本发明涉及一种同质异构二相磷酸钒锂/磷酸钒钠/碳复合正极材料及其制备方法与应用,所述磷酸钒锂为单斜相和斜方相并存的同质异构二相磷酸钒锂,所述磷酸钒钠为斜方相磷酸钒钠,所述碳为无定型碳。该方法采用生物模板、表面改性、水热反应和碳热还原技术相结合,制备由单斜与斜方磷酸钒锂、斜方磷酸钒钠及碳相组成的复合材料,颗粒分散性好,颗粒较均匀,具有良好的电化学性能,可作为正极材料用于高性能锂离子电池。
本发明属于雷达罩设计领域,具体涉及一种泡沫增强的雷达罩根部结构。雷达罩作为壳体,在其根部与飞机连接,通常采用在复合材料罩体根部增加金属框来增强刚度的方式,该方式减重效果不好且装配复杂。本发明泡沫增强的雷达罩根部结构,包括外蒙皮、蜂窝、内蒙皮、根部泡沫和承力带,在所述外蒙皮和内蒙皮之间沿航向依次布置有所述承力带、根部泡沫和蜂窝;所述内蒙皮在根部泡沫的跨度范围向内凸起。本发明可以有效减轻雷达罩结构重量,降低雷达罩装配难度,提高装配效率。
本发明提供一种二氧化钒有机复合微胶囊及其制备方法,属于纳米高分子复合材料合成技术领域。制备方法包括以下步骤:(1)内水相的制备,(2)油相的制备,(3)将步骤(1)制备的内水相逐滴滴加到步骤(2)制备的油相中,搅拌剪切处理,得到油包水型初乳,(4)外水相的制备,(5)将步骤(3)制得的油包水型初乳滴加到步骤(4)制得的外水相中,20~100 oC搅拌,后处理获得二氧化钒有机复合微胶囊。本发明所提供的二氧化钒有机复合微胶囊的制备方法操作简单,并且制备的二氧化钒有机复合微胶囊包封率较高,耐候性增强,提高了二氧化钒在涂料中的分散性,使二氧化钒纳米粉体的产业化适用范围得到提高。
本发明涉及一种应用于锂离子电池的石墨烯掺杂导电剂及其合成工艺,包括以下步骤:(1)称取0.1g~0.5g的氧化石墨烯粉末加入到10ml~50ml的去离子水中,加入0.5g~0.8g四水乙酸钴,即获得四氧化三钴/石墨烯催化剂。(2)称取0.2g~0.5gCNT,加入100ml~200mlN‑甲基吡咯烷酮,加入1g~3g四氧化三钴/石墨烯催化剂,球磨混合2h~6h,在保护气氛下加热即获得多层石墨烯‑纳米碳管颗粒。(3)量取乙醇和去离子水的混合溶剂,加入0.5g~1g的纳米碳纤维,加入0.2g~0.5g多层石墨烯‑纳米碳管颗粒,烘干,得到纳米碳纤维/石墨烯/纳米碳管复合材料。本发明中石墨烯独特的二维结构能够有效地与纳米碳纤维、纳米碳管形成三维导电网络,最大化的发挥导电剂的作用,减少导电剂的用量,提升锂电池容量。
本发明属于电容器制备技术领域,涉及一种氧化铜基非对称型超级电容器及其制备方法。本电容器包括正极极片、负极极片、电解液、隔膜和包装膜;其特征是正极极片为铜/氧化铜纳米复合材料,基底为平板铜或泡沫铜,包覆层是纳米结构的氧化铜,电解液采用0.1~10mol/L的氢氧化钾或氢氧化钠溶液。该氧化铜基非对称型超级电容器的制备方法,包括正极极片、负极极片的制备和电容器的组装。将制备好的正负极极片用隔膜隔开装入包装膜并注入电解液即可完成电容器的组装。该超级电容器具有较高的能量密度,循环稳定性好,制备工艺简单,可控性好,成本低。在移动通信、消费电子、交通运输、航空航天和国防科技等领域具有巨大的应用前景。
本发明涉及一种快速检测瘦肉精无标记免疫传感器的制备方法和应用。瘦肉精是一类β-兴奋剂的药物,而不是某一种特定的药物,此类药物具有实现促进瘦肉生长、抑制肥肉生长的功能,但副作用极大,当摄入量较大时,会造成心血管系统的损坏,并可能出现严重的神经症状。本发明使用综合了纳米金和纳米硫化银优良特性的金-硫化银核壳结构纳米复合材料修饰电极,很好的固载了瘦肉精抗体,从而制备了一种成本低、灵敏度高、特异性好、检测快速、制备简单的检测肉类样品中瘦肉精的无标记免疫传感器。
本发明是涉及废旧高分子材料包括橡胶、非金属纤维、塑料、皮革等制品的再生方法。其方法是将废高分子材料分类,切成(0.2-3)×(5-15)×(8-20)立方厘米片、块,去金属等杂质,清洗。把沥青、机油、古马龙、松香、塑料、非金属纤维、皮革和橡胶制品加热到180—240℃经30—60分捞出高分子物散碳黑、压片。加六次甲基四胺、间苯二酚、白碳黑、硫化剂等硫化制得兼具各高分子特性的复合材料。
本发明公开了一种高强高模聚乙烯膜及其连续固态挤出超拉伸的生产方法,其特征在于:它由粘均分子量在100~600万范围内的超高分子量聚乙烯制成;其拉伸强度在6.6~30cN/dtex,拉伸模量在220~1350cN/dtex,断裂伸长率为1.2%~3%。该高强高模聚乙烯膜及其连续固态挤出超拉伸的生产方法,强度高、抗腐蚀性强、密度低、耐磨性和耐弯曲疲劳性优异,生产工艺简单、容易控制,能够连续生产;经超拉伸前或后的切割,也可制成高强高模聚乙烯膜裂纤维或扁丝,广泛用于绳索、网具、防弹防刺装具、管道或线缆增强包覆、建筑增强材料、复合材料等使用领域。
本发明涉及一种Co/碳布为基础的锂硫电池正极材料及其制备方法,本发明采用原位生长和热处理的方法创新型的合成了Co/碳布的复合材料,载硫后用于锂硫电池正极。步骤为:裁剪适量碳布置于盐酸,乙醇和去离子水中依次进行超声处理,然后将其置于烘箱中干燥处理;取钴源和2‑甲基咪唑置于去离子水中形成均一溶液,将配好的溶液和处理后的碳布置于反应釜中静置,随后用去离子水和乙醇进行清洗,干燥随后将碳布进行热处理,最后将其置于硫粉和二硫化碳制成的溶液中进行载硫处理,即可制得Co/碳布为基础的锂硫电池正极材料。本发明制备的电极材料相比于传统电极材料拥有了更加优异的导电性,稳定性,整体电化学性能得到了较大的提升。
本发明涉及一种基于2,4,6‑三氨基嘧啶调控的类石墨相氮化碳的电化学免疫传感器的制备方法。本发明以构建夹心型电化学传感器的方式,使用2,4,6‑三氨基嘧啶调控的类石墨相氮化碳与神经元特异性烯醇化酶一抗结合形成一抗标记物,以Fe‑ZIF负载硫化铜量子点复合材料与神经元特异性烯醇化酶二抗结合形成二抗标记物,简化了传感器构建过程。通过2,4,6‑三氨基嘧啶与类石墨相氮化碳的前驱体三聚氰胺共聚,准确的将三嗪环结构中的部分氮原子替换成碳原子,改善了类石墨相氮化碳网络结构的电子环境。以2,4,6‑三氨基嘧啶调控的类石墨相氮化碳作为基底发光材料,提供了传感器所需的强且持续稳定的电化学发光信号。使用Fe‑ZIF负载硫化铜量子点用于标记神经元特异性烯醇化酶的二抗作为二抗标记物,构建了夹心猝灭型电化学免疫传感器,实现了对神经元特异性烯醇化酶的超灵敏检测,检测限为21.6 fg mL‑1。
本发明属于化学材料技术领域,具体涉及一种双苯并环丁烯基乙烯树脂的制备方法。所述方法包括以下步骤:1,2‑二苯并环丁烯基乙烯或含1,2‑二苯并环丁烯基乙烯的预聚物加热至150~250 oC进行固化反应3~30 h。本发明方法制备得到的树脂具有优良的低介电、低损耗、高机械强度、高热稳定性、低热膨胀等综合性能,可以用作耐高温材料,高性能复合材料,电子封装材料和航空材料等;采用本发明所制备的树脂作为高性能介电材料可应用于5G/6G的高频PCB板以及芯片的层间封装等。
本发明涉及一种基于三维碳化钛‑二硫化钼复合物免疫传感器的制备方法及应用,属于新型纳米材料领域与生物传感技术领域;本发明首次通过混合‑干燥法制备三维多孔碳化钛‑二硫化钼(Ti3C2Tx/MoS2)复合材料,并以鲁米诺作为还原剂制备铂功能化三维Ti3C2Tx/MoS2(Lum@Pt/Ti3C2Tx‑MoS2)作为传感基底,首次提出了一种用于非小细胞肺癌疾病标志物CYFRA 21‑1的高灵敏检测的免疫传感器的制备方法,Ti3C2Tx/MoS2具有高导电性、高电化学活性、大比表面积与生物相容性,可高效催化水中的溶解氧转化为超氧阴离子自由基O2•−,从而增强鲁米诺与O2•−之间的电致化学发光反应实现信号高效稳定输出,该传感器检出限低至18 pg/mL,线性范围50 pg/mL‑50 ng/mL,在非小细胞肺癌早期诊断中具有明显的潜在应用价值。
本发明属于无损检测领域,特别涉及一种人工模拟缺陷及其制备方法,用于制备对复合材料产品进行对比检测的模拟缺陷。四氟乙烯薄膜在制造过程中产生了滑移导致无法形成所预先设计的尺寸大小的空气腔体而使预埋人工缺陷不合格。对比试块在热压制造过程中,流入的胶液在降温后固化两层薄膜粘在一起,导致预埋人工缺陷不合格。本发明的人工模拟缺陷,包括上、下两层聚四氟乙烯薄膜,在聚四氟乙烯薄膜表面涂有脱模剂,在两层聚四氟乙烯薄膜之间、沿边缘粘接有室温双面胶,内部是密封的空气腔体。实现了人工模拟缺陷对比试块的制造,保证了产品无损检测的有效实施,同时提高了对比试块的制造成功率,节省了制造成本。
本发明涉及防弹头盔技术领域,具体涉及一种防弹头盔用镂空式内衬及其应用。包括“十”字形骨架、刚性环和增强筋;所述“十”字形骨架由两条圆弧形的复合材料交叉形成,且两者在交叉点处固定;所述“十”字形骨架的四个端点分别固定在刚性环上的前额、后脑、左、右耳对应的位置,所述交叉点与头顶部位对应;所述增强筋设置在“十”字形骨架和刚性环的连接处,具体为:增强筋的一端插接在“十”字形骨架中,增强筋的另一端插接在刚性环中,从而形成了由“十”字形骨架、刚性环和增强筋组成的三角形结构。本发明在重点防护部位设计三角增强筋,与镂空结构的主体部件构成三角稳定结构,进一步强化头盔的防弹性能,提高了防弹头盔的抗变形能力。
本发明公开了一种采用TiO2/SiO2复合薄膜对压电陶瓷表面进行改性的方法及其应用,针对水泥与压电陶瓷结构和性能的差异,选择TiO2/SiO2复合溶胶在压电陶瓷表面提拉成膜,从而在压电陶瓷表面形成均匀、稳定的TiO2/SiO2复合薄膜。经表面改性后,压电陶瓷表面接触角变小,亲水性提高,结合力变强;同时,压电陶瓷基底的压电常数和相对介电常数变化较小,不影响压电陶瓷的正常使用。达到了在不影响压电陶瓷压电性能的前提下,使其具有与水泥良好相容性并提高水泥基压电复合材料整体结合性和抗腐蚀性。
本发明提供了一种用于汽车内饰表皮的针刺再生革的制备方法,具体制备步骤如下:(1)纤维开松混合;(2)成网;(3)铺网;(4)针刺加固;(5)烘燥与定型;(6)真空吸塑成型。本发明在设计之初充分考虑汽车内饰表皮对材料成型性能和力学性能的要求以及行业标准,合理优化原料配比和生产工艺,实现复合材料设计、制备和成型加工的协同化。相较于传统的聚氯乙烯、聚氨酯等汽车内饰表皮,本发明制备得到的汽车内饰表皮具有绿色环保、无异味、弹性优异、强度适中、手感舒适以及高性价比等优点,适于大规模工业化生产。
本发明涉及一种用于太阳光裂解水制氢气和氧气的新型复合光阳极,属于电极材料制备技术领域。所述的复合光阳极包括基底、ZnO纳米棒阵列和ZnFe2O4纳米纤维。所述的基底为氟掺杂二氧化锡导电玻璃(FTO玻璃);所述的ZnO纳米棒阵列垂直分散在基底表面;所述的ZnFe2O4纳米纤维以非晶态的形式沉积在ZnO?纳米棒棒体表面,与ZnO纳米棒阵列共同形成三维网状结构。本发明提供的光阳极能够有效地吸收可见光,电极表面形成的三维网状纳米结构可使入射光在其中反复衍射,同时,复合材料界面间形成的p-n结电场对光生电子-空穴对起到分离的作用。故本发明能够使光裂解水过程中的光电转化性能得到最大优化。
本发明公开了一种高导热性聚酰亚胺/氧化镁复合薄膜的制备方法,包括以下步骤:1)将单体二胺溶于有机溶剂中,搅拌、溶解形成混合溶液;2)将相同摩尔比的单体二酐加入到步骤1)的溶液中,加入纳米导热材料,混合均匀;3)将步骤2)中的混合体系在温度45℃-55℃、反应时间为7h-12h条件下,合成掺杂有纳米导热材料的聚酰胺酸树脂;4)将步骤3)中的聚酰胺酸树脂在不锈钢带上流延,干燥成流延膜;将流延膜在350℃-460℃温度下进行亚胺化处理,制得聚酰亚胺/氧化镁复合薄膜。本发明通过对氧化镁无机填料进行表面处理,使其在界面处形成有效键合,减小接触热阻,提高其导热性能,从而使复合材料的导热性能提高。
本发明涉及一种双组分聚氨酯的制备方法和应用,具体涉及一种以回收聚对苯二甲酸乙二醇酯和生物柴油副产物粗甘油为原料制备的一种双组分聚氨酯,属于胶黏剂、资源综合利用、环境友好新工艺和复合材料技术领域。本发明A组分由多苯基多亚甲基多异氰酸酯和聚酯-聚醚多元醇加热制备;B组分由聚酯-聚醚多元醇和聚醚多元醇-2000及催化剂组成;聚酯-聚醚多元醇由回收聚对苯二甲酸乙二醇酯和生物柴油副产物粗甘油为主要原料制得,该双组分聚氨酯用于黏接聚苯乙烯泡沫夹芯板。
本发明提供一种利用改性锂皂石吸附大分子有机物的方法,包括以下步骤:(1)预处理:采用格栅筛滤;(2)吸附处理:将羟基磷石灰‑壳聚糖复合材料加入废水中,搅拌处理后,过滤,将沉淀物进一步利用;废水继续处理;(3)沉淀处理:向废水中加入改性锂皂石,加入量为废水质量的0.05‑0.1%,搅拌处理;(4)根据好氧处理方式和厌氧处理方式的不同,加入好氧菌和厌氧菌,处理;(5)紫外线杀菌后,该方法实现了低成本、效率高、有效去除果汁废水中大分子有机物、同时合理利用产生的废弃物、处理后的废水达到了规定的排放标准。
本发明属于生物陶瓷材料技术领域,具体涉及一种聚磷酸钙/氮化硅复合陶瓷材料及其制备方法与应用。所述方法为:先制备CPP悬浮液和Si3N4悬浮液,将Si3N4悬浮液加入到CPP悬浮液中,搅拌均匀后,经过过滤、压制烧结获得Si3N4/CPP复合陶瓷材料。该复合陶瓷材料具备优异的力学性能和生物活性,不仅能够有效改善聚磷酸钙的降解速率,同时还能够增加抗压强度,而且生物相容性好,该复合材料作为骨修复材料具有广阔应用前景。
本发明涉及一种空气净化环保涂料,其特征在于,采用如下工艺制备:将硝酸铁、醋酸锰加入去离子水/乙二醇的混合溶液中,接着加入复配的表面活性剂PEO‑PPO‑PEO(P123)、十六烷基三甲基氯化铵CTAC和柠檬酸三钠,采用氨水调整pH为8.5‑9,在120‑140摄氏度加热处理,随后将产物于去离子水和乙醇中交替洗涤多次,在300‑400摄氏度下热处理30‑60min,得到FeMnO3;接着,将FeMnO3继续超声混合于去离子水中,加入醋酸锌、钛酸四丁酯和氨水,将其置于磁力搅拌机上于200w的高压汞灯下光照15‑20h后,用去离子水洗涤,在300‑400摄氏度下热处理30‑60min,得到FeMnO3‑ZnTiO3的复合材料;本申请精准调控形成纳米片搭接而成的花状FeMnO3;将其作为载体后负载纳米ZnTiO3,FeMnO3极大比表面积的纳米片提高了ZnTiO3的分散性,避免了纳米颗粒的团聚,从而提高了光催化活性。
本发明属于复合材料技术领域,具体提供了一种隔热抗火焰冲刷柔性热防护材料及其制备方法,利用三元乙丙橡胶添加阻燃剂、陶瓷化助剂、低密度高热阻性能的陶瓷微球、抗烧蚀补强效果的碳纤维制备抗火焰冲刷层,利用三元乙丙橡胶添加阻燃剂、陶瓷化助剂、低密度低导热性能的陶瓷微球、隔热的高硅氧纤维制备隔热层,抗火焰冲刷层与隔热层中间加玻璃纤维网格布作为补强层一体化硫化而成;在高温燃气以及气动热流冲刷条件下,在稀土氧化物的催化下,该材料表面陶瓷化,并具有较好的隔热作用,实现对内部结构的保护;能够经受高温燃气以及气动热流冲刷等恶劣环境,在明火烧蚀的高温条件下,能够陶瓷化,保护内部材料不受高温破坏,起到隔火阻燃的作用。
本发明提供一种高性能反蛋白石结构氧化铈‑碳复合锂氧气电池正极催化材料及其制备方法。所得反蛋白石结构氧化铈‑碳复合材料为纳米量级,具有非常大的比表面积和高电导率,表现出良好的循环性能,且该材料的反蛋白石结构可以有效解决在充放电过程中体积膨胀和收缩的问题。同时原料廉价易得,制备方法简便,产率高,通过采用水热法和生物矿化法相结合即可获得,为锂氧气电池的大规模工业化生产和实际应用提供有效助益。
本发明提供了一种水泥混凝土桥面双层AC沥青混合料铺装结构及铺装方法。一种水泥混凝土桥面双层AC沥青混合料铺装结构,水泥混凝土桥面上自下而上依次设置防水粘结层、中间层、粘结层和上面层,中间层包括碎石盲沟和下面层,碎石盲沟设置在路缘石侧面,且碎石盲沟厚度与下面层相同,下面层和上面层均为加聚酯纤维的AC沥青混合料层,所述防水粘结层采用热熔复合改性沥青纤维增强桥面防水粘结层;粘结层采用改性乳化沥青或多组分环氧沥青复合材料。
本发明属于高聚物材料领域。树脂分子主链上引入萘酚磺酸盐,赋予树脂体系水溶性;采用苯酚与萘酚磺酸盐的混合体系,在二价金属离子催化剂条件下合成。本发明涉及的水基自分散型热固性酚醛树脂,采用二价金属离子催化、甲醛分批喷雾投料,物料体系中含有萘酚磺酸盐,物料组成包括:苯酚1摩尔份,萘酚磺酸盐为苯酚的10~20%,苯酚/甲醛摩尔比为1:1.5~2.0,水14~24质量份,二价金属离子催化剂0.5~5质量份。本发明涉及的水基自分散型热固性酚醛树脂,水分散性好,储存稳定性好,粘结性和耐温性更高,适合用作高剪切强度、耐高温的水基热固性结构胶粘剂,特别适合用于刹车片中酚醛复合材料与钢的粘结。
本发明属于属于锂离子电池负极材料技术领域,提供了一种全新钛酸锌锂/二氧化钛复合负极材料及其制备方法,该材料以硝酸锂或乙酸锂、二水乙酸锌和钛酸四丁酯为原料采用混合烧结的方式制备而成,采用这种复合材料作为锂离子电池负极材料,勿需进行其它离子掺杂或表面碳包覆即具有高的首次库仑效率和优异的电化学性能,在500mA/g电流密度下进行快速充放电仍具有高的库仑效率、高的可逆容量和优异的循环稳定性。
本发明属于材料技术领域,涉及薄膜材料技术,特同时涉及纳米管增强薄膜制备技术。本发明涉及的面内定向碳纳米管增强树脂膜,至少包括树脂基体和定向排列的碳纳米管,碳纳米管以与树脂膜平行方式有序排列在树脂基体内部。其制备方法包括纳米管功能化、胶液制备、纳米管取向和成膜过程,通过施加平行于薄膜的高压电场,实现分散于树脂胶液中的碳纳米管在树脂膜面内平行于薄膜方向有序排列,并随树脂成膜定向。该面内定向碳纳米管增强树脂膜,碳纳米管取向率高,导热、导电能力强,同时保持良好的力学性能。适用于高性能复合材料结构/功能制件(包括薄平板、曲面板等构件),并有利于制品的减重。制备方法工艺简单,易于控制。
本发明公开了一种无机胶凝剂的制备方法,涉及复合材料技术领域,以氯化亚铁、氯化钙、氯化钠、氯化镁、氯化铵和氯化钾为原料,经过加热去潮、混合、再次去潮和密封包装。通过本发明制备的无机胶凝剂,解决了现有混凝土胶凝有效期短,运输成本高的问题,固体包装便于运输,溶解速度快,成本低廉,产品有效期长。
本发明涉及一种基于尿嘧啶改性的类石墨相氮化碳的电化学免疫传感器的制备方法。本发明以构建夹心型电化学传感器的方式,使用尿嘧啶掺杂改性的类石墨相氮化碳与Cyfra21‑1一抗结合形成一抗标记物,以氨基化树枝状纤维纳米二氧化硅负载硫化铜量子点复合材料与Cyfra21‑1二抗结合形成二抗标记物,大大简化了构建过程。以尿嘧啶掺杂改性的类石墨相氮化碳作为基底发光材料,提供了非常强且稳定的电化学发光信号。以氨基化树枝状纤维纳米二氧化硅提供高比表面积,高量负载硫化铜量子点,基于共振能量转移实现高的猝灭效率,实现对Cyfra21‑1的超灵敏检测,检测限为20.3 fg mL‑1。
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