陨石净水器属于健康饮水设备领域。陨石净水器是将陨石破碎成适当大小的颗粒,与铝镁合金颗粒一起混合到微电解高能复合材料中,再将这种含有陨石颗粒和铝镁合金颗粒的高能复合材料装入陨石微电解能量罐中,最后组装成陨石净水器;进水管接在自来水管上,自来水依次进入PP棉过滤器、活性炭过滤器、超滤膜过滤器、微电解陨石能量罐、后置活性炭过滤器,最后由出水管流出。本项目的有益效果是,利用陨石作为净水器的高能量源,从而大大提升了健康饮水设备的效能和出水品质,为人类健康饮水事业增添了正能量,大大提升了用户的生活质量和幸福指数。
本发明公开了一种苯酚载体吸附材料,其特征在于,包括下列重量份数的物质:醇酸树脂25-29份,甲基丙烯酸11-14份,丙烯酸酯3-9份,咖啡木屑2-5份,栀子花木屑3-6份,硫酸铁2-9份,没食子酸5-7份,贝壳的外壳粉末40-45份,硅藻土5-16份,硬脂酸钙1-7份,硫酸钙9-15份。本发明的有益效果是:以纤维类基材为载体承载高分子材料制备得到多孔性海绵状复合材料,改善了单纯树脂类吸附剂生物相容性差的问题,可以在复合材料上负载微生物完成苯酚的降解。
本发明公开了锂离子电池用石墨烯/二氧化锡量子点复合电极材料的制备方法。在此类样品的制备过程中利用湿化学法在相对温和的实验条件下合成了石墨烯负载的二氧化锡量子点,此种制备流程采用尿素作为还原剂还原氧化石墨,具有反应条件简单可控、生产成本低廉的优势。石墨烯的引入不仅可以提高复合材料的导电能力,同时又可对二氧化锡充放电过程中的体积变化起到有效的缓冲作用,因此此类复合材料显示出良好的循环稳定性。
本发明公开了一种针对老化混凝土结构物的维修加固方法和结构,包括以下步骤:①对老化混凝土结构物待修复部位进行表面处理,将待修复部位表面的杂物清除;②制备聚合物水泥砂浆,使用砂浆对待修复部位的破损区域和裂缝进行初步填平和进行封堵;③准备纤维增强复合材料(FRP)和底层粘结材料,通过固定连接件和底层粘结材料将纤维增强复合材料(FRP)固定在待修复部位的表面上;④最后喷射聚合物水泥砂浆直至达到设计厚度。本发明通过聚合物水泥砂浆和FRP的结合使用,充分发挥出两种材料各自的优点,在对老旧混凝土结构物进行加固时能取得良好的支护效果。
本发明涉及加入了高价金属化合物的无机物掺杂、增强纤维增强的交联全氟离子交换膜及其制备方法,属于功能高分子复合材料领域。该全氟离子交换膜具有由酸性交换基团与高价金属化合物形成的交联网络结构,同时含有增强纤维和作为辅助质子传导物质的无机物。该离子交换膜具较高的高温导电率、尺寸稳定性及良好的机械强度,尤其是具有非常优异的防介质渗透性能。
本发明涉及内燃机,具体地说是一种船舶用的内燃机排气装置,包括排气管和消音器,排气管的一段设有由内管和外管组成的夹层,夹层外管上设有进水管,其特征在于夹层内管上设有喷淋孔,本发明喷淋孔喷出的水与废气混合在一起,将内燃机排出的高温废气迅速降至八十度以下,这样一来大大降低了对制作消音器和排气管的耐热要求,使消音器和排气管可以采用耐热性能好的复合材料代替钢材,复合材料生产的消音器,在受到内燃机排出的废气冲击时,所产生的震动和回音都比金属材料的要小得多,其消音效果比之传统的钢质消音器要好得多,有效的延长了使用寿命。
本发明涉及一种氮化硼纤维防潮涂层材料及其制备方法,属于特种陶瓷技术领域,产品由下列体积比例的配料混合制成:二甲苯和有机硅树脂的体积比为(1-10)∶1,外加二甲基硅油10-50%。首先将二甲苯和有机硅树脂混合,然后再加入二甲基硅油,用磁力搅拌装置常温搅拌均匀即可。在氮化硼纤维表面进行涂层处理,可以在纤维表面形成一层致密的保护膜层,不仅可以提高纤维的防潮性能,提高纤维的抗水蒸气侵蚀能力,增加纤维性能的稳定性,而且可以对纤维表面气孔、微裂纹等缺陷进行修补,改善纤维的表面性能,大幅度提高纤维的抗拉强度,进而提高氮化硼纤维的综合性能,为纤维增强陶瓷基复合材料的发展打下良好的基础;本发明制备方法简单合理,简便易行。
本发明提供了一种石墨烯和离子交换树脂复合材料的节能型锅炉系统纳米干预剂,石墨烯和离子交换树脂均接枝有氨基三甲基叉膦和聚丙烯酸,石墨烯和离子交换树脂复合材料的原料制备包括如下组分:离子交换树脂100份;石墨烯5‑10份;氨基三甲基叉膦2‑5份;聚丙烯酸2‑5份;柠檬酸镁2‑5份。本发明的有益效果为:本干预剂可以有效干预锅炉管道水垢的产生,大大延长锅炉管道内水垢的形成时间,且特别适合在低压锅炉中使用,且不会造成对锅炉管道的二次损伤。
本发明提供了一种以生物质基碳为结构支架的电催化剂及其制备方法与应用,该电催化剂的制备方法包括步骤:取固态动物血液,经去离子水浸泡、离心洗涤后,将所得血液固体于金属盐溶液中浸泡,之后经干燥得到含金属离子的血液固体;将得到的含金属离子的血液固体在惰性气体中热解,降至室温后研磨,再经化学后处理,得到金属化合物/C三维复合材料,即以生物质基碳为结构支架的电催化剂。本发明首次采用动物血液作为碳源,提供了一种低成本、易于实现的碳支架设计思路,得到的金属化合物/C复合材料表现出较为优异的电催化析氧性能。
本发明涉及一种含偕胺肟基的三维环糊精/石墨烯气凝胶复合吸附材料及其制备方法与应用,本发明选用偕胺肟化的二氨基马来腈与氧化石墨烯的含氧官能团及环糊精的含氧官能团结合,一方面引入了偕胺肟基团,大大增强了复合材料对六价铀的选择吸附能力,另一方面偕胺肟化的二氨基马来腈富含氨基,可以与氧化石墨烯片层上的含氧基团以及羧甲基‑β‑环糊精上的含氧基团反应,从而使偕胺肟基团交联到石墨烯气凝胶上,增加气凝胶的交联度,有利于气凝胶的形成,同时使复合材料的比表面积得到大幅度提升,赋予了材料较强的吸附能力,用于富集六价铀富集率高、吸附时间短。
本发明涉及一种低磨损汽车碳/陶刹车片的制备方法,属于碳纤维增强陶瓷基复合材料制备工艺技术领域,制备三维针刺预制体,通过化学气相沉积、先驱体浸渍裂解结合反应熔体渗透工艺,通过引入碳化钛陶瓷粉在多孔碳/碳复合材料内部原位反应生成Ti3SiC2和SiC相,达到基体材料中物相软硬匹配,降低材料磨损率和解决刹车啸叫问题,满足碳/陶刹车盘的应用工况需求。
本发明属于氧化剂制备技术领域,公开了一种用于氧析出和氧还原的双功能催化剂及其制备方法,取泡沫镍,浸入HCl溶液中,取出用去离子水清洗,然后在烘箱中干燥;将泡沫镍放入含有CoCl2·6H2O和NiCl2·6H2O的溶液中用循环伏安法在泡沫镍表面沉积氢氧化镍钴复合材料;将经过电沉积之后得到的泡沫镍取出,洗涤后干燥;将泡沫镍与三聚氰胺混合物和硫脲分别置于双区温度控制管式炉的下风口部和上风口部,进行加热。本发明的催化剂在OER中的起始电势为1.52V(vs.RHE),在ORR中,与20%商业Pt/C作对比,起始电位为0.95V(vs.RHE),具有更好的甲醇耐受性和稳定性。
本发明属于染料污染与环境修复的技术领域,涉及一种氧化石墨烯秸秆芯粉及农业废弃物秸秆芯粉为原料的吸附剂,具体为一种氧化石墨烯秸秆芯粉复合吸附剂及其制备方法和应用。本发明所述的吸附剂通过ZnCl2溶液活化秸秆芯粉,在ZnCl2溶液中实现秸秆芯粉和氧化石墨烯的自组装,然后冷冻干燥制得氧化石墨烯秸秆芯粉复合吸附剂。本发明氧化石墨烯秸秆芯粉复合吸附剂是一种新型三维结构复合材料;制备工艺简单;在较小吸附剂加入量下可实现对阳离子染料的高效去除。本发明首次采用石墨烯秸秆芯粉复合吸附剂作为吸附剂,对阳离子染料的吸附量高,吸附效果优异,便于分离,吸附后无二次污染,可以重复利用,是一种环保友好型吸附材料。
本发明公开一种高切向磨削力与低法向磨削力的磨削方法,属于难加工材料高效精密磨削技术领域。为解决磨削难加工材料过程中材料磨除率低、磨削工件表面完整性差、砂轮阻塞、磨削烧伤频繁等问题,采用“类防弹衣原理”‑磨粒在冲击载荷下产生“集群效应”的新型磨削工具,作用于工件表面微凸峰处,使磨粒产生“集群效应”,使切向磨削力瞬间增大而法向磨削力瞬间减小,同时利用磨具中填充物向磨削液溶解扩散,产生具有氧化性和碱性(或酸性)的工作液环境,形成活性化工件表面和磨料表面,在多能量场的耦合下,以高切向磨削力与低法向磨削力的磨削方式去除工件表面材料。本发明可用于高能束流快速增材制造新型航空航天复合材料的高效精密高表面完整性磨削,也可用于难加工硬脆材料的低/无损伤磨削加工。
浇注型阻尼材料,所述复合阻尼材料由A、R两个组分按照重量比0.9:1.1反应得到。所述A组分是由35‑60重量份的低官能度多异氰酸酯和50‑70重量份聚醚多元醇合成的半预聚物。所述R组份按重量份数计,由以下组份组成:15‑60份二胺扩链剂,10‑75份聚醚胺,10‑70份聚醚多元醇,1‑30份金属硅粉,1‑30份助剂。所述二胺扩链剂由仲胺组成,由于其反应活性较伯胺更低,因此其凝胶时间更长,有利于浇注型阻尼材料对反应时间的控制。将处理过的金属硅粉掺杂在R组分中,在与A组分发生反应时,在阻尼复合材料中形成三维网状结构,对粘弹阻尼复合材料的力学性能、热稳定性均有所提高。
本发明涉及一种石墨烯包覆钛复合粉体材料及其制备方法,本发明采用的技术方案为:钛粉、异丙醇及3‑氨丙基三乙氧基硅烷偶联剂混合,然后放到磁力搅拌装置中一边加热,一边搅拌处理一段时间,使钛粉表面氨基化带正电荷;然后将钛粉加入到氧化石墨烯溶液中,放入磁力搅拌装置中进行搅拌,钛粉与氧化石墨烯发生静电吸附;最后将得到的氧化石墨烯/钛混合物进行真空抽滤、干燥,热还原、保温,得到还原氧化石墨烯包覆钛复合粉体材料;本发明方法反应条件简单,所需装置简单,操作方便,制备成本低,生产效率高,克服了以往复合材料制备中石墨烯团聚对复合材料性能的影响,易于进行大规模生产。
本发明涉及一种基于新型纳米多孔材料Ru(bpy)32+/Au@NiFe MOFs的竞争型电致化学发光免疫传感器的制备方法及应用,属于电化学发光传感器领域,首次以纳米复合材料Ru(bpy)32+/Au@NiFe MOFs为电化学发光信号源,利用氨基功能化的介孔二氧化硅MSN优良的生物兼容性和大的比表面积增加抗体的固载量,根据不同浓度抗原引起的电化学发光信号强度的不同,实现对β‑淀粉样蛋白的检测。
本发明公开了一种基于磁电复合效应和磁记忆效应的多通道铁磁材料无损检测传感器及方法。传感器集成多个磁电检测元件,单个磁电检测元件设有层状磁电复合材料、压电信号输出导线、微扰线圈和压电层突出侧固化封装模块。微扰线圈与函数信号发生器相连,输出交流正弦电压信号,信号频率与磁电复合材料的谐振频率一致;压电信号输出导线与锁相放大器相连,测量压电层产生的电压信号。根据金属磁记忆技术,具有裂纹、气孔等缺陷的铁磁性材料表面存在磁场,磁电检测元件在有缺陷的被测金属表面,可以测得磁场信号,从而检测出工件近表面缺陷。本发明无需磁化被检测工件和磁粉、无需提供偏置磁场,具有体积小、灵敏度高、检测直观可靠等优点。
本发明公开了一种无贵金属掺杂、成本低、制备简单、高光电化学活性的双金属共掺杂二维纳米电极材料的制备方法。该方法在铁、锰共插层的二硫化钼纳米片上原位复合铁、锰共掺杂的二氧化钛纳米片材料,一锅法制备了铁、锰共掺杂二氧化钛纳米方块原位复合二硫化钼的二维纳米复合材料FeMn?TiO2/MoS2。所制备的FeMn?TiO2/MoS2可应用于太阳能光伏电池制备、光电化学传感器构建以及光催化水分解制氢、光催化降解有机污染物等领域。本发明属于新型纳米功能材料与绿色能源技术领域。
本发明涉及一种复合软磁材料的制备方法,其特征在于该软磁材料包括以下原子配比的合金粉末:(Fe1-x-yNixMoy)1-a-b(Si1-zCrz)aBb,其中x=0.35-0.42,y=0.05-0.1,z=0.20-0.25,a=0.15-0.18,b=0.06-0.08,该方法包括如下步骤:(1)制备合金粉末,(2)配料,(3)制坯,(4)热处理。发明制备的复合软磁材料,采用高镍含量的铁镍合金为为主料,是材料具有高导磁率,掺杂钼和硅提高了材料抗磁饱和性能以及内阻,掺杂Cr提高材料的强度和耐腐蚀性能。因此,该复合材料适用于各种高频、大电流、高强度和潮湿等的恶劣工作环境下工作。
本发明公开了一种喹啉衍生物插层的类水滑石多色发光材料及制备方法。本方法系通过借助类水滑石层间阴离子的可交换性,将喹啉衍生物插层到类水滑石层间,通过改变喹啉衍生物的种类、类水滑石金属阳离子的种类,以及喹啉衍生物的插层量,获得了在可见光区可发射出不同颜色荧光的转光材料,同时由于类水滑石层状结构的保护作用,提高了该发光复合材料的热稳定性。从而制备出与通常无荧光的类水滑石不同的一类能发出相应金属配位螯合物强烈荧光的新型转光复合材料。用该方法得到的功能化类水滑石制备简单,易操作,产品绿色环保无污染,粒径可控,与高分子材料有很好的相容性。
本发明公开了一种电化学氯霉素生物传感器的制备方法。属于新型纳米功能材料与生物传感器技术领域。本发明首先制备了一种新型二维纳米复合材料Mn?TiO2/g?C3N4,利用该材料的良好的生物相容性和大的比表面积,负载上氯霉素抗体,然后通过戊二醛的交联作用辣根过氧化物酶,在进行检测时,由于辣根过氧化物酶可以催化过氧化氢,产生电化学信号,再利用抗体与抗原的特异性定量结合对电子传输能力的影响,使得电流强度相应降低,最终制得了成本低、灵敏度高、特异性好、检测快速、制备简单的检测氯霉素的电化学生物传感器。
本发明公开了一种氯仿气体传感器的制备方法,具体是基于无机纳米复合材料构建的气体传感器的制备方法,属于新型纳米功能材料与环境安全监测技术领域。本发明首先采用一锅法制备了二硫化钼/铁钯合金纳米复合材料MoS2/FePd,将其涂覆于气敏元件上,进而制得了灵敏度高、响应快速的用于检测氯仿的气体传感器。
本发明涉及一种二甲苯气体传感器的制备方法,具体是基于双金属共掺杂二维纳米材料所构建的气敏传感器,可用于检测环境中二甲苯气体含量。属于新型纳米功能材料与环境监测技术领域。本发明首先制备了一种铁和锰双金属共掺杂的二氧化钛纳米片原位复合氮化碳二维纳米复合材料FeMn-TiO2/g-C3N4,利用该材料大的比表面积、介孔高气体吸附特性和电子传递受材料表面气体变化而影响敏感的诸多特性,实现了对二甲苯气体具有灵敏、快速响应的气敏传感器的构建。
本发明涉及一种超细碳化钒增强陶瓷刀具材料的制备方法,将TiB2-TiC共晶粉体、超细VC粉体、Al2O3粉和纳米Ni粉装入球磨机中,用Al2O3球球磨10-50小时后干燥并将混合粉末用200目筛过筛;将过筛后的混合粉末置于石墨容器中封闭,将石墨容器放入真空高温烧结炉内直接加热并缓慢加压,在30-50分钟内温度升至1650℃,压力升至30MPa,在1650℃温度、30MPa压力下保温30±10分钟,停止加热自然冷却。本发明利用超细VC与TiB2和TiC的良好相容性,在烧结过程中使VC能固溶进入TiC颗粒中形成固溶体,净化复合材料的晶界,阻止烧结过程中基体晶粒的异常长大,达到细化晶粒的目的,提高复合材料的综合力学性能。
本发明公开了一种耐磨减震的阻燃材料及其制作方法,其特征在于,配方中组分及其质量百分比如下:天然橡胶15-20%、顺丁橡胶10-15%、丁苯橡胶10-20%、氯化聚乙烯橡胶5-10%、短纤维2-3%、玻璃纤维1-3%、炭黑(N330)5-10%、白炭黑(SiO2)5-10%、油脂类DOP3-5%、硬脂酸(SA)3-5%、氧化锌(ZnO)1-2%、滑石粉1-2%、纳米氧化镁(MgO)1-2%、四硫化双硅烷(Si-69)2-3%、硫磺(S)3-5%、促进剂CM1-2%、防老剂4010NA1-2%、超支化膨胀型阻燃剂2-3%。本发明得到的阻燃复合材料具有高弹减震性、耐磨性、防滑性,且在一定程度上扩大了复合材料的适用范围和使用寿命,具有广阔的市场应用前景。
一种无孔高结晶硼酸镁纳米晶须的绿色水热合成方法,属于无机化工工艺技术领域。该方法以无机镁盐、硼酸盐及无机碱的室温共沉淀的浆料为前驱物,通过对其抽滤,预先剥离对水热设备具有腐蚀性的氯离子,之后再补入硼酸盐,以pH调节剂调节溶液pH值,然后添加晶型诱导剂,在100-220°C下对产物水热处理,通过控制晶型诱导剂的含量与工艺条件实现产物的定向生长, 得到形貌均一、高度结晶、高长径比的一维碱式硼酸镁纳米晶须,将水热产物洗涤、干燥,通过向水热产物中引入此前预剥离的含氯离子滤液(引入量为预剥离溶液量的25-100%),在表面活性剂存在的条件下于650-750oC焙烧, 实现结构重整和物相转化,得到长径比高、分散均匀、尺寸均一、无明显孪晶现象的硼酸镁纳米晶须。本发明工艺简单、条件温和、原料价廉易得、绿色合成、对设备无腐蚀,易于工业推广。利用本发明制备的硼酸镁晶须主含量大于98%,且形貌规则、粒径均一、无孔、附加值高,可望作为金属基、塑料基、陶瓷基和高分子基复合材料的增强增韧材料。
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