本发明属分析化学领域,涉及利用钛固定化磁微球萃取技术从生物样品中富集磷酸化合物的方法。该方法采用钛固定化磁微球的功能化磁性复合材料,在提取富集过程通过外部磁场的施加达到快速分离;对钛固定化磁微球活化后上样,采用一定的溶剂清洗和洗脱,提取生物样品中的磷酸化合物,经氮吹浓缩,以一定的溶剂复溶后用高效液相串联质谱或气相串联质谱分析,测定生物样品中磷酸化合物的含量。使用后的钛固定化磁微球经再生溶剂清洗后可重复使用。本方法具有萃取速度快、效率高、选择性好、操作简便、安全无污染、可重复使用的优点。本法与色谱质谱分析法联用,可用于准确测定生物样品中磷酸化合物的含量。
本发明涉及化学吸附脱硫材料技术领域,具体为一种三维石墨烯复合脱硫材料及其制备方法。所述的脱硫材料的主要成分为三维石墨烯和MnO2,其中各组分的原子比为Mn/C=0.015‑1.25。本发明的脱硫材料是以石墨为原料制备氧化石墨烯溶液,针对不同浓度的纯氧化石墨烯溶液采用水热法制备出不同的三维石墨烯载体,随后筛选出结构稳定的三维石墨烯,使用不同浓度的氨水为添加剂,在不锈钢水热反应釜中对三维石墨烯进行修饰,将所得的三维石墨烯与活性组分MnO2进行复合而成。本发明的制备方法可有效提升MnO2的负载量,使MnO2实现纳米级分散,同时制得的复合材料与传统碳酸盐材料相比,具有大幅度提升的脱硫性能。
一种芳纶纳米纤维/细菌纤维素复合膜的制备方法,它涉及一种复合膜的制备方法。本发明的目的是要解决现有细菌纤维素基复合材料的强度低,透明性和柔软性差的问题。方法:一、制备细菌纤维素悬浮液;二、制备芳纶纳米纤维溶液;三、混合;四、减压抽滤;五、干燥,得到芳纶纳米纤维/细菌纤维素复合膜。本发明操作简便,实验条件温和;本发明制备的芳纶纳米纤维/细菌纤维素复合膜的拉伸强度为87MPa~105MPa。本发明可获得一种芳纶纳米纤维/细菌纤维素复合膜。
本发明涉及一种用于轮胎的卤化橡胶及其制备方法,卤化橡胶由以下重量份的组分制成:40份‑60份天然橡胶、50‑60份卤化丁基橡胶、1‑5份白炭黑、0.5‑0.8份溴化钾、0.8‑1.5份炭黑、1‑2.5份煤基复合材料、1‑5份碳酸钙、0.8‑2.5份硬脂酸、0.2‑1.5份磷酸氢二胺、0.3‑1.5份N‑苯基‑β‑萘胺、0.8‑1.5份硬脂酸钙、0.6‑2份钼酸铵、0.5‑1.5份噻唑类促进剂、0.7‑1.5份粘合剂、1.2‑2.3份偶联剂。本发明的卤化橡胶,硫化速度高,加工安全性高,有很好的扯断伸长率。
本发明具体涉及氟磷酸钒锂/氟化石墨烯复合正极材料在锂离子电容器中的应用,将制备的氟磷酸钒锂/氟化石墨烯复合正极材料制成电极片作为正极,采用活性炭和石墨混合制成电极片作为负极,正负极片之间夹以聚丙烯隔膜,组装成锂离子电容器,正负极片之间注入浓度为1mol/L的硝酸锂水溶液为电解液。本发明制备的锂离子电容器使用了氟磷酸钒锂/氟化石墨烯复合正极材料制成电极片作为正极,氟磷酸钒锂/氟化石墨烯复合正极材料采用廉价易得的膨胀微晶石墨替代石墨烯为原料,得到的复合材料具有优异的电化学性能,在保持充放电比容量不降的情况下,具有更好的循环稳定性,经济效益高,适合工业化应用。
本发明属于包装材料领域,涉及一种主要针对不耐存储的果蔬用无纺布基保鲜包装复合材料,具体涉及一种无纺布基复合保鲜包装材料及其制备方法,包括无纺布、以及以无纺布为基体所承载的保鲜剂;保鲜剂的使用量保证无纺布增重5%‑10%。其既实现水果的透气性又实现水果的保鲜性。
本发明公开了一种银/阳离子共聚物改性纳米金刚石复合粒子及其制备方法,该复合粒子通过将共聚物对烷基化的纳米金刚石进行改性,再将纳米银负载在其表面得到,其中,共聚物采用4‑乙烯基吡啶与甲基丙烯酸羟乙酯共聚后的产物。所得抗菌剂对革兰氏阴性细菌大肠杆菌以及革兰氏阳性细菌金黄色葡萄球菌都有较好的抑制杀灭作用,相应最小抑菌浓度分别为50μg/mL和25μg/mL,且抑菌圈明显,对大肠杆菌90min灭菌率达100%;本发明制备的抗菌剂可作添加剂加入到一些医用复合材料中,用于整形外科、骨接合和/或内假体等领域,特别是用于有高感染危险的情况中,在增强其机械性能的同时赋予其优异的抗菌性能,延长医疗器械使用寿命,降低病人感染风险。
本发明公开了一种农药喷洒机主机舱与主机舱盖扣合结构,在主机舱顶部的开口处扣装主机舱盖,主机舱盖由从上至下依次布置的第一碳纤维层、第一高密度玻璃布层、第二碳纤维层、第二高密度玻璃布层和第三碳纤维层复合而成,主机舱的材质与主机舱盖相同;在主机舱盖的中央嵌装锁具,锁芯的下端固定随动块,随动块的四个悬空端分别对应四个导向块,每个导向块均配备有一根锁杆,锁杆的外端能伸入到主机舱顶端内壁上设置的弹性锁夹中。本发明在有效降低生产成本的同时,能够确保主机舱盖在主机舱上锁止的可靠性,并且操作便捷、省力,大大降低了整机的高度尺寸;主机舱及盖采用复合材料制成,重量轻,结构强度好,不易被损坏,大大延长了使用寿命。
本发明公开了一种Co/C复合电磁吸波剂,所述复合电磁吸波剂由碳纳米管以及附着在碳纳米管内表面或外表面的钴纳米颗粒组成;所述碳纳米管形成三维连通网络结构。本发明还公开了上述Co/C复合电磁吸波剂的制备方法。本发明Co/C复合电磁吸波剂具有三维连通网络结构,三维连通网络结构为电子的传输和跳跃提供了有效途径,在增强材料导电性的同时还增强了材料的介电损耗;高温煅烧生成的金属钴引入了磁损耗机制,另外复合材料中Co和C共同存在还有利于增强界面极化效应,多重方式协同增效加快电磁波的衰减,因此本发明Co/C复合电磁吸波材料在低厚度下,也具有强的反射损耗和宽的有效吸收频带。
本发明提供一种可膨胀柔性防火材料,所述材料由含有柔性树脂、可膨胀石墨和添加剂的树脂复合材料制备而成。可用于门框作为防火密封条,也可用于锁具作为锁具的防火垫片套或垫片组件。该材料柔性好、膨胀性能优良、燃烧后形状保持性好,且燃烧后无烟,在火灾发生时,能够受热迅速膨胀,堵塞门缝或锁具缝隙。
本发明公布了防火阻燃负离子森林浴养生屋专用料配方与制备方法。发明配方:聚合物10‑80,共聚物0‑80,功能助剂0‑20,负离子添加剂0.1‑20,无机填料0‑90。聚合物、共聚物是由高分子有机化合物经模压浇筑成型或注塑成型制成的复合材料,共聚物包括阻燃组分。树脂材料可以分为热固性材料和热塑性材料,热固性材料具有加热或者光照后硬化,无机填料是专用料的重要组成部分,主要起到防火、阻燃的作用,可均匀持久的发射远红外释放负离子。
本发明涉及一种锂硫电池正极材料用三元金属氧化物复合MXene材料及其制备方法。在氢氟酸溶液中刻蚀处理得到MXene,通过水热反应制备NiCo2O4复合MXene材料,再经过球磨和热融法掺硫制备硫‑NiCo2O4‑MXene复合材料,即三元金属氧化物复合MXene材料。MXene的二维片层结构不仅利于电解质离子快速地在层间扩散,提供优异的倍率性能,而且为活性物质的储存提供了更多的空间,增加了电极的稳定性。而三元金属氧化物NiCo2O4的引入,促进表面的极性活性位点吸附多硫化锂,提高了对活性物质硫的利用率,并可以实现对MXene进行扩层,带来更大的体积膨胀缓冲空间以及更优异的电化学性能。
本发明公开了一种定向多孔碳化硅陶瓷及其制备方法和应用,属于建筑材料技术领域。采用SiC粉为原材料,以钛白粉作为造孔剂,经湿法混料后经半干压成型得到坯体,将坯体干燥、烧结后得到定向多孔SiC陶瓷。本发明采用钛白粉作为造孔剂,通过高温时,PVB树脂粉末裂解生成的碳与SiC相、氧化钛反应生成的TiC陶瓷相,对高温形成的定向多孔SiC陶瓷进行界面改善,为后续复合材料提供界面改善的定向多孔SiC陶瓷增强体。原料易得、成本低,制造工艺简单。制得的多孔陶瓷具有气孔定向分布特征,具有较高相对密度和抗折强度(强度测试压力平行于轴向),通过对钛白粉用量的控制可以在一定程度上实现对最终制品气孔率的控制。
本发明提供了一种多孔网状g‑C3N4负载TiO2复合纳米材料的制备方法,属于纳米材料的制备领域。本发明以热聚合法制备的g‑C3N4和MXene相Ti3C2为原料,通过机械混合后加入H2O2,形成Ti‑H2O2络合物包覆g‑C3N4的淡黄色凝胶。利用凝胶燃烧法,一步制备了g‑C3N4负载的TiO2颗粒,并形成了多孔的网状结构,可用于光催化产生能源物质的过程。本发明方法简单,原料环保,过程无污染,适合大批量工业生产;制备的g‑C3N4/TiO2复合纳米材料具有较大的比表面积,和良好的界面电荷传输性能,有效的提高了复合材料的的光催化活性。
本发明的一种氮、钒共掺杂二氧化钛/钽酸铋Z型异质结光催化剂的制备方法,包括以下步骤:将钛酸四丁酯缓慢滴入异丙醇溶液中,搅拌均匀,得到分散液A;将偏钒酸铵加入无水乙醇中,搅拌均匀,得到分散液B;将所述分散液B缓慢滴入分散液A中,搅拌均匀并经加热回流处理后自然冷却至室温,得到产物V‑TiO2;将所述V‑TiO2置于氨气氛围下高温煅烧,得到纳米块状N/V‑TiO2光催化剂;将上述N/V‑TiO2光催化剂分散于无水乙醇中,加入五水硝酸铋,待五水硝酸铋完全溶解后,加入五氯化钽至其完全溶解,再调节pH至9~11后经水热合成即得到Bi3TaO7/N/V‑TiO2复合材料。本发明中通过N、V共掺杂TiO2与Bi3TaO7耦合所产生的协同效应即提高了光生电子和空穴的寿命,又有效地提升了复合后催化剂的稳定性。
本发明属于新能源材料和电化学领域,具体涉及一种高倍率氧化亚硅基锂电负极材料的制备方法。该方法采用溶胶凝胶法和碳热还原法,制备具有电化学活性氧化亚硅‑碳/石墨烯材料,再通过旋转包覆和热处理,在氧化亚硅‑碳材料表面制备分散的快离子导体硅酸锂,最终得到氧化亚硅‑碳@硅酸锂/石墨烯材料。快离子导体硅酸锂可以有效加速复合材料充放电过程中的离子传输,加快电极反应动力学。制备过程中原位引入柔性石墨烯,可以有效缓冲循环过程中氧化亚硅脱嵌锂产生的体积变化,提高电极结构稳定性。本发明优点在于所设计的材料具有较高的倍率特性和良好的循环稳定性;同时,制备工艺可控性较高,并可以应用于其他高性能能电极材料制备。
本发明属于复合材料技术领域,本发明公开了一种双金属复合弹簧及其制备方法,通过准备原料、制备合金膏、冷轧预贴合等步骤,再经过酸洗后经过拉丝、淬回火热处理、绕制成型、退火热处理等工艺,得到双金属复合弹簧。采用本申请的方法制备的双金属复合弹簧,可以节约大量贵重金属,降低工程成本,而且具有强度高、耐蚀性好等优点,对于弹簧的使用寿命有显著的提高。
本发明公开了一种过渡金属磷化物/红磷光催化材料、制备方法及应用,该光催化材料包括纳米红磷和生长在纳米红磷表面的过渡金属磷化物;将纳米红磷分散于过渡金属前驱体溶液中,在100~200℃下反应20~60min后将产物抽滤即可获得过渡金属磷化物/红磷光催化材料,制备得到的过渡金属磷化物/红磷光催化材料用于光解水制氢的应用。本发明巧妙利用红磷为过渡金属磷化物的磷源,通过调控过渡金属磷化物与红磷之间的反应程度,可获得过渡金属磷化物/红磷纳米复合光催化材料,复合材料中过渡金属磷化物与红磷接触良好,产物比表面积高,可为光催化反应提供更多活性位点,具有良好电子空穴分离性能及光解水制氢性能。
利用金属离子诱导石墨烯三维网络的制备方法,涉及一种石墨烯三维网络的制备方法,石墨烯三维网络是以氧化石墨烯或其衍生物为初始原料,采用金属纳米簇、纳米金、金属盐作为辅助,在水相、乙醇相或有机相中形成具有稳定结构的互溶体系,并经过化学还原、热还原、溶剂热还原手段,制备出孔隙互通、大小可控、局域有序的石墨烯三维网络结构,然后经过反复溶解和冲洗,获得孔隙规整、结构稳定的石墨烯三维网络。石墨烯三维网络结构可以用于光电功能材料、先进复合材料、超轻质材料的基体或增强材料,在高功率电源、污水处理、高效催化剂、光电检测器等领域都具有广泛的应用前景。
本发明公开了一种新型可控转弯滚筒输送机,其特征在于,包括本体(1),在本体(1)内设置传送滚筒(2),在传送滚筒(2)外设置护栏(3),在本体(1)内圈设置分线箱(4)和电机(5),在本体下设置支撑架(6),在支撑架(6)下设置轮子(7),在轮子(7)上设置消音三角带(8),在轮子(7)旁设置刹车(9),旁本发明的有益效果是:本发明设计合理,结构简单。该新型可控转弯滚筒输送机在工作时,将达到预期效果,大多转弯滚筒输送机都需要有高强度要求配置,而此发明从材料上达到了要求,传送滚筒采用加强复合材料,使其加固提高使用安全性。
一种干喷湿纺碳纤维的表面处理方法,属于碳纤维表面处理技术领域。碳含量高于90%的干喷湿纺碳纤维经过连续化的电化学处理设备,以石墨板为阴极,以摩尔浓度为0.01~4mol/L碳酸氢铵水溶液为电解液,在电解温度为10~40℃下进行电化学表面处理,控制处理时间为10~300s,调节电流密度为0.1~10A·m‑2,电极间距为150~400mm,处理后依次经过100℃水洗,经过掺杂质量分数为0.1~10%的单分散纳米TiO2的水性环氧树脂上浆,最后收卷。本方法处理后复合材料层间剪切强度提高,同时碳纤维拉伸强度没有损失。此外纳米TiO2一方面起到补强作用另一方面提高碳纤维与树脂的结合。
本发明涉及碳纤维复合材料复杂加筋壁板制备技术领域,具体的说,是一种复杂壁板加筋的低成本共固化真空导入成型技术。1、壁板加筋共固化成型技术,其特征在于:包括以下步骤:步骤1:在成型模具上的凹陷处用预浸料铺放出筋条,并预压实;步骤2:在成型模具的表面铺放蒙皮,并使蒙皮与筋条贴合,得到预制体;步骤3:将步骤2得到预制体装入真空袋内,并在真空导入完成预制体的注胶,然后固化成型。本发明对壁板加筋的生产工艺进行了改进,实现了利用真空导入成型技术加工复杂壁板加筋的结构,提高了生产效率,降低了设备成本和生产的工艺成本,进一步的,产品的质量、力学性能、可靠性都得到了保证。
本发明公开了一种电极修饰材料二硫铟化银/还原氧化石墨烯的制备方法及其检测环丙沙星的应用,将GO分散液与AgInS2溶液充分混和均匀后,转入反应釜进行水热反应进行复合。反应结束后,过滤、洗涤、冻干即获得产品AgInS2/rGO。以所制备的AgInS2/rGO纳米复合材料修饰的玻碳电极为工作电极,Ag/AgCl电极为参比电极,铂电极为对电极,以1M的H2SO溶液作为支持电解质溶液,利用微分脉冲伏安法(DPV),可对含不同浓度环丙沙星的溶液进行检测。该方法对环丙沙星的电流响应快、灵敏度高、检测限低、抗干扰性能强,具有很强的实用性能。
本发明涉及一种电磁屏蔽聚醚砜及其制备方法,属于复合材料技术领域。本发明的电磁屏蔽聚醚砜,经混合颗粒模压成型获得,混合颗粒的组成及重量份:100重量份聚醚砜、5‑10重量份丁腈橡胶、30‑40重量份粒径为50‑500微米铝球、3‑5重量份抗氧剂、4‑8重量份聚四氟乙烯、1‑3重量份分散剂、2‑5重量份磷酸三甲苯酯、2‑6重量份交联剂、1‑3重量份偶联剂和2‑10重量份增塑剂。本发明的电磁屏蔽聚醚砜具备很好的电磁屏蔽性能,在8GHz到40GHz,电磁屏蔽效能值62‑77dB,200℃热处理36h后的电磁屏蔽效能值仍能达到59‑73dB。
本发明公开了一种新型改进消音风干机,其特征在于,包括机体(1),在机体(1)上设置控制器(2),在机体(1)另一侧设置电动机(3),在机体(1)顶部设置导轨(5),在导轨(5)两侧设置滚轴(4),在导轨(5)上设置过滤层(6),在控制器(2)上设置电流表(7),在控制器(2)上设置绝缘橡胶(8),在导轨(5)上设置消音三角带(9),本发明的有益效果是:本发明设计合理,结构简单。该新型改进消音风干机在工作时,将达到预期效果,大多滚轴都需要有耐高温要求配置,而此发明从材料上达到了要求,滚轴采用加强复合材料,使其加固提高使用安全性。
本发明提供了一种整体成型碳纤维螺旋桨的制作模具,其包括压模装置,所述压模装置在合模过程中提供压力;承压装置,所述承压装置在合膜过程用于承压;模腔组件,所述模腔组件安装在所述承压装置上方,并在合膜过程与所述压模装置配合。本发明解决了现有技术中采用分体成型工艺制备螺旋桨存在的易出现桨叶均布度低、粘接强度低的技术问题,且本发明采用的是复合材料碳纤维,具有比重轻、强度高及隐身性能好的优点;同时本发明还提供一种整体成型碳纤维螺旋桨的制作方法。
本发明提供了一种多层合金颗粒大面积复合型材,属于耐磨复合材料技术领域。本发明提供的复合型材包括基质层和耐磨层,所述耐磨层包括耐磨颗粒,所述耐磨颗粒通过融合工艺均匀浸入基质层中,所述耐磨层的硬度为HRA88~91,所述基质层的硬度为HRC53~58,所述复合型材的尺寸为210mm×210mm×12.7mm。本发明提供的复合型材既具有高耐磨性的特点,而且耐冲击性能优异,具有良好的焊接性能,能够制备出大尺寸的复合型材,扩大了耐磨型材的使用范围,复合型材的耐磨性比高洛铁提高4~5倍,比高猛钢提高5~7倍,表现出优异的耐磨性能。本发明很好解决了高耐磨材料易碎,不能焊接的问题。
本发明公开了具备酸性全解水功能的金属有机框架物催化剂的制备方法以及基于该催化剂酸性电解水析氧以及析氢的应用,属于纳米材料、纳米催化、金属有机框架物材料技术领域。其主要步骤是将碳布在硝酸铜和配体组成的溶液中电沉积,继续在85℃下活化3h制得Cu‑MOF/CC复合材料;即具备酸性全解水功能的金属有机框架物催化剂。该催化剂制备所用原料成本低,制备工艺简单,反应能耗低,具有工业应用前景。该催化剂用于高效酸性催化全解水析氧及析氢,具有良好的析氧析氢电催化活性与电化学稳定性。
本发明涉及一种复合止血材料的制备方法,属于复合材料技术领域。本发明采用载银海藻纤维、羧甲基纤维素钠、壳聚糖和淀粉制备复合止血材料,该材料止血效果良好,具有抗菌性能,所用原料均为可降解性材料,使用中不会引起伤口发炎,并且促进新组织的生长,壳聚糖使红细胞表面与其发生交联而使红细胞粘附,从而形成血栓止血,羧甲基纤维素不但具有良好的成膜性,而且也具有预防粘连的作用,海藻纤维创伤被覆材料本身具有优异的亲和性,能帮助伤口凝血、吸除伤口过多的分泌物、保持伤口维持一定湿度继而增进愈合效果,海藻纤维被覆材料在与伤口体液接触后,可使氧气通过、阻挡细菌,进而促进新组织的生长。
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