本发明涉及一种淀粉样蛋白纳米纤维素复合膜及其制备方法和应用,所述复合膜材料包括纤维素纳米纤维和附着于所述纤维素纳米纤维表面的淀粉样蛋白低聚物。本申请通过在TOCNs表面上原位合成淀粉样蛋白低聚物制备了溶菌酶功能化的TOCN纳米复合材料,淀粉样蛋白低聚物既用作增强纳米纤维间作用力的粘合剂,又提供了多功能基团与来自水污染物或人体的毒素相互作用。获得的LYS/TOCN复合膜可以保留大于3nm的分子、颗粒、重金属离子、胆红素,还可以增强硼的排斥能力,促进分离。
本发明公开了一种RGD/PTX@ZIF‑90药物传递系统及其制备方法,属于生物医药领域。上述药物传递系统是在金属有机骨架ZIF‑90的基础上,通过醛基和RGD的氨基之间的席夫碱反应相连接,并通过吸附作用包载PTX,整个过程无额外化学试剂的引入,更加安全环保。其制备方法简单,将ZIF‑90与RGD搅拌,得到RGD/ZIF‑90,再将其与PTX一起搅拌,得到RGD/PTX@ZIF‑90的复合材料。该药物传递系统针对肿瘤细胞特异性地高表达αvβ3整合素受体和低pH的生理特性,能够使RGD靶向肿瘤细胞且到达肿瘤细胞附近时ZIF‑90的骨架会发生坍塌,从而将PTX集中的在肿瘤细胞附近释放,提高了抗肿瘤活性并且可以降低药物的副作用,具有抗肿瘤效果强,副作用少,稳定性高的优点。
一种基于3D打印模板法的三维压力传感器及其制备方法,压力传感器包括可定制形状的柔性桁架,桁架由可溶性光敏树脂光固化增材制造的原型作模板,得到空心结构的石墨烯/铜复合支杆;复合支杆较小面积的外表面对称设置两对柔性基底/多层摩擦电复合材料,两对正交方向传感信号互相独立,用于输出X和Y方向压力分量的大小;面积较大外表面是复合压阻结构A,以压阻方式传感信号,用于监测结构可随形变化的Z向压力信号;基于3D打印模板法的各向异性压力传感器的制备方法用于制备上述压力传感器;本发明所提供的传感器制造工艺简单,可以自由定制并快速制造,成本低、效率高、工作灵敏,并且能在包覆感知的基础上实现三维压力信号的传感与识别。
本发明提供了一种大型复材部件局部损伤现场维修装置及维修方法,涉及复合材料大部件维修技术领域,解决了现有技术中存在的大型复材部件维修成本高的技术问题。该大型复材部件局部损伤现场维修装置包括膨胀袋机构、真空袋机构及电加热毡子机构,膨胀袋机构包括膨胀袋及氮气输送组件,膨胀袋设置在待修补复材部件内,氮气输送组件与膨胀袋连接;真空袋机构包括真空袋及抽真空组件,抽真空组件与真空袋相连接;电加热毡子机构包括第一电加热毡、第二电加热毡及电加热组件,第一电加热毡及第二电加热毡均与电加热组件连接。本发明用于提供一种能够降低维修成本的大型复材部件局部损伤现场维修装置及维修方法。
本发明属于陶瓷基复合材料界面层的制备技术,涉及一种陶瓷纤维表面SiBN/SiBCN复合界面层的制备方法。本发明以氮化硅纤维、碳化硅纤维或氧化铝纤维等作为界面层沉积基底,有机聚合物聚硼硅氮作为前驱体,采用化学气相沉积工艺,在纤维表面制备SiBN/SiBCN复合界面层。本发明可以避免腐蚀性气体HCl的产生,从而减少高温沉积过程中纤维的结构缺陷和强度损伤,同时采用单一前驱体即可满足三种或四种组元界面层的制备,增加在纤维内部的渗透性,增强界面层的沉积均匀性。
本发明公开了一种螺旋弹簧成型模具,包括下模、上模、设置于下模上的内模、缠绕在内模上的预成型体以及设置于上模和下模之间且与上模、下模和内模相配合的侧滑块,预成型体采用预浸料制作,内模上设置让预成型体嵌入的螺旋槽。本发明的螺旋弹簧成型模具,采用合理设计变线径、变螺距结构使螺旋弹簧具有可变刚度、同时能到达最佳减重效果,进一步改善整车舒适性;采用可拆解内模方式,可有效生产变线径、变螺距结构复合材料螺旋弹簧。本发明还公开了一种螺旋弹簧的成型方法和车辆。
本发明公开了一种新能源汽车电池盒端板铝型材的制备方法,包括S1:进行毛坯铝合金锭的制作;S2:通过模具制作端板铝合金;S3:对成型的端板铝合金进行降温冷却;S4:对端板铝合金表面的毛刺进行去除;S5:在端板的外表面增加一层热塑性复合材料,本新能源汽车电池盒端板铝型材的制备方法所制得的端板铝合金型材具有抗压抗冲击性好,延伸性佳,焊接性好的优点,适用于生产汽车电池端板用铝型材,与传统的端板铝合金型材相比,本方式制备的端板铝型材性能更佳,满足性能与汽车电池盒端板的使用需要,并且总体制作工艺相较于传统的制备方式,大大降低了电池盒端板在使用后因电池出现内部反应喷膨胀力导致端板出现变形和开裂的风险。
本发明提供了聚酯A在聚乳酸改性中的应用;所述聚酯A为式(I)~式(V)所示结构的聚酯中的一种或多种。本发明采用特定结构的聚酯用于改进聚乳酸材料,得到了改性聚乳酸复合材料,其断裂伸长率、冲击强度和阻隔性能均优于聚乳酸。本发明采用特定结构的聚酯用于改进聚乳酸材料,得到的改性聚乳酸材料具有更加优异的韧性和阻隔性能,同时,改性聚乳酸材料的原料可从生物质转化;而且本发明提供改性方法工艺简单、可控性强、条件温和,更加适合工业化的生产和推广。本发明提供的改性聚乳酸材料,可作为阻隔包装材料、介电材料应用。
本发明公开了一种可抓握的仿生手及其制备方法,用于仿生手的开发领域,其包括由橡胶基形状记忆合金复合材料一体制成的手指和手掌,所述手指的热赋形变形处设有关节,在工作温度的激励下,所述关节的弯曲和伸直顺利实现仿生手的抓握和展开,该仿生手的制备方法包括以下步骤:(i)材料的选择;(ii)固化成型;(iii)热赋形处理;其应用橡胶材料的高弹性特性及形状记忆合金材料优异的形状记忆效应和驱动效应,通过工作环境温度的激励,实现仿生手的抓握与展开,其外观好看、坚固耐用、易操作可与人手相媲美且兼具抓握功能,与机械假肢、电动假肢和肌电假肢相比,无需机械驱动即可实现抓握,方便了残疾患者的日常活动,彰显了其卓越的性能。
本发明公开了一种钼酸铋/钒酸铁复合纳米材料及其制备方法和在声光催化降解水中污染物的应用,将Bi(NO3)3·5H2O和Na2MoO4·2H2O分别溶于乙二醇中;然后在Bi(NO3)3·5H2O中加入FeVO4,超声搅拌直到溶解,再与Na2MoO4·2H2O混合,并在磁力搅拌下持续30min;最后,转移至高压釜中,加热至160℃下保持24h,冷却至室温后,经离子水和乙醇漂洗、干燥得到Bi2MoO6/FeVO4复合纳米材料。本发明采用简单的一步溶剂热法制备出Bi2MoO6/FeVO4异质结构。该材料可通过添加不同质量的Bi2MoO6/FeVO4来控制其摩尔比,可制得不同处理效率的Bi2MoO6/FeVO4复合材料。
本发明公开了一种过渡Sn基异质结材料@球形高聚物、制备方法以及应用。其步骤为:将葡萄糖水热得到的球形高聚物加入乙醇中,加入SnCl4·5H2O,搅拌一定时间,加入硫代乙酰胺;加热,并间隔时间添加乙醇,待反应结束后,取出前驱体,经离心洗涤、真空干燥即得所述复合材料。本发明制备成本低、操作简单、制备周期短,所制备的材料的纯度高、结晶性强、形貌均匀,将其应用于钠离子电池负极具有一定的充放电循环性能。
本发明属于无机/高分子复合材料技术领域,具体涉及一种温变调光防火材料其制备方法与应用,其原料组分主要包括温敏性物质、光固化单体、光引发剂、交联型吸水树脂、光稳定剂、固化剂、多羟基溶剂、纳米硅溶液等,能够由环境温度和太阳光双重调节其透光度,具有变色速度快、使用寿命长、防火性能好的优点。本发明还提供了一种包含该温变调光防火材料的温控遮阳防火玻璃及其制备方法。
本发明涉及一种声‑热能量转换型复合相变储能材料及其制备方法和应用,属于复合材料领域。一种声‑热能量转换型复合相变储能材料,所述相变储能材料由三维网络骨架和填充于三维网络骨架间的有机固液相变材料组成,所述三维网络骨架是由表面负载金属氧化物纳米粒子的氧化石墨烯纳米片相互连接搭建形成的三维网络结构。本发明采用“一锅法”通过金属离子与氧化石墨烯纳米片表面羧基官能团的配位络合作用构筑三维网络原位负载相变材料,然后部分金属离子碱化还原生成金属氧化物纳米粒子,实现了声热转换器的构建及其与相变材料的复合。具有合成工艺简单、能耗低的优势,可以有效降低生产成本。
本发明公开了一种预应力下提升柔性电极拉伸弯曲的制备方法,包括以下步骤:将PDMS预聚物和固化剂制成PDMS/PI薄膜并切割成方形薄片;将薄片按通孔位置安放在拉伸平台上进行预拉伸;激光辐射PDMS/PI薄膜而诱导薄膜内的PI产生石墨烯化,通过控制激光辐射路径,制备PDMS/PI复合材料柔性电极;激光辐照结束后,通过控制拉伸平台的运动速度将加工后的PDMS/PI薄膜缓慢释放拉力,直到PDMS/PI薄膜恢复原形,柔性电极制备完成。本发明还公开了一种制备装置。本发明通过预拉伸,在激光作用结束后缓慢释放拉力,PDMS/PI薄膜受内应力作用恢复原形,而诱导产生的石墨烯层会在内应力的作用下挤压形成波纹结构,从而提高制备的柔性电极的拉伸和弯曲性能。
本发明公开了一种尿素修饰的纸基SERS基底及其制备方法,包括纸质SERS基底本体和修饰在所述纸质SERS基底本体表面的尿素;所述纸质SERS基底本体包括纸基层和附着在所述纸基层上的氧化石墨烯‑金复合物。利用滤纸具有天然褶皱和小孔径,允许金属纳米颗粒沉积并排列在纸上以形成大面积的SERS“热点”。通过在滤纸上还原制备氧化石墨烯/金(GO‑Au)的复合物,形成复合纸基基底。GO‑Au复合材料进一步填充了滤纸表面的孔隙,提高了SERS传感器的再现性。
本发明公开了一种双电极光电化学适配体传感器及其制备方法和应用,该传感器包括作为工作电极的三元复合材料修饰的第一导电玻璃电极、作为对电极的特异性适配体探针和负载金纳米粒子的还原氧化石墨烯修饰的第二导电玻璃电极。其制备方法包括制备工作电极和对电极。本发明双电极光电化学适配体传感器具有稳定性高、使用寿命长、抗干扰能力强、检测灵敏度高、检测范围宽、检测极限低等优点,可实现对水体和生物体等介质中污染物(如抗生素)的特异性检测,利用率高,使用价值高,应用前景好;同时,其制备方法具有工艺简单、操作便捷、安全、成本低廉、无污染、制作效率高等优点,适合于大规模制备,有利于工业化应用。
本发明提供一种机械式直驱增材制造成型设备的成型方法及该制造设备,涉及复合材料成型的技术领域。机械式直驱增材制造成型设备的成型方法,包括如下步骤:a.获取已有结构;b.计算打印参数;c.调整打印设备;d.开始打印;e.后处理;f.获得目标结构。解决了现有技术中,增材制造工艺因需要预先获取数字模型文件而导致技术使用门槛较高的问题。本发明通过已有结构实时驱控增材制造模块,无需数字模型文件即可实现目标结构的快速制造,降低现有增材制造技术的使用门槛。
本发明提供了一种N,P双掺杂碳纤维负载CoP复合催化材料及其制备方法和应用,属于铝空气电池领域。将ZIF‑67有机溶液和聚丙烯腈有机溶液混合,得到纺丝前驱液;将所述纺丝前驱液进行静电纺丝,得到柔性薄膜;将所述柔性薄膜进行预氧化,得到预氧化产物;将所述预氧化产物与红磷混合后,在保护气氛中进行热解,得到CoP@G/NP‑PCNFs复合材料。本发明中,ZIF‑67颗粒对Co元素具有原子级别的限域分散作用,并与静电纺丝相结合,在热解过程中发生碳化和磷化,形成的碳纤维具有较高的导电性,ZIF‑67颗粒衍生的碳球包裹了CoP颗粒能促进ORR反应以4电子路径进行反应,提高电池效率。
本发明公开了熔融钢渣激发硅热反应炼钢减少碳排放并制备水泥的方法的方法,本发明主要是向熔融钢渣或水渣等高温炉渣中加入一定比例的铁粉或赤泥和含硅复合材料制备的硅热剂,并利用熔融钢渣自身的热量进行加热,促进硅热反应,并反向增加钢渣热量。向钢渣中加入还原剂,利用钢渣余热和硅热剂提供部分热量,还原剂加速还原出铁单质。硅热剂在还原出铁单质后,以二氧化硅的形式存在,并在高温条件下,与钢渣中的大量氧化钙反应,生成硅酸二钙或硅酸三钙,制备出免烧水泥。本发明通过对钢渣的回收再利用,大大的降低了成本,减少了固废材料对环境的污染,控制碳排放,提高了钢渣的经济效益的同时增加了社会效益。
本专利提供一种盖板散热的电芯封装结构,它解决了集流体与外壳连接困难的问题,能够大幅度降低电芯组的生产成本,且电芯能够通过盖板散热,提高电芯的循环寿命和安全性。它包括至少一个叠片单元、至少一个盖板;各叠片单元至少具有一种极性的集流体以及复合材料,至少一个叠片单元中的至少一种相同极性的集流体的集流体延长部贴合在一起形成的集流体汇合部嵌入一个盖板上的凹槽内。
本发明属于锂离子电池负极材料技术领域,为了提高负极材料的综合性能,提供了一种制备棉纤维负载SnO2作锂离子电池负极材料的方法。先将棉纤维进行预处理,配置Sn盐的水溶液,浸泡预处理好的棉纤维,用氨水调节pH值为3‑8,150‑200℃水热反应10‑24h;反应产物离心数次,分别依次水洗、醇洗至产物呈中性,60℃干燥12 h;当棉纤维预处理方法为碳化预处理,干燥后即为棉纤维负载SnO2作锂离子电池负极材料;当棉纤维预处理方法为溶液预处理,干燥后接着在管式炉中碳化2h,即为棉纤维负载SnO2作锂离子电池负极材料。由本发明所提供的复合材料在50圈内的循环比单独的SnO2作负极材料循环性能显著提高。
本发明提供了一种负载类酶配体的复合超滤膜,包括改性有机膜与负载在改性有机膜上的类酶配体;所述改性有机膜由氧化石墨烯/聚乙烯亚胺复合材料与高分子聚合物形成。与现有技术相比,本发明将类酶配体复合在超滤膜体系中,一方面类酶配体具有非常高的催化活性,可以在较短的时间内活化过氧化氢降解微污染物,显著提高了超滤膜在低操作压力、高膜通量情况下对于小分子微污染物的去除效果;另一方面可以采用简单的吸附方式使得类酶配体进行再生,从而显著提高复合超滤膜的长时间使用性能,具有较大的应用前景。
本发明提供了一种耐高温锂离子电池的制备方法,所述制备方法包括,制备正极,所述正极包括集流体,位于集流体上的正极活性物质层,以及位于正极活性物质层上的耐高温导电层,所述耐高温导电层包括氧化铝颗粒,聚苯胺,导电剂和粘结剂;制备负极,所述负极包括集流体,位于集流体上的负极活性物质层,所述负极活性物质为碳包覆硅颗粒的硅碳复合材料,其中硅颗粒为核,碳为包覆的壳,其中硅和碳的质量比为21:79。由本发明的制备方法得到的锂离子电池具有良好的耐高温性能,并且在高温环境下具有良好的容量保持率。
本发明涉及一种用于电解槽的耐腐蚀复合增强聚丙烯材料及其制备方法,按重量份数,包括如下组分:聚丙烯50~80份;耐腐蚀玻璃纤维10~30份;相容剂3~10份;木粉0~10份;抗氧剂0.1~1份;润滑剂0.2~1份。本发明主要通过添加玻璃纤维,木粉等复合材料增强聚丙烯,不仅提高聚丙烯材料的强度、尺寸稳定性,该材料还耐酸、耐碱;该材料有绝缘作用,是适宜广泛用于电解槽的材料,同时该材料又可以循环利用,是环境友好材料,是绿色材料,对环境没有污染。
本发明属于复合材料加工技术领域,涉及一种可缩短NbTi/Cu单芯棒挤压缩尾长度的包套结构及其制备方法。该包套结构,包括包套筒体、NbTi棒、铜上盖及铜下盖;包套筒体套设于NbTi棒的外部,NbTi棒的一端与包套筒体的一端平齐,NbTi棒的另一端设有凸出部,铜下盖设有与所述凸出部相适配的凹陷部;包套筒体、NbTi棒的一端配合铜上盖焊接密封,包套筒体、NbTi棒的另一端配合铜下盖焊接密封。本发明通过优化包套及NbTi棒尾部的设计,可以使单芯包套挤压后的尾部缩尾及铜芯长度减小110mm~350mm,提高NbTi/Cu单芯棒成品率约6%~10%。
本发明公开了一种真空成型用耐高温密封胶条,其特征在于采用丁基橡胶、溴化丁基橡胶为基胶,松香树脂和聚异丁烯为增粘剂,碳酸钙、高岭土、滑石粉、硫酸钡等为填料,添加硫化促进剂、防老剂、酚醛树脂硫化剂以及颜料,经开炼机塑炼、捏合机捏合、挤出机挤出成型,形成耐高温密封胶条。本发明不添加增塑剂,因此不存在增塑剂迁移至胶条表面的弊端。此外,本发明在抽真空时可以保证整体不漏气,脱模后无残胶,耐高温性能好,能够耐受230℃的复合材料固化温度。
本发明一种预浸料自动铺放工艺参数确定装置,属于复合材料自动化成型装备设计技术领域,用于预浸料的自动铺放工艺参数模拟验证。试验装置包括:速度控制单元、压力控制单元、温度控制单元、控制装置和数据处理模块。由预浸料数据处理模块(1)根据设置的伺服机构(8)通过柔性压辊(10)向预浸料提供预设的压力、设定步进电机(5)的工作参数、设置的加热装置(12)对工作台面(11)提供的恒定温度和预浸料在设定的铺放工艺试验后的粘结力与应变力,由于特定预浸料用于铺放的最佳粘结力与应变力为可测得数据,通过采用逆向验证试验方法,根据预浸料最佳粘结力与应变力确定最佳铺放工艺参数。
一种超临界二氧化碳脉冲可控生长二维半导体薄膜的方法,属于纳米复合材料薄膜制备领域。本发明方法采用超临界二氧化碳作为输运介质,增加前驱体的浓度、降低生长温度、减少环境污染;通过脉冲控制区对前驱体流量精准调控,减少前驱体用量、降低制备成本;利用快速泄压形成晶种,益于二维半导体薄膜的生长、提高生长效率;选择不同的前驱体与合适载体可达到制备异质复合膜的目的;可解决CVD方法反应温度较高、薄膜质量不可控和ALD成膜效率低的问题。
本发明公开了一种高导热石墨烯散热膜,包括以下重量份原料:苯乙烯丙烯酸树脂20‑30份、导热复合填料20‑25份、改性环氧树脂30‑40份、固化剂1‑5份、消泡剂1份和固化促进剂2份;本发明还公开了该高导热散热膜的制备方法,其中苯乙烯丙烯酸树脂具有优良的耐热性、耐水性、耐溶剂和耐磨抗划性,改性环氧树脂由于聚氨酯的加入,具有较强的韧性、抗冲击性和阻燃性,导热复合填料赋予散热膜较高的导热能力、散热性能以及耐磨抗划伤能力,氮化硼纳米和氧化石墨烯合理组合克服了单一导热填料的缺点,发挥其相互协同作用,能够形成导热通路或导热网络,从而大幅度提高复合材料的导热性能和其他物理性能。
本发明涉及一种空心碗状微波吸收材料的制备方法。它改善了当前单一相的碳材料阻抗匹配特性差,电磁波吸收频带窄的问题。该方法以亲水性二氧化硅微球为模板,无需对模板做任何处理,与吡咯单体和氧化剂过硫酸铵以恰当的配料比混合后,得到均匀核壳复合材料二氧化硅@聚吡咯。之后将其放入氢氟酸溶液刻蚀去除模板再经过高温碳化即可得到空心碗状碳微球。本发明专利制备的空心碗状碳微球粒径均一,分散性良好,具有优异的特性阻抗匹配和良好的微波吸收性能,可用于隐身技术和电磁屏蔽领域,具有非常好的应用前景。
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