本发明公开了一种基于相变储能放热材料的防冰融冰沥青,由复合相变材料与基质沥青混合制成,其中基质沥青重量占75%~90%、复合相变材料重量占10%~25%;所述的基质沥青是石油沥青、氧化沥青、煤沥青、湖沥青或岩沥青;所述复合相变材料是由十水硫酸钠、十二水磷酸氢二钠、六水氯化钙或石蜡,或其任意重量比的混合物与吸附材料胶粉按重量比75~80:20~25的比例混合制成的胶粉?相变材料复合物质。本发明制得的防冰融冰沥青利用胶粉负载相变材料,制备成相变材料?胶粉复合材料,达到能量储存与释放的目的,使其自身具有防冰融冰能力。该沥青制备方法简单,对道路周围环境无负影响,实现了绿色公路交通的目的。
本发明属于材料表面处理技术。采用表面控制腐蚀和表面偶联相结合的方法,以相对温和的条件实现碳化硅陶瓷的表面控制腐蚀,改善碳化硅陶瓷与有机体系的界面粘结性能。本发明涉及的碳化硅陶瓷表面处理方法,包括预处理、表面处理和后处理过程,采用重铬酸钾水溶液、重铬酸钾与氢氧化钾混合水溶液、铁氰化钾与氢氧化钾混合水溶液中的一种或其组合体系作为表面腐蚀液,质量浓度介于5%~50%之间,室温浸泡2~8小时。该处理方法显著改善碳化硅陶瓷的表面润湿性,提高碳化硅陶瓷/纤维增强树脂基复合材料的界面粘结强度,操作简单,易于控制。适用于碳化硅陶瓷与有机体系粘结面的处理,特别适用于碳化硅陶瓷/纤维增强树脂基复合材料加工技术领域。
本发明公开了一种外涂覆型长效流滴消雾农用功能棚膜的生产工艺,属于化工领域。该生产工艺原理为,在聚乙烯薄膜冷却定型阶段,通过浸泡装置将配制好的聚合物基纳米复合材料涂液涂覆到薄膜表面,利用膜泡余温,在常温条件下即可固化,形成一层致密的具有流滴消雾功能的薄膜,从而得到具有流滴消雾持续期较长的一种外涂覆型长效流滴消雾农用功能棚膜。本发明生产工艺未对薄膜进行等离子或电晕等表面处理,直接将涂液涂到薄膜表面,从而保证基材的完好性。涂层具有流滴消雾期长,可与薄膜寿命期达到同步。
一种无铜磨损的潜油电机及制造方法,其特征是先将PEEK符合材料粉制成颗粒,高温溶化,高压注入镶有外壳体的模具内,经冷却,退出模具制成带外壳体的PEEK复合材料隔磁段或用同样的方法制成圆柱体止推器件和圆柱体扶正器件。将0.5mm厚的w470硅钢片称重达到设计重量,逐片穿到定子铁芯芯轴上,组成一节定子,定子两端穿上圆柱形复合材料隔磁段,使一节定子对应一节转子,每个隔磁段与转子扶正轴承对应设置,按配置电机功率大小,分别穿入不同的硅钢片和隔磁段,用压力机压入壳体内,抽出芯轴,制成电机定子铁芯,经穿电磁线浸漆制成定子总成,将常规方法制造的转子及新制的扶正器逐节装配到电机轴上形成转子总成并装入定子总成,电机头与壳体丝扣连接后将止推器装入电机头,再连接电机底座,制成无铜磨损的潜油电机。
本发明公开了一种LiFePO4/C复合正极材料Fe2+含量快速分析方法,包括以下步骤:a.在惰性气体保护下以盐酸溶解LiFePO4/C复合材料:b.采用电位滴定仪,惰性气体保护下,以重铬酸钾为滴定剂直接测定LiFePO4/C复合材料中Fe2+含量。本发明简化了除碳步骤,避免了还原态和氧化态物质对测定的干扰,减少了人为判断终点的误差,简化了调节酸度以及温度操作,极大改进了现有方法的缺陷,具有操作简单、数据可靠等优势。为LiFePO4/C复合正极材料性能的判定提供依据。
本发明涉及一种直接保护碳纤维的抗硅蒸汽侵蚀内涂层及其原位制备方法,该内涂层是在碳纤维表面通过化学气相沉淀的方式覆盖一层初级热解碳基底层,再在初级热解碳基底层表面通过化学气相沉的方式覆盖一层二级富碳化硅保护层;本发明还涉及一种直接保护碳纤维的抗硅蒸汽侵蚀内涂层的制备方法。本发明得到的抗硅蒸汽侵蚀内涂层结构致密均匀、与碳/碳复合材料坩埚中碳纤维本体结合牢固并完全包覆;具有抗硅蒸汽侵蚀内涂层的碳/碳复合材料坩埚,其碳纤维增强材料免受硅蒸汽侵蚀,提高了产品的使用可靠性和使用寿命。
本发明涉及到一种交联的含氟离子交换膜及其制备方法,属于功能高分子复合材料领域。这种含氟离子交换膜是以含有交联位点的含氟离子交换树脂作为成膜树脂,在一定条件下进行交联反应,形成具有网络结构的离子交换膜。本发明制备的离子交换膜具较高的质子导电率和尺寸稳定性。
本发明涉及富勒烯类纳微米纤维的制备方法,该方法包括将富勒烯类物质经研磨至金属光泽后溶于良有机溶剂中呈饱和溶液,在容器中经自然光或可视光中照射呈胶体溶液,再与一定量贫溶剂混合均匀后放入恒温箱中一定时间,结晶析出得毫米至厘米级长度的单晶的富勒烯类纳微米纤维。该方法简单易行,重复性好,具有单晶结构,高长径比和高纯度,可应用于燃料电池电极、触媒、低维半导体、功能高分子复合材料等领域中。
本发明涉及一种LiFePO4/C改性三元正极材料的制备方法。本发明首先用共沉淀法制备三元正极材料;然后采用固相法在三元正极材料表面生长LiFePO4/C复合材料,从而对三元正极材料进行表面包覆修饰。本发明采用磷酸铁锂活性电极材料对三元电极材料改性,一方面能够综合两大活性材料的优点得到循环性较好、容量较高、能量密度较大的复合正极材料;另一方面改变传统对三元材料的改性方法,在几乎不损失材料本身容量的前提下提高三元正极材料的循环性能。
本发明涉及一种硫掺杂g‑C3N4/C‑dot多孔复合光催化剂及其制备方法与应用,该催化剂的化学组成为硫掺杂的C3N4和C‑dot纳米颗粒,催化剂的微观结构中包含有棒状和多孔结构。通过将三聚氰胺和三聚硫氰酸混合制成S‑C3N4前驱体与碱辅助超声法制备的C‑dot进行复合煅烧,制备出S‑C3N4/C‑dot纳米复合光催化剂。本发明制备出的硫掺杂的g‑C3N4/C‑dot光催化剂能够增强可见光区域的吸收、促进光生电荷转移,同时由于碳点对基底形貌的调控,显著形成了多孔结构,并增加了比表面积,且制备方法成本低廉、工艺简单且环境友好,制得的光催化复合材料用于处理废水有很好的应用前景。
本发明涉及一种钛酸@二氧化硅核壳型纳米复合颗粒电流变液及其制备方法,该电流变液的分散相是钛酸@二氧化硅纳米复合颗粒,采用两步法制备而成,先采用水热法制备空心管状的钛酸纳米管,然后再采用控制水解法在钛酸纳米管表面包覆一层二氧化硅膜,形成一种同时具有核壳结构与空心结构的钛酸@二氧化硅一维纳米复合材料;该材料与甲基硅油所配成的电流变液具有一些优异的特性,包括极强的电流变效应、很好的抗沉淀稳定性、温度稳定性好、化学稳定性好。附图中显示了钛酸@二氧化硅纳米复合材料电流变液在不同电场强度下其剪切应力与剪切速率的关系。
一种高通用性耐高温的磷酸铝盐胶黏剂及其制备方法,是应用于氧化物陶瓷、非氧化物陶瓷以及陶瓷基复合材料的粘接,这种胶黏剂是以磷酸二氢铝为基体,以硅粉和碳化硼粉为改性填料,固化温度低,可在常低温下固化,具有“固化后无需后处理高低温通用”的特点,且在高温900℃以上时,剪切强度大,力学性能和耐热性能优良;该胶黏剂粘稠度低,易于搅拌及操作,能够粘接氧化物陶瓷、非氧化物陶瓷及陶瓷基复合材料;该方法制备工艺简单,易于操作。
本发明属于新材料领域,尤其涉及一种硅酸锰/碳超级电容器电极材料的制备方法。本发明的特征是:首先将MnCl2和Na2SiO3分别溶于溶剂,再将Na2SiO3溶液不断搅拌,将MnCl2逐滴滴入Na2SiO3溶液中,得到混合物;将配好的混合物搅拌充分,转移到高压反应釜中,保温5‑10小时后进行抽滤或离心,得到红褐色粉末;将制备的红褐色粉末放入高温反应釜中,滴入碳源添加剂,在400‑700℃温度下保温3‑5小时后取出,得到黑色粉末状的硅酸锰/碳复合材料。本发明解决了传统工艺的不足,操作简单,成本低,便于批量生产;制备的硅酸锰/碳复合材料储能性能好,耐长循环,具有很好的应用前景。
一种表面构筑超支化结构的碳纤维改性方法,它涉及一种碳纤维的改性方法。本发明的目的是要解决现有碳纤维复合材料的界面剪切强度和层间剪切强度均低的问题。方法:一、合成八氯丙基POSS;二、碳纤维的抽提处理;三、氧化;四、碳纤维表面接枝己二胺;五、三次接枝POSS‑NH2,得到接枝三代支化结构的碳纤维。本发明制备的接枝三代支化结构的碳纤维相对于碳纤维及碳纤维环氧树脂复合材料,IFSS和ILSS提高明显,分别为83.6%~87.9%和75%~83.7%。本发明适用于对碳纤维表面进行改性。
本发明公开了一种过氧化钙纳米微胶囊土壤修复剂,属于有机污染场地化学修复领域,其中包括过氧化钙、腐殖酸、壳聚糖,所述过氧化钙由CaCl2、H2O2、NaOH和氨水制备所得,所述过氧化钙为5~9份,腐殖酸为1份,壳聚糖为5~10份,过氧化钙‑腐殖酸纳米复合材料粒径为100~200nm,本发明中的制备方法是在现有技术之上,对修复剂的降解性能、吸附性能及分散性能做进一步优化,可一步原位合成基于过氧化钙‑腐殖酸纳米复合材料的微胶囊修复剂,所用囊壁材料为环境友好的天然有机物壳聚糖。本发明工艺简单,操作简便,反应温和,能源消耗低,无有害废弃物产生。
本发明公开了一种基于Co‑MOF的多孔复合自支撑催化剂的制备方法以及基于该催化剂电催化的应用,属于纳米催化、纳米材料等技术领域。其主要步骤是采用三聚氰胺泡沫依次浸渍吸附Co(NO3)3水溶液、配体三聚氰酸H3CA溶液,微波辐射,制得三聚氰胺泡沫负载Co‑MOF的多孔复合材料,将其氧化和热解,制得Co3O4纳米粒子负载在碳氮基质上的多孔自支撑复合材料,即基于Co‑MOF的多孔复合自支撑催化剂。该催化剂的制备所用原料成本低,制备工艺简单,反应能耗低,具有工业应用前景。该催化剂用于该用于电催化固氮成氨,具有良好的电化学活性与稳定性。
本发明提供一种单组分白光配合物及其合成方法和用途,属于有机合成及发光材料领域。本发明的合成方法,包括以下步骤:1)将水杨醛加入甲醇中,再加入甲醇钠,搅拌溶解,得第一反应溶液;2)将Cd(NO3)2溶于甲醇,得第二反应溶液;3)将第一反应溶液和第二反应溶液混合,搅拌下加热反应;4)反应结束后冷却至室温,加入4‑氨基吡啶,搅拌反应后,后处理得目标产物。本发明的合成方法简单、反应条件温和;本发明所合成的单组分白光配合物,不仅发白光,还是一种压致变色材料,可广泛用于白光发光材料、防伪材料以及与高分子聚合物、有机小分子、液晶材料、有机金属骨架以及金属纳米簇等的复合材料中。
本发明公开了一种造纸废渣综合再生利用方法及其混炼挤出装置,将造纸废渣烘干祛除水分,使其含水量不大于10%;利用挤出机对上述废渣进行混炼挤出。螺筒内插接有螺杆,螺杆采用复合结构杆体,螺杆前部及中部设有螺纹,螺杆后部设有杆体混炼柱,螺筒上设有与杆体混炼柱对应的筒体混炼柱,筒体混炼柱与杆体混炼柱叉扣设置。本发明采用混炼工艺,造纸废渣在螺筒内经加热和螺杆挤压推送,在径向受到杆体混炼柱和筒体混炼柱的反复剪切,对各种成分进行强制混炼,使废渣在出筒内得到充分混合、交联和变性,再生形成可利用的塑性复合材料,利用该塑性复合材料可直接制作器具或者作为原料使用。本工艺和设备还可广泛应用于城市垃圾处理。
本发明提供的一种高性能石墨烯改性锂硫电池正极活性材料的制备方法,包括如下步骤:(1)氧化石墨烯悬浮液的制备;(2)纳米银/氧化石墨烯悬浮液的制备;(3)混合悬浮液的制备;(4)固体材料的制备;(5)复合材料粉末的制备;(6)将粘结剂溶解在有机溶剂中,再加入步骤(5)中得到的复合材料粉末,将浆料搅匀混合后涂敷到集流体上,然后把涂片放到真空烘箱中在50‑70℃下烘2‑5h以除去溶剂,再刮去涂片上多余的浆料,于0.5‑1MPa的压力下压制制片,最后再放到真空烘箱中烘12‑16h,得到高性能石墨烯改性锂硫电池正极活性材料。本发明具有良好的导电性,并且表现出较高的比容量。
本发明涉及一种检测阿尔茨海默症标志物的电化学免疫传感器的制备方法及应用,属于新型纳米功能材料、免疫分析和生物传感器领域。制备的金纳米粒子功能化的还原氧化石墨烯作为基底材料,提高阿尔茨海默症标志物捕获抗体的固载量,并有效加速电极表面的电子传递速率;制备AuCuxO@CeO2复合纳米材料作为信号放大标签固载检测抗体;通过Au NPs、CeO2与CuxO的协同作用,复合材料进一步提高催化效率;制备的电化学免疫传感器,可用于阿尔茨海默症相关标志物的检测。具有特异性强,灵敏度高,检测限低,具有重要的科学意义和应用价值。
本发明涉及一种抗氧化性能强碳陶刹车材料的制备方法,该方法在三维针刺碳/陶刹车材料的基础上,通过在热解碳与热解碳之间引入CVI沉积B4C工艺技术得到碳/碳‑碳化硼复合材料,高温处理后进行渗硅处理,获得密度为1.9g/cm3‑3.0g/cm3抗氧化碳/碳‑碳化硼‑碳化硅复合材料,本发明的方法可以有效保护碳化硼层内部的热解碳基体和碳纤维不受氧气侵蚀,同时也不影响碳化硼层外部的热解碳层与熔融硅发生反应生成碳化硅,保护了碳化硼层自身的完整性;提升各区域陶瓷相分布的均匀性,利用碳化硼自身的高硬度,提高碳/碳区域的机械抗磨损能力,通过多层结构设计,材料失效过程中裂纹的扩展路径延长,有利于应力释放,提高基体承载能力,刹车材料的强韧性更好。
本发明公开了一种盐碱地土壤修复用多层复合土工膜,从下到上依次包括防腐层、抗渗层、耐候层和保水层,所述防腐层为聚氨酯、聚砜、醇酸树脂和二硫化钼的混合层,所述抗渗层为聚乙烯丙纶复合材料,所述耐候层为改性聚乙烯,所述保水层为海藻酸钠/聚丙烯酰胺凝胶纤维。本发明的土工膜在保证防腐耐候性的同时还增加了其耐磨性和耐穿刺性,可以防止土工膜下方的硬块戳破土工膜,效果更好,土工膜最上层为保水层,吸收保水的同时还可以吸收肥料、农药、并缓慢释放,增加肥效、药效;采用改性聚乙烯,大大缓解了普通的聚乙烯膜软化点低,强度不高,耐大气老化性差,易应力开裂等问题,使用周期更长,抗渗层采用聚乙烯丙纶复合材料,抗渗能力更强。
本发明涉及一种基于金纳米笼/氨基化石墨烯构建禽类疱疹病毒抗原免疫传感器的制备方法及应用,属于新型功能材料、生物传感检测技术领域。具体是基于金纳米笼和氨基化石墨烯复合材料制备出夹心型电化学免疫传感器。氨基化石墨烯具有较高的比表面积、金纳米笼具有优良的催化性能,该复合材料生物相容性好,催化效率高,可显著提高免疫传感器的灵敏度和稳定性。
本发明涉及一种透明质酸寡糖修饰的矿化胶原仿生骨修复材料及其制备方法。透明质酸寡糖修饰的矿化胶原仿生骨修复材料,结构如下:胶原‑羟基磷灰石复合材料中的胶原通过C‑N键连接透明质酸寡糖,获得糖基化修饰的矿化胶原复合材料,透明质酸寡糖的分子量为776~5000Da。本发明首次利用希夫碱反应对胶原进行透明质酸寡糖修饰,可获得共价结合的糖基化胶原,并首次提出将糖基化胶原作为矿化模板用于骨支架设计中,除了发挥低分子量HA利于细胞迁移、增殖、分化及促创伤愈合的功能外,为体外构建血管化支架提供了新的材料基础及研究策略。
本发明公开了一种断路器自动监测装置,包括检测仪主机,检测仪主机的上部安装数据线,数据线的一端安装探头,所述探头的外周安装圆锥形的罩体,所述罩体外侧包覆有耐磨复合层,所述耐磨复合层由高强度多层复合材料制成,罩体的小直径端与探头连接,罩体的大直径端设置弹性密封圈,弹性密封圈是由多块梯形的橡胶片构成的圆锥形密封圈,每块橡胶片的窄端与罩体连接,任两块相邻的橡胶片之间部分重叠。本装置可以实现六氟化硫断路器的自动监测,在现有检测仪的探头外加装罩体,在罩体外包覆有由高强度多层复合材料制成耐磨复合层,能极大的提罩体的强度,具有较好的隔热作用,提高风力、温度对探头监测时的影响。
本发明属于锂离子电池材料及其制备技术领域,具体涉及一种高比容量、具有复合结构的新型锂离子电池正极材料及其制备方法。该正极材料是由Li[Li1/6Mn5/6]O2与Li[Ni1/3Co1/3Mn1/3]O2两种材料组合而成的复合材料,结构式为xLi[Li1/6Mn5/6]O2·(1-x)Li[Ni1/3Co1/3Mn1/3]O2,亦可写为Li1+x/6[Ni1/3-x/3Co1/3-x/3Mn1/3+x/2]O2,其中0.5≤x≤0.7,x典型值为0.6。本发明提供的该材料的制备方法为碳酸盐共沉淀法,将镍钴锰金属盐溶液和碳酸盐与氨水的混合碱性溶液在一定pH值下往反应器中混合滴加发生共沉淀反应形成沉淀,经陈化、过滤、清洗、干燥等手段得到共沉淀前驱体,将其与锂盐混合研磨(或球磨),再经低温预烧和高温煅烧得到所述正极材料。本发明材料在低倍率放电时具有超过300mAh/g的比容量,循环性能优良。
本发明涉及微生物燃料电池技术领域,提供了一种微生物燃料电池复合阳极的制备及应用方法,该复合阳极含有氧化铁/聚苯胺复合材料,可以显著提高电池的输出功率密度。复合阳极制备方法包括:氧化铁/聚苯胺复合材料的制备,复合阳极的压制。利用复合阳极组装含有海底沉积物的海底微生物燃料电池和污水微生物燃料电池,并给出了电池性能的具体测试分析方法。结果表明,电池的输出功率密度大幅提高,氧化铁/聚苯胺复合阳极组装电池的输出功率密度达到300mW/m2,是未修饰阳极的30倍。
本发明公开了一种邻二烯丙基双酚A二缩水甘油醚及其制备工艺和应用,本发明邻二烯丙基双酚A二缩水甘油醚为橙黄色或红色透明液体,结构式为分子式C27H32O4,分子量420;其具备较高的反应活性,较好的可操作性、热稳定性和柔韧性,以及优良的粘接性能、机械性能、耐溶剂性和施工性能,因而被广泛应用于涂料、胶粘剂和复合材料基体等领域。本发明邻二烯丙基双酚A二缩水甘油醚的制备工艺包括以下工艺步骤:投料、醚化、加碱、保温、回收环氧氯丙烷、加溶剂、水洗、回收溶剂、放料;该制备工艺具有对设备要求低,工艺简单易操作,反应易控制,工艺稳定,反应收率较高,应用广泛,经济效益显著等优点。
本申请涉及一种用于饮用水的水体净化材料,其特征在于,制备方法如下:将CTAB、正戊醇、环己烷混合均匀;随后依次加入可溶性铁盐、可溶性镍盐以及柠檬酸钠,水浴反应,将产物过滤,洗涤;(2)将步骤(1)的产物在空气气氛下煅烧处理,得到FeNi2O4;在乙二醇中加入Ag盐、Zn盐、硫脲超声混合,随后加入表面活性剂P123以及步骤(2)的产物,继续超声直至混合均匀,将该混合液于高压反应釜中溶剂热反应,产物过滤,并以去离子水洗涤,即得到FeNi2O4‑Ag掺杂ZnS复合材料;该复合材料呈现独特的绒球状,粒径均一,分散性高,且具有较高的比表面积和反应活性,将其应用于净水器滤芯净化材料,对水中有机污染物和重金属污染物有效去除作用。
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