一种石墨烯氧化物及醌化合物共改性含羟基大孔泡沫载体的制备方法,属于环境工程水处理技术领域。选取含有羟基大孔泡沫材料,室温下采用物理吸附的方法,得到石墨烯氧化物修饰的聚氨酯泡沫复合材料,接着对上述复合物胺化处理,使复合材料中石墨烯氧化物和聚氨酯泡沫上都含有一定量的伯氨基。然后将含有磺酰氯基团的蒽醌化合物与伯氨基反应,从而将醌化合物固定。所述的含有羟基的大孔泡沫材料可以是聚乙烯醇泡沫或掺杂有聚乙烯醇的聚氨酯泡沫等。本发明同时将醌化合物和氧化石墨烯固定于大孔泡沫材料表面,易于氧化还原介体、石墨烯与微生物的接触。解决了水处理体系中石墨烯和水溶性醌化合物难以回收利用而随出水流失造成二次污染的技术瓶颈。
本发明公开了一种主链含双苯基芴与三芳基均三嗪结构的聚芳醚及其制备方法,属于高分子材料合成技术领域,该聚芳醚的结构中同时具有三芳基均三嗪基团和双苯基芴基团,具有式I所示的结构式。其制备方法如下:以含双苯基芴的双酚单体、含三芳基均三嗪环的双卤单体、不含双苯基芴的双酚单体、不含三芳基均三嗪环的双卤单体为原料,在碱催化剂、溶剂和脱水剂的存在下,经亲核取代反应,得到所述聚芳醚。该聚芳醚在常用的有机溶剂中具有较好的溶解性,同时具有较高的玻璃化转变温度(>290℃)和较高的热分解温度(5%热失重温度>500℃),适合作为高性能结构材料使用,也可作为复合材料基体树脂或功能性膜材料使用等。
本发明涉及酶电化学生物传感器检测水体环境中酚类化合物的方法。所述生物传感器检测装置包括工作电极、辅助电极、参比电极、检测池和电化学工作站;具体操作步骤:将亲水性离子液体(例如,1-丁基-3-甲基咪唑丙氨酸,BMIM[Ala])加入介孔碳溶液中,振荡半小时,得到新型的介孔碳和亲水性离子液体的复合材料;将酪氨酸酶加入到介孔碳和亲水性离子液体的复合材料溶液中,振荡一小时,滴加到工作电极表面得到固载酪氨酸酶的工作电极;将固载酪氨酸酶的工作电极、辅助电极和参比电极插入到盛有磷酸缓冲液的检测池中,在搅拌的条件下加入酚类化合物的单一标准品,即产生了相应的电流响应信号。
一种红外辐射采暖器,外壳内置有辐射管,其端部的引出棒与电源连接,辐射管上面罩有辐射板,底面包有隔热层,外壳上分布有散热孔,其辐射板的上面均布有翅片,其表面以等离子氧化喷涂形成等离子红外辐射层,辐射板的下面有圆弧槽形的固定槽,槽内固定有辐射管,两端有支撑架,辐射板下面与支撑架围合成导热盒。辐射管是套有金属外套的碳陶复合材料管,也可以是内置有电热丝的金属管,电热丝周围填充导热粉。它将电能直接转化成热能,并以红外辐射方式传热,具有传热快、散热效果好、能量转换效率高、无污染、体积小、重量轻、易安装、安全等特点,避免了传统采暖方式给人们带来的燥热、不舒适感。
本发明属于高分子材料合成领域。具体涉及到邻苯二甲腈封端-含二氮杂萘酮联苯结构可溶性聚芳醚树脂、固化物及其制备法。以4-硝基邻苯二甲腈为封端剂,通过溶液亲核取代反应,制备邻苯二甲腈封端-含二氮杂萘酮联苯结构聚芳醚。该方法步骤简单,方便可行。上述聚芳醚树脂在常用极性溶剂中均表现出较好的溶解性,可多种方式加工成型,同时具有较好的固化反应活性。该树脂在芳香二元胺存在下,150~300℃进行预固化,350~400℃进行热处理可获得尺寸稳定、高热稳定性的含二氮杂萘酮联苯结构的树脂固化物。本发明的邻苯二甲腈封端-含二氮杂萘酮联苯结构树脂可用于制备涂料、绝缘漆、胶粘剂、薄膜和高性能复合材料等,具有广泛应用前景。
一种泡沫炭负载纳米碳纤维的制备及吸附油污的应用方法,属于无机非金属炭素材料科学技术领域。这种泡沫炭负载纳米碳纤维的制备和应用是将泡沫炭表面通过化学气相沉积技术负载纳米碳纤维得到复合材料,将该复合材料作为吸附材料应用于含有油污的污水中,油污脱除率可达100%。本发明具有工艺简单、生产成本低廉、环境友好、油污脱除能力强,应用范围广、易于分离和循环使用等特点。
地上箱式变电站、开闭站土建基础,包括设置地下的空腔座体,其特征在于该空腔座体为由防水复合材料制成且可工厂化生产的预制体,予制体上有多个进线孔。所述的防水复合材料,是由水泥、短切玻璃纤维、河沙、碎石、防水剂、环氧树酯复合而成,其配料重量百分比是:水泥12-15%、短切玻璃纤维0.05-0.1%、河沙25-35%、碎石45-55%、环氧树酯0.05-0.1%、防水剂7-10%。本发明具有极强的机械抗弯、抗冲击、抗拉强度、抗暴晒、抗辐射、抗风化等能力。防冻、防裂、防腐蚀、防潮、防水,且具有极强的阻燃、隔热能力(高温测试外部温度50℃,内部温度在30℃以下)。在骤冷、骤热的环境温度变化下不会产生凝露、具有“全天候”的使用性能,使用寿命可达五十年之久。
一种预埋碳粉增强介质的玻璃纤维层合板及其制备方法,所属玻璃纤维复合材料技术领域,层合板的成分体积百分比为:90%~95%玻璃纤维预浸料、3%~8%碳粉增强介质、1~2%加工助剂;层合板的弯曲强度≥7.5MPa,I型拉伸韧性≥1770J/m2,II型拉伸韧性≥125J/m2。制备方法包括:玻璃纤维预浸料的预处理,碳粉增强介质的制备以及成品材料的制备。本发明以玻璃纤维复合材料为基体原料,添加一定比例的碳粉增强介质,形成“玻璃纤维预浸料层‑碳粉增强介质层‑玻璃纤维预浸料层”三层结构,使层合板的力学性能得到提升,具体表现为弯曲强度较现有技术增强了5%以上,层间韧性较现有技术增强了2%以上。
本发明公开了一种无金属集流体、自支撑石墨烯基锂硫电池正极的制备方法,其制备过程为:将氧化石墨烯/碳纳米管混合浆料冷冻干燥、还原得到自支撑石墨烯/碳纳米管三维复合材料,然后对该复合材料进行载硫、压片处理,从而获得无金属集流体、自支撑石墨烯基锂硫电池正极材料。本发明的优势在于通过简单的冷冻干燥、还原制备得到石墨烯基三维网络材料,该材料可取代锂硫电池中的金属集流体作为自支撑正极,在储能领域具有非常广阔的应用前景。
本发明公开了一种负载纳米纤维的熔喷无纺布及其制备方法与应用。通过使用压缩空气将含有纳米纤维的分散液雾化后喷涂至熔喷无纺布表面,在微米级聚丙烯熔喷无纺布基材表面构建纳米级纤维素层,制备具有微纳米梯度结构的熔喷无纺布复合材料。本发明的微纳米纤维复合材料的物理拦截效果更稳定、可靠,且能兼具优良的透气性能,且本发明制备方法简单、高效,适合在医疗和环保等过滤材料领域中广泛应用。
本发明公开了一种基于脉冲基础激励的复材阻尼性能大批量、自动化试验机,包括起振模块、若干传动模块、若干夹持模块、测量机构和机架,在机架的中央置物盘上安装有起振模块、若干传动模块和若干夹持模块。本发明提供的复合材料阻尼性能试验机在进行测量工作时,可以实现试件的大批量测定;并且试验机为自动化测量,能够迅速,方便地得到大批复合材料的阻尼性能;本发明采用单个旋转式起振模块、多个深度可调式夹具来实现大批量、自动化的设想,试验效率、自动化程度均大大提高,并且实验所采用的脉冲基础激励方法,在对被测结构进行振动激励时具有激励强度大、无附加刚度、质量的优势,在一次激振过程中就能激起被测件全部频率的振动。
本发明属于环境监测技术领域,涉及一种用于羟自由基检测的N‑CNF/AuNPs基电化学生物传感方法。N‑CNF以ZIF‑8作为牺牲模板、通过外层包裹介孔SiO2形成壳核结构的保护煅烧法制备;AuNPs通过电沉积方法修饰到N‑CNF/GCE表面,作为ssDNA的固定平台;基于N‑CNF/AuNPs复合材料构建的电化学生物传感体系在·OH存在的情况下,其对ssDNA造成氧化损伤,致使ssDNA链断裂;最终通过电化学探针RuHex与ssDNA磷酸骨架的静电结合作用,实现对·OH的传感检测。本发明的方法实现对·OH的线性检测范围为50μM~500μM,检测限可达到25μM,具有较高的灵敏度。
本发明为一种离子导体层修饰的锰基氧化物正极材料及制备和应用,所述正极材料为具有一层离子导体材料包覆在体相材料表面的复合氧化物,表达式为(1‑w1‑w2)Li‑Mn‑O·w1Li4SiO4·w2Li5AlO4,其中体相材料Li‑Mn‑O可为具有尖晶石结构的Li1+xNiyMzMn2‑y‑zO4‑Δ材料,或为具有层状结构的aLi2MnO3·(1‑a)LiM’sR1‑sO2材料,或为两类材料组成的复合材料,离子导体层为w1Li4SiO4·w2Li5AlO4组成。本发明的正极材料具有高能量密度、优异的循环稳定性和倍率性能。
本发明属于滤料的回收技术领域,本发明提供了一种聚苯硫醚纤维及其复合纤维滤料的回收方法。本发明通过将预处理滤料与溶剂混合,在150~250℃保温搅拌20~40min,使得聚苯硫醚溶解于α‑氯萘或N‑甲基吡咯烷酮中,如果废旧滤料含有聚苯硫醚复合材料材质的废旧产品或边角料,则复合的材料不溶于溶剂得到非聚苯硫醚固体,使用滤孔孔径为0.1~0.5mm的器件过滤,从而实现了聚苯硫醚与复合材料的分离,得到聚苯硫醚粗溶液;将聚苯硫醚粗溶液使用滤孔孔径为10~50μm的器件过滤,从而可将聚苯硫醚粗溶液中粘附在废旧滤料上的粉尘杂质去除,得到聚苯硫醚溶液;将聚苯硫醚溶液进行结晶,得到纯净的聚苯硫醚。
本发明公开了一种利用陶瓷颗粒化学自烧结微弧氧化技术制备纳米陶瓷涂层的方法,属于金属表面处理技术领域。该方法以铝合金或铝基复合材料为基体,将具有自燃烧特性的燃烧剂接枝在SiO2颗粒表面,在等离子火花的放电作用下,燃烧剂将瞬间被点燃放热,其燃烧放出的热量,促进了纳米硬质颗粒SiO2的化学烧结反应,解决了传统铝合金微弧氧化膜表面疏松层硬度低、耐磨性差的技术问题,从而在基体材料表面制备了高硬度高耐磨的单致密纳米复合微弧氧化涂层。利用此方法制备的纳米化陶瓷涂层具有极高的表面硬度,极低的表面摩擦系数以及优良的抗冷热冲击性能,同时表现出良好的耐霉菌、湿热、以及耐中性和酸性盐雾的能力。
本发明属于橡塑共混技术领域,特别涉及一种湿法制备溴丁橡胶/聚乙烯阻隔性功能复合膜的方法。本发明采用将液体溴丁橡胶与聚乙烯共混的方法,来制备阻隔性功能复合膜,并采用氯化聚乙烯作为增容剂,改性石墨烯作为阻隔性填料,超高分子量聚乙烯作为增强剂,对复合膜进行改性处理,提高复合膜的阻隔性和力学性能。橡塑共混制备功能复合材料,赋予聚乙烯膜良好的阻隔性能,拓宽了溴丁橡胶和聚乙烯的应用领域,使二者优势融合,性能互补,丰富了功能聚合物复合材料新品种和新用途,具有重要的理论和实践意义。
本发明属于难加工材料切削加工技术领域,提供了一种抑制多刃微齿铣刀切削刃边缘破损的微齿排布设计方法,将三维立体铣刀沿轴向剖开后展开,形成以切向和轴向为坐标系的二维铣刀微齿布局图,通过确定铣刀结构参数,确定微齿上下边缘重叠排布的设计方法,微齿两边缘重叠排布方式能有效降低尖角点处的切削厚度,在长切削行程下,保证微齿的优秀切削性能。同时,保证微齿切削厚度相对均匀,降低高速铣削碳纤维复合材料时的刀具颤振,从而避免在薄弱尖角点处出现易崩刃的现象,此外,基于三维建模软件SolidWorks,验证了该排布设计方法的准确性,实现碳纤维复合材料大切削用量下高速平稳有效的加工。
一种液晶型烯丙基化合物改性的双马来酰亚胺树脂及其制备方法,包括1,4-二(4-烯丙氧基苯甲酸)苯酯类液晶型烯丙基化合物,2,2’--二烯丙基双酚A和双马来酰亚胺单体等。制备时,将1,4-二(4-烯丙氧基苯甲酸)苯酯类液晶型烯丙基化合物加热熔融;加入2,2’--二烯丙基双酚A搅拌混合均匀;控制温度130-160℃,边搅拌边加入双马来酰亚胺单体预聚直至体系变成均一透明的棕红色液体;冷却至室温,得到一种红棕色透明固体树脂。本发明的改性双马来酰亚胺树脂可溶于丙酮、氯仿等常规低沸点溶剂中,固化成型工艺性良好,其固化物具有优良的耐热性能和韧性,是航空航天、电子电气领域所需的先进聚合物基复合材料的基体树脂。
本发明属于高分子材料技术领域,涉及一种连续纤维增强热塑性树脂制品及其制备方法。本发明通过对连续纤维增强热塑性预浸带材料的分切成3~10mm后进行编织成连续纤维增强热塑性树脂复合材料布或编织成各种零部件形状,再通过模具,经过热加工制作成任意形状的连续纤维增强热塑性复合材料零部件或制品。本发明的加工方法可以有效解决利用单向连续纤维增强热塑性树脂预浸带制作结构性部件加工困难问题,即而使零部件具有更高机械性能。
本发明涉及一种轻质纳米复合储氢材料,由镁 (Mg)与多壁纳米碳管(MWNTs)组成,其化学组成式为:Mg/(x -wt%) MWNTs,其中0<x≤50;镁纳米晶被氢化并生成大 量的纳米结构氢化相MgH2、多 壁纳米碳管破碎体催化相,三者紧密接触且呈弥散均匀分布; 其制备方法是将镁粉与多壁纳米碳管混合,在高纯氢气氛中催 化反应球磨;该方法将复合材料的制备、活化及氢化合并一次 性完成。本发明不仅具有储放氢能力大、吸放氢速度快、工作 温度温和等优异综合性能,而且有着重量轻、成本低、资源丰 富、储运安全等优点,可以广泛应用于氢的规模制备和储运、 燃料电池的氢源载体、氢的净化提纯以及有机加氢催化等工程 领域。
本发明涉及在高温、高压下制备复合材料的方法,具体为一种炭石墨热等静 压浸银方法。将盛装银包石墨锭的坩埚和装入的银包石墨锭一起装入热等静压机 中,进行热等静压,用于热等静压浸银的坩埚分为保护坩埚和盛装银包石墨锭的 浸银坩埚,浸银坩埚置于保护坩埚内,盛装银包石墨锭的浸银坩埚的直径尺寸比 所装银锭直径大1~5%,最上层浸银坩埚安装有螺盖,螺盖与浸银坩埚通过螺纹 连接。本发明通过热等静压对炭石墨基体浸银,通过改进石墨坩埚结构,使热等 静压浸银质量和效率提高,密度为1.70~1.82g/cm3的炭石墨基体经过热等静压浸 银后制备成密度为2.80~3.50g/cm3浸银炭石墨复合材料,材料的强度、导热、导 电和耐磨性能明显改善,为该材料开辟出新的应用前景。
中空型梁以及采用中空型梁的桥梁主体,采用纤维增强复合材料,其特征在于所述中空型梁的内部具有沿型梁长度方向延伸的中孔,所述中孔为由纵横筋板分隔而成的复数个。所述桥梁主体由沿桥梁主体方向纵向延伸设置的中空型梁组成,复数个中空型梁左右排列固定形成桥梁主体,所述桥梁主体的横截面为微拱形结构。该中空型梁的质轻、强度高,可以一次挤出成型,其长度可以达到数千米,能够满足各种跨度桥梁的需要。采用该中空型梁装配的桥梁主体的成型快,抗压强度和弹性模量极高,同时重量轻,耐腐蚀和氧化,不需要维护和防腐处理,更能保证桥梁的安全。
本发明公开了一种银/铜/银铜锌复合触头材料及其制造方法,其特点是在已有的银/铜复合材料上,再采用直接冷轧复合一层银铜锌系列焊片。其制造方法是,先将准备复合的三种金属材料倍尺,然后进行不同的软化退火制度,再经酸洗,打磨表面,清沙,再将三层组元金属叠合起来,送进冷轧机辊缝,再盘成卷,进行扩散退火,最后,进行精轧到产品要求尺寸。可用于继电器、温控开关及家电开关等各种轻负荷开关电器。
本发明属复合材料低成本制造技术领域,涉及一种纳米复合增强织物定型剂及其应用。本发明把纳米材料引入定型树脂体系中,在增强织物纤维表面与基体树脂体系之间形成纳米复合界面层。在满足增强织物预定型和整体性的前提下,TG提高了12℃~18℃,减少定型剂的用量。可针对液体模塑工艺使用的树脂体系选择与其含有相同活性结构的定型剂树脂,较好地解决了相容性问题。本发明可按工艺用量直接喷涂于增强织物表面,也可将溶剂烘干制成粉末后引入增强织物表面,最后加热定型。本发明制得的低成本、高性能复合材料可用作结构材料和功能材料。
本发明公开一种3D花状Bi2WO6@CoO异质结光催化剂及其制备方法和应用。是将半导体CoO纳米粒子负载到Bi2WO6上制成,其中,按重量百分比,CoO纳米粒子为1~7%。本发明构建了一种新颖的3D花状分级的Bi2WO6@CoO(BWC)异质结光催化,该复合材料具有大的比表面积,超高的可见光吸收能力,增强的电子‑空穴对分离效率,相比于单独Bi2WO6和CoO,本发明异质结材料展示了增强的催化活性。
本发明涉及一种以HT‑SiC为载体生长Cu‑SSZ‑13分子筛的催化剂及其制备方法,所述制备方法包括使用的HT‑SiC来源于太阳能电池硅片切割废料中的SiC基混合物,HT‑SiC经过900℃高温煅烧后加入到SSZ‑13的母液中,通过水热法得到生长在HT‑SiC上的SSZ‑13复合材料,采用离子交换的方法将Cu2+交换到分子筛上。本发明充分利用了太阳能电池硅片切割工艺中产生的工业废料中的SiC,将SSZ‑13生长在其表面,再交换上Cu2+,结合SiC和Cu‑SSZ‑13各自的优势,有效改善了SiC比表面积低、表面惰性、Cu‑SSZ‑13高温脱硝活性不稳定等问题,并且可以宏量制备,制备方法简单,成本低廉。
高层楼窗口防火封闭卷帘装置,其特征在于:由窗口、卷帘罩、弹钢卷、卷轴、帘上杆、卷帘布、帘下杆、帘出口、拉绳、固定点、外滑轮、内滑轮、滚轴采用已有技术进行连接,采用碳纤维复合材料进行制作,在发生火灾时能将窗口封闭而达到防火的效果;本发明是专用于居住和办公在高层楼上的人们防火而设计的,适用于高层楼窗口外侧防火使用,同时也适用于高层楼房间带门玻璃的外门和不防火的房门防火使用,同样也适用于工厂、车间为防火相互隔绝时使用;因其碳纤维本身为不怕火烧的碳材料,还具备质轻、抗拉钢性强等诸多优点,同时还具备可与其他材料复合的特性,所以用碳纤维与其他材料合成的复合材料制作的防火装置,能给人们带来安全保障。
一种有机无机杂化法制备镍钨双金属碳化物催化剂的制备方法及其应用,属于材料制备技术及应用领域。其特征是通过有机无机杂化路线合成了纯相的Ni6W6C和具有不同Ni含量的W2C和Ni6W6C复合材料,他们均呈现出长度约为0.3‑4μm和直径约为300‑900nm的纳米颗粒堆叠聚集形态。镍钨双金属碳化物的BET比表面积范围为17.6m2/g到15.7m2/g。该方法与传统的电弧熔化法和程序升温还原法相比,具有低温、操作简单、节能和产品颗粒小、较少表面碳污染等优点。工业应用前景乐观,制备的双金属碳化物催化剂能用于加氢、氢解、脱氢、脱氧、异构化、甲烷合成气、水煤气变换、析氢反应和催化剂载体等。
本发明提供一种多孔硅基复合发光材料,其特征是至少由多孔硅材料和防护材料两种材料复合而成,多孔硅材料通过夹在防护材料中的方式形成多孔硅材料为夹心层的三合板型复合材料,或者通过与防护材料均匀混合的方式形成多孔硅材料均匀分布在防护材料中的均布型复合材料。所发明的多孔硅基复合发光材料在抗碎裂性能和发光稳定性方面较多孔硅材料有了明显的提高。
本发明涉及一种碳载钒酸锂及其制备和应用,碳载钒酸锂采用以下步骤合成获得,1)在室温~90℃下,将含锂化合物和含钒化合物在水中反应0.5~10h;2)在步骤1)中制得的水体系中加入碳粉;控制碳粉的加入量与目标产物钒酸锂的质量比为1:(1~20),继续加热;3)将步骤2)中的混合物中的水分全部挥发,得到碳载钒锂复合材料;4)将步骤3)中的碳载钒锂复合材料置于惰性气体气氛下,进行热处理,然后缓慢冷却至室温。所述的钒酸锂材料为纳米颗粒,纳米材料的表面具有明显的富锂效应,其放电比容量可以达到500mAh/g以上(3.7~1.0V),远远超出钒酸锂晶体的理论嵌锂比容量。制备方法能耗低、工艺简单、易于控制,所述的方法制得的产品批次稳定性好。
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