本发明涉及一种磁性氧化铁纳米粒子的表面修饰方法,包括下列步骤:将乙酰丙酮铁和三甘醇组成的混合液低温恒温反应一段时间后,快速升温至沸腾,反应一段时间后,冷却至室温,得到反应液;将该反应液沉淀、磁性分离、清洗后,得到表面带羟基的磁性Fe3O4纳米粒子;然后,超声分散到干燥甲苯中,加入2-(4-苯磺酰氯)三氯硅烷,得到带有特定引发基团的Fe3O4纳米粒子;然后,超声分散到水和乙醇的混合溶液中,加入2,2’-联吡啶、氯化铜、氯化亚铜、2-(甲基)丙烯酰氧乙基磷酸胆碱,得到磷酸胆碱聚合物修饰的磁性Fe3O4纳米粒子。本发明反应条件温和,简单易行,可控性强,制得的磁性Fe3O4-磷酸胆碱基聚合物纳米复合材料在水溶液中具有良好的稳定性和生物相容性。
一种深水顶部张紧隔水管保温与浮力提供两用装置,从内到外依次包括顶部张紧隔水管、防腐层、聚氨酯复合材料保温层和浮力罐,浮力罐和保温层的环空内充满空气,既可为保温层提供防水保护,又可为隔水管提供足够的浮力。本发明用浮力罐替代保温层的外护钢管,节省了材料成本,保证了保温层长期稳定的保温性能,降低了隔水管系统的总重量和生产装置需提供的顶部张力要求,装置可同时实现保温和浮力提供两种用途。
本发明涉及一种含有磁性或金属纳米晶的形貌可调的纤维,纤维基质中均匀分布着纳米颗粒,纳米颗粒为磁性纳米晶和金属纳米晶中的一种或几种;其组成及形貌特征包括:a)其纤维基质由镉离子和巯基乙酸形成的复合材料组成;b)所述纳米晶均匀分布于纤维中;c)所述纳米晶在嵌入纤维前包覆杂化的SiO2壳;d)其纤维的形貌为棒状、线状、带状、片状或管状;制备方法为:镉离子(Cd2+)和巯基乙酸(TGA)形成的簇的前驱物的制备;纳米晶的杂化溶胶凝胶SiO2层的包覆;利用室温下水溶液中的晶体生长技术,制备本发明的纤维。由于磁性及金属纳米晶所具有的特殊性能,本发明所述的材料在医药、生物领域将会产生很高的应用价值,例如含磁性纳米晶的管状纤维可用于药物传递。此外,这些纤维还可以被用于催化技术及用作电导材料。
本发明提供了一种羧基插层镍铁锂层状氢氧化物复合材料的制备方法及其高效电催化析氧应用,该复合材料是由原位生长在泡沫镍表面的羧基插层镍铁锂层状氢氧化物构成,其表达式为NFLC‑LDH@NF,属于新能源材料合成技术领域。该发明以商用的泡沫镍作为模板及镍源,通过引入锂离子,经过简单的一步浸泡处理,即得到含有羧基配体的高性能电解水产氧催化剂(NFLC‑LDH@NF)。本发明的合成方法可以简单有效的将锂掺入镍铁层状氢氧化物中,并在层间引入羧基配体,丰富了层状氢氧化物的合成方法。通过控制前驱体的量可以有效调节电子结构及层间配体,表现出优异的电催化析氧活性,适用于新能源开发领域。
本发明公开了一种超临界流体回收碳纤维的方法,该方法在超临界流体回收碳纤维增强树脂基复合材料之前,先对其进行辐照老化处理,使得树脂基体在电离作用下主链断裂、分子量降低,从而在溶剂中的溶解度增加,在获得高性能、表面洁净的碳纤维材料同时,大大缩短了碳纤维增强树脂基复合材料的分解时间,有效降低了回收处理能耗。另外,本发明还提高了碳纤维回收效率,是一种简便、高效、不损失回收碳纤维性能的方法。
本发明涉及一种抗冲改性增韧剂,具体涉及一种聚氯乙烯用分子筛抗冲改性增韧剂及其制备方法。包括以下重量份数的原料:改性分子筛25-30份,螯合剂4-6份,偶联剂4-6份,氯化聚乙烯50-55份,水玻璃10-15份;将分子筛进行烘干除水处理,然后与季戊四醇酯和亚磷酸一苯二异辛酯混合、研磨,得到改性分子筛。本发明添加水玻璃、改性分子筛,提高氯化聚乙烯在PVC中的分散性,改善氯化聚乙烯与PVC界面粘结性能,将氯化聚乙烯的互穿网络增韧与粒子点阵拓扑增韧特征集于一身,PVC复合材料的强度与韧性达到更好的平衡;具有良好的相容性、抗冲击性、增韧性,具有更强的拉伸强度和低温抗冲能力;本发明还提供其制备方法。
本发明涉及一种基于Pt/PdCu-三维石墨烯标记的电化学免疫传感器的制备及应用。该传感器采用环糊精功能化的石墨烯作为基底,通过环糊精与抗体的主客体识别作用,实现捕获抗体的固定,然后利用具有良好电化学催化性能的Pt/PdCu-三维石墨烯复合材料作为检测抗体标记物,构建了一种夹心型免疫传感器,实现了对多种肿瘤标志物的高灵敏检测,对肿瘤标志物的早期诊断具有重要的意义。
本发明公开了一种可穿戴超级电容器电极的制备方法,将聚氧化乙烯(PEO)加入到已均匀分散有碳纳米管(CNT)的N,N‑二甲基甲酰胺(DMF)溶液中溶解,再加入两亲性共聚物PEG‑PPG‑PEG拌均,随后加入木质素,待完全混合均匀后冷冻干燥,得到木质素/PEO/PEG‑PPG‑PEG/CNT复合材料;将所得复合材料加入熔融纺丝机中纺丝,得到木质素/PEO/PEG‑PPG‑PEG/CNT复合纤维;将所得复合纤维置于管式炉中进行碳化,得到熔纺木质素基碳纤维电极即为可穿戴超级电容器电极。该电极具有导电性能好、比表面积大、介孔结构连续且可控、可编织性强等优点,可进行连续规模化生产,市场开发和应用前景广阔。
本发明公开了一种复合负极材料的制备方法,其特征在于,包括以下制备步骤:步骤一:氧化石墨烯的合成;步骤二:喷雾干燥;步骤三:热还原。本发明通过喷雾干燥技术将二维的石墨烯加工成三维结构的导电网络,三维导电网络可保持与活性硅颗粒的电接触,维持电极结构的稳定;硅粉包裹在其内部空腔内,可以防止石墨烯发生堆叠,柔韧的石墨烯层可缓冲硅的体积效应,吸收应力,得到包裹型的复合材料;所得复合材料具有高比容量和较好的循环以及倍率性能。本发明制备方法简单、制备过程环保、成本低,可以扩大生产规模。
本发明涉及一种Pt@MOF‑GO标记的电化学传感器的制备方法及应用,属于免疫分析和生物传感技术领域。本发明使用Au NPs作为基底材料,同时利用MOF‑GO复合材料负载Pt纳米粒子与检测抗体孵化作为信号标记以增强电化学传感器的催化性能,成功制备了Pt@MOF‑GO标记的电化学传感器,实现了对肿瘤标志物AFP、PSA的定量灵敏检测,具备检测限低,灵敏度高,重复性、选择性和稳定性好等优势,具有重要的科学意义和应用价值。
本发明公开了一种高倍率锰酸锂复合正极材料制作方法,包括以下步骤:将碳源加入蒸馏水中,通过超声波震荡分散成悬浮液;在悬浮液中加入高锰酸钾搅拌直至高锰酸钾完全溶解形成第一混合液;在第一混合液中加入氢氧化锂搅拌形成第二混合液;在第二混合液中加入乙醇搅拌形成第三混合液;将第三混合液加入水热反应炉中反应得到反应产物;将反应产物依次离心洗涤、干燥和研磨后,得到纳米级锰酸锂复合材料。本发明的制作方法得到的锰酸锂复合材料具有纯度高、分布均匀、有较大的表面积的优点,是锂嵌入式正极材料的理想选择,能表现出优异的电极性能。
本发明公开了一种氢化镁可控持续水解制氢系统。本发明的氢化镁可控持续水解制氢系统包括制氢反应器以及原料罐,制氢反应器包括制氢反应罐以及若干个支撑件,支撑件呈多孔状结构,支撑件设置于制氢反应罐内,相邻的支撑件之间具有间隔且该间隔用于放置氯化镁复合材料,制氢反应罐具有进料口、进液口、出气口以及出料口,原料罐用于存储水解液,原料罐与进液口相通。本发明的氢化镁可控持续水解制氢系统能够实现氢化镁水解制氢过程可控,有效调控氢化镁复合材料在水解制氢系统中产氢稳定性,使氢化镁在常温下就能与水发生反应并且通过水解液流速控制了反应速率,提高了反应速率和产氢率,满足了在常规条件下应用的需要。
本发明公开了钾离子电池用三磷化锡电极材料、制备方法及其应用,本发明的所述电极材料包括三磷化锡颗粒和包覆在三磷化锡颗粒以及填充于相邻三磷化锡颗粒之间的碳颗粒,所述碳颗粒为片状或球状。本发明的方法包括S1、将锡粉和红磷采用机械球磨法制备得到三磷化锡粉末;S2、将三磷化锡粉末与碳载体通过二次球磨法制备得到三磷化锡复合材料。本发明的三磷化锡复合材料,碳颗粒包覆在三磷化锡颗粒的表面,并且填充于相邻包覆结构的三磷化锡颗粒之间,构建了有效的导电网络和保护屏障,为其他金属磷化物、硫族化合物、氧化物与碳复合结构的高效制备提供了一种新的途径。
本发明公开了一种化合物和制备方法及其作为潜伏型环氧固化剂的用途。所述化合物结构如式(I)所示,可作为潜伏型环氧固化剂,其制备原料包括亚磺酰基乙酸、芳香族二仲胺和双环氧化合物,该潜伏型固化剂在常温条件下为低粘度液体,与环氧树脂具有良好的相容性,由于该潜伏型固化剂不含活性基团,与环氧树脂配合时具有较长的适用期,当升高温度时,潜伏型固化剂中的亚磺酰基会发生Pummerer重排反应,形成硫醇,在叔胺基团的催化作用下,可以迅速与环氧树脂进行交联,后固化温度低,该潜伏型固化剂特别适用于大型复合材料的制备。
本发明提供一种介孔碳负载金属纳米粒子催化剂的制备方法,该方法可通过水热及碳化两步合成介孔碳负载金属纳米粒子的催化剂。其中,在水热过程中,通过将表面活性剂、添加剂、金属盐前驱体(Pd、Au、Pt、Ag、Ru、Rh、Ir、Ni、Co、Zn、Cu中的一种、两种或三种)、聚合物前驱体分散于水相,制备成均匀溶液,进一步加热溶液,形成介孔聚合物负载金属前驱体的复合材料;在碳化过程中,通过调节碳化温度、保护气氛等,将聚合物负载金属前驱体的复合材料转化成介孔碳负载金属纳米粒子催化剂。本发明所述方法能得到金属颗粒尺寸均一的高分散负载型催化剂,制备工艺简捷、易于放大,并且具有普适性,所获得的催化剂在催化加氢、氧化、电化学等领域具有广泛的应用前景。
本发明公开了一种发声装置,发声装置包括壳体和发声单体,壳体内形成有空腔,发声单体设于空腔内,其中,壳体至少部分区域设置为复合材料件,复合材料件包括防护层和导热层,在自壳体的内部向外的方向上,防护层和所导热层呈层叠设置,防护层的刚度大于导热层,防护层的导热系数小于导热层。壳体在保证强度的前提下导热性能更好,使得发声单体在工作时能够快速散热,工作温度被维持在较低的水平,避免由于高温影响发声单体的工作性能,从而提升发声单体的声学性能,获得更好的声学效果。
本发明涉及一种利用太阳光裂解水制氢气和氧气的光催化材料,属于电极材料制备技术领域。所述的复合光催化材料包括ZnO纳米颗粒和Ag@AgCl包覆层,且Ag@AgCl包覆层均匀分散在ZnO纳米颗粒中间。所述的Ag@AgCl包覆层特点是Ag以少量、微小的颗粒形式分布在AgCl的表面。优选的,所述的ZnO纳米颗粒和Ag@AgCl的物质量(分别以锌离子和银离子计)之比为1:1。本发明的制备方法为:1)通过水热法制备ZnO基础;2)通过沉积沉淀法和光还原结合的方法在已制备好的ZnO基础上制备ZnO/?AgCl复合材料;3)将AgCl部分还原为Ag,得到ZnO/AgCl复合材料。本发明的有益效果:一是实现了光催化材料对可见光的吸收,二是ZnO和Ag@AgX之间形成的异质结电场实现了光生电子-空穴的迅速分离和转移,从而有效提高Ag@AgX材料的光催化性能。
本发明涉及一种传感型土工格栅材料及其结构,包括聚合物基体,所述聚合物基体中添加碳纳米管和超导炭黑作为导电填料,所述聚合物基体为高密度聚乙烯基体,所述碳纳米管占原料总质量的3%-7%,所述超导炭黑占原料总质量的6%-14%。本发明提出了一种高强度、高摩阻的传感型土工格栅的制作方法,该类型土工格栅既克服了传统土工格栅自身强度不够的问题,又利用了导电高分子复合材料的拉敏效应,通过检测格栅自身的电阻变化即可方便的获取格栅及加固体的变形信息,无需外部传感器及其他设备的植入,从而避免了对加固体的扰动和传感器本身耐久性不足现象的发生,适用于全寿命周期内土工结构的变形监测及安全预警。
本发明涉及一种用于混凝土结构监测/检测的植入式压电加速度传感器及其制备方法和应用,包括压电元件、钨块、基座、电荷适调器、封装层和屏蔽层等。通过封装层添加钨粉、铁粉、屏蔽层,有效解决由于材料本身性能缺陷造成信号干扰严重的问题;采用圆环型1-3-2型水泥/聚合物基压电复合材料,结构简单,布阵方便,与基体耦合性好,对传感器灵敏度变化影响较小,有效提高了传感器低频响应特点,同时具有结构密实度好,绝缘、防水和耐腐蚀性能优良,重复性好,连接使用简单等优点,消除了导线过长造成的信号衰减严重问题,通过植入的方式对土木工程结构进行振动监测/检测具有很好的应用前景。
本发明属于有机高分子复合材料技术领域,尤其涉及一种多元高分子树脂与石油沥青共混材料及制备的防水卷材。本发明的技术方案为:一种多元高分子树脂与石油沥青共混材料,所述的多元高分子树脂是:耐热增强树脂、热塑弹性树脂和低碳石油树脂,其组成和质量份数为:耐热增强树脂6-12、热塑弹性树脂12-15、低碳石油树脂2-8、机油4-8、矿物粉体10-20、沥青40-50。该材料具有较高的拉伸强度、耐热性能、粘接性能和低温韧性。
本发明提供了一种树脂吸波涂料,包括:树脂、石墨烯和四氧化三铁的复合材料、分散剂、防沉剂和溶剂。本发明创造性的改变了石墨烯类材料在树脂吸波涂料中的添加方式,首先将石墨烯和涂料中的硬质材料‑‑四氧化三铁进行复合,得到石墨烯和四氧化三铁的复合材料,然后与其他成分组合,得到树脂吸波涂料。本发明不仅能够很好地解决石墨烯分散问题,保证其优良性能的完美发挥,解决了柔性石墨烯类材料在涂料体系中混合不均匀的弊病,而且实现了四氧化三铁纳米颗粒在石墨烯表面的均匀分散,更好地发挥其性能;更主要的是与特定的组分配合使用,使得制备的吸波涂料具有膜层薄、强度高、吸波能力强、吸波频段宽,而且成本低,具有广泛的应用前景。
本发明公开了一种光电化学沙丁胺醇传感器的制备方法。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磁性纳米光电材料,即铁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Fe?TiO2/MoS2,利用该材料的良好的生物相容性和大的比表面积,负载上沙丁胺醇抗体、固定上碱性磷酸酶,在进行检测时,由于碱性磷酸酶可以催化L?抗坏血酸?2?磷酸三钠盐AAP原位产生L?抗坏血酸AA,并进而为光电检测提供电子供体,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,使得光电流强度相应降低,最终实现了采用无标记的光电化学方法检测沙丁胺醇的光电传感器的构建。
本发明涉及到一种掺杂交联增强全氟质子交换膜及其制备方法,属于功能高分子复合材料领域。这种全氟质子交换膜是以全氟磺酸树脂作为成膜树脂,加入无机物,在一定条件下进行交联反应,形成具有网络结构的增强复合离子交换膜。本发明制备的全氟磺酸膜具较高的质子导电率和较高的机械性能。
富勒烯纤维是指由富勒烯单体通过分子间作用力连接而成的纤维状富勒烯晶体材料。本发明涉及具有螺纹状结构的聚苯胺微纳米管的制备方法及其产品,使用富勒烯纤维作为可脱除模板制备了螺纹状聚苯胺微纳米管。操作过程借助聚苯胺的良溶剂为媒介,利用超声技术制备富勒烯纤维/聚苯胺复合材料后,使用甲苯反复离心清洗掉复合材料中富勒烯,制得螺纹状聚苯胺微纳米管。本发明不仅对富勒烯晶体材料作为模板的应用开发具有重要的指导意义和实用价值,所制备的螺纹状聚苯胺微纳米管归结于其独特的性质及形貌,可望应用于电磁波屏蔽材料,抗静电材料,三极管,强疏水材料,传感器材料等领域。
本发明涉及到一种无机物掺杂多层含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。该膜是一种多层结构膜,由含氟离子交换树脂和无机物组成。本发明制备的离子交换膜具有较好的保水性能、较高的质子导电率,较高的机械性能,较好的化学和机械稳定性,能有效的阻止氢气及甲醇的穿透。
本发明涉及到一种纤维增强的全氟双重交联离子膜及其制备方法,属于功能高分子复合材料领域。该交换膜是以含氟离子交换树脂作为成膜树脂,加入增强纤维,所述含氟离子交换树脂相互之间或与交联剂形成化学交联结构,且所述化学交联结构上的酸性基团与高价金属化合物物理键合交联,从而形成双重网络结构。本发明制备的含氟离子交换膜具较高的质子导电率和较高的机械性能。
本发明涉及到加入了高价金属化合物的无机物掺杂、增强纤维改性的三嗪环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。该离子交换膜具有三嗪环交联结构,以及三嗪环交联结构的酸性基团与高价金属化合物形成的物理交联网状结构,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,尺寸稳定性及好的机械强度,尤其具有非常优异的防介质渗透性能。
本发明涉及到一种纤维增强无机物掺杂质子交换膜及其制备方法,属于功能高分子复合材料领域。此膜由含氟磺酸型树脂、增强纤维、辅助质子传导物质及能够降和膜中的酸性交换基团发生物理键合而形成交联网络的高价金属化合物,还涉及到该质子交换膜的制备方法。本发明的含氟磺酸型膜具有良好的高温质子导电率、优异的机械性能和优异的化学稳定性。
本发明涉及一种用废塑料低温制备立方碳化硅超细粉的方法,利用废塑料作为碳源与硅粉来合成碳化硅,金属钠、金属镁粉为还原剂,硫粉为辅助剂,在高压釜中于350~500℃、0.5~10MPA条件下反应10~30小时;在经洗涤、提纯得产品。本发明在相对较低温度下廉价和大规模制备结晶程度良好的3C-SIC超细粉,扩大碳化硅陶瓷及其相关复合材料的应用,特别是以废塑料作为碳源,有利于节能降耗和降低原料成本,并且可实现废弃物资源化和环境污染控制。
本申请公开了一种冰箱除臭材料、其制备方法及冰箱,属于冰箱材料领域。该冰箱除臭材料由脂肪酸锌包裹无机盐制备而成,无机盐与脂肪酸锌的质量比为(35‑45):1,无机盐为粉末状,其粒径小于等于0.15mm。无机盐对胺类和硫醇类化合物具备良好的吸附能力,脂肪酸锌具有很高的疏水性的同时也具备一定除臭性能,因此本申请由脂肪酸锌和无机盐制备所得的具有核壳结构的复合材料也具有较好的除臭能力和表面疏水性,冰箱的高湿环境难以浸润该复合材料,避免了内核无机盐的溶解、团聚和流失。
中冶有色为您提供最新的山东有色金属复合材料技术理论与应用信息,涵盖发明专利、权利要求、说明书、技术领域、背景技术、实用新型内容及具体实施方式等有色技术内容。打造最具专业性的有色金属技术理论与应用平台!