一种基于量子点调控上转换发光的荧光探针的制备方法,包括以下步骤:采用高温共沉淀法制备稀土掺杂上转换核壳纳米材料UCNPs;采用热注射法,以CsPbX3作为结构材料制备无机钙钛矿量子点QDs,其中,X为Cl、Br、I元素中的一种或Cl与Br、Br与I两种元素;对具有水溶性的介孔二氧化硅包覆UCNPs,再在二氧化硅的介孔中介入和表面吸附QDs得到复合材料UCNPs@SiO2+QDs;对复合材料表面进行氨基化处理后与分子信标MB相连得到荧光探针MB‑UCNPs@SiO2+QDs。本发明可实现在可见光波段范围内发光位置的调控,所得到的荧光探针能实现近红外光激发,可见光波段发射,灵敏度高且特异性好。
本发明公开了一种新型阻燃聚烯烃电缆材料的制备方法,该方法以氢氧化镁和乙酸‑醋酸乙烯酯共聚物为主要原料,并引入TiO2/MnO2/PMMA复合材料,通过物理复配、化学合成制备出具有高阻燃性和抗拉伸性能的电缆材料。本发明制备的新型阻燃聚烯烃电缆材料与传统电缆材料相比,由于氢氧化镁、乙酸‑醋酸乙烯酯共聚物和TiO2/MnO2/PMMA复合材料的协效作用,具有更好的阻燃性能和抗拉伸性能。
一种土工三轴试验试样径向变形测试装置与方法,其装置由乳胶膜、乳胶膜上印制的敏感材料阵列、乳胶膜上印制的导电电极阵列及与导电电极阵列连接的端子组成。乳胶膜为三轴试验中常用的乳胶膜,测试时包裹试样;在乳胶膜上印制的敏感材料阵列必须为橡胶基敏感复合材料,一是保证大变形,二是保证其与乳胶膜粘结牢固;乳胶膜上印制的导电电极阵列也需是橡胶基导电复合材料,保证其具有大变形特性及与乳胶膜连接牢固;与导电电极阵列连接的端子,是为了便于装置与测试仪器连接。测试时,只需测试到敏感材料阵列的各个电阻值,便可计算得出试样沿高度方向径向变形分布。该方法可满足高压及常规三轴试验需要,具有实用价值。
本发明涉及一种锂离子电池负极材料的制备方法以及锂离子电池,所述负极的制备方法包括如下步骤,将一定量的Ti3AlC2加入用LiF和HCl混合液反应得到手风琴状的Ti3C2;将得到的Ti3C2悬浊液加入Ni盐、丙烯酸,于60Co产生的γ射线中进行辐照;接着将悬浊液倒入液氮进行急速冷冻,随后将得到的产物进行冷冻干燥,最后采用CVD方法在Ti3C2‑NiO外面包覆碳层;本发明制得的复合材料NiO粒子均匀的分散于三维手风琴状Ti3C2片状缝隙之间,有效的缓解了NiO在充放电过程中的体积膨胀效应而导致材料粉化、结构坍塌,Ti3C2和CVD碳层有效的改善了NiO的导电性。
本发明公开了一种环路热管用多孔铜‑木质纤维/聚苯乙烯双层复合毛细芯及其制备方法,取氯化钠或无水碳酸钠研磨后过筛,得到粒径为50‑75μm的造孔剂,干燥备用;将聚苯乙烯、木质纤维与造孔剂混合压片,通过烧结、洗涤得到多孔木质纤维/聚苯乙烯复合材料毛细芯;将电解铜粉与造孔剂混合压片,通过烧结、洗涤得到多孔铜‑木质纤维/聚苯乙烯双层复合毛细芯;再将两者叠加复合,其中多孔铜芯靠近环路热管蒸发端,多孔复合材料毛细芯靠近环路热管补偿室。本发明将双层复合毛细芯应用于环路热管中,既可以强化内部的传热传质,又可以在径向上形成递变热阻,进而减小背向漏热,有效降低环路热管运行温度,稳定相变界面,从而提高环路热管的运行性能。
双信号超级三明治电化学传感器检测基因甲基化的方法,包括步骤:在MoS2纳米层表面原位合成Au NPs,形成Au NPs@MoS2复合纳米材料;标记两种电活性物质的探针碱基互补配对,形成双信号串联体探针;“探针‑甲基化肿瘤抑制基因‑双信号串联体探针”超级三明治结构的形成;构建电化学传感器,分析肿瘤抑制基因的甲基化状态。本发明的双信号超级三明治电化学传感器检测基因甲基化的方法,利用复合纳米材料、双信号导出技术、超级三明治放大策略构建了灵敏高并且快速方便的电化学传感体系,不仅可以识别不同甲基化程度的肿瘤抑制基因,而且可应用于完全甲基化的肿瘤抑制基因的高灵敏检测,可以满足临床样品检测的灵敏性要求。
一种加筋带变形测试装置及其测试方法,利用导电橡胶复合材料的压阻效应对加筋带应变进行测试,其装置主要包括凹槽外壳,凹槽外壳内附着有凹槽柔性体,凹槽柔性体内嵌有敏感元件,敏感元件的两端各设有铜电极,铜电极的尾部连有数据测试线,凹槽外壳的底部设有与其相固定的底板,凹槽外壳与底板连接使加筋带被包裹在内部,使其只能在长度方向变形,敏感元件下表面与加筋带上表面将粘贴牢固并能同步变形,通过测试敏感元件的电阻变化值得到加筋带的应变值。解决了加筋带受拉产生大变形的测试问题,其结构简单,易制作,安装方便,测试数据精确稳定,性能可靠,效果好,具有广泛的实用性。
本实用新型公开了一种高强度耐刺扎型工程机械轮胎,包括胎面,胎侧和帘布层;所述帘布层的层数不低于两层;包括橡胶纤维复合材料层;其中,至少有一层所述帘布层被橡胶纤维复合材料层替代;所述橡胶纤维复合材料层的宽度由胎面中心线向两侧延伸至胎侧中心,且厚度依次递减。该工程机械轮胎在使用过程中如遇到尖锐石子,橡胶纤维复合层会有效阻止尖锐物对轮胎胎体的进一步破坏,从而避免轮胎的刺透、爆胎问题;同时轮胎肩部、侧部具有较高的强度,减少轮胎使用过程中的变形量,避免轮胎的脱空。
本实用新型公布一种地采暖保温隔声楼面,属于室内地面装修技术领域。原墙壁侧面粘结脚踢、边界保温带;原楼板上铺设复合材料减振隔声板;复合材料减振隔声板上侧铺设保温层;保温层上侧铺塑料膜,塑料膜上方铺设有细石混凝土层和地热管;细石混凝土层内配有双向钢筋网片,地热管吊装在双向钢筋网片下方;在细石混凝土层上侧铺设有泡沫塑料衬垫;泡沫塑料衬垫上侧铺设有复合木地板。本实用新型通过边界保温带、保温层来配合地热管,提高地热管的热量利用率,提高室内的保温效果;边界保温带、复合材料减振隔声板、泡沫塑料衬垫整体形成一个密闭包围结构;地热管采用吊装安装,避免形成声桥,降低声音传递的强度,提高整个结构层的隔音效果。
本实用新型公开了一种财务会计用文件夹,包括本体,所述本体的内侧固定安装有夹脊,所述本体的外侧固定连接有基层,所述夹脊与基层固定连接,所述基层的一侧固定连接有混合支撑层,所述混合支撑层的一侧固定连接有复合材料层。本实用新型通过复合材料层内高强度、低密度的纤维材料与基体(树脂)复合制成的新型复合材料,增加了本体的使用强度,防止在掉落时本体易损坏,防水层内富含植物油使本体富有润泽感,并具备防水、防污,易清洁的优点,混合支撑层内含有低密度海绵材料,用于承重,减震,保护基层,延长本体的使用寿命,同时解决了市场上常见的财务会计用文件夹普遍存在无法有效防水且易摔坏的问题。
本发明公开了一种超级电容器用褐煤基多孔碳/CoNi2S4复合电极及其制备方法和应用,属于超级电容器正极技术领域。其制备方法为:通过碱溶液浸渍萃取褐煤得到提取物,活化后得到褐煤基多孔碳,酸洗后在水中与钴源和镍源进行水热反应得到前驱体,将前驱体和硫源在水溶液中进行二次水热合成得到褐煤基多孔碳/CoNi2S4复合材料,制备得到不同的褐煤基多孔碳/CoNi2S4复合材料;然后将褐煤基多孔碳/CoNi2S4复合材料、聚四氟乙烯水溶液、乙炔黑和去离子水混合均匀后涂板、干燥得到褐煤基多孔碳/CoNi2S4复合电极。本发明得到的电极材料具有很高的比电容量、稳定的循环性能,在储能电极领域具有良好的应用前景。
本发明公开了一种抗弯曲陶瓷散热材料的制备方法,硝酸铝、钼酸铵、碳化硅微粉、Al‑Fe‑Mn/泡沫镍复合材料、硫脲、十六烷基三甲基溴化铵为主要原料,采用水热法合成棒状氧化铝二硫化钼复合材料并对碳化硅微粉、Al‑Fe‑Mn/泡沫镍复合材料、堇青石粉混合粉体进行表面包覆改性,在增韧的同时,改善了材料的均一稳定性和润滑性,使材料兼具良好的抗弯曲强度和加工性能。
一种ZnO-In2O3纳米半导体晶体气敏材料制备方法,属于无机纳米半导体复合材料。步骤为:首先以六水硝酸锌(Zn(NO3)2·6H2O)、4.5水硝酸铟(In(NO3)3·9/2H2O),以及聚乙烯吡咯烷酮(Polyvinylpyrrolidone?PVP)为原料,其中硝酸锌和硝酸铟分别作为锌源和铟源,PVP增加溶液的粘度,并用乙醇、N,N-二甲基甲醛(DMF)作为溶剂,通过静电纺丝方法以及后续热处理过程制备出ZnO–In2O3纳米复合纤维;其次,以ZnO-In2O3复合纳米纤维作为晶种,在锌氨溶液环境下进行水热处理,在ZnO-In2O3纤维表面生长氧化锌晶体得到松枝形貌ZnO-In2O3纳米复合材料;最后,以松枝形貌ZnO-In2O3纳米复合材料作为基础材料组装成气敏元件。优点:能耗低、无污染,制备使用的设备简单,反应过程条件温和,稳定性好。具有类似PN型半导体异质结结构,灵敏度高,恢复时间短。
本发明公开一种基于photo‑Fenton反应降解四环素的自驱动催化剂及其制备与应用,其是在利用水热合成法制备的CuS@Fe3O4复合材料的表面通过物理气相沉积法沉积一层金属铂后构建得到的具有不对称结构的复合物。由于铂层的存在,所合成的复合材料可以通过催化双氧水分解产生气泡,利用气泡产生的推动力推动着复合材料自主运动;这种自驱动催化剂还可在磁场和光辐射的双重刺激响应下实现多种模式的推进和引导;这种定向自主运动可增强周围流体的混合,并加速活性物质产生,进而能高效地降解水中的污染物,为水净化领域提供一种全新策略。
本发明涉及一种新型的耐超高温硼化锆(ZrB2)陶瓷先驱体及其制备方法。采用两步反应,即可得到性能较好的硼化锆聚合物先驱体。第一步,以氯氧化锆、邻羟基苯甲醇及三乙胺为原料,制备有机锆聚合物;第二步,将有机锆聚合物与硼酸在乙醇溶液中加热(50-80℃)反应10h,旋蒸除去溶剂后,即可得到硼化锆先驱体聚合物。本发明实现了Zr、B组元在先驱体树脂中分子级水平的均匀分散。制备的ZrB2陶瓷先驱体在空气中能够稳定存在,且可溶于多种常见有机溶剂,工艺性好。经热处理后,该先驱体能够在较低的温度1500℃转化为超高温陶瓷硼化锆。本发明制备的ZrB2陶瓷先驱体可用作陶瓷基复合材料及C/C复合材料浸渍剂,以提高C/C复合材料的工作温度。
本发明公开了一种高填充系数红外硫系玻璃光纤传像束的制备方法,首先用叠片挤压法制备横截面为正方形的三层同轴结构的复合材料棒,复合材料棒从内向外依次为纤芯硫系玻璃、内包层硫系玻璃和外包层热塑性聚合物;然后将四根长度相同的复合材料棒捆扎并热处理成2×2阵列光纤预制棒,拉制成2×2阵列光纤;之后将2×2阵列光纤按照正方形排列方式堆积并热处理成阵列光纤束棒,拉制成阵列光纤复丝;最后将阵列光纤复丝按照正方形排列方式堆积成阵列光纤复丝束,将其两端热胶合和蜡封,即获得高填充系数红外硫系玻璃光纤传像束。本发明制备方法可大幅减小单丝间的空隙,从而大幅提高光纤束的填充系数,填充系数大于68%,排丝效率高,单丝变形小,应用前景广。
本发明属于复合材料制备技术领域,提供了一种聚四氟乙烯复合摩擦材料及其制备方法,该复合摩擦材料由聚四氟乙烯(PTFE)、聚对羟基苯甲酸苯酯(POB)、六方氮化硼(HBN)复合而成,聚四氟乙烯(PTFE)质量比为60%~75%,聚对羟基苯甲酸苯酯(POB)质量比为20%,六方氮化硼(HBN)质量比为5%~20%,该复合摩擦材料生产工艺简单,控制方便,制备成本低,有效地提高了聚四氟乙烯复合材料的机械性能和承载能力,摩擦系数较低,同时提升了复合材料的压缩强度、球压痕硬度和耐磨性,可应用于承载力要求高、无油润滑的工程和运输领域,具有较强的推广与应用价值。
本发明公开了一种汽车消音器用吸声复合层,包括粘结在一起的多孔板层和高分子复合材料层、且多孔板层与高分子复合材料层的厚度比为6:1;多孔板层采用不锈钢材质;高分子复合材料层由聚酰亚胺、2,2‑亚甲基‑双(4‑甲基‑6‑叔丁基苯酚)和涤纶纤维制备而成,其中聚酰亚胺占50~70%、2,2‑亚甲基‑双(4‑甲基‑6‑叔丁基苯酚)占20~30%、涤纶纤维占10~20%。本汽车消音器用吸声复合层可以在振动时有效吸收能量,并能够随结构层数的增加充分利用多孔材料与薄膜共振两种不同吸声机理协同拓宽吸声作用频域,特别适用于汽车消音器。
一种碳纳米管增韧碳化硼陶瓷制备方法,属于复合材料技术领域。该碳纳米管增韧碳化硼陶瓷制备方法,包括以下步骤:S1,将碳纳米管与炭黑按比例混合均匀,放入合成腔体,并将硼酸粉体放入预热腔体;S2,自预热腔体向合成腔体持续通入惰性气体,然后加热合成腔体至设定温度,再加热预热腔体至设定温度,进行反应;S3,自然冷却至室温后,打开合成腔体取出高纯碳化硼/碳纳米管复合材料;S4,将高纯碳化硼/碳纳米管复合材料加水和葡萄糖,球磨混合均匀,喷雾造粒、冷压成型、真空热压烧结,得到高韧性、高硬度的碳纳米管增韧碳化硼陶瓷。本发明能够高效地制取碳纳米管增韧碳化硼陶瓷。
本发明涉及机械领域,具体涉及一种用于长铸铁管的壁厚检测系统,包括机架、设置于机架下方的探测模块及设置于机架上方的铸管搬运车,所述机架由设置于架体两侧的纵梁及设置于纵梁底部两端的支腿组成,所述纵梁上部沿梁体纵向固定设有导轨;所述探测模块由探测杆桩基及复合材料探测杆组成,所述复合材料探测杆一端与探测杆桩基垂直连接,所述复合材料探测杆另一端安装设有第一检测传感器,所述第一传感器正下方安装设有第二检测传感器;所述铸管搬运车底部设有可沿导轨轴向移动的导轮,所述铸管搬运车车体安装设有升降装置,设置于所述升降装置底部的升降杆端部与抓取装置固定连接;所述机架下方远离探测杆桩基一侧设有铸管传送装置。
一种适用于变电站的可视化的电缆沟盖板,包括设置在电缆沟上的钢化玻璃板,所述钢化玻璃板的上方连接有复合材料板,所述复合材料板的一边通过金属折页与钢化玻璃板连接在一起,所述钢化玻璃板和复合材料板之间还设有金属滑撑,所述复合材料板的另一边设有抓手。本实用新型的适用于变电站的可视化电缆沟盖板采用双层结构,采用可视化的夹胶钢化玻璃作为下层结构,相较于传统的水泥或者混凝土浇筑的电缆沟盖板,提高的可视性,避免了频繁掀动盖板。
本实用新型公开了一种耐腐蚀效果好的文件柜,包括柜体,所述柜体的外侧固定连接有基层,所述基层的一侧固定连接有混合支撑层,所述混合支撑层的一侧固定连接有复合材料层,所述复合材料层的一侧固定连接有耐候层,耐候层的一侧固定连接有树脂防腐层。本实用新型通过树脂防腐层内含有的二酚基丙烷型环氧树脂,有效的防止柜体使用时间久后会出现开裂、变形和腐蚀的现象,复合材料层由高强度、低密度的纤维材料与基体(树脂)复合制成的新型复合材料,增加了柜体阻尼减震的性能,耐候层内富含植物油使柜体表面富有润泽感,且具备防水、防污等优点,同时解决了市场上常见的文件柜普遍存在无法耐腐蚀或耐腐蚀效果不好的问题。
本发明公开一种新能源变压器浇注体及其制备方法,按质量份计,包括以下原料:环氧树脂45‑55份,硅粉90‑110份,半导态石墨烯复合材料或部分氧化的石墨烯0.02‑0.2份、固化剂45‑55份;所述半导态石墨烯复合材料或部分氧化的石墨烯的电导率为0.01~1S/cm,半导态石墨烯复合材料或部分氧化的石墨烯的氧/碳质量比为1:5~1:10。本发明通过半导态石墨烯复合材料或部分氧化的石墨烯调控干式变压器浇注体的导热性和绝缘性,既能提高导热性能,降低其能耗,又能保持其绝缘性和耐压性;可以提高新能源变压器的导热性,降低温升,延长变压器的可靠性及使用寿命;制备工艺简单,可批量化制备。
适用于变电站的可视化的电缆沟盖板,包括设置在电缆沟上的钢化玻璃板,所述钢化玻璃板的上方连接有复合材料板,所述复合材料板的一边通过金属折页与钢化玻璃板连接在一起,所述钢化玻璃板和复合材料板之间还设有金属滑撑,所述复合材料板的另一边设有抓手。本发明的适用于变电站的可视化电缆沟盖板采用双层结构,采用可视化的夹胶钢化玻璃作为下层结构,相较于传统的水泥或者混凝土浇筑的电缆沟盖板,提高的可视性,避免了频繁掀动盖板。
本发明公开一种机动车尾气净化用密耦三效催化剂的制备方法,属于汽车尾气净化领域,首先通过硝酸铈、硝酸锆、硝酸镧、硝酸镨依次溶解,搅拌中加入γ‑Al2O3,再加入双氧水、柠檬酸,制备复合材料A;再通过硝酸铈、硝酸锆、硝酸镧、硝酸钇依次溶解,搅拌中加入γ‑Al2O3,再加入双氧水、柠檬酸,制备复合材料B;然后将复合材料A、贵金属钯作为蜂窝陶瓷载体上的第一涂层,再将复合材料B、贵金属铑作为第二涂层,即得催化剂。本发明通过调配催化剂材料不同稀土的配比和定量分层涂覆催化剂活性材料,提高了催化剂的抗高温烧结能力,成品在空速80000h‑1情况下,高温950℃运行50小时后,催化剂仍能保持高效的废气净化性能。
本发明公开了一种超细晶粒金属氧化物/多孔碳电极及其制备方法。本发明的方法是先制得zif-67粉末,然后将其置于高温炉中碳化,得到超细晶粒金属氧化物/多孔碳复合材料;最后以超细晶粒金属氧化物/多孔碳复合材料作为活性物质,炭黑作为导电剂,聚四氟乙烯作为粘接剂,再加入溶剂N,N-二甲基吡咯烷酮,制得混合液;将配制的混合液滴在碳纸薄片上,将电极片置于真空烘箱中干燥,得到超细晶粒金属氧化物/多孔碳电极。本发明的制备条件温和、工艺简单、操作可控;所制得的超细晶粒金属氧化物/多孔碳电极在浓度1mol/L的NaOH电解液中充放电电流密度分别为200mA/g、500mA/g、1000mA/g和2000mA/g时,比电容分别高达220F/g、210F/g、205F/g和200F/g,充放电1000次后,比电容衰减2.8%。
一种全彩色电子纸的生产方法,属于电子纸的生产方法。该生产方法采用复合材料来反射三种不同波长的原色,该复合材料通过三原光的叠加或者消减显示全彩色,反射率通过电压控制;步骤如下:1、三原光反射纳米材料的生产;2、制备吡咯混合溶液;3、高分子‑金属纳米结构复合材料的生产;4、对高分子‑金属纳米结构复合材料色彩的调制。电子纸利用反射或吸收自然界中的光来进行显示,十分节能;同时,自然光比人造光更有益于眼睛的健康,电子纸更适宜于人们用于阅读显示。电子纸具有可弯,可折的特性,在未来,这将为可穿戴屏幕提供技术支持,将会成为穿戴电子产品显示的主流;该电子纸显示同时还具有超低耗能的特性,耗电量仅有电子墨水的15%。
本发明公开了一种阳极材料及其制备方法,阳极材料由碳化硅粉体、三氧化二铝粉体、碳化钽粉体、氧化钙粉体、改性高岭土复合材料粉体和助剂组成;改性高岭土复合材料为加入钙和钾元素的高岭土复合材料;助剂由油酸和聚丙烯酸酯组成;碳化硅粉体、三氧化二铝粉体、碳化钽粉体、氧化钙粉体、改性高岭土复合材料粉体和助剂的重量比为1∶0.2‑0.4∶0.1‑0.4∶0.04‑0.09∶0.4‑0.6∶0.5‑0.8;助剂中,油酸和聚丙烯酸酯的重量比为1∶1.8‑2.1。本发明阳极不使用碳,并具有强度高、耐用性好、寿命长等优点。
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