本发明涉及一种硫掺杂g‑C3N4/C‑dot多孔复合光催化剂及其制备方法与应用,该催化剂的化学组成为硫掺杂的C3N4和C‑dot纳米颗粒,催化剂的微观结构中包含有棒状和多孔结构。通过将三聚氰胺和三聚硫氰酸混合制成S‑C3N4前驱体与碱辅助超声法制备的C‑dot进行复合煅烧,制备出S‑C3N4/C‑dot纳米复合光催化剂。本发明制备出的硫掺杂的g‑C3N4/C‑dot光催化剂能够增强可见光区域的吸收、促进光生电荷转移,同时由于碳点对基底形貌的调控,显著形成了多孔结构,并增加了比表面积,且制备方法成本低廉、工艺简单且环境友好,制得的光催化复合材料用于处理废水有很好的应用前景。
本发明属于新材料领域,尤其涉及一种硅酸锰/碳超级电容器电极材料的制备方法。本发明的特征是:首先将MnCl2和Na2SiO3分别溶于溶剂,再将Na2SiO3溶液不断搅拌,将MnCl2逐滴滴入Na2SiO3溶液中,得到混合物;将配好的混合物搅拌充分,转移到高压反应釜中,保温5‑10小时后进行抽滤或离心,得到红褐色粉末;将制备的红褐色粉末放入高温反应釜中,滴入碳源添加剂,在400‑700℃温度下保温3‑5小时后取出,得到黑色粉末状的硅酸锰/碳复合材料。本发明解决了传统工艺的不足,操作简单,成本低,便于批量生产;制备的硅酸锰/碳复合材料储能性能好,耐长循环,具有很好的应用前景。
本发明公开了一种过氧化钙纳米微胶囊土壤修复剂,属于有机污染场地化学修复领域,其中包括过氧化钙、腐殖酸、壳聚糖,所述过氧化钙由CaCl2、H2O2、NaOH和氨水制备所得,所述过氧化钙为5~9份,腐殖酸为1份,壳聚糖为5~10份,过氧化钙‑腐殖酸纳米复合材料粒径为100~200nm,本发明中的制备方法是在现有技术之上,对修复剂的降解性能、吸附性能及分散性能做进一步优化,可一步原位合成基于过氧化钙‑腐殖酸纳米复合材料的微胶囊修复剂,所用囊壁材料为环境友好的天然有机物壳聚糖。本发明工艺简单,操作简便,反应温和,能源消耗低,无有害废弃物产生。
本发明公开了一种基于Co‑MOF的多孔复合自支撑催化剂的制备方法以及基于该催化剂电催化的应用,属于纳米催化、纳米材料等技术领域。其主要步骤是采用三聚氰胺泡沫依次浸渍吸附Co(NO3)3水溶液、配体三聚氰酸H3CA溶液,微波辐射,制得三聚氰胺泡沫负载Co‑MOF的多孔复合材料,将其氧化和热解,制得Co3O4纳米粒子负载在碳氮基质上的多孔自支撑复合材料,即基于Co‑MOF的多孔复合自支撑催化剂。该催化剂的制备所用原料成本低,制备工艺简单,反应能耗低,具有工业应用前景。该催化剂用于该用于电催化固氮成氨,具有良好的电化学活性与稳定性。
本发明提供一种单组分白光配合物及其合成方法和用途,属于有机合成及发光材料领域。本发明的合成方法,包括以下步骤:1)将水杨醛加入甲醇中,再加入甲醇钠,搅拌溶解,得第一反应溶液;2)将Cd(NO3)2溶于甲醇,得第二反应溶液;3)将第一反应溶液和第二反应溶液混合,搅拌下加热反应;4)反应结束后冷却至室温,加入4‑氨基吡啶,搅拌反应后,后处理得目标产物。本发明的合成方法简单、反应条件温和;本发明所合成的单组分白光配合物,不仅发白光,还是一种压致变色材料,可广泛用于白光发光材料、防伪材料以及与高分子聚合物、有机小分子、液晶材料、有机金属骨架以及金属纳米簇等的复合材料中。
本发明提供的一种高性能石墨烯改性锂硫电池正极活性材料的制备方法,包括如下步骤:(1)氧化石墨烯悬浮液的制备;(2)纳米银/氧化石墨烯悬浮液的制备;(3)混合悬浮液的制备;(4)固体材料的制备;(5)复合材料粉末的制备;(6)将粘结剂溶解在有机溶剂中,再加入步骤(5)中得到的复合材料粉末,将浆料搅匀混合后涂敷到集流体上,然后把涂片放到真空烘箱中在50‑70℃下烘2‑5h以除去溶剂,再刮去涂片上多余的浆料,于0.5‑1MPa的压力下压制制片,最后再放到真空烘箱中烘12‑16h,得到高性能石墨烯改性锂硫电池正极活性材料。本发明具有良好的导电性,并且表现出较高的比容量。
本发明涉及一种基于金纳米笼/氨基化石墨烯构建禽类疱疹病毒抗原免疫传感器的制备方法及应用,属于新型功能材料、生物传感检测技术领域。具体是基于金纳米笼和氨基化石墨烯复合材料制备出夹心型电化学免疫传感器。氨基化石墨烯具有较高的比表面积、金纳米笼具有优良的催化性能,该复合材料生物相容性好,催化效率高,可显著提高免疫传感器的灵敏度和稳定性。
本发明涉及一种透明质酸寡糖修饰的矿化胶原仿生骨修复材料及其制备方法。透明质酸寡糖修饰的矿化胶原仿生骨修复材料,结构如下:胶原‑羟基磷灰石复合材料中的胶原通过C‑N键连接透明质酸寡糖,获得糖基化修饰的矿化胶原复合材料,透明质酸寡糖的分子量为776~5000Da。本发明首次利用希夫碱反应对胶原进行透明质酸寡糖修饰,可获得共价结合的糖基化胶原,并首次提出将糖基化胶原作为矿化模板用于骨支架设计中,除了发挥低分子量HA利于细胞迁移、增殖、分化及促创伤愈合的功能外,为体外构建血管化支架提供了新的材料基础及研究策略。
本发明公开了一种断路器自动监测装置,包括检测仪主机,检测仪主机的上部安装数据线,数据线的一端安装探头,所述探头的外周安装圆锥形的罩体,所述罩体外侧包覆有耐磨复合层,所述耐磨复合层由高强度多层复合材料制成,罩体的小直径端与探头连接,罩体的大直径端设置弹性密封圈,弹性密封圈是由多块梯形的橡胶片构成的圆锥形密封圈,每块橡胶片的窄端与罩体连接,任两块相邻的橡胶片之间部分重叠。本装置可以实现六氟化硫断路器的自动监测,在现有检测仪的探头外加装罩体,在罩体外包覆有由高强度多层复合材料制成耐磨复合层,能极大的提罩体的强度,具有较好的隔热作用,提高风力、温度对探头监测时的影响。
本发明属于纤维增强氧化物陶瓷基复合材料领域,具体提供一种使用化学气相沉积法和溶胶‑凝胶法制备的以热解碳(PyC)为界面相的莫来石纤维编织预制体增强氧化铝陶瓷基复合材料及其制备方法。本发明的以热解碳为界面相的莫来石纤维增强氧化铝陶瓷,包括:基体、增强体以及设置于所述增强体表面的热解碳界面相。其中,所述基体为氧化铝,所述增强体为三维编织莫来石纤维预制体,所述界面相为热解碳(PyC)。所述界面相由在所述莫来石纤维表面沉积的PyC构成。本发明提供的以PyC为界面相的莫来石纤维增强氧化铝陶瓷,可以提高氧化铝陶瓷的断裂韧性,解决传统氧化铝陶瓷材料韧性差、容易发生脆性断裂的问题,同时还可以提高氧化铝陶瓷材料的损伤容限等,材料性能优异,能满足航空航天等领域对材料力学性能的需求。
本发明属于橡胶复合材料制备技术领域,特别是涉及一种纳米有机纤维复合天然橡胶母胶及其制备方法。将纳米级有机纤维与胶乳同步絮凝,解决了普通混炼方法不易分散的问题。加入硅烷偶联剂以增强两者的界面相互作用,制备好的母胶可直接与天然橡胶,加工助剂,补强填充剂,硫化剂等利用密炼机或开炼机共混以得到模量高,生热低,弹性好的复合材料。同时可以填补相关技术空白,拓宽纳米级纳米有机纤维的应用领域。本方法操作简便,易于实现。
本发明属涉及一种无卤阻燃增韧尼龙及其制备方法和应用。所述方法为:将一部分阻燃剂与增韧剂混合后造粒,然后将其与尼龙、剩余阻燃剂、润滑剂、抗氧剂再进行混合造粒,得到无卤阻燃增韧尼龙复合材料。第一步造粒所用的阻燃剂占总阻燃剂用量的50‑80%;提高了阻燃剂的利用效率,尼龙复合材料具有更优的阻燃性能、耐冲击性能和抗拉伸性能。
本发明涉及一种基于聚多巴胺复合胶囊标记的凝血酶核酸适配体光电化学传感器的制备方法及应用,属于新型功能纳米复合材料的制备和生物传感器检测技术领域。基于聚多巴胺胶囊的高负载特性,用聚多巴胺胶囊吸附Cd2+,得到Cd2+@聚多巴胺复合胶囊,用于标记凝血酶核酸适配体;采用原位生长方法在聚多巴胺复合胶囊上原位生成CdS纳米粒子;利用TiO2与聚多巴胺复合胶囊中的CdS之间的协同效应和核酸适配体与目标物的特异性识别功能,成功构建成本低廉、操作简便的夹心型光电化学免疫传感器,实现了凝血酶的高灵敏检测。
本发明公开了有机配体和Cu(I)双金属硫杂冠醚大环的合成方法。为了增加冠醚类化合物的稳定性,我们利用有机-无机复合材料的合成技术,用自组装的方法合成了以金属为节点的金属环状硫杂冠醚型超分子。并且为了合成的冠醚型超分子结构更加稳固,我们选用了以螯合配位官能团为端基开链冠醚型有机配体,与Cu(I)离子成键关环,合成方法简单,易操作,收率高且产物单一,易于分离。
本发明公开了一种带有光纤的碳纤维复合缆线,其由内向外依次具有带有金属套管的光纤、碳纤维编织套管增强热塑性树脂复合材料的界面层、碳纤维编织套管增强热塑性热固性复合树脂的抗震层和碳纤维单向复合导线层。本发明还公开了该带有光纤的碳纤维复合缆线的制备方法。本发明通过碳纤维编织热塑性界面层与金属套管表面的改性技术相结合,使光纤埋入过程的金属套管表面与碳纤维复合材料形成良好浸润的界面结合,同时通过碳纤维编织方式使光纤结构达到牢固固定,避免后续的复合过程中光纤滑移而导致的不同心问题;通过热塑/热固复合树脂抗震层保证复合缆线整体在卷绕及展开过程中的抗震抗弯折特性。
本发明涉及一种检测癌胚抗原的电化学免疫传感器的构建方法,尤其是基于石墨烯/牛血清蛋白稳定的银纳米粒子(GR/Ag@BSA)复合材料的检测癌胚抗原的电化学免疫传感器的构建方法。其特征在于:首先使用电位沉积方法在玻碳电极表面电沉积一层金纳米粒子,然后依次将一抗和抗原固载到电极表面,最后通过抗原抗体间的特异性反应来固定GR/Ag@BSA标记的二抗溶液。金纳米粒子具有优良的导电性,使用的GR/Ag@BSA复合材料不仅集合了GR优异的导电性和BSA良好的生物兼容性,而且还对双氧水还原有高的催化活性,基于该材料构建的电化学免疫传感器对癌胚抗原的检测有较高的灵敏度和低的检测限。
本发明涉及新材料技术领域,尤其是一种超细WC颗粒增韧补强TiB2基复合陶瓷刀具材料及其制备方法。制备超细WC颗粒增韧补强TiB2基复合陶瓷刀具材料的混合粉末成分(质量比%)为:TiB2?70-75%;WC?18-22%;Ni?4-8%;Mo?0-4%。制备工艺路线为:(1)将按比例配制的TiB2、WC、Ni、Mo混合粉末装入缸式球磨机中,用硬质合金球磨24小时和用200目筛过筛;(2)将过筛后的配料装入上下封闭的石墨容器,再放入真空高温烧结炉内;(3)采用分阶段加压和阶梯逐步升温热压烧结制备TiB2-WC复合陶瓷刀具材料。本发明克服了TiB2陶瓷难于烧结的难题,在保证复合材料高硬度的前提下,发挥了超细WC颗粒的增韧补强作用,提高了材料的抗弯强度和断裂韧度,该材料质量优、成本低,设备及工艺简单,易于产业化。
本发明涉及一种壳聚糖-氧化铁复合吸附除砷材料的制备方法,属于水处理技术领域。在制备壳聚糖水凝胶的基础上,以其凝胶球作为母体,负载氧化铁,并进行交联处理,得到新型有机、无机复合材料——壳聚糖-氧化铁复合吸附除砷材料,该材料吸附容量大,吸附效率高,吸附选择性强,耐酸性强且便于固液分离,是一种环境友好、价廉易得的材料,具有较好的应用前景。
本发明涉及一种透明质酸寡糖修饰的矿化胶原仿生骨修复材料及其制备方法。透明质酸寡糖修饰的矿化胶原仿生骨修复材料,结构如下:胶原‑羟基磷灰石复合材料中的胶原通过C‑N键连接透明质酸寡糖,获得糖基化修饰的矿化胶原复合材料,透明质酸寡糖的分子量为776~5000Da。本发明首次利用希夫碱反应对胶原进行透明质酸寡糖修饰,可获得共价结合的糖基化胶原,并首次提出将糖基化胶原作为矿化模板用于骨支架设计中,除了发挥低分子量HA利于细胞迁移、增殖、分化及促创伤愈合的功能外,为体外构建血管化支架提供了新的材料基础及研究策略。
本发明公开了一种无贵金属掺杂、成本低、制备简单、光催化活性高的二维磁性纳米光催化剂的制备方法。该方法在铁插层的二硫化钼纳米片上原位复合铁掺杂的二氧化钛纳米片材料,一锅法制备了铁掺杂二氧化钛纳米方块原位复合二硫化钼的二维纳米复合材料Fe?TiO2/MoS2。所制备的Fe?TiO2/MoS2可应用于光催化水分解制氢、光催化降解有机污染物以及太阳能光伏电池制备等领域。本发明属于新型纳米功能材料与绿色能源技术领域。
本发明涉及一种含有磁性或金属纳米晶的形貌可调的纤维,纤维基质中均匀分布着纳米颗粒,纳米颗粒为磁性纳米晶和金属纳米晶中的一种或几种;其组成及形貌特征包括:a)其纤维基质由镉离子和巯基乙酸形成的复合材料组成;b)所述纳米晶均匀分布于纤维中;c)所述纳米晶在嵌入纤维前包覆杂化的SiO2壳;d)其纤维的形貌为棒状、线状、带状、片状或管状;制备方法为:镉离子(Cd2+)和巯基乙酸(TGA)形成的簇的前驱物的制备;纳米晶的杂化溶胶凝胶SiO2层的包覆;利用室温下水溶液中的晶体生长技术,制备本发明的纤维。由于磁性及金属纳米晶所具有的特殊性能,本发明所述的材料在医药、生物领域将会产生很高的应用价值,例如含磁性纳米晶的管状纤维可用于药物传递。此外,这些纤维还可以被用于催化技术及用作电导材料。
本发明公开了一种超临界流体回收碳纤维的方法,该方法在超临界流体回收碳纤维增强树脂基复合材料之前,先对其进行辐照老化处理,使得树脂基体在电离作用下主链断裂、分子量降低,从而在溶剂中的溶解度增加,在获得高性能、表面洁净的碳纤维材料同时,大大缩短了碳纤维增强树脂基复合材料的分解时间,有效降低了回收处理能耗。另外,本发明还提高了碳纤维回收效率,是一种简便、高效、不损失回收碳纤维性能的方法。
本发明涉及一种基于Pt/PdCu-三维石墨烯标记的电化学免疫传感器的制备及应用。该传感器采用环糊精功能化的石墨烯作为基底,通过环糊精与抗体的主客体识别作用,实现捕获抗体的固定,然后利用具有良好电化学催化性能的Pt/PdCu-三维石墨烯复合材料作为检测抗体标记物,构建了一种夹心型免疫传感器,实现了对多种肿瘤标志物的高灵敏检测,对肿瘤标志物的早期诊断具有重要的意义。
本发明公开了钾离子电池用三磷化锡电极材料、制备方法及其应用,本发明的所述电极材料包括三磷化锡颗粒和包覆在三磷化锡颗粒以及填充于相邻三磷化锡颗粒之间的碳颗粒,所述碳颗粒为片状或球状。本发明的方法包括S1、将锡粉和红磷采用机械球磨法制备得到三磷化锡粉末;S2、将三磷化锡粉末与碳载体通过二次球磨法制备得到三磷化锡复合材料。本发明的三磷化锡复合材料,碳颗粒包覆在三磷化锡颗粒的表面,并且填充于相邻包覆结构的三磷化锡颗粒之间,构建了有效的导电网络和保护屏障,为其他金属磷化物、硫族化合物、氧化物与碳复合结构的高效制备提供了一种新的途径。
本发明涉及一种利用太阳光裂解水制氢气和氧气的光催化材料,属于电极材料制备技术领域。所述的复合光催化材料包括ZnO纳米颗粒和Ag@AgCl包覆层,且Ag@AgCl包覆层均匀分散在ZnO纳米颗粒中间。所述的Ag@AgCl包覆层特点是Ag以少量、微小的颗粒形式分布在AgCl的表面。优选的,所述的ZnO纳米颗粒和Ag@AgCl的物质量(分别以锌离子和银离子计)之比为1:1。本发明的制备方法为:1)通过水热法制备ZnO基础;2)通过沉积沉淀法和光还原结合的方法在已制备好的ZnO基础上制备ZnO/?AgCl复合材料;3)将AgCl部分还原为Ag,得到ZnO/AgCl复合材料。本发明的有益效果:一是实现了光催化材料对可见光的吸收,二是ZnO和Ag@AgX之间形成的异质结电场实现了光生电子-空穴的迅速分离和转移,从而有效提高Ag@AgX材料的光催化性能。
本发明涉及一种传感型土工格栅材料及其结构,包括聚合物基体,所述聚合物基体中添加碳纳米管和超导炭黑作为导电填料,所述聚合物基体为高密度聚乙烯基体,所述碳纳米管占原料总质量的3%-7%,所述超导炭黑占原料总质量的6%-14%。本发明提出了一种高强度、高摩阻的传感型土工格栅的制作方法,该类型土工格栅既克服了传统土工格栅自身强度不够的问题,又利用了导电高分子复合材料的拉敏效应,通过检测格栅自身的电阻变化即可方便的获取格栅及加固体的变形信息,无需外部传感器及其他设备的植入,从而避免了对加固体的扰动和传感器本身耐久性不足现象的发生,适用于全寿命周期内土工结构的变形监测及安全预警。
本发明涉及一种用于混凝土结构监测/检测的植入式压电加速度传感器及其制备方法和应用,包括压电元件、钨块、基座、电荷适调器、封装层和屏蔽层等。通过封装层添加钨粉、铁粉、屏蔽层,有效解决由于材料本身性能缺陷造成信号干扰严重的问题;采用圆环型1-3-2型水泥/聚合物基压电复合材料,结构简单,布阵方便,与基体耦合性好,对传感器灵敏度变化影响较小,有效提高了传感器低频响应特点,同时具有结构密实度好,绝缘、防水和耐腐蚀性能优良,重复性好,连接使用简单等优点,消除了导线过长造成的信号衰减严重问题,通过植入的方式对土木工程结构进行振动监测/检测具有很好的应用前景。
本发明公开了一种光电化学沙丁胺醇传感器的制备方法。属于新型纳米功能材料与生物传感器技术领域。本发明首先制备了一种新型二维磁性纳米光电材料,即铁掺杂二氧化钛纳米方块原位复合二硫化钼的二维纳米复合材料Fe?TiO2/MoS2,利用该材料的良好的生物相容性和大的比表面积,负载上沙丁胺醇抗体、固定上碱性磷酸酶,在进行检测时,由于碱性磷酸酶可以催化L?抗坏血酸?2?磷酸三钠盐AAP原位产生L?抗坏血酸AA,并进而为光电检测提供电子供体,再利用抗体与抗原的特异性定量结合对电子传输能力的影响,使得光电流强度相应降低,最终实现了采用无标记的光电化学方法检测沙丁胺醇的光电传感器的构建。
本发明涉及一种用废塑料低温制备立方碳化硅超细粉的方法,利用废塑料作为碳源与硅粉来合成碳化硅,金属钠、金属镁粉为还原剂,硫粉为辅助剂,在高压釜中于350~500℃、0.5~10MPA条件下反应10~30小时;在经洗涤、提纯得产品。本发明在相对较低温度下廉价和大规模制备结晶程度良好的3C-SIC超细粉,扩大碳化硅陶瓷及其相关复合材料的应用,特别是以废塑料作为碳源,有利于节能降耗和降低原料成本,并且可实现废弃物资源化和环境污染控制。
本发明公开了一种水相悬浮聚合制备PAN‑富勒烯纳米复合颗粒的方法:按重量配比称取丙烯腈单体、十二硫醇、富勒烯和偶氮二异丁腈,将丙烯腈单体、富勒烯和十二硫醇分散在水中,升温至40‑80℃,加入偶氮二异丁腈,反应1‑3h,将产物过滤,用去离子水洗涤之后80‑100℃烘干,即得。本发明所得复合材料可以作为前驱体将富勒烯高效且均匀的引入到PAN基碳纳米纤维内部,优化纳米纤维的石墨晶格结构,将该复合材料溶解后可直接纺丝,得富勒烯均匀分散的PAN基纤维,预氧化和碳化后获得高强高韧的碳纳米纤维。
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