本实用新型公开了一种新型异物侵限传感器,由复合材料1和传输导体2组成,复合材料1通过模具加工的方式将传输导体2牢固包裹并形成格栅网状主体,传输导体2预留出首末接线端后按照既定形状分布在主体的格栅条内部,二者保持复合材料1位于外层,传输导体2位于内层,复合材料1为传输导体2提供抗老化、抗干扰防护,并增加传输导体2的体积形成格栅强化物理防护效果,传输导体2位于主体格栅内部,既能作为主体格栅的筋骨增加其强度,又能作为隐蔽式传感器实时监测异物入侵行为;二者结合形成产品的过程简单、成本低、周期短、易于实现自动化,并提高了成品在应用中的稳定性、使用寿命。
本发明属于复合材料装配技术领域,公开了一种采用预定位与二次精确定位相结合的制孔工艺方法,加强环包括上框缘、下框缘、两个侧框缘、上加强框、下加强框和复合材料壳体,将框缘、加强框和复合材料壳体安装在装检夹具上预定位,拼接加强环;使用装检夹具钻模在加强环上制若干个均匀分布的定位孔;拆解加强环,将框缘安装到专用制孔钻模上制孔;然后将框缘、加强框和复合材料壳体再次安装在装检夹具上,利用定位孔定位,然后在框缘已制的孔上引钻加强框的孔。该制孔工艺方法能够确保定位基准同一,避免了手工划线制孔造成的误差,保证了孔位精度,并且大大缩短了制孔时间,提高了生产效率。
一种功能梯度复合柱塞泵柱塞的增材制造方法,包括步骤:1)、制备第一~五混合粉末、第六粉末;2)、将第一~五混合粉末、第六粉末分别干燥处理;3)、38CrMoaAl棒材进行预处理;4)设置激光3D打印工艺参数:功率为1000W,光斑形状圆形,光斑大小为2mm,搭接率为40%,扫描速度为300mm/min;利用第一混合粉末围绕38CrMoAl棒材进行3D打印第一梯度复合材料层,厚度为5CM;再利用第二~五混合粉末依次熔覆第二~五梯度复合材料层,厚度均为1mm,最后利用第六粉末在第五梯度复合材料层外围继续3D打印第六梯度复合材料层,其厚度为5CM。其制备的柱塞表面耐磨耐腐蚀性能提高,内部具有一定的韧性,并且具有一定的抗冲击性。
本发明属于新材料技术领域,涉及砷的检测,具体涉及一种五价砷质谱探针及测定五价砷的电喷雾质谱检测方法,包括磁性纳米复合材料,所述磁性纳米复合材料为Fe3O4与CeO2的复合材料,所述磁性纳米复合材料通过CeO2吸附信号分子,所述信号分子为甘油磷酰胆碱。将上述五价砷质谱探针加入至待检测溶液中进行孵育,将孵育后的清液作为样品进行电喷雾质谱检测。本发明能够实现简单、快速、低成本以及超灵敏检测痕量As(V)。
本发明提供了一种石墨烯基硒复合材料,所述复合材料包括金属硒化物/石墨烯复合材料以及复合在金属硒化物/石墨烯复合材料上的硒。本发明通过极性二维金属硒化物对多硒化物的化学吸附作用,将放电中间产物多硒化物有效固定在正极的导电区域中,抑制穿梭效应的产生,提升活性物质的利用率。而且将具有催化调节因子的二维金属硒化物引入硒正极材料,从而得到了具化学吸附和催化作用的硒正极材料,能够提供电催化效应来调节聚硒化物的氧化还原反应,进一步抑制锂硒电池充放电过程中聚硒化物在硒正极与锂负极之间的穿梭效应,两者协同作用,明显抑制多硒化物的穿梭效应,提升电池的循环性能。本发明提供的制备工艺简单,易于规模化生产推广和应用。
由于其独特的二维结构和优异的力学导热等性能,六方氮化硼纳米片在聚合物基复合材料领域有着巨大的应用潜力,但氮化硼的分散是限制其应用的关键难题之一。因而提出利用超临界二氧化碳悬浮液的急速膨胀(RESS)分散氮化硼纳米片的新方法,具有对氮化硼结构无破坏、过程简单、无挥发性有机化合物等优势,且易与聚合物加工设备整合,极适于工业化连续生产。本课题拟系统地考察超临界参数、喷嘴的设计选择等与氮化硼分散程度的关系;并研究分散的氮化硼纳米片与聚合物基体形成的复合材料,构建具有优越机械性能和导热效能的轻质纳米复合材料,为实现RESS对氮化硼的分散及高性能纳米复合材料的制备提供重要的实验和理论依据。
本发明属于分析化学领域,具体涉及一种光致电化学测定谷胱甘肽的方法。利用液相超声剥离法将本体MoS2超声剥离成nanoMoS2,由化学氧化法聚合苯胺单体得到PANI。然后将PANI与nanoMoS2用共混法混合成纳米复合材料。将纳米复合材料修饰到金电极表面,制备一种新型的光致电化学传感器,实现对谷胱甘肽的高灵敏度检测。方法具有简单、灵敏度高的优势。
本发明涉及一种多壁碳-聚苯胺-壳聚糖/纳米金胶复合修饰免疫传感器的制备,属于生物传感器制备领域。本发明第一步为多壁碳-聚苯胺-壳聚糖纳米复合材料及纳米金胶的制备:以多壁碳、苯胺、壳聚糖为原料,利用多壁碳-聚苯胺-壳聚糖复合材料的良好电化学氧化还原活性、好的生物相溶性以及高度的化学稳定性,修饰工作电极以促进电子转移;第二步为纳米金胶和多壁碳-聚苯胺-壳聚糖纳米复合膜共同修饰电极的免疫传感器制备。具大量氨基的纳米复合膜与纳米金胶形成的金氨体系有较高的稳定性和高度有序性,保持了抗体的生物活性且提高了抗体有效固定量。本发明的免疫传感器,检测时间较短,灵敏度高,选择性、稳定性好,再生能力好,回收率符合要求。
本发明公开了一种基于纳米功能材料构建的电化学传感器的制备方法。本发明首先制备了一种新型二维纳米电极材料——负载型双金属共掺杂纳米复合材料FeMn?TiO2/MoS2,即铁、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,利用该材料的良好的生物相容性和大的比表面积,负载上马拉硫磷抗体,在进行检测时,由于铁、锰共掺杂二氧化钛可以催化过氧化氢原位生成O2,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,最终实现了采用无标记的电化学方法检测马拉硫磷的生物传感器的构建。
本发明涉及一种锂电池负极复合材料,其由碳化硅微粉、铜粉、铝粉、石墨粉等按照一定比例制备而成。本发明还涉及一种锂电池负极复合材料的制备方法,该方法工艺简单有效,节省了中间繁琐的流程步骤,更为环保简易。本发明制备获得的负极材料具备充放电效率高、循环性能好等优点,具有广泛的应用价值。
本发明提供一种水下保护罩及其制备方法,水下保护罩包括由内向外依次设置的:复合材料结构层,复合材料结构层的增强材料为玻璃纤维织物,复合材料结构层的树脂材料为乙烯基树脂、不饱和聚酯树脂、环氧树脂中的一种或几种的混合;耐水结构层,耐水结构层的增强材料为玻璃纤维表面毡或短切毡,耐水结构层的树脂材料为乙烯基树脂、不饱和聚酯树脂、环氧树脂中的一种或几种的混合;耐水涂层。该水下保护罩通过内层的复合材料结构层、中层的耐水结构层、外层的耐水涂层的结构,使水下保护罩的耐腐蚀性能进一步提高,并通过对各层的增强材料、树脂材料的进一步改进,使其在长度、宽度方向上的结构强度更适于其使用中不同方向上所承受的载荷。
基于Cu+/Cu的氧化还原制备多孔氧化锡?CNTs光催化材料,本发明涉及一种基于酸性介质中Cu+/Cu的氧化还原来制备用于光降解有机污染物的多孔氧化锡?CNTs复合材料的方法。本发明是要解决目前薄膜光催化材料催化活性低的问题。基于Cu+/Cu的氧化还原制备多孔氧化锡?CNTs光催化材料:(1)?在导电玻璃表面电沉积仿金青铜?CNTs;(2)?仿金青铜?CNTs的一价铜沥出;(3)?多孔锡?CNTs的氧化,制备出高效的多孔氧化锡?CNTs光催化降解复合材料。基于Cu+/Cu的氧化还原制备出的多孔氧化锡?CNTs光催化材料提高了催化材料的比表面积和吸附性能,并可防止光电子与空穴的复合,可以大幅度提高材料的催化性能。
本发明涉及一种基于草酸银桥联三联吡啶钌纳米复合物的电化学发光传感器的制备方法及应用,属于纳米材料和分析化学领域。采用金功能化氧化石墨烯‑草酸银/三联吡啶钌纳米复合材料和四氧化三铁@聚多巴胺核壳复合材料制备电化学发光传感器,用于N末端B型利钠肽原的灵敏检测。
本发明公开了一种钠离子负极材料的制备方法,所述负极材料为Mn3O4/多壁碳纳米管/TiO2复合材料,所述负极材料的制备方法包括以下步骤:将多壁碳纳米管和可溶性锰盐按1:2~10的质量比分散在水中一段时间后,过滤,干燥,在300~400℃反应1~3小时,得到Mn3O4/多壁碳纳米管复合材料;将上述复合材料分散到无水乙醇中,利用钛酸四丁酯的水解反应对其进行表面包覆,制得Mn3O4/多壁碳纳米管/TiO2复合材料。所述负极材料具有较好的导电性和循环性能。
本发明涉及一种氮掺杂纳米CoS2/石墨烯光催化材料的制备方法及应用,属于光催化降解有机污染物技术领域。本发明通过在氧化石墨烯表面原位生长ZIF‑67骨架后,在气化的硫粉氛围中高温煅烧进行金属硫化和有机骨架炭化,从而生成高分散的氮掺杂纳米CoS2/石墨烯复合材料。本发明所得复合材料在可见光照射下,对有机污染物罗丹明B的降解率可达95%,远优于单一纳米CoS2和采用传统水热复合并进行后续氨气热处理所得的氮掺杂CoS2/石墨烯光催化材料,具有极大的应用潜力。
碳纤维树脂超导或高导复合智能驱雷装备,包括:壳体,所述壳体的材质为碳纤维树脂超导粉末复合材料;放电杆,所述放电杆的数量为多个,所述放电杆均布在壳体上,所述放电杆的材质为碳纤维树脂超导粉末复合材料,每个放电杆上远离壳体的一端分别设有放电针,所述放电针的材质为碳纤维树脂超导粉末复合材料;蝶形放电筒,所述蝶形放电筒设置在壳体下方,所述蝶形放电筒的材质为碳纤维树脂超导粉末复合材料,在蝶形放电筒内设有绝缘支撑,所述绝缘支撑的上方与放电杆相连,所述绝缘支撑的下方连接有正放电齿,在蝶形放电筒内设有与正放电齿相对设置的负放电齿,所述负放电齿与放电杆和放电针相连;所述正放电齿和负放电齿之间形成放电仓。
本发明提供一种带有仿生结构金属陶瓷耐磨件的复合耐磨铸件的制备,属于金属陶瓷复合材料耐磨件技术领域。通过三维结构图形绘制方法能够得到最合理的二次仿生结构金属陶瓷复合材料耐磨件的三维结构图形,然后通过3D打印切片软件打印制作仿生结构金属陶瓷复合材料耐磨件的PLA模型,硅胶翻模制作压制包套,将所需金属陶瓷颗粒和粘结剂混合填充压制包套做成生坯,再将生坯经过真空烧结得到仿生结构金属陶瓷复合材料耐磨件,将刚出炉的高硬度合金熔液浇铸在耐磨块上以形成带有仿生结构金属陶瓷耐磨件的复合耐磨铸件,确保了复合耐磨铸件耐磨性和韧性的正相关关系,陶瓷颗粒也不需要进行表面改性处理,简单易操作,利于工业大规模生产和推广使用。
本发明公开了一种复合控温材料、制备方法及其应用,该复合控温材料由石墨烯与Li0.5?0.5xZnxFe2.5?0.5xO4复合而成的石墨烯/Li0.5?0.5xZnxFe2.5?0.5xO4复合材料,或由石墨烯与Mn1?xZnxFe2O4复合而成的石墨烯/Mn1?xZnxFe2O4复合材料,通过控制石墨烯的加入量以实现精确控温,其中,x< 1。本发明不仅具有优良的抗热冲击和散热的性能,而且通过控制石墨烯的添加量来实现精确控温及均匀升温的目的。同时本发明还具有良好的导电性。本发明的制备方法有溶胶凝胶法和共沉淀法,都具有对设备要求低、操作简单、反应温度低、制备材料晶粒尺寸小等优点,具有广阔的应用前景。
一种新型海上漂浮式可移动风力发电设备及其制作方法,包括浮船,浮船上设有复合材料平台和操作系统,复合材料平台上设有高强复合材料骨架,高强复合材料骨架上设有高强复合梯形架构,高强复合梯形架构内设有垂直轴风力发电机,垂直轴风力发电机连接有轴流式叶轮,浮船还上设有若干地锚和浮船动力系统,垂直轴风力发电机和浮船动力系统分别通过导线与操作系统连接。它具有成本低、耐腐蚀、防台风、防雷电、抗摆动、抗共振、漂浮式、可移动等优点。
本发明创造属于纺织复合材料领域,具体的说公开了一种在普通无梭织机上生产同幅异厚三维机织物的方法,用于解决在不了机的情况下,在同一布幅上织物厚度可以变化设计,其技术方案是:先分别设计出设所需的织物厚度的组织图若干,然后把组织图按顺序排列,设计每隔一段时间变换一次组织图,随之,织物的厚度每减少一层,就把多余的综框上的经纱和相邻的一个系统经纱同时提起。以此类推,可以在普通无梭织机上织造,厚度变化的织物,不用停车,提高了生产效率,本发明扩大了无梭织机织造的产品领域,开发出适合复合材料制造的同幅异厚织物。
一种场发射电子源器件及其制备方法,它有封入真空容器内的场发射电子源和阳极,场发射电子源包括基片上的阴极、栅极及其间层结构,其特征是引出栅极电极的厚金属膜与阴极之间为绝缘层,而与厚金属膜相连的、具有大量微孔的薄金属膜与阴极之间为复合体层。上述的间层结构指位于阴极与栅极之间的绝缘层、半导体层、复合体层。上述的薄金属膜指厚度在50纳米以内、具有大量微孔的金属膜。其制备方法是利用微电子工艺在硅、玻璃等基板上的阴极上制备有复合材料层薄膜,再在上述的复合材料薄膜表面上有薄金属膜栅极,将上述器件与阳极密封在真空容器内而成。本发明工艺简单,结构合理,具有驱动电压低、发射电流密度高、电子束发散小,发射率高等优点。
本发明涉及复合材料技术领域,针对现有的高光泽高抗冲聚苯乙烯复合材料增韧和耐候效果不足的问题,本发明公开了一种高光泽、耐候聚苯乙烯复合材料及制备方法,所述材料包括以下重量份数的原料组分:高抗冲聚苯乙烯0~30重量份,聚苯乙烯50~80重量份,增韧剂5~15重量份,相容剂1~5重量份,增塑剂0~3重量份,抗氧剂0.1~1重量份,光稳定剂0.1~2重量份,加工助剂0.1~1重量份。本发明聚苯乙烯复合材料在提高韧性的同时大大提高材料的长效耐候性能,同时保持较高的光泽度,并赋予了材料耐新型发泡剂LBA腐蚀的特性,可以广泛适用于家电、电子产品的外壳等领域。
本发明公开了一种pH响应性海洋防污药物控释材料及其制备方法。所述控释材料,包括高长径比的TiO2纳米管,包埋于所述TiO2纳米管中的防污剂,以及包封载药TiO2纳米管的聚苯胺/聚丙烯酸复合材料。其制备方法:
本发明公开了一种多样品检测农残的分子印迹电致发光纸芯片的制备方法。该传感纸芯片的制作方法包括以下步骤:制备农药残留分子的MIPs溶胶;制备三维石墨烯金纳米复合材料;制备g-C3N4量子点;利用电极修饰技术,将三维石墨烯金纳米复合材料和g-C3N4量子点以及MIPs溶胶修饰到传感纸芯片的电极表面。一种多样品检测农药残留物的方法包括如下步骤:将修饰好的传感纸芯片连接到电化学工作站,配合化学发光仪,对样品提取液中的农药残留物进行检测。本发明的电极特异性强;灵敏度高,可以达到ng级;完成一个检测过程仅需3-5min;成本低。电极检测农药残留物的方法,操作简单快速,反应及结果均由仪器自动完成和记录。
本发明公开了一种高流动性PVC/ABS合金材料及其制备方法。该合金材料由ABS树脂、AS树脂、PVC复合材料及相容剂EVA组成,其重量配比为:PVC复合材料29~62%、ABS树脂20~70%、AS树脂0~10%;相容剂EVA?1~8%。制备方法包括以下步骤:先将PVC树脂及其添加剂用高速混合机混合,制备成合金材料所用的PVC复合材料;然后PVC复合材料与ABS树脂、AS树脂和相容剂EVA低速混合,制备成合金材料所用的干混料;最后经双螺杆挤出机或双/单螺杆双阶挤出机挤出造粒,制成本发明合金材料。本发明合金材料具有良好的流动性能和注塑成型加工性能。
本发明属于碳纤维上浆剂制备技术领域,涉及一种可降解树脂碳纤维上浆剂。由以下重量分数物质组成:环氧树脂A 90‑95份、固化剂20‑50份、浸润剂0.2‑1份、偶联分散剂0.3‑0.8份、纯净水10‑15份、乙醇30‑45分、丙酮50‑65份。使用本发明上浆剂后复合材料力学性能特别是剪切性能良好。使用该上浆剂生产的复合材料在纤维降解回收过程中,能够显著提高复合材料降解速率和回收纤维力学性能保持率。为废弃复合材料回收再利用提供一种经济、高效的新途径。
一种聚氨酯预聚物界面偶联剂及其制备方法与应用,属于化学界面偶联剂技术领域。该偶联剂数均分子量为3000~10000,分散指数为1.6~2.8,玻璃化温度按差示扫描量热法测定为-80~20℃,是将异氰酸酯和多元醇按游离异氰酸酯基和羟基摩尔比为2∶1~20∶1共混,60~150℃加热制得的。利用本发明合成的偶联剂对农业剩余物纤维与热塑性塑料采用常温共混的方法预处理,能显著改善农业剩余物纤维/热塑性塑料复合材料界面的相容性和界面结合强度,有效提高该复合材料的物理以及力学性能。
本发明公开了一种简便绿色的钯硫化工艺用于制备Pd@Pd4S‑多孔碳复合材料,及其在锂氧气电池方面的应用。所述钯硫化工艺选用五水硫代硫酸钠溶液作为硫化剂,可在较宽的温度范围在钯颗粒表面包裹硫化层;另一方面通过900℃氮气煅烧可以将硫化层转化为单相Pd4S,纯度较高,并且可以由此制得Pd@Pd4S‑多孔碳复合材料,所得复合材料具有较大的比表面积和优良的导电性。将该材料应用于锂氧气电池催化剂,表现出了稳定的循环性能。本发明的优点是钯硫化方法简单可控,并且复合材料生产价格低廉,应用于锂氧气电池催化性能优异。
本发明公开了一种三维多孔鸟巢状硅碳复合负极材料及其制备方法,复合负极材料包括纳米硅粉、SiOx层、碳纳米管以及表面活性剂热解形成的碳壳;加入表面活性剂可有效抑制纳米硅颗粒的团聚,表面活性剂高温热解时在纳米硅颗粒表面生成的碳层可提高复合材料导电性,同时利用不同表面活性剂热解碳的韧性及强度性质抑制硅锂化/去锂化过程中的体积效应;纳米硅粉、SiOx层、碳纳米管以及表面活性剂热解碳共同构建了硅碳复合材料中的三维多孔鸟巢状结构;使用本发明制得的硅碳复合负极材料容量在500次循环后与初始容量相比没有衰减,具有高容量和优异的循环稳定性;本发明提供的工艺方法具有操作简单、成本低廉、可规模化生产等优点。
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