本发明公开了一种分离型碳碳坩埚,包括碳碳坩埚和圆柱环,其特征在于,所述碳碳坩埚和圆柱环都为高纯碳碳复合材料,所述碳碳坩埚高度为350mm,外径为φ560mm,厚度为9mm,所述碳碳坩埚距离顶面50mm处加工有4个圆柱孔,所述圆柱孔的直径为φ21mm,所述碳碳坩埚底部中心加工有锥孔,所述锥孔的角度为56°角;所述圆柱环高度为40mm,外径为φ560mm,厚度为9mm,所述圆柱环通过螺钉等方式安装在碳碳坩埚的顶面上。本发明上下两段碳碳坩埚方便操作;节约拆炉时间;减小员工的劳动强度;提高碳碳坩埚的使用寿命;降低成本,提高生产效益。
本发明涉及一种高比表面积多孔炭材料的制备方法,属环境功能材料制备技术领域。首先将碳源在氮气保护下碳化;其次,利用化学活化剂氢氧化钾在高温煅烧下对碳化物进行活化;最后,用盐酸除去不纯物并用去离子水或热水洗涤至中性得到具有高比表面积的多孔炭材料。并通过多种表征手段,揭示复合材料的形貌以及孔道分布等参数。利用吸附实验研究所得多孔炭材料对水环境中四环素抗生素的去除性能。
本发明提供一种2mm以下方舱副车架用薄壁梁的制造方法及所得梁。该制造方法,以碳纤维预浸料为原材料,采用一种预浸料搭接铺层技术铺层于一种碳纤维复合材料模具,最后采用热压罐成型技术制成2mm以下方舱副车架用薄壁梁。该种搭接铺层技术保证最终方舱副车架用矩形薄壁梁的搭接壁有优异的力学性能。本发明所用模具和最终方舱副车架用梁的原材料和成型工艺相同,又因为制得该模具为阴模模具,所以能够精确控制最终方舱副车架用梁的外表面尺寸和表面光洁度。与现有技术相比,本发明方舱副车架用薄壁梁外表面光滑且尺寸精确控制、各面力学性能相对均一、承载能力大、刚性好、自重轻、利于批量化生产。
本发明属于生物传感技术领域,公开了一种MnO2/N掺石墨烯电化学传感器制备方法及锌离子检测应用。将分散后的MnO2/N掺石墨烯复合材料修饰于洁净电极上,利用溶出伏安将环境水中的Zn2+先富集于电极界面,再将界面的Zn2+进行检测,从而产生一个电化学信号IZn2+。本发明基于N掺石墨烯能够显著提高界面的电催化活性,兼有催化活性、吸附性的MnO2材料常用于传感界面构建中的电荷传输介质,综合MnO2与N掺石墨烯的优良特性,再结合溶出伏安法检测的高灵敏性从而实现环境水中Zn2+的检测。产生电化学信号主要归因于溶出伏安法对Zn2+的检测过程中产生了电荷转移。该传感器的检测线性范围为0.2~180μM,检出限为0.0223μM,成功实现了Zn2+的快速、高灵敏、选择分析。
本发明公开了一种高压缩模量SMC材料及其制备方法和在制备交通轨道部件中的应用,该SMC材料由如下重量份的原料经聚合反应得到,其中:乙烯基聚酯树脂40‑60份,双酚A型不饱和聚酯树脂10‑30份,低收缩控制剂30份,高耐候添加剂1‑3份,固化剂1‑2份,脱模剂4‑6份,球形填料130‑180份,增稠剂1‑3份,玻璃纤维80‑150份。与现有技术相比,本发明选择使用适宜树脂有机物体系的同时,通过搭配合理配比的低收缩控制剂,增加适宜形态的阻燃剂,同时添加双酚A型不饱和聚酯树脂及高耐候添加剂,制备出高压缩模量SMC复合材料。此外,制备方法简单,成本低。
一种纳米氧化石墨烯改性的漆包线漆及其制备方法,按重量份计包括:表面改性纳米氧化石墨烯20‑35份、乙二醇10‑25份、4,4’‑二氨基二苯甲烷20‑40份、对苯二甲酸10‑15份、对苯二甲酸二甲酯12‑15份、4,4’‑二苯基甲烷二异氰酸酯15‑20份、催化剂0.5‑3份、溶剂一25‑45份、溶剂二15‑40份、稀释剂25‑45份;采用氧化石墨烯和聚酯体系复合,同时对氧化石墨烯进行表面改性,因为氧化石墨烯在基质中的分散性对于氧化石墨烯和聚酯之间的界面相互作用以及复合材料的机械性能至关重要;本发明采用γ‑氨丙基倍半硅氧烷对氧化石墨烯改性,同时硅氧烷链段与聚酯链段在高温下可以发生交联反应,进一步提高了氧化石墨烯在聚酯体系中的分散性,大幅度提高了聚酯漆包线漆的耐热性和机械强度。
本发明涉及软体机器人的结构领域,特指一种气动驱动的仿生尺蠖软体机器人。本发明使用了一种基于碳纤维橡胶复合材料设计的一种仿生尺蠖软体机器人,该机器人采用碳纤维和硅橡胶进行结构设计,将碳纤维按照一定的形状排布内嵌在硅橡胶中,并进行二次浇筑封装成型作为腔体的变形层。实现在压缩空气的压力下进行预定方向上的变形,从而实现仿生尺蠖机器人的连续运动。
本发明涉及复合材料领域,具体地说,是一种高强聚酯纤维格栅复合土木布。其特征在于,主要包括高强聚酯纤维格栅与无纺织物,无纺织布通过横向纤维与纵向纤维交织成网格而成,高强度聚酯纤维格栅与无纺织物之间通过粘合制成,无纺织物为纵横向网状结构。本发明采用了有机地结合了土工格栅与无纺织物两者的优良性能,不仅具备土工格栅所具有的抗拉轻度高、延伸率低、弹性模量高、耐高低温性能优良的特性外,还具有良好的防渗透及反滤能力。
本发明涉及环境功能材料领域,具体涉及的是一种可见光响应型Ag3PO4/GO/g‑C3N4三元复合光催化剂及其制备方法。所述三元复合光催化剂为由Ag3PO4/GO二元复合材料与g‑C3N4复合而成,其中,GO占Ag3PO4/GO总质量的0.3~3.0%;Ag3PO4/GO占Ag3PO4/GO/g‑C3N4三元复合光催化剂总质量的10~70%。光催化性能实验表明本发明所提供的三元复合光催化剂相对于g‑C3N4、Ag3PO4以及Ag3PO4/GO均具有较高的光催化降解罗丹明B的性能,在太阳能转化和污水处理等方面具有良好的应用前景和经济效益。
本发明属于材料制备技术领域,具体涉及一种二氧化钛负载生物质碳气凝胶材料的制备方法。本发明以西瓜皮等天然植物组织为原料,通过水热法结合冷冻干燥技术制得生物质碳气凝胶。在将硫酸钛与生物质碳气凝胶于蒸馏水中搅拌均匀后,水热制得二氧化钛负载生物质碳气凝胶复合材料,按照本发明公开的方法制得二氧化钛负载生物质碳气凝胶材料,其直径大小为0.7μm-0.9μm。本发明具有以下优势:以天然废弃物为原料,成本低廉,实现废弃物高效资源化利用;制备工艺简单,操作简便,符合环境友好要求,以废治废,便于批量生产。
本发明提供了一种亲水‑水下超疏油的氧化石墨烯基滤膜、制备方法及应用,氧化石墨烯纳米片上的环氧基、羟基、羰基和羧基作为氢氧化铜纳米线嵌入的锚定位点,外表面具有羟基的氢氧化铜纳米线通过氢键附着在氧化石墨烯纳米片上,氢氧化铜纳米线覆盖、穿插在片状氧化石墨烯片层表面和间隙,以调节片状氧化石墨烯的表面物理性质和通道分层结构,形成具有粗糙的表面结构和纳米级通道结构的复合材料,带正电荷的氢氧化铜纳米线和带负电荷的氧化石墨烯片通过静电相互作用紧紧地堆积在多孔滤膜上,形成所述亲水‑水下超疏油的氧化石墨烯基滤膜。用于油水分离,具有良好亲水性和机械性能的特点,稳定性好,提升了抗膜污染性能。
本发明涉及一种埃洛石为模板制备纤维素基多级孔碳材料的方法,属环境功能材料制备技术领域。首先通过磁力搅拌将羧甲基纤维素钠完全溶解,形成均匀的溶液。然后,将一定量的预处理好的埃洛石加入到上述溶液,强力搅拌使其分散均匀,将所得溶液倒入干净的抽滤瓶中真空脱气,然后将脱气后的分散液缓慢倒入培养皿中放入烘箱烘干;收集烘干后的固体混合物于管式炉中氮气保护下碳化处理,碳化处理后的样品用氢氟酸或强碱溶液浸泡除去埃洛石模板;最后,将除去模板后的碳化物与一定量的氢氧化钾混合后于管式炉中进行活化,将产物用盐酸洗去杂质,水洗至中性即得到纤维素基多级孔碳材料。通过多种表征手段,揭示复合材料的形貌等参数。利用吸附实验研究所得材料对水环境中氯霉素抗生素的去除性能。
本发明涉及一种银掺杂的石墨烯-氧化锌纳米复合光催化材料及其制备方法,属于纳米复合材料和光催化技术领域。本发明将氧化石墨超声分散后得到氧化石墨烯的分散液;在氧化石墨烯的分散液中加入含银离子和锌离子的前驱体,调节pH至碱性条件后,装入反应釜水热处理原位制备出银掺杂的石墨烯-氧化锌纳米复合光催化材料。光催化降解实验表明,此方法制备出的银掺杂的石墨烯-氧化锌纳米复合对罗丹明B具有较好的吸附和可见光光催化降解效果,是一种理想的纳米复合光催化材料。
本发明属于复合材料领域,涉及铜泡沫膜材料,尤其涉及一种以铜泡沫为基底的仿生超疏水膜的制备方法及其应用。首先对铜泡沫预处理去除表面杂质,然后浸泡在含有过硫酸铵和磷酸盐的水溶液中,使其表面具有分级结构;然后以硅烷偶联剂水溶液的热蒸汽进行表面改性,制得以铜泡沫为基底的仿生超疏水膜。所制得的疏水膜在铜泡沫表面仿生原位生长和化学蒸汽改性,表面由纳米片组成乳突状的微纳尺寸的双重粗糙度,可将其应用于油水分离。所制得的超疏水膜继承了铜泡沫的发达的孔结构,机械性能良好,表面粗糙结构以及疏水性能稳定,重复使用性好且操作性强,油水分离效率得到显著提高。实现了连续、高效的油水分离,是很有发展前途的油水分离材料。
本发明公开了锑铋合金材料及其制备方法和在钠二次电池负极中的应用,所述材料由碳包覆合金化金属铋和金属锑组成,其中金属铋和金属锑嵌入一维碳纳米纤维中形成碳包覆铋锑合金的纤维状结构;所述碳源为聚乙烯吡咯烷酮。本发明所述合金材料独特的嵌入结构为有效释放铋锑合金嵌/脱钠过程体积变化引起的机械应力提供了良好的缓冲基质,并能有效抑止BiSb纳米合金粒子的团聚。根据本发明复合材料制备的钠离子二次电池负极表现出良好的循环稳定性与倍率性能以及较高的首次库仑效率,通过电化学阻抗谱与循环伏安特性曲线测量,所构造的BiSb钠离子电池负极呈现较小阻抗与较高的扩散动力。
本发明属于新能源转化材料的制备技术领域,公开了一种高效CO2光还原用多界面电子转移体系的构建方法及应用,具体为一种3D‑CdIn2S4/Au/2D‑rGO复合材料的制备方法与用途。首先通过水热法制备出3D CdIn2S4微米花球结构,再经过恒温水热搅拌及紫外光还原过程,制备出3D‑CdIn2S4/Au;最终进过二次水热制备出3D‑CdIn2S4/Au/2D‑rGO三元杂化材料;本发明通过简单的制备手段和简便的操作流程制备出具有高效的多维多界面电子传输机制的3D‑CdIn2S4/Au/2D‑rGO复合光催化剂用以CO2分子的光催化转化碳基燃料过程,并且不会造成资源浪费与二次污染的形成,是一种绿色环保高效污染处理光催化剂。
本发明属于高分子复合材料技术领域,具体涉及一种钢衬塑改性聚丙烯材料及其制备方法。一种钢衬塑改性聚丙烯材料,由以下成分以重量份制备而成:复合聚丙烯100份、热稳定剂0.5‑3份、成核剂0.5‑1份、改性石墨烯0.5‑1份、增韧剂5‑15份、无机纳米填料10‑20份、分散剂1‑5份。本发明采用传统增韧剂提高无规共聚聚丙烯管的低温韧性,同时利用热稳定剂、成核剂、改性石墨烯和无机纳米填料协同作用,还极大提高了无规共聚聚丙烯管的强度和耐热性,增加制品尺寸稳定性;本发明制备方法简单,便于操作,效率高,成本低。
本发明公开一种多功能型浮式防波堤,包括若干水面消波结构,水下消波与养鱼结构、连接结构和系泊系统,各个水面消波结构之间通过连接结构连接,系泊系统设置于各个水面消波结构与海底之间,以约束防波堤的运动;水下消波与养鱼结构设置于水面消波结构底部,连接结构设置于各个浮式防波堤模块之间;水面消波结构包括若干圆形浮筒和箱体,各个圆形浮筒之间通过箱体连接,每个圆形浮筒的外周均包覆有保护层,所述保护层由HDPE复合材料制成;水面消波结构上设有水上多功能旅游与绿色能源模块。本发明不仅可用来防浪消波,也可用来太阳能发电、海水淡化和养鱼等等,以及解决腐蚀问题和海生物附着问题,提高浮式防波堤的利用效率,进而提高其经济效益。
本发明公开了一种锂离子电池负极复合极片及其锂离子电池,其制备过程包括:1)溶液A的制备;2)材料B的制备;3)硅/二氧化钛/碳复合极片制备。其制备出的复合负极极片中利用二氧化钛材料的零应变特性和较高的电压平台,降低材料在充放电过程中的膨胀率和提高电池安全性能。同时TiO2/C包覆层提高了复合材料的电导率,并且多孔的结构有效抑制了硅循环过程中的体积变化,此外TiO2/C作为骨架支撑也为锂离子的传输提供了三维空间的传输通道。同时此负极极片不需要粘结剂和导电剂直接作为负极极片使用。其制备出的复合负极极片具有克容量高、倍率性能佳及其吸液保液能力强等特性,尤其适合于高比能量密度电池对负极材料的要求。
本发明公开了一种微型宽频带正交异性声发射传感器,包括多个不同厚度的压电元件,压电元件由基体压电相和聚合物相复合成,整个压电元件的结构由压电陶瓷复合材料和上下两片条形交叉电极构成长方形弧形切槽的形状;所述基体压电相的体积占压电元件的0.689%,基体压电相的最大外围尺寸为9MM×6MM×2MM,压电相和聚合物相宽度均为0.2MM;由于结构上采用长方形弧形槽,有效地避免了聚合物相对波的衰减作用,具备测定特定方向应力和应力波的能力;一定程度上达到展宽频带的目的,频带范围为0.2~1.7MHZ;适应各个应用领域。
本发明公开了一种检测有机磷农药的快速精确的方法和装置,采用单片机对温度进行控制,配合丝网印刷酶电极对有机磷类农药进行定量检测。装置包括酶传感器、便携式检测装置和恒温控制部分,酶传感器中的乙酰胆碱酯酶固定在纳米复合材料硫化镉—石墨烯修饰的丝网印刷电极的工作电极上;便携式检测装置包括:信号调理电路、单片机、液晶显示电路、晶振电路、复位电路、按键电路和转接口;恒温控制部分包括:温度传感器、加热器、单片机、固态继电器、数码管、指示灯和键盘。本发明采用模块化技术,可以实现有机磷类农药的现场快速检测,易于操作、携带方便,能够快速精确检测出农药浓度。
本发明涉及复合材料技术领域,特指一种中高压陶瓷电容器用酚醛树脂-环氧树脂包封料;所述包封料的干燥时间短, 15-20℃条件下为2-2.5小时;耐溶剂性时间长,置于36-38℃的丙酮中,耐溶剂性时间为71-72小时,其特征在于,所述包封料的组份按照质量百分比计算为:酚醛树脂5-40%, 环氧树脂0.5-20%, 六次甲基四胺0.01-1%, 双氰胺0.05-3%,石英粉20-40%, 二氧化钛2-20%, 200目的轻质碳酸钙10-40%, 600目的轻质碳酸钙6-30%,镉黄0.5-10%,硬质酸0.05-10%。?它采用常规的包封料的制备方法, 利用普通化学原料, 制备得到所述包封料, 喷涂和浸涂效果好。
本发明属于植保机械领域,具体为一种基于碳纳米管的便携式酶传感器的制备方法,主要用于毒死蜱等有机磷农药浓度的测定。本发明将碳纳米管经酸化、离心、清洗等步骤处理后,超声分散于0.5%壳聚糖-醋酸溶液中,并将酶加入其中形成碳纳米管/壳聚糖/乙酰胆碱酯酶沉积液,采用电沉积的方法将碳纳米管/壳聚糖/乙酰胆碱酯酶复合材料修饰层覆盖于丝网印刷金电极的工作电极表面,即得基于碳纳米管的便携式酶传感器。本发明制备出的酶传感器响应速度快、检测精度高、加工方便,且丝网印刷金电极是膜片式电极,便于携带和更新,可用于现场实时监测目标物质。
本发明涉及一种选择性分离水环境中环丙沙星的新型吸附剂的制备方法,属环境材料制备技术领域。本发明利用已商品化的干酵母为基质材料,先将其改性为接引发剂的复合材料,然后分别以环丙沙星为模板,甲基丙烯酸和甲基丙烯酸羟乙酯为功能单体,乙二醇二(甲基丙烯酸)酯为交联剂,溴化亚铜为催化剂,利用表面引发原子转移自由基聚合方法,在绿色、环境友好的乳液体系中合成了酵母菌表面分子印迹吸附剂。静态吸附实验用来研究了制备的印迹吸附剂的吸附平衡、动力学和选择性识别性能。结果表明利用本发明获得的酵母菌表面印迹吸附剂对水环境中环丙沙星具有较快速的吸附动力学性质和优越的识别性能。
本发明涉及一种MXene/氧化石墨烯三维异质结气凝胶及其制备方法,将MXene与氧化石墨烯(GO)按特定质量比结合,通过冷冻干燥形成MXene/氧化石墨烯三维异质结气凝胶材料的合成方法,该制备工艺具有较好的稳定性和重复性,制备而成的复合材料比表面积大,多层的网状结构也有利于电子传递,且还具有良好的还原性,在绝热、储能以及重金属的回收利用等方面都有很好的应用。
本发明提供了一种基于电化学人工肌肉的仿弓箭全向无束缚软体机器人,包括躯体部分、驱动模组部分、电路控制部分和足部;所述驱动模组部分包括若干人工肌肉,所述人工肌肉由离子聚合物‑金属复合材料IPMC与铜丝缠绕加捻而成;所述躯体部分两端通过若干人工肌肉连接,使躯体部分弯曲呈弓型,所述电路控制部分通过给铜丝通电,使人工肌肉产生形变;所述躯体部分底部两侧分别设有足部,所述足部上设有摩擦面,通过电路控制部分周期性的提供铜丝电信号,使驱动模组部分产生周期性的伸缩运动,用于驱动躯体部分移动。本发明可以在复杂的非结构化环境进行移动、转向,并且无需外接电源或者气泵的动力装置,实现真正的无束缚全向自驱动。
本发明公开一种双相颗粒强化铝合金及其制备方法,属于金属材料领域。所述双相颗粒分别为FeCoNiCrMn高熵合金强化相和Al2O3陶瓷强化相颗粒,基体为纯铝。制备方法通过高能球磨制备得到高熵合金粉末;将纯铝粉末、高熵合金粉末和氧化铝颗粒充分混合,并通过冷等静压得到生坯,将生坯放入微波熔炼炉内加热得到FeCoNiCrMn高熵合金强化相和Al2O3陶瓷强化相双相强化的铝合金。采用本发明的优势是:双相强化的增强相,保留了单一强化相的强化特征和优势,又具有显著的协同强化作用效果,协同混杂效应消除了颗粒相团簇弊端,弥散分布在铝晶界处细化了晶粒,从而实现复合材料硬度、强度和塑性等性能的同步提高,能够满足航空航天和交通运输领域的应用。
本发明涉及新型储能电池领域,公开了一种铝离子二次电池及其正极材料,正极材料的主要成分为通过有机酸制备的聚苯胺/导电碳基质复合材料,在低成本的基础上,大体积有机酸制备的聚苯胺拥有良好的空间立体构造,比表面积高,为离子和电子的迁移提供了丰富的通道,提高了催化活性位点的暴露,提高电池的稳定性和安全性。使用该正极材料制备的铝离子二次电池,具有倍率性能优秀、放电比容量良好、循环寿命长、价格循环稳定、低廉、电压窗口宽、清洁环保、库伦效率高、安全性高等许多优点,可以运用在电子工业、通讯产业、能源储备等众多领域。
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