本发明公开了一种具有多重响应圆偏振发光(CPL)手性稀土MOF‑钙钛矿晶态材料及其在信息加密和逻辑门方面的应用,属于手性科学和配位化学的交叉领域。所述手性稀土MOF‑钙钛矿复合材料以手性稀土,BTC=均苯三甲酸)为主体框架,原位封装MAPbBr3纳米晶,通过两步法合成产量高,廉价易得,双发光中心的手性复合材料,简写为。室温下,该复合材料在不同的激发下具有不同的荧光光谱和CPL光谱。其中,主体手性稀土MOF框架通过主客体强的配位作用诱导钙钛矿纳米晶产生手性并且赋予该固态复合材料多重响应的圆偏振发光(CPL)开关性质。该复合材料廉价易得,稳定性高,可以应用于信息加密防伪和新型手性集成组合逻辑器件。
本发明提供了水解调控的硫化镍钴/碳布多孔超级电容电极材料的制备方法,包括钴基金属有机框架/碳布复合材料的制备、多孔镍钴层状双金属氢氧化物/碳布复合材料的制备和多孔硫化镍钴/碳布复合材料的制备,本发明在多孔镍钴层状双金属氢氧化物/碳布复合材料的制备过程中,通过钴基金属有机框架材料Co‑MOFs与硝酸镍溶液发生离子交换及Ni2+水解作用对Co‑MOFs的刻蚀产生孔洞,合成生长在碳布上的中空多孔结构的镍钴层状双金属氢氧化物,在保持MOFs母体形状的基础上,制备出基于碳布的具有多重价态、大比表面积和高电活性的二元金属硫化物的中空多孔的形貌结构,提高复合材料作为电极的电容性质、倍率性能和电化学循环寿命。
本发明提供了一种热电器件集成封装结构,从中间向两边依次包括:双面复合有镍层的热电晶粒;分别复合在热电晶粒镍层两面上的焊料层;复合所述焊料层上的镍金属阻挡层;复合在所述镍金属阻挡层的石墨烯‑铜复合材料层;复合在所述石墨烯‑铜复合材料层上的覆铜基板;所述石墨烯‑铜复合材料层为石墨烯层和铜金属层交替设置的多层复合材料。本发明通过构建交替多层石墨烯‑铜复合材料层,形成具有较高强度、热膨胀系数可控的柔性连接界面,用于匹配多层连接界面,可以有效吸收服役过程界面热应力能量,减少界面热失配缺陷,提升器件服役寿命。该方法操作简单,与热电器件制造工艺兼容,在各类温区热电器件封装中具有广泛应用前景。
本发明公开了一种人工湿地除磷基质填料及其制备方法,首先将硅灰石、粉煤灰以及页岩粉碎、过筛、水洗、干燥、按配比混匀,得到混合粉料,然后将γ‑氨丙基三甲氧基硅烷接枝到混合粉料表面,得到γ‑氨丙基三甲氧基硅烷功能化复合材料,再将丙烯酸甲酯单体聚合反应到γ‑氨丙基三甲氧基硅烷功能化复合材料表面上,得到聚丙烯酸甲酯功能化复合材料,将聚丙烯酸甲酯功能化复合材料与二乙烯三胺反应,得到胺基接枝的复合材料,通过交联反应、造粒,即得。本发明所得填料具有无毒、强度高、体质轻、吸附性能强以及稳定性好等优点,生产成本低、污染物去除能力强、除磷效果好。
本发明属于传感器领域,涉及电化学免疫传感器,具体涉及一种快速检测花生中黄曲霉毒素B1电化学免疫传感器及其制备方法和应用,包括以下步骤:1)复合材料制备:通过Zn/Ni‑ZIF‑8–800、石墨烯、壳聚糖之间的粘结,得到能够放大传感器信号的复合材料;2)传感器表面功能的修饰:在电极表面滴涂复合材料后恒电位沉积金纳米颗粒,加入AFB1抗体,得到修饰后增强信号的电化学免疫传感器。本发明通过复合材料提高传感器灵敏度,将AFB1作为抗原,引入AFB1抗体识别抗原方法使传感器具有高效选择性;同时,复合材料与传感器结合提高AFB1抗体吸附量,改善抗原的吸附过程,增加检测效率,检测限为0.18ng/mL。
一种选择性降解真菌毒素的光催化剂、制备方法及其应用,选择性降解真菌毒素的光催化剂包括磁性氧化石墨烯/二氧化钛复合材料以及连接在磁性氧化石墨烯/二氧化钛复合材料表面的真菌毒素核酸适配体,磁性氧化石墨烯/二氧化钛复合材料包括氧化石墨烯以及分散于氧化石墨烯中的光催化剂二氧化钛和磁性物纳米四氧化三铁,磁性氧化石墨烯/二氧化钛复合材料的表面具有羧基基团,真菌毒素核酸适配体通过羧氨脱水缩合反应连接在磁性氧化石墨烯/二氧化钛复合材料的表面,可实现对真菌毒素污染物的选择性降解,为真菌毒素的精准防控提供了新策略且便于制备。
本发明公开了一种耐高温氧化的高温空气直接点火稳燃器外壳的制备方法,主要包括如下步骤:通过两次冷等静压制备复合材料外壳坯体;将复合材料外壳坯体置于氢气炉内加热至1400℃‑2000℃并保温12h‑72h,制得烧结态复合材料外壳;对烧结态复合材料外壳进行机加工、清洗、干燥、喷砂;采用常温气雾化涂覆方法在烧结态复合材料外壳的内、外表面分别涂覆涂料制备陶瓷防护层,然后进行高温烧结,缓慢降温至室温取出,即得到耐高温氧化的高温空气直接点火稳燃器外壳。通过该制备方法制备的稳燃器外壳具有良好的耐高温氧化性能。
本发明涉及一种金属锂复合电极及其制备方法,属于电池的电极领域。该金属锂复合电极包括集流体和金属锂复合材料,集流体提供三维多孔网络骨架,金属锂复合材料通过粘接剂粘接在所述三维多孔网络骨架的孔中以及外表面上;所述金属锂复合材料由惰性锂粉、导电剂、无机快离子导体材料构成;所述金属锂复合材料中,导电剂的质量含量为0.5‑10%,无机快离子导体材料的质量含量为1‑20%。本发明提供的金属锂复合电极,集流体、粘接剂与金属锂复合材料形成类混凝土网络结构,这种类混凝土网络结构可以保证金属锂充分反应的同时使整个电极保持稳定的结构。
本发明公开了轻质桅杆的制备方法、轻质桅杆和包括轻质桅杆的帆船。制备方法包括:利用纤维丝束和热塑性树脂薄膜制备热塑性树脂纤维复合材料预浸带,干燥处理热塑性树脂纤维复合材料预浸带,将热塑性树脂纤维复合材料预浸带在桅杆成型模具上沿着多个方向、逐层缠绕多次,得到包覆在桅杆成型模具上的热塑性树脂纤维复合材料预浸带层,进一步将其在热压模具中热压成型,拆除桅杆成型模具,得到由热塑性树脂纤维复合材料预浸带制备而成的轻质桅杆。该轻质桅杆具有中空结构,密度小,重量小,强度高,韧性好,可回收;大幅降低了帆船的重量,降低了帆船重心,提高了帆船航向效率、安全性,在本技术领域有良好的应用前景。
本发明公开了一种高阻尼合金材料防振锤,包括线卡和锤头,锤头为两个,且设置在弹性杆的两端,弹性杆的中间部位设置有与线卡为一体结构的连接板,连接板为复合材料拉挤板材,弹性杆为高阻尼合金材料拉挤棒材,锤头为结构钢和复合材料的复合体,锤头与弹性杆连接部分为复合材料。复合材料为纤维增强复合材料,高阻尼合金材料为Mn‑Cu合金材料;本发明通过使用高阻尼合金材料,解决了现有震动锤吸收振动能量的能力弱,易氧化,抗腐蚀能力差的问题,并消除涡流产生,降低线路能耗。
本实用新型提出了一种人防墙预留孔洞封堵结构,包含人防墙墙体,人防墙内表面,孔洞内电线或电缆或水管,无卤有机防火堵料层,复合材料层,无卤防火灰泥层,其从下到上结构关系为:无卤防火灰泥层设置于最下侧,其上面设置复合材料层;复合材料层上方设置无卤有机防火堵料层,无卤有机防火堵料层上方又设置一层复合材料层,在最顶部设置一层无卤防火灰泥层,孔洞内电线或电缆或水管位于封堵结构的中间位置;复合材料层包含环氧树脂与玻璃纤维布,总厚度大于30mm;无卤防火灰泥层,分别铺设在复合材料层的上方和下方,单侧厚度大于120mm。该人防墙预留孔洞封堵结构结构简单,施工难度小,强度高,效率高,缩短了施工时间,且节省了成本。
一种轻量化起重机小车架,由碳纤维树脂复合材料一体成型,碳纤维树脂复合材料的预制体由碳纤维束立体编织而成,碳纤维树脂复合材料的基体为环氧树脂和固化剂,环氧树脂与固化剂以10:3的比例混合后,采用真空RTM工艺与预制体进行复合,形成一体成型的小车架。本实用新型的小车架由碳纤维树脂复合材料一体成型,省去了原有小车架的各种组成部件,而且碳纤维树脂复合材料的比强度远高于钢材,因此能够大幅降低小车架的自重,这对于起重机主梁的减负和轻量化,具有重大的意义。此外,碳纤维树脂复合材料的预制体由碳纤维束立体编织而成,相比于纤维布缠绕的方法,立体编织的预制体具有更高的交织连接强度和整体性,也更容易实现特异形状的构建。
本发明属于卷烟生产技术领域,具体涉及一种降低卷烟主流烟气中HCN和巴豆醛释放量的吸附剂。该吸附剂属于一种分子筛-聚醚砜复合材料,具体制备步骤包括分子筛ZSM-5、MCM-41制备、分子筛改性、混合纺丝等步骤。本发明所提供复合材料,表面疏松多孔,并含有大量微孔、介孔、大孔孔道结构,有利于提高其吸附活性位和对所吸附物质的传输效率;所制备的复合材料中,改性后的碱性和过渡金属离子双功能化的分子筛材料,较好的利用了HCN的弱酸性和—CN基团的络合作用,将其用于卷烟滤嘴中制备复合滤嘴后,按20mg/支添加量添加于卷烟滤嘴中,可有效降低卷烟主流烟气中的HCN和巴豆醛释放量,具有较好的推广应用价值。
本发明属于卷烟生产技术领域,具体涉及一种降低卷烟主流烟气中HCN释放量的吸附剂。该吸附剂属于一种分子筛-聚醚砜复合材料,具体制备步骤包括制备微孔—介孔分子筛SBA-15、分子筛改性、纺丝等步骤。本发明所提供的分子筛-聚醚砜复合材料,表面疏松多孔,并含有大量微孔、介孔、大孔孔道结构,有利于提高其吸附活性位和对所吸附物质的传输效率;所制备的复合材料,较好的利用了HCN的弱酸性和—CN基团的络合作用,将其用于卷烟滤嘴中制备复合滤嘴后,按20mg/支添加量,卷烟主流烟气中的HCN释放量可降低1/4~1/3,因而具有较好的推广应用价值。
一种熔铸耐火材料用复合模具及其制造方法,属于耐火材料技术领域。复合模具包括SiO2模具基体,SiO2模具基体内壁设置有复合材料层,复合材料层重量百分比组成为:Al2O3 79-100%、SiO2 0-10%、Na2O 0-10%、其它0-1%。其制造方法为以高温氧化铝、板状氧化铝或工业氧化铝为原料或以高温氧化铝、板状氧化铝或工业氧化铝和石英砂、纯碱为原料,加入占其重量百分比8-20%的粘结剂混匀,均匀涂敷于SiO2模具基体内壁,经室温或100-400℃烘烤固化而成。粘结剂为有机粘结剂,涂敷后室温固化。粘结剂为水玻璃,涂敷后100-400℃烘烤固化。复合材料层厚度/基体厚度=10/1-1/10。原料粒度为0.01-8mm。本发明模具使用过程中耐高温性能好,对制品表面无污染。
一种微晶纤维素复合聚丁二酸丁二醇酯材料及其制备方法,该复合材料由聚丁二酸丁二醇酯树脂、微晶纤维素、增容剂醋酸丁酸纤维素酯在50oC真空烘箱中干燥8小时,然后在橡塑混炼机上在170oC以40转/分钟密炼6分钟得到产物。本发明的微晶纤维素复合聚丁二酸丁二醇酯材料的模量比纯聚丁二酸丁二醇酯有很大改善,阻尼性能较纯聚丁二酸丁二醇酯有较大提高,拓宽了纯聚丁二酸丁二醇酯的应用范围,且复合材料完全生物降解。本发明所使用的原材料简单易得,均很容易在市场上买到;同时本发明的方法工艺简单、设备普通,适宜工业化生产。本发明的复合材料可用于制备板材、片材、发泡和注塑成型塑料件。
本发明公开了一种高效复合光催化剂的制备方法及设备,涉及环保科学催化材料制备领域,制备方法包括以下步骤:制备TiO2、MoS2;制备TiO2/MoS2复合材料;所得复合材料分散在GO溶液中,在高压反应釜中加热反应,洗涤、干燥和研磨得到高效复合光催化剂。本发明通过引入RGO,以RGO为载体,增加了复合材料的比表面积,RGO作为复合材料的电子传输媒介,能够有效的增强复合材料光生电子—空穴的分离,抑制了光生电子‑空穴的复合现象,使TiO2和MoS2受激发产生的电子能够互相传递,同时再复合材料的表面得到最大程度的累积,进而增强其光催化性能,另外也增加了其循环使用的特性。
本发明公开了一种超级电容器电极材料硫化钨-炭气凝胶复合材料及其制备方法,属于新能源技术领域。所述的复合材料由硫化钨和炭气凝胶复合而成,硫化钨和炭气凝胶的质量比为4:1~8:1,所述的超级电容器电极的制备是将上述硫化钨-炭气凝胶复合材料直接生长在集流体泡沫镍上,以此作为工作电极。本发明的超级电容器电极材料,具有大的比电容和高的电化学稳定性,循环使用寿命长,环境友好;工作电极制备简单,不需外加的粘结剂,电极本身阻抗小,电化学性能良好,具有广阔的应用前景。
本发明属于耐火材料技术领域,具体涉及一种含碳耐火材料中尖晶石原位反应调控方法。涉及的一种含碳耐火材料中尖晶石原位反应调控方法通过在氧化铝石墨复合材料中引入碳包覆氧化物粉体;在氧化镁石墨复合材料中引入碳包覆氧化物粉体;在尖晶石石墨复合材料中引入碳包覆氧化物粉体;氧化铝石墨复合材料中的碳包覆氧化物粉体为碳包覆氧化镁粉体或碳包覆尖晶石粉体;氧化镁石墨复合材料中的碳包覆氧化物粉体为碳包覆氧化铝粉体或碳包覆尖晶石粉体;尖晶石石墨复合材料中的碳包覆氧化物粉体为碳包覆氧化镁粉体或碳包覆氧化铝粉体。本发明改善了制品的抗热震性能和抗冲刷性能,提高了制品服役寿命。
本发明提供一种强度高、重量轻的轻型一体化液体生物制品超高压灭活设备,包括设置在门型架上的超高压灭活舱与增压器,超高压灭活舱包括灭活舱本体,灭活舱本体内部设置圆柱形称为灭活腔的盲孔;增压器的活塞杆伸入灭活腔加压;灭活舱本体外周缠绕纤维复合材料。增压器和超高压灭活舱分别设置在门型架的上、下两根横柱上,两根横柱的两个左端缠绕纤维复合材料和两个右端缠绕纤维复合材料分别形成两根纤维复合材料竖柱。使用碳纤维、玻璃纤维等纤维复合材料缠绕超高压灭活舱、增压器和需要承压的门型架,同等强度下纤维复合材料质量轻、体积小。
一种抗断裂的复合式透气座砖,是将高强、高韧性的复合材料棒和透气座砖本体材料复合而成。高强、高韧性复合材料棒在服役温度下的强度、热震稳定性、断裂韧性均优于透气座砖本体材料,这种方法相当于在传统的透气座砖里面置入了一个增加强度和韧性的复合材料棒,提高了透气座砖抵抗断裂的能力。
无机玻璃钢材料及温棚骨架属于一种农用化工型材,它克服了目前其它温棚骨架材质的缺点,它包括轻烧粉、卤粉、玻璃纤维等原料,经过一定生产工艺加工而成,由于采用此方法,与有机玻璃钢制品相似,能满足一般受力结构要求;耐热耐火,优于有机聚酯玻璃钢;耐光老化优于有机玻璃钢;生产过程中无有害气体;价廉,不足有机聚酯玻璃钢的一半;与其它复合材料比,强度高,高于其它复合材料3倍以上;容度低,为其它无机复合材料的90%左右;耐水性好;无反潮、起霜现象;有韧性,可锯、可刨、可钻。
一种锂离子电池所用石墨负极材料的制备方法,包括导电胶制备、石墨胶体复合材料制备及多孔石墨负极材料制备三过程,导电胶溶液制备过程中使用到水性溶剂、复合导电剂和粘结剂,石墨胶体复合材料制备过程中使用到石墨和导电胶,多孔石墨负极材料制备过程中使用到石墨胶体复合材料、活性剂和二次蒸馏水,本发明在石墨表面包覆一层导电率好、易活化的导电胶,之后通过活化使活性炭活化产生孔径较小的纳米孔并与导电胶中粘结剂分解留下孔径较大的微米多孔,该纳米多孔在锂离子电池中产生协同效应,使制备出的石墨负极材料具有吸液保液能力强、压实密度高、电导率高及其循环性能佳等特点。
本发明涉及一种具有核壳结构的钛酸锶@氧化锌@聚苯胺复合纳米热电材料及其制备方法,属于复合材料制备领域。采用静电纺丝法制备钛酸锶@氧化锌纳米材料,之后对其进行表面聚合物改性处理,最后利用液相界面法制备出具有核壳结构的钛酸锶@氧化锌@聚苯胺复合纳米热电材料,本发明复合纳米纤维具有良好的一维形貌结构、良好的柔韧性等特点,复合材料室温的功率因子达20.73μWm‑1K‑2,是纯聚苯胺的30倍,复合材料具有良好的抗氧化性,可以在空气中直接使用,同时复合纤维的壳层厚度可控等优点,本发明方法是提高聚合物热电性能的一种有效途径,具有简单易行、成本低、方便快速、可规模化生产等优点。
本发明属于散热复合材料领域,具体涉及一种电子封装用散热基板材料的制备方法。该方法包括以下步骤:将鳞片石墨、六方氮化硼组成的混合粉末,经预压后,在压力为1‑3Gpa、温度1400‑1600℃的条件下进行高温高压烧结;所述混合粉末中,鳞片石墨的质量分数占55‑75%。本发明提供的电子封装用散热基板材料的制备方法,将鳞片石墨、hBN经过烧结复合形成一种新型散热复合材料。复合材料中,石墨微晶围绕hBN晶种边缘成核生长,复合材料内部形成连续导热网络,烧结后的复合材料热导率大大增加,同时由于大量hBN的加入,复合材料具有绝缘性,是理想的散热材料,可应用于封装材料散热基板。
本发明属于材料成型技术领域,尤其属于非金属复合材料成型技术领域,涉及一种提高风电叶片阻尼性能的方法。通过一种表面涂敷改性树脂的特殊夹芯结构,与风电叶片复合材料进行共固化,在不降低风电叶片力学强度的同时增加风电叶片的阻尼性能,以延长风电叶片的使用寿命;将性能良好的改性树脂(1)均匀涂敷在夹芯材料(2)表面,其固化后与夹芯材料一起形成一种特殊夹芯结构(3),将这种特殊夹芯结构嵌入叶片复合材料结构当中,参与复合材料的固化过程。本发明通过改性树脂涂敷在夹芯材料上形成特殊夹芯结构,再与风电叶片复合材料进行共固化以增强复合材料的阻尼性能,克服了改性后树脂粘度不易控制而无法直接用作真空辅助成型原材料的缺点。
本实用新型公开了一种快速锁紧装置,包括复合材料板A、复合材料板B、预埋限位套、锁紧导向柱和预埋导向固定套,所述复合材料板A与复合材料板B的拼接处设计成阶梯状,预埋限位套设置在复合材料板A的下阶梯面处,预埋导向固定套设置在复合材料板B的上阶梯面处,所述预埋导向固定套的下部穿在预埋限位套中,所述锁紧导向柱的下端穿在预埋导向固定套中,锁紧导向柱与预埋导向固定套之间设置有锁紧钢球;本实用新型采用模块化设计,通用性好,能够实现快速组装和拆分,装配效率高,施工时只需对硬质耐磨复合材料板单元块四周预埋的快速锁紧进行操作,受力方式为轴向受力,承载能力强,稳定性好。
本发明提供一种军用弹箱材料及其制备方法,所述军用弹箱材料由长玻纤复合材料和短玻纤复合材料混合而成,所述长玻纤复合材料由以下重量份配比的原料复合制备得到:第一均聚PP 30‑40份;玻璃纤维50‑60份;第一相容剂8‑12份;所述短玻纤复合材料由以下重量份配比的原料复合制备得到:第一均聚PP 35‑45份;共聚PP 15‑22份;HIPS 8‑12份;玻璃纤维8‑12份;增韧剂11‑13份;第二相容剂5‑8份;抗老化剂0.2‑0.3份;颜料0.5‑2份;润滑剂0.5‑1份;抗静电剂0.5‑1份。将所得长玻纤复合材料与短玻纤复合材料混合后得到了综合力学性能优异、耐腐蚀、耐老化、抗寒性和抗静电性能均能达到军用弹箱要求的复合材料。
本发明涉及一种硅碳负极材料、锂离子电池负极及锂离子电池。该硅碳负极材料的制备包括:1)将纳米硅和碳源物质球磨混合,经煅烧后制备硅基复合材料;2)将硅基复合材料于可溶性碳源溶液中分散均匀,干燥除去溶剂后,得到包覆复合材料;3)将包覆复合材料煅烧,得到碳包覆多级复合材料;4)将碳包覆多级复合材料和碳材料于糖类水溶液中分散均匀,干燥除去溶剂。本发明通过多次硅碳复合过程制备多级硅碳复合材料,进而提高硅碳负极的结构稳定性和导电性。因多级硅碳复合结构的存在,该硅碳负极材料具有高比表面积,有利于电解液和负极材料的充分接触和锂离子的快速交换,可以为锂离子电池电化学性能的发挥提供优良条件。
本发明涉及一种计算中空玻璃微珠等效导热系数的方法,计算方法包括如下步骤:步骤1:把中空玻璃微珠及其等效的实心球体埋入一个虚拟基体材料中,建立两个周期性复合材料系统1和2;步骤2:在周期性复合材料系统1和2中建立代表性材料单元1和2;步骤3:在复合材料单元1和2的两个对面分别施加不同的温度边界条件;步骤4:计算复合材料单元1的等效导热系数;步骤5:绘制出对应的复合材料单元2的等效导热系数变化曲线;步骤6:复合材料单元1的等效导热系数值与复合材料单元2的等效导热系数变化曲线的交点即为中空玻璃微珠的等效导热系数,本发明具有原理简单、使用方便、计算精度高的优点。
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