本发明公开了一种钙芒硝矿开采废石深度开发利用方法,属于钙芒硝矿资源利用技术领域,目的在于提供一种钙芒硝矿开采废石深度开发利用方法,解决现有钙芒硝矿开采废石没得到有效资源化利用的问题。其将钙芒硝矿开采的废石进行了资源化深度开发利用,废石经破碎、湿法球磨、多段式浓密洗选处理后,浓密洗液加工制备成NaHCO3、(NH4)2SO4,浓密泥浆经洗涤式压滤机洗涤、压滤后制得滤饼,滤饼经造粒烘干制得钙芒硝石膏,可用作建材原料、水泥添加剂,滤饼经固固分离、全面去杂烘干后可制得建材用高纯石膏,建材用高纯石膏经表面改性处理可制得复合材料用填充石膏。本发明适用于钙芒硝矿开采废石深度开发利用。
本发明涉及汽轮机相关领域,尤其是一种汽轮机液压设备智能渗漏维修装置,包括第一修复环,所述第一修复环内设有贯穿所述液压设备左右端壁的第一通孔,液压设备贯穿所述第一通孔左右两端,所述第一通孔上下端壁内对称的设有第一滑腔,所述第一滑腔内设有用于带动所述第一修复环在所述液压设备上左右移动的移动装置,可以自动在汽轮机的外表面上移动,当发现表面的缺陷时可以控制钻头钻进液压设备上,钻头清理完成后可向钻头钻出的小洞中喷射高分子复合材料,可以有效的改善渗漏问题,同时比传统的焊接修复效果更佳,修复后寿命更长;可以针对砂眼渗漏和裂纹渗漏两种不同的渗漏类别对液压设备进行修复,适用性高。
本发明公开了一种以荞麦壳为碳源硫磷共掺杂碳量子点的制备方法,其特征在于,采用盐酸和高碘酸钾溶液对荞麦壳粉进行预处理,得到预处理荞麦壳粉;然后,在带有聚四氟乙烯衬套中反应釜中,按如下组成质量百分比加入,1‑乙基‑2,3‑二甲基咪唑六氟磷盐:64~68%,预处理荞麦壳粉:24~28%,硫代乙酰胺:6~10%,温度在120±2℃恒温,反应24~28h,得到褐色粘稠透明液体,为粗品硫磷共掺杂碳量子点;采用透析法提纯得硫磷共掺杂碳量子点。该制备方法具有绿色环保,操作简单,硫氮硼共掺杂碳量子点复合材料不需要二次修饰既可以具有荧光性能稳定性高、尺寸小而均匀,生物相容性好等特点,硫磷共掺杂碳量子点的量子产率提高近88%。
本发明涉及一种基于发光材料Ru@MOF‑5为基底,构建用于检测降钙素原(PCT)的双电位比率型免疫传感器的制备方法,本发明属于新型功能材料与生物传感技术领域。具体是以孔隙率高、稳定性好的金属‑有机骨架复合物(MOF)材料MOF‑5负载Ru(bpy)32+合成新型发光材料Ru@MOF‑5作为传感器基底,此发光材料具有稳定高效的ECL输出,当PBS缓冲溶液中存在K2S2O8时,发光材料Ru@MOF‑5分别在阴极(‑1.5 V)和阳极(1.5 V)产生双信号,此外将复合材料AgNCs‑Sem‑AuNPs作为二抗标记物,用于增强基底的阴极信号,降低阳极信号,以此构建的比率型电致化学发光免疫传感器灵敏特异检测PCT。
本发明提供了一种分解水制氢催化剂,包括硼化物和氮化碳,所述硼化物负载在氮化碳上构成复合材料。如上所述的催化剂的制备方法,包括以下步骤:S1、制备石墨相氮化碳;S2、将石墨相氮化碳加入水中,分散;然后加入金属盐前驱体,分散;S3、向S2的产物中加入硼氢化钠水溶液;S4、将S3的产物离心,烘干。本发明的优点是。1、克服贵金属助催化剂都价格昂贵的缺点,利用光催化技术,实现对光能更好的利用和转化。2、克服氮化碳本身电子和空穴复合高的缺点,氢气产量高。3、本体系加入的催化剂量较少,且循环稳定性较好,可以循环反复使用。
本发明属于高分子材料技术领域,尤其涉及一种可循环使用的热固性聚酰亚胺的制备方法。本发明先采用胺封端的方法得到具有活性反应基团‑胺基的聚酰亚胺齐聚物,然后采用含有多醛基的交联剂进行交联缩合,得到热固性聚酰亚胺,本发明的方法制备的热固性聚酰亚胺在保持聚酰亚胺优异性能的同时,能够实现热固性聚酰亚胺的回收及再加工;本发明方法制备的热固性聚酰亚胺不仅可降解回收,并且回收的单体仍可再次循环使用,且回收的单体再次聚合后的材料仍具有和原始材料相当的机械性能,主要应用于复合材料的回收利用等;本发明方法制备的热固性聚酰亚胺的玻璃化转变温度高于200℃,可应用于高温等苛刻环境。
本发明属于石墨烯新材料和油墨技术领域,公开了一种导电微胶囊和石墨烯导电油墨及其制备方法和应用、石墨烯导电膜及其自修复方法。所述石墨烯导电油墨由质量配比如下的各原料组分制备而成:水性树脂30~60%、石墨烯2~20%、导电微胶囊1~5%、分散剂2~8%、消泡剂0.1~0.5%、增稠剂0.5~2%、水30~55%,导电微胶囊以石墨烯和低熔点聚氨酯的复合材料为芯材、以氨基树脂为壁材且表面沉积有导电金属粒子,低熔点聚氨酯的熔点为50~60℃。该导电微胶囊和石墨烯导电油墨具有良好的导电自修复功能,能够修复石墨烯导电膜的微裂纹,解决石墨烯导电膜电学性能下降的问题,延长材料的使用寿命,极具工业应用前景。
本发明公开了一种改性碳纳米管膜/硫复合柔性正极材料的制备方法及在柔性锂硫电池中的应用,本发明先制备得到氮掺杂或硼掺杂的多层改性碳纳米管膜正极材料,该正极材料具有导电性高,催化活性好,自支撑的特点,且实现了低成本,连续批量生产,该多层结构以及改性后的碳纳米管膜与硫化合物复合,可以通过物理和化学吸附大量的硫化物,抑制“穿梭效应”,使制备的改性碳纳米管膜/硫复合材料具有优异的电化学性能,用于锂硫电池中,可以提高柔性锂硫电池的性能。
本发明属于复合功能材料制备技术领域,涉及一种储热/催化一体化材料的制备方法。首先合成Zn基MOFs材料(Zn‑MOFs),并在其表面包覆含有其他金属组分M的MOFs材料(M‑MOFs,M=Co,Cu,Ni,Cr,Ru,Au等),得到Zn‑MOFs@M‑MOFs复合材料。在惰性气氛下煅烧Zn‑MOFs@M‑MOFs制备得到负载不同金属组分且金属粒径可控的多级结构碳负载金属颗粒催化材料。进一步对多级结构碳负载金属颗粒催化材料通过浸渍法引入相变芯材,得到储热/催化一体化材料。本发明的优点在于:1)以MOFs材料为前驱体开发出一种储热/催化一体化材料;2)储热/催化一体化材料的催化活性组分可控,且储能密度和控温温度可调;3)用本发明提供的方法反应工艺简单、流程短,适合工业化生产。
本申请实施例提供了一种石墨烯量子点敏化铕铽共掺层状氢氧化物的制备方法及由其制备的产品,先制备以硝酸根离子为客体阴离子的铕铽共掺层状氢氧化物,利用其层间限域空间作为反应器,通过离子交换、水热碳化等步骤引入了石墨烯量子点,产物结构易于控制,且符合实际应用要求,得到的产品发光效率高,性能优良。本申请为具有优异光学特性的稀土复合材料的制备及大规模生产提供了一种新方法和新思路。
本发明属于污水处理材料技术领域,具体涉及一种应用于废水除汞的吸附材料及其制备方法与应用。本发明所述应用于废水除汞的吸附材料,通过制备层间结构可调控的水滑石和聚吡咯改性的蒙脱土为原料,并通过对蒙脱土进行酸化、钠化和三氯化铁插层处理以及采用聚吡咯对插层蒙脱土进行改性处理,形成立体多层次空间位阻,提高了改性过程的交换容量;进而通过对水滑石和改性蒙脱土进行复合键合插层的方式,进一步形成具有空间构域效应的多羟基层状结构复合材料,随后利用该材料特有的多羟基层状结构进行巯基改性,制得可应用于吸附含汞废水中的Hg2+的改性吸附材料。
本发明属于复合材料技术领域,涉及一种双金属(Ni,Co)Se2异质结构的制备方法,包括:将六水硝酸钴超声分散在去离子水中;将2‑甲基咪唑超声分散,将二者等体积快速混合,加入碳布,静置、取出、冲洗干净;将六水硝酸镍超声分散在乙醇中,放入产品,置于反应釜中100~130℃溶剂热反应1~3h,取出、洗净,烘干得物体E;将氢氧化钠与硒粉分散在去离子水中,放入物体E,转至高压釜中120~150℃水热反应10~14h,处理后即得。本发明所得材料具有较高的比表面积,麻花状的颗粒双金属NiSe2和CoSe2相互协同共同氧化作用为溶液离子和电子的传递提供更多的渠道,交联的结构使得其具有优异的比电容和良好的倍率性能,可将其应用于超级电容器的复合电极,有实用价值。
本发明公开了一种应用于染液降解的PVP‑Si@TiO2催化剂的制备方法,该方法通过两步溶剂热反应分别合成了PVP‑Si纳米粒子,以及将PVP‑Si纳米粒子和二氧化钛复合,最终制备出一种PVP‑Si@TiO2复合材料。其作为光催化剂,实现了在罗丹明B染液和亚甲基蓝染液的高效降解。
本发明公开了一种用于磺胺间二甲氧嘧啶检测的电化学免疫传感器的制备方法,属于分析检测技术领域。制备方法:将制备的Ag‑GO纳米复合材料配制成Ag‑GO‑Nf溶液;利用Ag‑GO‑Nf溶液对金电极进行修饰,得到Ag‑GO‑Nf修饰的金电极;将Ag‑GO‑Nf修饰的金电极至于HAuCl4中,进行恒电位沉积,得到AuNPs/Ag‑GO‑Nf修饰的金电极;然后依次利用anti‑SDM溶液、BSA溶液进行电极的后续修饰,得到BSA/anti‑SDM/AuNPs/Ag‑GO‑Nf修饰的金电极,即为本发明的电化学免疫传感器。该电化学免疫传感器对SDM具有极高的选择性,且检测准确度高。
本发明公开了一种车用耐热改性PBT塑料及其制备方法,具体涉及PBT复合材料技术领域,包括:PBT树脂、增韧剂、相容剂、抗氧化剂、抗老化剂、纳米填料和纤维填料。本发明可有效提高车用耐热改性PBT塑料中的耐热性能和高强度性能,避免改性PBT塑料在高温状态使用时发生损伤和变形;配方中的纳米填料相互配合对PBT塑料和纤维填料进行复合改性处理,可有效加强PBT塑料和纤维填料的改性性能和安全性能,保证PBT塑料和纤维填料的结构稳定性;配方中的纤维填料相互配合使用,可进一步加强PBT塑料的耐高温性能和结构强度,可对PBT塑料内部进行支撑,进一步保证PBT塑料的结构稳定性。
本发明涉及复合材料成型技术,具体地说,是一种基于PLC控制系统的FRP筋材生产流水线及其工艺,该流水线包括纤维纱架、穿纱板、浸胶槽、光固化设备、成型模具、缠绕设备、牵引设备和切割设备组成,光固化设备采用两个,还包括控制台,控制台包括显示装置、操作装置和控制系统,该控制系统采用PLC控制系统,控制台通过线路连接到浸胶槽和牵引设备,控制台连接到整个生产流水线的总控开关,浸胶槽底部设置有重力传感器,牵引设备设置有拉力传感器,重力传感器和拉力传感器连接到控制台,控制台还通过有线或者无线的方式连接到办公室监控系统或智能终端,该流水线投产能够将节能及减排的统一,具有连续高效、加工成本低廉及节能环保等优点。
本发明公开了一种聚氨酯/活性炭纤维毡柔性降噪材料的制备方法。制备方法为:设定搅拌器以800r/min搅拌聚氨酯树脂,期间加入一定量的发泡剂及稳泡剂,完全加入后,将转速调至1200r/min,再加入一定量的增稠剂并搅拌至所需倍率,停止搅拌得到所需涂料。将活性炭纤维毡固定在涂层机上,设定涂层厚度为1mm,将涂料涂覆于活性炭纤维毡上后将涂层纤维毡置于烘箱内,于70℃下烘15min后取出置于室温下固化24h。至此,聚氨酯/活性炭纤维毡柔性降噪材料制备完毕。经测试,实施例2的最大吸声系数、最大传递损失及强力分别为单一的纤维毡的2.6倍,6.5倍及3.6倍。该降噪复合材料具有良好的吸声性能、隔声性能、力学性能且吸声共振峰可调等优点。
本发明公开了一种基于芳香族聚酰胺的涂层溶液的制备方法,包括以下步骤:将低温缩聚反应制备得到的芳香族聚酰胺加到去质子化试剂和二甲基亚砜的混合溶液中反应,再向其中添加环氧氯丙烷和活性试剂制备得到涂层溶液。使用本发明所制备的涂层溶液浸渍芳纶纤维,涂覆后纤维含有大量活性基团,表面粗糙度和表面极性增大,改性纤维增强环氧基复合材料的界面剪切强度和弯曲强度明显提升。
本发明涉及一种飞机地板下可固接‑铰接转换的碰撞吸能斜支柱,包括复合材料管、平压接头、翻转接头,所述平压接头上端设有若干平压固接孔,并通过平压固接件与地板横梁固接,所述平压固接孔的中间设有一平压铰接孔,并通过平压铰接件与地板横梁铰接;所述翻转接头下端设有若干翻转固接孔,并通过翻转固接件与机身框固接,所述翻转固接孔的中间设有一翻转铰接孔,并通过翻转铰接件与机身框铰接。当压溃产生后,支柱两端变为铰接,支柱只承受轴向载荷,不会折断,实现良好的吸能,可靠性和耐久性更高,在形式上考虑了圆形支柱和机身框和地板梁平面的连接,更适合在飞机结构上应用。
本申请涉及一种石墨烯电池负极材料层及其制备方法、锂离子电池。上述电池负极材料层包括:活性层;形成于所述活性层上的第一层,所述第一层为纳米金属合金和石墨烯构成的复合材料层;以及形成于所述第一层上的第二层,所述第二层为含单质掺杂氮化镓基薄膜,所述第一层和第二层均为多孔隙结构,所述第二层的孔隙率大于所述第一层的孔隙率,所述第二层的孔隙中填充有能够与所述含单质掺杂氮化镓基形成枝节交联的磺化弹性体。由上述负极材料层制备得到的锂离子电池的锂离子传输效率高,具有良好的储锂量和循环性能。
本发明公开了一种双金属有机框架(MOFs)衍生磁碳复合吸波材料及其制备方法。以氧化石墨烯为模板、六水合氯化铁和氯化锌为金属盐前驱体,对苯二甲酸为有机配体,N,N‑二甲基甲酰胺为溶剂,通过溶剂热和高温热解两步法,制得铁基双金属MOFs衍生磁碳复合吸波材料。该制备方法绿色环保、无任何有毒害副产物产生、制备工艺简单。制得的复合材料,通过简单改变前驱体中铁盐和锌盐的摩尔比使得碳框架形貌逐渐由传统的正八面体向石榴状转变,同时改变匹配厚度可以实现强吸收、宽带宽,有效吸收几乎完全覆盖Ku波段,在电磁吸收和电磁屏蔽领域具有重要的应用价值。
一种高强防火木塑窗体材料的制备方法,本发明涉及防火木塑窗体材料制备方法领域。本发明要解决现有木塑窗框材料阻燃能力较差,而通用热塑性塑料基体力学性能较低的技术问题。方法:制备合成含磷二胺;将二酐与含磷二胺反应,获得磷改性聚酰胺酸液体;将八氨苯基POSS分散到磷改性聚酰胺酸液体中,热亚胺化处理,得到POSS基含磷聚酰亚胺;加入热塑性塑料熔融混合,形成塑料合金;挤出成型。本发明利用聚酰亚胺的自熄性和高强度特性,再通过引入磷元素和POSS基高分子材料进行阻燃和增强改性处理,得到一种既具有较高力学性能又高阻燃性的新型工程塑料基木塑复合材料。本发明材料用于室内装饰装修以及公共场所领域。
本发明提供了一种双层复合包覆硅材料,包括内核、中间层和外层,内核为纳米硅颗粒,所述中间层为碳管,外层为有机聚合物和锂盐的复合物。本发明复合材料整体结构内层可为膨胀预留一定的空间,外层可抑制循环过程中的过体积膨胀,保持整体材料的结构完整性,除此之外,高长径比的导电碳管可使得材料整体保持好的导电连通网络,使得倍率性能和功率性能得到提高。
本发明公开了一种MOFs衍生硫化钴颗粒复合碳材料的制备方法,包括:一、取0.4‑0.8g六水合硝酸钴与1.5‑2g2‑甲基咪
本发明为解决现有动力电池能量密度不能满足电动汽车更高续驶里程要求的问题,提供了一种高能量密度锂离子动力电池,选用浓度梯度型高镍三元材料为锂离子电池正极材料,选用导电碳源包覆的多孔硅碳复合材料作为锂离子电池负极材料。通过材料体系和工艺优化,在大幅提高动力电池能量密度的同时,保持了其良好的循环稳定性。
本发明公开了过渡金属羟基氧化物包覆的钨基析氧催化剂的制备方法:(1)泡沫镍的预处理;(2)泡沫镍负载的氧化钨‑钨青铜复合材料的制备;(3)过渡金属羟基氧化物的异质界面构建:将碱金属硝酸盐或硝酸溶液,与可溶性过渡金属盐溶于水,得到溶液Ⅰ,浸入初级产品10~1500s,取出后洗涤,干燥即得过渡金属羟基氧化物包覆的钨基析氧催化剂。本发明制备所得过渡金属羟基氧化物包覆的钨基析氧催化剂具有极小的过电位(超电势)、出色的稳定性,并且,本发明所得钨基析氧催化剂颗粒呈八面体金字塔形态,可作为高效、稳定的碱性析氧电催化剂。
本发明公开了一种Ti‑MOF/Rh‑Al2O3复合催化剂的制备方法,主要原料包括:氧化铝、RhCl3、碳酸氢钠、抗坏血酸、钛酸四丁酯、DMF和反丁烯二酸。制备方法包括以下步骤:首先将氧化铝研磨后,在液相中,利用抗坏血酸还原RhCl3得到负载Rh的氧化铝,之后利用水热法,在氧化铝上负载了Ti‑MOF,使得到的复合材料能够形成异质结结构,同时Rh的负载大大提升了其光催化性能。本发明所述制备方法原料来源广泛,制备方法简单,适合大规模生产。
本发明属于环境修复材料技术领域,提供了一种聚天冬氨酸及保险粉复合改性纳米零价铁材料的制备方法及应用。将聚天冬氨酸与硫酸亚铁溶液预混合,再加入硼氢化钾生成纳米零价铁,最后加入保险粉进行改性,磁选洗涤和冷冻干燥后得到一种多孔球状材料。该材料具有壳核结构,外层为聚天冬氨酸涂层,中间层为FeSx,内层为球状纳米零价铁。在合成纳米零价铁时加入聚天冬氨酸使得复合材料在多孔介质中的迁移性能增强、在水溶液中分散性更好。加入保险粉进行硫化改性,使材料中零价铁的电子利用效率更高、反应活性周期更长。该材料合成方法简便,可用于活化过硫酸盐原位处理地下水中多环芳烃,具有广泛的应用前景。
本发明公开一种耐电弧耐电痕高阻燃性的PPE合金材料及其制备方法,涉及高分子复合材料加工技术领域。本发明公开的耐电弧、耐电痕、高阻燃性的PPE合金材料,是由以下重量份数的原料组成:聚苯醚30~70份,聚苯乙烯10~45份,增韧剂5~16份,复合抗氧剂0.1~1.0份,润滑剂0.2~3份,磷系阻燃剂5~18份,氮系阻燃剂2~8份,钛白粉0.5~3份,绝缘剂5~20份,相容剂5~15份,硫酸钡8~25份,聚四氟乙烯0.2~2份和紫外线吸收剂0.1~2份。本发明提供了一种环保型PPE复合合金材料,耐油、强酸、强碱,能适合高温高湿或低温冰冻条件下,仍保证其具有耐老化时间长、耐电痕、耐电弧和高阻燃性能,可满足任何行业对此性能要求的产品需求。
一种C/MoS2复合纳米材料的制备方法,涉及复合纳米材料技术领域,向钼酸钠‑硫脲混合水溶液中加入生物模板材料,调节体系pH值后进行水热反应,制备C/MoS2复合纳米材料。在弱酸性条件下,绿藻、放线菌或水绵微生物能有效对反应体系中生成的MoS2纳米晶进行组装,进而最终获得具有和微生物形态相一致的C/MoS2复合材料,单个MoS2微粒由若干MoS2纳米片构成,产物具有分级多孔结构。通过改变绿藻、放线菌以及水绵生物体类型可分别获得饼状、棒状和管状C/MoS2产物。改变反应体系的pH值可以对产物的形态进行调控。
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