877
0
本发明提供了一种金属网布增强相及其在挤压浸渗铸造中的应用,所述金属网布增强相是由金属丝材编织的金属网布卷叠而成,所述金属丝的半径与金属丝与丝截面中心的间距的变化控制孔隙率,由孔隙率控制金属网布增强相疏密程度;通过设计金属丝直径和编织间距,实现金属网布增强相与基体材料比例可控。本发明金属网布增强相成功应用于挤压浸渗铸造,具有增强相体积分数易控,显微组织具有重复性;金属网布增强相的体积百分比达19.6~78.54%,实现了高比例金属网布增强相的金属复合材料的制备。经实验检测,与同牌号基体材料的合金相比,金属复合材料的综合性能均有较大的提高。应用领域量大适用面广,可以创造重大的经济效益。
772
0
本发明公开一种组成/结构径向梯度分布的SiBN纤维及其制备方法,该制备方法首先将SiBN纤维置于加热装置中,并对加热装置内进行抽真空和氮气置换处理,以使得SiBN纤维处于氮气气氛中;然后对SiBN纤维进行加热处理,从而得到组成/结构径向梯度分布的SiBN纤维。本发明提供的制备方法工艺简单、成本低,易于实现规模化批量制备;本发明提供的SiBN纤维可作为陶瓷基复合材料中的增强体或者填料,有利于改善纤维与基体之间的应力集中和结合力问题,以提高陶瓷基复合材料的综合性能。
1135
0
本发明公开了一种电极合成材料及其制配方法,以还原氧化石墨烯(rGO)为基底,以钼酸铵为钼源,以硫脲为硫源,在还原氧化石墨烯(rGO)表面生长MoS2,形成MoS2‑rGO复合材料,并将MoS2‑rGO复合材料涂到GCE电极表面形成复合电池负极材料层(MoS2‑rGO)。本发明通过制备MoS2‑rGO复合物,并研究其电化学性能,确定rGO的复合使得MoS2能形成具有良好分散性的花状结构;同时电化学测试表明rGO的复合不仅提高了MoS2的导电性,还增强了MoS2的电化学稳定性。本发明将MoS2‑rGO复合物制作成修饰电极,首次应用于GA‑AgNPs的电化学研究及检测。由于MoS2对AgNPs良好的吸附性以及MoS2‑rGO/GCE较大的电化学活性面积,使得MoS2‑rGO/GCE对GA‑AgNPs的电化学信号表现出明显的增强作用。
本发明公开了一种氧化锡修饰类石墨相氮化碳纳米片的制备方法及其产品和应用,通过将两种前驱体预处理、混合,然后热处理原位反应,生成氧化锡修饰的g‑C3N4纳米片,实现SnO2与g‑C3N4的有效复合,构建异质结。本方法制备的材料可拓宽SnO2材料的禁带宽度,提升单一材料在实际应用领域的性能,如用于气体检测,可极大提升灵敏度并降低相应温度,用于光催化材料,可拓宽材料的光响应范围。该方法制备的复合材料对丙酮具有良好的响应特性。
870
0
本发明公开了一种无酶葡萄糖传感器及其制备方法,所述方法采用四氟铜酸钠纳米颗粒和碳材料制备四氟铜酸钠纳米颗粒‑碳材料复合材料;将所述四氟铜酸钠纳米颗粒或所述四氟铜酸钠纳米颗粒‑碳材料复合材料修饰贵金属电极,得到无酶葡萄糖传感器。所述无酶葡萄糖传感器电催化活性高、抗干扰性强、稳定性好,并且制备方法简单且成本低,有利于大量制备。
845
0
一种3DPC/Co/CoO锂电负极材料的制备方法,它涉及锂电负极材料,本发明的目的是为了解决碳基复合过渡金属氧化物材料电导率低、大电流密度下循环性能较差及结构稳定性差的问题,本发明使用低成本“大米碳”生物材料作为碳基材料,溶剂热法合成出3DPC/Co‑MOFs材料,采用低温煅烧的方法,将前驱体材料转变成3DPC/Co/CoO复合材料。引入Co单质利于提高电子和离子的导电性,使电极电导率提高,提升复合材料电化学性能,增强结构稳定性,提高循环性能。本发明应用于锂离子电池负极材料领域。
807
0
本发明涉及一种用于碳化硅纤维增强钛基复合材料制件的超声检测方法,属于无损检测技术领域。本发明针对钛合金与碳化硅纤维丝之间的金属/纤维界面进行水浸聚焦超声C扫描检测,采用界面信号检测和底波监控相结合的方式进行缺陷类型的识别和结合质量评价,避免了采用单一方法检测无法识别缺陷类型可能带来的误判问题。从而有效的实现对碳化硅纤维增强钛基复合材料制件界面结合质量控制。本发明采用水浸聚焦超声C扫描检测技术进行检测,有效提高检测灵敏度,并实现了检测结果的自动成像,避免了传统的手动接触式检测影响因素多、检测精度不高、结果显示不直观等问题。
897
0
本发明涉及射频微机电系统技术领域,提出一种柔性薄膜体声波谐振器,包括由下至上依次设置的衬底、下电极、压电层和上电极,其中上电极和下电极的材质为石墨烯、碳纳米管或聚3,4‑乙烯二氧噻吩,压电层的材质为ZnO纳米棒和P(VDF‑TrFE)组成的复合材料,或氮化铝和P(VDF‑TrFE)组成的复合材料。本发明还提出一种柔性薄膜体声波谐振器的制备方法:固定衬底,在衬底上通过还原氧化石墨制备下电极;在下电极上利用水热法制备ZnO纳米棒;在ZnO纳米棒上旋涂P(VDF‑TrFE),并真空退火处理;在ZnO/P(VDF‑TrFE)上通过还原氧化石墨制备上电极并进行极化;在上电极上沉积固化聚二甲基硅氧烷溶液制备保护层。本发明具有高柔性、高品质因素、高谐振频率的特点,可应用于射频电路中的滤波器及触觉检测领域。
758
0
本发明提供一种作为高温结构陶瓷复合材料中的无机纳米粒子的碳化硅、碳化硼和氮化硅的表面改性方法,包含如下步骤:(1)将碳化硅、碳化硼和氮化硅与强碱化合物进行反应,并除去未反应的强碱化合物;(2)将预羟基化的碳化硅、碳化硼和氮化硅加入浓酸溶液,与取代的苯基硫酸化重氮盐反应,得到表面改性的碳化硅、碳化硼和氮化硅组合物,所述取代的苯基硫酸化重氮盐由以下结构表示:其中R为基团,其选自NH2‑、HO‑、HSO3‑、卤素、烷基;R1为氢、烷基或烷氧基,X‑为上述酸根离子。
882
0
本发明公开了一种用于癌细胞及H2O2检测的纸基传感器的构建方法。开发了一种微流体纸基分析装置(μ‑PAD)上的电化学发光(ECL)细胞传感器,利用原位羟基自由基(•OH)切割DNA方法灵敏检测癌细胞及其释放的H2O2。Ru@SiO2‑Au纳米复合材料中使用了良好的电导体Au纳米粒子,以增强电化学发光信号。此外,AuPd纳米粒子催化细胞内释放的H2O2,产生的•OH切割DNA链I,导致大量修饰在DNA I上的二茂铁分子从工作区域表面离开,使得电化学发光信号明显地降低。所提出的方法证明了电化学发光强度与癌细胞的数量(1.0×102~5.0×108 cells/mL)展现出良好的线性关系,同时电化学发光强度与H2O2浓度(200 pmol/L~1μmol/L)也呈良好的线性关系。所提出的纸基电化学发光生物传感器的检测限为30 cell/mL,具有灵敏度高,特异度高,稳定性好等良好的分析性能,对细胞生物学和病理生理学具有潜在的应用价值。
本发明涉及一种用于汽车底盘的碳纤维增强镁铝层状复合板及其制备方法,该复合板包括金属基材和碳纤维增强层,其中,金属基材由铝合金板和镁合金板按照Al/Mg/Al的层叠次序热压成型,碳纤维增强层嵌设于镁合金板和铝合金板的结合界面处。与现有技术相比,本发明以纤维增强的镁铝基复合材料,通过高温热压的方法以及加入碳纤维的增强作为材料的骨架来冲压制作汽车底盘,利用层状复合材料力学性能各向异性的特点优化底盘设计,将材料性能最佳的方向运用在载荷最大的方向,实现以更轻的材料、更好的结构承载更大的载荷。
1025
0
本发明涉及一种支撑板,具体涉及一种转座支撑板,属于合金材料技术领域。本发明转座支撑板由碳化硅/铝合金复合材料制成,所述铝合金由如下质量百分比的组分组成:Cu:0.35‑0.45%,Mg:0.45‑0.55%,Si:0.25‑0.35%,Cr:0.2‑0.3%,Fe:0.15‑0.2%,竹叶灰:0.85‑1.05%,微原纤纤维素:0.13‑0.18%,余量为Al。本发明以碳化硅作为骨架,并与铝合金复合材料铸造而成,消除了由于不连续增强组元间相互接触部分存在的微观缺陷。
809
0
本发明涉及金属基复合材料技术领域,为解决现有Ag/SnO2电接触材料可加工性差、使用过程中电阻及温度过高的问题,提供了一种掺杂改性Ag/SnO2复合电接触材料及其制备方法,以掺杂改性Ag/SnO2复合电接触材料总质量为基准,所述掺杂改性Ag/SnO2复合电接触材料包括以下质量百分含量的组分:Ag 88%,SnO2 10~12%和添加剂0~2%。本发明所制备的电接触材料具有导电性高、温升低及延伸率大,极大改善了Ag/SnO2电接触材料的加工性能差、电阻率高等不足;制备工艺环境友好,不会对环境产生不良影响,操作简单,适合于批量生产。
1198
0
本发明涉及一种取暖器及其制作方法,特别是一种蓄热取暖器及其制作方法。金属管两端与容器壳体连接,金属管的两端呈敞口状结构;容器壳体内装有发热体,容器壳体内的其余空间填充蓄热体;蓄热体采用石蜡膨胀石墨复合材料,发热体采用碳纤维石英发热管。蓄热电暖器的制作方法:先做一个容器壳体,上、下底面开设数个圆孔,并通过金属管连接;然后将数根碳纤维发热管均布于容器壳体内,布置电源线,再将容器壳体内的其余空间填充石蜡膨胀石墨复合材料。本发明与现有技术相比,具有蓄热量大、热效率高、费用低的优点。
956
0
本发明涉及分析化学领域和生物医药领域,涉及一种α‑葡萄糖苷酶磁性纳米微反应器的制备方法及其应用。通过水热法合成了(Fe3O4@rGO)纳米复合材料,然后以戊二醛作为化学交联剂,将α‑葡萄糖苷酶固载在纳米复合材料上,并对固载条件进行了优化,在最佳固载条件下,酶固载量为40μg/mg。并将合成的磁性纳米微反应器进行了应用,筛选山药皮、金银花、茶叶中的α‑葡萄糖苷酶抑制剂,其中山药皮中两种活性成份(2,4‑二甲氧基‑6,7‑二羟基菲、山药素Ⅰ)被筛选出来,其抑制剂键和率分别为35.6%、68.2%。本发明表明制备的α‑葡萄糖苷酶磁性纳米微反应器可用于不同样品中α‑葡萄糖苷酶抑制剂的筛选。
851
0
本发明公开了一种相变储能单元模块及其制备方法和应用,其中,该相变储能单元模块,包括:盒盖;盒体,其包括一开口和一容置腔,盒盖盖合于开口处,容置腔内容置有相变复合材料,相变复合材料的相变温度为15~45℃,相变潜热为120‑190J/g。本发明相变储能单元模块通过对相变复合原料组分及含量的控制,使整体相变温度为15~45℃,相变潜热为120‑190J/g,此温度区间更接近建筑领域的实际使用温度,从而利用该相变储能单元模块的特性实现建筑的主动节能,进而提升了调温性能。
751
0
本发明公开了一种印染废水生物炭滤池废弃填料异位自生方法,其特征在于,取曝气生物滤池中富集微生物和有机物的废弃颗粒活性炭投加至水热密闭的反应釜中,投加铁粉和锰类物质,加热进行水热反应;水热反应结束后,待反应釜降至常温,卸料并分离获得铁炭复合材料和水热液;将铁炭复合材料重新投加至曝气生物滤池中作为补充填料,用于吸附印染废水中的氮磷、有机物及重金属;将水热液返回至废水处理前端进行处理。本发明操作简单,易于工程化,为印染废水生物炭滤池废弃填料异位自生提供一种可行的方法。
960
0
本发明涉及一种高首效硅碳复合负极材料及其制备方法,属于锂离子电池材料制备技术领域。技术方案:称取碳酸锂和氢氧化锂混合均匀后,压制成块状材料A;之后将纳米硅放置于接收皿中,块状材料A放置于反应器皿加热部位中,并在惰性气氛和真空度下,轰击电压,在纳米硅表面沉积碳酸锂和氢氧化锂,得到复合材料B;以复合材料B为工作电极,饱和甘汞为参比电极,铂电极为对电极,以双三氟甲基磺酰亚胺的碳酸乙烯酯为溶剂,进行电化学沉积,添加到醋酸锂的无水乙醇溶液中并浸泡,洗涤、干燥得到硅碳复合负极材料。本发明通过在纳米硅表面包覆一层类似于SEI材料的复合物质,使其在纳米硅充放电过程中避免锂离子的消耗,提高其首次效率及循环性能。
967
0
本发明公开了一种电子束加工铜‑石墨烯复合纳米图形的方法,先在提供的衬底上旋涂一层环烷酸铜薄膜;利用电子束曝光技术对样品进行曝光经显影后得到预设的环烷酸铜纳米图形;然后对样品进行退火处理得到铜‑石墨烯复合材料的纳米图形,本发明解决了传统微纳加工无法制造具有极小特征尺寸复合材料纳米结构图形的不足,同时由于不需要进行金属的沉积降低了生产成本。
1178
0
本发明公开了一种新型汽车水室的注塑工艺,包括以下步骤:S1,原料准备及处理,挑选PA66复合材料、玻璃纤维、复配抗氧剂、热稳定剂作为注塑原料,将注塑原料通过清水洗涤晾干;S2,注塑原料预处理,将PA66复合材料、玻璃纤维、复配抗氧剂、热稳定剂放入高速混合机内混合搅拌8~10min,高速混合机内的加热温度为255℃~275℃,混合均匀后得到混合料并出料,然后再通过同向双螺杆挤出机挤出造粒,混合料在同向双螺杆挤出机内的加热温度为262℃~270℃。本发明的汽车水室的注塑工艺操作方便,通过改进注塑材料,使得注塑加工后的汽车水室相对于传统的工艺处理后汽车水室具有强度高、抗裂性强的优点,更加耐高低温环境和抗疲劳,性能得到很好的优化。
756
0
本发明涉及功能复合材料制备技术领域,特别是指一种硫化铜柔性复合导电膜的制备方法。首先将聚丙烯腈的二甲基甲酰胺溶液与聚乙烯亚胺水溶液进行混合,涂膜后浸入含有戊二醛的水溶液中进行固化交联,在此基础上采用化学反应法制备硫化铜柔性复合导电膜。经过聚乙烯亚胺共混改性的聚丙烯腈膜不仅具有良好的柔性,而且聚乙烯亚胺水溶液中的水在膜成型的过程中起着制孔剂的作用。聚乙烯亚胺/聚丙烯腈膜具有连续分布的网状孔洞结构,使导电硫化铜不仅在柔性膜表面上沉积,而且在内部也生长,以致形成的硫化铜不仅能覆盖柔性基体膜表面,而且还贯穿到膜的内部,真正完成了硫化铜的有效负载,使复合材料具有优良的导电性能。
1133
0
本发明属于电池锂离子负极领域,公开了一种新型高性能的电池负极材料及其制备方法和应用,所述电池负极材料是将改性剂、活性物质和基底材料混进行搅拌,得到活性物质/基底材料前驱体;在保护气气氛下,将活性物质/基底材料前驱体在500~800℃热处理并保温,得到基底材料/活性物质复合材料;然后将基底材料/活性物质复合材料、导电剂和粘结剂配制成浆料并涂于集流体上制得。本发明的电池负极材料具备优秀的长循环稳定性,并且在拥有高能量密度的同时,还具备快速充放电的能力,适合大型电网、便携式电子设备、电动车辆等各种领域的应用,具有较大的经济价值。
1173
0
本发明公开了一种基于上转换纳米颗粒制备三维空心结构硫化钼的方法。具体方法包括:首先制备形貌规则、尺寸分布均匀的上转换纳米颗粒;然后将去除配体的上转换纳米颗粒均匀分散在水溶液中,向此溶液中加入乙二胺四乙酸二钠、氟化钠以及四硫代钼酸铵,搅拌至均匀;将混合液转移至反应釜中,220℃反应12小时后冷却至室温,最终形成上转换颗粒@MoS2复合材料;在室温下,利用稀盐酸将上转换纳米颗粒刻蚀,得到三维空心结构的MoS2。此方法具备反应条件温和,操作方便,设备要求低,原料低廉,产物形貌可控,产率高且易于大批量制备的特点,本发明在制备三维结构过渡金属硫化物二维材料领域具有广阔的应用前景。
1172
0
本发明公开了一种吉他琴箱及其生产工艺。该吉他琴箱由复合材料制成,复合材料按重量份计,其成分包括:聚氯乙烯塑料70‑110份、酚醛树脂20‑50份、环氧树脂11‑19份、玻璃纤维4‑8份、邻苯二甲酸酯1‑5份、滑石粉1‑5份和碳纤维2‑6份。生产工艺包括以下步骤:将聚氯乙烯塑料、酚醛树脂、环氧树脂、玻璃纤维、邻苯二甲酸酯、滑石粉和碳纤维在280‑320℃下熔融,冷却至200‑250℃后,向温度为80‑100℃的吉他琴箱模具中注塑成型,然后冷却至室温,再将成型初品打磨平齐,即可得到吉他琴箱。本发明的吉他琴箱的音质好,手感好,可满足吉他的需要。
993
0
本发明涉及一种可控调孔碳材料的制备方法及其在锂硫电池中的应用,包括以下步骤:(1)将糠醛和间苯二酚混合,再加入有机酸作为调孔剂,然后油浴反应得到有机湿凝胶;(2)将上述制得的有机湿凝胶常压下干燥,得到有机凝胶;(3)将上述步骤(2)中得到的有机凝胶,在氩气气氛中,高温碳化,得到有机酸可控调孔碳材料;(4)将有机酸可控调孔碳材料和升华硫混合浸渍处理,得硫碳复合材料,将硫碳复合材料作为锂硫电池的正极。可控调孔碳材料作为锂硫电池硫正极载体,能够有效抑制电池循环过程中产生的多硫化物溶解于电解质,同时碳材料可以增强电极导电性,明显改善锂硫电池的充放电循环性能。
807
0
本发明涉及一种车用多层复合网膜的制备方法:采用熔喷非织造热熔网膜技术,使用三个独立的熔喷模头分别依次熔喷内层网膜、偶联层和外层网膜;对得到的复合材料施加压力,得到车用多层复合网膜。本发明还公开了一种复合坐垫皮具的制备方法:自下而上依次叠放皮革、车用多层复合网膜和海绵,其中,车用多层复合网膜的内层网膜和外层网膜分别紧贴皮革和海绵;经红外线加热后,再进行热压复合,得到复合坐垫皮具。本发明生产工艺简单,操作环境优良,工人操作强度低,可实现安全环保生产,所制备的坐垫皮具多层复合材料剥离强度大,透气性好,在低温下复合不损坏皮具,皮具柔韧度好,且无有害气体如甲醛、甲苯等的释放。
本发明公开了一种还原氧化石墨烯/多壁碳纳米管/镍铁氧体(RGO/MWCNTs/NiFe2O4)三元纳米复合吸波材料及其制备方法。以氧化石墨烯(GO)、多壁碳纳米管、六水合硝酸镍、九水合硝酸铁为前驱体,通过一步水热反应,制得具有局部三维导电网络结构的RGO/MWCNTs/NiFe2O4三元纳米复合材料。该制备方法绿色环保、无任何有毒害副产物产生、制备工艺简单、成本低廉。制得的三元纳米复合吸波材料吸收电磁波能力强、吸收频带宽、厚度薄、密度低,通过调节复合材料中MWCNTs的含量以及涂层的厚度可以实现对不同波段的电磁波有效吸收,在电磁吸收和电磁屏蔽领域具有重要的应用价值。
1025
0
本发明属于碳基材料制备技术领域,一种制备金属‑碳复合催化材料的方法及其应用,其中制备方法包括以下步骤:(1)将0.5‑5g碳源和0.02‑1g金属盐,混合置于50mL氧化锆材质的球磨罐中,球磨30‑60min,然后再加入1‑20g氮源,再球磨30‑60min,得到球磨后的粉末;(2)将步骤1得到球磨后的粉末,置于管式炉中,在氩气保护下,高温焙烧1‑2h,制得金属‑碳复合催化材料。利用该方法制备的金属‑碳复合材料具有金属纳米粒子尺寸小、杂质较少、催化活性高、活性物质稳定等优点,在催化领域具有较大的应用潜力,并探究了复合材料在水分解和二氧化碳还原反应中的催化活性。本发明方法工艺简单、生产周期短、成本低、绿色环保。
693
0
本发明涉及一种12BDAPB型含硅胶粘剂及其制备方法,由1,2‑双(2,4‑二氨基苯氧基)苯12BDAPB、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。
941
0
本发明涉及一种YASI有机酰亚胺硅胶及其制备方法,由1,3‑双(2,4‑二氨基苯氧基)苯13BDAPB、双端氨丙基多聚二甲基硅氧烷YASI、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。
北方有色为您提供最新的有色金属材料制备及加工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!