本发明涉及一种锂?钠混合离子电池复合正极材料的制备方法,该方法采用高能磷酸化合物Na2ATP为结构模板并引入钠源、磷源和碳源,通过生物?化学合成法、冷冻干燥技术和碳热还原技术合成了一种新的复合材料Li3V2(PO4)3/Na4FeO3/C60。该材料不仅具有良好的电化学性能,而且具有过放电自保护和高倍率循环比容量自增加的特性,可作为正极材料用于锂?钠混合离子电池。
本发明公开了一种光电化学内吸磷传感器的制备方法。属于新型纳米功能材料与生物传感器技术领域。本发明首先制备了一种新型二维纳米光电材料——钴掺杂二维纳米光电材料,即钴掺杂二氧化钛纳米方块原位复合二硫化钼的二维纳米复合材料Co?TiO2/MoS2,利用该材料的良好的生物相容性和大的比表面积,负载上内吸磷抗体、固定上碱性磷酸酶,在进行检测时,由于碱性磷酸酶可以催化L?抗坏血酸?2?磷酸三钠盐AAP原位产生L?抗坏血酸AA,并进而为光电检测提供电子供体,再利用抗体与抗原的特异性定量结合对电子传输能力的影响,使得光电流强度相应降低,最终实现了采用无标记的光电化学方法检测内吸磷的光电传感器的构建。
本发明涉及一种ZnO-NCQDs(氮掺杂碳量子点)纳米复合材料光电生物传感器的制备方法及其应用,属于生物传感检测技术领域。基于ZnO-NCQDs纳米复合材料作为光电信标物质,NCQDs以其量子尺寸效应、介电效应及表面积效应,增强了ZnO的光电性能,可实现对实体组织miRNA-101的定性、定量检测,具有设备简单、成本低、易于微型化和集成化的优点,对于拓展光电传感器对miRNA-101的检测范围具有重要的价值。
本发明属于半导体纳米复合材料制备技术领域,涉及一种二元前驱体合成伸展石墨烯复合薄膜的制备方法,采用简单的两步合成路线,通过在水热法中合成两元前驱体,然后经过高温处理使四氧化三铁纳米颗粒均匀的分散在石墨烯纳米薄膜的表面,制备的二元前驱体合成石墨烯复合薄膜中Fe3O4具有窄的尺寸分布,在石墨烯薄膜上分布均匀,大面积的石墨烯薄膜充分伸展,应用于锂离子电池,可大大改善锂离子电池的电循环、比电容量和充放电效率等性能;其制备工艺简单,操作方便,成本低,环境友好,应用广泛,制备出的复合材料在锂离子电池、无机太阳能电池和药物的靶向缓释等方向具有实际应用前景。
本发明属于化学分析测试仪器设备领域,涉及一种新型磁性生物质活性炭复合材料,该材料兼具磁性纳米材料的磁性分离能力和活性炭的高吸附性能,可以快速高效的去除水体中的染料污染物,并且具有很好的稳定性。此外,本发明所制备的磁性纳米复合材料吸附剂制备方法简单,原料成本低廉,环境友好。
本发明公开了一种电化学双酚A传感器的制备方法。本发明首先制备了一种新型二维纳米电极材料Mn?TiO2/MoS2,即锰掺杂二氧化钛纳米方块原位复合二硫化钼的二维纳米复合材料,利用该材料的良好的生物相容性和大的比表面积,负载上双酚A抗体,在进行检测时,由于锰掺杂二氧化钛可以催化过氧化氢原位生成O2,产生电化学信号,再利用抗体与抗原的特异性定量结合对电子传输能力的影响,使得电流强度相应降低,最终实现了采用无标记的电化学方法检测双酚A的生物传感器的构建。
本发明涉及聚丙烯-碳酸钙填充母料及其制备方法。填充母料包括:高橡胶相含量的聚丙烯15-25重量份;碳酸钙75-85重量份;高橡胶相含量的聚丙烯为熔体质量流动速率为8-12g/10min的丙烯-乙烯共聚物;碳酸钙是经由偶联剂处理后的轻质碳酸钙。其制备方法:将碳酸钙在120℃干燥器中充分干燥后放入120℃的高速混合机中,将偶联剂加入高速搅拌,将碳酸钙表面活化,加入高橡胶相含量的聚丙烯,混合均匀后挤出造粒制得。使用本发明制备的填充母料改性后的聚丙烯复合材料,其常低温冲击强度、弯曲模量、负荷变形温度均能得到有效提高。且本发明的制备方法简单,利于操作,组分中没有价格昂贵的弹性体材料,降低材料成本。
一种吸收电磁辐射波布料的制作工艺和技术是在加工过程中加入了吸波复合材料成分,利用吸收电磁辐射复合材料将电磁转化为热能的作用,吸收衰减电磁波,使布料具有了防护电磁辐射功能。
本发明涉及电池电极材料技术领域,提供了一种大孔径泡沫石墨复合电极制备方法。本发明是大孔径泡沫石墨和石墨板经导电粘结剂粘结,制成导电复合材料,石墨板层连接导线形成复合电极。复合电极导线从复合材料石墨板上引出,解决了导线直接从大孔径泡沫石墨引出导致导线和泡沫石墨连接处密封不严,机械强度低,易腐蚀的技术缺点。用该复合电极构建电池具有输出功率高,性能稳定,使用寿命延长等特点。
本发明属于生物医用复合材料应用领域,特别是一种用于腰椎后路手术的椎间融合器及其制备方法。该长方体形椎间融合器具有侧面引流通孔,端面倒角,上下表面三角形齿牙结构。制备方法是首先以碳/碳复合材料作为对象,进行椎间融合器的外形加工,然后依次采用喷砂预处理、等离子喷涂、真空热处理和模拟体液浸泡在椎间融合器上下表面制备羟基磷灰石生物活性涂层。利用该方法制备椎间融合器,所用材料新颖,制备工艺先进,制备的椎间融合器结构设计合理,具有良好的骨传导作用。
本发明涉及一种制造混凝土泵车用碳纤维臂架的方法,设有芯模,为中空结构,表面镂空,芯模表面铺覆一层真空膜,制造碳纤维臂架的原材料铺放在真空膜表面,上模及下模合在芯模上,上模及下模合模位置用螺栓紧固,上模及下模被真空膜包覆,两端与芯模上的真空膜两端密封在一起,真空膜上设有抽气孔,整个模具放入热压罐内,利用压缩空气加压,用电加热管进行加热固化成型。利用该方法加工的混凝土泵车用碳纤维臂架能充分发挥碳纤维增强环氧树脂复合材料比强度高、比模量大、耐疲劳、抗腐蚀的优点,进而得到性能优越的泵车臂架,能够使臂架减重40%~60%,同时该发明也可应用到诸如消防车臂架、起重设备的吊臂、输电与通信线杆等领域。
本发明涉及到一种微孔膜增强的全氟交联掺杂离子交换膜,属于功能高分子复合材料领域。该离子交换膜以微孔膜作为增强物,并含有辅助质子传导物质,该膜以含氟离子交换树脂为成膜树脂,在该树脂之间形成化学交联结构,且加入的高价金属化合物与所述化学交联结构上的酸性交换基团物理键合,从而形成交联双重网状结构。本发明制备的离子交换膜具有优异的高温导电性、尺寸稳定性及良好的机械强度和稳定性,尤其具有优异的防气体渗透性能。
一种负离子墙纸,属于功能性特种纸技术领域,包括底层、基材和面层,其特征是,所述底层包括如下重量份的原料制成:锆英石4~6,二氧化锰0.8~1,四氧化三锰0.5~1,氧化钴0.03~0.1,氧化铬0.05~0.15,二氧化钛0.02~0.03,三氧化二铁0.02~0.025,上述原料混合后,在温度为1280~1380℃下烧结,粉碎、研磨成200?300目的粉料,涂覆在基材上,涂覆厚度为30~50μm;所述基材是树脂基复合材料替代纸;所述面层是铁锰酸稀土钙复合涂料层,涂覆厚度为10~30μm。本发明的墙纸能持续向空气中释放负离子,有效消除室内装潢材料挥发出来的苯、甲醛、酮、氨等刺激性气体以及日常生活中香烟等引起人体不适的异味,使空气质量得到提升。
本发明公开了一种碳点掺杂富氮MOF纳米片阵列的制备方法以及基于该催化剂用于检测酪氨酸对映体的应用,属于催化技术、纳米复合材料和手性传感检测技术领域。其主要步骤是将H6L溶于硝酸铜溶液后与碳点共混,制得电沉积前体混合液;在三电极体系中,采用恒电位电沉积工艺,将得到的材料活化后,制得CD@Cu‑MOF/CuF催化剂。采用该复合材料构建的CD@Cu‑MOF/CuF电化学传感器,用于对映体D‑酪氨酸和L‑酪氨酸含量的灵敏度检测。
本发明公开了一种Cu/Ca‑MOF纳米复合催化剂的制备方法及基于该催化剂用于同时氧化戊二醛和室温氮气还原的应用,属于纳米复合材料技术、电催化技术领域。其主要步骤是H6L配体溶液与Cu(NO3)2·3H2O和Ca(NO3)3·4H2O的混合液共混制备Cu/Ca‑MOF晶体;将Cu/Ca‑MOF晶体于250 W微波炉活化3 min,得到Cu/Ca‑MOF纳米复合催化剂;将该催化剂用于同时氧化戊二醛和室温氮气还原的应用,工艺简单,反应能耗低,有很好的电催化性能和反应稳定性,具有工业前景。
本发明公开了一种碳氮纳米管包裹纳米金属粒子的制备方法,涉及燃料电池电极材料的制备技术领域,所述方法包括以下步骤:步骤1、生成包含金属纳米粒子的前驱体;步骤2、将三聚氰胺与乙醇的混合溶液加入前驱体,先超声1小时,再静置12小时;步骤3、在室温下,用离心机,对步骤2中的生成品进行离心分离5分钟,然后将离心管的上层液体倒出,加入乙醇清洗,共清洗三遍,制成样品;步骤4、将制成样品干燥4小时,得到干燥样品;步骤5、将干燥样品在N2下升温至500℃‑800℃,并保持3小时,制成碳氮纳米管包裹纳米粒子的复合材料。本发明制备的复合材料具备低还原电位、高电流密度和好的稳定性,而且价格便宜,有广泛的应用前景。
本发明属于分析化学与光致电化学传感器领域,具体为一种检测谷胱甘肽的光致电化学传感器制备方法及应用。另外,本发明还涉及采用制备的光致电化学传感器测定谷胱甘肽的方法。用nano SnSe和nano HTLC复合材料修饰碳糊电极,构建光致电化学传感器,当谷胱甘肽存在时,传感器的光致电化学信号发生变化,据此实现对谷胱甘肽的测定。方法具有简单、灵敏度高的优势。
本发明公开了一种无贵金属掺杂、成本低、制备简单、光催化活性高的钴掺杂二维纳米光催化剂的制备方法。该方法在钴插层的二硫化钼纳米片上原位复合钴掺杂的二氧化钛纳米片材料,一锅法制备了钴掺杂二维纳米光催化剂为钴掺杂二氧化钛纳米方块原位复合二硫化钼的二维纳米复合材料Co?TiO2/MoS2。所制备的Co?TiO2/MoS2可应用于光催化水分解制氢、光催化降解有机污染物以及太阳能光伏电池制备等领域。本发明属于新型纳米功能材料与绿色能源技术领域。
本发明属于建筑外墙外保温领域,涉及一种硅气凝胶渗透型A级防火保温板及其制作方法。本发明以疏松型模塑聚苯板为基板,以硅气凝胶、硅酸盐水泥、聚羧酸减水剂、水溶性有机硅防水剂和水混合搅拌制成硅气凝胶复合材料浆体,利用真空压力使水泥聚合物浆体渗透到基板中,经除去多余的硅气凝胶复合材料浆体、养护,制得硅气凝胶渗透型A级防火保温板。本发明的硅气凝胶渗透型A级防火保温板,产品质量轻、强度高、导热系数小、燃烧性能为A级,各项性能指标满足现行国家建筑节能设计标准要求和防火规范的要求,可广泛应用于建筑外墙外保温领域。
本发明涉及一种铜铬电触头材料,尤其涉及一种石墨烯增强铜基电触头复合材料,以及这种材料的制备方法。电触头材料由重量为0.2-3.0wt.%镀铜石墨烯和97.0-99.9wt.%铜合金组成。其制备方法为:石墨烯镀铜、铜合金制粉、球磨混粉、致密化处理、真空电弧熔炼。本发明的铜铬电触头材料,在铜铬合金中添加镀铜石墨烯作为骨架,使材料具有高硬度、抗机械冲击性能与抗电弧烧蚀性能的同时,避免了导电性、导热性的降低。真空电弧熔炼,熔炼时间短,避免了石墨烯颗粒的偏聚,有效避免铜基体氧化。
本发明属于用钛酸钾纤维与聚苯硫醚复合制成复合材料的方法改进。在缩聚釜中首先用六磷铵分散剂(兼作聚苯硫醚合成用溶剂)在加热和搅拌条件下吧钛酸钾纤维中的聚集状纤维束分散为单一的钛酸钾纤维,然后加入合成聚苯硫醚所需的原料硫化钠。对二氯苯及磷酸盐催化剂等,进行缩聚反应,最初在这些纤维上合成低分子量聚苯硫醚,继续进行缩聚反应,使聚苯硫醚在纤维上逐步增加分子链长,最后得到高分散度、高均匀度的钛酸钾纤维与高分子量聚苯硫醚的复合材料。
本发明涉及船舶技术领域,具体地说是一种玻璃钢复合船舶尾轴管,设有机加工后的铸铁管,其特征在于铸铁管外壁设有玻璃钢保护层,铸铁管内壁设有不小于3mm玻璃钢层和由复合材料制成的内表层,所述的内表层由纤维M300短切毡、R600方格布、R800方格布依次糊制至少三次而成,内表层的厚度为3—6mm,以与轴承、密封圈形成良好的配合,所述的玻璃钢保护层的厚度为2—4mm,本发明采用玻璃钢复合材料将铸铁件的尾轴管进行全方位土封闭覆盖,有效地预防铁质尾轴管的被海水腐蚀,具有加工简单、节约材料、生产成本低廉、防腐蚀能力强等优点。
本发明提供了一种二元复合硅橡胶材料及其制备方法和用途,涉及高压和特高压电缆附件材料技术领域。所述制备方法包括:按重量份计,将10~20份的苯基硅橡胶生胶与余量的乙烯基硅橡胶生胶充分混合,形成100份的第一混合物,将100份的所述第一混合物与30~40份的补强剂、1~7份的硫化剂和5~20份的偶联剂改性纳米碳化硅充分混合,形成第二混合物;使所述第二混合物在160℃~200℃反应,制得所述二元复合硅橡胶材料。本发明能够提高硅橡胶复合材料电导率的同时不降低复合材料的击穿性能以及提高高温“电缆主绝缘层‑附件硅橡胶绝缘层”界面匹配特性。
本发明公开了一种土壤修复材料,其制备步骤为:(1)将二价铁盐、三价铁盐与钴盐溶于去离子水中,加入一定量的碳酸氢钠,混合搅拌均匀;(2)将混合液于200℃~210℃微波水热反应15h~20h,将水热产物冷却、采用去离子水和乙醇交替清洗、干燥,得到固相物;(3)将产物在空气气氛下煅烧得Fe3O4‑Co3O4复合材料,Fe3O4‑Co3O4复合材料为空心球,其外壳由纳米棒组成。本发明采用简单的微波水热、模板法,生成中空碳球结构,由于其表面多孔结构,比表面积大,孔径大,能很好的吸附土壤重金属离子,重复使用性好,工业使用价值高。
本发明涉及一种天线罩涂层材料,由耐高温陶瓷纤维布经涂层浆料渗积处理后,再进行模压成型,最后经固化而制成,其中,涂层浆料的配料质量百分配比为:粒径为0.5~1μm的α-氮化硅粗粉10~35%、粒径小于100nm的α-氮化硅纳米粉0~5%、磷酸二氢铝溶液55~90%。本发明天线罩涂层材料采用了复合材料,克服了单壁天线罩材料的缺陷,使材料整体具有较好的宽频电性能,能够满足宽频高马赫数天线罩的要求,可在微波宽频段条件下使用,并且,本发明涂层材料耐温性能优良,具有较高的抗烧蚀性能;材料具有一定的柔性,变形量可达5%,破坏时呈柔性断裂。本发明同时提供了简单易行的制备方法。
本发明属于锂离子电池技术领域,具体涉及一种锂离子电池用多孔一氧化硅负极材料的制备方法。将一氧化硅与氢氧化钠混合后压制成片状,得到片状复合材料;片状复合材料进行热处理,得到产物;产物粉碎后在去离子水中搅拌,经水洗、醇洗、干燥后,得到锂离子电池用多孔一氧化硅负极材料。本发明使用氢氧化钠与一氧化硅压制成片后,增强氢氧化钠与一氧化硅的接触面积,便于两者之间的反应;之后进行加热反应,可实现一次成型,简化生产过程,合成工艺简单,热处理温度低,并且所获得的多孔结构可以有效的缓解在充放电过程中较大的体积膨胀/收缩,具有优异的工业化前景。
本发明涉及一种能够净化空气有机污染物且有效抗菌的涂料,其特征在于,包括能够净化有机污染物以及抗菌的光催化剂,所述光催化剂采用如下工艺制备:(1)将碳纳米管加入乙醇/去离子水的混合溶液中超声混合均匀,依次加入KMnO4、MnSO4以及醋酸铵,转入水热反应釜中180‑200摄氏度下水热反应,得到碳纳米管‑α‑MnO2复合材料;(2)随后,将Bi盐、V盐及六亚甲基四胺溶于乙二醇和丙三醇的混合液中,加入碳纳米管‑α‑MnO2复合材料,将混合液转到聚四氟乙烯反应釜中,然后将反应釜放入微波反应仪中进行微波溶剂热反应;得到碳纳米管‑α‑MnO2‑BiVO4。
本发明公开了一种纺织面料,制备工艺如下:(1)将称取钼酸钠、氯化钴和碳酸氢铵依次溶解于去离子水中,微波辐射反应,制备得到CoMoO4前驱体;(2)将CoMoO4前驱体在管式炉中350‑400℃下热处理一定时间;(3)将得到的空心的CoMoO4前驱体溶于乙二醇中,随后依次加入可溶性铜盐和钴盐以及硫脲,溶剂热制备得CoMoO4‑CuCo2S4的复合材料;(4)将所述CoMoO4‑CuCo2S4的复合材料分散于去离子水中得到分散液,随后将纺织面料浸渍在所述分散液中,超声,干燥,得到负CoMoO4‑CuCo2S4的纺织面料,该纺织面料对污染物具有良好的净化功能。
本发明公开了一种自支撑多孔碳纤维材料及其制备方法和应用,属于电容去离子化技术领域。所述自支撑多孔碳纤维材料的制备方法包括以下步骤:步骤1,向聚丙烯腈、聚乙烯吡咯烷酮和有机溶剂的混合溶液中添加SnCl2得到前体溶液,将前体溶液进行静电纺丝得到初生纳米纤维膜;步骤2,将所述初生纳米纤维膜依次进行预氧化、碳化、还原处理得到多孔Sn‑碳纳米纤维复合材料;步骤3,将所述多孔Sn‑碳纳米纤维复合材料在酸溶液中进行酸处理得到所述自支撑多孔碳纤维材料。本发明制备的自支撑多孔碳纤维材料,具有极大的比表面积、良好的机械性能和柔性,且兼具高的电容容量、循环使用寿命和优秀电导率。
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