969
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本发明公开了一种利用过氧化锶和硅酸制备硅酸锶粉体材料的方法;制备方法是将过氧化锶、硅酸和氢氧化钠分别溶解后拌和,经过密封水浴养护后,将试样置于布氏漏斗中进行低压抽滤,然后将抽滤后的硅酸锶胶体进行真空干燥得到硅酸锶粉体材料。硅酸锶粉体材料在高温下具有良好的稳定性,不仅能够作为烧结助剂促进复合材料的烧结过程,而且作为固体润滑剂可以用来改善复合材料的高温摩擦性能。同时,掺杂稀有金属元素的硅酸锶还可作为一种新型的长余辉材料使用。本发明可替代高温合成、溶胶凝胶等硅酸锶粉体材料的合成工艺,具有工艺简单、成本低廉的优点。
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本发明公开了一种可安全进出红细胞的血液铅离子清除剂及其制备方法和应用,该方法利用富胺类有机物自组装形成胶束的行为实现硅源在磁性四氧化三铁纳米粒子表面的脱水缩合,得到以富胺类有机物为模板剂且具有规整介孔孔道的磁性四氧化三铁/富胺化介孔二氧化硅复合材料,制备工艺简单,得到的复合材料生物相容性好,在医学领域有广阔的应用前景。同时本发明的血液铅离子清除剂具有新型血铅去除机制,即通过血液铅离子清除剂自由进出红细胞,通过介孔二氧化硅结构中的氨基对铅离子的络合作用捕获含铅血红蛋白,并通过介孔孔道对含铅血红蛋白进行固定,实现去除红细胞中铅离子的目的,以高效去除血液中的铅离子。
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本发明公开了一种基于纳米碳化硅的聚氨酯阻燃涂料,所述涂料经过制备聚氨酯树脂和纳米碳化硅/碳纤维复合材料;之后将聚氨酯树脂与纳米碳化硅/碳纤维复合材料混合,加入分散剂、流平剂搅拌均匀后,制得所述基于纳米碳化硅的聚氨酯阻燃涂料。本发明阻燃涂料具有组分稳定、成膜性能好、阻燃性能好的优点,而且原料经济易得、操作简单。
本发明公开了一种CuS/GO/MWCNTs复合纳米粒子修饰电极的制备方法及其产品、应用,其包括,多壁碳纳米管的活化:将多壁碳纳米管在H2SO4/HNO3混合溶液中活化,稀释、过滤、干燥;CuS/GO/MWCNTs复合材料的制备:称取经过活化的多壁碳纳米管溶于水,加入氧化石墨烯溶胶,超声分散得到均匀的溶液,加入硝酸铜、聚乙烯吡咯烷酮和硫脲,搅拌,加热进行反应,反应后冷却、洗涤、干燥,得到所述CuS/GO/MWCNTs复合材料。本发明对过氧化氢有非常好的检测效果,检测底限0.6μM,线性检测范围0.45mM~60mM,应用电位低:‑0.31V,检测的灵敏度高达386μA/(mM·cm2)。
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本发明公开了纤维金属层合板制备方法,其包括以下步骤:在热压机中的模具上涂抹脱模蜡/脱模剂;在模具中依次放置一层金属薄片、至少一层界面薄膜、至少两层纤维预浸带织物、至少一层界面薄膜、一层金属薄片;设置热压机工艺参数并启动热压机,热压机中的模具到达预设温度后进行保温,并在预设温度下进行保压,最后以预设冷却速率进行冷却得到纤维金属层合板;通过热压机采用热模压的方法实现纤维预浸带织物与金属薄板的复合成型,从而使得制件表面光滑平整且力学性能高,与同厚度的钢制件相比大大并降低了重量;涂刷脱模剂或脱模蜡,并铺设脱模布,使得成型后的复合材料容易脱模;且纤维金属层合板相对于单纯的复合材料成本低,且性能更加优越。
本发明公开一种穿着舒适度高、安全性能好、不会给身体带来不良健康隐患的塑形内衣制备方法,先将棉纤维、竹纤维和麻纤维混合后揉捻作为原料,采用平纹织法进行织布,制得内部棉麻层材料;将混合微胶囊1、混合微胶囊2和乙醇水溶液混合得混合喷涂液,采用喷涂机将混合喷涂液喷涂在海绵表面得中部药物层材料;将氨纶、莱卡和涤纶混合后揉捻得弹性揉捻,将聚酯纤维和丙烯酸纤维混合后揉捻得混合材料,以弹性揉捻和混合材料为原料采用斜纹织法进行织布,得外部弹性层材料;按内部棉麻层材料、中部药物层材料和外部弹性层材料的顺序,将三个材料紧密粘合到一起得复合材料;以复合材料为原料,根据所需要制备的塑形内衣的造型制得塑形内衣。
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本发明提供一种超低温电缆,由内至外依次包括至少1根绝缘中心层缆芯、编织层、绕包层、护套层;所述中心层缆芯由多对缆芯单元组构成,所述缆芯单元组由两根绝缘外包导体对绞形成,所述绝缘外包导体包括1根导体以及在其外层的乙烯‑四氟乙烯共聚物绝缘层,所述绕包由两层生料带绕包。编织层由镀金属材料或金属内嵌(碳单质‑聚合物)复合材料制成,由于在(碳单质‑聚合物)纳米复合基质的渗透阈值之内嵌入了金属,进而在纳米复合基质中形成了纳米金属电容形成的网络,因而大大提高了金属内嵌(碳单质‑聚合物)纳米复合材料的介电常数,保证电缆在超低温和常温切换使用时电阻变化率低,抗电磁干扰,柔韧性强。
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本发明公开了一种相变存储器(PCM)单元,其可以包括PCM层。第一电极和第二电极设置在所述PCM层的相对侧上。第一电极、第二电极或两者包括设置在上阻挡层和下阻挡层之间的金属陶瓷复合材料层,并且其中,所述金属陶瓷复合材料层提供具有10mOhm‑cm到1000mOhm‑cm的电阻率的对应电极。
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本发明公开了一种耐热空调隔音棉的制造方法,包括步骤:步骤(1):采用橡胶,发泡剂及助剂混炼后高温发泡分别制成橡塑绝热层I和橡塑绝热层II;采用聚醚型和聚氨酯隔热隔音泡沫的复合材料制成平面消音棉;采用聚醚型和聚氨酯隔热隔音泡沫的复合材料制成消音棉,并在其一侧开设波形表面制成波浪形消音棉;步骤(2):依次将所述橡塑绝热层I、所述平面消音棉、阻燃隔音板、所述橡塑绝热层II以及所述波浪形消音棉采用阻燃胶水粘合。本发明通过橡塑绝热层、平面消音棉、阻燃隔音板和波浪形消音棉粘合,使用多材质复合结构的隔音棉相互配合设置,实现了高效隔音的效果,隔音效果好,外观美观。
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本发明属于工程塑料材料领域,涉及一种铁路轨道用耐磨尼龙复合工程塑料及制备方法。铁路轨道用耐磨尼龙复合工程塑料的制备方法为:将羧基化石墨烯分散在溶剂中,再加入5‑氨基间苯二甲酸和亚磷酸三苯酯,在氮气保护下,加热至90~120℃反应0.6~2小时,再升温至140~160℃,加入玻璃纤维,反应0.6~2小时,停止通入氮气,加乙酸,抽真空,在真空下反应,得到预产物;再置于真空干燥箱中固相聚合,得到超支化聚酰胺/玻璃纤维复合材料;再将超支化聚酰胺/玻璃纤维复合材料、尼龙66、增韧剂、抗氧剂和阻燃剂混合,然后经双螺杆挤出机挤出造粒,得到一种铁路轨道用耐磨尼龙复合工程塑料,该产品压缩强度高,且耐磨性好。
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本发明公开了一种改性纳米SiO2及光固化复合弹性体材料,所述改性纳米SiO2由改性光引发剂与纳米SiO2反应得到,所述改性光引发剂含有能够与纳米SiO2表面偶联的基团;所述纳米SiO2与改性光引发剂的质量比为(0.1~10)∶1;所述改性光引发剂由含有羟基的光引发剂与含有异氰酸根基团的偶联剂反应得到。本发明提供的改性纳米SiO2既可作为无机填料,也具备光引发功能,该改性纳米SiO2具有更高的光引发剂接枝率,有效降低了纳米SiO2的表面能,进一步改善了其在树脂体系中的分散性,进一步提高了其制备的光固化组合物的固化速率。该改性纳米SiO2制备的光固化复合弹性体材料具备固化快、无收缩、高透明、高强高弹的特点,是一种综合性能优良的光固化有机—无机弹性体复合材料。
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本发明公开一种大空心率超高韧性水泥基墙板,由以下重量份的组分组成:水泥450‑650份、矿物掺合料450‑650份、调凝剂30‑60份、超细微粉50‑90份、多孔材料50‑80份、纤维20‑30份、保水增稠材料0‑0.3份、外加剂4‑12份、水280‑350份、细集料400‑700份;所述配合比中采用调凝剂复配技术,通过复配调凝剂对其凝结时间进行调节,通过复配调凝剂中激发剂激发掺合料活性的同时,还可以改善硬化体的体积稳定性。该大空心率超高韧性水泥基墙板具有高韧性及高强度,工作性及耐久性优异,超长的使用寿命满足了未来发展的需要。
本发明公开了一种用于直接合成法制备碳酸二甲酯的整体式催化剂、制备方法和碳酸二甲酯的直接合成法,该催化剂由铈基复合氧化物涂层和堇青石蜂窝陶瓷基体组成,以硝酸铈铵和硝酸镧为原料,尿素为沉淀剂,利用共沉淀法制得一种复合材料,然后将得到的复合材料与氧化铝球磨混合并焙烧形成一种复合氧化物粉末催化剂,最后将制得的复合氧化物粉末催化剂后涂覆在堇青石蜂窝陶瓷基体上形成所需整体式催化剂;本发明将该整体式催化剂置于连续式固定床反应器的钢管中心,再在加热环境中将液体CH3OH通过高压恒流泵送至预热器气化并与CO2预混;反应气体中CH3OH与CO2的摩尔比为1~3,反应2~6h后得到碳酸二甲酯。本发明提供了一种新的催化剂及其制备方法,能提高生产效率。
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本发明公开了一种防水垢取暖锅炉,其特征在于,包括主体(1),在主体(1)顶部设置排气口(2),在主体(1)内设置膨胀水箱(3),在膨胀水箱(3)上设置主热交换器(4),在膨胀水箱(3)底部设置燃烧器(5),在主体(1)底部设置板式热交换器(6),在板式热交换器(6)一侧设置循环水泵(7)另一侧设置泄水阀(8),在主体(1)下设置基座(9),在膨胀水箱(3)内壁上设置防水垢复合材料(10),本发明的有益效果是:本发明设计合理,结构简单。该防水垢取暖锅炉在工作时,将达到预期效果,大多膨胀水箱都需要有耐高温要求配置,而此发明从材料上达到了要求,膨胀水箱采用加强复合材料,使其加固提高使用安全性。
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本发明公开了一种溶性聚苯胺复合电极材料及其制备方法:首先原位聚合制得水溶性的聚丙烯酸/聚苯胺共聚物(第1步),然后向该水分散体系中加入聚苯胺纳米颗粒(第2步),最后加入掺氮石墨烯(第3步)提高其导电性;这种复合材料既具有良好的可加工性能形成无缺陷的柔性薄膜,而且电化学性能优异;采用涂覆法可以在平面上得到均匀完整的薄膜,采用浸渍法可以在碳纤维表面实现均匀紧密的包覆层;通过优化掺氮石墨烯的含量,实现聚丙烯酸/聚苯胺复合材料体系电容性能的提高。
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本发明涉及生物技术检测领域,具体涉及一种二硫化钼芯片的制备方法及应用。本发明所述方法利用二硫化钼结合纳米金形成二硫化钼金复合材料,在氨基化的固相载体上,氨基与纳米金之间相互作用固定二硫化钼金纳米复合材料,再共价连接核酸适配体,对带荧光的DNA进行淬灭,随着加入可卡因浓度的不同,荧光也有对应的恢复,得到可卡因检测标准曲线,实现对可卡因浓度的检测。本发明检测方法简单、成本低、灵敏度高且具有特异性,可同时进行多样本检测,所得的结果直观,容易辨别。
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本发明提供一种低成本制备具有抗菌性能的蚕丝包芯纱的方法,具体为:首先采用溶胶凝胶法制得纳米二氧化钛溶胶,将其与氧化石墨烯分散液混合,一定条件下反应并采用紫外光照射,制得石墨烯/纳米氧化钛复合材料,将其加入到壳聚糖乙酸溶液中,并加入戊二醛溶液进行反应,壳聚糖在石墨烯/纳米氧化钛复合材料表面实现交联包覆,制得的材料与明胶胶黏剂混合后再与聚丙烯酸酯树脂颗粒混合制得母粒,最后将母粒与聚氨基甲酸酯混合熔融共混制得熔融纺丝体,然后将其由空心针挤出,冷却制得改性氨纶纤维,然后在其表面缠绕包覆聚多巴胺修饰的蚕丝制得蚕丝包芯纱。本发明公开的方法操作简单,对设备要求低,制得的包芯纱具有良好的抗菌性能和力学性能。
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本发明属于树脂基复合材料成型技术领域,涉及一种带有弯折截面预制体的制备设备及方法。对于不可展的复杂曲面的铺敷过程,手施加的外力不可控,随机性大,纤维实际取向难以预测,造成复合材料力学性能分散性大,且性能值偏离预期设计值。本发明带有弯折截面预制体的制备设备,用于将平面带料成型为截面为“П”型的预制体,该设备包括依次连接的送料及平带对辊导向区域I、几何截面辊压成型区域Ⅱ以及弯折辊压成型及导向输出区域Ⅲ。纤维变性可控,可靠性和重复性好;操作连续,即不断重复此流程进而可得到长度不受限制的预制体,生产效率高;成型过程中切损少,可降低材料成本,满足不同截面预制体的成型。
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本发明公开了一种超声波传感器的制备方法,包括以下步骤:建立压电层的三维模型。制备用于制作所述压电层的压电陶瓷浆料。采用3D打印机按照所述三维模型以所述压电陶瓷浆料为材料打印形成压电层实体;对所述压电层实体进行高温烧结得到陶瓷基体。向所述陶瓷基体的间隙及所述陶瓷基体的外侧填充聚合物以形成半成品压电复合材料。打磨所述半成品压电复合材料以形成所述超声波传感器。本发明实施方式的超声波传感器的制备方法采用3D打印快速成型工艺具有无需模具、较少的机械加工、无需机械切割、可以随时调整设计、不受形状限制,进而避免因切割陶瓷而导致超声波传感器产生裂纹。
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本发明公开了一种高透波型毫米波雷达天线罩,包括由外到内依次设置的耐候性透波外表涂料层、纤维织物增强复合材料外蒙皮、第一超材料片层、芯材、第二超材料片层、纤维织物增强复合材料内蒙皮及透波内表涂料层,所述第一超材料片层上阵列排布有多个形状和尺寸相同的第一人造微结构,所述第二超材料片层上阵列排布有多个形状和尺寸相同的第二人造微结构。本发明具有较好的耐候性能、较高的强度及较好的透波性能,减少传统天线罩设计时对材料厚度和介电常数的限制。
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本发明公开了一种多功能脱氮除磷药剂及其制备方法和应用,脱氮除磷药剂的制备方法如下:将氯化铁和硫酸亚铁通过共沉淀法制备纳米Fe3O4,在纳米Fe3O4表面通过沉积法沉积无机高分子絮凝剂或通过原位聚合法沉积有机高分子絮凝剂,得到纳米Fe3O4/高分子絮凝剂复合材料,在纳米Fe3O4/高分子絮凝剂复合材料上负载微生物菌种,即得多功能脱氮除磷药剂,该药剂具有较强的分子键合捕集、絮凝沉淀、生物降解及吸附能力,能协同去除水体中的氮磷化合物、有机物及Pb(Ⅱ)、Cd(Ⅱ)、Mn(Ⅱ)和Cr(Ⅲ)等重金属,污泥产量少,且在外磁场力的作用下能快速实现固液分离、不会产生二次污染,属于环境友好型药剂,应用前景良好。
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本发明提供了一种吸附力强的合成革涂料及其制备方法,其特征在于,由以下原料按重量份计制备而成:含量98%以上的聚氨酯树脂15-30份;二异氰酸酯5-10份;羧基功能化离子液体/类水滑石复合材料10-20份;炭粉15-30份;甲基异丁酮5-10份;聚四氢呋喃二醇10-20份;纳米二氧化钛10-15份。采用共沉淀法将羧基功能化离子液体负载于类水滑石表面,形成了羧基功能化离子液体/类水滑石复合材料,与碳粉等原料的结合,充分发挥吸附作用,使得到的合成革清洁环保、能避免人体健康受损。本发明得到的合成革其表面污渍易于清洗,无残留。同时表面还具有耐磨性高,耐候好的特点。
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本发明提供一种电极材料的制备方法,涉及电池技术领域。该方法包括:将纳米无机材料分散于N,N‑二甲基甲酰胺中,得到分散液,再加入聚丙烯腈,并在70℃下加热1小时,得到混合粘液,所得混合粘液中聚丙烯腈的质量分数为15%,对混合粘液进行静电纺丝,并将得到的原丝在空气氛围、250℃的条件下热处理0.5小时,将热处理后的原丝在氮气气氛、800℃的条件下加热3小时,并进行清洗、烘干得到原位氮掺杂碳纤维/氧化镁复合材料,将所得复合材料作酸处理,可得到原位氮掺杂的纳米多孔碳纤维电极材料。上述方法工艺简单,制备过程环保,原料廉价,通过加入纳米材料可以提高材料的比表面积,以及加入聚丙烯腈得到原位氮掺杂材料可以提高材料的电化学性能。
本发明公开了一种具有核壳结构的Si@C锂离子电池负极材料及其制备方法,该材料以金属有机框架化合物MOFs为碳源,包括内核与包覆层,内核为球形纳米硅,包覆层为多孔结构的无定形碳层;经以下步骤制得:A、纳米硅的表面活化;B、Si@MOFs前躯体的制备;C、Si@C的制备;所得复合材料中的碳层具有良好的导电性和丰富的多孔结构,有利于电子的快速传输和电解液离子的扩撒,并且能够有效缓冲电化学反应过程中内核的体积膨胀,复合材料并具有优异的电化学性能;且生产工艺简单,反应条件易控制,环境友好,有利于硅负极材料的性能优化和工业生产。
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本发明提供一种软硬复合涂层木工刀具及其制备方法,其中:一种软硬复合涂层木工刀具包括刀具基体以及在该刀具基体外表面设置有刀具涂层,所述刀具涂层由内到外依次为:Cr过渡层、CrN硬涂层、CrCN硬涂层、CrN/WS2中间缓冲层、CrN过渡层、Cr/Ni过渡层和Ni/Al2O3/PTFE复合涂层。本发明的涂层刀具综合了CrN/CrCN硬涂层的高硬度、高耐磨性,CrN/WS2中间缓冲层的自润滑性、良好的结合性能以及Ni/Al2O3/PTFE复合涂层的耐磨、化学稳定性好、摩擦系数低的特点,使木工刀具在切削木材及木质复合材料时表现出更好的切削性能。
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公开了一种构造复合材料结构的方法,所述复合材料结构由气凝胶前体基础组成,然后在所述气凝胶前体基础的整个内部覆盖有掺杂的热电半导体的均匀且连续薄层膜,以使得电流以量子表面现象传输,同时热导率的截面保持较低,其中所述气凝胶本身耗散该热导率。在一个优选的实施例中,这使用修改的液相中的连续离子层吸附和反应来实现。
本发明公开了一种Fe3O4纳米粒子‑短碳纳米管/聚(2,6‑吡啶)二甲酸复合膜及其制备方法和应用。本发明的制备方法以裁剪酸化的短碳纳米管作为支撑骨架,通过原位沉降法附着Fe3O4超微粒子于其表面,制得Fe3O4纳米粒子‑短碳纳米管复合物;在聚(2,6‑吡啶)二甲酸电聚合膜表面,通过π‑π堆积原理,固定一定量的Fe3O4纳米粒子‑短碳纳米管复合物,以此获得具有优良电催化性能的三元复合膜。将本发明的复合材料用于奥美拉唑药物样品的测定,对奥美拉唑的氧化具有极高的电催化活性,可用于修饰玻碳电极,实现对奥美拉唑的药物样品的超灵敏检测。
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本发明公开了一种超低温柔性保冷材料及其制备方法,属于材料技术领域,所述超低温柔性保冷材料由95‑99wt%超高分子量聚丙烯复合材料和1‑5wt%化学发泡剂组成;其中,所述超高分子量聚丙烯复合材料由以下重量份的组分制成:超高分子量聚丙烯53‑85份,橡胶20‑40份,抗氧剂0.2‑0.4份,交联剂1‑2份,润滑剂0.5‑1份,其他助剂0‑2份。本发明超低温柔性保冷材料具有极好的保冷效果和优异的低温柔性,能对低温材料起到有效的保冷作用,同时该超低温柔性保冷材料的生产成本低,生产工艺简单,在低温保冷领域具有广阔的应用前景。
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本发明公开了一种静电纺丝法制备螺旋状纳米材料纤维的方法:将研磨后的纳米功能材料浸入硝酸和硫酸的混合酸中,0℃下浸泡1‑2h,降温至‑15℃,加入双氧水、高锰酸钾、次氯酸,‑10‑60℃反应0.5‑24h后离心分离,将滤饼干燥后在含有NaBH4和CaCl2的溶液中浸泡,过滤后将滤饼干燥,得含有羟基和羧基的纳米功能材料,将其溶解在溶剂中,制得纺丝原液,进行静电纺丝,喷丝头的喷丝孔为楔形,在接收装置上搜集所得纤维。本发明将改性后的纳米功能材料进行静电纺丝加工,采用楔形的喷丝孔在纤维表面形成缺陷,形成自卷曲的螺纹状纳米纤维,该纳米纤维具有高弹性,外力消失后可恢复卷曲状态,可作为复合材料的连续相,使复合材料具有较好的弹性和抗拉伸性能。
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