本发明属于复合材料技术领域,尤其涉及一种组合物、制备方法及其在水污染净化领域的应用。本发明提供了一种组合物,包括:遇水缓释气泡复合物、絮凝剂及沸石粉。本发明提供了一种上述组合物的制备方法,本发明还提供了一种上述组合物或上述制备方法得到的产品在水污染净化领域的应用。本发明絮凝剂可以絮凝水中的藻类,沸石粉通过例子交换吸附氨氮,遇水缓释气泡复合物遇水后缓慢释放氧气,增加水中的氧含量,并且所释放的气泡可将絮凝物悬浮便于收集;同时,复合物缓释的金属离子可与水体中的磷元素发生离子沉淀以去除磷元素;解决了现有技术中,恢复景观水质技术存在流程繁琐、处理不彻底及存在二次污染的技术缺陷。
本发明公开了一种乙酰化淀粉纳米胶束的制备方法及其应用,属于纳米复合材料技术领域。本发明方法以短直链淀粉和酸解淀粉为原料,利用乙酸酐改性淀粉,将乙酰基引入淀粉中,增加了淀粉的疏水链。本发明利用高取代度乙酰化短直链和酸解淀粉作为载体,具有来源广泛、价格低廉、包埋率高等特性,能够形成均一规则的纳米胶束,对姜黄素等疏水性功能因子具有较好的包埋效果。本发明制备的乙酰化淀粉载体工艺路线简单,制备的载姜黄素纳米胶束制备方法简单,粒径可控,可以将其应用于医药和保健食品等领域,具有广阔的应用前景,同时具有连续化生产的潜力。
本发明提出了一种石膏基复合岩棉材料及其制备方法,属于复合材料技术领域,由以下原料按重量份制备而成:花岗岩50‑100份、石灰岩40‑80份、岩棉120‑170份、储能纳米微球40‑60份、疏水纳米材料10‑30份、耐高温黏合剂12‑20份;所述储能纳米微球的壳层包括二氧化硅,芯层包括相变芯材;所述疏水纳米材料为改性纳米二氧化钛。本发明制备方法简单,通过加入储能纳米微球,使得材料的保温性能显著提高,另外加入的纳米TiO2疏水材料,使得制得的复合岩棉材料具有良好的疏水性能,从而起到防水的效果;同时,制得的保温岩棉材料力学性能好、密度小,具有极好的综合性能,具有广阔的应用前景。
本发明涉及一种水系锂空气电池复合氧电极催化剂及其复合氧电极制备方法,将Fe(NO3)3∙9H2O和聚乙二醇400溶于去离子水中,然后逐滴加入NH3∙H2O调节pH,加入碳粉XC‑72R,搅拌均匀,得到溶液A;将溶液A装入反应釜,在150℃条件下保温12h,取出溶液后分别用去离子水和无水乙醇离心各洗涤3次,放入真空干燥箱中100℃加热干燥,得到前驱体B;将前驱体B研磨后放入管式炉中,在N2气氛下进行热处理,保温20~60min;随后自然降至室温,取出后再研磨即得到FexOy/C复合材料的复合氧电极催化剂。通过热处理温度调控材料表面的铁氧化物中铁元素价态,进而提高催化剂的氧还原反应(ORR)催化活性。
本发明属于二维纳米材料的柔性可穿戴传感器技术领域,具体涉及基于二维碳化钛/聚苯胺的柔性压阻式压力传感器及其制备方法和应用。所述Ti3C2Tx纳米材料通过选择性蚀刻法得到的手风琴状纳米片结构,所述PANI纳米材料通过化学聚合法得到的纳米杆结构,所述Ti3C2Tx/PANI纳米复合材料的形貌为手风琴状纳米片以及纳米杆的组合。将高度多孔的三聚氰胺海绵交替浸没在两种材料的悬浮液中在静电力作用下沉积组装成膜构建压力敏感器件,进而将压力敏感器件封装在柔性叉指电极之上得到柔性可穿戴传感器。基于本发明方法制备的柔性可穿戴传感器,可以实现对范围为0‑28kPa的力的精确感知及超快的响应/恢复时间。
本发明提供了一种复合炸药粒子及其制备方法,由以下原料组成:CL‑20、ADN、复合表面活性剂、DOA和EVA;所述的复合表面活性剂由牛磺脱氧胆酸钠和壬基酚聚氧乙烯醚组成。本发明的复合炸药粒子具有高能量的优点,钝感后的复合粒子与CL‑20比,爆速降低小于5%,爆热和氧平衡显著改善。本发明的复合炸药粒子具有低感度的优点,复合粒子的机械感度显著优于原CL‑20炸药和ADN炸药。本发明的复合炸药粒子本发明热效应显著,分解温度高于单质组分ADN。本发明的复合炸药粒子采用两种敏感高能炸药作为基体制备复合颗粒,通过物理匹配技术保证复合材料的安全性。
本发明公开了一种析氧反应电催化剂及其制备方法,所述析氧反应电催化剂为BP(金属Ax金属By)复合材料;其中,BP为黑磷纳米片,金属A、金属B分别为过渡金属元素,x:y为金属A和金属B的金属盐摩尔量的比值。本发明制备的黑磷基催化剂相较于贵金属催化剂具有成本低廉,但催化性能和稳定性可比肩贵金属催化剂;相对其他黑磷基复合催化剂,方法简单,可节省时间成本和能源成本。
本发明公开了一种可降解薄膜材料、其制备方法及应用,涉及复合材料制备技术领域。该可降解薄膜材料的制备方法包括以下步骤:将丝素水溶液、海藻酸盐水溶液和混合交联剂混合后得到混合溶液,将混合溶液搅拌15‑30min,再成膜处理;优选地,混合交联剂包括N‑羟基丁二酰亚胺、吗啉‑乙磺酸和1‑(3‑二甲氨基丙基)‑3‑乙基碳二亚胺。该制备方法工艺简单,条件易于控制,具有较好的应用前景。通过上述方法得到的可降解薄膜材料中的大分子形成稳定的共价交联键,有效提高了薄膜的稳定性,且该薄膜材料既柔软又坚韧具有很好的力学性能。该可降解薄膜材料可以在生物材料的制备中得到应用,如制备医用敷料或体内植入器件的基底材料。
本发明公开了一种耐水洗抗老化乳胶枕,制成所述乳胶枕的原料包括缓释型抗氧化剂,所述缓释型抗氧化剂的成分包括聚酚类抗氧剂、分子筛颗粒、多巴胺复合材料,所述聚酚类抗氧剂的分子量为600~700,所述聚酚类抗氧剂负载于所述分子筛颗粒的微孔内,且多巴胺包覆于所述分子筛颗粒上,以构成所述缓释型抗氧化剂。该乳胶枕采用的缓释型抗氧剂能在频繁水洗的条件下长时间留存于乳胶枕中,有效起到抗老化效果,可解决乳胶枕不耐水洗的技术问题,简化乳胶枕的清洁方式,延长乳胶枕使用寿命。
本发明公开了一种Cu‑MOF/碳点纳米片阵列催化剂的制备方法以及该材料电解水析氧的应用,属于催化技术、复合材料技术领域。其主要步骤是将硝酸铜溶液与H6L配体及山梨醇共混,制得电沉积溶液;在三电极体系中,采用恒电位电沉积工艺,将得到的材料微波活化后,制得Cu‑MOF/碳点纳米片阵列催化剂。该催化剂制备所用原料成本低,工艺简单,反应能耗低,具有工业应用前景。该催化剂用于高效催化电解水析氧,具有良好的析氧电催化活性与电化学稳定性。
本发明提供一种高电压复合正极材料及包含该材料的锂离子电池,所述正极材料具有核壳结构,磷酸锆锂快离子导体作为壳层材料,钴酸锂和523三元材料作为核心材料,其中,所述钴酸锂和523三元材料的质量比为(1‑9):1。所述磷酸锆锂具有极好的稳定性和优良的锂离子传输性能,将其包覆在复合正极材料表面可以有效避免与电解液直接接触,降低正极与电解液间的副反应,又能提高锂离子传输速率;本发明以特定组成和粒径的钴酸锂和特定组成和粒径的三元材料通过机械物理混合而成的复合材料作为基体,再通过与磷酸锆锂固相物理混合、低温快速烧结在复合正极材料表面形成包覆层,最终得到磷酸锆锂快离子导体包覆的高电压复合正极材料。
一种具有透明电极的显示基板及其制备方法,包括透明基板,所述透明基板设置有图案化的孔道;透明电极,包括MXene材料和聚乙烯吡咯烷酮的复合材料,所述透明电极填充于所述图案化的孔道内。本发明通过采用MXene材料制备具有透明电极的显示基板,由于MXene材料具有特殊的二维片层结构,极强的机械加工性能,极高的导电率和极快的电子传输速率等诸多优异的特性,从而本发明中的透明电极也具备了高透过率,高导电率,机械加工性能强,基底亲和力强,延展性强等优点。
本发明公开了一种MOX@NH2‑MOFs薄膜材料及其制备方法和应用,NH2‑MOFs均匀连续包覆在具有明显的光催化活性的MOX薄膜上,利用MOX的良好光催化性能,通过引入光活性自由基团,提高室温气敏检测的灵敏度。通过将MOX与NH2‑MOFs复合,不仅能拓宽光吸收范围,还能迅速将电子转移到MOX中,有效分离电子‑空穴对,提升复合材料的光催化活性,克服了现有基于金属氧化物的化学电阻型传感器室温测试硝基爆炸物低选择性低灵敏度的瓶颈问题,实现了室温硝基爆炸物气氛的高选择性高灵敏度的快速检测。
本发明公开了一种复配抗静电剂、抗静电聚丙烯材料及其制备方法和应用。该复配抗静电剂,按重量份数计,包括以下组分:A组分为长效抗静电剂0.3~5份,B组分为吸水性抗静电协效剂2.3~8.3份;其中,B组分包括如下组分:聚丙烯酰胺1~4份,酚醛树脂1~3份,交联剂0.2~0.8份。本发明公开了一种复配抗静电剂,通过长效抗静电剂和吸水性抗静电协效剂的优化协同作用即可实现优异的抗静电效果,大大降低了表面电阻,提高了复合材料抗静电效果的稳定持久性。本发明还公开了一种抗静电聚丙烯材料,包括复配抗静电剂和聚丙烯材料,具有优异的抗静电效果。
本发明提供了一种纸基有机‑无机双Z型异质结的制备方法,制备步骤如下:以金纸芯片为基底,采用水热生长技术在纸芯片表面生长硫化铋,随后使用温和高效的方法原位合成COF‑318‑TiO2,将合成的COF‑318‑TiO2滴加到纸基硫化铋后,通过一步退火法形成Bi2S3‑共轭聚合物‑TiO2异质结。所制备的异质结具有高稳定性、高吸光率,大大提高了光电性能,为有机‑无机复合材料在柔性基底上的应用建立良好的基础。
本发明提供一种基于MoO3@MoS2/PTH的复合材料、制备方法和在氨气气体气敏传感器的应用,涉及气体检测领域,其中,MoO3@MoS2占MoO3@MoS2/PTH质量分数的20%;其工作温度为室温,对50ppm的氨气气体灵敏度达到1.4;制备方法如下:首先通过水热法制备出花状MoO3,以MoO3为前驱体制备出MoO3@MoS2,然后通过原位聚合法制备出MoO3@MoS2/PTH气敏材料;将MoO3@MoS2/PTH材料涂覆于金电极包覆的Al2O3陶瓷管表面制成气敏元件。本发明利用原位聚合法制备的MoO3@MoS2/PTH的气敏材料对氨气具有较高的灵敏度,较快的响应时间和恢复时间。
本发明公开一种用水热法在碳布上负载纳米氧化锌的方法,包括(1)碳布预处理,将一定规格的碳布,依次置于丙酮、乙醇、去离子水中,各超声清洗15min,再将清洗好的碳布浸泡于65%的硝酸中3h,随后取出,再用去离子水超声清洗5min,最后在80℃烘箱中干燥2h,得到清洁的碳布备用。(2)一步水热法制备碳布负载纳米氧化锌,通过水热法制得的碳布/纳米氧化锌复合材料可以更有效地促进光生电子‑空穴对的分离和电子的转移,抑制光生载流子的复合,从而提高光催化降解性能。本发明采用一步水热法,工艺简单,无需煅烧,所制的纳米氧化锌在碳布表面分布均匀,形貌较好,且可回收再利用,能够有效降低生产成本。
本发明属于纳米材料技术领域,具体涉及一种Au纳米颗粒和CdS量子点修饰的铌酸盐复合纳米材料及应用。本发明通过将Au纳米颗粒和CdS量子点负载到铌酸盐纳米片上,制备得到Au纳米颗粒和CdS量子点修饰的铌酸盐复合纳米材料HNb3O8/Au/CdS。所述负载纳米颗粒(Au)和量子点(CdS)的复合纳米材料HNb3O8/Au/CdS,由于纳米级的复合材料具有较高的比表面积,可以为吸附污染物提供更多的活性位点,有助于光催化反应的进行。本发明操作方法较为简单,制备条件容易控制,制备工艺方法具有无污染的特点,所制备的Au纳米颗粒和CdS量子点修饰的铌酸盐复合纳米材料催化效果好,降解率高,具有较高的应用价值。
本发明属于气体传感技术,具体涉及一种硫化钴/还原氧化石墨烯复合物及在气体传感器中的应用。以水溶性钴盐、小分子醇溶剂与甘油为原料,制备甘油钴前驱体;然后将甘油钴前驱体与碱液混合,制备Co(OH)2纳米花;再将Co(OH)2纳米花煅烧,得到Co3O4纳米花;再将Co3O4纳米花与水溶性硫盐反应,得到CoS纳米花,将CoS纳米花与氧化石墨烯混合后热处理,得到硫化钴/还原氧化石墨烯复合物。在室温下探究了传感器对NO2气体得响应特性,复合材料能有效阻止石墨烯片的堆叠和团聚,增加材料与气体的接触面积,提供更多的吸附位点,有效提高电子转移得以增强气敏性能,展现出良好的研究前景。
本发明公开了一种搪瓷复底锅的制备方法,其包括以下步骤:S1:提供一铝基锅体,所述锅体底部外表面经过喷砂处理;S2:将硅铝复合溶胶、MOF增强石墨烯复合材料、去离子水、复合助剂和异丙醇搅拌混合均匀,然后喷涂在锅体底部上,烘箱烘烤进行预固化,得到锅体底部涂层;S3:再将由碳化钛、钾长石、煅烧高岭土、海泡石、氟硅酸钠、硼砂、偏钒酸钠、凹土粉、硅微粉和去离子水组合的复合原料,通过热复合的方式复合在锅体底部涂层上,得到所述搪瓷复底锅。本发明制备的搪瓷复底锅,综合机械性能和尺寸稳定性好,其不仅具有优异的导热性能,而且具有良好的自清洁和抗冲击效果,可提升用户烹饪体验效果和满足长期使用的寿命要求。
本发明公开了一种弓形等截面制件的预成型方法,包括以下步骤:S1:制备弓形模具;S2:取条形的纤维层,将条形纤维层的外缘等间距剪口,并弯曲成与弓形模具匹配的形状后向弓形模具中进行铺贴;在铺贴时条纤维位层时保持其内缘形成规则的波浪型折皱。本发明针对弓形弯曲的型材,通过设计了弓形模具,并且将纤维层的内缘部分按波浪形折皱、纤维层外缘按规则间隔布置剪口预制的纤维预成型方案,该预制件结构方案可以兼容任意的纤维铺层,且能够最佳地利用纤维复合材料的结构力学特性,其波浪形折皱和剪口可以精确保证各个纤维层在成型过程中纤维能够“延伸”或者“挤压”后贴合产品设计型面,而且对生产设备或者工装的要求也比较低,成型效果好。
本发明公开了一种混凝土加气砌块全自动无托盘包装系统,包括自动输送线,自动输送线的一侧设有旋转夹具工位一,自动输送线的另一侧依次设有机器人手臂工位、水平打包工位、垂直打包工位、旋转夹具工位二、喷码工位和叉车工位。本发明与现有技术相比的优点在于:利用机械臂自动完成加气块码垛方式,预留装载孔位,利用进口高拉力自动塑钢打包机及包装带高强度捆绑,实现无托盘包装及运输,可完全取消托盘使用,减少木材,钢材,复合材料的消耗,降低施工管理成本,降低生产厂家托盘回收管理成本,损耗成本。
本发明涉及水泵降噪技术领域,具体涉及一种立式水泵吸音降噪装置及其安装方法。本发明装置包括顶板面、筒盖、底板面、形槽、侧筒筒体、插销、固定支架、固定板、螺栓、泡沫金属、吸音海绵、方孔、筒体外壁。该装置通过拼接组装,提高了运输和装配速度。装置通身钛合金打造,内部为腔体结构,内壁上有方孔,腔内填充新型叠层复合材料。该材料为三层设计,外部为两层吸音海绵,用强力胶粘在板体内表面,两层吸音棉间填充泡沫金属,泡沫金属与两层吸音棉的贴合处也用强力胶粘连。可根据立式水泵的实际情况在筒体上预留进、出水口。本发明装置对吸音降噪起到了良好的效果,减少水泵运行时的噪声对水泵和人体的伤害。
本发明公开了一种碳纳米管表面化学镀铜的方法,涉及碳纳米材料技术领域。本发明依次经过纯化、酸化、敏化、活化、化学镀和还原热处理工序对碳纳米管表面镀覆铜涂层,采用特定制备参数,在碳纳米管表面实现了优异的镀铜效果。本发明方法实用、可控,碳纳米管表面获得的铜层纯度高,涂覆层均匀、完整,与碳纳米管表面结合紧密,铜镀层性能优异,扩大了碳纳米管在金属基复合材料、纳米电子器件以及生物传感器等领域的应用范围。
本发明公开了一种吸波材料制备方法、吸波材料及使用方法,包括:制备氧化石墨烯、有机铁盐与三乙二醇的混合溶液;将混合溶液进行沸腾回流处理;将沸腾回流处理后得到的混合液分离干燥后得到石墨烯与铁氧体的复合吸波材料。吸波材料包括:二维结构的石墨烯片,有粒径分布在4nm至10nm的铁氧体纳米颗粒均匀单分散在石墨烯片上。吸波材料应用于微波波段通信中作为电磁波吸收材料。采用本发明,吸波材料制备工艺流程简单、易操作,解决了石墨烯/铁氧体复合材料现有合成技术中铁氧体粒径不均匀,铁氧体易团聚,合成时间长,制备过程复杂以及存在安全隐患的难点。在较低的填料比条件下即实现了强电磁波吸收强度,宽的有效吸收频率,具有了微波吸收性能。
本发明公开了一种芯鞘结构的多孔弹性导电纤维及其制备方法。通过同轴湿法纺丝、冷冻干燥的工艺,得到以金属丝为芯层、以导电填料和高分子复合材料为皮层的多孔弹性导电纤维。因为高分子基体本身的弹性,以及冷冻干燥形成的多孔结构,皮层具有很好的回弹性。本发明提供的方法具有简单可靠、操作性强、可大量制备的特点,而且有效地避免使用有机溶剂,减少污染。本发明提供的方法所制备的纤维具有多孔、导电好、能压缩回弹、压缩率大、回弹快、厚度可控的特点,而且芯层金属丝可作为电极,连通于电路中。本方法所制备的纤维可用于应力应变柔性传感器。
本发明公开了一种空气过滤材料复合用热熔胶,所述空气过滤材料复合用热熔胶的原料配方包括以下重量份的原料:聚合物基体80‑100份、增粘剂50‑80份、填料15‑20份、增塑剂40‑60份、抗氧剂5‑10份、负离子粉20‑30份、聚异丁烯50‑70份。本发明通过加入抗氧化剂和负离子粉,使得热熔胶在使用过程中具有一定的空气净化能力,提高空气过滤复合材料对空气的净化效果,同时热熔胶还具备一定的抗氧化能力,增加其使用寿命,本发明制备的空气过滤材料复合用热熔胶,其工艺简单,生产耗能低,无“三废”产生。
本发明提供了一种异质相界面强化方法及产品,属于金属陶瓷复合材料领域。该方法包括:将铁合金粉末、碳化钛陶瓷粉末和碳化钨陶瓷粉末混合获得原始粉末;对待加工工件表面进行加热,并将待加工工件表面温度维持在500℃~600℃之间,利用原始粉末对待加工工件表面进行激光增材制造,从而在陶瓷和金属基体之间形成钨元素固溶界面,以此实现异质相界面强化。本发明将碳化钨引入到碳化钛增强铁基材料体系中,利用碳化钨易固溶于碳化钛且易与铁合金发生反应的特点,能够增强碳化钛陶瓷与铁基体的界面结合,同时通过将待加工工件加热以减小熔池的冷却速度并避免基体组织的粗化,从而在快速凝固条件下形成陶瓷和金属件的固溶界面。
本发明公开了一种检测苯菌灵的电化学传感器及其制备方法,首先在MWCNTs‑COOH上修饰nano‑CuxO,然后通过超声处理将其嵌入MXene纳米片中,合成了多维杂化结构的nano‑CuxO/MWCNTs‑COOH/MXene复合材料。以nano‑CuxO/MWCNTs‑COOH/MXene修饰玻碳电极(nano‑CuxO/MWCNTs‑COOH/MXene/GCE)为电化学传感器,在电解质溶液中电化学检测苯菌灵。nano‑CuxO/MWCNTs‑COOH/MXene/GCE对苯菌灵的电化学检测显示出优越的催化性和灵敏性。本发明构建的电化学传感器能实现对苯菌灵的定量分析及快速检测。
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