本发明是提供一种自重轻、艇(船、舟)与水面的无效磨擦面积小、结构合理、能耗低、起速、转向性能好、抗浪性高的V平型断层半浮体加滑行板式摩托艇(船、舟)。本发明的目的可以通过下述方案来实现:一种V平型断层半浮体加滑行板式摩托艇(船、舟),由艇(船、舟)体、滑行部分、操纵装置、动力部分、推进部分组成。该艇(船、舟)采用两种材料制成:一、新型玻璃钢复合材料和工艺,加上新型结构。二、采用最新高科技全塑钢复合材料,用特殊工艺制造。自重比目前所使用的艇(船、舟)减少了二分之一;强度提高三倍;使用寿命提高十倍;使用的环境条件提高五倍的耐受力;动力消耗降低三分之二;起速和转向性能提高三分之二;速度提高1-1.5倍;载重量提高1-1.5倍;能量燃料消耗节省五分之三。整个艇(船、舟)的自身结构和整体配重以及动平衡趋向完美。发明了救生和攀艇吊蓝。本摩托艇(船、舟)最突出的特点为速度快,载重量大,行驶平稳。
本发明提供了一种胶原蛋白及其水解产物的制备方法,其中,该方法包括将含有胶原蛋白及其水解产物的溶液在一定温度、一定流速下流过装有复合材料的混合床,所述复合材料由载铁活性炭与树脂以体积比为1∶10-1组成。采用本发明提供的制备方法制备的胶原蛋白及其水解产物在采用低限为0.0050mg/kg的检测方法中,没有检测出砷,因此,大大提高了胶原蛋白及其水解产物在食品、化妆品、保健品以及医药领域应用的安全性。此外,本发明提供的方法简便易行、可操作性强,对于胶原蛋白及其水解产物的精制产品或者粗产品,以及胶原原材料经过水解后仅仅通过简单的固液分离后产物均可使用。
本发明就是提供一种美观、自重轻、成本低、寿命长、对停靠船艇损伤小、抗浪性高、耐腐蚀、可移动和升降的一种漂浮、可移动和升降的组合码头(栈桥、浮台)。本发明的目的可以通过下述方案来实现:一种漂浮、可移动和升降的组合码头(栈桥、浮台)是由固定柱(桩、绳)、浮箱、固定座、连接环(扣)、注水口、脚踏板组成。原材料采用最新高科技全塑钢合成纤维复合材料,用特殊工艺加工制造,重量比钢铁轻二倍,成本低一倍,耐腐蚀性提高20倍,对停靠船艇损伤率大大降低,机动性大幅提高,使用寿命提高十倍。
本发明公开了一种负载二氧化钛的纳米活性碳纤维制备方法。涉及一种活性碳材料制备技术。将由细菌发酵得到的细菌纤维素纯化处理、冷冻干燥,然后浸泡在二氧化钛前驱体溶液中,超声处理并用乙醇清洗后放入气氛炉中碳化处理加热至550℃~600℃,材料冷却后放入氢氧化钾水溶液中浸泡10~30min,烘干后经进一步活化处理,冷却后得到一种具有三维网络结构的活性碳纤维上均匀负载二氧化钛晶体的复合材料。本发明制备工艺简单易行、操作方便、成本低,得到的复合材料二氧化钛负载量高、与纳米活性碳纤维结合度强,且具有良好的空间网络结构、光催化活性高、吸附效果好、重复利用度高,可应用于生物医用、环境保护、废水废气治理等领域。
本发明是提供一种自重轻、艇(船、舟)与水面的无效磨擦面积小、结构合理、能耗低、起速、转向性能好、抗浪性高的V凹型断层半浮体加滑行板式摩托艇(船、舟)。本发明的目的可以通过下述方案实现:一种V凹型断层半浮体加滑行板式摩托艇,由艇(船、舟)体、滑行部分、操纵装置、动力部分、推进部分组成。新型玻璃钢复合材料和工艺,加上新型结构。采用最新高科技全塑钢复合材料,用特殊工艺制造。自重比目前所使用的艇(船、舟)减少了二分之一;强度提高三倍;使用寿命提高十倍;使用的环境条件提高五倍的耐受力;能量消耗节省五分之三。发明了救生和攀艇吊蓝。
本发明属于纳米复合材料制备技术领域,公开了一种TiO2‑Ag‑BIT纳米复合物及其制备方法和应用;TiO2多孔微球为支撑材料,并在其孔内负载杀菌剂Ag+和苯并异噻唑啉酮,以达到协同杀菌并具有缓控释放的效果。通过模板水热法制备分散性良好、高表面积的多孔载Ag+的TiO2微球;并与海洋防污剂苯并异噻唑啉酮复合。本发明解决了防污剂暴释的问题,并将两种抗菌剂复合在一起,提高了抗菌和有机物分解的效果,对海洋环境起到很好的保护作用。
本发明涉及一种生物传感器,具体是一种Nafion/辣根过氧化物酶/四氧化三钴?石墨烯/离子液体碳糊电极(Nafion/HRP/Co3O4?GR/CILE)的制备方法及催化应用,属于电化学分析检测技术领域。本发明公布了Nafion/HRP/Co3O4?GR/CILE的制备方法,以离子液体碳糊电极为基底电极,利用Co3O4?GR纳米复合材料特有的大表面积和生物相容性好的优点,将HRP吸附在材料表面,进一步用Nifion膜固定制得Nafion/HRP/Co3O4?GR/CILE。所述修饰电极中的HRP保持其天然结构和其生物活性。研究了该修饰电极的电化学性能,表明所述的修饰电极对三氯乙酸(TCA)具有良好的电化学催化能力,能有效检测TCA,检测限为0.33?mmol/L。本发明不涉及环境污染,所述修饰电极具有良好的稳定性、重现性和灵敏度,且制备工艺简单,成本价格低,易于操作,具有广泛的社会效益。
本发明属于多孔智能材料的制备领域,具体涉及制备一种具有形状记忆性能的智能气凝胶原位复合体系;纳米粒子原位复合调控;多孔智能气凝胶微观结构和性能调控。利用真空冻干‑可控碳化法制备一种形状记忆气凝胶原位复合材料,解决了多孔智能材料表面修饰纳米材料时分散不均匀和性能可控性差的技术问题。其制备工艺可控性好、易于实现纳米材料与多孔智能材料的原位复合改性、普适性强。这种智能气凝胶原位复合体系结构可设计性强、力学性能良好、形状记忆性可控性好、密度低、亲水性好,在智能吸附和检测、环境能源催化、海洋资源开发利用、智能气敏材料、人造酶等领域有极好的应用潜力,为开发多孔智能复合材料提供了有效途径。
本发明实施例公开了一种水上运动装置及生产方法,属于水上装置技术领域,该水上运动装置,包括:上壳体,所述上壳体构成所述水上运动装置本体的上半部分,所述上壳体由高强度复合材料组成;下壳体,所述下壳体与所述上壳体形成匹配样式,构成所述水上运动装置本体的下半部分,所述下壳体由高强度复合材料组成;芯模,所述芯模设置在所述上壳体和下壳体形成的密闭空间之内,用以支撑所述上壳体和所述下壳体。本申请的方案,能够保证在尽可能轻的情况下具有更高的刚强度,同时提高了板体局部防水的可靠性。
本发明公开了一种纳米金属硅橡胶的制备方法,其中,硅橡胶与纳米金属的配方比为99~75份:1~25份,每一配方共100g,所述纳米金属为铁粉、碳包铁粉、镍粉、碳包镍粉、银粉、金粉其中一种。金属铁、碳包铁、银纳米微粒仍保持较强的X-线阻射性能,将其填入医用硅橡胶基体中,可制备出X-线透射下显影性较好的硅橡胶/纳米金属复合材料,从而赋予医用硅橡胶植入体内后X-线图像可视的功能。
本申请提供了一种光阳极材料及其制备方法,该方法包括:S1、将钼源和硒源在还原剂作用下于水中反应,得到二硒化钼前驱体溶液;二氧化钛放入到有氨气气氛的管式炉中进行梯度升温退火处理,制成氮化钛;S2、将所述氮化钛放入聚四氟乙烯内衬,加入所述二硒化钼前驱体溶液,在温度为170~180℃下水热反应,得到MoSe2@TiN复合材料;S3、将所述MoSe2@TiN复合材料置于惰性气氛下400~500℃退火,得到MoSe2@TiN光阳极材料。相比于MoSe2@TiO2光阳极材料,本发明制备得到的MoSe2@TiN光阳极材料的光电响应明显提高;本发明实施例所述的光阳极材料的光电响应性能优异。
本实用新型公开了一种绞合型碳纤维光纤复合导线检测系统,通过在支架上设置光发生器和光接收器,并结合无线通讯设备来获得绞合型碳纤维光纤复合材料架空导线初始无张力状态下的微应变数据;同时,依靠设于支架上的固定环和可调节的夹紧环来对导线进行对心夹紧,使导线的中心线位于转环的中心处,以便于驱动电机驱动转环转动时,设于转环上的切割组件能够对导线外防护层进行均匀环剥,从而避免环剥出现偏心的问题,有效提高绞合型碳纤维光纤复合材料架空导线外防护层剥离效率,操作简单,有效提高了绞合型碳纤维光纤复合材料架空导线的检测效率。
本实用新型公开了一种沥青路面与水泥混凝土路面搭接装置,沥青路面末端设置过渡板,过渡板中部沿其宽度方向埋设有一排槽型纤维增强复合材料筋,且槽型纤维增强复合材料筋长度的一半埋设于过渡板中,另一半埋设于水泥混凝土路面中。槽型纤维增强复合材料筋两端向下折弯。采用该装置,能够保持刚性路面与柔性路面的整体性,防止出现跳车现象,能更好的提高道路行驶舒适性。采用抗拉强度大、耐腐蚀、无污染的材料,适用于我国沿海地区。
本发明公开了一种保鲜贮藏箱及其制造方法,这种保鲜贮藏箱内有三个贮藏柜,其中有二个贮藏柜是用一种复合材料制成的,它们可用于贮藏蔬菜、水果、粮食或中药,另一个贮藏柜是用第二种复合材料制成的,它可用来贮藏鱼、肉等物品。这二种复合材料是选用十多种物质制作而成的,其制造方法独特。这种保鲜贮藏箱不需用电,结构合理,使用方便、保鲜、贮藏效果好,且无任何的毒、副作用。
本发明提供一种制备石墨烯/玻璃复合纤维的方法,属于材料技术领域。其特征在于:包括玻璃粉改性,石墨烯/玻璃复合材料的制备,制备玻璃纤维的改进技术三方面。本发明通过对不同基质的选择完成玻璃粉改性,然后通过添加氧化石墨烯,使二者混合均匀,得到石墨烯/玻璃复合材料,将复合材料进行拉丝,得到玻璃复合纤维。本发明采用设备简单,方法易行,可操作性强,制备的玻璃纤维强度高,耐热性、耐腐蚀性好,拓展了玻璃纤维的应用领域。
本发明公开了一种镍/碳纳米管和碳层协同优化TiO2的方法及所得产品和应用,其步骤为:先通过原子层沉积在TiO2纳米线表面沉积NiO层,得到NiO/TiO2;然后采用气相沉积法将NiO/TiO2在乙炔气氛下进行焙烧,得到TiO2@C‑Ni/CNTs复合材料。本发明所得复合材料为Ni催化的碳纳米管(CNTs)修饰碳包覆TiO2的分层纳米刷状结构,本发明以TiO2纳米线为骨架,通过原子层沉积和化学气相沉积法制备TiO2@C‑Ni/CNTs复合材料,其工艺简单,可精准控制CNTs的数量且有效地解决了CNTs生长大小不一、易于团聚的缺点,具有良好的导电性能、电磁波吸收性能、导热性能,在导热填料、电磁波吸收等领域具有广泛的应用价值。
本实用新型公开一种环境污染矿化还原治理装置,包括控制器和箱体,箱体内排列设有多片纳米碳复合材料、以及与纳米碳复合材料数量一致的金刚石电极,金刚石电极镶嵌在纳米碳复合材料的一端,金刚石电极与正、负极导电毡连接,使纳米碳复合材料分别成为带正、负电压的材料,并按正、负电压间隔方式安装。控制器将正、负低压微电流输送到箱体,在纳米碳作用下正、负电子密度、质量呈倍数加强为高能电子,在按正、负电压间隔方式安装的空隙位形成磁场,高能电子在此进一步压缩为体积更小、密度更大、质量更高、能量巨大的微螺旋磁子,在控制器输送的振频作用下微螺旋磁子溅射,产生量子场效应,污染物矿化还原,净化环境。
本发明公开了一种Ag/CNQDs/g‑C3N4‑PVDF可见光催化自清洁微滤膜的制备方法及用途,Ag/CNQDs/g‑C3N4‑PVDF可见光催化自清洁微滤膜的制备方法,包括如下步骤:(1)合成Ag/CNQDs/g‑C3N4复合材料:采用微波辅助热共聚法制备CNQDs/g‑C3N4复合材料,再通过化学还原法制备Ag/CNQDs/g‑C3N4复合材料;(2)Ag/CNQDs/g‑C3N4‑PVDF可见光催化自清洁微滤膜的制备:采用简单的真空过滤‑交联法将Ag/CNQDs/g‑C3N4复合材料组装在PVDF膜基板表面。本发明提供的Ag/CNQDs/g‑C3N4‑PVDF光催化自清洁微滤膜的制备方法,操作简单,成本低廉,绿色环保,易于大规模化生产;得到的Ag/CNQDs/g‑C3N4‑PVDF光催化自清洁微滤膜具有丰富的孔隙结构,且光催化剂在基膜上分布均匀,该复合膜具有良好的膜分离性、光催化性能和自清洁性能,可用于光催化、废水处理、杀菌消毒、膜污染控制技术等领域。
本发明公开了一种黑磷烯修饰电极的制备及检测芦丁的方法。具体步骤是(1)以聚3,4‑乙烯二氧噻吩/聚苯乙烯磺酸盐(PEDOT:PSS)为保护剂与黑磷烯(BP)混合制得BP‑PEDOT:PSS复合材料;(2)将步骤(1)中制得的BP‑PEDOT:PSS复合材料涂布于玻碳电极(GCE)表面,晾干后即得修饰电极BP‑PEDOT:PSS/GCE;(3)以BP‑PEDOT:PSS/GCE为工作电极研究了芦丁的电化学行为,计算了相关电催化反应的电化学参数;(4)采用微分脉冲伏安法建立了芦丁的电化学灵敏检测方法,线性范围为0.02~15.0 μmol/L和15.0~80.0 μmol/L,检测限为0.007 μmol/L (3σ)。将该修饰电极成功用于芦丁片样品的测定。
本发明提供了一种1T/2H‑MoSe2@TiO2纳米复合材料,包括TiO2纳米棒以及复合在TiO2纳米棒上的MoSe2纳米颗粒;所述MoSe2纳米颗粒包括混合相MoSe2纳米颗粒;所述混合相包含1T金属相和2H半导体相。本发明提供的复合材料是一种全固态Z型复合体系光催化剂,小部分的2H‑MoSe2转变成1T‑MoSe2,1T相的合成充当电子转移的桥梁,进一步促进电子‑空穴对的分离,因而构筑的光电催化体系,能够很大程度的提高光电催化性能,进而增大H2O2的产量,更有利于H2O2的生产。而且本发明提供的制备方法简单,条件温和,过程可控,有利于工业化实现,具有广阔的实用前景。
本发明公开了一种铜掺杂的镍铝层状双金属氢氧化物的制备方法及所得产品和应用,其制备步骤为:制备草酸镍纳米线;采用原子层沉积法,在草酸镍纳米线表面沉积氧化铝,得到氧化铝@草酸镍复合材料;将氧化铝@草酸镍复合材料进行氢气还原,得到氧化铝@镍复合材料;将氧化铝@镍复合材料放入含有铜盐和铵盐的溶液中,通过水热反应,得到铜掺杂的镍铝层状双金属氢氧化物。本发明所得产品形貌为典型的纳米管结构,由均匀的超薄纳米片组成,其具有较大的比表面积,表现出杰出的过氧化物模拟酶的催化活性,克服了天然酶难以提取,高温易失活的缺点,还可用于检测过氧化氢和葡萄糖浓度,在生物医药、环境检测及食品加工领域具有广阔的应用前景。
本发明属于智能材料与结构领域,基于功能结构化和结构功能化的微结构材料新概念,构筑了由功能化智能复合材料和可控智能展开结构组成一体化智能材料与结构体系,可根据需求实现个性化制造和智能调控。该体系中功能化智能复合材料具有从环境中快速分离富集目标物的能力,也赋予体系检测传感和催化等能力,与此同时功能化智能复合材料也使得体系具有检测传感和催化等能力。值得注意的是体系中的可控智能展开结构能够以预设的方式响应环境激励,在预设的时间和预设的指定位置以可控展开的方式释放出被包裹在其内的功能化智能复合材料,进而实现该体系在设定时间段内,指定水层深度或水环境位置,对目标物的可控分离富集回收、检测传感、催化。该智能材料与结构体系可设计性和普适性强,解决了传统材料难以在设定时间段内和指定水层深度或水环境位置,实现对目标物的可控分离富集、检测传感、催化等多功能一体化的技术问题,应用前景好。
本发明公开了一种三维石墨烯/氢氧化钴复合电极的制备及其电容性能的研究,通过恒电位沉积法在碳糊电极表面得到三维石墨烯/氢氧化钴复合材料,利用扫描电镜对所述的复合材料进行形貌表征,结果显示该复合材料呈现三维多孔网状结构。以三维石墨烯/氢氧化钴复合材料为电极材料,通过电化学方法研究所述电极材料的储能机理,结果显示该电极材料在电流密度为5?mA/cm2时比电容为730.23?mF/cm2,在大电流密度下进行3000次循环充放电时比电容保持率达80?%,说明三维石墨烯/氢氧化钴复合材料具有良好的循环稳定性,适合用做超级电容器的电极材料。
本发明公开了具有超电容储能特性的氧化镍/石墨烯复合电极的制备方法及应用,以泡沫镍为基底分步电沉积法制备了氧化镍与石墨烯复合材料修饰电极,通过扫描电镜对氧化镍/石墨烯复合材料进行形貌表征,结果显示石墨烯薄膜紧贴在泡沫镍表面,氧化镍纳米片均匀负载于石墨烯薄膜上。通过电化学方法对所述的复合电极的电容性能进行测试,结果表明氧化镍/石墨烯复合电极的电化学性能与石墨烯修饰电极相比有了较大提高,充放电测试表明氧化镍/石墨烯复合电极在1?mA/cm2电流密度下的比电容为381?mF/cm2,说明氧化镍/石墨烯复合材料是一种良好的超级电容器材料。
本发明公开了一种氧化锌/石墨烯超级电容器复合电极材料的制备方法,通过电化学方法在基体电极表面制备氧化锌/石墨烯纳米复合材料,再对其形貌进行表征,发现纳米氧化锌均匀分布在具有丰富褶皱的石墨烯表面,呈现出三维结构。以氧化锌/石墨烯纳米复合材料为电极材料,利用电化学方法对所述电极材料进行电容性能测试,发现该电极材料在电流密度为1.0?mA/cm2时比电容为46.31?mF/cm2,在大电流密度下进行1000次循环充放电时比电容保持率达93%,说明氧化锌/石墨烯纳米复合材料具有良好的循环稳定性,适合用做超级电容器的电极材料。
通过溶剂热法合成金微球负载海芋基多孔碳复合物(Au@APC),将适量的Au@APC分散液直接滴涂在基底电极—碳离子液体电极(CILE)表面得到Au@APC/CILE。利用扫描电镜和透射电镜对APC和Au@APC的结构与表面形貌进行了分析。通过循环伏安法探究了芦丁在Au@APC/CILE上的电化学行为。利用差分脉冲伏安法(DPV)探究了不同浓度的芦丁和对应氧化峰电流的线性关系,得到检测范围为0.12‑10.0μmol L‑1,检测限0.0265μmol L‑1。
本发明提供了HKUST‑1(Cu‑MOFs)在制备蛋白质传感器用电极中的应用。分别称取不同比例的HKUST‑1和N‑掺杂石墨烯(N‑GR),加入10 mL超纯水,超声分散,得到HKUST‑1 N‑GR悬浮液;移取6μL HKUST‑1 N‑GR悬浮液滴涂于CILE,静置晾干,得到HKUST‑1 NGR/CILE;移取8μL 15mg/mL Mb溶液滴涂在电极上,静置晾干,得到Mb/HKUST‑1 NGR/CILE;移取6μL Nafion乙醇溶液以同样方法滴加在电极上,使Mb/HKUST‑1 NGR/CILE更稳定,静置晾干制得Nafion/Mb/HKUST‑1 NGR/CILE工作电极。该电极在检测样品中三氯乙酸浓度中的应用,其特征在于,其浓度在5~460mmol/L范围内,峰电流与浓度呈现良好线性关系,检测限为1.67mmol/L(3σ);用同样的方法检测亚硝酸盐的浓度,计算检测限。
本发明选取海藻为生物质碳源制备了海藻衍生生物质碳(SDBC)。以离子液体修饰碳糊电极(CILE)为基底电极,采用滴涂法制备SDBC修饰电极(SDBC/CILE),然后利用恒电位沉积法在SDBC/CILE表面沉积纳米金(AuNPs)后即得到AuNPs@SDBC/CILE。利用扫描电镜考察了AuNPs@SDBC/CILE的表面结构形貌,采用循环伏安法和微分脉冲伏安法对芦丁在该电极上的电化学行为进行了研究,并采用标准曲线法和标准加入法检测芦丁片样品中芦丁的含量,结果令人满意。
本实用新型涉及一种复合材料地效翼船船体“假断阶”结构,包括船身壳体,位于船身壳体的底部设置“假断阶”结构,“假断阶”结构为:所述船身壳体的底部设置有内侧玻璃钢层板,位于内侧玻璃钢层板的外部设置有外侧玻璃钢层板,所述内侧玻璃钢层板与外侧玻璃钢层板之间夹有泡沫夹芯。本实用新型结构合理、制作方便,本实用新型采用高密度、大尺度的泡沫夹芯,泡沫夹芯通过整体成型方法制成,泡沫夹芯外侧通过外侧玻璃钢层板包覆,泡沫夹芯内侧保证船体内部的连续,其从船体外部看,保持完整的断阶外形;从船体内部看,保持着内部外形的连续性,没有突变。有效地保证地效翼船的使用性能,稳定性好,使用寿命长,成本低。
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