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本发明提供了一种量子点发光二极管,包括依次层叠设置的基板、阳极、空穴注入层、空穴传输层、量子点发光层、电子传输层和阴极,其中,所述空穴注入层中含有2D TMDs/C复合材料,所述2D TMDs/C复合材料为碳修饰的2D TMDs材料,所述碳修饰的2D TMDs材料为碳基质与所述2D TMDs中硫属元素的外电子层作用形成的杂化结构。
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本发明公开了一种具有抗老化性能的高粘沥青添加剂及其制备方法。该高粘沥青添加剂按重量份计包括以下原料组分:SBS 100份,低密度聚乙烯10~20份,乙酸‑醋酸乙烯共聚物10~20份,芳烃油10~40份,有机‑无机复合材料5~8份,受阻酚型抗氧剂1~5份,亚磷酸酯型抗氧剂0.5~3份;其中,所述有机‑无机复合材料由正硅酸乙酯与有机硅烷发生共水解和缩聚反应形成。本发明高粘沥青添加剂不仅显著提高了沥青的粘度,而且大幅度地提高了沥青的抗老化性能,同时与沥青具有很好的相容性。
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本发明涉及一种长效稳定型复合抗凝血材料的制备方法,属于医用材料材料技术领域。本发明通过将纳米羟基磷灰石为原料,通过锆盐和铁盐改性,制备得羟基铁锆化合物复合材料,由于该复合材料为双核双齿桥式络合物,具有优异的组合结构,是复合材料不易发生分解和丧失性能,同时本发明复合材料结构,有效改善金属氧化物作为抗凝血剂时,易发生分解导致抗凝血材料抗凝血时间较短的问题,且本发明通过添加肝素钠为主体抗凝血材料,由于肝素分子中含有五糖的特殊序列,肝素中的该五糖序列可提供与抗凝血酶相结合的位点,使其形成三元复合物,从而能有效灭活凝血酶,达到抗凝血的作用,所以采用肝素分子作为凝血材料有效凝血并改善抗凝血性能。
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本发明涉及一种环保型垃圾收集桶及其制备方法,该垃圾收集桶由复合材料制成,复合材料以重量份计,包括以下组分:50‑80份HDPE、30‑40份PET、1.2‑14份超高分子量聚乙烯、4‑8份炭黑、3‑7份纳米TiO2、1‑1.5份硅烷偶联剂KH570,该复合材料还包括辅料,辅料包括2‑7份抗菌防臭剂、紫外线稳定剂、2‑10份填料,复合材料的表面还有一层防油防水膜。通过添加超高分子量的聚乙烯、炭黑、纳米TiO2提高了垃圾收集桶的力学性能,而为了避免炭黑、纳米TiO2的团聚,对其进行了改性处理,以使其能够充分发挥作用改善垃圾收集桶的力学性能;此外,该垃圾收集桶还具有抗菌除臭、抗紫外线照射、阻燃、防油防水的性能,提高了该垃圾收集桶的使用寿命,改善了使用者使用过程的舒适度。
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一种锰酸镍材料检测猪瘟病毒免疫传感器制备方法,包括如下步骤:步骤①.打磨清洗玻碳电极;步骤②.电极活化;步骤③.将碳纳米管/锰酸镍纳米复合材料滴涂于经过活化后的玻碳电极表面,至玻碳电极表面形成固体薄膜;步骤④.将纳米金溶液滴涂在碳纳米管/锰酸镍纳米复合材料固体薄膜上方,形成纳米金固体薄膜;步骤⑤.将猪瘟抗体稀释液滴涂于步骤④得到的电极纳米金固体薄膜层上方,形成猪瘟抗体固化薄膜;制得所述免疫传感器。本发明还公开了上述传感器的应用方法。本发明利用碳纳米管/锰酸镍/纳米金纳米复合材料制备猪瘟病毒免疫传感器,将复合材料用于传感器传感界面的构建,以达到提高传感器灵敏度的效果。
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本发明属于光电化学可视化化学传感器构建领域,涉及一种基于比色法构建光电致变色可视化传感器检测化学需氧量的方法;步骤:首先制备TiO2/g‑C3N4复合材料,利用普鲁士蓝和TiO2/g‑C3N4复合材料溶液对氧化铟锡电极的2个区域进行改性,得到光电致变色可视化化学传感器;然后进入标准溶液,通过提取普鲁士蓝区域RGB蓝值,将所得RGB蓝值与其对应COD的浓度值构建标准曲线;再经待测样品的RGB蓝值代入标准曲线,实现样品COD的检测;本发明相对于传统方法而言避免了重金属和贵金属的使用,为减少对工作人员产生伤害和对环境的二次污染;同时实现了对COD更简单有效的检测方式。
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本发明公开了一种VB2药物载体的制备方法,包括以下步骤:于去离子水中,抗坏血酸、二乙烯三胺密封后碳化,所得反应液离心后过滤、透析,得氮掺杂碳量子点AT‑CQDs溶液;利用羧甲基壳聚糖、Fe3O4制备Fe3O4‑CMCS复合材料;利用氮掺杂碳量子点AT‑CQDs溶液、Fe3O4‑CMCS悬液制备获得Fe3O4‑CMCS@AT‑CQDs复合材料,其可作为VB2药物载体,包埋维生素B2。本发明的药物载体同时具备荧光性及磁响应性,能应用于药物靶向传递系统。
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本发明提供了一种载体生物基及其制备方法,该载体生物基包括中心绳、多个多孔丝条、以及设置在所述多孔丝条上的生物质炭,所述多个多孔丝条呈立体均匀排列辐射状态固定在所述中心绳上;所述多孔丝条为将生物基复合材料通过拉丝工艺制作而成,生物基复合材料包括以下重量份的原料:聚氨酯与聚酰胺嵌段共聚物70~80份,纤维素5~10份,十二烷基苯磺酸钠2~5份,二氧化锰5~10份。该载体生物基单面的比表面积可达450㎡/m3,单位容积内生物量高,可以达到水力停留时间短的目的。
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本发明提供了一种光催化剂g‑C3N4/GO/磁性粒子复合材料,该光催化剂复合材料中磁性粒子为含铁氧化物、含钴氧化物或含镍氧化物,其结构为三维结构,其在紫外光下对有机染料具有良好的催化降解效率,本发明还提供了一种制备该光催化剂复合材料的方法,其将g‑C3N4、氧化石墨烯和磁性粒子进行混合、超声,任选加入交联剂后加热搅拌,采用微流控的方法将其分散于连续相,最后煅烧制得g‑C3N4/GO/磁性粒子复合材料,该方法操作简单,绿色环保。
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本发明提供了一种核燃料包壳管,该核燃料包壳管选用铝硅碳陶瓷材料或者铝硅碳陶瓷基复合材料构成,或者,该核燃料包壳管的表面涂层选用所述铝硅碳陶瓷材料或者铝硅碳陶瓷基复合材料构成。其中,铝硅碳陶瓷材料的结构通式为(Al4C3)n(SiC)m,其中n指代铝硅碳单胞中Al4C3的层数,为自然数;m指代铝硅碳单胞中SiC的层数,为自然数。该核燃料包壳管能够满足第四代裂变反应堆核能系统中结构元件关于耐高温、耐腐蚀、耐氧化、耐中子辐照以及良好的中子辐照稳定性等的性能要求,具有良好的应用前景。
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一种Al2O3/Mo纳米粉末材料,对Mo和Al2O3/Mo纳米粉末进行模压成形,对纯Mo和Al2O3/Mo压坯在1700~2000℃温度范围内进行等温烧结。得到的复合材料压坯的密度Al2O3的加入量有关,高温烧结时Al2O3/Mo复合材料的致密度高于纯Mo的致密度;在Al2O3/Mo复合材料烧结过程中,烧结机制既有体积扩散又有晶界扩散,且随着Al2O3含量的增加,晶界扩散趋势明显;Mo和Al2O3体积分数为5%、10%和15% Al2O3/Mo复合材料的烧结激活能分别为254.24、234.04、221.40 和164.37kJ/mol;Al2O3的加入可促进晶粒的均匀化和组织的细化。
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本发明公开了一种钛酸锂复合负极材料及其制备方法和和锂离子电池,要解决的技术问题是提高钛酸锂复合负极材料的电化学性能。本发明的钛酸锂复合负极材料,采用以下方法制备得到:制备过渡族金属盐溶液,制备附载有过渡族金属盐的MXene颗粒,制备MXene与纳米碳复合材料,对MXene与纳米碳复合材料进行酸纯化处理,制备前驱体,煅烧得到钛酸锂复合负极材料。本发明的锂离子电池,负极采用本发明的钛酸锂复合负极材料。本发明与现有技术相比,以MXene纳米碳编织成的柔性框架来搭接钛酸锂纳米颗粒,获得由钛酸锂、MXene、纳米碳三维自支撑特性的复合材料,该复合材料导电性能、循环稳定性更好,有效提升了锂离子电池的电化学性能和安全性。
本发明公开了一种自支撑MnOx/LSC三维复合电极的制备及其在矿化难降解有机污染物中的应用,是将经碳化的丝瓜瓤浸渍在锰盐溶液中,充分吸附后干燥;重复上述浸渍、干燥的操作直至锰盐溶液全部吸附到LSC表面;将获得的LSC放入管式炉中,氮气保护下热处理后得到自支撑MnOx/LSC三维复合材料。在单室三电极体系中,将MnOx/LSC三维复合材料作为阳极,铂丝作为对电极,甘汞电极为参比电极,0.05mol·L‑1Na2SO4为电解质,1.0V电压下催化空气氧化220mL一定浓度含有机污染物的废水,可使其在3h内的去除率达到100%,矿化率达到90%以上,并且材料的循环稳定性良好。
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一种使用原生纤维水泥基修补材料修复混凝土路面的方法,包括以下步骤:施工开始前先进行水泥基复合材料的配合比实验,并进行实验验证,得到水泥基复合材料的最优配合比;旧水泥混凝土路面碎石化,通过冲击设备一次性将整体水泥混凝土路面板破碎为碎块,使路面板由整体工作状态转化为粒料类结合体工作状态;路面破碎完成后进行压实,保证破碎层稳定性及平整性,从而实现旧混凝土板由旧面层板向新路面基层转化;根据水泥基复合材料的最优配合比制备原生纤维水泥基复合材料,浇筑并振捣抹平;1小时后进行盖土工布洒水养护。使用该材料对破损路面进行修复,可改善混凝土路面由于自身脆性导致的断板,冲断现象,避免宽大裂缝出现,提高路面耐久性。
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一种特斯拉涡轮盘的制备方法和由所述方法制得的特斯拉涡轮,所述制备方法包括:将碳纤维放置在金属电解液的电镀池中电镀;将电镀后的碳纤维缠绕在芯轴上形成盘状碳纤维;将盘状碳纤维和芯轴一起加热到金属的熔点,使金属熔化并粘连后冷却至室温,制得所述特斯拉涡轮盘的金属基碳纤维复合材料;拆除芯轴,通过机加工的方式在所述特斯拉涡轮盘的金属基碳纤维复合材料上加工排气孔;在所述金属基碳纤维复合材料表面进行阳极氧化;在经过阳极氧化的所述金属基碳纤维复合材料表面烧结陶瓷,得到特斯拉涡轮盘的陶瓷材料;使用金刚石研磨液抛光,制得所述特斯拉涡轮盘。通过上述方法制得的特斯拉涡轮盘具有极高的硬度和抗压强度以及良好的耐热性。
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本发明涉及一种装酒容器领域,尤其涉及一种高速灌装黄酒瓶。一种高速灌装黄酒瓶,所述黄酒瓶由瓶口、瓶壁以及瓶根构成,所述瓶壁外表面喷涂有复合材料层,所述瓶壁内表面亦喷涂有复合材料层,所述瓶根外表面喷涂有复合材料层,所述瓶根内表面喷涂有两层富和材料层,所述复合材料层由无机连接层以及有机表面层复合构成,所述无机连接层为二氧化锡层,所述有机表面层为聚乙烯材料层。本发明完美的解决了轻量化以及高强度这一矛盾,使得黄酒瓶可以承受高速灌装带来的撞击,能够有效的提升灌装效率,具有很好的经济价值。
本发明涉及一种石墨烯改性炭黑/碳酸钙/聚己内酯复合导电高分子材料,其包括以下组分:PCL、氧化石墨烯、炭黑和纳米碳酸钙,其质量比例分别为60?70%、2?6%、20?30%和4?8%,其制备方法,其包括如下步骤:氧化石墨烯的制备,包括低温反应、中温反应、高温反应、水洗提纯和氧化石墨的剥离;纳米增强体的制备包括基体和增强体的计算与称量,两种纳米粒子改性,超声分散和烘干;混杂型PCL功能复合材料的制备与成型,包括混杂型PCL功能复合材料的制备和混杂型PCL功能复合材料的成型。本发明优化了PCL复合材料的内部界面、提高了材料的导电性能,增强了材料的力学性能, 降低了材料的制备成本。
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本发明属于木塑制品面漆生产技术领域,具体公开了一种改性二氧化钛,包括如下步骤制备得到:S1.将滑石粉、TiCl4和NaOH共混,调节pH值至2~5,TiCl4和NaOH共混水解生成TiO2,滑石粉对TiO2进行包膜,生成TiO2/滑石粉前驱体,煅烧后得到TiO2/滑石粉复合材料;S2.将S1中得到的TiO2/滑石粉复合材料加入分散剂进行分散,调节pH至8~12,分散成浆料,调节pH至7~10,加入硝酸铈进行包膜;S3.将S2中所得混合物陈化,加入碱液,调节pH至7~10,进行二次陈化,降至常温后调节pH为中性,再次进行陈化,过滤,洗涤,干燥,研磨后即得所述改性二氧化钛。本发明所提供的改性二氧化钛,复合了二氧化钛、滑石粉和硝酸铈的优点,木塑面漆抗紫外和抗老化性能增强,木塑制品表面综合性能佳。
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本发明针对单一二维层状二硫化钼可见光催化效率低的问题, 提供了一种简单的二硫化钼/铌酸锡复合纳米材料的制备方法,主要用于光催化分解水产氢的技术中, 属于复合材料技术领域和清洁能源领域。称取SnNb2O6溶于去离子水中,第一次磁力搅拌,超声分散,再称取二水合钼酸钠、硫脲溶于上述溶液,第二次磁力搅拌,待反应物混合均匀后将反应液将溶液转移至内衬为聚四氟乙烯的反应釜中,放入烘箱中,水热反应,待自然冷却至室温后,离心,水洗和醇洗数次,烘干得到所述MoS2/SnNb2O6复合材料;片状的MoS2分散在SNO纳米片上。
一种原位胶体复合法制备固体氧化物燃料电池复合阴极材料RBCO‑xCGO的方法。本发明属于固体氧化物燃料电池领域,具体涉及一种原位胶体复合法制备固体氧化物燃料电池复合阴极材料RBCO‑xCGO的方法。本发明目的是为了解决目前机械混合法混合的均匀度较差以及溶胶浸渍法浸渍颗粒分布不均匀的问题。方法:一、ReBaCo2O6‑δ前驱体溶胶的制备;二、CGO水溶胶的制备;三、RBCO‑xCGO复合材料的制备。阴极材料与电解质材料在液相体系中一次性原位复合,无需二次浸渍步骤,保证了复合材料的均匀性。CGO纳米微粒有效地防止了阴极材料在高温烧结过程中的团聚现象,有利于提高电极性能。
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本发明公开了一种电子产品外壳的成型方法,包括:步骤一、取碳纤维布使用热固性树脂浸泡3~7小时,取玻纤布使用热塑性树脂浸泡3~9小时;步骤二、取2~4层碳纤维布和1层玻纤布,依次交错堆叠至达到一定的高度,得到复合材料叠构;步骤三、将上述复合材料叠构置于一模具的型腔中,所述模具包括模具面和形成于所述模具面上的凸起,在该复合材料叠构上预形成孔的位置涂抹胶体,所述预形成孔的位置与所述凸起对应设置,对该模具加压加热使所述复合材料叠融合,之后快速降低模温和模压,得到外壳结构,并将该外壳结构上的胶体去除,其中,对所述模具加压为2~4×105Pa,加热的温度为190~250℃。
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一种用于FRP‑增强基体界面粘结性能测试的装置,属于土木工程技术领域。它是专门用于测试复合材料增强结构的界面粘结性能的装置。上钢板、中钢板和下钢板之间通过四个竖向螺杆固定连接,增强基体下端放置在中钢板上表面,四个限位杆围绕增强基体设置且均与中钢板上表面固定连接,轨道总成固定搭设在上钢板的U口上,增强基体和复合材料件上端放置在上钢板的U口内以及轨道总成的两个连接杆之间,中钢板中部设有孔洞。本发明可精准控制复合材料增强结构的受力状态,有效解决试件受力过程中的增强基体的扭转和平移问题,限制加载端复合材料件晃动,实现精准控制直剪和弯剪试验,适用范围广泛,经济性好。
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一种阻燃防火聚酰亚胺泡沫复合毡材料及其制备方法,其特征在于是由反射型阻燃复合结构和聚酰亚胺泡沫复合而成,聚酰亚胺泡沫位于两层反射型阻燃复合结构的中间层位置,其中反射型阻燃复合结构由玻璃纤维、铝箔、聚酰胺类薄膜、聚酯薄膜组成;本发明还提供了阻燃防火聚酰亚胺泡沫复合毡的制备防范,该复合毡具有阻燃防火的功能,同时具有一定的耐温性,复合毡A级不燃,导热系数为0.02~0.05W/(m·K),厚度为0~25mm,容重为3~25Kg/m3;所述的泡沫复合材料中聚酰亚胺泡沫结构均匀,泡孔细腻。本发明的阻燃防火聚酰亚胺泡沫复合材料可长期耐温200℃,阻燃等级且聚酰亚胺泡沫中可含有不同的填充气体(CO2、N2、NH3),主要用于航空航天、高铁、舰船及潜艇等保温领域。
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本发明公开了一种复合微纳米材料,为海胆状Ni-Co-P金属复合材料,通过XRD表征确定其结构为Ni@Ni3P@CoP2@P。本发明公开了另一种复合微纳米材料,在所述的Ni-Co-P金属复合材料的基础上引入纳米钯,形成海胆状Ni-Co-Pd-P金属复合材料。本发明还公开了所述两种符合微纳米材料的制备方法及其应用。本发明通过一步水热法合成Ni@Ni3P@CoP2@P,在Ni-Co-P复合材料的基础上吸附钯盐,加入还原剂,引入纳米钯,合成的Ni-Co-Pd-P在还原对硝基酚中具有良好的催化效果和循环效果。
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本发明提供了一种碱性直接甲醇燃料电池阳极催化剂的制备方法,属于电催化和能源技术领域。该催化剂为Pt/FeSnO(OH)5空心纳米复合材料,其制备过程为:首先采用化学沉淀方法制备出FeSnO(OH)5空心纳米颗粒,并将其作为载体,用还原剂将氯铂酸还原并负载到FeSnO(OH)5纳米颗粒表面及内部,成功制备得到Pt/FeSnO(OH)5空心纳米复合材料。本发明的优点在于:制备成本低、制备过程简单易行,Pt在载体上分布均匀,Pt/FeSnO(OH)5作为碱性直接甲醇燃料电池的阳极催化剂,电流密度大,催化活性高,抗毒化能力强,导电性能好,是一种良好的碱性甲醇燃料电池的阳极催化剂。
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本发明涉及一种合成锂离子电池具有高容量和优良循环性能的碳包覆结构负极材料的方法。它是将纳米硅、纳米氧化硅、气相二氧化硅在真空的条件下先与苯酚进行高温复合,苯酚通过气相沉积在纳米粒子的表面,之后再与多聚甲醛进行原位聚合,得到均匀的酚醛树脂包覆层,然后在氮气为保护气氛下进行高温碳化,得到表面有硬碳包覆的核壳结构C/SiOx负极材料。该复合材料包覆层厚度均匀,包覆厚度可控,在充放电循环过程中完全避免硅粒子与电解液的接触,有效抑制硅粒子的膨胀,极大提高了硅碳复合材料的电化学性能。本发明与传统的合成工艺相比具有包覆均匀、工艺简单、电化学性能优异等优点。
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