二氧化钛纳米棒复合光阳极的制备方法,涉及光电化学领域。提供了一种以金红石TiO2纳米棒为基础的光阳极g‑C3N4/SrTiO3/TiO2的制备方法。首先利用水热法在FTO基底上构筑一层TiO2纳米棒阵列膜;再通过第二次水热反应,将TiO2纳米棒表面部分TiO2转化为SrTiO3,得SrTiO3/TiO2纳米棒阵列复合膜;最后通过化学气相沉积(CVD)技术在SrTiO3/TiO2复合膜的表面沉积g‑C3N4层,获得g‑C3N4/SrTiO3/TiO2纳米棒阵列复合膜光阳极。由于复合膜中光生电子和空穴有效的分离与转移,极大地抑制了光生电荷的复合,使得该复合材料具有很高的光电转化效率。
本发明公开了一种组合式卫生箱组,包括由板材、ABS包边、锁扣、提手组成,ABS包边与板材进行卡装,并通过铆钉进行铆接组装成卫生箱,不同形状的箱体进行模块化拼装,并由锁扣固定,箱体的相应位置安装提手,所述的箱体上设置有凸楞包边和凹楞包边,所述的箱体由热塑性复合材料蜂窝板制成。本发明组合式卫生箱组不但具有存储、防护医疗及手术设备的功能,同时在野战医院搭建完成后,还能拆装成不同组合形式的凳子、桌子、柜子、床,可以方便灵活的用作资料柜、指挥平台、器械台、餐桌等各种器具及辅助装备。
本发明涉及复合材料成型技术,具体地说,是一种光固化玻璃纤维增强筋制成的锚杆,锚杆本体内部设有横向的注浆管,在注浆管与锚杆本体的上、下表面间均匀设有数个出浆孔道,在注浆管内设有防护装置,在防护装置外部套设压缩套管,在锚杆本体的右侧端部设有锚头,止浆塞、垫板和螺母按照从右往左的顺序依次设置在锚杆本体的左侧尾部,在注浆管的左侧面的上、下端分别设有一个注浆口,在锚杆本体左侧端部设有密封盖。本发明利用锚杆本体内的防护装置对出浆孔道进行保护,避免出浆孔道出口与岩层直接接触导致沙土进入出浆孔道造成堵塞,保证锚固效果,同时,使用光固化玻璃纤维增强筋制成,更加环保,且不易腐蚀,保证了工程质量的安全性。
本发明提供了一种硫化钴锌纳米材料及其制备方法和应用,属于纳米复合材料制备领域。本发明提供的硫化钴锌纳米材料为珠帘状,所述硫化钴锌纳米材料的长度为15~18μm,宽度为2.5~3.1μm,所述硫化钴锌纳米材料中珠状的球形颗粒的直径为360~400nm。本发明提供的硫化钴锌纳米材料具有规整有序的珠帘状形貌,具有比表面大的特点,暴露出大量活性位点,提高材料的电化学循环稳定性能。
本发明属于复合材料制备技术领域,涉及一种适用于非热压罐成型中温固化的预浸料制备方法。所述预浸料由树脂基体和纤维增强材料组成;所述树脂基体由树脂、固化剂、增韧剂,所述树脂的重量为预浸料总重量的35%~50%,预浸料制备方法包括以下步骤:首先配制树脂基体,树脂基体需满足特定的要求,之后对树脂基体进行加热,调节树脂基体粘度,并采用涂膜工艺将树脂基体制成树脂胶膜;最后将制备的树脂胶膜含浸到纤维增强材料上制备得到预浸料。降低成型后制件的空隙率,提高了制件的力学性能,极大地降低了制造成本,提高产品质量。
本发明涉及一种具有生物相容性的天然多糖微胶囊整理可吸收缝合线的方法,属于复合材料领域。该方法首先制备了带有负电荷的CaCO3模板,然后通过静电引力作用在CaCO3模板上逐层自组装了大分子聚合物,依次是聚苯乙烯磺酸钠盐(PAH)、海藻酸钠(Alg)、壳聚糖(Chi)和透明质酸(HA),再使用乙二胺四乙酸钠(EDTA)去除CaCO3模板,最后通过交联剂将微胶囊整理在可吸收手术缝合线上。本发明制备的具有生物相容性的天然多糖微胶囊对药物具有良好的可控释放性,整理在手术缝合线上可以加快患者伤口的愈合。在生物医疗领域具有良好的发展前景。
本发明提供了一种反射面天线及其制备方法,涉及天线技术领域。所述反射面天线包括馈源1、第一副反射器2、第二副反射器3和主反射器4,馈源1用于产生电磁波的初级照射,电磁波包含太赫兹波,第一副反射器2用于改变初级照射的波束方向,使初级照射的波束反射至第二副反射器3后经第二副反射器3反射至主反射器4,主反射器4用于将经过第二副反射器3反射的电磁波再次进行反射,主反射器4由C/C‑SiC复合材料制成。本发明实施例提供的主反射器口径可限制在1m内,且含太赫兹波的电磁波经主反射器反射后最高工作频率达到424GHz,主波束效率实测结果优于92%,成功将星载天线的工作频率从微波频段提升到太赫兹频段,满足空间太赫兹技术的应用。
本发明涉及一种聚酯/荧光稀土MOF纳米复合骨修复材料的制备方法,以对苯二甲酸和乳酸为有机配体,以发光稀土离子为金属单元,构建一种光致发光MOF纳米材料的制备方法。通过该方法得到的可降解复合骨修复材料,体内发光性能优异,组织穿透性强,便于体外直接观察材料体内降解行为,力学强度较纯三元共聚物得到较大提升,可应用于性能指标要求较高的承重骨部位的骨修复材料使用。该发明制备工艺简单,可操作性强,稀土MOF加入量少,易加工成型,所得复合材料能满足临床应用的需求。
本发明涉及一种高强韧生物质基膜材料及制备工艺,膜材料由马来酸酐改性壳聚糖、O‑酰化壳聚糖、生物质基1,4‑丁二异氰酸酯、生物基1,6‑己二醇、四臂聚乙二醇丙醛、八臂羟丁基笼型聚倍半硅氧烷为原料通过溶液流延成膜。该生物质复合材料加工工艺简单,具有优异的强度与韧性,可实现降解,可适用于需高强韧膜的包装与工业领域。
本发明公开了一种金属软磁粉体表面原位包覆锂铝氧化物绝缘层的方法,通过水热法在金属软磁磁粉表面原位形成锂铝氢氧化物前驱体,然后经过高温煅烧使得软磁粉体表面形成电阻率高、均匀致密、与基体结合力紧密的锂铝氧化物绝缘层,使包覆锂铝氧化物绝缘层后所制备的金属软磁复合材料在0~300kHz频率区间内都具有稳定的高有效磁导率和低损耗。本方法操作简单,适用性强,能耗相对较低;加入表面活性剂可使锂铝氢氧化物发生定向沉积,使包覆层包覆均匀、结合力强;锂铝氧化物包覆磁粉相较于氧化铝包覆的磁粉有更高的有效磁导率,更低的磁损耗,有更优异的综合磁学性能。
本发明涉及一种高温抗氧化耐烧蚀非氧化物基致密涂层的制备方法,属于复合材料以及涂层制备技术领域。本发明所述方法中选用亚微米级别的粉体作为原料,结合喷雾造粒以及等离子球化技术获得球形度好、致密度高、流动性好、松装密度高的ZrB2‑SiC‑La2O3等离子喷涂用粉体,再通过等离子喷涂技术制备得到致密度高的涂层,该涂层可以承受2000℃表面温度下300s的烧蚀考核,能够满足高温有氧烧蚀环境下的应用需求。
本发明公开了一种羧基吸附材料的制备方法,工艺步骤包括:1)制备活化硅胶;2)将步骤1)所得活化硅胶分散于甲苯中,搅拌条件下继续加入γ‑氨丙基三乙氧基硅烷和苯胺,以制得含有氨基硅胶复合材料;3)将氯乙酸在冰浴的条件下,加去离子水溶解配制成氯乙酸溶液,然后在冰浴搅拌的条件下用氢氧化钠调节氯乙酸溶液的pH至7‑11,即制得A溶液;4)将步骤2)所得SiO2‑NH2分散于无水乙醇中,在搅拌的条件下缓慢滴加步骤3)中所制得A溶液,以反应制得羧基吸附材料。本发明通过优化制备工艺,实现所制备得到的羧基吸附材料对钯离子吸附效果显著,并且制备工艺操作简单。
本发明属于化学工艺技术领域,特别实际一种利用副产盐酸制备氯化钙的方法,包括以下步骤:步骤1,向副产盐酸中投入耐酸固体吸附剂,搅拌一段时间,过滤除去固体吸附剂;步骤2,向经步骤1处理过的副产盐酸中投加生石灰进行反应,过滤,制得氯化钙溶液;步骤3,将所述氯化钙溶液进行减压浓缩和干燥,制得固体氯化钙;所述耐酸固体吸附剂为石墨烯负载的纳米氟化钡复合材料;本发明利用副产盐酸制备氯化钙的方法,可对副产盐酸进行资源再利用,且在制备氯化钙过程中,避免氟离子的干扰,制得的产品纯度高,原料利用率高。
本发明涉及纤维板技术领域,具体为一种废旧织物纤维板,包括以下重量份的原料:废旧织物纤维20‑35份、农作物秸秆纤维15‑20份、废旧纸浆纤维20‑30份、木质纤维20‑30份、蒙脱土5‑8份、硅藻土‑阻燃剂复合材料5‑8份、活性炭3‑5份、负离子缓释剂3‑5份、阻燃剂5‑10份、生物质木质素胶2‑5份、防水剂1‑3份、PPE湿强剂0.5‑1.5份。本发明利用废旧织物和废旧纸浆作为原料,原料易得,既实现废物利用,节约材料,降低生产成本,又减少了废旧织物和废旧纸浆对环境的污染,经济和社会效益巨大。
本发明公开一种空间展开机构的保障系统,涉及航天技术领域,包括形状记忆聚合物锁;所述形状记忆聚合物锁的一端与空间展开机构的主体相连,另一端与所述空间展开机构的分离机构相连;当所述形状记忆聚合物复合材料受到外部激励时,解除与所述分离机构之间的连接关系。本发明提供的空间展开机构的保障系统,利用形状记忆聚合物材料在一定外界条件激励下可以恢复其初始形状的特性,在空间展开机构通过传统的展开方式操作失败时,通过激励保障系统中的形状记忆聚合物材料,使之恢复初始形状,实现空间展开机构的被动展开,从而保障空间展开机构能够成功展开,提高航天器的可靠性与安全性。
本发明公开了一种四辊火焰复合机,包括,海绵放卷器、面料放卷器、底料放卷器、机架、四辊复合装置、冷却收卷装置,所述海绵放卷器将作为火焰复合介质的海绵放卷,所述面料放卷器将面料放卷,所述底料放卷器安装于机架上,所述四辊复合装置包括四辊支架、第一压辊、第二压辊、第三压辊、第四压辊、前火排、后火排、气缸翻转器、火排调整器,第二压辊位于第一压辊正下方,所述第三压辊位于第二压辊右下侧且贴近,所述第四压辊位于第三压辊正下方且贴近,所述第一压辊左下侧设置有平行的前火排,所述第三压辊右下侧设置有平行的后火排;经过四辊复合装置复合后的三合一复合材料进入冷却收卷装置,本发明可增加复合品质,适应多种材料复合。
本发明属于金属基复合材料技术领域,具体涉及一种在线熔融碳纤维增强铝镁复合板铸轧成型设备及方法,目的是解决现有连续纤维增强铝镁复合板工艺复杂、熔融金属易氧化、界面粘接强度小、复合板质量差等技术问题。包括:轧机系统、在线加热系统、气体保护系统、皮板、芯板、增强碳纤维布,本发明具有铸轧工艺制备纤维材料增强金属基复合板的短流程、界面结合强度高的优点,利用在线熔融代替传统铸轧工艺中的熔炼浇注环节,避免了金属液转运导致的氧化,具有结构紧凑、工艺稳定、温度易控制、复合板尺寸精度高的优点。
本发明涉及一种用于选择性激光烧结技术的复合粉末及其制备和使用方法。本发明解决现有激光烧结材料种类及应用范围少,提高TPU柔性3D打印材料的拉伸强度及耐磨性。本发明的选择性激光烧结用玻璃纤维/TPU复合粉末中,玻璃纤维的添加量为所述复合材料总量的5.0wt.%,与未添加玻璃纤维的TPU材料的力学性能相比有所提高。制备方法:将TPU粉末与玻璃纤维粉末加入到高速混合机中进行混粉,得到玻璃纤维/TPU复合粉末。激光烧结加工过程中,激光功率为20~40W。本发明的玻璃纤维/TPU复合粉末用于选择性激光烧结3D打印领域。
本发明涉及一种高韧性自催化环氧树脂及制备方法,由质量分数为1~15份含多种活性官能团的超支化聚硅氧烷和60~90份的双酚A型环氧树脂以及50~60份的酸酐类固化剂组成。由于该树脂体系中的超支化聚硅氧烷既含有叔胺又含有伯胺等活性官能团。因此,一方面,能有效的促进改性树脂体系的固化,降低环氧树脂的固化温度;另一方面,与环氧树脂具有很好的相容性,相当于软质的纳米粒子,不仅能避免固体纳米粒子易于团聚的缺陷,且能同时起到增强增韧的作用。该环氧树脂体系具有韧性高、强度大,固化温度低等特点,在航空航天、电子机械、核工业等领域可作为电子封装材料、集成电路板、透波复合材料等的树脂基体,具有广泛的应用。
本发明公开了一种新型绝缘电动冲床,其特征在于,包括底座(1),在底座(1)上设置滑柱(2),在滑柱(2)上设置冲头(3),在滑柱(2)顶部设置固定键(4),在滑柱(2)一侧设置电机(5),另一侧设置转子(6),在转子(6)上设置摇柄(7),在电机(5)下设置控制面板(8),在控制面板(8)上设置绝缘橡胶(9),本发明的有益效果是:本发明设计合理,结构简单。该新型绝缘电动冲床在工作时,将达到预期效果,大多滑柱都需要有耐高温要求配置,而此发明从材料上达到了要求,滑柱采用加强复合材料,使其加固提高使用安全性。
本发明公开了一种亚甲基蓝‑氯金酸修饰玻碳电极的制备方法及其应用。先合成亚甲基蓝染料‑氯金酸复合材料,再与Nafion溶液混合滴涂到玻碳电极表面,自然干燥后在电极表面形成一层薄膜,得到亚甲基蓝‑氯金酸修饰玻碳电极。在0.1 mol/L的PBS(pH=7)缓冲溶液中,用差分脉冲伏安法,以亚甲基蓝‑氯金酸修饰玻碳电极对鸟嘌呤检测,结果表明该亚甲基蓝‑氯金酸修饰玻碳电极对鸟嘌呤有着明显的电化学响应,并且呈现良好线性关系。线性范围为5.0×10‑6~3.5×10‑5mol/L,r=0.991,检出限是1.5×10‑7mol/L。本发明方法中,亚甲基蓝‑氯金酸修饰玻碳电极的制备过程简单,对鸟嘌呤的快速检测具有良好的应用前景。
本发明公开了一种聚乳酸‑四氧化三铁纳米复合发泡材料,所述发泡材料由以下重量配比的原料加热制备而成:聚乳酸100份、乳酸接枝改性纳米四氧化三铁1‑30份、发泡剂1‑10份、促进剂0.1‑3份。本发明还公开了一种聚乳酸‑四氧化三铁纳米复合发泡材料的制备方法,通过以聚乳酸为基体,微波吸收特性较好的四氧化三铁纳米粒子为微波吸收剂,并在纳米四氧化三铁的表面接枝乳酸或形成低聚物以改善纳米粒子在基体中的分散性,再用熔融共混工艺制备出聚乳酸/四氧化三铁纳米复合材料,最终可以利用微波辐照加热发泡成形得到聚乳酸‑四氧化三铁纳米复合发泡材料,并且该发泡材料同时具有良好的发泡效果和力学性能。
本发明公开了一种铜铂双金属负载的氮化碳纳米管制备方法,属于无机光催化材料领域。首先采用升温煅烧的方法制备氮化碳纳米管,接着采用化学还原法负载铜铂双金属。本发明制备的复合材料在400nm以上的可见光区域有光催化活性,能够在可见光或者太阳光辐射下光催化还原氮气合成氨。
本发明公开了一种高强度耐疲劳低弹性模量骨科植入物,由氧化石墨烯增强改性的聚醚醚酮复合材料制成,使植入物的力学性能实现与人体骨性能的最佳匹配。与传统金属植入物相比,具有与人体骨更相近的弹性模量,避免了应力遮挡效应的产生,更好的促进骨折愈合。与纯聚合物材质的植入物相比,具有更高的强度和耐疲劳性。此外,其还具有良好的生物相容性,不会在MRI、CT检查时产生伪影和遮挡。
本文公开了一种缓释双生长因子的含钙化层骨软骨支架及其制备方法,其特点在于利用聚酯材料微球可以缓释生长因子,再将载生长因子微球装载到丝素蛋白复合材料上,形成具有缓释双生长因子功能的含钙化层骨软骨支架。所构建的骨软骨支架具有与天然软骨相似的结构,包括具有取向结构上层、致密钙化中间层以及网状多孔下层,同时在上层支架中引入缓释转化生长因子的聚酯材料微球,下层支架包含缓释骨形态发生蛋白生长因子的聚酯材料微球,通过材料结构设计维持软骨、骨微环境的稳定以及因子差异缓释促进支架不同区域功能化,使得所构建的骨软骨支架具有良好的促进骨软骨修复再生的效果。
本发明公开了一种基于复合膜修饰电极的L‑酪氨酸(L‑Tyr)检测方法,所述方法包括制备CuS NS‑CS/F‑MWCNTs复合材料、制备CuS NS‑CS/F‑MWCNTs/GCE复合膜修饰电极和L‑酪氨酸检测等步骤。本发明制备了CuS纳米片(CuS NS)负载到酸化碳纳米管并采用壳聚糖(CS)作分散剂,将其修饰在玻碳电极上制得了CuS NS‑CS/F‑MWCNTs/GCE复合膜修饰电极。结果表明该修饰电极对L‑Tyr具有良好的电催化氧化特性,可用于猪血清样品中L‑Tyr的测定,检测下限达到4.9×10‑9mol/L,说明该修饰电极在生物分析检测领域有潜在的应用价值。
一种高强韧无磁非晶复合结构钢,涉及铁基非晶复合材料领域,按原子百分比计,其组分为:Fe:63.5‑62.8;Mn:14.0%‑14.5%;Cr:9.5%‑10.0%;Si:9.2%‑9.5%;C:2.5‑4.5%,其组织为奥氏体+非晶复合结构,高强高韧同时表现出良好的无磁性能。
本发明涉及食品质量分析领域,具体来说是一种检测水产品新鲜度的方法。步骤包括:样品预处理,金属有机框架/铜纳米团簇、水产品上清液以及Tris‑HCl缓冲液混合孵育,通过测定其荧光发射强度,并将强度值代入线性方程,确定ATP的浓度范围。本发明合成的复合材料低毒无污染、成本低、简单易得,用于检测ATP,具有灵敏度高,抗干扰能力强,方法简便易操作以及可实现快速检测等优点,在优化后的最佳实验条件下,可以准确快速地实现水产品中ATP含量的检测,并以此作为水产品质鲜度的评价指标。
一种非晶氮化镓/石墨烯电极材料、制备方法及超级电容器。其中,非晶氮化镓/石墨烯电极材料的制备方法包括:在一衬底上形成石墨烯;以及采用激光脉冲沉积在形成有石墨烯的衬底上制备非晶态氮化镓与石墨烯的复合材料。该制备方法有效避免成分偏析,避免镓金属的使用,不需要高温,与后续制备工艺兼容,是一种高效的可控制备高质量氮化镓基电极材料的方法。非晶氮化镓/石墨烯电极材料通过利用两种材料的协同效应,在实现了两种材料优势进行结合的同时还确保了作为双电层电容器的电极的有效性,兼具高容量和良好的循环稳定特性,具有较高的比电容,具有良好的应用前景。
本发明公开了一种淀粉复合膜材料及其制备方法。该制备方法先将甲酸纳米木素和聚乙烯醇的混合物、甲酸纳米木素和聚环氧乙烯的混合物分别均匀分散于淀粉液中,然后分别在恒温恒湿环境中静置,即获得疏水性能显著改善的淀粉复合膜材料;甲酸纳米木素的质量为淀粉的1%‑3%,聚乙烯醇或聚环氧乙烯与淀粉的质量比为(1‑10)∶10。本发明先将甲酸制浆后得到的木质素制成纳米级别,然后与淀粉复合,制备出淀粉复合膜材料,经试验可显著改善其疏水性能,能实现甲酸木素高值化利用,提升淀粉复合膜应用性能,为利用甲酸纳米木素分散技术制备高疏水性淀粉/聚乙烯醇或淀粉/聚环氧乙烯复合材料提供了技术支持,具有很好的实用性。
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