本发明公开了一种内嵌有壳聚糖/明胶复合水凝胶的3D打印材料及其制备方法,涉及3D打印材料技术领域。本发明先制备羟基磷灰石/聚乳酸复合材料,然后再制备羟基磷灰石/聚乳酸复合3D打印支架以及壳聚糖/明胶复合水凝胶,最后将制备的羟基磷灰石/聚乳酸复合3D打印支架浸泡在壳聚糖/明胶复合水凝胶中,经抽真空以及冷冻干燥后制成一种内嵌有壳聚糖/明胶复合水凝胶的3D打印材料。本发明所制备的内嵌有壳聚糖/明胶复合水凝胶的3D打印材料兼具聚乳酸的可降解性、羟基磷灰石的生物活性和成骨能力、水凝胶的吸水性和软组织相容性的优点。
本发明公开了一种基于牡蛎壳的纳米磁性粉体材料制备方法及应用,属于纳米材料制备及环境污染治理的技术领域。其特征在于制备的步骤为:将一定质量的FeCl3·6H2O溶解于盛有一定体积的蒸馏水中,分别加入一定质量的柠檬酸、一定体积的乙二胺,搅拌直到完全溶解。向上述溶液中加入一定质量的氢氧化钠搅拌均匀,最后再加入一定量的牡蛎壳粉。将上述悬浊液转移至高压反应釜中,然后将反应釜置于烘箱中一定温度下保持一定时间。最后产物经磁铁分离,用蒸馏水和乙醇进行洗涤,所得产物转移至真空烘箱烘干,即得到所述牡蛎壳基纳米磁性粉体。本发明所用原料廉价易得,制备条件简单易行,经过一步水热法即可得到样品,通用性强,有利于大规模的工业生产,具有显著的经济和社会效益。该纳米磁性复合材料展现出高效地吸附废水中有机染料的性能。
本发明公开了基于扫描电子显微镜所用导电树脂及其制备,属于树脂复合材料技术领域。以环氧树脂作为基材,乙二胺作为固化剂,锡银铜粉或银包铜粉作为导电颗粒,其成分的质量百分比如下:环氧树脂32%~34%,乙二胺3%~4%,锡银铜粉或银包铜粉62%~65%。向环氧树脂中加入乙二胺,同时搅拌均匀;加入导电颗粒,边加搅拌,直至导电颗粒全部分散均匀,且胶状混合物达到基本固化的程度;将胶状混合物加入到模具里;室温干燥固化,取出样品。此导电树脂完全可以满足SEM的观察需要。
本发明公开了一种可穿戴电子设备的导电电极及其制备方法与应用。将剥离成只有少数几层的石墨烯片均匀穿插到致密的绝缘氧化银网络中,通过改性可以使得该复合材料稳定分散到有机溶剂中,在打印后,通过退火工艺获得可用于可穿戴电子设备的柔性导电电极。本发明工艺简单、成本低廉且无多余杂质,可通过打印在柔性基底上形成柔性的高性能导电图案。
本发明涉及建筑结构梁构件技术领域,更具体地,涉及一种筋材骨架,包括若干用于承受剪切载荷的网格箍筋、若干用于承受弯曲载荷的纵筋,若干纵筋插入由若干网格箍筋围绕形成的闭合框型间隙内且纵筋外侧与网格箍筋内侧连接,若干网格箍筋沿着纵筋的长度方向依次排列;所述网格箍筋与所述纵筋均为FRP碳纤维增强复合材料;在所述纵筋端部的网格箍筋与纵筋倾斜放置,在纵筋中部的网格箍筋与纵筋垂直放置。本发明提供一种筋材骨架,具有轻质、高强、耐腐蚀的属性,作为梁构件的内部支撑结构能够极大程度提高梁构件承载力和耐久性能。
一种纺锤型二氧化硅复合纤维的制备方法,属于微纳米复合材料制备领域。以聚合物和二氧化硅前驱体为主要原料,通过溶胶‑凝胶结合静电纺丝技术制备纺锤型二氧化硅复合纤维。首先,将聚合物溶解于合适的溶剂中,制成粘稠的溶液;在酸性条件下使二氧化硅前驱体充分水解,形成澄清的二氧化硅溶胶;将该溶胶与聚合物溶液混合并持续搅拌,得到均匀的混合液;采用静电纺丝技术将所得混合液制成表面光滑、珠粒大小均匀、分散性高且亲水性好的纺锤型复合纤维。本发明工艺简单,重复性好,能耗和成本低,且有效避免了传统机械混合法所得复合纤维中无机纳米粒子的团聚问题。该复合纤维可作为药物载体、环境处理中的过滤或吸附材料、组织工程支架等来使用。
一种防弹复合装甲及其制备方法,属于复合材料技术领域。该防弹复合装甲的制备方法包括以下步骤:S1,将多层超高分子量聚乙烯UD布叠合,用夹具固定叠合物外沿,再加热并沿水平方向拉伸以产生预应力;S2,在保持加热状态和叠合物拉伸状态的情况下,沿Z方向对防弹陶瓷板、粘合剂、止裂层、粘合剂和叠合物垂直加压热压复合,最后冷却至室温,得到防弹复合装甲。本发明制得的防弹复合装甲为陶瓷层/止裂层/超高分子量聚乙烯UD布叠合层结构,其中超高分子量聚乙烯UD布叠合层具有一定的预应力,能够在防弹复合装甲中弹后减少凹陷程度,从而起到更好的防护作用。
本发明涉及半导体技术领域,具体来说是一种用于化学机械研磨的研磨垫及其制备方法,由如下重量份数的原料制成:聚亚安酯预聚物树脂50‑90份;多元醇30‑70份;二异氰酸酯20‑50份;填料1‑15份;固化剂5‑30份。本发明对聚氨酯进行了改性,将聚亚安酯与聚氨酯预聚体形成复合材料,通过聚亚安酯预聚物树脂的共混实现提升聚氨酯性能的目的,延长使用寿命并延缓抛光的“釉化”,増加耐磨性能;同时对研磨垫进行设计,克服被研磨面的表面不均匀和平坦性不充分问题,从而制得能够保证更均衡切除速率的改性抛光垫。
本发明公开了一种共形天线罩的制造方法,属于复合材料加工技术领域。该方法适用于制备具有能传送和接收定向波束的复杂共形天线,实现天线和罩体的一体化设计和加工。根据电导通和反射指标要求,可选择通过热喷涂金属铝后二次固化成型,或通过铺贴镀镍碳毡一次共固化成型制备天线罩。通过铺层设计,结合工装设计和使用,能更好的确定金属铝层或镀镍碳毡的位置和形状,热喷涂金属铝层、镀镍碳毡与预浸料之间采用粘接强度良好的树脂或胶膜进行复合共固化。相比于传统天线罩的加工制造,本发明通过在天线罩中准确成型电导通层和反射层,实现天线和罩体的一体化设计和加工;导通层和反射层不易划伤、剥落,质量稳定,可靠性强。
本发明涉及一种提升环氧树脂绝缘材料沿面闪络电压的方法,具体包括以下步骤:S1含氟分子片段的制备:在已无水分的全氟丁醇中加入三氟化硼醚,分多次加入氢氧化钠,滴加环氧氯丙烷,进行醚化反应;加入溶剂苯进行萃取;过滤液体加热蒸馏,得到全氟丁醇缩水甘油醚7F‑BGE;S2环氧树脂复合材料的制备:将环氧树脂、固化剂和全氟丁醇缩水甘油醚7F‑BGE按配比混合,搅拌后得到分散均匀的浇注料;进行真空脱气;固化脱模后得到标准的测试样件;S3沿面闪络电压测试。通过引入含氟分子片段来调控环氧聚合物电荷运输行为,加快材料表面电荷迁移速率,减小局部空间电荷累计而造成的空间电荷畸变,从而提高环氧聚合物基体的沿面闪络电压。
本发明公开了一种高模高强环氧树脂组合物及其制备方法与应用。所述环氧树脂组合物由下述组分制成:二氨基苯酰替苯胺四环氧丙基环氧树脂、官能度大于2的多官能度环氧树脂、含有极性基团的非质子化合物、固化剂和热塑性树脂改性剂。本发明环氧树脂组合物中的主组分二氨基苯酰替苯胺四环氧丙基环氧树脂具有高环氧值,分子结构中含有高刚性、强极性的芳基酰胺基团,因此固化物具有高模量和高耐热性的特点。本发明同时利用含有极性基团的非质子化合物与二氨基苯酰替苯胺环氧配合增强其交联网络的分子链间氢键作用并降低分子自由体积,从而得到具有更高模量和强度的树脂固化物,具有高抗压强度要求的纤维增强复合材料树脂基体,以及其他对树脂刚度要求高的胶粘剂、涂层等应用领域。
本发明提供了一种难降解废水的生化系统强化材料的制备方法,具体包括以下内容:将重量百分比为2%‑5%双氰胺甲醛缩聚物及5‑10%聚乙烯比咯烷酮液体混合加热,在160℃反应1‑2h,并冷却至50‑70℃;在温度为50‑70℃下加入30%‑60%硅藻土及10%‑30%活性炭,混合反应3h,直至完全为固体粉末;所述混合物冷却后既得到改性硅藻土复合材料。本发明所述方法制备得到的生化系统强化材,可显著提高生化性能,COD去除率可达到70%以上,节省基建成本,节省提标改造成本,亦可降低后续深度处理的成本。由于产品投加量低,制备简单及环保,可广泛用于各类难降解工业废水中。
本发明公开了一种可插入式铜基整体式催化搅拌桨的制备方法,属于污水处理技术领域。所述产物铜/氧化铜复合材料为红色微纳米薄膜,以ABS塑料片为基底,通过ABS塑料片和镀铜溶液反应制备;本发明制备工艺简单,绿色,不需要添加表面活性剂,反应条件温和,无副产物产生,适用于工业规模化批量生产,同时生产制备获取的铜/氧化铜复合结构的插片式搅拌桨,作为整体式催化搅拌桨可以快速、高效处理工业和农业废水中存在的有机污染物,具有良好的经济效益和社会效益,值得推广。
本发明公开了一种纳米花阵列结构的制备方法及其应用,涉及纳米复合材料微加工技术领域,包括以下制备步骤:(1)清洗硅片;(2)通过自组装的方法制备得到六方密排聚苯乙烯微球阵列结构;(3)将六方密排聚苯乙烯微球阵列结构进行刻蚀制备得到溅射衬底;(4)在溅射衬底表面进行倾斜、旋转磁控溅射本发明制备得到的纳米花阵列结构由于具备顶端及侧缘尖锐的花瓣结构,该花瓣结构提供了丰富的热点,且花瓣之间距离较小,有利于获得极大的局域耦合场,因此纳米花阵列结构SERS活性高。
本发明涉及钠离子电池负极材料技术领域,且公开了一种应用于钠离子电池负极的黑磷基材料,包括:包覆在铜片上的黑磷、均匀涂覆在黑磷表面上的由聚苯胺和海藻酸钠组成的过渡混合物、均匀涂覆在过渡混合物表面上的石墨烯、均匀涂覆在表面上的海藻酸钠;其多元复合结构提供了一个优化的离子通道,降低了活性物质和电解质之间的电荷转移阻抗;由聚苯胺和海藻酸钠组成的过渡混合物起到了过渡缓冲作用、海藻酸钠在充放电过程中进一步限制了黑磷在电极材料中的体积膨胀,保证了多元复合材料稳定的循环性能。本发明解决了单一黑磷在嵌/脱钠过程中,出现体积膨胀,使得结构坍塌,导致电极电导率降低,可逆容量损失较大和循环性能迅速衰减的技术问题。
本发明属于仿生高分子材料领域,具体提供了一种含有多巴胺功能团的仿生聚合物及其制备方法,该仿生聚合物为无规共聚物,且含有多巴胺功能团,酚羟基可控性好、黏附性强、使用量少、工艺简单、适合工业化生产等一系列优点,作为纤维上浆剂能有效地提高纤维增强复合材料的层间剪切强度,具有广阔的应用前景。
本发明公开了一种角度可调式桥梁独柱墩加固装置,属于桥梁工程技术领域。该装置包括加固构件、可伸缩撑杆、固定销钉和体外预应力筋。可伸缩撑杆由两根外置螺纹的钢杆和两个内置螺纹的钢套筒组成,可通过旋转套筒来调节伸缩撑杆的长度,实现对不同形状尺寸桥梁腹板的贴合;体外预应力筋为具有强抗拉承载能力的索具材料,由高强钢筋、钢绞线以及纤维增强复合材料筋制成,其与钢制固定销钉共同约束加固构件,保证独柱墩顶部的承载力和稳定性。本装置与独柱墩整体连接,连接后的整体结构增强了原结构的抗侧倾能力,减缓偏载作用下梁体的偏向扭转,起到保障梁体安全的作用。本发明灵活便捷,加固效果优异,并且不会影响独柱墩的完整性和自身承载能力。
本发明公开了一种钌掺杂的二氧化钛/碳化钨光催化剂的制备方法,该光催化剂采用溶胶‑凝胶法和碳热还原法,将碳化钨与钌掺杂的二氧化钛复合,制得一种Ru‑TiO2/WC复合材料,该材料作为一种优秀的光催化剂,其在光催化反应过程中具有优异的光降解性能。
本发明涉及复合材料的制备领域,公开了一种石墨烯/纳米纤维素/聚乙烯醇三元复合气凝胶,所述石墨烯/纳米纤维素/聚乙烯醇三元复合气凝胶中纳米纤维素含量为15wt%~50wt%,聚乙烯醇含量为5wt%~10wt%。所述气凝胶的制备方法,包括以下步骤:(1)制备氧化石墨烯/纳米纤维素混合溶液;(2)制备石墨烯/纳米纤维素水凝胶;(3)制备石墨烯/纳米纤维素/聚乙烯醇水凝胶;(4)石墨烯/纳米纤维素/聚乙烯醇三元复合气凝胶。本发明解决了石墨烯气凝胶因其力学性能不足、单一主体构成的一元气凝胶性能不足使用受限的问题。
本发明公开了一种纤维网状氧化镁薄膜及其制备方法与应用。所述制备方法包括:至少使作为阴极的金属或单晶硅、阳极与电解液共同构建电化学反应体系,所述电解液包括包含镁离子和添加剂的水溶液,所述添加剂包括黄原胶以及葡萄糖或其衍生物的组合;使所述电化学反应体系通电进行电解,从而在所述阴极表面沉积形成纤维网状氢氧化镁前驱体薄膜,再进行高温热处理,获得纤维网状氧化镁薄膜。本发明制得的氧化镁薄膜具有更高的比表面积,其富有规律性的纤维网状结构有利于提升薄膜的缓冲性能,方便各种功能材料在薄膜表面的负载和金属元素的掺杂;同时可进一步稳固氧化镁薄膜作为中间缓冲层和介质保护层在硅基复合材料和等离子体显示器等领域的应用。
本发明公开了一种柔性多应用场景的智能柔性水滴检测装置,包括柔性水滴检测装置与主控模块,所述柔性水滴检测装置包括五层复合材料,从上至下依次为第一绝缘层、第二导电层、第三吸水层、第四导电层和第五绝缘层;所述第一绝缘层、第二导电层、第四导电层和第五绝缘层上均设置有均匀分布小孔,所述第二导电层和第四导电层均设置有导线,所述第二导电层和第四导电层配合形成水滴检测器件R1,水滴检测器件电阻R1两极分别连接电源Ui和分压电阻R2;所述分压电阻R2的另一端接地;所述分压电阻R2又通过电缆连接主控模块的输入端口;所述主控模块通过获取的采样电压值A的大小判断是否渗漏水。本发明柔性水滴检测装置连接有主控模块,无需花费大量人工成本,并减少检测过程发生差错的概率。
本发明属于沸石分子筛催化剂技术领域,具体为一种单分散介孔二氧化硅复合沸石核‑壳材料及其制备方法。本发明复合材料包括:作为核的沸石晶粒,利用油水两相分层界面组装法在沸石晶粒外表面构筑的具有发散介孔孔道的二氧化硅层,形成具有核‑壳结构的多级级配孔洞沸石材料,包括内核沸石微孔、壳层介孔与块材间隙堆积孔,达4个数量级别;壳层孔道样式为辐射状开展的梯度介孔孔道;材料本身仍确保有原有沸石晶粒的高晶相与强酸性。本发明采用全新合成策略‑油水两相界面组装法,采用有机胺催化合成,避免石晶粒在包覆过程时被蚀刻分解,保留原有沸石晶粒的高晶相与强酸性,作为大分子催化或多级串联催化反应的催化剂,有相当强的适用性。
本发明公开一种光热/光动力协同的肿瘤光疗试剂,其包括金属团簇、光敏剂和MXene纳米片材料,金属团簇、光敏剂负载在MXene纳米片材料上形成MXene纳米片复合材料;同时,还公开上述光热/光动力协同的肿瘤光疗试剂的制备方法,以及光热/光动力协同的肿瘤光疗试剂的应用。本发明利用MXene材料发挥光热效应和光动力活性,利用金属团簇能够将肿瘤细胞中过量的过氧化氢或水分解成氧气,实现为光敏剂持续供氧并产生活性氧物种,从而进一步增强光动力疗法,将其应用于光热/光动力协同治疗肿瘤以实现高效的肿瘤光疗效果,具有良好的市场前景。
本发明公开了一种基于电致化学发光检测胶质芽孢杆菌的方法,该方法依次利用GR‑PTCA与胶质芽孢杆菌表面的氨基结合,引入胶质芽孢杆菌,然后利用胶质芽孢杆菌胞外的荚膜上的酸性多糖,引入NH2‑GO/Au纳米复合材料,最后将修饰的电极放入检测液中,进行扫描检测。本发明基于AuNCs‑H2O2系统,提出了一种简单、高效、灵敏的ECL实验策略用于检测胶质芽孢杆菌,利用H2O2对AuNCs猝灭作用,及NH2‑GO引起ECL信号扩增,增加检测的灵敏度。本发明可以同时应用于其他细菌的检测,该方法为国内首创;本发明利用H2O2能够破坏AuNCs的内部结构,引起ECL信号猝灭,进而引起信号降低,用于检测胶质芽孢杆菌,该方法低毒性、环境友好性、可调控性较高。
本发明属于耐高温特种胶技术领域,公开了一种改性苯并环丁烯树脂基胶膜溶剂制备方法,首先称取一定量的苯并环丁烯树脂,在160~190℃条件下,采用手动搅拌或机械搅拌的方式进行预聚体的制备,而后将预聚体溶解在溶剂中,将一定量的热塑性树脂C与上述溶液混合均匀后,与无机填料混合,得到胶料;采用溶液法将胶料制成改性苯并环丁烯树脂基胶膜。本发明的方法制备得到的胶膜材料对耐350℃的夹层结构透波复合材料蒙皮面板和夹心材料具有良好的高温粘接性能,解决了现有环氧类胶膜高温粘接性差的问题;本发明采用的溶液法适合小批量的制备,无需使用复杂的设备,适合试验、研究使用。
本发明公开了一种基于Mxene/石墨烯水凝胶电沉积制备镍基层状结构电催化剂的方法。该催化剂制备方法包括以下步骤:将MXene、氧化石墨烯(GO)和掺杂剂混合均匀,超声分散;将分散液装入水热釜中高温条件下反应,得到非金属元素掺杂层状MXene/RGO水凝胶;将水凝胶电沉积在金属基底上得到结构可控的三维纳米结构电催化剂。本发明构造了一种三维层状结构的复合材料,相较于传统的层状氢氧化物(LDH),MXene/RGO的加入为镍基层状金属氢氧化物(NiX‑LDH)提供了成核位点。其独特的三维层状结构有利于暴露更多活性位点,易于氢的吸附与脱附,提升了电解水制氢效率。
本发明涉及纳米电极材料领域,具体涉及一种球状Cu‑Ni‑S复合纳米材料及其制备方法和应用。实验首次发现,Cu‑Ni‑S三种成分复合,可以在没有碳布或其他基体的条件下形成均匀球状结构,同时球状Cu‑Ni‑S复合纳米材料作为电极材料在电流密度为10A/g‑1时循环10000圈,球状Cu‑Ni‑S复合纳米材料电极的循环保持率高于98%。当电流密度为1A g‑1时球状Cu‑Ni‑S复合材料的比电容为52.4mAh g‑1,同时具有极好的导电性和循环稳定性。
本发明属于材料技术领域,公开了一种羟基磷灰石纳米颗粒聚集体的调控方法和应用。该调控方法,包括以下步骤:(a)将聚丙烯酸溶解,并调节pH值至中性或碱性,得到聚丙烯酸溶液;(b)将纳米羟基磷灰石加入步骤(a)中聚丙烯酸溶液中,在超声波条件下混合,即制得。本发明通过超声波分散与聚丙烯酸相结合的方式,调控纳米羟基磷灰石在水中形成梭型的羟基磷灰石纳米颗粒聚集体,其分散度高。该调控方法简单易行,生产效率高。通过该调控方法制得的羟基磷灰石纳米颗粒聚集体,可显著改善纳米羟基磷灰石与高分子材料复合的均匀性,制备出纳米羟基磷灰石比例高达75.4%的复合材料。
本发明公开了一种导热吸波复合膜及其制备方法,导热吸波复合膜是以石墨烯纳米片、MXene纳米片为原材料,经过涂布,干燥,石墨化,压延等工艺处理后,形成的导热吸波复合膜。本发明制得的导热吸波复合材料具有优异的导热性能,导热系数高达2200 W/mK,同时兼具良好的电磁屏蔽性能,最高屏蔽效能可以达到105dB,可以用于热流密度大的器件散热设计,以及电磁屏蔽。
本发明涉及一种复杂结构异形筒形件吸波胶膜成形工艺方法,涉及复合材料成型领域,包括以下步骤,Ⅰ.在异形筒形件内表面糊制工艺蒙皮并分瓣;Ⅱ.在异形筒形件内表面上硫化下料样板,拆下下料样板并压平放置在纸板上,根据对纸板外轮廓切割出对应形状的吸波胶膜;Ⅲ.在异形筒形件管口处放置工艺挡条,将吸波胶膜按照下料样板的分布位置对应贴敷在异形筒形件内表面处;Ⅳ.在吸波胶膜外表面覆盖工艺蒙皮;Ⅴ.在工艺蒙皮外表面糊制真空袋,对吸波胶膜进行升温和加压固化,完成吸波胶膜的粘接;Ⅵ.使用CT法或敲击法评价吸波胶膜与异形筒形件之间的粘接质量,本发明具有能够均匀贴敷固化吸波胶膜且有极高吻合度的优点。
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