本发明属于生物传感器技术领域,公开了一种ZIF‑8衍生的ZnO/g‑C3N4的制备方法及其在土霉素传感器中的应用。将ZIF‑8衍生的ZnO与g‑C3N4相结合,由于两者具有相匹配的能带结构,可经复合得到典型的typeⅡ型异质结,进而得到相对较大的光电信号。将复合材料修饰于电极表面,进一步引入土霉素适配体,设计、构建高性能光电化学生物传感器实现对土霉素的特异性检测,该传感器在0.005‑200nM浓度范围内具有良好的线性关系,检出限为3.92×10‑4nM。本发明构建的光电化学生物传感器背景信号低、灵敏度高、选择性好,为土霉素检测提供了良好的传感平台。
本发明公开一种氧化铝(AlO3)改性聚吡咯(Ppy)制备方法。制备方法包括以下步骤:采用氯化铝、双蒸水、稀氨溶液,制得纳米氧化铝前驱体;再以氯化铁为氧化剂,合成AlO3/Ppy纳米复合物。所得AlO3/Ppy纳米复合材料可用作除氟吸附剂。通过本发明所提供的氧化铝改性聚吡咯的制备方法可以简单、高效、低成本制备得到吸附性良好的吸附剂,能够有效去除水中氯离子等其他有害物质。
本发明涉及复合材料技术领域,尤其涉及一种可实现快速固化的汽车尾门的SMC材料。本发明针对现有技术中应用于制造汽车尾门的SMC材料固化速率慢,导致生产效率较低的问题,提供一种可实现快速固化的汽车尾门的SMC材料,包括SMC树脂,还包括不饱和聚酯树脂、脱模剂、低收缩剂、环保试剂、填料和速固复合试剂。本发明提供的汽车尾门材料中添加有速固复合试剂,能大大缩短材料的固化时间,提高生产效率,便于进行批量生产,同时,本发明提供的汽车尾门材料中添加有环保试剂,可有效减少生产汽车尾门过程中产生的VOC量,环境友好。
本发明涉及一种V‑Ni2P/g‑C3N4光催化剂及其制备方法和应用,所述V‑Ni2P/g‑C3N4光催化剂是V‑Ni2P和g‑C3N4的复合材料,其中V‑Ni2P具有纳米片形成的球状结构;所述V‑Ni2P和g‑C3N4的质量比为(0.01~0.2):1。
一种新型耐磨损高分子材料,涉及高分子材料领域,按照重量配比,各组成成分包括40‑50份的废弃橡胶胶粉、40‑50份的热塑性聚氨酯弹性体橡胶、60‑80份的改性聚四氟乙烯、10‑12份的纳米材料、5‑7份的聚甲醛、1‑3份的玻璃纤维、10‑12份的木质素、5‑8份的氧化锌、10‑12份的硬脂酸钠、20‑25份的甘油、16‑18份的三乙醇胺和10‑12份的添加剂。本发明中添加变性的聚四氟乙烯,减少传统聚四氟乙烯的形变、蠕变,增大材料的耐磨性、抗压性;本发明通过含金属的催化剂催化,将陶瓷和纳米碳交联,得到成型的复合材料,进一步增大材料的耐磨性、抗压性。
本发明涉及一种金刚石包裹球的制备方法及生成装置。所述方法用带有真空负压的金刚石吸附探针吸取金刚石,伸入包裹球腔体中心位置,闭合包裹球腔体,将金属粉末混合浆料通过金属粉末浆料挤压装置从包裹球腔体两侧开孔处挤入直至填满整个腔体,然后将吸附探针退出,腔体分开,形成金刚石包裹球。所述生成装置包括金属粉末浆料挤压装置、包裹球腔体、真空负压装置、金刚石吸附探针和金刚石。采用本发明的生成装置制备的金刚石包裹球粒度一致,形成类均布金刚石排列,金刚石‑金属粉末层形成的胎体内部可有效避免金刚石团聚或者偏析,提高金刚石‑金属复合材料的性能。
本发明公开了一种长循环负极材料及其制备方法,该负极材料包括石墨主体材料、位于所述石墨主体材料表面的包覆层,所述包覆层为改性沥青和助剂组成的包覆材料,所述改性沥青为聚氨酯/ZnO复合改性沥青。其中石墨/Cu复合材料碳化后更为细密,可以提高材料表面电子的导电率和锂离子的迁移速率,增加材料的比容量,还可以改善材料和电解液的相容性,增强材料的内部结构,提高材料的充放电性能。同时采用改性沥青包覆石墨主体材料的核‑壳结合方式,制备的电池负极材料具有高可逆容量、化学稳定性强、导电率高、首次充放电效率高等特点,还可以避免电位梯度造成的性能恶化现象,在提高材料比容量的同时,材料的安全性能和循环性能也能得到提高。
本发明公开了一种柔性氨气传感器的全程温和的制备方法及氨气传感器,将纳米银颗粒掺杂于纳米TiO2颗粒表面,并将该复合材料加入溶剂中分散成悬浊液,通过涂布或打印的方法将其沉积在柔性电极上,并经过热压处理提高敏感材料在柔性基底上的附着性。传感器制备过程全程无高温操作,所有操作温度均不超过100℃,并且可以实现室温氨气传感性能,对氨气具有良好的选择性,并且敏感层与基底之间具有良好的附着性。
本发明公开了一种低密度预浸料及其制备方法,低密度预浸料强芯毡增强体,以及环氧树脂组合物,所述环氧树脂组合物用来浸渍所述强芯毡增强体;所述环氧树脂组合物包含环氧树脂、固化剂及空心玻璃微珠;制备低密度预浸料时,先混合制备环氧树脂组合物,再通过一步法涂膜,与强芯毡复合,经热压而获得。本发明的低密度预浸料,其密度在0.5g/cm3以下,低于常规玻纤、碳纤预浸料的密度,可用于对重量要求较高的复合材料产品的制造;在铺覆较少层数就能获得较高的刚度和一定厚度,可提高生产效率;本发明制备低密度预浸料的方法简单,便于操作,获得的预浸料具有良好的工艺性能。
本发明涉及复合材料技术领域,具体涉及一种用于养猪舍漏缝板的SMC复合片材及其制备方法。一种用于养猪舍漏缝板的SMC复合片材,按重量份计,其制备原料包括以下组分:邻苯不饱和聚酯树脂25~30份、苯乙烯3~5份、透苯6~10份、过氧化苯甲酸叔丁酯0.1~0.5份、对苯醌0.005~0.02份、玻璃纤维10~20份、导热颗粒5~10份、导热纤维7~14份、填充剂5~10份、增稠剂10~20份和脱模剂1~5份;其中,所述导热颗粒由聚乙二醇包覆改性纳米氧化铝制成,所述导热纤维为碳纤维。通过在SMC复合片材中加入聚乙二醇包覆改性纳米氧化铝导热颗粒和石墨烯碳纤维形成导热通道,制备所得SMC片材兼具较好的力学强度和导热性能。
本发明涉及核主泵推力瓦静态水层隔热结构,推力瓦面(2)安装在推力瓦基(1)上表面,圆柱支撑块(3)位于推力瓦基(1)底面中间,隔热板(4)安装在推力瓦基(1)底面,第一螺栓(10)将推力瓦基(1)固定在推力瓦基(1)底面,左挡板(18)位于推力瓦基(1)左侧,右挡板(23)位于推力瓦基(1)右侧,第二螺栓(17)分别把左挡板(18)和右挡板(23)固定在推力瓦基(1)左右两侧。本发明避免了以往采用复合材料固定或喷涂在瓦基背面不利于稳态导热的弊端,即在热瞬态抑制瓦面凹变形,又在稳态利于导热,热瞬态冲击下仍可建立连续流体动压润滑,提高了核主泵水润滑轴承的可靠性,可广泛用于核电、国防、化工、舰船动力等领域。
本发明涉及吸附材料制备技术领域,公开了一种磁性活性炭‑赤泥复合吸附剂的制备方法,将赤泥磨成粉末,然后加入碱性试剂,搅拌均匀,形成赤泥‑碱性试剂混合物;将植物油加入赤泥‑碱性试剂混合物中,搅拌均匀,形成植物油‑赤泥‑碱性试剂混合物;植物油‑赤泥‑碱性试剂混合物置于管式炉中,通入氮气排除空气,升温到560℃以上,停止氮气转入氢气,维持温度560~650℃一定时间,停止加热,再停止氢气转入氮气直至冷却到室温,将所得物磨碎,并用热水浸泡洗涤,磁分离,烘干后得到磁性活性炭‑赤泥复合吸附剂。本发明中,赤泥高温还原后赋予复合材料较强磁性能,在餐饮废油碳化后负载活性炭,对各种污染物具有良好的吸附性能。
本发明公开了一种结构电池及结构电池的功能铺层,属于复合材料结构设计和二次电池设计领域,其具有承力和供电和/或储电的功能,一种结构电池及一种结构电池多功能铺层,包括阳极、隔膜,阴极;隔膜(32)位于阳极(31)和阴极(33)之间防止阳极(31)和阴极(33)直接接触;阳极、阴极为电池的两极,隔膜(32)包含电解质;其特征在于,阳极中含有一个或若干个导电的纤维丝。该铺层可以作为结构电池的组成部分,能减少飞行器上电池外壳等寄生零件,实现飞行器结构系统和电池系统的减重。
本发明公开了一种新型汽车同步器材料,包括下列重量份数的物质:ABS树脂粉30‑50份,锑基纳米复合环保阻燃剂40‑50份,三异三聚氰酸脂10‑20份,酸吸收剂1‑9份,金红石型钛白粉15‑19份,润湿剂10‑15份,分散剂25‑35份,酚醛树脂30‑60份,尿醛树脂20‑50份,防霉剂14‑16份,线性低密度聚乙烯15‑20份,纳米硫酸钙15‑25份,钛酸酯偶联剂20‑35份。本发明的有益效果是制备的复合材料的综合性能大大提高,抗冲击性能大。
本发明公开了一种荧光传感材料及其在microRNA富集和/或检测中的应用,属于核酸定量检测领域。本发明通过在microRNA适配体两端分别标记荧光分子和附加链ssDNA‑1’构成microRNA多功能适配体,与磁性NMOFs组装形成荧光传感材料;在microRNA存在下,多功能适配体通过ssDNA‑1’与磁性NMOFs表面的相互作用,仍然吸附在磁性NMOFs上,然后收集磁性NMOFs复合材料,并分散于磷酸缓冲液中,通过添加与ssDNA‑1’匹配的核酸链ssDNA‑1释放适配体,并对其进行荧光检测。该方法对microRNA具有较高的富集能力,为microRNA等核酸的提取和检测提供了新的方法。
本发明属于材料产品加工技术领域,涉及一种高光泽塑料制品制备方法和装置,塑料按重量份重量计如下:树脂:98‑99.9份;珠光树脂:0.1~2.0份,制备过程中珠光树脂从靠近注塑机计量段的珠光树脂进料装置加入,不仅使珠光树脂在注塑制备过程中尺寸的完整性能得到较大的保留,还使相当部分珠光树脂选择性的分散在塑料的表层,提高了产品表层珠光树脂的含量,从而大大的提高了塑料产品的光泽度,同时也减少了珠光树脂总的用量,降低了复合材料成本,相对于传统方法制备的同等高光泽材料,冲击韧性和断裂伸长率得到了改善。
本发明提出了一种PMMA‑氢氧化铝‑有机磷的亚克力复合基材及其制备方法,该复合基材包括经硅烷偶联剂和钛酸酯偶联剂表面疏水改性的氢氧化铝超细微球和共聚树脂,所述表面疏水改性的氢氧化铝超细微球与共聚树脂的混合比例为21‑27:7‑3。本发明针对现有技术中氢氧化铝粉表面高活性对有机物吸附量大,尤其是对亲水性丙烯酸酯共聚树脂吸附量大,经过改性氢氧化铝粉,使氢氧化铝粉表面呈现高疏水性从而能加入80%以上的铝粉于亚克力共聚树脂中,从而可制得低成本高阻燃耐热的亚克力人造石复合材料;本发明通过本体共聚方法在亚克力人造石树脂中引入含磷丙烯酸酯,从而使这种新型共聚树脂与改性铝粉复合后具有更优异的阻燃性。
本发明涉及一种锂电池用金属锂‑氧化铝复合负极材料及其制备方法,该负极材料为金属锂和氧化铝纤维组成的复合材料。将氧化铝纤维置于金属锂片表面,形成覆盖结构的复合负极。与现有技术相比,本发明具有循环稳定性好,倍率下性能高,阻抗较低等优点。
本发明提供一种温和法制备高强度透明甲壳素纳米纤维明胶复合膜的方法,解决了从甲壳类生物外骨骼中分离甲壳素纤维过程中化学和机械处理工艺的技术挑战,减少了甲壳素纤维结构的破坏和其性能降低的可能。温和法制备得到的甲壳素纳米纤维具有高比表面积,高长径比。温和处理的提取方式将更好地保存甲壳素纤维,对机械薄膜性能产生积极影响。另外,与混合铸造法不同的是,部分脱乙酰甲壳素纳米纤维在明胶基体中保留了纳米网络结构,同时在干燥状态下仍然保持较高的透明度。并通过氢键表现出良好的相容性,改善其力学性能。基于生物相容性和可生物降解原料的部分脱乙酰甲壳素纳米纤维明胶纳米复合材料在生物医学和食品包装行业有着潜在的应用前景。
本发明涉及一种双马来酰亚胺预浸料的制备方法,解决现有酰亚胺增韧双马树脂及其预浸料体系中增韧组分相容性差以及工艺性差的难题;本发明以双马树脂的共聚单体为溶剂合成酰亚胺改性的双马来酰亚胺,将酰亚胺链段直接反应到双马来酰亚胺的分子链中,然后溶解于烯丙基化合物中,并配合未改性的双马来酰亚胺获得预浸料树脂体系,之后涂膜并与纤维增强体预浸复合,制备双马来酰亚胺预浸料。本发明的预浸料树脂体系制备工艺合理,在保持改性复合材料高耐热与高韧性的同时,显著提高了聚酰亚胺与双马来酰亚胺树脂体系组分间的相容性,有效改善了预浸料制备的工艺性,保证了预浸料质量的均一稳定。
本发明公开了一种Bi12SiO20‑Bi2O2SiO3‑多巴胺(BSO‑DA·HCl)光催化剂及其制备方法。以硝酸铋为铋源,正硅酸乙酯为硅源,采用溶胶‑凝胶法成功制备了Bi12SiO20‑Bi2O2SiO3‑多巴胺(BSO‑DA·HCl)粉体材料,同时利用双异质结的协同光催化作用,有效改善了Bi12SiO20‑Bi2O2SiO3光催化剂光生电子容易与光生空穴复合的问题。该方法工艺简单、周期短、设备简单、成本低廉,所得复合材料表现出高的光催化性能。
本公开涉及一种热塑性复合材料连接部件,特别涉及一种热塑性复合螺母及其制备方法与应用。所述热塑性复合螺母从内到外由三个环形叠层复合而成,分别为内部刚性环、中间过渡增强支撑环、表面混杂纤维增强结构环;包括叠层一次塑化成型和整体二次塑化成型步骤,其中内部刚性环的内表面采用二维缠绕的高模量碳纤维和聚乙烯塑化成型制得;中间过渡增强支撑环采用沿螺母轴向的碳纤维增强和丙烯树脂塑化成型制得;表面混杂纤维增强结构环采用混杂的碳纤维和高韧性纤维以及热塑性聚酯树脂塑化成型制得;整体二次塑化成型即将制得的三个环形叠层按内外结构排布后塑化成型制得。解决现有技术中热固性树脂螺母不易二次回收利用,且无法制备得到复合结构的螺母,影响螺母力学性能的问题。
本发明涉及吸附材料制备技术领域,公开了一种磁性活性炭‑赤泥‑凹凸棒石黏土复合吸附剂的制备方法,将植物油加入赤泥和凹凸棒石黏土磨得到的赤泥‑凹凸棒石黏土混合物中搅拌均匀,形成植物油‑赤泥‑凹凸棒石黏土复合物;植物油‑赤泥‑凹凸棒石黏土复合物置于管式炉中,通入氮气排除空气,升温到560℃以上,停止氮气转入氢气,维持温度560~600℃一定时间,停止加热,再停止氢气转入氮气直至冷却到室温,将所得物磨碎后得到磁性活性炭‑赤泥‑凹凸棒石黏土复合吸附剂。本发明中,赤泥高温还原后赋予复合材料较强磁性能并与凹凸棒石纳米纤维在餐饮废油碳化后负载活性炭,活性炭与载体凹凸棒石协同对各种污染物具有良好的吸附性能。
本发明公开了一种利用矿渣制备KM‑SiO2@PDA@MoS2耐磨超疏水涂层的方法,属于涂层的制备和应用技术领域。通过有机硅低聚物改性剂改性二氧化硅,再将聚多巴胺成功地包裹在二氧化硅表面上,以此为模板将二硫化钼成功负载并稳定生长于二氧化硅表面。本发明对SiO2的来源、纯度无要求;聚多巴胺优异的粘结性,不仅可以作为二次反应平台,还提高了复合材料与聚氨酯的相容性;皱纹和疏水MoS2纳米片层均匀地负载到SiO2@PDA的表面,一方面起润滑作用,另一方面覆盖了表面的羟基官能团,在SiO2@PDA表面形成了粗糙的结构,增加了PU与二氧化硅之间的界面相互作用,提高复合涂层的耐磨性,达到绿色环保、成本低、超疏水性和耐磨性,具有极大的社会经济效益和较大的应用前景。
本申请公开了一种可充放电水系锌碘二次电池及其制备方法,利用具有超大比表面积的自制多孔碳作为正极固碘材料,同时也用于负极金属锌的修饰。所述多孔碳由含锌元素的有机锌材料或金属有机框架材料为前驱体,在惰性气氛保护下高温碳化制得。本发明的多孔碳吸附作用强,可以提高碘负载量和复合材料的导电性,抑制碘的还原产物溶于电解液,从而提高电池的循环稳定性和倍率性能。多孔碳修饰金属锌可以增加负极与电解液的接触面积,增加锌离子沉积成核位点,降低区域电流密度和沉积能垒,防止电解液直接与金属锌接触,减小腐蚀等副反应的发生。
本发明涉及纳米复合材料合成技术领域,针对金属纳米片构筑步骤繁琐、制备周期长的问题,提供一种金属纳米片的制备方法,先在硅衬底上自组装出密排的PS胶体球阵列,得到有序PS胶体球阵列模板;再在表面磁控溅射一层金属膜,形成金属纳米帽子阵列(MFON);然后在表面继续溅射氧化物薄膜,重复溅射金属膜和氧化物薄膜0‑9次得到纳米柱[M/(XaOb)]n(n=1‑10)多层膜结构;最后除去PS胶体球阵列进行退火处理,即得金属纳米片。本发明将PS胶体球模板和物理沉积技术相结合,步骤简单、金属消耗量少、重复性好,且制得的金属纳米片比表面积大。
本发明公布了一种具有气体吸附/选择性能和光热刺激响应的柔性复合MOFs材料的制备方法,所述方法包括如下步骤:S1、将柔性织物载体活化:将常规柔性织物作为载体进行酸碱活化,再经过钛酸酯偶联剂浸渍反应后,置于恒温水浴中超声固化;S2、金属有机骨架催化材料与织物载体的复合:制备柔性金属有机骨架催化材料,并与步骤S1中织物载体反应得到表面均匀的MOF膜的织物;S3、向步骤S2得到的复合材料中引入光响应基团。本发明将MOFs依附在柔性织物上,整体稳定性高,并且可适应多种环境,解决了MOFs难应用的问题;通过引入光响应基团,使材料在光热刺激的改变下做出不同响应,灵活高效地选择/吸附气体,可有效解决单一柔性MOFs结构、性能不可控的问题。
本发明公开一种具有钻‑磨复合功能的纳米金刚石多层钎焊钻头的制备方法,通过将纳米金刚石、钎料粉末、液态光敏树脂等均匀混合制备出浆料,利用3D打印技术制备出钻头工作层;然后将钻头工作层与刀杆进行整体焊接制备出具有钻‑磨复合功能的纳米金刚石磨粒钎焊钻头。其中,3D打印技术能制备出形状复杂、具有钻‑磨复合功能的钻头工作层结构;且纳米金刚石粒度细小、显微硬度高,耐磨损;制备的纳米金刚石多层钎焊钻头具有排屑能力强、散热速度快、加工性能优良等特点,可应用于碳纤维增强树脂基复合材料等难加工材料的高效低损伤制孔加工领域。
本发明公开了一种用于聚酯合成的缩聚催化剂、其制备方法与应用。所述制备方法包括:将Ti3C2TxMxene材料与苯并噁嗪单体均相共混,获得共混物,之后加热进行固化处理,得到Ti3C2TxMXene/苯并噁嗪树脂复合材料;最后以激光对其进行辐照,制得用于聚酯合成的缩聚催化剂。本发明制备的用于聚酯合成的缩聚催化剂具有高催化活性,可以在更短的时间内缩聚聚合得到分子量更高的聚酯,从而提高聚酯的拉伸模量、拉伸强度等力学性能。此外,更短的聚合时间可以抑制原料二酸脱羧等副反应与聚酯的热降解,使所得聚酯有更优的色相。并且,聚酯中的LIG可以增加聚酯的结晶速率,并增强其导电性,赋予聚酯产品抗静电性能。
中冶有色为您提供最新的江苏无锡有色金属理论与应用信息,涵盖发明专利、权利要求、说明书、技术领域、背景技术、实用新型内容及具体实施方式等有色技术内容。打造最具专业性的有色金属技术理论与应用平台!