本发明提供了一种基于氧掺杂的氮化碳复合光催化剂及其制备方法和应用,属于光催化复合材料制备技术领域;在本发明中,以双氰胺(DCNA)和三氯三嗪(CC)为前驱体,一步水热法制备得基于氧掺杂的氮化碳复合光催化剂;所述复合光催化剂极大的提高了光利用率、CO2亲和性和载流子转移,在光催化还原CO2向高附加值燃料转换中有着很好的应用。
本发明属于热塑性材料技术领域,具体涉及一种含有酶改性木质素的热塑性聚合物长丝及其制备方法和应用;本发明直接以漆酶在缓冲溶液中处理木质素,经离心、干燥、热处理,得到酶改性木质素;然后以酶改性木质素和聚乳酸为原料,通过单螺杆塑料拉丝系统挤出长丝,得到热塑性聚合物长丝产品。本发明通过酶改性木质素,有效提高了生物基可降解热塑性复合材料的力学性能,并且能够将废弃物工业木质素、造纸黑液等廉价物质转化为高附加值的环保可降解材料,解决了木质素废弃物的高值化利用瓶颈;同时解决了目前酸处理木质素颜色为黑褐色,导致打印产品的颜色变成黑褐色,限制打印材料应用范围的问题,拓宽了应用范围,具有重要的工业价值。
本发明属于电气技术领域,涉及一种阻燃材料,具体涉及一种高温伴热管保护层用阻燃材料及其制备方法。其技术要点如下:所述阻燃材料是采用多组原料制备的复合材料,其特征在于,按照重量份数计算,包括如下组分:基材80~90份、协效剂15~20份、改性玻璃纤维6~10份、聚苯醚6~8份、阻燃剂10~15份、抗氧剂0.4~0.6份、稀释剂0.5~0.9份,相容剂0.5~0.8份和添加剂1~3份。本发明提供的一种高温伴热管保护层用阻燃材料,通过阻燃剂以及协效剂的加入,提高材料的阻燃性能,并通过添加剂以及改性玻纤的加入提高材料的耐磨性能和抗冲击性能,使之更适用于伴热管的阻燃层和保护层,具有产业价值。
本发明涉及复合材料成型工艺装置,具体地说,是一种拉挤生产用快速浸胶槽,包括轴架、转轴和浸胶槽本体,轴架设置在浸胶槽本体的一侧,轴架上设置有转轴,转轴上缠绕有纤维材料,浸胶槽本体呈敞开设计,浸胶槽本体整体呈倒置等腰梯形设计,浸胶槽本体的两侧设置有压板,压板与浸胶槽本体采用不锈钢材料制成,压板与浸胶槽本体的底部之间的角度范围在90°到50°之间,优选地,压板与浸胶槽本体的底部之间的角度为135°,轴架采用双层设计,每层轴架上设置有两个转轴。
本发明属于环境材料制备技术领域,涉及一种酸敏控制型PAA@Ag/AgCl/CN复合光催化剂的制备方法及其应用;该方法首先制备片状g‑C3N4,在此基础上制备得到Ag/AgCl/CN复合光催化剂,加入乙醇和MPS的混合液中,在氮气保护下恒温水浴后,将产物离心并干燥,得到表面改性的二元材料;将丙烯酸和MBA加入到去离子水中,超声后加入表面改性的二元材料;搅拌后加入过硫酸铵,反应后的产物用去离子水和无水乙醇清洗、真空干燥得到PAA@Ag/AgCl/CN复合光催化剂。本发明不会造成资源浪费与附加污染的形成,操作简便,是一种绿色环保的复合材料;并且,实现了对周围环境pH值的可控性降解污水中抗生素的目的。
本发明提供了一种碳纳米管气敏材料的制备方法,先将钨酸钠加至去离子水中,搅拌条件下滴加浓盐酸,继续搅拌,离心分离,将沉淀加至去离子水中,加入硫酸钾、柠檬酸后转移至真空反应釜中水热反应,离心分离,用蒸馏水洗涤沉淀,干燥,得到氧化钨;再将单壁碳纳米管加至去离子水中,搅拌条件下加入氧化钨、葡萄糖、表面活性剂、聚苯胺、乙烯‑醋酸乙烯共聚物,分散,滴加浓盐酸后转移至真空反应釜中水热反应,离心分离,用蒸馏水洗涤沉淀,干燥,将所得复合材料煅烧,即得。本发明将纳米氧化钨与碳纳米管掺杂,可有效降低氧化钨的工作温度,实现低工作温度高响应值的效果,改善了元件的响应速度。
本发明公开了一种TiH1.971掺杂MgH2复合储氢材料、其制备方法及应用,该复合储氢材料包括TiH1.971粉末和MgH2,TiH1.971占复合储氢材料总质量的1wt%~15wt%,通过改变TiH1.971粉末的球磨时间和掺杂比例来研究MgH2储氢性能。本发明提供MgH2复合材料具有良好的低温吸放氢动力学性能和较高的吸放氢量,并且制备方法简单,原料成本低,既可以应用于便携式电源装置、燃料电池的供氢源等,也适用于大规模开发应用。
本发明属于无机功能材料技术领域,特指一种Ag/多巴胺/g‑C3N4可见光催化杀菌剂。采用g‑C3N4为模板,硝酸银为前驱体,用硼氢化钠冰水浴还原反应制备Ag/多巴胺/g‑C3N4新型复合材料;该新型复合物具有优异的抗菌和杀菌性能,并且g‑C3N4和多巴胺都是生物相容性材料,本身对细胞没有毒性。多巴胺能够在无机材料表面通过自身氧化聚合形成超强黏附性的聚多巴胺层,聚多巴胺分子中的邻苯二酚基团具有一定的还原性,能够将金、银等贵金属离子还原成单质。同时,金属纳米颗粒与无机材料能够通过聚多巴胺上的邻苯二酚和氨基官能团产生共价与非共价的相互作用,使贵金属纳米粒子可以强力地附着于g‑C3N4材料表面上。
本发明属于环境检测功能材料制备技术领域,提供了一种检测长江表层水样品中潜在联苯菊酯的室温磷光传感器的制备方法,按照下述步骤进行:Mn:ZnS纳米晶体制备;无机硅涂层包覆的纳米晶体SiO2@Mn:ZnS制备;印迹涂层包覆的双层复合传感器的制备。本发明所制得的复合材料机械性能好、结构稳定,对目标检测物联苯菊酯具有良好的磷光淬灭与特异识别性能,并对其他结构相似拟除虫菊酯杀虫剂具有优秀抗干扰能力。
本发明涉及碳基材料g-C3N4,特指用原位生长法合成Ag量子点修饰的g-C3N4复合材料,其特征在于包括以下步骤:称取尿素溶解于蒸馏水中并超声得到溶液A;将定量AgNO3加入到溶液A中,并在空气中搅拌获得溶液B;将获得的溶液B水浴加热并不断搅拌至快蒸干,然后烘干获得样品C;将样品C放置在马弗炉中,为确保获得多孔g-C3N4,保证马弗炉的初始温度小于80摄氏度,将马弗炉升温至550℃,并保持下该温度下4小时,获得样品D;自然冷却至室温,将样品D洗涤、干燥,获得Ag量子点修饰的g-C3N4,可用于光分解水制氢反应。
本发明公开了一种双组份聚氨酯超薄型钢结构防火涂料,该防火涂料包括等比例混合的甲乙两组份,甲组份为溴碳聚氨酯树脂复合材料,乙组份包括以下组分:水性羟基丙烯酸树脂,聚磷酸铵,碳酸胺,双季戊四醇,三氧化二锑,氢氧化铝,氯化钛份,玻璃鳞片,甲基硅油份,聚氨酯;溴碳聚氨酯树脂包括以下组分:2,4-甲苯二异氰酸酯,聚乙二醇-400,三羟甲基丙烷,四溴双酚A,乙酸丁酯,环己酮,芳香族聚酰胺短纤维;本发明还是设计了一种双组份聚氨酯超薄型钢结构防火涂料的制备工艺,将甲乙组份混合,并通过固化剂固化,本发明防火涂料耐火性好,具有高强度、高耐磨、耐撕裂性能,低烟、低毒、低成本,且施工方便。
一种制备云母钛材料的方法,具体步骤为:将绢云母粉均匀分散在蒸馏水中,置于80-90℃水浴中,缓慢滴加TiCl4溶液,调节体系的pH值始终维持在1.8-2.2,反应2-4h;而后用蒸馏水洗涤至其滤液电导率小于10ms/s,干燥后于800-1000℃,焙烧0.5-2h,即得到产品。上述制备云母钛材料的方法,可以在加入TiCl4溶液之前,滴加La(NO3)3溶液,滴加量为绢云母粉重量的1%~5%。用此方法制备的云母钛纳米复合材料,包覆均匀,相对散射力高,珠光效果明显;同时本方法具有反应条件温和、反应易于控制、成本低、工艺和流程简便的优点。
一种梯度铜基合金电缆导体,主要由芯层和皮层两部分组成,所述芯层和皮层构成双金属同心圆结构,其中,芯层为铜基合金,皮层为纯铜,该导体熔铸时采用双层复合材料一次铸造成型装置制造。由于本发明梯度铜基合金电缆导体双金属同心圆结构的采用,使本发明的电缆导体比传统非梯度铜基合金电缆导体如铜包钢、铜包铝、铝包钢等,其界面金属原子晶格分布过渡性更好、晶体结合力更强晶相组织有序、纯净无杂质,电学性能良好,芯层与皮层结合紧密,力学性能良好。
本发明涉及电子封装材料技术领域,尤其涉及一种电子封装用铜芯可伐合金复合导线。采用机械结合包覆法将铜棒与可伐合金复合,铜棒与可伐合金界面间的结合强度较低,所获复合材料的气密性还有待于进一步提高。基于上述问题,本发明提供一种电子封装用铜芯可伐合金复合导线,其采用全冶金结合的方式获得了一种可伐合金包覆铜芯的复合封装材料,大大提高了封装材料的气密性,实现了封装材料导电性和抗电磁干扰能力的同步提升。
本发明属于复合材料技术领域,涉及改性生物质炭材料的制备方法,具体涉及镁铝复合氧化物改性椰子壳生物质炭吸附材料的制备方法,包括:将粉碎的椰子壳浸泡在碱液中去杂,洗净,加入醋酸酸化的亚氯酸中脱色、清洗、烘干后得到椰子壳纤维;继续浸泡于硝酸铝溶液后过滤,烘干,在氮气氛围中200~800℃煅烧,得到Al2O3/CSF;按照固液比0.3~1.8 g:0.1~0.9 g:0.05~1.0 g:50~200 mL,将六水合硝酸镁、Al2O3/CSF、六亚甲基四胺溶于去离子水中,60~180℃反应6~48 h后,过滤、洗涤、高温煅烧得到Mg‑Al/CSF。本发明利用常见的废弃椰子壳作为生物质资源,通过水热、煅烧法制备而成,可实现对废水中磷的高效去除,材料可循环使用,最大程度降低制备成本,提高吸附性能。
本发明公开了一种高性能的铝电池及制备方法,该电池包括正极、负极、电解液和连接所述正极及负极的隔膜,所述正极为石墨烯-镍的复合材料,其中镍为纳米颗粒镶嵌于石墨烯中,镍颗粒的直径介于0.5微米到10微米之间;所述负极为高纯铝;所述电解液为包含有Al3+、Cl-、[EMIm]+构成的混合物,其中[EMIm]+与Al3+摩尔比大于0.8,小于1.5。本发明的高性能的铝电池,有较高的热稳定性,能够克服当前锂离子电池的安全性问题,不会产生锂离子二次电池的爆炸问题,并且本发明制备的电池比已报道的铝离子二次电池的性能优越。该电池的充放电平台可以达到3.5V以上,循环寿命可以达到5000次以上,电池的能量密度可以达到90Wh/Kg以上。
本发明属于材料制备和食品添加剂检测领域,涉及一种检测日落黄的电化学传感器的制备方法及其应用;本发明利用氧化石墨烯与银纳米粒子共价键结合,制备石墨烯/银纳米粒子复合材料,再以日落黄为模板分子,甲基丙烯酸为功能单体,二甲基丙烯酸乙二醇酯为交联剂,偶氮二异丁腈为引发剂,采用表面印迹技术合成石墨烯/银纳米粒子表面印迹聚合物;再以壳聚糖为修饰材料对其修饰,得到石墨烯/银纳米粒子表面印迹聚合物修饰电极;将制备成功的修饰电极作为工作电极,连接到电化学分析仪,实现对日落黄的检测;利用本发明获得的修饰电极导电性能优,选择性强,检测灵敏度高,可以稳定,快速,方便地检测饮料中日落黄的含量,从而具有现场检测的能力。
本发明涉及一种β-环糊精/介孔凹凸棒土复合吸附剂的制备方法,属环境功能材料制备技术领域。采用凹凸棒土为硅基原料,十六烷基三甲基溴化铵为模板制备介孔凹凸棒土(mATP),使用β-环糊精(β-CD)对其进行改性,合成β-CD/mATP复合材料。可应用于水溶液中2,4,6-三氯苯酚和2,4,5-三氯苯酚的吸附和分离。该产品具有开放性孔道结构;其中其窄的孔径分布及高的比表面积和孔容等优点,被广泛使用于环境、化工等领域。
本发明涉及一种氧化石墨烯负载锌参杂氧化铜多刺抗菌材料及其制备方法,属于生物功能材料制备领域;本发明通过超声化学过程中产生的热量促进Zn‑CuO纳米晶体在氧化石墨烯上形成、沉淀和生长形成表面多刺的锌掺杂氧化铜纳米粒子,该掺杂的纳米颗粒单分散性好且结构刚性强;氧化石墨烯复合材料可以通过多刺结构刺破细菌膜层,破坏膜层的渗透平衡并促进细胞质内脂质分子的破坏性泄漏从而造成细菌凋亡;通过多刺锌掺杂氧化铜纳米颗粒和氧化石墨烯纳米片复合抗菌能力,本材料能够加速细菌细胞溶解并在10 min内可以产生高达99%的灭菌效率。
本发明涉及一种含改性POSS纳米粒子水性环氧乳液型碳纤维上浆剂及其制备方法,POSS纳米粒子经功能修饰,含亲水官能团,该种水性环氧乳液型碳纤维上浆剂的组分质量百分比为:环氧树脂15%~35%;POSS纳米粒子0.01%~2.5%;表面活性剂5%~20%;润滑剂0.1%~0.5%;消泡剂0.1%~0.5%;去离子水55%~65%;本发明所提供的一种含改性POSS纳米粒子水性环氧乳液型碳纤维上浆剂可以显著增益碳纤维与树脂基体的界面性能,大幅提高碳纤维复合材料的力学性能。
本发明涉及一种多层石墨烯的制备方法,包括以下步骤:(1)通过等离子镀把天然石墨均匀镀于SiC基体表面,形成石墨烯微片层附于SiC基体;(2)用单面胶带把石墨烯微片层剥离于SiC基体而形成石墨烯微片层与单面胶带的复合材料;(3)通过将温度控制在‑40℃至‑20℃之间使单面胶带失去粘性,剥除单面胶带形成多层石墨烯;极大的提高了生产效率,降低了成本。
一种压敏型连续纤维增强树脂预浸带的制备方法和设备,涉及连续纤维增强热塑复合材料技术领域,包括:至少两台带材放卷架,用于分别装载并传送出离型纸和CFP带材;压敏胶挤出模头,用于将熔融树脂挤出至压敏胶膜层引导辊;驱动装置,用于驱动压敏胶膜层引导辊以设定的旋转速度进行旋转,以将熔融树脂涂抹在CFP带材的上表面;柔性棍压合装置,用于将离型纸和CFP带材压合在一起,其中,CFP带材的上表面与离型纸的下表面通过熔融树脂涂粘接在一起,粘接在一起的CFP带材和离型纸经由牵引模块牵引以及收卷模块收卷后形成压敏型连续纤维增强树脂预浸带。
本发明属于肉制品质量检测技术领域,涉及一种基于立方Ia3d结构介孔碳的电化学传感器检测腌制肉中亚硝酸盐的方法。方法为:首先采用硬模板法合成了具有Ia3d结构的有序介孔碳CMK‑8,并通过静电吸附作用将带正电的金纳米颗粒AuNPs紧密的结合在带负电的CMK‑8的有序孔道内外得到复合材料,并滴加在经过处理的玻碳电极表面,经红外干燥后得到工作电极,在其表面滴加血红蛋白溶液,经干燥、清洗、再次干燥后得到电化学传感器,可应用于腌制肉中亚硝酸盐的检测;本发明不仅有效地提高了NO2‑检测过程中的灵敏度、稳定性和选择性,而且可以重复使用,操作步骤简单、快速,能够实现食品中亚硝酸盐含量的大规模检测。
本发明属于生物传感器技术领域,具体涉及一种检测土霉素的光电化学生物传感器的制备方法及其应用。通过水相合成法将具有化学稳定性好、带隙窄等优点的Bi2S3与CN相复合构筑新型高性能光敏复合材料‑直接Z型异质结,实现光电信号放大机制;进一步引入土霉素适配体,实现土霉素与适配体特异性识别,从而构建得到高性能光电化学生物传感器,并实现对土霉素的特异性检测,该传感器在0.001~1000nM范围内具有良好的线性范围,检出限为0.6pM。本发明构建的光电生物传感器背景信号低、灵敏度高、选择性好,为检测土霉素提供良好的传感平台。
本发明属于有机复合材料技术领域,具体涉及一种氯酯磺草胺和甲磺草胺组合物的制备工艺及其应用方法。其技术要点如下:包括如下步骤:将氯酯磺草胺和甲磺草胺分别进行气流粉碎制成微粉,加水捏合后造粒,干燥得到氯酯磺草胺和甲磺草胺的组合物;其中,按照重量份数计算,氯酯磺草胺为5~12份,甲磺草胺为45~75份,水量为氯酯磺草胺和甲磺草胺总质量的15~20%。本发明提供一种以氯酯磺草胺和甲磺草胺进行复配制成的可湿性粉剂、水分散粒剂和水悬浮剂,降低甲磺草胺的亩用量,从而减低甲磺草胺的药害,具有用量少、防除效果高、毒性低、安全无残留,环境影响小,既扩大了杀草谱,达到一次施药,兼除各种杂草的目的,能一次解决大豆田草害问题。
本发明公开了一种具有医用健康监测功能的复合服饰,包括上衣、帽子和裤子的材质均为复合材质,帽子的制备材料包括抑菌布层、防紫外线布层、防水透湿布层和锗布层;衣服和裤子的制备材料包括抑菌布层、防紫外线布层、防水透湿布层、锗布层和保温层,本装置中的帽子、上衣和裤子均为复合材质,具有防紫外线、防水、耐磨、透气、舒适、缓解疲劳、帮助新陈代谢和保暖的优点,同时,复合材料的安全性更高,功能性更强,能够使用的范围更广,运用在患者服饰上的效果更好,锗布层可以提升体温,从而促进血液循环,减轻疲劳,同时具有改善及预防身体的不适感,保护红血球,抵抗外来射线的袭击,并提高身体的自然治愈力和抗炎症,抗病毒的作用。
本发明属于铝合金复合材料制备技术领域,具体涉及一种提高复合板料焊后晶粒尺寸的材料,该材料由三层合金复合而成,分别为上层合金、芯层合金和下层合金,所述上层合金和所述下层合金成分相同,其化学组分及其质量百分比如下:Si:6.8‑7.8%,Zn:0.8‑1.2%,余分由不可避免的杂质和Al构成,所述芯层合金其化学组分及其质量百分比如下:Si<0.1,Fe:0.2‑0.3%,Cu:0.35‑0.5%,Mn:1.2‑1.5%,Mg<0.02,余量为AL和不可避免的杂质,它钎焊过程中,合金经过再结晶过程,形成扁平状的晶粒组织,这种结构可以有效的延长Si元素的扩散路径,减小厚度方向的扩散深度。
一种对癌胚抗原的检测方法,该方法是基于磁性石墨烯氧化物和两性离子肽构建的荧光生物传感器对癌胚抗原的检测方法,本发明中磁性石墨烯氧化物(GO‑Fe3O4)兼具GO的高吸附能力和磁性材料,易于获得,方法简单、成本低,性质稳定;同时,GO‑Fe3O4能有效改善复合材料的水溶性和分散性,并通过外界的磁场作用,易于去除非特异吸附所带来的干扰;另外,在GO‑Fe3O4表面引入多肽,多肽能够去除蛋白质在GO表面的的非特异性吸附,提高检测的灵敏性。
本发明属于复合材料制备技术领域,具体涉及一种FeS@SW/NF电催化剂及其制备方法与应用。本发明利用自然界中大量存在的生物资源野生希瓦氏菌本身的生物还原性,成功合成了一种有效的析氧反应电催化剂,实现对电催化剂的绿色高效合成。所合成的电催化剂中,FeS颗粒均匀分布在泡沫镍基底上,生成更多反应活性位点,对水分解的析氧半反应产生有效的催化活性,制备的FeS@SW/NF电极具有优秀的催化活性和稳定性。相比于化学合成方法,大大降低了有害化学品的使用量,整个合成过程由细菌主导,在常温常压下进行,反应温和可控且绿色环保。
本发明属于电催化析氢材料制备技术领域,涉及一种以泡沫铜为基底构筑二维金属有机框架纳米水解电催化剂的制备方法,以泡沫铜为基底,首先通过自牺牲模板法在其表面原位生长花状的磷酸铜纳米片,然后以泡沫铜表面生长的磷酸铜纳米片为基底,在其表面原位生长垂直于Cu3(PO4)2纳米片的含铜MOFs纳米片。本发明以泡沫铜为反应基底,具有三维网络大孔结构,结构稳定,材料来源丰富,价格低廉;基底结构设计以及MOFs的纳米片的生长均采用自牺牲模板法进行原位生长,无需额外添加金属源,制备过程简单可控,且基底表面生长催化剂结构稳定;通过调控反应时间和反应温度来改变复合材料形貌,形成超薄MOFs纳米片,具有高的比表面积以及高的活性位点暴露比。
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