本发明涉及一种柔性自支撑三维层状MXene/锌复合电极及其制备方法和应用。由三维层状的MXene膜与金属锌组成的复合材料,三维层状MXene膜由Ti3C2、Nb4C3、Ti2C、Ta4C3、TiNbC、(V0.5Cr0.5)3C2、V2C、Nb2C、Ti3CN、Ti3C2、Ti2C、Ta4C3、TiNbC、(V0.5Cr0.5)3C2、V2C、Nb2C、Nb4C3或Ti3CN中的一种或两种以上的混合物组成,三维层状的MXene膜负载锌。比表面积更大,能够负载更多的锌,可以作为锌金属负极,或者作为锂金属负极的集流体,可以很好的抑制锌枝晶或者锂枝晶生长,而且可以用作锂离子或钠离子或钾离子电池等二次充放电电池的负极材料,或者超级电容器的电极材料。
本发明提供一种新型鞋底减震器,涉及鞋底减震技术领域。该一种新型鞋底减震器,包括中部连接块,所述中部连接块的前后端分别固定连接有前支撑片、后支撑片、前脚掌减震片、后脚跟减震片,整体结构一体成型,前脚掌减震片上设置有三片独立减震片,该鞋底减震器由钛合金材料制成,且从侧面看呈“X”状,从上侧看设置成鞋垫状。本发明设计的鞋底减震器使用钛合金材料一体成型制成,设置在鞋底,周围和内端填充有橡胶纤维复合材料,可以兼顾软硬鞋底各自优势,同时前后分布有厚薄和长短的变化,分别兼顾了脚掌和脚跟落地两种不同的场景要求,该结构在脚掌落地时可以对不同方向及不同侧面落地时的冲击力度进行减震缓冲。
本发明公开了一种金属硫化物多孔框架材料、其制备方法及应用,属于复合材料制备技术领域。本发明金属硫化物多孔框架材料的制备方法是首先在碳布表面生长过渡金属氧化物纳米线阵列,并以此为基底原位生长MOF材料,并通过硫化得到金属硫化物多孔、中空框架材料;本发明制备的金属硫化物多孔框架材料经硼酸基功能单体的修饰,可用于特异性识别顺式二羟基的生物分子。本发明的制备方法简单、条件温和、金属硫化物组分可调、同时,金属有机框架复合纤维表面经特异性识别分子硼酸基功能基团的修饰,可通过硼酯键的形成与断开选择性富集、分离或检测含顺式二羟基的生物分子。
本发明涉及锂离子电池二氧化钛羟基氧化铁负极材料及其制备方法与应用,该负极材料是由一维青铜矿TiO2纳米带和FeOOH材料复合形成的。本发明制备的电极材料与传统的电极材料相比相比,具有较大的表面积、较高的理论比容量、较低的成本和更好的循环稳定性。证明了将高比容量的FeOOH与结构稳定性良好的青铜矿TiO2材料进行复合实现两种材料的协同作用是提高材料电化学性能的有效方法。本发明的FeOOH@青铜矿TiO2纳米复合材料具有较大的表面积、较高的理论比容量、较低的成本和更好的循环稳定性。
本发明涉及一种金属包覆的二维硅材料及其制备方法和应用。所述制备包括以下步骤:将硅合金放入无机酸与金属盐组成的混合液中,加热反应得到金属包覆的二维硅材料。本发明将特定的硅合金与无机酸反应生成二维硅和氢气,而氢气能将金属盐还原为金属单质,从而包覆在二维硅的表面。本发明制备方法将二维硅的合成和金属的包覆一体化,简化合成过程,并且原位产生的金属包覆结构均匀并且与二维硅之间的作用力强;表面包覆的金属单质可以大幅提高复合材料的导电性;采用商业化的合金作为前驱体,可以大幅度的降低成本,并且制备过程不需要球磨、高温煅烧等过程,只需液相反应即可得到产物,因此制备过程简单高效,适宜大规模生产。
本发明涉及一种透波复合材料,特别涉及一种氮化硅宽频带透波材料。所述的材料包括七层,所述的材料包括Si3N4、Al2O3、Y2O3、造孔剂和分散剂,对应比例为1:x1:x2:x3:x4:x5;从上至下第一、三、五、七层材料配比相同,其中x1=0.03‑0.08,x2=0.02‑0.04,x3=0.06‑0.1,x4=0.01‑0.03,x5=5‑13;从上至下第二、四、六层材料配比相同,其中x1=0.01‑0.05,x2=0.03‑0.08,x3=0.1‑0.5,x4=0.04‑0.08,x5=13‑20。本发明提供一种七层氮化硅多层结构,可通过调节介电常数实现在18~40GHz的高频段、宽频带透波特性。本发明用于新一代高超音速空空、空地、地空反辐射导弹天线罩及其它耐高温次承力部件,具有一定的军事效益和经济效益。
本公开涉及一种以海芋为原料制备六价铬离子吸附剂的方法,该方法通过将一定比例的预处理后的海芋(Pre‑AM)、单宁酸(TA)、四乙烯五胺(TEPA)加入水中,室温下搅拌反应一段时间后,干燥后即可制得Pre‑AM‑P(TA‑TEPA)复合材料吸附剂。本公开制备的吸附剂为通过分子间强相互作用,以预处理前后的海芋作为支撑结构包覆聚合物,制备方法简单,操作简便,反应条件温和,不仅极大地控制了高分子聚合物的分散性,又大幅提高了以海芋为代表的草本植物的六价铬离子吸附能力。该方法可以应用于含铬废水的治理中,具有广阔的实际应用前景。
本发明涉及陶瓷复合材料技术领域,尤其涉及一种基于树叶的陶瓷釉料的制备方法。该基于树叶的陶瓷釉料的制备方法包括将含铁量高的泥料进行低温素烧后喷涂一定厚度木叶釉进行高温烧制的步骤。该基于树叶的陶瓷釉料的制备方法替代传统方法制备带树叶形状釉料的方法,操作简单,烧制条件稳定可靠,可操作性强,对底釉颜色的选择性更加多样,该制备方法制得的釉料带有金属质感、无重金属毒性,可达食用级标准,呈色稳定性明显提升,成品率高,且可用于青瓷装饰及日用陶瓷装饰或绘画领域。
本发明涉及一种手性向列相多孔气凝胶的制备方法,基于纳米纤维素悬浮液的蒸发自组装得到手性向列相的纳米纤维素薄膜,该薄膜经过纤维素良溶剂的浸泡溶胀处理,其体积发生膨胀,手性向列相螺距显著增加。再将薄膜中的纤维素溶剂用合适的溶剂洗涤除去,然后经冷冻干燥或超临界二氧化碳干燥后,得到具有手性向列相结构的纳米纤维素气凝胶。该结构有序的气凝胶可以作为合成复合材料的有序骨架,又可以作为硬模板制备其它功能有序材料,还可以合成有序的光学碳材料等。因此,制备手性向列相结构的纳米纤维素气凝胶具有重要的应用价值。
本发明涉及一种基于碳纳米管/PdPt纳米笼构建的膀胱癌标志物-NMP22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。碳纳米管/PdPt纳米笼复合材料具有比表面积大,生物相容性好,催化效率高等特点,可显著提高了免疫传感器的灵敏度和稳定性,该免疫传感器对膀胱癌的早期诊断及愈后判断具有重要的意义。
本发明属于纳米金属有机配合物与传感检测技术领域,具体地说是一种微管金属有机聚合物MOF@Ag纳米材料在检测痕量肌肽电化学传感技术的方法。本发明采用超声法,用吡啶基配体制备金属有机聚合物Cd‑MOF晶体;加入硝酸银溶液浸渍,制得微管金属有机聚合物负载纳米Ag复合材料,即MOF@Ag纳米材料。本发明的有益效果为:微管MOF@Ag纳米材料以及基于该纳米材料的电化学传感器的制备方法简便,能耗低;对肌肽的检测,快速响应、选择性好、灵敏度高。
本发明涉及一种铝钢复合板(带)的生产方法,包括原材料前处理、粉末复合轧制、扩散热处理、平整、纵剪、抛光、包装等步骤,是在吸取其它复合材料生产工艺方法基础上而研制的新的工艺方法。金属粉末轧制既可实现粉-粉复合,也可实现粉-板复合;既能单面复合,也可双面复合;复合层的厚度可随意控制。复合层不产生脆性铁铝化物,完全可以变形加工。复合板的厚度不受限制。金属粉末轧制的铝钢复合属于冶金原子结合。因此该方法生产的铝钢复合产品结合强度高、适用范围广、品种多。
本发明提供了一种自支撑MXene/MWCNT柔性复合薄膜及其制备方法和应用,属于复合材料领域。本发明将Ti2CTx MXene胶体溶液在复合纤维滤膜上进行第一过滤,将MWCNT分散液在所得第一薄膜层上进行第二过滤,在所得第一MWCNT层上依次循环重复所述第一过滤和第二过滤,最后再过滤Ti2CTx MXene胶体溶液,再进行真空冷冻干燥后去除复合纤维滤膜,得到自支撑MXene/MWCNT柔性复合薄膜。采用真空冷冻干燥技术制备的MXene/MWCNT复合薄膜电极的层间结构更加疏松,层间距更大,离子在层间的存储和传输性能得到显著改善,暴露更多的电极/电解质界面,建立开放且坚固的结构,提高结构稳定性。
本发明属于纳米复合材料领域,特别涉及一种纤维素/芳纶纳米纤维复合膜及其制备方法和应用,包含以下步骤:(1)芳纶纳米纤维的制备;(2)纤维素在离子液体中的溶解;(3)纤维素/芳纶纳米纤维复合膜的制备。通过本发明提供的方法可以制备疏水性强、热稳定性高、拉伸强度高、紫外屏蔽性好的透明纤维素/芳纶纳米纤维复合膜,与相同条件制备的纯纤维素膜相比,此复合膜的疏水性能、力学性能均有大幅度提高,且具有较好的紫外屏蔽功能,紫外透光率低于5%。这种强度高、紫外屏蔽性能优异的透明纤维素/芳纶纳米纤维复合膜可用于快递、医药、果蔬、肉类等包装领域。
一种用于氯碱工业的镍板/科琴碳黑/镍钼合金复合阴极的制备方法,本发明涉及一种用做氯碱工业电解制氢阴极的镍板/科琴碳黑/镍钼合金复合材料的制备方法。本发明是要解决目前氯碱工业非贵金属阴极催化剂极化严重、电能消耗高的问题。一种用于氯碱工业的镍板/科琴碳黑/镍钼合金复合阴极的制备方法:(1)阳离子型科琴碳黑乳液的配制;(2)镍板前处理;(3)镍板表面电泳阳离子型科琴碳黑胶团;(4)电镀镍钼合金,在镍板表面得到可以降低阴极极化的科琴碳黑/镍钼合金复合涂层。一种用于氯碱工业的镍板/科琴碳黑/镍钼合金复合阴极可以有效降低催化剂的阴极极化,有利于降低氯碱工业中的能耗。
本发明属于新能源领域,尤其涉及一种高比能量的硅酸锰/碳水系纽扣式超级电容器的制备方法。本发明的特征是:正极材料采用硅酸锰/碳复合材料80‑85%、导电剂10%、粘接剂5‑10%质量百分比制备,将正极片、负极片、隔膜用电解液预先浸泡,使其充分湿润;按照从下到上依次是负极壳、集流体、负极片、隔膜、正极片、集流体、正极壳顺序组装;在盖正极壳之前,向负极壳中滴入电解液,使所有内容物浸泡其中;盖上正极壳,按压结实,密封好,静置,得到硅酸锰/碳水系纽扣式超级电容器。本发明制备的硅酸锰/碳水系纽扣式超级电容器,具有结构简单、体积紧凑、储能良好、使用寿命长、成本低、耐储存等优点,可以广泛地用于新能源汽车、消费电子等方面。
本发明公开了一种高稳定性和力学性能的EVA阻燃材料的制备方法,包括以下质量份的成分:乙烯‑醋酸乙烯共聚物100份,改性氢氧化物60‑300份,抗氧剂0.5‑5份,光稳定剂0.5‑5份。所述改性氢氧化物包括氢氧化镁和/或氢氧化铝50‑250份、聚乙二醇(PEG)和/或单脂肪酸甘油酯10‑50份。制备的EVA材料阻燃性能、耐热性能及力学性能优良,适合注射成型或模压成型,制品可应用在电缆包覆、隔音板、体操垫、高档鞋及高性能复合材料等领域。
本发明涉及一种脂肪族C4-6二异氰酸酯的制备方法和应用,具体涉及一种以尼龙酸为原料制备的二异氰酸酯的制备方法和应用,属于有机合成、胶黏剂化学和复合材料技术领域。本发明脂肪族C4-6二异氰酸酯由尼龙酸、亚硫酰氯、NaN3制得,所述二异氰酸酯用于木材的粘接。
本发明属于复合材料制造技术领域,具体涉及一种可连续制备蜂窝芯材的模具及装置,并进一步公开了其使用方法。本发明所述可连续制备蜂窝芯材的模具,包括相互配合的前模和后模;所述后模包括若干交错排列的正六棱柱,相邻所述正六棱柱的侧壁之间具有形成所述蜂窝芯材侧壁厚度的间隙;所述前模和所述后模相配合后,所述后模的所述正六棱柱的侧壁与所述前模之间可形成一定的间隙,所述间隙即为形成的所述蜂窝芯材侧壁的厚度。本发明所述模具可实现任意方向的蜂窝结构的延伸,同时由于后模和前模的活动结构的应用,可实现连续生产蜂窝芯材。尤其是以长纤维材料及热塑性树脂为材料,可以制备具有Z向定向连续纤维增强的蜂窝芯材。
本发明涉及一种锂离子电池用石墨烯/SiC复合负极材料的制备方法,该方法以造纸黑液为原料,充分利用造纸黑液中的木质素、Si元素和纤维素,不需添加任何催化剂,将干燥后的造纸黑液混合物在低温下热处理,洗涤后再经高温热处理,得到电化学性能优异的石墨烯/SiC复合材料,可用于锂离子电池负极材料。本发明不仅提供了一种具有良好电化学性能的负极材料,降低了制备成本,而且可减少环境污染,具有显著的经济社会效益。
本发明涉及数字化系统领域,特别是一种数字化制造一体化执行平台。基于BOM(物料清单),搭建了从计划管理、合同管理、资源平衡、采购管理、生产计划下发、设备状态管理、高级排产、生产准备、计划执行、质量检验、工时管理、异常处理、看板管理、告警管理、出入库管理等全方位在内的数字化制造一体化执行平台。本发明聚焦航空工业行业要求,在平台化、工具化的基础上搭建了多业务、多系统、多组件的数字化生产管理应用,能够适应行业内车间先进数字化制造需求,提高生产效率和生产管控能力。解决了从计划、采购、执行到入库的全数字化生产管理,提高了航空行业内复合材料结构功能部件数字化制造的一体化水平,提高生产管控水平和生产效率。
本发明提供了一种静电纺丝纳米纤维增韧氧化铝陶瓷及其制备方法,所述氧化铝陶瓷包括以下质量百分比的原料:氧化铝陶瓷粉体90‑93%,烧结助剂5%,静电纺丝纳米纤维2‑5%。其制备方法,包括步骤:将氧化铝陶瓷粉体和烧结助剂混合,以蒸馏水作为球磨介质,进行混料球磨,得到氧化铝浆料;将静电纺丝纳米纤维加入氧化铝浆料中进行球磨,分散均匀后得到混合浆料;之后进行造粒、压制成型、干燥、烧结,即得。本发明的制备方法通过将静电纺丝法制备的纳米纤维通过球磨造粒的方式均匀的分散在陶瓷基体中,其中静电纺丝纳米纤维作为基体的增韧相,显著增强了复合材料的断裂韧性和相对强度,解决了氧化铝陶瓷断裂韧性低的问题。
本发明涉及了噁嗪环修饰的Fe3O4@SiO2磁性纳米微球及其制备方法与应用。采用水热法制备了粒径均匀、分散性好的Fe3O4磁性纳米微球;又通过溶胶凝胶法在Fe3O4表面包覆了一层致密的SiO2,制备了Fe3O4@SiO2磁性纳米微球;再次通过溶胶凝胶法在Fe3O4@SiO2磁性纳米微球的表面包覆一层含噁嗪环的硅烷偶联剂,从而制备了噁嗪环修饰的Fe3O4@SiO2磁性纳米微球。该磁性纳米微球在制备磁性高分子复合材料方面具有很大的应用前景,并在隐身材料、磁性存储材料方面具有潜在的应用价值。
本发明涉及一种酰胺基高分子聚合物/碳纳米管复合物及其共混式超组装制备方法,属于复合材料领域。共混式超组装制备方法为:将酰胺基高分子聚合物与碳纳米管按照一定质量比加入到适当有机溶剂中,超声15~30分钟后蒸除有机溶剂得到酰胺基聚合物/碳纳米管超组装复合物粗品。再将复合物粗品转入研钵中,手工研磨成细小颗粒。最后用三辊研磨机在特定的研磨工艺下将其研磨成特定尺寸区间的超组装复合物。本发明在不对碳纳米管结构进行氧化破坏的前提下,通过调节酰胺基高分子聚合物与碳纳米管的质量比、三辊研磨机的轴间距和研磨时间,可得到特定组成和特定尺寸区间的酰胺基高分子聚合物/碳纳米管超组装复合物,具有较大的应用潜力。
本发明公开了一种新型不依赖氧的光电阴极酶生物分析体系。根据光电中半导体材料In2S3/BiOI复合形成异质结从而增强体系光电流信号,并且BiOI的导带电位比O2/O2‑更正,不与生物酶体系竞争性耗氧,是具有独特的无赖氧性光电极体系,是半导体复合材料和生物酶双催化类型体系来达到对肌氨酸的超灵敏性检测。鉴于酶种类的多样性,这种不依赖于O2的光电生物分析可以很容易地扩展到许多其他感兴趣的目标的检测。
本发明涉及一种有效抑制牡丹籽油氧化酸败的保藏方法,属于油脂加工领域。本发明以牡丹籽油为芯材,加入特定比例的乳化剂利用高速剪切机使牡丹籽油得到乳化,再加入特定比例的活性复合材料溶解液,采用高速剪切器使其预乳化,再通过高压均质制备均一稳定的乳状液,通过喷雾干燥制得的活性复合牡丹籽油产品,包埋率在82.4%~93.6%之间,货架期在31~35个月之间。通过本发明制备活性复合牡丹籽油产品的原料易得,成本低廉,制备工艺简单;不仅绿色环保,而且有益于食用者的身体健康;整个制备过程最大限度地保持了牡丹籽油的功能活性,延长了牡丹籽油的保质期。
本发明涉及一种高稳定的锌碘电池及电极材料的制备方法和应用。电极材料包括共价有机框架化合物和活性碘,活性碘负载在共价有机框架化合物形成的孔隙结构中。制备方法为:将共价有机框架化合物与活性碘混合后,在管式炉中,进行加热处理,得到复合材料。有效的稳定了碘正极,改善了锌碘电池的电化学性能。具有较好的电化学性能,循环过程中,具有较好的容量和库伦效率保持的特性。
本发明属于纳米复合材料及其制备方法和应用领域,特别涉及一种羧甲基纤维素/芳纶纳米纤维复合膜及其制备方法和应用,包含以下步骤:(1)芳纶纳米纤维的制备;(2)羧甲基纤维素和芳纶纳米纤维在水溶液的溶解与分散;(3)羧甲基纤维素/芳纶纳米纤维复合膜的制备。本发明所提供的制备方法可以提高薄膜的疏水性、热稳定性、力学强度、紫外屏蔽性等。本发明制备的透明羧甲基纤维素/芳纶纳米纤维复合膜的热稳定性、疏水性、力学性能有较大提升,紫外透光率低于3%。这种热稳定性好、强度高、紫外屏蔽性能优异的透明羧甲基纤维素/芳纶纳米纤维复合膜可用于温度较高、紫外线较强、湿度较大的亚热带和热带区域中医药、果蔬、肉类等包装领域。
本发明公开了一种基于石墨烯纳米片增韧氧化铝‑硼化钛复合陶瓷材料及其制备方法,属于刀具材料领域,本发明要解决的技术问题为如何进一步提高陶瓷复合材料在高速切削加工过程中的断裂韧性和减摩抗磨性能,采用的技术方案为:一种基于石墨烯纳米片增韧氧化铝‑硼化钛复合陶瓷材料,该复合陶瓷材料主要由以下重量配比的原料制备而成:亚微米氧化铝70~80份,硼化钛20~30份,石墨烯0~0.6份,烧结助剂0.4~1.5份。基于石墨烯纳米片增韧氧化铝‑硼化钛复合陶瓷材料用于制备刀具。本发明还公开了一种基于石墨烯纳米片增韧氧化铝‑硼化钛复合陶瓷材料的制备方法。
本发明涉及的是一种铜基金属有机框架复合化学发光催化剂的制备及在化学发光检测甲胎蛋白中的应用技术,属于化学发光传感领域。主要技术特征是:制备金纳米粒子/铜基金属有机框架材料,再通过正负电荷相互作用复合氧化锌纳米粒子,得到氧化锌纳米粒子/金纳米粒子/铜基金属有机框架复合化学发光催化剂;本发明同时提供了一种将氧化锌纳米粒子/金纳米粒子/铜基金属有机框架复合化学发光催化剂应用于化学发光检测甲胎蛋白,结合磁性复合材料、适配体作为识别元件,该检测方法表现出高的选择性和灵敏度,为该方法进一步应用于临床甲胎蛋白的检测提供了理论支撑。
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