本发明公开了一种手性MOF膜材料的制备方法和应用,具体涉及一种泡沫铜负载手性金属有机框架物MOF晶体复合材料的制备方法和应用,属于纳米材料、金属有机配合物纳米材料和分析化学等技术领域。其主要步骤是将L‑天冬氨酸与水的共混液与过硫酸钾的水溶液共混、加热回流溶解,继续加入乙醇和活化的泡沫铜,并加热回流6h,制得泡沫铜负载手性金属有机框架物MOF晶体复合材料,即手性MOF膜材料。采用该复合材料构建手性MOF膜材料传感器,用于L‑组氨酸对映体含量的检测,制备方法简单、易操作,手性检测效果显著。
本发明为一种基于ZnO@AgNCs信号放大的无标型电致化学发光传感器的制备方法,涉及一种基于发光材料ZnO@AgNCs为基底,构建用于检测降钙素原(PCT)的无标型免疫传感器的制备方法,本发明属于新型功能材料与生物传感技术领域。具体是以ZnO纳米块为模板,原位生长AgNCs合成复合材料ZnO@AgNCs作为传感器ECL发光基底,ZnO@AgNCs复合材料结合了ZnO及AgNCs各自的发光性能,当PBS缓冲溶液中存在K2S2O8时,ZnO@AgNCs复合材料能发射出高效稳定的ECL信号,实现了ECL信号的放大,以此构建的无标型电致化学发光免疫传感器灵敏特异检测PCT。
本发明公开了一种抗冲击隔热聚合物涂料的制备方法,包括纳米隔热材料的表面修饰、表面修饰基团反应自由基聚合以及制备抗冲击隔热聚合物涂料的A组分和B组分。本发明将纳米隔热材料先进行表面修饰后与含羟基化合物进行原位聚合后形成的新型高透光、隔热、高强度、高韧性复合材料,该复合材料具有高填充、低密度、低导热、抗冲击的性能,可以阻止热量的对流、传导、辐射扩散,从而具有高效隔热保温性能,通过对纳米隔热材料进行表面修饰化后再与羟基化合物进行原位聚合将纳米材料和含异氰基高分子原位聚合形成复合材料,纳米隔热材料和高分子材料性能互补,使所得抗冲击隔热聚合物涂料具有高透光率、隔热保温、高强度、高韧性等性能。
本发明属于锂一次电池正极材料的技术领域,尤其涉及氟碳电池正极材料制备领域,具体为一种锂一次电池用复合氟化碳正极材料及其制备方法和应用。该材料以高振实密度的多孔氟化碳材料及高石墨化度的氟化碳材料经球磨混合、再氟化后制得的复合材料,该复合材料碳元素含量38‑60%,氟元素含量40‑62%,振实密度>0.8g/ml,混合质量比例范围为1:0.1‑1:10,该复合材料具有高比表面积、高振实密度和高石墨化度。由于材料整体振实密度高,保证了材料整体高体积比能量;多孔氟化碳构成的离子扩散通道,有效的改善了电池放电初期的电压滞后现象,提高了材料的整体放电性能。
本发明公开了一种中空纳米微球改性高分子隔热耐磨高韧材料的制备方法,包括纳米中空材料表面修饰、缩合反应、充分混合、原位聚合混合相容、合成含异氰酸酯的预聚体以及喷涂成型等步骤。本发明所得高透光率隔热抗冲击复合材料是通过将纳米中空材料首先进行表面修饰后与含氨基/异氰酸酯基化合物进行原位聚合后形成透光好、隔热、高强度、高韧性,超耐磨复合材料,该复合材料具有纳米气凝胶、中空玻璃微珠等纳米材料的高填充、低密度、低导热、高透光率的性能,可以阻止热量的对流、传导、辐射扩散从而达到高效隔热保温性能。
本发明属于纳米复合纤维合成及压电传感器和储能器件的制备技术领域,公开了可穿戴压电传感器的制备方法及压电测试实验装置及应用。所述制备方法包括:采用化学水热法合成制备金属导电离子掺杂的半导体纳米晶体颗粒;与含有压电型有机聚合物的溶液混合,通过静电纺丝工艺制备柔性纳米复合材料纤维毡作为压电层;在柔性纳米复合材料纤维毡的上下表面分别溅射导电粉浆作为电极,然后进行封装。本发明采用在PVDF聚合物中掺杂一定量的半导体纳米晶体和金属纳米颗粒,大幅度提高复合材料的压电效应及输出电性能的可控性,并且结合传感器件的制备工艺方法,以达到高灵敏性、耐久性的柔性可穿戴器件的应用需求。
本发明公开了一种基于Ce‑MOF的复合催化剂的制备方法以及基于该催化剂用于室温电催化固氮的应用,属于电催化技术、纳米复合材料技术领域。其主要步骤先用Ce(NO3)3水溶液和间苯三甲酸配体溶液制备Ce‑MOF晶体;将Ce‑MOF晶体与(NH4)2MoO4水溶液共混浸渍,得到(NH4)2MoO4掺杂的Ce‑MOF复合材料;将该复合材料置于管式炉中,氩气气氛下500‑550℃氧化热解2 h,得到基于Ce‑MOF的复合催化剂;将该催化剂用于室温电催化固氮的应用,该催化剂的制备所用成本低,工艺简单,耗时短,有很好的工业前景。
本发明公开了一种梯度复合结构的转鼓试验机用路面材料及其制备方法,属于模拟路面材料技术领域,所述路面材料为六层结构,其构成自外向内依次为保护层‑磨耗层‑承重层‑基层‑底基层‑垫层,所述路面材料各层结构均由以下重量份的原料组成:塑料10.0‑90.0份,橡胶10.0‑90.0份,油1.0‑20.0份,普通填充材料1.0‑70.0份,功能性填充材料1.0‑30.0份,硫化剂0.5‑3.0份,防老剂0.1‑5.0份,偶联剂0.1‑5.0份。本发明采用熔融共混法复合制得橡塑复合材料,将具有不同性能指标的复合材料使用分层逐步注射法制备出模拟实际路面中不同结构部分的梯度复合材料,可以更好的模拟实际路面结构和作用力,贴近了实际路面,提高了模拟路面的符合度,减少测试过程的作用力失真问题。
本发明公开了一种多孔碳硅材料及其制备方法,包括将有机聚合单体、交联单体、表面活性剂、致孔剂和纳米硅粉按比例加入到反应器中作为连续相,于室温下搅拌;将含有引发剂的水溶液缓慢滴加到连续相中,再搅拌5~10分钟,形成稳定的乳液,分散相的体积分数占乳液总体积的60~90%;将乳液转移到模具中聚合;将样品抽提、干燥制得多孔碳硅复合材料的前驱体;得到的多孔碳硅复合材料前驱体在氮气气氛中热处理;材料进行碳化,得到多孔碳硅复合材料。本发明制备的材料用作锂电池负极材料有效地缓解了锂离子电池充放电过程中的体积膨胀,增强了其循环稳定性;克服了以往多孔碳硅材料比表面积低、孔结构不规则且难控制、孔的联通性差的缺点。
本发明公开了一种新型材料的汽车空调壳体,属于汽车零配件材料领域。其技术方案是:是使用一种新型碳纤维材料,由有机纤维经碳化及石墨化处理后再与树脂复合组成一种碳纤维复合材料,采用碳纤维布结构加固。本发明的特点是,碳纤维具有元素碳的各种优良性能,耐热性极好、耐腐蚀性好。碳纤维和树脂形成的复合材料的比强度和比模量高于钢和铝合金。碳纤维复合材料应用在汽车空调壳体上,可以显著减轻重量,提高承载载荷,耐腐蚀,强度大,有很好的应用前景。
本发明属于导电聚合物防腐涂层材料制备领域,涉及一种导电聚合物-全氟聚醚油复相涂层的制备方法,先将吡咯单体和表面活性剂加入蒸馏水或去离子水搅拌至吡咯单体和表面活性剂完全溶解,得到电解质溶液A;再将工作电极在电解质溶液A中进行恒电位聚合后,将工作电极从电解质溶液A中取出后用蒸馏水或去离子水反复冲洗后干燥得到聚吡咯/低合金钢复合材料B;然后用氟化剂进行处理后在干燥器中静置得到具有疏水性表面的复合材料C;最后将复合材料C用全氟聚醚油进行浸注处理后,在工作电极表面得到导电聚合物-全氟聚醚油复相涂层;,其制备过程简单,制备原理科学,制备的导电聚合物-全氟聚醚油复相涂层疏水性能高,防腐性能好,环境稳定性好。
本发明公开了一种检测环丙沙星的电化学传感器及其检测方法,属于食品安全检测技术领域。所述电化学传感器以COF@CB@MPDA复合材料修饰的电极为工作电极;所述COF@CB@MPDA复合材料由如下方法制备而成:将COF和CB分散到双蒸水中,得到混合液;然后将环丙沙星和多巴胺按摩尔比1:(9‑12)加入到混合液中,分散均匀,再加入Tris‑HCl(pH 8.5)溶液,室温搅拌反应10‑14h,所得产物经洗涤和干燥,即制备得到COF@CB@MPDA复合材料。采用本发明的电化学传感器对环丙沙星的最低检出限为9.46μg/kg,能够满足检测需要;前处理和分析时间分别比传统的检测方法缩短48分钟和10分钟,适用于环丙沙星的快速检测。
本发明公开一种抗菌除醛环保涂料,包括如下抗菌除醛剂,抗菌除醛剂的制备方法如下:(1)将钛酸四丁酯、硼酸、硝酸铈溶解于去离子水中混合均匀;再加入丙三醇混合,将溶液转入高压反应釜中,180‑200℃反应,得到花状铈、氮共掺杂的TiO2;(2)将该铈、氮共掺杂的TiO2分散于去离子水中,在50~90℃条件下,加入硝酸锌,保持搅拌状态,缓慢滴加氨水溶液;反应30‑60min后继续加入一定量的硝酸银,搅拌状态缓慢滴加还原剂溶液;(3)将得到的复合材料以300‑400摄氏度的温度下惰性气氛煅烧,得到铈、氮共掺杂的TiO2‑ZnO‑纳米银颗粒复合材料,该复合材料抗菌性能持久,高效方便。
本申请公开了一种纳米注塑件、纳米注塑件的制备方法及壳体,所述纳米注塑件的制备方法包括以下步骤:在铝合金‑镁锂合金双层复合材料上加工贯穿凹槽;在所述贯穿凹槽的槽内表面喷涂陶瓷层;对所述陶瓷层进行第一腐蚀处理,在所述陶瓷层表面形成第一纳米微孔;对所述铝合金‑镁锂合金双层复合材料的镁锂合金层进行第二腐蚀处理,在所述镁锂合金层的表面形成第二纳米微孔;对所述镁锂合金层的表面和所述贯穿凹槽进行纳米注塑处理,得到纳米注塑件。本申请解决了现有技术对铝合金‑镁锂合金双层复合材料进行注塑的注塑效果较差的技术问题。
本发明公开了一种新型电磁屏蔽材料的制备方法,属于复合材料制备领域。本发明方法通过多层热压法,将由平行排列的长纤维状导电材料与高温下具有粘接性能的热塑性聚合物复合,制备了一种低成本、低密度、高电磁屏蔽性能的长纤维状导电材料/聚合物基电磁屏蔽材料,该方法制备工艺简单,可大规模生产,应用于由碳纤维/热固性树脂复合材料回收得到的再生碳纤维领域,可以实现回收碳纤维的高值再利用,有利于减轻碳纤维树脂基复合材料废弃物的环保压力。该方法制备的电磁屏蔽材料,相比于目前的短切纤维制备的电磁屏蔽材料,电磁屏蔽效能更高,可在通讯、电子、军工、安防、汽车行业具有广泛的应用。
本发明涉及本发明属于功能材料制造领域,尤其是提供了一种高强度碳纳米管复合导电橡胶材料及其制备方法,该导电橡胶复合材料主要由丁基橡胶和碳纳米管以及表面活性剂、硫化助剂等构成,采用超声分散、开炼机混炼并最终硫化成型而得,该导电橡胶复合材料的碳纳米管高强度、低逾渗阈值和较好的机械性能,尤其具有优良的导电性。该导电橡胶复合材料可用于抗静电、导电、电磁屏蔽等领域。
本发明公开了基于内植光纤光栅的三明治构件雷击损伤监测装置及方法,利用光纤光栅作为传感器,监测雷击时纤维复合材料三明治结构的应力应变和温度的变化,同时在制备过程中使用预固化‑二次固化的成型工艺,使得传感器测量数据更加精准,可以显著降低成型和使用过程中的外界物理因素的影响。将得到的光信号经耦合器耦合输入解调仪,转换为电信号,再输入处理器中,得到纤维复合材料三明治结构的剩余强度等重要相关参数,并以图像、曲线形式输出,最终达到对于雷击造成复合材料的内部损伤进行在线监测,有效解决雷击损伤难以监测、雷击产生的巨大磁场对监测的干扰、雷击强大电流对传感器的破坏等问题。
本发明公开了一种0维钒酸盐量子点/二维石墨碳化氮纳米片复合材料的合成方法;0维/二维纳米材料异质结,尤其是量子点/纳米片异质结由于其高电荷迁移率而引起了科研人员对光激发电子/空穴使用的极大关注;在此,已经开发出钒酸盐(AgVO3,BiVO4,InVO4和CuV2O6)量子点/石墨碳氮化物异质结,其表现出超越传统0维/二维复合材料的多种独特进步;本发明利用超薄的石墨碳氮化物,高度分散的钒酸盐纳米晶体具备的光电活性,上转换吸收和氮配位点,以及它们之间的强耦合和带隙匹配通过原位反应途径制备复合材料,工艺流程简单,对环境无污染,操作过程简单,成本低,反应条件易实现,有望为各种光电子应用提供多功能0维/二维纳米材料。
本发明提供了一种用于皮肤缺损修复的MSCs‑水凝胶复合物及其制备。用带标签基因的shPDCD4质粒包装制备慢病毒,然后感染MSCs细胞,抗性筛选后获得稳转细胞系shPDCD4‑MSCs;将水凝胶与shPDCD4‑MSCs细胞系混合后获得PDCD4基因缺失的MSCs水凝胶复合材料。本发明提出一种PDCD4敲减的MSCs水凝胶的复合材料的制备方法,用于皮肤缺损的治疗和修复,并结合实施例说明本发明方法在皮肤缺损治疗和修复中的应用。本发明提出的细胞‑水凝胶复合材料的制备方法简单,具有较好的组织相容性和皮肤修复功能,在皮肤组织工程和再生医学领域具有广阔的应用前景。
本发明属于导热硅脂技术领域,具体涉及一种计算机散热用导热硅脂及其制备方法;所述计算机散热用导热硅脂由有机硅油和纳米铝硅复合材料组成;所述纳米铝硅复合材料是硝酸铝为铝源、正硅酸乙酯为硅源采用溶胶‑凝胶法制备所得。采用本发明制备的纳米铝硅复合材料作为导热填料,与单一纳米三氧化二铝相比,其制备出的导热硅脂热导率显著提高,最高可达5.8W/(m•K),可用于大型计算机CPU散热器。
本发明属于食品中痕量污染物检测领域,具体涉及一种对四环素类药物高选择性、高吸附性的亲水性碳复合材料的吸附剂的制备方法。四环素类药物碳复合材料的吸附剂的制备方法,其步骤如下:(1)采用改进Hummer法制备氧化石墨烯;(2)纯化碳纳米管并与合成的氧化石墨烯按照2:1比例混合;(3)合成四环素类分子印迹聚合物颗粒。采用本发明的方法所制备的碳复合材料吸附剂具有可在水相中快速吸附目标物的能力、高的特异性和低的制备成本,同时改善了传统样品前处理技术的所需溶剂量大的缺点。
本发明公开了一种高循环性能电池,其包括正极、负极、隔膜及电解液,隔膜包括基膜及涂覆于基膜表面的硫化铜锌/多孔空心SiO2的复合材料层,硫化铜锌/多孔空心SiO2具体制备工艺为(1)制备多孔空心SiO2材料;(2)将锌盐与铜盐加入乙醇‑水溶液中搅拌溶解,(3)在溶液中加入硫脲、SiO2材料,再将该混合液转移到反应釜中,在160~230℃下反应15~18小时;(4)将产物在350~500℃下烧结,反应完成后,待粉末自然冷却至室温,经洗涤、干燥后得到硫化铜锌/多孔空心SiO2复合材料,将该复合材料涂覆于基膜表面以应用于锂硫电池。采用本发明的技术方案能够有效抑制锂硫电池循环过程中多硫化锂引发的穿梭效应,提高锂硫电池的循环性能。
本发明涉及复合材料领域,尤其提供了一种提高橡胶材料硫化胶性能的大分子偶联剂及其应用。该大分子偶联剂为带有巯基的硅烷偶联剂接枝改性的低分子量聚异戊二烯,在白炭黑填充橡胶配方体系中,能够在改善橡胶复合材料的加工性能的同时,显著提高复合材料的力学性能,从而提升材料的抗疲劳性能。
本发明公开了一种碳纳米管改性纤维增强热固性树脂基预浸料的制备方法。本发明的碳纳米管改性纤维增强热固性树脂基预浸料,是由碳纳米管与热固性树脂按比例混合制成再进行预浸料的制备,该预浸料具有综合力学性能高尤其是耐压强度高,可有效解决复合材料作为主承力部件时抗压的问题,同时能提高复合材料横向拉伸强度,有效提高了复合材料纤维间的力学性能,扩大其在三维及多维方向上都要求高承载的结构部件上应用范围。另外,本发明的制备方法有操作方便、可重复性好等优点。
本发明公开了一种硅藻土天花板,包括硅藻土复合材料和木质纤维素作为原材料,硅藻土复合材料包括如下重量份的原料组成:37份硅藻土、高强石膏40份、助滤剂8份、丙烯酸弹性乳液7份、骨胶4份、增塑剂3.5份、玻璃棉3份、硅酸钠2份、纤维素醚1.5份、无机矿物颜料0.3份、硼砂0.3份;硅藻土复合材料和木质纤维素的质量比为100:(1~2.5)。本发明属于环保装饰材料技术领域,具体是提供了一种具有独特的孔隙结构,具有超强的吸甲醛,吸音,吸湿,防潮,防火,抗弯,环保等多项功能,从而有效地提高了人们家居生活的健康舒适度的硅藻土天花板及其制备方法。
本发明涉及半导体材料MnO2@Ag、MnO2@Cu的制备及应用,包括:将纳米材料MnO2在超声条件下分散于含有M离子及化合物的溶液中,使纳米MnO2均匀分散,然后在搅拌下陈化一定时间,使纳米MnO2对M离子及化合物吸附达到饱和;将上述溶液离心分离,将沉淀即吸附了M离子及化合物的纳米MnO2漂洗后分散在一定浓度的还原剂溶液中,充分反应,然后分离、漂洗、干燥,即得MnO2@M纳米半导体复合材料;该方法操作简单,时间短,成本低,环境友好,重复性好,效率高,能快速有效的制备纳米半导体复合材料,具有普适性和规模生产价值。本发明制备的纳米半导体复合材料MnO2@Ag、MnO2@Cu提高正极材料电化学性能等领域具有广阔的应用前景。
本发明涉及地膜,具体涉及一种轻量化改性生物降解地膜及其制备方法。所述的轻量化改性生物降解地膜由以下质量份数的原料制成:聚己二酸/对苯二甲酸丁二酯65‑90份、聚乳酸5‑25份、润滑剂0.1‑1份、抑菌剂0.1‑1份、紫外线吸收剂0.1‑1份、光稳定剂0.1‑1份、轻量化改性复合材料5‑15份;其中,轻量化改性复合材料由环氧氯丙烷0.1‑0.5份、β‑环糊精0.5‑2份、硅酸铝钾0.5‑2份、介孔二氧化硅5.5‑8.9份制成。本发明采用的轻量化改性复合材料,既对地膜轻量化做出了贡献,也起到增强作用,而且协同增加了地膜的保温保墒作用。本发明制备方法简单易行,易于实现。
本发明公开了一种氧化石墨烯改性的高性能轮胎硫化胶囊及其制备方法,其原料包括丁基橡胶、硬脂酸、蓖麻油、N330炭黑、氧化锌、硫化树脂,该原料还包括有氧化石墨烯/氯丁橡胶组合物,本发明将氧化石墨烯/氯丁橡胶组合物作为活性剂和改性剂引入到硫化胶囊所用的丁基橡胶复合材料中,克服了丁基橡胶的来源为溶液聚合或淤浆聚合,无乳液形式,无法与氧化石墨烯进行乳液共混的缺点,也避免了机械共混法导致分散不良、溶液共混法污染严重、难以产业化的不足,该制备方法简单易行,氧化石墨烯能在复合材料中得到较好分散,从而发挥出其优异性能,赋予由该复合材料制备的硫化胶囊导热性好、力学性能高、使用寿命长的优点。
本发明提供了一种锂二次电池用纤维素/聚合物纤维复合材料及其制备方法,该复合材料由木浆或麻浆、棉浆等纤维素原料打浆成具有微纤结构的纤维素和超细聚合物纤维为结构纤维,通过湿法造纸工艺抄造制备。使用本发明制备的复合材料具有热收缩小,热稳定性高及良好的机械性能,能满足非水电解液储能器件用隔膜要求,此外,部分采用可再生的纤维素为原料具有低成本、工艺简单和环保的优点。
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