本发明公开了一种MOF基电化学传感器及其制备方法与应用,属于电化学检测技术领域,MOF基电化学传感器由玻碳电极表面包裹复合材料UiO‑66/PDDA/PDA构成;其中,复合材料UiO‑66/PDDA/PDA由MOF材料UiO‑66表面依次包覆PDDA和PDA构建而成。本发明利用MOF材料UiO‑66的多孔性和稳定性,在UiO‑66表面修饰PDDA有效增加了材料的导电性能,进一步修饰PDA大大增加了对重金属离子的富集效率。本发明基于UiO‑66/PDDA/PDA复合材料构建的电化学传感器可用于同时检测铅离子和镉离子,与传统的检测方法相比,具有检测速度快、操作简单、灵敏度高、抗干扰能力强等优点。
本发明提供一种氮化钛包覆二氧化钛纳米材料的制备方法,所述氮化钛包覆二氧化钛纳米材料的制备方法包括以下步骤:将氮化碳‑二氧化钛纳米复合材料与氮源溶液混合,分散后得到溶胶混合物;将所述溶胶混合物干燥后得到干凝胶混合物;将所述干凝胶混合物在惰性气体保护下,进行退火处理,得到所述氮化钛包覆二氧化钛纳米材料。本发明以氮化碳‑二氧化钛纳米复合材料为原料,与氮源溶液混合重新分散成溶胶后,经过干燥,烧结获得的氮化钛包覆二氧化钛纳米材料,在原有的氮化碳‑二氧化钛纳米复合材料进一步引入氮化钛包覆层,不仅将光吸收范围扩大到了可见光区域,其制备方法简单,减少了工艺化成本。
本发明公开了含相变材料的散热层及其制备方法及包含该散热层的太阳能光伏组件,所述散热层由内置的相变复合材料以及包裹所述相变复合材料的裹附材料组成,相变复合材料由相变材料和支撑材料采用浸渍吸附法复合制备而成,其中相变材料的质量占整个散热层质量的百分比占比为80wt%‑90wt%。该散热层利用相变材料在相变过程中可以从环境中放热或者吸热从而释放或者储存能量。本发明同时公开了散热层的制备方法及包含该散热层的太阳能光伏组件,该太阳能光伏组件采用含相变材料的散热层,能够有效的平衡光伏组件在工作过程中所产生的热量,降低组件工作温度过高带来的功率损失,从而有效的提高光伏组件的发电功率,降低发电成本。
本发明属于高分子材料制备领域,涉及一种环境友好型隔声复合膜及其制备方法,该环境友好型隔声复合膜,包含以下各组分及其重量份数:聚酯醚弹性体25-54份,隔声填料35-65份,偶联剂1-5份,光稳定剂1-5份,热稳定剂1-5份。本发明制备的复合材料,采用熔融共混,工艺简单易操作,所得复合材料中填料均匀分散,力学性能和隔声性能优良,更为重要的是该复合材料由于流动性好特别容易制成薄膜可广泛应用于建筑装修、铁路两侧等领域,当材料厚度为1mm时,对300-1600Hz的平均隔声量可达27-36分贝,极大地改善了人们的生活环境和质量。
本发明公开了一种可降解的增厚石墨烯光热转换地膜的制备方法,其包括使用1064纳米激光照射PI膜时激光能部分穿过PI膜,可同时在PI膜的上表面和下表面产生石墨烯,并且在此过程中石墨烯粉末可被激光气体推向置于下面的聚合物接收衬底上;接着对已经激光照射的聚酰亚胺薄膜进行再次激光扫描,可实现石墨烯粉末向衬底的再次沉积,形成增厚后的石墨烯层;热辊压可实现复合材料的成膜,主要的成膜材料为热塑性的聚合物。本发明所提及的方法将石墨烯的快速制备和复合材料的成膜集成在卷对卷工艺的一个步骤中,有利于大规模的工业化生产;高质量的石墨烯可提高地膜的光催化效率和光热转换效率,所制备的复合材料地膜在在高效利用太阳能的同时实现光催化降解,有利于保护农业生态。
本发明提供了一种钴镍纳米复合材料,包括钴‑镍复合氧化物,以及复合在所述钴‑镍复合氧化物表面的二氧化硅层。本发明提供的钴镍纳米复合材料,具体特定的结构和形貌,由钴、镍的复合氧化物和表面硅层组成,是一种表面无机硅修饰的钴‑镍复合氧化物。本发明提供的钴镍纳米复合材料,作为催化煤层气氧化制甲醇的催化剂,在无贵金属负载下对于煤层气氧化制甲醇催化反应具有优异的催化活性和稳定性,还能通过表面羟基的转移来提高其水热稳定性。而且制备方法简单,条件温和,在煤层气氧化制甲醇反应中表现出甲醇收率高、稳定性好的特点,适合于大规模生产推广和应用,具有良好的实用前景。
本发明提供一种降温型超细干粉灭火剂、制备方法及其灭火设备,疏水型聚磷酸铵粉末:70份~90份及复合材料:10份~30份,且所述灭火剂由分散于所述疏水型聚磷酸铵粉末中的复合材料颗粒共同构成;所述复合材料颗粒包括内核层及包覆层,所述包覆层覆盖所述内核层的至少一部分表面,其中,所述包覆层包括疏水型纳米二氧化硅,所述内核层包括水。本发明中,降温型超细干粉灭火剂的整体成分、配比和其结构的设计合理,灭火效能高,降温性能好,本身无毒无害,无二次污染,绝缘,灭火后易于清理,制备工艺简单,操作简便,生产成本低,适合大批量生产并推广使用。
本发明涉及一种耐磨填料的制备方法及聚烯烃,称取富勒烯、浓硫酸、过硫酸钠、五氧化二磷,常温下反应得溶液A;加入设定量的去离子水,调整溶液A的pH值至中性,得预氧化富勒烯;称取预氧化富勒烯、浓硫酸、高锰酸钾、过氧化氢及去离子水,反应得氧化富勒烯;称取纳米银、N‑2‑氨乙基‑3‑氨丙基三甲氧基硅烷及去离子水,反应得溶液B;称取溶液B、氧化富勒烯、硼氢化钠,反应得核壳型银‑还原氧化富勒烯耐磨填料。在聚烯烃复合材料中加入银纳米粒子可以有效提高聚烯烃复合材料的耐磨性能。而还原氧化富勒烯层间的剪切力增加了银‑还原氧化富勒烯与聚烯烃基体之间的界面粘附,降低了纳米银表面的应力,进而降低了聚烯烃复合材料的摩擦系数。
本发明提供了一种高折射率的太阳能封装组件及其制备方法,该高折射率的太阳能封装组件包括自上而下依次设置的钢化玻璃、具有高折射率的复合材料层、电池片和背板,其中特别在太阳能封装组件结构中间增设了具有高折射率的复合材料层,该具有高折射率的复合材料层由高折射率纳米无机物、交联剂、紫外光吸收剂、光稳定剂、氟化镁、氟化钙按照一定的配比制成,使得制备得到的太阳能封装组件具有高于现有技术的折射率,大大提高了太阳能的光吸收。
本发明属于复合材料加工技术领域,具体涉及一种高强度耐磨防蚀散热风扇叶片。风扇叶片由聚碳酸酯和铝基复合材质制造而成,其中铝基复合材料由铝合金粉末、碳化硅和碳化硼材料经过多重复合制备而成,材料致密度度非常高,表面利用真空镀膜技术沉积有耐磨防蚀镀层,镀层材料为氮化铬。该叶片的制备方法包括如下步骤:(1)铝基复合材料制备,(2)叶片基底制备,(3)金属钛过渡层沉积,(4)耐磨防蚀层沉积。该型风扇叶片的耐候性好,结构强度高;质量较轻,工作时产生的噪音较低,耐磨性能和耐腐蚀性能优秀,非常适合在高速、高温、强腐蚀、高粉尘的复杂工况下工作,使用寿命相对较长。
本发明公开了一种气瓶受外物撞击后的爆破强度评估方法,先基于ABAQUS软件进行碳纤维复合材料本构的二次开发,建立有限元分析模型;再利用ABAQUS软件并基于所述有限元分析模型对气瓶进行有限元分析,评估出气瓶受外物撞击后所能承受的最大内压,即气瓶受外物撞击后的爆破强度值。本发明综合考虑特定内压下的气瓶受撞击过程动态响应、内胆局部变形及碳纤维复合材料连续损伤特性,建立的评估方法弥补了现有技术中试验方法成本高、耗时长的问题,可以实现钢内胆碳纤维复合材料缠绕气瓶的高效合理预测,使用范围广,具有工程应用价值。
本发明涉及阻燃抑烟技术领域,具体涉及一种ZIFs负载β‑FeOOH纳米棒杂化物,所述杂化物是ZIFs通过静电作用生长在β‑FeOOH纳米棒的表面。本发明还涉及一种上述杂化物的制备方法,所得杂化物解决了ZIFs材料易团聚、分散性差的缺点,把该杂化物加入到聚合物中分散性好,形成的复合材料在燃烧过程中β‑FeOOH和ZIFs均能起到一定的吸附作用,减少复合材料燃烧过程中烟气的释放;同时β‑FeOOH纳米棒可以催化交联成炭,起到一定的阻隔作用;此外,ZIFs分解产生的金属氧化物会覆盖在聚合物材料的表面,还能促进形成更加致密的炭层,阻碍复合材料的热分解和可燃性气体的释放,进一步提高了阻燃效果。
本发明公开了一种无卤阻燃抗静电聚酰胺材料及其制备工艺,该材料由包含以下重量份的组分制成:聚酰胺树脂22‑42份、碳纤维12‑18份、导电填料14‑23份、增韧剂5‑12份、阻燃剂3‑10份、偶联剂=2‑8份、分散剂1.3‑6.5份、抗氧剂0.3‑2.2份。本发明将导电填料掺入聚酰胺基体中而最终制成抗静电复合材料,从而克服了由金属材料制成的抗静电材料质量较重、不耐腐蚀、加工困难、价格昂贵的缺点,有利于实现抗静电复合材料的轻质化和耐腐蚀性,从而有利于保持终产品抗静电复合材料的抗静电性能的持久性,聚酰胺基体中添加了无卤阻燃剂,能达到UL‑94V‑0级别,具有良好的阻燃性。
本发明公开了一种海绵状硅石墨烯及碳纳米管复合负极材料的制备方法,该复合材料由硅粉、石墨烯和碳纳米管组成,其中硅粉所占重量百分比为50%~90%,石墨烯为2%~35%,碳纳米管为1%~25%;本发明采用冷冻干燥或超临界干燥的方法制得的复合材料,保留的原有骨架结构,形成以碳纳米管为骨架支撑单元,以石墨烯为搭架孔隙结构面,共同支撑起有无数个孔隙的三维立体导电网络复合结构,并将硅粉吸附在其内部孔隙中。该复合材料导电性高,结构弹性大,吸附性强,有效抑制了硅在冲放电过程中的体积膨胀效应,提高了材料的循环稳定性。本发明工艺简单,绿色环保,适合工业化生产。
本发明公开了一种改性硅粉的制备方法,首先对硅粉的表面进行羟基化处理得到羟基化硅粉,再通过偶联剂改性羟基化硅粉得到偶联剂改性硅粉,最后通过接枝聚合反应使偶联剂改性硅粉与丙烯酰胺接枝聚合得到聚丙烯酰胺接枝硅粉(改性硅粉)。本发明改性硅粉在硅粉表面接枝上丙烯酰胺,提高水泥基复合材料的韧性,减少了复合材料水的用量和水泥用量,抗折强度明显提高,完全能够满足高性能水泥基复合材料对抗折强度的要求;本发明改性硅粉由于表面亲水性基团的存在,因而分散性好,能够很好地解决矿物掺合料的团聚问题。本发明制备方法反应温度低,条件温和,后处理简单,工业化成本小。
本实用新型属于稻壳‑水泥复合材料技术领域,具体公开了一种性能稳定的稻壳水泥复合板,包括依次设置的耐磨涂层、外防水层、第一黏合层、稻壳‑水泥复合层、第二黏合层和内防水层,所述第一黏合层和第二黏合内设有加固网,本实用新型通过设置的稻壳‑水泥复合材料为主要材料制成的复合板具有较高的强度及韧性,添加的稻壳可以有效增强水泥的强度,在复合材料中添加的高密度聚乙烯可以有效降低稻壳的吸水率,进一步增加了复合板的整体性能,通过设置的内外防水层可以有效阻止稻壳‑水泥复合层与空气进行气体交换,防止稻壳‑水泥复合材料吸收或释放少量的水分,提高使用体验,本实用新型结构简单,操作方便,适合推广使用。
本实用新型公开了一种医用冰袋固定装置,包括包裹套和固定带,包裹套由第一复合材料布和第二复合材料布缝合围成,第一复合材料布在冰敷时朝内贴于皮肤,其由高吸水性树脂层和碳纤维布层粘接而成,第二复合材料布在冰敷时朝外,其由高吸水性树脂层、保温层和碳纤维布层依次粘接而成,包裹套一端为开口,且在开口处设有封口布。本实用新型利用包裹套将冰袋包裹,再通过固定带将包裹套固定于待冰敷位置,这样冰袋不会滑动或脱落,且冰袋不直接接触皮肤,在保证冰敷效果的同时,能避免出现冻伤的情况;另外,包裹套的保温作用能有效减缓冰袋融化速度,延长有效冰敷时间;同时,冰袋表面的冷凝水会被及时吸收,避免滴落在患者身上,造成不适。
一种DCP交联HDPE木塑复合材料,其特征在于,所述木塑复合材料按重量份组成为:木粉70份,高密度聚乙烯(HDPE)26份,增溶剂1份,交联剂(DCP)1.0‑2.0份,润滑剂2份、增塑剂1份,增韧剂1.5份。该木塑复合材料以木粉和高密度聚乙烯为主要原料,辅以交联剂过氧化二异丙苯(DCP),增溶剂、润滑剂、增塑剂、增韧剂等,制备所得的复合材料吸水率降低,力学强度优良。
本发明公开一种具有高透明性的可生物降解热收缩膜,包括由以下重量份数的原料:聚乳酸935‑1000份,生物基聚酰胺1‑50份,开口剂1‑10份,抗氧化剂1‑5份;生物基聚酰胺的结构通式如下:
本发明公开了一种染料敏化太阳能电池光阳极及其制备方法,其特征在于:是以稀土掺杂上转换发光材料与TiO2的复合材料作为光阳极材料;制备时,首先以将稀土掺杂上转换发光材料与二氧化钛进行物理混合,获得掺杂β-NaYF4 : Er3+, Yb3+的TiO2浆料;然后采用丝网印刷法将浆料印刷于FTO导电玻璃上并煅烧,形成β-NaYF4 : Er3+, Yb3+@TiO2复合材料光阳极薄膜;最后吸附染料,即获得光阳极。以本发明的光阳极制备的电池具有高的开路电压和短路电流密度,得到电池的效率可达9%以上,效率比纯二氧化钛提高了55%以上,且制备工艺简单,重复性良好,成本低廉,还可以用于光催化、光敏感材料等领域。
一种利用化学镀镍废液制备纳米镍/碳纤维催化剂的方法,首先以导电碳纤维为基质材料,通过恒电位法在导电碳纤维上共价接枝乙二胺得到乙二胺/碳纤维复合材料,然后通过酰胺反应将乙二胺四草酰乙酸接枝在乙二胺/碳纤维复合材料上,随后加入三聚氰胺和甲醛,通过聚合反应得到螯合树脂/乙二胺/碳纤维,将所得螯合树脂/乙二胺/碳纤维置于化学镀镍废液中吸附镍离子,通过电化学法原位还原镍离子,得到纳米镍/碳纤维催化剂。本发明不仅降低了能耗,简化了处理步骤,而且提高了产品的附加值,为化学镀镍废液的资源有效利用建立了一条新途径,有较好的经济和环保价值。
本发明公开了一种自支撑MnOx/LSC三维复合电极的制备及其在矿化难降解有机污染物中的应用,是将经碳化的丝瓜瓤浸渍在锰盐溶液中,充分吸附后干燥;重复上述浸渍、干燥的操作直至锰盐溶液全部吸附到LSC表面;将获得的LSC放入管式炉中,氮气保护下热处理后得到自支撑MnOx/LSC三维复合材料。在单室三电极体系中,将MnOx/LSC三维复合材料作为阳极,铂丝作为对电极,甘汞电极为参比电极,0.05mol·L‑1Na2SO4为电解质,1.0V电压下催化空气氧化220mL一定浓度含有机污染物的废水,可使其在3h内的去除率达到100%,矿化率达到90%以上,并且材料的循环稳定性良好。
本发明提供了一种具有管状结构的细菌纤维素复合板材的制备方法,包括以下步骤:A)将细菌纤维素水凝胶或细菌纤维素复合材料水凝胶卷成管状;B)将若干个步骤A)得到的水凝胶以有序排列、编织或混合的方式放置,再干燥成型,得到具有管状结构的细菌纤维素复合板材。本申请从细菌纤维素水凝胶或细菌纤维素复合材料水凝胶开始,通过将细菌纤维素水凝胶或细菌纤维素复合材料水凝胶卷成管状,再将所述细菌纤维素水凝胶或细菌纤维素复合材料水凝胶卷成的管状凝胶有序排列、编织或随机混合,干燥成型,得到一种具有微观管状结构的、具有极低热膨胀率、轻质高强、高抗冲击的细菌纤维素复合板材。
本发明公开了一种柔性可充放电锂硫电池正极材料及其制备方法,其特征在于:首先以过硫酸铵和吡咯为原料合成聚吡咯纳米纤维(PPy);然后将正极活性物质硫单质载入到聚吡咯纳米纤维中,制备成复合材料(PPy/S);再按照氧化石墨烯‑聚吡咯/硫‑氧化石墨烯的顺序进行抽滤,得到三明治结构的GO‑PPy/S‑GO复合材料;最后将该材料浸入氢氟酸中,将氧化石墨烯还原为石墨烯,得到石墨烯‑聚吡咯/硫‑石墨烯(G‑PPy/S‑G)复合材料,即为正极材料。本发明采用常规药品,通过层层抽滤方法得到复合材料,制备方法简单,所得产物作为正极具有优异的电池性能。
本发明公开了一种阵列基板及阵列基板的制备方法,阵列基板包括:基底;第一晶体管,第一晶体管设于基底一侧,第一晶体管包括沿阵列基板的竖直方向层叠设置的金属氧化物层、多晶复合材料层以及第一多晶硅层,多晶复合材料层的导电性大于金属氧化物层的导电性,且小于第一多晶硅层的导电性;第二晶体管,第二晶体管设于基底的设有第一晶体管的同一侧,第二晶体管包括第二多晶硅层。多晶复合材料层的导电性强于金属氧化物层的导电性,在第一晶体管中,多晶复合材料层的导电性介于第一多晶硅层与金属氧化物层的导电性之间,提高了第一晶体管的电性均匀性,减少所需的晶体管数量,在应用于显示面板时可提高像素密度,降低晶体管功耗以及漏电风险。
本发明公开了一种模块化三明治车顶盖及其制作方法,车顶盖采用复合材料夹心板,复合材料夹心板是一种特殊的复合材料结构类型,是通过在重量轻而相对厚一点的芯材两侧贴上两层薄而坚固又有刚度的面板所组成;复合材料夹心板有着典型的轻重量、高刚性和高强度特征;三明治车顶盖具有在保持力学性能的同时显著减轻重量的能力;减重带来许多好处,包括增加行程、更大的载荷和降低的能源消耗;三明治车顶盖采用最新研发的新型水漆,采用了水代替有机溶剂,其产品具有安全不可点燃的特点;采用了水代替有机溶剂,其产品在涂刷的时候,不会产生任何刺激气味;具有涂覆遍数少,快干,易涂,没有配漆后的时间限制,涂完无需隔离的优点。
本发明公开了一种检测miRNA159c的高灵敏光电化学生物传感器及其制备和检测方法,该传感器是在FTO导电玻璃电极的表面固定有Ti3C2:CdS纳米复合材料作为光电材料,在纳米复合材料上通过硫‑镉键固定有可与目标miRNA159c链发生链杂交的DNA链。本发明光电化学传感器实现了对目标miRNA159c的特异性检测,且操作简单、灵敏度高、稳定性强。
本发明公开了一种锂离子电池极片与隔膜的复合方法及其在电池制备中的应用,包括以下步骤:a.正极/负极辊压:正极片或负极片在辊压机上进行辊压;b.热压复合:正极片或负极片辊压后不收卷,直接牵引至热压辊,同时将隔膜牵引至热压辊;将正极片或负极片和隔膜对齐后经过热压辊,制备得到正极片与隔膜的复合材料或负极片与隔膜的复合材料;c.卷绕:将正极片与隔膜的复合材料和负极片与隔膜的复合材料直接牵引至卷绕机构,进行卷绕。此复合方法将分切等工序提前至辊压之前完成,隔膜与辊压后的极片在第一时间进行热压复合,隔膜平衡了极片的张力以及避免后续加工过程中张力不均,极大地降低了极片在后续加工过程中出现断带的概率。
本发明属于高分子复合材料领域,涉及一种PC/ASA合金及其制备方法。该PC/ASA合金由包含以下重量份的组分制成:聚碳酸酯40~85份,第二丙烯腈-丙烯酸酯-苯乙烯树脂5~25份,相容剂0.1~0.5份,光稳定剂0.2~0.6份,丙烯腈-丙烯酸酯-苯乙烯母料9.2~36份。本发明得到的合金材料其线膨胀系数可从纯PC体系的6.5×10-5/℃,最低可降到2.8×10-5/℃,拉伸强度可达170MPa,同时该复合材料的制备方法,生产工艺简单,操作控制方便,质量稳定。得到的产品具有优异的尺寸稳定性、流动性和耐热性的聚碳酸酯树脂组合物,其粒料的耐热性和流动性之间的平衡尤为优异。
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