本发明涉及一种抗240℃高温耐高盐刚柔相济封堵剂,是由如下重量份的原料组成:10‑20份苯乙烯、5‑10份2‑丙烯酰胺‑2‑甲基丙磺酸、2‑6份二乙烯基苯、1‑3份改性纳米二氧化硅、0.2‑0.5份十二烷基苯磺酸钠、0.01‑0.03份RAFT试剂、0.05‑0.1份引发剂、0.5‑2份pH值调节剂,100‑130份水,是一种复合材料微球分散乳液,本发明的抗超高温高盐刚柔相济封堵剂能在240℃、35%NaCl的条件下发挥优良的封堵作用,满足深层、超深层钻井的需要。
本发明公开了一种含螺环结构的有机多元胺作为环氧胶水固化剂的应用。本发明同时公开了一种高韧性可酸降解的环氧胶水。所述环氧胶水以质量份数计包括100份环氧树脂、10~60份含螺环结构的有机多元胺和0~6份催化剂。本发明得到的环氧胶水固化材料具有粘接强度高、韧性好,可在酸性条件下降解的性能,可用在涂料、黏合剂、玻纤或碳纤维纤维复合材料的基体树脂等用途。
本发明涉及一种共反应剂促进的电致化学发光传感器检测多巴胺。Ir(pbi)2(acac)作为基础发光材料,有着较大的量子效率。Ti3C2Tx‑MXene是一种多层二维纳米片状材料,有着良好的导电性,作为负载材料能够显著提高Ir(pbi)2(acac)的电化学行为。此外,用聚乙烯醇对所制备的Ir(pbi)2(acac)/Ti3C2Tx进行偶联和改性,有利于增强复合材料的热稳定性、机械稳定性、水溶性、生物相容性等。多巴胺是人体分泌的神经递质,在外加电压的作用下容易在电极表面发生氧化还原行为,所产生的离子能够猝灭Ir(pbi)2(acac)的发光。Nafion是全氟磺酸型聚合物,制备的高分子膜具有选择透过性。因此,所制备的电致化学发光传感器具有良好的稳定性、水溶性和生物相容性,对多巴胺有着较高的灵敏度和选择性。其检测限为1.995 pmol/mL。
本发明涉及一种天然裂缝网络对水力裂缝干扰的岩样制作以及实验方法,其技术方案是:首先方形模具制作子岩块,然后将子岩块按照一定的排列方式放入到大岩心的模具中,子岩块之间通过环氧树脂等胶进行粘合,大岩心与模具之间浇筑混凝土,大模具中心位置放置压裂管,压裂管周围同样浇筑混凝土,形成真三轴水力压裂实验试件。其有益效果是:利用水泥基复合材料制作的子岩块通过粘合成类似魔方的实验岩样来模拟地下天然裂缝网络,利用压裂管模拟井筒的效果,利用真三轴实验装置来进行水力压裂来模拟地下三维应力,以用来研究水力压裂过程中天然裂缝网络对水力裂缝的干扰作用。本发明解决了真三轴水力压裂试件无法模拟存在天然裂缝网络的问题。
本发明涉及陶瓷复合材料技术领域,尤其涉及一种基于黄河泥的茶叶末釉料及茶叶末釉的制备方法。该基于黄河泥的茶叶末釉料包括如下釉原料:高岭土、香灰、铁粉、钾长石、石英、CaCO3、MgCO3。本产品釉色可控率极大提高,烧制条件稳定可靠、操作简单、可操作性强,制得的釉料高温烧成、无重金属毒性,可达食用级标准,呈色稳定性明显提升,从本质上提升了茶叶末釉瓷器的审美价值、审美空间、成品率以及增加了功能性,本发明制备方法无论从食用安全还是美学价值,都获得了新的突破。
本发明公开了一种六氟化硫断路器安装防护装置,包括防护棚和风机,所述防护棚是由PVC合成纤维布气囊拼接成的长方体形壳体,PVC合成纤维布气囊是由内侧的复合层和外侧的PVC合成纤维布构成的空心板状结构,所述复合层由高强度多层复合材料制成,本发明设置的防护棚具有较好的密封性能,在内侧设置的复合层,能极大的提高PVC合成纤维布气囊的强度,提高抗风、抗压性能,具有较好的隔热作用;在防护棚内通入除湿加热的干燥空气,有效地防止断路器的接线柱在安装过程中进入湿气,从而避免了接线柱之间出现锈蚀,提高六氟化硫断路器的使用质量和安全性能。
本发明公开了免蒸汽养护的高铁轨道板的生产方法及专用混凝土,所用的混凝土为由以下成分按重量配比混合搅拌制成:PO42.5R级的普通硅酸盐水泥:360—400份;矿渣粉:40—100份;高贝利特硫铝酸盐水泥:20—40份;激发剂:1—2份;早强剂:1—2份;减水剂:1—1.5份;防渗抗裂复合材料:1份;砂子:699.86份;石子:1169—1177.14份;水:87.5—88.5份;在混凝土浇筑完成后,直接放入温度20℃±2℃,湿度98%±2%的养护箱内,养护24小时;当混凝土强度达到设计强度80%以上,放张,脱模后,放入水中养护24小时。本发明无需蒸汽养护,提高了高铁轨道板的生产效率。
本发明涉及纤维增强复合材料制备领域,具体是一种低能耗涂胶机,包括机体,其特征在于机体上沿布的走向依次设有放布辊、导布辊、储胶槽、涂胶机构、冷却机构和覆膜机构,放布辊和导布辊经支架与机体固定连接,涂胶机构设有与加热机相连的上加热辊和下加热辊,上加热辊位于下加热辊正上方且两者平行,放布辊上的布经过导布辊后从上加热辊及下加热辊之间穿过,上加热辊经电机驱动,下加热辊经齿轮组和同步带与下加热辊相连,上加热辊左上部设有储胶槽,储胶槽和加热辊的下方设有有胶液回收槽,涂胶后的布经冷却机构冷却后由覆膜机构进行覆膜、收卷,具有结构简单、涂胶厚度可调、程序简化、涂胶效率高、节能环保效果好等优点。
本发明提供了一种基于ZIF‑67前驱体制备CdS@CoP@NC异质结光催化剂的方法,属于光催化材料制备技术领域。以ZIF‑67为前驱体,通过一步热解过程同时完成ZIF‑67的碳化和磷化,制得CoP@NC复合材料,再在其表面组装CdS纳米片,进而得到具有多孔结构的CdS@CoP@NC异质结光催化剂。基于该催化剂保持了前驱体ZIF‑67多孔结构特征,使得CdS和CoP高度分散,同时该催化剂通过良好的协同作用促进了光生电子‑空穴的分离且提升了光响应行为,用于光催化水解制氢反应显示出优异的催化活性和稳定性。
本发明属于电极材料制备技术领域,具体涉及一种石墨烯包裹碳纳米管和MOF三维复合电极材料的制备方法。通过自组装的方法将碳纳米管和MOF包裹在石墨烯泡沫中,其中,氧化石墨烯、碳纳米管和MOF的前驱体溶液在超声条件下混合。本发明在石墨烯泡沫中加入了碳纳米管,可以有效缓解石墨烯聚集过程的堆叠现象,从而增大复合材料的比表面积,有利于离子扩散,降低离子和电子的传输路径,并进一步增强材料的导电性。
本发明公开了一种增强识别对映体的Cu‑MOF纳米催化剂制备方法及基于该催化剂作为亚甲基蓝增强识别苯丙氨酸对映体的应用,属于纳米复合材料技术、电催化技术领域。其主要步骤是将硝酸铜溶液与配体溶液共混,加入亚甲基蓝溶液制备负载亚甲基蓝的Cu‑MOF纳米晶;将负载亚甲基蓝的Cu‑MOF纳米晶置于250 W微波炉中活化3 min,得到Cu‑MOF纳米催化剂;将该催化剂作为亚甲基蓝增强Cu‑MOF纳米晶电化学识别苯丙氨酸对映体的应用,工艺简单,反应能耗低,有很好的电催化性能和反应稳定性,具有良好的工业前景。
本发明属于生物化工技术领域,具体涉及一种生物相容性且抗菌的快速止血纳米材料及其制备方法。该快速止血纳米材料通过以下方法制备而成:所述纳米材料是由壳聚糖和γ‑聚谷氨酸在酸性条件下通过静电相互作用而形成的水凝胶,并在水凝胶上以PVP为分散剂原位合成负载了纳米银或纳米铜。本发明制备的聚γ‑谷氨酸/壳聚糖/纳米银(铜)复合水凝胶抑菌效果明显,用于创伤敷料能够有效地避免伤口感染,加快伤口愈合。本发明制备的聚γ‑谷氨酸/壳聚糖/纳米银(铜)复合水凝胶制备方法简单,原料成本较低,所得到的水凝胶复合材料纳米银粒径小,且均匀分布不易团聚,还可用于止血材料、骨组织工程材料或抗菌性化妆品中。
透明质酸酶HAase与许多恶性肿瘤密切相关。研究表明,HAase浓度在膀胱癌患者的尿液中显著增高,使其成为膀胱癌早期诊断与治疗的重要生物标志物之一。本发明提出了一种采用空心金纳米材料构建基于HAase‑HA生物识别作用的纳米复合材料进行自催化循环放大反应用于检测HAase的方法。该方法不但使检测体系得到优化和改进,而且,最大程度地提高了检测灵敏度、简化了检测过程、降低了检测成本、拓宽了应用领域,解决了活体、细胞成像技术复杂、价格居高、灵敏度不足等难题,尤为重要的是,本发明无需采用任何工具酶就能获得信号的循环放大效果,为体内外检测、活体及细胞成像等领域提供新的技术和方法。
本发明属于造纸技术与材料领域,具体涉及一种对位芳纶纳米纤维与高性能碳纤维复合纸及其制备方法。利用对位芳纶纳米纤维比表面积大、在水溶液中易分散等特点,可代替传统的浆料湿强剂与黏结剂,实现与高性能碳纤维溶液的充分均匀混合,通过湿法抄造制备对位芳纶与碳纤维的湿纸页,再将对位再将对位芳纶纳米纤维分散液在芳纶湿纸页表面进行喷淋施胶处理,然后进行复合烘干成型,喷淋复合后的纸页能够显著提高复合纸均匀度、机械强度、提高复合纸基材料生产效率等目的,能够充分实现碳纤维与芳纶纤维的复合。通过此法制备复合材料,具备良好的耐热性能与化学稳定性,优异的导热与导电性能。
本发明属于建筑隔音技术领域,公开了一种屏蔽隔声连接系统、控制方法及应用,设置有连接边框,所述连接边框设置有隔音腔与吸音腔,所述隔音腔内卡接有隔音组件,吸音腔内设置有用于吸收穿过隔音组件的吸音组件;所述隔离组件设置在吸音腔内,用于使吸音腔分隔开;连接边框的截面呈阶梯形结构,所述连接边框上设置有方便插入到相邻两个屏蔽隔音模块之间的凸字形结构;连接边框材框采用铝板边框、不锈钢边框、合金材料边框或者复合材料边框中的一种。本发明使得声音在通过该屏蔽隔声连接板块时,绝大部分声波被隔音组件隔绝在外,少部分进入吸音腔的声波被吸音填料和吸音毡吸收,最后达到极高的隔音效果,有效地隔绝了声音,避免了信息的泄漏。
本发明涉及一种含硒化钴镍/硫化钴镍异质结构的正极材料。本发明利用溶剂热法制备了异质结构NiCo2Se4/NiCoS4复合材料,其结合了过渡金属硫化物和过渡金属硒化物的优点,具有理论容量高,电导率高的优点。将其制备得到含硒化钴镍/硫化钴镍异质结构的正极材料,其中的纳米片/纳米颗粒的双重纳米结构能够缓冲电极材料在循环过程中的体积变化,从而保障材料的循环稳定性。本发明所制备得到的正极材料,其电池循环性能优异,在大电流密度(1A g‑1)下,电池循环190周后仍可以保持105mA h g‑1的放电比容量且不衰减,库伦效率接近100%。
本发明涉及超级电容器技术领域,特别是涉及一种杂掺杂多孔生物质炭电极材料及制备方法和应用。杂掺杂多孔生物质炭电极材料加入的原料包括狗尾巴草、氢氧化钾、Co(NO3)2和Ni(NO3)2,狗尾巴草和氢氧化钾经按照1:(1‑3)的质量比制作生物质多孔碳,生物质多孔碳与Co(NO3)2和Ni(NO3)2按照1:(1‑10):(1:10)的质量比例制造成品杂掺杂多孔生物质炭Co(OH)2/Ni(OH)2复合电极材料材料。将上述复合材料制备成超级电容器电极材料,具有比电容量高、可逆性和导电性好的特点。狗尾巴草为原料有效的降低了电极材料成本;制作流程简单,使用安全,易于控制及规模化,具有环保、安全等优点。
本发明属于石墨烯复合材料的制备工艺领域,具体涉及一种石墨烯复合碳基高温膜的制备工艺。该工艺包括:(1)制鳞片石墨粉(2)选取原料;(3)混合;(4)烘干流化混合,材料成型。本发明通过特定的工艺以及特定配比方式,获得了高导电、高导热材料,制作方法相对简单,能耗低,无有害污染物排放,是一种清洁环保生产技术。本发明所得到的石墨烯复合碳基高温膜,电热转化效率达99.5%以上,可以低功耗解决工业、民用的制热问题。
本发明属于聚合物阻燃剂技术领域,具体涉及一种二维纳米填料协效阻燃剂及其制备方法、应用,所述协效阻燃剂的组成是:阻燃剂100质量份,二维纳米填料2~500质量份,植物多酚5~500质量份,多价金属盐1~100质量份。该协效阻燃剂的制备方法是:先利用植物多酚和多价金属离子的多配位络合反应分别对阻燃剂和二维纳米填料进行包覆,然后再利用该络合反应将阻燃剂负载到二维纳米填料表面;其原料配比科学合理,制备工艺简单,操作方便,成本低,制备的协效阻燃剂分散性好,阻燃效率高,将其通过溶液共混、乳液共混或熔融共混的方法添加到聚合物基体中,能够制备出兼具优异阻燃和力学等性能的高性能阻燃聚合物复合材料,应用广泛。
本发明提供了一种军用防弹防护油箱壳体的结构及其制备方法。该军用油箱壳体由外到内依次为:耐冲击层、硬质防弹层、复合防弹防暴层、复合密封层、金属壳体芯层五个结构层次。其中,耐冲击层、硬质防弹层、复合防弹防爆层以及复合密封层为整体多层结构部件,可与金属壳体芯层通过螺栓连接装置装配成整体,方便拆卸更换。通过该复合油箱外置配件可提升原有军用油箱的综合特性,通过多层结构外置复合油箱配件可保证其整体防渗油、同时具有多种枪弹(手枪弹、步枪弹、爆炸破片等)的防护能力,整体的刚性得到保证在较大冲击力下保证不变形,同时复合材料材质结构的使用可极大的降低油箱自重,提升军用装备的工作机动灵活性。
本发明提供了一种石墨烯/铁/二氧化钛复合光催化剂的制备方法,利用湿化学混合法制备铁/二氧化钛纳米管/石墨烯复合材料,其中铁/二氧化钛纳米管可通过浸渍法以氯化铁固体和二氧化钛纳米管为铁源和二氧化钛纳米管源制备,二氧化钛纳米管通过水热法以P25型纳米二氧化钛为原料制得,通过各原料间科学配比,实验条件的严格把控,结合石墨烯良好的吸附性能和金属离子对电子的捕获性能,增大了二氧化钛的比表面积,使制得的石墨烯/铁/二氧化钛纳米管复合光催化剂材料比表面积增大,吸附性能增强,对污水进行吸附处理后易于沉淀,便于过滤,有利于解决固液分离问题,可见光区域得到拓宽,可见光催化效果得到有效提高。
本发明属于复合材料领域,具体涉及一种类海胆状氧化钴光热转化薄膜及其制备方法和应用。采用水热法制得前驱体,再经煅烧得到海胆状氧化钴颗粒,通过真空抽滤方法将其沉积到支撑膜表面,沉积后再于海胆状氧化钴颗粒层表面旋涂黏附层,即得类海胆状氧化钴光热转化薄膜。本发明从仿生学的角度出发,借助海胆状颗粒对材料表面进行微观结构调控,制备得到的膜材料表现出较高的光热水蒸发速率和能量转换效率。
本发明涉及电极材料技术领域,尤其涉及一种钠离子电池负极材料及其制备方法。本发明提供的钠离子电池负极材料,包括海绵碳和原位生长在所述海绵碳骨架结构上的钼掺杂二氧化锡纳米片阵列;所述钼掺杂二氧化锡纳米片阵列占所述钠离子电池负极材料的质量百分比为30~45%。本发明将海绵碳作为导电骨架,还有助于缓解循环过程中二氧化锡发生的体积膨胀。同时在二氧化锡中掺杂钼来提高二氧化锡的导电性,加快钠离子在所述钠离子电池负极材料中的传输。纳米片增大了复合材料与电解液的接触面积,使得钠离子的嵌入和脱嵌更加充分。根据实施例的记载,本发明所述的钠离子电池负极材料具有良好的循环性能和倍率性能。
本发明公开了一种羧基化四氧化三铁‑聚脒复合除油材料的制备方法,所述复合除油材料的制备方法包括如下步骤:制备羧基化四氧化三铁;制备羧基化四氧化三铁‑聚脒复合材料。该方法的有益效果是:该种羧基化四氧化三铁‑聚脒复合除油材料的制备方法中聚脒带有大量正电荷,羧基化四氧化三铁表面富含负电性官能团——羧基,两者通过静电吸引和氢键自组装在一起,制得一种羧基化四氧化三铁‑聚脒复合除油材料;带有大量正电荷的聚脒通过静电作用能够吸附水中带负电的石油微粒;吸附结合后,带有磁性的羧基化四氧化三铁受外部磁场能达到油水快速分离的目的,提高除油效率,具有广阔的市场前景。
本发明属于海洋防污材料技术领域,具体涉及一种基于仿生强韧化结构的防污材料及其制备方法,基于仿生强韧化结构的防污材料为纤维‑有机硅复合材料,纤维层按纤维方向垂直交叠形成多层仿螺壳纤维结构,既具备有机硅防污材料的防污特性,又具备较高的机械强度;其防污材料对典型污损生物具有明显的附着和生长抑制作用,具有强韧性,制备方法简单,反应条件易控,原料易得,具有潜在的应用前景,能够通过粘贴、铆接、包覆或拼接的方式固定于海洋工程设施的水下部位,起到防除污损生物附着的作用。
本发明属于污水处理领域,具体涉及一种高效硝酸根处理剂的制备方法。所述的高效硝酸根处理剂的制备方法,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,利用蒙脱土聚吡咯改性形成空间位阻,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≥65%。
本发明公开了一种氧化石墨烯基Janus纳米复合材料制备自修复水凝胶的方法,首先通过用氧化石墨烯与丙烯酸在一定温度下反应一定时间,制得表面功能化的纳米片(GO@AA),然后利用Pickering乳液模板制得在GO@AA两面分别接枝了聚吡咯和聚甲基丙烯酸二甲氨基乙酯的Janus纳米材料,将其应用于制备聚丙烯酸基纳米复合水凝胶。所得Janus纳米复合水凝胶具有自主、快速修复能力且具有较高机械强度,在人体运动检测领域具有潜在的运用前景。
本发明涉及一种基于银掺杂的聚多巴胺纳米微球负载石墨烯量子点PDANS@Ag/GQDs的电化学发光生物传感器的制备方法及应用,属于新型功能纳米复合材料的制备和生物传感器检测技术领域。基于聚多巴胺纳米微球大的比表面积以及高负载特性,用银掺杂的聚多巴胺纳米微球负载电化学发光材料石墨烯量子点,从而提高了电化学发光稳定性,用于标记探针pDNA。采用多壁碳纳米管MWCNT负载Pd纳米立方体复合物作为基底材料用于固定凝血酶核酸适配体,通过核酸适配体与目标物的特异性识别功能,成功构建成本低廉、操作简便的信号关闭型电化学发光生物传感器,实现了凝血酶的高灵敏检测。
本发明涉及一种检测苯并[a]芘的电致化学发光传感器的制备方法,尤其是基于石墨烯/Ag/TiO2纳米管(GR/Ag/TiO2?NTs)复合材料的检测苯并[a]芘的电致化学发光传感器的制备方法。采用滴涂法将GR/Ag/TiO2?NTs修饰到电极表面,TiO2?NTs作为发光材料具有更大的表面积和活性位点,使用石墨烯和银纳米粒子不仅可以催化S2O82-产生更多的电子空穴还可以促进电子在传感界面的电子传递速率从而增加电致化学发光强度,基于该材料构建的电致化学发光传感器对苯并[a]芘的检测具有较高的灵敏度和低的检出限。
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