本发明涉及一种锂硫电池用正极材料的制备方法,包括如下步骤:将硝酸钴和2‑甲基咪唑溶于溶剂中并静置,离心干燥,得到ZIF‑67;将ZIF‑67在惰性气氛围下进行碳化,冷却至室温,得到Co‑N‑C;将Co‑N‑C和双氰胺在惰性气氛围下进行碳化,冷却至室温,得到CNT@Co‑N‑C。一种锂硫电池,包括通过锂硫电池用正极材料作为所述锂硫电池的正极材料。本发明的有益效果是:相比于单独的金属有机框架化合物基复合材料提高了比表面积和导电性,能够更有效的负载硫,并在电池反应过程中更有效的抑制多硫化物的穿梭效应,组装成电池进行恒流放电测试,结果表明原位生长了碳纳米管的复合材料的电化学性能更加优异。
本发明公开一种高耐久性混凝土及其制备方法,由以下重量百分比的组分制成:环氧树脂25‑35%;固化剂1‑5%;玻璃颗粒40‑55%;氧化石墨烯‑玻璃纤维‑吡啶离子液体复合材料5‑10%;聚乙二醇5‑10%。本发明混凝土添加氧化石墨烯‑玻璃纤维‑吡啶离子液体复合材料,一方面离子液体由于熔点低、稳定性高、溶解能力强、蒸汽压低、电势窗口宽独特性质,能提高混凝土的抗冻性能,同时由于其良好的溶解性能,能提高各组分的相容性,提高混凝土的和易性;氧化石墨烯具有良好的延展性,可以提高混凝土的弯拉性能,进一步改善混凝土的性能;同时各组分间由于离子键、共价键、氢键及范德华力等相互作用力,使混凝土内部结构更加稳固,提高混凝土耐久性能,延长混凝土的使用寿命。
本发明公开了一种电磁屏蔽线缆制备方法,该电磁屏蔽线缆包括导电线芯和包覆层,包覆层包括绝缘相和导电相两相,绝缘相采用硅橡胶‑耐高温硅酸盐纳米颗粒复合材料制成,包覆层的导电相为硅橡胶‑石墨烯复合材料制成,将经过表面修饰的耐高温硅酸盐纳米颗粒加入硅橡胶中炼胶得到混炼胶A,将混炼胶A包覆在导电线芯表面并初步硫化;将经过表面修饰的石墨烯加入硅橡胶中,然后在混炼机上炼胶得到分散均匀的混炼胶B,将混炼胶B包覆在混炼胶A表面,然后一起放入硫化机中进一步硫化,最后经过冷却成型,即可得到具有单层两相包覆层的电磁屏蔽线缆。采用本方法制成的包覆层极大增强线缆屏蔽性能和阻燃性能,还显著增强线缆柔性,减轻整体重量。
本发明涉及一种血液多组分检测试纸及其制备方法,属于生物传感器技术领域。包括基片、形成于该基片上的工作电极阵列以及对电极、参比电极、与上述工作电极及对电极及参比电极相连的电路、以及喷涂于工作电极上用于和血液样本反应的复合材料。该复合材料层包括:生物酶以及导电介质和聚合物膜材料。通过丝网和喷涂印刷相结合制作上述试纸,丝网印刷印制导电线路,将比较敏感的生物元件从丝印材料中分离,采用非接触的喷涂方式印刷在电极支持物上,同时可以利用电脑控制喷涂量和喷涂面积。本发明试纸接触血液后,工作电极上的每种酶与对应的物质反应,配套在相应的测试仪器上可以同时读出每种组分的检测结果。
本发明公开了一种输送各种介质采用立式振动成型的高刚度复合管。由内向外依次为玻璃钢内筒、混凝土中间层和玻璃钢外筒;玻璃钢内筒和玻璃钢外筒是采用玻璃纤维及其织物和树脂制作而成的树脂基复合材料;混凝土中间层是膨胀混凝土水泥基复合材料;立式振动成型是采用立式浇铸的工艺将混凝土浇铸到玻璃钢内、外筒之间并进行振动成型,且立式振动成型前在玻璃钢内筒的外部与玻璃钢外筒的内部涂覆一层界面适配层。本发明的立式振动成型高刚度复合管,具有玻璃钢管道所具有的高强度、优良的耐腐蚀性能与水力性能,成本介于玻璃钢管与混凝土管之间,具有良好的经济性能。
本发明涉及一种可再生植物油脂合成不饱和聚酯树脂的方法,由植物油与有机多元醇进行醇解反应生成一酸酯,将其视作改性的二元醇并引入典型的不饱和聚酯树脂的合成配方中,完全替代常规二元醇,用于合成不饱和聚酯,然后与交联单体混合。合成的树脂色泽好、黏度适中、热稳定性好、耐碱性较好、柔韧性能良好及低收缩率,适合于手糊、缠绕和喷射等各种复合材料成型工艺。本发明合成过程中,应用了廉价的可再生原料植物油,产品的稳定性能良好。
本发明涉及一种电子芯片封装壳体的制备方法。一种具有激光可焊性的高导热电子封装壳体的制备方法,其特征在于它包括如下步骤:1)壳体底板的制备;2)梯度框架的制备;3)梯度框架与壳体底板的焊接;4)后处理,得产品。本发明利用脉冲电流烧结技术与线切割相结合制备梯度框架,将梯度框架与60SIC-35AL-5SI复合材料利用脉冲电流烧结设备焊接在一起形成壳体,利用机械加工进行后处理,获得所需形状的电子封装壳体。该电子封装壳体与可伐合金可进行激光焊接;本发明获得的电子封装壳体整体热导率大于180W/MK,同时解决焊接问题,制备成本低。
本发明属超支化聚合物技术领域,具体公开了一种高温尼龙加工用超支化聚酰胺及其制备方法和应用。将三元羧酸、氨基羧酸或环酰胺、二元胺、反应催化剂、带水剂混合均匀进行反应制备超支化聚酰胺,其分子量约为1300‑19000g/mol。将该超支化聚酰胺应用于高温尼龙及复合材料加工,可提高熔融指数(流动性)0.5‑2.0倍。本发明工艺简单,产物具有可提高流动性、降低加工温度,及其提高尼龙与填料间的相容性和填料含量的作用,可望用于高性能尼龙及复合材料的制备及相关等领域。
本发明公开了一种石墨烯稳定胶体的制备方法,使用无机纳米粒子(如碳纳米量子点,氧化石墨烯,酸化纳米管,石墨烯量子点),辅以表面活性剂(如3‑[3‑(胆酰胺丙基)二甲氨基]丙磺酸内盐、双十六烷基二甲基溴化铵、十六烷基二甲基苄基溴化铵、正十六烷基‑β‑D‑麦芽糖苷、与聚合物(十八醇环氧乙烷聚醚、纤维素纳米晶)等一种或多种添加剂,在高速混合剪切,超声剥离分散石墨或者石墨烯得到长期稳定的石墨烯胶体。本发明方法简单,制得的石墨烯胶体长期稳定,可以分为水溶性胶体与油溶性胶体,有利于石墨烯的实际应用。将制得的石墨烯胶体抽滤成薄膜后,可望作为石墨烯电极、石墨烯复合材料、石墨烯涂层、石墨烯纤维复合材料使用。
本发明公开了一种光热再生口罩核心层材料,它为由内层亲肤层、中间核心过滤层、外层疏水层组成的纳米碳/无纺或纺织布/多孔材三元复合材料。该三元复合结构材料的稳定性极高,兼具防水、透气、光热杀菌等优点,可广泛应用于病毒防护过滤层材料的快速制备。利用上述复合材料所得光热再生口罩具有光照快速升温灭毒的优点,细菌过滤效率超过99%、颗粒过滤效率超过96%,超过医用外科口罩水准;且涉及的制备方法简单,操作方便,无需高分子粘合剂及加热或预处理等工序,适合推广应用。
本发明公开一种水凝胶微针的制备方法,属于水凝胶微针技术领域。该水凝胶微针的制备方法,包括以下步骤:S1、将羧甲基壳聚糖、MTGase酶和丝素肽粉末分别溶解于PBS缓冲液中得到三种溶液;S2、将步骤S1的三种溶液混合在40‑45℃下进行搅拌反应,之后在90‑100℃下继续搅拌得到羧甲基壳聚糖‑丝素肽复合材料;S3、将所述羧甲基壳聚糖‑丝素肽复合材料和氧化普鲁兰多糖混合得到水凝胶;S4、将所述水凝胶倒入模具中,之后脱模制得水凝胶微针。本发明还包括上述制备方法制得的水凝胶微针。该水凝胶微针的载药能力强,载药效率高。
本发明公开了基于中空纤维管的物理人工肝纳米碳甲壳素复合物吸附反应器,包括反应器外壳及设于反应器外壳内腔中的多根中空纤维管和能够吸附胆红素的吸附材料‑甲壳素纳米碳管复合材料;反应器外壳一端开设有血浆/预冲液入口,另一端开设有血浆/预冲液出口;中空纤维管的两端分别与所述血浆/预冲液入口和所述血浆/预冲液出口连通;吸附材料包设于所述中空纤维管外周。本发明的有益效果是:通过在反应器外壳内腔中设置中空纤维管和吸附材料,使血浆流经中空纤维管时,各种蛋白,如白蛋白、纤维蛋白原、凝血因子等大分子直接流过,而游离胆红素、胆汁酸等较小分子物质可自由穿过中空纤维管被吸附材料吸附,实现选择性吸附毒素的目的。
本发明公开了一种改性聚丙烯用VOC萃取剂及其制备方法和应用。所述的改性聚丙烯用VOC萃取剂,按照重量百分比计,包括11‑50wt%的聚丙烯载体和50‑89 wt%的非氟类非离子型表面活性剂溶液;所述的非氟类非离子型表面活性剂溶液包括0.1‑2.5 wt%的非氟类非离子型表面活性剂和97.5‑99.9 wt%的溶剂。所述的改性聚丙烯用VOC萃取剂具有安全、环保、廉价等特点,对改性聚丙烯材料中VOC的脱除效率极高;在环保型改性聚丙烯材料制备过程中,将所述改性聚丙烯用VOC萃取剂与聚丙烯及助剂混合,经高效混料机搅拌混合均匀后,再经双螺杆挤出造粒得到环保型改性聚丙烯复合材料。
本申请提供了一种刀具和制造刀具的方法。其中,刀具的刃口部沿长度方向的表面上设有交替分布的硬质层和韧性层,其中,硬质层是由金属陶瓷复合材料形成的,金属陶瓷复合材料由碳化钛、氮化钛、碳化铌和金属组成,韧性层为制造刀具的基材,刀具的刃口部沿长度方向上具有微锯齿结构。根据本申请的刀具,能够持久锋利,并且不易发生崩口或者断裂现象。
本发明公开了一种高温尼龙阻燃材料及其制备方法,属于高分子复合材料技术领域。该材料包括如下质量百分比的各原料组分:尼龙10T树脂59~94.5%;聚膦酸酯阻燃剂5~40%;抗氧剂0.5~1%;其中,聚膦酸酯阻燃剂具备如下结构式:其中,上述结构式中n为21~50的正整数。本发明制备的复合材料不仅阻燃效果良好,且机械性能良好,其具备较强的实用性。
本发明公开了一种基于原位激光高频调控技术的选择性加工系统,包括:选择性原位激光辅助模块,用于根据待加工复合材料在加工过程中的材料基体类型,选择不同的加工方式进行切削加工,即当材料基体类型为脆性颗粒时,采用原位激光辅助切削方式进行切削加工,可实现脆性颗粒的超精密加工;当材料基体类型为软金属基体时,采用金刚石切削方式进行切削加工,可实现软金属基体的超精密加工;激光高频调控模块,包括激光调控器和聚焦透镜,用于对激光光束光斑尺寸、形状、能量分布的精准调控,满足不同工件对激光光束质量的要求。本发明能实现复合材料不同区域的超精密加工以及原位激光辅助切削过程中实现激光光斑的精确调控。
本发明公开了一种微针电极的制备方法及其应用。制备方法包括:制备银丝微针电极、铂丝微针电极;将所述银丝微针电极在氯化钾溶液中通过恒电位电沉积在电极表面负载一层氯化银,得到银‑氯化银微针电极;配制多巴胺水溶液和氨水溶液,制备聚多巴胺小球;配制贵金属盐水溶液,将聚多巴胺小球加入到冷却后的所述贵金属盐水溶液中,制备聚多巴胺球‑贵金属复合材料;将聚多巴胺球‑贵金属复合材料修饰在所述铂丝微针电极上,并将其运用于细胞和肿瘤组织检测中。本发明能够有效地实现电极在体检测,聚多巴胺增加了参与电极反应的Au的总量,金纳米颗粒具有良好的电催化性质,两者协同作用可以提高电极的检测灵敏度。
本发明提供全套中式民居现代实施方案,传承榫卯结构抗震性能,构建中式柔性建筑体系。该方案能实现建筑构件产品的标准化批量生产,制造出价格低、品质高的建筑构件;能逐一对构件质量进行检测,保证符合建筑质量标准,满足建筑构件所需强度、刚度、稳定性;有效利用荒山坡地资源;利用复合材料减少建筑物体积和重量;方便建筑构件产品套装的市场化销售;方便客户在现场一次性拼装作业快速成型。实现日常维修、构件更换和转移拆卸的便利化;解除房屋所有权对土地使用权的绝对依存,变不动产为动产;延长中式民居全生命周期,实现长期安全、有效的建筑设计目标。提供一种简单、实用且便宜的隔震方案,适用任何建筑物和构筑物。
本发明涉及一种个性化可降解接骨板及其制备方法,其制备方法包括:1)将预处理的羟基磷灰石粒子与聚乳酸以一定比例充分混合,添加若干份增韧剂环氧大豆油或扩链剂ADR‑4368,通过溶剂挥发法得到混合均匀的复合材料;2)将所得的复合材料通过熔融沉积技术制备聚乳酸/羟基磷灰石复合可降解接骨板;3)将制备的接骨板进行热处理,得到个性化可降解接骨板。本发明可通过调节改性剂类型、羟基磷灰石含量及类型、接骨板模型等参数,获得力学性能、形状可控的接骨板,以满足不同的临床需要,实现非承重部位接骨板的个性化定制。
本发明公开了一种含二硫化钼的仿生微胶囊及其制备方法和应用。仿生微胶囊,包括芯材和壁材;所述芯材采用二硫化钼通过乳化反应包裹于壁材之中,所述壁材采用脲醛树脂。使用甲苯作为外水相,脲醛树脂预聚体和二硫化钼悬浮液缓慢加入到外水相中进行乳化反应,pH控制在3‑3.8;反应结束后离心分离,清洗和烘干,得到仿生微胶囊。同时还公开了一种水润滑轴承仿生材料,将上述含二硫化钼的仿生微胶囊和高聚物基底材料物理共混制备而来。本发明所得水润滑轴承仿生材料具有一定程度的耐磨性能,同时避免了制备复合材料时,不同材料间的相容性差别很大、复合材料容易出现相分裂、添加剂容易泄露、填充的润滑剂在极端工况下难以起到润滑减磨的情况。
本发明属于催化剂新材料技术和环境净化技术领域,涉及一种羟基氧化铁负载蒙脱石吸附催化双功能复合材料的制备方法。具体包括如下步骤:(1)配制200?mL染料溶液,向其中加入2?g蒙脱石,搅拌15?min;(2)向混合液中,加入FeSO4·7H2O(1.39?g)和H2O2(10?mL),搅拌60?min,陈化60?min;(3)将所得的黄色沉淀物反复离心水洗至中性,105°C下鼓风干燥4?h,得到羟基氧化铁蒙脱石样品。该方法不仅能在制备过程中降解污染物,而且能将降解过程中产生的铁泥再次回收利用。制得的复合材料比单独的蒙脱石和不加染料制得的羟基氧化铁蒙脱石相比,对RhB具有更好的吸附效果,且能在较宽的pH范围(2.18?10.40)内降解水中难降解的有机物,并具有较好的降解和结构稳定性。
本发明公开了一种石墨烯稳定胶体的制备方法,使用无机纳米粒子(如碳纳米量子点,氧化石墨烯,酸化纳米管,石墨烯量子点),辅以表面活性剂(如3‑[3‑(胆酰胺丙基)二甲氨基]丙磺酸内盐、双十六烷基二甲基溴化铵、十六烷基二甲基苄基溴化铵、正十六烷基‑β‑D‑麦芽糖苷、与聚合物(十八醇环氧乙烷聚醚、纤维素纳米晶)等一种或多种添加剂,在高速混合剪切,超声剥离分散石墨或者石墨烯得到长期稳定的石墨烯胶体。本发明方法简单,制得的石墨烯胶体长期稳定,可以分为水溶性胶体与油溶性胶体,有利于石墨烯的实际应用。将制得的石墨烯胶体抽滤成薄膜后,可望作为石墨烯电极、石墨烯复合材料、石墨烯涂层、石墨烯纤维复合材料使用。
本发明公开了一种单壁碳纳米管表面镍铜涂层的制备方法,属于碳纳米管表面处理工艺技术领域。其制法为:采用超声处理与化学分散剂相结合的方法,对单壁碳纳米管依次进行分散、纯化、敏化、活化预处理,然后,通过化学镀的方法在单壁碳纳米管表面先后沉积镍层与铜层。本发明方法实用、有效、可控,碳纳米管表面获得的铜层纯度高、不含氧化物、涂覆较为均匀和完整、与碳纳米管表面结合紧密。涂覆层保留了纯铜良好的导热性和导电性,改善了碳纳米管与复合材料铜基体间的润湿性及界面结合强度,扩大了碳纳米管在碳纳米管增强金属基复合材料、纳米电子器件以及生物传感器等领域的应用范围。
本申请涉及无机纳米材料合成领域,特别涉及一种具有高晶相转变温度的介孔二氧化钛材料及其制备方法。本申请提供的制备方法包括以下步骤:将钛酸酯加入有机溶剂中溶解,然后加入水进行水解,得到水解产物;对所述水解产物进行过滤、洗涤、干燥,得到固体产物,将所述固体产物加入第一溶液中,得到前驱体溶液;将介孔二氧化硅模板加入前驱体溶液中,加热,得到金属盐‑二氧化硅复合材料;对所述金属盐‑二氧化硅复合材料进行煅烧,得到煅烧产物,向所述煅烧产物中加入第二溶液,离心、洗涤、干燥,即得到介孔二氧化钛材料。本申请提供的制备方法简单,制得的介孔二氧化钛材料在热催化、光催化、能源存储与转换等方面具有广阔的应用前景。
本发明公开了一种球形核壳结构TiO2/TiO2材料及其制备方法,属于纳米复合材料领用。以硝酸钛为前驱体,结合均匀沉淀工艺和锻烧工艺制备二氧化钛实心核。通过在实心核表面采用pickering乳液方法包覆纳米二氧化钛粒子/纳米管、纳米带、纳米线,形成多孔壳层。经高温煅烧处理,得到核壳型TiO2/TiO2微球。本发明的核壳型多孔二氧化钛材料球形均匀,粒径可控。这种微球既可以用于表面活性剂,又具有UV光响应性。相比于TiO2纳米颗粒,其光催化性能更强,回收利用率高。
本发明提供了一种花状结构还原二氧化碳的光催化剂及其制备方法与应用。本发明采用了不同温度处理将较薄的3D花状的CoAl‑LDHs转化为超薄的3D多孔的CoAl2O4,在改善CoAl‑LDHs缺点的同时,进一步提高光催化剂催化CO2还原的效率。该复合材料在波长为200~800nm的可见光照射下用于光催化CO2还原时,不需要加热系统,在室温下即可检测,工作温度低,操作条件温和;以在室温即20℃~40℃,可见光照射下,该复合材料光催化CO2还原转化为CH4和CO的最大产率分别为58.98μmol/g和33.11μmol/g,具有高的稳定性。并且本发明提供了一种简易制备的方法,成本低廉,便于推广和应用。
本发明公开了一种Pt/g‑C3N4/CeO2复合光催化剂,包括载体和活性中心,所述载体为g‑C3N4/CeO2复合材料,所述活性中心为铂纳米粒子,所述铂纳米粒子在所述Pt/g‑C3N4/CeO2复合光催化剂中的质量占比为0.01~0.2wt%。其制备方法包括:将g‑C3N4/CeO2复合材料分散在水中,得到分散均匀的悬浊液;向所得到的悬浊液中加入铂前驱体溶液,得到混合液;向所得到的混合液中加入能够将铂前驱体还原为Pt纳米粒子的碱性还原剂,得到混合溶液;将所得到的混合溶液纯化。该复合催化剂对日光灯具有明显响应活性,能够将甲醛降解为二氧化碳和水,甲醛的去除效率高达87.7%。
本发明公开了一种可折叠显示装置及其制备方法,所述可折叠显示装置包括:非弯折区及弯折区,弯折区包括显示区和非显示区,第一电阻式传感器,至少部分设置于所述弯折区的所述非显示区内,其包括导电渗透网络复合材料,所述导电渗透网络复合材料包括有机材料和导电材料;及集成电路芯片,设置在所述非显示区,所述集成电路芯片与所述第一电阻式传感器电性连接。本发明通过设置第一电阻式传感器,将弯折过程中产生的应变转化为电信号;传感器具有很高的应变灵敏度因数,提高了响应灵敏度,在无需放大器的情况下实现了对显示状态的控制;传感器的结构简单,工艺步骤精炼,可实施性强,在节省成本的同时提高了生产良率和产品质量。
本发明公开了一种基于二氧化锡纳米颗粒的光电逻辑门及其制备方法,该光电逻辑门包括相互配合使用的第一正光电导器件和第一负光电导器件,用于接收第一光信号;第一正光电导器件采用二氧化锡纳米颗粒;第一负光电导器件采用二氧化锡/碳纳米管复合材料;第一正光电导器件和第一负光电导器件均具有供能电极和输出电极;第一正光电导器件的输出电极与第一负光电导器件的输出电极相连,作为输出逻辑运算结果的端口用于输出逻辑运算结果,该逻辑运算结果受第一光信号影响。本发明利用二氧化锡/碳纳米管复合材料的负光电导效应,提高了负光电导器件的响应倍率,使得由该负光电导器件和普通正光电导器件组成的光电逻辑门其逻辑功能完整。
本发明公开用于锂离子电池电极的碳包覆磷酸钒锂粉体制备方法,先是将设定份量的二水合醋酸锂、偏钒酸铵、二水合磷酸二氢铵、蔗糖倒入球磨罐中再加无水乙醇密封高速球磨,滤出浆料并烘干,研磨得到Li3V2(PO4)3复合材料前驱粉体;再将设定份量的碳粉、铁粉和石英砂均匀混合,制成黑色还原性粉体;然后将前驱粉体倒入带盖小坩埚,外面包扎铝箔纸后倒置于大坩埚内,两坩埚缝隙间填充还原性粉体并加盖,放入马弗炉中烧结,最后将小坩埚内烧结料研磨,得到碳包覆磷酸钒锂粉体。本发明无需还原性或惰性气体,还原性粉体可重复使用,晶粒均匀且小于1um,制成锂离子电池正极比容量高,制成的电池极化作用小、电荷扩散阻抗小;方法简单、成本低,适合工业化生产。
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