本发明提供一种抗菌纤维及其制备方法和用途,所述抗菌纤维中含有负载有纳米二氧化钛的氧化石墨烯复合材料,所述制备方法包括:混合负载有纳米二氧化钛的氧化石墨烯复合材料和树脂,经共混、挤出和造粒,得到纤维树脂;所述纤维树脂经熔融喷丝,得到所述抗菌纤维。所述抗菌纤维不仅具有优良的抗菌性能,而且纺丝性能优良,可广泛应用在纺织品和医用纺织中。
本发明涉及一种具有近红外光热增强的电催化制氢作用的雪花状硫化亚铜/硫化钼/铂异质结构的制备方法,通过两步水热法和电化学沉积法构建了雪花状的硫化亚铜/硫化钼/铂异质结构,确定了的硫化亚铜加入质量为45毫克的硫化亚铜/硫化钼复合材料是性能最好的催化剂,它在近红外辐照下显示出光热增强的电催化析氢性能。在电化学沉积少量的铂后,铂纳米颗粒和硫化钼纳米片之间形成了肖特基势垒,进一步增强了复合材料的光热效应和析氢性能。硫化亚铜/硫化钼/铂作为电催化剂可在近红外辐照的辅助下实现78 mV(@10 mV cm‑2)的低过电位。
本发明公开了一种高强度高分子碳纤维复合建筑模板的制备方法,首先分别进行碳纤维增强树脂预浸料层以及玻璃纤维增强树脂预浸料层的制备,并进行一定角度的交错叠放,形成网状的交错结构,有效增强整体的复合材料的强度和韧性。且使用的树脂采用热塑性树脂为主料,并添加了强度较高的聚碳酸酯树脂,耐冲击性能好,折射率高,加工性能好,不需要添加剂就具有UL94V‑0级阻燃性能;用作建筑模板中时具有更好的阻燃性能。增强剂选择多壁纳米管以及改性纳米复合材料,对建筑模板的强度、弹性、韧度,抗冲击性能都具有一定的促进作用。
本发明公开了一种纺织基布机械纺织针头更换结构,包括活塞,所述活塞的下端固定连接有过滤容器,所述过滤容器的左端上方固定安装有排污阀,所述过滤容器内部中间位置处固定安装有集污器;我们在蝶阀的左右两边都安装了除垢容器,并且在除垢容器内部放置了除垢溶剂,溶剂可对管道内壁上堆积的水垢进行溶解,当原水流入过滤容器内部时,被溶解的水垢会被滤网过滤到集污器内,并由排污阀排出,使管道内壁不至于堵塞和被腐蚀,保障机器设备的正常运转,同时我们还在管道外壁上包装了由石墨制成的碳纤维复合材料,碳纤维复合材料可预防管道外壁因长期暴露在空气上而造成的生锈现象,延长了管道过滤器的使用寿命。
本发明涉及一种催化氧化合成甘油醛缩丙酮的方法,具体包括如下步骤:将甘油醇缩丙酮溶于丙酮中加入适量的富勒烯氧化锌硒(C60/ZnO/Se)复合材料,室温下,通入氧气反应,直至反应液中无甘油醇缩丙酮,离心除去富勒烯氧化锌硒(C60/ZnO/Se)复合材料,上清液经减压浓缩、干燥即得甘油醛缩丙酮。
本发明涉及一炒茶机,特别是纳米碳复合材料作加热膜的炒茶机,属于机械设计技术领域。本发明包括圆弧状发热板和外接电源接头,其特征是所述的圆弧状发热板由自上而下设置的加热膜、保温板、绝缘板、金属板构成,加热板、保温板、绝缘板通过底部金属板连接固定成一体,加热膜上设置外接电源接头。所述的绝缘板为云母板。所述的加热膜为纳米碳复合材料电发热膜。所述的保温板由硅酸铝保温材料制成。所述的圆弧状发热板的四周设有金属板包边。本发明结构合理简单、生产制造容易、使用方便,节能、环保、安全、工作效率高。
本发明提供一种用于LED灯内涂层的内涂粉体,包括不易吸水受潮且具有一定的黏度的透明环氧树脂、耐高温颜料和超细硅粉;本发明的LED灯具采用玻璃为壳体,通过在壳体内部静电喷涂含有透明树脂材料的内涂粉体形成内涂层,克服硅粉易受潮带来的不良影响;内涂层中含有二氧化硅微粉,二氧化硅与环氧树脂通过熔融复合,得到的复合材料以能够吸收大量的冲击能,具有增韧增强的效果,提高耐冲击性能,提高内涂层的使用寿命;二氧化硅的加入提高了复合材料的玻璃化转变温度,提高内涂层的耐热性能。本发明提供的内涂粉体采用静电喷涂的方式在灯具内壁形成稳定均匀的内涂膜,大大降低内涂层的成本,改善光的强度,使得灯光柔和、护眼。
本案涉及一种用于智能窗的感温感光组合物,包括:PNIPAm/氧化石墨烯复合材料、改性二氧化钒粉体、粘度调节剂、稀土共聚物、防霉剂、固化剂、溶剂和水;其中,所述PNIPAm/氧化石墨烯复合材料由氧化石墨烯先经KH570改性处理后,与N‑异丙基丙烯酰胺单体在过硫酸钾引发下乳液聚合制得。本发明组合物具备感温感光性,能同时对环境温度和太阳辐照强度具备响应能力,在低温下具备高透光率,采光补能;在高温或高辐照强度下,能有效屏蔽近红外光波段光,阻挡热量,减少室内能源消耗,同时可见光的透过率维持在一个合适区间内,保证室内的采光效果;体系稳定,响应时间短,使用寿命长。
本发明涉及一种氧化钇?三氧化二铁复合纳米抑菌材料。包括如下步骤:将水热合成得到的纳米三氧化二铁均匀分散到氧化钇合成体系中,高压反应釜中反应,离心分离沉淀物并烘干过夜,得到氧化钇?三氧化二铁复合物;将纳米材料经无水乙醇灭菌后,离心再去除上清,再加入水充分混和均匀;将浓度不等的氧化钇?三氧化二铁复合物材料加入到一定浓度的大肠杆菌和葡萄球菌的试管内,分别置于光及黑暗下振荡培养一定时间;然后利用平板计数法分析纳米材料对革兰氏阴性菌和革兰氏阳性菌的抑制效率。该氧化钇?三氧化二铁复合材料对革兰氏阴性和阳性菌均具有良好的抑制效果,尤其对革兰氏阴性菌抑制效率非常高,且对环境友好不会引发细菌的耐药性等问题。
一种新型纳米硅‑碳锂离子电池负极材料及其制备方法,属于锂离子电池技术领域和纳米技术领域。包括球形纳米硅‑碳复合材料及在其外面包覆的碳,所述球形纳米硅‑碳复合材料由纳米硅颗粒和碳组成,其重量比4:6,外面包覆的碳由有机碳热解而成,占电池负极材料总重量的6%。本发明利用碳材料在充放电过程中体积变化小,导电性能好,具有较好的循环稳定性,硅与碳化学性质接近,两者能紧密结合。本发明得到的新型纳米硅‑碳负极材料,很好的解决了硅颗粒在锂离子电池充放电过程中的团聚现象。采用碳材料包裹纳米硅颗粒改善了材料的导电性。
用于快速检测血红蛋白的电化学传感器制备方法,涉及一种可直接应用于家禽屠宰预冷水中血红蛋白检测的电化学传感器,将具有良好生物相容性的二氧化硅‑金纳米复合材料并将其修饰在电极表面,从而制成能够直接检测预冷水中血红蛋白浓度的电化学传感器,实现了纳米复合材料生化分析方面的应用以及生物传感器预冷水检测技术。
本发明涉及耐火电缆领域的一种陶瓷化硅橡胶耐火电力电缆及该电力电缆的生产工艺;电缆本体整体呈圆柱形设置,电缆本体包括位于中心位置的中心主电缆,中心主电缆内部的中心位置设置有中心单芯线缆,中心单芯线缆的四周围绕设置有四根电力传输电缆,中心单芯线缆和四根电力传输电缆之间还设有主填充层;中心主电缆的四周还设置有九根大电缆,九根大电缆以电缆本体中心为圆心并均匀环绕设置,九根大电缆、中心主电缆之间填充有副填充层,大电缆、中心主电缆及副填充层的外周还绕包有若干组复合阻燃保护层;该发明解决目前在高温环境中线缆易热老化、使用寿命低的缺点,采用复合的阻燃剂形成复合材料,极大的大提高制备复合材料的耐热性能。
本发明公开了一种多氮共轭有机分子修饰MIL‑125(Ti)制备核壳光催化剂的方法,涉及水处理技术领域。本发明通过简单的醇热法成功地制备了所述的核壳型光催化剂,用于盐酸四环素在可见光下的降解。该方法实验步骤简单,操作方便,使用SEM,FTIR,XPS,UV‑vis,PL,EIS等手段对复合材料进行了表征。结果表明,这种复合材料比纯MIL‑125(Ti)具有更低的带隙值和更高的电负性,以及对可见光更快更强的响应能力。在pH为3‑11,吸附剂用量为0.5g/L,初始浓度为30mg/L时,可见光照射2h后,该核壳光催化剂对TC的去除效率达到90%左右,几乎不受外界环境,特别是在真实水样中获得了更好的去除效果,且再生性能好。
本发明涉及一种氧化钇?秸秆纤维素复合纳米抑菌材料。包括如下步骤:将提取的秸秆纤维素均匀分散到氧化钇合成体系中,高压反应釜中反应,离心分离沉淀物并烘干过夜,得到氧化钇?秸秆纤维素复合物。将纳米材料经无水乙醇灭菌后,离心再去除上清,再加入水充分混和均匀。将浓度不等的氧化钇?秸秆纤维素复合物材料加入到一定浓度的大肠杆菌和葡萄球菌的试管内,分别置于光及黑暗下振荡培养一定时间;然后利用平板计数法分析纳米材料对革兰氏阴性菌和革兰氏阳性菌的抑制效率。该氧化钇?秸秆纤维素复合材料对革兰氏阴性和阳性菌具有良好的抑制效果,尤其对革兰氏阴性菌抑制效率非常高,且对环境友好不会引发细菌的耐药性等问题。
本发明涉及一种在石墨烯片上可控制备纳米颗粒的普适方法。本发明选取氧化石墨烯胶体水溶液以及高纯Ag靶,将Ag靶悬置于氧化石墨烯胶体溶液中,并且用磁力搅拌器不停搅拌胶体水溶液,采用激光器辐照靶材,改变辐照时间长短和激光功率大小调控Ag纳米颗粒的密度和尺寸。本发明克服了化学方法的纳米颗粒在片上分布的不均匀导致限制了石墨烯或氧化石墨烯的应用以及物理方法制备石墨烯基复合材料时通常需要添加剂导致造成样品污染、仪器昂贵,制备成本高,不能大量制备等缺陷。本发明提出一种液相激光烧蚀法,无论石墨烯片上有无官能团都可以制备出石墨烯基复合材料,工艺简单,合成量大,绿色环保,可推广应用于工业领域。
本发明涉及一种军用火控系统信号电缆。所述的电缆包括三根绝缘线芯和一根通信组,所述的绝缘线芯包括导体和绝缘层,所述的导体外挤包橡塑耐寒复合材料绝缘层,所述的通信组由两根通信线芯对绞而成,所述的通信线芯包括导体、绝缘层、内绕包层和镀锡铜丝分屏蔽层,所述的绝缘层为橡塑耐寒复合材料绝缘层挤包在导体上,所述的内绕包层设置在绝缘层外,所述的镀锡铜丝分屏蔽层编织在内绕包层外,所述的三根绝缘线芯和一根通信组构成缆芯,所述的缆芯外设置外绕包层,所述的外绕包层外编织镀锡铜丝总屏蔽层,所述的总屏蔽层外挤包外护套。本发明结构简单、生产方便、安全性能优越、材料便宜、性价比高、耐高温、耐低温、使用寿命长。
一种双姿态合模液压机。涉及复合材料成型设备技术领域,尤其涉及对复合材料成型设备的改进。包括基础坑,所述基础坑包括坑底和顶部工作面,还包括机架组件、翻转装置和一对升降装置;所述机架组件包括分别呈U形的固定机架和活动机架,所述固定机架和活动机架的U形口相邻对接,其中一个对接端通过机架转销铰接,另一个对接端采用插销机构实现闭合后固定;在所述固定机架内活动设置有活动横梁;本发明水平姿态作业空间大,便于吊装模具;直立姿态取件方便、快捷,加工时整机刚性好、合模精度高,自动化程度高,易实现无人化自动生产。
本发明提供一种球拍用网线,包括芯线及包捻于所述芯线外周的多个侧线,其特征在于:所述芯线由若干根聚氨酯纤维丝和三根钛纤维芯股捻合而成,所述钛纤维芯股由若干根钛纤维丝捻合而成,所述芯线的外周涂覆有树脂涂层,所述树脂涂层中混入质量分数为0.01%‑5.0%的富勒烯,所述侧线由若干根碳纤维丝捻合而成,所述侧线的外周涂覆有复合材料,所述复合材料中混入质量分数为11%‑12%的聚四氟乙烯。借助上述制作方法,可使该球拍网线的强度以及弹性得到提升,有利于选手更好地控球。
本发明涉及一种聚多巴胺‑纳米纤维素复合抗菌材料,属于抗菌材料技术领域,包括以下步骤制得:将gC3N4/rGO颗粒与去离子水超声混合,将盐酸、纤维素接枝丙烯酸微球、苯胺和去离子水混合,然后,将混合物逐滴加入至gC3N4/rGO悬浮液中,随后,加入APS,得到纤维素基复合材料;将纤维素基复合材料分散在去离子水中,将盐酸多巴胺溶于Tr i s缓冲溶液中,再加入至悬浮液中,即得成品。本发明技术方案中,以纤维素纤维为中间介质,连接聚苯胺/gC3N4/rGO和聚多巴胺,可实现无光介入的聚多巴胺杀菌,也可实现有光介入的聚苯胺/gC3N4/rGO的光催化体系杀菌,实现了抗菌效果的最大化。
本发明涉及人造草坪技术领域,具体涉及一种抗菌人造草坪的制作工艺;其成分包括:抗菌着色母粒、助剂、基本树脂、氢氧化镁、消泡剂、聚乙烯吡咯烷酮‑纳米银复合材料、硝酸铜和硝酸锌;其中,聚乙烯吡咯烷酮中的氮原子与银形成络合键,聚乙烯吡咯烷酮固定在纳米银表面,将其包裹,提供了有效的空间位阻,使纳米银不发生团聚,从而使银纳米粒子更加稳定,增加了银纳米粒子的浓度;聚乙烯吡咯烷酮‑纳米银复合材料与硝酸铜和硝酸锌共混,铜离子与锌离子的加入可以与纳米银起协同作用,增强其抗菌效果。
三明治结构碳/MnO2/碳的制备方法,涉及纳米材料生产技术领域。以聚苯乙烯球为硬模板,合成粒径均一的PS/PANI/MnO2复合材料,除去PS,得PANI/MnO2,再通过MnO2氧化苯胺形成夹心的PANI/MnO2/PANI结构,在N2保护下,煅烧得到碳锰复合材料C/MnO2/C。碳材料与MnO2复合解决了MnO2导电性差和活性位点少等缺点,进一步提升了材料的氧还原反应电催化活性。此外控制煅烧温度,亦可以使MnO2由无定型转变为催化活性良好的α‑MnO2。
超临界发电用聚醚砜绝缘耐温湿电缆,涉及电缆生产技术领域,特别是专用电缆的生产技术领域。本发明在线芯外由内向外依次设置绕包带、内护套和外护套,其特点是:所述线芯由镀锡无氧铜丝和聚醚砜复合材料绝缘层组成,所述绕包带为铝塑复合带,所述内护套为聚乙烯,所述外护套为聚醚砜复合材料。本发明具有抗老化性能好、耐高温、耐高湿的特点,于特殊环境下工作稳定性好,使用寿命长的特点,可适应超临界发电场合的温度高、湿度大、油污多、干扰大等要求。
本发明涉及电极材料领域内一种用于锂离子电池负极活性材料的硫化钴/三维氮掺杂大孔石墨烯的制备方法及其锂离子电池负极材料。本发明首先以尿素为氮源与氧化石墨烯合三维氮掺杂大孔石墨烯,再以六水合氯化钴为钴源,硫脲为硫源,乙二醇和水混合作为溶剂,采用简单的溶剂热法原位合成CoS/3DNMG复合材料,用于锂离子电池负极的活性材料。本发明的方法制备的CoS/3DNMG复合材料,CoS均匀地负载在三维氮掺杂大孔石墨烯的孔洞及表面;三维氮掺杂大孔石墨烯丰富的孔结构有效缓冲了硫化钴在充放电过程中的体积膨胀,同时缩短充放电过程中电子和离子的传输路径,加速了锂离子的迁移速率;氮原子的掺杂使得更多的缺陷被引入到三维大孔石墨烯的晶格中,能够加快电极反应。
本案涉及一种复合生物炭基材料、其制备方法及应用,所述复合生物炭基材料是由天然生物质材料经碳化‑活化造孔‑掺氮后制得,其中,掺氮过程中使用的掺氮剂为改性氧化石墨烯/聚苯胺复合材料。本发明中改性氧化石墨烯/聚苯胺复合材料能与生物质碳更好结合,提高掺氮量;易于进入植物纤维内部,在高温碳化过程中更易于造孔;以芦苇花为前驱体制备复合生物炭基材料,实现了生物废料资源的有效利用,既创造了新的价值,又有效的减少了环境污染,制备过程简单,易操作;用该复合生物炭基材料制备得到的电极材料具有良好的成形性、电子传递能力和多孔结构,具有优异的电化学性能,可用于超级电容器领域。
本发明公开了一种碳点掺杂二氧化钛/碳复合纤维及其制备方法。该复合纤维由外层管状的碳点掺杂二氧化钛纳米颗粒层包裹内部碳纤维而成,该复合材料外层的碳点掺杂二氧化钛纳米颗粒层确保该复合材料具有较高的比表面积,而内核碳纤维作为导电结构,有利于二氧化钛光生载流子的分离和传导,从而提高二氧化钛的光催化降解效率,掺杂在TiO2纳米颗粒中的碳元素为制备过程中自行生成。本发明制备的复合纤维材料比表面积大、光电性能好,可用于催化降解水体中的有毒污染物。
一氧化钴/石墨烯复合物锂离子电池负极材料的制备方法,属于锂离子电池负极材料领域。本发明采用原位合成法,以乙酸钴作为钴源,氢氧化锂作为沉淀剂,水作为溶剂,利用氢氧化锂较高的沉钴率,采用简单的超声、搅拌和高温煅烧,制备了一氧化钴/石墨烯复合材料,产物中杂质极少。本发明操作便易,反应条件可控,所得的产物结构疏松,一氧化钴纳米颗粒粒径均一,且在石墨烯表面分散均匀。石墨烯导电性好,比表面积较大,而且有效缓解了一氧化钴在充放电过程中的体积效应;另一方面,一氧化钴纳米颗粒同时有效抑制了石墨烯在充放电过程中的破碎。其复合材料极大的改善了电池的循环性能。
本发明公开了一种碳点掺杂二氧化钛复合微管及其制备方法,其步骤为:(1)将纺丝材料溶解于溶剂,再加入可溶性金属盐,进行静电纺丝处理;(2)在水浴条件下,所述纺丝样品浸泡在浓硫酸中,之后水洗、醇洗、烘干;(3)将纺丝样品浸泡在钛酸酯与乙醇的混合溶液中,再在乙醇与蒸馏水的混合溶液浸泡;(4)将所得样品在氮气保护下升温至450~800℃,煅烧2~2.5小时,待温度降至室温即得到复合材料。本发明通过利用溶胶凝胶模板法将静电纺丝法制得的纤维模板经浸泡钛酸酯后灼烧得到二氧化钛/碳微管材料,得到的二氧化钛/碳微管复合材料不但比表面积大、光电性能好,而且化学活性高,有利于催化降解水体中的有毒污染物。
本发明涉及一种硫化钼‑三氧化二铁复合纳米抑菌材料的制备与应用,将水热合成得到的纳米三氧化二铁均匀分散到硫化钼合成体系中,高压反应釜中反应,离心分离沉淀物并烘干过夜,得到硫化钼‑三氧化二铁复合物。将纳米材料经无水乙醇灭菌后,离心再去除上清,再加入水充分混和均匀。将浓度不等的硫化钼‑三氧化二铁复合物材料加入到一定浓度的大肠杆菌和葡萄球菌的试管内,分别置摇床振荡培养一定时间,分析抑制效率。本发明的硫化钼‑三氧化二铁复合材料对革兰氏阳性菌均具有良好的抑制效果,对革兰氏阴性菌抑制效率不高,因此其抑菌特性具有选择性,本发明的硫化钼‑三氧化二铁复合材料对环境友好不会引发细菌的耐药性等问题。
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