本发明属于新型纳米复合材料、免疫分析和生物传感技术领域,本发明涉及一种无标记型金钯复合纳米酶免疫传感器的制备方法及应用,基于负载金纳米粒子的多孔钯复合材料构建的电化学免疫传感器,用于定量检测癌胚抗原含量,具有特异性强,灵敏度高,检测限低的优点,对癌症的早期诊断具有重要的科学意义和应用价值。
本发明属于新型纳米材料、免疫分析和生物传感技术领域,提供了一种利用双检测方法相互验证的电流型免疫传感器的制备方法及应用。具体是以负载金纳米粒子的氨基化石墨烯(Au NPs/NH2‑GS)为基底平台、负载金钯核壳纳米枝晶的吸附Fe2+的壳聚糖功能化聚吡咯纳米管复合材料(Au@Pd NDs/Fe2+‑CS/PPy NTs)为标记物构建的夹心式电流型免疫传感器。所构建的免疫传感器用时间‑电流曲线法和方波脉冲伏安法对不同浓度的癌胚抗原进行检测,将两种检测结果重合的线性部分相互验证可以提高传感器的准确度,为癌胚抗原的准确检测了一种可靠的检测手段。
本发明涉及到一种微孔膜复合,多层全氟交联离子膜,属于功能高分子复合材料领域。该离子交换膜具有多层结构,且在多层膜中复合有微孔膜作为增强物,同时在多层膜中存在着成膜分子间形成的化学键合交联和高价金属化合物与酸性交换基团物理键合交联的双重网状结构。本发明制备的离子交换膜具较高的高温导电性、尺寸稳定性及良好的机械强度。
本发明公开了一种石墨烯包覆3D花状硫化镍/泡沫镍材料的制备方法,采用水热法制备硫化镍/泡沫镍复合材料,选用硫代乙酰胺作为硫源,对泡沫镍表面进行硫化处理,使片状硫化镍均匀生长于泡沫镍表面;利用物理吸附在硫化镍/泡沫镍表面包覆一层氧化石墨烯;采用快速热膨胀法将吸附上的氧化石墨进行热膨胀与还原,得到石墨烯包覆的复合材料。本发明的硫化镍材料来源广泛,制备工艺简单,提高了锂离子脱嵌效率,提高了材料的电化学性能;改善了材料的导电性能与结构稳定性,降低了材料的内阻;提高了材料的电导率,石墨烯在热还原过程中产生的C空位可给锂离子的脱嵌提供有效的孔道。
本发明提供了一种企业管理设备防腐涂料的制备工艺,利用煤大分子中发达的纳米孔隙结构,特殊芳香层片结构单元,以十二烷基苯磺酸钠与和苯胺为原料,以过硫酸铵为引发剂制备得到聚苯胺/煤复合材料,将聚苯胺/煤复合材料固体溶解于聚氨酯基粘合剂中,再加入二乙烯三胺固化剂和二甲苯—丁醇溶液制备得到聚苯胺/煤防腐涂料,本发明提供的涂料具有较好的防腐性能,制备工艺简单。
本发明涉及一种FCC重金属污染元素捕集剂,属于石油化工催化裂化的防污领域,该元素捕集剂按照以下步骤制备而成:(1)将高岭土于700~1000℃条件下焙烧0.5~5小时,得焙烧高岭土;(2)将焙烧高岭土与质量倍数5~10的去离子水混合、打浆,然后加入无机酸,调节体系[H+]=0.1~5摩尔/升,再加入镁盐并于50~95℃下搅拌反应0.5~5小时,反应结束后在搅拌状态下加入碱液,调节浆液体系pH=9~14,静置老化5~30分钟后过滤、洗涤并干燥,得改性高岭土复合材料;(3)将改性高岭土复合材料、粘结剂与去离子水混合、打浆,所得浆液经喷雾干燥成型、焙烧后即得所述一种FCC重金属污染元素捕集剂。本发明制备过程简单、成本低廉并可全面提高当前FCC催化剂抗V、Ni和Fe污染性能。
本发明涉及到一种纤维增强掺杂多层长寿命含氟离子交换膜,属于功能高分子复合材料领域。该膜是一种多层结构膜,由含氟离子交换树脂、增强纤维、辅助质子传导物质和膜中的酸性交换基团发生物理键合而形成交联网络的高价金属化合物组成。本发明制备的离子交换膜具有较好的保水性能、较高的质子导电率,较高的机械性能,优异的化学稳定性和机械稳定性。
本发明属于功能高分子复合材料领域,涉及一种微孔膜及纤维增强的多层含氟交联掺杂离子膜及其制备方法。所述离子膜,是以EW值为600~1300的含氟离子交换树脂形成的2-40层的多层膜,其中至少有1层具有交联网状结构、至少有1层是以微孔膜作为增强物的微孔增强膜、至少有1层添加具有保水功能或者质子交换功能的无机掺杂物、和至少有1层添加作为增强物的纤维;在本发明的多层含氟交联掺杂离子膜使用微孔膜、增强纤维和交联等手段同时作用极大提高了离子膜的机械强度,保水功能无机掺杂物的存在使得所获的膜的高温或低湿度下的导电性远远高于一般的离子交换膜。
本发明涉及到一种纤维增强无机物掺杂多层含氟离子交换膜及其制备方法,属于功能高分子复合材料领域。该膜是一种多层结构膜,由含氟离子交换树脂、增强纤维和无机物组成。本发明制备的离子交换膜具有较好的保水性能、较高的质子导电率,较高的机械性能,较好的化学和机械稳定性,能有效的阻止氢气及甲醇的穿透。
本发明属于电化学应用技术领域,公开了一种石墨相氮化碳锂硫电池正极材料及其制备方法。该材料以三聚氰胺和尿素作为石墨相氮化碳的前驱体,利用马弗炉550℃加热获得。通过熔融扩散法制备石墨相氮化碳/硫复合材料,然后按比例混合石墨相氮化碳/硫复合材料、导电炭黑、PVDF,边滴加NMP边研磨以获得正极浆料,最后通过涂膜,真空干燥,压片,冲片并在手套箱里组装成CR2032扣式电池。本发明原材料廉价易得,成本低,易于制备。石墨相氮化碳作为锂硫电池硫宿主材料拥有大比表面积,高氮含量,大比表面积可以良好的限制硫阴极体积的变化,高氮含量通过化学吸附的方式抑制了多硫化锂的穿梭,大大提升了锂硫电池的循环稳定性。
本发明涉及聚丙烯-碳酸钙填充母料及其制备方法。填充母料包括:高橡胶相含量的聚丙烯15-25重量份;碳酸钙75-85重量份;高橡胶相含量的聚丙烯为熔体质量流动速率为8-12g/10min的丙烯-乙烯共聚物;碳酸钙是经由偶联剂处理后的轻质碳酸钙。其制备方法:将碳酸钙在120℃干燥器中充分干燥后放入120℃的高速混合机中,将偶联剂加入高速搅拌,将碳酸钙表面活化,加入高橡胶相含量的聚丙烯,混合均匀后挤出造粒制得。使用本发明制备的填充母料改性后的聚丙烯复合材料,其常低温冲击强度、弯曲模量、负荷变形温度均能得到有效提高。且本发明的制备方法简单,利于操作,组分中没有价格昂贵的弹性体材料,降低材料成本。
本发明涉及到一种微孔膜增强的全氟交联掺杂离子交换膜,属于功能高分子复合材料领域。该离子交换膜以微孔膜作为增强物,并含有辅助质子传导物质,该膜以含氟离子交换树脂为成膜树脂,在该树脂之间形成化学交联结构,且加入的高价金属化合物与所述化学交联结构上的酸性交换基团物理键合,从而形成交联双重网状结构。本发明制备的离子交换膜具有优异的高温导电性、尺寸稳定性及良好的机械强度和稳定性,尤其具有优异的防气体渗透性能。
一种负离子墙纸,属于功能性特种纸技术领域,包括底层、基材和面层,其特征是,所述底层包括如下重量份的原料制成:锆英石4~6,二氧化锰0.8~1,四氧化三锰0.5~1,氧化钴0.03~0.1,氧化铬0.05~0.15,二氧化钛0.02~0.03,三氧化二铁0.02~0.025,上述原料混合后,在温度为1280~1380℃下烧结,粉碎、研磨成200?300目的粉料,涂覆在基材上,涂覆厚度为30~50μm;所述基材是树脂基复合材料替代纸;所述面层是铁锰酸稀土钙复合涂料层,涂覆厚度为10~30μm。本发明的墙纸能持续向空气中释放负离子,有效消除室内装潢材料挥发出来的苯、甲醛、酮、氨等刺激性气体以及日常生活中香烟等引起人体不适的异味,使空气质量得到提升。
本发明涉及一种天线罩涂层材料,由耐高温陶瓷纤维布经涂层浆料渗积处理后,再进行模压成型,最后经固化而制成,其中,涂层浆料的配料质量百分配比为:粒径为0.5~1μm的α-氮化硅粗粉10~35%、粒径小于100nm的α-氮化硅纳米粉0~5%、磷酸二氢铝溶液55~90%。本发明天线罩涂层材料采用了复合材料,克服了单壁天线罩材料的缺陷,使材料整体具有较好的宽频电性能,能够满足宽频高马赫数天线罩的要求,可在微波宽频段条件下使用,并且,本发明涂层材料耐温性能优良,具有较高的抗烧蚀性能;材料具有一定的柔性,变形量可达5%,破坏时呈柔性断裂。本发明同时提供了简单易行的制备方法。
本发明属于锂离子电池技术领域,具体涉及一种锂离子电池用多孔一氧化硅负极材料的制备方法。将一氧化硅与氢氧化钠混合后压制成片状,得到片状复合材料;片状复合材料进行热处理,得到产物;产物粉碎后在去离子水中搅拌,经水洗、醇洗、干燥后,得到锂离子电池用多孔一氧化硅负极材料。本发明使用氢氧化钠与一氧化硅压制成片后,增强氢氧化钠与一氧化硅的接触面积,便于两者之间的反应;之后进行加热反应,可实现一次成型,简化生产过程,合成工艺简单,热处理温度低,并且所获得的多孔结构可以有效的缓解在充放电过程中较大的体积膨胀/收缩,具有优异的工业化前景。
说明书摘要本发明属于新型纳米复合材料、免疫分析和生物传感技术领域,本发明涉及一种基于铂钯功能化二硫化钼的无酶电化学免疫传感器的制备方法及应用,基于负载铂钯纳米立方的二硫化钼复合材料构建的无酶电化学免疫传感器,用于定量检测乳腺癌肿瘤标志物含量,具有特异性强,灵敏度高,检测限低的优点,对乳腺癌的早期诊断具有重要的科学意义和应用价值。
本发明公开了一种光催化氧化降解硫化矿选矿废水中丁基黄药的方法。该方法是以石墨和钛酸丁酯为原料,分别制备氧化石墨烯和二氧化钛纳米管,然后通过水热法将两种材料复合,其步骤如下:(1)将制备的氧化石墨烯加水稀释;(2)按复合比例将二氧化钛纳米管和氧化石墨烯分散液加入聚四氟乙烯内胆中,然后放入超声清洗器内超声;(3)放入烘箱中反应3小时;(4)反应结束待其冷却至室温,将反应液离心,然后抽滤得到固体,在烘箱中烘干,即为石墨烯/二氧化钛复合材料。该复合材料在可见光照射下,能高效降解硫化矿选矿废水中丁基黄药。本发明具有催化剂制备简单,成本低,光催化降解速度快,污染物去除效果显著,而且不产生二次污染的优点。
本发明涉及到一种纤维增强无机物掺杂全氟质子交换膜及其制备方法,属于功能高分子复合材料领域。此膜由全氟磺酸树脂、增强纤维和无机物组成,将全氟磺酸树脂用极性溶剂溶解,形成全氟磺酸树脂溶液,将无机物分散于所制备的全氟磺酸树脂溶液中;将纤维分散于极性溶剂中,通过超声或高速搅拌混合,得到纤维分散液;将纤维分散液和分散了无机物的全氟磺酸树脂溶液混合采用浇铸、流延、丝网印刷工艺、喷涂或浸渍工艺成膜,并将膜在120~190℃的温度下热处理10~60分钟,经剥离,即制得纤维增强无机物掺杂全氟质子交换膜。本发明制备的全氟磺酸膜具有较好的保水性能、较高的质子导电率和较高的机械性能。
耐高温、高强度钢丝编织增强塑料大口径复合管,属于石油、供热、煤矿、高压供水管材领域。适用于耐高温240度的场合。包括管体、环绕在管体外的增强层和在增强层外的复合材料层,其特征在于:管体为PK聚合材料管体(1),PK聚合材料管体(1)外为环向钢丝缠绕层(2),环向钢丝缠绕层(2)外为钢丝编织网状增强层(3),钢丝编织网状增强层(3)外为复合材料层(4),复合材料层(4)外为功能性材料层(5)。具有承压能力强可达5MPa,重量轻,节约原材料,四导程环向钢丝缠绕层在外层网状钢丝编织的固定下不会发生位移,不会发生内壁胀管现象,蠕变性大大减少;可制作10-1300mm口径复合管材。同时具有耐高温、耐腐蚀、耐摩擦、安全性好、寿命长、卫生环保等优点。
本申请公开了一种货车车厢连接结构,涉及材料连接领域,其技术方案要点是包括金属板、复合材料板、金属加强板、铆钉、第一加强管、金属连接件和第二加强管;所述金属加强板通过铆钉固定在复合材料板的表面;所述第一加强管和第二加强管固定在金属板的端面上,金属连接件的截面为L型,金属连接件的表面的通过铆钉分别与第一加强管、符合材料板连接,金属连接件的端部同比额与第一加强管、金属连接板固定连接。本申请能够降低车厢金属材料与复合材料之间连接的应力,提高车厢的连接强度。
本发明公开了一种纤维定向填充聚四氟乙烯材料及其制备方法,包括步骤如下:将磁性纳米颗粒加入的氟树脂乳液中分散均匀,然后加入纤维充分搅拌,真空过滤得到磁性纤维,将磁性纤维烘干、球磨得到粉末,利用高混机将磁性纤维粉末与聚四氟乙烯经过高速搅拌后混合均匀得到复合材料;在加工过程中,在模具周围环置磁场,将复合材料加入带筛孔的漏斗中缓慢的向模具中加料,使磁性纤维有充足的时间和空间在磁场的作用下偏转方向,然后按照特定的压制工艺压制成定向排布的纤维增强复合材料,然后在一定的烧结工艺下制备成品。本发明的提出的制备方法简单易行,且力学性能及耐蠕变性能极其优越,性能稳定波动小,适用于制备对性能要求高的密封件等部件。
本发明研究了一种丙烯酸酯类木塑复合增容改性剂制备方法和应用,是采用乳液聚合方法,将聚丙烯酸酯类、醋酸乙烯酯或马来酸酐等烯类单体在过硫酸盐类或偶氮脒类引发剂作用下进行自由基聚合得到一种丙烯酸酯类共聚物乳液,并在乳液中复合了有机硅烷偶联剂、钛酸酯偶联剂,润滑剂、抗老化剂等得到一种木塑复合增容改性剂,将该乳液与木粉或植物秸秆粉混合均匀,充分浸润后,烘干,再将其与聚乙烯,聚丙烯,聚氯乙烯或聚苯乙烯等塑料共混挤出或模压成型制备木塑复合材料,该复合增容改性剂用量少,与木粉浸润均匀,基体相容性高,所制备复合材料表面光滑美观,内部界面相间韧性强,所得木塑复合材料成本低,抗老化性能强及较高的抗冲击及拉伸强度。
本发明行使300T重荷载气垫船地坪施工方法,主要包括如下步骤:混凝土浇筑;第一次铺撒金刚砂复合材料揉压、抹平;第二次撒金刚砂复合材料抹压、揉平;养护。其中所述的金刚砂复合材料按照重量百分比,由以下原料制成:氧化铝50~60%、氧化铁颜料3~11%、纳米(10~50NM)二氧化钛30~40%,金属骨料性耐磨硬化剂5~10%。本发明的优点是:(1)与环氧砂浆地坪、环氧树脂地坪相比,耐磨性强、抗压强度高,经济等特点,造价节约10%~50%;(2)耐老化,耐紫外线,色彩永不改变;(3)施工速度快,凝固时间短,与基材连续施工,缩短施工工期;(4)防渗性能好,延长混凝土的寿命;并赋予地面易于清洁,保持美观。
本发明属于陶瓷基复合材料技术领域,具体涉及一种冶炼炉用探测窗的制备方法。采用覆模编织工艺制备石英纤维预制体,采用SiO2?Al2O3?ZrO2复合溶胶通过液相浸渍法对石英纤维预制体进行表面处理,采用SiO2?Al2O3复合料浆通过液相循环浸渍法和热处理制备石英纤维增强陶瓷基复合材料,采用磨削精密加工工艺对石英纤维增强陶瓷基复合材料进行一次性批量化加工,得到探测窗,通过酸洗、水洗处理和防潮处理,即得。本发明在预制体的编织过程中采用了覆模编织工艺,织物层间性能、抗烧蚀性能以及均匀性好,且自动化程度高,制备周期短,成本低。
本发明属于修复技术领域,特别涉及一种采用定位法修复轧机牌坊磨损工艺,采取以下步骤:1)在配合零部件上设置固定螺母;2)在固定螺母上安装定位螺栓和锁紧螺母;3)去除牌坊表面杂质;4)将配合零部件装配到牌坊上;5)用塞尺测量牌坊与配合零部件各部位的配合间隙;6)将配合零部件拆除;7)取用高分子复合材料并充分调和均匀;8)在牌坊磨损部位涂抹相应厚度的高分子复合材料;9)安装配合零部件并测量装配尺寸,保证装配公差在要求公差范围内;10)材料固化后,拆除定位螺栓、锁紧螺母,完成修复。本发明由于高分子复合材料涂层的保护,避免了冷却水对轧机牌坊的腐蚀,并且可以吸收轧辊组件对牌坊的冲击,从而延长牌坊使用寿命。
本发明属于锂一次电池正极材料的技术领域,尤其涉及氟碳电池正极材料制备领域,具体为一种锂一次电池用复合氟化碳正极材料及其制备方法和应用。该材料以高振实密度的多孔氟化碳材料及高石墨化度的氟化碳材料经球磨混合、再氟化后制得的复合材料,该复合材料碳元素含量38‑60%,氟元素含量40‑62%,振实密度>0.8g/ml,混合质量比例范围为1:0.1‑1:10,该复合材料具有高比表面积、高振实密度和高石墨化度。由于材料整体振实密度高,保证了材料整体高体积比能量;多孔氟化碳构成的离子扩散通道,有效的改善了电池放电初期的电压滞后现象,提高了材料的整体放电性能。
本发明属于纳米复合纤维合成及压电传感器和储能器件的制备技术领域,公开了可穿戴压电传感器的制备方法及压电测试实验装置及应用。所述制备方法包括:采用化学水热法合成制备金属导电离子掺杂的半导体纳米晶体颗粒;与含有压电型有机聚合物的溶液混合,通过静电纺丝工艺制备柔性纳米复合材料纤维毡作为压电层;在柔性纳米复合材料纤维毡的上下表面分别溅射导电粉浆作为电极,然后进行封装。本发明采用在PVDF聚合物中掺杂一定量的半导体纳米晶体和金属纳米颗粒,大幅度提高复合材料的压电效应及输出电性能的可控性,并且结合传感器件的制备工艺方法,以达到高灵敏性、耐久性的柔性可穿戴器件的应用需求。
本发明属于导热硅脂技术领域,具体涉及一种计算机散热用导热硅脂及其制备方法;所述计算机散热用导热硅脂由有机硅油和纳米铝硅复合材料组成;所述纳米铝硅复合材料是硝酸铝为铝源、正硅酸乙酯为硅源采用溶胶‑凝胶法制备所得。采用本发明制备的纳米铝硅复合材料作为导热填料,与单一纳米三氧化二铝相比,其制备出的导热硅脂热导率显著提高,最高可达5.8W/(m•K),可用于大型计算机CPU散热器。
本发明涉及地膜,具体涉及一种轻量化改性生物降解地膜及其制备方法。所述的轻量化改性生物降解地膜由以下质量份数的原料制成:聚己二酸/对苯二甲酸丁二酯65‑90份、聚乳酸5‑25份、润滑剂0.1‑1份、抑菌剂0.1‑1份、紫外线吸收剂0.1‑1份、光稳定剂0.1‑1份、轻量化改性复合材料5‑15份;其中,轻量化改性复合材料由环氧氯丙烷0.1‑0.5份、β‑环糊精0.5‑2份、硅酸铝钾0.5‑2份、介孔二氧化硅5.5‑8.9份制成。本发明采用的轻量化改性复合材料,既对地膜轻量化做出了贡献,也起到增强作用,而且协同增加了地膜的保温保墒作用。本发明制备方法简单易行,易于实现。
本发明公开了一种聚合物基纳米复合电介质材料的制备方法包括步骤:采用质量分数为1wt%的二甲基氢化牛脂季铵盐对MMT进行表面改性处理,得到OMMT;将OMMT和聚乙烯按照比例在开放式炼塑机上熔融共混,制备OMMT母料;将OMMT母料按10%质量分数加入到XLPE粒料中,在温度为100℃、转速为40r/min的开放式炼塑机上熔融共混15min,得到纳米复合材料;出料后在温度175℃、压力15MPa的平板硫化机上预热3min,对纳米复合材料加压15min后成型,并冷却至室温,得到聚合物基纳米复合电介质材料。本发明制备的复合材料抑制水树枝的形成和生长,提高了抗水树老化性能,检测灵敏度高,操作简单。
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