本发明公开了一种快速选择性检测日落黄的双信号电化学传感器的制备方法,属于电化学传感器领域。包括:(1)PEI‑GAs@AuNPs/SH‑β‑CD复合材料的制备;(2)PEI‑GAs@AuNPs/SH‑β‑CD复合电极的制备;(3)利用线性扫描伏安法进行检测。本发明不仅能够克服单信号电化学传感器的假阳性或者阴性结果的干扰以及背景电流干扰信号,而且还能够高效灵敏检测食品添加剂日落黄,提高了灵敏度和准确度。
本发明公开了一种耐磨型酚醛树脂基复合摩擦材料的制备方法,属于高分子复合材料技术领域。本发明先将微晶纤维素、植物油酸和硅酸酯混合反应,制得包覆改性微晶纤维素;再将基质沥青加热氧化反应后,加入包覆改性微晶纤维素,用氮气进行吹扫,制得可纺沥青,随后将可纺沥青进行纺丝后,依次经预氧化和炭化,再进一步加热升温反应,冷却,制得改性炭化料,再将改性炭化料用碱液浸渍后,制得中空沥青基碳纤维;随后将热固性液体酚醛树脂、中空沥青基碳纤维、预处理氧化石墨烯、固化剂和消泡剂搅拌混合均匀后,注模,热压成型,脱模,再经热处理,即得耐磨型酚醛树脂基复合摩擦材料。本发明所得耐磨型酚醛树脂基复合摩擦材料具有优异的耐磨性能。
本发明涉及一种基于太阳能的改性NZVI三维电化学方法回收核废水中铀的装置,包括废水PH调节池,三维电解装置,自动投料器以及与电解装置底部连接的沉淀废料热蒸发池。三维电解装置以改性NZVI作为粒子电极,惰性石墨作为阳极,铁絮凝极板作为阴极,通过电解反应使核废水中U(Ⅵ)被还原成U(Ⅳ)并沉淀,沉淀混合溶液通过太阳能加热蒸发后获取铀的固态混合物。本发明提供的改性NZVI是一种新型的复合材料,无毒无害,可有效解决核废水处理过程中易产生二次环境污染的问题。本发明装置所需功耗可全部来源于太阳能,全程智能化操作,亦可拓展为多台同时工作,大幅提高工作效率。
一种钆掺杂类石墨相氮化碳光催化材料的制备方法,六水合硝酸钆、三聚氰胺、乙二醇为主要原料,采用溶剂热合成的方法制备出一种钆掺杂类石墨相氮化碳光催化材料。用可见光(λ>420nm)作为光源对制备出的材料进行光催化性能的测试,通过在水中降解甲基橙、罗丹明B、亚甲基蓝等有毒有机污染物来证明该材料在可见光下具有优越的光催化性能。该复合材料属于无机光催化材料,光催化降解有机污染物的能力较强,这使得该材料不仅在环境保护和水污染控制方面具有很好的应用前景,而且在利用太阳能开发利用新能源方面拥有广阔的开发空间。该方法具有制备过程简单,反应条件易控制等优点。
本发明属于复合材料桨叶成形技术领域,涉及一种用于加工成形桨叶的气囊,其特征在于,气囊为截面为C形结构气囊(3),截面为C形结构气囊(3)的内环形成T形空间,截面为C形结构气囊(3)的外环与桨叶(1)的内表面贴合。
一种基于Bergman环化反应改性单壁碳纳米管的方法,其特征在于:称取10mg纯化后的单壁碳纳米管(SWCNTs),纯度≥95%,置于干燥的Schlenk瓶中,加入无水N-甲基吡咯烷酮,超声分散,然后加入相当于4eq?SWCNTs的化合物G1或G2,1.0g,继续超声,将反应混合物在氮气保护下于170~190℃下加热回流,搅拌反应3~4天,再将产物冷却至室温,所得墨绿色产物用0.22μm聚四氟乙烯滤膜过滤,并先后用大量乙醚、四氢呋喃洗涤产物至滤液呈无色为止,最后真空干燥,得到约14mg产物SWCNTs-G1或SWCNTs-G2。将改性碳纳米管与PCL在四氢呋喃溶液中混合、分散后静电纺丝,经透射电镜观察发现其在PCL丝纤维中呈现轴向排列,且分散性良好。这为改性碳纳米管在复合材料中的应用提供了一种途径。
一种氧化锰沉积提高碳纳米管比容的方法,通过在碳纳米管(CNTS)的表面沉积氧化锰,引进赝电容,从而提高碳纳米管的比容。本发明通过对沉积材料的选择及对沉积工艺的控制,制备了性能优良的碳纳米管—氧化锰复合材料,大幅度地提高了碳纳米管的比容,有效地解决了碳纳米管的低比容值问题。
本发明涉及机械加工领域,具体涉及一种超大型直升机铝基复合材料动环制造方法。包括:步骤1、零件装夹;步骤2、扫描配准;步骤3、粗加工;步骤4、探伤;步骤5、人工时效;步骤6、半精加工;步骤7、自然时效;步骤8、精加工;步骤9、尺寸检测;步骤10、钳工;步骤11、探伤;步骤12、铬酸阳极氧化。实现了零件高周期性一次性切削制造,满足了尺寸精度及形位精度的要求;突破了铝基零件大直径孔系变形量控制问题技术,通过上述技术方案实现超大型直升机动部件制造工艺提升产品品质及尺寸精度稳定性,有效保证直升机动部件飞行安全稳定性。
本发明公开了一种常温固化用于设备防腐耐磨的BA耐磨材料,涉及复合材料领域,本发明包括A组分和B组分,所述B组分重量份为A组分重量份的10‑30%;所述的A组分的组成及重量份为:主料65‑85份;辅料10‑15份;添加剂1‑3份;有机硅材料0.2‑0.8份;改性热固性树脂10‑30份;增韧剂10‑12份,助溶剂1‑2份;所述B组分为变定剂,本发明经过实际使用和检测,耐冲蚀磨损性能强,莫氏硬度8级,抗弯强度200MPa,抗压强度600MPa,抗拉强度300MPa,BA耐磨材料涂层使用寿命是高锰钢的5‑10倍。
本发明提供了一种检测蒙皮外形的工装,包括:蒙皮检验工装和激光跟踪仪;蒙皮检验工装包括:真空吸盘(1)和支撑结构(2),真空吸盘(1)用于吸附蒙皮,支撑结构(2)上设置有多个激光靶标孔(3);激光跟踪仪包括:激光靶标、激光探测器和处理器;激光靶标插设在激光靶标孔(3)内,并环绕蒙皮;处理器用于,根据激光靶标建立蒙皮外形的坐标系,根据激光探测器对蒙皮的外形的测量数据,在坐标系内拟合得到蒙皮的实际外形,比较实际外形与蒙皮的设计的3D数模外形,完成对蒙皮外形的检测。解决了蒙皮外形检测的难题,更准确有效地检测出复合材料蒙皮外形,进而提高了直升机蒙皮的质量。
本发明具体涉及一种基于杂原子化硫属固溶体TexSeySz的锂二次电池正极材料及制备方法。所述正极材料为TexSeySz/C复合材料,其中TexSeySz固溶体材料为SeySz(x=0)、TexSz(y=0)二元和TexSeySz三元固溶体中至少一种。所述制备方法为:通过简单的一步热处理方法,在多孔炭载体的空间限域作用下,将单质硫、硒和/或碲互溶形成TexSeySz固溶体,并均匀负载到碳载体框架中。与S相比,TexSeySz固溶体材料具有更好的循环性能和倍率性能;与Se和Te相比,TexSeySz固溶体材料具有更高的比容量。TexSeySz固溶体材料,耦合了S、Se和/或Te的特性,特别是S的高理论容量以及Se和/或Te的高导电优势,因此TexSeySz/C复合正极材料表现出更加优越的综合储锂性能。一步热处理制备TexSeySz/C正极材料的方法,工艺简单,避免了多步热处理的繁琐操作。
本发明公开了一种多壁碳纳米管石墨锂离子电池负极材料及其制备方法,以多壁碳纳米管改性天然石墨为原料,制备多壁碳纳米管石墨锂离子电池负极材料,包括碳纳米管提纯处理是将多壁碳纳米管置于碱溶液中加热进行煮沸处理,冷却,过滤,水洗涤若干次,干燥;再用酸溶液煮沸处理,冷却后静置浸泡,过滤,烘干,经检测,得提纯碳纳米管;切开碳纳米管及对切开碳纳米管分散处理制多壁碳纳米管石墨锂离子电池负极材料,所述对切开碳纳米管分散处理是将切开碳纳米管与人造石墨置于球磨装置中进行分级混合,混合均匀的复合材料作为制备的多壁碳纳米管石墨锂离子电池负极活性材料,制碳纳米管掺杂锂离子电池负极活性材料;从克服了碳纳米管的团聚现象,碳纳米管均匀分散,缠绕在球形石墨表面并在球形石墨表面形成网架结构,并增强表面强度、提高了导电性能和循环性能。而碳纳米管沿纵轴方向切开,大幅度提高了碳纳米管的储锂性能,制备工艺简单,有利于工业产业化应用。
石墨烯碳纳米管复合气凝胶电极材料的制备方法,它属于新能源材料制备领域,涉及一种碳纳米管复合材料的制备。本发明是为了解决现有方法制备的石墨烯碳纳米管气凝胶热稳定性差、电导率低的技术问题。本方法如下:一、制备离子液体;二、制备氧化石墨烯;三、制备氧化单壁碳纳米管;四、将氧化石墨烯和氧化单壁碳纳米管,分别置于咪唑基离子液体中进行超声破碎分散,将等体积的氧化石墨烯分散液和氧化单壁碳纳米管的分散液加入PTFE内胆中,用浓度为氨水将混合液pH值调至8~13,干燥,进行离子交换提纯、抽滤,冷冻,即得。本发明制备的复合电极材料具有很好的可塑性、热稳定性、电导率,具有很高的比表面积和比较出色的电化学性质。
本发明一种磷化二镍表面复合磷酸铈加氢催化剂的制备方法是在水溶液体系中,以磷酸一氢盐,如(NH4)2HPO4或Na2HPO4等为沉淀剂与适当摩尔比的镍盐和铈盐,如Ni(NO3)2·6H2O和Ce(NO3)3·6H2O等同时作用,在水热反应条件下化合为Ni‑P‑Ce共存复合物;其后对此类复合物进行干燥、高温焙烧及还原处理,得到磷化二镍表面复合磷酸铈新型加氢还原催化材料的方法。本发明方法特点为以一锅式反应体系可控合成表面复合有CePO4的Ni2P基新型复合材料,基于其结构特性,表现出对加氢还原反应具有突出的催化性能。
一种提高7075铝合金的挤压方法,在酸性环境下,利用敏化液在纳米Al2O3np表面吸附Sn2+离子,并在后期活化过程中得到以纳米Al2O3np为核心,表面吸附的Pd‑Sn为化学镀反应中心的壳型颗粒,最后经过化学镀得到Cu包覆Al2O3np颗粒。所得粉末与纯铝粉按比例混合冷压得到中间合金。将中间合金按需求加入铝合金熔体中,Cu包覆Al2O3np颗粒在高能超声仪作用下分散,并浇铸成铸态坯料,全过程在气体氛围中进行处理。将所得铸态复合材料通过热挤压机进行塑性热变形处理,随后将所得棒状材料再次进行等径角挤压处理,得到高性能挤压产品。本发明具有简单、安全、易于操作和可控等优点,产品具有优良的机械性能。
本发明公开了一种基于镶嵌于沸石中的锰离子掺杂氯铅铯高稳定性钙钛矿量子点白色发光二极管的制备方法,方法为两步法,在合成沸石的基础上,首先将Cs+离子进行离子交换进入沸石,然后将其与溶解在有机溶剂中的PbCl2反应,使用两个单独的步骤可以防止阳离子排斥,从而使Cs+和Pb2+结合在一起,最后得到纯净的镶嵌于沸石中的Mn:CsPbCl3钙钛矿量子点复合材料,并结合绿色荧光粉将其涂覆在蓝紫色发光小灯珠上制作得到白色钙钛矿量子点光致发光器件。本发明极大的提高的钙钛矿量子点的稳定性,减少了器件的损耗,并通过Mn2+对Pb2+的取代,减少了有毒元素铅的使用,提升了光致发光效率,使钙钛矿量子点向着绿色环保的方向更好的发展。
一种用于改善低频隐身性能的尾翼翼面结构,其尾翼蒙皮采用碳纤维增强树脂基复合材料层板表层覆盖环氧体系的玻璃纤维,同时在尾翼外表面喷涂厚度为1.3~1.7毫米的NDW‑79吸波涂料;NDW‑79涂料采用复合吸收剂对吸收剂电磁参数进行复配,经过吸收剂优化和厚度优化后,在宽频带内有较好的吸收性能,尤其是低频吸收性能增强,故此设计的尾翼结构具备较好的前向和侧向隐身性能,且厚度、面密度、附着力、柔韧性、冲击性、环境适应性均满足各项工程需求,同时导弹低频隐身性能提高16%,有效提高了突防能力,经济成本低。
一种高强度纳米生物医学材料配方及制作工艺,它涉及生物医学纳米技术领域。它的配方组成为:淀粉、生物降解高分子化合物、纳米复合材料、动植物多糖、复合加工助剂、纤维素、填充剂、壳聚糖、生物降解控制剂、复合偶联剂;它的制备方法为:用复合偶联剂分别对淀粉,动植物多糖,壳聚糖,纤维素进行预处理一段时间后,再将经过预处理的混合物、生物降解高分子化合物、填充剂和生物降解控制剂,依次加入到搅拌机中,混合均匀后,放出冷却,然后将混合好的料送入双螺杆挤出机中进行挤出造粒或挤出加工成型;本发明操作简单,工艺稳定,成本低廉,效率高;所得产品成膜性能,力学性能,耐水性能及降解性能等综合性能优异。
本发明提供了一种高强度高导电性石墨烯增强铝基导电线及其制备方法,属于导电线制备技术领域。本发明将石墨烯和铝粉进行球磨混合,得到混合物料,然后进行旋转摩擦挤压,得到石墨烯增强铝基复合材料,最后经过拉拔成型,得到高强度高导电性石墨烯增强铝基导电线。本发明通过采用球磨与旋转摩擦挤压相结合的方法来提高石墨烯在铝粉基体中的分散性,其中球磨和旋转摩擦挤压过程中,由于摩擦产生的热远低于铝的熔点,因此,石墨烯由于高温而引起的破坏程度较低,并且可以实现石墨烯在铝粉中的充分分散,最终使得到的石墨烯增强铝基导电线具有高强度高导电性的优点。
本发明公开了一种农作物抗病增产提质的生命元素水溶菌肥,涉及水溶菌肥领域,旨在解决现有技术中作物重金属超标、抗病杀虫效果差的问题,采用的技术方案是,包括氨基酸、抗菌肽、有机硒、腐植酸、中量元素和微量元素、矿物质生命元素复合材料;通过采用生物菌,运用发酵、螯合工艺将钙、镁、钾、钠、磷、铁、硒、益生菌、蛋白质相螯合,充分活化元素活性,全水溶、活性高、好吸收;修复作物受损组织,提高作物表面光洁度;提高抗逆能力,缓解作物黄化、弱化,延缓作物衰老,抗寒抗旱、增产增效、提高作物品质和肥料利用率。
本发明属于直升机复合材料桨叶修理技术领域,尤其涉及一种直升机桨根衬套内表面损伤后的修复结构及方法。衬套受损伤内表面出现凹坑、裂纹、锈蚀、变形等故障,就会而影响桨叶根部受力与传力,降低桨叶疲劳寿命。本发明的修复结构,包括支撑衬套、内衬套和保护垫圈,其中支撑衬套间隙配合插在桨根衬套中部区域,在支撑衬套两端安装有内衬套,且内衬套与桨根衬套过盈配合;在桨根衬套超出复材桨叶上下表面的部分,还安装有保护垫圈。通过镶嵌内衬套消除了衬套内表面损伤故障;尼龙保护垫圈可防止金属衬套与桨榖的端面磨损;非干性密封剂能有效阻止金属之间的腐蚀;衬套精准装配辅助工装保证了上下对称型衬套的安装精度。
本发明涉及功能性复合材料领域,尤其是一种碳化二硫化钼/掺硫氮化碳异质结的制备方法及其对有机污染物罗丹明B的降解应用,通过超声‑机械搅拌‑煅烧法将碳化二硫化钼与掺硫氮化碳复合得到新型复合光催化剂。相比于纯相材料,该复合光催化剂可大幅度提高对有机污染物罗丹明B的降解效率,表明其在工业废水处理中具有很好的应用前景。
本发明公开了一种基于固‑固反应机理的硫电极材料及其锂电池及它们的制备方法,包括聚丙烯腈PAN、复合导电炭和单质硫,所述复合导电炭包括经聚丙烯腈经300度及700度热解炭PANC、多孔碳BP2000,所述PANC占复合导电炭的重量比为3.5~12.7%;所述复合导电炭、聚丙烯腈PAN和单质硫三者的重量比为1:10:50;本发明合成了一种具有可逆嵌锂性能的PAN热解炭,将其以3.5~12.7%的比例包覆在高比表面的BP2000表面,制得具有高度分散性的锂离子传输导体6%PANC@BP炭,然后与PAN/S正极材料进行复合,构建在硫碳界面发生固固反应的多重复合硫电极;本发明合成的PANC@BP/PAN/S复合材料具有良好的循环性能和较高的可逆容量。
一种聚苯胺共价修饰硫化钼的制备方法,以硫化钼纳米片为模板,用端基带有氨基的卤代重氮苯类化合物对二维硫化钼氨基功能化,接着用苯胺单体聚合接枝上氨基功能化的硫化钼,洗涤,过滤,干燥即制得聚苯胺共价修饰二维硫化钼的复合物。本发明优点是,聚合物均匀共价接枝在二维硫化钼纳米片上,提升硫化钼基复合电极材料作为超级电容器的电极材料表现出优良的电化学性能。本发明的方法简单、可控、工艺安全,所得的复合材料具有较高的比表面积和比电容,能够直接用于超级电容器和钠/锂离子电池作为电极材料,在储能器件领域具有良好的应用前景。
本发明提供基于载荷不确定性的材料结构多尺度拓扑优化设计方法,包括如下步骤:定义设计域、初始化设计参数,依次进行材料微观结构和宏观结构有限元分析,采用摄动法计算结构柔顺度的期望值和方差,构建基于载荷不确定的材料结构多尺度拓扑优化模型,灵敏度分析,利用映射过滤方法修正目标函数和约束灵敏度,采用OC算法更新设计变量,判断是否满足收敛准则,最后输出宏观拓扑型构和材料微观结构拓扑型构;本发明采用一阶摄动法对不确定性载荷进行量化,有效地降低统计性指标计算的复杂程度,提高计算效率,实现了宏观结构和材料微观结构的多尺度化稳健性拓扑优化设计,获得的周期性多空复合材料结构具有更好的稳健性。
本发明公开了一种提高多晶硅太阳能电池光电转换效率的方法,包括以下步骤,在具有PN结的多晶硅基片上进行刻蚀,得到周期性结构的刻蚀坑,刻蚀坑穿过PN结,形成周期性结构的孔洞;在孔洞中填充相变储能材料;将填充相变储能材料的多晶硅基片与透明导电玻璃组装成太阳能电池。多晶硅基片(6)使用HF水溶液或等离子体刻蚀,孔洞深度10~100μm,孔径5~20μm,相变储能材料(3)为相变温度25~40℃石蜡、月桂酸–葵酸二元复合材料或分子量2000以上多元醇中的一种。本发明优点:制备工艺简便、经济合理、电池温度恒定、提高电池的光电转换效率。
本发明公开了一种性能良好的石墨相氮化碳掺杂钼酸铋二元光催化剂制备方法,包括以下步骤:步骤1、称量尿素和三聚氰胺加入到去离子水中溶解后装入100ml的反应釜180℃下反应24个小时得到A;步骤2、A冷却至室温后离心70℃、10h烘干,将烘干后的A在520℃下分两次煅烧4h得g‑C3N4;步骤3、将五水硝酸铋溶于稀硝酸,然后加钼酸铵40℃下加热搅拌,得溶液B;步骤4、在溶液B中加柠檬酸和g‑C3N4调PH至6,然后加1.75ml的乙二醇在80℃下磁力搅拌随后将混合溶液移100ml的反应釜中,150℃反应8h;步骤5、冷却至室温后抽滤干燥过夜后400℃下煅烧4h得g‑C3N4/BMO。通过掺杂改性钼酸铋,使得影响界面反应上光生电子和空穴对复合率降低以提高复合材料的光催化效率。
一种高性能7075铝合金的模锻方法,在无水环境中,利用醇热高压,并在羧基化石墨烯自带官能团作用下吸附Ti离子,并在后期焙烧中得到TiO2(锐钛型)包覆羧基化石墨烯。所得粉末与纯铝粉按一定比例混合冷压得到中间合金。将中间合金按需求加入铝合金熔体中,氧化钛包覆羧基化石墨烯颗粒在高能超声仪的作用下分散。将所得复合材料浆料倒入下模型腔中心位置进行触变模锻,得到模锻坯料,随后将坯料进行T6热处理,最终得到高性能的产品。本发明生产的产品具有良好的综合机械性能,同时,该技术具有简单、安全、易于操作和可控等优点。
本发明属于复合材料蜂窝成型技术,具体涉及一种手动加工蜂窝倒角的方法。用打磨器沿蜂窝切割线切边和倒角,对于蜂窝倒角角度就很难控制,精确度不高。本发明的手动加工蜂窝倒角的方法,将预成型的蜂窝放置在模具上,且模具面对蜂窝的表面具有蜂窝切割线,在蜂窝切割线上贴有下胶膜,该方法还采用了压板,压板在面对蜂窝的表面具有参考线及蜂窝倒角线,其上贴有上胶膜,将压板相对于模具定位,所述蜂窝切割线和参考线在同一竖直平面内;整体加压固化,之后脱模,沿蜂窝切割线在蜂窝上的印痕沿竖直方向切边,接着沿蜂窝切割线在蜂窝上的印痕向蜂窝倒角线在蜂窝上的印痕切倒角。任意蜂窝的倒角角度均能实现;操作方便、可靠、实用,且成本低。
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