本发明公开了一种测定四环素的电化学传感器及其制备方法和应用,制备方法为:先制备氧化石墨烯纳米带,再制备巯基化环糊精/氧化石墨烯纳米带溶液,然后加入HAuCl4溶液,借助水合肼的强还原性并利用S‑Au作用制备了AuNPs/SH‑β‑CD‑GNRs复合材料,在此基础上构筑了AuNPs/SH‑β‑CD‑GNRs/GCE电极。本发明制备的复合材料作为良好电导体可以有效加快电极与溶液之间的电子转移,从而提高检测的灵敏度。在最优条件下,利用线性扫描伏安法对四环素进行检测,其线性范围为0.05μM~240μM,检测限为0.016μM(S/N=3),并且具备较好的重复性和选择性。
本发明公开了航空发动机尾喷管高性能专用隔热件,隔热件包括第一不锈钢钣金层、隔热层和第二不锈钢钣金层,隔热层位于第一不锈钢钣金层和第二不锈钢钣金层之间,隔热层由多孔发泡复合材料制成,多孔发泡复合材料包括以下质量百分比的组分:抗燃纤维20%~30%、无机硅预聚物30%~55%、膨胀石墨15%~25%、无卤阻燃剂10%~15%、氧化钛粉7%~11%、添加剂2~4%。多孔发泡材料采用无机硅材料作为基体,而氧化钛粉作为增强体,使得隔热件的组合物具有较高的物理及化学稳定性,有效防止隔热件在制造或组装过程中垮塌,避免有效性丧失,此外,在多孔发泡材料的两边设置不锈钢钣金层,进一步提高其结构稳定性,避免其在组装过程中垮塌。
本发明公开了一种具有金属效果的3D打印用改性聚乳酸材料及其制备方法,涉及高分子材料技术领域,包括:聚乳酸80~90份、聚已二酸/对苯二甲酸丁二酯10~20份、扩链剂1~3份、相容剂0.5~2.5份、改性碳酸钙0.4~1份、氧化锌2~4份、改性金属粉复合材料1~2份、片状云母1~2份、改性硅藻土1~2份;制备方法包括:将改性金属粉复合材料和改性硅藻土混合;将聚乳酸、聚已二酸/对苯二甲酸丁二酯、扩链剂、相容剂和改性碳酸钙混合;最后加氧化锌和片状云母;将预混物干燥,使预混物中的水分含量小于700ppm,挤出拉丝,即得。本发明制备的改性聚乳酸材料具有金属效果和光泽度、韧性好。
本发明公开了一种锂离子电池外壳,其由改性聚丙烯复合材料制备而成;所述改性聚丙烯复合材料的原料包括:聚丙烯、玻璃纤维、改性石墨烯、蒙脱土、纳米二氧化硅、水滑石、聚磷酸铵、双季戊四醇、氧化铋、抗氧剂、成核剂;改性石墨烯的制备工艺包括:将氧化石墨烯水分散液、硝酸铝水溶液和氢氧化钠水溶液微波加热至80‑170℃反应5‑8min得物料A;在氮气保护、氯铂酸催化的条件下使4‑烯丙氧基‑1,2,2,6,6‑五甲基哌啶与甲基二甲氧基硅烷反应得物料B;将物料A置于无水乙醇中分散均匀,加物料B和十六烷基三甲氧基硅烷,升温至55‑60℃反应30‑60min,加入抗氧剂565,搅拌30‑120min,过滤、干燥。
本发明公开了一种用于钠离子电池的CuFe2O4/C复合负极材料的制备方法,所述的CuFe2O4/C材料是采用回流法制备金属‑有机框架材料,再将其高温煅烧而得。具体为将硝酸铜、硝酸铁溶于水和乙醇的混合溶剂中,再将均苯三甲酸加入溶液;所得溶液移入至反应器中在一定温度条件下回流反应,离心分离,真空干燥,得到混合金属有机框架前驱体Fe/Cu(BTC),所得前驱体煅烧后即可得到所述CuFe2O4/C复合材料。本发明工艺简单易于操作,材料的稳定性高;碳材料复合可以加快钠离子和电子传输速度,增加材料的电化学活性。本发明工艺成本低,步骤简单,实用化程度高,且得到的CuFe2O4/C具有良好的储钠性能。
本发明涉及一种具有延迟NTC效应的高温聚合物PTC材料的制备方法。材料包括:导电炭黑(CB)、聚合物基体聚苯硫醚(PPS)和聚四氟乙烯(PTFE),其配方按照质量百分比为:CB含量3%~15%,PPS含量42.5%~67.9%,PTFE含量25.5%~48.5%,其中PPS与PTFE质量比为5/5~7/3;制备方法是将CB偶联剂改性处理,然后与PPS粉末和PTFE粉末在无水乙醇中分散,球磨混合均匀后将溶剂挥发,然后在一定温度下热压烧结得到CB/PPS/PTFE复合材料。本发明的有延迟NTC效应的高温聚合物PTC材料的特点是:不需要使用交联设备辐射交联消除材料的NTC效应,降低了制造成本,简化了生产工艺;复合材料的室温电阻率可以通过调节CB含量和PPS与PTFE重量比进行调节。
本发明提供一种孔隙含量超声多功能评价方法及装置,属于无损检测领域。本发明通过对声速、声衰减系数及超声非线性系数的测量,建立复合材料孔隙微缺陷与各参量的内在联系和评价方法,并研制孔隙含量超声多功能评价装置。装置包括上位机模块(a)、信号激励与接收模块(b)和换能器模块(c)。上位机模块可操纵上位机软件评价界面对信号进行处理,信号激励与接收模块可用于激励和接收信号,同时还具有滤波放大等功能。本发明实现了声速、声衰减系数以及超声非线性系数等多参量评价复合材料孔隙含量,克服了专用设备的系统性能不稳定及系统集成问题,提高了孔隙缺陷的检出能力和可靠性。
一种可同时检测和吸附去除水体中亚铁离子和铜离子材料的制备方法,其特征在于:该材料是以壳聚糖和5-氨基-1,10-邻菲啰啉反应得到的复合材料。该材料遇水体中的亚铁离子和铜离子会发生成线性的颜色变化,凭肉眼就可定性和定量检测水体中的亚铁离子和铜离子,对亚铁离子的检测限为:0.1ppm;对铜离子的检测限为:0.1ppm。同时,其对亚铁离子的最大吸附量高达115.2mg/g,对铜离子的最大吸附量高达121.9mg/g,又是该两种离子良好的吸附去除材料。该材料具有制备方法简单,检测方法简单,吸附量大的优点,在检测及去除亚铁离子和铜离子领域有很好的应用前景。
一种无骨雨刷无骨弹片的制作方艺,包括步骤;材料制备,将碳纤维和玻璃纤维复合材料浸泡树脂内;制备,将浸泡完树脂的碳纤维和玻璃纤维复合材料放入无骨雨刷无骨弹片金属模具中;成型,通过硫化设备高温高压,固化成型;冷却,对固化成型的半成品冷却;裁切,根据使用需求裁切。具有工艺简单、稳定性好、报废率低、耐腐蚀的特点。
丙烯酸类聚合物接枝碳纤维多尺度增强体的制备方法,它涉及碳纤维增强体及其制备方法,其制备方法为:1)对碳纤维表面进行氧化处理;2)在氧化处理碳纤维表面接枝硅烷偶联剂;3)通过碳纤维表面接枝的硅烷偶联剂与链转移剂反应得到链转移剂接枝碳纤维;4)在链转移剂接枝碳纤维表面引发丙烯酸类单体接枝聚合,最终得到丙烯酸类聚合物接枝碳纤维多尺度增强体。本发明的优点是:可大大提高碳纤维表面的粗糙度,同时可以引入大量的活性官能团,提高碳纤维表面的反应活性,改善碳纤维与树脂基体之间的浸润性和粘结性,其环氧复合材料的层间剪切强度提高了40%~50%。
一种8‑羟基喹啉铝/锌金属有机框架复合发光材料的制备方法,包括以下步骤:(1)锌金属有机框架材料的制备;(2)8‑羟基喹啉铝/锌金属有机框架复合材料的制备。所述锌金属有机框架材料的化学式为:{[Zn2(TDA)2(azopy)2].2DMF}n,式中:n为1到正无穷的自然数;TDA为2,5‑噻吩二羧酸脱质子所得;azopy为4,4’‑偶氮联吡啶;DMF为N,N‑二甲基甲酰胺;所述框架材料属于单斜晶系,空间群为P21/c,晶胞参数为:a=13.3482(6)Å,b=18.6033(6)Å,c=15.7532(4)Å,α=90°,ß=96.689(4)°,γ=90°。所述框架材料在空间上表现为三维层柱状pcu alpha‑Po primitive cubic网络结构。本发明制备的复合材料具有合成简便易于实施、产率高、稳定性好、量子效率等多种优势,因此其在白光固态器件的制备中具有巨大的潜在应用价值。
本发明提供了一种在金刚石表面制备可控纳米二氧化硅的方法,包括以下步骤:(1)将金刚石粉与硅粉混合均匀形成混料后加入复合粘结剂;(2)将步骤(1)制备得到的含有复合粘结剂的混料制备成形状规则的预制坯;(3)先将步骤(2)制备得到的预制坯干燥处理得到金刚石粉和硅粉的混料骨架,再放入管式炉内在大气中进行高温处理、冷却后制备得到金刚石表面分布有均匀纳米二氧化硅的预制坯。本发明提供的方法利用纳米二氧化硅的大比表面积,强吸附力的优势,依附于金刚石表面,将复合材料中的元素吸收,在金刚石表面形成一层均匀致密的化合物层,对金刚石表面进行界面改性,增大了金刚石与金属的润湿性,提高了复合材料的综合性能。
本发明涉及一种聚合物太阳能电池,包括透明电极、给体材料、活性层材料、受体材料和金属电极。透明电极采用覆盖有ITO、FTO、ATO、石墨烯、碳纳米管或共轭聚合物薄膜的透明基体,给体材料采用共轭聚合物与金属纳米材料、半导体量子点纳米材料的纳米复合材料,活性层材料为改性剂存在下共轭聚合物与石墨烯、碳纳米管或富勒烯及其衍生物的纳米复合材料,受体材料采用石墨烯、碳纳米管或富勒烯及其衍生物,金属电极采用银浆、铝浆、银铝浆或金浆。采用喷墨打印机依次在透明电极上打印给体材料、活性层材料、受体材料和金属的浆体,并依次经过50~100℃下干燥处理,即得到聚合物太阳能电池。该电池对太阳光的利用率高、载流子迁移率高、给体和受体相容性好、光电转换效率高、制备工艺简便,可实现大规模工业化应用。
本发明公开一种基于巯烯化学反应制备氧化石墨烯接枝碳纤维的方法,具体包括:首先用双氧水对碳纤维表面进行氧化处理,然后在氧化处理碳纤维表面引入含巯基硅烷偶联剂,将得到的巯基功能化碳纤维与巯基功能化氧化石墨烯、二乙烯基醚类化合物混合,在紫外光照射下引发巯烯化学反应,最终得到氧化石墨烯接枝碳纤维。本发明反应步骤简单可控,反应条件温和,符合绿色环保的要求。碳纤维在接枝氧化石墨烯后,其表面粗糙度明显增加,同时与基体树脂的润湿性有显著的提高,有利于改善复合材料的界面性能,进而提高复合材料的整体力学性能。
本发明石墨烯纳米片‑多壁碳纳米管上浆剂改性碳纤维的方法包括以下步骤:采用丙酮对碳纤维原料进行退浆处理,得到去浆碳纤维;将环氧树脂、固化剂三乙基四胺、N,N‑二甲基甲酰胺以及碳纳米材料混合、超声处理得到含碳纳米材料的上浆剂;将去浆碳纤维置于上浆剂中浸泡处理,再经真空干燥,得到改性碳纤维。本发明通过上浆剂改性碳纤维,在纳米尺度上设计、调节和控制碳纤维与树脂间的界面结构,提高碳纤维与树脂基体界面粘结强度,最大程度地利用碳纤维优异的力学性能和优化复合材料的综合性能,有利于这种高性能功能化的碳纤维复合材料的工业化生产和更广泛的应用。
一种负载多稀土氧化物的核壳结构的球型碳包覆氧化钨/硫正极材料,由负载多稀土氧化物的核壳结构的球型碳包覆氧化钨/硫复合材料、导电剂和粘结剂,按照质量比(6~8):(1~3):1混合而成,所述负载多稀土氧化物的核壳结构的球型碳包覆氧化钨/硫复合材料为由负载多稀土氧化物的核壳结构的球型碳包覆氧化钨与硫混合熔融而成。所述负载多稀土氧化物的核壳结构的球型碳包覆氧化钨由负载多稀土盐的核壳结构的球型碳包覆氧化钨煅烧而成。所述核壳结构的球型碳包覆氧化钨由球型聚合物包覆的磷钨酸铵高温煅烧得到。本发明利用多种稀土氧化物、氧化钨与碳的协同作用为硫正极材料的充放电循环过程提供稳定的结构特性。
本发明公开了一种Fe3O4包覆聚苯胺制备磁流体的制备方法,先采用Massart磁性液体作为前驱体再用聚苯胺包覆,并以该Massart磁性液体、乙醇、苯胺、硫酸和无水对氨基苯磺酸为原料,采用水热合成法制备出铁氧体包覆聚苯胺的复合材料,然后通过原位还原法,制备出铁氧体包覆聚苯胺的磁性液体。该复合材料具有良好的磁性和稳定性,在航空、医疗、新型材料等方面都具有重要的应用价值。
本发明提供一种氧化锌纳米棒/g‑C3N4纳米片复合光催化材料的制备方法。本发明以三聚氰胺、二水合醋酸锌、氢氧化钠、十六烷基三甲基溴化铵,无水乙醇为主要原料,采用水热合成的方法制备出一种氧化锌纳米棒/g‑C3N4纳米片复合光催化材料,复合材料中氧化锌为形貌均匀的一维氧化锌纳米棒,g‑C3N4的形貌为二维的纳米片结构。将该产物分别在模拟太阳光和可见光(λ> 420nm)下对有机污染物罗丹明B进行降解,以此来证明该光催化材料优越的光催化性能。该方法制备出来的氧化锌纳米棒形貌和尺寸都非常的均匀,g‑C3N4纳米片厚度较小,两者的结合较为紧密,有利于光生电子的迁移从而有利于光催化效率的提高。该材料在紫外和可见光区都有很好的响应,从而使得该材料不仅在水污染控制等环境保护领域具有很好的应用前景,而且在开发利用太阳能等可再生资源方面具有很好的开发前景。
本发明属于造纸技术领域,具体涉及一种复合填料及其制备方法和应用。本发明提供了一种复合填料的制备方法,包括以下步骤:将滑石和硅灰石混合,依次进行研磨和煅烧,得到所述复合填料;所述滑石的微观形貌为片状;所述硅灰石的微观形貌为针状。本发明将片状结构的滑石和针状结构的硅灰石进行复合,能够进一步提高复合材料的研磨效率,且能够使滑石和硅灰石混合的更加均匀;在煅烧的过程中,利用硅灰石的助熔作用,降低滑石的煅烧温度,并进一步提高复合材料的白度,使得本发明的复合填料能够部分代替装饰原纸中的钛白粉,且不降低纸张的机械性能。
本发明属于直升机旋翼缠绕大梁结构设计技术领域,一种大梁带的剪裁方法。所述方法包括:采用复合材料绕2个衬套缠绕形成环形大梁,并将所述环形大梁从中部裁断,构成直升机承力大梁的大梁带;直升机承力大梁的大梁带(1)从内向外依次包括内层大梁带(4)、中间大梁带(5)、外层大梁带(6)和最外层大梁带(7)。解决了大梁带尖端开裂的问题。此项技术可扩展应用于其他直升机复合材料柔性梁及桨叶的无纬带大梁结构设计。
本发明涉及锂金属电池电极材料技术领域,具体涉及一种三维亲锂性金属泡沫骨架的银包覆方法及其在锂金属负极中的应用的制备方法。将商用的金属泡沫经超声脱脂洗涤后,浸入到一定溶度的硝酸银溶液中置换反应,经洗涤干燥后得到银包覆的金属泡沫骨架(Ag@M foam),然后,将熔融的液态锂金属灌注到金属泡沫骨架中,得到新型的银包覆金属泡沫/锂金属复合材料(Ag@M foam/Li)。制备得到的银包覆三维亲锂性金属泡沫骨架及其锂金属复合材料用于锂金属二次电池中,可有效提升锂金属电池的库伦效率和循环稳定性能。
本发明涉及1,1‑二乙酰基二茂铁手性聚席夫碱盐/石墨烯复合吸波材料,是一种手性导电高分子复合材料。该材料由手性1,1‑二乙酰基二茂铁聚席夫碱盐与石墨烯复合后再加入石蜡基体制得。该复合材料制作工艺简便,密度小,再结合其手性特性,在电磁波吸收材料、电磁屏蔽、防电磁辐射等方面具有很强的实用价值。 1
本发明公开了高效去除难降解有机污染物的复合光催化剂g-C3N4-铁酸铋的制备及其应用。该方法采用溶胶凝胶法合成。通过溶胶凝胶法一步合成g-C3N4-铁酸铋复合光催化剂。采用氙灯为光源, 以环境中难降解有机污染物双酚A作为光降解模型,将复合材料与双酚A溶液充分混合以光催化降解模拟水环境中的双酚A有机污染物。本发明提供了一种高效去除水环境中双酚A的方法,该方法在2小时内去除水环境中的双酚A达90%以上(浓度为10mg/L),且性能稳定,系首次成功一步法合成g-C3N4-铁酸铋复合光催化剂,在污水治理方面具有重要的意义和良好的发展前景。
本发明公开了一种聚吡咙/聚酰亚胺复合纤维的制备方法。该复合材料是按照以下步骤制得:(1)提供至少包括四元酸和四元胺的羧酸铵盐溶液,制得聚吡咙前驱体溶液;(2)合成聚酰胺酸;(3)在上述聚吡咙前驱体溶液中加入聚酰胺酸,制得纺丝溶液,静电纺丝制得复合纳米纤维前驱体;(4)对上述复合纳米纤维前驱体高温热处理,制得聚吡咙/聚酰亚胺复合纤维。发明的方法具有纺丝溶液混合更均匀,不仅改善了聚吡咙难以电纺丝的问题,而且改善了超支化型聚酰亚胺力学性能不高的问题,同时最终制得的聚吡咙/聚酰亚胺复合纤维取向度更高,直径均匀,强度更高。
一种基于真空负压法的木结构加固工艺步骤是,在待加固木结构区域周边涂好密封胶,依次铺上玻璃纤维布、涤纶脱模布和导流乙烯网布;再铺上真空袋,设置树脂注入口和抽气口,打开真空泵抽真空,当树脂容器内的乙烯基树脂流满真空袋时,让内部树脂充分浸润纤维,乙烯基树脂充分固化后,撕去涤纶脱模布后完成加固。本发明通过乙烯基树脂的流动及渗透实现利用纤维增强复合材料布加固木结构,本方法加固木结构的纤维增强复合材料布可根据需要进行纤维层数控制,且能够较好的贴合加固面,适用于复杂曲面木结构的加固,最大优点是可以整体成型并且无胶液滴漏,其工艺简单、容易操作、无环境污染、成本较低,且加固后的木结构界面力学性能优异。
一种1T相二硫化钼负载二氧化钛纳米管阵列的制备方法及其应用,涉及一种二氧化钛纳米管阵列的制备方法及其应用。本发明是要解决目前对抗生素类废水的降解效果不佳的技术问题。本发明制备方法是按以下步骤进行的:一、准备钛丝;二、制备无定形态二氧化钛;三、退火;四、水热反应。本发明的1T相二硫化钼负载二氧化钛纳米管阵列的复合材料作为催化剂应用于光电催化降解抗生素类废水中的抗生素。本发明制备的复合材料在太阳光和电的作用下,其中的TiO2NTS产生羟基自由基可以氧化降解抗生素分子,同时1T相MoS2可以在电催化环境下快速还原使抗生素分子脱卤,从而达到快速降解污染物的目的,在2h内能够降解抗生素95%以上。
本发明提供了一种石墨负极材料及其制备方法和应用。所述石墨负极材料为碳层包覆的石墨负极材料,所述碳层为硬碳包覆层;所述石墨负极材料在600~1000℃下燃烧,有2个放热峰,所述放热峰分别位于800~900℃范围内和900~1000℃范围内。所述制备方法包括:(1)将环氧树脂与固化剂混合,得到混合液,用机械力将混合液与石墨复合,得到复合材料;(2)将复合材料进行炭化,得到所述石墨负极材料。本发明通过机械力作用将环氧树脂润湿包覆在石墨表面,并且与固化剂发生反应在石墨表面直接得到热固性树脂,经炭化后得到硬碳均匀包覆的石墨负极材料,可以有效降低石墨负极材料的比表面积和提高充电倍率,实现快速充电。
本发明公开了一种汽车PCV阀胶管转接头,所述PCV阀胶管包括PCV阀胶管一(1)、PCV阀胶管二(3),PCV阀胶管转接头(2)为尼龙与玻玻璃纤维的复合材料制成,其两端分别将PCV阀胶管一(1)、PCV阀胶管二(2)连接;所述的PCV阀胶管转接头(2)包括转接头中间硬管(4)以及两端的竹节头(5)。采用上述技术方案,PCV阀胶管转接头采用硬度和强度较高的尼龙与玻璃纤维的复合材料,低成本且有效地解决PCV阀胶管被吸瘪的问题;其两端采用具有防脱、密封功能的竹节头设计且竹节头与胶管是过盈配合。
一种涂覆氧化钛/氧化石墨烯增强含铝镁基材料制备方法,通过在无水环境中,利用水热高压,并在氧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锐钛型GO@TiO2。所得粉末与镁粉混合超声并球磨。并将混料冷压热挤得到中间相,然后在超声环境中导入熔体中,熔体温度控制在液相线附近并超声。所得复合熔体导入预热后的覆膜砂模具中,接着进行超声直至凝固。再将所得坯料变通道塑形热挤得到棒状坯料后再等径角多次挤压,得到涂覆氧化钛/氧化石墨烯增强含铝镁基复合材料。本发明所处理的铝基复合材料制备技术具有简单、安全、低成本。所得Mg17Al12相及晶粒细小,并且氧化石墨烯在多次的挤压分散中分布较好,同时,由于涂覆层的存在GO的润湿性得到改善,使得其与基体结合较好。
一种高分子导电耐磨复合板材及其制作工艺,带状钢板为基体、带状铜板为中间层、高分子导电耐磨复合材料为内层,该复合板材即解决了高分子塑料不导电的问题,又避免了铜网抽丝、松动的缺陷,本发明的制作工艺使带状钢板、带状铜板、高分子耐磨材料通过自动流水线的作业方式使之成为一体式的高分子导电耐磨复合板材,该制作工艺具有效益高、速度快、制造过程无废料、烧结牢固、结构严密、导电稳定、耐磨性能强等特点,大大提高了导电复合材料的适宜性、广泛性和可靠性。为我国机械、汽车、高铁、航空器等行业提供了一种新型的高分子导电耐磨板材。
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