本发明提供一种采用Al-Ti-X(X为B元素或C元素)自蔓延体系制备无铝镁基复合材料的方法,该方法解决了Al-Ti-X自蔓延体系无法应用在无铝镁合金中的问题,制备过程如下:不添加Zr元素,熔炼无铝镁基熔体;选择Al-Ti-B或Al-Ti-C自蔓延体系,采用自蔓延高温合成法原位合成含增强颗粒的镁基复合材料熔体;向镁基复合材料熔体添加Y元素,使其消耗Al-Ti-X体系反应后的残余Al,消除残余Al对Zr的毒化作用;再将Zr元素加入镁基复合材料熔体内;最后将复合材料熔体浇注成型,得到原位颗粒增强无铝镁基复合材料。该技术工艺简单,生产成本低,适于规模化生产。
本分案申请涉及碳化硅陶瓷纤维/粒子强化金属基复合材料的制备方法,添加Al粒子与熔融态Al‑基合金互溶,与传统的固相法、液相法相比具有低成本,效率高等优点。有效的控制了SiC/Al之间的界面反应的生成。复合材料在摩擦时,薄膜状的界面生成物可以组织裂纹地扩散,增强了强化材料与基体之间的结合力,提高了材料的耐磨性能。本发明制备的碳化硅陶瓷纤维/粒子强化金属基复合材料与现有的金属基复合材料相比,材料的耐磨性能更优异,具有广泛的应用前景。
本发明公开了一种用羽毛制备吸声隔音复合材料的方法及其复合材料,包括以下步骤:⑴制备吸声材料:将羽毛与乙烯-醋酸乙烯酯共聚物纺粘非织造布,层叠、针刺、热压、冷却成型;⑵制备隔音材料:将氯化聚乙烯粉末混炼成胶片,与涤纶织物逐层贴合、热压、冷却成型;⑶由内而外将吸声材料与隔音材料层叠组合。本发明的制备方法简单易行,容易实现,作为增强材料的羽毛,资源丰富,降低生产成本,解决环境污染,具有良好的社会效益;制备的复合材料具有良好的吸声隔音功能,可以广泛应用到室内装饰材料领域,带来良好的经济效益。
一种制备聚四氟乙烯-碳粉纳米复合材料的设 备和方法属于燃料电池和有机—无机纳米复合材料技术领域。 在高压反应器中按1-10g/L放置PTFE,压力8~30MPa,温 度35~100℃,反应时间5-20小时,泄压速度0.5- 1.5MPa/min,喷洒时间5-20秒,产物粒度10-200nm。 CO2气体经干燥过滤并液化加压 输送到高压反应器,与PTFE混合搅拌。当超临界 CO2与PTFE达到溶解平衡,开 微调阀,在喷嘴中“CO2+PTFE+ 碳粉”分散混合后经由喷嘴喷出,最后由收集器实现相分离并 收集“PTFE+碳粉”复合材料颗粒, CO2气体进入回收系统。待系统 降到常压后收集产品,不需进一步烘干。
本发明提供了一种树脂基复合材料的全面残余应力超低温检测法,特别是一种针对各向异性非均质性树脂基复合材料的残余应力的测定方法。该发明采用低温应变花测定全面残余应力,解决了传统技术无法全面表征各向异性非均质性树脂基复合材料式样整体残余应力的问题。为实现对树脂基复合材料特别是各向异性非均质复合材料残余应力的全面测量,本发明采用一种将试样置于低温介质或环境中,或者将试样在低温及常温环境中循环切换,使残余应力充分释放,并采用应变花对残余应力进行测试的方法。
本发明提供制备聚合物与石墨烯复合材料的方法及得到的复合材料和基材树脂,包括如下步骤,将石墨材料与高分子聚合物进行熔融共混,冷却成型,利用拉伸设备对成型复合材料进行拉伸,将形变的复合材料熔融,搅拌,然后冷却、成型;多次重复熔融和拉伸过程,最后得到所述的聚合物/石墨烯复合材料。本发明的剥离石墨烯并用于制备聚合物/石墨烯复合材料的方法简单易操作,制得的复合材料既具有高分子材料的良好加工性能,也表现出石墨烯特有的高导热、高导电和优异的力学性能,既可作为材料直接使用,也可作为基材树脂广泛应用于制备橡胶、塑料和膜材料。
一种纤维增强树脂基复合材料层合板声线示踪方法,属于复合材料超声检测技术领域。该方法包括以下步骤:以单铺层为单元对计算区域分区,并利用弹性刚度矩阵及其旋转变换,定量描述FRP复合材料弹性特性空间分布;结合Christoffel方程求解,分别获得不同纤维取向铺层对应的准纵波群速度值关于传播方向角的函数关系式;计算区域网格化,利用Dijkstra最短路径搜索算法,搜寻超声波由源点传播至目标点所经过的节点并计算对应声时。该方法能够实现具有多层结构、弹性各向异性以及不同纤维铺放顺序的FRP复合材料中超声波传播路径和声时的快速、精准计算,能够为研究超声波传播行为、优化检测参数、提高超声成像质量和精度提供支持。
本发明属于炭素材料科学技术领域,提供了一种由沥青质制备金属或金属氧化物/炭复合材料的方法。该方法是以煤炭液化过程的副产物沥青质为碳源,热解聚合物为致孔剂,易热解金属盐为金属前驱体,经过物理共混、炭化还原处理后一步制得金属或金属氧化物/炭复合材料。本发明制得的金属或金属氧化物/炭复合材料具有可控的外观形貌,金属或金属氧化物均以3-50NM较小的粒径均匀地分散在炭载体中。本发明制备工艺路线简单,条件温和,设备常规,成本低,产品的产量可控,适宜大量生产。得到的金属或金属氧化物/炭复合材料可以作为高活性催化剂、吸附剂、磁分离材料、电极材料等。
本实用新型提出了一种鼻托和具有鼻托的眼部用具,涉及眼镜附件/鼻托领域;具有鼻托的眼部用具包括:鼻托;鼻托包括:连接部、分压部;鼻托经连接部与眼部用具连接/安装;分压部与连接部连接/适配连接;分压部包括:主受力部、用于分解压力的分解部、接触部;主受力部与分解部尺寸适配;主受力部向分解部传递其承受/承接的压力;接触部与连接部/主受力部/分解部连接;本实用新型实现了通过鼻托提高用户在佩戴眼部用具的舒适度、提高鼻托与用户对应皮肤的接合度、降低了佩戴眼部用具时压痕发生率、减少/降低佩戴眼部用具时下滑几率。
本实用新型公开了一种基于LAMP反应的带有自消毒的恒温金属浴锅,包括壳体、活动连接在所述壳体上部的盖板、置于所述壳体内的具有试管固定孔的加热块以及用于向所述浴锅提供电能的供电电源,还包括置于所述盖板下端面的紫外灯。该金属浴锅在紫外灯的作用下可以方便的对金属浴锅内的试管和加热块进行消毒灭菌,从而为LAMP反应检测过程提供恒温无菌的环境,同时紫外灯还是用于判断检测结果的工具,可以方便的进行试验结果的检测。
本实用新型提出了一种具有鼻托的面部护具,涉及面部护具领域;具有鼻托的面部护具包括:鼻托;所述的鼻托包括:连接部、分压部;所述的鼻托经连接部与所述的面部护具连接/安装;所述的分压部与连接部连接/适配连接;所述的分压部包括:主受力部、用于分解压力的分解部、接触部;所述的主受力部与分解部尺寸适配;所述的所述的主受力部向所述的分解部传递其承受/承接的压力;所述的接触部与所述的连接部/主受力部/分解部连接;本实用新型实现了通过鼻托提高用户在佩戴面部护具的舒适度、提高鼻托与用户对应皮肤的接合度、降低了佩戴面部护具时压痕发生率、减少/降低佩戴面部护具时下滑几率。
本实用新型公开了一种配件、一种支撑部和一种眼镜,涉及眼镜及其配件技术领域,解决降低用户佩戴眼镜产生压痕/压伤几率、缓解眼镜下滑、用户头部/耳部轮廓存在差异性、提高舒适度问题;眼镜包括支撑部;支撑部包括:配件、支撑件;其中配件包括:分压部、接触部;其中所述分压部包括:主受力部、用于分解压力的分解部;主受力部受力端与支撑件连接,其力输出端与分解部受力端连接;分解部力输出端与接触部的受力端连接;接触部力输出端与用户皮肤接触;本实用新型实现了:通过眼镜/支撑部/配件,解决用户的差异性从而使用户对应位置皮肤在一定程度上均匀受力、降低勒痕/压伤发生率、降低下滑/移位的几率、提高了用户舒适度中的至少一种。
本发明公开了一种丙烯/1‑丁烯共聚物及其制备方法。该共聚物中丙烯含量为20%~80%,1‑丁烯质量含量为20%~80%,聚丙烯均聚物质量含量为不大于10%,聚1‑丁烯均聚物质量含量不大于10%。该共聚物的结晶部分具有两个熔点:其中丙烯链段结晶区具有较高熔点,1‑丁烯链段结晶区具有较低熔点;高熔点区域作为永久交联点、低熔点区域作为可逆交联点,可以使该共聚物具有形状记忆功能。共聚物中的非结晶部分不具有熔点,但具有较低的玻璃化转变温度,可使该共聚物具有优良的韧性。这种丙烯/1‑丁烯共聚物是一种热塑性弹性体与形状记忆相结合的功能性材料。
本发明提出了一种鼻托和具有鼻托的眼镜/眼部用具/面部护具,涉及眼镜附件/鼻托领域;具有鼻托的眼镜/眼部用具/面部护具包括:鼻托;鼻托包括:连接部、分压部;鼻托经连接部与眼镜/眼部用具/面部护具连接/安装;分压部与连接部连接/适配连接;分压部包括:主受力部、用于分解压力的分解部、接触部;主受力部与分解部尺寸适配;主受力部向分解部传递其承受/承接的压力;接触部与连接部/主受力部/分解部连接;本发明实现了通过鼻托提高用户在佩戴眼镜/眼部用具/面部护具的舒适度、提高鼻托与用户对应皮肤的接合度、降低了佩戴眼镜/眼部用具/面部护具时压痕发生率、减少/降低佩戴眼镜/眼部用具/面部护具时下滑几率。
一种弹性波减振和吸波领域阻尼吸收层材料的制备方法,通过在不同粒径、不同材料的粉末表面附着由酚醛树脂粘结剂和树脂粘结剂重量18%的六亚甲基四胺后,放入液体中进行沉降,最后将沉降得到的粉末沉积层置于模具中进行压制、烘干和烧结,最终得到内部声阻抗值和声衰减系数均为梯度变化的吸收层材料。由于采用了上述对粉末颗粒与粘结剂实施干混合的事先包覆工艺,使得各种粉末颗粒均匀分布和粘结剂的添加量控制更易于实现,从而使制备材料的波阻抗值和吸收衰减系数有更宽的调节范围;本发明中对混合粉末物料实施沉降工艺,使得制备的沉积层中粉末颗粒能够按其密度、颗粒度具有更理想的梯度分布,彻底消除因分布不连续对弹性波产生的层间反射。
本发明公开一种石墨烯基柔性复合定型相变材料膜及制备和应用,具体以下工艺步骤:(1)将氧化石墨烯分散液超声形成均匀悬浊液;然后通过冷冻干燥制得氧化石墨烯气凝胶;然后将氧化石墨烯气凝胶高温还原为石墨烯气凝胶;然后将石墨烯气凝胶和聚偏氟乙烯溶液混合成均匀混合液;然后将该混合液通过刮涂以及在水中置换溶剂值得石墨烯膜,然后将石墨烯膜通过冷冻干杂最终制得石墨烯复合膜载体。(2)将相变材料与(1)中得到的载体混合,进入到载体结构中,制得石墨烯基柔性复合定型相变材料膜。本发明制得的石墨烯基柔性复合定型相变材料膜为黑色薄膜,同时该体系具有强吸光性,可以将光能转化为热能进行储存,可用于可穿戴的热能转化与储存领域。
本发明涉及一种磷酸化肽吸附剂及其制备和应用。具体是以三羟甲基丙烷三甲基丙烯酸酯(Trimethylolpropane trimethacrylate,TRIM)和烯丙基缩水甘油醚(Allyl glycidyl ether,AGE)为功能单体,采用悬浮聚合法制备带有环氧官能团的聚合物微球,然后用O‑磷酸‑L‑丝氨酸(O‑phospho‑L‑serine)进行修饰,直接在微球表面引入磷酸基团,最后用Ti4+离子螯合后即可用作固定化金属离子亲和色谱(Immobilized metal affinity chromatography,IMAC)的吸附剂,富集复杂生物样品中的磷酸肽。该制备方法简单,原料易得,成本低廉,反应条件温和,适合于大规模制备。所得材料性能稳定,抗碱性强,对生物样品中的磷酸肽具有很高的富集效率及特异选择性。
本发明涉及一种含有苄醇基团的空穴传输高分子及其在钙钛矿太阳能电池中的应用,属于钙钛矿太阳能电池领域。本发明的目的是提供一种含苄醇基团的高分子空穴传输材料。此材料的高分子主链由三芳胺类重复单元构成,以保证其具有合适的HOMO能级和空穴迁移率;侧链引入苄醇基团以提高高分子的亲水性,可以实现钙钛矿层在其薄膜表面的完整均匀覆盖。此外,该高分子的重复单元合成简单,原料价格便宜,降低了材料的开发成本。这些有利于此类高分子空穴传输材料在高效、大面积器件中的应用,具有很好的应用前景。
本发明涉及防燃爆检测技术领域,提供一种防止原油储罐油气燃爆的方法和装置,所述方法包括:将氧气浓度测量模块固定在原油储罐的浮盘表面,使氧气浓度测量模块位于浮盘、原油液面和原油储罐内壁组成的浮盘密封空间中;氧气浓度测量模块测量浮盘密封空间内油气混合气体中氧气体积分数,并将测得的氧气体积分数发送到控制模块;控制模块将接收到的氧气体积分数与氧气体积分数阈值进行比较,当氧气体积分数大于等于氧气体积分数阈值时,控制与浮盘密封空间连通的气体稀释模块向浮盘密封空间内的油气混合气体中充入稀释气体进行稀释。本发明能够快速准确的防止原油储罐内浮盘密封空间中原油挥发的可燃性气体发生燃爆。
本发明涉及一种自发电杀菌卫生牙具盒,包括盒体、盒体内可放置牙具的容置腔、杀菌装置、发电机,以及用于控制杀菌装置工作的控制电路,其中在所述自发电杀菌卫生牙具盒体内部至少设有一个杀菌装置,杀菌装置与控制电路相连通,控制电路与发电机相连通,所述自发电杀菌卫生牙具盒盒体上设有机械能加载装置,机械能加载装置通过机械传动机构与发电机相连动。本杀菌卫生牙具盒携带方便,可自行发电,环保,杀菌解毒效果好,可有效杀灭牙具上面和牙具盒内部的细菌,保障人们的健康。
本发明公开了一种能显著增加多相反应相间接触面积的相界面扩增器,属于化学化工技术领域。相界面扩增器是具有致密空隙和极大表面积的能够旋转的空间立体结构,其特征在于:相界面扩增器有一个中心轴,中心轴四周连接有辐射状的叶片、毛束或附有毛束的叶片,辐射状的叶片、毛束或附有毛束的叶片彼此之间用丝网连接,形成密集的三维结构。将装置嵌入两相的界面处,通过体系自身的流体驱动或外加机械或电磁驱动旋转,在装置表面携带大量液膜,能极为显著地扩大待反应的两相间的接触面积,同时实现混合、分散、搅拌等某一功能或组合功能,大大加快反应速率,减少能耗,降低反应成本。
本发明属于膜技术领域,提供了一种过氧化氢增强光催化膜分离性能的方法。在一定程度上提高了光催化膜对污染物的分离效率,同时缓解了膜污染。与传统光催化膜分离过程相比,该体系通过向光催化膜过程中投加适量H2O2,在光催化反应基础上,增加了UV/H2O2过程和光芬顿过程,上述三个过程的协同作用拓宽了活性物种的产生路径,以此提高光催化膜过程对污染物的降解效率,达到增强光催化膜分离性能的目的。同时原液水体系中H2O2会在光照条件下发生光解反应,整个水环境中都会存在活性物种,由此减少水质条件对光催化膜体系效率的影响。
本发明公开了一种植物生态环境建设用复合材料。?材料由有机高分子、有机生物活性材料、有机废弃物、植物生长所需营养元素、缓释及土壤调理材料等复合而成。材料可通过土拌合或水剂施入土壤,具有供给营养、缓释和均衡营养成分、改良土壤理化性状、保水抗旱、抑制盐碱、抵御风蚀水蚀等多重功效,达到改善植物生长环境和提高植物生存能力的双重作用,特别适合于西部黄土半干旱地区和高盐碱沙化土壤及其它松散结构土壤区域的植物生态环境建设和农牧业生产。本材料优点是功能复合优化、无毒害、成本低、见效快、施用简便,可有效的改良荒漠化土地,为植物生长创造良好的水土条件,提高生态环境工程建设的质量和效率。
本发明涉及一种可重复使用的以纳米金刚石为基质的磷酸化肽吸附材料及其制备和应用。具体是以表面带有氨基的纳米金刚石为基质,3,4,5‑三羟基苯甲醛为修饰剂,采用氨醛缩合反应在金刚石微粒表面引入联苯三酚基团,该基团作为配体可以与锆离子(Zr4+)进行螯合,所得到的材料可以用作固定化金属离子亲和色谱(Immobilized metal affinity chromatography,IMAC)的吸附剂,用来富集复杂生物样品中的磷酸肽。由于Zr4+与联苯三酚之间的螯合作用力大于其与磷酸基团之间的螯合作用力,在富集完成之后,通过使用恰当的碱性洗脱剂,可使磷酸肽从吸附剂上洗脱的同时保留吸附剂上螯合的Zr4+,因此,用酸性溶液重新平衡后,吸附剂可再次进行使用。
本发明公开了一种配件、一种支撑部和一种眼镜,涉及眼镜及其配件技术领域,解决降低用户佩戴眼镜产生压痕/压伤几率、缓解眼镜下滑、用户头部/耳部轮廓存在差异性、提高佩戴舒适度问题;眼镜包括支撑部;支撑部包括:配件、支撑件;其中配件包括:分压部、接触部;其中所述分压部包括:主受力部、用于分解压力的分解部;主受力部受力端与支撑件连接,其力输出端与分解部受力端连接;分解部力输出端与接触部的受力端连接;接触部力输出端与用户皮肤接触;本发明实现了:通过眼镜/支撑部/配件,解决用户的差异性从而使用户对应位置皮肤在一定程度上均匀受力、降低勒痕/压伤发生率、降低下滑/移位的几率、提高了用户舒适度中的至少一种。
本发明涉及一种可重复使用的固定化金属离子亲和色谱(Immobilizedmetal affinity chromatography,IMAC)吸附剂及其制备和应用。具体是以二缩三丙二醇二丙烯酸酯和甲基丙烯酸缩水甘油酯为单体,采用悬浮聚合法制备带有环氧官能团的聚合物微球,然后用乙二胺将微球表面进行氨基功能化,接着以3,4,5‑三羟基苯甲醛为修饰剂,在微球表面引入邻苯三酚基团,其可作为配体与钛离子(Ti4+)进行螯合,螯合后的微球即可用作IMAC的吸附剂,富集复杂生物样品中磷酸肽,而且该吸附剂可以被重复使用。
一种快速检测亚硝酸盐的电化学修饰电极,是以玻碳电极作为载体,石墨烯为功能材料制成的修饰电极,能快速测定水中亚硝酸盐。制备时,将玻碳电极在湿绒布上用三氧化二铝抛光粉预处理,再将配制好的石墨烯悬浊液滴涂到处理好的玻碳电极上,远红外快速干燥烘干,得到石墨烯修饰玻碳电极。本实用新型的快速检测亚硝酸盐的电化学修饰电极制备方法简单、操作容易、检测灵敏度高、对亚硝酸盐响应迅速,并且具有良好的稳定性、在分析化学,环境检测领域有广阔的应用前景。
表面用丝网填充小圆球颗粒物的垫子,是把各种垫子表面用丝网填充、固定小圆球颗粒状材料。即根据床垫、坐垫、沙发垫、脚垫、含暖脚屋、汽车垫、护腰垫等各种垫子规格、厚度需要,把丝网缝制成方格条纹状或波浪纹状网垫,把小圆球颗粒状物均匀填充到网垫内,再把填充小圆球颗粒状物的网垫缝制在各种规格的垫子表面上。提高了各种垫子表面的柔软度、舒适度和透气性;增加了各种垫子表面矿物质材料铺设总量,增加功效;并可在小圆球颗粒物制作中,随意选配增加抗菌、磁性、释放负离子和远红外线等多种功能材料,功能增多。
本发明公开了一种氧化镁改性的碳纳米管材料的制备方法及其在吸附回收磷中的应用,属于功能材料合成和水处理技术领域。将多壁碳纳米管搅拌分散在氯化镁溶液中,采用共混‑煅烧的方法对碳纳米管进行修饰,制备得到氧化镁改性的碳纳米管;再将所得吸附剂加入到含磷酸盐水体中,吸附回收水体中的磷酸盐。本发明首次以该材料作为吸附剂,并将其应用于含磷水体的处理中。该吸附剂表现出对磷酸盐优良的回收效果,而且制备简便,pH适用范围广,吸附容量高,选择吸附性好,循环再生效率高。本发明应用于回收水体中磷酸盐具有良好前景,比如生活污水、化工废水、富营养化河道水体的原位回收处理。
本发明是属于新材料技术领域中的多孔金属(或称为泡沫金属)功能材料,具体为一种椭圆/类椭圆孔型结构的多孔金属材料及其制造工艺,其制造工艺的主要技术是电沉积技术,而获得本发明产品结构特征的核心技术是对生产多孔金属所使用的多孔泡棉基体的孔型进行改造,本发明的这种椭圆/类椭圆孔型结构的多孔金属材料,其椭圆孔的长短轴比率即椭圆孔长轴(Y)长度与短轴(X)长度的比率是可以设计与控制的,可控制该比率数值在1.3~10.0范围;因此该多孔金属材料性能具有方向性特征,在其椭圆孔型结构的长轴方向上,其抗拉强度与电导率等性能均显著高于表观质量密度相同的等轴孔型的多孔金属。该特性特别适宜用于制造对材料性能有方向性技术要求的产品。
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