本发明涉及一种竞争型免疫传感器的制备与应用,具体说是一种以UiO‑66,金纳米粒子(UiO‑66/Au)的复合材料为传感平台,以NH2‑MIL‑125为标记物的竞争型免疫传感器,本发明属于新型功能材料、生物传感技术领域。UiO‑66/Au具有优异的导电性,大的比表面积,可以有效促进电子传递过程,起到放大电流信号,提高传感器灵敏度的作用。并且利用一锅法合成了NH2‑MIL‑125,NH2‑MIL‑125拥有较大的空间位阻从而可以阻碍电子传递,使电流信号降低,从而增加电流信号变化值,使得传感器可利用电化学信号变化来检测目标的含量,显著提高免疫传感器的稳定性和灵敏度,扩大检出范围,降低检出限。
本发明提供了一种NiO/ZnO片组装而成的多空花状结构的合成方法,步骤包括:将可溶性镍盐和锌盐加入到N,N‑二甲基酰胺、水和丙酮的混合溶剂中,搅拌均匀;再加入适量的2‑氨基对苯二甲酸、水杨醇、聚乙烯吡咯烷酮,搅拌后得到溶液;经溶剂热反应后,将产物离心分离、洗涤干燥得到前驱体;将前驱体进行热反应,得到NiO/ZnO复合材料。本发明采用溶剂热反应和热处理相结合的方式得到了由NiO/ZnO复合微纳米片组装而成的多空花状结构,所采用的原料均为常见试剂,来源丰富,产品工艺简单,参数可调,产物形貌特殊,尺寸分布范围窄,重复性好,在气敏、光催化等领域具有潜在的应用价值。
本发明公开了一种CNT‑SiO2/NBR材料制备方法,S100、研磨二氧化硅至100~200目后和去离子水置于烧杯中,分散成二氧化硅水分散体,搅拌得到二氧化硅浆料;S200、CNT水溶液与二氧化硅浆料搅拌混合,并将离心浓缩丁腈胶乳加入CNT‑SiO2混合液中,搅拌完成CNT‑SiO2/NBRL混合液的制备;S300、将CNT‑SiO2/NBRL混合液使用气相辅助喷射雾化枪把CNT‑SiO2/NBRL混合液喷射到高温开炼机的辊筒上;S400、调节辊筒温度,使CNT‑SiO2/NBRL混合液雾化成液滴,得到干燥的母胶,滚筒上的刮板将母胶刮下收集备用;S500、将制备的母胶在开炼机上进行密炼,依次加入母胶、氧化锌ZnO、硬脂酸SAD、DPG促进剂、防老剂4020进行混炼,得到CNT‑SiO2/NBR复合材料,工艺简单可控,原理科学合理,保证雾化的均匀以及混炼相容均匀,避免水蒸气的粘覆形成二次滴附。
本发明涉及金属纳米复合材料技术领域,具体涉及一种银纳米粒子复合有机硅树脂的制备方法。本发明首先制备了二氧化硅壳层包覆的银纳米粒子和有机硅树脂预聚体,然后制备了分散均匀的、稳定的银纳米粒子在有机硅树脂预聚体中的分散体系,最后经过固化得到银纳米粒子复合有机硅树脂的固态溶胶材料。本发明制备的银纳米粒子复合有机硅树脂材料具有高透光性、高耐候性和高耐温性等优点,且具有抗静电能力、抗菌能力和特殊光学性质,作为非线性光学材料或光学涂层材料等具有广阔的应用前景。
本发明公开了TiO2‑CdS‑CdSe的光电法检测三磷酸腺苷的方法。通过TiO2‑CdS纳米复合材料改性ITO表面、三磷酸腺苷和适体‑封闭探针结合释放封闭探针的特异性反应、利用封闭探针促使h1、h2杂交形成DNA纳米线的特性使得TiO2‑CdS‑CdSe纳米材料的复合增强了该传感器的光电化学信号,从而实现了对三磷酸腺苷的超灵敏检测。该传感体系与其他传统方法相比,有效的降低了三磷酸腺苷的检测限,且操作简单,灵敏度高。
本发明属于污水处理领域,具体涉及一种脱硫脱硝废水吸附剂的制备方法。所述的脱硫脱硝废水吸附剂的制备方法,分别制备了层间结构可调控的水滑石和聚吡咯改性的蒙脱土,利用水滑石极板阳离子种类和数量可调变特性,改变材料表面电性;通过对蒙脱土进行插层,增加了蒙脱土聚吡咯改性效果,在形成空间位阻同时,提高了对硝酸根的吸附特性;最后对水滑石和蒙脱土进行复合键合插层,形成具有一定空间位阻的层状结构复合材料,该材料应用于吸附高盐废水(尤其是硫酸根含量较高的高盐废水)中的硝酸根,吸附选择性和吸附容量均具有较好的效果,废水中硝酸根的去除率≥60%。
本发明属于污水处理领域,具体涉及一种选择性硝酸根吸附剂的制备方法。所述的选择性硝酸根吸附剂的制备方法,分别制备了层间结构可调控的水滑石和聚吡咯改性的蒙脱土,首先通过对水滑石进行剥层分离,使之形成分散片层结构,利用水滑石极板阳离子种类和数量可调变特性,改变材料表面电性,通过对蒙脱土进行插层,增加了蒙脱土聚吡咯改性效果,在形成空间位阻同时,提高了对硝酸根的吸附特性;最后对水滑石和蒙脱土进行复合键和插层,形成具有一定空间位阻的层状结构复合材料,该材料应用于吸附高盐废水(尤其是硫酸根含量较高的高盐废水)中的硝酸根,吸附选择性和吸附容量均具有较好的效果,废水中硝酸根的去除率≥70%。
本发明涉及一种碳纤维表面在线连续生长碳纳米管的制备方法,具体步骤为:先对碳纤维进行表面电化学阳极氧化处理,然后浸渍在Co(NO3)2溶液中,在管式炉中通入氢气,碳纤维表面的金属盐被还原为金属单质,还原后放入化学气相沉积炉中,在氢气的保护下,500‑800℃下乙炔裂解,并在碳纤维的表面通过金属单质的催化作用下生成碳纳米管,得到表面负载碳纳米管的碳纤维增强聚合物复合材料,碳纳米管是多壁的并且它们的管壁基本上平行于碳纳米管轴线,多壁碳纳米管的形态由逐层石墨结构组成,管壁间隙之间的距离很小,碳纤维碳纳米管分布均匀,且相互缠绕,提高了抗分层性和贯穿厚度性能。
本发明涉及一种壳聚糖/石墨相氮化碳/二氧化钛纳米纤维膜及其制备方法和应用,所述纳米纤维膜的制备方法如下:将壳聚糖和共混高聚物溶解于乙酸溶液中,室温下磁力搅拌一定时间得到纺丝溶液A;将g‑C3N4/TiO2复合材料缓慢分散到纺丝溶液A中,室温下磁力搅拌一定时间得到纺丝溶液B;将纺丝溶液B超声后经静电纺丝,最终得到壳聚糖/石墨相氮化碳/二氧化钛纳米纤维膜。纳米纤维膜具有高的比表面积,较强的拉伸强度,通过吸附和光催化的协同作用可以高效去除Cr(VI)等有机污染物。
本发明公开了一种阻燃环保的热塑性塑料,其特征在于,原料各组分按照重量份组成如下:PVC树脂40-50份、马来酸酐聚丙烯20-30份、热塑性塑料8-12份、竹纤维6-8份、硬脂酸锌1-3份、鳞片石墨12-15份、钛酸酯偶联剂1-3份、环氧亚麻仁油增塑剂0.6-0.8份、活性碳酸钙粉0.2-0.4份、抗氧化剂0.5-0.8份。利用热塑性塑料和竹纤维的协同作用,提高界面相容性、改善复合材料的抗腐蚀性,高效利用了竹材加工废料,环保效益好;PVC树脂具有良好的阻燃性和耐候性、价格低廉等优点,从而获得一种高性价比的塑料材料,可应用于塑料制品的多个行业。
本发明公开了一种复合结构防弹防暴板及其制备方法,包括依次叠加结合的碳纤维表面刚性层、陶瓷复合片组合层、有机纤维防弹防暴层和金属背板,其中,碳纤维表面刚性层包括改性热固性树脂基体和碳纤维织物增强体,改性热固性树脂中填充有短切碳纤维填料;陶瓷复合片组合层包括若干层陶瓷复合片层,有机纤维防弹防暴层由有机纤维UD材料制备而成,金属背板与有机纤维防弹防暴层的接触面加工用于与有机纤维防弹防暴层进行机械啮合的毛刺结构。背弹面特种金属防背凸层可有效降低弹丸侵彻后的背凸高度;中间的陶瓷复合材料组合层可有效抵抗弹丸的侵彻并保证弹丸头部的最大程度变形。
本发明涉及纤维素溶致胆甾相液晶的制备以及螺距的调控,属于纤维素溶致胆甾相液晶领域。不同于传统改变螺距的方法,本发明按照不同的质量比向纤维素溶致胆甾相液晶中加入手性物质,通过手性相互作用实现对螺距的调控,而这也能有效地改变胆甾相液晶的光学性能。这种简便的调节胆甾相液晶螺距的方法将有效地提高纤维素溶致胆甾相液晶在防伪技术和复合材料等领域的应用。
本发明提供了一种超顺磁材料尤其是氧化镍石墨烯材料及其制备方法,属于纳米复合材料技术领域。本发明的所述氧化镍石墨烯超顺磁材料具有良好的超顺磁性,可用于多种技术领域中,如电极材料、超导材料等。具有良好的工业扩展应用前景和市场化潜力。
本发明涉及一种制造混凝土泵车用碳纤维臂架的生产方法,属于复合材料领域。其特征在于,设有外模,外模由上模及下模组成,为中空结构,制造碳纤维臂架的碳纤维预浸料铺在上模及下模的内表面上,碳纤维预浸料内侧用隔离膜包覆,隔离膜内铺设导流网,导流网内铺一层透气毡,在透气毡上在放一根抽气管并用透气毡包裹,再铺放真空膜,真空膜内铺放填充物,真空膜两端开口封在上模及下模上,留出抽气管,将外模内腔完全封闭,抽气管将真空膜内部空气全部排出,形成真空;打开进气阀经外模内腔两端盖板上的进气孔向内腔中充气,当内腔压力达到要求后自动关闭进气阀门;接通外模上电加热管电源,对碳纤维预浸料进行加热固化成型。
本发明涉及一种用于轨道列车的分层复合轻质声学材料,所述的轨道列车采用轨道列车铝型材和内壁板、以及轨道列车铝型材和内壁板之间的保温阻燃材料构成的多层结构,其特征在于,所述的分层复合轻质声学材料设置于轨道列车铝型材和内壁板之间,其中至少包括一层网格状的橡胶骨架材料层。所述的分层复合轻质声学材料中还包括多孔材料层或/和阻尼层。所述的分层复合轻质声学材料和内壁板采用一体性结构。本发明在原有高速列车车厢内使用的保温和阻燃材料基础上,新型复合材料具备良好的吸声、隔声和减振性能,同时不占有车厢内更多使用空间。
阻燃抗静电高耐磨涂料及其制作方法,属于一种应用于金属、复合材料、硬质塑料等底材的表面涂料及其制备领域,可广泛应用于煤矿、油罐、煤炭运输、码头等设备的涂装。包含甲、乙双组分;甲组分的配方包括环氧树脂、活性稀释剂、流平剂、消泡剂、硅烷类偶联剂、导电填料、耐磨填料和阻燃剂;乙组份配方包括胺类固化剂、促进剂;其特征在于,甲组分配方还包括流平剂c、流平剂D、氧化锌晶须和导电云母粉。本发明所公开的阻燃抗静电高耐磨涂料,具有常温固化和燃烧时具有低烟的特性。该涂料对极性表面附着力优异,特别适用于玻璃钢、金属等极性表面的涂覆,具有优异的防腐性能。
本发明公开了一种吸附废水的环保材料,包括下列重量份数的物质:碱石灰50-60份,苦参碱11-20份,三七粉末6-7份,酚醛树脂1-6份,硅酸铝细粉12-19份,增强填料滑石粉3-9份,高密度聚乙烯HDPE11-17份,马来酸酐接枝聚乙烯29-30份,锑基纳米复合环保阻燃剂8-10份,三异三聚氰酸脂6份,PE酯1-9份。本发明的有益效果是:提高了废水处理用复合材料对废水处理的能力。其制各方法制备方法工艺简单,条件易控,有效降低了生产成本,易于工业规模化生产。
本发明涉及一种羟基石墨烯包覆钕掺杂的钴酸锂复合正极材料的制备方法,该钕掺杂复合钴酸锂的化学式为LiCo1-xNixNdyO2,其中:x=0.35-0.45,y?=0.01-0.025,该方法包括如下步骤:(1)制备钕掺杂复合钴酸锂,(2)制备羟基氧化石墨烯材料,(3)包覆。本发明制备的复合正极材料,先将高镍掺杂的钴酸锂,进一步掺杂稀土元素Nd来改性以提高物质活性,然后在其表面嵌入包覆一层羟基石墨烯材料,进一步提高其导电性能和循环稳定性。因此该复合材料在用于锂离子电池时,具有较高的首次放电可逆容量和较长的使用寿命。
本发明公开了一种多功能复合布料的生产方法,复合材料为热塑性聚氨酯TPU薄膜,清洗、处理好的布料与热塑性聚氨酯TPU薄膜复合温度为70℃,压力为5.5Kpa处理好的布料与热塑性聚氨酯TPU薄膜复合之前,TPU薄膜通过红外灯进行预热,预热温度为30~40℃。工艺参数合理,有效避免热塑性聚氨酯TPU薄膜受到破坏,确保其优良性能;TPU薄膜通过红外灯进行预热,预热温度为30~40℃,预热之后,使复合跟紧密,避免产生气泡,耐水洗;所得复合布料,具有良好的透气性和一定的防水性以及抗菌防霉等多种优良功能。
本发明涉及一种改性硫/炭包覆的钴酸锂正极材料及其制备方法。本改性硫/炭包覆的钴酸锂正极材料按重量份计,由以下组分按照所示比例制备而成,硫/炭复合材料60、钴酸锂60、45%的硝酸铁锂溶液25、鳞片石墨3、粘结材料3。本发明克服了锂离子电池因为保护板自放电而造成失效的缺陷,从而改善整个电池组的自放电,实现延长锂电池存放时间的目的,保证用户使用完用电器而不充电的情况下可以储存较长的时间。
本发明属于无机半导体复合材料技术领域,具体涉及一种笼状三氧化二铁空心球及其制备方法。一种笼状三氧化二铁空心球的制备方法包括以下步骤:(1)将硫酸亚铁铵溶解在去离子水中,超声至完全溶解;(2)将葡萄糖溶解在去离子水中;(3)将步骤(1)所得的硫酸亚铁铵溶液与步骤(2)所得的葡萄糖溶液中混合均匀后转移到反应釜中,并置于烘箱中于160~200℃下加热22~26小时,其中葡萄糖与二价铁离子的摩尔比为5-15:1;(4)将步骤(3)所得的样品冷却、洗涤、烘干过夜;(5)将步骤(4)所得的样品在530~570℃下煅烧5~6小时,得到笼状三氧化二铁空心球。本发明所提供的方法简单温和,绿色无污染,重复性好,且过程中不适用任何表面活性剂。
本发明涉及一种改性硫/炭包覆的镍酸锂正极材料及其制备方法。本改性硫/炭包覆的镍酸锂正极材料按重量份计,由以下组分按照所示比例制备而成,硫/炭复合材料50、镍酸锂40、45%的硝酸铁锂溶液30、鳞片石墨10、粘结材料10。本发明克服了锂离子电池因为保护板自放电而造成失效的缺陷,从而改善整个电池组的自放电,实现延长锂电池存放时间的目的,保证用户使用完用电器而不充电的情况下可以储存较长的时间。
本发明涉及一种高纯度硫/炭包覆的镍酸锂正极材料及其制备方法。本高纯度硫/炭包覆的镍酸锂正极材料按重量份计,由以下组分按照所示比例制备而成,硫/炭复合材料30、镍酸锂60、45%的硝酸铁锂溶液25、鳞片石墨3、粘结材料3。本发明克服了锂离子电池因为保护板自放电而造成失效的缺陷,从而改善整个电池组的自放电,实现延长锂电池存放时间的目的,保证用户使用完用电器而不充电的情况下可以储存较长的时间。
本发明提供了一种低收缩型拉挤用不饱和聚酯树脂及其制备方法,该技术方案通过实验手段获得了以上聚酯树脂配方,以该配方成分为原料、利用常规的树脂制备方法即可制备获得具有优良性能的低收缩型不饱和聚酯树脂,该树脂产品具有反应活性高、热稳定性良好且固化后机械性能突出,而且具有较低的收缩率,尤其适用于复合材料型材、线材的快速拉挤成型。在此基础上,本发明方法尤其适用于该树脂产品的制备,其工艺思路清晰,制备较为简便,显著提升了本发明产品的制备效率。本发明以创新性的技术改进实现了突出的技术效果,同时成本较低、易于实现,因此具有突出的推广前景。
本发明公开了一种多壁碳纳米管共价键增强自修复聚合物导电材料及其制备方法,属于新材料领域。本发明通过甲基丙烯酸丁酯、甲基丙烯酸月桂酯和十一烯醇改性的多壁碳纳米管的无规共聚,制备了一系列自修复聚合物导电体。多壁碳纳米管与聚合物之间的共价结合避免了多壁碳纳米管在聚合物基体中的聚集和不均匀分散。所得聚合物导电体具有较高的导电性(约11 S m‑1)、较高力学性能(杨氏模量:10 MPa、拉伸强度:0.89 MPa)以及较高的机械和电自修复效率(>94%的机械强度和>98%的电导率)。更重要的是,复合材料还显示出其他独特的特点,包括自修复性、热敏性、胶黏性、可注射性。 1
本发明涉及高分子材料领域,具体地说是一种环氧树脂组合物及其预浸料制备方法,采用多官能团环氧树脂、液态双酚A环氧树脂作为基体树脂,DDS和MCA10作为复配固化剂,三氟化硼单乙胺作为促进剂,增韧剂热塑性树脂和触变剂TS720作为改性剂,在混合釜中混合得到低温固化耐热环氧树脂组合物,通过热熔法制备预浸料。本发明制备的环氧树脂组合物和预浸料适用于手糊法、真空袋压和热压罐等工艺,应用在汽车、轨道交通、无人机、体育休闲和复合材料模具制作等领域。
本发明提供了一种纳米复合水凝胶及其制备方法,涉及纳米复合材料领域。所述纳米复合水凝胶是由完全糊化的短直链淀粉与质量浓度为8%‑14%的明胶水溶液混合,冷却后制得。本发明利用短直链淀粉在明胶水溶液中原位自组装形成的纳米颗粒作为增强剂,纳米颗粒在水凝胶中分布均匀,形成稳定的结晶体系,使制得的纳米复合水凝胶在粘弹性、硬度、压缩应力等方面表现出良好的机械性能。本发明制备过程绿色环保,简单高效,可广泛应用于食品、化妆品和医药领域。
本发明属于减震支座复合材料技术领域,尤其涉及一种VOCs高分子吸附材料及其合成方法。本发明所述VOCs高分子吸附材料为球形,所以在装填为柱状吸附体应用时气体为层流通过,具有操作压力低的优点;吸附材料表面多孔,具有吸附效率高的优点;吸附材料本身具有强疏水性,空气中的水蒸气不影响吸附过程;吸附材料表面经过适度改性,对极性和非极性挥发性有机物具有高的吸附能力。本发明所公开的吸附材料合成方法,合成设备简单,原材料易得,合成操作条件温和,具有生产效率高和成本低的优点。
本发明公开了一种变曲率聚焦光柱透镜大功率水导激光加工机床,其特征为水导激光切割头为变曲率聚焦光柱透镜大功率无气爆水导激光水光耦合对准切割头,激光器发出的激光经过聚焦光柱透镜后沿微细高压水射流水柱的轴心线形成无数个聚焦点组成的聚焦光柱,经发散、射向微细高压水射流水柱的内表面,再经全反射沿微细高压水射流水柱传输到达被加工工件表面。机床由数控系统控制实现被加工工件的三坐标移动和水导激光切割加工。聚焦光柱透镜的应用避免了激光在微细高压水射流水柱中气爆的产生,显著提高了激光加工功率和效率,适用于碳纤维复合材料、半导体、陶瓷、金属等材料的高效精密加工。
本发明涉及一种应用于5G手机的电池负极材料,其制备方法如下,(1)制备芯液:称取Ni盐、Co盐和柠檬酸、聚乙烯吡咯烷酮,加入溶剂中,搅拌;(2)制备壳液:将钛酸四丁酯、聚乙二醇混合加入聚乙烯吡咯烷酮搅拌混合;(3)将装有壳液和芯液的注射器分别置于静电纺丝的注射器上进行同轴电纺丝,将得到的复合材料在电池负极集流体上收集;(4)在惰性气氛/H2下热处理;接着空气气氛中除去碳模板,将该负极应用于电池,具有良好的倍率性能和循环稳定性,能够满足5G手机的需求。
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