本发明公开了属于复合材料加工与热处理技术领域的一种高强高导石墨烯铜复合线材及其制备方法。所述石墨烯铜复合线材中,石墨烯含量为0.05~0.8wt.%,杂质元素总含量≤0.1wt.%,余量为铜本发明制备的高强高导石墨烯铜复合线材,石墨烯均匀弥散并带有取向性地分布于铜基体中,其抗拉强度达330~480MPa、延伸率6%~20%、导电率95~105%IACS,具有优异的综合性能。
本发明公开了一种木质素基抗菌防晒纳米膜及其制备方法,属于生物质精炼领域。所述纳米膜以木质素为原料,木质素在交联剂的作用下发生自交联反应,然后进一步与抗菌剂复合,得到可溶性喷涂成膜木质素自聚合高分子,包括:S1.将木质素溶解于溶剂中;S2.木质素与交联剂进行交联,得到木质素自聚合高分子;S3.木质素自聚合高分子与抗菌剂复合。所述木质素自聚合高分子复合材料用于制备可溶性喷涂成膜的木质素基抗菌防晒纳米膜。与现有技术相比,本发明纳米膜具有优异的紫外线吸收和抗菌性能,稳定性良好。本发明基于木质素制备的纳米膜,简便有效,以天然材料为基体,易于生物降解,不产生有害残留,并实现了木质素的高值化利用。
本发明公开了一种各向同性材料拉压不对称失效准则的建立方法。涉及航空用树脂基复合材料领域,包括如下步骤:(1)、各向同性材料的单轴拉伸、压缩和纯剪切试验;(2)、压缩应力状态下失效准则的建立,基于应力不变量理论,考虑压缩应力状态对材料失效的抑制作用;(3)、拉伸应力状态下失效准则的建立,基于能量法理论,建立拉伸状态下的失效准则;(4)、模型验证,通过多种材料的双轴和三轴试验对拉压不对称失效准则描述的失效包络面进行试验验证。本发明的有益效果:本发明提出的失效准则物理意义明确,可以准确地预测拉压不对称各向同性材料的失效包络面,充分地反映了拉伸、压缩应力对材料失效的不同影响。
本发明涉适用于复合材料技术领域。本发明公开了一种纳米抗菌PE给水管道及其制造工艺,其中纳米抗菌PE给水管道从外至内依次包括由耐磨层、抗紫外层,保温层、抗菌层以及防粘壁层组成。与现有技术相比,本发明纳米抗菌PE给水管道生产成本低,管道内外表面质量高。同时对管道水中的细菌有抑制作用,避免管道中的水遭受多次污染,同时内表面防粘壁层的设计,防止地沟油和淤泥附着在给水管道内壁上,从而起到防粘壁的作用,以防止管道发生堵塞,进而提高管道输送效果。
本发明涉及纳米复合材料制备领域,特别公开了一种氧化铁纳米管材料及其制备方法。该氧化铁纳米管材料,其特征在于:以β‑FeOOH纳米棒为原料,通过多酸刻蚀得到β‑FeOOH纳米管,β‑FeOOH纳米管再经加热转化得到形貌稳定的氧化铁纳米管,该氧化铁纳米管表面呈中空管状。本发明的氧化铁纳米管材料是纳米级管状材料,具有容量高、循环性能良好的特地,其制备方法具有成本低、工艺流程简单、反应条件温和以及利用大规模生产的特点。
本发明涉及保温材料技术领域,具体涉及一种工业管道用新型膨胀石墨水泥发泡保温材料,保温材料的原料组分包括:水泥、粉煤灰、储热微囊、漂珠、石英玻璃纤维、防冻剂、发泡剂、稳泡剂、水。其中,储热微囊是一种新型相变储能复合材料,水泥选择硅酸盐水泥和铝酸盐水泥的混合物,二者的质量比为7:1;防冻剂为含有亚硝酸钠、碳酸盐、氯化钙、亚硝酸钙、尿素和乙二醇复合防冻剂;发泡剂为双氧水,稳泡剂为硬脂酸镁或硬脂酸钙。该型保温材料不仅具有良好的保温隔热性能;还具有较好蓄热储能效应,可以吸收部分热辐射,发挥温度调节作用。
本发明公开了一种氮化钒杂化和氮掺杂的多孔碳材料(包括氮掺杂的多孔石墨化碳),以及杂化在所述氮掺杂的多孔石墨化碳中的氮化钒;其中,按重量份计,各组分的含量为:氮掺杂的多孔石墨化碳100份、氮化钒0.1‑400份、氮在氮掺杂的多孔石墨化碳中的掺杂量为0.01‑55atom%。该多孔碳材料中,氮化钒在多孔碳上均匀分布、不易团聚,且该多孔碳材料具有高的比表面积。本发明还公开了该多孔碳复合材料的制备方法。
本发明公开了一种基于PVDF/DAST复合纤维材料的柔性压电发电机及其制备方法,属于压电能量转换领域,包括中间压电层,所述中间压电层为PVDF/DAST复合纤维中间层,所述PVDF/DAST复合纤维中间层中DAST占PVDF和DAST总质量的1~80wt%。本发明将PVDF与DAST通过静电纺丝相复合,制备出兼有优良柔韧性、优良的极化效果和压电性能的一维的PVDF/DAST柔性复合材料;通过在该PVDF/DAST柔性纤维材料的上表面及下表面分别制备一层导电层并引出导线,并在上表面及下表面分别再包裹一层聚合物保护层,由此制备得到基PVDF/DAST复合纤维材料的柔性压电发电机,在生物、光电、可再生能源以及可穿戴设备等领域有广阔应用。
本发明提供一种超声剥离氧化物纳米片的方法,氧化物纳米片为Ti0.91O2、Ti0.87O2、Nb6O17、Nb3O8、TiNbO5、Ti2NbO7、Ti5NbO14、A2Nan‑3MnO3n+1、LaNb2O7、SrTa2O7、RuO2.1和RuO2中的任意一种。本发明的方法具体步骤为:制备氧化物质子相粉末;按照配比加入TBAOH溶液,加入一定量的超纯水;利用超声仪器剥离氧化物纳米片;将所得混合溶液进行超速离心,得到氧化物纳米片。采用本发明方法制备的氧化物纳米片为单层。本发明能够提高剥离氧化物纳米片的产率与效率,所得到的氧化物纳米片有望在复合材料、电子元器件等相关领域得到应用。
本公开提供一种微电极阵列芯片及制备方法,用于神经细胞多巴胺释放的检测,芯片包括:绝缘基底(1),其上形成有微电极阵列(2),其中,微电极阵列(2)包括的微电极被均分为至少一组,每组微电极设有与之对应的参比电极(3);微电极阵列(2)表面修饰有用于神经细胞多巴胺释放电化学信号检测的聚3,4‑乙撑二氧噻吩(PEDOT)和还原氧化石墨烯(rGO)组成的纳米复合材料(7);触点(5),其分布在绝缘基底(1)的四周,微电极阵列(2)及参比电极(3)均通过引线(4)连接至触点(5);其中,所有引线(4)表面均覆盖有绝缘层(6)。该芯片具有线性范围宽,灵敏度高,检测限低,检测速度快的优点,并且可以同步实时地检测多组神经细胞在不同实验条件下多巴胺神经递质的电化学信号。
一种新型组合导管架海洋平台,涉及抗震及减隔震装置技术领域,包括海洋平台本体、以及导管架,所述的导管架包括若干竖向设置的导管腿,在相邻的导管腿之间固定连接有若干横撑及斜撑,所述的海洋平台本体的下端也设有与导管腿同样尺寸结构的支撑腿,所述的支撑腿的底端与导管腿的顶端通过连接部件固定连接,在导管腿的外壁表面还固定设有约束阻尼器。本发明便于安装,能有效降低维护维修产生的高额费用,导管腿外管采用FRP(纤维增强复合材料)材料,可以有效改善耐腐性差的问题,同时采用约束阻尼结构,降低结构在环境因素作用下产生的震动反应。
本发明涉及一种共混制备光催化性能聚间苯二甲酰间苯二胺混合基质膜的方法与应用,制备方法包括:将水热合成法制备的GO~ZnO~Ag纳米复合材料与聚间苯二甲酰间苯二胺(PMIA)混合并配制得到铸膜液,通过非溶剂致相分离法制得PMIA混合基质膜;该混合基质膜可用于提高超滤膜的抗有机物污染性能。与现有技术相比,本发明将光催化剂GO~ZnO~Ag以添加剂的形式加入PMIA铸膜液,通过共混改性的PMIA膜,不仅使得复合膜机械强度提高,同时亲水性也得到大幅增强,并具有更好的抗亚甲基蓝污染能力。
本发明涉及一种改性氧化石墨烯的制备方法,属于建筑材料技术领域。改性氧化石墨烯的制备方法为:将硅烷偶联剂加入到无水乙醇和去离子水组成的混合溶剂中,在水浴条件下进行预水解,得到预水解溶液;将氧化石墨烯加入到预水解溶液中,超声分散均匀;将分散后的溶液在水浴条件下进行搅拌,搅拌结束后冷却、过滤,用乙醇水溶液清洗滤渣,得到改性氧化石墨烯。本发明中改性氧化石墨烯的制备方法简单,操作简单,制得的改性氧化石墨烯在水泥基材料中分散效果好,不会发生团聚,利用其制得的水泥基复合材料具有优良的力学性能和施工性能。
本发明提供了一种耐腐蚀性好的高强度玻璃钢复合板材,从下到上依次包括玻璃钢内蒙皮、第一胶层、支撑架、第二胶层和玻璃钢外蒙皮,所述支撑架中嵌接有发泡材料。所述玻璃钢内蒙皮与玻璃钢外蒙皮的制备原料至少包括增强纤维和合成树脂。本技术方案中通过在玻璃钢板材中粘结支撑架,提高了整体玻璃钢复合板材的强度,使玻璃钢板材的结构在使用过程中更加稳定。通过在支撑架中嵌接发泡材料,降低了玻璃钢复合板材的密度,使玻璃钢复合板材便于拆卸和安装,提高了玻璃钢复合板材使用的便利性。通过复配合成树脂不仅能够提高玻璃钢材料的耐腐蚀性和拉伸强度,还能提高玻璃钢材料的耐候性,提高了玻璃钢复合材料的适用性。
一种人工腐殖酸功能化的类胶体磁性生物炭的制备方法和应用,它涉及一种类胶体磁性生物炭的制备方法。本发明的目的是要解决现有磁性生物炭材料的磁性铁氧化物在生物炭表面团聚,降低生物炭比表面积和磁性生物炭颗粒在水中分散性差,对污水中重金属吸附能力受限的问题。方法:一、制备混合物复合材料;二、首先将生物炭/Fe2+/Fe3+的混合液与人工腐殖酸溶液混合,然后水热反应,再清洗,最后使用去离子水分散,得到人工腐殖酸功能化的类胶体磁性生物炭。本发明可获得一种人工腐殖酸功能化的类胶体磁性生物炭。
本发明公开了一种多功能柔性光催化薄膜的制备方法。本发明的制备方法包括:1.配制静电纺丝前驱液;2.静电纺丝制备聚合物纳米纤维膜/玻璃布并烘干煅烧;3.配制含有光催化剂的静电纺丝前驱液;4.静电纺丝制备光催化剂‑聚合物纳米纤维膜‑碳纳米纤维/玻璃布复合材料,并依次经过真空烘干、管式炉惰性氛围煅烧和马弗炉空气氛围煅烧适当时间。本发明获得的多功能柔性光催化薄膜材料可以极大提高光生电子空穴的分离及传输效率,并且光催化剂在碳纤维的支撑下具有丰富的氧空位提供大量的催化活性位点,具有显著的光催化活性;所获材料不仅可以还原CO2、还具有可以降解室内VOCs、净化空气等多种功能,具有良好的应用前景。
本发明涉及一种铂族金属修饰零价铁与复合氧化剂联用去除污水中抗生素,属于污水处理技术领域。磁性复合材料为铂族金属与零价铁经化学浸渍硼和氢化钠还原反应制得,其中,铂族金属的质量是零价铁的0.1~0.5%,然后向抗生素污水中加入配方比的上述制得的复合磁性材料、过氧化氢溶液与过二硫酸盐溶液,充分反应后去除磁性物质。该处理方法在常温下即能实现高效催化分解抗生素污染物,且出水硫酸盐浓度在合理范围内。
本发明提供了石墨烯铝复合导电涂料,由如下质量份数的成分反应得到:树脂30‑60份,改性石墨烯复合铝粉末5‑10份,有机溶剂20‑40份,催化剂1.5‑3份,交联剂10‑20份。本发明采用了石墨烯铝复合材料作为导电剂,首先铝具备良好的导电性和较低的密度,和石墨烯热压成型后由于少量形成Al4C3的界面层因此有利于材料的性能提升,且由于控制了热压温度和时间没有形成更多的Al4C3导致材料性能下滑,具体表选为材料的机械,导电散热性能优异。通过树脂的黏性加上交联剂的交联作用进一步提升了整体的机械强度,且改性石墨烯为富羟基氧化石墨烯,可以与树脂部分交联,形成有机整体,进一步提升整体材料性能,最终得到一种导电性能好,散热能力强,机械强度高的导电涂料。
本发明公开了一种交联高阻隔复合膜及其制备方法,属于高分子功能复合材料领域。本发明交联高阻隔复合膜包括改性EVOH层以及至少两层改性PE层,且改性EVOH层设置于相邻改性PE层之间。本发明将EVOH树脂与反应性单体反应,得到含侧链双键的改性EVOH层,并与改性PE层作用,且在第二引发剂和第二助交联剂的作用下,共挤后,在熔融状态下施加UV照射引发交联,形成强烈的结合作用,克服PE层和EVOH层不相容的问题,且无需使用额外的粘合树脂,简化复合膜的结构和制造成本,也克服复合膜加热容易脱层的问题,整体得到力学强度、耐热性能和阻隔性能显著的交联高阻隔复合膜。
本发明涉及复合材料领域,尤其涉及一种钢丝‑聚乙烯塑料型材的制备方法,包括如下步骤,涂覆步骤:涂覆步骤:将胶粘树脂与聚乙烯树脂混合加热后与钢丝挤塑,在钢丝表面形成一层熔接层;所述熔接层的厚度为0.14mm~0.16mm;成型步骤:将聚乙烯树脂加热后与带熔接层的钢丝挤塑,然后置于20~30℃的冷却水中降温冷却,得到所述钢丝型材。本发明通过利用胶粘树脂与聚乙烯树脂在钢丝表面形成一层熔接层,利用熔接层将聚乙烯塑料与钢丝粘结在一起。
本发明提供了一种β银环蛇毒检测用生物材料、一种非诊断目的检测β银环蛇毒的方法,属于磁吸附生物传感技术领域。本发明以AuNPs@ZnFe2O4@COF为磁性纳米复合材料,具有良好的吸附性,与β银环蛇毒的第一抗体结合,所得生物材料能够特异性识别并吸附捕获β银环蛇毒抗原,避免相似毒素成分的干扰,提高β银环蛇毒检测结果的灵敏性和准确度。本发明利用CuO2‑Apt酶材料特异性识别β银环蛇毒并催化CuO2的显色底物显色,随着β银环蛇毒的浓度增加,紫外分析检测到的吸光度增强,且在0.0001~100ng/mL的β银环蛇毒浓度范围内具有良好的线性关系,最低检测下限为0.1fg/mL。
本发明公开了一种化工原料储存桶,包括桶体,所述桶体底部固定设有支撑腿,所述桶体底部的前侧面设有出料口,所述桶体的顶部中间开设有进料口,所述进料口上部通过螺纹旋转连接有上盖,所述进料口的前侧设有旋转开关,所述旋转开关的底部固定设有连接杆,所述连接杆纵向贯穿桶体,且延长至桶体底部,所述连接杆位于桶体内腔的前侧壁,所述连接杆的尖端固定连接有密封垫,所述桶体的内侧固定设有HDPE环保抗酸碱材料,所述HDPE环保抗酸碱材料的内侧固定设有CC复合材料。本发明为一种化工原料储存桶,用来便于长时间使用,且方便取出原料,设计合理,实用性更强。
本发明公开了一种钛酸锂‑碳纳米纤维柔性无纺布及其制备方法与应用,其中制备方法包括以下步骤:将锂源溶解在钛源的分散液中,经过水热反应得到尺寸均一的钛酸锂前驱体纳米颗粒;将钛酸锂前驱体纳米颗粒分散于聚丙烯腈/二甲基甲酰胺中,利用静电纺丝技术和高温煅烧,最终得到钛酸锂‑碳纳米纤维组成的柔性无纺布。本发明方法可以大大提高钛酸锂在复合材料中的占比,从而提高钛酸锂电池整体的比质量容量;并且采用廉价的原料和简单的直接将颗粒分散在待纺溶胶的纺丝方法,适合工业化大规模生产。
本发明公开了一种新型安全转刷曝气机,其特征在于,包括主轴(1),在主轴(1)上设置刷片(2),在主轴(1)两端分别设置尾端轴承座(3)和前端轴承座(4),在轴承座下设置支撑架(5),在前端轴承座(4)旁设置柔性支撑(6),在柔性支撑(6)上设置减速电机(7),在支撑架(5)上设置伸缩装置(8),在主轴(1)上设置消音三角带(9),在前端轴承座(4)和柔性支撑(6)间设置挡水板(10),本发明的有益效果是:本发明设计合理,结构简单。该新型安全转刷曝气机在工作时,将达到预期效果,大多主轴都需要有耐高温要求配置,而此发明从材料上达到了要求,主轴采用加强复合材料,使其加固提高使用安全性。
本发明涉及磁性涂料领域,公开了一种纳米磁性涂料,该涂料由以下重量份的组分组成:30‑60份Bi2MoO6/聚乙二醇壳聚糖嫁接物/纳米四氧化三铁复合材料,填料25‑45份,聚乙烯醇20‑30份,羧甲基纤维素9‑10份,氨基甲酸乙酯5‑20份,天然橡胶3‑5份,色料2‑5份,去离子水2‑3份。本发明的磁性涂料磁性较强,具有保健功能,该涂料尺寸为纳米粒子,能够与涂覆界面紧密接触,不易脱落,表面包覆处理以后,能够吸附空气中的污染物,同时表面负载光催化剂,在吸附的同时降解污染物,不会导致吸附饱和,本发明采用的催化剂光能利用率高,催化效果好,是一种健康环保的纳米磁性涂料。
本发明涉及活性碳纤维负载Ag/TiO2复合催化材料的制备方法和强化臭氧氧化工艺在再生水和微污染地表水水质安全保障中的应用。该制备方法包括:通过溶胶‑凝胶技术制得银‑二氧化钛复合溶胶,将活化后的活性碳纤维放入溶胶中浸泡,历经热处理、水浸、氮封和光照活化等工序,得到活性碳纤维负载Ag/TiO2复合材料。本发明制备的材料微孔容积和外比表面积增大,对水体中常规指标、内分泌干扰物、多环芳烃、总体有机物的矿化催化分解作用均优于无负载的活性碳纤维催化材料。
本发明涉及一种耐冲击金属复合板及其制备方法,由耐冲击金属复合材料与硅混合组成,通过球磨、称量并混合、真空烧结、酸洗、层叠后,经热挤压制得。本发明所述的耐冲击金属复合板及其制备方法,耐冲击力强,成本低,稳定性好,不易分裂,无污染,局限性小,而且制作工序少且短。
本发明提供了一种碳纳米材料改性聚合物的制备方法,包括如下步骤:1)将热塑性聚合物和碳纳米材料加入球磨机,料球比为1:2~5;在50~300rpm的条件下球磨1~8h,得到原料;其中,碳纳米材料的质量为聚合物质量的0.05~15%;球磨机内的研磨体为两种同种材质、不同尺寸的研磨球;大小两种球的质量比为1:1~6;2)将原料利用单螺杆挤出机或双螺杆挤出机熔融挤出,固化后得到纤维状的碳纳米材料改性聚合物;或将原料利用热压机热压,得到片状的碳纳米材料改性聚合物。该制备方法提高了在熔融纺丝过程中碳纳米管和石墨烯在聚合物基质层中的分散性能,有效改善聚合物复合材料的物理力学性能或导电性能或导热性能。
本发明涉及一种复合相变储热材料及其制备方法,属于复合材料技术领域。本发明通过对可膨胀石墨进行处理,扩大其层间距和比表面积,生成具有多孔网状空隙结构的具有天然石墨高导热性能,又具有较高的吸附性能的膨胀石墨,并利用多壁碳纳米管分散进入膨胀石墨的间隙中形成的导热网络,进一步提高导热性能,减小热阻,再在高温条件下,通过微孔吸附法将有机相变材料吸附于石墨内部,达到将相变储热材料封装的目的。本发明制备的复合相变储热材料比热大,在相变过程中,热阻变化小,提高了其储热性能,具有广阔的应用前景。
本发明涉及一种割草机用碳纤维复合手柄,属于碳纤维复合材料技术领域。所述的割草机用碳纤维复合手柄包括由内到外依次设置的薄壁金属层、胶黏剂层、碳纤维布层、薄膜层;薄壁金属层为钛合金薄板,胶黏剂层是型号为J133的改性环氧树脂,薄膜层是厚度为12‑20μm的PET膜。本发明的碳纤维复合手柄通过将碳纤维布与钛合金薄板同时卷制成型,既节约了生产成本,又极大增强了手柄本身的强度,当需要对手柄进行开孔,以便与割草机的机头进行连接时,对于开孔处位置的强度由各向同性的钛合金板材来提供,不会破坏其整体的机械强度,市场推广前景广阔。
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