本发明是一种用于冶金连铸机结晶器的复合镀 层材料及制造方法和设备。复合镀层材料是镍基复合材料或者 镍合金基复合材料,由基质金属及大量弥散分布于基质金属中 的微粒或者纤维构成,具有多相结构。采用直流复合电镀或者 脉冲复合电镀的方法制造,制造设备由电镀电源、镀槽、镍阳 极或者镍合金阳极、冶金连铸机结晶器、搅拌装置、液流循环 装置、加热及控温装置等几部分组成。本发明的应用于冶金连 铸机结晶器的复合镀层,在性能上显著优于目前生产中普遍采 用的包括铬镀层、镍镀层、镍—铁合金镀层、镍/铬镀层、镍/ 镍—铁镀层、镍—钴合金镀层等等各种金属镀层。该镀层在具 有优异的高温耐磨性能的同时,镀层的内应力很低。
本发明公开一种基于倾斜光纤光栅的空气相对湿度测量仪,包括光源,单模光纤,还设置有倾斜光纤光栅和光谱分析装置,其中,光源通过单模光纤与倾斜光纤光栅相连接,倾斜光纤光栅的输出端通过单模光纤与光谱分析装置相连接,所述的倾斜光纤光栅上涂覆湿度敏感材料膜。所述的湿度敏感材料采用聚酰亚胺材料或碳纤维复合材料或环氧-酚荃树脂湿敏材料。本发明集聚酰亚胺PI薄膜的湿膨胀线性度好、化学性能稳定、具有设计灵活、长期稳定性和互换性好、响应速度快的突出优点。此外耐高温、耐腐蚀和光纤光栅型传感器测量精度高、小型化、抗干扰,易复用等特点于一身,适合在各种恶劣环境下工作。从而,本发明具有成本低、设备简单,易于实现的优点。
本发明涉及飞机电热除冰技术领域。具体涉及一种嵌入式进气道唇口防冰加热组件及制作方法。包括加热功能单元(1)、测温功能单元(2)、过流保护单元(3)、电连接单元(4);本发明的加热组件采用加热元件、测温元件一体化设计,具有加热、测温的复合功能。加热元件采用正弦曲线形状设计,具有和复合材料随型好、易变形、抗疲劳的优点;测温单元使用银纳米线作为感温材料制备了柔性测温单元,可以测量整个发热面的温度,可以避免传统点式铂电阻或热电偶尺寸较大,嵌入飞机复合材料内部后,表面容易出现鼓包、强度降低的问题。
本发明公开一种用于光催化降解染料的二硫化锡复合物的制备方法,具体为一定量的SnCl4·5H2O倒入一定体积的去离子水中;称量一定量的硫脲加入到一定体积的去离子水中,搅拌均匀后,将其滴加入SnCl4·5H2O溶液中,将溶液转移到反应釜放在鼓风干燥箱中反应。通过原料配比的不同,可获得形貌不同的SnS2/SnO2的复合材料。本发明以SnS2纳米片上负载SnO2纳米颗粒,将复合材料用于光催化废水的降解净化,具有优异的降解效果。
本发明公开了一种复合材料,在六边形CuSe纳米片上复合ZnO纳米颗粒,我们做了一系列比例包括5%,10%,20%,40%,60%比例的ZnO/CuSe的复合材料,其中,40%的ZnO/CuSe具有最优异的电催化性能,在‑1.3V vs.RHE下CO的法拉第效率可以达到89.30%,并且电流密度为‑10.44mA/cm2。本发明具有选择性高且产物单一、稳定的特点,并且材料价格低廉且易制取获得,具有显著的应用前景,并且符合绿色发展的理念。
将前驱体在高浓度的硫化钠溶液中浸泡制出NiCo2S4@ACF复合材料,这种用于超级电容器的NiCo2S4@ACF复合材料的电容性能和能量密度都有所提高,有助于开发循环稳定性高、能量密度高的电极材料。因此,对SC的发展和实际应用具有重大意义。
本发明公开一种高磷负载量复合碳材料的制备方法,利用冷冻干燥方法制备细菌纤维素气凝胶,再进行加热保温得到碳化细菌纤维素气凝胶;气凝胶研磨成粉末后与红磷共同放置于反应釜中在氩气保护条件下阶梯式加热,恒温,自然冷却,制得的复合薄膜经二硫化碳、无水乙醇洗涤,得到红磷‑细菌纤维素基碳纤维复合材料粉末。本发明中红磷与细菌纤维素基碳纤维粉末复合;红磷经升华‑吸收‑凝华过程均匀地附着在碳粉末内部的纤维束表面;粉末状碳复合材料具有较高的磷负载量。本发明的所用到的红磷、细菌纤维素、液氮廉价易得,可宏量生产,获得的高磷负载量复合碳材料经测试具有较好的电化学性能。
本发明公开了一种氧化锰/石墨烯多孔微球及其制备方法和储能应用,其具体制备步骤为:将纳米氧化锰粒子或前驱体与石墨烯的水性悬浮液按照氧化锰/石墨烯1∶10-20∶1的质量比混合。超声或搅拌分散均匀后将混合溶液用喷雾干燥机进行喷雾干燥,其中进口温度设置为100-280℃,出口温度控制在30-120℃。将收集到的固体粉末在80-350℃加热处理后,得到氧化锰/石墨烯二次微球结构复合材料。用本发明方法制备的氧化锰/石墨烯复合材料具有优异的储能性能。
本发明涉及一种单分散多孔聚合物纳米微囊的新型制备方法。所述的多孔聚合物纳米微囊以不同粒径的聚合物核微球和氨基修饰的二氧化硅冠微球通过自组装得到草莓型核-冠微球作为下一步聚合的模板,制备出核-壳型复合微球。通过刻蚀、透析得到多孔结构的聚合物微囊。所得微囊内部空腔为500~1500nm可控,壁上孔径为30~150nm可控,壁厚为20~100nm可控,特别是微囊尺寸呈单分散。本发明具有设备简单,操作可控,产品纯净、单分散、孔径均匀等特点。本发明的多孔聚合物微囊可以作为载体广泛应用于药物的控制释放、涂料、微反应器、选择性催化、复合材料以及分离等领域。而且在类细胞结构的构建、疾病的诊断和靶向治疗等方面也具有极其重要的价值。
本发明公开了一种Ni离子改性锂离子电池正极磷酸钒锂/碳材料的制备方法,该方法包括:以锂源、钒源、磷源、碳源为主要合成原料,少量Ni掺杂,制备出材料的化学式为Li3V2-2/3xNix(PO4)3/C,并按照锂、钒、Ni、磷酸的摩尔比3∶2-2/3x∶x∶3(x=0~0.12)的比例进行混合,同时加入适量的碳源及去离子水,水浴加热,持续搅拌,形成蓝色凝胶。真空干燥后,研磨,在马弗炉中预热,取出继续研磨。后在充满惰性气体的管式炉中高温煅烧,得到Ni掺杂磷酸钒锂/碳复合材料。本方法采用溶胶凝胶法,以液态混溶的形式制备的Ni掺杂磷酸钒锂/碳稳定性好,溶解均匀,颗粒粒径小。该方法制备的复合材料充放电性能优良,循环性能良好,同时具有较高的实际容量。
本发明描述了一种可用于临床颅骨、额面骨、鼻骨及指骨受损部位的整形修复的复合材料。属于医用生物材料领域。主要解决目前临床中颅骨、额面骨、鼻骨及指骨受损术后骨骼恢复原有构架的问题。通过建立生物重建与材料降解吸收速度的平衡点,防止出现术后坍塌及为受体提供骨生成细胞的生长基质和爬行通道来实现骨架重建的目的。通过此方法制备所得的材料是疏水多糖与胶原进行结构重建,胶原再调制矿化钙磷离子形成羟基磷灰石的复合材料,最后交联脱水成型的方法制成。为稳定的、坚硬的、多孔的、具有良好生物相容性的材料。有助于颅骨、额面骨、鼻骨及指骨损伤的骨架重建。
本发明公开了一种氧化锌/氧化石墨烯复合光开关材料及其电化学制备方法。该复合材料是在导电玻璃为基底由一层电化学沉积的厚度8-30nm氧化石墨烯上通过电化学沉积法沉积一层厚度300-800nm柱状氧化锌而成。其制备过程包括:将ITO作为工作电极采用三电极体系沉积一层厚度达8-30nm的氧化石墨烯。然后以沉积均匀氧化石墨烯薄膜的电极作为工作电极,采用三电极体系在硝酸锌溶液中电化学沉积上柱状氧化锌纳米晶,从而制的氧化锌/氧化石墨烯复合光开关材料。本发明制得复合材料,具有成膜性好、厚度均一、光学与电学性能可调控、光电响应时间短等优点,且制备过程简单,产率高,周期短。
本发明公开了一种用于板式换热器的保温装置,包括左侧主体、右侧主体、前端盖、后端盖、第一锁扣、第二锁扣,左侧主体和右侧主体通过第一锁扣固定连接,前端盖和后端盖通过第二锁扣固定在保温装置的左侧主体、右侧主体上;左侧主体、右侧主体、前端盖、后端盖均有三层结构,依次为反射层、保护层和隔热层,最内层为反射层,反射层采用镜面抛光铝、铜或不锈钢板的材料制成;主体中间为隔热层9,采用硅酸盐、复合硅酸盐、岩棉、玻璃棉或者橡塑;保护层8由SK复合材料制成。本发明的保护层由SK复合材料制成,该材料具有结构强度高、耐高温、不燃烧,表面光亮、美观等特点。
本发明公开了一种本发明涉及一种负载金银纳米颗粒的天然海绵制备方法及其高效催化还原六价铬的应用。天然海绵首先经过碱的预处理水解,去除海绵纤维表面的组织鳞状物,以利于纳米颗粒的负载和催化性能的稳定,然后在适宜条件下负载上金或银纳米颗粒,采用了一种新型的注入‑挤出反应形式将负载了纳米颗粒的海绵复合材料构造为一种自带催化功能的可变形反应容器,亦可将海绵复合材料填充在连续流反应系统中,实现反应物的连续催化转化,以实现对水环境中六价铬污染物的高效催化降解。
本发明涉及一种基于石墨烯颗粒改性环氧树脂的方法,包括以下步骤:⑴将氧化石墨烯纳米颗粒溶解在溶剂中,得到第一混合液,将第一混合液进行分散处理;⑵将第一混合液加入环氧基质中,搅拌均匀后得到第二混合液;⑶将第二混合液进行高温真空处理,去除所述溶剂;⑷在第步骤⑶的产物中加入固化剂得到第三混合液,然后将第三混合液倒入模具中;⑸将模具真空处理后脱模,得到成品。本发明中,经过上述处理过程后,氧化石墨纳米颗粒在环氧基质中分散均匀,没有团聚的问题,成型后的纳米复合材料内部没有气泡,提高了纳米复合材料的介电性能,能够有效的抑制使用时的表面电荷的积聚,改善了整体的绝缘性能。
本发明公开一种用于光电催化的NaNbO3/Co(OH)2/Ag复合薄膜材料的制备方法,该方法首先采用水热法制备NaNbO3粉体,利用旋涂法制备NaNbO3薄膜;然后电化学沉积法将Co(OH)2沉积到NaNbO3上最终得到NaNbO3/Co(OH)2薄膜复合材料。最后利用氧化还原法将Ag纳米颗粒沉积到NaNbO3/Co(OH)2上最终得到NaNbO3/Co(OH)2/Ag薄膜复合材料。所制备的复合薄膜材料提升了NaNbO3的可见光吸收,促进了光电催化性能的提高;制备方法简单易操作,整体成本低廉。
本发明属于污水处理领域,公开了一种复合光催化材料、制备方法及应用。本发明中以锌盐、锶盐为掺杂金属原子来源,以甲醛、间苯二酚、间苯三酚为碳源,草酸为催化剂,并在其中混合二氧化钛纳米颗粒制备混合凝胶,经过丙酮浸泡、常温干燥、无氧环境煅烧后制备复合材料。锶、锌共掺杂二氧化钛/碳气凝胶复合材料具备较高的比表面积和光催化活性。在提升光催化降解效率的基础上,具备针对有机污染物的选择性,有利于光催处理后的余水重新回收利用。
本发明涉及一种导热油热压机,包括机体、防护网、按压机构、辅助机构、液压伸缩杆、底座和导流机构,所述机体的外侧包裹有防护网,所述按压机构安装在所述机体的内部,靠近按压机构的所述机体树立有辅助机构,所述液压伸缩杆安装在辅助机构的一侧、并安装在所述机体的内部,所述底座安装在所述辅助机构一端、并内部中间安装有液压伸缩杆,所述导流机构固定在机体一侧体壁上、并与按压机构连接;本发明设置有该装置的加热是利用导入热油来代替传统的蒸汽加热,热油相较于蒸汽来说,首先是可以循环利用,其次便是热油的加热能够达到300°左右,比较蒸汽加热更加的快速,效率提高的同时,能够使得复合材料被加热的效果提高,方便复合材料加工。
本发明涉及一种稀土元素改善界面的铜‑石墨烯复合材料,采用铜粉作为铜‑石墨烯复合材料的母材,所采用的石墨烯是通过碳源在铜表面上原位生长出的,在铜‑石墨烯界面间加入稀土元素进行修饰,经修饰后的界面在保证原有延伸率的前提下,结合强度能够提高10%~30%。本发明同时给出其制备方法。
一种高强度复合泡沫保温板,包括泡沫芯材,粘附于泡沫芯材上下表面的内塑料层,粘附于内塑料层的金属箔,粘附于金属箔的纤维层及粘附于纤维层的外塑料层。由于在泡沫芯材外设置了多层复合材料保护,大大提高了泡沫保温板的强度,不易被外力撞击破坏,同时多层复合材料也保证了更好的密封与隔热效果。
本发明提供了一种无纺布施工装置,包括悬空支架,平行设置的两道施工轨道,所述两道施工轨道为铺设轨道和安装轨道;所述铺设轨道沿铺设轨道设有用随动齿轮架设的链条,所述链条上均匀设置有编织架,所述编织架包括固定座、缠绕轴和固定夹,所述固定座固定在链条上,所述缠绕轴沿固定座向安装轨道方向延伸,所述缠绕轴通过缠绕电机控制旋转,所述缠绕轴端部设有固定夹,所述固定夹中间设有绕线穿孔。本发明所述的一种无纺布施工装置具有以下优势:可以将大重量的无纺布复合材料固定在本装置上并随装置一起移动,减轻了工人的劳动强度,本设备将无纺布复合材料均匀展开、匀速辗压,可以在建筑台阶处自动覆盖。
本发明涉及一种磁性纳米片状羟基磷灰石及其制备方法和应用。它是以十二烷基磺酸钠为模板剂,以硝酸钙,磷酸氢二铵,氯化铁,氯化亚铁和氢氧化钠为原料采用原位模板合成方法制备的磁性层片状羟基磷灰石。本发明提供的产物具有有序的层状纳米结构,层间距为3.1nm。实现了纳米颗粒状四氧化三铁和纳米层片状羟基磷灰石的复合,四氧化三铁分布均匀,无团聚。复合材料具有超顺磁性,饱和磁矩为13.21emu/g。本发明所用试剂为常用试剂,成本低,无污染。
本发明涉及一种组织工程支架材料,特别是明胶、蒙脱土和壳聚糖多孔组织工程支架材料及其制备方法。本发明的组织工程支架材料具有三维多孔的结构特征,孔径为80~200ΜM。其中各组份的质量配比为:明胶1,壳聚糖0.5~2,蒙脱土0.05~0.5。方法是采用插层反应制得明胶、蒙脱土和壳聚糖插层复合溶液,在经过冷冻干燥处理即可。我们用明胶和壳聚糖这两种生物相容性好的天然高分子材料,利用蒙脱土(MMT)层状特点,制备插层复合材料。本发明具有良好的理化性能和生物学性能,是性能优良的组织工程支架材料。
本发明公开了一种六环功能水的制备方法及装置。该方法是以自来水为水体,经过分子筛膜重组水分子团,超声谐振保持微观结构,再通过冷冻、定形保持和解冻过程制取。方法中采用的六方介孔二氧化硅分子筛膜装置是关键设备。其膜制备包括分子筛材料HMS的制备,筛膜基体的烧结沉相重结晶过程及功能化分子筛复合材料CPS-HMS的制备,最终得到孔道直径为5.0~6.5nm级六方形介孔二氧化硅分子筛膜。本发明制取的六环功能水具有良好的生命活性和生理健康功效。
本发明公开了一种细胞培养支架材料及其制备方法,它的组分由下列原料组成:细菌纤维素凝胶膜、胶原和原花青素;所述细菌纤维素凝胶膜、胶原、原花青素的质量比:100-200∶1-5∶4-6;其中,所述细菌纤维素凝胶膜具有微米孔道,所述微米孔道的直径范围为100-300μm,所述微米孔道的孔间距为1-2mm。本发明首次用原花青素制得细菌纤维素/胶原胶复合材料,进而将其用于肿瘤细胞的体外三维培养。本发明提供的复合材料具有良好的力学性能、独特的三维纳米网络结构、特殊的微米孔道结构以及良好的生物相容性,在结构和成分上更加满足人们对组织工程材料的要求。本发明所用试剂安全无毒性,成本低,制备工艺简单。
本发明提供了一种玉米赤霉烯酮特异性多肽的电化学传感器的制备方法,包括如下步骤:(1)碳丝网印刷电极的预处理;(2)羧基化石墨烯和对氨基苯硫酚复合材料的修饰;(3)纳米金材料的自组装;(4)以特异性多肽L2作为识别元件的自组装;(5)巯基己醇封闭未结合多肽L2的Au位点;(6)差分脉冲伏安法检测其还原峰电流值。本发明所述的玉米赤霉烯酮特异性多肽的电化学传感器制备方法,采用碳丝网印刷电极表面固定对氨基苯硫酚交联剂的羧基化石墨烯复合材料,提高灵敏度,同时为下一步电沉积金纳米粒子提供更大的比表面积。
本发明公开了一种使用磁性打印材料的4D打印系统及4D打印方法,系统包括进料装置、加热装置、混料装置、打印装置及交变磁场激励装置;进料装置、混料装置、打印装置依次相连;加热装置位于混料装置的外侧;进料装置包括多个定量向混料装置输送材料进料单元;至少一进料单元输送材料中包含磁性材料;加热装置对输入至混料装置内材料进行加热;混料装置将熔融的材料混合均匀;打印装置包括3D打印装置,其将混合均匀的材料输出制成3D打印构件;交变磁场激励装置对3D打印构件施加变化磁场,使磁性材料在变化磁场作用下产生热量引起形变。本发明运用交变磁场激发复合材料中磁性物质,由磁滞加热效应诱导复合材料变形响应。
本发明提供了一种前端头后法兰加强结构,包括外部的前端头壳体和内部的加强筋;前端头壳体是采用铝合金材料制作的,加强筋是采用碳纤维复合材料制作的;加强筋连接在前端头壳体的内侧面;加强筋的形状为与前端头壳体的内侧面相适应的D字形。本发明的前端头壳体采用铝合金的材料制作,加强筋采用碳纤维复合材料制作,前端头壳体与加强筋之间采用分开设计的方式,便于安装,提高了内部支撑力;并且加强筋的重量轻,减轻了重量;加强筋的形状为D字形结构,更好的适应前端头壳体的内侧面,确保内部的设备安装牢固。
本发明公开一种用于去除水中重金属铅的复合活性炭制备方法。首先,基炭的选择:选择达到净水用活性炭标准要求的基炭;其次,复合材料的确定:按照1:2‑1:3的摩尔比,将氢氧化铝溶解于苛性钠溶液中,配制成铝酸钠溶液,再按照1.5:1‑2.2:1的摩尔比将硅酸钠溶液与铝酸钠溶液混合形成水凝胶,再按照0‑1:1的摩尔比,例加入碳酸盐,使其在70‑100℃结晶,不小于4小时;最后,复合活性炭的制备:将基炭与复合材料以10:4‑10:1的比例混合,添加0%‑30%的粘结剂,固化成型。本发明充分利用了活性炭广谱性的特点,为重金属Pb的去除找到了新的去除方案。
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