本发明属于磁性复合材料合成技术领域,具体公开了一种具有核壳结构CoFe2O4@MCM‑48磁性介孔材料的制备方法,将铁氧体CoFe2O4颗粒和介孔分子筛MCM‑48相结合,马弗炉中450~650℃焙烧,得到具有核壳结构CoFe2O4@MCM‑48磁性介孔材料。本发明的方法成本低、毒性低、操作简便、条件温和、耗时短,制备的材料既具有磁性又具有分子筛的介孔孔道,在吸附分离、药物载体方面有巨大的前景。
本发明公开了一种锂硫电池用固态阴极添加剂及含有该添加剂的硫阴极的制备方法,本发明通过将由碘或含碘元素的卤素互化物组成的固态阴极添加剂在硫复合材料的制备过程中或硫阴极电极制备过程中加入,从而获得含碘类固态阴极添加剂的锂硫电池阴极。由于碘或者含碘元素的卤素互化物具有氧化性,因此所制备的硫阴极在锂硫电池注液过程及首圈充放电过程中,固态阴极添加剂可同电解液原位发生化学及电化学反应,在锂硫电池的硫阴极及锂阳极形成固态电解质膜,从而有效抑制锂硫电池充放电产生的中间产物多硫离子的穿梭效应,增强锂硫电池的循环稳定性,并提高硫阴极的容量发挥,即使在电解液中无锂盐添加的情况下仍有容量发挥。
本发明公开了一种导电聚合物原料及其制备方法,属于聚合物改性领域,旨在提供加工性能好、导电率高的复合材料,所述的导电聚合物的分子链包括主链和支链,所述的主链为聚醚腈分子链,所述的支链包括含有咪唑环的分子链,所述的支链的相对分子质量为500‑4000,所述的主链的相对分子质量大于30000。
本发明公开了一种高强度锌铝镁合金铸锭及其制备方法,其锌铝镁合金铸锭包含如下质量百分比的原料:金刚石微粉复合材料0.8‑1.2%,锌4.2‑5.8%,铝2.4‑3.6%,锆0.3‑0.6%,钙0.1‑0.2%,不可避免的杂质≤0.05%,余量为镁。所述锌铝镁合金铸锭的制备方法包括熔炼工艺和热处理工艺,其熔炼工艺包括称料和烘料、熔炼、精炼和静置、铸造,热处理工艺包括固溶处理和时效处理。本发明所得的锌铝镁合金铸锭通过热处理后,能有效提高合金铸锭的加工性能,并且合金铸锭组织内晶粒细化均匀,从而有效的提高了合金铸锭的抗拉强度和延伸率。
本发明公开了一种低VOC高透明玻纤增强PA6材料及其制备方法。所述PA6复合材料的组分及重量份为:PA6树脂40‑90份,玻璃纤维10‑60份,蒸馏水0.1‑1份,玻纤处理剂1‑3份,润滑剂0.2‑0.6份,抗氧剂0.2‑5份。该玻璃纤维经玻纤处理剂湿润由侧喂料加入,各材料组分经过混合、双真空平行双螺杆挤出机造粒,所得材料具有极高透明度、低VOC、韧性和高刚性,可应用于高端极度苛刻的环境使用。
本发明公开了一种检测胰蛋白酶的生物传感器及其制备方法和在检测胰蛋白酶中的应用,该生物传感器包括磁性金电极、磁纳米颗粒、多肽链1和多肽链2,磁纳米颗粒的表面修饰有羧基,多肽链2的表面加载有银纳米颗粒,多肽链1和多肽链2的一个末端序列均为VIA,多肽链1中含有精氨酸残基;磁性金电极的检测端表面通过磁性吸附磁纳米颗粒,多肽链1通过末端的氨基与磁纳米颗粒表面修饰的羧基反应固定在磁纳米颗粒上,所多肽链2通过末端序列VIA自组装在多肽链1上。制备方法为:合成多肽链1‑磁纳米复合材料;合成加载有银纳米颗粒的多肽链2溶液;组装生物传感器。本发明可实现对胰蛋白酶的特异性定性或定量检测,且检测限低,线性范围宽。
一种水热法制备石墨烯负载二氧化钛方法,步骤(1)、取氧化石墨烯超声分散得到分散液;步骤(2)、将分散液恒温水浴中,在磁力搅拌作用下,滴加TiCl3溶液,加入表面活性剂壬基酚聚氧乙烯醚;步骤(3)、将步骤(2)混合物倒入150ml的水热反应釜中,混合液上下分层明显,离心,洗涤干燥后得到黑色固体颗粒即为石墨烯/TiO2纳米复合材料;本发明在高温高压下,将平时不溶或者难溶于水的物质溶解于水中,通过控制由于反应釜中的温差产生对流,使得溶质由于过饱和而析出,从而得到石墨烯负载二氧化钛,是一种安全、快捷、高效的制备石墨烯负载二氧化钛的实验方法。
本发明公开了一种用于沥青自修复的包含修复剂的聚吡咯/聚偏二氟乙烯复合导电中空纤维制备方法。目前,用于沥青路面自修复方面的复合材料多为包含修复剂的微胶囊。这些工艺复杂、产量不高,以及其包含的修复剂的量很少的缺点。本发明在制备好的包含修复剂的聚偏二氟乙烯中空纤维的基础上,在其表面采用化学聚合方法原位合成聚吡咯。并形成一层导电层,从而形成包含修复剂的导电的中空纤维。聚吡咯原位合成在中空纤维表面,增加了中空纤维的导电导热性,将热诱导修复和添加修复剂修复同时运用在沥青自修复中。该导电中空纤维具有导电导热性、稳定性、大的包含修复剂的容量,优良的强度。本制备方法工艺简单,不需要复杂的的反应和苛刻的反应条件,可操作性强。
本发明公开一种用于防除冰的复合编织电加热膜和电加热结构。其中,防除冰用复合编织电加热膜可由碳基导电纤维及金属导电纤维层内混合编织而成,以碳基导电纤维为经向纤维束、金属导电纤维为纬向纤维束或者以金属导电纤维为经向纤维束、碳基导电纤维为纬向纤维束,按照斜纹布编织或缎纹布编织的方法制得,纤维弯曲小、纤维强度损失最小,得到的电加热膜,柔性好、可铺覆在形状复杂的制件表面,不仅导电、导热性能优异,而且机械性能和电热转换效率也得到提高,更关键的是复合编织电加热膜比金属网重量轻。采用复合编织电加热膜与绝缘隔热膜可包覆、粘贴或缠绕在被加热物表面,尤其可以用于飞行器中复合材料制件的防除冰。
本发明公开了一种基于纳米体系的水处理药剂及其制备方法,属于再生水处理技术领域。本发明将制备出的多金属氧酸盐(POM)纳米晶片卷绕、拉伸和重排转化为单壁POM纳米管,将该纳米管与改性壳聚糖结合形成复合材料,最后将制备出的纳米零价铁装配到POM纳米管中制备出复合药剂。本发明制备出的药剂利用改造的纳米零价铁实现对硝酸盐的吸附及还原,打破了常规零价铁去除硝酸盐对于pH等条件的限制,同时也克服了去除过程中产生的钝化、团聚等现象,从而取得更加高效的去除效率。
本发明公开了一种金掺杂介孔石墨相氮化碳材料及其制备方法、检测方法,该制备方法包括:将双氰胺研磨成粉末后溶解于乙醇水溶液中;加入介孔分子筛并超声震荡;进行水浴处理,并搅拌烘干以生成固体产物;将固体产物将氮气气氛下加热,并在达到预设温度后保温,直至生成黄色粉末;对黄色粉末侵入氢氟酸溶液中进行酸化处理;经过水和乙醇洗涤,并对洗涤产物进行干燥以生成mpg‑C3N4材料;先将mpg‑C3N4材料与十六烷基三甲基氯化铵置入去离子水中,再加入氯金酸溶液并搅拌;照射紫外线;依次进行离心、水洗、干燥,获得金掺杂介孔石墨相氮化碳纳米复合材料。本发明具有优越的导电性及高的电催化活性,提高电化学检测六价铬的灵敏度,降低检测限。
本发明涉及一种聚柠檬酸酯高强韧热固性层状弹性体及其制备方法,分别制备溶解有聚柠檬酸酯预聚体的溶液A和以甲壳素纳米晶须为乳化剂稳定聚柠檬酸酯预聚体乳液的皮克林乳液B后,在基底表面交替涂覆溶液A和皮克林乳液B后真空固化制得该层状弹性体;制得的弹性体为软相层(聚柠檬酸酯弹性体,呈三维交联网络结构)和硬相层(甲壳素纳米晶须与聚柠檬酸酯弹性体的复合物,呈双网络交联结构)交替相间且通过化学键结合的层状复合材料,其拉伸强度范围为15~170MPa,应变范围为10%~50%,韧性为7.5~17.2MJ/m3,弹性回复率>95%。本发明制备方法简单,制得的层状弹性体兼具优良的力学性能、应变和可降解性。
本发明属于新型纳米材料、免疫分析和生物传感技术领域,提供了一种夹心型检测前列腺特异性抗原的电化学免疫传感器的制备方法及应用,具体是采用二硫化钼纳米花负载中空核壳金银铂纳米立方体的纳米复合材料作为模拟酶来标记二抗,以三角形金纳米片作为基底材料来构建出一种夹心型免疫传感器,实现对前列腺特异性抗原的快速、灵敏检测。
本发明属于复合材料领域,具体涉及一种用于箱包壳体的耐刮擦耐寒免喷涂PC材料及其制备方法。所述用于箱包壳体的耐刮擦耐寒免喷涂PC材料由聚碳酸酯、沙林树脂、增韧剂、耐刮擦剂、分散剂、抗氧剂和金属颜料组成,所述聚碳酸酯、沙林树脂、耐刮擦剂和增韧剂的质量比为(11~30):(1.5~10):(0.02~1.5):1,所述用于箱包壳体的耐刮擦耐寒免喷涂PC材料中聚碳酸酯的含量不低于55wt%且沙林树脂的含量不高于30wt%。本发明提供的用于箱包壳体的耐刮擦耐寒免喷涂PC材料兼具有良好光泽度、耐刮擦性能以及耐寒性,符合箱包壳体材料的各项测试要求。
本发明公开了一种旗杆固定装置,包括套设在旗杆上的固定套,所述固定套包括第一环体、第二环体和第三环体,所述第一环体、第二环体和第三环体在旗杆外均匀分布,所述第一环体、第二环体、第三环体上均设有前耳板和后耳板,其中,第一环体的前耳板与第二环体的后耳板之间通过紧固件相连,第二环体的前耳板与第三环体的后耳板之间通过紧固件相连,第三环体的前耳板与第一环体的后耳板之间通过紧固件相连。本固定装置能够固定旗杆,减小大风时旗杆的弹性变形、摇晃和震荡,避免旗杆折断,同时避免旗杆因疲劳而破坏,本装置还设置了橡胶垫能够对复合材料旗杆起到保护作用,并且本装置能够实现旗杆的快速固定和解脱,缩短人员作业时间。
本发明公开了一种高温计算机电缆及其加工工艺,涉及电力电缆技术领域。本发明制备的高温计算机电缆包括电缆芯层,隔离层,第一屏蔽层和护套层;其中,所述隔离层包覆于电缆芯层外侧,第一屏蔽层包覆于隔离层外侧,护套层包覆于第一屏蔽层外侧,本发明在制备护套层时在复合材料中加入改性石墨烯,从而使本发明制备的计算机电缆具有优异的耐高温性和阻燃性能。
本发明属于金属氮碳材料制备技术领域,公开了一种基于气相二氧化硅制备原子级分散的金属氮碳材料的方法,将含有金属盐与气相二氧化硅按一定比例加入甲酰胺中,搅拌、超声至完全溶解;将溶液转移高压反应釜中,设置反应温度及时长;将反应产物经清洗、离心、干燥;将干燥后的前驱体置于管式炉中,惰性气氛保护下高温焙烧;将焙烧后的复合材料用氢氟酸除掉气相二氧化硅,即得到原子级分散的金属氮碳材料。本发明原材料成本低、制备过程简单,适用于多种过渡金属在氮碳材料中的原子级分散;同时该类材料具有高导电性、高稳定性、大比表面积、高度亲水性等优点;可用于催化氧气还原反应,展现出优异的起始电位和半波电位、以及循环稳定性。
本发明公开了一种高度有序并且呈轴对称的纳米周期性结构的制备方法,本发明属于纳米结构转换和复合材料合成技术领域,本发明方法以纳米碗结构为基础结构,通过入射光对纳米碗的热点分布进行调控,实现了银纳米粒子生长位置和大小的可控,并且制备出了高度有序、定域生长银纳米粒子组成的纳米环状周期结构。该方法不同于传统的物理方法和化学腐蚀方法,是一种全新的纳米周期结构制备的方法,该方法有望应用于更多有趣的周期结构的制备。
一种玄武岩鳞片纤维的表面处理方法,本发明涉及表面处理领域,主要解决现有的玄武岩鳞片纤维在聚合物基体中的分散性差、与聚合物基体的结合力弱的技术问题。采用硅烷偶联剂对其表面进行处理,采用大功率超声和高速剪切相结合的处理工艺,使其表面附着大量的有机官能团,可与聚合物基体材料进行化学键合,同时可以根据不同的聚合物体系和应用要求,在鳞片纤维表面接枝不同的活性官能团,不使用特殊装置,无需高温高压条件,工艺简单。改性后提高了界面相容性,改善了纤维团聚现象,本发明适用于聚合物基功能复合材料的制备领域。
本发明涉及一种钼酸银/氮化碳复合可见光催化剂的制备方法,该复合材料为二元体系,其中钼酸银的质量百分数为10~30%,余量为g‑C3N4。制备方法先煅烧三聚氰胺制备超薄g‑C3N4纳米片,再将其分散在水中,加入AgNO3水溶液,在磁力搅拌条件下加入Na2MoO4水溶液,离心干燥后得到钼酸银/氮化碳复合可见光催化剂。所制备的钼酸银/氮化碳复合可见光催化剂产率高,光催化性能优异,具有优异的应用前景。
本发明涉及一种EPDM合成革的制造工艺,包括以下步骤:挤出加工,将原料投入挤出机,挤出机将原料加工成合成革表皮;表面处理,将清漆涂均匀印刷在合成革表皮;压花,将合成革表皮软化后,压花辊在合成革表皮上压花;交联过程,将合成革表皮花纹表面朝上,无花纹面朝下进行辐照交联;交联度追溯过程,每隔固定距离取适量合成革表皮通过交联度测试方法测得表皮交联度;复合过程,通过热复合的方法使待复合材料与合成革表皮符合在一起;背胶涂覆;裁剪打包。同时还公开了一种交联度的检测方法,将样品在溶剂浸泡一定时间后,过滤,检测样品损失率,即为交联度。采用该发明的制造工艺制造的合成革表面花纹清晰美观、稳定性好、优良率高。
本发明公开了一种有机硅纳米氧化锌双重改性丙烯酸酯乳液及制备方法,涉及高分子合成材料技术领域。上述乳液由以下质量份数的原料制成:丙烯酸酯单体100‑200份、乙烯基有机硅单体10‑40份、乳化剂6‑10份、引发剂3‑10份、还原剂2‑6份、缓冲剂1‑3份、氨水4‑10份、纳米氧化锌2‑6份、去离子水适量;其制备方法包括以下步骤:制乳、引发聚合、氧化还原、纳米氧化锌改性。本发明首先采用乙烯基有机硅单体和丙烯酸单体先进行自由基聚合,将Si‑O‑Si引入到聚合物分子链中,然后将纳米氧化锌溶解在氨水中,提高纳米氧化锌的分散性,将其加入到聚合物中并调节PH,纳米氧化锌填充到复合材料中,具有优异的耐热性、耐水性、力学性能等性能。
本发明公开一种快速制备PECVD碳/碳承载框的工艺方法,包括以下步骤:三维穿刺预制体板材制备;树脂真空导入和热压罐树脂加压固化;树脂板材碳化;化学气相沉积;机加工成型。本发明采用自动化机械臂编织机快速制备碳纤维三维穿刺板材预制体,大大提高PECVD碳/碳板材的层间强度,降低生产周期,并采用树脂浸渍、碳化工艺与化学气相沉积工艺结合的方法对板材快速致密,将PECVD承载框板材生产周期降至1个月以内,从而快速制备出高性能的碳碳复合材料PECVD承载框。
本发明涉及有机‑无机复合材料制备领域,特别涉及一种高强度多糖‑纳米锂藻土复合微球及其制备方法。纳米锂藻土表面富含羟基,可通过氢键作用与多糖高分子相结合,起到了很好的物理交联作用,再辅以后续的化学交联,得到一种性能优良的多糖‑纳米锂藻土复合微球。蛋白吸附和压力流速曲线试验表明该复合微球生物相容性良好,操作流速比单纯的多糖微球提高了2倍以上,在酶的固定化、细胞培养以及生物大分子的快速分离纯化领域具有广泛的应用空间。
本发明公开了一种新型透明导电膜及其制备方法,所述新型透明导电膜的制备方法,包括以下步骤:将CuCl2·2H2O与NiCl2·6H2O混合溶解于NaOH溶液中,再加入乙二胺、次磷酸钠,保温15‑20h后,得双金属Cu‑Ni产物;将其与生物质石墨烯混合后加至乙醇溶液中,保温3‑6h后,得双金属/生物质石墨烯复合产物;将其溶于N‑甲基吡咯烷酮,得中间产物1备用;将聚丙烯酸丁酯与异佛尔酮二异氰酸酯混合,待反应物中异氰酸酯达到所测含量理论值时,加入含2,2‑二羟甲基丙酸的N‑甲基吡咯烷酮分散液中进行扩链,反应2‑4h后,加入辛酸亚锡、中间产物1进行原位聚合;加入三乙胺,调节粘度,降温至20℃时加入乙二胺溶液,得水性聚氨酯/双金属/生物质石墨烯复合材料乳液,涂布,固化成膜,即得。
本发明公开了一种数字孪生驱动的热压罐管控系统,包括:孪生模型构建模块,该模块针对热压罐设备进行虚拟模型的构建;实时数据采集与分析模块,该模块能够配置数据接口、实时采集数据并对历史数据进行多维度分析;热分布仿真模块,该模块通过仿真得到复合材料成型过程中工装的热分布;故障诊断与预测模块,该模块根据实际生产行为对应的数字孪生行为模型,产生融合数据,由此对热压罐的故障进行预测并且对质量、能耗等关键数据进行分析。本发明公开的方法能够解决热压罐设备成型过程中无法把握热压罐零部件状态以及缺少对质量、能耗等关键参数分析的问题,提高热压罐设备的管控效率。
本发明公开了一种风力发电叶片聚氨酯树脂灌注结构及成型方法,该灌注结构包括底层导流介质、增强材料、上表面导流介质、注胶管路、注胶用的欧姆管及螺旋管,底层导流介质设置在模具最底层,增强材料铺设在底层导流介质上,上表面导流介质设置在弦向注胶侧的增强材料上表面并与增强材料上表面部分搭接,欧姆管沿展向设置在上表面导流介质的边缘处,欧姆管两端套接管径小于欧姆管的螺旋管,注胶管路的注胶口位于模具展向的中部并与欧姆管对接。本发明提升了整体的灌注速度,避免了少量位置由于流道设计不合理而导致的灌注时间延长,从而了提升生产效,改善聚氨酯复合材料制品在制造过程中易出现的灌注不良,并降低成型过程中的风险。
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