本发明公开了一种数字化精确制作牙科修复体的方法,在临床端用具有合适强度,颜色,韧性,硬度的树脂,树脂基陶瓷复合材料和高强度蜡等易銑磨的材料快速制作代冠;以每个患者自身的牙床作为咬合架,通过临床医生和患者沟通检验,以临床微调数字化制作的代冠为媒介,建立修复体正确的几何形态、颜色,边缘密合性、邻接关系和咬合关系以及牙龈前期愈合所需要的形态等,达到暂时性修复——保护、维持和稳定的作用;医生端再对已经调整好形态,咬合和邻接关系的代冠进行第二次精确扫描,将第二次扫描数据与之前设计的数字化蜡型数据进行融合获得精确的牙科修复体数字化设计,精确复制一个仿生氧化锆义齿,在医生端实现零调磨精确修复。
本发明提供了一种纤维状氮化钛/氮化硅/氮化碳复合纳米材料在燃料电池、光敏太阳能电池和超级电容器中的应用,其中,所述复合纳米材料首先通过静电纺丝方法得到氮化钛/氮化硅复合纳米材料,然后再加入碳氮源,通过简单焙烧即制得氮化钛/氮化硅/氮化碳复合纳米材料,本发明材料具有十分优异的综合性能,材料呈现均匀的纤维状,纤维的直径为几十个纳米,长度为1‑2 um,孔体积为0.33~0.44cm3/g,比表面积高达163.2~183.0m2/g,维氏硬度HV20.1‑22.5Gpa,抗弯强度953‑980Mpa,断裂韧性9.6‑10.5Mpa·m½,相对密度98.9%,电导率为6~9S/cm,是一种前景十分广阔的纳米复合材料。
本发明属于新风系统室内环境通风过滤技术领域,具体涉及一种置外型居室智能新风系统。包括室内环境反馈器、新风主机和内置于防护壳体内的过滤机构,其特征在于所述的过滤机构包括:初级过滤单元;和次级过滤单元组成,所述次级过滤单元由连续褶皱的复合材料过滤介质通过粘合剂固定于框架内,该复合材料过滤介质包括:第一基本过滤层,至少一层含有稀疏、分散缠绕纤维的混合粗纤维驻极过滤网,构成该混合粗纤维驻极过滤网的分散纤维为两种驻有异相电荷的驻极体充电纤维的混合体;以及第二深度过滤层,所述第二深度过滤层主要为纳米纤维层。克服了现有居室用新风系统过滤结构使用寿命短、滤网易滋生细菌、风阻大、噪声高的问题。
本发明涉及一种可吸收的网状增强界面螺钉及其制备方法,其包括可吸收界面螺钉和网状增强材料,可吸收界面螺钉包裹在网状增强材料之中,可吸收界面螺钉由下述质量分数的组分共混而成:基体材料55~90%、复合材料10~45%,基体材料为聚乳酸,复合材料为无机物成分或有机物成分,无机物成分为生物陶瓷或生物玻璃;网状增强材料由下述质量分数的组分共混而成:聚乳酸50~96%、聚乳酸异构体4~50%。本发明将聚乳酸的共聚物通过熔体纺丝制备成微型网状织物,并对以聚乳酸为基体材料的界面螺钉进行包裹,不仅增强了界面螺钉自身的强度,而且缓解了因界面螺钉降解不均导致的炎症反应,在一定程度上也避免了界面螺钉固定强度的下降。
本发明提供了一种非承重式轻质薄壁减震隔墙,其包括由超高韧性水泥基复合材料构成的墙板,超高韧性水泥基复合材料的砂浆基体各组成质量之比为水泥:水:精细骨料:粉煤灰:硅灰:粒化高炉矿渣:偏高岭土=1:(0.27~2.2):(0~3):(0~6.9):(0~0.3):(0~0.55):(0~0.4),其中精细骨料的最大粒径不大于0.55mm,粉煤灰、硅灰、粒化高炉矿渣、偏高岭土的重量不同时为零,此外,在砂浆基体中还添加短切纤维,短切纤维相对于墙板的体积掺量为1%~3%;添加短切纤维的砂浆基体的坍落度筒扩展直径范围为60mm~70mm之间。本发明能有效代替传统墙体材料,具有强度高、厚度薄,抗火抗渗、耐久性好、导热率低、低碳节能等优点。
本发明提供载有杜仲叶提取物的磷酸钙复合骨水泥,含有羟基磷灰石、β-磷酸三钙,杜仲叶提取物的浓度为0.152~0.608mg/ml。采用两次煅烧和加入磷酸氢二铵液的方法制备固相部分,由Na2HPO4与玻璃离子水门汀液组成液相部分,将杜仲叶提取液加入液相,液/固比为0.35ml/g。本发明设计合理,符合临床对骨水泥的操作要求,适合成骨细胞的生长要求,增强了磷酸钙骨水泥的效果。该方法不仅可制备出强度高、可塑性好、具有良好生物相容性和可降解性的复合材料,且该复合材料对成骨细胞的增殖具有明显的促进作用,使该磷酸钙复合骨水泥具有骨诱导活性。可用作充填、修复、替换人体骨组织的材料。
本发明涉及储能型电池,旨在提供一种既可以用太阳光也可以用电进行充电的蓄电池。该蓄电池以氢氧化钴和二氧化钛复合材料为正极材料,钯或钯铜合金为负极材料,正极侧加有碱溶液为阴极液,负极侧加有酸溶液为阳极液,阳离子交换树脂为隔膜,隔离正负两极以及碱溶液和酸溶液,碱溶液为氢氧化钾或氢氧化钠水溶液,酸溶液为盐酸或硫酸水溶液。本发明拓宽了蓄电池的充电方式。既可使用传统的方式利用直流电对蓄电池充电,又可以使用太阳光对蓄电池进行充电;无污染、无二氧化碳排放,环境友好;发电功能和储电功能的集约化使太阳能电池发电装置易于小型化;可广泛用于照明、家用电器、气象、地质、石油、铁路、航空、交通信号、农牧业特殊光源等领域。
本发明涉及锂电池领域,针对硅负极在嵌锂过程中体积变化大的问题,提供一种高性能硅碳负极极片,配方为:按质量份数计,硅碳复合材料90~96份,添加剂多孔碳1~4份、导电剂0.5~2份,粘结剂1.2‑4份,其中硅碳复合材料由硅基材料和石墨材料组成。本发明采用多孔碳材料作为添加剂,可很好的缓冲硅基负极材料在充放电过程中带来的巨大体积效应,结构稳定性得到大大的提高,从而抑制负极膨胀。本发明还提供所述高性能硅碳负极极片的制备方法。
本发明公开了一种纳米纤维素改性山核桃壳微粉/热塑性材料复合3D打印耗材及制备方法,由以下质量份数的组分组成:山核桃壳60‑80份、滑石粉5‑10份、纳米纤维素4.8‑9份、阳离子淀粉0.1‑0.5份、烷基烯酮二聚体0.1‑0.5份、偶联剂5‑10份、润滑剂5‑10份;所述热塑性材料包括以下质量份数的组分组成:聚乳酸50‑80份、聚己二酸/对苯二甲酸丁二酯5‑20份、纤维素生物复合材料10‑20份、增韧剂1‑5份、抗氧化剂1‑5份;所述纳米纤维素改性山核桃壳微粉的通式为R‑CH2‑CO‑CH(‑CO‑O‑Cellulose)‑R,其中,R为憎水基,Cellulose为纤维素生物复合材料。制备方法包括以下步骤:混料,烘料,干燥,搅拌,成型收卷。本发明制成的3D打印耗材的弯曲模量、热变形温度、悬臂梁缺口冲击等性能都得到了有效的提升。
本发明公开了一种铜‑磷化亚铜低共熔混合物的制备方法,本发明采用次磷酸钠和铜箔作为前驱物,通过在惰性气氛中加热,在铜箔表面生长磷化亚铜晶体;然后在高温中加热表面生长有磷化亚铜的铜箔,使之形成液态熔融物;之后冷却液态熔融物冷却获得铜‑磷化亚铜低共熔混合物复合材料。本发明具有不同于一般磷化亚铜‑铜复合材料的特性,比如强度大、电导。
本发明提供了一种锂电池复合碳电极材料的制备方法。本发明采用木质素磺酸钠作为碳源,利用合适溶剂和超声作用使样品呈微球,再利用水热法直接合成二硫化钼,使其生长在木质素表面,然后通过高温热解制成我们需要的二硫化钼改性多孔微球碳材料。最后,对样品的电化学性能进行测试分析。本发明的有益效果主要体现在:制成的MoS2@C复合材料具有高比表面积,良好的循环和大电流充放电稳定性,高比电容等特点。
一种氮化铝粉末的表面疏水改性方法:将端羟基硅油溶液30~100份加入氮化铝粉末100份中,再添加去离子水0.1~1份,超声分散8~15min,然后添加催化剂0.1~2份,继续超声分散10~20min,得到均匀的溶液,将所得溶液烘干,即完成氮化铝粉末的表面疏水改性;本发明通过控制合适的表面改性剂的分子链长度,一方面做到与氮化铝粉体有效结合,形成疏水表面,另一方面又在表面保留合适的分子链长度,从而形成由氮化铝粉体连接而成的聚合物网络;改性后的氮化铝粉末疏水性能好,稳定性持久,能够有效解决氮化铝粉末在复合材料中的分散性和相容性问题,提高了复合材料的性能;本发明制备工艺简单易行,成本低廉。
本发明涉及电极材料技术,旨在提供一种分级结构镍钴硒/镍钴双氢氧化物复合电极材料制备方法。包括:将碳布浸没在六水合硝酸镍、六水合硝酸钴、尿素、水和乙醇混合溶液中保温反应,超声清洗后与硒粉一并置于管式炉中,在氩气氛下高温处理;将处理后的碳布作为工作电极,采用计时电位法在碳布的表面电化学沉积镍钴双氢氧化物,最终得到电极材料。本发明避免了涂布电极的限制,有利于电极材料在柔性器件中的应用。具有大的比表面积,高堆积密度以及有利于荷电传输的有序网络结构,提高了复合材料的导电性,同时还为复合材料提供了可观的比电容。大大降低了电子转移阻抗,提高了活性物质的利用率,进一步提高了电极的电容性能。
本发明公开了一种多边缘MoS2纳米片/石墨烯复合纳米材料及其制备方法,其是由少层数的多边缘MoS2纳米片与石墨烯复合构成,MoS2与石墨烯之间的物质的量之比为1 : 1-1 : 4。其制备方法是首先将氧化石墨烯超声分散在去离子水中,再加入离子液体,并充分搅拌,然后依次加入L-半胱氨酸和钼酸钠,充分搅拌使其溶解,将上述混合分散体系转移到水热反应釜中,于230-250℃下水热反应24h后,自然冷却至室温,离心收集水热固体产物,经洗涤、干燥、热处理,制备得到多边缘MoS2纳米片/石墨烯复合纳米复合材料。本发明的方法具有简单、方便的特点,易于扩大工业化应用的优点。所制备的复合纳本材料具有广泛的应用。
本发明公开了一种蜂窝类柔性结构材料的加工方法。它的步骤为:1)将蜂窝类柔性结构材料垂直放置在带有感应线圈的磁性材料装夹平台上,2)在蜂窝类柔性结构材料的蜂窝中均匀灌入磁性材料,然后在磁性材料上加入一层非磁性材料,3)导通装夹平台上的感应线圈,即可按照工艺要求加工。本发明提出了一种基于强磁场和摩擦吸附原理的蜂窝类柔性结构材料高速加工装夹平台技术,本方法所需设备简单,无论从准备工作还是后续的清理工作都简单易行,可以有效的保证加工精度,工作效率大大提高,同时还降低工人的劳动强度。作为一种高效的蜂窝类复合材料的加工方法,可以在航空领域广泛推广应用。
本发明涉及复合材料技术领域,为解决现有锌空电池的电极催化材料价格昂贵、催化活性不高的问题,提供了一种二硒化钴/氮掺杂碳纳米材料复合电极催化材料及其制备方法、应用,包括以下步骤:(1)在经过亲水化处理的碳布上生长Co‑MOF;(2)通过CVD法生长氮掺杂碳纳米材料,得到Co/氮掺杂碳纳米材料;所述氮掺杂碳纳米材料为氮掺杂碳纳米管和氮掺杂碳纳米片的两种组合;(3)硒化处理,制得二硒化钴/氮掺杂碳纳米材料复合电极催化材料。本发明的复合材料保留了以三角片状MOF晶体为模板得到的二硒化钴多孔框架/碳纳米片阵列的结构完整性,兼具了碳纳米管和二硒化钴多孔框架的优异性能,在吸附、传感、储能、催化等领域中具有广阔的应用前景。
本发明要求保护一种聚苯胺‑黑滑石复合吸附剂及其制备方法与应用,在苯胺溶液中加入一定量的黑滑石,低温条件下缓慢滴加过硫酸铵溶液,搅拌然后离心,后用去离子水洗涤,干燥,再经过功能化处理,得到聚苯胺/黑滑石复合材料产品。此复合材料制备路线简单、成本低廉;可以有效地将苯胺聚合在黑滑石的表面和层间,增大其表面积,提高其吸附容量;可以充分发挥聚苯胺的可掺杂特性,既能有效地发挥空间位阻效应,又能够稳定控制聚苯胺原位聚合的尺寸与形貌,最终有针对性地吸附不同的染料;能够在调节pH值的条件下实现染料的吸附与脱附,是一种极具潜力的吸附材料。
本发明涉及纳米材料技术领域,针对金属单原子合成方法操作复杂、金属种类有限的问题,提供一种可调控金属单原子掺杂多孔碳的制备方法,先将硝酸锌、2‑甲基咪唑和金属盐溶于甲醇中,搅拌均匀获得金属‑沸石咪唑酯骨架化合物;于惰性气体气氛中煅烧,冷却至室温,获得金属掺杂的多孔碳复合材料;用酸性溶液洗涤,烘干得金属单原子掺杂多孔碳复合材料。成本低廉、制备简单,在合成过程中对金属掺杂的多孔碳材料的金属种类、浓度、比例进行原位调控。本发明还提供上述可调控金属单原子掺杂多孔碳在微波催化中的应用,该催化剂在微波辐射下具有更高的加热速率、高选择性、降低活化能和出色的可控性等优点。
本发明属于导电复合材料制备领域,特别涉及一种柔性高强丝素蛋白(SF)基导电复合材料的制备方法。具体步骤是将丝素蛋白(SF)作为模板,室温状态下,缓慢加入无水氯化钙(CaCl2)再滴加适量甘油,搅拌均匀,最后加入带弱酸性的本征导电纳米纤维素(CNFene),通过金属离子螯合以及与甘油形成双网络结构生成SF/CNFene杂化材料,倒入干净的培养皿中,烘干,即得到均匀的柔性传感材料。该材料不仅兼具优异的生物相容性和导电性,还拥有抗冻性能和优异的力学性能、强粘性,优异的传感性能,可以进行全方位的人体运动监测,在应变传感、智能机器人交互和柔性可穿戴电子设备等领域具有广泛的应用前景。
本发明涉及复合材料制备技术领域,具体为一种MCM‑41/钛铁基复合混凝剂及其制备方法,其制备方法的步骤包括:先用正硅酸乙酯和十六烷基三甲基溴化铵合成MCM‑41;将MCM‑41、无水乙醇和去离子水混合,然后向无水乙醇、乙酰丙酮和FeCl3混合溶液中先后加入TiCl4、Na2HPO4和MCM‑41‑无水乙醇‑去离子水混合溶液得到溶胶态物质,老化后研磨得到本发明所述MCM‑41/钛铁基复合混凝剂。本发明制备的复合混凝剂在水处理中混凝效果好、沉淀速度快、稳定性强,具有极好的实际使用效果。
本发明公开了一种非牛顿流体浸渍的格栅增强型储氢压力容器结构及工艺。包括预应力缠绕于气瓶内衬、金属气瓶开口端和尾端外侧表面向外依次布置的纤维增强树脂基复合材料、格栅结构增强层,纤维保护层以及在两端封头处的防撞材料;对气瓶容器结构的整体均采用格栅结构增强层进行增强,格栅结构增强层成型所用纤维采用非牛顿流体浸渍、干燥处理后再进行浸胶缠绕成型;先利用浇注成型的方法分别成型制作出筒身处及封头两端软体格栅结构模具,再以共同粘接方式粘到缠绕纤维增强树脂基复合材料后的气瓶外表面,再进行格栅结构增强层的成型。本发明制得的储氢压力容器具有高刚度、抗冲击、轻量化和低成本的特点。
本发明涉及纳米复合技术领域,旨在提供一种高介电常数全有机复合疏水材料及其制备方法。该复合疏水材料是以聚二甲基硅氧烷和聚(偏氟乙烯‑三氟乙烯)为基体,以聚苯乙烯微球为填充材料,通过共混和旋涂工艺制得;所述基体中,聚二甲基硅氧烷和聚(偏氟乙烯‑三氟乙烯)的质量比为2∶3,所述填充材料占全有机复合疏水材料总质量的5~30wt%。本发明在有聚合物基体中加入纳米聚苯乙烯微球可增强界面极化效应,构建微粗糙表面,提高复合材料的介电常数,并保持优良的疏水性能。制备工艺简单,方法的可操作性和可重复性高。通过调节PS的添加含量,能实现复合材料的介电、疏水等性能调控,同时由于是纯有机物复合,柔韧性性能较好。
本发明公开了一种式(I)结构如下的含有可聚合官能团的稀土配合物烯类单体,式(I)中:Re代表三价稀土离子,R代表有机基团。本发明所述的含有可聚合官能团的稀土配合物烯类单体溶解性能好、稳定性高、发光效率高,可以作为新的光学材料应用于多种发光应用领域,还可以用于制备以聚甲基丙烯酸甲酯为基质的光致发光功能复合材料。
本发明公开了一种CoNx@C多孔纳米材料的制备方法及应用。本发明所述制备方法包括如下步骤:S1、将2‑甲基咪唑加入无水甲醇中超声溶解,得到有机配体溶液;将Co(NO3)2·6H2O加入无水甲醇中超声溶解,得到金属盐溶液;S2、将所得金属盐溶液与有机配体溶液混合,搅拌均匀,再静置一段时间,然后离心、洗涤、干燥,得到ZIF‑67材料;S3、将咪唑溴盐加入无水甲醇中超声溶解,得到离子液体溶液;S4、将离子液体溶液与ZIF‑67粉末超声混合,搅拌均匀,抽真空后冷冻真空干燥,得到咪唑溴盐@ZIF‑67复合材料;S5、将所得咪唑溴盐@ZIF‑67复合材料置于惰性气氛中煅烧,得到CoNx@C多孔纳米材料。本发明具有超分散的CoNx多孔纳米粒子、结构和孔径可调的优点,具有很好的实际应用价值。本发明的制备方法,操作简单快捷,对环境友好,成本低廉。
本发明公开了一种氮‑碳纳米管材料及其制备方法和在制备柔性锌锰电池中的应用,该氮‑碳纳米管材料作为柔性锌锰电池负极和正极的骨架。三维基底氮‑碳纳米管材料具有三维导电网络结构,赋予了电子传输途径和机械灵活性。经水热和硼化处理获得的氮‑碳纳米管/硼化二氧化锰复合材料和氮‑碳纳米管/锌复合材料分别作为锌锰电池的正极和负极。在正极侧,硼化处理同时引入硼原子和氧空位,改善了二氧化锰的本征电子电导率,增加二氧化锰容量存储位点,加快离子传输和电子转移动力学,也能够增强二氧化锰的结构稳定性。在负极方面,氮‑碳纳米管作为支撑骨架提高结构稳定性,而锌锰合金层可以有效地降低形核过电位,缓解锌枝晶的生长和锌腐蚀的现象。
本发明公开了一种全热交换芯用阻气传湿膜及其制备方法,一种全热交换芯用阻气传湿膜,包括聚合物薄膜基材,还包括亲水性高分子聚合物复合材料涂层膜,所述亲水性高分子聚合物复合材料涂层膜包括如下质量分数的组分:亲水性高分子聚合物8‑20%,吸湿剂2‑8%,铸膜溶剂60%‑85%,其余为水。相对于现有技术,本申请制备方法的优点在于:1)本申请的制备方法操作简单,节省成本,2)采用本申请制备方法制备得到的全热交换芯用阻气传湿膜具有较好的水蒸气透过率和导热性,3)采用本申请制备方法制备得到的全热交换芯用阻气传湿膜比现有市场上的阻气传湿膜效果好。
本发明属于纳米复合材料技术领域,尤其涉及一种横向纳米腔阵列结构SERS基底,由内部设有一个中空腔体的半开放空心微球构成,其在水平方向上设置有一个横向开孔,所述的半开放空心微球其内层为表面修饰了4‑MBA探针分子的TiO2薄膜,在TiO2薄膜外部还镀有一层贵金属薄膜。其通过结合模板法制备而成,以等离子体清洗的聚苯乙烯小球阵列为支撑,将TiO2和贵金属经倾角磁控溅射的手段获得。本发明克服了现有技术中的SERS基底无法有效构建出电场强度相同而电流密度不同电学环境的缺陷,通过本发明可构建电场强度相同但电流密度不同电学环境,以此可用于研究等离子体诱导的电荷转移机制以及SERS物理增强与化学增强的中间态理论。
本发明涉及电镀实验装置,旨在提供一种用于对球状微米颗粒进行负载的可旋转电镀实验装置。该装置包括用作电镀容器的锥形瓶;具有与与水平方向呈50°夹角的支撑平板的支架;旋转轴末端固定装有主动齿轮的直流电机;与主动齿轮位于同侧且相互啮合的从动齿轮;从动齿轮上设夹具,将锥形瓶夹持固定且使瓶底与锥面母线形成的夹角对称于铅垂方向;阴极和阳极穿过从动齿轮的轴承并插入至锥形瓶中。本发明能够用于球状微米颗粒的负载,提高球状微米颗粒的功能性质并且扩大其应用范围;所得到的复合材料中,更小的电极颗粒能均匀地负载于球状微米颗粒上,电极颗粒的粒径可控,分散度高,而且能够节约材料;可应用于电接触材料的制备领域。
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