本发明提供一种抗菌纤维及其制备方法和用途,所述抗菌纤维中含有负载有纳米二氧化钛的氧化石墨烯复合材料,所述制备方法包括:混合负载有纳米二氧化钛的氧化石墨烯复合材料和树脂,经共混、挤出和造粒,得到纤维树脂;所述纤维树脂经熔融喷丝,得到所述抗菌纤维。所述抗菌纤维不仅具有优良的抗菌性能,而且纺丝性能优良,可广泛应用在纺织品和医用纺织中。
本发明属于光催化合成氨技术领域,特别涉及一种改性凹凸棒石/过渡金属氧化物纳米复合材料的制备方法及其应用。其制备方法包括:(1)取纯化过的凹凸棒石粘土进行酸化处理,使H+置换出凹凸棒石八面体结构中的部分阳离子及层间部分阳离子;(2)将酸化后的凹凸棒石粘土放到过渡金属盐溶液中,在60~100℃的水浴锅中充分反应;(3)将上述反应液置于微波水热化学反应仪中反应,然后离心,洗涤,干燥后得到成品。本发明能够将改性凹凸棒石/过渡金属氧化物作为催化剂,应用在光催化合成氨领域,与传统的工业合成氨相比,制备方法简单,而且能耗大为降低。
本发明公开了一种新型玻璃纤维浸润剂,属于复合材料技术领域。按重量份数计,依次称取:30~50份改性成膜液,2~5份有机硅润滑剂,2~4份阳离子润滑剂,1~2份抗静电剂和40~50份去离子水,将改性成膜液与有机硅润滑剂混合于搅拌机中,并向搅拌机中加入阳离子润滑剂和抗静电剂,于温度为30~45℃,转速为160~250r/min的条件下,搅拌混合20~30min后,得坯料液,将坯料液与水混合,于温度为30~40℃,转速为300~400r/min的条件下,搅拌混合30~40min后,得新型玻璃纤维浸润剂。本发明技术方案制备的新型玻璃纤维浸润剂具有优异的耐酸碱性、抗弯性和耐水性能的特点,在复合材料技术行业的发展中具有广阔的前景。
一种电化学能源技术领域铜硅复合负极片的制备方法及其应用,对多孔铜集流体进行氧化处理,再采用PECVD法在经氧化处理的多孔铜集流体的表面沉积硅薄膜,最后退火还原处理得到铜硅合金复合材料,制成铜硅复合负极片。本发明在经氧化的多孔铜集流体表面沉积硅材料后退火还原,形成铜硅合金复合材料,制得锂离子电池负极片,具有导电性强,锂离子迁移距离减小等优点,提高了锂离子电池的库伦效率和稳定性。
本发明属于热交换材料领域,具体涉及一种新型高通量换热管及其制备方法。通过阴极旋转电沉积的方法,将一种新型的复合材料均匀沉积在换热管的表面,获得一种新型高通量换热管。本发明提出的换热管的制备方法,是在电沉积过程中阴极样件匀速转动,阳极的四个极板对称环绕在工件(阴极)的周围,能够获得组织均匀致密且具有高的导热性能的沉积层,使换热管类部件的散热效率可以提高10~25%,大大提高了热交换领域部件的工作效率。
本发明公开了一种叶片真空灌注的改进工艺方法,包括以下步骤:S1:准备:选取金属弹簧管、导流网、脱模布、真空袋膜,模具备用,并准备树脂基体和纤维增强体;S2:包覆:将S1中所述的导流网包覆在金属弹簧管的外侧,得到灌注弹簧管;S3:铺层:将S1中所述的纤维增强体在模具上按照铺层设计制备预成型体;S4:铺放辅助材料:将S1中所述的脱模布、导流网、金属弹簧管、真空袋膜等辅助材料按照该顺序进行放置。本发明设计合理,实用性高,降低了生产成本,解决了注胶管路底部因为树脂累计放热过高产生局部发白的现象,不会在复合材料表面产生压痕,适用于不同耐温性要求及尺寸的复合材料制备。
本发明公开了一种细菌纤维素/普洱茶提取物复合功能材料及其制备方法。所述方法选取活化的细菌纤维素产生菌接入种子培养液中,动态培养后将种子培养液均匀接入含有普洱茶提取物的发酵培养基中,发酵培养,发酵产物经纯化处理、切割,得到均匀分布有普洱茶提取物的三维网络状细菌纤维素/普洱茶提取物复合材料。本发明采用独特的原位复合制备方法,制得的复合材料稳定性好且复合均匀不易流失,能够充分将细菌纤维素膜的良好的生物相容性、高保水性以及良好的敷贴性与普洱茶提取物的抗菌,抗氧化和抗辐射功能结合起来,可用于制备具有清除人体自由基、抗氧化、抗辐射等多位一体功能的营养面膜或促愈敷料等应用领域。
本发明提供一种电瓶托架,采用了非金属的热塑性复合材料替代传统的全金属材料,可有效减轻汽车的整备质量,环保节能,并可防止锈蚀,延长使用寿命,保证行车安全,还可降低生产成本,通过注塑成型工艺,在1.5min~3min内即可生产制造出电瓶托架,加工简单方便、有效提高生产效率,其包括底板,沿底板的条宽方向,底板的两端连接有相互平行的左侧板和右侧板,沿底板的条长方向,在底板的一端,左侧板和右侧板之间连接有第一挡板,在底板的另一端,左侧板和右侧板之间连接有第二挡板,底板、左侧板、右侧板、第一挡板和第二挡板均为热塑性复合材料,为此本发明还提供电瓶托架的加工用模具及加工方法。
本发明属于复合材料领域,具体涉及一种可跟踪助剂及其制备方法,所述制备方法为:先以乙烯基三甲氧基硅烷为原料,通过水解缩合得到乙烯基笼型聚倍半硅氧烷(OVi‑POSS),再用水溶性淀粉通过超声法制备碳量子点乙醇溶液,加入γ‑甲基丙烯酰氧丙基三甲氧基硅烷水解缩合即得改性碳量子点乙醇溶液;将乙烯基POSS,含氢硅油,碳量子点乙醇溶液在铂催化剂的作用下,通过硅氢加成得到荧光POSS。本发明自制乙烯基POSS和碳量子点乙醇溶液进行加成反应后得到了具有荧光的笼型聚倍半硅氧烷,从而拓宽了聚硅氧烷和碳量子点在复合材料方面的应用。
本发明公开了一种复合rGO与铜纳米线制备低感度叠氮化铜的方法,首先利用液相还原法,制备铜纳米线,将氧化石墨烯在合成铜纳米线的过程中加入,利用水热法,以儿茶酸为还原剂,将制得的铜纳米线/还原氧化石墨烯复合材料制备成电泳液,以石墨为阳极,以硅片为阴极,进行电泳沉积实验,沉积在硅片表面,再进行叠氮化,制得复合rGO与铜纳米线制备低感度叠氮化铜。本发明的制备方法可以有效降低外力对反应产物的影响,提高安全与可靠性。以叠氮化钠和硝酸为反应物,采用的装置简单,叠氮化效率更高。利用碳材料减少静电电荷在复合材料上的积累,从而达到降低叠氮化铜静电感度的目的,同时不影响其优异的起爆性能。
本发明公开了一种磁性石墨基重金属吸附材料的制备方法。首先,采用溶剂热法,制备经(PAA改性的ZnFe2O4/rGO的复合材料;然后,采用脱水缩合的方法,将PAM接枝到经PAA改性过的ZnFe2O4/rGO复合材料上。本发明所选用的原料低毒,生物相容性较好,不会产生二次污染;仅通过调节PAA的投加比例、PAM的浓度,就可制备出高效、环保的磁性石墨基重金属吸附材料,所述吸附材料具有很好分散性,对Pb(Ⅱ)吸附有较好的吸附效果,可循环使用。
本发明为一种常温除臭氧催化材料,以高比表面积的多孔活性炭、分子筛为主的复合材料为载体;负载有一种或几种非贵金属氧化物为活性组分,同时载有一种或几种还原性保护剂,采用分步浸渍工艺制备而成。所述催化材料非贵金属氧化物负载量为5.0~15.0wt%,保护剂负载量为1.0~5.0wt%,催化剂载体含量为80~94wt%。该常温除臭氧催化材料具有快速捕捉、高效催化分解、工作周期长等特点,在常温常湿条件下催化分解臭氧能力可达95%以上,无中间产物,可满足室内(如办公室、写字楼、起居室、商场、医院、酒店等场所)真实环境下长时间(>3000h)有效除臭氧的要求。
本发明涉及一种秸塑复合型板材的制备方法,包括(1)研磨原材料;(2)制备改性秸秆粉;(3)制备改性秸塑复合材料;(3)型材装配等步骤,采用该制备方法在中空的板材中添加改性秸塑复合型材料,并压实紧密,获得秸塑复合型板材;该方法工艺简单,可操作性强;采用铬化砷酸铜为防腐剂,具有清洁、无臭等特点;防腐剂烷基铜铵化合物不含砷、铬等化学物质,对环境无不良影响,且不会对人畜鱼及植物造成危害;从而采用该方法所制备的秸塑复合型板材节约了秸塑,降低了成本,而且零环境污染,实现了环境友好,对人身体没有任何伤害,适用于商业广泛推广;同时可采用回收的废旧秸秆,进一步大大降低了成本。
本发明涉及一种煤化工球阀球体耐冲蚀表层的激光制备方法,其制备方法如下:(1)对球阀球体内孔进行加工,对于球体内孔尺寸进行预留;(2)对球体表面进行清洗与喷砂处理;(3)对球体进行预热;(4)根据球体尺寸对激光熔覆过程中的熔覆轨迹进行规划;(5)配置复合材料粉末;(6)通过激光器对球体进行激光熔覆;(7)对经过步骤(6)激光熔覆后的球体进行保温缓冷处理;(8)对经步骤(7)保温缓冷处理后的球体进行球面磨削与内孔加工至最终尺寸,即可。采用本发明工艺制备出的球阀球体耐冲蚀强化层能够满足耐磨、耐腐蚀等需求,且涂层无缺陷。
本发明涉及利用改进的缝合技术增强泡沫夹芯帽型加筋壁板结构及其成型方法,属于纤维复合材料增强技术领域。其特征在于,将缝合技术用于泡沫夹芯帽型加筋壁板,用以提高帽型加筋壁板的强度和刚度性能。该方法,其特征在于过程如下:首先,在加筋壁板模具上铺覆帽型筋条和蒙皮;其次,在泡沫夹芯中按照事先设计好的穿孔格局(前后两排穿孔方向沿垂直泡沫中心线对称),沿厚度方向将泡沫芯材穿孔;第三,用缝线将上下面板及芯材缝合在一起;最后将帽型加筋组合封装,进行固化。本发明可以显著提高复合材料帽型加筋壁板结构的强度、刚度和稳定性。根据增强帽型加筋壁板要求的承载能力,可设计满足要求的缝合参数,本发明的缝合泡沫夹芯结构承载能力强,制造工艺简单,结构效率高,制造维护成本低。
本发明涉及一种三维石墨烯‑贵金属纳米催化剂的制备方法,具体包括以下步骤:氧化石墨烯分散液与贵金属前驱体、一定量的交联剂水热交联,干燥后煅烧,即得到三维石墨烯‑贵金属纳米催化剂。本发明的有益效果是:采用一锅法制备出的三维石墨烯‑贵金属纳米催化剂无需添加还原剂,复合材料结构稳定,贵金属纳米粒子均匀分散在石墨烯的表面,复合材料在电催化、化学催化、能源存储与转换、生物传感等领域就有广阔的应用前景。
本发明涉及一种镀镍碳化硅颗粒的制备方法,其包括以下步骤:步骤一:活化碳化硅颗粒;步骤二:洗涤、过滤并烘干;步骤三:化学镀镍;步骤四:洗涤、过滤并烘干。本发明选取一定粒径的碳化硅颗粒,通过清洗?活化处理?特定溶液镀镍的方法,将碳化硅颗粒表面进行涂层、镀镍,使碳化硅颗粒表面均匀附着镍,从而提高碳化硅与金属材料的均匀融合程度,避免出现复合材料的偏析与龟裂问题,提高复合材料的成材率。
本发明涉及一种用于飞机刹车盘的碳/碳化硅摩擦材料的制备方法,属于复合材料技术领域。包括如下步骤:取脂肪酸锌,加热,然后加入碳化硅粉体,搅拌均匀,冷却后,得到改性粉体;再加入阳离子表面活性剂、甘油,在混合机中初混,再加入乙撑双硬脂酰胺,升温混合,冷却至室温,得到阳离子预制体;取煅烧石油焦碳、阴离子表面活性剂、环氧树脂,乙酸乙酯,升温混合,冷却后,得到阴离子预制体;将阳离子预制体、阴离子预制体进行混合,烘干、球磨,得到混合物;将混合物与石墨粉、氧化钛粉末、铁粉、镍粉、甲基硅油、聚碳酸酯混合均匀,在真空烧结炉中进行烧结后,得到碳/碳化硅复合材料。本发明的摩擦材料的摩擦性能优。
本发明涉及一种染料敏化太阳能电池用Cu2ZnSnS4/MWCNT纳米复合对电极及其制备方法,步骤如下:(1)采用热溶剂法合成直径在200~300纳米的Cu2ZnSnS4纳米颗粒;(2)MWCNT浸在硫酸和硝酸混合溶液中,改善其分散性;(3)将Cu2ZnSnS4/MWCNT纳米复合材料搅拌和超声处理,使复合材料混合均匀,将Cu2ZnSnS4/MWCNT溶解在去离子水中并通过超声处理形成“墨水”;(4)采用旋涂法将黑色“墨水”涂覆在导电基底上,然后在450~550℃下退火0.5~2h得到Cu2ZnSnS4/MWCNT复合对电极。该方法采用有良好耐腐蚀性能的Cu2ZnSnS4/MWCNT作为染料敏化太阳能电池的对电极,其比表面积大,催化和导电性能俱佳,生产成本低;采用该方法制备的电池光电转换效率可以与基于传统的Pt电极的电池相当,适合在染料敏化太阳能电池中应用并有利于其产业化发展。
本发明提供了一种通过磁控电化学适配体传感器同时检测两种霉菌毒素的方法,包括如下步骤:金纳米粒子包覆的Fe3O4微球的水分散液的制备;水溶性碲化镉量子点溶液和水溶性硫化铅量子点溶液的制备;单分散硅烷化SiO2纳米粒子水分散液的制备;碲化镉量子点包覆的SiO2纳米球分散液和硫化铅量子点包覆的SiO2纳米球分散液的制备;MB-aptamer1和MB-aptamer2捕获探针的制备;适配体1的互补链与SiO2@PbS偶联得到cDNA1-SiO2@PbS以及适配体2的互补链与SiO2@CdTe偶联得到cDNA2-SiO2@CdTe纳米生物探针的制备;MB-aptamer1/DNA1-SiO2@PbS和MB-aptamer2/DNA2-SiO2@CdTe纳米生物复合材料的制备;传感器的构建及样品的检测。本发明使用的丝网印刷电极结构简单,加工方法简便、成本低,具有检测方法操作方便、检测灵敏度高等特点。
本发明涉及一种径向连通孔型混凝土用耐火防爆聚甲醛(POM)纤维。本发明所述纤维,每根单根纤维径向具有多个平行连通孔,孔的数量为2-12个;每根单根纤维中,孔的总面积占纤维总截面积的15%-60%,相邻孔间距为纤维半径的4%-25%。本发明所述径向连通孔型混凝土用耐火防爆聚甲醛(POM)纤维加入混凝土后,在火灾条件下特别是火灾早期可以较好地形成水蒸汽压力释放通道,从而提高纤维增强水泥基复合材料的耐火防爆能力。
本发明公开了一种纳米TiN‑PANI复合导电聚合物涂层的制备工艺,该工艺采用电化学方法在金属表面直接合成获得纳米复合材料,方法简单,易于控制,利用超声波分散技术配置好纳米悬浮状的TiN‑NPs粉末合成溶液,合成溶液的纳米氮化物的浓度可控,同时纳米颗粒尺寸处于5~30nm,苯胺单体的浓度为0.1‑0.2M,采用三电极体系,循环伏安法技术获得纳米化的聚苯胺复合材料,通过控制循环数也即电荷转移数控制涂层的厚度。该发明通过电化学合成技术获得纳米化复合涂层,具有良好的导电和耐蚀性能,可以满足于燃料电池金属双极板材料表面的耐蚀、导电的要求。
本发明属于生物电化学传感器技术领域。本发明提供了一种基于AuNPs@MoS2的DNA生物传感器及其构建和应用,该传感器包括:修饰电极、探针DNA1、与AuNPs@MoS2相连接的探针DNA2、与两种探针DNA分别杂交的目标序列,目标序列的一部分与DNA1相互杂交,另一部分与DNA2相互杂交。其中,修饰电极是AuNPs@MoS2复合纳米材料膜修饰的玻碳电极。该传感器的探针DNA1基于该复合材料组装在电极表面,探针DNA2也与该复合材料在溶液中连接。该传感器具有两种检测手段,检测方法一是根据电极表面组装过程中电流的变化来进行检测,检测方法二是根据电极表面组装过程中电阻的变化来进行检测。该生物传感器具有良好的灵敏性和特异性、较低的检测限和线性范围;能同时满足电流和电阻双重检测要求。
一种羧基化氧化石墨烯(GO‑COOH)改性双导电聚合物电极材料,涉及了一种新型羧基化氧化石墨烯改性聚苯胺/聚吡咯(GO‑COOPANI/PPY)作为超级电容器电极材料。本发明主要是解决导电高分子复合材料复合效果不佳,且单一导电聚合物作为电极材料易发生过氧化、过还原反应,电极的降解及氧化还原电位随时间的降低等因素造成的超级电容器电容低、使用寿命短的技术问题。本发明的方法为:利用改进的Hummers法并超声剥离制备氧化石墨烯分散液,加入HBr、HOOC‑COOH制备羧基化氧化石墨烯,利用硬模板法、原位聚合法制备GO‑COOH改性的PANI/ATP、PPY/ATP复合材料,再用HF酸去模板。本发明制备的电极材料经过测试,电容更高,循环使用寿命更长,电化学性能明显提高,可作为有潜在应用前景的超级电容器电极材料。
本发明属于复合材料技术领域,具体涉及一种可压缩的石墨烯/导电聚合物复合电极材料及其制备方法,包括选择石墨烯为主体制备出具有高弹性的多孔网状气凝胶,以其为骨架通过电化学合成的方法负载导电聚合物。通过对电化学方法负载过程中参数的调控,可以控制聚合物的生长,既提高石墨烯的比电容又保持了其超弹的性能。使得石墨烯/导电聚合物复合电极材料具有超弹和高比电容的特性。本发明产品适用于超级电容器等储能设备。石墨烯的微观结构可控化,通过简单的调控还原时间和冷冻时间控制石墨烯孔径大小。所获得的石墨烯/导电聚合物复合材料不仅具有超弹性而且具有更好的超级电容性能。
本发明公开了一种高强度无卤阻燃聚烯烃材料的制备方法,属于聚烯烃材料制备技术领域。本发明将镁铝水滑石与乙醇水溶液混合分散得到水滑石悬浮液,以单十二烷基磷酸甲酯盐与水滑石悬浮液在酸性条件下加热反应,掺入木石纤维,得到混炼胶,木质素达到玻璃态,软化并在高压下产生流动,此时木质素具有很强的粘合能力,使聚烯烃材料的力学性能得到提高;本发明中水滑石粒径较小,在聚合物中可达到纳米级分散,所得材料实际是一种水滑石—聚乙烯纳米复合材料,使镁铝水滑石插层疏水浸油,形成结合紧密的复合材料,在燃烧过程中,这些过程都将吸收大量的热量并稀释氧气的浓度,促进聚合物的成炭,形成碳网,从而提高聚烯烃材料阻燃性能,应用前景广阔。
本发明公开了一种二维环形相控阵超声换能器制备工艺,首先使用1‑3型压电复合材料来切割划分环形阵列,切割划分电极只切穿电极,不需要切穿压电陶瓷就可以很有效的降低阵元间的串声干扰,1‑3复合材料单纯的振动模态使得换能器的转换效率大大提高;然后进一步的在环形阵列辐射面前端添加匹配层,提高换能器的发射灵敏度;在环形阵列的后端添加背衬进一步抑制串声干扰对聚焦声场的影响。本发明是中心开孔式的二维环形相控阵超声换能器,预留有B超安装位置,可以实现B超诊断、规划、剂量和安全监测等;而且本发明可以实现焦点的轴向动态偏转,提高了聚焦超声的治疗精度和治疗效率。
本发明公开了一种h‑BN基光解水制氢催化剂的制备方法,包括以下步骤:S1、称取一定量的硼源、碳源、氮源,加入到溶剂A中,充分搅拌分散,蒸干,得到掺杂h‑BN的前驱体;S2、在管式炉中煅烧,得到掺杂h‑BN;S3、称取一定量的金属盐、铟盐、硫源,加入到溶剂B中,充分搅拌溶解,形成MIn2S4的前驱体溶液;S4、称取一定量的掺杂h‑BN加入到上述MIn2S4的前驱体溶液中,搅拌使其充分分散;S5、上述溶液在高压反应釜中于150‑220度下反应6‑48h,反应结束后清洗干燥,得到MIn2S4/h‑BN复合材料。本发明采用掺杂h‑BN为载体,合成MIn2S4/h‑BN复合材料提高光解水产氢效率的目的。
本发明公开了一种高导电长寿命高比表面积的硼掺杂金刚石电极,所述硼掺杂金刚石电极是以经刻蚀处理的衬底作为电极基体;或在经刻蚀处理的衬底表面设置过渡层后作为电极基体,再于电极基体表面设置硼掺杂金刚石层,所述硼掺杂金刚石层,包括不同含硼量的硼掺杂金刚石底层、硼掺杂金刚石中层、硼掺杂金刚石顶层;其中,与基体接触的硼掺杂金刚石底层是作为导电层,硼掺杂金刚石中层,作为耐腐蚀层,硼掺杂金刚石顶层,作为强电催化活性层,所述衬底为金属相与陶瓷相组成的复合材料,金属相在复合材料中呈连续分布;本发明所得硼掺杂金刚石电极具有高导电、低残余应力、长寿命、高比表面积,同时应用于降解废水时,降解效率大幅提升。
本发明涉及复合材料车体结构技术领域,尤其涉及一种复材车身肩部型材结构,肩部型材通过复合材料沿车身长度方向拉挤成型,包括外侧板体、内侧板体和连接板,外侧板体设置为圆弧板,内侧板体采用多段设计,包括第一部分以及对称设置在两侧的第二部分和第三部分,连接板包括第一肋板、第二肋板、第三肋板、第四肋板和第五肋板,将外侧板体和内侧板体之间分隔出多个空腔,能够有效降低肩部型材的重量,并提升型材的强度和刚度。通过第二部分与外侧板体之间的变截面设计,能够满足多个方向的承载,使肩部型材承受的径向气动载荷与沿周向承载的合力朝向肩部型材端部的延伸方向,分散肩部型材径向承受的气动载荷,增强结构的整体抗弯性能。
中冶有色为您提供最新的江苏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!