本发明涉及一种具有高电压充放电稳定性的锂离子电池正极材料的前驱材料、复合正极材料的合成方法以及所制备的复合正极材料。本发明的前驱材料具有球形度好、密度高、锂源适应性强、混料环境温和等优点,所合成的复合材料振实密度高,相比普通镍钴铝酸锂材料,该复合材料对环境水分和二氧化碳的敏感度降低,具有良好的加工性能和储存性能,且在2.8~4.4V及2.8~4.5V电压窗口内充放电表现出高比容量和高稳定特性。
本发明提供了一种光致变色纺丝、面料以及光致变色纺丝的制备方法。其中,光致变色纺丝原料的质量百分比为:高密度聚乙烯:10~40%,线型低密度聚乙烯:10~40%,低密度聚乙烯:10~40%,光致变色母粒:5~20%聚乙烯蜡:0.5~10%。本发明利用光致变色母粒的特性制备聚乙烯复合材料,将聚乙烯复合材料涂覆于纺丝上,制成光致变色纺丝,该种光致变色纺丝可随着光线的强弱改变颜色并且固色效果和热稳定性较好,经长期的强光照射后仍能呈现较好的变色效果,使用寿命长,色彩温和,眼睛抗疲劳性好。
本发明公开了一种铝/水反应可控制氢催化剂,其包含:(a)75%~85%(重量)的金属铝粉;(b)5%~12%(重量)的氯化铋、氯化钠、氯化钾混合物;(c)5%-15%(重量)的金属钙粉、金属锌粉混合物。催化剂制造方法如下:(1)按铝粉90%,氯化铋、氯化钠、氯化钾10%的比例充分搅拌,混合成Al—BiCl3基料;(2)按Al—BiCl3基料90%,金属钙粉、金属锌粉10%的比例充分搅拌,混合成Al—BiCl3主料;(3)将Al—BiCl3主料,放进球磨机进行球磨5小时以上,制成高活性Al—BiCl3复合材料;(4)将高活性Al—BiCl3复合材料与聚丙烯酰胺水溶液混合搅拌制成块状后烘干。
本发明公开了一种石墨粉镀铜的电镀装置及工艺,该反应装置包括特制的底部为阴极不 锈钢板的电镀槽,根据生产需要可以进行1~3个镀槽的多组重叠,从而提高沉积的效率,缩 短沉积时间。在阴极不锈钢板底部安装超声振动装置,使金属铜在石墨颗粒上沉积,形成 铜包石墨粉体复合材料。流动镀铜工艺采用的电解液为:CuSO48~12g·dm-3,NaH2PO2·H2O 0~20g·dm-3,表面活性剂少量。施加的电流密度20~40A·dm-2,反应温度60℃,石墨粉 的装载量为5~15g·dm-3,镀液流速控制在8~12dm-3·min-1,电镀时间20~40min。用该 装置制备铜包石墨粉体材料的生产周期缩短,制得的铜包石墨粉体的镀铜层均匀连续和镀层 厚,提高了生产效率,降低了生产成本。该装置结构简单,工艺设计合理操作方便。
一种沥青基泡沫炭的制备方法。其特征是制备方法如下:①按质量比,中间相沥青∶中间相炭微球=60~90∶10~40,混合均匀,放入反应釜内;②向反应釜内通入氮气升温至280~350℃,恒温1~2h;继续升温至450~650℃,恒温2~4h,得到沥青基泡沫炭生料;③升温至950~1050℃,恒温2~3h,以正压氮气保护进行炭化处理,得到炭化沥青基泡沫炭基体;④按流量比丙烯∶氮气=1∶1~2,在压力小于3kPa和850~1000℃下,加热炭化沥青基泡沫炭基体15~80h,得到所述沥青基泡沫炭。本发明所制备的沥青基泡沫炭的体积密度为0.64~0.85g/cm3,压缩强度为25.8~47.2MPa。可广泛应用于炭基复合材料、轻质结构材料及催化剂载体材料等。
本发明公开了一种动压气体径向陶瓷轴承,包括陶瓷轴承外套和陶瓷轴承内套,所述的陶瓷轴承内套位于陶瓷轴承外套中,所述的陶瓷轴承外套的外圆具有均匀分布的凹槽和均匀分布的凹孔,所述的陶瓷轴承内套的外圆和两端具有规则形状的槽式花纹、内圆具有均匀分布的凹槽。本发明由于选用了碳化物陶瓷基复合材料作为轴承的制造材料,具有结构简单、安装方便、经济成本低廉、实用性强、产业化实施容易等特点;本发明由于在陶瓷轴承内套的外圆和两端都加工有规则形状的槽式花纹,所以在高速回转轴的带动下,连续产生的动压气体能够较好地保持在陶瓷轴承外套内圆与陶瓷轴承内套外圆的配合间隙中,并形成支承高速运转轴轴承功能所需的气膜,从而实现具有一定的稳定性和载荷能力。
本发明涉及一种用于制造钻探钻头的粘结剂,尤其涉及一种四元低熔点预合金粘结剂。本发明一种制造深孔钻探钻头用的低熔点合金粘结剂,由Cu、Zn、Sn、In和其他一些金属元素及添加剂经过常规生产方法制作而成,这种合金对金刚石、聚晶及复合片等切削元件有很好的包复能力,与胎体金属及化合物有好的浸润性,并形成很高强度的复合材料,这种复合材料又能与钢体产生牢固的连接,适合作为钻探用金刚石孕镶钻头,尤其适应于制作较高温度和压力下的深孔和超深孔钻头的需要。
本发明涉及医用生物活性复合材料,具体是指类骨磷灰石生物活性梯度涂层人工关节材料及其制备方法。本发明采用了等离子喷涂技术在生物相容性优良的金属基体表面制备出成分连续梯度变化的生物活性涂层,然后在生物活性梯度涂层表面仿生制备出类骨磷灰石层。其中生物活性梯度涂层厚度为60~80μm、孔隙率为5~15%,涂层的成分呈连续梯度变化,且其主要成分及其质量百分含量为羟基磷灰石30~60%、生物活性玻璃20~50%以及氧化钛10~30%;类骨磷灰石层厚度为5~15μm,含有钙、磷、钠、钾、镁元素。本发明所制备的人工关节植入体材料具有良好的生物活性、组织细胞亲和性和力学性能,在短期内可与骨组织形成牢固的生物结合。
本发明公开了一种电化学传感器及其制备方法和应用。本发明的电化学传感器为由工作电极、参比电极和对电极组成的三电极体系,工作电极的组成包括依次设置的基底电极、羧基化多壁碳纳米管修饰层、金纳米颗粒层、MOF‑辣根过氧化物酶复合材料层和壳聚糖层,MOF‑辣根过氧化物酶复合材料层的组成包括巯基修饰的Zr‑MOF和辣根过氧化物酶。本发明的电化学传感器可以用于双酚A的检测,特异性强,具有较宽的检测范围和较低的检测限,反应在室温环境下进行,性能稳定,具有良好的应用前景。
本发明属于高分子材料技术领域,具体涉及一种可生物降解塑料及其制备方法,包括以下重量份数的组分:天然淀粉40~70份、聚乙烯醇10~15份、木质素‑碳水化合物复合体3~6份、增塑剂3~8份、成核剂1~5份、相容剂1~5份及去离子水1~5份。本发明采用LCC替代普通的木质素与聚乙烯醇、淀粉复合形成一种综合性能更好的复合材料,与普通木质素/PVA/淀粉复合材料相比,复合了LCC的材料力学性能和热稳定性均有明显提高,且材料的吸水率明显降低。
本发明提供一种汽车水泵叶轮材料体系及制备工艺,所述材料为Al合金、镁合金、Al合金‑陶瓷颗粒复合材料、镁合金‑陶瓷颗粒复合材料;将材料粉末平铺,得到当前层;对多叶片转子结构进行切片处理,得到预设的多叶片转子结构逐层截面轮廓;采用激光选区熔化将所述当前层按照预设的多叶片转子结构切片截面轮廓进行扫描及熔融烧结得到截面层;所述打印气氛包括氩气、氮气、氩气及氮气的混合气体;所述激光束功率为50~1500W;所述扫描的间距为0.005~0.07mm;所述扫描的速度为50~3000mm/s。本发明采用气氛反应选区激光熔化3D打印方法可以降低叶轮制备成本,提升疲劳强度、使用寿命等关键服役性能。
本发明公开了一种DOPO基阻燃剂及其制备方法。该方法以9, 10?二氢?9?氧杂?10?磷杂菲?10?氧化物和多聚甲醛为原料,通过取代反应合成前驱体?。利用?的活泼羟基,再将其和二氯化磷酸苯酯、丙烯酸羟乙酯发生取代/酯化反应制备含磷量高且自带活性双键的阻燃剂。将该阻燃应用于不饱和聚酯树脂基体中,形成阻燃不饱和聚酯树脂复合材料。本发明的阻燃剂能通过气相和凝聚相提高不饱和树脂基体材料的阻燃性能,克服了现有添加型阻燃剂与聚合物基体相容性差、易迁移以及阻燃效率低等缺点。该阻燃剂在阻燃不饱和聚酯树脂时,较低的添加量下材料的垂直燃烧等级能够达到V?0级别,阻燃效果好。本发明产品纯度高、产率高、后处理简便。
本发明属于电化学生物传感器技术领域,公开了一种检测多巴胺的酶生物传感器及其制备与应用。所述检测多巴胺的酶生物传感器由参比电极、对电极及修饰后的工作电极组成,所述修饰后的工作电极由工作电极及固化在工作电极表面的物质识别膜组成,其中,所述物质识别膜主要由掺杂石墨烯复合材料、酪氨酸酶以及壳聚糖制备而成;掺杂石墨烯复合材料主要是由氧化石墨烯与苯胺混合,然后通过聚合以及煅烧获得。本发明的酶生物传感器具有良好的选择性、重现性和稳定性,可对多巴胺进行准确检测,抗干扰能力强,还具有较宽的检测范围,较低的检测限。本发明的方法简单且成本低,具有良好的应用前景。
本发明公开了一种复合导电填料--镀银Fe3O4粉及其制备方法,本发明采用化学镀的方法,首先,将Fe3O4粉加至银氨溶液中,另加入乙醇,将混合溶液加热至反应温度并进行超声分散;再加入还原剂进行化学镀;最后,将制得的粉体过滤、洗涤,烘干或自然干燥,制得的是以Fe3O4粉为基核、其外包裹一层金属银的镀银Fe3O4粉;本发明的优点在于:制备方法简单,所需设备或装置完全不用专门设计或制造;制备的镀银Fe3O4粉兼具有优良的导电性能和磁性能,可用于电磁屏蔽复合材料领域。
本发明属于生物医学工程中用组织工程方法制备人工器官技术领域,具体是涉及一种注射型组织工程骨修复材料及其制备与应用。本发明所述的注射型组织工程骨修复材料,包括载体支架和种子细胞,种子细胞附着于载体支架上,形成具有骨组织三维结构和生理活性的复合体,以可注射性材料壳聚糖-Β-磷酸三钙复合物作为载体支架,复合种子细胞;所述的种子细胞为骨髓基质干细胞。本发明还提供一种注射型组织工程骨修复材料的制备方法。本发明通过实验结果证实了壳聚糖-Β-磷酸三钙复合支架材料与BMSCS的相容性好,是一种可行的可注射型组织工程骨支架材料。以这种复合材料构建的可注射组织工程骨具有广阔的临床应用前景。
一种废弃线路板的回收方法。特征是破碎废弃线路板,重选得到铜粒和尾渣;粉碎尾渣,重选得到铜粉和非金属粉;在非金属粉中加入H2SO4溶液,使pH值为1.5~3.5,在20~35℃下,以氧化亚铁嗜酸硫杆菌(Acidithiobacillus?ferrooxidans)作为浸出菌种,浸出,得到富铜溶液和玻纤树脂复合材料;采用羟醛肟类萃取剂:羟酮肟类萃取剂:煤油体积比=5~20:5~20:60~90的萃取剂,萃取富铜溶液,得到负载铜有机相和萃余液;采用10~30%的硫酸溶液反萃取负载铜有机相,得到反萃取液和空白有机相,电积反萃取液得到阴极铜和电积贫液。本发明的方法实现了废弃线路板的绿色、经济、全值回收,流程短、投资小、效率高、处理成本低,适合于各类废弃线路板的回收。
本发明涉及一种木质素衍生镍基催化剂的制备方法。本发明在制备元素掺杂木质素树脂前驱体时,采用羧甲基化试剂对木质素进行羧甲基化改性;选用甲醛作为添加剂,对改性试剂进行接枝反应,羧甲基化木质素溶液与改性试剂进行缩合反应得到不同元素掺杂的木质素树脂前驱体。随后元素掺杂木质素树脂前驱体与硝酸镍溶液通过自组装共沉淀法制备得到木质素‑镍复合材料。木质素‑镍复合材料干燥后在不同气体氛围下煅烧得到木质素衍生镍基催化剂,其粒径可达6‑22nm。本发明制备得到的木质素衍生镍基催化剂可用于乙醇偶联反应,乙醇转化率可达到81.8%,高级醇的收率可达35.3%,具有优异的催化性能。
本发明属于MALDI检测领域,具体涉及一种邻苯二酚及其衍生物的MALDI的检测方法,包含下述步骤:将硼酸修饰复合材料的悬浊液和待测液混合后蒸干,再滴加α‑氰基‑4‑羟基肉桂酸CHCA溶液于被分析物液滴上,形成薄层基质,之后采用MALDI‑TOF‑MS进行测试;其中,硼酸修饰复合材料采用下述方式进行制备:将二氧化硅使用盐酸进行清洗活化,加入硅烷试剂后加入4‑氨基苯硼酸进行功能化修饰即得。本发明将硼酸修饰到二氧化硅的表面,利用二氧化硅高的比表面对邻二苯酚进行富集后进行MALDI检测,该方法简单方便,能够对邻二羟基化合物进行高灵敏的选择性检测。
本发明提出了一种三维多孔石墨烯/聚氨酯柔性应力应变传感器及其制备方法。该方法包括:将氧化石墨烯加入水中,超声分散,加入还原剂,混匀,得到溶液A;将表面活性剂与溶液A混匀,得到溶液B;将聚氨酯海绵完全浸没在溶液B中,取出后进行还原反应,冷冻干燥后得到三维多孔石墨烯/聚氨酯复合材料;将三维多孔石墨烯/聚氨酯复合材料的上下两面涂布导电银浆,粘接铜片电极,封装得到传感器。与其他现有技术相较,此柔性应力应变传感器制作工艺简单,石墨烯对聚氨酯的涂覆不需要反复的离心烘干过程,同时不需要进行精密的微纳米结构设计过程;且所选用的原料价格低廉;具有成本低,灵敏度高,对微小压力检测能力好,适合规模化生产等特点。
本发明公开了一种星型结构含氟磷腈类流动改性剂及其制备方法与应用;该制备方法是先将六氯环三磷腈、尼泊金甲酯溶解,加热加入碳酸钾,继续反应,冷却、抽滤、干燥,得到固体产物六‑(4‑甲酯基‑苯氧基)‑环三磷腈;所得产物与甲醇混合,再加入去离子水反应得到六‑(4‑羧基‑苯氧基)‑环三磷腈;所得产物溶解后,升温至80~90℃反应,加入溶剂、氟醇、4‑二甲氨基吡啶和三乙胺后反应;抽滤、干燥,得到星型结构含氟磷腈类流动改性剂。与现有助剂相比,添加星型结构含氟磷腈类流动改性剂后,体系的平衡扭矩下降了11.3%,复合材料的缺口冲击强度提高了21.4%,复合材料的极限氧指数从59.4%提升到65.8%。
本发明属于锌离子混合电容器领域,公开了一种基于氧化钌/碳材料复合正极的锌离子混合电容器及其构筑方法。本发明通过将碳材料和氯化钌分散于水中,调节pH至中性得到沉淀,或者将碳材料和氯化钌分散于水中后转移至反应釜中进行水热反应以得到沉淀,将所得沉淀洗涤干燥后再煅烧即得到水合氧化钌/碳材料复合材料;将水合氧化钌/碳材料复合材料、导电剂和粘结剂混合制成浆料并涂在集流体上,即得到水合氧化钌/碳材料复合正极;本发明融合氧化钌材料和碳材料存储锌离子的优点并利用二者之间的协同作用,改善锌离子混合电容器中电子和离子传输行为,以获得具有优异电化学性能的锌离子混合电容器,对推动锌离子混合电容器的实际应用具有重要意义。
本发明公开一种油水止滑橡胶材料的制备方法,包括如下原料组成及其重量份数:顺丁橡胶10~20份、改性丁腈橡胶30~40份、硬脂酸1~1.5份、防老剂1~2份、白烟活性剂2~3份、硅烷偶联剂3~5份、树脂5~10份、硫磺1~2份、促进剂1~2份。本发明中得到油水止滑橡胶材料,由于前期对丁腈橡胶进行了改性处理,并且丁腈橡胶在油水止滑橡胶材料中所占的比例较大,所得到的油水止滑橡胶材料的性质也具有更优越的通气性和耐滑性,实验中加入硅烷偶联剂对复合材料的平整度进行改善,并且可以改善无机填料与树脂、橡胶之间的相容性,提高复合材料的整体优越性。
本发明公开了基于共沸蒸馏法的Al2O3/ZrO2复合陶瓷及其制备方法与应用,该制备方法以锆盐、钇盐、铝盐、镧盐为原料,通过共沉淀法和共沸蒸馏法制得纳米级复合粉末,经成型、煅烧并高温烧结后得到Al2O3/ZrO2复合陶瓷。本发明得到的复合粉末为纳米级,基本呈球形、粒径分布均匀,烧结温度范围宽;ZrO2基体中弥散分布着Al2O3晶粒和原位生长的长棒状LaAl11O18晶粒,同时引入相变增韧、颗粒增韧和晶须增韧机制,提高陶瓷材料的断裂韧性、抗弯强度和硬度,复合材料还具有很好的抗老化性能,集良好力学性能与高稳定性于一体,可用于5G手机陶瓷背板,其制备方法简单,易于操作,有利于规模化生产。
一种紫外微图形化氧化物薄膜的制备方法及薄膜晶体管,氧化物薄膜的制备方法包括如下步骤,将氧化物前驱体溶液通过非真空法在基底上形成氧化物前驱体薄膜,用紫外光通过具有图形的掩膜板对氧化物前驱体薄膜进行曝光,氧化物前驱体薄膜受紫外光照射的部分化学性质发生变化,未照射部分化学性质不变,再经显影液浸泡显影实现图形化;其中,前驱体溶液和显影液中所使用的溶剂均为水且不含其它有机添加剂。氧化物薄膜呈半导体、绝缘体或者导体性质。本发明能实现氧化物薄膜的有效图形化,工艺简单,对膜层无污染,图形化过程能有效减少膜层中所含杂质,且能实现低温制备高质量氧化物或复合材料薄膜。所制备薄膜晶体管性能良好,工艺简单,适用范围广。
本发明公开了一种橡胶硫化促进剂还原和改性氧化石墨烯及其制备方法与应用。该方法首先将氧化石墨与去离子水混合,超声剥离分散到水中,然后将橡胶促进剂溶液与氧化石墨烯水溶液混合,加热搅拌,经洗涤、抽提、干燥,得到橡胶硫化促进剂还原和改性氧化石墨烯,并将该橡胶硫化促进剂还原和改性氧化石墨烯添加到橡胶中。该还原后的石墨烯表面化学接枝有促进剂,既能阻止石墨烯片层间的堆叠,又能避免促进剂在橡胶基体中由“喷霜”效应造成的迁移挥发,显著改善杂化填料在聚合物基体中的分散状态和聚合物‑石墨烯之间的界面作用,从而改善橡胶/石墨烯复合材料的综合性能。因此,本发明在功能化填料和高性能复合材料的制备领域均具有潜在的应用价值。
本发明公开了生物炭负载型纳米镍铁复合材料的制备方法及其在去除水体中多溴联苯醚的应用。本发明将铁盐或亚铁盐溶于乙醇水溶液中,混匀,再加入生物炭颗粒,搅拌混匀,得到溶液A;将含还原剂的乙醇水溶液加入到溶液A中,搅拌反应完全后,分离出反应产物,洗涤干净后加入乙醇溶液中,得溶液B;将含镍盐的乙醇水溶液滴加到溶液B中,搅拌反应完全后,分离出产物材料,洗涤、干燥后即得到生物炭负载型纳米镍铁复合材料。本发明制备的将纳米镍铁双金属颗粒负载于生物炭上,进一步提高了纳米镍铁颗粒的反应活性,稳定性,有利于水体污染原位修复;可利用于较高浓度的PBDEs污染水体的修复,修复效率高。
本发明提供了一种激光散斑检测头,它包括检测头机壳、半导体激光器、光电转换器、光学镜头及剪切镜,扩束镜,半导体激光器和光电转换器用螺杆及设置在机壳底座的固定孔固定于机壳底座上,扩束镜与半导体激光器连成一体,光电转换器、光学镜头、剪切镜连成一体,剪切镜固定在带螺纹的外套上套在光学镜头上,光学镜头用接圈与剪切镜连接。该检测头可应用于轮胎、复合材料(橡胶)、金属等领域。该检测头结构简单,布置紧凑,体积小,元件少、重量轻,检测面积大,视场大,精度高,实用;扩束镜使激光束由小光点扩束成大于60°以上的光锥体,且激光照射面激光分布均匀,使被检测物体受照面积大;在测量时不需另设参考光,大大简化了光路。
本发明提出了一种静电纺微纳纤维增强的气凝胶柔性绝热材料及其制备方法,属于保温和隔热材料领域。该发明以静电纺微纳米纤维为增强体,与SiO2溶胶混合,用溶胶—凝胶法在常温常压条件下制备出结构稳定的静电纺微纳米纤维与气凝胶复合隔热材料。本发明以微纳米尺度的静电纺微纳米纤维增强气凝胶,可使复合材料具有更好的柔性、界面结合性和结构完整性,在提高气凝胶隔热复合材料力学性能的同时使其保持良好的绝热性能。
本发明公开了一种线状纳米镍粉及其制备方法。本发明合成的线状镍粉为稍许弯曲状态,部分线状镍粉相互交联形成枝状或网状结构,并且每根镍线表面上布满了纳米尺寸的刺。本发明采用高分子聚合物或单体为软模板,微波加热液相化学还原镍盐合成纳米结构的线状镍粉。本制备方法工艺简单,操作容易,反应速率快,温度低;合成的纳米结构镍线均匀性和结晶度好,活性高,可满足多种行业对高活性镍粉的需求;同时枝状或网状结构镍线及其纳米刺与聚合物结合牢固,可提高聚合物基复合材料的强度和韧性等力学性能。
本发明涉及防伪技术领域,特别是涉及一种光学防伪方法,该光学防伪方法具体地涉及无痕的光学防伪签名方法和隐藏的光学防伪图案方法,该无痕的光学防伪签名方法采用由NaYF4:Yb,Tm稀土上转换材料和碳点基室温磷光材料组成所述近红外激发的碳点基室温磷光复合材料为基底,借助近红外激光笔来实现无痕的光学防伪签名,具有字迹清晰、容易操作、安全性高等优点;该隐藏的光学防伪图案方法采用由NaYF4:Yb,Tm稀土上转换材料和碳点基室温磷光材料组成所述近红外激发的碳点基室温磷光复合材料来制作,能方便快捷且清晰地用近红外光激发出隐藏的防伪图案。
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