本实用新型公开了一种用于飞机复合材料的红外无损检测装置,用以满足飞机复合材料损伤的外场检测需求。红外无损检测装置结构形式为一体化的检测车,由计算机、热图像采集系统、热激励装置和智能控制盒组成,计算机作为硬件控制平台,利用热激励装置对被检测件表面实施外部热激励,由热图像采集系统记录被检测件由于内部热波传播过程不同导致的表面温差变化,通过对时序热图像的定量分析来判别内部损伤。该装置具有脉冲闪光和连续辐射热激励两种模式,操作方式灵活,以适应不同厚度复合材料的要求。检测过程由计算机控制,热激励和热图像记录同步进行,自动化程度高,应用软件定量分析功能强,检测结果显示直观,可存档备查。?
本发明公开了一种分解有害气体的复合材料及其制备方法和应用,该复合材料,由以下按照重量份的原料组成:蛇纹岩13‑21份、活性炭20‑30份、衣康酸5‑10份、钛酸丁酯3‑7份、乙醇22‑30份。将蛇纹岩粉碎,与混合溶液A混合密封搅拌处理得蛇纹岩预处理料;将活性炭粉碎、与混合溶液B混合搅拌处理得活性炭预处理料;将二者混合、加热搅拌至干,置入马弗炉中,升温至180℃,并在该温度下保温45‑50min,然后升温至380℃,并在该温度下保温50‑60min,然后降温至室温即得复合材料。本发明比表面积、孔容积增加,对焦糖具有优异的脱色性能,还对甲醛、苯类有害气体及挥发性有机物进行氧化降解,重复利用率高,安全环保,适于大规模推广。
一种钠电用三维多孔Fe3N/碳复合材料的制备方法属于钠离子电池领域,该复合材料为三维多孔结构。Fe3N/碳复合材料采用溶胶凝胶和退火处理的方法,以PS球为造孔剂,PVP为碳源,九水硝酸铁为铁源,尿素为氮源,经低温烧结合成了三维多孔Fe3N/碳复合材料。该材料具有纯度高和三维连通多孔的特性。将其作为钠电的负极材料,进行电化学性能测试,其初始比容量可达635.9mAh/g(0.1A/g),经300次循环后比容量仍有360.5mAh/g(0.4A/g)。本发明制备的三维多孔Fe3N/碳复合电极材料具有比容量高和循环性能好,且制备方法极大的降低了现有的烧结温度,制备工艺简单等优势。
本发明公开了一种用于装载细胞的氧化石墨烯修饰基复合材料E‑cGO/Alg的制备方法及由该方法获得的氧化石墨烯修饰基复合材料E‑cGO/Alg,并公开了利用氧化石墨烯修饰基复合材料E‑cGO/Alg在装载细胞中的应用。本发明可以获得更加稳定的海藻酸混合凝胶;E‑cGO/Alg复合材料可以明显促进细胞生长,以利于组织再生;且本发明制备过程简单、可操作性强,有利于本发明在生物医用领域的推广。
本发明公开了一种立方氧化铜/石墨烯气凝胶复合材料的原位制备方法,包括以下步骤:S1:将铜网依次放入1~3M盐酸、无水乙醇和去离子水中进行超声清洗,然后进行干燥处理;S2:将氧化石墨烯分散在去离子水中,超声1~3小时,得到浓度为1~5mg?mL?1的氧化石墨烯分散液;S3:将步骤S2得到的氧化石墨烯分散液倒入高压釜内胆,再向高压釜内胆中放入步骤S1得到的铜网,进行水热反应,水热反应温度为120~200℃,反应时间为6~15h;S4:将步骤S3得到的产物取出,进行淬冷并冷冻干燥,得到氧化铜/石墨烯气凝胶复合材料;冷冻干燥时间为12~48h,冷冻干燥温度为?30~?50℃,真空度为10~30Pa。
本发明公开了一种水热法合成1T相二硫化钼/碳纤维布纳米复合材料的方法,分别利用碳纤维布、钼源、硫源和还原剂作为反应物,通过水热反应合成1T相二硫化钼/碳纤维布纳米复合材料。该方法原料价格低廉,操作方法简单,经水热反应可一步制备出1T相二硫化钼/碳纤维布纳米复合材料。制备方法简单,反应条件温和,产物稳定不易发生相变等特点都使本发明具有极为广阔的应用前景。
本实用新型公开了一种合金复合材料的切割装置,包括底座,底座的顶端固定设有若干夹紧装置,底座的两侧均开设有滑轨槽,底座通过滑轨槽与支撑杆底部设有的卡合头卡合连接,支撑杆的内部设有气缸,气缸的伸缩端固定连接有伸缩杆,底座两侧的两根伸缩杆的顶端固定连接有横梁,横梁的底部设有电机,电机的输出轴连接有切割片。本实用新型通过设置夹紧装置来固定合金复合材料,使得合金复合材料固定更加稳定;通过设置滑轨使得切割片可调整位置,可根据需求调整合金复合材料切割长度;通过气缸控制切割片的升降,机械化操控,避免切割面不整齐。
本发明公开了一种以低品位钾长石为主要原料的微晶面多孔保温陶瓷复合材料及其制备方法;所述的复合材料包括多孔保温陶瓷基体和微晶面层,基体以低品位钾长石为主要原料,面层主要材料包括珍珠岩、氧化铝、氧化镁和二氧化硅,采用二次布料,一次高温发泡法制备,发泡剂为碳化硅。基体层导热系数为0.060~0.097 W/(m•K),具有保温隔热功能,面层具有装饰效果。本发明成本低廉,节能环保;微晶面层极大程度地提高了复合材料的力学性能,同时能够有效地抑制发泡过程中气泡的融合溢出,改善发泡效果,降低发泡剂用量;复合材料一次高温发泡烧成,工艺简单,制备成本低;用于建筑领域可实现保温隔热和装饰一体化。
本发明提供一种氧化石墨烯复合材料的制备方法,包括如下步骤:在无机弱碱的存在下,经分散处理的氧化石墨烯与L‑精氨酸,在常温下反应,然得到氧化石墨烯复合材料。本发明还公开了所述方法制得的氧化石墨烯复合材料。本发明还公开了所述氧化石墨烯复合材料吸附Cr(VI)的应用。本发明工艺,制备条件温和,步骤简单,且制备的氧化石墨烯复合材料展示出来良好的Cr(VI)吸附性能。
本发明属于电化学材料技术领域,公开了一种CNTs@MnO2复合材料,复合材料中MnO2为具有层状结构的δ‑MnO2,δ‑MnO2原位生长在CNTs外表面形成CNTs@MnO2复合材料。当作为锂离子电池负极材料应用时,由于碳纳米管的导电性,以及MnO2纳米片层中的空间为电化学反应过程的体积膨胀提供了缓冲空间,从而提高了CNTs@MnO2复合材料负极材料的比容量和循环稳定性。本发明还公开了CNTs@MnO2复合材料的制备方法,该方法无需复杂的设备,在普通的反应容器中即可完成,室温操作,安全可靠,无有毒或污染气体产生,绿色环保,能耗低,便于放大生产。
本发明公开了一种二硫化钼@石墨炔复合材料的制备方法,通过将六乙炔基苯溶液与钴盐、吡啶混合反应得到石墨炔,然后将石墨炔与钼源、硫源混合后经一步法溶剂热反应得到二硫化钼@石墨炔复合材料。该制备过程具有方法简单、成本低、环境友好的特点。本发明还公开了上述方法制备得到的二硫化钼@石墨炔复合材料,具有导电性好、比表面积大等优势,片层石墨炔增大了复合材料的导电性,为MoS2的形核长大提供模板,避免了MoS2团聚。本发明还公开了二硫化钼@石墨炔复合材料在钠离子电池中的应用,其具备的较大的层间距有利于钠离子的嵌入和脱出而不会引起较大的体积膨胀,保证了钠离子电池的倍率性能和循环稳定性,提高了钠离子电池的比容量。
本发明属于光催化复合材料技术领域,具体涉及一种CdS纳米管与螺旋状CuInS2异质结构复合材料及其制备方法,所述的CdS纳米管与螺旋状CuInS2异质结构复合材料的制备方法,由以下步骤制得:称取硫粉、醋酸铬和乙二胺混合在烧杯中搅拌均匀,其中硫粉、醋酸铬和乙二胺的用量比为0.015‑0.017g:0.0644‑0.0731g:7‑10mL,再转移至高压釜中,在180℃下水热反应5‑7h得沉淀物后冷却至室温,将沉降物用乙醇离心洗涤两次后,再溶解于乙二醇中,其中硫粉与乙二醇的用量比为0.015‑0.017g:6ml,制得CdS纳米线分散液,本发明合成方法温和、光催化效果好,作为光催化剂使用寿命长。
本发明提供了一种多壁碳纳米管/聚L‑组氨酸复合材料修饰玻碳电极,包括玻碳电极,所述玻碳电极的表面依次沉积有聚L‑组氨酸和多壁碳纳米管,该多壁碳纳米管/聚L‑组氨酸复合材料修饰玻碳电极的电催化活性强、阻抗小、导电性能好,具有良好的应用前景。本发明还提供所述多壁碳纳米管/聚L‑组氨酸复合材料修饰玻碳电极的制备方法,该方法条件温和,易控制,适合大规模生产。
本发明提供一种L‑精氨酸/氧化石墨烯复合材料的制备方法,包括如下步骤:S1:将氧化石墨烯加入到四氢呋喃中,分散得到氧化石墨烯的四氢呋喃分散液;S2:向氧化石墨烯的四氢呋喃分散液中加入L‑精氨酸、碳酸钾粉末和去离子水,常温下搅拌24h;S3:用水洗涤若干次,干燥后得到L‑精氨酸/氧化石墨烯复合材料。本发明的L‑精氨酸/氧化石墨烯复合材料的制备方法,通过酯化反应在氧化石墨烯表面接枝L‑精氨酸,制备条件温和,步骤简单,且制备的L‑精氨酸/氧化石墨烯复合材料展示出来良好的Cr(VI)吸附性能。
本发明公开了一种二硫化钨-活性炭复合材料和超级电容器电极材料及其制备方法,属于新能源技术领域。所述的复合材料由二硫化钨和活性炭复合而成,二硫化钨和活性炭的质量比为5~10:1,所述的超级电容器电极材料由上述二硫化钨-活性炭复合材料与炭黑、聚四氟乙烯粘合剂制备而成,二硫化钨-活性炭复合材料、炭黑及聚四氟乙烯粘合剂的质量比为70~80:10~20:5~15。本发明的超级电容器电极材料,具有大的比电容和高的电化学稳定性,循环使用寿命长,而且制备方法简便、快速,成本低,环境友好,具有较好的应用前景。
本发明公开了一种高分散负载型钯基催化剂的制备方法及其应用,属于无机功能材料技术领域。通过钯等金属前驱体在甲醇等溶液体系中溶解、还原以及在载体上分散和担载、煅烧使得金属与载体之间相互作用增强而得到高分散负载型钯基催化剂。该钯基负载型催化剂中金属分散均匀,通过改变甲醇溶液中的前驱体离子制得的钯基合金负载型催化剂,极大地减小了钯的担载量,从而显著降低了经济成本。上述钯基负载型催化剂在室温条件下具有优异的甲醛产氢性能,容易分离和回收,同时具有较好的循环稳定产氢性能。
本发明属于复合功能材料及生物传感分析技术领域,具体涉及一种石墨炔@石墨烯@石墨炔夹层材料及其应用、生物传感器。本发明的石墨炔@石墨烯@石墨炔夹层材料,由包括以下步骤的方法制成:1)在惰性气体保护下,将四正丁基氟化铵、六(三甲硅基乙炔基)苯在溶剂中于0~4℃搅拌反应10~20min,然后水洗、除水、过滤得到固相产物;2)将步骤1)得到的固相产物分散于溶剂中,然后与石墨烯、铜盐、吡啶混合,在惰性气体保护下,于20~30℃下反应20~28h,反应后洗涤、干燥,即得。本发明制备所得夹层材料,为石墨炔@石墨烯@石墨炔三层夹心结构材料,具有导电性好、层间距大、形貌均匀的特点,可以作为检测多元miRNAs的生物传感器的电极修饰材料以提高检测灵敏度。
本发明公开了一种纤维素复合纸的制备方法,属于功能材料技术领域。本发明先将碳纳米管,表面活性剂和水超声混合,接着将多巴胺溶液和消泡剂,高速剪切,即得分散液;先将原生针叶木浆纤维和水混合浸泡,打浆,接着加入改性添加剂,植物油,多元醇,预处理炭黑,淀粉,分散液,植物精油,多异氰酸酯,乳化剪切,同时滴加氨水和氯化钙溶液,得混合浆料;将混合浆料倒入真空抽滤瓶中,抽滤,压实,干燥,即得纤维素复合纸。本发明提供的纤维素复合纸具有优异的导电性能和电磁屏蔽性能。
本发明公开了一种具有网状结构的Bi2WO6薄膜,该Bi2WO6薄膜包括多个纵向纳米线和多个横向纳米线,纵向纳米线和所述横向纳米线相互交错、相互层叠,从而形成网状结构。本发明还公开了一种上述Bi2WO6薄膜的制备方法,该制备方法操作简单,实验周期短。相对于传统意义上二维平面型Bi2WO6薄膜来说,本发明的具有网状结构的Bi2WO6薄膜表现出新奇物性,有望实现功能材料的提质增效。
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