本发明属复合材料技术领域,具体涉及一种细菌纤维素/石墨烯复合材料,是由细菌纤维素和石墨烯复合而成,其制备方法是将细菌纤维素材料浸泡在石墨烯溶液中,或将细菌纤维素打成浆液,与石墨烯溶液混合后重新制膜得到。本发明工艺简单,将石墨烯与细菌纤维素进行复合,在保持细菌纤维素原有特性的情况下有效地提高复合材料的机械性能和导电性能,有效地扩大了细菌纤维素的应用领域,具有良好的应用前景。
土壤治理用的复合材料及制备方法。该治理材料为由质量比为0.5~9.5∶1的羧甲基纤维素或其钠盐成分与壳聚糖交联所成的具有贯通性孔隙的多孔复合材料,孔隙的平均孔径为20~200μm,孔隙中吸储水分的吸水率为材料自身质量的2000%~8000%。制备时将羧甲基纤维素或其钠盐与壳聚糖在pH2~5和30~60℃下与水混合形成澄清透明状的溶胶体系,置于成型模具中,降温至-20℃充分冻凝,冷冻干燥后得多孔复合材料。该材料上还可直接接种解磷菌和/或固氮菌。该材料具有吸水/保水和较高密度负载解磷菌/固氮菌等微生物的功能、良好的生物相容性和可生物降解性,降解产物对环境无害,能进入生态环境被循环利用,与土壤混合可改善土壤结构,吸水保水和增加土壤肥力。
本发明属于材料制备技术领域,具体涉及一种通过固相反应烧结得到的块体碳增强体/碳复合材料及其制备方法。块体碳增强体/碳复合材料,是将金刚石粉体在溶剂中均匀分散后,滴加含有碳纤维或碳纳米管的水溶液,经分散,搅拌蒸干后,过筛制得前驱体粉末;所述前驱体粉末在保护气氛下施加压力经高温烧结后得到所述块体碳增强体/碳复合材料。所述金刚石粉体采用至少两种不同粒径的金刚石复配,制备获得具有由同心石墨烯层包裹的石墨相而成的洋葱状晶粒结构,碳增强体均匀分布在所述洋葱状晶粒结构周围的块体碳增强体/碳复合材料。本发明所制备的块体碳增强体/碳复合材料具有高的致密度和良好的力学性能,可用于耐磨材料、电极材料、核能工业等。
本发明涉及一种纳米金‑银‑三维石墨烯复合材料修饰电极及其在黄芩素检测中的应用。所述纳米金‑银‑三维石墨烯复合材料(Au‑Ag‑3DGA)的制备方法包括如下步骤:取适量的氯金酸(HAuCl4)、硝酸银(AgNO3)和氧化石墨烯(GO)加入水中搅拌均匀后,在搅拌下加入适量的三乙烯四胺,加热至170‑190℃,反应10‑12h后,自然冷却至室温,水洗、冷冻干燥10‑12h后即得所述纳米金‑银‑三维石墨烯复合材料(Au‑Ag‑3DGA)。
本专利建立了一种钴基金属有机框架材料/三维石墨烯纳米复合材料修饰电极测定芦丁的新方法。采用一步水热还原法制备三维石墨烯,在水热前加入2‑甲基咪唑,水热完成后加入钴离子,利用直接沉淀法合成钴基金属有机框架材料/三维石墨烯(ZIF‑67@3D GR)复合材料。以离子液体为修饰剂制备离子液体修饰碳糊电极(CILE)为基底电极,将所制备的材料用于基底电极的修饰,制备一种复合材料修饰电极。所制备的修饰电极对芦丁表现出良好的电催化能力,循环伏安扫描得到一对峰形良好的氧化还原峰。在所选实验条件下氧化峰电流与芦丁浓度在5.0×10‑8~2.0×10‑4 mol/L范围内成正比,检测限为2.8×10‑8 mol/L(S/N=3)。将本方法应用于芦丁片的芦丁含量测定,取得了令人满意的结果。
本发明公开了一种羧甲基纤维素和细菌纤维素复合材料的制备方法,其步骤如下:取自然发酵的椰子水、蒸馏水、硫酸胺、硫酸镁、磷酸氢二钠、蔗糖配制培养基,然后加入羧甲基纤维素,调节培养基的PH为3.9~4.2,接着进行高温高压灭菌,待培养基冷却至室温后,将木醋杆菌液体种接入培养基,静态培养,即可获得羧甲基纤维素和细菌纤维素复合材料湿膜,将湿膜经纯化处理之后采用冷冻干燥法获得羧甲基纤维素和细菌纤维素复合材料干膜,保存备用。本发明制备工艺简单,成本低廉,培养周期短,所得复合材料具优越的生物相容性及血液相容性,可作为医用材料应用于血液净化,应用前景广阔。
一种竹木和复合材料制成的农用棍棒,涉及由化工复合材料与竹木材料混合制作成的农用棍棒,目的是提供一种耐用但价格不高的农用棍棒。本实用新型的方案为:在竹木棒芯外面覆盖有复合材料层:有机化工复合材料(GRP)玻璃钢或无机玻璃钢复合材料(FRIM)镁水泥。本产品并且因为有竹木为芯体龙骨,更加强了产品的抗折强度,而由于本产品采用的复合材料大大减少,直接降低了成本,价格正好介于玻璃钢与竹木之间,直接从经济上为农民朋友省下每年都浪费掉的开支,既有力地支持了农业发展,又因为减少了大量的竹木森林资源的浪费,而缓解了发展与环境日益突出的矛盾。
本发明中公开了一种一步法制备球形Cu/Fe生物炭复合材料的方法;本发明同时提供该方法制备得到的球形Cu/Fe生物炭复合材料及其在水污染修复中的应用。本发明通过一步热解法,采用海藻酸钠与Fe3+、Cu2+交联的方式来固定金属离子,通过高温热解形成的球形Cu/Fe生物炭复合材料,其对负载固定的金属有较强的保护作用,在空气中抗氧化能力极强;并且在制备过程中过滤SA‑Fe3+/Cu2+凝胶后剩余的金属溶液还可以再次使用,显著提高了金属离子的利用效率,极大的降低了复合材料的制备成本;本发明复合材料中掺杂Cu能有效提高Fe的利用率;而Cu占复合材料总量的比例低于0.5%,含量极少,因此复合材料在吸附污染物的过程中也不会对环境造成二次污染。
本发明涉及材料领域,具体公开了一种炭基复合材料及其制备方法和应用,所述炭基复合材料包括以下的原料:硫脲、硝酸钴、非离子表面活性剂、乙二胺、甲醛溶液、多巴胺以及适量的刻蚀剂;其中,所述刻蚀剂是氟化氢水溶液和/或氟化氢铵水溶液。本发明实施例提供的炭基复合材料通过利用刻蚀剂从含有混合金属颗粒组分里选择性刻蚀钴单质,可以合成单一的金属颗粒的多孔碳复合材料,所得的炭基复合材料在电催化、药物载体、染料吸附等领域具有潜在的实际应用前景。而提供的制备方法工艺简单,稳定性高,解决了现有炭基金属复合材料在制备时存在易混合金属颗粒,需要进行复杂的纯化工艺处理的问题,具有广阔的市场应用前景。
本发明提供了复合材料的疲劳寿命预测方法和系统,包括:对复合材料进行拉伸性能试验以获得拉伸应力‑应变曲线;将拉伸应力‑应变曲线进行数据处理,并将拉伸应力‑应变曲线映射成:第一疲劳寿命计算公式以基于复合材料的剩余强度计算第一疲劳寿命值;以及第二疲劳寿命计算公式以基于复合材料的剩余刚度计算第二疲劳寿命值;将待测复合材料的性能参数分别代入第一疲劳寿命计算公式和第二疲劳寿命计算公式,以获得第一疲劳寿命数值和第二疲劳寿命数值;将第一疲劳寿命数值和第二疲劳寿命数值进行比较,并将二者中较小的数值输出。本发明能够对复合材料的疲劳寿命进行预测。
本发明公开了一种可生物降解的碱木质素复合材料,包括以下重量配比的原料:碱木质素10‑60份、聚谷氨酸20‑80份、蒙脱土10‑30份、硅烷偶联剂20‑40份、甘油30‑200份和溶剂200‑400份。本发明还公开了所述可生物降解的碱木质素复合材料的制备方法及其在薄膜、片材或板材上的应用。本发明所述可生物降解的碱木质素复合材料能够充分利用造纸副产品碱木质素的可生物降解的碱木质素复合材料,同时也改善率原材料聚谷氨酸的性能,使得碱木质素复合材料具有较好的阻隔性能和拉伸强度,以及低的吸水率,从而扩大了碱木质素复合材料的应用范围。
本实用新型公开了一种表面钎焊陶瓷基复合材料的抗水蚀叶片,该抗水蚀叶片由内部叶片金属基体、中间钎焊层与最外层具有高硬度抗磨损的陶瓷基复合材料抗水蚀层组成;为提高陶瓷基复合材料的可焊接性,实用新型利用待焊表面覆盖有厚度为0.1mm~0.5mm金属层的陶瓷基复合材料和含有少量可与陶瓷基复合材料发生互渗透的过渡金属成分的钎料进行钎焊,有效改善了陶瓷基复合材料的焊接性能,同时实现了钎料中的少量成分与陶瓷基复合材料发生原位反应,形成强结合界面,从而提高了叶片基体与陶瓷基复合材料的结合性能;本实用新型可用于大型核电汽轮机、火电汽轮机及抗水蚀叶片制备,有效提高叶片抗水蚀性能,延长部件的服役性能和使用寿命。
本发明属于外墙外保温技术领域,提出一种复合材料导热系数的预测方法。提出的一种复合材料导热系数的预测方法将复合材料中的两种组分分为连续相和分散相,连续相为复合材料的主要组分;分散相即为弥散于连续相中的添加组分;在确定了分散相的导热系数、分散相的体积分数分布范围、分散相的形状因子后,即可计算出连续相的导热系数、分散相的体积分数、复合材料的等效导热系数;最后,再利用计算机软件Origin将获取的连续相的导热系数、分散相的体积分数、复合材料的等效导热系数这三组数据进行处理,得到有关复合材料的导热系数的曲线图。本发明便于复合材料的选取、研究和设计,有助于外墙外保温的节能。
本发明涉及了一种球磨改性矿物质土,并通过共混改性制备载药纳米复合材料的方法。一种新型缓控释农药高负载率载体的制备方法。其特征在于它包含以下步骤:1)以十六烷基三甲基溴化铵和含氢硅油作为改性剂分别对蒙脱土和高岭土球磨改性并将改性后的蒙脱土和高岭土按一定比例混合。2)用水溶解啶虫脒并超声分散,通过“负压-冷冻干燥法”将啶虫脒的悬浮液负载到改性矿物质土上。3)海藻酸钠溶液与载药矿物质土混合搅拌得到溶胶体系,并利用注射器滴入含有壳聚糖的氯化钙胶凝剂中,交联制得海藻酸盐/矿物质土/壳聚糖载药纳米复合小球。该体系利用了壳聚糖的成膜性和改性矿物质土的自身特性,既提高了材料的稳定性和载药率,又可调节药物的释放,同时也提高了其机械强度。本发明开发出的新型缓控释农药载体可减少淋溶、蒸发、降解等环境因素的影响,延长农药作用持效期,降低农业农药施用量。
本发明公开了新型BCCNFs@MnOm复合材料的制备方法,是以海南天然椰子水为营养液,通过木醋杆菌静态代谢发酵生成的产物直接包裹分散在营养液中的过渡金属氧化物(MnOm)胶体粒子,形成细菌纤维素包裹过渡金属氧化物胶体粒子的凝胶(MnOm@BC)。该凝胶经冷冻干燥和高温退火处理,即得到细菌纤维素碳纳米纤维包裹过渡金属氧化物纳米粒子的包覆结构复合材料(MnOm@BCCNFs),并应用于超级电容器领域。
本发明属于化学分析技术领域,具体涉及一种石墨炔‑咪唑类离子液体复合材料、复合材料修饰电极及其制备方法和应用。本发明提供了一种石墨炔‑咪唑类离子液体复合材料,包括石墨炔和咪唑类离子液体;所述石墨炔的质量和咪唑类离子液体的体积之比为3.8~4.2mg:200μL。在本发明中,所述石墨炔和咪唑类离子液体均具有较高的导电率,石墨炔和咪唑类离子液体复合后能够提高复合材料的整体导电率,从而提高复合材料修饰电极的界面导电性,提高检测灵敏度;同时,所使用的疏水性咪唑类离子液体能够有效减弱复合材料在待检测液中的分散性,提高复合材料的稳定性及其与基底电极表面的结合性。
本发明公开了一种诱导性多能干细胞及其制备方法和应用,向皮肤成纤维细胞中导入转录因子以及Erbin基因,并通过细胞培养使得皮肤成纤维细胞发生重编程,得到诱导性多能干细胞。实验结果表明,将Erbin基因与OSKM四基因一起导入皮肤成纤维细胞中,可以提高人iPS细胞的重编程效率,并且获得的iPS细胞可以在体外培养传代中长期维持多能性,解决了传统iPS重编程方法存在的重编程效率低、传代过程中易分化的缺陷。
本实用新型公开了一种便于清洁的塑料加工用搅拌机,涉及到橡胶功能材料及制品制备装置领域,包括底座,所述底座的上表面边缘固定连接有支架,所述支架的内顶壁上贴合连接有贴合板,所述贴合板的下表面固定连接有驱动电机,所述驱动电机的输出端固定连接有传动轴,所述传动轴的上端外侧固定连接有凸轮,所述凸轮的一端设置有限位块。本实用新型通过在驱动电机的传动轴上设置有凸轮,凸轮与支架上的限位块配合能够带动搅拌箱移动,搅拌箱与挡板上的复位弹簧配合使得搅拌箱在搅拌的过程中能够来回移动,达到了振动的效果,使得搅拌箱内的物料不会附着在搅拌箱的内壁上,使得搅拌箱便于清洁。
本发明属功能材料领域,涉及一种上述吸收后通电降解甲醛材料的制备方法,是先制备二氧化钛分散液、高锰酸钾溶液;用活性炭、活性氧化铝粉制备得到活性炭负载高锰酸钾、负载高锰酸钾溶液;将凹凸棒土石墨粉、负载高锰酸钾倒入负载高锰酸钾溶液中,磁力搅拌、真空抽滤、烘干、粉碎后再倒入二氧化钛分散液中,磁力搅拌、真空抽滤,塑造成颗粒,高温处理后得到产成品。本发明工艺简单,以凹凸棒土、活性炭、石墨粉、高锰酸钾等常规原料制备颗粒状除甲醛材料,甲醛吸收率高,在通电后又可将吸收的甲醛慢慢降解,解决了现有技术除醛效率低、应用条件要求高、成本高等问题,具有成本低、除醛效率高、无污染、应用条件要求低等特点。
本发明提供一种带隙超材料的Yang‑Li叠加效应设计方法及其结构。该方法首先指定超材料功能基元基本属性;其次指定超材料的总体能带设计区间,并根据Yang‑Li叠加效应所要进行带隙叠加设计的带隙区间数,设定功能基元组的个数;随后,建立各超材料功能基元组的优化设计数学模型,优化求解得到功能基元组的各自设计变量值;之后利用Yang‑Li叠加效应将各功能基元组梯度叠加序构成为带隙超材料或带隙超材料结构;最后,根据设计方案制造出指定频段减振降噪超材料或超材料结构。本发明的一种带隙超材料的设计和制造方法及相应带隙超材料,打破了现有带隙超材料带隙较窄且只能作为功能材料的工程应用局限。
本发明公开了一种利于诱导珊瑚附着的仿鹿角珊瑚礁材料及其制备方法,该材料按重量份计算,包括以下组分:白水泥50‑150份、壳聚糖5‑15份、氧化铁红5‑15份、南方团扇藻0.5‑2.5份、盐酸多巴胺0.005‑0.030份、碳酸钙10‑30份、碳酸氢钙10‑30份、水30‑80份、发泡剂0.1‑0.5份,油漆固化剂1‑3份、水泥固化剂1‑3份。本发明成功实现了高效的高强度的仿鹿角珊瑚礁材料的制备,利于诱导珊瑚附着生长繁育,解决了现有的仿珊瑚材料只从结构上进行仿制,而在元素含量上不一致的问题,为沿海地区珊瑚及海洋环境修复提供先进功能材料及技术支撑。
本发明具体涉及一种防潮缓冲材料的制备方法,属于功能材料制备技术领域。本发明将防水缓冲层和植物纤维发泡层用粘结层作为中间层粘合后热压,再打蜡处理表面得到防潮缓冲材料,本发明所用三甲基甲氧基硅烷中甲氧基易发生水解,会与蛋白类粘合剂中胺类物质反应生成甲基氨烷类物质,甲基氨烷类物质可与草木灰中钾离子发生取代反应,形成甲基硅酸钾,有利于提高缓冲材料的防潮性能,纸浆纤维干燥后在泡棉中膨化可以提高粘结层的缓冲性能,在拉膜过程中,液体石蜡与粘胶纤维中羟基发生交联,使胶膜的表面液体石蜡的致密性提升,阻碍纸浆纤维吸水,另外氧化钙在水和二氧化碳的环境下会形成部分碳酸钙,提高缓冲材料的使用强度,具有广阔的应用前景。
本发明属于多孔功能材料制备技术领域,具体公开了一种无模板剂合成ZSM‑34分子筛的方法,本发明中步骤如下:首先将硫酸铝溶于去离子水中,形成混合溶液1,再取氢氧化钠,氢氧化钾溶于去离子水中,形成混合溶液2,将溶液1和溶液2混合均匀形成混合溶液3,在边搅拌加有少许去离子水的白炭黑的情况下,将混合溶液3缓慢加入后,搅拌均匀,然后将得到的液体转入反应釜中进行两段晶化,制备出ZSM‑34分子筛;该方法操作简单、条件温和、成本低,不使用模板剂,在缩短晶化时间的同时,降低反应耗能,提高产品的生产质量,在石油化工以及吸附与分离等领域体现出巨大的应用前景。
本发明提供一种医用水凝胶及其制备方法和应用,所述医用水凝胶包括以下重量份的原料:甲基丙烯酸羟乙酯7~10份、聚乙烯亚胺6~9份、ε‑聚赖氨酸5~8份、香蕉多糖6~8份、槟榔多糖2~4份、菠萝蜜多糖1~3份和水20~30份。本发明采用甲基丙烯酸羟乙酯、聚乙烯亚胺、ε‑聚赖氨酸结合香蕉多糖、槟榔多糖、菠萝蜜多糖,科学配比,制得的水凝胶溶胀性能良好,利于伤口渗出液的吸收,且对大肠杆菌、金黄色葡萄球菌和铜绿假单胞菌具有较强的抑菌效果,对伤口愈合时间快,对创面修复能力强,更好应用于制备伤口修复功能材料。
本发明公开了一种抗菌高强度超薄复合膜材料及其制备和在含铀废水或海水中铀富集方面的应用。复合膜材料由聚丙烯偕胺肟(PAO)功能材料分散固定在由磺化纤维素纳米晶(CNC)和壳聚糖季铵盐(QCS)形成的交联网络中构成,其制备方法是将PAO溶液与CNC溶液混合后,再依次加入湿强剂和QCS溶液震荡混合后通过注模、干燥成型,即得有高力学强度和广谱抗菌性能及优异铀吸附功能的复合膜材料,该复合膜材料对含有16ppm铀的未过滤海水和未处理的天然海水的吸铀能力分别达到312±17.5mg/g和9.67mg/g,其机械强度高达18.7MPa,使用寿命长,经过7次吸附‑解吸循环后,仍能保持良好的铀吸收性能,可广泛用于海水或含铀废水中的铀提取和含铀废水的处理。
本发明涉及一种4D智能气凝胶及其制备方法;形状记忆性能的调控;微观结构、密度和亲水性的调控。首次利用一步交联真空冷冻干燥法制备了4D智能气凝胶,解决了现有智能气凝胶制备工艺复杂和性能可控性差的技术问题。其制备工艺简单、成本低、可控性好、普适性强、易于实现材料改性和复合。4D气凝胶的形状记忆性能可控性强、结构可设计性好、密度和亲水性可控性好,力学性能好,可用于海洋开发、智能药物、环保、多孔电极、智能吸附、智能人造酶、智能吸声、新能源开发、智能防护、建筑材料、轻质结构材料、隔热材料、阻燃材料、减震材料、增强骨架材料、储能器件及航天航空等领域,为研究新型多功能材料提供了途径。
本发明属于多孔功能材料制备技术领域,具体为一种利用拟薄水铝石为铝源合成SAPO‑20分子筛的制备方法,本发明中的SAPO‑20分子筛的制备方法以四甲基氢氧化铵为模板剂,选用拟薄水铝石为铝源,硅溶胶为硅源,磷酸为磷源,在水热晶化条件下合成SAPO‑20分子筛;晶化后SAPO‑20分子筛中,四甲基氢氧化铵的一部分参与到分子筛的骨架内,在分子筛的骨架中作为客体分子起到填充孔道或结构导向作用,极大的优化了分子筛的结构功能,使所合成的超细SAPO‑20分子筛可用做有机催化、气体分离和储氢等多种功能材料。
本发明公开了一种利用高石粉含量机制砂制备的抗裂耐蚀海工混凝土,它由水泥、硅灰、粉煤灰微珠、碎石、机制砂、仿钢纤维、减水剂、侵蚀性离子抑制剂、内养护减缩功能材料和水制备而成。本发明采用高石粉含量机制砂替代河砂,利用粉煤灰微珠的“滚珠、密实填充、减水”效应,调控混凝土和易性与微结构;掺入侵蚀性离子抑制剂,从填充毛细孔、形成憎水层、消耗混凝土内部侵蚀性离子三方面使混凝土具有良好的抗侵蚀能力;利用内养护减缩功能材料和仿钢纤维,提高混凝土抗裂性能和体积稳定性能。本发明制得的混凝土具有良好的工作性能、力学性能以及抗裂、抗渗、抗侵蚀性能,且对机制砂石粉含量的控制要求低,具有重要的实际应用价值。
中冶有色为您提供最新的海南有色金属材料制备及加工技术理论与应用信息,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!