本发明提供了高精密万向双轴头,其特征在于,包括:滑环机构、C轴传动机构、C轴驱动机构、A/C轴连接机构、A轴驱动机构、A轴传动机构、主轴连接机构、电主轴;同时,本发明还提供了上述高精密万向双轴头的工作方法。本发明通过对高精密复合材料万向双轴头的改进,具有结构设计合理,便于调节、方便操作,锁紧效果好,防止电主轴切削过程中受冲击移位,增加稳定性,采用高扭矩高强度的摆线减速机,可以满足重切削的高强度要求、方便后期精度调节维护的优点;同时,还实现了C轴的无限制旋转,从而有效的解决了本发明提出的问题和不足。
本发明公开了一种Cu@Cu0.451Mn0.84902纳米复合结构材料及其制备方法。所述Cu@Cu0.451Mn0.84902纳米复合结构材料是在合成Cu纳米线的基础上包覆Cu0.451Mn0.84902纳米片而得到的纳米复合结构材料。该制备方法首先采用水性还原法合成Cu纳米线,然后采用水热合成的方法对得到的Cu纳米线包覆Cu0.451Mn0.84902纳米片,从而得到的纳米复合结构。其中Cu纳米线为支撑作为电子和电荷的传输路径;Cu0.451Mn0.84902纳米片增加复合材料比表面积,进一步改善纳米材料Cu与Cu0.451Mn0.84902之间的协同效应,从而提高了材料的各种性能。
本发明属于新型纳米材料、免疫分析和生物传感技术领域,提供了一种检测乳腺癌的电流型免疫传感器的制备方法及应用,具体涉及一种基于负载钯纳米棒氧化铜功能化的石墨烯纳米复合材料的电化学免疫传感器的构建方法,以及由该方法构建的电化学免疫传感器在检测乳腺癌特异性抗原中的应用。
本发明涉及一种基于AgNCs为发光体的信号“开‑关”型电致化学发光传感器的制备方法及应用,本发明属于新型功能材料与生物传感技术领域。具体是一种以银纳米团(AgNCs)为电致化学发光传感平台,将硫脲(Sem)作为共反应剂促进剂包裹于AgNCs表面,且负载上金纳米粒子(AuNPs),以此复合物AgNCs‑Sem‑AuNPs增大电致化学发光信号,形成信号“开”的模式;此外,金属‑有机骨架复合物(MOF)材料NH2‑MIL‑125作为二抗标记物与AgNCs产生共振能量转移,造成信号“关闭”,以此构建的夹心型电致化学发光传感器,用于灵敏准确检测N端前脑钠肽(NT‑Pro‑BNP)。
本发明提供了一种玄武岩铁磁性玻璃纤维及其制备方法与应用,该玻璃纤维由下列质量比的化学成分组成:SiO2 29~45%,Al2O3 4~15%,Fe2O3 28~40%,B2O3 1~10%,CaO 5~12%,MgO 3~8%,Na2O 1~2%。将玄武岩、氧化铝粉、氧化铁粉、硼酸、碳酸钙和氧化镁制成混合均匀的配合料;配合料经熔化、澄清、均化、冷却、甩丝、干燥即得。本发明以玄武岩为主要原料制备高附加值的铁磁性玻璃纤维,大大提高了玄武岩的附加值,拓宽了玄武岩的使用领域。以制备的玄武岩铁磁性玻璃纤维为基体材料可以合成管状、片状、柱状、块状等复合材料,广泛应用于民事和军事领域。
本发明属于煤矿瓦斯封堵材料领域,具体涉及一种煤矿瓦斯抽放孔封孔袋用封堵材料及其制备方法。所述的封堵材料由A组分和B组分制成,其中:A组分为聚醚多元醇、甘油、乳化剂OP‑10、硅酸盐、水、二月桂酸二丁基锡、四甲基乙二胺、一缩二乙二醇和固化剂AQ210;B组分为PAPI、HDI、聚四氢呋喃醚和邻苯二甲酸二丁酯。本发明采用全新有机和无机的复合材料,具有良好的机械强度、粘结强度以及稳定性,能够有效的提高阻燃性能,改善材料的安全性能。同时本发明还提供其制备方法,操作简单、有效,提高了工作效率,降低了人工成本。
本发明公开了一种DNA步行器的制备方法及在传感分析中的应用。利用蜡打印和激光切割机技术在纸上制备疏水区域、亲水区域、中空通道以及流体通道网来实现纸电极的自动清洗和信号采集。将链霉亲和素和修饰有生物素的DNA链进行组装,构建多足DNA步行器,利用链取代反应推动DNA步行器在电极表面移动,使得DNA‑铂铜纳米复合材料被固定在电极表面,依托于铂铜纳米材料对过氧化氢极好的催化作用,鲁米诺的发光信号得到放大,从而实现对待测物的超灵敏检测。
本发明公开了一种石墨碳化硅热电偶保护套及其制备方法,涉及石墨深加工技术领域,其技术方案要点是热电偶保护套包括带有中心孔的石墨管体,石墨管体位于中心孔的中部侧壁设有C/C‑SiC复合层,石墨管体的一端位于中心孔侧壁设有C/C复合层,石墨管体、C/C‑SiC复合层与C/C复合层一体设置。本发明解决了现有石墨材质的热电偶保护套因力学性能差和弱抗氧化性能导致使用寿命低的问题,通过石墨碳化硅复合材料提高热电偶保护套的抗氧化性能和强度,延长使用寿命。
本发明涉及一种环氧树脂复配物水乳液。本发明公开了一种环氧树脂复配物水乳液,其用于制造风电叶片用玻璃纤维成膜剂。用该水乳液做为成膜剂制备的玻璃纤维尤其适用于制备风电叶片。而且该水乳液不含VOC,不含壬基酚类表面活性剂,安全、环保性能良好。其特征在于,使用其作为成膜剂拉制的玻璃纤维,使用于风电叶片制造,其浸透速度、复合材料性能等各项指标优异;该水乳液贮存稳定性和使用稳定性均良好,使用安全、环保。该水乳液主要包含,环氧树脂,乳化剂,以及去离子水。本发明的环氧树脂水乳液可大规模使用于池窑法拉丝作业,工艺稳定、生产成本低。
本发明是有关于一种新型潜艇的制造方法,潜艇的外壳体采用碳纤维复合材料编织缠绕而成,外壳体主体由碳纤维采用管型编织成型,内部由多个组件组合而成,每个组件采用碳纤维三维编织缠绕而成;三维编织过程中加入树脂胶液,所述的树脂胶液包括质量分数为5%的碳纳米材料、2%的稀土、25%的固化剂和68%的不饱和树脂;采用涂胶机把树脂胶液按着技术要求均匀地涂在进行编织前、离开纤维轴锭位置的纤维上,成型后在室温下自然固化达到24小时后,放掉气体裁掉模具,清理、检验合格即成。微型潜艇所用阀门减重与常规金属材料相比重量减轻80%;潜艇具有完全隐身功能不会被雷达发现。微型潜艇是大型航母的克星,可携带微型核弹头,可以大量制造生产。
本发明涉及一步法合成环糊精修饰的氧化亚铜材料的方法,该方法将铜盐和环糊精加入溶剂中,搅拌反应1h~72h,反应得到的砖红色固体分别用无水乙醇、去离子水清洗,干燥后得到环糊精修饰的氧化亚铜材料,该复合复合材料不但具有催化过氧化氢,光催化等,而且还具有环糊精超分子的主客体包合作用,此种β‑CD@Cu2O材料以其优异的催化性能和超分子的包合作用会在环境污染治理方面起到重要作用。
本发明涉及碳离子汽车空调滤清器,包括相互配合的白盒(1)和黑盒(2),白盒(1)内设置有HEPA灰尘过滤网(3)且HEPA灰尘过滤网(3)内注入有高压静电,黑盒(2)内设置有气味过滤网(4),气味过滤网(4)呈蜂窝结构,且蜂窝结构内部填充有由椰壳活性炭、电解石、氧化铝除臭剂和光触媒组成的复合材料。该滤清器能解决车用空调滤清器不能有效清除异味、难以过滤掉pm2.5,以及难以同时做到清除异味和防尘的问题。
本发明公开了一种增强型可吸收结扎夹及其制备方法,该结扎夹采用的材料由基础材料和纳米短纤维组成,纳米短纤维保持结晶形态均匀分散于基础材料中,纳米短纤维在复合材料中的质量百分比为5%~50%;本发明的增强型可吸收结扎夹具有良好生物相容性和生物可降解性,使用以后不会造成组织粘连、梗塞、败血症等现象,在降解过程中,由于纳米短纤维的聚酯材料如聚乙交酯或聚丙交酯的水解比较快,一般在30天后会在结扎夹的内部形成区域酸性环境,加速基础材料的降解,将基础材料的吸收时间由原来的180天大幅缩短为90天,并且无异物不良反应的产生,能够满足医用材料的临床要求。
本发明属于电池技术领域,具体涉及一种锂离子电池Ni‑NiO/石墨烯复合负极材料的制备方法。本发明先采用化学氧化法制备氧化石墨烯粉末,再采用快速热膨胀法制备石墨烯粉末,然后利用水热法与NiCl2·6H2O反应,得到Ni(OH)2/石墨烯前驱体复合材料,最后在氮气保护下高温煅烧得到Ni‑NiO/石墨烯复合负极材料。本发明制备的Ni‑NiO/石墨烯复合负极材料能够在锂离子电池充放电时防止NiO团聚,Ni的催化性又能改善锂离子负极材料的电化学性能。
本发明为以磺化的聚苯乙烯微球为模版制备二氧化硅中空球,其特征在于包括如下步骤:(1)聚苯乙烯粒子的制备;(2)磺化的聚苯乙烯微球的制备;(3)磺化的聚苯乙烯/二氧化硅复合材料微球的制备;(4)中空二氧化硅微球的制备。本方法所用工艺简单,重复性好,制得的二氧化硅中空球具有较好的单分散性和外观形貌。
本发明属于电容器制备技术领域,涉及一种草酸镍基非对称型超级电容器及其制备方法。本发明草酸镍基非对称型超级电容器包括正极极片、负极极片、电解液、隔离膜和包装膜,其特征是正极极片是镍/二水合草酸镍纳米复合材料,基底为平板或者泡沫形态的镍,包覆层是纳米结构的二水合草酸镍膜层,厚度50纳米~100微米;负极极片是活性炭极片;电解液为1~6mol/L的氢氧化钾或氢氧化钠溶液。上述草酸镍基非对称型超级电容器的制备方法,包括正负极片的制备、电容器的组装和封装。本发明草酸镍基非对称型超级电容器比电容大,比功率、比能量密度高,制备方法简单易行,可控性高。
本发明属于陶瓷透波材料领域,具体涉及一种氮化物陶瓷高温耐磨涂层及其制备方法。由料、研磨球和有机粘结剂溶液制成;其中料包括以下组分:组分A、长石、石英和碳酸钙;组分A包括碳酸锂、氢氧化铝和石英粉。本涂层与基体有良好的结合性,可精密冷加工,涂层内部结构均匀致密无气孔,表面无裂纹、不吸水,涂层硬度高。涂覆后复合材料涂覆涂层前相比介电常数基本没变化,介电损耗有所降低,最低可达9×10?4。本发明改善了多孔氮化硅的吸潮,提高了材料的耐烧蚀抗冲刷,增强了多孔低密度氮化物陶瓷的环境适应性。本发明还提供其制备方法,具有科学合理,易于实施,生产周期短,投资成本低的优点。
本发明提供一种用于NOx低温脱除的爆米花为前驱体的杂多酸复合碳材料的制备方法, 首先利用微波辐射的方法将含一定水分的圆润玉米粒制备成爆米花,然后在氮气气氛下以一定温度进行高温碳化,将得到的碳材料采用常规浸渍法负载一定质量分数的杂多酸,经干燥后即可得到爆米花为前驱体的杂多酸复合炭材料。在有效保护杂多酸结构稳定的同时, 提高其比表面积及负载量,使复合材料获得良好的低温活性和抗SO2中毒特性。步骤简单、操作方便、实用性强。
本发明涉及一种胶粉/天然橡胶液相混炼复合胶制备方法,包括如下所述的步骤:(1)将胶粉(30目~200目)、水、防沉降剂和抗氧化剂进行混合搅拌,制得稳定的胶粉分散体;(2)将固含量20%~70%的胶乳、水、微生物蛋白酶和稳定剂混合搅拌,制得预处理胶乳;(3)将胶粉分散体和预处理胶乳按照1:10~1:0.1的比例加入搅拌机,混合搅拌后,加入凝固剂搅拌至混合胶充分凝固;(4)将凝固后的混合胶进行洗涤,挤压除水,干燥后制得胶粉/天然橡胶复合胶。本发明提高了胶粉在天然橡胶分散的均匀性,减少了热炼混合条件下实现胶粉与天然橡胶时对天然橡胶分子链的破坏,降低能耗,制得的复合材料具备优异的物理机械性能。
本发明涉及一种铁矿尾矿加气混凝土砌块,包括下列组份,铁矿尾矿20-50份,锰矿渣20-30份,粉煤灰30-45份,水泥10-15份,生石灰25-35份,陶瓷抛光废料10-20份,铝粉2-4份,水玻璃2-4份,纯碱1-1.5份,膨润土5-7份,硬脂酸锌0.3-0.5份,氢氧化铝0.05-0.08份,六偏磷酸纳0.05-0.1份,铝粉2-4份。本发明有益效果是:所制备的一种高性能加气砌块复合材料相对于目前新型墙体材料具有化学性质稳定、物理性能优异。
本发明公开了一种纳米复合乳胶漆,由以下重量份数的原料组成:有机硅改性丙烯酸乳液40-50份、纳米二氧化硅40-50份、纳米二氧化钛5-8份、纳米氧化锌5-8份、季戊四醇8-15份、羟乙基纤维素3-8份、六偏磷酸钠3-5份、聚二甲基硅氧烷0.5-0.8份、纳米增稠剂1-3份、纳米分散剂0.7-2份、纳米成膜助剂2-6份、纳米消泡剂0.5-1份、流平剂1-2份、去离子水20-25份。本发明添加纳米复合材料,提高乳胶漆的综合性能,附着力强,耐磨、抗老化,抑菌效果好,有良好的自洁功能。
本发明涉及一种生物质基双组分聚氨酯的制备方法和应用,具体涉及一种用松香和生产生物柴油副产物粗甘油为原料制备的一种双组分聚氨酯,该聚氨酯用于黏接聚苯乙烯泡沫夹芯板,属于胶黏剂、资源综合利用和复合材料技术领域。本发明A组分由由聚酯和聚醚多元醇及催化剂组成,B组分由异氰酸酯和聚酯多元醇加热制备,所述聚酯多元醇由生物柴油副产物粗甘油以及松香等为原料制得;该生物质基双组分聚氨酯用于黏接聚苯乙烯泡沫夹芯板。
本发明公开了一种ZrC-SiC复相陶瓷材料的制备方法,所述方法是一种原位反应法,即,首先将酚醛树脂、锆盐、硅粉加入有机溶剂中,球磨使混合均匀;然后干燥除去有机溶剂,制得先驱体粉末;再将先驱体粉末在800~1000℃进行裂解处理;裂解处理后,再在惰性气氛下,于1500~1800℃进行热处理。本发明提供的ZrC-SiC复相陶瓷材料的制备方法,作为锆源的锆盐价格低廉且分布广泛,容易保存。制备方法具有操作简单,成本低,可规模化实施等优点,有助于实现ZrC-SiC复相陶瓷材料的低成本快速制备。所述复合材料的制备方法简单,制备周期短,易于规模化实施,具有实用价值。
本发明属于复合材料生产领域,特别公开了一种复合全降解材料的制备方法。本发明将纳米高岭土作为淀粉和聚乙烯醇塑料的填充改性剂,通过分散预处理,提高了聚乙烯醇的热稳定性及耐水性,改善了螺杆挤出的加工性能,并在聚乙烯村中产生新晶相,提高了制品的质量。本发明设计合理,具有操作简便,过程连续,生产效率高且节省电力,噪音低,生产过程无三废等特点。
本发明涉及一种环境雌激素电化学免疫传感器的制备方法及应用,属于电化学检测技术领域。本发明利用壳聚糖分散的石墨烯导电能力强、稳定性好,金杂化的介孔二氧化硅纳米复合材料比表面积大,生物相容性好,催化效率高等特点显著提高传感器的灵敏度。该方法通过壳聚糖分散的石墨烯、交联剂、纳米材料与抗体的复合溶液、牛血清蛋白的层层自组装构建免疫传感器。基于抗原抗体的特异性结合,借助电化学工作站仪器,通过记录相应抗原修饰传感器前后的电流变化,可直接检测水及食品中的环境雌激素。本发明的优点在于灵敏度高、特异性好、易于操作、检测限低,能实现实际样品中多种环境雌激素的灵敏、快速、准确检测。
本发明公开了一种金属耐磨复合板的加工方法及其加工装置,它是在金属板表面预制合金粉末,采用电磁感应的方法,调整电磁频率,控制加热深度和加热时间,使合金粉末和一定深度的金属基体表面层熔化,电磁感应器与工件相对运动,熔化的合金与熔化的金属表面层混合、扩散、反应,离开加热区随之凝固,形成表面平整美观,冶金结合均匀的耐磨合金层,从而制作出金属耐磨复合材料。本发明提高了金属耐磨复合板的表面外观质量和耐磨层的冶金结合力,是一种品质高档的金属耐磨复合板。
本发明属于玻璃纤维技术领域,具体涉及一种具有超高比模量的玻璃纤维组合物及玻璃纤维。以质量百分比计,各组分含量如下:SiO2:57.0‑61.0%、Al2O3:17.5‑22.9%、CaO:2.5‑5.9%、MgO:12.1‑16.0%、Fe2O3:0.2‑0.6%、TiO2:0.1‑1.5%、CeO2:0.1‑2.0%、La2O3:0‑1.0%、Li2O:0.05‑0.8%、K2O:0‑0.8%、Na2O:0‑0.8%。本发明的玻璃纤维组合物的玻璃密度小于2.615g/cm3,玻璃纤维拉伸弹性模量达到93.5GPa以上,比模量大于3.65,可用于大型风电叶片,显著减轻玻璃纤维复合材料的质量。
本发明涉及一种具有氧化物薄层的多层陶瓷膜制备方法和应用,将由萤石型氧化物和钙钛矿型或尖晶石型氧化物构成的复合材料预成型,然后在与Al2O3接触条件下高温热处理,即得到具有萤石型氧化物薄层的多层陶瓷膜。其中萤石型氧化物薄层的致密度可调,厚度可控且最薄可达约1微米,多层陶瓷各层之间兼容良好,无剥离或分层现象。另外,本发明提供的多层陶瓷制备工艺简易,重复性好,易于规模化放大。这种多层陶瓷作为混合导体膜时,在含H2、CO2、CH4、H2S气氛下连续稳定工作超过1000个小时,作为透氧膜稳定高效地进行工业副产氢驱动水分解制氢。另外,本发明提供的多层陶瓷制备技术有望被用于固体氧化物燃料电池、高温电解电池、气体传感器等领域。
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