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本发明公开了一种浸渍浆料及其制备方法,该浸渍浆料含有:陶瓷粉体5~20wt%;陶瓷前驱体溶液80~95wt%;其中,陶瓷粉体为含有抗烧蚀组元的陶瓷粉体。本发明浸渍浆料是将含抗烧蚀组元的陶瓷粉体引入陶瓷前驱体溶液制备成浸渍浆料,从根本上提高复合材料的抗烧蚀能力,提高了陶瓷基复合材料的耐氧化、抗冲刷能力。
本发明公开了一种V2C@Ni‑MOF/NF材料的制备方法及在制备超级电容器上的应用,具体为通过水热法在泡沫镍基底上原位生长V2C@Ni‑MOF,然后在空气下低温热处理得到具有强耦合界面的V2C@Ni‑MOF复合材料,探究其在超级电容器中的应用。本发明采用两步合成技术,首先将六水合氯化镍及对苯二甲酸在由V2C、N,N‑二甲基甲酰胺分散液、水和乙醇组成的溶液体系中原位生长在泡沫镍上;然后将泡沫镍在空气下低温热处理2h得到具有棒状形貌的V2C@Ni‑MOF/NF复合材料。本发明具有大量的活性位点、比容量大、导电性良好的特点,使得它成为一种较为适宜的超级电容材料。
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本发明提出一种传动空心轴、转向架联轴器及传动空心轴的制备方法,传动空心轴包含轴身、法兰结构以及端面齿结构;轴身呈空心的锥形管状结构,并具有大端及小端;法兰结构设置于轴身的大端,端面齿结构设置于轴身的小端;轴身、法兰结构和端面齿结构的材质为颗粒增强金属基复合材料,颗粒增强金属基复合材料的金属基体为6系铝合金或者7系铝合金,且增强体材料为纳米级的无机非金属化合物颗粒,增强体材料的含量为5%~20%。
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本发明涉及可降解塑料领域,具体为一种水热炭改性可生物降解塑料的方法与应用,本发明以可生物降解高分子化合物为基体,以生物质为原料,利用水热转化技术制备水热炭,再将基体与水热炭均匀混合,制备水热炭可生物降解复合材料。本发明工艺简单,水热炭与可生物降解塑料结合稳定,制备出的水热炭可生物降解复合材料具有良好的热稳定性能、疏水性能和结晶性能,且力学性能达到一般泛用塑料的规格。可广泛应用于农业、包装材料、一次性用品和层压材料中。为改善生物降解塑料性能、降低可生物降解塑料成本,促进生物质资源化利用,拓展了水热炭应用领域,为实现水热炭的高级循环提供了一种新型可持续的方法。
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本发明涉及一种水槽(2)形式的浇注体,包括池体(3),所述池体包含底部(4)、后壁(5)、前壁(6)和两个将后壁与前壁连接起来的侧壁(7),以及延伸至池体(3)的侧部的环绕式边缘(9),所述环绕式边缘由从后壁(5)的侧边、侧壁(7)的侧边以及前壁(6)的侧边直线延伸的平整的边缘区段(10、11、12)构成,其中所述水槽(2)由复合材料构成,所述复合材料包含固化的聚合粘结剂和嵌入其中的填料粒子,其中至少在前壁(6)的边缘区段(11)上连接有挡板(13),其在高度上至少部分地与所述前壁重叠,所述挡板的外侧(17)垂直于所述边缘区段(11)的外侧(18)直线延伸至其末端。
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本发明提供了一种高强度自密实混凝土的制备方法,包括以下步骤:(1)称取以下重量份的原料:水泥290‑320份、粉煤灰70‑85份、硅灰65‑75份、石英砂650‑750份、碎石700‑800份、玻璃微珠25‑35份、纳米二氧化钛/玄武岩石粉复合材料12‑15份、可再分散聚合物胶粉1.5‑2份、环氧硅烷偶联剂1‑1.2份、外加剂10‑15份;(2)将玻璃微珠、可再分散聚合物胶粉、环氧硅烷偶联剂混合均匀,得预混合物;将水泥、粉煤灰、硅灰、纳米二氧化钛/玄武岩石粉复合材料倒入搅拌机中,搅匀,加入预混合物、水、石英砂,搅拌120‑150s,然后加入碎石、外加剂,继续搅拌120‑150s,搅匀,得自密实混凝土。本发明制备得到的混凝土具有较高的强度,工作性能好,并且耐久性优异。
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本发明公开了一种电芬顿气体扩散电极及其制备方法,所述制备方法包括如下步骤:步骤1,取植物秸秆活性炭粉末,将Aza‑CMP负载到所述植物秸秆活性炭粉末上,得到Aza‑CMP/活性炭复合材料;步骤2,将钴负载到所述Aza‑CMP/活性炭复合材料上,得到负载Aza‑CMP和钴颗粒的复合活性炭材料;用钛网包裹所述负载Aza‑CMP和钴颗粒的复合活性炭材料,得到所述电芬顿气体扩散电极。本发明在O2还原生成H2O2的过程中,利用Aza‑CMP对氧原子的化学吸附作用,提升了O2还原生成H2O2的反应速率。
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本发明公开了一种水泥为基材电气线圈绕组结构及包括该结构的真空管道,其中,所述电气线圈绕组结构,包括水泥或水泥复合材料模块结构和电气线圈;所述电气线圈由表面涂有绝缘材料的导线绕制而成;所述电气线圈封装在水泥或水泥复合材料模块结构内。本发明电气线圈绕组结构能够为受载的金属线芯提供有力的约束和支撑作用,大大减小线芯在受力过程中的错位,从而提高了地面线圈的推进和悬浮效率,并且有利于提高其使用寿命;可有效地将线圈在工作过程中的发热传导出去,降低线圈的发热,从而提高其使用寿命;使用的材料廉价,可大大降低真空管道的建设成本。线圈模块使用报废后的树脂属于有害垃圾,极难降解,而水泥废弃水泥则对环境无污染。
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本发明公开了飞机薄壁部件的安装工装、工装制作方法及使用方法,安装工装包括工装本体、把手嵌件,工装本体的外轮廓仿形于部件的内表面。飞机薄壁部件的安装工装的制作方法,包括如下步骤:部件表面贴透明胶带;部件表面涂脱模剂;部件表面铺多层纤维布;预固化处理;脱模;胶接相应的嵌件;适当的修剪与打磨后固化处理,成型安装工装。飞机薄壁部件的安装工装的使用方法,包括如下步骤:飞机薄壁部件先胶接到相应位置;工装压入部件内部,挤出多余的胶粘剂,使部件外壁与周围均匀贴合;工装与部件预固化处理后分离,再对部件修剪、打磨。本发明解决复合材料胶接过程中胶粘剂对部件产生的挤压变形的实际问题。
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本发明涉及复合辐射薄膜技术领域,具体地说是一种智能辐射热控用Janus柔性复合薄膜及制备方法,包括采用金属薄膜的基膜;设在基膜一侧面的具有高太阳辐射吸收和低红外发射率的辐射加热层纤维膜;辐射加热层纤维膜采用金属纳米颗粒、红外透明聚合物复合材料;设在基膜另一侧面的具有高太阳辐射反射和高红外发射率的辐射制冷层纤维膜;辐射制冷层纤维膜采用陶瓷纳米颗粒、红外高发射聚合物复合材料。本发明与现有技术相比,复合薄膜具有优异的辐射热调控性能,其通过简单有效地翻转法实现智能辐射热调控;且其结构简单、材料来源广泛,力学性能优良,具有较高的强度和柔韧性;所采用的制备方法简便,制备流程简易,可实现大面积低成本的生产。
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本发明公开一种复合网版拉网机,包括机座,机座顶部设有工作台以及拉网装置,工作台包括第一承托架、第一升降装置、第二承托架和第二升降装置,第一升降装置和第二升降装置均固定在机座上,第一承托架固定在第一升降装置的升降端上,第一升降装置的升降端升降带动第一承托架在机座顶面升降,第二承托架固定在第二升降装置的升降端上,第二升降装置的升降端带动第二承托架在机座顶面升降,第一承托架和第二承托架相互独立升降。此款复合网版拉网机,拉网装置张紧丝网,第一承托架托起复合材料片,第二承托架托起网框,复合材料片固定在丝网上,拉网装置再次张紧丝网,然后固定在网框上,这样制成的复合网版印刷清晰,效果好,也能制造常规网版。
本发明属于新型纳米复合材料、免疫分析和生物传感技术领域,本发明涉及一种钯银铜介孔纳米球信号放大的电化学免疫传感器的制备方法及应用,采用负载金纳米粒子的碳化ZIF‑L纳米复合材料作为基底,钯银铜介孔纳米球作为信号放大材料,制备的夹心型电化学免疫传感器具有特异性强,灵敏度高和低检出限等优点,对于肿瘤早期鉴别诊断、病情监测、疗效评价等方面具有重要的科学意义和应用价值。
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本申请实施例提供了一种深厚软土路基复合结构及修筑方法。所述路基结构从下往上依次为第一软土层、第二软土层、土工布、碎石垫层、块石层、砂石垫层、水泥稳定碎石层、水泥砂浆粘结层、面层复合材料板。此外,还包括排水盲沟、集水井、排水板、微型桩以及排水沟。所述路基结构综合采用动力固结排水、刚性支撑以及柔性面层的原理与技术,动力固结排水包括竖向排水和水平排水体系。微型桩的刚性支撑作用,可提高软土的承载力,降低路基上层结构变形。面层复合材料板具有很好的韧性和强度,提高面层使用寿命。本发明可有效地提高软土路基结构的承载力和稳定性,为软土地区路基设计、修筑及管养等提供重要技术支撑。
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本发明公开了一种纳米材料基散热模组,其特征在于,至少包括由多片散热鳍片平行且间隔地排列而形成的纳米材料基散热鳍片组件,所述散热鳍片包括纳米复合材料制成的基层、中间结合层和包覆于中间结合层外的金属镀层;所述纳米复合材料制成的基层是由如下按重量份计的各组分制成:纳米铜粉10‑20份、纳米金刚石粉15‑20份、硼烯2‑5份、石墨粉30‑40份;所述中间结合层包括:纳米铜粉20‑30份、聚偕胺肟功能化的超支化纳米金刚石3‑6份、氨基封端超支化聚酰胺0.5‑1.5份、石墨粉20‑30份。本发明提供的纳米材料基散热模组散热效果佳,机械力学性能和耐热性好,可焊性足,耐用性好。
本发明公开了一种以碳纤维和壳聚糖为原料,制备出一种具有较好吸附性的复合材料的方法。首先用硝酸对清洗干净的碳纤维进行表面活化处理,然后将活化处理后的样品浸泡在壳聚糖溶液中并充分搅拌,让碳纤维表面与壳聚糖充分接触。最后用NaOH对该复合物进行固化,从而制备出一种碳纤维/壳聚糖复合材料。本发明将比强度高、耐高温、耐腐蚀的碳纤维和来源广、成本低、具有生物相容性和生物可降解性的壳聚糖通过上述工艺处理,得到了一种兼具这两种物质性能的吸附剂。可用于有色废水、染料、重金属的吸附富集或脱除,在环境修复、废水处理等多个领域具有广阔的应用前景。
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本发明提供一种复合纳米传感器及其制备方法和应用,该复合纳米传感器包括氧化银纳米颗粒/聚苯胺纳米复合材料修饰电极;所述氧化银纳米颗粒/聚苯胺纳米复合材料包括氧化银纳米颗粒和聚苯胺纤维,所述氧化银纳米颗粒镶嵌在所述聚苯胺纤维的结构表面。本发明提供的复合纳米传感器用于鱼肉的储运环境中,能够很好的检测鱼肉新鲜度,实时在线监控鱼肉品质安全。
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本发明属于食品中花生及其制品中黄曲霉毒素总量的检测技术领域,公开了一种多肽‑纳米金(PP‑AuNPs)修饰的玻碳电极及利用该电极检测花生及其制品中黄曲霉毒素总量的方法。该修饰材料通过如下步骤制备而成:(1)将HAuCl4母液加入到含多肽的HEPES缓冲溶液中,室温下搅拌,得到PP‑AuNPs复合材料;(2)将裸玻碳电极在氧化铝粉上打磨抛光,然后依次在无水乙醇和超纯水中超声处理,然后用水冲洗并置于铁氰化钾溶液中进行循环伏安扫描;(3)将步骤1得到的PP‑AuNPs复合材料滴涂在步骤2处理过的裸玻碳电极表面并恒温干燥,得到PP‑AuNPs修饰的玻碳电极(简称PP‑AuNPs/GCE)。将该修饰材料滴涂在已经活化的裸玻碳电极的表面并干燥,依次滴加抗原、封闭液(BSA)、待检测样品,孵育,然后进行电化学信号检测。该检测方法可以提高黄曲霉毒素总量的响应信号,提高对黄曲霉毒素检测的可靠性,实现对花生及其制品中黄曲霉毒素残留量的定性或定量检测。
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本发明提供了一种钠离子电池负极材料的制备方法及负极材料,及钠离子电池。其中,钠离子电池负极材料的制备方法,包括:(1)水热反应将苯二胺、单宁酸和氧化石墨烯于水中搅拌均匀后,转入反应釜中进行水热反应得复合物;(2)碳化反应将复合物于400~700℃的碳化炉中进行碳化。本发明的制备方法中,苯二胺和单宁酸经碳化后可于石墨烯的基础上形成硬碳材料,提供更多的离子扩散通道,提升大倍率充放电性能。苯二胺和单宁酸可对形成的石墨烯复合材料进行杂元素掺杂,以增加材料的部分活性位点,提高整体材料容量。而且,掺杂N和O且碳化的石墨烯复合材料也具有较高的导电性,于制备成负极片时,可减少导电剂的加入,从而降低电池制造成本。
本发明涉及纳米材料技术领域,针对金属单原子合成方法操作复杂、金属种类有限的问题,提供一种可调控金属单原子掺杂多孔碳的制备方法,先将硝酸锌、2‑甲基咪唑和金属盐溶于甲醇中,搅拌均匀获得金属‑沸石咪唑酯骨架化合物;于惰性气体气氛中煅烧,冷却至室温,获得金属掺杂的多孔碳复合材料;用酸性溶液洗涤,烘干得金属单原子掺杂多孔碳复合材料。成本低廉、制备简单,在合成过程中对金属掺杂的多孔碳材料的金属种类、浓度、比例进行原位调控。本发明还提供上述可调控金属单原子掺杂多孔碳在微波催化中的应用,该催化剂在微波辐射下具有更高的加热速率、高选择性、降低活化能和出色的可控性等优点。
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本发明公开了一种超疏水辐射自降温材料及其制备方法。其特征是首先把三元乙丙橡胶(EPDM)和疏水二氧化硅(SiO2)均匀共混于溶剂中得到EPDM/SiO2悬浮液;然后浇铸于玻璃片上刮涂成膜,再把其放置于非溶剂中发生溶剂交换;待溶剂交换结束后,取出薄膜,干燥,得到具有多孔结构的复合材料。该方法制备的复合材料与水滴的接触角大于150°,具有较高的反射率和发射率,易大面积生产,适用于需要降温的多种领域。
本发明涉及了一种用于硝基呋喃类代谢物残留检测的免疫型电化学传感器制备方法,包括以下步骤:利用金属硝酸化合物和贵金属三聚体采用原位生长法制得稀土金属有机框架@贵金属三聚体纳米复合材料,通过共价键合构建稀土金属有机框架材料@贵金属三聚体/抗体/金电极,根据目标物与双金属纳米复合材料/人工抗原/TH信号探针中的人工抗原竞争免疫活性位点,利用结合的数量来指示样品中硝基呋喃类代谢物残留含量,得到了用于硝基呋喃类药物代谢物残留含量检测的免疫型电化学传感器,同其它用于硝基呋喃类代谢物残留含量检测的方法相比,所制备的免疫型电化学传感器具有响应速度快,信噪比高,灵敏度高、重复性好、准确度高的优点。
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本发明涉及一种纳米材料分散性的检测方法,所述检测方法包括:采集纳米材料样品的非线性系数,将采集得到的非线性系数通过平均粒径‑非线性系数关系式或平均粒径‑非线性系数关系表进行计算或对比,得到所述纳米材料样品的平均粒径值,进而确定纳米材料样品的分散性。通过纳米复合材料的声学特征获得材料中纳米颗粒的平均粒径数值,进而实现纳米复合材料整体分散性的定量检测,使检测范围得到大幅提升,检测效率得到大幅提升,检测成本大幅降低,无需对材料进行破坏处理,受测样品后续使用不会受到影响。
本公开涉及一种锂离子电池阻燃材料及其制备方法、锂离子电池正极、负极、隔膜、锂离子电池及电池模组,该阻燃材料包括核壳结构的复合材料颗粒,所述复合材料的颗粒包括内核和包覆在所述内核的外表面的外壳,所述内核含有阻燃剂,所述外壳含有聚合物。本公开的阻燃材料具有较宽的防止锂离子电池发生热失控的温控范围,在保证锂离子电池电化学性能良好的同时可以有效地避免锂离子电池发生热失控的问题。
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本发明涉及一种基于健康建筑的装配式墙板材料,包括墙体、固定架和墙板,所述墙板经固定架固定在墙体表面,所述固定架包括外框和内支架,所述外框为框体,外框内的墙体上设置有内支架,所述内支架由连接板、销轴和两个拨杆构成,所述连接板为“⊥”形体,所述两个拨杆经连接端铰接在第一板体的两侧,所述墙板包括底层、金属连接体和功能面复合材料层,底层的后表面设置有凹槽,墙板底层经穿进凹槽内的内支架与墙体固定连接,所述底层与金属连接体相互固定连接形成长方形板体,所述功能面复合材料层包裹金属连接体边缘并被底层与金属连接体夹在中间,本发明不仅方便更换,方便更换、降低墙板更新成本、与墙体连接牢固的墙板还可以降低墙板更新成本。
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本发明公开了一种空心二氧化硅@碳点复合纳米材料及其制备方法,方法包括以下步骤:制备纳米二氧化硅空心球,然后对纳米二氧化硅空心球进行表面改性,再以改性空心二氧化硅微球为载体,采用一步水热法在其表面生长碳点,制备改性空心二氧化硅@碳点复合材料。本发明制备工艺简单可控,碳点的荧光发光不依赖激发波长,不需要单独合成碳点,避免了单纯碳点难以分离纯化的问题,通过对空心二氧化硅进行改性,不仅有利于在表面负载碳点,还提高了空心二氧化硅@碳点纳米复合材料的分散性。
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本发明公开了一种TiC‑ZrO2复合粉体的制备方法,包括以下步骤:1、称取钛酸四丁酯、正丁醇锆和乙酰丙酮,进行油浴加热混合均匀,然后缓慢滴加去离子水继续油浴加热搅拌,制得透明稳定的聚钛‑锆氧烷前驱体溶液;2、将前驱体溶液进行预处理后在保护气氛下进行高温热处理,制备得到TiC‑ZrO2复合粉体。本发明还公开了一种TiC‑ZrO2复合纤维的制备方法,在得到聚钛‑锆氧烷前驱体溶液后添加PVP为纺丝助剂进行静电纺丝,对前驱体纤维进行预处理后在保护气氛下进行高温热处理,制备得到TiC‑ZrO2复合纤维。本发明方法能够得到组织均匀的TiC‑ZrO2复合材料,制备工艺适于大规模生产。
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本发明公开了一种二维二氧化硅纳米带稳定的镍钴纳米合金粒子的合成方法,其特征在于,将含有Ni、Co、Cu的无机盐溶液和尿素以及已预处理过的硅片加入到高温反应釜中进行水热反应,待反应结束后,离心收集所得产物,进行反复洗涤干燥并煅烧处理后得到NiCo2O4‑SiO2纳米复合材料;将步骤1)所得NiCo2O4‑SiO2纳米复合材料倒入磁舟中,铺平转移至管式炉在还原处理,得到最终产物二维二氧化硅纳米带稳定的镍钴纳米合金粒子。利用本发明所述合成方法制备出的二维二氧化硅纳米带稳定的镍钴纳米合金粒子具有优良的结构稳定性和催化活性且本发明工艺简单,制备条件通用,适合于中等规模工业生产。
本发明属于表面工程技术领域,涉及一种表面具有耐高温防磨蚀涂层的垃圾焚烧炉炉排片,该炉排片包括炉排片基体、包覆于炉排片普通磨蚀区表面的非高致密TiCNiMo金属陶瓷基复合材料涂层和包覆于炉排片高磨蚀区表面的高致密度TiCNiMo金属陶瓷基复合材料涂层。该炉排片具有优良的高温耐磨蚀性能,可满足垃圾焚烧炉中恶劣的服役条件,具有较长的服役周期。本发明还提供了上述垃圾焚烧炉炉排片的制造方法,该方法工艺简单,成本低廉,可在垃圾焚烧炉炉排片的铸造成形过程中同时生成金属陶瓷涂层,具有节约能源、快速高效等优点。
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本发明公开了一种烟碱多组分同时印迹复合材料微球的制备方法及作为气相色谱固定相应用于烟气中难分离组分的分离分析,以巯基修饰的金属有机骨架为载体,以多种烟碱混合物为共同模板,制备复合印迹材料,将复合材料制备成色谱柱,在优化色谱条件下烟碱‑降烟碱‑新烟碱可有效分离,烟碱、降烟碱、新烟碱的容量因子分别为117.8±9.01、83.55±4.03、71.82±5.18。该材料作为气相色谱固定相,对烟气中烟碱、降烟碱及新烟碱等化合物具备选择保留和分离能力,为烟气中难分离化合物的分离分析提供了新方法。
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本发明公开了一种多信息的周界安防网及其制作方法,周界安防网由一片或多片的经线层和纬线层叠加后经层间绝缘节连接成型,经线层、纬线层实质是一根或几根可传递信息的金属导体,既能实现隔离安防,又满足了监测报警的需求,且层数可调及层间绝缘叠加的结构,满足了多类信息传递的需求;产品配置定位模块时可定位报警,与信息收发模块构成回路时实现监测报警功能及其他信息的传递。周界安防网的制作方法中,单层采用一根或几根导体连续不断的折弯方式,以及利用复合材料进行层间连接,使各层保持绝缘隔离,满足了产品传递多类信息的条件,同时复合材料的应用避免了压接方式带来的经、纬线损伤,消减了产品的质量隐患,提高了产品的使用寿命。
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