本发明公开了一种透明尼龙材料,它是由下述重量份的原料组成的:尼龙1012130‑150、聚苯并咪唑1‑2、硫化亚锡0.1‑0.3、三羟甲基丙烷7‑9、碳酸5‑6、催化剂0.01‑0.02、1,6‑己二醇18‑25、气相二氧化硅4‑7、聚山梨酯0.6‑1、三亚甲基碳酸酯30‑40,本发明的复合材料,通过高强度的聚碳酸酯改性,品质更高,应用领域更广。
本发明属于电化学储能技术领域,涉及一种超级电容器电极材料及其制备方法,包括步骤如下:1)将碳布进行表面处理,得碳布A;2)将碳布A置于三氯化镓‑苯溶液中,重复浸渍、提拉数次,得碳布B,再将碳布B置于通风橱中,于室温环境空气中放置6‑12h,得碳布C,然后将碳布C置于烘箱中于50‑70℃干燥6‑12h,得碳布D;3)将碳布D置于管式炉中,在氨气氛中进行氮化处理,得碳布/镓氧氮化物。本发明还提供所述方法制备的碳布/镓氧氮化物及用途。本发明的碳布/镓氧氮化物复合材料的制备方法,可以通过改变氮化温度,实现带结构、N/O比和颗粒尺寸的有效调控;所获得的碳布/镓氧氮化物,具有出色的电化学性能。
本发明提供了一种活塞的金相强化制造方法,包括以下步骤,在铸造或锻造活塞毛坯后,粗加工,在待强化部位留有加工余量2mm‑4mm,待强化部位包括活塞燃烧室顶角、活塞燃烧室喉口、活塞燃烧室底部、活塞燃烧室顶部中间位置、活塞环槽、活塞销孔内倒角;采用干冰对待强化部位进行清洁;对待强化部位进行无焊丝焊接强化处理,强化处理的工件预热温度为150℃~400℃,焊接角度为10°~90°;金相强化处理后的活塞加工至成品。通过本发明的技术方案,对活塞进行局部金相强化,提高该部位的性能,使得强化部位达到或超过增加陶瓷复合材料、铜套、铸铁耐磨环的作用,减少燃烧室喉口开裂、销孔开裂、环槽脱落等局部失效现象的发生。
本发明属于光热转换材料制备技术领域,具体公开一种碳包覆高硅氧玻璃纤维光热转换材料及其制备方法、蒸汽生成器与应用。所述光热转换材料由高硅氧玻璃纤布基体以及包覆在该纤维布表面的碳质层组成。所述制备方法包括如下步骤:(1)在隔氧条件下,用携带有碳质前驱体的气流吹扫高硅氧玻璃纤维,从而使碳质前驱体附着在高硅氧玻璃纤维表面,得光热转换材料前驱体。(2)在气流吹扫的同时对所述光热转换材料前驱体碳化处理,即得。本发明通过简单化学沉积的方法制备了碳材料包覆的高硅氧纤维光热转换材料,氧化硅和碳复合材料不但表现出对酸、碱以及生物污染的高稳定性,同时具有良好的水蒸发性能,拓宽了光热盐水淡化以及污水淡化的使用范围。
本发明涉及一种蓝宝石单晶用装置的技术领域,具体来说,是一种制备蓝宝石单晶用坩埚,为钨坩埚,通过在坩埚外部设置凸肋用于分解坩埚的受热冷却的应力作用,增强坩埚的耐久性和强度,坩埚的厚度为5‑100mm,在保证质量的前提下,降低坩埚的材料成本,降低厚度,同时提交热传递效果,加热和降温效率都提高,另外,在钨坩埚内部设有涂层,涂层厚度为50‑150微米,涂层的材质为钨、钽、钼的复合材料,既起到增强作用,又提高了晶体的生长质量。
本发明涉及纳米金/壳聚糖-石墨烯-亚甲蓝修饰的免疫传感器的制备方法,属于生物传感器技术领域。本发明第一步为壳聚糖-石墨烯-亚甲蓝纳米复合材料的制备,利用壳聚糖-石墨烯-亚甲蓝复合物有很好的电化学氧化还原特性、好的生物相溶性以及高度化学稳定性,修饰电极可促进电子转移;第二步为电沉积纳米金和滴涂壳聚糖-石墨烯-亚甲蓝纳米复合膜共同修饰电极的免疫传感器制备。具大量氨基的纳米复合膜可通过戊二醛共价交联抗体。纳米金有较高比表面积、良好稳定性、导电性和生物相容性,进而增大传感器的响应电流,且沉积过程简单、省时、可控。本发明的免疫传感器,检测时间较短,灵敏度高,选择性、稳定性好,再生能力好,回收率符合要求。
本发明是一种新型复合导电微球及其制备方法,其由高分子聚合物微球芯核材料和外层导电金属壳材料两部分组成。外层金属壳用化学镀方法来完成,即在芯核材料高分子聚合物表面沉积导电金属壳。本发明的材料可设计性强,并具有镀层金属的磁性能、导电性能以及电磁吸波性能等;本身质轻且具有很好的导电性,除了可直接用作导电材料外,还可用于大规模集成电路中的各向异性导电膜、电子封装材料、导电胶等。由于高分子复合材料的微球及金属壳具有对温度、压力等的良好感知能力,因此可用于制作压敏元件、热敏元件等传感器件。制备工艺简单易行,成本低廉。
本发明涉及一种新型端异氰酸酯聚氨酯的制备方法和应用,属于胶粘剂、回收资源综合利用、环境友好新工艺和复合材料技术领域。本发明以回收聚对苯二甲酸乙二醇酯、生物柴油副产物粗甘油和二元醇为原料制备了一种聚酯-聚醚多元醇,将所述聚酯-聚醚多元醇与异氰酸酯反应制得了一种用于黏接聚苯乙烯泡沫夹芯板的新型端异氰酸酯聚氨酯。
本发明涉及使用一种含有固体润滑剂的烧结电极用于自润滑涂层的电火花沉积制备方法。采用软金属Cu作为涂层网络骨骼,采用二硫化钼、六方氮化硼等作为固体润滑剂,把固体润滑剂与软金属采用粉末冶金的方法,制备成复合材料作为电极,通过电火花沉积方式,在硬质合金或钢基体表面形成自润滑涂层。利用铜(本身也是良好的固体润滑剂)与固体润滑剂的协同作用提高自润滑性能。铜在电火花沉积过程中会熔融,与基体形成冶金型牢固结合的沉积层,固体润滑剂被包络在软金属中,使自润滑涂层具有很高的结合强度,又具有良好的润滑性能。
药品包装用聚酯吸泡膜,由PET聚酯薄膜和其表面涂覆的粘合剂组成,按照重量百分数计,PET聚酯薄膜为85~90%,粘合剂为10~15%。在药品包装用聚酯吸泡膜中,聚酯薄膜是主要材料,但其本身不具有粘合性,粘合剂经均匀的涂布在聚酯薄膜表面,使产品本身具有了较强的粘合能力。本发明与PVC相比较,性能强,没有毒性,与冷冲压铝复合材料相比较,性能相差不大,但成本却下降很多。
本发明提供一种复合荧光纳米探针及其制备方法和应用,该探针以AuNPs为核、PDA为壳的复合材料,在PDA表面修饰标记有不同荧光染料的ssDNA和肽链;其中,ssDNA可以特异性的响应miRNA,肽链可以被凋亡标志物特异性裂解。该复合荧光纳米探针能够在活细胞水平,通过双色成像可视化同时监测miRNA‑21和caspase‑3表达量的变化且没有相互的干扰,实时监测miRNA表达量的变化对细胞凋亡的影响。该设计策略不仅提供了一种原位监测miRNA调控癌细胞凋亡的新方法,同时也为研究miRNA靶向治疗方法的可行性,研发以miRNA为靶点的抗癌新药及制定精准个性化治疗方案提供极为重要的参考信息,具有重要的科学研究意义和临床应用价值。
本发明涉及一种基于复合轧制耐磨刀具材料及其制备工艺,耐磨刀具材料由三层单金属材料按照硬度依次降低的叠放顺序进行轧制而成;制备工艺包括选材、表面预处理、组坯、焊坯、抽真空、轧制复合坯、强化热处理的工艺步骤,选材选用不同硬度的三层单金属材料为原料;组坯按照硬度依次降低的三层单金属材料的叠放顺序进行合坯获得金属层复合材料;本发明的基于复合轧制耐磨刀具材料可以同时满足高强度、高韧性、高耐磨性等的要求,且其具有自磨刃功能;复合轧制工艺最大限度地降低了生产成本,同时提高了金属材料的利用率。
一种碳纤维表面接枝超支化聚合物的方法,它涉及一种碳纤维表面的接枝方法。本发明的目的是要解决现有碳纤维的接枝率低,接枝不均匀和碳纤维复合材料的界面结合强度低的问题。方法:一、清洗;二、氧化;三、碳纤维的还原处理;四、碳纤维的硅烷化处理;五、碳纤维的接枝处理,得到碳纤维表面接枝超支化聚合物。本发明制备的碳纤维表面接枝超支化聚合物的界面剪切强度与碳纤维相比明显提高,由碳纤维的界面剪切强度48.8MPa提高到74.6MPa~76.1MPa,提高了52.9%~55.9%。本发明适用于制备碳纤维表面接枝超支化聚合物。
本发明涉及一种增强聚丙烯塑料玻璃纤维短切纱浸润剂,所述浸润剂由以下组分组成,各组分的质量用量占浸润剂总质量的百分比表示如下:丙烯酸乳液3~22%;环氧改性聚酯乳液5.0~15.0%;聚醋酸乙烯酯乳液1.0~5.0%;润滑剂0.1~1.0%;抗静电剂0.05~0.3%;pH调节剂0.1‑0.9%;余量为去离子水。现有技术比,本发明提供的浸润剂能够与聚丙烯塑料树脂相容性好,增强了玻璃纤维的塑性和挺度,静电小,硬度可调,可与多种树脂相容,树脂浸透速度快,与树脂结合性好、并赋予复合材料突出的力学性能和机械性能。
本发明属于消毒产品领域,具体涉及一种快速成膜的消毒液及其制备方法。本发明所述的消毒液制备包括以下重量份数的原料:壳聚糖0.5份、乳酸0.5份、纳米银离子抗菌剂DM‑Ag05 1份、无水乙醇20份、纳米石墨烯分散液1份、纯水78份;本发明消毒液具有稳定性好、成膜均匀、凝固时间短、杀菌时效长、耐磨性强等特点,喷洒后1.5min成膜,膜的附着力较好,表面光滑,附着持久,7日后的消毒效果仍然保持99%,15天消毒效果达到95%。与其他抗菌材料相比,该复合材料具有显著的抗菌和杀菌活性及超高的稳定性。
本发明属于分析化学和化学发光传感器领域,以(CH3COO)2Cu·H2O和K2PtCl6为原材料,淀粉离心液作为稳定剂,抗坏血酸为还原剂,用水溶液法合成了PtCu二元合金纳米复合材料;以PtCu为标记物,利用适体识别作用,构建了测定脱氧雪腐镰刀菌烯醇新方法。方法简单、灵敏度高、成本低。
本发明专利涉及复合材料合成及清洁能源生产领域,涉及一种利用锰掺杂磁性炭提高暗发酵产氢性能的方法。向厌氧发酵反应器中加入锰掺杂磁性炭,达到提高氢气产量及产氢速率的目的。所述厌氧发酵反应器发酵底物由碳源、氮源、接种物、锰掺杂磁性炭组成。本申请所述将锰掺杂磁性炭应用到发酵产氢过程中,可以弥补发酵过程中存在的微生物数量及富集能力低、微量元素不足和酶活性差等缺陷,通过富集厌氧发酵细菌、促进生物膜的形成和为微生物的生长繁殖提供必要元素及场所等最终提高氢气产量。
本发明公开了一种PMMA/ASA接枝共聚物及其制备方法,属于PMMA/ASA复合材料技术领域。上述PMMA/ASA接枝共聚物包括四层,其中:第一层为玻璃态聚合物芯,第二层为接枝到所述玻璃态聚合物芯上的橡胶共聚物,第三层为接枝到所述橡胶共聚物上的玻璃态聚合物,第四层为接枝到所述第三层上的玻璃态聚合物。本发明PMMA/ASA接枝共聚物具有高抗冲、加工性能优异、光泽度高、透明度良好和颜料亲和性良好等优点。
本发明公开了一种防腐管道接口防腐工艺,涉及管道施工领域,主要为了解决管道接口的防腐性能难以与管线的防腐性能一致的问题;该工艺包括以下步骤:1)准备基础涂料,所述基础涂料为罗宝NR‑7氟硅防腐涂料;2)清除管道外表面以及接口处的杂物;3)将基础涂料均匀涂覆在管道的外表面以及接口处,待基础涂料固化;4)将基础涂料与陶瓷基复合材料进行搅拌混合,然后加入固化剂,得到柔性混合涂料;5)待步骤3)中所涂覆的基础涂料固化以后,将柔性混合涂料均匀涂抹在管道接口处,待柔性混合涂料固化。本发明采用基础涂料和柔性混合涂料先后涂覆的方式,能够使得接口处的防腐性能与管线的防腐性能统一,解决了现有技术存在的问题。
本发明公开了一种石墨包覆纳米氢氧化镁颗粒的制备方法,包括以下步骤:取石墨放入到装有高氯酸HClO4的三口烧瓶中,沸腾状态下回流;将三口烧瓶冷却至60‑80℃,加入Mg(CH3COO)2和聚乙烯醇PVA,用NaOH调节pH值,搅拌,冷却后得到黑色悬浊液;将所述悬浊液超声,抽滤,得到滤饼;将滤饼真空干燥研磨,得到产品即石墨包覆纳米氢氧化镁颗粒。本发明成本低、简便、快速,实现了大规模的生产绿色环保稳定的石墨包覆纳米氢氧化镁复合材料。
本发明公开了一种原子层沉积法制备低铂负载铜纳米线复合催化剂及其氧还原反应应用,该发明的目的是既降低铂负载含量的同时又使催化剂对氧还原反应表现出较高的催化性能。首先以铜纳米线作为载体,然后通过采用原子层沉积技术沉积少量的铂颗粒,最终得到低铂负载的铜纳米线复合材料。该复合物中铜纳米线结构可使催化剂有较大的比表面积。铂纳米颗粒均匀的负载在铜纳米线上,避免铂颗粒团聚,催化剂可充分与电解液接触,提高铂的利用率,从而提高催化活性。且该方法操作简单,制作过程无污染,易于生产。
本发明涉及仿生材料技术,具体为一种由外场调控结构制备的仿生材料,所述仿生材料具有形状记忆特性,实质是内部粒子取向排列的单层或多层复合材料。本发明制备的仿生材料具有很好的形变效果,当外界刺激撤出后,又可迅速恢复,复位性强。
一种用于电解水产氢的衍生功能孔木材的制备方法及应用,它涉及一种木材功能孔复合材料的制备方法及其应用。本发明的目的是要解决现有方法制备的过渡金属磷化物的工艺复杂、过渡金属磷化物与木材基底结合差和电解水产氢过程中的界面不稳定的问题。方法:一、去除天然多孔木材表面的粗纤维;二、负载Pd2+;三、负载Pd0;四、负载镍磷合金;五、真空干燥。本发明制备的用于电解水产氢的衍生功能孔木材用于电解水产氢。本发明制备的用于电解水产氢的衍生功能孔木材在碱性条件下具有良好的稳定性,在大于1000mA·cm‑2电流密度下长达40小时电流几乎不衰减。本发明制备的用于电解水产氢的衍生功能孔木材适用于电解水产氢。
本发明涉及氯化聚乙烯混炼胶及其制备方法,包括如下重量份原料:100‑150份氯化聚乙烯橡胶,25‑35份改性剂,2‑5份硫化剂,1‑2份硫化助剂,15‑25份炭黑,3‑5份钙锌稳定剂,4‑5份交联剂,8‑10份增塑剂,0.5‑1.2份硬脂酸;加入改性剂进行混炼,该改性剂为载体和木聚糖衍生物的复合材料,木聚糖衍生物分散进入载体的层间,制备出改性剂,载体水滑石本身具有优异的紫外线物理屏蔽功能,木聚糖衍生物能够对穿过水滑石片层的紫外线进行吸收,使得改性剂既具有紫外线吸收功能,又具有良好的紫外线反射能力,作为改性剂能够显著提高混炼胶的抗老化性能。
一种多孔膜材料无粘合剂层压复合设备及其复合工艺,属于多孔膜材料复合技术领域。其特征在于:包括放卷辊、带有加热装置的复合辊(10)和收卷辊(11),无纺布放卷辊(1)与复合辊(10)之间前后设有无纺布涂点装置和冷却装置(5),所述的无纺布涂点装置的涂点部件设在近多孔膜材料一侧。本发明在加热复合的复合辊之前,增设无纺布涂点装置,能够在无纺布上点式分布热熔材料,而且仅在无纺布上散布热熔材料,而不直接施加在多孔膜材料上,避免了多孔膜材料的孔被堵塞。能够充分保证层压复合材料的透气性。
本发明属于固废材料回收再利用技术领域,本发明公开了一种改性废弃风电叶片再生纤维及其制备方法。本发明利用盐酸多巴胺的聚合原理,聚合的聚多巴胺分子可以包覆在废弃风电叶片再生纤维表面,形成纳米膜,利用2,5‑二羟基对苯二甲酸、3,4‑二羟基苯腈、3,4‑二羟基肉桂酸作为改性多巴胺材料可以对多巴胺进行进一步改性,使得膜表面带有更多的亲水基团,如羟基、胺基、羧基等基团,增强废弃风电叶片再生纤维与无机材料界面粘结,提高复合材料的界面性能。本发明所述制备工艺简单,无需复杂的前处理步骤以及大量化学试剂的使用,为发展改性工艺简单,资源节约的改性废弃风电叶片再生纤维的制备奠定了基础。
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