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本发明涉及一种持久抗菌复合面料及其制备方法,属于功能性面料技术领域。该面料包括棉纤维制成表织布和抗菌纤维制成的里衬布,抗菌纤维以丝素蛋白为基体,用聚乙烯亚胺作为交联材料,同时与脱乙酰壳聚糖和丝素蛋白交联聚合,得到壳聚糖交联丝素蛋白的复合材料,保留丝素蛋白纤维的良好柔顺性,壳聚糖以化学键与丝素蛋白结合,使得抗菌成分不易流失,具有长效的抗菌效果;添加的抗菌微粒由网络状多孔锌接枝1,3‑双(3‑氰乙基)四甲基二硅氧烷,再将端部的氰基水解转化为羧基,提高抗菌微粒的相容性,同时端部的羧基与脱乙酰壳聚糖和丝素蛋白表面的氨基反应,与纺丝胶的基体有较强的结合强度,提供均匀的抗菌效果。
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本发明公开了一种基于微波辐照的氧化铁/碳纳米管复合电极材料制备方法,是将碳纳米管超声分散于硫酸亚铁的水溶液中,逐滴加入过量的双氧水,微波辐照下回流反应,制备得到氧化铁/碳纳米管复合材料前驱体,再将前驱体在惰性气氛下退火处理得到氧化铁/碳纳米管复合电极材料。本发明制备方法简单快速、环保且成本低廉,制备的复合电极材料具有较高的比电容和较好的倍率性能。
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一种壳聚糖微球表面矿化的制备方法,属于医用材料领域,其步骤如下:(1)利用乳化‑交联法制备壳聚糖微球;(2)配置矿化液;(3)将所制备的壳聚糖微球粉末置于所配置的矿化液中一定温度下进行矿化反应一定时间,静置沉淀,洗涤,烘干,即得到壳聚糖微球表面矿化复合材料。本发明通过矿化法在壳聚糖微球表面原位生成了大量的分散均匀,片状纳米羟基磷灰石晶体。本发明在温和条件下实现了高分子微球表面纳米羟基磷灰石晶体的成分、结构及其含量的精确控制,从而制备出具有高表面活性和良好成骨活性的类骨磷灰石表面,工艺稳定,成本低廉,能实现大规模生产。本发明在骨组织工程临床方面具有广泛的应用价值。
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本发明公开了一种高强度隔热酚醛环氧树脂组合物,解决了现有的热量输送管道支座中所使用的隔热材料强度不高和容易形成热桥传递的技术问题。以100重量份重量计,含有下列物质:60-80份的酚醛环氧树脂,15-30份的玻璃纤维丝,2-4份的微孔硅酸钙,1-3份的固化剂,1-3份的促进剂。本发明是将增强纤维和酚醛环氧树脂基复合材料按配比预浸、热压,然后制备成板状或需要的形状的保温垫,本发明可应用到管道的支座中,做为管道支座的承力和保温结构的一部分,有效地阻止和降低输热管道支座的热桥现象的产生,节能效果显著。
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本发明涉及陶瓷材料技术领域,具体来说是一种耐冲击陶瓷材料及其制备方法和应用,包括陶瓷层、连接层和金属橡胶层,所述陶瓷层由如下重量百分比的原料制成:氧化铝50‑57%、氧化锆纤维25‑30%、氧化碳纤维8‑14%、烧结助剂1‑3%和稀有难熔金属氧化物5‑8%,各原料重量百分比之和为100%,所述连接层为金属层,所述金属层为Nd金属层或Mo金属层;所述陶瓷层、连接层和金属橡胶层的质量之比为1:0.2‑0.5:0.5‑0.8。本发明通过连接层将陶瓷层和金属橡胶层连接起来制成了复合材料,并在陶瓷层、连接层和金属橡胶层的共同作用下有效提升了氧化铝陶瓷的力学性能和抗冲击性能。
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本发明涉及节能环保、高分子及其复合材料领域。一种阻燃自熄型生物质气凝胶相变复合蓄热材料制备方法,将纤维素、海藻酸盐和蒙脱土在水中形成凝胶,对凝胶进行液氮冷冻干燥处理制成具有取向孔结构的气凝胶基体,将具有取向孔结构的气凝胶基体在聚乙二醇相变材料熔融液中浸泡,使聚乙二醇相变材料定向浸渗于气凝胶基体的取向孔道中,得到阻燃自熄型生物质气凝胶相变复合蓄热材料。本发明制备的生物质气凝胶相变复合蓄热材料,兼具良好的阻燃自熄功能、力学性能及热稳定性。
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本发明公开了一种用于桥梁结构加固性能跟踪监测的智能型芯层式结构胶。本发明所述的用于桥梁结构加固性能跟踪监测的智能型芯层式结构胶是以预制应变片为芯,然后在芯的外层涂刷碳纤维复合材料板材用结构胶。本发明将应力应变传感器经过预制,植入桥梁加固结构胶体系中,可以实时对被加固混凝土的变形与劣化状态进行响应,实现在线实时监测桥梁结构加固后的应力应变与性能劣化过程,为桥梁结构的加固跟踪监测提供科学数据,降低风险。
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本发明提供了一种基于纳米润滑的层状金属复合薄带的微柔性轧制方法,包括以下步骤:准备一定厚度和宽度的层状金属复合薄带;将层状金属复合薄带的上下表面清洗干净备用;将水、轧制油和TiO2纳米粒子按照比例混合配置好纳米润滑剂;将配置好的纳米润滑剂喷涂在层状金属复合薄带的表面;将喷涂纳米润滑剂的复合薄带在常温下进行微柔性轧制,得到连续变厚度复合材料微型件。纳米润滑剂以其良好的吸附成膜性、表面自修复功能、热传输特性等其他材料难以替代的优异性能,起到减小摩擦系数、改善变形均匀性、提高产品表面质量的作用。与传统的变厚度轧制工艺相比较,本发明可适应产品小型化和微型化的研究趋势,满足微型化工业生产应用需求。
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本发明公开一种用于镁铝金属复合板快速封边的手动装置及封边方法,属于金属复合材料技术领域。该装置包括:高速钢切皮刀、深沟球轴承一、深沟球轴承二、钢板。高速钢切皮刀、深沟球轴承安装在钢板上,通过高速钢切皮刀同时切除镁铝金属复合板侧边表层和铝皮表层;通过深沟球轴承一对切皮后的金属复合板侧边与铝皮进行延压复合;通过深沟球轴承二调节镁铝金属复合板侧边切皮深度;通过手动的方式控制在铝条和镁铝金属复合板横断面施加的压力和切皮及复合速度。本发明提供的装置体积小,操作简单,可实现镁铝金属复合板的快速封边,提高镁铝金属复合板的抗腐蚀能力。
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本发明提供了一种高阻隔性PVA基复合膜,按重量份称取以下成分:玉米淀粉20‑30份、PVA40‑50份、改性水滑石10‑20份,角蛋白溶液30‑50份,羧甲基纤维素钠10‑20份,聚乙二醇5‑15份,交联剂3‑10份,增塑剂3‑10份,水100‑150份。本发明中改性水滑石层对基体分子链的包裹程度高,使得聚乙烯醇分子链难以向水中扩散,起到了固定基体的作用;而多种基体物质之间的相互交联的作用也阻挡了水分子的扩散,复合材料机械性能维持在较高的水平上。
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本发明公开了一种用于吸附铬酸根材料的制备方法。包括以下步骤:表面改性的硅胶微粒:硅胶微粒表面化学接枝聚甲基丙烯酸二甲基氨基乙酯DMAEMA:将1.5-1.6g的表面改性的硅胶微粒AMPS-SiO2,再加入80-85mL水、15-16mL单体DMAEMA、20mL溶有0.150-0.155g过硫酸铵的水溶液,反应得到接枝微粒PDMAEMA/SiO2;接枝微粒PDMAEMA/SiO2的季铵化转变:将1-1.2g的接枝微粒PDMAEMA/SiO2中加入50-55mL环氧氯丙烷,反应得到功能微粒QPDMAEMA/SiO2。本发明克服了对介质pH值的依赖性,对铬酸根离子吸附容量高;属聚合物/无机功能复合材料,有优良的物理化学性能,成本低。
本发明涉及一种兼具养分缓控释和吸水保水功能的尿素醛基生物降解高分子高黏附叶面肥,所述叶面肥使能够缓控释营养元素的尿素醛生物降解高分子材料或其含多种营养元素的衍生物的线性大分子链穿插在可生物降解高分子材料的丙烯酸接枝共聚物的网络结构中,两者形成具有半互穿网络结构的高分子复合材料。本发明提出叶面肥设计新思路,将半互穿网络聚合物引入到叶面肥领域,使其兼具易于喷施、缓释、保湿、附着性于一体,一举多效。此外,该聚合物网络还可以吸收大气中的水蒸气,为作物叶片提供润湿环境,更有利于干旱环境中植物的生长。因此,本发明对于提高叶面肥的利用效率、减少资源浪费和对环境的二次污染具有十分重要的意义。
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本发明公开了一种高导电耐腐蚀层状复合板,属于复合材料技术领域。高导电耐腐蚀层状复合板是由钛层、铝层和铜层组成,按钛、铝和铜层形式叠置,采用上下辊为波纹辊的二辊轧机轧制复合,室温下得到横向或纵向波纹形结构的层状复合板。本发明将钛、铝和铜层复合得到的层状复合板兼具耐腐蚀性和高的导电性,形成的波纹形结构能够增加单位体积板材表面积,用作电解电极基材可以进一步提高电流效率,并且该层状复合板室温下获得,工艺简单、成本低,将在电解行业有着广泛应用前景。
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本发明公开了一种基于WO3的无线无源H2气体传感器及其制备方法,该气体传感器包括:陶瓷基底以及印刷于陶瓷基底上的电感线圈与复合气敏电阻,电感线圈的外端经陶瓷基底通孔内填充的银浆与复合气敏电阻一端的连接,内端与复合气敏电阻的另一端相连,构成LR敏感回路;陶瓷基底以氧化铝生瓷带为材料,采用HTCC工艺制备,电感线圈以Ag为浆料,采用丝网印刷工艺制备,复合气敏电阻采用Pt‑WO3复合材料,由磁控溅射工艺制备。本发明的气体传感器利用无线非接触的测量方法,通过分析随电阻变化的Q值,即可准确实现低温条件下待测气体H2的检测,采用成熟的丝网印刷和磁控溅射制备工艺,具有加工简便,成本低廉等优点。
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本发明涉及一种聚磷酸铵包覆碳微球阻燃剂的制备方法,是以CMSs为炭源,APP为酸源和气源,对CMSs进行硅烷化改性,APP溶于热水中得到悬浊液,将所述APP悬浊液与硅烷化改性CMSs分散液混合进行回流反应,以APP包覆所述硅烷化改性CMSs,制备得到CMSs‑APP阻燃剂。以本发明方法制备的阻燃剂制备阻燃PET复合材料,在能够提高PET阻燃性能的同时,还可以最大化的降低阻燃剂对PET基体力学性能的恶化。
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本发明涉及一种叶酸-纳米TiO2复合光催化剂,它是表面修饰叶酸的TiO2/SiO2纳米粒子,其结构式是FA-CONH-TiO2/SiO2,其制备方法中将纳米TiO2/SiO2复合材料与叶酸通过氨基化偶联增加复合物的稳定性,同时增强其靶向性,在纳米TiO2表面包覆SiO2,提高了纳米TiO2光催化效率,增强了纳米TiO2的热稳定性,解决了因纳米二氧化钛表面性质而引起的团聚。本发明公开的光催化剂应用于光催化杀伤癌细胞,杀伤效率高且靶向性强。
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本发明涉及复合材料科学与环境保护技术领域,具体为一种高性能煤炭抑尘剂的制备方法,解决现有煤炭抑尘剂在使用时存在成膜凝结时间长,粘结强度和韧性较差,耐高低温效果差等不足,由羧乙基纤维素钠、羧丙基淀粉钠、双氧水、甘油、氯化钙、氟化钠、聚乙烯醇、乙二醇、邻苯二甲酸二丁酯、膨润土和水制成;先将羧乙基纤维素钠、羧丙基淀粉钠溶解,向其中加入双氧水进行氧化反应;再向其中加入丙三醇,调节溶液pH值为6.5~7.5;最后依次加入聚乙烯醇、氯化钙、氟化钠、邻苯二甲酸二丁酯、膨润土、乙二醇并加水搅拌,混匀即可。操作简单、制备方法简便,成本低,便于作业实施,符合环保要求,具有很好的社会效益和经济效益。
本发明公开了一种Cu2MoS2O4/Ag2V4O11/g‑C3N4三元复合催化剂的制备方法及应用,所述催化剂由以下重量配比的原料组成:Cu2MoS2O4:1~10份,Ag2V4O11/g‑C3N4:10份。制备方法为:(1)Cu2MoS2O4的制备;(2)Ag2V4O11/g‑C3N4二元复合材料的制备;(3)Cu2MoS2O4/Ag2V4O11/g‑C3N4三元复合催化材料的制备。本发明通过湿式浸渍法合成了Cu2MoS2O4/Ag2V4O11/g‑C3N4三元光催化剂,操作便捷,成本低廉,对有机废水有良好的效果,在实际生产和商业应用上有良好前景。
本发明属食品安全以及吸附剂技术领域,提供一种多氨基壳聚糖‑玉米粉复合磁性展青霉素吸附剂及其制备方法和在污染展青霉素果汁中的应用。以玉米粉为原料,将玉米粉结合于壳聚糖和Fe3O4磁性颗粒上,制备成球形复合材料,用戊二醛溶液交联,再采用三乙烯四胺进行氨基改性,即得多氨基壳聚糖‑玉米粉复合磁性展青霉素吸附剂。制备的吸附剂为1.5‑2.6 mm的球状颗粒,具有良好的分散性、机械强度、酸稳定性,在外界磁场作用下能快速分离,可生物降解,对环境友好;同时对展青霉素具有极高的吸附能力,还可循环利用,极大地节约了使用成本,可广泛应用于果汁中展青霉素的脱除,易于操作,绿色安全,可实现工业化生产。
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本发明属于水处理技术领域,具体涉及一种可再生含酚有机废水催化吸附材料的制备方法及应用。本催化剂以活性炭为载体并采用过渡金属做为吸附材料的活性组分,通过浸渍‑高温煅烧两步法合成该复合材料,金属之间协同作用提高了该材料的催化吸附性能。同时,该吸附材料具有较大的比表面积可以达到985.83m2/g,并通过加入双氧水与活性组分反应生成·OH将吸附上的含酚有机物氧化,使该催化吸附材料再生,能有重复利用具有可持续性,能够大规模使用于含酚有机废水的降解。
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本发明公开了一种以共晶熔融氢氧化物混合物为电解质的直接碳燃料电池。本发明的直接碳燃料电池包括:反应装置、阳极板仓、阴极板仓、阳极、阴极、阳极集流板、阴极集流板、微孔隔板、阴极管道、空气循环装置、节气片、电解质和碳燃料;电解质采用共晶熔融氢氧化物混合物,能够提高整个电解质的导电性能,提升电解质活性,有利于电极界面与反应界面的充分接触以及界面固体产物层的剥离,降低欧姆阻抗和活化阻抗;阴极采用镍镧复合材料,并且加工成多维立体形状,可以有效提高单位空间内的电化学反应;阴极进气采用浓度不低于35%水汽的氧气或空气混合气体,可以有效地避免电解质中氢氧根的消耗。
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本发明涉及一种二氧化硅的表面接枝改性方法,是针对二氧化硅表面原子配位数不足、表面能较高、易团聚的情况,采用环氧基硅烷偶联剂、氨水对二氧化硅表面在碱性环境下反应,提高其分散性和与高聚物的相容性,与受阻胺抗氧剂进行接枝改性,接枝改性后的二氧化硅为纳米级粉体颗粒,颗粒直径≤30nm,产物纯度高,达97.6%,此制备方法工艺先进严密,数据精确翔实,接枝改性的二氧化硅,可做聚苯硫醚复合材料的添加剂,改性二氧化硅可较好地改善与聚苯硫醚基体的分散性和相容性,在纤维制备及应用中可提高加工性及抗热氧化性能。
本发明属于超级电容器电极材料的制备技术领域,提供一种以三维石墨烯泡沫为基底的钼酸钴纳米片阵列超级电容器电极材料及其制备方法和应用,分别以泡沫镍和甲烷为基底和碳源,通过化学气相沉积法在泡沫镍表面负载石墨烯,盐酸刻蚀镍得到石墨烯泡沫;以石墨烯泡沫为基底,硝酸钴,钼酸钠和水配制得到前驱体溶液,将石墨烯泡沫与前驱体溶液混合进行水热反应即得3D‑graphene@CoMoO4纳米片阵列复合材料。本发明制备方法简单,成本低;CoMoO4纳米片通过水热直接生长在石墨烯泡沫基底上,有效地避免了粘结剂的使用;通过控制前驱体溶液的浓度控制材料的形貌;制得的复合电极材料具有高的比电容和良好的循环稳定性。
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本发明涉及热固性树脂及高性能复合材料基体树脂改性及其制备领域,具体涉及一种降低固化反应温度同时原位增韧热固性树脂的方法;将过渡金属硝酸盐(氧化剂)和燃料(还原剂)溶解在适量溶剂中,再与溶解在适量溶剂中的热固性树脂超声混合制成均匀溶液。然后在真空烘箱中保温除去溶剂,得到热固性树脂预聚体。最后在140℃~200℃加热下固化。本发明利用燃烧合成反应技术,在体系中引入燃烧合成反应,既催化了热固性树脂的固化,又原位生成了无机粒子。实现了降低热固性树脂固化温度的同时,又提高其热力学性能。
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一种制备苯乙烯马来酸酐嵌段共聚物SMA树脂的方法是配制金属盐与溶剂组成的降解液,按将粉碎后的不饱和聚酯树脂或玻璃纤维增强不饱和聚酯树脂复合材料浸入降解液中,并密封于反应釜中降解反应,冷却至室温,之后加入溶解剂,过滤除去固体残渣得到澄清溶液;向澄清溶液中加入沉淀剂进行沉淀,经过滤、洗涤、干燥,得到苯乙烯马来酸酐嵌段共聚物SMA树脂。本发明不仅解决了废旧不饱和聚酯树脂材料带来的环境问题,同时获得高附加值化学品的优点。
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本发明涉及功能复合材料领域,具体为一种低反射高屏蔽的水性聚氨酯/石墨烯负载铁钴/膨胀微球负载银电磁屏蔽复合泡沫的制备方法。本发明通过调控不同填料的密度以及充分利用冷冻取向方法来实现屏蔽材料的低反射高屏蔽特征。首先将具有优异电导率的膨胀微球负载银纳米粒子和导电性能与磁性能均衡的石墨烯负载铁钴纳米粒子与水溶性聚氨酯混合,通过冷冻干燥法制备电磁屏蔽泡沫。通过调控不同类型填料的密度实现填料的局部分布,上层低密度高导电膨胀微球负载银纳米粒子能够保证泡沫屏蔽性能的高效化;下层高密度磁性石墨烯负载铁钴纳米粒子能够降低电磁波反射,同时通过磁滞损耗对电磁波进行有效吸收。获得具有低反射高屏蔽特征电磁屏蔽复合泡沫。
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本发明涉及复合材料制造工艺技术领域,更具体而言,涉及一种拉挤成型预成型结构及其模具及其制造方法,包括中空导板,所述中空导板设置有两端开口的空腔,所述空腔的一端开口为水平开口,另一端开口为弧形开口,所述水平开口为产品展开形状,所述弧形开口为拉挤成型模具的模具口形状,所述空腔内部处处等高,空腔的水平开口至弧形开口之间平滑连续过渡。本发明可实现纤维布的连续过渡,尽可能的减少在牵引过程中在预成型部位发生的皱褶、打兜、偏位等问题,降低拉挤过程中需要人为纠偏的工作量,保障整个工艺过程的稳定性。
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本发明提供了一种层状金属复合薄带的异步微柔性轧制方法,具体步骤为:准备具有一定厚度和宽度的层状金属复合薄带;将层状金属复合薄带的上下表面清洗干净备用;将表面清洗干净后的复合薄带在常温下进行异步微柔性轧制,得到连续变厚度复合薄带。本发明层状金属薄带微柔性轧制技术可制备连续变厚度复合材料微型件,应用范围更加广泛;通过异步轧制工艺可有效促进异种金属实现协调变形,改善轧件的板形,提高成品件的表面质量。
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本发明公开了一种电极表面修饰材料及其制备方法和应用,具体是一种巯基‑β‑环糊精功能化石墨烯负载钯银合金纳米粒子(SH‑β‑CD/Gr/PdAg)分散于水中形成的一种混悬液及其制备方法。上述混悬液滴涂于常规的洁净的电极表面,置于红外灯下烤干后,可得到稳定、灵敏的电化学传感器,可实现对马钱子碱的简便、快速检测。本发明中纳米复合材料的制备方法简单快捷,成本低,稳定性好,制备的电化学传感器响应迅速、灵敏度高、线性范围宽、重现性好,具有临床人体尿液样品中马钱子碱的定量分析的潜在应用价值。
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本发明公开了一种含铁镍掺杂的氮化钽碳纳米薄膜一体化电极的制备方法和应用。本发明先合成氧化钽纳米薄膜,然后将其作为载体,通过水热法,负载上氢氧化铁和氢氧化镍,通过化学气相沉积(CVD)的方法,对合成的复合材料进行氮化反应,自然冷却到室温即可制备得到含铁镍掺杂的氮化钽碳纳米薄膜一体化电极的氮化钽碳纳米薄膜一体化电极。本发明制备工艺简单,通过CVD炉,不需要特殊压强环境即可完成含铁镍掺杂的氮化钽碳纳米薄膜一体化电极的制备。制备的含铁镍掺杂的氮化钽碳纳米薄膜一体化电极同时具有电催化析氢和析氧性能。
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