灰原理),通过加水搅拌,机械压制成型、再通过自然养护时间固化,即可生产出再生固化成型锰块矿。与现有锰硅合金冶炼工业烟尘回收利用方法相比,具有回收成本低,工艺过程简单、易行的优点;还有生产能力强,可大规模生产且产量高的优点。
本发明公开了一种390MPa级冷轧含磷IF高强钢带及其LF‑RH双联生产工艺,属于无间隙原子钢生产技术领域。该钢带化学成分以重量百分比计为C≤0.0050%,Si:0.030‑0.055%,Mn:0.55‑0.60%,P:0.055‑0.070%,S≤0.008%,Als:0.020‑0.040%,Nb:0.035‑0.050%,Ti:0.015‑0.035%,B:0.0005‑0.0010%,余量为Fe、Ca、Cr及不可避免的微量元素。其生产工艺流程为:高炉铁水冶炼→转炉钢水冶炼→LF钢水精炼→RH钢水精炼→CSP薄板坯连铸连轧→酸洗冷连轧→罩式炉退火→平整→检验包装入库。本发明采用微碳冶炼、[Nb,Ti]微合金化以及P、Mn固溶强化的成分设计思路,通过LF‑RH双联精炼工序、热轧、冷轧和退火工序,获得了化学成分和机械性能稳定的390MPa级冷轧含磷IF高强钢带,生产周期短、生产成本低、钢带质量稳定,可满足汽车行业用高强钢带的要求。
一种610L汽车大梁用钢,其化学成分重量百分比为[C]:0.040~0.100Wt%,[Si]:0.25~0.40Wt%,[Mn]:1.45~1.60Wt%,[P]:≤0.018Wt%,[S]:≤0.008Wt%,[Nb]:0.030~0.052Wt%,[V]:0.080~0.120Wt%,[Als]:0.015~0.035Wt%,[Ca]:0.0015~0.0040Wt%,其余为铁和不可避免的微量元素。其生产工艺路线为:高炉铁水→铁水脱硫预处理→120吨复吹转炉冶炼→LF精炼→2流立弯形CSP薄板坯连铸→辊底式隧道炉均热→TMCP六机架热连轧→层流冷却→卷取→检验入库。本发明采用低碳、高锰、(Nb、V)复合微合金钢的设计思路,获得化学成分和机械性能稳定,具有高的强度、宽冷弯性能、良好的塑性和韧性等,满足汽车大梁用钢要求。
一种590L汽车大梁用钢,其化学成分重量百分比为[C]:0.050~0.110Wt%,[Si]:0.25~0.45Wt%,[Mn]:1.50~1.70Wt%,[P]:≤0.018Wt%,[S]:≤0.008Wt%,[Nb]:0.025~0.060Wt%,[V]:0.070~0.120Wt%,[Als]:0.015~0.035Wt%,[Ca]:0.0015~0.0040Wt%,其余为铁和不可避免的微量元素。其生产工艺路线:高炉铁水→铁水脱硫预处理→120吨复吹转炉冶炼→LF精炼→2流立弯形CSP薄板坯连铸→辊底式隧道炉均热→TMCP六机架热连轧→层流冷却→卷取→检验入库。本发明采用低碳、高锰、(Nb、V)复合微合金钢的设计思路,获得化学成分和机械性能稳定,具有高的强度、宽冷弯性能、良好的塑性和韧性等,满足汽车大梁用钢要求。
本发明提出一种低锰微钛合金化Q345B热轧钢带,其化学成份重量百分比[C]:0.16~0.20Wt%、[Si]:≤0.20Wt%、[Mn]:0.20~0.45Wt%、[P]:≤0.025Wt%、[S]:≤0.010Wt%、[Als]:0.015~0.040Wt%、[Ti]:0.040~0.060Wt%,其余为铁及不可避免的微量杂质元素。其生产工艺,工艺路线为:高炉铁水→铁水脱硫预处理→120吨复吹转炉冶炼→LF精炼→CSP薄板坯连铸→辊底式隧道炉均热→连轧→层流冷却→卷取→检验入库。本发明结合CSP流程特点,从影响Q345B裂纹敏感指数入手,重新设计化学成分,大幅度降低Mn含量,降低其裂纹敏感指数,从而大幅度减少裂纹缺陷。
本发明公开了一种稳定超双疏表面的制备方法,是以醇-水混合溶液为介质,以酸或碱作为催化剂,有机硅烷混合物与纳米粒子进行水解缩合反应,得到有机硅烷聚合物/纳米粒子复合物悬浮液;再将有机硅烷聚合物/纳米粒子复合物悬浮液喷涂于基底表面形成涂层,然后通过热固化处理,既得稳定超双疏表面。以5μL水滴和油滴测定接触角和滚动角,结果:水接触角> 160°,滚动角< 2°;癸烷接触角> 155°,滚动角< 10°。采用细砂磨损、高压水柱冲击、有机溶剂浸泡、高低温和紫外线照射等损坏超双疏表面后,测定对水和油滴接触角和滚动角的影响,发现本发明制备的超双疏表面具有优异的机械、化学和环境稳定性。
本发明的目的是提供一种太阳能反光膜,其包括基材和铝膜,并在铝膜上均匀涂有1ΜM~2ΜM厚的氟碳涂料。其制备方法是先用固体胶将基材与铝膜粘合在一起,再采用静电喷涂技术将氟碳涂料喷涂于铝膜上,使铝膜表面形成一层均匀,致密,光滑的保护涂层,大大延长了铝膜的使用寿命;同时由于氟碳涂层化学稳定性好,能够抗光催化剂的氧化还原作用,附着力牢固,不致于短期粉化、脱落。据测试,本发明反光膜的使用寿命在10~12年;本发明的太阳能反光膜,反光率高。经测定,本发明太阳能反光膜的反光率高可达85%以上。
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