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一种双MOFs衍生的磁性催化剂的制备方法,特别是一种双MOFs,PBAs/MOF‑2或PBAs/MOF‑5衍生的磁性催化剂的制备方法。合成步骤如下:将预先制得MOFs材料类普鲁士蓝晶体分别分散于MOF‑2或MOF‑5的前体溶液中,通过溶剂热法制备双MOFs复合材料,并以双MOFs复合材料作牺牲模板制备磁性催化剂。本发明的优点是:这种方法制备的磁性催化剂不但保留了MOFs材料的高比表面积以及多层次的孔结构,而且集成了两种MOFs的金属团簇的活性催化位点,通过煅烧使它们物理化学性能更稳定、催化性能更强,同时赋予了它们磁分离性能。制备方法简单易行、成本低廉、可用作多金属协同作用的高效催化剂。
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本发明涉及一种石墨烯光纤传感器及其制备方法和应用。所述石墨烯光纤传感器包括一光子晶体光纤和两单模光纤,光子晶体光纤的两端分别与一单模光纤耦合,并在两耦合点处分别形成一腰部扩大光纤粗锥;光子晶体光纤表面包覆有石墨烯层。所述制备方法包括:在铜箔上制备石墨烯和PMMA的复合膜;通过铜溶解法将复合膜转移到光子晶体光纤的表面;去除转移到光子晶体光纤表面的复合膜中的PMMA,再进行煅烧,获得石墨烯光纤复合材料;通过光纤熔接机将石墨烯光纤复合材料的两端分别与单模光纤耦合,并在两耦合点处分别形成腰部扩大光纤粗锥,从而制得石墨烯光纤传感器。其可以作为折射率传感器,并有效地应用于如硫化氢气体、蔗糖等物质的浓度检测。
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本发明公开了一种微纳尺寸生物质纤维和碳纳米管混合悬浮液的制备方法,本发明方法是将生物质纤维粉末制成微纳生物质纤维悬浮液,再将碳纳米管加入到微纳生物质纤维悬浮液中分散,制得微纳尺寸生物质纤维和碳纳米管混合悬浮液;该混合悬浮液可以长时间保持稳定,为纳米复合材料制备提供了材料基础,为高性能、功能化纳米复合材料制备提供了一种工艺简单、无毒、便于实现的绿色低成本技术。
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本发明涉及一种高抗渗型橡胶混凝土材料的制备方法,属于混凝土材料技术领域。本发明技术方案采用以无水氯化铝、铝粉为铝源,正硅酸乙酯为硅源制备溶胶材料,通过将凝胶材料包覆至材料表面,由于溶胶材料均匀分散在橡胶材料体表面并形成了新的缠结点,增大了橡胶材料与混凝土材料表面的分子链的缠结,使复合材料的拉伸强度增大,且通过溶胶包覆改性,能够与橡胶材料形成更好的浸润界面,进而使纤维、混合料和橡胶材料在基体中的分散更均匀;采用次氯酸钠复合硅溶胶进行改性,通过次氯酸钠对其表面氧化、氯化作用实现了对橡胶复合材料的表面改性,表面极性基团的数量增加,润湿性提高,粗糙度提高,改善材料的力学强度,提高材料的抗渗性能。
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本发明公开了SnO2/C复合微米花的制备方法及所得产品,步骤包括:将锡盐、碳酸氢铵、月桂酸、PVP加入到乙醇和DMF的混合溶剂中,搅拌得到透明溶液,通过静电纺丝形成前驱体纤维;所得前驱体纤维在密闭缺氧条件下进行高温煅烧,得到产品。本发明通过静电纺丝法和改进的高温煅烧过程控制微纳米颗粒的成核、长大及自组装过程,合成了由SnO2/C微纳米棒组装而成的SnO2/C复合微米花。本发明所用原料均为常见试剂,静电纺丝过程简单易操作,重复性好,所得SnO2/C复合材料在超级电容器、锂电池等领域具有广阔的应用前景。
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本发明公开了一种优化型柴油加氢裂化催化剂载体及其制备方法,载体原料包括以下组分及重量百分比:1~35%的改性分子筛,3~75%的γ‑Al2O3,15~75%的无定形硅铝及9~40%的粘结剂;载体的比表面积200~450m2/g,总孔容0.35~0.75cm3/g。本发明载体在制备γ‑Al2O3的无机铝盐溶液中加入改性分子筛,经沉淀、干燥及焙烧得到分子筛与γ‑Al2O3的复合材料,然后照催化剂载体的物料比例,将剩余物料与复合材料进行混合、碾压、成型、干燥、活化得到催化剂载体,本发明催化剂载体中分子筛具有高硅铝比,大比表面积,分子筛在载体中分散度高,使载体具有更加均匀的酸性位,氧化铝与分子筛接触的更加紧密,用本载体制备的加氢裂化催化剂可在保证柴油高收率的前提下,明显地降低柴油馏分的凝点,提高柴油的十六烷值。
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一种核壳结构碳包覆钛及钛合金复合粉体及其制备方法,所述复合粉体以钛或钛合金粉体为核,以石墨颗粒、碳纳米管、碳纳米棒、无定形碳中一种或者多种碳物质为壳。本发明的复合粉体的制备方法是通过流化床化学气相沉积技术实现的,所述复合粉体具有产品纯净、杂质含量低,碳包覆层与钛基体之间结合力强、不易脱落,碳物质在粉体表面分布均匀、含量可控等优点。该复合粉体可以直接作为碳增强钛基复合材料的生产原料,能够解决传统粉末冶金技术制备碳增强钛基复合材料中存在的富碳相分布不均匀、数密度不易控制、杂质含量过高等问题。
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本发明属于耐磨渔网加工技术领域,具体涉及一种提高耐磨渔网耐候性的加工方法,包括聚酯型聚氨酯预聚物制备、反应料制备和单丝制备。本发明相比现有技术具有以下优点:本发明中反应料的制备,能够提高渔网的耐候性以及抗摩擦稳定性,聚酯型聚氨酯预聚物的添加能够改善渔网的抗摩擦蠕变性,其中反应料能够有效填充复合材料的空隙,提高复合材料的耐磨性,封端型异氰酸酯能够进一步提高渔网的抗风浪性能,该渔网在日晒条件下力学性能保持良好,具有一定的抗菌性和防污性,提高渔网的使用效益。
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本发明涉及一种高相容性纤维气凝胶材料的制备方法,属于气凝胶技术领域。本发明通过制备准晶材料颗粒并有效填充至纤维材料内部,将其分散并填充至纤维材料内部,作为复合材料的弥散强化相,有效改性制备的改性纤维的硬度和强度,使纤维材料在对气凝胶负载时,作为强化改性纤维,有效提高气凝胶材料的硬度和力学性能;且本发明通过以气凝胶材料制备过程中的基体凝胶液与改性纤维凝胶液进行有机的复合,通过静电纺丝制备的纤维材料,可有效作为纤维材料和凝胶材料之间的界面连接相,有效改善纤维材料与凝胶材料的结合强度和界面性能,使制备的复合材料具有优异的相容性能,从而有效提高材料的力学强度和使用性能。
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本发明公开了一种高弹性材料,原料按重量份组成:复合树脂10‑20份、碳纤维1‑3份、钢粉1‑2份、磷酸二氢钾活化骨粉20‑40份、有机硅乳液10‑15份、热塑性聚氨酯10‑13、壬二酸二辛酯3‑5、高密度聚丙烯50‑60、钼酸铵10‑20、膨润土10‑13、聚四氢呋喃醚二醇3‑4、和固化剂1‑2份;所述复合树脂主要由以下质量份的物料制成:聚酯树脂10‑20份、聚乙烯醇10‑20份、聚苯乙烯10‑20份和烷基酚聚氧乙烯醚5‑8份。本发明加入的热塑性聚氨酯可以有效的提高成品复合材料的弹性,本发明的复合材料可以作为大型机械的垫片材料,也可以作为隔水材料等,应用广泛,综合性能优越本发明的材料在保证高弹性的同时,保持着良好的耐磨性能。
本发明涉及一种夹心型电化学免疫传感器的制备与应用,具体说是一种以UiO‑67,金纳米粒子(UiO‑67/Au)的复合材料为传感平台,以MnxCo1‑xSe2‑Pd为二抗标记物的夹心型免疫传感器,本发明属于新型功能材料、生物传感技术领域。UiO‑67/Au具有大的比表面积,良好的生物相容性等优点,可以有效促进电子传递过程,是一种优良的传感材料。MnxCo1‑xSe2‑Pd对H2O2具有良好的催化作用,能够显著提高免疫传感器的灵敏度,扩大检出范围,降低检出限。
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本发明公开了一种全身可穿戴式人体恒温热疗服;其衣料截面从外到内依次包括外层、内层、中间层和内衬层;其中,内衬层采用无纺布;外层选用涤纶、灯芯绒、锦棉或锦纶;内层为采用防水透气面料;中间层是将多个恒温加热片均匀缝制在内层上,每隔3~5cm缝制一片恒温加热片,所有的恒温加热片用导线并联连接;恒温加热片为将铜电极压制在PTC复合材料中或将PTC复合材料涂覆在铜电极上后表面绝缘得到;本发明具有快速加热,自动控温,控温精确,轻便,易于穿戴的特点,在进行肿瘤治疗时操作简单,安全有效,可实现肿瘤的全身热疗。
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本申请涉及触觉环。一种用于提供触觉效果的可穿戴设备包括被配置为抵靠穿戴者的第一部分的开口环部件。开口环部件具有C形本体,该C形本体具有第一端部、与第一端部间隔开并且与第一端部相对的第二端部以及当开口环部件处于非致动状态时具有第一宽度的圆周开口。开口环部件包括第一层压层、第二层压层以及与第一层压层和第二层压层整体形成的宏观纤维复合材料致动器。宏观纤维复合材料致动器被配置为从处理器接收命令信号并且响应于命令信号变形到其中圆周开口具有第二宽度的致动状态,以向穿戴者的在开口环部件的第一端部和第二端部之间延伸的第二部分提供力。
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本发明涉及一种BDADDM型含硅胶粘剂及其制备方法,由4,4’‑双(2,4‑二氨基苯氧基)二苯甲烷BDADDM、马来酸酐、芳香族二元胺、芳香族二元酐和3‑氨丙基三烷氧基硅烷的反应产物,以及有机溶剂组成。本发明的原料来源便捷,工艺简单,操作方便,产品综合性能良好,可应用于玻璃、陶瓷、复合材料、特种极性纺织预浸料及其复合材料基材的粘接,具有良好的市场应用前景。
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本发明涉及一种新型MOFs基复合超级电容器电极及其制备和应用。该电极包括:MOFs/PANI、聚四氟乙烯(PTFE)和科琴黑。制备方法包括:悬浊液制备,MOFs与聚苯胺低聚物的复合材料制备,聚苯胺沉积于MOFs的复合体系制备,新型MOFs基复合电极制备。该方法工艺简单、可行性好;所用原料种类繁多、成本低廉,活性MOFs结构设计空间自由大。
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本发明提供一种风电机组机舱罩强度计算方法,包括:建立风电机组机舱罩的几何模型;将几何模型导入有限元分析软件,应用有限元仿真软件的前处理功能,对罩体外壳进行铺层建模;定义机舱罩各部件的材料属性和截面属性,建立风电机组机舱罩的有限元模型,其中定义材料属性时,需分别定义玻璃纤维层不同方向的杨氏模量和泊松比;对风电机组机舱罩的有限元模型施加边界条件和载荷;计算风力风电机组机舱罩玻璃钢部件的单层应力应变;采用复合材料强度失效准则对其强度进行评估。本发明对复合材料铺层建模,基于材料的正交各向异性定义材料属性,应用最大拉压应变准则和Tsai‑Wu进行判定,机舱罩受力模拟更加真实,计算结果更准确。
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一种环保型铝型材加工工艺,步骤如下:a、将铝制材料加工呈几何状铝型材;b、将步骤a中成型的铝型材的表面通过磨抛设备实施磨抛;c、对步骤b中完成磨抛的铝型材的表面镀上热塑性复合材料;e、步骤c中的热塑性复合材料为基料、碳纤维、超高分子氟乙烯、导电粒子、偶联剂及热稳定剂,其按照重量比为基料50%—60%、碳纤维15%—30%、超高分子氟乙烯1%—5%、导电粒子1%—3%、偶联剂5%—8%及余量热稳定剂。
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本发明涉及一种用于从被运输物中分离出液体的螺旋挤压机(10),其包括螺杆轴(11)连同螺旋形地布置在螺杆轴(11)上的输送螺旋(13)以及包围它们的壳体套(14),其中,在螺杆轴(11)、输送螺旋(13)与壳体套(14)之间形成有用于待输送的被运输物的运输路径(15),其中,在运输路径(15)内在螺杆轴(11)的至少一个表面部段(20)上材料结合地固定有包括嵌入在基质组分(24)中从而形成表面粗糙度的硬质颗粒(23)的复合材料(21)。另外还给出包括均匀分布地嵌入在基质组分(24)中从而形成表面粗糙度(22)的硬质颗粒(23)的复合材料(21)的用于材料结合地固定(26)在螺杆轴(1)的至少一个表面部段(20)上的应用。
本发明属于无机纳米复合材料的制备及环境治理领域,具体公开了具有可见光活性的CdIn2S4纳米八面体修饰Ta3N5核壳复合光催化剂的制备方法。通过原位水热法制备不同比例的CdIn2S4纳米八面体修饰Ta3N5核壳复合光催化剂。结合两种材料的优势及匹配的能带结构,实现光生电子在不同能级间的高效转移,提高光生载流子的分离效率,进而实现可见光下高效降解染料甲基橙。本发明具有制备原料环保,方法简单,杂化反应条件温和,周期短和成本低等优点。本发明首次报道了这种核壳复合光催化剂,CdIn2S4纳米八面体修饰Ta3N5核壳结构表现出优良的光催化降解活性,在处理染料废水方面具有重要的应用前景。
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本发明公开了一种适用于电磁加热器具的锅具、电磁加热器具,包括电磁加热组件,包括锅体,所述锅体位于电磁加热组件的上方,所述锅体为碳基复合材料件,所述锅体的表面上设有用于阻止碳基复合材料的表面活性吸附和氧化作用,增强材料表面硬度的防护涂层体系。本发明的有益效果是,高功率,加热速度快,能效高、产生更多的红外线,烹饪时能够更好的穿透食物加热,起到良好的烹饪效果。
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本发明提供了一种耐腐蚀路面板及制备、铺装方法,所述耐腐蚀路面板为由复合材料制成的“多腔”型结构体,包括上面板、下面板、加强筋、公扣端和母扣端,加强筋设置在上面板和下面板之间并与上面板和下面板构成长方形空腔,所述公扣端和母扣端分别设置在两侧;铺装时通过公扣端和母扣端插卡连接;所述的复合材料由聚氨酯树脂和增强玻璃纤维复合而成。本发明采用连续拉挤工艺生产的多腔体结构路面板,具有高强度、耐腐蚀、比重小、韧性好等优点。通过插卡连接方式进行铺设,具有安装简洁、拆卸方便、可重复利用的优点。可大幅度的缩短路面的施工及养护周期,降低使用成本。具有运输简便、铺装效率高、无需养护、可拆卸循环使用等优点。
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本发明涉及一种氮掺杂纳米ZnS/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‑8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ZnS/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97%,远优于单一纳米ZnS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ZnS/石墨烯光催化材料,具有极大的应用潜力。
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本发明公开了一种利用活性炭材料制备多孔水泥基材料的方法,该方法包括以下步骤:将椰壳活性炭材料研磨过筛制得细化活性炭材料;然后制备空心陶瓷球;最后将水泥、减水剂、空心陶瓷球以及上述制得的细化活性炭粉末混合处理制得水泥基复合材料;将上述制得的水泥基复合材料进行标准养护,制得多孔水泥基材料内掺与水泥基材料内,提高多孔水泥基材料的力学性能和抗侵蚀性能。
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本发明涉及轨道交通设备技术领域,特别涉及一种导流板,包括板体,以及对板体进行支撑的框架结构,二者均为复合材料结构,且通过树脂连接;其中,至少在板体与框架结构连接后的其中一部分缝隙处通过纤维织物进行覆盖,并与二者一体成型。本发明中,通过将板体和框架结构均设置为复合材料结构,有效的降低了导流板的重量,其中,框架结构对板体的结构进行了有效的加强,避免了形变的发生,而在对二者进行具体连接的过程中,除了贴合面的树脂连接,还进一步对部分缝隙通过纤维织物进行覆盖连接,有效的保证了二者的连接强度,从而获得了具有实用价值的新型导流板结构。
本发明属于固氮光催化剂制备领域,具体涉及一种氮掺杂的凹凸棒石/碳/溴氧化铋复合固氮光催化剂及其制备方法和应用,本发明先将凹凸棒石和苯胺分散在水溶液中,原位聚合得到凹凸棒石/聚苯胺复合材料。煅烧碳化,得到氮掺杂凹凸棒石/碳前驱体材料,然后将氮掺杂凹凸棒石/碳材料加入至溴化钾溶液中,超声分散均匀,得分散液;将分散滴加至硝酸铋甘油溶液中,继续搅拌,即可得到氮掺杂凹凸棒石/碳/溴氧化铋复合材料。本发明通过将氮掺杂凹凸棒石/碳和溴氧化铋半导体构建异质结材料,不仅能有效的降低光生电子和空穴的复合,还有效的提高了材料的可见光吸收效率以及提供了光催化活性位点,在固氮方面能有显著的应用效果。
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本发明公开一种Mn‑Cu基亚微/纳米多孔高阻尼合金及制备方法,其制备方法包括将Mn‑Cu基合金经过热处理使α‑Mn相从合金中脱溶析出,得到亚微米或纳米α‑Mn析出相弥散分布在Mn‑Cu基合金基体上的复合材料;将该复合材料经过去合金化处理使α‑Mn析出相去除,得到所述Mn‑Cu基亚微/纳米多孔高阻尼合金。最终所得到的高阻尼合金具有成孔均匀且孔径分布在纳米或亚微米尺寸的优点。
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本发明属于生物医学领域,特别是指一种石墨烯载药抗菌复合织物及其制备方法。氧化石墨烯具有特殊的二维结构,作为纳米复合材料的载体。可负载药物发挥其抗菌性能,诺氟沙星在水溶液介质中分散性能较差,影响诺氟沙星与氧化石墨烯的结合,在氧化石墨烯表面接枝聚乙烯亚胺,有效的避免了材料在水溶液中的聚集沉淀现象。利用静电纺丝技术,将石墨烯复合材料与纺丝高聚物混合或喷在纳米纤维上,集聚成纱,赋予纳米纱线优异的抗菌性能,进而编织成为抗菌织物。
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本发明涉及一种含自润滑相高强度炭纤维增强陶瓷基体摩擦材料。包括质量百分比计的如下组分:h‑BN 3~5wt.%、SiC10~30wt.%、B4C 2~5wt.%、单质Si小于10wt.%和炭余量。其制备方法为:以炭纤维编织布为原料,依次进行脱胶处理、两次预浸‑干燥处理、叠层、模压固化、碳化处理、呋喃树脂浸渍/固化、碳化处理、石墨化处理和熔硅浸渗工艺,得到含自润滑相高强度炭纤维增强陶瓷基体摩擦材料。本发明创造性的在靠近纤维束区域的树脂炭基体中通过引入BN相保护炭纤维免受液硅侵蚀,提高了炭纤维增强陶瓷基复合材料的力学性能;同时,本发明也改善了材料的摩擦性能和稳定性。
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本发明公开了一种液氢储罐,包括内罐,内罐的外周壁设有复合材料层,复合材料层的外周壁设有绝热内层,绝热内层的外周壁设有绝热内层,绝热内层的外周壁设有外罐,外罐的底部固定连接有放置板,放置板的两侧固定连接有加强筋,放置板的底部两端固定连接有减震片,放置板通过减震片固定连接有底座。通过设置加强筋、减震片、套筒、减震弹簧、活塞及活塞杆,实现了加强固定、防震及安全性高的优点,加强筋可以强化外罐的固定,减震片为弹簧钢片,有很好的弹性,对振动产生缓冲作用,而套筒、减震弹簧、活塞及活塞杆的设置,则提供了双重减震的效果,大大减缓了振动,避免该液氢储罐由于振动而造成的损伤,提高了其安全性。
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本发明公开了复合光催化材料及其制备方法,包括以下步骤:(1)利用水热法合成Bi4Ti3O12‑xLaFeO3,水热反应所得产物经过滤、分离后用去离子水清洗,干燥后得Bi4Ti3O12‑xLaFeO3粉末样品,即得基体材料;(2)步骤(1)所得基体材料分散于pH=1.5~2.5的稀盐酸溶液中,超声分散均匀后,静置浸泡4~24h;(3)步骤(2)所得的产物经过滤、分离后用去离子水清洗,干燥后得Bi4Ti3O12‑xLaFeO3/BiOCl复合材料,即为复合光催化材料。该复合光催化材料的制备方法简单、合成成本低、且能够实现高效率规模化生产,所得复合光催化材料以Bi4Ti3O12‑xLaFeO3作为基体材料复合BiOCl,可显著提高复合材料的可见光催化性能。
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