一种漏粪板横梁,其特征是包括管状基座,管状基座上有一个上立边,上立边两边是管状基座形成的抬肩,所述的上立边有定位和连接作用,所述的定位和连接作用包括为漏粪板定位或与漏粪板的挂钩连接;所述的抬肩有定位和支撑作用,所述的定位和支撑作用包括为漏粪板定位和支撑漏粪板;所述的定位包括上下左右方向的定位。该横梁的结构紧凑,支撑稳定性好,强度高,另外将纤维增强复合材料引入到猪舍漏粪系统中,该材料具有低密度、高比强度、高比模量和抗冲击性强等特性,运输成本低,安装便捷,成型周期短、生产效率高,是理想的养殖用复合材料漏粪板用支撑梁。
本发明公开了一种石墨烯-活性炭复合物超级电容器电极材料的制备方法,主要以蛋清和氧化石墨烯作为原料,以较低的成本制备同时具有较高比容、倍率和循环寿命的超级电容器电极材料,具体技术方案要点为:将鸡蛋清磁力搅拌成泡沫状稠浆,同时将氧化石墨烯分散液加入蛋清泡沫,形成均匀复合物浆料。然后将该复合物置于管式炉中于不同温度先后进行碳化和活化处理,形成同时具备微孔、介孔和大孔的层状碳质复合物。本发明制备的碳质复合材料能提供较高的电双层和赝电容,同时具备较高的电子和离子导电性,以及优越的结构韧性,从而能全方位提高电容器的比容、倍率和循环寿命。
本发明提供了一种吸波超材料基材及其制备方法。该方法包括提供合金粉末和树脂基体;将合金粉末和树脂基体混合后在球磨机上进行湿混,得到合金粉末和树脂基体的复合材料;将复合材料烘干,热压成型,得到吸波超材料基材。通过本发明的方法制备的吸波超材料基材的磁导率实部能达到13.5以上,且磁导率虚部也能达到3以上,是一种理想的高性能的低频吸波材料。
将阿拉伯树胶用于制备骨组织修复材料的方法,属于组织工程学领域,步骤包括:配制好酸性胶原水溶液后,在0~10℃下进行下述操作:1)向酸性胶原水溶液中添加磷酸盐,并加碱调节pH值为6~7,得到近中性胶原溶液;2)将近中性胶原溶液与阿拉伯树胶的水溶液混合,调节pH值为6~7,搅拌均匀后得到胶原/阿拉伯树胶混合溶液;3)加碱调节胶原/阿拉伯树胶混合溶液的pH值为7~8,然后向混合溶液中缓慢滴加Ca(NO3)2水溶液和(NH4)2HPO4水溶液,搅拌反应1~4h,反应过程中控制体系pH值为7~8;反应结束后陈化、固液分离,所得固体经蒸馏水反复洗涤后即为Col/HA/GumA复合材料。Col/HA/GumA具有天然骨的结构特征和适中的支撑能力,不易溶胀,体外酶解稳定性好,细胞毒性低,适宜做骨组织修复材料。
本发明提供了一种真空辅助成型定位工装及工艺,所述真空辅助成型定位工装用于大型高折边夹芯复合材料构件的成型,包括限位组件,所述限位组件的一侧设置可拆卸的限位杆,所述限位组件包括依次相连的第一折边、顶部折边、第二折边,用于与所述限位杆配合以对大型高折边夹芯复合芯材构件进行限位。本发明所述的真空辅助成型定位工装能够避免各工序间的公差积累,明显提高复合材料舱室的装配精度,减少了后续的二次加工;结构简单,可实现快速拆装。
本发明涉及通讯方舱技术领域,具体涉及一种车载轻量化复合大板式通讯方舱。所述通讯方舱为大板式结构方舱,其中方舱本体为由相邻壁板通过垂直连接结构或平行连接结构形成的舱体,壁板包括顶板、底板和侧板,壁板均为复合夹心板,复合夹芯板包括芯材泡沫板和固定连接在泡沫板内外表面的复合材料层,复合材料层为由纤维制成的编织层。本发明以减重为主要目标,在保证车载通讯方舱的强度与刚度的前提下,对方舱壁板进行结构优化设计,优化后的结构显著减轻了舱体重量,且具有一定的抗冲击防爆性能。
本发明属于半导体材料制备技术领域,公开了一种黑磷烯量子点与石墨烯复合纳米材料的制备方法,包括以下步骤:将氧化石墨烯粉末分散到N‑甲基吡咯烷酮中,在磁力搅拌器上搅拌10min后超声处理1小时,加入黑磷烯量子点分散液和水合肼,搅拌10min,得到原料液;将原料液转移到反应釜中,放入140℃的真空干燥箱中反应6h;反应结束后,将反应釜迅速放入冰水中淬灭,将冷却后的反应液分别用去离子水和无水乙醇多次洗涤后于60℃真空干燥,即得RGO/BP复合纳米材料。本发明通过水合肼来调控复合材料中黑磷烯量子点的浓度,随水合肼加入量增多,复合材料非线性光学响应越强。
本发明公开了一种原位气相沉积法烧制仿钧红釉的方法,具体是将长石、石英、滑石、方解石及纳米氧化铝制成的釉浆涂敷在陶瓷素坯表面,得到施釉陶瓷素坯,将施釉素坯干燥后与石墨基复合材料一起置于马弗炉中烧制,最后得到具有仿钧红釉呈色效果的钧瓷产品。本发明将含铜的石墨基复合材料与施釉陶瓷素坯一起置于马弗炉中,在空气气氛条件下,利用烧制过程中石墨的不充分燃烧产生还原性一氧化碳,同时还利用烧制过程中产生的铜蒸汽,通过原位气相沉积法制备得到釉质莹润的仿钧红釉,解决了传统钧红釉需要在釉料中添加铜元素化合物及需要还原性气氛的问题,并降低了仿钧红釉的釉烧温度及制备成本,实现仿钧红釉制备环保节能的目的。
本发明公开了一种金属氧化物导电粉复合钛酸锂材料的制备方法,包括如下步骤:(1)按照化学计量比锂过量3%~7%的比例称取锂盐和二氧化钛制备纯相钛酸锂材料Li4Ti5O12;(2)按照n(Sb):n(Sn)=1.1%~2.1%比例制备金属氧化物导电粉(掺锑锡氧化物);(3)将上述金属氧化物导电粉和相钛酸锂材料Li4Ti5O12;混合制备复合并高温焙烧后粉碎获得高性能钛酸锂复合材料。本发明制备的钛酸锂复合材料颗粒粒度均匀,颗粒间导电物改善了颗粒间电子的扩散能力,同时提高钛酸锂材料电导率,另外材料制备方法简洁,便于进行放大制备,实现工业化生产。
本发明公开了一种磁性核-壳型离子液体固定化脂肪酶的制备方法,首先采用化学共沉淀法制备Fe3O4纳米粒子:再使用制备的Fe3O4纳米粒子作为磁核,合成核-壳结构的Fe3O4@MCM-41介孔复合材料;将该磁性载体进行离子液体功能化修饰,最后采用离子液体修饰后的介孔核-壳型磁性纳米微球载体进行脂肪酶的固定化。本发明将磁性载体采用离子液体进行修饰,提高了脂肪酶对载体的适应性,同时增加了脂肪酶的负载量,提高了脂肪酶的活性和稳定性;制备的磁性固定化酶可用于粘度较大的油脂酯-酯交换反应体系,在食用油加工产业中能用于制备改性油脂。
本公开的实施例提供一种对苯二酚分子印迹光电化学传感器、其制备方法和应用。该传感器包括参比电极、辅助电极和工作电极,参比电极、辅助电极和工作电极组成三电极体系,其中工作电极为分子印迹修饰电极,分子印迹修饰电极包括导电基体、负载于导电基体上的复合材料和分子印迹聚合物膜层;其中导电基体为L型玻璃碳电极,复合材料为CdS纳米颗粒/ZnIn2S4纳米片异质结构,分子印迹聚合物膜层采用电聚合‑洗脱方法制备得到。本公开以CdS纳米颗粒/ZnIn2S4纳米片异质结构作为光电转换层,通过电聚合技术修饰上能够识别对苯二酚的分子印迹膜,实现对苯二酚的分析检测。该传感器检测范围宽、灵敏度高,选择性好,传感器检出限能够达到0.7nmol/L。
本发明涉及一种基于健康建筑的装配式墙板材料,包括墙体、固定架和墙板,所述墙板经固定架固定在墙体表面,所述固定架包括外框和内支架,所述外框为框体,外框内的墙体上设置有内支架,所述内支架由连接板、销轴和两个拨杆构成,所述连接板为“⊥”形体,所述两个拨杆经连接端铰接在第一板体的两侧,所述墙板包括底层、金属连接体和功能面复合材料层,底层的后表面设置有凹槽,墙板底层经穿进凹槽内的内支架与墙体固定连接,所述底层与金属连接体相互固定连接形成长方形板体,所述功能面复合材料层包裹金属连接体边缘并被底层与金属连接体夹在中间,本发明不仅方便更换,方便更换、降低墙板更新成本、与墙体连接牢固的墙板还可以降低墙板更新成本。
本发明涉及了一种用于硝基呋喃类代谢物残留检测的免疫型电化学传感器制备方法,包括以下步骤:利用金属硝酸化合物和贵金属三聚体采用原位生长法制得稀土金属有机框架@贵金属三聚体纳米复合材料,通过共价键合构建稀土金属有机框架材料@贵金属三聚体/抗体/金电极,根据目标物与双金属纳米复合材料/人工抗原/TH信号探针中的人工抗原竞争免疫活性位点,利用结合的数量来指示样品中硝基呋喃类代谢物残留含量,得到了用于硝基呋喃类药物代谢物残留含量检测的免疫型电化学传感器,同其它用于硝基呋喃类代谢物残留含量检测的方法相比,所制备的免疫型电化学传感器具有响应速度快,信噪比高,灵敏度高、重复性好、准确度高的优点。
本发明属于食品中花生及其制品中黄曲霉毒素总量的检测技术领域,公开了一种多肽‑纳米金(PP‑AuNPs)修饰的玻碳电极及利用该电极检测花生及其制品中黄曲霉毒素总量的方法。该修饰材料通过如下步骤制备而成:(1)将HAuCl4母液加入到含多肽的HEPES缓冲溶液中,室温下搅拌,得到PP‑AuNPs复合材料;(2)将裸玻碳电极在氧化铝粉上打磨抛光,然后依次在无水乙醇和超纯水中超声处理,然后用水冲洗并置于铁氰化钾溶液中进行循环伏安扫描;(3)将步骤1得到的PP‑AuNPs复合材料滴涂在步骤2处理过的裸玻碳电极表面并恒温干燥,得到PP‑AuNPs修饰的玻碳电极(简称PP‑AuNPs/GCE)。将该修饰材料滴涂在已经活化的裸玻碳电极的表面并干燥,依次滴加抗原、封闭液(BSA)、待检测样品,孵育,然后进行电化学信号检测。该检测方法可以提高黄曲霉毒素总量的响应信号,提高对黄曲霉毒素检测的可靠性,实现对花生及其制品中黄曲霉毒素残留量的定性或定量检测。
本发明公开了一种环氧树脂增韧剂的制备方法及应用,首先将含有柔性链段以及两个活泼氢的分子与聚醚三元醇置于容器中,进行脱水,然后在所述容器中加入异氰酸酯,并在惰性气体保护条件下加入催化剂进行反应,测定NCO含量至设定结果为止,最后在所述容器中加入S‑缩水甘油于惰性气体保护条件下搅拌反应,得到环氧树脂增韧剂。将所述增韧剂、E51树脂、固化剂、促进剂倒入模具100℃固化5h,制得环氧树脂复合材料。通过本发明方法制得的环氧树脂复合材料,冲击韧性和拉伸强度均有明显提升。
本发明属于功能复合材料技术领域,涉及复合纳米纤维膜,特别是指一种压电性能良好的耐高温复合纳米纤维膜及其制备方法。向溶剂中加入石墨烯,然后再放入一个磁子,封口后超声1h,得石墨烯溶液;向石墨烯溶液中加入PAN,经恒温磁力搅拌至PAN完全溶解,然后再常温搅拌至形成均匀的纺丝液;将纺丝液经真空去泡后吸入注射器中,进行静电纺丝,制备PVDF/石墨烯复合纳米纤维膜。石墨烯的加入改善了PAN的热性能和力学性能,使PAN/石墨烯复合纳米纤维膜具有较高的热稳定性和力学性能。对PAN/石墨烯复合纳米纤维膜进行压电性能测试,发现其具有较高的输出电压和输出电流。
本发明属于高导热复合材料领域,具体地涉及一种低成本金刚石高导热材料及其制备方法,该材料为以金刚石单晶颗粒为基体,碳化硅晶体增强稳定性,银和铝为粘结剂填补金刚石单晶颗粒和碳化硅晶体间的缝隙,同时将金刚石单晶颗粒和碳化硅晶体粘结成界面热阻小、稳定性高的块状或片状的高导热材料。其选用质量分数为70%‑79%的金刚石单晶颗粒,质量分数为15%‑20%碳化硅晶体,质量分数为3%‑5%的铝粉,质量分数为3%‑5%银粉作为原料制备。本发明利用金刚石合成用六面顶压机,在高温高压条件下,能够简便制备大尺寸高导热复合材料,降低生产成本,提高生产效率。
本发明涉及一种磁性荧光纳米材料的制备方法及其荧光检测方法。本发明属于纳米复合材料制备领域,本发明所述的磁性荧光纳米颗粒以四氧化三铁纳米颗粒为模板,通过溶剂热法和常规表面修饰法将具有绿光的铽(Tb)化合物及具有红光的铕(Eu)化合物共价接枝到四氧化三铁表面,得到了发射绿光的磁性荧光纳米材料。该材料可以实现炭疽芽孢杆菌标记物DPA的快速多色荧光检测,在没有DPA时,该荧光材料显示绿色荧光,当DPA出现时,由于DPA与铕离子的结合将使体系的荧光从绿色逐渐转变为红色。本发明所得的磁性荧光纳米材料对炭疽芽孢杆菌标记物DPA的检测不仅具有检测限低、荧光可视化范围广、制备工艺简单等优势,还可以借助外来磁场实现炭疽芽胞杆菌的富集,具有一定的应用前景。
本发明公开了一种基于中间相炭微球的硅碳负极材料及其制备方法,在该硅碳负极材料中,纳米硅颗粒均匀包裹在中间相炭微球的表面。其制备方法主要由以下步骤组成:先用无机酸对中间相炭微球进行表面改性,改性后的中间相炭微球表面包裹一层纳米二氧化硅颗粒;将二氧化硅包裹后的中间相炭微球与一定质量沥青混合碳化后,即得到二氧化硅/中间相炭微球/无定型碳复合材料;将二氧化硅/中间相炭微球/无定型碳复合材料与适量镁粉在500~750℃条件下反应2~7 h,经酸洗、水洗及干燥后便得到一种基于中间相炭微球的硅碳负极材料。本发明基于中间相炭微球所制备的硅碳负极材料,具有优异的锂电负极特性,且原料来源丰富。
本发公开了一种可见光条件下冰箱杀菌材料,其特征在于:是以下述重量份数的原料配比,在双螺旋机出机中经过混合、加热熔融后挤出造粒:ABS 500份纳米氧化锌或/和纳米二氧化钛 1~50份叶绿素铜酸或/和叶绿素铜钠盐 0.25~27.8份。本可见光条件下冰箱杀菌材料能够取代现在常见的杀菌冰箱内采用的紫外线杀菌和臭氧杀菌装置,实现在可见光条件下配合抗菌复合材料,达到强抗菌效果,从而避免了紫外灯和臭氧带来的有害影响;抗菌复合材料与可见光灯、风循环装置配合使冰箱冷藏箱达到一个无菌、健康的储存环境。
本发明涉及一种伊利石磁性复合材料表面印迹温敏吸附剂的制备方法,本发明以功能化的伊利石为基底,萘夫西林为模板分子,甲基丙烯酸(MAA)为功能单体,N,N′-亚甲基双丙烯酰胺(MBAA)为交联剂,催化剂氯化铜(CuCl2)和配体N,N,N′,N″,N″-五甲基二乙烯三胺(PMDETA)为催化体系,抗坏血酸(AsAc)为还原剂,采用电子活化转移产生催化剂的原子转移自由基聚合(AGET?ATRP)法制备萘夫西林分子印迹吸附剂的制备方法,并用于萘夫西林的选择性识别与分离。该方法成本低、制备简单、产物对目标分子具有高识别、高选择性和高分离富集能力。
一种叠层复合刀具材料,该材料具有经放电等离子烧结得到的5层对称结构,中心为基体层,由基体层向两侧依次为中间过渡层和外耐磨层,基体层为WC‑Co,中间过渡层为WC‑Co和Al2O3‑Co的混合物,外耐磨层为WC‑Co 和CBN‑Co的混合物;通过化学镀在WC、A12O3和CBN三种粉体表面包覆金属Co,得到WC‑Co、Al2O3‑Co和CBN‑Co三种粉体,按照外耐磨层、中间过渡层、基体层、中间过渡层和外耐磨层的顺序,依次装填在石墨模具内后,于真空条件下均匀加压进行放电等离子烧结,然后断电自然冷却至室温,即得到叠层复合刀具材料;该材料具有极好的硬度、耐磨性及低的摩擦系数,一定程度上解决了陶瓷复合材料的“硬度和韧性不可调和的矛盾”。
本发明公开了一种锂离子电池用三维多孔硅碳负极材料及其制备方法,采用自组装的方法,将硅粉与有机物溶液加入到含有模板剂的有机溶剂中,调节pH使有机物通过静电自组装均匀包覆在硅粉表面,然后利用有机物中胺基与氧化石墨烯表面环氧基间的反应使石墨烯均匀分布在硅‑有机碳体系中,低温溶剂热处理并冻干退火处理,得到三维多孔硅碳复合材料。石墨烯具有导电性好、柔韧性好等优点,无定型碳材料具有一定的导电性并能缓冲硅的膨胀,材料具有的三维结构为锂离子和电子的快速传输提供了通道。本发明思路新颖,操作方便,可重复性高,制备的新型硅/碳复合材料具有很高的比容量和循环稳定性,能有效提高锂离子电池负极材料的电化学性能。
本发明公开了一种石墨烯/聚吡咯电磁屏蔽膜及其制备方法。该石墨烯/聚吡咯电磁屏蔽膜,由以下方法制备而成:将吡咯溶液加入氧化石墨烯分散液中,升温至90~95℃反应8~24h,得混合物;其中,吡咯与氧化石墨烯的质量比为95:5~70:30;上述反应完成后,冷却至室温,加入三氯化铁,反应4~8h,抽滤,洗涤,干燥,即得。本发明提供的石墨烯/聚吡咯电磁屏蔽膜,吡咯的聚合分两步完成,首先以吡咯和氧化石墨烯的反应实现了氧化石墨烯的还原和吡咯的聚合,随后加入三氯化铁继续反应,抽滤,使复合材料具有“brick?and?mortar”结构,石墨烯片层在基体中高度有序,均匀分散,实现导电性能的大幅提高。
本发明公开了一种聚双环戊二烯/聚苯乙烯互穿聚合物网络及其制备方法,其中复合材料是由以下重量份的聚合单体同步聚合而成:双环戊二烯60-99份,苯乙烯或苯环取代苯乙烯1-40份,二乙烯苯0.01-10份;其中苯环取代苯乙烯中取代基选自卤素或碳原子数为1-6的烷基取代基。双环戊二烯由开环易位催化体系进行聚合,苯乙烯及二乙烯苯由自由基引发聚合,本发明由双环戊二烯的开环聚合所产生的热量同时引发苯乙烯聚合,形成以聚双环戊二烯为第一网络聚苯乙烯为第二网络的互穿网络型复合材料,相比单一的聚双环戊二烯材料其拉伸强度提高了3-15%,热变形温度提高了5-13℃,双环戊二烯聚合转化率从97.2%增加到99.5%,其中采用卤素的苯乙烯还可以增加材料的阻燃性。
本发明涉及一种ZrB2‑SiC增韧B4C防弹片的制备方法,属于新型防弹装甲制造领域。该防弹片由以下方法获得:首先选取ZrSi2、B4C和C作为原料,按照摩尔比2:1:3取料混合,然后将上述混合粉体与B4C粉按照体积比1:9、1.5:8.5、2:8、2.5:7.5、3:7混合,随后将混合粉体依次经湿法球磨,旋转蒸发仪干燥,筛网过筛,最后在热压炉中对粉体进行烧结,通过调控原料配比以及烧结工艺,制备获得B4C‑ZrB2‑SiC防弹片复合材料。采用该方法制备的B4C‑ZrB2‑SiC防弹片复合材料各相分布均匀,具有断裂韧性强,强度高等优点。
本发明公开了一种碳纤维布柔性锂离子电池负极材料及其制备方法。本发明采用简单易行的化学溶剂热法制备出三维FeCo2O4纳米线阵列/碳纤维布柔性锂离子电池负极材料,作为锂离子电池负极材料,Co3O4具有导电性差、充放电过程体积变化大等因素,这影响其倍率性能及循环稳定性等。以Fe(NO3)3、Co(NO3)2为原料,利用溶剂热法在柔性的碳纤维布上成功制备了FeCo2O4纳米线阵列/碳纤维布新型复合材料,这种电极材料制备方法简单,无需导电剂、粘结剂、高温高压等条件,可直接作为柔性锂离子电池负极材料,高电导率、高比表面积、良好柔性性能的碳布和高比容量的Fe掺杂Co3O4纳米线的复合能实现良好的协同效应,表现了稳定的材料结构、独特的循环性能及较高的库伦效率。
本发明提供了一种汽车防侧滑铰链,其包括多块首尾相连的铰链底板,该铰链底板上设置有防滑齿和防滑齿底座,所述铰链底板内部嵌有尼龙复合材料,该尼龙复合材料由包括以下重量份的组分制成:尼龙盐95~105份、氧化石墨烯2~10份、海泡石粉5~8份、膨胀石墨3~8份、硅烷偶联剂KH560 2~6份、固含量为20%~25%的纳米碳溶胶1~4份、纳米二氧化钛1~4份、硅灰石粉2~4份、封端剂0.2~1份、6‑氨基己酸0.2~0.5份、去离子水40~60份。所述铰链底板具有比较好的力学性能和耐磨性,从而使得所述汽车防侧滑铰链具有比较长的使用寿命。
本发明涉及一种耐磨抗冲击捣固镐的生产方法,在镐掌心、镐掌背和镐头两侧面的基体母材上堆焊高硬度耐磨合金层,在镐头的头部端面堆焊耐磨抗冲击合金层,所述高硬度耐磨合金层是采用等离子堆焊超高碳高铬铸铁合金层,合金层的合金粉末按重量百分比为:铬20~40%、碳3~7%、镍0~20%、钒0~8%、铌0~5%、锰0.2~15%、硅0.5~3.5%、硼0.5~3.5%,余量为铁;所述耐磨抗冲击合金层是采用等离子堆焊碳化钒颗粒增强高锰钢复合材料层,复合材料层的合金粉末按重量百分比为:碳1~3%、锰12~25%、钒8~25%、硅0.3~1.2%、硼0.3~1.2%,余量为铁,本发明针对性的采用堆焊的方法在镐头的镐掌心、镐掌背和镐头两侧面堆焊高硬度耐磨合金层,在镐头头部端面堆焊耐磨抗冲击合金层,延长了镐头的使用寿命,经济和社会效益巨大。
本发明公开一种稻壳炭?二氧化硅核壳双相复合填料的制备方法,所述方法包括如下步骤:1)将干燥后的稻壳在N2气氛围下进行炭化处理,得到稻壳炭化混合物;2)将稻壳炭化混合物进行球磨处理,然后加入到盐酸溶液中,酸浸搅拌;用蒸馏水离心洗涤至中性,得到炭化物残渣;3)向炭化物残渣中加入NaOH溶液;4)向步骤3)所得反应物中加入浓度为7%的盐酸溶液,调节pH值,搅拌反应后,用蒸馏水离心洗涤至中性,烘干;5)加入改性剂,并球磨处理,得到改性后的稻壳炭?二氧化硅核壳双相复合填料产品。利用本发明的方法所制备的填料材料显著改善了橡胶复合材料的物理机械性能,提高了稻壳的利用附加值,有效减少了环境污染。
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