本发明涉及一种多糖复合磷酸钙双重响应性气凝胶的制备方法,该方法包括以下步骤:⑴制备改性纤维素复合磷酸钙混合液:在匀速搅拌下,将改性纤维素分批加入到蒸馏水中,持续搅拌待其完全溶解后加入磷酸氢二铵溶液、硝酸钙溶液并搅拌,经氨水调pH值,即得改性纤维素复合磷酸钙混合液;⑵制备多糖复合磷酸钙双重响应性气凝胶:在较高速搅拌下,将改性纤维素复合磷酸钙混合液缓慢加入到海藻酸盐溶液中,搅拌均匀;然后于‑20~‑30℃冷冻12~24 h,经解冻后所得凝胶用蒸馏水洗至中性,最后经冷冻干燥,即得多糖复合磷酸钙双重响应性气凝胶。本发明方法简单,不但改善了磷酸钙的分散性,而且增加了复合材料的机械强度,且各种材料均对人体无害。
本发明提供了一种银基MOF衍生纳米材料及其修饰电极的制备方法,以银做金属中心、苯并咪唑为有机配体合成了一种银基金属有机框架(MOF)前体,对其在惰性气体的保护下进行炭化,制得银纳米粒子@碳基底复合材料,然后将该复合材料的分散液滴涂在玻碳电极表面,制得修饰电极(AgNPs@C/GCE)作为O2•−传感器。该制备方法简单、易操作。本发明构建的传感器对O2•−有很好的电化学响应,具有线性范围宽、响应时间短、稳定性及重复性好的特点。
本发明公开了一种耐老化环保木塑复合板材及其制备方法,其特征在于:由以下重量份数的原料制备而成:木粉60~100份、碳酸钙粉10~16份、废旧塑料粒子25~35份、马来酸酐1~5份、硬脂酸盐0.3~0.7份、钛白粉0.1~0.3份、颜料0.2~0.3份、抗菌剂0.2~0.3份、抗氧剂0.2~0.3份、紫外线吸收剂0.2~0.3份、硅藻土0.1~0.2份。其制备方法包括以下步骤:1)按配方量称取各原料;2)将除过废旧塑料粒子以外的所有成分置于搅拌釜内搅拌混合;3)向上述混合料中添加废旧塑料粒子,混匀后,采用挤出机造粒,得到耐老化木塑复合材料粒子;4)将所得耐老化木塑复合材料粒子挤出成型,即可制得本发明环保木塑复合板材。本发明板材具有耐老化、不褪色、力学性能高等优点。
本发明涉及一种BiOBr/Bi2O3异质结复合催化剂的制备方法,属于复合材料领域和光催化技术领域。本发明通过在Bi2O3表面原位水解合成BiOBr,形成表面为层状3D纳米结构的BiOBr/Bi2O3。可通过调整体系的pH及Bi2O3与HBr的摩尔比来调整复合催化剂中BiOBr的负载量。实验表明,在调整体系的pH=4-8,Bi2O3与HBr的摩尔比为1 : 1.4~1 : 2时,复合催化剂BiOBr/Bi2O3中BiOBr的负载量在65~85%之间,且BiOBr在这个负载范围内,表现出优异的光催化性能,在废水处理和有机污染物的降解方面有应用前景。另外,该催化剂很容易分离,经过三次循环使用之后并没有明显的损失。
本发明公开一种能在高频(≥1GHz)保持高的磁导率以及宽的共振频率,同时可实现大范围频段内的电磁屏蔽和降低信号噪声的,具有平面各向异性的ThMn12型高频软磁材料,以及由这种材料制备的复合材料的制备方法。本发明的材料为15%~24W%的稀土元素、60~85W%的铁或/和钴,以及3%~14W%的钒或钼或钛中的任一种元素或者任两种元素的组合构成,且材料的易磁化方向与C轴垂直的合金粉末。
本发明仿生纤维独石结构氮化硼高温自润滑材料,由cBN(包括添加陶瓷粘接剂的cBN基复合材料)作为纤维胞体,同种不同相的hBN(包括添加陶瓷粘接剂的hBN基复合材料)作为界面层,其中cBN作为纤维胞体呈定向排列且被界面层分隔成独立的单元。cBN纤维胞体发挥其高承载作用,提高材料的强度;hBN弱界面润滑相起到润滑效果,同时通过诱导裂纹偏转、消解局部高应力及使裂纹尖端载荷重新分布等外部增韧机制来提高材料的韧性及服役可靠性。
本发明提供了一种新型水凝胶吸附剂的制备方法,属于复合材料技术领域。本发明采用自由基交联共聚法,将酸化凹凸棒(PGS)与丙烯酰胺(AM)和2-丙烯酰胺-2-甲基丙磺酸(AMPS)共聚而得。其上大量的氨基和磺酸基增强了聚合物的比表面积和识别性能。大量实验证明,本发明制备的水凝胶吸附剂对水溶液中的孔雀石绿具有很好的吸附能力,可广泛用于工业及生活废水中孔雀石绿(MG)的净化和处理。另外,本发明制备的水凝胶吸附材料,化学稳定性好,可循环使用,且易于分离,合成成本低,对环境不造成二次污染,是一种很有潜力的MG吸附材料。
本发明涉及一种高低温固体润滑相自适应再生的摩擦学涂层制备方法,该方法是指:按质量百分比计,将3~15%Al粉、15~37%Bi2O3粉、57~76%Ni粉混合均匀后,通过等离子喷涂工艺在金属基底的表面制备厚度为100~400µm的复合材料涂层;所述复合材料涂层在氩气气氛下以10℃/min的升温速率进行热处理,800℃保温1 h后随炉冷却至室温,即得可再生高/低温固体润滑相(Bi2O3/NiO/NiBi)的摩擦学涂层。本发明方法简单、成本低,所得涂层具有良好的成分均匀性和结构致密性,且硬度高、高低温循环下的摩擦系数和磨损率小的特点。
本发明公开了一种甲基绿修饰的还原氧化石墨烯的制备方法,是先将氧化石墨超声分散于水中形成氧化石墨分散液,将甲基绿溶解于水中形成甲基绿溶液;再将氧化石墨分散液加入到甲基绿溶液搅拌均匀,加入水合肼作为还原剂,于80~90℃反应8~12h,产物冷却至室温,过滤,洗涤,干燥后,在空气气氛,200~300℃热处理2~4h,得到最终产物。电化学性能测试表明,本发明制备的甲基绿修饰的还原氧化石墨烯表现出较高的电化学电容行为,优良的倍容率和良好的循环稳定性,因此是一种比较好的超级电容器电极材料。另外,本发明复合材料的制备过程简单、工艺稳定、易于操作、质量可靠、成本低廉,有利于推广应用。
本发明公开了一种石墨炔/铋纳米点复合电极及用其电化学检测铅离子方法,复合电极的制备:Bi(NO3)3•5H2O溶于乙二醇,得第一溶液;石墨炔分散于乙二醇,得第一分散液,溶入表面活性剂,依次加入第一溶液和NaBH4溶液,搅拌,离心分离,洗涤,干燥,制得石墨炔负载铋纳米点复合材料,该复合材料分散于Nafion水溶液后,滴于玻碳电极表面,晾干,得石墨炔/铋纳米点复合电极。以石墨炔/铋纳米点复合电极为工作电极、铂丝电极为对电极、Ag/AgCl电极为参比电极;使用差分脉冲伏安法进行铅离子高灵敏检测。该石墨炔/铋纳米点复合电极对铅离子的检测具有灵敏度高、稳定性好、检测线性范围宽、检测限低等优点。
本发明公开了一种核壳结构粒子BT@PANI‑Fe3O4的制备方法及该粒子在制备聚合物复合电介质材料中的应用。本发明以苹果酸同时作为BT的表面修饰剂和PANI的掺杂剂,制备了BT@PANI核壳粒子,在该粒子的外壳层上引入Fe3O4作为导电相,制备了BT@PANI‑Fe3O4双组分壳层核壳粒子。以该核壳粒子为填料,采用流延法制备了聚偏氟乙烯基介电复合材料BT@PANI‑Fe3O4/PVDF。本发明利用了自然界来源广、可降解的苹果酸对BT进行羧基化表面修饰,同时作为壳层PANI的掺杂剂,大大地降低了无机氧化性酸的使用率,保证了产品制备环节的绿色环保性;制备的双组分核壳结构粒子核壳结构特征明显,所制备的PVDF基柔性介电复合材料,通过填料微观结构设计,有效地提高了介电常数,降低了介电损耗。
本发明提供了一种空心球状耐热性聚苯硫醚的制备方法,首先将九水硫化钠经过高温隔氧处理得到无水硫化钠,再以碳酸钾、碳酸钠与氯化锂为组合催化剂,与上述制备的无水硫化钠溶液混匀,用氢氧化钠调溶液至pH=9~10,然后在氮气保护下升温至220~225℃,恒温反应6~8 h;洗涤,过滤,干燥,得到空心球状的聚苯硫醚。经测试,空心球状聚苯硫醚的熔点在297℃,具有很好的耐热性,而且,这种聚苯硫醚具有更大的比表面积,能更多的与其他物质的相容,因此可以很容易的在空壳中引入各种基团(无机大分子/金属氧化物等),从而用于制备各种基团修饰的聚苯硫醚复合材料。
本发明公开了一种壳聚糖功能化的石墨烯手性复合材料,是将壳聚糖溶解于稀盐酸中,先用戊二醛作交联剂使壳聚糖自身进行交联,然后加入氧化石墨烯,与交联后的壳聚糖进行共价接枝,制备了壳聚糖功能化的石墨烯手性复合材料(rGO‑CS)。通过滴涂法将rGO‑CS修饰在玻碳电极(GCE)上形成电化学手性传感界面,并将电化学手性传感界面置于R‑扁桃酸或S‑扁桃酸溶液中,利用循环伏安法,在扫描电位为‑0.2~0.6V,扫速为100mV/s下进行扫描。由于R‑扁桃酸或S‑扁桃酸与rGO‑CS/GCE作用时空间位阻不同,峰电流不同,从而可以快速、灵敏的实现对扁桃酸异构体的识别。
本发明提供了一种合金-氧化物复合碳材料负载贵金属电催化剂的制备,属于复合材料领域和燃料电池催化剂领域。本发明通过简单的热处理过程得到合金-氧化物复合碳材料,再通过常规的多元醇法将贵金属负载于合金-氧化物复合碳材料而得。测试表征发现,金属合金和金属氧化物在本发明制备的复合碳材料负载贵金属催化剂中是共存的,其中,金属氧化物是以无定型的形式存在。本发明结合合金和氧化物对贵金属的协同效应,有效地提高贵金属电催性能,在催化醇类氧化中具有良好的电催化活性和稳定性。同时,本发明制备工艺简单,成本低,在燃料电池阳极氧化反应中具有很好的应用前景。
本发明属于工业废水检测技术领域,公开了一种工业废水中12种硝基酚类化合物的快速测定方法,包括通过水热法和共沉淀法合成磁性纳米粒子负载双官能团十八烷胺功能化碳纳米管纳米复合材料,将合成的十八烷胺功能化碳纳米管纳米复合材料作为混合净化体系,基于优化QuEChERS技术联合分子印迹技术同时进行工业废水中12种硝基酚类化合物的快速检测。本发明基于优化QuEChERS技术结合分子印迹技术建立一种简单、高效、快速、灵敏度高、重复性好、准确地快速同时检测工业废水中12种硝基酚类化合物的方法。
本发明涉及一种纳米或微米陶瓷颗粒填充的聚醚醚酮基人工关节材料,该材料由下述体积百分数的组分经机械混合、挤压、注塑成型制得:聚醚醚酮树脂30%~94.5%、碳纤维5%~40%、碳化硅颗粒0.5%~10%,羟基磷灰石粉末0%~20%。本发明有效提高了聚醚醚酮复合材料在生理环境下的耐磨性能与金属对偶的耐腐蚀性能,并提高了聚醚醚酮基复合材料的使用寿命与骨结合性,并减少了金属对偶的离子释放和金属磨屑的产生,可以作为人工关节假体材料应用于临床医学领域。
本发明提供了一种二氧化硅-环糊精纳米吸附剂的制备方法,属于复合材料技术领域。本发明采用自由基交联共聚法,将甲基丙烯酸缩水甘油酯功能化的二氧化硅与改性的β-环糊精共聚,由于β-环糊精环外分布众多的羟基,环内有一定尺寸的立体疏水空腔微环境,增强了聚合物的立体选择性和识别性能。大量实验证明,本发明制备的纳米复合吸附剂对水溶液中的Cu2+有很好的吸附能力,可广泛用于工业及生活废水中Cu2+的净化和处理。另外,制备纳米复合材料吸附剂的原料廉价易得,工艺简单,合成成本低,易于推广应用。
本发明公开了一种x‑ray激发的光动力治癌纳米复合颗粒及其制备方法。纳米复合颗粒由可被X射线激发的硅酸盐长余辉纳米颗粒以及负载于该纳米颗粒上的光敏剂分子组成。超声均匀Mg(NO3)2溶液、Sr(NO3)2溶液、Eu(NO3)3溶液和Dy(NO3)2溶液,加介孔二氧化硅,超声,烘干,湿磨,退火,得可被X射线激发的硅酸盐长余辉纳米颗粒,加入光敏剂和少量无水乙醇,避光搅拌,离心洗涤,烘干,制得x‑ray激发的光动力治癌纳米复合材料。该纳米复合材料停止X射线激发后仍持续产生单线态氧以杀死癌细胞,极大地减小了对正常组织的辐照损伤,光动力疗法带来的副作用。而且,X射线激发源完全不受限于肿瘤的组织深度。
本发明公开了一种S‑FeOOH/钒酸铋复合光阳极及其制备方法,首先采用电沉积法制备BiVO4薄膜,然后在BiVO4薄膜上负载了FeOOH电催化剂得到FeOOH/BiVO4薄膜,最后将FeOOH/BiVO4薄膜浸入到硫代乙酰胺的乙醇溶液并于80~100℃下反应0.8~1h,待降至室温后,用乙醇清洗薄膜,真空干燥,得到S‑FeOOH/BiVO4的复合光阳极。本发明成功地在FeOOH/BiVO4的电催化剂中引入非金属S元素,促进了界面上电子空穴的分离,增强了光电化学水分解的效率,同时增强了复合材料在光电化学水氧化过程中的稳定性。
本申请公开了一种用于大载重细长型缠绕气瓶的柔性紧固安装底罩。所述用于大载重细长型缠绕气瓶的柔性紧固安装底罩,包括:第一端用来实现随动变形的柔性结构以及第二端用来提升大载重下抗空间动力学环境能力的刚性结构,其中:柔性结构为倒锥环底罩结构,刚性结构为花盆式底托结构。既可具备承受大量级振动考核能力,又可实现膨胀、收缩大变形一致性同步随动。具有良好的随动变形能力,具有与复层非金属异种材料间良好的衔接能力,具有大载重下抗空间动力学环境能力,对于大型或超大型卫星平台具有超薄壁内衬的大载重、细长型复合材料气瓶很实用,迎合了未来发展趋势对大型航天器用轻型复合材料气瓶的实际安装需求。
本发明公开了一种半胱氨酸功能化的磁性中空铁酸锰纳米复合吸附剂的制备方法,它包括MnFe2O4磁性颗粒的制备、磁性中空MnFe2O4纳米颗粒的制备及磁性中空MnFe2O4纳米颗粒表面半胱氨酸功能化处理等步骤,以粒径为150~250 nm的MnFe2O4为基体,用混酸为蚀刻剂制得中空复合材料,材料的孔径达到10~45 nm,比表面积达到26.67~92.08 m2/g,饱和磁化强度达到32.4~41.18 emu/g,与此同时,在中空结构的内外表面同步功能化了半胱氨酸,提升了材料对铅、铬等重金属离子的吸附效果,吸收率可达79~81.5%。本发明所述的制备方法是在传统水热法的基础上进行的衍生,其过程简单,产率高,避免了传统制备介孔材料时需另外加入造孔剂模板的程序,简化了工艺步骤,节约了资源,降低了成本。
本发明涉及一种复合填充提高聚合物材料耐磨性能的方法,该方法是指先分别将聚合物树脂基体、清洗后的微米增强材料、固体润滑剂根据材料干燥参数进行充分干燥,然后根据所述聚合物树脂基体不同的成型要求,借助相应的设备将弹性模量和硬度不同的所述清洗后的微米增强材料和所述固体润滑剂同时加入到聚合物基体中,制备复合材料或挤出粒料即可。本发明首次通过采用物理性质不同的增强材料组合共同调控聚合物的摩擦学性能,工艺简单、成本低廉且易于产品化。所制得的减摩耐磨聚合物复合材料可广泛应用于汽车、航空航天、机械制造等领域的作为聚合物滑动轴承、密封圈、止推垫片等运动机构的重要部件。
本发明公开一种基于数字孪生技术的薄壁件树脂传递模塑过程控制方法,包括建立纤维增强复合材料零件的数字孪生模型;获取模腔内压力分布数据,将其导入数字孪生模型构建仿真模塑环境,显示流动前沿位置;由压力数据结合渗透率、纤维材料的总孔隙度和树脂粘度计算流动前沿树脂流速;由实验归纳出的经验公式可得出使制品空隙率最低的树脂最优流速,通过流动前沿树脂流速与最优流速对比,判断是否充分浸渍;若不充分浸渍则进行工艺过程动态控制。本发明具有对树脂传递模塑过程进行实时监测和控制的效果,可以对实际工艺过程进行优化,减少空隙缺陷,降低复合材料零件的制造成本。
本发明属于固体润滑技术领域,具体涉及一种MXene@SiC免溶剂纳米流体及其制备方法和应用、复合润滑材料及制备方法。本发明提供的MXene@SiC免溶剂纳米流体,包括MXene@SiC杂化体,共价接枝于所述MXene@SiC杂化体表面的内冠层,以及共价接枝于所述内冠层表面的外冠层。本发明提供的MXene@SiC免溶剂纳米流体作为增强填料,能够使Basalt/PTFE混纺织物复合材料的摩擦学性能得到显著提升。与此同时,本发明采用单宁酸和聚乙烯亚胺的混合溶液对Basalt/PTFE混纺织物表面进行改性,改善混纺织物与纳米流体‑树脂基体之间的界面结合性能,实现混纺织物复合材料摩擦学性能的进一步提升。
本发明涉及一种用于污水生物处理系统的点补偿式线性曝气管,是通过在塑料软管上错位设置曝气切口、微孔膜曝气头及少量曝气支管,使线曝气和点曝气产生协同作用,提供均匀及高效率的曝气以提高氧利用率、增强生物反应效率,同时辅以紊流曝气搅拌推动反应池底部的沉积污染物参与生物反应过程而进一步提高污染基质的降解率;本发明采用SiOx或ZnO纳米复合材料与一般聚烯烃材料共混挤出制备的塑料软管具有抗老化、抗菌蚀性能,线性曝气与其抗菌作用又提供抗堵塞、抗结膜性能,提高了本发明的使用性能和使用寿命;另外本发明安装简便、清洗维修方便。
本发明提供了一种高性能四氧化三铁-碳氮复合物,属于复合材料技术领域。该复合物是在聚吡咯基体中均匀掺杂纳米四氧化三铁。由于其活性高、比表面积大,表面掺杂的N原子可以起到固定催化剂活性粒子的作用,因此,以其为载体制备的燃烧电池催化剂,能与负载其上的纳米颗粒间存在协同作用共同促进电极催化反应,从而提高了催化剂的催化性能。与传统C载体制备的催化剂相比,具有更好的催化性能和更好的稳定性。
本发明提供了一种角蛋白-海藻酸钠复合微孔凝胶的制备,属于复合材料领域及生物技术领域。本发明以生物相容的天然高分子蛋白质与多糖,即以角蛋白、海藻酸钠为原料,在有机交联剂、无机交联剂及引发剂的作用下进行自交联聚合而得。该复合微孔凝胶具有良好的溶胀和退溶胀性能,且复合微孔凝胶具有pH敏感性,对小分子和大分子药物均具有缓释效果。体外药物释放性能实验表明,利用该复合微孔凝胶的酸敏性,可以实现药物分子的可控释放,因此可作为药物载体应用在药物控制释放中。
本发明公开了一种可促进植物快速增长的玻璃温室用转光膜及其制备方法,该转光膜中加入了一定量的荧光粉组合,该荧光粉组合通过将(Y1‑xCex)3Al5O12荧光粉、Ca1‑ySryAlSiN3:0.015Eu2+荧光粉和(Al1‑cGac)2O3:zCr3+荧光粉以一定比例混合,混合粉末被蓝紫光和绿光激发后,荧光粉Ca1‑ySryAlSiN3:0.015Eu2+发射出主峰波长为660nm的红橙光,荧光粉(Y1‑xCex)3Al5O12发出的绿光恰好被荧光粉(Al1‑cGac)2O3:zCr3+吸收,发射出主峰波长为693nm的深红光,最终使该荧光粉组合发射出了主峰波长分别为660nm和693nm的组合光谱,从而产生很强的红色发射,实现了转光作用。本发明转光膜中的荧光粉组合的能被太阳光激发,发射出红橙光,可以促进植物的生长。采用本发明方法制备的转光膜拉伸性能好,不易破损,使用时,将该转光膜的SMC复合材料涂层从PET基膜上揭下,贴覆于玻璃温室的外表面即可。
本发明属于相变储热复合材料制备技术领域,公开了一种利用有机石蜡制备复合相变体系的方法及复合相变材料,将多孔材料活性炭ACC掺入MgCl2·6H2O和MgSO4·7H2O的混合物中,并引入石蜡作为调节剂,构筑MSH‑MCH‑ACC/PA有机‑无机复合相变材料体系。还包括以中低温水合盐相变储热材料MCH为主体材料,以MSH为中和剂,以活性炭ACC为添加剂,熔融共混法制备MCH‑MSH‑ACC混合体系,以有机石蜡PA为调节剂,制备MCH‑MSH‑ACC/PA复合材料相变体系。本发明通过PA有效提高和稳定MCH‑MSH‑ACC复合体系的储热能力和系统的循环稳定性,其低温储热性能好,循环稳定性好。
本发明属于摩擦材料技术领域,具体涉及一种碳/碳纤维摩擦材料及其制备方法和应用。本发明提供的碳/碳纤维摩擦材料,包括以下质量份数的制备原料:40~45份碳纤维复合材料再生颗粒,5~15份酚醛树脂碳粉,5~10份硅灰石纤维,10~15份硅粉,25~30份粘结树脂和60~80份稀释剂。本发明提供的碳/碳纤维摩擦材料,利用碳纤维复合材料再生颗粒为原料,降低了生产成本;以酚醛树脂碳粉和硅粉为填料,碳纤维和硅灰石纤维呈絮状缠绕在填料周围,在碳纤维和硅灰石纤维的共同作用下提高了碳/碳纤维摩擦材料的强度和模量,以保证碳/碳纤维摩擦材料具有良好的摩擦性能。
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