本发明公开了一种制备丙烷脱氢催化剂的方法,该方法包括:(a)将模板剂、硫酸钾、酸剂和硅源进行混合接触,并将得到的混合物进行晶化和过滤,得到介孔分子筛滤饼;(b)将所述介孔分子筛滤饼和硅胶进行混合和第一球磨,将得到的第一球磨浆料与水混合制浆,然后进行第二球磨并得到第二球磨浆料,将第二球磨浆料进行喷雾干燥后采用旋风分离技术进行筛选,再将筛选得到的产物中的模板剂脱除得到球形双孔立方笼状介孔分子筛硅胶复合材料;(c)将上述复合材料热活化后在含有Pt组分前驱体、Sn组分前驱体和Na组分前驱体的混合溶液中进行浸渍处理,然后依次进行去除溶剂处理、干燥和焙烧。由该方法制备的丙烷脱氢催化剂适用于丙烷脱氢制丙烯。
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一种以抗蠕变钛合金为基的新型硬质复合金属材料,以抗蠕变钛合金为基的新型硬质复合金属材料包括轻质金属合金层、合成纤维层和无机非金属材料层,轻质金属合金层为抗蠕变钛合金,合成纤维层为硬质聚氨酯,无机非金属材料层为碳化硅,抗蠕变钛合金占复合金属材料总重量的35%‑45%,高碳钢占复合金属材料总重量的40%‑55%。镍基合金占复合金属材料总重量的10%‑20%。本发明的有益效果是:材料制作工艺简单,复合材料的硬度较高,制作成本较低,并且复合材料的密度较低,易于推广。
本发明的提供了一种新型的光催化剂的制备方法,利用水热法制备纯相AgNbO3粉体,利用沉淀法制备Ag2O/AgNbO3粉体。本发明得到的产品是由Ag2O包埋AgNbO3形成的复合材料粉体。本发明所制备的新型光催化剂制备方法简单,相比AgNbO3粉体,新型光催化剂光催化活性大幅提高。
本发明涉及骨组织工程领域,公开了生物相容性材料及制备方法,双重骨组织修复或替代材料及制备方法和应用。生物相容性材料的制备方法,将15‑32.5重量份的丝素蛋白和羟基磷灰石的复合材料、0.5‑2重量份的海藻酸钠、2‑8重量份的丝素蛋白和65‑75重量份的水进行混合、搅拌,其中,所述丝素蛋白和羟基磷灰石的复合材料包括丝素蛋白基底,以及在所述基底上生长的多个羟基磷灰石纳米棒,单根纳米棒的长度为200‑500nm,直径为10‑30nm。制备的双重骨组织修复或替代材料为双重结构,外部的骨支架材料具有较高的抗压缩强度,内部具有有利于营养物质和代谢产物扩散的多孔结构,同时该双重骨组织修复或替代材料具有良好的生物活性、生物相容性、无毒等优点。
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本发明涉及一种C形HfC纳米片增强碳化硅纤维毡及其制备方法,包括步骤:将Hf3[Al(Si)]5C7材料用CaF2和H2SO4混合得到的低共熔混合盐溶液对Al和Si原子选择性刻蚀,之后过滤、洗涤,得到含有Al的HfC纳米片;然后与聚二甲基硅烷加入二甲苯中进行不熔化处理,得到不熔化聚碳硅烷纤维;将不熔化聚碳硅烷纤维分别制备成短纤维和聚碳硅烷原丝,并和聚酰亚胺溶液混合,制备得到不熔化聚碳硅烷纤维毡,之后烧结,得到C形HfC纳米片增强碳化硅纤维毡。本发明制备得到的C形HfC纳米片增强碳化硅纤维毡耐腐蚀性强,高温下性能稳定,且在X波段具有较好的电磁波吸收性能,可作为结构吸波材料应用于复合材料中。
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本发明公开了一种原位氮掺杂介孔碳纳米球的制备方法,包括如下步骤:(1)将壳聚糖溶于醋酸水溶液,得溶液A;(2)将三嵌段共聚物F127溶于乙醇溶液,随后加入正硅酸乙酯和HCl溶液水解,得溶液B;(3)将溶液B与溶液A混合,搅拌,静置,采用喷雾干燥器进行干燥,得到粉末料;(4)将步骤(3)制得的粉末料放入管式炉中,在氮气保护下,380‑440℃保温,再升温至880‑920℃焙烧,得碳硅复合材料;(5)碳步骤(4)制得的硅复合材料用NaOH水溶液除硅,最后用去离子水洗至中性,干燥后得到介孔碳材料。本发明的方法具有能够制备出孔径和粒径较小的介孔碳的特点;得到的介孔碳能够有效穿透细胞膜,且具有高效负载和缓释抗癌药物的功能。
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一种全固态连续纤维锂离子电池结构及其3D打印成形方法,采用同心多层复合单束锂离子电池通过3D打印成形,同心多层复合单束锂离子电池的最内层为金属丝与连续纤维组成的复合负极,复合负极外面是绝缘的固态电解质层,固态电解质层外面为导电的正极,正极的外面为粘流态的绝缘封装层;其3D打印成形方法是先制备金属丝和连续纤维的复合单束,腐蚀干燥,然后包裹正极凝胶,再制备同心多层复合单束锂离子电池,按照连续纤维复合材料的打印方式,得到所需形状的锂离子电池;在同心复合单束锂离子电池的负极和正极分布引出一根导线,即得到全固态连续碳纤维锂离子电池;本发明成本低、效率高,可以制造具有复杂形状的复合材料零件。
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本发明属于多孔材料检测领域,提供了一种测量多孔材料扩散系数的方法,将待测材料的一端浸泡在固定浓度的被吸附溶液中,通过测量材料中不同时间和不同位置处的浓度分布,通过近似的一维扩散模型和菲克第二定律,对时空二维图像拟合,获得扩散系数。本发明还可以通过测出的扩散系数,通过某一时刻的浓度函数积分获得吸附量,也可以通过扩散足够长时间来获得吸附浓度,计算吸附量,便于复合材料的设计和生产。本发明提供的方法简单易行,能够较为精确的定量测量扩散系数,预测吸附量,对纳米复合材料的测试、设计、工业生产、吸附或缓释应用等方面具有重要意义。
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本发明公开了一种可用于选择性检测银离子的工作电极,所述工作电极包括基底电极和修饰在基底电极表面的复合材料,所述复合材料包括3,3′,5,5′‑四甲基联苯胺和石墨烯。本发明还公开了上述工作电极的制备方法,即将包括3,3′,5,5′‑四甲基联苯胺、石墨烯和有机溶剂的混合溶液涂覆在基底电极表面,干燥后即得所述工作电极。本发明还公开了一种包括上述工作电极的电化学传感器及其应用。本发明基于3,3′,5,5′‑四甲基联苯胺‑石墨烯修饰电极的电化学传感器实现了对银离子(Ag+)高度选择性的检测,解决了3,3′,5,5′‑四甲基联苯胺(TMB)作为比色探针在检测金属离子时存在的非选择性的问题。
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本发明涉及一种船舶艉轴承约束隔离结构装置,安装于船舶艉轴承与轴壳之间,包括安装于船舶艉轴承外表面的内衬套、安装于轴壳内表面的外衬套、以及安装于内衬套与外衬套之间的包覆层和灌注层,包覆层安装于内衬套的外表面,灌注层安装于外衬套与包覆层之间;包覆层和灌注层采用两种不同的阻尼复合材料组成叠层阻尼结构。本发明的约束隔离结构装置,可以对艉轴承处的振动进行约束,并隔离桨轴系统动态激励力通过艉轴承向船体结构的传导,从而削弱轴系振动通过艉轴承直接向船体传导;包覆层和灌注层使用不同组成、厚度的阻尼复合材料,组成叠层阻尼结构,能够形成恰当阻尼和刚度的隔离结构,适用范围广。
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本发明公开了一种疏水型无醛装饰纸饰面人造板制备方法,包括以下步骤:S01,采用硫酸水解微晶纤维素法制备纳米纤维素;S02,制得纳米纤维素/纳米ZnO复合材料;S03,配制硬脂酸的乙醇溶液,与纳米纤维素/纳米ZnO复合材料在水热条件下进行磁力搅拌,干燥得到超疏水改性剂;S04,将超疏水改性剂添加到丙烯酸树脂中进行水热反应,制备疏水改性的丙烯酸乳液;S05,将装饰纸浸渍到S04中得到的疏水改性的丙烯酸乳液中一定时间后干燥并冷却,最后将疏水改性后的装饰纸与人造板组坯在一定条件下热压。本发明还公开了一种疏水型无醛装饰纸饰面人造板,由上述制备方法制备得到。本发明的一种疏水型无醛装饰纸饰面人造板及其制备方法,制备过程简单,制备出来的人造板具备良好防潮抗水性能。
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本发明提供一种难燃聚乳酸3D打印材料的制备方法,以多壁碳纳米管为阻燃剂,分别经混合强酸氧化浸泡和酰氯化处理后,再与9,10‑二氢‑9‑氧杂‑10‑磷杂菲‑10‑氧化物的衍生物(DHDOPO)进行接枝反应得到表面功能化的MWCNTs,配合使用其他改性助剂,加入聚乳酸基材中,经超声分散、溶液共混制备聚乳酸/多壁碳纳米管复合材料,将此复合材料与聚乳酸高速分散、熔融共混、挤出造粒、拉伸成型制备阻燃聚乳酸3D打印材料,该3D打印材料具有优良的力学强度、热稳定性和阻燃性能,适用于打印各种阻燃制品和器件。
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本发明公开了一种自支撑钠离子电池负极的合成方法,包括以下步骤:(1)选取硝酸镍、磷酸二氢钠、葡萄糖和乙二醇,搅匀得混合液;(2)选取禽类蛋膜进行预处理,将预处理后的禽类蛋膜固定在夹具中间,在保护气体作用下高温碳化,得到具有三维网络结构的碳化禽类蛋膜;(3)将碳化禽类蛋膜置于混合液中,调节反应温度进行反应后冷却至室温,制得碳化禽类蛋膜原位生长磷化镍纳米线复合材料;(4)将复合材料在惰性气体保护下进行高温烧结后冷却,即制得自支撑钠离子电池负极。该合成方法工艺简洁、易操作、成本低,制得的产品电化学性能优异。
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本发明公开了一种石墨烯‑二氧化硅复合壁材相变纳米胶囊及其制备方法,该相变纳米胶囊芯材为石蜡类相变材料,壁材为石墨烯‑二氧化硅复合材料,胶囊粒径在纳米量级,制备方法为将相变材料与烷氧基硅烷类化合物混合形成油相,加入阳离子型表面活性剂和水/乙醇混合溶剂,经高速剪切和超声细化,形成水包油型细乳液。在阴离子型表面活性剂辅助下将石墨烯分散于去离子水形成稳定的石墨烯分散液。将石墨烯分散液滴加至细乳液中,依次加入乙醇和碱性催化剂,加热反应,经过滤、洗涤和干燥得到黑色粉末产物。本发明中相变纳米胶囊壁材为石墨烯‑二氧化硅复合材料,可消除相变纳米胶囊的过冷现象,同时能提高相变纳米胶囊的导热系数和热稳定性。
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本发明公开了一种汽车电池箱下盖及其生产工艺,涉及汽车零部件生产工艺领域,包括以下步骤:1)前期准备,配树脂料;2)前期准备,模具加热;3)开模并合模;4)注塑前准备工作;5)移模到压机加压;6)接真空管和抽真空;7)注胶;8)产品固化;9)移模到翻转,开模取件;10)员工自检和质量检验;11)定型放置;12)高速铣切割;13)半成品检验装入工装;14)入库存储,本发明采有发泡树脂混合玻璃纤维的复合材料,采用合理的生产工艺制成高速乘用车复合材料汽车电池箱下盖,具有很好的刚度和强度,以达到汽车电池箱下盖使用要求,实现电动汽车电池壳体轻量化需求,也解决下壳体针对地面物体的碰撞、冲刺等要求。
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本发明提供了一种表面为非晶态物质的无机固体电解质的制备方法,包括以下步骤:A)采用熔融‑淬冷法或高能球磨法制备与固态电解质基体材料化学成分相同的非晶态物质;B)将所述非晶态物质、粘结剂和溶剂混合,得到复合材料浆料;C)将所述复合材料浆料涂覆于所述固态电解质基体材料的表面,去除溶剂和粘结剂并软化所述非晶态物质,得到表面为非晶态物质的无机固体电解质。
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一种形状记忆氰酸酯预浸料的制备方法,它涉及一种纤维复合材料用形状记忆预浸料的制备方法。本发明的目的是要解决现有氰酸酯树脂结构单一、熔点较高、工艺性较差,无法制备预浸料的问题。制备方法:一、制备改性氰酸酯树脂预聚体;二、制备形状记忆氰酸酯树脂;三、制备氰酸酯树脂胶膜;四、预浸,得到形状记忆氰酸酯预浸料;所述连续纤维为单向连续纤维或纤维织物。优点:不仅成功利用氰酸酯单体制成氰酸酯树脂预浸料;并且本发明赋予了氰酸酯树脂预浸料形状记忆的特性,为高性能智能复合材料的制备提供了合适的材料。本发明主要用于制备形状记忆氰酸酯预浸料。
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合并高和低强度纤维材料的复合材料。更特别是可用作战术背心的轻量背心外罩并适合于形成传统模块化轻量负载装备(MOLLE)的替代品的复合材料。
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本发明公开了一种基于超声聚集方法的纳米气体传感器加工工艺,包括以下步骤:将纳尺度材料悬浊液的液滴滴在设于超声台或光滑基板上的超声针系统上;利用上述超声针系统中的超声物理效应在光滑基板或超声台上形成纳尺度材料的聚集物;将纳尺度材料的聚集物转印至基板或柔性基底上;将高分子聚合物溶液滴到或喷射到纳尺度材料的聚集物的表面,得到纳米混合物液滴;将超声振动板边缘插入纳米混合物液滴,在振动方向上前后移动超声振动板,利用声致流体分子间引力减小效应使得纳米混合物液滴扁平化,形成纳米复合材料膜;在纳米复合材料膜上外接引线,得到气体传感器。本发明提供的气体传感器加工工艺具有简单、绿色环保、适合于批量化生产等优点。
本发明涉及基于冠醚超分子捆绑银离子的多孔纳米镍网络结构、超电容电极及超级电容的制造方法,采用冠醚超分子捆绑银离子,多壁纳米碳管(CNT)和氧化石墨稀(GO)作为模板,在弱碱性环境下成功以非电镀方式催化合成各种结构的纳米镍材料。这类三维连结的多孔纳米镍复合材料可作为独立电极,从而在纳米多孔结构中形成电化学地生成氢氧化镍外层( Ni(OH)2 )。在充电放电的过程,CNT@Ni@Ni(OH)2 and CNT‑GO@Ni@Ni(OH)2 电极因拥有三维连结的金层镍和Ni(OH)2收集电流,提供高电导率及高质量的活性材料。
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本发明提供一种冲浪板及其制造工艺,涉及冲浪板制造技术领域,该一种冲浪板及其制造工艺,包括如下步骤:选料;上胶;贴层:选择碳纤维树脂复合材料沿聚丙乙烯泡沫板宽度方向依次水平延伸覆盖缠绕剪断后利用刮板刮平,去除气泡、空洞后入烘箱烘干,打磨,然后二次上胶后将碳纤维树脂复合材料沿长度方向依次径向水平延伸覆盖缠绕,剪断后利用刮板刮平,入烘箱烘干,重复操作2‑3次;剪切装配:完成贴层的聚丙乙烯泡沫板剪切呈合适尺寸并对其表面以及侧边打磨至光滑平整,后将聚丙乙烯泡沫板装上把手,尾鳍以及绳环等配件在聚丙乙烯发泡板;喷漆后即得成品。节省工序,缩短生产周期,制得的冲浪板质量较轻,抗拉扯效果好,撞击时不易折断破损。
本发明涉及用于电化学电池的电极,其中,电极平坦地施加在固体氧化物电解质的表面上,阴极平坦地施加在固体氧化物电解质中与所述电极相对的表面上。该电极的基材是复合材料,该复合材料的催化活性金属成分包含:镍相,所述镍相由NiO制成,其通过在含氢气氛中还原NiO而作为电极原料的一部分。陶瓷成分由掺杂的铈氧化物和尖晶石制成,所述尖晶石由选自Ni、Mn、Fe和Cr的至少一种过渡金属制成。
本发明公开了杂原子在制备锂磷电池碳磷材料中的应用和该材料及其制备方法,以椰壳炭和/或科琴黑为碳源、P2O5和/或紫磷为磷源,同时掺杂有杂原子制得锂磷电池用碳磷复合材料。
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本发明涉及一种机动车辆混合结构部件(1)的制造方法,其特征在于,该方法包括这样的步骤:在这些步骤过程中,‑成型金属材料片以形成金属部件(2);‑使得一个或多个由包裹在聚合物基质中的连续纤维形成的增强带(3)联结到由浸渍在热塑性聚合物基质中的纤维形成的复合材料片(4)上,以生成复合增强片(5);‑将所述金属部件(2)和所述复合增强片(5)布置到模具(10)中,其中所述复合增强片(5)被布置为使得所述复合材料片(4)与所述金属部件(2)的面(23、24)中的一个接触;以及,‑关闭所述模具以通过冲压成型,并使得所述复合增强片(5)附着到所述金属部件(2)的所述面上。
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本发明提供了一种液体废弃物的高效低成本处理方法,该方法包括以下步骤:1)称取丙烯酰胺、引发剂、交联剂加入液体废弃物中,再根据液体废弃物中的水分含量调整合适的额外加水量,之后混合均匀;2)将硅酸盐水泥加入到步骤1)得到的混合均匀的液体中,搅拌得到拌合物;3)将所述步骤2)得到的拌合物进行浇筑,待拌合物凝结后得到固化液体废弃物的复合材料。本发明利用聚丙烯酰胺‑硅酸盐水泥复合材料快凝的特性,实现了液体废弃物的固化运输,有效降低了运输成本。
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本发明提供了一种可调节温度的新型建筑砂浆材料及其制备方法,本发明的建筑砂浆材料可以调节温度,所述建筑砂浆材料的配方包括相变复合材料、复合纤维材料、硅粉、硫铝酸盐水泥、建筑垃圾再生骨料、分散剂、分散剂、增韧剂,上述配方在相变复合材料的基础上重新调整辅助材料的添加,加入了复合纤维材料和增韧剂,可以提高建筑砂浆材料的韧性,添加建筑垃圾再生骨料不仅可以提高建筑砂浆材料的韧性还可以减少污染,提高资源利用率。
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本发明涉及一种高强度生物陶瓷的制备方法,属于生物材料制备技术领域。本发明首先利用电弧放电法制备出碳纳米管,再以氧化还原法制得纳米石墨烯材料,将纳米石墨烯材料和氯化亚铁溶液混合在热溶剂条件下制得石墨烯/氧化铁纳米复合材料,最后将陶瓷原料、碳纳米管、石墨烯/氧化铁纳米复合材料和其它助剂混合研磨煅烧得到高力学性生物相容性好的生物陶瓷,电弧法放电制备碳纳米管,可以使C‑C共价键进行重组,形成耐高温性能优异,力学性能好的多壁碳纳米管结构,同时引入纳米石墨烯材料,进一步提高生物陶瓷的力学性能和热稳定性,氧化铁纳米颗粒具有很好的生物相容性,不会刺激人体,具有广阔的应用前景。
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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,本发明涉及一种无标记型金钯复合纳米酶免疫传感器的制备方法及应用,基于负载金纳米粒子的多孔钯复合材料构建的电化学免疫传感器,用于定量检测癌胚抗原含量,具有特异性强,灵敏度高,检测限低的优点,对癌症的早期诊断具有重要的科学意义和应用价值。
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一种低透水率加成型液体硅橡胶,涉及一种硅橡胶,该硅橡胶由α,ω‑二乙烯基聚二甲基硅氧烷、乙烯基质、白炭黑、层状硅酸盐、结构化控制剂、去离子水、交联剂、抑制剂及铂金催化剂组成;该硅橡胶各组份的重量份数为α,ω‑二乙烯基聚二甲基硅氧烷1‑100份、白炭黑5‑50份、层状硅酸盐5‑50份、结构化控制剂5‑35份、去离子水1‑15份、交联剂0.1‑10份、抑制剂0.01‑1份及铂金催化剂0.01‑1份,本方法利用熔融插层法制备的低透水率硅橡胶材料,该方法制备的低透水率硅橡胶复合材料相对于现有同类用途的普通加成型硅橡胶具有良好的水阻隔性,该方法工艺简单,成本较低,制备的复合材料性能优良,对环境无污染。
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本发明涉及一种水性有机硅污损脱除型防污涂料的制备方法,属于涂料技术领域。本发明用硼氢化钠作为还原剂,硝酸银作银源,聚乙烯吡咯烷酮作为分散剂,十六烷基三甲氧基溴化铵作为造孔剂,制备了一种载银介孔二氧化硅;本发明通过在二氧化硅纤维表面修饰二氧化硅颗粒使纤维具有一定的表面粗糙度,得到的二氧化硅纤维与载银介孔二氧化硅复合材料,具有优异的超疏水性能,且采用的是二氧化硅纤维这种无机材料,所以耐热性强,机械强度高,化学稳定性好,吸湿性小,加工性好;本发明将二氧化硅纤维与载银介孔二氧化硅的复合材料和有机硅树脂相结合,将超疏水性能和抗菌活性相结合,抑制了海洋细菌的生长,因而防污效果良好。
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