本发明属于聚合物导热复合材料领域,具体涉及到一种电场辅助取向填料粒子的三相导热复合膜的制备方法,具体包括以下步骤:(1)同时将至少两种尺寸差异较大的导热填料粒子加入聚合物基体中,混合均匀得到混合液,向其中加入固化剂;(2)将混合液倒入密封的导电模具中,并向其提供一定的电场,使相应粒子在外场调控下在基体中进行取向排列,同时通过适合的方式将聚合物基体固化或交联后得到三相复合膜;所述导热填料粒子分至少包括一种微米级和一种纳米级。多种尺寸不同的导热填料粒子之间的协同作用,使得复合膜热导率显著增加;两种填料粒子在外加电场下发现取向排列后,体系中形成的导热路径增多,热导率进一步提升。
本发明为一种氮化硼基单向绝缘复合相变材料。所述复合材料由氮化硼导热绝缘骨架中间定向加入高导热二维薄膜,随后浸渍有机相变材料得到。该复合相变材料相比现有相变材料,大幅度提高热导率的同时保持了复合相变材料垂直方向的绝缘性能,降低了短路的风险,提高了复合相变材料的使用安全性,为高导热相变材料在电子器件温度管理领域的应用扫除了障碍。
本发明公开了一种耐磨性测试装置和方法,耐磨性测试装置包括:壳体;设于所述壳体上的喷砂装置;设于所述壳体内的样品托盘;所述样品托盘与水平面的夹角α为15‑75°;所述样品托盘的中心与喷砂装置的喷砂机构之间的距离为120‑150mm。通过设置样品托盘的倾斜角度,以及样品托盘的中心与喷砂装置的喷砂机构之间的距离,有效的表征高耐磨复合材料实际应磨损情况,弥补了耐磨测试中直接冲刷无摩擦的缺陷,通过实验验证该方法误差小、可行性高。
本发明涉及一种铝合金‑碳纤维海水溶解氧电池,为圆柱形开放式结构,顶部的负极盖板和正极盖板为轻质塑料板,外围采用具有疏水防污损功效的外部隔膜进行包覆,底部为大孔高分子网格板和支撑脚,以钛合金材质的负极集流体和正极集流体做结构支撑,正极为金属‑碳纤维柔性复合材料,采用钛合金丝制成三维螺旋状结构做正极集流体,负极为高活化低自腐蚀铝合金、镁合金和锌合金,顶端与负极盖板螺纹式固定连接,采用具有疏水防污损功效的韧性高分子网做内部隔膜,以阻隔泥沙混入,防止负极腐蚀产物对正极产生影响;其能够进行不同直径和高度的正极和负极的快速装配,为实验室环境、浅海和深海等不同环境中运行的小型海洋监测探测设备长期稳定供电。
本发明公开了一种红磷基半导体抗菌光催化剂及其制备方法,分别采用高温焙烧和研磨两种工艺将红磷与半导体,如氧化钛、氧化锌、氧化铁、氧化钽、氧化钨、钒酸铋、钨酸铋、钼酸铋、铁酸铋、铁酸锌、氮化碳等,混合均匀,形成红磷/半导体复合光催化剂。不仅使得复合材料的光谱吸收范围拓展到整个可见光区域从而提高光学吸收,而且会促进光生电荷的有效分离和传输,从而提升材料的光催化抗菌性能,另外,制备方法简单,易于工业化。
本发明涉及锂离子电池二氧化钛羟基氧化铁负极材料及其制备方法与应用,该负极材料是由一维青铜矿TiO2纳米带和FeOOH材料复合形成的。本发明制备的电极材料与传统的电极材料相比相比,具有较大的表面积、较高的理论比容量、较低的成本和更好的循环稳定性。证明了将高比容量的FeOOH与结构稳定性良好的青铜矿TiO2材料进行复合实现两种材料的协同作用是提高材料电化学性能的有效方法。本发明的FeOOH@青铜矿TiO2纳米复合材料具有较大的表面积、较高的理论比容量、较低的成本和更好的循环稳定性。
本发明涉及一种金属包覆的二维硅材料及其制备方法和应用。所述制备包括以下步骤:将硅合金放入无机酸与金属盐组成的混合液中,加热反应得到金属包覆的二维硅材料。本发明将特定的硅合金与无机酸反应生成二维硅和氢气,而氢气能将金属盐还原为金属单质,从而包覆在二维硅的表面。本发明制备方法将二维硅的合成和金属的包覆一体化,简化合成过程,并且原位产生的金属包覆结构均匀并且与二维硅之间的作用力强;表面包覆的金属单质可以大幅提高复合材料的导电性;采用商业化的合金作为前驱体,可以大幅度的降低成本,并且制备过程不需要球磨、高温煅烧等过程,只需液相反应即可得到产物,因此制备过程简单高效,适宜大规模生产。
本发明公开了一种多功能聚氨酯复合涂料及其制备方法,该涂料制备方法包括以下步骤:(1)制备抗菌微粒,(2)配制高分子聚合物溶液,(3)配制抗菌微粒分散液,(4)物料混合。由该涂料制成的复合材料涂层不仅能够起到防止器件腐蚀,增强器件耐磨性能的作用,还能够起到较好的抗菌抑菌作用,且具有较好的疏水性能起到较好的防水作用,在医用器件、食品用器件等领域有广泛的应用前景。
本发明涉及一种透波复合材料,特别涉及一种氮化硅宽频带透波材料。所述的材料包括七层,所述的材料包括Si3N4、Al2O3、Y2O3、造孔剂和分散剂,对应比例为1:x1:x2:x3:x4:x5;从上至下第一、三、五、七层材料配比相同,其中x1=0.03‑0.08,x2=0.02‑0.04,x3=0.06‑0.1,x4=0.01‑0.03,x5=5‑13;从上至下第二、四、六层材料配比相同,其中x1=0.01‑0.05,x2=0.03‑0.08,x3=0.1‑0.5,x4=0.04‑0.08,x5=13‑20。本发明提供一种七层氮化硅多层结构,可通过调节介电常数实现在18~40GHz的高频段、宽频带透波特性。本发明用于新一代高超音速空空、空地、地空反辐射导弹天线罩及其它耐高温次承力部件,具有一定的军事效益和经济效益。
本公开涉及一种以海芋为原料制备六价铬离子吸附剂的方法,该方法通过将一定比例的预处理后的海芋(Pre‑AM)、单宁酸(TA)、四乙烯五胺(TEPA)加入水中,室温下搅拌反应一段时间后,干燥后即可制得Pre‑AM‑P(TA‑TEPA)复合材料吸附剂。本公开制备的吸附剂为通过分子间强相互作用,以预处理前后的海芋作为支撑结构包覆聚合物,制备方法简单,操作简便,反应条件温和,不仅极大地控制了高分子聚合物的分散性,又大幅提高了以海芋为代表的草本植物的六价铬离子吸附能力。该方法可以应用于含铬废水的治理中,具有广阔的实际应用前景。
本发明灌装机无菌系统挑战性实验的方法,属于检测方法技术领域;具体涉及对无菌纸基复合材料灌装成型包装机(以下简称:灌装机)无菌系统进行挑战性实验的方法。所述方法包括以下检验过程:(1)对无菌室进行贴钢片检验;(2)包装材料外表面杀菌效果检验;(3)包装材料内表面杀菌效果检验;(4)无菌室空气沉降菌测试检验。本发明具有以下优点:通过本发明可验证灌装机的最大灭菌效率,从而对灌装机的无菌系统的生产、维护提供可靠的参考数据;指导灌装机生产的产品达到食品安全要求。
本发明涉及陶瓷复合材料技术领域,尤其涉及一种基于树叶的陶瓷釉料的制备方法。该基于树叶的陶瓷釉料的制备方法包括将含铁量高的泥料进行低温素烧后喷涂一定厚度木叶釉进行高温烧制的步骤。该基于树叶的陶瓷釉料的制备方法替代传统方法制备带树叶形状釉料的方法,操作简单,烧制条件稳定可靠,可操作性强,对底釉颜色的选择性更加多样,该制备方法制得的釉料带有金属质感、无重金属毒性,可达食用级标准,呈色稳定性明显提升,成品率高,且可用于青瓷装饰及日用陶瓷装饰或绘画领域。
本发明涉及一种高性能双稀土固溶体基贮氢合金及其制备方法,该贮氢合金为包括公允成分Mg90‑a‑bRE1aRE2b合金,且RE1、RE2分别为为镧系稀土元素的一种。该制备方法是在惰性气体保护下采用中频感应冶炼技术加热熔炼,将熔融合金注入铜铸模,冷却后获得圆柱状合金铸锭,然后将铸锭机械粉碎并研磨成颗粒尺寸为200目的粉末,辅以助剂硬脂酸,加入质量比为cwt.%,然后进行高能球磨,然后在高纯氢气气氛下充分氢化,MgH2/Mg‑(EE1,RE2)H2+x复合材料,本发明为纳米晶粒,且弥散在Mg/MgH2基体中,不仅扮演着双氢泵的催化作用,而且也提供大量形核活性位置,晶界及其扩散通道,改善了贮氢性能。保持了较高的贮氢容量和较快的吸放氢动力学;氢化物放氢温度明显降低,吸放氢循环稳定性得到显著改善。
本发明涉及本发明涉及一种水性无机硅藻泥壁材及其制备方法,该水性无机硅藻泥壁材由以下原料按照所示重量份比例制成,100~1000目的硅藻页岩1~100份、氧化石墨烯1~10份、石墨烯专用分散剂0.1~5份、1~50%固含的硅溶胶5~500份、硅溶胶抗裂剂0.1~5份、触媒级纳米复合材料1~50份、膨润土0.1~5份、纤维素0.05~5份。本发明采用具有网状透气的硅溶胶为粘结材料,以膨润土为增稠剂,采用浸泡脱水的方式将无机材料添加到硅溶胶中,使水性硅藻泥的开裂性大大降低,添加了石墨烯为透光材料,使的壁材的抗霉菌性、耐候性和光线利用率大大的提高,填加触媒级纳米光触媒,化学有机物的添加不到整体份量的1%,是一款具有自洁透气功能的水性无机硅藻泥壁材。
本发明涉及一种手性向列相多孔气凝胶的制备方法,基于纳米纤维素悬浮液的蒸发自组装得到手性向列相的纳米纤维素薄膜,该薄膜经过纤维素良溶剂的浸泡溶胀处理,其体积发生膨胀,手性向列相螺距显著增加。再将薄膜中的纤维素溶剂用合适的溶剂洗涤除去,然后经冷冻干燥或超临界二氧化碳干燥后,得到具有手性向列相结构的纳米纤维素气凝胶。该结构有序的气凝胶可以作为合成复合材料的有序骨架,又可以作为硬模板制备其它功能有序材料,还可以合成有序的光学碳材料等。因此,制备手性向列相结构的纳米纤维素气凝胶具有重要的应用价值。
一种砂光机用快装压磨板及其制作方法涉及砂光机械之砂带压磨板及其制作方法。压磨板由基板、缓冲垫、石墨布粘结复合构成。基板其二侧边制有企口,可与压磨板底座之企口槽相配合插合。基板可为木纤维板、木塑板、塑料板、亚克力板、或复合材料板。缓冲垫可为羊毛毡垫、针刺无纺毡垫、人造革垫、树脂发泡片材、或压缩海绵垫。石墨布由帆布在其表面涂覆石墨与胶黏剂的混合涂层构成。其制作步骤依次为:制作基板、弹性缓冲垫、石墨布、将弹性缓冲垫与基板粘结复合、将石墨布与已与基板粘结的弹性缓冲垫粘结复合。本发明所产生的有益效果:可采用多种不同材料的制作基板和弹性缓冲垫,使之更好的适应于不同加工件的加工要求。可抽插式快装、更换使用方便。采用新型石墨布,润滑、耐磨性更好。可由专业厂家批量制作成本低。
本发明是一种导热聚酰胺封装材料,包括聚酰胺树脂、导电碳黑、奈米石墨烯片及润滑分散剂,其中奈米石墨烯片具有表面改质层,由包含偶合剂的表面改质剂形成,并由表面改质层的亲水性及亲油性官能基使奈米石墨烯片与导电碳黑及聚酰胺树脂之间产生化学键结。由于表面改质层可使奈米石墨烯片均匀分散于聚酰胺树脂中,进而强化界面结合强度,提升整体复合材料基材的机械特性、抗氧化、耐酸碱、导电性及导热性等。
本发明是以氧化镁为主要凝胶材料,工业和城市废渣为填料,硫酸镁水溶液为调和剂,添加工业胶水、改性剂和短纤维为增强材料制成的复合混合浆料混入蛋白复合泡沫调和、浇注成型,经过养护制得的轻质混凝土制品。作为强化轻质复合保温外墙板,各种保温模块以及砌块的复合材料,经测试表明其抗压强度,面密度以及抗弯破坏承载、导热系数低、防火性能强等优点。在制备的过程大量使用各类工业废渣和建筑垃圾,是理想的节能环保建筑材料。本发明的改性硫柠镁为主体凝胶材料的制品具有热膨胀性低、不易弯曲、变形、开裂、抗水性能佳、不返潮、不返卤、不泛霜、优良的不燃性、抗冻融、很高的抗渗性和耐磨性。
一种高温模压模具的分模方法,属于复合材料生产技术领域,具体涉及一种高温模压模具的分模方法。将模具分为上模、中间模腔模、下模组成;利用三维软件进行设计,使用数控加工机床分别加工模具,在模腔内填充产品材料,其分模的工艺步骤包括:A、材料选择;B、模具设计;C、模具制作;D、中间模腔模装配;E、合模试模。本发明利用三层模具结构,上下模为凸模,中间模腔模为分体式的分模方式。本发明的积极效果是能有效解决模具因高温引起的脱模困难问题,制作的产品外形美观,脱模后产品不易被损坏,减少维修几率和报废率,提高工作效率,降低成本。
本发明涉及一种基于碳纳米管/PdPt纳米笼构建的膀胱癌标志物-NMP22免疫传感器的制备方法及应用,属于新型功能材料、生物传感检测技术领域。碳纳米管/PdPt纳米笼复合材料具有比表面积大,生物相容性好,催化效率高等特点,可显著提高了免疫传感器的灵敏度和稳定性,该免疫传感器对膀胱癌的早期诊断及愈后判断具有重要的意义。
本发明属于纳米金属有机配合物与传感检测技术领域,具体地说是一种微管金属有机聚合物MOF@Ag纳米材料在检测痕量肌肽电化学传感技术的方法。本发明采用超声法,用吡啶基配体制备金属有机聚合物Cd‑MOF晶体;加入硝酸银溶液浸渍,制得微管金属有机聚合物负载纳米Ag复合材料,即MOF@Ag纳米材料。本发明的有益效果为:微管MOF@Ag纳米材料以及基于该纳米材料的电化学传感器的制备方法简便,能耗低;对肌肽的检测,快速响应、选择性好、灵敏度高。
本发明提供了一种预交联聚乳酸纤维增强的聚乳酸板材及其制备方法。预交联聚乳酸纤维增强的聚乳酸板材包括:聚乳酸70份,预交联聚乳酸纤维15份,碳酸钙5份,聚乙烯醇5份,亚磷酸三[2,4‑二叔丁基苯基]酯5份。聚乳酸纤维预交联后,分子量增大,强度变高,热熔化温度提高,作为增强材料增强聚乳酸,不存在增强材料界面结合力不好的问题;在热混合及加工过程中,在一定的温度范围内,预交联聚乳酸纤维会保持自身形状,形成类似“海岛”结构的预交联区,并与聚乳酸基体互相浸润,进一步增大界面结合力,大大提高聚乳酸复合材料的强度。预交联聚乳酸纤维与聚乳酸相容性好,在不提高加工助剂的前提下,不影响加工,可用于各种成型工艺,如吹塑、注射等。
本发明是一种新型低钾含量沸石分子筛复合材料,其具有与传统3A沸石分子筛材料相同的选择吸附特征,并且其钾元素含量比传统3A分子筛低。
本发明涉及一种长臂铲车,主要由轮胎、金属轮铜、轮轴、底盘、车盘、驾驶室、方向盘、起重臂支杆、起重臂小支杆、起重臂小伸缩杆、起重臂伸缩杆、起重臂可弯转体、传动系统、作业铲、液压系统组成,本发明的特点在于长铲臂在应对特殊场合的高空作业时,我们利用液压系统使铲臂实现伸长。为车身设计合理地起重比,确保了高低空作业的双重安全性,防滑全地车轮,选用高性能耐磨硅土复合材料。吊车作为集起重和高空作业于一体的常用工程机械,其长臂具有强大的承受力和较高的工作高度,把长臂应用于我们的铲车上可以大大增加工作范围,提高对特殊工作场合的适用性。可广泛用于山地工程作业、公共建设工程、大规模拆迁、工程存料场等。
本发明公开了一种用于检测端粒酶活性的电化学传感器及其制备方法,该电化学传感器制备的主要过程是:在二硫化钼纳米片表面依次吸附硫堇、Au@SiO2、富G结构的DNA链S1,通过加入Hemin形成MoS2-Thi-Au@SiO2/DNAzyme纳米复合材料;在金电极表面修饰TS前体,利用端粒酶延长DNA链形成S2,并与S1互补螺旋,最终通过检测催化过氧化氢氧化ABTS的电化学信号强弱来实现对端粒酶活性的直接检测。本发明制备的电化学传感器操作简单,灵敏度高,稳定性强,对于检测癌变细胞具有重要的意义。
本发明涉及一种铝钢复合板(带)的生产方法,包括原材料前处理、粉末复合轧制、扩散热处理、平整、纵剪、抛光、包装等步骤,是在吸取其它复合材料生产工艺方法基础上而研制的新的工艺方法。金属粉末轧制既可实现粉-粉复合,也可实现粉-板复合;既能单面复合,也可双面复合;复合层的厚度可随意控制。复合层不产生脆性铁铝化物,完全可以变形加工。复合板的厚度不受限制。金属粉末轧制的铝钢复合属于冶金原子结合。因此该方法生产的铝钢复合产品结合强度高、适用范围广、品种多。
本发明提供了一种可应用于可见光催化净化污水和空气污染物的复合纺织纤维材料及其制备方法。该复合材料材料是通过绿色化学合成路线,将可见光响应型的铋系光催化材料加载于纺织纤维材料上而合成得到的。利用纺织纤维材料独特的网毡结构来固载粉末光催化剂,在污水处理、空气净化中避免催化剂的流失和团聚,提高可分离和重复使用性能。
本发明提供了一种自支撑MXene/MWCNT柔性复合薄膜及其制备方法和应用,属于复合材料领域。本发明将Ti2CTx MXene胶体溶液在复合纤维滤膜上进行第一过滤,将MWCNT分散液在所得第一薄膜层上进行第二过滤,在所得第一MWCNT层上依次循环重复所述第一过滤和第二过滤,最后再过滤Ti2CTx MXene胶体溶液,再进行真空冷冻干燥后去除复合纤维滤膜,得到自支撑MXene/MWCNT柔性复合薄膜。采用真空冷冻干燥技术制备的MXene/MWCNT复合薄膜电极的层间结构更加疏松,层间距更大,离子在层间的存储和传输性能得到显著改善,暴露更多的电极/电解质界面,建立开放且坚固的结构,提高结构稳定性。
本发明属于纳米复合材料领域,特别涉及一种纤维素/芳纶纳米纤维复合膜及其制备方法和应用,包含以下步骤:(1)芳纶纳米纤维的制备;(2)纤维素在离子液体中的溶解;(3)纤维素/芳纶纳米纤维复合膜的制备。通过本发明提供的方法可以制备疏水性强、热稳定性高、拉伸强度高、紫外屏蔽性好的透明纤维素/芳纶纳米纤维复合膜,与相同条件制备的纯纤维素膜相比,此复合膜的疏水性能、力学性能均有大幅度提高,且具有较好的紫外屏蔽功能,紫外透光率低于5%。这种强度高、紫外屏蔽性能优异的透明纤维素/芳纶纳米纤维复合膜可用于快递、医药、果蔬、肉类等包装领域。
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