本发明涉及高导热技术领域,且公开了一种纳米BN原位接枝聚苯乙烯高导热材料,将纳米BN原位接枝聚苯乙烯高导热材料,由于非金属晶体中自由电子很少,热量在聚苯乙烯基体中主要以声子的形式传播,而化学键的存在降低了界面处声子的散射,相较于物理共混使复合材料的导热性得到了更大的提升,同时由于共价键化学接枝的方式使BN在聚苯乙烯基体中具有非常好的分散性,使得BN在基体中形成立体导热网络,从而赋予了聚苯乙烯基体的良好的导热性能,分散减少了团聚,使BN的导热性能充分发挥,且化学接枝的方式降低了BN插层对聚苯乙烯力学性能的影响,与团聚造成的结构缺陷,使聚苯乙烯仍保持有较好的机械性能。
本发明公开了一种航空用耐冲击纤维金属混杂结构及其制造方法。该方法使用金属表面刻蚀结合树脂喷涂工艺获得金属与树脂基纤维复合材料牢固轻薄的界面层,不仅使树脂与金属表面充分接触、润湿,而且让界面层厚度均匀轻薄强度高。该方法制造的纤维金属混杂结构件与现有胶膜+机械打磨、喷涂+机械打磨以及喷涂+阳极氧化等方法相比,使用喷涂+表面刻蚀工艺制备的混杂结构界面结合力达到59.5MPa,具有最好的抗分层能力;在60J能量冲击下,该方法制备的同结构样品形变量最少,结构保持最完整,证明了该方法具有较高的抗冲击能力。
一种钢复组合受力式横担杆塔结构,包括塔腿、与所述塔腿连接的塔身、设置在所述塔身上的左横担结构和右横担结构,所述的左横担结构和右横担结构分别由外展的角钢横担构成,在所述角钢横担的下部悬挂有常规的“Ⅰ”型悬垂串,所述的“Ⅰ”型悬垂串的下部通过一侧向搭接的复合横担固定连接在塔身上;所述的复合横担为复合三角横担,所述常规的“Ⅰ”型悬垂串的下部通过一连接组件分别连接呈锥形分叉布置的横担杆,且所述两根分叉的横担杆另一端部通过销钉铰接于塔身前后侧边外凸的小角钢横担上;它具有结构组成合理,使用安装方便,能显著改善复合材料受力环境且技术经济指标合理等特点。
一种防菌吸水口罩替换内芯,属于口罩技术领域。它包括鼻翼部分和口罩主体,所述鼻翼部分设置在口罩主体的上部,所述口罩主体依次包括第一层亲肤面料、若干个第二层防菌吸水条和第三层亲肤面料,若干个第二层防菌吸水条平行间隔排列在第一层亲肤面料和第三层亲肤面料之间。本发明设置的口罩替换内芯由第一层亲肤面料、第二层防菌吸水条和第三层亲肤面料组成,其中第二层防菌吸水条平行间隔排列,其中亲肤材料为竹纤维/蚕丝蛋白/环糊精复合材料,防菌吸水条使用海藻酸钠/磺化环糊精材料,该结构能够有效的吸收人体呼吸带出的水分,减少口罩静电过滤层的失活,提高口罩的使用寿命;该口罩替换内芯结构设计合理,佩戴舒适。
本发明公开的多共振吸收的锆掺杂钡铁氧体宽频吸波材料,其表达式为:xBaZrnFe12-nO19+(1-x)BaZrmFe12-mO19,x=0.1~0.9,n=0.1~0.2,m=0.3~0.5,m≠n。其制备过程包括:制备BaZrnFe12-nO19粉末;制备BaZrmFe12-mO19粉末;再将BaZrnFe12-nO19粉末和BaZrmFe12-mO19粉末混合研磨。本发明将具有不同本征参数峰值的材料合成为一个复合体系,形成的吸波系统中各个本征参数具有相应不同的特征共振频率,这种复合材料的共振频率出现范围大于复合用单相材料自身的共振频率出现范围。可广泛应用于相应的电磁防护以及微波隐身领域。
一种重组竹木复合装饰单板及其制造方法,属于竹木加工技术领域。该重组竹木复合装饰单板由交替设置的柔性竹束帘层和速生材单板层冷压而成,柔性竹束帘层由柔性竹束帘构成,柔性竹束帘由柔性竹束编织而成,速生材单板层由速生材单板构成,该重组竹木复合装饰单板中的奇数层为柔性竹束帘层,偶数层为速生材单板层,速生材单板层中速生材单板的设置层数为n/2,其中n为速生材单板层所在重组竹木复合装饰单板中的层数。本发明利用竹材通直、美观、大方的纹理特征和较高的力学强度,以及速生材密度小利于改性处理、刨切等特征,通过湿固化的技术制备出含水率较高的竹木复合材料,利用刨切技术制得美观大方的新型竹木复合刨切单板。
本发明公开了一种连续两步制备单晶碳化硅/石墨烯复合纳米纤维的方法。该方法的步骤如下:是通过溶胶‑凝胶法制备含碳凝胶,在高温中通过高温碳热还原法合成碳化硅纳米纤维;在高温加热下,碳化硅纤维表面脱硅,制得单晶碳化硅/石墨烯复合纳米纤维。该方法利用制得的高比表面积碳化硅纳米纤维,制得同样高比表面积的单晶碳化硅/石墨烯复合纳米纤维。单晶碳化硅/石墨烯复合纳米纤维结合了石墨烯的优异性能及碳化硅宽禁带半导体材料的性能也表现了纳米纤维一维纳米结构材料的性能,具有制备工艺简单、产品无污染、产物纯度高等优点。本发明在纳米光电子器件、柔性电子、锂离子电池电极材料、能量存贮和纳米复合材料等领域具有广泛的应用前景。
本发明公开了一种基于石墨烯复合膜的制备方法,该方法采用溶液湿纺的方法,将石墨烯或氧化石墨烯复合物混合液在一字形模口的制备装置中挤出,以石墨烯或氧化石墨烯液晶为模板,在凝固液中凝固成基于石墨烯或氧化石墨烯具有层状结构的复合凝胶膜,干燥后获得连续宏观的基于石墨烯或氧化石墨烯的复合膜。本发明方法简便、工艺简单、可复合的材料范围广,所获得的石墨烯复合膜尺寸可以调节,根据不同的复合材料,应用于许多不同的工业领域。
本发明提供一种可降解球形人工膀胱,是一种医用原位植入式内衬小肠粘膜下层的可降解球形人工膀胱,由人工输尿管襻、人工膀胱本体、人工尿道襻、内衬小肠粘膜下层组成,人工输尿管襻、人工尿道襻为网状管道结构,人工膀胱本体为网状球形结构,人工尿道襻与人工输尿管襻、人工膀胱本体三者一体成型,小肠粘膜下层内衬于三者内侧。本发明结构设计合理,充分发挥天然-人工复合材料的优势,网状外支架在植入早期起到机械支撑作用,方便手术端口缝合操作,能维持膀胱的储尿囊结构,起到临时储尿的功能以及便于固定至盆腔内组织的功能。将本发明应用于膀胱切除手术中,替代切除的病变膀胱,最后形成与自体膀胱类似的器官。
本发明公开了一种回转式方向性复合微纳米纤维制备装置及复合微纳米纤维的制备方法,该装置包括高压电源、接收装置、溶液管、底座、回转电机;所述底座上至少安装两个溶液管,溶液管的外侧壁开有喷孔,底座与回转电机的输出轴相连,所述接收装置套设在所有溶液管外,每个溶液管盛有一种电纺原液,高压电源的负极与接收装置相连,高压电源的正极分别与电纺原液电连接。通过这个装置可以有效制备具有方向性的离心电纺纤维,并且通过改变溶液管的数量与高分子溶液,可以形成多种材料构成的复合方向性纤维,从而以单一步骤获得大量的单种材料或者复合材料方向性静电纺丝纤维,有效提高静电纺丝的功能性、方向性以及产量。
本发明公开了一种以水合高岭石为载体制备纳米银-高岭石复合物的方法,该方法为:每1g水合高岭石与200ml0.01~0.03mol/L的纳米银溶液混合,在室温~60℃下搅拌48~24h,混合物离心,水洗后,得到表面负载了纳米银的纳米银-高岭石复合物;本发明制备的纳米银-高岭石复合物中的纳米银颗粒分布在高岭石表面,颗粒尺寸主要分布在2~25nm之间,其中7~9nm的纳米银颗粒约占40%左右。纳米银-高岭石复合物可以作为一种兼具高岭石止血性能和纳米银抗菌性能的复合材料;本发明制备工艺简单快速,成本低,易于实现。
一种以柔性气囊为主体的护颈枕头及其使用方法,其结构上包括:柔性气囊壳体(4)以及其中的软性硬质部分(2),软性硬质部分(2)定位在柔性气囊壳体(4)内的一个边侧。柔性气囊壳体(4)取材于包括橡胶或塑料在内的气密性材料或气密性复合材料;柔性气囊壳体(4)设置由充气孔位置(7)及其气塞(6)构成的充气机构;软性硬质部分(2)由压紧的海绵或棉花作为填充料构成或由外包海绵(软性缓冲物质)的硬质泡沫塑料块构成。其使用方法:将其中定位了软性硬质部分(2)这一边置于人体颈部位置(1)的下侧,而将其余的柔性气囊气室(3)部分置于人体头部位置(5)的下侧即可。以上述的结构及其使用方法达到保护人体颈椎的作用目的。
本发明公开了一种分级结构SiC纳米线的制备方法。包括以下步骤:SiC前驱体混合凝胶的配制;将混合凝胶干燥并研磨成粉状;将干凝胶粉放入石墨坩埚中,置于高温气氛炉内,抽真空并充氩气作为保护气;高温气氛炉升温,然后保温烧结;随炉自然冷却至室温,即得分级结构SiC纳米线。本发明工艺简单、成本低、不产生污染环境的有害气体,且能够实现对产物形貌的有效控制,在半导体器件、纳米复合材料、太阳能电池、催化剂方面具有广泛的应用前景。
本发明涉及一种高浓度高含硫酸盐酸性染料废水的资源化方法,包括如下步骤:向高浓度酸性染料废水加入氨水调节pH至中性;以石墨材料为阳极、钛片电极为阴极、所述抽滤过后废水作为电解液组装成电解池体系,并在所述阴极与所述阳极之间施加恒定电压进行电化学氧化与电化学剥离吸附;取出所述阳极和所述阴极后,静置电解液,然后对所述电解液进行过滤;将上述过滤的水溶液进行检测,然后进行减压蒸馏回收硫酸铵;将上述过滤的滤渣进行收集,可对其进行进一步类石墨烯复合材料研究。
本发明公开了一种纳米氮氢化物的原位制备方法,包括将丁基锂或丁基镁加入到有机溶剂中得到混合溶液,在氨气气氛下,搅拌或超声,提取所述混合溶液中的固体经过后处理得到纳米氨基锂或纳米氨基镁。也可以向分散在有机溶剂中的纳米氨基锂或纳米氨基镁的混合体系中加入丁基锂或丁基镁,并充入5‑100bar氢压,加热反应后提取固体经过后处理得到纳米氨基化合物/氢化物复合材料。还可以向混合体系中加入丁基锂或丁基镁,充入5‑100bar氢压,加热反应后提取固体经过后处理得到纳米氢化钾或氢化铷掺杂的纳米氨基化合物/氢化物。利用该制备方法制备的纳米氮氢化物具有较低的吸放氢温度。
本发明公开了一种造纸厂污水深度处理方法,包括以下步骤:将造纸废水引入沉淀池,加入沉淀剂,搅拌混合后静置,经格网槽排出,得到一次废水和回收纤维;向一次废水中加入复合絮凝剂和助凝剂,混合均匀后静置,再加入复合吸附材料,静置,固液分离,得到二次废水和沉淀物I;向二次废水中加入淀粉/膨润土复合材料,搅拌混合后静置,经固液分离得到可循环回收水和沉淀物II;将沉淀物I和沉淀物II进行收集,经压滤脱水得到可使用固体沉淀物。本发明造纸厂污水深度处理各工艺步骤之间相互配合,使用设备少,处理周期短,水回收率高,运行成本低,实现废水和固体废弃物的回收利用,实现了资源最大化的效果。
本发明公开了一种高铁酸盐复合钛锌层状双金属氢氧化物的两阶段光催化剂及其制备方法和应用,本发明所述光催化剂是以钛锌层状双金属氢氧化物Ti/Zn LDH为载体,以高铁酸盐为复合物质的复合材料,高铁酸盐简称为Fe(VI)。本发明光催化剂采用控制反应体系碱度的低温水热法制备,能够有效解决Fe(VI)复合Ti/Zn LDH时不稳定,易自分解,以及原位产生的三价铁氧化物在实际应用中无法有效附着在Ti/Zn LDH表层形成异质结结构等问题。本发明光催化剂的制备方法耗能少,无有毒有害副产物,制备过程简单,易于大规模生产。
本发明提供一种高效简便、性能稳定的含金属纳米颗粒的高硼硅玻璃的合成方法。按以下质量百分数将各组分混合:940~997份的高硼硅玻璃配合料、0.2~10份的粒径为200~1600目的金属化合物微粉和2~50份的还原剂,得到预混物;所述预混物在保护气氛A下1450~1800℃熔融热处理1~4h,400~550℃退火保温30~90min,冷却至室温;在室温下对所述含金属离子的玻璃X‑射线辐照30min~120min,再在保护气氛B下400~700℃热处理30min~90min,冷却至室温,即得所述含金属纳米颗粒的高硼硅玻璃。本发明可制备出稳定性好的含金属纳米颗粒的高硼硅玻璃复合材料。
本发明提供了一种耐热耐磨型纳米杂化环氧涂料,包括:氨基修饰的石墨烯;芳香族环氧树脂;非反应型稀释剂。与现有技术相比,本发明通过对接枝链上碳链的长度进行控制,进而实现了氨基修饰的石墨烯材料的液态化和高流动性,进而保证了其在溶剂和复合材料基体中的单层分散;同时氨基修饰的石墨烯超大比表面积的特点可以赋予表面氨基极大的反应活性,可在室温甚至更低温度下固化环氧树脂,并且纳米材料的掺杂改性还可大幅度提高环氧树脂固化物的机械性能和热性能,进而提高了其抗冲刷磨损和耐性性能。
本发明公开了一种多功能长丝布,包括交织布、多轴向针缝法制造的经编布、无纺布及其预浸布,在任一单层丝层中按比例放置入螺旋形丝条或弹性橡胶条任一种或两种,螺旋形丝条由单条丝条沿芯材轴向包覆缠绕成缠绕层,缠绕层的缠绕圈与圈之间放置入短切丝,制成单层或多层多轴向长丝布及其预浸布,具有防撞击功能的高延伸率,高回缩性能,层间不易脱层,例如所述技术应用到无纺布及其预浸布,尤其是无纺预浸布,提高单位体积中纤维密度比,上述技术的各类长丝布及其预浸布主要用途是作为制造复合材料的加强材料,但也可作为普通布类的使用。
本发明公开了一种城市生活污水处理方法,包括以下步骤:(1)活性污泥或含活性污泥的复合材料处理;(2)静置;(3)调理;(4)制粒;(5)蚯蚓生物处理。本发明所述城市生活污水处理方法,技术方案成本低,原料来源广泛,工艺简单,可操作性强,能够有效对生活污水进行处理,不会对环境产生二次污染。
本发明公开了一种用于超重力离心机信号数据管线加强的结构。加强结构安装于超重力离心机的高速转臂上,加强结构装在高速转臂顶面上,加强结构内部布置固定各类管线,加强结构包括分别在各类管线上下两侧对称布置的结构单元和结构单元外的增强碳纤维复合层,上下两侧的结构单元分别包裹在管线的上面和下面,在相邻两根管线之间结构单元的内凹部分采用增强碳纤维复合层进行填平,结构单元和增强碳纤维复合层是由纤维布置不同的多层碳纤维复合材料层层叠构成。本发明的信号数据线加强结构可以在使用过程中克服由于超重力离心机高速旋转下带来的巨大拉力,防止信号数据线在离心机高速运转下被甩出、拉断。信号数据线固定牢靠,结构简单。
本发明涉及文物保护技术领域,公开了一种丝素蛋白光电免疫传感器的制备方法,包括聚多巴胺的制备;纳米二氧化钛的制备;玻碳电极预处理;聚多巴胺/二氧化钛GCE电极的制备;丝素蛋白光电免疫传感器的制备;本发明以聚多巴胺/二氧化钛复合材料作为光电免疫传感器的敏感材料,该材料在405nm LED光源激发下,具有强而稳定的光电流,能够实现对丝素蛋白的高灵敏检测。本发明将纳米二氧化钛引入光电化学传感体系,该颗粒生物相容性好、具有较强稳定性。本发明的光电免疫传感器测定丝素蛋白的操作过程简便,不需要特殊实验条件,仪器要求简单,在文物鉴定领域具有较好的应用前景。
一种蓝宝石晶片高效超精密加工方法,实现该方法包括基于弥散强化原理的铜基磨盘;采用纯紫铜粉、结合剂、弥散强化颗粒,以弥散强化原理制作的铜基磨盘为复合材料磨盘,其弹性模量、磨盘材料表面硬度可调控,加工性能介于纯铜盘和锡盘加工性能之间,达到蓝宝石晶片研磨加工的低表面损伤和高材料去除率的平衡,进而有效减少后续抛光工序所需加工时间,提高整体加工效率,降低生产成本。同时,弥散强化原理的磨盘中使用的所述弥散强化颗粒(如氧化铈、氧化硅等)在加工过程中会与蓝宝石工件产生固相反应,依靠弥散强化颗粒和蓝宝石晶片材料之间产生的化学机械作用实现材料的去除,促进蓝宝石晶片高效超精密加工。加工过程中,装夹在夹具中的工件置于所述的铜基磨盘上;磨液从注入口进入所述的铜基磨盘的加工区域;所述的工件上载荷、所述的铜基磨盘转速、磨液磨料浓度和磨液流量,可精确控制。本发明能实现蓝宝石晶片低损伤高效率加工。
本发明公开了一种石墨烯负载p‑n型Cu2O‑TiO2异质结纳米材料的制备方法,属于纳米复合材料制备技术领域,将石墨烯分散于去离子水超声配制成A溶液,将钛酸丁酯溶于无水乙醇制成B溶液,将Cu(Ac)2·H2O溶于无水乙醇中制成C溶液,通过水热法制备石墨烯负载p‑n型Cu2O‑TiO2异质结纳米材料,本发明制备方法简单、成本低,有利于工业化生产,所制备的三元复合物应用于气体传感领域,在气体传感中表现出了极其优异的性能。
本发明公开了一种Co3O4@PEDOT核壳结构多孔纳米棒材料及其制备方法,所述Co3O4@PEDOT为一种异质核壳结构,Co3O4纳米棒为核,PEDOT纳米颗粒为壳,PEDOT纳米颗粒致密的附着在Co3O4纳米棒核层上,并在表面形成粗糙的多孔结构。本发明采用的制备方法为先通过水热方法制备核结构的Co3O4的纳米线,再通过电化学沉积的方法在Co3O4纳米线表面覆盖一层PEDOT颗粒,最终得到具有核壳结构的Co3O4@PEDOT纳米棒。本发明制得的Co3O4@PEDOT纳米棒材料,为两种纳米结构的复合形成的多级结构,是一种新的纳米异质结构,其新的界面和大比表面积增加了反应的活性位点,可提升该纳米复合材料的反应特性,拓展其在能源存储、催化和传感领域的应用前景。
本发明公开了一种提高不锈钢管材耐腐蚀性能的方法,该方法包括如下步骤:(1)、对不锈钢进行前处理,去除不锈钢表面油污和氧化皮;(2)、对不锈钢进行电镀,镀层厚度控制在25~40um范围内;(3)、对镀层进行渗透处理。本发明的有益效果为:满足国内外对高质量、低成本、寿命长电热管的日益增长的需求,成功的研制出了一种低成本、高性能复合材料,在普通不锈钢表面通过渗镍技术,获得与高镍铬合金相同性能的材料;经过渗镍处理的不锈钢,其耐腐蚀性能明显大大提高。这不仅降低了生产成本,而且提高了耐腐蚀性能,延长使用寿命。
本发明所述的无纺布制造机,结抅部件及工作原理与现有无纺布制造机不相同:长丝束原料,经向、纬向、经纬间斜角向平行铺丝,无弯曲,宽带整排夾丝、宽带整排拉丝、自动放置层间短切丝、自动喷撒粘合剂,自动切丝、粘胶纸带粘接固丝;都是新创设置,还能生产无纺预浸布;主要效果:生产过程中几乎对丝质无损伤、高效率、低成本、幅宽自由设定,布中丝层数或排列顺序都能自由设定;本发明制造的无纺布,包括碳纤维无纺布,包括用于塑料基、陶瓷基的加强材料,制成的复合材料纤维丝密度增加、抗拉强力增加、新增抗扭曲强力、增加层间剪切力,应用范围广范。
本发明公开了一种表面负载金属离子的膨胀型阻燃涂层的织物及其制备方法。在织物的两个表面覆有至少一层由负载金属离子的聚乙烯亚胺层和聚磷酸铵层形成的组合涂层,组合涂层中负载金属离子的聚乙烯亚胺层和聚磷酸铵层分别作为内层和外层。其制备方法包括:制备负载金属离子的聚乙烯亚胺溶液和聚磷酸铵溶液,将织物在负载金属离子的聚乙烯亚胺溶液中充分浸泡,去离子水中清洗,真空干燥;然后在聚磷酸铵溶液中浸泡,去离子水中清洗,真空干燥;重复上述步骤若干次,得到表面负载金属离子的膨胀型阻燃涂层的织物。本发明的制备方法简单易行,处理后织物的阻燃性能良好,在家纺和复合材料等领域具有广阔的应用前景。
本发明公开了MoS2-带孔纳米片/石墨烯电化学贮镁复合电极及制备方法,其电化学贮镁活性物质为MoS2-带孔纳米片/石墨烯的复合纳米材料,复合材料中MoS2带孔纳米片和石墨烯的物质的量之比为1 : 1-1 : 3,MoS2带孔纳米片为少层数,复合电极的组分及其质量百分比含量为:MoS2带孔纳米片/石墨烯复合纳米材料为80%,乙炔黑10%,羧甲基纤维素5%,聚偏氟乙烯5-10%。制备步骤:先制备得到MoS2带孔纳米片/石墨烯复合纳米材料,与乙炔黑、羧甲基纤维素及聚偏氟乙烯调成浆料,该浆料均匀地涂到集流体上,干燥后滚压得到。本发明的电化学贮镁复合电极具有高的可逆贮镁容量,优异的循环性能和增强的倍率特性。
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