本发明公开了一种二氧化钛‑氧化铝复合脱硫催化剂及其制备方法和应用。所述催化剂采用溶胶凝胶法,加入适当浓度的碱性化合物调节溶液的pH,经过一段时间陈化后离心、洗涤、干燥、煅烧得到二氧化钛‑氧化铝催化剂,用于催化羰基硫水解反应。该发明至少由如下原料得到:铝源,所述铝源包括但不限于硝酸铝、氯化铝和异丙醇铝;钛源,所述钛源包括但不限于钛酸四丁酯、四氯化钛、硫酸氧钛,所述钛离子的添加量为金属离子总摩尔数量的0~0.1。本发明制备出复合材料脱硫催化剂,其制备工艺简单,无须浸渍其他活性组分可直接作为催化剂,可在复杂氛围下有效催化羰基硫水解反应,并具有良好的稳定性。
本申请涉及光固化树脂复合材料的技术领域,具体公开了一种树脂基料、光固化纤维增强塑料杆及其制备方法。该树脂基料包括以下重量份的组分:环氧树脂40‑60份;胶原1‑2份;填料30‑50份;改性二氧化钛0.5‑3.5份;光引发剂0.5‑3份;所述环氧树脂包括双酚A环氧丙烯酸树脂、酚醛环氧树脂F和有机硅丙烯酸酯改性环氧树脂;利用上述树脂基料对纤维纱依次进行填充、涂覆、定径、光照固化成型制得的光固化纤维增强塑料杆。本申请提供的树脂基料可以显著提高光固化纤维增强塑料杆的抗拉强度与韧性。
本发明公开了一种中小型长航时无人机智能起飞辅助车,包括三角前舱模块、电磁连接装置、主轮系统、支撑杆系统;当无人机滑跑电磁连接装置采用电磁力将无人机吸住,当无人机的速度达到起飞状态时,电磁连接装置断电将无人机释放;同时,电磁连接装置取消对支撑杆系统的吸附,在惯性、重力以及电磁刹车装置减速作用下,支撑杆系统向下倒,减低起飞辅助车的高度,给无人机留下安全高度裕度,减少起飞辅助车与无人机机尾的碰撞的可能性,同时主轮系统刹车,无人机离开起飞辅助车起飞。本发明使用复合材料制造,采用电磁设备代替部分传统舵机控制装置,提高了无人机辅助起飞车的可靠性。
本发明涉及一种Zn‑Sn‑O‑S四组分光催化剂及其制备方法和应用,属于复合材料制备领域。本发明提供的Zn‑Sn‑O‑S四组分光催化剂,其分子式为Zn2SnO4‑xSx,x=0.5~3.5;本发明通过将水锌矿、四氯化锡和硫脲在碱溶液中溶解,分散得混合液,进行水热反应,冷却分离固体,洗涤干燥,得催化剂前驱物;再将所得催化剂前驱物在惰性气氛中热处理,冷却即得所述Zn‑Sn‑O‑S四组分光催化剂。本发明采用水热法及煅烧法两步获得产物,操作简便,成本低廉,有工业化生产价值,制得的Zn‑Sn‑O‑S四组分光催化剂结构稳定,具有高的光催化分解水制备氢气的活性,有广阔的应用前景。
本发明公开了一种可重复激光直接成型聚酰胺及其制备方法,涉及复合激光成型材料技术领域,本发明包括以下重量百分比的各组分:PA106或PA106/10T 35%‑85%;激光直接成型添加剂2%‑15%;玻纤10%‑50%;抗氧剂0.05%‑0.5%;脱模剂0.1%‑2.0%;所述PA106/10T共聚分子中,己二酸和对苯二甲酸的比例为8:2~6:4。本发明提供的聚酰胺复合材料,在LDS工艺中的多次上镀效果明显优于常规PA66和PA610,能够大幅提高LDS工艺生产过程中的废品重复利用率,并进一步提高产品良品率,降低生产成本。同时,本发明的制备方法简单易行,适合大规模生产。
本发明提供了一种三维导热吸波材料及其制备方法,属于导热吸波材料领域。所述制备方法包括以下步骤:(1)将石墨烯量子点、氮化硼纳米片、醇、水、二甲基亚砜和表面活性剂混合均匀,得到混合物;(2)将步骤(1)得到的混合物渗透进真空干燥后的木材;(3)将步骤(2)得到的木材冷冻干燥,得到三维导热吸波材料。本发明在高性能三维导通的木材结构的孔道壁直接使用压力灌注法和冷冻干燥法负载石墨烯量子点与氮化硼纳米片,进而形成三维导通的木材基导热吸波结构,形成连续的导热网络结构和分散均匀的吸波网络,得到一种制备简单、机械强度高、三维导通的高导热、高吸波复合材料结构。
本发明提供一种贵金属‑二维过渡金属硫族化合物异质结构、制备方法及其应用,所述方法包括如下步骤:步骤S1、提供二维过渡金属硫族化合物纳米片;步骤S2、使用湿化学方法合成贵金属‑二维过渡金属硫族化合物异质结构,具体步骤如下:将二维过渡金属硫族化合物纳米片、贵金属源和粘结剂混合在溶剂中,并保持搅拌一定时间以得到混合液,然后将还原剂加入到上述混合液并继续搅拌,然后离心收集产物,用乙醇和去离子水洗涤数次,之后将所得产物烘干以得到所述贵金属‑二维过渡金属硫族化合物异质结构。所制备的Pt‑MoS2复合材料比MoS2纳米片和制备的Pt纳米颗粒具有更加优异的电催化析氢性能。在10 mA·cm‑2电流密度下具有较低的过电位(67.4 mV),较小的Tafel斜率(76.2 mV·dec‑1),以及更强的HER耐久性。
本发明公开了一种大承载轻量化类网格型重载平台双层甲板结构,主要是由上面板、下面板和纵横交错的内部芯板构成,其中上面板、下面板是结构承载带板,芯层设计成纵向和横向交错的垂直板材结构形成类似网格状的芯层结构组成。上面板板材厚度、下面板板材厚度、横向芯层板厚度、纵向芯层板厚度、芯层高度、横向芯层板间距和纵向芯层板间距等7个变量可以进行多方案排列组合,材质可以为船用结构钢、铝合金及复合材料等多种材质。
本发明公开了一种用于飞机除冰的高强度叠层复合板的制备方法,包括以下步骤:基板表面预处理:对基板表面进行喷砂,增强基板与复合层的结合力;复合材料低温喷涂:采用超高音速火焰喷涂技术对基板表面喷涂金属粉末;热压处理:在热压罐模具中放置金属薄片,经过喷涂后的复合板送入热压罐处理,设置热压罐工艺参数并启动热压罐,热压罐中的模具到达预设温度后进行保温,并在预设温度下进行保压,最后以预设冷却速率进行冷却得到高强度叠层复合板,本发明所达到的有益效果包括:本发明在航空领域中,用于飞机结冰防护,通过在基板表面复合金属层进行导热,可以大幅提高机载能量的利用效率,降低飞机总体设计的负担。
本发明公开了一种高阻值的片式电阻浆料,所述片式电阻浆料包含功能材料粉体、玻璃粉、添加剂和有机载体,其中,所述功能材料粉体包含多孔二氧化钌‑二氧化铈微球复合材料。本发明的片式电阻浆料具有阻值分散性明显改善的突出优点,有利于提升产品的良率,降低企业成本。
本发明公开了一种PPO‑PBE/碳纳米管导电母粒,由如下重量份的原料组成:PPO‑PBE聚合物基体材料85~95份、活性碳纳米管1.5~5份、增韧剂8~10份、聚对苯二甲酸乙二醇酯1~4份、纳米金属粉末2~5份、抗静电剂0.5~1份、抗氧剂0.1~0.2份、钛酸丁酯偶联剂0.06~0.08份。与传统的PPO‑PBE抗静电改性材料相比,在达到同样导电性能条件下,本发明使用的活性碳纳米管填充物用量可降低5倍以上,因此可以使PPO‑PBE本身固有的特性几乎不受到影响,而且对复合材料的力学性能和加工性能影响较低,同时还保证了抗静电性能的持久性。因此,本发明提供的PP0‑PBE导电母粒可以扩大PP0‑PBE抗静电制品的使用范围,提高制品的使用寿命。
本发明涉及复合金属加工技术领域,尤其是钛钢复合材料加工技术;本发明所要解决的技术问题是提供一种工艺流程更简单的钛钢溶接压力加工复合方法。钛钢溶接压力加工复合方法,包括以下步骤:A.在钢基材上依次放置铜材和钛材;B.将上述材料置于炉内加热至铜材熔化并保温,炉内温度低于钢基材和钛材的熔点;C.出炉冷却得到钛钢复合材;D.对钛钢复合材加热并保温后进行轧制或锻造得到钛钢;E.轧制或锻造变形后进行退火处理。
本发明涉及一种全实心结构的碳纳米纤维的制备方法,其特征在于:采用聚丙烯腈PAN和聚乙烯吡咯烷酮PVP溶于二甲基甲酰胺DMF,搅拌形成混合液,后再加入镍盐和镁盐继续搅拌形成纺丝液,进行静电纺丝,将纺丝产物在氮气氛围中进行固化处理,然后在空气中进行预氧化处理,最后进行热解碳化。该制备方法可制备得到由两种直径差异大的不同结构的碳纳米纤维组成复合材料,以显著提高材料的电化学性能。
本发明提供一种高温曲率双层复合钛合金片的制备方法,包括如下步骤:S1:将纯钛颗粒和铌粉搅拌混合后经过熔炼、元素均匀化处理、锻造、热轧,得到钛铌合金板;S2:将钛板和钛铌合金板通过扩散焊接、热轧、固溶处理、多次冷轧形成钛/钛铌合金双层复合金属片。本发明利用两种材料热膨胀系数绝对值之和,取代传统热双金属片的利用两种正热膨胀材料的热膨胀系数绝对值之差的设计思路,显著提高两层金属的热应变差异,进而获得更高温曲率的复合材料。
一种掺杂CAU‑1微粒的薄膜纳米复合物(TFN)膜,是将CAU‑1微粒加入到有机相溶液中,通过界面聚合的方法制备TFN膜。CAU‑1由变形的八面体和四面体构成,立方结构,具有良好的水稳定性和高孔隙率,可以作为优良的改性粒子添加到薄膜复合材料(TFC)膜中。通过掺杂CAU‑1微粒之后的TFN膜具有更加突出的分离性能以及渗透性能。所制备的TFN膜在盐水分离方面具有很大的潜力。
本发明公开了一种介孔材料SBA‑15的改性方法,步骤一:对介孔材料SBA‑15进行活化,步骤二:对介孔材料进行改性,步骤三:测定介孔材料SBA‑15的吸附性能,先测定不同标准浓度下香精的标准曲线,然后进行一定实验处理,将香精吸附于步骤二中改性后的介孔材料SBA‑15中,最后测定介孔材料SBA‑15对香精的装载量,步骤四:根据不同改性条件下SBA‑15对香精的装载量对比分析,确定最佳实验条件,然后在最佳实验条件下对比改性后SBA‑15/香精复合材料装载量与未改性装载量,得出实验结论,本发明采用偶联剂KH‑570,在无水条件下对SBA‑15进行改性,并研究不同的改性条件对香精的装载量的影响,对比改性前后的缓释性能力,从而能够提高SBA‑15对疏水性香精的转载能力,进而提高香精的载香率和衰减期。
本发明提供一种用于乳腺癌生物标志物HER2检测的电化学免疫生物传感器。本发明以功能化的MoS2NFs纳米材料制备形成的MoS2NFs‑PEI纳米复合材料作为传感器的敏感界面,提高了AuNPs在单位面积上的负载量;然后anti‑HER2(Ab1)通过Au‑NH2键固载在电极表面,抗原和抗体通过特异性结合,最后通过抗体与不同浓度目标蛋白(抗原)的特异性结合引起电化学信号的不同变化,来实现对HER2的定量检测。所制备的电化学传感器成功用于乳腺癌标志物HER2的超灵敏检测。与传统的乳腺癌检测方法相比,本发明的优点在于灵敏度高,特异性强,检测迅速,操作方便,设备材料价格低廉,无污染。
本发明公开了一种基于血小板膜的电化学抗污传感器及其在检测CD44中的应用,属于新型纳米复合材料、免疫分析和防污生物传感器技术领域。制备步骤包括:V2C MXene的制备,MB@NH2‑Fe‑MOF‑Zn/Ab2的制备,PM的提取,电极的修饰和基于血小板膜的电化学抗污传感器的构建。本发明以血小板膜/金纳米颗粒/单层V2C纳米片(PM/AuNPs/d‑V2C)修饰电极作为传感界面基底,以亚甲基蓝/胺基化金属有机框架化合物(MB@NH2‑Fe‑MOF‑Zn)为电化学信号探针构建了三明治型的防污免疫分析平台。该传感器将细胞膜的优良防污性能与负载AuNPs的V2C MXene的高导电性完美结合,有效防止了蛋白质的非特异性吸附,提高了电化学传感性能,从而实现了对细胞表面标志物CD44快速、灵敏地检测。
本发明实施例公开一种大尺寸二维钛酸锂(Li4Ti5O12)纳米片、其制备方法及应用。该二维钛酸锂纳米片是由钛酸锂纳米颗粒在石墨烯表面组装形成,具有多级孔结构,保留石墨烯基底的样品为石墨烯基二维钛酸锂纳米片,用其他元素掺杂的样品为石墨烯基元素掺杂的二维钛酸锂纳米片,除去石墨烯基底的样品为纯的二维钛酸锂纳米片。石墨烯基钛酸锂纳米片是以石墨烯基无定形TiO2薄膜为前驱体,在N2保护下与LiOH高温反应生成,其多级孔结构和高比表面积有利于锂离子的吸附和转移,元素掺杂后能够提升钛酸锂的导电性,同时石墨烯作为导电基底可以提高复合材料的导电性。本发明的二维钛酸锂纳米片可用作锂离子电池的负极材料,展现出优秀的电化学性能,并具有赝电容行为。
本发明公开一种聚合物复合改性隔膜的制备方法、改性隔膜、锂硫电池,涉及电池隔膜技术领域。聚合物复合材料的制备:活化GO上的羧基;加入ADH,得到中间产物GO‑ADH;备用;活化SA上的羧基;将制备的GO‑ADH溶于去离子水,与活化后的SA混合,搅拌;去离子水冲洗,冷冻干燥,得到粉末状产物SA‑GO;改性隔膜的制备:将SA‑GO、导电剂和粘结剂溶于溶剂溶液中,超声,真空抽滤到高分子隔膜上,真空干燥,得到改性隔膜。本发明生物基隔膜改性过程简便、易于控制。使用改性隔膜的锂硫电池循环性能和倍率性能远高于使用商用隔膜的电池,并且在长期循环过程中具有高的循环稳定性。在一定程度上抑制了“穿梭效应”。
本发明公开了一种电机线棒主绝缘老化状态评估方法,包括对电机线棒用主绝缘环氧云母玻璃丝布复合材料进行切割处理,然后进行老化试验,并定时取出不同老化周期的试样;对不同老化阶段试样进行理化性能、热学性能、力学性能、超声特性与电学性能的测试,获得相应的测试结果;将部分可参数化测试结果归一化成多组老化评估指标,接着建立支持向量机模型,将试样击穿电压作为目标函数,选取部分组老化评估指标作为训练集对函数进行训练,将剩余组老化评估指标作为测试集,对试样老化状态进行验证性预测并修正模型;将修正后的模型用于电机线棒的老化状态与使用寿命评估。本发明所含测试方案覆盖范围广泛,有利于全面的测试老化前后试样性能变化。
本发明公开了一种PSU/碳纳米管导电母粒,由如下重量份的原料组成:PSU聚合物基体材料84~91份、活性碳纳米管4~8份、增韧剂5~8份、聚对苯二甲酸乙二醇酯3~4份、纳米金属粉末1~5份、抗静电剂0.5~0.7份、抗氧剂0.1~0.2份、钛酸丁酯偶联剂0.04~0.07份。与传统的PSU抗静电改性材料相比,在达到同样导电性能条件下,本发明使用的活性碳纳米管填充物用量可降低5倍以上,因此可以使PSU本身固有的特性几乎不受到影响,而且对复合材料的力学性能和加工性能影响较低,同时还保证了抗静电性能的持久性。因此,本发明提供的PSU导电母粒可以扩大PSU抗静电制品的使用范围,提高制品的使用寿命。
本发明公开了一种纳米Ag掺杂Bi‑BiOCl‑Bi2O2CO3复合纳米光催化杀菌材料及其制备,制备方法包括:步骤(1):将硝酸银和五水合硝酸铋加入到硝酸溶液中,得溶液A;步骤(2):将氯化镍加入到步骤(1)制备得到的溶液A中,得溶液B;步骤(3):向步骤(2)制备得到得溶液B中加入DMF,采用水热法在170摄氏度下加热12h,洗涤干燥后获得Ag掺杂Bi‑BiOCl‑Bi2O2CO3复合材料固体粉末。利用本发明的方法制备得到的Ag掺杂Bi‑BiOCl‑Bi2O2CO3复合纳米光催化材料呈片层结构,光催化杀真菌效率高、稳定性好。
本发明公开了一种碳酸氧铋/碳酸氧镝/氧化铋复合纳米线电极材料及其制备方法,属于复合材料技术领域。所述复合纳米线由四方Bi2O2CO3、六方Dy2O2CO3和三斜Bi2O3晶相构成;该复合纳米线的直径为20~100nm、长度大于5μm。该电极材料的制备方法是将三氟甲磺酸镝、铋酸钠、十二烷基磺酸钠与水放入石英玻璃烧瓶内,采用磁力搅拌器搅拌混合均匀,再放置在油浴锅内,于温度150‑220℃、保温12‑24h,加热过程中蒸发的水通过回流装置回流至烧瓶内,冷却后离心,并用乙醇洗涤。本发明采用一步制备过程,制备过程易于控制,得到的复合纳米线作为电极材料,在电化学传感器领域具有良好的应用前景。
本发明涉及铜铝复合材料领域的无氧式铜与铝复合金属板带的生产方法,本发明的采用激光高温清洗技术,使材料表层氧化层完全去除,有利于铜铝复合界面结合,保证成品界面强度。铜带复合前预热,有助于提升铜带表面活化能,保护气可防止铜带再次氧化,能促进铜铝复合过程的界面结合强度。无氧环境中轧制可以防止轧制过程中界面氧化,影响界面强度。发明要求的参数范围内的轧制压力、轧制速度和收卷张力可保证界面复合结合强度大于铝材强度,界面剪切时只在铝材断裂,不会发生界面分离。
本发明公开了一种银纳米线@聚吡咯‑四氧化三铁复合吸波材料及其制备方法,该复合吸波材料包括三部分:银纳米线、聚吡咯和Fe3O4,其中,聚吡咯包覆银纳米线,Fe3O4负载在聚吡咯表面。其制备方法包括:采用溶剂热法制备银纳米线,将银纳米线与吡咯复合得到银纳米线@聚吡咯复合材料,再与六水氯化铁和尿素混合,通过溶剂热过程得到最终的银纳米线@聚吡咯‑‑四氧化三铁合吸波材料。本发明制备的银纳米线@聚吡咯‑‑四氧化三铁合吸波材料结构稳定,制备过程简单,具有良好的电磁吸收性能,适合工业化大规模生产。
本发明涉及一种电池电极及其低碳低能耗制备方法和应用,属于电池领域。本发明提供一种电池电极的制备方法:先将正极或负极活性材料、导电填料和聚合物溶液混合均匀制得功能型电极浆料,再将功能型电极浆料涂覆在集流体表面,得到正极电极或负极电极;所述聚合物溶液包括多组分聚合物粘接剂分子和溶剂,所述聚合物包括聚偏氟乙烯和第二组分,所述溶剂为聚偏氟乙烯的低沸点不良溶剂,所述第二组分为能与聚偏氟乙烯发生相互吸引作用从而扩展聚偏氟乙烯分子链构象的高分子物质。利用本发明方法制备的复合电极,其中的活性材料、导电剂和聚合物在干燥后,三者在整个复合材料内部更加均匀的分布;实现了活性颗粒周围离子和电子传输网络的均一化调控。
本发明涉及X光显影材料技术领域,尤其涉及一种可显影溯源一维密码材料及其制备方法与应用,可显影溯源一维密码材料包括具有聚合物层‑硫酸钡复合显影层‑聚合物层的夹心结构,可显影溯源一维密码材料的信息编码原理是根据硫酸钡复合显影层内硫酸钡复合显影丝的动态排列组合实现信息编码,关键编码参数包括:硫酸钡复合显影丝的宽度、不显影部分的长度、显影部分的长度。本发明通过对显影层复合材料的排列组合,使得显影材料具备信息编码和存储能力,制备得到的可显影溯源一维密码材料编织到纱布等医用耗材中,可以在术后方便地用X光检测设备轻易的发现残留在体内的纱布,减少医疗纠纷。
本发明公开一种用磷酸锆制备尿酸生物电化学传感器的方法,属于电化学生物传感器的技术领域;本发明所述方法为将制备的α‑磷酸锆分散到四丁基氢氧化铵溶液中对其进行剥离,同时将尿酸酶溶解于PH=7.4的磷酸盐缓冲溶液中得尿酸酶溶液,再将剥离的磷酸锆与尿酸酶溶液混合室温下磁力搅拌反应,反应完成后离心干燥得α‑ZrP/UOX复合材料;将制备的α‑ZrP/UOX粉末加入到0.5wt%的壳聚糖溶液中,最后移取此溶液至处理过的玻碳电极表面,将此电极干燥即可制得磷酸锆尿酸酶生物传感器。此尿酸生物电化学传感器用于检测尿酸,检测下限低、灵敏度高,性能十分优异。
本发明涉及有机高分子化合物技术领域,尤其涉及一种纳米增强改性聚酯及其制备方法。按照重量份计,其原料包括:多元酸及其酸酐20‑54份,二元醇28‑62份,一元酸4‑10份,纳米填充剂0.1‑10份,促交联剂16‑45份,阻聚剂0.01‑3份,液体橡胶2‑10份。本发明提供了一种纳米增强改性聚酯,通过对聚酯单体的选择以及对纳米材料进行改性,得到机械性能和耐温性优异的复合聚酯材料;改善了传统共混对聚酯性能提升的局限性。所得到的复合材料机械强度高,在冷热循环之后仍能保持较高的冲击强度,且不易分层变色,同时还具有抗静电吸附,耐腐蚀老化的优点,尤其适用于电子或生物材料领域。
中冶有色为您提供最新的江苏无锡有色金属材料制备及加工技术理论与应用信息,涵盖发明专利、权利要求、说明书、技术领域、背景技术、实用新型内容及具体实施方式等有色技术内容。打造最具专业性的有色金属技术理论与应用平台!