本发明涉及一种基于多孔g‑C3N4‑CoPdNPs和Fe MOFs‑sCuO之间的共振能量转移检测神经烯醇化酶的电化学发光传感器的制备及应用,属于新型传感器构建技术领域。基于抗原抗体之间良好的特异性,该传感器利用CoPd合金纳米粒子修饰的多孔g‑C3N4复合材料g‑C3N4‑CoPdNPs作为基底发光材料,Fe MOFs负载小尺寸CuO(Fe MOFs‑sCuO)为猝灭剂,通过层层组装构建了电化学发光传感器。本发明构建的电化学发光传感器具有较宽的检测范围,较高的灵敏度和较低的检出限,对神经烯醇化酶的检测具有重要的意义。
本发明涉及一种Co9S8/ZnIn2S4光催化产氢材料及其制备方法和应用,属于无机光催化材料技术领域。本发明在花球状的ZnIn2S4材料上负载Co9S8颗粒从而形成异质结复合材料,具体为纳米片组成的花球并分布纳米颗粒,花球直径为200‑800nm,其中八硫化九钴与四硫化二铟合锌构成异质结构。本发明在可见光的照射下,具有良好的光催化活性,复合后半导体的产氢速率最高可达12.67mmol h‑1g‑1,可回收多次利用,循环稳定性良好,且不会对环境产生二次污染。
本发明公开了一种自支撑儿茶酚胺薄膜及其制备方法与应用,其制备方法为以邻苯二酚和聚乙烯亚胺作为原料在空气‑水界面聚合形成自支撑儿茶酚胺薄膜。本发明制备的自支撑儿茶酚胺薄膜中存在氢键,具有良好的机械强度和粘附性能,苛刻的条件下依然保持稳定。本发明提供的自支撑儿茶酚胺薄膜可以修饰各种基底并接枝聚合物刷形成多种复合材料,还可以获得自支撑的Janus薄膜,修饰的阳极氧化铝和铝箔分别具有可调节的润湿性能和抗菌性能。
本发明涉及一种聚二甲基二烯丙基氯化铵改性的磁性氧化石墨烯复合吸附材料及其制备方法,本发明通过聚二甲基二烯丙基氯化铵对磁性氧化石墨烯进行改性,聚二甲基二烯丙基氯化铵通过静电作用负载在磁性氧化石墨烯的片层之间和表面,聚二甲基二烯丙基氯化铵负载在磁性氧化石墨烯的片层之间对磁性氧化石墨烯的层间距进一步扩大,增大了复合材料的吸附效果,同时聚二甲基二烯丙基氯化铵的正电作用对磁性氧化石墨烯实现“电性反转”,从而与六价铬进行静电作用,两方面大大加大了废水中六价铬的处理效果。
本发明公开了一种氧化铝包覆氟化钙的复合纳米颗粒及其制备方法,包括如下步骤:1)将聚乙烯吡咯烷酮与乙醇按一定比例混合,并在搅拌条件下加入二甲苯,混合均匀后,分为两份,分别为B溶液和C溶液;2)将纳米氟化钙粉体搅拌条件下加入到B溶液中,分散均匀,得到B’溶液;并将硝酸铝加入到所述C溶液中,混合均匀,得到C’溶液;3)将所述B’溶液和C’溶液混合后,向其中缓慢加入氨水与乙醇的混合液,至溶液的pH值为7~12,持续搅拌至反应结束,将所得产物静置陈化,将固体产物离心分离后,加热脱水,制得氧化铝包覆氟化钙的纳米复合材料。本发明的制备方法具有工艺简单,成本低廉的特点,所制备的纳米复合粉体分散性较好,包覆效果较好,包覆率较高,粒径尺度均一,较好的改善了氟化钙颗粒的表面特性。
本发明涉及一种钛硅碳‑碳复合超级电容器电极材料,属于超级电容器领域。所述电极材料由钛硅碳和碳纤维组成,其中,钛硅碳颗粒嵌入在碳纤维形成的一维纳米线结构中。所述电极材料的制备方法为:(1)将钛硅碳粉体分散于乙醇和乙酸的混合液中,然后加入聚乙烯吡咯烷酮,配制成纺丝的前驱液,对前驱液进行静电纺丝,得到原丝;(2)然后将步骤(1)的原丝预氧化后进行碳化处理,即得。发明以钛硅碳为基本原料,采用静电纺丝法制备出了具有一维纳米线结构的钛硅碳‑碳复合材料,这种电极材料具有良好的倍率性能和循环稳定性,可以显著提高超级电容器的电化学性能。
本发明涉及一种三维石墨烯导电网络用于锂电池负极及其制备方法,包括以下步骤:将导电聚苯胺加入N‑甲基吡咯烷酮,将酚醛树脂,加入乙醇溶液,形成酚醛/乙醇溶液,然后混合,加入纳米硅粉和氧化石墨烯粉末,制成Si/GO/导电聚苯胺/酚醛树脂悬浮液,取悬浮液进行喷雾干燥,得到Si/GO/导电聚苯胺/酚醛树脂前驱体薄膜,将获得的Si/GO/导电聚苯胺/酚醛树脂前驱体薄膜在氩气/氮气气氛中,煅烧2h~3h,即得到Si/石墨烯/热解聚苯胺‑无定形碳的复合材料。有益效果:以纳米硅粉、氧化石墨烯、导电聚苯胺和酚醛树脂为原料,得到的球形多孔二次颗粒进行热处理,形成球形复合多孔材料,具有三维立体导电网络结构,具有很高的比容量,脱嵌锂电位适中,安全性好。
本发明涉及一种兼具吸附和催化作用的多孔碳/纳米双金属氧化物复合光催化材料及其制备方法,本发明以海藻酸钠为骨架,以Cu2+/Fe2+混合溶液为交联剂,形成Cu2+/Fe2+@SA水凝胶,通过沉淀过程在水凝胶内部形成相应的氢氧化物,经过高温煅烧制备出多孔碳/纳米双金属氧化物复合光催化材料。通过海藻酸钠水凝胶模板对纳米Cu2O颗粒进行分散,在N2气氛构建的无氧环境完成纳米Cu2O的合成,Cu2O均匀分散在多孔碳材料的孔隙内,可以用作可见光催化降解染料废水。同时,高温无氧环境下完成纳米Fe3O4的合成,使得复合光催化材料具有铁磁性,增强了复合光催化材料的循环利用性能。该复合材料兼具吸附作用和催化作用,对染料废水具有良好的去除效果,实现了天然资源的循环利用。
本发明公开了一种基于RuCl3/Cu‑MOF复合催化剂的制备方法以及基于该催化剂用于催化室温氮气还原成氨的应用,属于纳米材料技术、催化技术领域。其主要步骤是将醋酸铜溶液、三氯化钌溶液和配体溶液混合,制备RuCl3/Cu‑MOF纳米晶;将RuCl3/Cu‑MOF纳米晶置于管式炉中,氩气气氛下700℃热解2 h,得到CuO纳米粒子和Ru纳米粒子共掺杂的碳氮基质纳米多孔复合材料,即基于RuCl3/Cu‑MOF复合催化剂;将该催化剂用于催化室温氮气还原成氨的应用,制备工艺简单、成本低,有很好的工业前景。
本发明涉及一种纳米磷酸铁锂正极材料的制备方法,(1)在反应釜中预先盛有表面活性剂、高价金属离子盐、填料中的一种或几种与水的混合物,将磷源、铁源配成溶液,按等摩尔反应量送入反应釜中搅拌反应,同时加碱液控制反应液的pH值为2~4,制得磷酸铁前驱体材料;(2)预热处理得到去除结晶水的纳米磷酸铁前驱体材料;(3)将纳米磷酸铁前驱体材料与锂源、碳源及去离子水混合球磨制成纳米浆料,然后在惰性或还原气氛保护下升温至600~900℃恒温10~24小时,自然冷却。本方法制备的纳米LiFePO4/C复合材料具有形貌良好、分散均匀、产品一致性较好;该方法具有工艺简单、成本低廉和适于工业化生产的特色。
本发明公开了一种通过基于生物基二氢化香豆素形成的网络来增韧环氧树脂的制备方法,属于环氧树脂复合材料领域。该方法将聚乙二醇缩水甘油醚和正丁基缩水甘油醚与二氢化香豆素在双(三苯基正膦基)氯化铵,氯化铬的催化下交替共聚反应形成网络结构,之后将上述液体混合物加入到环氧树脂单体中,再加入固化剂和促进剂,在聚四氟乙烯模具中进行固化成膜。经生物基网络改性的环氧树脂韧性大大改善。
本发明公开了一种铈掺杂铁磷酸盐耐碱玻璃纤维及其制备方法。属于稀土掺杂磷酸盐耐碱玻璃技术领域。将原料P2O5、Fe2O3、CaCO3、CeO2充分混合均化后熔融、拉制出铈掺杂铁磷酸盐玻璃纤维。玻璃纤维组分以氧化物换算的摩尔百分率表示,P2O5 45~60%,Fe2O3 27~42%,CaO 2~15%,CeO2 1~6%。本发明通过优化磷酸盐玻璃组分配比,保证玻璃成分纯度的同时,改善玻璃纤维高温粘度和耐碱性能,得到低成本的与传统无碱玻璃纤维(E玻璃纤维)耐碱性相当的铈掺杂铁磷酸盐耐碱玻璃纤维,主要作为基体增强材料应用于树脂复合材料等对抗腐蚀有要求领域。
本发明采用一层封口膜一层纸样品的方式将多个样品平行地包裹到一起,形成一个整体,放到显微CT仪器中,一次测试可以完成多个样品的扫描。由于纸类样品与石蜡基封口膜Parafilm较好的贴合到一起,形成了一种夹心结构复合材料,使其强度和刚性增强,能够直立到样品杆上,并且提高了抵抗空气流动等微小外力的能力;石蜡基封口膜Parafilm主要由碳氢等轻元素组成,密度较小,X射线吸收极易穿透,不影响纸类样品的测试,在结果中与纸类样品对比明显,通过图像处理容易过滤掉;石蜡基封口膜Parafilm虽然能够与纸类物质很好的贴合,但其粘性较差,不向样品内部渗透物质,测试完毕,能够轻松将其去除,保持样品完好。
本发明公开了一种高强高模聚乙烯抗拉带状膜及其冻胶生产方法,其特征在于:它由超高分子量聚乙烯制成,其纵向拉伸强度为11.8~41.2cN/dtex,拉伸模量在350~1480cN/dtex,断裂伸长率为1.5~3.8%;该超高分子量聚乙烯粘均分子量为150~550万。该高强高模聚乙烯抗拉带状膜及其冻胶生产方法,强度高、抗腐蚀性强、密度低、耐磨性和耐弯曲疲劳性优异,同时生产工艺简单、容易控制,能够连续生产;适用于制造工业或民用的各种绳索或线缆,特别是长期使用的连接缆绳,例如下锚用的绳索和系船索等;也适用于制造各类网具,如渔网、网箱;也可用于电线电缆、设备容器、输油输气管线等的增强用包覆膜;也可用于制作防弹、防刺用复合材料。
本发明属于热塑性材料与纸、铝复合成型工艺方 法。本发明的目的是:研试一种由BOPP/纸/PE 三层复合材料制成的纸塑复合挂历的制造方法。用 本方法生产的纸塑复合挂历,集纸制、塑料制挂历的 优点于一身。既挺度高、硬度强、质感逼真,同时印刷 图案文字清晰,美观、层次分明、立体感强,使挂历的 档次、质量均可提高一大步。另外,用本方法生产纸 塑复合挂历,可以节约大量的白油墨,节约工时,可使 生产成本大大降低,生产企业将会得到明显的经济效 益。
本发明提供一种塌落度小的聚羧酸超缓凝减水剂及其生产方法,涉及建筑材料技术领域,包括如下重量份的原料:聚羧酸减水剂10%~33%、水60%、聚二甲基硅氧烷蒙脱土纳米复合材料0.3%~3%、还原剂0.05%~0.12%。通过保水剂的使用,使混凝土的保水性能更好,减少混凝土在不同温度下坍落度变化幅度,消泡剂、转移剂调节混凝土的减水率,与保水剂相配合,进一步减少混凝土在不同温度下坍落度的变化幅度,缓凝剂延长了混凝土的初凝时间,提高减水剂的市场竞争力,成品减水剂具有良好的和易性和流动保持性,从而拓宽了在小坍落度混凝土工程中的应用,其生产工艺简单,反应条件容易控制,无环境污染。
本发明属于电池技术领域,涉及一种低成本钠电池正极材料的制备方法。包括:将商业化的硫酸钠与碳源前驱体混合均匀,然后在惰性气氛/高压下煅烧,通过热还原的方法制备出硫化钠/碳材料。为了进一步提高硫化钠的导电性及电化学性能,将上述制备的硫化钠材料与MXene混合,球磨均匀,即可获得MXene/硫化钠/碳材料。本发明采用石墨、沥青、葡萄糖、酚醛树脂、炭黑等作为碳源,可以有效降低硫化钠的成本。当碳源前驱体过量时,可获得导电性较高的碳包覆的硫化钠材料;本发明中,制备过程简单,能耗低,三废少,容易实现大规模生产;本发明中,与高导电的MXene材料,可进一步获得高导电性的MXene/硫化钠/碳复合材料,实现显著改善的电化学性能。
本发明涉及一种难溶盐与聚酰亚胺气凝胶复合光催化剂及其制备方法。本发明针对目前有机‑无机复合光催化材料存在的复合均匀性和界面异质结调控等问题,采用多元化的分子设计将PI气凝胶材料与难溶盐复合在一起,使复合材料中无机纳米结构均匀分布在PI气凝胶中,二者通过异质结有效的结合在一起。通过本发明方法制备的PI/MX复合气凝胶催化剂既具有超高的比表面积、高效的吸附性、良好的稳定性、可回收性,还具有无机材料的独特性质,在重金属吸附、污染物降解等方面具有很好的应用潜力。
用作电解水阴极的泡沫铜/还原石墨烯团簇/Ni/Cr的制备方法,本发明涉及一种在酸性介质中用作电解水阴极的泡沫铜/还原石墨烯团簇/Ni/Cr的制备方法。本发明是要解决镍基催化剂在酸性介质中电解制氢活性较低的问题。用作电解水阴极的泡沫铜/还原石墨烯团簇/Ni/Cr的制备方法:(1)还原石墨烯胶体液的配制;(2)阴离子型聚丙烯酰胺溶液的配制;(3)泡沫铜前处理;(4)泡沫铜表面自组装还原石墨烯团簇;(5)电镀镍;(6)电镀岛状铬,在泡沫铜表面制备还原石墨烯团簇/Ni/Cr的复合催化层。用作电解水阴极的泡沫铜/还原石墨烯团簇/Ni/Cr复合材料可以有效提高镍基催化剂在酸性介质中的催化活性。
一种使用感应加热的在线调控预热装置及预热方法,包括一保护壳体,在保护壳体的内部设置一保温壳体,在保温壳体内部设置有若干隔离支撑件,在隔离支撑件上设置有环形设置的保温层,在保温层的外侧贴设有加热线圈,在保温层的内侧设置有加热板,在加热板形成的腔体的顶部设置一与加热板形成的腔体的形状配合设置的按压板,在按压板上固连一使得按压板在加热板形成的腔体内动作的动力杆。本申请采用按压板辅助成型的方式,可以在进行感应加热操作的时候同时进行施压成型,满足复合材料制备工艺对压力参数的需求,保证感应加热的加热效率,最终也能有较好的成型效果。
本发明公开了一种基于四氧化三铁/普鲁士蓝纳米酶标记物的制备方法及应用,涉及纳米科学、生物免疫技术、酶免疫测定技术等领域。本发明利用普鲁士蓝优异的催化性能,制备了负载在四氧化三铁@聚多巴胺核壳复合材料上的普鲁士蓝纳米酶标记物。通过利用四氧化三铁球芯的磁性和聚多巴胺优异的生物相容性,实现了生物分子的固定以及磁分离。通过利用聚多巴胺在酸性条件下具有还原三价铁离子的能力,成功在聚多巴胺表面生成普鲁士蓝纳米酶作为标记物。普鲁士蓝纳米酶通过催化过氧化氢的氧化反应,使底物四甲基联苯胺由无色变为蓝色。该标记物可以适用于多种酶联免疫试验的制备,在科研和临床中具有广泛的应用前景。
本发明提供了一种可降解石墨烯导电浆料和RFID电子标签,属于高端装备制造技术领域。该石墨烯导电浆料具体包括:石墨烯10~30份、羧基化纤维素纳米纤维1~15份、表面活性剂1~10份、增稠剂1~10份、水10~30份;所述表面活性剂为脂肪酸甲酯磺酸钠。本申请首次采用石墨烯与羧基化纤维素纳米纤维复合,大幅度提高复合材料的导电性能。并且,石墨烯与羧基化纤维素纳米纤维在脂肪酸甲酯磺酸钠的作用下,能够获得石墨烯溶解度较大的稳定水性浆料体系。本申请中石墨烯导电浆料均选用可降解材料,避免了对环境的污染,为环保型可降解RFID电子标签提供了新的生产材料。
本发明涉及一种竞争型免疫传感器的制备与应用,具体说是一种以UiO‑66,金纳米粒子(UiO‑66/Au)的复合材料为传感平台,以NH2‑MIL‑125为标记物的竞争型免疫传感器,本发明属于新型功能材料、生物传感技术领域。UiO‑66/Au具有优异的导电性,大的比表面积,可以有效促进电子传递过程,起到放大电流信号,提高传感器灵敏度的作用。并且利用一锅法合成了NH2‑MIL‑125,NH2‑MIL‑125拥有较大的空间位阻从而可以阻碍电子传递,使电流信号降低,从而增加电流信号变化值,使得传感器可利用电化学信号变化来检测目标的含量,显著提高免疫传感器的稳定性和灵敏度,扩大检出范围,降低检出限。
本发明提供了一种NiO/ZnO片组装而成的多空花状结构的合成方法,步骤包括:将可溶性镍盐和锌盐加入到N,N‑二甲基酰胺、水和丙酮的混合溶剂中,搅拌均匀;再加入适量的2‑氨基对苯二甲酸、水杨醇、聚乙烯吡咯烷酮,搅拌后得到溶液;经溶剂热反应后,将产物离心分离、洗涤干燥得到前驱体;将前驱体进行热反应,得到NiO/ZnO复合材料。本发明采用溶剂热反应和热处理相结合的方式得到了由NiO/ZnO复合微纳米片组装而成的多空花状结构,所采用的原料均为常见试剂,来源丰富,产品工艺简单,参数可调,产物形貌特殊,尺寸分布范围窄,重复性好,在气敏、光催化等领域具有潜在的应用价值。
本发明公开了TiO2‑CdS‑CdSe的光电法检测三磷酸腺苷的方法。通过TiO2‑CdS纳米复合材料改性ITO表面、三磷酸腺苷和适体‑封闭探针结合释放封闭探针的特异性反应、利用封闭探针促使h1、h2杂交形成DNA纳米线的特性使得TiO2‑CdS‑CdSe纳米材料的复合增强了该传感器的光电化学信号,从而实现了对三磷酸腺苷的超灵敏检测。该传感体系与其他传统方法相比,有效的降低了三磷酸腺苷的检测限,且操作简单,灵敏度高。
本发明涉及一种碳纤维表面在线连续生长碳纳米管的制备方法,具体步骤为:先对碳纤维进行表面电化学阳极氧化处理,然后浸渍在Co(NO3)2溶液中,在管式炉中通入氢气,碳纤维表面的金属盐被还原为金属单质,还原后放入化学气相沉积炉中,在氢气的保护下,500‑800℃下乙炔裂解,并在碳纤维的表面通过金属单质的催化作用下生成碳纳米管,得到表面负载碳纳米管的碳纤维增强聚合物复合材料,碳纳米管是多壁的并且它们的管壁基本上平行于碳纳米管轴线,多壁碳纳米管的形态由逐层石墨结构组成,管壁间隙之间的距离很小,碳纤维碳纳米管分布均匀,且相互缠绕,提高了抗分层性和贯穿厚度性能。
本发明公开了一种复合结构防弹防暴板及其制备方法,包括依次叠加结合的碳纤维表面刚性层、陶瓷复合片组合层、有机纤维防弹防暴层和金属背板,其中,碳纤维表面刚性层包括改性热固性树脂基体和碳纤维织物增强体,改性热固性树脂中填充有短切碳纤维填料;陶瓷复合片组合层包括若干层陶瓷复合片层,有机纤维防弹防暴层由有机纤维UD材料制备而成,金属背板与有机纤维防弹防暴层的接触面加工用于与有机纤维防弹防暴层进行机械啮合的毛刺结构。背弹面特种金属防背凸层可有效降低弹丸侵彻后的背凸高度;中间的陶瓷复合材料组合层可有效抵抗弹丸的侵彻并保证弹丸头部的最大程度变形。
本发明公开了一种多壁碳纳米管共价键增强自修复聚合物导电材料及其制备方法,属于新材料领域。本发明通过甲基丙烯酸丁酯、甲基丙烯酸月桂酯和十一烯醇改性的多壁碳纳米管的无规共聚,制备了一系列自修复聚合物导电体。多壁碳纳米管与聚合物之间的共价结合避免了多壁碳纳米管在聚合物基体中的聚集和不均匀分散。所得聚合物导电体具有较高的导电性(约11 S m‑1)、较高力学性能(杨氏模量:10 MPa、拉伸强度:0.89 MPa)以及较高的机械和电自修复效率(>94%的机械强度和>98%的电导率)。更重要的是,复合材料还显示出其他独特的特点,包括自修复性、热敏性、胶黏性、可注射性。 1
本发明属于减震支座复合材料技术领域,尤其涉及一种VOCs高分子吸附材料及其合成方法。本发明所述VOCs高分子吸附材料为球形,所以在装填为柱状吸附体应用时气体为层流通过,具有操作压力低的优点;吸附材料表面多孔,具有吸附效率高的优点;吸附材料本身具有强疏水性,空气中的水蒸气不影响吸附过程;吸附材料表面经过适度改性,对极性和非极性挥发性有机物具有高的吸附能力。本发明所公开的吸附材料合成方法,合成设备简单,原材料易得,合成操作条件温和,具有生产效率高和成本低的优点。
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