本发明涉及复合材料制备技术领域,具体涉及一种新型磁性复合水凝胶、制备方法及其应用。该磁性水凝胶主要是由没食子酸‑壳聚糖和磁性纳米云母片两组分构成,具体是由磁性纳米云母片上四氧化三铁纳米颗粒和没食子酸‑壳聚糖上的酚羟基动态配位交联的方式制备的新型磁性水凝胶材料,该水凝胶具备良好的生物相容性、磁热性能、组织湿粘附性、可注射性以及止血性能,且止血效果优于商用的明胶海绵,适用于肝癌切除后防复发及不可切除肝癌热消融的综合治疗。
本发明公开了一种同时检测双酚A和双酚C的电化学传感器的制备方法,本发明电化学传感器基于rGO/PtNPs‑SWCNTs/Ti3C2纳米复合材料进行制造,该电化学传感器首次实现了水溶液中双酚A和双酚C的电化学同时检测,实验结果表明,该电化学传感器具有较高的灵敏度、降低的检测限和较宽的检测范围。此外,本发明所提出的电极修饰材料具有便于规模生产的优势,该电化学传感器具有广阔的应用前景。
本发明提供了一种双层无机绝缘包覆软磁粉末及其制备方法,涉及金属软磁复合材料领域。该双层无机绝缘包覆软磁粉末包括磁粉以及从内至外依次包覆于磁粉外表面的过渡氧化物层和致密氧化物层,过渡氧化物层是通过在磁粉的表面进行原位氧化后形成,使得过渡氧化物层不仅磁粉与过渡氧化物层的结合强度高,同时过渡氧化物层与致密氧化物层之间的界面具有良好的化学润湿性、结合强度高,通过化学气相沉积在过渡氧化物层的表面形成致密氧化物层,其包覆致密性佳,电阻率高,高电压下绝缘性能佳。
本发明公开了轻质高效吸波材料SnFe2O4/C复合纳米纤维、吸波涂层及制备方法。该复合材料包括碳纳米纤维,碳纳米纤维表面附有尖晶石铁氧体SnFe2O4纳米颗粒。采用静电纺丝结合后期溶剂热法处理制得。本发明复合纤维不仅厚度薄、频带宽、吸收强,几乎在整个2~18GHz频段内都有强烈的吸收,且其电磁参数及微波吸收特性可方便地通过改变金属盐含量以及热处理过程参数进行宽范围调控。
本发明涉及一种高强铜铁铜三层爆炸焊接复合板材的制备方法;属于金属复合材料制备技术领域。本发明首次提出来通过选择合适的铜合金和铁合金利用前期适当参数的固溶处理配合爆炸焊接和后续适当参数的时效处理,得到了力学性能极为优越尤其是界面接剪切强度极高的成品。本发明焊接工艺窗口大、成品率高,所得复合板材残余应力低、强度高,便于规模化生产和应用。
本发明涉及复合材料技术领域,且公开了一种汽车离合器摩擦片用复合线,该材料配方的组分及成分组成包括:玻璃纤维600tex‑1200tex、腈纶长丝1K‑6K和紫铜丝φ0.15‑φ0.17,所述玻璃纤维、腈纶长丝和紫铜丝组合形成初捻线,且所述复合线由若干个股初捻线组合而成。该汽车离合器摩擦片用复合线及其制备方法,保证复合线粗细均匀、单卷纱线无接头,复合纱线生产效率高,复合纱线抗拉强度、线密度、产品外观等关键性能指标稳定。
本发明涉及一种生态环境修复剂,其制备过程包括如下步骤:(1)称取一定量的镍源、钴源和氨基硫脲、柠檬酸钠和PEG、纳米级别的Fe3O4溶于去离子水,超声混合均匀,水热得到花瓣状的NiCo2S4‑Fe3O4;(2)将得到的花瓣状的NiCo2S4‑Fe3O4分散于去离子水中,在该溶液中依次加入SnCl2·2H2O、Na2WO4·2H2O,加入一定量氨水调节pH后,转到微波水热合成仪中,水热反应,得NiCo2S4‑Fe3O4‑SnWO4磁性异质结复合材料,三种材料之间形成异质结,协同增强光催化性,花瓣状的结构使其具有更高的比表面积,能够提供更多的催化活性位点,对污染物具有优异的吸附性。
本申请涉及一种隐身盒段零件的成型方法,涉及复合材料成型领域,旨在解决现有制造技术所制造隐身盒段零件的隐身性能不佳的技术问题;所述隐身盒段零件的成型方法,所述隐身盒段零件包括隐身区域、承载区域及过渡区;所述成型方法包括以下步骤:将所述隐身区域的表面铺叠透波纤维,将所述承载区域的表面铺叠增强纤维,过渡区采用透波纤维与增强纤维对拼方式,封闭模腔,获得闭合预成型模具;将所述闭合预成型模具进行注胶处理和固化处理,获得第一隐身盒段零件;将所述第一隐身盒段零件进行脱模处理,获得第二隐身盒段零件。
本发明涉及0‑3型压电复合薄膜制备技术领域,且公开了一种综合性能优异的0‑3型压电复合薄膜,包括以下重量份数配比的原料:40~50份的平均粒径3um的锆钛酸铅(PZT)陶瓷颗粒、40~50份的平均粒径38um的聚偏氟乙烯(PVDF)粉、1~2份的平均粒径6.5um的微米铜(Cu)粉、8~9份微米级的聚乙烯醇(PVA1799)粉或/和乙酸纤维素粉;其制备包括:先通过球磨混合的方法使上述原料混合均匀,再将分散均匀的复合体系在温度为200℃、压力为150MPa的钢制模具中保持热压,得到0‑3型压电复合材料薄膜。本发明解决了目前现有的0‑3型压电复合薄膜,由于其主要基体PVDF的成膜性能很差,不适合制备大面积薄膜器件,难以制备得到综合性能优异的大面积0‑3型压电复合薄膜的技术问题。
本发明公开一种多羟基乙烯基酯树脂及其制备方法和增稠方法,涉及树脂复合材料技术领域。一种多羟基乙烯基酯树脂,包括下述重量份组分:环氧基化合物10~30份、环氧树脂20~50份、不饱和一元酸20~30份、交联单体25~40份、催化剂0.01~0.09份和阻聚剂0.1~0.3份,所述环氧基化合物的结构为:其中,所述R含有‑CmH2m+1,
或
结构,所述m=2~14,n=2~6。本发明以环氧基化合物和环氧树脂为基础体,不饱和一元酸、催化剂、阻聚剂、交联单体与基础体进行反应制得多羟基乙烯基酯树脂,这种方法简单、便捷,所得多羟基乙烯基酯树脂可实现快速增稠。
本发明涉及一种用于飞行器除冰的笛形管,该笛形管包括:笛形管本体,笛形管本体具有中空的内部腔体、第一端、第二端以及设置在笛形管本体的周向表面上的多个孔,其中,第一端闭合,而第二端流体连通到热流体源;多个喷管,多个喷管中的每个喷管分别附连到笛形管本体上的多个孔并与中空的内部腔体流体连通。通过该笛形管能增加装置换热效率。在同等防冰功率需求下,本发明较传统笛形管可采用更低的引气温度,对缝翼及前缘材料的热保护会更好,也提供了使用耐热温度更低的复合材料的可能。
本发明公开一种分子印迹聚合物的制备方法及其在人血清中β受体阻滞剂检测中的应用。采用RAFT聚合方式,以阿替洛尔为模板制备MIPs,并用于人血清中β受体阻滞剂药物分子的族分离富集检测。基于SERS检测原理,制备了贵金属纳米颗粒负载的MIPs复合材料,成功实现了阿替洛尔的高灵敏度、快速传感分析。
本发明涉及一种多孔凝胶电解质材料的制备方法,属于电解质材料技术领域。本发明技术方案采用合适的聚合物基体、掺杂无机纳米添加剂等以提高聚合物电解质的离子电导率和机械性能,聚偏二氟乙烯(PVDF)具有较强的吸电子基团(‑C‑F‑)、良好的阴极稳定性和较高的介电常数是聚合物电解质隔膜的理想材料之一,通过本发明技术方案的包覆改性,使通过原位聚合和溶胶凝胶法制备出复合溶胶材料并对其有效包覆,然后将其掺杂在PVDF基体中通过浸没沉淀法制备复合多孔凝胶聚合物电解质膜,这样制备的复合材料有效改善材料的相容性能,进一步提高材料的电化学性质。
本发明公开了一种基于等离子电晕的高强土工膜尺寸耦合防腐生产装置,包括架立基座、对卷传送电晕复合机构、占位匹配双级高温涂布机构和表面后处理收卷机构,占位匹配双级高温涂布机构、对卷传送电晕复合机构和表面后处理收卷机构自上而下依次设于架立基座内侧壁。本发明属于土工材料生产技术领域,具体是提供了一种基于等离子电晕的高强土工膜尺寸耦合防腐生产装置,将组合原理和电晕放电效应应用到对土工布的传送挤压复合和表面处理中,显著提升了复合土工膜的粘结性能和整体性;将复合材料原理应用到对复合土工膜的表面后处理中,显著提高了复合土工膜的耐腐蚀性,解决了复合土工膜外露部分易老化或腐蚀而导致复合土工膜失效的技术问题。
本发明是一种中温快速固化阻燃环氧树脂及其制备方法,本发明的环氧树脂不含卤素,树脂中所含磷元素、氮元素、金属氧化物在设定的配比下与酚醛基环氧树脂产生协同阻燃效果,使得材料在燃烧时同时进行凝聚相阻燃及气相阻燃,由其制备的预浸料/复合材料阻燃性能优异,满足DIN5510(S4/ST2/SR2)、UL‑94(V‑0)、EN45545(HL3)和TB/T 3237(A)以及FAR25、CCAR等要求。
一种形状记忆补偿管及用于制作该补偿管的赋型模具,属于工业传输管道修复技术领域。本发明解决了现有的修复破损管道时易受施工条件限制且无法完全修复的问题。初始状态下,补偿管的横截面为圆环形,且其外径不小于待修补破损管道的内径;变形状态下,补偿管的横截面为多瓣形,且其外径小于待修补破损管道的内径,该补偿管为基于形状记忆聚合物复合材料的补偿管。赋型模具包括赋型柱、压型杆以及定位座,赋型柱穿装在补偿管内且其横截面呈多瓣型,定位座的顶部开设有弧形通槽,补偿管水平放置在弧形通槽内,压型杆水平设置在补偿管的正上方,弧面的形状与赋型柱上两瓣之间的凹面形状相同。本发明用于修复工业传输管道的破损部位。
本发明属于减震支座复合材料技术领域,尤其涉及一种流砂地层隧道机械掘进装置及工艺,包括设置在所述支撑装置的上下两端的隔绝装置,用于隔绝开挖区域与非开挖区域流砂层;设置在所述支撑装置前端的挖掘装置,用于对流砂地层开挖面的流砂进行开挖与收集;设置在所述隔绝装置和挖掘装置上的喷淋装置,用于将膨胀土浆液灌注到流砂地层之中;设置在所述支撑装置下部的出渣装置,用于将挖掘装置收集的渣土传送到隧道之外;设置在所述支撑装置的后端的推进装置,用于推动掘进装置前进。本发明所述的机械装置可以有效地增强流砂地层隧道掘进速度和安全,保证隧道围岩稳定,减小隧道施工扰动引起流砂地层大体积塌落。
本发明提供一种复合电磁波吸收材料及其制备方法,属于电磁波吸收材料技术领域,解决Ti3C2TxMXene基复合吸波材料因界面稳定性不足、电导率过高导致的吸波性能有限的问题。该方法是利用HF刻蚀方法制备Ti3C2TxMXene材料;利用静电纺丝技术制备多孔碳纳米纤维膜,并利用HNO3对其活化制得活化多孔碳纳米纤维;利用水热法制备多孔碳@ZnO/TiO2/Ti3C2TxMXene复合材料,再经干燥、锻烧、冻干,得到多界面多孔碳@ZnO/TiO2/Ti3C2TxMXene复合电磁波吸收材料。本发明的材料可应用于电磁波吸收领域。
本发明公开了一种平板生产设备,包括进料刮刀机组、上膜机组、加热模压机组、出料切边机组与收卷机组,所述进料刮刀机组上前端位置运行设置有尾滚筒,且尾滚筒的机架位置安装有张紧装置,所述进料刮刀机组上安装有布胶刮刀组,且布胶刮刀组后安装有玻纤短切机组,所述尾滚筒的外径上套有环形带,所述环形带绕卷经过尾滚筒、进料刮刀机组、上膜机组、加热模压机组、主动滚筒、纠偏机组的位置并循环动作。本发明所述的一种平板生产设备,采用环形输送带作为承载浸渍材料的底膜,上薄膜仍用PET膜作为覆盖材料,采用这种方式只要确保环形带不跑偏就可以连续进行FRP平板的生产,提高了复合材料的表面光滑度,同时节省一层PET膜用料。
本发明属于新一代能源存储与催化领域,具体涉及一种具有类十二面体中空结构的钴镍基硒化物材料的制备方法。本发明首先采用ZIF‑67为初始模板制备菱形十二面体纳米结构,随后经阳离子交换刻蚀得到包含空腔状的结构,再采用化学气相沉积法进行相转变,得到相应的金属硒化物,最后采用油浴回流法,以上述金属硒化物为基底,加入金属盐与尿素沉淀剂反应得到高性能电解水阳极端催化剂(Co,Ni)Se2@NiFeLDH。与现有技术相比,本发明通过采用牺牲模板法制备出新型具有类十二面体中空几何结构的含镍基硒化物界面复合材料,该材料在电催化水分解阳极端催化过程中表现出优异的电催化活性以及良好的稳定性,适于推广与应用。
本发明公开了一种高性能导电可降解羧基丁苯胶乳及其制备方法和应用,涉及高分子材料中的乳液聚合技术领域。该制备方法包括:将去离子水、乳化剂、纳米石墨烯微片和其他助剂进行预乳化,接着加入溶有可降解高分子材料的苯乙烯单体、丁二烯单体、甲基丙烯酸和硫醇,搅拌均匀,升温至反应温度时,加入引发剂引发聚合,在转化率大于98%时,结束反应,合成高性能导电可降解羧基丁苯胶乳。本申请提供的高性能导电可降解羧基丁苯胶乳大幅度提升丁苯橡胶的力学性能,且作为乳化剂使用的纳米石墨烯微片增加了复合材料的导电性和力学性能等,进一步扩大了产品的应用范围。
一种VC/g‑C3N4光催化剂的制备方法,将双氰胺、碳酸氢铵、偏钒酸铵混合研磨均匀后,在管式炉中煅烧后球磨得到VC粉末;将VC粉末、柠檬酸、葡萄糖、双氰胺混合研磨后在管式炉中煅烧;煅烧后球磨得VC/g‑C3N4光催化剂。本发明原材料经管式炉煅烧后,形成g‑C3N4基体,VC均匀附着在基体上,形成纳米级光催化物相VC/g‑C3N4复合材料,其制备工艺简单,条件易于控制,生产成本低,易于工业化生产。引入的VC助催化剂,可以用于增加其光催化产氢时的活性位点,提高产氢效率。
本发明提供了一种多钼磷酸‑氮杂环盐超分子化合物修饰电极的制备方法,所述制备方法包括以下步骤:步骤1:基底电极前处理;步骤2:多钼磷酸‑氮杂环盐超分子化合物与氧化石墨烯混合物修饰电极的制备;步骤3:多钼磷酸‑氮杂环盐超分子化合物‑聚吡咯‑氧化石墨烯复合材料修饰电极的制备。所述修饰电极可用于过氧化氢的测定,灵敏度高,导电性好。
本发明涉及一种三维连续结构金刚石‑碳化硅基板的制备方法,包括如下步骤:将聚碳硅烷、硅粉、分散剂、粘结剂、塑化剂和溶剂混合后进行湿法球磨,制备流延浆料;将流延浆料进行流延成型,干燥,制备流延坯;在流延坯中通过化学气相渗透过程填充金刚石,制备三维连续结构金刚石‑碳化硅基板。通过以聚碳硅烷为陶瓷前驱体,流延成型法制备薄板状多孔碳化硅,化学气相渗透法在多孔碳化硅上沉积致密的金刚石,达到了致密化的目的。本发明中的三维连续结构金刚石‑碳化硅基板的制备方法,不仅克服了硅蒸汽渗透法导致的基体中大量硅残余与金刚石易石墨化的问题,还有利于提高复合材料热导率。
本发明公开了高分子/改性有机蒙脱土激光标记材料及其制备方法和抗菌应用,先制备得到层间距增加以及表面修饰有机化官能团的改性蒙脱土;将有机改性蒙脱土、聚苯乙烯熔融共混,制备激光标记母粒,为了进一步提高其抗菌性和标记效果,还加入纳米氧化锌;按一定比例与高分子共混。通过激光打标机对复合材料进行表面激光处理,本发明利用有机蒙脱土的近红外吸收特性以及层间聚苯乙烯高温易碳化特性,诱导高分子基体表面形成黑色碳化以及多孔疏水的表面结构,得到清晰的激光标记图案;表面激光处理后,纳米抗菌的氧化锌颗粒暴露于材料表面,利用纳米氧化锌的抗菌特性以及激光处理后的多孔疏水结构使材料表面具有优异的抗菌性能。
基于超低溶胀水凝胶的低碳全天候岩土稳定方法,属于复合材料与土木工程领域。具体包括如下:将具备氢键给体特征与氢键受体特征的水凝胶单体分别溶于水中,配置成氢键给体单体原液与氢键受体单体原液;将氢键给体单体原液、氢键受体单体原液、交联剂、引发剂按照适当比例混合,得到水凝胶前体混合液;将前体混合液与岩土混合,用于加固稳定。该水凝胶在浸泡后体积膨胀可低至0%,抗拉强度基本不变,用其加固的土壤在水中浸泡72h后仍保持良好强度。
本发明提出一种MXene界面耦合增强式风能发电机及制备方法和工作方法。发电机主体从下至上包括底电极、第二纳米复合薄膜、谐振片、第一纳米复合薄膜、顶电极,上、下发电机共用谐振片,第一复合薄膜与第二复合薄膜是压电聚合物和二维材料MXene的复合物,在PVDF流延固化过程中利用MXene表面和压电聚合物分子链中官能团之间的氢键作用,诱导α相向β相转化,进而提升复合薄膜的压电系数d33。同时,MXene会提升复合材料的介电常数ε33。压电系数d33的增加将提升压电式换能效率,而介电常数ε33的增加将提升摩擦电式换能效率。本发明充分利用了谐振片与上下表面摩擦和挤压运动的能量,提升了能量收集效率。
本发明公开了一种Mg25Ni@Mg30Ce@AM50高效水解制氢材料及制备方法,选用工业残余AM50合金作为水解产氢原料,Mg25Ni与Mg30Ce作为表面催化剂,通过球磨合成Mg25Ni@Mg30Ce@AM50复合材料,其中Mg25Ni质量分数占0~15wt.%,Mg30Ce质量分数占0~15wt.%,AM50质量分数占70~100wt.%。本发明通过熔炼保护法制备Mg25Ni和Mg30Ce二元活性合金催化剂,通过球磨改性细化工业AM50合金颗粒尺寸,通过单独或同时引入活性合金进一步球磨表面激活工业废镁,实现废镁合金优异的初始水解动力学性能和较高的氢气产率。
本发明公开了一种CdS/ZnO复合压电光催化剂及其制备方法和应用,其首先通过溶剂热法合成ZnO纳米棒,再以ZnO纳米棒为前驱体,通过静电吸附作用,化学浴合成CdS/ZnO复合压电光催化剂。该催化剂是将两种具有压电性质的CdS与ZnO复合构成的一种压电光催化剂,其利用压电电场促进光生载流子分离以提升光催化活性,同时实现了光生载流子的内部和空间分离,减少了光生载流子的复合,提升了太阳能的利用率,且压电光催化速率达到5.477 min‑1,是单独CdS光催化效率的4倍。本发明原材料易得,制备方法过程简单、操作方便,复合材料稳定性较好,为提升光催化性能提供了一种可行的策略。
本发明公开一种基于核酸适配体的多乳腺癌肿瘤标志物联合检测仪器。本发明包括信号标记物、磁珠‑适配体复合材料;以及电解池、三电极测量装置、基于单片机STM8L的测量与分析系统;信号标记物包括连接有MUC1核酸适配体的标记物,以及连接有HER‑2核酸适配体的标记物。采用多金属离子标签标记不同的乳腺癌肿瘤标志物的核酸适配体代替传统的蛋白质类抗体,实现了多种乳腺癌肿瘤标志物的同时联合检测,降低了检测成本。采用核酸适配体替代蛋白质抗体,减少了对于检测环境的要求。同时提高了信号标记物的储存时长。
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