本实用新型提供了一种简易呼吸机气囊储气袋干燥装置,属于医疗设备技术领域,用于解决储气袋在化学物质浸泡消毒后会残留水分,烘干不彻底,且不易检查是否漏气的技术问题。包括连接端盖,连接端盖内设置有单向气阀、密封塞、锥头、顶杆和弹簧,连接端盖上端套设有储气袋,连接端盖下端固定有通风端盖,通风端盖内设置有加热丝、风机、干燥剂层、过滤网、集水盒和隔板,连接端盖和通风端盖之间固定有密封圈;本实用新型通过风机吸入空气,单向气阀能防止气体回流,使储气袋内气体压力逐渐增大并膨胀,便于检验是否漏气;干燥剂层吸收空气内的水分,加热丝能加热空气,使干燥的热空气进入储气袋内,在散出时能带离储气袋内的水分,起干燥作用。
本发明公开了一种固相微萃取用氧化硅中空纤维萃取棒的制备方法。该方法采用溶胶凝胶法在聚丙烯中空纤维的表面沉积多层氧化硅,然后高温灼烧除去聚丙烯基质,得到氧化硅中空纤维萃取棒。萃取棒具有三维多孔结构,有较大的比表面积,涂层厚度可控,化学和热稳定性好,在食品、药物、环境、检验检疫等领域均具有广阔的应用前景。
本发明公开了一种复合材料PANI/Ti3C2Tx的制备方法,是将三元MAX相材料Ti3AlC2粉末先用氢氟酸溶液中进行化学刻蚀,得到层状Ti3C2Tx材料;将单体苯胺通过质子酸掺杂,氧化剂氧化聚合得到导电聚苯胺PANI);之后将层状Ti3C2Tx与导电聚苯胺按特定比例在液相中进行复合,最后进行干燥处理,得到复合材料PANI/Ti3C2Tx。该复合材料以层状Ti3C2Tx作为支撑,导电聚苯胺的颗粒均匀分散于层状Ti3C2Tx的层间及表面。电化学性能测试结果表明,以PANI/Ti3C2Tx电极材料为原材料制作的超级电容器,具有较高的比电容、能量密度和功率密度,以及良好的循环性能和电化学稳定性,因此可作为超级电容器的电极材料。
本发明公开了一种菲醌功能化氮掺杂多孔碳纳米纤维网络结构复合材料的制备,是先通过一步炭化活化聚吡咯制得氮掺杂多孔碳纳米纤维网络结构前体材料NCNFWs,然后再利用溶剂热法将菲醌分子非共价修饰在NCNFWs表面,得到了具有优异电化学性能的电极材料。物理表征结果显示,本发明制备的菲醌功能化氮掺杂多孔碳纳米材料具有相互连通的纳米纤维网络结构,且菲醌分子成功修饰在了NCNFWs表面。电化学性能测试表明,该材料显示出优异的电化学电容性能和倍率性能,作为超级电容器的电极材料具有很好的应用前景。
本发明提供了一种三维多孔硅-银复合材料,属于锂离子电池领域。本发明以三维多孔硅为原材料,通过化学氧化法制得的三维多孔硅-纳米银复合材料中,纳米银均匀附着在三维多孔硅的表面和孔道内,从体积效应与导电性双方面改进了三维多孔硅的具有储锂活性,从而大大该改善了三维多孔硅的电化学循环性能。实验表明,以三维多孔硅-纳米银复合材料为负极材料制作的锂离子电池,首次放电比容量在2000mAh/g左右,而且经50次充放电测试后,比容量仍然保持有755mAh/g,具有很好的电化学循环性能,在实际应用中具有很好的前景。
本发明公开了一种薯豆套作种植的施肥方法,是基于豆科作物与根瘤菌形成根瘤固定大气氮从而减少化学氮肥投入的原理,针对西北地区耕层土壤低碳(有机质)、贫氮、缺磷、较富钾的养分特点,在测土配方推荐施氮量的基础上减量30%施用氮肥,固定氮(N)磷(P2O5)钾(K2O)比例为1 : 1 : 0.5,氮肥50%,磷肥100%,钾肥70%,有机肥100%作为基肥;氮肥50%,钾肥30%作为追肥,为西北地区薯-豆套作模式下作物增产、土壤培肥、环境友好的“三赢”局面提供了技术保证。本发明具有以下有益效果:1、促进马铃薯、大豆增产,提高经济效益;2、改良土壤状况,培肥地力;3、提高肥料利用率,减少环境污染;4、调控营养,防治作物病虫害。
本发明涉及一种金属钛或钛合金超疏水表面的制备方法。本发明首先将金属钛或钛合金机械抛光,再依次用乙醇、丙酮以及蒸馏水超声清洗;然后置于碱液的反应器中进行水热法反应;反应结束后用蒸馏水清洗,得到微纳米结构粗糙化的钛基表面;最后将低表面能的化学修饰剂旋涂到干燥好的钛基表面,并在60-120℃热处理0.5-2h,能够得到钛基超疏水性表面。将纯水、酸或碱液滴加到制备的钛基超疏水表面进行接触角测定,接触角均大于150°。
本发明提供了一种还原氧化石墨烯‑聚多巴胺‑谷胱甘肽复合材料的制备方法,是将氧化石墨超声分散于去离子水中形成均匀悬浮液;将盐酸多巴胺溶解在pH=8.5 Tris‑Hcl缓冲溶液中,再加入到氧化石墨悬浮液中,然后在60℃~65℃下搅拌22~24h,静置,分离,水洗,干燥,得还原氧化石墨烯‑聚多巴胺复合材料;继续将还原氧化石墨烯‑聚多巴胺溶于pH=8.5Tris‑Hcl缓冲溶液中,超声处理5~6h;加入谷胱甘肽及二氧化锰,室温反应22~24h,过滤,干燥,即得黑色固体还原氧化石墨烯‑聚多巴胺‑谷胱甘肽。电化学性能的测试结果表明,本发明制备的还原氧化石墨烯‑聚多巴胺‑谷胱甘肽复合材料具有优异的电性能。
本发明公开了一种金属铜表面超疏水处理方法,属于化学技术领域。该方法是将清洗、干燥后的金属铜浸入0.005~0.015M的12-羟基硬脂酸的甲醇溶液中,于室温下浸泡60~80小时,在金属铜表面形成微纳米结合的粗糙表面结构,无需低表面能修饰便形成了超疏水表面。经测试,本发明处理的金属铜金属铜表面的接触角约为155~162°,5μL的水滴在表面倾斜大约5°便可滚动。
本发明提供了一种利用玉米渣制备用于氧还原反应的非金属催化剂的方法,属于新材料技术领域。是将玉米渣洗净、烘干,先于600~1000℃下高温碳化,球磨罐球磨;再于HNO3溶液中浸泡20~24h,蒸馏水洗至中性后,加入FeCl3水溶液进行活化4~10h;烘干,球磨6~12h,在管式炉中氮气保护下,于600~1000℃石墨化处理;最后用HNO3水溶液浸泡12~48h除去Fe;得本发明非金属催化剂。通过电化学测试发现,本发明制备的催化剂具有比传统商业碳粉XC-72更好的氧还原性能,作为催化剂材料应用于燃料电池氧还原催化中,具有催化活性高,成本低,清洁环保等优势。
本发明提供了一种冷压榨制取青稞胚芽油方法,是将青稞子粒进行精选→溶涨→机械挤出胚芽→分离胚芽→低温干燥→冷压榨胚芽油而得。本发明采用机械方式制取胚芽油,不需要任何化学助剂,有效避免了溶剂对胚芽油得污染;采用冷压榨得方式制取胚芽油,有效地保留了青稞胚芽油中的有效活性成分;同时本发明制取青稞胚芽油的工艺简单、成本低、胚芽油的得率高。经测定,本发明制取青稞胚芽油的得率一般在85-95%。
本发明公开了一种吴茱萸生物碱衍生物,化学结构式为:,该类化合物在细胞水平上具有与吴茱萸碱等已知抗癌活性化合物相当,甚至更高活性,本发明所公开的吴茱萸生物碱衍生物合成条件温和,对水、氧气等不敏感;反应原料易得、价格低廉。操作简单,产物容易分离、纯化,收率高,易于工业化生产等优点。本发明所制得的吴茱萸生物碱衍生物通过MTT法测定其对肿瘤细胞株和正常细胞株的增殖抑制作用。该类化合物结构较为新颖,抗癌活性显著。
本发明涉及一种可降解聚(乳酸-谷氨酸)交联微凝胶及其制备方法,属于化学合成技术领域。本发明先采用乳酸、谷氨酸、均苯四甲酸酐为原料聚合得到乳酸-谷氨酸共聚物,再使(乳酸-谷氨酸)共聚物与聚乙二醇聚合得到的黄色粘稠状的可降解聚(乳酸-谷氨酸)交联微凝胶。经测定,微凝胶颗粒呈球形,能均匀的分散在水相中;微凝胶的粒度为500nm~3um;溶胀率为3~7;降解时间:10~15天。由于本发明制备的聚(谷氨酸-乳酸)共聚物交联微凝胶具有可降解性和良好的药物释放特性,故可作为药物载体。
本发明涉及化学农药技术领域,公开了8‑羟基喹啉锰配合物(M‑1)~(M‑9)(化学式Ⅰ)、镁配合物(G‑1)~(G‑10)(化学式Ⅱ)及镍配合物(N‑1)~(N‑8)(化学式Ⅲ)任一化合物在制备防治或抗油菜菌核病、番茄灰霉病、小麦赤霉病和稻瘟病的药物中的应用。由于8‑羟基喹啉具有广泛的生物活性,在抗真菌方面表现出巨大的潜力,且金属元素具有较好杀菌性能,本发明的8‑羟基喹啉金属离子配合物将二者生物活性有机组合,活性测试表明,本发明所述化合物表现出显著的抑菌活性,可作为农用杀菌剂来开发。1)8‑羟基喹啉锰配合物(M‑1)~(M‑9):2)8‑羟基喹啉镁配合物(G‑1)~(G‑10):3)8‑羟基喹啉镍配合物(N‑1)~(N‑8):。
本发明的目的是提供一种太阳能反光膜,其包括基材和铝膜,并在铝膜上均匀涂有1ΜM~2ΜM厚的氟碳涂料。其制备方法是先用固体胶将基材与铝膜粘合在一起,再采用静电喷涂技术将氟碳涂料喷涂于铝膜上,使铝膜表面形成一层均匀,致密,光滑的保护涂层,大大延长了铝膜的使用寿命;同时由于氟碳涂层化学稳定性好,能够抗光催化剂的氧化还原作用,附着力牢固,不致于短期粉化、脱落。据测试,本发明反光膜的使用寿命在10~12年;本发明的太阳能反光膜,反光率高。经测定,本发明太阳能反光膜的反光率高可达85%以上。
本发明公开了一种稳定超双疏表面的制备方法,是以醇-水混合溶液为介质,以酸或碱作为催化剂,有机硅烷混合物与纳米粒子进行水解缩合反应,得到有机硅烷聚合物/纳米粒子复合物悬浮液;再将有机硅烷聚合物/纳米粒子复合物悬浮液喷涂于基底表面形成涂层,然后通过热固化处理,既得稳定超双疏表面。以5μL水滴和油滴测定接触角和滚动角,结果:水接触角> 160°,滚动角< 2°;癸烷接触角> 155°,滚动角< 10°。采用细砂磨损、高压水柱冲击、有机溶剂浸泡、高低温和紫外线照射等损坏超双疏表面后,测定对水和油滴接触角和滚动角的影响,发现本发明制备的超双疏表面具有优异的机械、化学和环境稳定性。
本发明提供了一种具有高储能活性的新型聚氨基蒽醌‑还原氧化石墨烯复合电极材料的制备方法及其应用,首先,利用阳离子表面活性剂对氧化石墨烯进行插层改性,以提高其在有机聚合物环境中的分散性,进而实现氨基蒽醌单体在氧化石墨烯片层表面的富集与均匀聚合。其次,通过微波还原法,将复合物电极材料中经阳离子表面活性剂改性的氧化石墨烯(CGO)转化为具有优异电导性的还原氧化石墨烯(rCGO),并利用质子酸对聚氨基蒽醌材料进行掺杂处理,最终制备出了具有优异电化学储能性能的PDAQ‑rCGO复合电极材料。经测试,该电极材料在1 A/g下比电容可达到772 F g‑1,在50 A/g下的倍率性能约为68%,50,000圈循环后电容保持率为98%,是一种极富潜力的电化学储能材料。
本发明公开了一种1-萘酚/还原氧化石墨烯复合材料的制备,属于复合材料领域。本发明采用吸附还原的方法,将1-萘酚吸附到氧化石墨上,然后用硼氢化钠还原氧化石墨,制得了1-萘酚/还原氧化石墨烯复合材料。1-萘酚通过π–π堆积作用吸附到还原氧化石墨烯上,有效的防止了石墨烯的团聚,同时为复合材料提供了赝电容,使得复合材料具有优异的电化学性能。电化学性能测试表明,本发明制得的1-萘酚/还原氧化石墨烯复合材料具有高的比电容和优异的循环稳定性,是一种比较理想的超级电容器电极材料。
本发明公开了一种二氧化锰(MnO2)纳米线材料的制备方法,是以高锰酸钾(KMnO4)为起始原料,以天然石墨粉为还原剂,在水热条件下反应,生成二氧化锰纳米线材料前体;再经洗涤、真空干燥而得。电化学性能测试表明,本发明制备的二氧化锰(MnO2)纳米线材料显示出较高的电化学电容行为和优良的倍容率,而且具有较好的循环稳定性,因此可以作为超级电容器电极材料。另外,本发明制备二氧化锰纳米线材料的过程简单、工艺稳定、易于操作、质量可靠、成本低廉,质量轻,可再生,无污染等特点,作为超级电容器电极材料符合商业化的基本要求。
本发明提供了一种纳米硅-聚噻吩导电复合材料,属于锂离子电池技术领域。本发明以纳米硅为嵌锂活性材料,以噻吩为导电单体,以氯仿为溶剂,以无水三氯化铁为氧化剂,通过化学氧化法原位聚合而得。复合材料中,导电聚噻吩均匀包覆于硅纳米颗粒的表面,纳米硅颗粒具有储锂活性,导电聚噻吩从体积效应与导电性双方面改进了硅基电极材料的循环性能。实验表明,以其为材料制作的锂离子电池,首次放电比容量在2300mAh/g左右,而且经50次充放电测试后,比容量仍然保持有501mAh/g,因而有很好的电化学循环性能,在实际应用中具有很好的前景。
本发明公开了一种甲基绿修饰的还原氧化石墨烯的制备方法,是先将氧化石墨超声分散于水中形成氧化石墨分散液,将甲基绿溶解于水中形成甲基绿溶液;再将氧化石墨分散液加入到甲基绿溶液搅拌均匀,加入水合肼作为还原剂,于80~90℃反应8~12h,产物冷却至室温,过滤,洗涤,干燥后,在空气气氛,200~300℃热处理2~4h,得到最终产物。电化学性能测试表明,本发明制备的甲基绿修饰的还原氧化石墨烯表现出较高的电化学电容行为,优良的倍容率和良好的循环稳定性,因此是一种比较好的超级电容器电极材料。另外,本发明复合材料的制备过程简单、工艺稳定、易于操作、质量可靠、成本低廉,有利于推广应用。
本发明公开了一种六边形二氧化锰(MnO2)纳米片材料的制备方法,是以马铃薯淀粉和高锰酸钾(KMnO4)为起始原料,通过水热反应制得六边形二氧化锰(MnO2)纳米片材料前体;前体经洗涤、真空干燥后,得到最终产品。电化学性能测试表明,本发明制备的六边形二氧化锰(MnO2)纳米片材料显示出高的电化学电容行为和优良的倍容率,因此可以作为超级电容器电极材料。另外,本发明制备六边形二氧化锰(MnO2)纳米片材料的过程简单、工艺稳定、易于操作、质量可靠、成本低廉,可再生,无污染等特点,作为超级电容器电极材料符合商业化的基本要求。
本发明公开了一种菠萝蜜核派生多孔碳材料的制备方法,是以菠萝蜜核为原料,MgNO3为活化剂,通过简单的浸渍手段制得生物质多孔碳材料前体再在氮气气氛中高温煅烧得到最终产品。物理表征结果显示,本产品具有超高的比表面积和丰富的分级多孔结构。电化学性能测试表明,本材料显示出高的电化学电容行为和优良的倍容率,适合作为电极材料应用于超级电容器。此外,本发明的多孔碳材料合成路线简单,菠萝蜜作为一种生物质废弃物,来源广泛,成本低廉,安全高效且绿色环保,能够实现大规模生产,具有很好的应用前景。
本发明公开了一种高锰钢堆焊实芯焊丝,该实芯焊丝化学成分按质量百分比计为:0.8~1.1%C、0.6~1.0%Si、13~18%Mn、1.2~4.0%Cr、0.4~0.6%Mo、0.5~1.0%V,余量为Fe。其制造方法采用焊丝水平连续铸造工艺,经熔炼、静置、拉坯、二次冷却、定长切丝、检验、包装,直接得到合金化的实芯焊丝。该实芯焊丝配方合理,大大增加了堆焊层的初始硬度,使熔敷金属的抗冲击性能、耐磨损性能得到较大提高,且各种组分的氧化损失小,对环境损害小。适用于冲击磨料磨损和高应力碾碎磨料磨损工况条件下装备的关键耐磨零部件的堆焊、修复。
铝青铜合金及其制备方法,按重量百分比计量其成分为:Cu75∽82%,Al13∽16%,Mn0.8∽2.5%,Fe2.5∽5.0%,Co0.2∽2.0%,Ni0.4∽2.0%,Zn0.4∽1.2%,Re0.2∽2.5%,杂质≤1.0%。本发明的制备方法是按上述成分进行配料,将配好的原材料装入电炉中,在大气气氛中进行熔化,熔清后送入惰性气体进行预精炼,在1250℃保温,进行化学精炼并加入纯稀土进行终脱氧,含气量检验合格后加入覆盖剂,在1260℃保温3-5分钟,在1160-1200℃之间进行浇注。
本实用新型提供一种撬装油田污水综合处理装置,包括依次连接的电动刮油沉降撬、加药反应撬、压滤气浮撬、一体化沉降撬、臭氧反应过滤综合撬、臭氧发生撬,还包括与压滤气浮撬连接的粗粒化撬。该套撬组针对油田采油污水、压裂返排液、钻井废液设计,可有效去除废水的悬浮物,石油类,化学需氧量含量,满足国家及中石化集团公司对环境保护的相关要求,设计处理能力20m3/h。该设备为进一步升级改造作相应的配置预留,以利于进一步升级改造后,提高相关水质检测指标的处理能力。
本发明公开了一种植物多糖提取物还原金属盐制备金属纳米材料的方法,是将金属盐与植物多糖提取物按混合,加水搅拌使其充分络合,再加入碱液继续搅拌,然后置于微波中进行微波处理,冷却,洗涤,干燥,即得金属纳米材料。本发明制备金属纳米材料中,植物源性多糖提取物作为还原剂和支撑材料,具有生物降解性和生物安全性,能够有效地减少有毒化学品使用,对环境起到了保护作用,同时能够克服金属纳米材料合成后的团聚缺陷,具有较大的应用潜力。将其作为电极修饰材料,构建葡萄糖传感器应用于葡萄糖的检测,选择性好、灵敏度高;对埃希氏杆菌属、金黄色葡萄糖球菌、根霉菌、毛霉菌等具有较高的抗菌率,具有明显的广谱抗菌性。
本发明属于纳米材料领域,具体涉及一种红光发射的稀土离子掺杂上转换纳米材料,其化学式为NaYF4:Yb3+/Er3+,其中NaYF4为基质材料,Yb3+和Er3+为掺杂的稀土离子。所述上转换纳米材料的微观形貌为立方块,粒径大小在40‑80nm之间,具有立方相结构,同时兼具在水溶液中均匀分散、红光发射强度高的特点,在生物标记、细胞成像以及生物医学检测等方面应用,具有独特的优势,还提供了该上转换纳米材料的制备方法,其可在十几分钟内可控合成红光发射的上转换纳米材料,简单快速,与传统的上转换纳米材料制备方法相比,大大缩短了反应时间,提高了合成效率,可有力推进上转换材料在生物医学领域的广泛应用。
一种防水防锈和减振的系杆拱桥吊杆,属于系杆拱桥技术领域。包括上锚头(1)、下锚头(4)、吊杆杆身(2)和防水罩(3);上锚头(1)和下锚头(4)位于吊杆杆身(2)的端部,通过固定端螺母(13)相连;防水罩(3)焊接在吊杆杆身(2)上,防止雨水流入下锚头(4);透明不锈钢保护罩(5)可以保护下锚头,方便从外面直接观测锚头状况,下保护罩内填充黄油(11),防止锚杯(6)生锈,且在下保护罩的内壁安装溢水报警器(18),可提醒及时检修;套在固定端螺母(13)上的锌环(9)能利用电化学阴极保护原理防止固定端螺母(13)生锈;吊杆杆身(2)中的橡胶减振块(17)能降低吊杆的振动,提高吊杆的使用寿命。
中冶有色为您提供最新的甘肃兰州有色金属化学分析技术理论与应用信息,涵盖发明专利、权利要求、说明书、技术领域、背景技术、实用新型内容及具体实施方式等有色技术内容。打造最具专业性的有色金属技术理论与应用平台!