一种石墨烯‑四氧化三铁复合磁性载体的制备方法,包括:将可溶性铁盐于去离子水中;向均匀溶液中滴加沉淀剂;称取石墨和高锰酸钾混合均匀,加入装有浓硫酸和磷酸混合酸液的三口烧瓶中,加入氢氧化物复合物沉淀,再缓慢加入H2O2,获得过渡型金属氢氧化物/氧化石墨烯的悬浊液;将产物经过洗涤、离心后,经干燥、焙烧,得到金属复合氧化物/石墨烯;将复合性磁性靶向材料置于强流脉冲电子束仪器内,用高频度强脉冲的电子束对复合材料进行轰击,即得。本发明方法制备的铁的氧化物/石墨烯复合材料用作医学磁性靶向药物载体,增强载体机械稳定性,单位质量石墨烯负载磁性增强。
本发明涉及一种深海防腐涂料及其制备方法,属于涂料技术领域。本发明的涂料包括,A组分:100重量份SiO2接枝水性丙烯酸环氧树脂复合材料、10‑20重量份酚醛树脂、2.5‑5重量份六方氮化硼、1‑10重量份去离子水、0‑10重量份其他助剂;B组分:40‑60重量份二乙烯三胺;C组分:20‑30重量份溶解于N‑甲基吡咯烷酮的聚醚醚酮树脂和石墨烯;D组分:10‑15重量份丙二酸环异丙酯活化的短切碳纤维。该深海防腐涂料的附着力优异,抗压能力强,抗腐蚀性能强。
本发明公开了一种铂纳米粒子‑硫化铋复合物葡萄糖电化学传感器制备方法,先合成刺猬状硫化铋纳米材料,进一步合成铂纳米粒子‑刺猬状硫化铋复合材料。利用包埋法将葡萄糖氧化酶固定于铂纳米粒子‑刺猬状硫化铋复合材料上并修饰清洗吹干后的玻碳电极,然后晾干,再滴涂Nafion溶液,低温晾干后获得葡萄糖电化学生物传感器。以该传感电极为工作电极,饱和甘汞电极作为辅助电极,铂片电极作为对电极,在磷酸缓冲液测试液中,加入不同浓度葡萄糖,会引起相应电流信号增大。利用电流信号变化与葡萄糖浓度之间的直接线性关系,可用于高灵敏的电化学生物传感器检测血糖含量。
本发明公开了一种纳米铝/多孔氧化铜油墨的制备方法。该方法分为两个阶段,第一个阶段,先采用Cu(NO3)2·H2O和尿素获得氧化铜前驱体,然后将其在马弗炉中高温煅烧以获得片状的多孔氧化铜,接着将多孔氧化铜pCuO与纳米铝粉nAl通过物理混合的方式得到nAl/pCuO含能复合材料。第二个阶段为油墨配备阶段,先将羟丙基甲基纤维素HPMC在DMF中充分搅拌使其溶解完全,之后将获得的nAl/pCuO含能复合材料加入到HPMC溶液中,经过磁力搅拌和热凝胶化后获得nAl/pCuO/HPMC含能油墨。本发明制备的含能油墨,增大了纳米铝粉与氧化铜之间的接触面积,对于提高纳米铝热剂的能量释放和反应性能有促进作用。同时,通过添加粘结剂将纳米铝热剂制备成悬浮型油墨,使其应用得到了拓展。
本发明公开了一种耐低温抗氧化阻燃护套材料及其制备方法,属于防护材料技术领域。本发明先用三氟甲基(1,10‑二氮杂菲)铜对聚2‑氯丁二烯进行改性,制得预改性聚2‑氯丁二烯,用射线对预改性聚2‑氯丁二烯进行辐射,制得改性聚2‑氯丁二烯,再将二羟基二甲氧基硅烷在改性聚2‑氯丁二烯良溶液中进行聚合,制得复合材料;在氢氧化钠中引入硝酸铝和硝酸钙制得层状双羟基复合金属氧化物,再将碳酸钠和十二烷酸钠对层状双羟基复合金属氧化物进行改性,制得改性层状双羟基复合金属氧化物,最后将改性层状双羟基复合金属氧化物连接在复合材料上制得耐低温抗氧化阻燃护套材料。本发明制备的耐低温抗氧化阻燃护套材料具有优异的耐低温性能和阻燃性能。
本发明属于光电化学以及分析检测技术领域,涉及一种检测恩诺沙星的光电化学适配体传感器的制备方法和用途。步骤包括:通过溶剂热法制备硫化的LDH/g‑CN复合材料,然后制备硫化LDH/g‑CN‑ITO电极;最后制备硫化LDH/g‑CN‑aptamer‑ITO电极;本发明所制备的复合材料具有高效光吸收能力以及快速的电荷传输/分离能力,探索了其优越的光电性能,拓宽了LDH基材料在光电领域的应用,同时也促进了类石墨相氮化碳基异质结在光电检测领域的发展。制备的光电化学适配体传感器检测恩诺沙星时,检测限达到0.34fmol/L,具有较高的检测灵敏度和选择性、成本消耗低、便携性和小型化等优点。
本发明一种g‑C3N4负载过渡金属氧化物及其在合成α‑羟基酮中的应用,所述的氧化物为以g‑C3N4为载体,以Sm2O3为掺杂的过渡金属氧化物的复合材料;选自合适的溶剂和催化活化剂,在光照条件下,以该氧化物为催化剂催化芳香醛缩合合成α‑羟基酮,其催化活性较高且易于重复利用,能替代传统的氰化物催化剂。
本发明公开了一种硒修饰还原氧化石墨烯载CoSe2、其制备方法和应用,属于电催化剂材料的制备。所述复合材料由CoSe2颗粒和石墨烯组成;其中,立方晶系与六方晶系共存的CoSe2颗粒均匀的负载在石墨烯的片层中。本发明通过将立方晶系与六方晶系共存的CoSe2颗粒均匀的负载在石墨烯的片层中,提高硫属化合物的导电性和稳定性,提升过渡金属硫属化合物综合性能。通过将氧化石墨多孔化处理,从而设计出既具有丰富介孔通道,同时又兼具负载高密度CoSe2颗粒的复合材料,以增强电催化剂的ORR性能。
本发明涉及一种深度净化并高效回收生化尾水中微量磷的方法,首先利用高交联吸附树脂将生化尾水中有机物去除,再利用选择性除磷复合材料将生化尾水中的磷吸附,实现生化尾水中的微量磷的深度去除;通过对吸附饱和的除磷复合材料进行脱附得到含高浓度磷的富磷脱附液,并通过结晶沉淀将磷转化为磷酸铵镁并分离出来,以此实现高效回收生化尾水中的微量磷。使用本发明不仅能够实现生化尾水中的微量磷的深度去除,回收得到的磷酸铵镁具有较高的纯度,可作为农肥使用,能够产生较好的环境效益和经济效益。
本发明涉及一种应用于单层板的铺层角度优化设计方法,在铺层角度中通过MATLAB遗传算法构建初始铺层角度顺序的种群,考虑复合材料力学模型,利用蔡‑吴(E.M.Wu)张量理论建立目标函数,并编辑一套可行的遗传算法程序用以对铺层角度的优化。本发明提出的铺层角度优化设计方法可以通过反复迭代,运用计算机辅助快速得出最优的铺层角度顺序,从而满足碳纤维复合材料的铺层角度顺序的优化设计。
本发明公开了双重信号放大作用的牛奶中金黄色葡萄球菌的检测方法,属于生物传感技术领域。该技术利用金‑铂纳米复合材料和DNA模拟酶合成了对H2O2具有良好的双重催化作用的纳米探针,并利用石墨烯/金纳米颗粒纳米复合材料修饰电极以提高修饰电极的电子传递能力,从而实现对金黄色葡萄球菌的快速、高灵敏检测。在优化的实验条件下,该电化学免疫传感器对金黄色葡萄球菌表现出较为宽广的线性检测范围。此外,该传感器已成功用于对纯牛奶以及酸奶样品中的金黄色葡萄球菌的定量检测。相比于传统的平板菌落计数法等方法,本发明方便快速、操作简单、灵敏度高,实现了对金黄色葡萄球菌的快速、高灵敏检测。
本发明公开了一种用于涡轮浇铸的铜模具的制备方法。该方法包括以下步骤:将石墨相氮化硅、高岭土和二氧化钛等重量混合,投入惰性气氛下的球磨机中,研磨至200‑300目混合细粉,模压成型后,干燥得增强体;步骤2,将葡萄糖和铜粉投入烧结炉中,真空环境下烧结处理30‑45分钟得基体;步骤3,对基体进行刻蚀处理,形成粗糙的表面,通过磁控溅射在粗糙的表面上沉积一层金属纳米粒子,再将增强体铺在金属纳米粒子层上,整体投入等离子烧结炉中,真空烧结至1020℃,保温20‑30分钟,即得复合材料;步骤4,按照设计图纸,将复合材料熔化后,重新固化,即得铜模具。本发明材料制备的模具性能到,导热性强,使用寿命长。
本发明涉及一种高性能的锂/钠电池负极材料及其制备方法,采用水热法制备碳纳米管/多孔碳复合导电网络结构材料,采用升华‑凝华法制备红磷/碳纳米管/多孔碳复合材料。该复合材料结构的特点是:导电网络是多孔碳包裹碳纳米管,多孔碳由介孔和微孔组成。复合结构中多孔碳微孔孔道被红磷填充;介孔基本未被填充,通道保持通畅,但是延伸至复合结构表面的介孔孔口被红磷覆盖;复合结构表面没有红磷堆积。利用该材料组装的锂电池和钠电池同时具有高容量、高倍率、高首次库伦效率和高稳定性。
本发明公开了一种轨道交通用石墨烯改性低密度复合材料吸声板的制备方法,采用短纤维针刺体作为预制体骨架,采用树脂浸渍、固化、炭化的工艺进行硬化处理。该方法为:一、采用炭纤维针刺体作为预制体材料;二、树脂浸渍液的配置;三、树脂浸渍;四、固化处理;五、炭化处理;六、机械加工后,制得轨道交通用石墨烯改性低密度复合材料吸声板。本发明采用炭纤维作为骨架,树脂炭基体作为增强体且经过石墨烯改性的低密度、多孔炭/炭吸声板,具有防水、防火、抗老化、抗冲击能力好,用材低能耗、环保、废弃后对环境无污染,在使用过程中,吸声效果好等优点。
本发明公开了一种面板为木蜡油处理碳化木的木塑复合地热地板的制备方法,以硬木作为原料,制成表板,将表板干燥;然后对表板依次进行微波处理、真空干燥处理、碳化处理;回潮处理;将处理后的表板纵解为规格板材,然后在表板的单面铣出燕尾型凹槽;以热塑性塑料和碳化木粉的混合物作为母料,制备热塑性木塑复合材料;将表板和热塑性木塑复合材料进行共挤,制得由表板和底板组成的碳化木木塑复合地热地板基板;将基板截断,截断后利用成型铣刀将基板的两端端部分别铣出相互卡接的凹槽和凸槽;将制备的碳化木地板放置于浸渍罐内,利用改性木蜡油进行浸渍处理。本发明解决了木材导热性差、地板尺寸稳定性差、室内有害物质污染的问题。
一种短切纤维自动化成型方法,具体包括如下步骤,(1)纤维由全自动机器人从纤维纱锭中导出切成指定长度短切纤维段,在铺设过程中短切纤维和一定量的粘结剂混合,然后铺设在模具上;(2)粘结剂固化,在一定温度和压力下粘结剂固化并与短切纤维粘附在一起,固化结束后短切纤维从原来的散状成为具有指定形状的压片预制体,为树脂传递模塑成型作准备;(3)装模,树脂加压注入,固化和脱模,制备得到指定的复合材料制品。本发明使用全自动机器人将连续纤维按照指定程序自动、快速、精准地切割成为指定尺寸的短切纤维,与粘结剂同时定向喷射到制品模具上,并注入树脂生产复合材料结构件。
本发明公开了一种多孔绒球状NiFe/C/Na2MoO4复合吸波材料,该吸波材料包括多孔绒球状Na2MoO4和NiFe/C纳米立方体,所述NiFe/C纳米立方体均匀分布在多孔绒球状Na2MoO4的表面。本发明以衍生自Mo2CTx的绒球状Na2MoO4为基体,衍生自NiFe‑MOF的NiFe/C纳米立方体为负载层,得到的复合材料解决了由MXene衍生的吸波材料形貌单一、吸波能力不足的问题,获得了良好的阻抗匹配和高效的电磁衰减能力,从而实现在2‑18 GHz频率范围内的薄、轻、宽、强等的吸波特性,是微波吸收材料的理想选择。
本发明涉及一种高强度耐烧蚀型隔热涂料的制备方法,属于涂料材料技术领域。本发明技术方案采用金属对多孔隙结构的材料进行充分的渗浸,一方面碳复合材料基体是一种多孔材料,通过将熔融合金加入,使得材料大部分孔隙得以充分填充,材料致密度提高,减少了应力集中现象的发生,从而使得材料力学性能提高,同时材料表面在经受热流冲击时瞬间升温,复合材料表面的金属吸热发生熔化甚至升华,与周围氧气发生反应生成氧化膜,氧化膜继续被烧蚀冲刷,当合金金属所发挥的作用与材料本身热熔吸热所达到动态平衡时材料表面温度达到稳定,从而有效提高材料的耐烧蚀性能。
本发明提供一种屏蔽紫外线的聚乙烯醇缩丁醛透明隔热材料,原料组成按照质量份数计算如下:聚乙烯醇:5-15份;蒸馏水:100-200份;表面活性剂:0.05-2份;催化剂:0.2-4份;正丁醛:3-15份;纳米SnO2:0.04-0.6份;分散剂:0.008-0.12份;偶联剂:0.002-0.03份;分散介质:0.8-12份;抗氧化剂:0.01-0.03份,所述催化剂为多元有机酸。本发明采用原位分散法简化了工艺,极大地减轻了对设备的腐蚀程度及对环境的污染,且复合材料的力学性能尤其断裂伸长率有大幅度提高,并具有很好的屏蔽紫外线和反射红外热辐射的隔热能力,既环保又节能,更适合大众化市场的推广与应用。
本发明涉及一种碳包覆FeF3‑石墨烯电极材料制备方法,先制备氧化石墨烯水溶液,然后制备碳包覆Fe3O4‑石墨烯纳米复合材料,碳包覆FeF3‑石墨烯纳米复合材料;本发明采用一步水热法构筑碳包裹和石墨烯的双重保护复合结构,在制备纳米级的FeF3的过程中同时进行碳包覆和石墨烯复合,双重保护有效地克服了FeF3在充放电过程中的严重的体积效应、极化现象以及材料利用率低等问题。获得的碳包覆FeF3/石墨烯复合电极材料在100mAh/g电流密度下的首次放电比容量高达375mAh/g,循环60次后,放电比容量为230mAh/g,石墨烯的引入,有效地提高了电极材料的比容量和循环稳定性;本发明工艺简单易行,适合工业化的大规模推广。
本发明提供了一种开式可倾压力机,包括电动机(1)、与电动机(1)相连的皮带(2)、与皮带(2)相连的齿轮(3)、与齿轮(3)相连的离合器(4)、与齿轮(3)相连的曲轴(5)、与曲轴(5)相连的制动器(6)、与曲轴(5)相连的连杆(7)、与连杆(7)相连的滑块(8)、与滑块(8)相连的上模(9)、设在上模(9)下方的下模(10)、与下模(10)相连的工作台(11),所述的上模(9)与下模(10)为复合材料模具,所述的复合材料模具以环氧树脂为基体,以玻璃纤维或碳纤维为增强剂。本发明具有较高的热稳定性,主要适用于板料冲孔、落料、弯曲及浅拉伸等工艺,广泛适用于汽车、拖拉机仪器、仪表、电路、五金等行业。
本发明涉及一种锂离子电池硅基/硅碳复合负极材料用电解液体系,它包括环状碳酸酯溶剂、线性碳酸酯溶剂和锂盐,它还包括氟化溶剂,所述环状碳酸酯溶剂和所述线性碳酸酯溶剂组成的混合溶剂与所述氟化溶剂的体积比为100:1~99;所述氟化溶剂的化学通式为,式中R为H、CF3或者碳原子数为1~15的烷基。氟化溶剂具有优异的表面成膜能力,优质的钝化膜可有效抑制后续循环过程中电解液与硅及硅碳复合材料的进一步接触,避免电解液在新鲜暴露出来的活性材料表面上持续分解,抑制锂离子的不可逆消耗和钝化膜的持续生长,显著提高库伦效率和循环稳定性。
一种高频LTCC电路模块基板,包括:一种高频LTCC电路模块基板,包括绝缘介质材料层,在绝缘介质材料层两面依次设有LTCC复合材料粘结片、铜箔层绝缘介质材料层采用PTFE粉和LTCC低温共烧陶瓷粉末按一定比例进行混合,LTCC复合材料粘结片的厚度小于0.025mm,铜箔层选用厚度为35um-280um的铜箔层;本发明的优点是有利于提高电路系统的品质因数,增加了电路设计的灵活性,极大地优化了电子设备的散热设计,可靠性高,可应用于恶劣环境,延长了其使用寿命同时,有利于铜箔层和绝缘介质层之间的粘结。特别是应用于高耐热环境,解决铜箔粘结力差的问题;使用的铜箔,可以扩大铜箔厚度的使用范围,尽可能做到铜层厚度的利用最大化。
本发明涉及一种基于钴酞菁模拟酶性质、乙醇淬灭特性的农药西维因电化学发光方法的建立,属于电化学发光传感领域。首先利用简单的平衡吸附法制备了钴酞菁和石墨烯氧化物的复合材料(GO-CoPc);然后将其修饰在玻碳电极表面,利用复合材料的模拟酶性质和信号放大作用,以luminol为发光剂,乙醇为信号淬灭剂构建电化学发光传感平台;进一步在体系中加入不同浓度的西维因标准溶液进行测定,得到西维因浓度和电化学发光强度之间的对应关系,建立了灵敏检测农药西维因的传感平台。本发明旨在发明一种制备工艺简单,灵敏度高、检测成本低的电化学发光西维因传感器。
一种聚氨酯催化剂,包括钠的化合物,以质量百分比计,所述钠的化合物占所述聚氨酯催化剂的1-60wt%,还包括叔胺类和/或吡啶类化合物,钠的化合物与所述叔胺和/或吡啶类化合物协同作用,在催化异氰酸酯与多元醇聚合时,提高了聚合反应的速度,并且制得的聚氨酯材料具有优良的物理性能,完全不含有重金属元素,是环保型催化剂,解决了聚氨酯催化剂同时保证环保安全和催化效率的技术问题,特别适用于制备聚氨酯合成革树脂浆料、聚氨酯弹性体(预聚体)、聚氨酯涂料,聚氨酯胶黏剂和聚氨酯复合材料。
本发明涉及一种门窗附框及其安装方法,其安装后,与墙体的整体性较强,与后续安装的外框的连接更牢固;该门窗附框包括:主体部,主体部的两侧分别设有工字形的连接部;所述连接部之间相间设有横向平行的上、下板体,上、下板体之间连接有纵向设置的多个隔板,并至少形成左、中、右空腔;所述空腔的左右和或上下的内侧壁上设有沿着该空腔长度方向分布的凸筋;相对于现有技术,本发明具有的技术效果是:(1)工字形的连接部可构成挡水条,且与门窗附框制一体成型,其安装过程得到简化;(2)所述中空腔内可设置复合材料,机械强度更好;(3)所述门窗附框的安装,步骤简便,可节省工时。
一种飞机机身底部阻燃隔热吸音材料结构,其特征在于从外到内依次由外壳、泡沫、内壳及机身内底板组成;所述的外壳为碳纤维或玻璃纤维与树脂胶的高分子复合材料,泡沫为开孔泡沫,孔隙率95%~99%,容重6Kg/m3~15Kg/m3,成分为三聚氰胺,厚度为10mm~200mm,内壳为碳纤维增强塑料;其中泡沫放在外壳与内壳之间的空腔体内,腔体两侧的顶端各设有一个水阀,水阀间距为1m~5m,其与飞机上的储水箱相连接,水阀为电动开关,开关连线位于飞机前舱及后舱内。本发明的有益之处是①提高阻燃性;②隔热吸音;③泡沫轻质,阻燃方式简单实用且环保经济。
本发明公开了一种抗紫外线聚丙烯材料的制备方法,包括云母粉制备和复合材料制备两步骤。云母是高模量高刚性的无机粉体,添加到聚丙烯树脂中可以有效的提高其抗拉强度、弯由于曲强度和弯曲模量,PP/云母复合材料具有明显抗紫外老化作用。
本发明属于功能化材料制备及环境保护应用技术领域,公开了一种硬模板法制备多孔结构微纳米碳材料的技术。本发明技术方案包括:首先,将高温煅烧低温自组装固化锌源复合材料,得到纳米级球形结构氧化锌;其次,再将球形氧化锌作为模板,加入到含酚醛树脂的醇溶液中,通过溶剂自挥发组装、低温热聚固化、高温碳化复合材料;再次,采用配制的稀盐酸溶液进行充分的溶解、经过滤、水洗、醇洗、干燥,得到多孔碳材料;最后,利用获得的多孔碳材料对环丙沙星进行有效的吸附处理。
本发明公开了一种神经修复导管其制备方法,神经修复导管包括:内层和设于所述内层外壁的外层;所述内层由胶原、壳聚糖及其衍生物中的一种或者多种复合材料制得,所述外层由胶原、壳聚糖、丝素蛋白及其衍生物中的一种或者多种复合材料制得。本发明提供的一种神经修复导管及其制备方法,神经修复导管能够很好修复神经损伤,具有良好的生物相容性,在体内可以自然降解。制备方法可以制备内外层结构不同对神经进行诱导性再生的神经修复导管。
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