本发明公开了一种硼酸铝晶须增强燃烧室喉口镶圈内冷铝活塞制造方法,1)以原位生长的方法制造硼酸铝晶须预制件毛坯,该毛坯形状接近最终形状,仅留有1-3mm加工余量;2)硼酸铝晶须预制件毛坯加工成品;3)制作陶瓷盐芯;4)将硼酸铝晶须预制件预热;5)将可溶芯预热后,取出硼酸铝晶须预制件,将可溶芯装入硼酸铝晶须预制件,迅速放入铸造模具中;6)将渗铝处理后的耐磨铸铁镶圈放入铸造模具内并固定;7)向铸造模具内倒入铝合金溶液,加压成型;8)活塞毛坯热处理后机加工成成品。经原位生长形成的硼酸铝晶须预制件内部晶须排列各向同性,形成的复合材料也为各向同性,避免以往氧化铝纤维复合材料因各向异性所导致的环向疲劳裂纹。
本发明属于复合材料成型工艺技术领域,涉及一种增强型导流介质。该增强型导流介质采用奇数层非编织平行纱束,以一定角度铺叠,辅以编织用纱束低编织密度编织,形成编织点稀疏的三维织物,织物中保留大量的贯通缝隙或沟槽,为空气和树脂流动提供通道,使之具有良好的树脂导流特性。本发明涉及的增强型导流介质,可以有效提高树脂的流动速率,实现树脂对纤维织物的完好浸渍,显著提高灌注工艺的可靠性,改善制品的均匀性,使用时不需改变模具结构,直接得到表面光洁的制品,省时、省力、经济、高效。本发明涉及的增强型导流介质可设计性强,可以根据成型复合材料的特点,通过设计材质、纱束及角度等结构参数,得到需求结构的导流介质。
本发明涉及一种热熔性聚酯聚酰胺及其制备方法与应用,属于复合材料增熔剂技术领域。本发明的热熔性聚酯聚酰胺是由回收聚对苯二甲酸乙二酯(PET)、二甘醇胺、尼龙酸、缩聚催化剂和热稳定剂为原料,通过微波辐射和减压蒸馏缩聚制得。该热熔性聚酯聚酰胺用于改善农业剩余物/热塑性塑料复合材料的物理和力学性能。本发明将回收PET和尼龙酸共混使用,使产品原料成本降低,产品附加值提高;尼龙酸中的酸酐杂质可有效利用;采用微波辐射法,生产效率高;产业化经济和社会效益显著。
本发明公开了一种可控温氧化物热电材料、制备方法及应用,将含有Mn2+、Fe3+、Zn2+的金属盐配成溶液,然后将溶液滴加至碳纳米管的碱溶液中,反应后,抽滤洗涤得到碳纳米管?Mn1?xZnxFe2O4复合粉末,最后烧结形成可控温氧化物热电材料,其中,通过控制碳纳米管的加入量以实现精确控温的目的,x< 1。本发明将碳纳米管加入到锰锌铁铁氧体中的复合材料将在提高电导率的同时具有较高的Seebeck系数和较低的热导率。碳纳米管和锰锌铁氧体的复合材料,可以通过碳纳米管的添加量来控制锰锌铁氧体在交变磁场作用下的升温情况,从而达到具有较高热电性能的同时还可以精确控温的目的。本发明具备工艺简单、成本较低、操作简单、制备时间短、制备材料晶粒尺寸小等优点。
本发明公开了一种可用于检测氨基甲酸酯的电化学传感器的制备方法。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电极材料——掺杂二氧化钛/二硫化钼复合材料Co?TiO2/MoS2,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,利用该材料的良好的生物相容性和大的比表面积,负载上氨基甲酸酯抗体,在进行检测时,由于钴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氨基甲酸酯的生物传感器的构建。
本发明公开了一种粉煤灰/铁酸钴磁性复合吸附材料的制备方法,步骤如下:(1)向含有摩尔比为Co2+:Fe3+=1 : 2的混合水溶液中加入粉煤灰,然后用氨水调节混合物溶液PH为9?11;(2)将步骤(1)制备得到的混合液转移至聚四氟乙烯高压反应釜中,并用烘箱在160?220℃条件下加热12?24h后取出,并将所得混合物过滤、洗涤、干燥后得到固体粉末;(3)将步骤(2)所得固体粉末置于马弗炉中,在600?700℃条件下煅烧1?2h,得到改性后的粉煤灰/CoFe2O4复合材料,所述粉煤灰与CoFe2O4的质量比为1 : 1.06?5 : 1.06。本发明制备的复合材料是CoFe2O4负载在粉煤灰载体上,是多层负载,粉煤灰表面附在了多层CoFe2O4颗粒。
天然水基型阻燃粘合剂,以重量份数计,100份水中包括淀粉3~25、硼酸0.5~10、硼砂0.5~8、硫酸铵3~25或者氯化铵1~20和磷酸铵1~15。还可以加入增塑剂、消泡剂或/和表面活性剂。质量稳定,阻燃性好,防水,特别是不但本身具有阻燃效果,通过渗透和浸润,使纸品和织物的复合材料具有阻燃效果,烟密度低,同时增强复合材料的强度。
本发明提供一种前列腺磁性远红外理疗袋及制作方法,其特点是:前列腺磁性远红外理疗袋包括袋体和袋体内的远红外复合材料,其特点是:远红外复合材料包括远红外材料粉与永磁性材料粉混合制成的远红外陶瓷颗粒,远红外复合材料中各向同性的永磁性材料粉的重量含量为5%~10%。制作方法:将远红外复合材料中的各种材料制成粉状材料,混合搅拌均匀,添加适量植物胶水制作出远红外陶瓷颗粒,晾干;采用陶瓷烧结炉将远红外陶瓷颗粒烧结完成装入袋体内,制成前列腺磁性远红外理疗袋;再对远红外陶瓷颗粒进行磁化处理,制作完成前列腺磁性远红外理疗袋的成品。对前列腺具有多重保健理疗效果,其结构简单、使用方便;其制作方法合理,且成本较低。
本发明提供一种氧化镍‑碳纳米管复合材料的制备方法及其应用。该复合材料用于电极的修饰,制备的修饰电极可以用于选择性检测多巴胺,尿酸等生物小分子物质。该修饰电极的优点:具有选择性强,稳定性好,重现性高等特点。而且,利用原子层沉积方法制备的复合材料,其尺寸可以精确控制,合成方法简单方便,且无污染。该复合材料中氧化镍纳米粒子均匀地分布在碳纳米管壁上,结合碳纳米管与氧化镍的协同作用,大大增强了对多巴胺的催化性能,提高了多巴胺检测的灵敏度。在多巴胺定量检测方面具有广阔的发展前景。步骤简单、操作方便、实用性强。
一种多材料混合结构汽车后悬架扭转梁,涉及车辆工程技术领域,解决现有汽车后悬架的扭转梁质量较大,动力学性能偏低等问题,该汽车后悬架扭转梁包括碳纤维复合材料增强U形横梁、悬架纵臂、橡胶转接件和轮毂法兰;所述碳纤维复合材料增强U形横梁的左右两端通过橡胶转接件与悬架纵臂连接,所述轮毂法兰焊接在悬架纵臂上;所述的碳纤维复合材料增强U形横梁包括横梁内层和横梁外层以及位于上述两者之间的横梁中间层,所述横梁内层和横梁外层由碳纤维复合材料制成,所述横梁中间层由镁合金板制成,三者粘接在一起构成复合结构。本发明有效减轻了扭转梁的质量,提高了抗疲劳、抗腐蚀和减振性能,有助于改善汽车动力学性能。
本发明公开了一种基于聚苯胺‑碳化钒的氨气传感器制备方法及其检测系统和应用,属于传感器材料及气体检测系统领域,将MXene微纳复合材料与传感器结合,构建了一种聚苯胺‑碳化钒电阻式氨气传感器,传感器表面采用PANI‑V2C复合材料,提高了响应性能,降低传感电阻;本发明还将其与压敏模组相结合,提供自供电的便携式氨气报警系统,能够拓展应用到工业/畜牧业氨气随身检测领域。
本发明公开了一种用作锂硫电池电极的复合材料的制备方法,包括:1)将甲酰胺或溶有金属盐的甲酰胺溶液置于高压反应釜中,一定温度下反应,得到黑色粉末状产物;2)将所述黑色粉末状产物进行纯化,即得甲酰胺衍生碳;3)将所述甲酰胺衍生碳与硫粉按一定质量比混合得到混合物,并将所述混合物与一定量的极性溶剂混合,一定温度下研磨,得到研磨产物;4)将研磨产物真空干燥,去除溶剂即得甲酰胺衍生碳/硫复合材料。本发明还提供了由复合材料制备的电极及锂硫电池。本发明提供的复合材料在锂硫电池充放电过程中对多硫化锂造成强吸附,有效的避免“穿梭效应”对电池的影响。
本发明属于光催化领域,具体涉及一种Bi2WO6/BiOI@季铵盐无机/有机复合光催化杀菌剂及其制备方法。所述光催化杀菌剂由Bi2WO6、BiOI和季铵盐组成,其中,BiOI与Bi2WO6的摩尔比为98 : 1~1 : 49.5,季铵盐的负载量为0.01~0.1g季铵盐/1.0g?Bi2WO6/BiOI复合材料。制备,首先制备BiOI片状材料,然后利用离子交换法制备Bi2WO6/BiOI复合材料,再通过多巴胺聚合和季铵盐化得到Bi2WO6/BiOI@季铵盐无机/有机复合光催化杀菌剂。本发明的制备方法工艺简单、易于控制、成本低廉,制备了具有高效、稳定催化杀菌性能的Bi2WO6/BiOI@季铵盐无机/有机复合光催化杀菌剂,对水体中的有害微生物具有高效的杀灭效果,在水体净化等领域将具有很好的应用前景。
本发明属于无机非金属材料制备领域,涉及一种氮化硼纤维织物增强氮化硅陶瓷材料的制备方法。先对氮化硼纤维织物预处理,去除氮化硼纤维表面涂层,再进行界面处理,并真空浸渍氮化硅浆料,干燥后用先驱体全氢聚硅氮烷进行反复浸渍、固化,最后裂解。本发明利用界面处理改善氮化硼纤维与氮化硅基体的界面结合状态,采用液相渗积原位固化结合先驱体浸渍裂解工艺实现复合材料的均匀致密化成型,制备出的复合材料为高性能透波材料,具有优异的力学性能、介电性能及耐烧蚀性能。
本发明提供一种杂多酸刻蚀胶囊状空心多孔碳壳,所述空心多孔碳壳,包括Fe3O4、P2W18、C;本发明还提供上述空心多孔碳壳的制备方法及其应用。本发明针对硫及其反应产物导电性不佳的缺陷,利用金属有机骨架材料作为模板体,通过碳化过程得到金属氧簇P2W18杂化的胶囊状空心多孔碳壳复合材料。本发明所制备具有胶囊状空心多孔碳壳复合材料,由于其材料骨架表面修饰的纳米尺度的多金属氧酸盐材料具有高价态的过渡金属元素,可以定向引导硫及硫化锂的均匀沉积,抑制其团聚,而且多金属氧酸盐内部含有大量的极性O‑W‑O单元,能有效吸附多硫化物,从而提高锂硫电池的容量和循环性能。
本发明涉及一种微弧氧化增强的铝铁硅碳复合刹车盘的制备方法,属于刹车盘材料技术领域。该工艺通过制备得到的铝铁硅碳复合复合陶瓷颗粒作为刹车盘的表层材料,再将表面金属/陶瓷复合材料与内部填充材料复合的技术,提高了表层铝铁硅碳复合材料与填充材料的结合强度,再通过表面微弧氧化处理技术使复合陶瓷材料形成氧化铝‑氧化硅复合陶瓷层,提高了材料的耐磨性能。
本发明属于电力材料领域,公开了一种用于输电线路的混凝土电线杆,其按照如下方法制备而得:步骤1)制备复合材料1;步骤2)制备复合材料2,步骤3)制备复合材料3,步骤4)制备复合材料4,步骤5)制备混凝土,步骤6)成型脱模。该电线杆具备较好的抗冻融性、抗压强度以及抗裂强度,还具备一定的颜色,起到警示作用。
本发明公开了一种纳米复合材料稠油降粘剂及其制备方法,属于纳米复合材料制备及应用技术领域。该降粘剂为纳米聚甲基丙烯酸高碳醇酯‑丙烯酰胺复合材料。其制备方法为硅烷偶联剂对合成的MSN进行表面预改性,甲基丙烯酸高碳醇酯‑丙烯酰胺在MSN表面及孔道的接枝共聚,得到聚甲基丙烯酸高碳醇酯‑丙烯酰胺复合材料粉末。本发明所涉及的纳米降粘剂不仅降粘效果好、而且成本低廉,生产简单,过程清洁无污染。经实验,本发明所涉及的纳米降粘剂对大庆林源三库高蜡稠油40℃的降粘率为70.30%,对大庆丹东站高蜡稠油40℃的降粘率为79.37%。步骤简单、操作方便、实用性强。
本发明公开了一种激光干涉式水听器,包括基于迈克尔逊干涉原理的光路系统、控制系统和供电系统;在所述光路系统中包括激光器、半透射半反射的分光镜、平面反射镜和振动片;其中,所述平面反射镜和激光器分设在分光镜的上下两侧,所述振动片竖直设置,且在其朝向分光镜的内表面上镀有一层反射膜,振动片的外表面贴附有压电复合材料;在所述控制系统中包含有用于接收通过所述分光镜反射和透射出的两束光线的光电二极管以及用于接收所述压电复合材料输出电流的电荷放大电路,通过所述光电二极管和电荷放大电路输出的电信号传送至控制器,通过控制器计算被测声信号的振幅。本发明的水听器精度高、造价低、续航时间长。
本发明属金属材料领域,涉及一种含有TiC和A12O3粒子的铝基合金的制备方法。该方法是将含有铝粉、二氧化钛粉和碳粉的混合粉末加入到800-1200℃的铝合金液中原位反应3-10分钟在铝合金熔体中直接生成碳化钛和氧化铝粒子来实现的。本发明制备的铝基合金可用作复合材料或晶粒细化剂:复合材料产品适用于在高温条件下工作及对力学性能要求高的结构部件;细化剂产品可用来细化工业纯铝及各种变形铝合金、铸造铝合金。本发明工艺方法采用常规设备,无需特别装置,成本低,操作简便,适合于规模化工业生产。
本发明公开了一种氧化石墨烯/二氧化钛复合涂料的制备方法,包括制备氧化石墨烯类物质分散液;将二氧化钛加入到制得的石墨烯类物质分散液中,经烘干等步骤得到固体产物;制得石墨烯/二氧化钛复合材料;将上述复合材料加入水,进行超声分散,配置成石墨烯/二氧化钛复合材料分散液;将上述复合材料分散液与水性聚氨酯混合加入水,进行超声分散,配置成氧化石墨烯/二氧化钛复合涂料。本发明的氧化石墨烯/二氧化钛复合涂料的制备方法,制得的复合涂料,既具备稳定性高、分散性好的同时,又兼具吸附甲醛、光催化自清洁、抗菌抑菌、防老化、提高附着性能等功能。
本发明公开了基于定向ECC的桥梁复合墩柱结构及施工工艺,桥梁复合墩柱结构包括连接混凝土墩柱底座和混凝土墩柱的墩柱塑性铰区,所述墩柱塑性铰区为钢筋混凝土柱状结构;所述墩柱塑性铰区采用的混凝土为定向纤维增强水泥基复合材料,定向纤维增强水泥基复合材料为水泥基体内的纤维趋于一个方向排列的水泥基复合材料,定向纤维增强水泥基复合材料内的纤维的趋向方向与墩柱塑性铰区的轴向相同;所述墩柱塑性铰区采用的钢筋骨架由若干低屈服点钢筋和若干高强钢筋通过箍筋绑扎而成,所有低屈服点钢筋和所有高强钢筋均两两平行,且所有低屈服点钢筋和所有高强钢筋均不在一个平面内。
一种氧化石墨烯表面化学修饰的方法及应用,涉及一种氧化石墨烯表面修饰的方法及应用。目的是解决石墨烯在环氧树脂中存在聚集严重导致的分散性差以及石墨烯/环氧树脂复合材料的界面结合较弱的问题。制备:一、制备氧化石墨烯;二、氧化石墨烯的羟基化处理;三、三聚氯氰修饰氧化石墨烯;四、二乙烯三胺修饰氧化石墨烯。应用:三嗪衍生物化学修饰氧化石墨烯在制备氧化石墨烯/环氧树脂复合材料中的应用。本发明采用共价接枝方法将三聚氯氰和二乙烯三胺接枝到氧化石墨烯表面,制备得到了三嗪衍生物修饰的氧化石墨烯,氧化石墨烯在复合材料中的分散性和界面结合性能提高。本发明用于氧化石墨烯表面化学修饰及制备氧化石墨烯/环氧树脂复合材料。
本发明属于纳米新材料技术领域,具体涉及WS2纳米棒阵列和金纳米粒子(WS2‑Au)作为光电化学基质,(Ag)/ZnMOF模拟过氧化物纳米复合材料作为信号放大器的制备及其应用。所述光电化学生物传感器,包括和电化学工作站连接的工作电极、参比电极、对电极,其特征在于,在工作电极上修饰有WS2‑Au,并且通过杂交链反应将Ag/ZnMOF连接到电极表面。基于使用WS2‑Au和Ag/ZnMOF模拟过氧化物纳米复合材料设计了用于监测BLM活性的简单PEC生物分析平台;实验证实构建的光电化学生物传感器平台简单且经济,并且对于BLM检测具有高灵敏度,选择性和可靠性,这项工作是一种新的通用PEC免疫分析格式的基础,可以扩展用于探测其他感兴趣的生物相互作用。
本发明涉及医疗技术领域,尤其为一种烧伤创面多重耐药细菌感染的实验方法,包括以下步骤:A、体内、体外条件下自由基引发剂修饰的功能化石墨烯纳米复合材料靶向细菌作用研究;B、体内、体外条件下自由基引发剂修饰的功能化石墨烯纳米复合材料光热诱导靶向抗菌作用研究;C、自由基引发剂修饰的功能化石墨烯纳米复合材料对多重耐药细菌感染创面愈合的影响及其作用机制研究;D、自由基引发剂修饰的功能化石墨烯纳米复合材料生物安全性研究。本发明为在更复杂条件下光动力治疗和光热疗法的应用提供了更多的选择,为烧伤创面多重耐药细菌感染提供新的治疗方向和策略,并有利于进一步探索用于多重耐药细菌治疗新的多功能纳米平台。
本发明属于金属材料领域,特别是涉及一种能够将具有不同成分的非晶态合金复合在一起的的复合非晶材料的制备方法。其特征是利用化学镀的方法,在基底非晶表面镀覆具有相似结构的非晶态合金,通过控制镀液组成、PH值、反应时间、反应温度,获得不同厚度、不同性能要求的复合非晶材料。本发明克服了粘结复合非晶材料的整体性能受制于粘结介质的性质,而双喷嘴快速凝固工艺制备工艺操作复杂,复合材料质量难以控制的缺点,提供了一种新的、简单易得的非晶复合材料的制备方法,能够将具有不同成分、不同性能、具有相似结构的非晶态合金复合在一起,可广泛应用于非晶传感器的生产。
本发明涉及传感器气敏材料的制备领域,尤其涉及一种ZnO/Sn3O4气敏材料及其制备方法和在传感器中的应用。所述气敏材料由ZnO纳米颗粒和Sn3O4纳米花组成;其中,所述Sn3O4纳米花由分级的Sn3O4纳米片堆叠而成,所述ZnO纳米颗粒原位生长在Sn3O4纳米片上。本发明提出的通过水热方法制备的ZnO纳米颗粒修饰的分级花状Sn3O4敏感材料,利用ZnO纳米粒子对分级花状Sn3O4材料进行修饰,合成ZnO/Sn3O4复合材料,通过构建异质结构,可以产生独特的界面效应和异于其单组份的特殊性能,提高传感器的性能。复合材料的初始电阻远大于单一氧化物半导体的电阻,提高了传感器的响应。
本发明公开了羟基氧化钴纳米片负载钴MOF复合催化剂的制备及固氮成氨的应用,属于纳米材料、电化学催化技术领域。其主要步骤是利用氯化钴为原料先制备黑棕色羟基氧化钴粉末,然后以羟基氧化钴、硝酸钴和均苯三甲酸为原料,制备羟基氧化钴纳米片负载Co3(BTC)2纳米晶体的Co3(BTC)2@CoOOH复合材料。该催化材料制备所用原料成本低,制备工艺简单,反应能耗低,具有工业应用前景。该Co3(BTC)2@CoOOH复合材料用于高效电化学固氮反应,具有良好的电化学催化性能及稳定性。
本发明公开了一种电致化学发光黄曲霉毒素传感器的制备方法。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复合材料,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Mn?TiO2/MoS2,利用该材料的良好的生物相容性和大的比表面积,负载上黄曲霉毒素抗体,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,并与底液中的K2S2O8进行电化学反应,产生电致化学发光信号,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,使得电流强度降低,从而降低发光强度,最终实现了采用无标记的电致化学发光方法检测黄曲霉毒素的电致化学发光传感器的构建。
本发明涉及一种稀土转化膜层的制备方法,其以金属材料、金属基复合材料、碳纤维为基体,在预处理过的材料表面上附着异辛酸稀土,将上述表面粘附异辛酸稀土的各种材料慢速加热烘干,加热速率小于5℃/分钟,温度在300℃以下,时间以膜层干燥为准,即在材料表面得到新型的稀土转化膜。本发明膜层制备简便,无设备要求,成膜均匀,耐蚀性能好,可用于在不同种类的金属和金属基复合材料及碳纤维等材料的表面处理。?
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