本发明设计了一种检测井盖破损的报警装置,其包括:井盖破损检测模块、CPU处理电路、GPRS模块、电源模块,所述CPU处理电路连接井盖破损检测模块、GPRS模块,电源模块连接CPU处理电路和GPRS模块;所述井盖破损检测模块包括:嵌入在井座中的非接触式开关,设置在井盖内部或表面的永磁体,带有永磁体的井盖在井座上或离开井座能引起非接触式开关的打开和关闭,所述非接触式开关连接CPU处理电路的输入端;当非接触式开关状态发生改变时,所述CPU处理电路认为井盖破损并通过GPRS模块发送报警信号。本发明的优点是:实现井盖破损的无人化远程管理,结构简单,成本低,易实施,适用各种复合材料及水泥井盖的破损检测。
本发明涉及一种有机高分子复合材料,更具体地说,是涉及一种无卤防翘曲变形尼龙66制作工艺,是由以下成分按重量比组成,尼龙66:46.5-80%,无卤无碱玻纤:1-35%;无卤玻璃微珠:1-30%;增韧剂:1-5%;偶联剂:0.1-0.4%;其他助剂:0.1-5.5%,本发明的一种无卤防翘曲变形增强尼龙66及其制作工艺,无齒环保,在综合机械性能保持良好的基础上增加了防翘曲变形好的特征,生产采购方便,这样全面提高了竞争力,更适宜用于生产需紧密装配的面罩/外壳以及产品骨架类制件。
椎间融合器,呈空心多边形体,上下表面均有均布的齿状小突起,中间为椭圆状空心,便于放置人工髓核;在左右两个侧面设置有矩形槽,矩形槽使得融合器具有较好弹性;正侧面有三个通孔,其中两侧的两个孔为光孔,中间的孔为螺纹孔,螺纹孔与椭圆形空心连通,便于手术安装返修手术的时候采用相应带螺纹工具取出和放入椎体;同时中间的孔可以观察人工髓核放置情况;两个侧面的矩形槽设置有上下贯通的孔洞,孔洞结构便于减轻结构重量,同时易于组织长入;均布的齿状小突起便于咬紧上下终板,形成牢固固定;整个胸腰椎融合期采用碳纤维增强聚醚醚酮复合材料,具有良好的生物相容性和耐磨性能。
本发明公开了一种三聚氰胺化学修饰氧化石墨烯的纳米杂化材料及其制备方法。制备过程主要包括氧化石墨的制备及功能化石墨烯纳米杂化材料的制备二个步骤。本发明完美地结合了有机共价及非共价技术,合成的杂化纳米材料热稳定性能相对于未修饰的氧化石墨烯有很大提高,且可以通过反应温度的改变调节氧化石墨烯上修饰的三聚氰胺的负载量,实现该功能化杂化材料在溶剂中的分散性能的有效调控。再加上合成步骤简单、高效,后处理简洁,易于大量制备;且由于阻燃剂三聚氰胺的引入使该纳米纳米材料尤其适用于作为纳米填料制备高耐热型阻燃聚合物纳米复合材料。因此,该纳米材料具有较好的应用前景和经济效益。
金属纤维复合中密度板,特征是:将一定量金属纤维与木材纤维混合铺装在中密度纤维板的表面,厚为1mm左右。其质量比分别为(金属纤维比木材纤维)1∶1,2∶1和3∶1。按常规中密度纤维板制造法对木材纤维施加一定量的脲醛树脂胶,然后按照设定比例将金属纤维与施加了脲醛树脂胶的木材纤维均匀混合,其中金属纤维与木材纤维混合后的处理方式又分为两类:一类是将金属纤维与施加脲醛胶的木材纤维混合后直接铺装成板坯;另一类是将金属纤维和脲醛胶的木材纤维混合后,再对其混合纤维施加一定量的异氰酸酯胶(PMDI)。将廉价资源转化成高性能、高附加值的木材/金属复合材料,是对木质材料功能性改良,高效利用木质材料资源方法。
本发明涉及一种连续热浸镀铝合金钢板的生产工艺,用于汽车、厨具、建筑、太阳能发电等行业,属于钢带板镀层复合材料技术领域。其主要采用冷轧钢板经化学脱脂、电解脱脂后,将铝硅溶液热镀在冷轧钢板正反面上,再经气刀平整、风冷、光整、拉矫后钝化并烘干为成品。本发明环境污染小;工艺过程及设备简单,成本低,工艺周期短;产品用途广,产品性能较镀锌、镀铝锌板优越:耐热性优于镀锌板,镀铝锌板;耐腐蚀性优于镀锌板,镀铝锌板;耐磨性优于镀锌板,镀铝锌板。
本发明公开了一种柔性压电键盘,包括从上向下依次设置的上柔性面板、上电极、压电薄膜和下电极和下柔性背板,所述上电极和下电极由引线引出,与外处理器相连接,该柔性压电键盘是一种新型的压电式键盘结构,采用压电性能高的压电复合材料作为力敏元件,灵敏度高,响应速度快;耐冲击性好,经久耐用,机械能与电能的转换是永久性的,触碰按键就会产生电信号,而且不会产生疲劳破坏,使用寿命长;制作工艺简单、成本低廉,良品率高;结构简单,超薄、质轻,占用空间小,便携式携带,通过有线或者无线的方式跟平板电脑、智能手机相连接,键盘式输入更加快捷和方便,可用于移动办公,有很大的市场前景。
本发明公开了一种在碳纤维表面化学镀Ni-Co-W-P合金的方法,其步骤为:脱胶、洗涤、氧化,将经氧化处理的碳纤维放入Ni-Co-W-P复合镀液中,反应结束后取出、洗涤、真空干燥即可。所述的复合镀液配方为:硫酸镍8-12g/L,硝酸钴8-12g/L,钨酸钠4-6g/L,次亚磷酸钠12-18g/L,酒石酸钾20-24g/L,氯化铵12-18g/L,碳纤维的浓度1~2g/L,反应温度80-90℃,PH为8-10,反应时间0.5-3h,改变反应时间可以得到不同镀层厚度的样品,碳纤维表面镀Ni-Co-W-P合金,可以明显提高其毫米波衰减性能。本方法无需对碳纤维进行敏化及活化处理,直接施镀,一次性得到Ni-Co-W-P合金镀层,不仅可以简化碳纤维化学镀Ni-Co-W-P合金工艺,还可将其应用于其它复合材料增强体的金属化处理。
本发明公开了一种热稳定性增强的疏水功能化氧化石墨烯纳米杂化材料及其制备方法,包括氧化石墨的制备及功能化氧化石墨烯纳米杂化材料的制备二个步骤。本发明科学结合了共价及非共价有机修饰技术,热稳定性能具有很大的提高,且可以通过反应温度来调节氧化石墨烯上修饰的脱氢枞胺的负载量;该功能化杂化材料具有一定的疏水性,难以分散于水中,但在几乎任一有机溶剂中均具有高分散性;合成步骤简单、高效,后处理简洁,易于大量制备;且由于脱氢枞胺可用于金属缓蚀剂、木材防腐剂、表面活性剂及水处理剂等,因此它的引入使该纳米杂化材料在造纸、涂料、印染、金属加工等领域具有潜在的应用价值;尤其适用于作为纳米填料制备耐热型阻燃聚合物纳米复合材料。
本发明涉及甲基四氢苯酐技术领域,具体涉及一种液体甲基四氢苯酐的生产方法,以间戊二烯、异戊二烯、顺酐为主要原料,采用上述生产方法,从而制得的液体甲基四氢苯酐具有凝固点低、操作性好、色泽浅、挥发性小、毒性低等优点,同时与环氧树脂固化后的固化物具有较好的绝缘性、耐高压、耐腐蚀、抗冲击、抗裂变、收缩变形小等优点,而被广泛用于电子灌封和包封、电工浇注、电器浸渍、绝缘复合材料缠绕和拉挤等行业。
本发明涉及一种功能纤维膨体纱织物毯的制备方法,将连续功能纤维长丝束经过高速气流的连续吹喷而使功能纤维束呈螺旋式膨体状态,将功能纤维膨体纱与相同原料的长丝束经过超喂并合,形成膨体复合纱;将膨体复合纱作为纬纱与长丝束经纱进行交织而成织物毯,可织成多种规格的厚型纤维毯。连续功能纤维膨体纱毯既保留了短切纤维毡的优点,又增加了一些新的功能,克服了短纤维针刺毡的一些缺陷,提高了纤维网的整体力学性能。该织物毯可直接应用于隔热、过滤、吸附、摩擦等材料中,又可作为纤维预制体用于复合材料,充分发挥其力学承载性和功能性优势,具有广阔的应用前景。
本发明公开了一种氮掺杂硅碳复合负极材料及其制备方法。硅碳负极材料内部采用了氮掺杂针刺状阵列石墨片,针刺状阵列石墨片不但可以有效地提高纳米硅颗粒负载量,而且纳米硅颗粒均匀分散在针刺状阵列石墨片表面,减少团聚。同时硅碳复合材料通过针刺状阵列石墨片、掺氮的一维碳纳米材料和纳米硅进行混合,搭建内核结构,形成复合颗粒。并且通过无定形碳在复合颗粒表面包覆一层致密的无定形碳,最终形成结构新颖稳定的,性能优异的硅碳负极材料。该材料能够有效地缓解纳米硅颗粒的团聚,并且为硅体积膨胀提供了一定的缓冲空间,最终提高硅碳负极材料的首次效率以及循环稳定性。
本发明公开了一种新型低电阻高可靠的芯片封装材料生产工艺,包括以下份额的原材料:银包铜的芯片粘接胶、氧化铝、锆、银、硅、环氧树脂和双酚A型环氧树脂。本发明所述的一种新型低电阻高可靠的芯片封装材料生产工艺,通过使用银包铜的芯片粘接胶对芯片封装材料进行涂抹,可为芯片封装材料提供较小的电阻率,导致在使用主原料为银包铜的芯片粘接胶的芯片封装材料时,可为芯片提供良好的导电性能,能完美发挥和适配芯片的功能,对其加入适量的氧化铝、锆、银和硅,从而形成金属基复合材料,这些物质可以使得银包铜的芯片粘接胶的退火点从320度升高到400度,而热导率和电导率的损伤不大。
本发明公开了防抱团的复合粉体及其制备方法,具体涉及复合粉体技术领域,包括以下原料:改性氧化铝、镍盐、镧盐、硅烷偶联剂、钛酸酯偶联剂、氨水、异丙醇、氢氧化钠、碳酸钠。本发明可提高复合粉体的分散性,实现防止粉体出现抱团现象的目的,同时将镍离子包裹在氧化铝外壁,其会生成Ni‑O‑键,从而使得镍离子结合牢固不易被振落,进而可使粒子分布均匀性好,所制得的复合粉体性能更加稳定,并且所加入的镧可提高镍基氧化铝的比表面积,使其可更好的包裹在氧化铝粉体表面,从而可提高复合粉体的稳定性,硅烷偶联剂可在氧化铝和镍之间起到“架桥”作用,提高两种极性不同的材料的粘合度,从而可提高复合材料的机械性。
本发明公开了一种高延性再生粉体地聚合物基加固修补材料及其制备方法,所述复合材料以质量份计包括粉煤灰60~100份、再生粉体0~40份、石灰石粉0~7份,氢氧化钙粉末5~10份,复合碱性激发剂55~65份、聚乙烯醇纤维1.5~2.5份和细河砂20~40份;制备时,首先将粉煤灰、再生粉、石灰石粉及氢氧化钙粉预混均匀、再与河砂于搅拌机中干混;接着加入碱性激发剂搅拌;浆体呈流动状态后加入纤维搅拌;最后装模具,24~30小时后拆模并在标准温度下密封养护26~30天。本发明具有高延性和良好粘结性,且利用再生资源作为原料,绿色环保,制备方法简单,可用于加固修补工程。
本发明属于保温隔热材料领域,具体涉及一种SiO2气凝胶复合针刺毡、制备方法及应用。将PPS/预氧丝混合针刺毡作为增强相与SiO2气凝胶复合制备出柔性复合针刺毡,然后用高熔点的SiO2颗粒作为添加剂的耐热性良好的酚醛树脂粘合剂将PPS植绒膜、柔性复合针刺毡、PPS植绒膜以三明治结构的形式封装在一起,得到保温隔热材料。该保温隔热复合材料不仅具有较好的保温隔热功能,还克服了SiO2气凝胶易碎不可弯折的缺点,在1000℃‑1300℃左右的温度下耐热时间至少可达6min,且制备流程操作简单、时间周期短,可用作锂电池隔热层或热防护服衬里材料。
本发明公开了一种基于角蛋白的硫化氢供体及其合成方法和应用,该合成包括如下步骤:将角蛋白溶于缓冲液中,加入活化剂,进行反应得到溶液A;将小分子硫化氢供体溶于有机溶剂中,然后加入到溶液A中,继续反应得反应液B;将反应液B透析后,冷冻干燥得到基于角蛋白的硫化氢供体。本发明合成的基于角蛋白的硫化氢具有良好的水溶性,解决了难以在水环境中不溶解的问题;采用角蛋白大分子供体延长了硫化氢释放的时间,解决了小分子供体释放过快的问题。本发明合成方法简单易行、无毒且成本低,可以大规模生产应用,实现与其他材料或分子的偶联,有利于制备多功能的硫化氢释放复合材料。
本发明属于复合电极材料技术领域,公开了一种MOF衍生的CNTs@CuCo‑LDH/BPQD复合电极的制备方法及应用。先通过六水合硝酸钴,碳管CNTs和2‑甲基咪唑简单快速的化学反应法和真空抽滤得到CNTs@ZIF‑67复合膜,再经过六水合硝酸铜,过硫酸钾和氨水刻蚀和均相沉淀的方法得到CNTs@CuCo‑LDH,最后经过黑磷量子点分散液BPQD浸泡获得CNTs@CuCo‑LDH/BPQD复合电极材料。本发明的另外一个目的,将所制得CNTs@CuCo‑LDH/BPQD复合材料作为超级电容器电极材料。本发明以碳纳米管为基底很大程度上增强了材料的柔韧性和导电性,同时Co‑MOF衍生的CuCo‑LDH/BPQD多面体结构直接在碳管上原位生长,避免了粘合剂的使用,降低了材料的阻抗,还可以最大化离子可接触比表面积,提供了大量反应的活性位点。
本发明公开了一种复合半导体光催化材料的构建方法。本发明目是由原位制备的γ‑Fe2O3/硫化铟锌复合材料与g‑C3N4与常温常压下搅拌混合制备而成。本发明优点为:(1)复合半导体光催化材料具有磁性,在整个反应过程中都易于回收再利用,简化了后处理的操作工序;(2)目标材料构建的反应条件简单,对设备要求低,制备方法简单;(3)目标材料催化效果优良;(4)反应采用去离子水、甘油、乙醇作为反应介质,环境友好且容易工业放大。
本发明公开了一种用于材料准静态压痕试验的夹持装置及方法,属于复合材料复杂载荷测试领域,本发明夹具盖板、夹具底座平台和夹具底座U型支撑构成;所述的U型支撑的两个竖直支撑板与水平支撑板夹角为直角;所述的夹具底座平台上设计有矩形限位槽,夹具盖板与夹具底座平台具有大小与位置相同方孔;夹具盖板与夹具底座平台在靠近平面外边缘的相同位置均匀设置螺栓孔。本发明夹具不仅能够最大限度的实现与低速冲击试验一致的边缘支撑边界条件,而且可以在夹具内部布置摄像头,以实时记录准静态压痕试验过程中,试验件的破坏过程。此外,该夹持装置具有结构简单、易于使用、试验方便、成本低廉等优点。
本发明公开了一种利用金属有机框架制备磷酸铁锂材料的方法,属于锂离子电池材料技术领域,其步骤包括(1)制备金属有机框架;(2)将制备好的金属有机框架粉末分散至乙醇溶液中,同时将LiH2PO4粉末分散至乙醇中。随后将LiH2PO4溶液在不断搅拌的条件下,逐滴滴加到上述悬浊液中;(3)混合好的前驱体反应物在室温下搅拌24h后,于80℃水浴温度下蒸干乙醇溶液。将干燥后的固体粉末转移至管式炉内,于还原气氛下煅烧后得到磷酸铁锂碳复合材料。利用本发明提供的制备方法能够得到磷酸铁锂正极材料,并且磷酸铁锂正极材料应用于锂离子电池后倍率性能、电化学性能都得到了提高。
本发明涉及环境工程中底泥污染修复技术领域。本申请提供了一种河道底泥的高效治理方法,特征在于向河道底泥中加入的处理剂由石灰、无机金属氧化物、水滑石和纳米多孔陶瓷复合材料组成,利用各物质的协同作用,对污泥中的重金属离子和磷酸盐进行吸附和固化,并迅速降解河道底泥中的微生物和有机污染物。
本发明属于复合材料技术领域,涉及复合光电极的制备,尤其涉及一种Ni‑MOF衍生的NiO/BiVO4复合光电极的制备方法,将2‑甲基咪唑加入到Ni(NO3)2·6H2O的去离子水溶液中,搅拌均匀得Ni‑MOF溶液,其中所述2‑甲基咪唑、Ni(NO3)2·6H2O和去离子水的质量体积比为0.5~0.8g:0.1~0.4g:30mL;将负载有BiVO4的FTO片浸入Ni‑MOF溶液中,浸泡1~8min后取出,用去离子水洗净,300~500℃煅烧1~3h,即得。通过简易的搅拌法、浸泡法和煅烧处理三个步骤合成NiO/BiVO4复合光电极,Ni‑MOF衍生的NiO薄膜复合在BiVO4光电极表面,能够有效地增强NiO/BiVO4复合光电极电荷转移,提高e‑‑h+分离效率,提升NiO/BiVO4复合光电极的光电转换效率和PEC性能。所制备的NiO/BiVO4复合光电极在环境、能源等领域具有良好应用前景。
本发明提供一种多巴胺改性微晶纤维素增强天然橡胶的制备方法,其特征在于,包括以下步骤:①取三羟甲基氨基甲烷盐酸盐配制pH为8.5的缓冲液,然后加入多巴胺和微晶纤维素,搅拌反应;②将氧化锌、橡胶助剂和硫研磨,得到均匀的浆状混合液;③将步骤①和步骤②制备的混合液分别加入到天然胶乳中,持续搅拌进行熟成,然后将混合物倒在平滑的玻璃皿上,置于烘箱中脱水;④将步骤③中制得的干胶膜于140‑143℃×t90的条件下在平板硫化机上进行硫化,得到多巴胺改性微晶纤维素/天然橡胶复合材料。本发明的改性微晶纤维素增强的天然橡胶具有良好的物理机械性能,拉伸强度和撕裂强度显著提升,且填料的分散得到很大的改善。
本发明属于电池领域,涉及新能源储能电池,具体涉及一种钠离子电池复合正极材料,包括硫酸铁钠、硫酸亚铁、碳纳米管,且分子式为aNaxFey(SO4)δ·bFeSO4·cCNTs。该复合材料能高效解决钠离子电池聚阴离子型铁基硫酸盐正极材料易吸水、易氧化、易变质、易失活的技术难题,克服其实际应用中储钠克容量偏低、工作电位持续下降、循环稳定性差和高倍率性能不佳的技术瓶颈。
本发明公开了一种碳基吸附材料的制备方法及其应用,属于食品安全检测技术领域。制备方法包括以下步骤:制备酚醛树脂基碳球;将酚醛树脂碳球羧基化,得羧基化酚醛树脂碳球;制备聚苯胺管;将羧基化酚醛树脂碳球和聚苯胺管共混,得聚苯胺/酚醛树脂基碳球复合材料。本发明的碳基吸附材料,绿色环保、简单快捷,采用阶梯式升温碳化的方法,碳化率高、漏损少、活性位点多、无二次污染,吸附脱吸行程短、吸脱速度快,可以反复利用数次,适合用于样品前处理的分散固相萃取材料,还可用于高通量同时在线检测多组分多环芳烃,灵敏度高、检出限低、线性范围宽、同时在线测定、批量样品检测。
本发明属于电化学技术领域,涉及一种表面亲水可调型镍钼合金材料电极的制备方法:先将基材清洗除杂,将六水合硝酸镍、二水合钼酸钠、尿素、氟化铵和去离子水混为溶液,加入基材,100~200℃水热3~10h;再将所得纳米前驱体NiMoO4‑Sub转入半封闭的瓷舟中,惰性气体保护下400~600℃煅烧0.5~4h;制得的镍钼合金前体在电解液为1mol·L‑1KOH溶液中先浸泡5min,后在固定电流密度为‑5~‑50mA·cm‑2的条件下优化组分结构0.5~3h。本发明操作工艺简单、易行,可附着在多种不同的基底表面,易于工业化实施。所制得复合材料电极具有较好的形貌保持性,以及较好的电化学性能和稳定性,原料廉价易得,无毒,工艺简单,可直接作为电极用于大电流电催化分解水析氢反应。
本发明提供了一种壳聚糖和丝肽蛋白复合的仿生材料及其制备方法和应用,属于天然高分子材料领域。将壳聚糖、甲酸和丝肽蛋白混合进行聚电解质络合,得到络合产物;将所述络合产物进行挤出成型,得到膜状材料;将所述膜状材料依次进行重结晶和酸碱中和,得到所述壳聚糖和丝肽蛋白复合的仿生材料。本发明中,通过甲酸塑化丝肽蛋白与壳聚糖,甲酸可以使壳聚糖质子化带正电从而和带负电的丝肽蛋白结合,利用聚电解质络合(PEC),丝肽蛋白带负电,与带正电的壳聚糖发生阴阳离子交换反应,小分子丝肽蛋白可以被静电相互作用牢牢地固定在壳聚糖上,从而得到机械性能优异、耐水性好的的复合材料,能够通过控制水分含量实现其刚性和弹性的转变控制。
本发明属于碳基复合材料技术领域,具体涉及一种可分散碳纳米角/金颗粒纳米复合物及其制备和应用,所述可分散碳纳米角/金颗粒纳米复合物的制备方法,以碳纳米角为基底,通过共价连接聚缩水甘油并在碳纳米角的表面修饰金纳米颗粒。本发明通过PG共价连接CNH,解决了碳纳米角在生物医学方面的分散性问题,极大的促进了CNH的多方面应用;表面修饰金颗粒后制备了可分散的CNH‑PG‑Au纳米复合物,该纳米载体集成了药物递送和生物成像的功能,装载化疗药物并结合Au纳米颗粒的放疗增敏作用,展现出了放化疗的协同效应在肿瘤治疗中的优秀效果;由光声成像获取了肿瘤的影像学信息,因此DOX@CNH‑PG‑Au可以在生物成像的引导下实现更为精准的放化疗联合治疗。
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