本发明公开了一种耐磨耐腐蚀的水环式真空泵,属于泵类领域。其包括泵体、泵盖,特征在于泵体、泵盖均由以尼龙为基料的复合材料制成。本发明大大地提高了泵的耐腐蚀和耐磨性的同时,安装方便,加强了泵体、泵盖结合的紧密度,大大降低了泵的重量和运行噪音,延长了泵的使用寿命。
本发明提供一种碳包覆Ta2O5纳米片的制备方法,属于纳米材料制备技术领域;具体涉及包碳与先驱体热裂解的制备方法。其特征在于:采用水热法合成的介晶(NH4)2Ta2O3F6粉体作为原料;先通过溶液包覆多巴胺工艺制备介晶(NH4)2Ta2O3F6@多巴胺复合材料;然后以其作为先驱体,在惰性气氛进行高温热处理即可合成出碳包覆Ta2O5纳米片。由于该材料具有高电导率、高碱金属离子储存容量、高库伦效率、快速充放电以及良好的循环稳定性等优点,使其成为一种极具潜能的碱金属离子电池的负极材料。此外本发明所涉及的制备方法简单、所选用的原料易得、实验设备简单、实验周期短且工艺流程易于控制。
本发明属于有机-无机复合材料领域,具体涉及一种能反映环境湿度的荧光薄膜材料及其制备方法。所述的荧光薄膜材料先通过电解氧化法在金属铝基板上生成一层致密氧化铝层作为铝基底,再采用原位生长法在该基底上生成层板垂直铝基底排列的苯甲酸根插层水滑石薄膜,在层间形成含有苯环的疏水性环境,然后将N-乙基咔唑引入并固定于水滑石层间制得;水滑石材料的化学式为:[(M2+)1-x(M3+)x(OH)2]x+(BA-)x(EK)y·mH2O。本发明插层结构稳定,同时该薄膜的荧光光谱的反射强度随周围环境的湿度变化呈现出规律性变化,可大规模应用于工农业等领域的湿度实时监测领域。
本发明公开一种陶瓷件,所述陶瓷坯体划分透波区、屏蔽区;所述屏蔽区表面依次涂覆金属过渡层、导电层、保护层;所述金属过渡层一侧与陶瓷坯体表面键合,所述金属过渡层另一侧与导电层共晶,所述导电层远离金属过渡层的一侧与保护层共晶;以及陶瓷件表面加工方法,包括将陶瓷坯体表面划分透波区、屏蔽区;对屏蔽区进行等离子处理;将第一金属浆料涂覆在屏蔽区面;将第二金属浆料涂覆第一金属浆料表面;将第三金属浆料涂覆第二金属浆料表面;对陶瓷坯体进行烧结;解决了局部提高石英纤维增强复合材料陶瓷件透波率的问题,且在使用过程中透波区域透波率不降低。
本发明属于有机-无机复合材料技术领域,涉及一种原位生长于铝基底上的杯芳烃插层水滑石薄膜及其制备方法。该薄膜是先通过电解氧化法在金属铝基板上生成一层致密氧化铝层作为铝基底,再采用原位生长法在该基底上生成层板垂直铝基底排列的杯芳烃插层水滑石薄膜;杯芳烃插层水滑石薄膜的化学式为:[(M2+)1-x(M3+)x(OH)2]x+(CMCS44-)x/4·mH2O;其中0.25≤x≤0.33,m=3~6为层间结晶水分子数,M2+为二价金属离子Ni2+、Zn2+、Co2+或Mg2+;M3+为三价金属离子Al3+;CMCS为O(1),O(2),O(3),O(4)-四羧甲基杯[4]芳烃。本发明利用原位生长技术,可以将具有独特包合性能的杯芳烃组装进入水滑石层间,实现杯芳烃的固定化和水滑石的功能化,制备的杯芳烃插层水滑石膜,与基底的作用力较强,不易脱落。
本发明交联型有机聚合物-碳酸钙复合粒子,是在碳酸钙粒子表面包覆一层有机聚合物,其特征在于所述有机聚合物是由数均分子量为400~2000的聚乙二醇在交联剂和交联催化剂的作用下形成的交联型有机聚合物。制备方法首先将PEG、交联剂、交联催化剂用蒸馏水作为分散介质混合均匀,高速搅拌并干燥后,混合物便可定向吸附在CaCO3的表面上,然后在一定的温度下高速搅拌,在CaCO3表面形成一层均匀的包覆层。反应完全后冷却粉碎。本发明制备方法简单,成本低廉;包覆层与聚合物的界面结合力较大,类似弹性体材料,用于塑料树脂,提高了CaCO3粒子与树脂的相容性,实现复合材料在较高含量填充下的增韧增强,具有更好的力学性能。
本文公开了一种高长径比纤维碳的自焊接工艺的方法,包括如下步骤:取法国梧桐树球果,干燥完成后,将球果用刀具划开,取其绒毛状果毛,得到初始材料。将上述经过预处理的材料蘸取丙三醇溶液,管式炉中恒温煅烧一段时间后可得到所需材料,是一种简单高效的制备方法。本发明属于新型碳材料制备领域,制备的材料本身具有高长径比、自支撑、自焊接、绿色环保等优点,为此材料在其他方面应用时提供了巨大的优势,在绿色能源、复合材料等领域具有广阔的应用前景。
一种石墨烯/硅胶固相萃取材料及其应用,属于复合材料和农产品分析检测前处理领域。本发明提供了一种通过静电吸附技术制备的石墨烯/硅胶固相萃取材料,该石墨烯硅胶固相萃取材料借助于π‑π键作用及静电吸附与含苯环的氨基甲酸酯类农药之间的相互作用,实现了对植物及农产品中氨基甲酸酯类农药良好的吸附,通过回收实验证明该材料农产品对氨基甲酸酯类农药具有吸附速度快、吸附效率高,检测重现性好,萃取材料稳定性高,适用范围广等优点,具有很好的应用前景。
本发明涉及超高温陶瓷粉体技术领域,具体涉及一种超高温高熵碳化物粉体及其制备方法。所述的超高温高熵碳化物粉体,化学式为(Ti0.2Zr0.2Hf0.2Nb0.1W0.1Ta0.2)C,采用TiO2、ZrO2、HfO2、Nb2O5、WO3、Ta2O5和碳黑为原料,通过湿法混合和高温碳热还原反应制备得到。本发明的超高温高熵碳化物粉体,晶粒尺寸小、热导率低、高温稳定性好,适合作为超高温防热涂层材料、超高温隔热材料和超高温复合材料的基体材料;本发明的制备方法,工艺简单、原料成本低,在较低温度下一次加热反应即可获得高纯度的超高温高熵碳化物粉体。
本发明属于有机-无机复合材料领域,具体涉及一种聚乙烯基咔唑插层水滑石荧光薄膜及其制备方法。本发明的聚N-乙烯基咔唑与对叔丁基苯甲酸根插层的水滑石薄膜为超分子结构,其晶体结构为类水滑石材料的晶体结构,化学式为:[(M2+)1-x(M3+)x(OH)2]x+(PTBBA-)x(PVK)y·mH2O。本发明利用水滑石层间对叔丁基苯甲酸根提供的富含苯环的疏水环境,可以将具有优良荧光特性的N-乙烯基咔唑组装进入水滑石层间,在汞灯照射下实现了原位聚合,制备了聚合N-乙烯基咔唑插层水滑石薄膜材料。该材料插层结构稳定、机械强度高、耐腐蚀性强,且在可见光区有明显的荧光,作为光学材料具有广阔的应用前景。
本发明提供了一种用于特异性检测丙溴磷的电化学发光适配体传感器及其制备方法和应用,具体属于电化学发光检测领域。包括:(1)纳米金多壁碳纳米管(AuNPs@MWCNTs)和具有核壳结构的纳米金银复合材料(Au@AgNPs)的制备;(2)电化学发光适配体传感器的制备;(3)将AuNPs@MWCNTs与Au@AgNP共同修饰到铂金电极表面,提高电化学发光的灵敏度和稳定性,随后负载适配体即可获得电化学发光适配体传感器,该传感器可特异性识别丙溴磷,检测范围为100 fg/mL~1µg/mL,最低检测限为5.32 fg/mL。本发明检测丙溴磷的灵敏度高、特异性强、操作简单。
本发明属于建筑工程材料技术领域,具体涉及一种建筑工程用纤维改性复合聚氨酯材料及其制备方法,所述的材料由A组分和B组分组成,A组分由玻璃纤维、硅酸盐溶液、稳定剂、催化剂和多羟基化合物组成;B组分由多亚甲基多苯基多异氰酸酯、增塑剂、聚醚多元醇、阻燃剂、防老剂、抗氧剂组成。本发明在硅酸盐溶液中加入玻璃纤维,玻璃纤维的主要成分SiO2通过水合作用与体系中的硅酸盐形成稳定的次级空间结构,同时辅以多羟基化物和稳定剂,通过与多亚甲基多苯基多异氰酸酯进一步反应形成高强度立体骨架结构的复合材料,固化后的材料具有良好的安定性、阻燃性以及抗压和抗折强度,且该材料凝结时间短,可在很短时间内形成具有一定强度的固结体。
本发明涉及一种高效低阻全合成纤维空气过滤材料的制备方法,属于汽车空气过滤材料技术领域。本发明包括:(1)先将1.5D聚酯纤维和0.6D聚酯纤维分散;加入玻璃纤维分散,然后加入0.3D聚酯纤维分散,最后加入皮芯结构双组分聚酯纤维分散;(2)将混合浆料悬浮液送至斜网纸机上,单层布浆,一体抄造成型,得到原纸纸页;(3)将原纸纸页进行干燥;(4)使用丙烯酸树脂胶进行涂胶;(5)干燥卷曲。本发明设计科学合理,制得的空气过滤材料既保证了长寿命的经济使用需求,又可以保证适用任何路况的精度需求,同时避免了传统木浆纸抗湿能力差易变形的问题,规避了复合材料脱层的风险,具有低阻高效的优点。
本发明属于新型纳米材料、免疫分析和生物传感技术领域,提供了一种检测乳腺癌的电流型免疫传感器的制备方法及应用,具体涉及一种基于负载钯纳米棒氧化铜功能化的石墨烯纳米复合材料的电化学免疫传感器的构建方法,以及由该方法构建的电化学免疫传感器在检测乳腺癌特异性抗原中的应用。
本发明属于煤矿瓦斯封堵材料领域,具体涉及一种煤矿瓦斯抽放孔封孔袋用封堵材料及其制备方法。所述的封堵材料由A组分和B组分制成,其中:A组分为聚醚多元醇、甘油、乳化剂OP‑10、硅酸盐、水、二月桂酸二丁基锡、四甲基乙二胺、一缩二乙二醇和固化剂AQ210;B组分为PAPI、HDI、聚四氢呋喃醚和邻苯二甲酸二丁酯。本发明采用全新有机和无机的复合材料,具有良好的机械强度、粘结强度以及稳定性,能够有效的提高阻燃性能,改善材料的安全性能。同时本发明还提供其制备方法,操作简单、有效,提高了工作效率,降低了人工成本。
本发明属于电池技术领域,具体涉及一种锂离子电池Ni‑NiO/石墨烯复合负极材料的制备方法。本发明先采用化学氧化法制备氧化石墨烯粉末,再采用快速热膨胀法制备石墨烯粉末,然后利用水热法与NiCl2·6H2O反应,得到Ni(OH)2/石墨烯前驱体复合材料,最后在氮气保护下高温煅烧得到Ni‑NiO/石墨烯复合负极材料。本发明制备的Ni‑NiO/石墨烯复合负极材料能够在锂离子电池充放电时防止NiO团聚,Ni的催化性又能改善锂离子负极材料的电化学性能。
本发明属于陶瓷透波材料领域,具体涉及一种氮化物陶瓷高温耐磨涂层及其制备方法。由料、研磨球和有机粘结剂溶液制成;其中料包括以下组分:组分A、长石、石英和碳酸钙;组分A包括碳酸锂、氢氧化铝和石英粉。本涂层与基体有良好的结合性,可精密冷加工,涂层内部结构均匀致密无气孔,表面无裂纹、不吸水,涂层硬度高。涂覆后复合材料涂覆涂层前相比介电常数基本没变化,介电损耗有所降低,最低可达9×10?4。本发明改善了多孔氮化硅的吸潮,提高了材料的耐烧蚀抗冲刷,增强了多孔低密度氮化物陶瓷的环境适应性。本发明还提供其制备方法,具有科学合理,易于实施,生产周期短,投资成本低的优点。
本发明提供一种碳包覆TaO纳米片的制备方法,属于纳米材料制备技术领域;具体涉及一种包碳与先驱体热裂解的制备方法。其特征在于:采用水热法合成的介晶(NH4)2Ta2O3F6粉体作为原料;先通过溶液包覆多巴胺工艺制备介晶(NH4)2Ta2O3F6@多巴胺复合材料;然后将其作为先驱体,在惰性气氛中进行高温热处理即可合成出碳包覆TaO纳米片。该材料具有产物纯度高、高导电率、较高催化活性和充放电稳定性优异等优点,使其在染料敏化太阳能电池的对电极材料、纳米生物材料以及电化学储能负极材料等方面存在巨大的应用潜力。此外,本发明所涉及的制备方法简单、所选用的原料易得、实验设备简单、实验周期短且工艺流程易于控制。
本发明属于耐火材料技术领域,具体的涉及一种不同密度铝硅质复合预制件及其制备方法,采用矾土浇注料和轻质莫来石浇注料制备复合预制件。其中矾土浇注料起到结构支持的作用,轻质莫来石浇注料起到保温的作用。由以下原料组成:由以下原料组成:粒径5‑3mm的矾土、粒径3‑1mm的矾土、粒径1‑0.088mm的矾土、粒径<0.088mm的矾土、粒径5‑3mm轻质莫来石、粒径3‑1mm的轻质莫来石、粒径1‑0.088mm的轻质莫来石、粒径<0.088mm的轻质莫来石、氧化铝微粉、二氧化硅微粉、A600水泥、三聚磷酸钠、六偏磷酸钠、水,本发明所述的不同密度铝硅质复合材料预制件,有效规避现有使用材料的缺点,高温性能好,保温性能好,强度高。
本发明属于污水处理领域,具体涉及一种脱硫脱硝废水吸附剂的制备方法。所述的脱硫脱硝废水吸附剂的制备方法,分别制备了层间结构可调控的水滑石和聚吡咯改性的蒙脱土,利用水滑石极板阳离子种类和数量可调变特性,改变材料表面电性;通过对蒙脱土进行插层,增加了蒙脱土聚吡咯改性效果,在形成空间位阻同时,提高了对硝酸根的吸附特性;最后对水滑石和蒙脱土进行复合键合插层,形成具有一定空间位阻的层状结构复合材料,该材料应用于吸附高盐废水(尤其是硫酸根含量较高的高盐废水)中的硝酸根,吸附选择性和吸附容量均具有较好的效果,废水中硝酸根的去除率≥60%。
本发明属于污水处理领域,具体涉及一种选择性硝酸根吸附剂的制备方法。所述的选择性硝酸根吸附剂的制备方法,分别制备了层间结构可调控的水滑石和聚吡咯改性的蒙脱土,首先通过对水滑石进行剥层分离,使之形成分散片层结构,利用水滑石极板阳离子种类和数量可调变特性,改变材料表面电性,通过对蒙脱土进行插层,增加了蒙脱土聚吡咯改性效果,在形成空间位阻同时,提高了对硝酸根的吸附特性;最后对水滑石和蒙脱土进行复合键和插层,形成具有一定空间位阻的层状结构复合材料,该材料应用于吸附高盐废水(尤其是硫酸根含量较高的高盐废水)中的硝酸根,吸附选择性和吸附容量均具有较好的效果,废水中硝酸根的去除率≥70%。
本发明提供了一种低收缩型拉挤用不饱和聚酯树脂及其制备方法,该技术方案通过实验手段获得了以上聚酯树脂配方,以该配方成分为原料、利用常规的树脂制备方法即可制备获得具有优良性能的低收缩型不饱和聚酯树脂,该树脂产品具有反应活性高、热稳定性良好且固化后机械性能突出,而且具有较低的收缩率,尤其适用于复合材料型材、线材的快速拉挤成型。在此基础上,本发明方法尤其适用于该树脂产品的制备,其工艺思路清晰,制备较为简便,显著提升了本发明产品的制备效率。本发明以创新性的技术改进实现了突出的技术效果,同时成本较低、易于实现,因此具有突出的推广前景。
本发明公开了一种变曲率聚焦光柱透镜大功率水导激光加工机床,其特征为水导激光切割头为变曲率聚焦光柱透镜大功率无气爆水导激光水光耦合对准切割头,激光器发出的激光经过聚焦光柱透镜后沿微细高压水射流水柱的轴心线形成无数个聚焦点组成的聚焦光柱,经发散、射向微细高压水射流水柱的内表面,再经全反射沿微细高压水射流水柱传输到达被加工工件表面。机床由数控系统控制实现被加工工件的三坐标移动和水导激光切割加工。聚焦光柱透镜的应用避免了激光在微细高压水射流水柱中气爆的产生,显著提高了激光加工功率和效率,适用于碳纤维复合材料、半导体、陶瓷、金属等材料的高效精密加工。
本发明涉及纳米金/壳聚糖-石墨烯-亚甲蓝修饰的免疫传感器的制备方法,属于生物传感器技术领域。本发明第一步为壳聚糖-石墨烯-亚甲蓝纳米复合材料的制备,利用壳聚糖-石墨烯-亚甲蓝复合物有很好的电化学氧化还原特性、好的生物相溶性以及高度化学稳定性,修饰电极可促进电子转移;第二步为电沉积纳米金和滴涂壳聚糖-石墨烯-亚甲蓝纳米复合膜共同修饰电极的免疫传感器制备。具大量氨基的纳米复合膜可通过戊二醛共价交联抗体。纳米金有较高比表面积、良好稳定性、导电性和生物相容性,进而增大传感器的响应电流,且沉积过程简单、省时、可控。本发明的免疫传感器,检测时间较短,灵敏度高,选择性、稳定性好,再生能力好,回收率符合要求。
药品包装用聚酯吸泡膜,由PET聚酯薄膜和其表面涂覆的粘合剂组成,按照重量百分数计,PET聚酯薄膜为85~90%,粘合剂为10~15%。在药品包装用聚酯吸泡膜中,聚酯薄膜是主要材料,但其本身不具有粘合性,粘合剂经均匀的涂布在聚酯薄膜表面,使产品本身具有了较强的粘合能力。本发明与PVC相比较,性能强,没有毒性,与冷冲压铝复合材料相比较,性能相差不大,但成本却下降很多。
本发明涉及一种碳纤维复合材料轴头连接方法领域,具体涉及一种碳纤维辊轴轴头连接结构及其方法,其特征在于:包括管子和轴头,所述轴头前部设有多边形结构,所述多边形的任意一条对角线的长度都小于管子内径,所述连接方法,包括如下步骤:1)将轴头的前部磨合出多边形棱角来;2)将磨合过的轴头与相互配合连接;3)用打孔机将轴头前端和管子重叠部位打孔,插入销钉并且固定;4)在轴头和管子之间的空隙中充入树脂;5)固化树脂。本发明的方法可以使树脂承受的力由剪切力变为挤压力,增强连接轴的最大承受力和耐久力,解决了树脂容易脱落与损毁的问题。
本发明属于污水处理领域,具体涉及一种高效硝酸根处理剂的制备方法。所述的高效硝酸根处理剂的制备方法,分别制备了层间结构可调控的水滑石和聚吡咯改性的蒙脱土,首先通过对水滑石进行剥层分离,使之形成分散片层结构,利用水滑石极板阳离子种类和数量可调变特性,改变材料表面电性,利用蒙脱土聚吡咯改性形成空间位阻,最后对水滑石和蒙脱土进行复合键和插层,形成具有一定空间位阻的层状结构复合材料,该材料应用于吸附高盐废水(尤其是硫酸根含量较高的高盐废水)中的硝酸根,吸附选择性和吸附容量均具有较好的效果,废水中硝酸根的去除率≥65%。
本发明涉及一种耐高温高强度刚性隔热材料的制备方法,属于无机复合材料的制备技术领域。本发明包括以下步骤:(1)预处理:对氧化铝纤维和六钛酸钾晶须进行短切处理;(2)粘结剂选择以下两种中的一种,磷酸二氢铝粘结剂或磷酸镧粘结剂;(3)抽滤成型:将步骤(1)制得的短切氧化铝纤维和六钛酸钾晶须按照质量比置于步骤(2)制备的粘结剂中混合,然后将混合得到的料浆搅拌,进行抽滤成型,脱模,移至恒温干燥箱;(4)热处理:将步骤(3)制得的材料装于窑炉中进行热处理。本发明操作简单易行,所得目标产物在保证高气孔率的前提下具有较高的力学性能和隔热性能,同时还具有良好的抗冲刷性能和抗热震性能。
本发明涉及塑料改性技术领域,具体涉及一种玻璃纤维湿法薄毡改性热塑性塑料及其制备方法。本发明以玻璃纤维湿法薄毡为增强材料,复合材料的制备采用了密炼工艺,将玻璃纤维以三维方式均匀分布于物料之中,生产出各向同性的工业制品,与现有技术中的玻璃纤维湿法薄毡改性热塑性塑料相比,其成型方式和纤维分布方式完全不同。本发明工业制品的拉伸强度、弯曲强度、冲击强度高,力学性能优异,制造周期短,能够重复加工和再生;同时本发明采用多种制备工艺,生产出绿色、环保、低能耗、力学性能优异的玻璃纤维湿法薄毡改性热塑性塑料,可以根据实际需要采用注塑或模压等工艺加工成各种工业制品。
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