本发明公开了一种超声三维打印方法及其设备,属于超声波应用技术领域。设备包括:三维打印主机、三维打印喷头、输料管、超声波混匀装置、复合材料箱、复合材料输料管、超声波控制器和控制组件。本发明提供的超声波三维打印设备通过超声波混匀装置对复合材料进行高效混匀,使得三维打印材料实现丰富化,且在多种复合材料下通过超声波混匀技术,实现高混匀度。
本发明提供了一种改性透明质酸复合美容整形材料的制备方法,包括进行透明质酸改性、进行羟乙基纤维素‑明胶‑改性透明质酸复合材料的制备以及加入填充剂;其中,所述透明质酸改性依次为制备除盐透明质酸以及引入海藻糖进行酯化反应;所述复合材料的制备依次为明胶与羟乙基纤维素的溶解、改性透明质酸的混合、滴加交联剂以及两次冷冻干燥。该方法通过酯化反应在透明质酸分子链段引入海藻糖,使得改性后的透明质酸增加了抗氧化性、吸收活性自由基、减缓肌肤的老化等功效,增强了吸水性能和保水性能;同时,通过羟乙基纤维素‑明胶‑改性透明质酸复合材料的制备,进一步提高稳定性,控制了复合材料的亲/疏水平衡性能以及降解速率。
一种快速检测过氧化氢的电化学传感器制备方法,包括如下步骤:(1)玻碳电极的预处理:(2)合成制备Mn2CoO4/Ni‑CS材料;(3)制备复合电极:将Mn2CoO4/Ni‑CS材料修饰在已经预处理好的玻碳电极表面;将纳米金溶液修饰在其表面,组合形成AuNP/Mn2CoO4/Ni‑CS复合材料玻碳电极;再取以PBS缓冲液作溶剂形成的辣根过氧化物酶溶液修饰其上,构建成HRP/AuNP/Mn2CoO4/Ni‑CS复合材料玻碳电极。本发明还公开了一种快速检测过氧化氢的电化学传感器应用方法。本发明所述的自组装传感器无须添加其他试剂,灵敏度高,检测速度快,且制作工艺简单、使用条件温和,无高温高压等苛刻要求,有利于工业使用。
一种以马尼拉草为碳源的复合材料的制备方法,其包括:S1、将马尼拉草干燥后切段,置于真空环境下碳化得到多孔碳材料;S2、将所述多孔碳材料浸于钴源溶液中进行超声处理使其相互浸润,得到混合溶液;其中,所述钴源溶液为含钴化合物的水溶液,所述含钴化合物选自硝酸钴、氯化钴或草酸钴中的一种或多种;S3、将所述混合溶液转移到高压反应釜中进行溶剂热反应,反应产物经过滤、洗涤、干燥后,冷却得到复合材料。本发明还涉及由上述方法制备得到的以马尼拉草为碳源的复合材料及其在超级电容器中的应用。本发明提供的以马尼拉草为碳基负载的复合材料具有优异的电化学性能,在储能、转化、催化剂和其它相关应用领域具有很大的应用前景。
本发明涉及生物传感器技术领域,具体来说是一种用于抗坏血酸传感器的电极材料、生物传感器及其制备方法和应用,由以下方法制成:将表面去油处理后的泡沫镍通过水热氧化法进行表面氧化,制备得到Ni@NiO复合材料,再将氧化后的碳纳米管通过电喷法对Ni@NiO复合材料表面修饰,得到Ni@NiO复合材料/碳纳米管,再将抗坏血酸氧化酶负载在Ni@NiO复合材料/碳纳米管表面,制备得到了用于检测抗坏血酸的电极材料。本发明还将该电极材料和参比电极及对电极构成了生物传感器,能够采用电化学方法对抗坏血酸进行检测,且对抗坏血酸的检测具有高的灵敏度和低的检测限,响应时间迅速且选择性高。
本发明公开了一种磷酸锰铁锂/碳包覆三元材料及其制备方法、锂离子电池正极和锂离子电池,该方法包括以下步骤:1)将Fe2O3、Mn3O4、LiH2PO4和第一有机碳源进行第一球磨并第一干燥得到前驱体1;2)将前驱体1放置空气气氛中进行热处理得到前驱体2;3)将前驱体2与第二有机碳源进行第二球磨并第二干燥得到前驱体3;4)将前驱体3放置惰性气氛保护下恒温烧结得到LiMn(1‑x)FexPO4/C复合材料;5)将LiMn(1‑x)FexPO4/C复合材料、粘结剂和导电剂分散在油系溶剂制备浆料;6)将浆料涂覆在三元材料制备的极片表面并烘干。该制备方法简单易操作,成本低,产品电学性能优异。
本发明公开了一种由废弃铝塑包装材料制备高导热绝缘材料的方法,是将废弃铝塑包装材料和石墨加入固相力化学反应器研磨10‑15次制备复合功能粉体,研磨过程中原位氧化铝片表层形成氧化铝绝缘层,通过挤出或密炼可制备电导率低于10‑10S/cm,导热系数不低于1.5W/mK的导热绝缘复合材料。本发明的方法解决了现有废弃铝塑包装材料回收利用附加值低的难题,回收过程无需化学溶剂分离、无任何废弃物产生,无二次污染,同时又开发了通过导电铝片原位氧化制备高质化导热绝缘复合材料的新方法。
一种纳米银粒子/木材复合水处理材料及其制备方法,它属于功能生物质材料与环境技术领域。本发明要解决现有水处理材料的多孔载体为人工合成材料,能耗高,价格高昂,难以自然降解,废弃后不易处理;且水处理材料的制备方法成本较高的问题。纳米银粒子/木材复合水处理材料为中空多孔结构的纳米银粒子/木材复合材料,所述的中空多孔结构的纳米银粒子/木材复合材料由纳米银粒子通过原位聚合的方式固定于木材细胞腔内表面上得到。方法:一、去除木片表面的粉尘和杂质;二、将硝酸银溶液和柠檬酸三钠溶液混合,得到前驱液;三、将干净的木片浸渍于前驱液中,真空及加压处理,最后恒温水浴,得到处理后的木片;四、将处理后的木片超声清洗,干燥。
本发明提供一种含二氧化硅气凝胶的毡的制备方法以及使用该制备方法制备的包含二氧化硅气凝胶的毡,其中,所述制备方法包括:通过使硅氮烷类表面改性剂与醇类化合物反应来制备反应溶液的步骤;通过向所述反应溶液中加入二氧化硅前体、水和极性有机溶剂来制备二氧化硅溶胶,然后将用于毡的基材浸渍在所制备的二氧化硅溶胶中以使所述二氧化硅溶胶凝胶化来制备硅胶-基材复合材料的步骤;以及干燥所述硅胶-基材复合材料的步骤。通过所述制备方法,可以在没有单独的表面改性步骤并且使用最少量的表面改性剂的情况下制备含二氧化硅气凝胶的毡,其中,通过包含具有高疏水性以及优异的物理性能,特别是高孔隙率的二氧化硅气凝胶,所述毡具有低热导率和优异的机械韧性。
本分明公开了一种用于电火花加工机的热压烧结的复合工具电极的制备方法,包括如下步骤:步骤1,称取氧化石墨烯、碳化钨、钴粉放置于球磨罐中,并加入适量的去离子水作为研磨剂,而后将球磨罐放入球磨机以设定的转速进行混合球磨,得到混合物;步骤2,将混合物置于干燥箱中烘干,而后采用筛网过筛,得到氧化石墨烯/碳化钨/钴复合材料;步骤3,称取适量的氧化石墨烯/碳化钨/钴复合材料放入石墨模具中,而后放入热压烧结炉中在设定的压力和温度下烧结成型,并通入氩气进行保护,而后进行保温,得到复合材料工具电极头;步骤4,将复合材料工具电极头与铜电极用导电银胶粘结起来,并置于烘箱中进行保温,得到复合工具电极。
本发明公开了一种具有抗菌防臭的珍珠抗菌纱制备方法,该珍珠抗菌纱包括以下质量份的原料:粘胶纤维90‑95份、珍珠粉2‑7份、构树汁0.05‑0.1份、花类中药材除臭剂3‑10份、膨胀蛭石‑纳米银复合材料2‑3份、分散剂余量;通过第二电机的输出端驱动第二转轴转动,使得第二磨盘对初步研磨后的物料进行精细研磨,将碾磨后的膨胀蛭石‑纳米银复合材料颗粒控制在50‑70纳米,通过双重研磨,提高研磨效果,做到膨胀蛭石‑纳米银复合材料颗粒均在50‑70纳米之间,避免传统研磨机只能进行单次研磨,使得膨胀蛭石‑纳米银复合材料颗粒直径差别较大,而导致材料的浪费,影响抗菌纱的抗菌效果。
本发明公开了一种用于检测亚硝酸钠的电化学生物传感器及其制备方法和应用,所述电化学生物传感器以玻碳电极为基底电极,基底电极表面修饰有纳米碳纤维/8‑氨基芘‑1,3,6‑三磺酸三钠盐复合材料、肌红蛋白组成的复合膜,复合膜表面组装有Nafion膜。所述电化学生物传感器的制备方法为先将玻碳电极进行抛光处理,再修饰纳米碳纤维/8‑氨基芘‑1,3,6‑三磺酸三钠盐复合材料然后组装肌红蛋白和Nafion膜。本发明检测亚硝酸钠的电化学生物传感器,检测范围宽、检测限低,可用于检测含有NaNO2的样品,具有较大的应用前景。
本发明涉及具有高耐腐蚀性的铝合金复合材料,其包含防水侧合金和芯材合金。其中基于所述芯材合金,所述芯材合金包含:0‑1.0重量%的Si、0.1‑0.3重量%的Fe、0.3‑0.9重量%的Cu、1.1‑1.8重量%的Mn、<0.03重量%的Zn、0.1‑0.2重量%的Zr、0.1‑0.2重量%的Ti、<0.01重量%的Ni,余量为铝。本发明还涉及所述铝合金复合材料的制备方法及其在风机盘管的管材中的应用。
本发明公开了一种聚氨酯/液晶复合材料及其制备方法、应用。这种聚氨酯/液晶复合生物材料的制备方法,包括以下步骤:(1)侧链高分子液晶的制备;(2)用溶剂挥发法或3D打印法或静电纺丝法制备聚氨酯/液晶复合材料。这种聚氨酯/液晶复合材料拉伸压缩模量达拉伸弹性模量0.025~0.53MPa,压缩弹性模量1.67~4.10MPa,膜材料的最大伸长率高达700%~900%。本发明复合材料具有较好的弹性性能、较好的液晶性、较好的生物学性能、降解速率可调,能够很好的进行力学传导和用于力学微环境的研究。
本发明属于光催化材料领域,公开了一种具有核壳结构的Fe3C纳米粒子及其制备方法和应用。所述具有核壳结构的Fe3C纳米粒子通过如下方法制备得到:将普鲁士蓝粉末在惰性气氛中加热至650~850℃煅烧1~5h,得到具有核壳结构的Fe3C纳米粒子。将具有核壳结构的Fe3C纳米粒子与g‑C3N4混合研磨,然后在惰性气氛中加热至150~450℃煅烧1~3h,得到复合材料。所得复合材料可应用于光催化产氢或光催化降解有机废水。本发明以普鲁士蓝作为原料,通过一步法煅烧合成Fe3C纳米粒子,制备方法简单高效。得到的Fe3C纳米粒子与g‑C3N4复合后可显著提高光催化产氢和光催化降解亚甲基蓝的效率。
一种表征聚合物和复合材料内阻尼力学性能的空气耦合超声特征成像方法,属于材料性能测试与表征技术领域。该发明包括对材料损耗角正切值的计算方法、空气耦合超声扫查以及声学参数特征成像方法。具体步骤是首先基于空气耦合超声回波信号计算得出聚合物和复合材料的损耗角正切值,该参数反映了聚合物和复合材料的动态粘弹性能;然后以损耗角正切值为声学特征参量,结合脉冲反射式空气耦合超声扫描成像方法得到基于材料损耗正切角与X、Y扫描方位和频率的三维图像,可实现对聚合物和复合材料内阻尼力学性能的真正无损测试和评价。
本发明涉及传感器气敏材料的制备领域,尤其涉及一种ZnO/Sn3O4气敏材料及其制备方法和在传感器中的应用。所述气敏材料由ZnO纳米颗粒和Sn3O4纳米花组成;其中,所述Sn3O4纳米花由分级的Sn3O4纳米片堆叠而成,所述ZnO纳米颗粒原位生长在Sn3O4纳米片上。本发明提出的通过水热方法制备的ZnO纳米颗粒修饰的分级花状Sn3O4敏感材料,利用ZnO纳米粒子对分级花状Sn3O4材料进行修饰,合成ZnO/Sn3O4复合材料,通过构建异质结构,可以产生独特的界面效应和异于其单组份的特殊性能,提高传感器的性能。复合材料的初始电阻远大于单一氧化物半导体的电阻,提高了传感器的响应。
本发明涉及一种用于啶虫脒和吡虫啉联合毒性评价的电化学细胞传感器的构建方法及其应用,属于细胞的检测技术领域。其首先制备尺寸可控的Ag/His‑GQD/rGO三维复合材料,复合材料修饰到玻碳电极上后,L‑半胱氨酸通过巯基结合到复合材料上,再将已经活化的叶酸通过酰胺键与L‑半胱氨酸结合,固定细胞,通过电化学阻抗技术进行测定,制得电化学细胞传感器。本发明通过与三维复合材料的结合,可以提供更多的结合位点,提高传感器的灵敏度。构建的传感器结合电化学阻抗技术可以快速用于Hep G2细胞的测定,且成本比较低。本发明通过Hep G2细胞传感器的构建,可用于农药毒性的评价,在农药联合毒性评价方面具有良好的应用前景。
本发明公开了一种富含低价态Zn+离子的Zn/氮化碳异质结材料的制备方法及其产品和应用,具体涉及一种利用金属改性g‑C3N4材料的制备方法。该方法包括氢化g‑C3N4材料的制备和利用真空化学气‑固相反应法将金属离子组装扩散到氢化g‑C3N4中,得到富含低价态Zn+离子的Zn/C3N4异质结复合材料。Zn/C3N4异质结结构的存在,能够加快光生电子和空穴向表面的迁移,有效抑制光生电子和空穴的复合;同时该复合材料中还存在一定量高活性的Zn+离子,在可见光的激发下产生电子的转移,大大提高光催化活性。经测定,该材料的制氢产率可达到36.98 mmol h−1g−1,显示出优异的光解水制氢性能。
本发明属于合金表面处理技术领域,特别涉及一种激光熔注强化7075铝合金表面的方法。本发明提供了一种激光熔注强化7075铝合金表面的方法,包括以下步骤:以0.8~2.2kW的激光功率,采取同轴送粉的方式向待强化7075铝合金表面注入铝‑铬混合粉末进行激光熔注,然后进行冷却。本发明中铝‑铬粉末与熔池中的Al熔液发生原位反应生成AlxCry金属间化合物,待冷却后,金属铬粒子及AlxCry金属间化合物被“冻结”在7075铝合金表层,形成Al‑Cr/Al复合材料层,由于Al‑Cr/Al复合材料层具有与基材结合好、不易开裂、硬度高、耐磨性好、耐腐蚀性好等优点,使7075铝合金的表面以此得到强化。
本发明公开了羟基氧化钴纳米片负载钴MOF复合催化剂的制备及固氮成氨的应用,属于纳米材料、电化学催化技术领域。其主要步骤是利用氯化钴为原料先制备黑棕色羟基氧化钴粉末,然后以羟基氧化钴、硝酸钴和均苯三甲酸为原料,制备羟基氧化钴纳米片负载Co3(BTC)2纳米晶体的Co3(BTC)2@CoOOH复合材料。该催化材料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Co3(BTC)2@CoOOH复合材料用于高效电化学固氮反应,具有良好的电化学催化性能及稳定性。
本发明的目的在于提供一种在使速率特性提高的蓄电装置的电极中使用的金属化合物粒子群及其制造方法、蓄电装置用电极。在蓄电装置的电极中使用的金属化合物粒子群的制造方法,包括如下步骤:对金属化合物粒子的前驱物与碳源进行复合化而获得第一复合材料的步骤;通过在非氧化环境下对所述第一复合材料进行热处理而生成金属化合物粒子,获得该金属化合物粒子与碳复合化而成的第二复合材料的步骤;通过在氧气环境下对所述第二复合材料进行热处理,将碳除去且获得金属化合物粒子键结为三维网状结构的金属化合物粒子群的步骤。
本发明公开了一种石墨烯功能化聚丙烯波纹管的制作方法,其特征在于包括以下步骤:一、制备石墨烯,采用改进Hummers法化学合成石墨烯;二、石墨烯溴化,得GO‑Br;三、石墨烯胺化,加入对苯二胺和氨水,得到GO‑PPD;四、石墨烯改性,将GO‑PPD加入马来酸酐接枝聚丙烯进行改性,得到接枝改性的功能化氧化石墨烯;五、将接枝改性的功能化氧化石墨烯和聚丙烯混合混制备石墨烯‑PP复合材料;六、以石墨烯‑PP复合材料为母料制作波纹管。本发明通过对石墨烯的各种处理,将得到的接枝改性的功能化氧化石墨烯添加到聚丙烯制备石墨烯‑PP复合材料,利用这种复合材料制作的波纹管具有很高的刚度,比普通聚丙烯波纹管的刚度提高40%以上。 1
本发明涉及根据式(I)的化合物和涉及包含这样的化合物作为共聚单体的基于多马来酰亚胺树脂体系的可热固化树脂组合物:其中D是x官能的基团;和x是≥2的整数;条件是所述x官能的基团D不是具有在15000g/mol至150000g/mol范围内的平均摩尔质量的聚碳酸酯。本发明还涉及能够通过固化这样的组合物获得的经交联的树脂。本发明的化合物可尤其用在如结构粘合剂、用于纤维预浸料的基质树脂、模塑配混物以及结构复合材料和/或电复合材料的领域中。
本发明涉及一种无铅滑动轴瓦,包括:基体金属层以及位于该基体金属层上的复合材料层,所述复合材料层包括重量百分比的碳纤维:0.05~10%,聚四氟乙烯:0.05~15%,石墨:0.05~10%,二硫化钼:0.05~10%,碳化硅:0.05~5%,以及余量的高分子基体聚酰亚胺或者聚醚醚酮。上述复合材料层通过机械毛化基体金属层、预热基体金属层、喷涂复合材料层、热强化的步骤形成,具有与基体金属层的结合强度高,抗冲击、抗剪切性能强,不易脱落,厚度增加,使用寿命长的优点。
本发明目的是提供一种制备单层磁等离激元太赫兹传感薄膜的方法。该方法通过制备Fe3O4@MoS2纳米核壳材料并掺杂该材料在石墨烯表面,形成石墨烯&Fe3O4@MoS2的纳米复合材料。制备高折射率磁光玻璃并进行表面质量控制和表面亲水性质激活,最后把石墨烯&Fe3O4@MoS2的纳米复合材料沉积在磁光玻璃表面进行热处理,以强化表面的键和作用,获得磁等离子太赫兹单层传感薄膜的实现。本发明制作的单层磁等离激元太赫兹传感薄膜利用新材料优良的磁光及太赫兹性能和单层磁等离激元结构,避免多层光耗大、工艺复杂、成本高等缺点,实现高磁光效应和高等离子效应传感,制备方法简单易行,能耗低,环境友好,易于推广。
本发明公开了一种编织的碳纤维编织结构件及其制备的立体框架和应用,所述编织的碳纤维编织结构件为连续碳纤维制备的蜂窝状复合材料管,蜂窝状复合材料管的蜂窝孔为连续碳纤维编织复合材料管,至少两根构成整体一束,相邻的编织管相互接触的纤维丝相互编织在一起,碳纤维编织复合材料管构成立体框架。本发明根据管的粗细以及受力来设计,从而达到最优发挥碳纤维承受很大拉力这一性能;采用碳纤维编织结构件制备的立体框架质量轻、刚度高、安全性好,能够作为汽车、客车和座椅的骨架。
本发明公开了一种构件,该构件沿着其纵轴线用单向碳纤维复合材料制造成组合外形轮廓,相对于该纵轴线沿着不同方向取向的复合材料层板(152、153、156、157)没有褶皱或起皱现象。本发明还公开了一种堆叠、定序和施加材料层板的以制造该构件的方法。
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