本发明提供了一种石墨烯改性环氧树脂的制备方法与应用,制备方法包括以下步骤:(1)氯氧化铋/石墨烯复合材料的制备;(2)向乙醇中加入纳米无机填料、硅烷偶联剂以及氯氧化铋/石墨烯复合材料,超声分散30‑50min,然后加入环氧树脂,搅拌均匀后真空去除乙醇;然后加入固化剂高速搅拌均匀,之后置于模具中进行加热固化,自然冷却至室温,即得所述石墨烯改性环氧树脂。本发明制备得到的石墨烯改性环氧树脂力学性能优异,并具有很好的阻燃效果,在多个领域具有很好的应用前景,且制备方法简单,适宜进行工业化生产。
本发明公开了一种聚丙烯同质纤维复合发泡材料的制备方法,所述发泡材料由聚丙烯基体和聚丙烯纤维组成,采用物理熔融共混的方法制备不同含量纤维的复合材料,并经由热压成型制得该复合材料的待发泡样条,将该样条置于高压反应釜中,采用间歇发泡的方法,制备出聚丙烯同质纤维复合发泡材料。本发明方法对设备要求低,操作简单,所用材料成本低,可回收利用,制备过程绿色环保,制备出的发泡材料力学性能优异,便于工业化生产,具有广泛的应用前景。
本发明涉及了一种基于金属离子依赖性DNA酶用于检测邻苯二甲酸二丁酯的电化学免疫传感器的制备方法,包括以下步骤:采用水热合成法、种子介导生长法和物理吸附法制备了功能化二维碳基材料/金属有机框架/多刺金纳米颗粒复合材料;以化学键合法合成了信号分子/金纳米粒子/介孔金属氧化物纳米球/DNA‑1信号标签;以功能化二维碳基材料/金属有机框架/多刺金纳米颗粒复合材料/金属离子依赖性DNA酶/金电极为工作电极,以铂丝电极为对电极,饱和氯化银为参比电极,得到了用于邻苯二甲酸二丁酯检测的电化学传感器;与传统电化学传感器相比,具有响应速度快、灵敏度高、选择性好、准确度高的优点。
本发明属于碳纤维复合材料加工技术领域,特别是涉及一种碳纤维复合板材开槽削边装置,包括工作台,刀具、刀具旋转驱动单元及其整体横向往复平移机构,板材装夹组件;板材装夹组件包括上夹板、下夹板及夹板支座,上夹板、下夹板通过紧固件连接在一起;下夹板通过一侧转轴转动连接在夹板支座上,夹板支座与工作台之间连接有支座固定架;夹板支座与固定架之间设有支座升降调节机构,支座固定架与工作台之间设有固定架纵向移动调节机构,上夹板、下夹板相对于工作台为倾斜设置,下夹板与其支座之间设有夹板翻转机构。本实用新能充分避免碳纤维复合材料烧伤,从而适用于碳纤维复合板材开槽或削边(倒角)的专用加工装置。
本发明涉及空气过滤领域,特别是指一种PVDF/GO复合纳米纤维防雾霾窗纱及其制备方法。以DMF为溶剂,将PVDF与GO共混制备纺丝溶液,通过静电纺丝的方法,将PVDF/GO纳米纤维纺制到镀银的高目数的锦纶无纺布上,而后与低目数的玻璃纤维无纺布经过超声波粘合工艺,获得防雾霾纱窗所用材料。该复合材料具有高达85%的过滤效果,不仅过滤性能优良,流阻低,透气性好而且透光性好。通过静电纺丝制备PVDF/GO超细纳米纤维平均直径在150 nm左右,强度高、过滤效果好,容易与锦纶无纺布贴服。制作材料的整个流程简单,操作方便,可批量化生产。这将给解决过滤雾霾问题带来一种新的途径。
一种聚吡咯/自掺杂富缺陷氧化锡异质结纳米复合光催化材料的制备方法,将自掺杂富缺陷氧化锡异质结材料通过化学键络合的形式负载分散于Ppy而得到的纳米复合材料;自掺杂富缺陷氧化锡选自Sn掺杂的非化学计量比或混合价态锡氧化物组成的富缺陷氧化锡SnO2‑x。本发明利用自掺杂富缺陷氧化锡异质结材料可见光响应的氧化还原能力、聚吡咯的导电性和光传导特性,以及不同组分间具有化学键合的异质结结构,从而有利于电子空穴分离,获得优异的光催化性能。同时,聚吡咯易塑型的特点能有效避免粉体材料的回收困难问题,因而,本发明制得的聚吡咯/自掺杂富缺陷氧化锡纳米复合材料是一种便于回收的新型环保光催化材料。
一种铝箔水泥复合保温材料的制造方法,包括聚丙烯短纤维的制备、石膏外壳的制备、泡沫水泥的制备、复合材料的制备。制得的铝箔水泥复合保温材料优点在于:(1)具有优良的保温、隔热作用,是一种特别适合高寒或高海拔地区的房屋内墙保温装饰材料;(2)铝箔和水泥都是无毒性的材料,不会产生甲醛等有毒气体;(3)铝箔与泡沫水泥板复合,其表层的铝箔不仅保持了硬度大、张力强度大的特点,其抗撕裂强度也大幅增加,非常难撕破;(4)虽然成本低廉,但可作为高档建筑装饰材料;(5)泡沫水泥添加了聚丙烯短纤维,使泡沫水泥具有高的强度和一定的韧性,使复合材料整体表现出良好的强度和韧性,有效地避免因磕碰或使用中引起的开裂、断裂、变形等现象。
本发明公开了一种尿液品中痕量芳香胺的固相微萃取测定方法,该方法是利用顶空固相微萃取与气相色谱‑质谱/质谱联用(简称GC‑MS/MS)技术,对尿液中的痕量芳香胺进行定性和定量分析。该方法的特征在于,固相微萃取纤维的涂层材料为共价有机骨架JUC‑Z2与凝胶所形成的复合材料(简称JUC‑Z2/Gel),萃取温度70~90℃,搅拌速度400~600 r/min,萃取时间30~50 min,解吸温度230~260℃,解吸时间0.5~1 min。本方法使用特别制作的附着有JUC‑Z2/Gel涂层的固相微萃取纤维对样品进行萃取浓缩前处理,具有操作简便、灵敏度高、回收率好等技术特点。
本发明提供一种乐器制作技术领域的乐器共鸣箱,特别是用于坠胡、板胡、曲胡、二胡等民族弦乐器的共鸣箱。它包括前音板,后音板和固定前音板和后音板的框架,其中:音柱连接前音板和后音板,前音板,后音板及框架的形状均为不等边形;所述的后音板上设置有对称的发音孔,发音孔的形状或者为月牙形,或者为月牙形加圆形;所述的前音板和后音板的材料或者为木板,或者为皮膜,或者为复合材料。本发明是通过改变共鸣箱的形状和后音板开发音孔等技术,使弦乐器的共鸣箱能够充分振动,从而达到声音圆润、噪音减小、音域扩展的效果;本发明具有取材方便,工艺简单,效果明显等优点;本发明适用范围广,可用于多种乐器共鸣箱制作,均有显著效果。
本发明公开了一种聚多巴胺/硫化亚铁复合光热抗菌材料及其制备方法和应用。本发明首先利用多巴胺与铁离子的螯合作用形成DA‑Fe(II)复合物;然后弱碱性条件下,于室温原位聚合反应得到PDA‑Fe(II)配合物前驱体;最后引入硫源,制得PDA@FeS纳米复合材料。本发明制备的PDA@FeS纳米复合材料平均粒径约为200nm,具有良好的生物安全性和光热转换性能,在近红外光辐照下,显示出优异的化学动力和光动力协同抗菌活性。该制备方法简单温和,成本低,环境友好,抗菌效果佳,便于批量生产。
本发明公开了一种模块化复合建筑材料,包括金属护套层、填充层及复合材料装饰层,其中金属护套层为横断面呈矩形的板状框架结构,填充层位于金属护套层内,且填充层内设至少一条与金属护套层轴线平行分布的烧制孔,且各烧制孔并联,金属护套层外表面复合材料装饰层。其使用方法包括设计预制,模块化复合建筑材料生产,烧制加工,对接成型及建筑物施工等五个步骤。本发明一方面极大的提高了建筑材料的集成化、模块化程度,实现建筑主体及装饰同步建设;另一方面可有效的提高建筑材料的整体结构强度和耐候性,在提高建筑物整体承载能力、抗形变能力及抗震能力的同时,另有效的达到提高建筑材料耐候性和使用寿命的目的。
本发明涉及一种可移动的浮雕壁画的制作方法及表面仿铁锈的方法,包括以下步骤:A、配料,将各种原材料按一定比例混合成高强度复合材料;B、制板,通过模具将步骤A中的高强度复合材料制作成标准的挂板;C、雕绘,在步骤B中的挂板上通过传统工艺雕刻或绘制出图形,得到成品。本发明的目的在于解决传统浮雕泥彩或者洞窟泥彩壁画等艺术品不可移动的问题,提供一种可移动的浮雕壁画的制作方法及表面仿铁锈的方法。
本发明属于功能复合材料技术领域,具体涉及一种柔性有机‑无机复合多孔压电材料,该材料包括10wt%‑80wt%的有机‑无机金属卤化物钙钛矿和20wt%‑90wt%的PVDF。该复合材料是将有机‑无机金属卤化物钙钛矿分散到PVDF中,形成一种柔性有机‑无机复合多孔压电材料。该材料在生物医学、食品加工领域信号监测既对人体直接或间接接触的压电传感器领域应用的潜力巨大。
本发明涉及一种含苯并噁嗪成炭剂的无卤膨胀阻燃体系及其阻燃热塑性树脂,无卤膨胀阻燃体系由以下重量百分比的原料制成:磷氮阻燃剂40~95%,苯并噁嗪成炭剂2~50%,含氮化合物0~30%、协效剂0~15%,苯并噁嗪成炭剂为单噁嗪环苯并噁嗪、双酚型苯并噁嗪或二胺型双噁嗪环苯并噁嗪中的一种或者几种。该阻燃体系中的苯并噁嗪成炭剂有助于添加型阻燃体系在聚合物基材中的分散,抑制小分子阻燃组分的析出迁移,在燃烧过程中能生成更多更稳定的炭层,隔热、隔氧,从而具有较高的阻燃效率。此外,在苯并噁嗪分子中引入适量硅烷结构,不仅具有磷‑氮‑硅三元协效阻燃作用,还可以发挥硅烷偶联剂的作用,进一步提高复合材料的综合性能。
本发明涉及一种多层聚晶金刚石复合片及其制备方法,属于金刚石复合片领域。该多层聚晶金刚石复合片包括由下到上依次设置的硬质合金基体、聚晶金刚石层、碳化钨复合材料层及硬质合金保护层,所述碳化钨复合材料层由以下重量百分比的原料制成:碳化钨粉95%~97%,金属结合剂3%~5%。本发明提供的多层聚晶金刚石复合片,设计多层不同种类材料及硬度梯度结构,既利用了碳化钨的化学稳定性和金刚石的高强度、耐磨性,在物理性能上形成与聚晶金刚石层的良好过渡,又通过对中部料层的两侧保护,使该多层聚晶金刚石复合片可以有效降低硬质合金基体与聚晶金刚石层的残余应力,提高金刚石复合片的磨耗比、抗冲击韧性及抗弯强度。
一种聚3‑己基噻吩/生物质碳/SnO2‑x纳米复合光催化材料的制备方法,本发明是SnO2‑x和生物质碳半导体异质结通过化学键络合的形式负载分散于聚3‑己基噻吩(P3HT)而得到的纳米复合材料;利用SnO2‑x的可见光光催化氧化还原特性、生物质碳的优异导电性、聚3‑己基噻吩(P3HT)的导电性以及三个组分之间具有化学键合的异质结结构,来充分抑制其光催化反应中的光生电子‑空穴复合,从而有利于提高其光催化氧化还原降解污染物和光催化分解水产氢的性能。同时,聚3‑己基噻吩(P3HT)易塑型的特点能有效避免粉体材料的回收困难问题,因而,本发明制得的聚3‑己基噻吩(P3HT)/生物质碳/SnO2‑x纳米复合材料是一种便于回收的新型环保光催化材料。
本发明涉及复合导电材料技术领域,特别是指一种聚氨酯/羧甲基壳聚糖/聚苯胺导电膜的制备方法。本发明先将聚氨酯水分散液、壳聚糖溶液及聚氮丙啶交联剂溶液进行混合,涂膜后浸入含有苯胺单体的酸性溶液中进行固化,成型后在凝固浴中加入含有氧化剂的酸性溶液,使苯胺发生聚合反应生成聚苯胺,最终得到聚氨酯/羧甲基壳聚糖/聚苯胺复合导电膜,制备的聚苯胺不仅在PU表面上生长,而且在内部也生长聚合,以致形成的聚苯胺膜不仅能覆盖PU基体膜表面,而且还贯穿到膜的内部,真正完成了聚苯胺的有效吸附,使复合材料具有优良的导电性能;与现有的制备聚氨酯复合导电膜的的方法相比,较具有制备工艺条件容易实现、复合材料导电性能优良等优点。
一种相变颗粒改性聚酰胺耐磨材料及其制备方法,由反应物料通过催化剂和助催化剂催化聚合而成,其中,反应物料与催化剂、助催化剂的添加比例为100g/(0.2?0.35)g/(1.5?3.5)ml,反应物料按质量百分比由5~10%的相变颗粒材料和95~90%的己内酰胺组成,所述相变颗粒材料为多孔石墨烯/固体石蜡相变材料;本发明利用相变颗粒的高导热性和高热焓起到耗散摩擦热从而使聚酰胺材料的摩擦学性能得到改善,特别是其中抗磨损性能大大提高,在低速重载下的抗磨损性为现有技术的1.3?2.7倍,在高速轻载下的抗磨损性为现有技术的2.6?5.8倍。从而能用此聚酰胺复合材料制备出应用范围更广的制件。
本发明公开了一种高性能氮掺杂碳包覆Ti2Nb10O29复合电极材料的制备方法,属于锂离子电池负极材料技术领域。该方法是先将二氧化钛、氧化铌和三聚氰胺按一定比例球磨混合,真空干燥后在惰性气体保护下煅烧即得到氮掺杂碳包覆Ti2Nb10O29复合材料。本发明以廉价的三聚氰胺为氮源和碳源,原位合成出氮掺杂碳包覆的Ti2Nb10O29复合材料,增强了Ti2Nb10O29的导电性,减少了其在大倍率下的极化,使其具有优异的倍率循环性能。此外本发明制备工艺简单、操作方便、原料价格低廉、生产成本低,易于大规模工业化生产。
本发明是超高分子量聚乙烯(UHMW-PE)塑料,为了方便加工成型,采用给塑料中加入一定量的水泥,利用水泥的强吸潮性,聚集凝固的特性,克服了超高塑料的砂粒状、不亲水、不易聚集固化成型的缺陷。这种用水泥改变加工特性的超高塑料,可以更好地发挥这种塑料优良性能的社会实用价值和适用范围。一是可以更方便地与钢网共混,其形体结构如钢筋混凝土,这种塑钢共混型的复合材料中,其塑料为钢材全方位防腐,钢材圣体增强塑料,形成两种材料的优势互补局面,同样,也可方便与磁粉,金刚石等多种功能性材料共混成制品,这种由超高塑料为母基的功能性复合材料制品,明显具备了抗风化降解能力,延长服务寿命,并能保证其功能性材料在制品中的适量、均匀。
本发明公开了一种单相多铁微波吸收材料NdBi6Ti3(Fe1‑xCox)3O21(x=0.25‑0.3)及其制备方法,该微波吸收材料因其层状钙钛矿共生结构特征且由钕化学修饰,结构内存在铁氧八面体与钴氧八面体结构单元相互作用,显示出优异的多铁性能。基于这些物理特性,该材料在2‑18GHz微波范围内表现出良好的微波吸收特性,吸收强度高且吸收频带宽,远优于部分碳/铁氧体复合材料的微波吸收性能;且其制备方法操作简单,实验周期短,利于大规模生产,具有广阔的应用前景。
一种磺酸化聚芳醚砜或磺酸化聚芳醚砜衍生物,它是二苯砜与2, 2-二(4-羟基苯基)丙烷或双酚芴[BHPF,9,9-双(4-羟苯基)芴]或聚乙二醇修饰的双酚芴的磺酸化嵌段聚合物:磺酸化聚芳醚砜、磺酸化聚芳醚砜衍生物或聚乙二醇修饰的磺化聚芳砜衍生物,其结构式如下:其中:R1为H或SO3H;R2为H或SO3H。本发明的磺酸化聚芳醚砜可以用于制备离子交换聚合物/金属复合材料电致动器。本发明的磺酸化的聚芳醚砜具有更高的离子交换当量,具有更宽的机械性能调节范围,且价格比较低。
本发明公开了一种废旧磷酸铁锂正极材料在铁镍电池中资源化再利用的方法,属于废旧锂离子电池磷酸铁锂正极材料回收技术和碱性二次电池领域。本发明的技术方案要点为:废旧磷酸铁锂正极材料在铁镍电池中资源化再利用的方法,以废旧磷酸铁锂正极材料为原料,将饱和铁盐溶液加入与其混合均匀后在惰性气氛下经过煅烧处理制得磷酸铁锂基复合材料,然后将该磷酸铁锂基复合材料用于制备铁镍电池负极。本发明可以高效回收废旧锂离子电池磷酸铁锂材料并用于铁镍二次电池负极,实现废旧磷酸铁锂材料的循环再生利用。
一种超级奥氏体不锈钢与铬钼钢的爆炸焊接方法,本发明通过变密度布药方式控制炸药爆速,使起爆中心至爆炸边缘爆速逐渐降低,最后经过热处理工艺可以获得复合率高,界面结合强度高,波纹、性能均匀一致,并可实现超大面积复合材料爆炸焊接,本发明能够保证复层超级奥氏体不锈钢及基层铬钼钢所具有的优点,且具有优越性能的大面积超级奥氏体不锈钢与铬钼钢复合材料。
本发明提供了一种太阳能集热板及所用的集热面板的生产工艺,它是将无碳钢板,冲压成带凹槽的集热面板,然后在集热面板的采光面喷涂一种玻璃质的无机复合材料,经高温烧结,使两者熔合成一种黑色的新型复合材料。集热板的背面凹槽处用耐高温粘合剂把装有超导介质的导热管固定,构成搪瓷超导介质太阳能集热板。具有涂层不易脱落和优良的抗震性能,耐高温、低温、冰雹灾害天气,耐冲击,不易破碎。
本发明介绍了一种风电叶片根部端面切割的方法,设计的复合材料叶片根部端面切割机包括电机、传动装置、行走丝杠、切割片刀架、设备框架、吸尘设备;整体框架采用有机玻璃密封,框架整体采用15mm厚钢板制作;切割机行走丝杠与模具法兰方向平行,通过轴承固定在整体框架上;切割时通过丝杠带动刀架沿着模具法兰边行进并进行切割;切割片保护罩上设置吸尘口,吸尘口对准切割时切割片旋转方向,吸尘口连接吸尘设备。本发明的方法使用的设备操作方法简单,该方法能够有效提高打磨效率,降低劳动强度,提高打磨质量,同时能有效的去除打磨粉尘,改善作业环境。
本申请公开了一种增强可吸收医用植入材料的制备方法,用于增强可吸收医用植入材料的强度。本申请方法包括以下步骤:对镁合金进行清洗以及干燥预处理;将经过预处理的镁合金进行破碎,并将经过破碎处理后的镁合金进行高能球磨处理,制备非晶纳米镁合金粉末;将非晶纳米镁合金粉末置于MOCVD设备的载物台上,采用化学气相沉积的方法制备磷酸钙包覆非晶纳米镁合金核壳复合材料;称取预设量的医用植入材料,向医用植入材料中加入溶剂,配置成预设比例的溶液,向溶液中加入预设量磷酸钙包覆非晶纳米镁合金核壳复合材料进行搅拌直至分散均匀,以得到分散均匀的成品反应液;将该成品反应液进行固定成型以及干燥处理,得到成品。
本发明公开了一种手性核壳型纳米探针的制备方法及其应用,其中手性核壳型纳米探针的制备方法包括:第一步,制备金种子溶液;第二步,制备金纳米棒;第三步,将金纳米棒羧基化;第四步,利用原位生成法制备手性核壳型纳米探针Au‑NRs@Cu2C2D。本发明利用纳米棒表面的羧基基团对Cu(Ⅱ)离子具有强配位作用,将纳米厚度的手性Cu2C2D原位组装在其表面,确保金纳米棒在Cu2C2D中的均匀分散,进而增强了拉曼信号强度,克服了现有一锅煮嵌入法制备复合材料时无法保证金纳米棒在手性材料中均匀分散的缺陷;本发明的复合材料用能实现D‑乳酸的特异性检测,灵敏度高,线性范围广,能实现超痕量D‑乳酸的高精度检测,具有重要的临床意义。
本发明公开一种纳米碳晶抗菌护理型3D隔尿垫,其包括从上到下依次设置的表面接触层、抗菌复合材料层和底层,所述抗菌复合材料层包括抗菌层和位于其下方的吸水层,所述抗菌层为纳米碳晶脱脂棉,纳米碳晶脱脂棉由以下方法制得:1)将棉花除杂、水洗后,浸没于水中,然后添加重量为水重量的2%~5%的NaOH,煮沸后,小火煮10~15min,冷却,冲洗10~15min,得待用棉;2)将200~500mL水、0.2~0.5g纳米碳晶、0.5~1g六偏磷酸钠、0.2~0.5g碳酸钠,于碱性条件下,超声分散5~10min,得纳米碳晶水溶液;3)将步骤1)待用棉置于步骤2)纳米碳晶水溶液中浸泡10~20min,晾干,得纳米碳晶脱脂棉。本发明隔尿垫透气吸湿性好,平整、轻便、方便携带、清洗方便、防潮隔温性能好。
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