本发明公开了一种基电致化学发光溴氰菊酯传感器的制备方法。属于新型纳米功能材料与生物传感器技术领域。本发明首先制备了一种新型二维纳米复合材料——二氧化钛/二硫化钼复合材料,即铁、钴共掺杂二氧化钛纳米方块与二硫化钼原位复合的二维纳米复合材料FeCo?TiO2/MoS2,利用该材料的良好的生物相容性和大的比表面积,负载上溴氰菊酯抗体,在进行检测时,由于铁、钴共掺杂二氧化钛可以催化过氧化氢原位生成O2,并与底液中的K2S2O8进行电化学反应,产生电致化学发光信号,再利用抗体与抗原的特异性定量结合对电子传输能力的影响,使得电流强度降低,从而降低发光强度,最终实现了采用无标记的电致化学发光方法检测溴氰菊酯的电致化学发光传感器的构建。
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本发明属于卷烟生产技术领域,具体涉及一种降低卷烟主流烟气中HCN释放量的吸附剂。该吸附剂属于一种分子筛-聚醚砜复合材料,具体制备步骤包括制备微孔—介孔分子筛SBA-15、分子筛改性、纺丝等步骤。本发明所提供的分子筛-聚醚砜复合材料,表面疏松多孔,并含有大量微孔、介孔、大孔孔道结构,有利于提高其吸附活性位和对所吸附物质的传输效率;所制备的复合材料,较好的利用了HCN的弱酸性和—CN基团的络合作用,将其用于卷烟滤嘴中制备复合滤嘴后,按20mg/支添加量,卷烟主流烟气中的HCN释放量可降低1/4~1/3,因而具有较好的推广应用价值。
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本发明提供一种玻璃切割机的工作台面,涉及玻璃机械领域,由基板和包覆在基板表面的绒布复合材料构成,绒布复合材料的厚度为1.5‑2mm,基板与绒布复合材料通过弹性胶体粘合。本发明提供的绒布复合材料具有良好的弹性,相比较传统绒布,本发明的绒布复合材料表面摩擦力小,并具有更好的延展性和抗磨损性能,弹性回复能力强;采用该绒布复合材料包裹制成的玻璃切割机的工作台面,不仅耐磨损,可以对平板玻璃起到更好的保护作用,而且可保证平板玻璃处于自然状态下的水平度。
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一种表面图案化硫化物高分子复合微球的制备 方法,包括:(1)制备混合表面活性剂;(2)配制油相;(3)乳化;(4)制备水相;(5)制备包含有Cd2+或Pb2+或Zn2+或Cu2+共聚微凝胶;(6)制备P(NIPAM-co-MAA)/CdS或PbS或ZnS或CuS复合微球。本发明具有设计合理、工艺可行、操作简便、反应时间短、反应在常温下进行等优点,与现有的无机物高分子复合材料制备方法相比,采用本发明制备的复合微球可以通过预先设计来调控材料表面的形貌,采用本发明制备的复合材料,具有无机材料的刚性、稳定性和有机材料的柔韧性等优点。这类复合材料具有很高的比表面和相对小的质量,可在吸波减震、催化剂担载、吸附分离等方面获得应用。
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本发明涉及机械行业的一种连接零件,尤其涉及一种复合轴承结构的万向节以及它的制造方法。轴承套内壁滚道添加有复合轴承圈,复合轴承圈代替滚针,其外壁与轴承套紧密贴合,且复合轴承圈与轴承套过盈配合。轴承圈的内壁或外壁上镀有铜基合金粉末与尼龙复合材料,铜基合金粉末与尼龙复合材料烧结后轴承本体材料再卷制成型;轴承本体材料可由钢板、聚四氟乙烯、尼龙材料、青铜中的任意一种组成;聚四氟乙烯或尼龙材料内添加有高分子化学复合材料;钢板或青铜表面加工有油穴孔,卷制前表面涂有油脂。本发明具有结构合理简单,加工成本较低,装配方便简单,生产工艺简便,润滑较好,摩擦阻力较小等特点。
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复合材料由分散的颗粒的基质和将分散的颗粒结合在一起的互相连接的菌丝体细胞(MYCELIA CELL)的网络组成。复合材料通过用预先选择的真菌接种分散的颗粒的基质和营养物质来制备。真菌在足以生长菌丝并且允许菌丝形成互相连接的菌丝体细胞的网络的一段时间内消化营养物质,所述菌丝体细胞通过和围绕分散的颗粒从而将分散的颗粒结合在一起,从而形成自支撑复合材料。在另一个实施方案中,使真菌在基质外和容器(ENCLOSURE)内生长为子实体以完全填充容器,从而形成自支撑结构。
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本发明提供了一种由复合材料制成的凸缘(1)、一种制造所述凸缘(1)的方法和一种用于形成所述凸缘(1)的心轴(3)。所述凸缘(1)是具有大体上呈三角形的剖面的弯曲中空构件。制造所述凸缘(1)的所述方法包括将复合材料施加到弯曲心轴(3)的外表面上。所述心轴(3)是弯曲的且包括实心三角形剖面。所述方法还包括对所述复合材料进行固化以便形成凸缘(1)的步骤,所述凸缘是弯曲的中空构件,所述弯曲的中空构件具有大体上三角形的剖面。
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本发明涉及热固性树脂纤维成分(10,30,40,44,50,210,310,410)、包括热固性树脂纤维成分的复合材料(12,26,28,29,34,36,43,48,54,58,62),使用此复合材料制造的复合材料制品及其制造方法。热固性树脂纤维成分可包括单根热固性树脂纤维或混合在一起的多根纤维。使用的热固性树脂的特性和特点根据产生其的材料来选择。热固性纤维成分可编织成增强纤维(14,31,38,114,214,314,60,414)以形成预浸料。热塑性纤维(32,46,52)可与热固性纤维成分混合并共纺。
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本发明公开了一种玄武岩连续纤维增强木质材料及其制造方法,以玄武岩连续纤维为增强材料,以含硅烷类化学组成成分的化学物质为偶联剂,以各种不饱和聚酯树脂、酚醛树脂、环氧树脂、间苯二酚树脂、氨基树脂、乙烯基树脂,或各种改良性的不饱和聚酯树脂、酚醛树脂、环氧树脂、间苯二酚、氨基树脂、乙烯基树脂等为基体,制造出玄武岩连续纤维增强树脂复合材料,用这种纤维增强树脂复合材料增强的木质复合材料具有良好的物理力学性能、化学性能及很好的耐高温性能、阻燃性能,良好的耐久性,并且成本低。
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一种熔铸耐火材料用复合模具及其制造方法,属于耐火材料技术领域。复合模具包括SiO2模具基体,SiO2模具基体内壁设置有复合材料层,复合材料层重量百分比组成为:Al2O3 79-100%、SiO2 0-10%、Na2O 0-10%、其它0-1%。其制造方法为以高温氧化铝、板状氧化铝或工业氧化铝为原料或以高温氧化铝、板状氧化铝或工业氧化铝和石英砂、纯碱为原料,加入占其重量百分比8-20%的粘结剂混匀,均匀涂敷于SiO2模具基体内壁,经室温或100-400℃烘烤固化而成。粘结剂为有机粘结剂,涂敷后室温固化。粘结剂为水玻璃,涂敷后100-400℃烘烤固化。复合材料层厚度/基体厚度=10/1-1/10。原料粒度为0.01-8mm。本发明模具使用过程中耐高温性能好,对制品表面无污染。
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本发明提出一种用于RFI液体成型加筋壁板筋条成型模及制备方法,采用铺设预浸料固化的方式,在复合材料成型工装内制备复合材料板,并通过双面胶将复合材料板与钢模粘接起来形成加筋壁板筋条成型模,且将复合材料板的R角作为加筋壁板筋条成型模的R角,使用发明提出的加筋壁板筋条成型模制成的模具,既能保证制备出的筋条的外形尺寸,又能保证进胶孔顺利浸胶,保证产品质量,同时便于进胶孔的清理,避免了贫胶、干斑的出现,若清胶损坏了带进胶孔的复合材料板可更换复合材料板,更换成本低,周期短,不会影响产品的生产,提高了生产周期,也降低了制造成本。
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本发明公开了一种交替多层结构的复合电介质材料,属于电介质高分子材料技术领域,所述复合电介质材料由聚合物层与复合层交替层叠而成;将无机粒子与接枝活性基团的聚合物进行熔融共混形成核壳包覆结构的复合材料,并利用该复合材料与聚合物进行熔融挤出得到三元复合材料,最后通过三元复合材料与聚合物经过微纳共挤制备了具有交替多层结构的复合电介质材料,并利用该材料制备了复合材料薄膜,本发明的复合材料介电常数高,可以达到20以上;抗电强度高,可以达到500V/μm以上;储能密度高,50Hz频率下,储能密度最高可达为9.34J/cm3,在100Hz电场频率下,储能密度可达8.5J/cm3,其能量释放效率达到95%以上,同时所获得的材料可以通过双向拉伸得到厚度5‑30μm的薄膜材料,具有市场应用前景。
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本发明涉及一种船用厚壁复合结构艉轴,包括金属轴,其一端通过第一碳纤维复合材料轴管与第一金属轴头连接,另一端通过第二碳纤维复合材料轴管与第二金属轴头连接;第一碳纤维复合材料轴管的结构包括第一轴管主体,其两端分别设有第一连接区;第二碳纤维复合材料轴管的结构包括第二轴管主体,其两端分别设有第二连接区。本发明采用了“硬‑软‑硬‑软‑硬”的结构减振设计理念,使用了“高性能复合材料+金属”组合而成的复合结构轴结构形式,应用高性能碳纤维复合材料的高阻尼、高比强度、高比模量、材料可设计性强、与金属模量失配有利于结构减振的优势,满足复合结构轴力学性能要求的基础上提高其减振性能。
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本文提供了形成固态离子导电复合材料的方法,所述固态离子导电复合材料包括在有机相的基体中的无机相颗粒。所述方法包括由在与所述颗粒混合后原位聚合的前体形成所述复合材料。所述聚合在引起颗粒与颗粒接触的施加压力下进行。在一些实施方案中,一旦聚合,就移除所施加的压力,从而所述颗粒被所述聚合物基体固定。在一些执行方式中,有机相包括交联聚合物网络。还提供了固态离子导电复合材料和结合了它们的电池及其它设备。在一些实施方案中,提供了包括离子导电固态复合材料的固态电解质。在一些实施方案中,提供了包括离子导电固态复合材料的电极。
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本发明公开了一种铅碳复合负极,包括铅碳复合材料与集流体;所述铅碳复合材料由半固化负极铅膏粉料87~97.5%、碳材料0.5~8%与粘结剂2~5%组成。将砂浆状的铅碳复合材料均匀涂布在集流体上,反复地滚压、表面干燥,形成致密的物质结构,再进行二次固化与干燥制成生极板,最后经过充电化成,制成具有碳嵌入结构的复合电极,即为本发明的铅碳复合负极。所述碳材料为电容性炭粉或者炭粉经过改性制备的碳颗粒;所述粘结剂为CMC(羧甲基纤维素)、PVA(聚乙烯醇)、淀粉及糊精的一种或二种以上的混合物;所述的集流体为铅蓄电池负板栅。本发明的铅碳复合负极,兼具高容量与高功率特性,循环寿命长。
本发明公开了一种新型可回收Fe2TiO5/C复合可见光催化材料的制备方法及其应用,采用非水解溶胶‑凝胶工艺,取一定量的钛源和铁源溶解于非水溶剂中,配制成钛铁前驱体溶液,并通过原料中的有机基团引入C;随后将所得到的前驱体溶液加热发生非水解缩聚反应形成溶胶,经凝胶化处理形成凝胶;最后将得到的凝胶先低温脱除有机溶剂,再通过200~900℃热处理,经研磨均匀后得到Fe2TiO5/C复合材料。该复合材料经可见光照射30 min后,对亚甲基蓝的降解率达到99.3%,回收率可达98.6%,且该复合材料可重复利用。本发明制备的光催化材料具有产业化前景高、环境和经济效益显著等优点,因此具有广阔的应用前景。
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本发明公开了一种Mxene‑磷酸锰复合电极材料的制备及应用。其特征在于利用钛碳化铝(Ti3AlC2)陶瓷材料为原料合成二维Ti3C2纳米片,并利用三磷酸腺苷(ATP)为模板诱导磷酸锰纳米颗粒合成。通过这种方法合成的Ti3C2/Mn3(PO4)2纳米复合材料集Ti3C2的良好导电性和Mn3(PO4)2的生物模拟酶活性于一体,二者优势互补使得复合材料具有极好的导电和催化性能,是制备超氧化物歧化酶的极好的电极材料。该复合材料可用于构建生物传感器,在医疗诊断及医学研究等领域具有极好的应用前景。
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本发明涉及超级电容器技术领域,且公开了一种导电聚合物包覆MoO3的超级电容器材料及其制法,包括以下配方原料:纳米α‑MoO3‑碳纳米管复合材料,吲哚甲酯噻吩衍生物、三氯化铁、过硫酸钾。该一种导电聚合物包覆MoO3的超级电容器材料及其制法,纳米α‑MoO3‑碳纳米管复合材料,作为超级电容器电极材料的基体,避免了MoO3在电解液中分散不均匀,导致团聚和结块的现象,增大了电极材料的电化学活性位点,碳纳米管优异的导电性能,加速了电子扩散和传输,使用吲哚甲酯噻吩衍生物在纳米α‑MoO3‑碳纳米管复合材料表面原位聚合形成聚(吲哚‑噻吩)类聚合物,其具有优异的导电性能,并且聚合物分子之间存在大量的孔道结构,为电荷和金属离子提高了传输通道。
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本发明公开了一种橡胶‑聚氨酯复合制品的制备方法及制品模具,包括如下步骤:将搅碎的橡胶原料在分段温度的环境下熔化,在熔化的原料内配比添加剂,搅拌挤出橡胶;将搅碎的聚氨酯原料熔化,在熔化的原料内配比促进剂,搅拌挤出聚氨酯;将橡胶成品和聚氨酯成品按比例混合且在保温腔体内搅拌,在搅拌的同时橡胶‑聚氨酯复合材料挤压;对制品模具进行分段预热处理,对流动的橡胶‑聚氨酯复合材料充满模具后冲压,随后使用多方式冷却将制品模具冷却定型,在冲压定型之后对制品进行修边精处理;对模具进行预热冷却,增加复合材料在模具内的流动性,提高产品质量和生产速率,另外预热冷却占用空间小,对模具的刚性破坏小,可延长模具的使用寿命。
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本发明公开了一种四氧二铁酸钴?碳布的锂电负极材料的制备方法。该制备方法包括:提供一普鲁士蓝溶液,其原料包含钴盐和铁氰合盐;使用所述普鲁士蓝溶液对碳布进行浸渍,得到前驱体/碳布复合材料;以及,对所述前驱体/碳布复合材料进行热处理。本发明的制备方法,原位制备了CoFe2O4生长在碳布基底上的复合材料。这不仅可以简化电极的制造过程,提供了活性材料和集流体之间直接电子传递途径,同时能够缓解嵌锂/脱锂过程中发生了巨大的体积膨胀。将其用作无粘结剂的锂电负极,具有较高的容量、突出的循环稳定性和优异的倍率性能。同时,可以用来组装柔性锂离子电池,可以应用到更多领域。
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本发明是一种聚合物基密度梯度泡沫材料的制备方法,具体是:先将微米金属粒子与聚合物的混合体系经高温密炼混合,得到不同密度复合材料熔融物;后分别上述熔融物在高温下熔融热压,得到密度梯度复合材料;最后将此密度梯度复合材料经超临界二氧化碳发泡得到聚合物基密度梯度泡沫材料。本发明采用叠层热压工艺结合超临界二氧化碳发泡技术制备聚合物基密度梯度泡沫材料,该材料的密度范围可在0.2~1.96g/cm3范围内可调,且试样的密度在不同位置处呈现梯度变化;该材料的直径在微米量级,具有良好的尺寸稳定性、结构可控性和较高的力学强度,在缓冲包装、冲击防护、航空航天、交通运输、建筑节能等领域具有广泛的应用前景。
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本发明提供一种聚烯烃共混组合物,其包括聚烯烃组分和弹性体组分,以及任选的填料和助剂;还提供一种复合材料,其具有A、B两种物料分别形成的层交替而成的多层结构,其中A和B两种物料中至少一种物料为所述的聚烯烃共混组合物,并且A和B两种物料组成相同或不同;还提供了一种制造具有隔声性能的复合材料的方法,包括将A、B两种物料制成两种不同的层并进一步形成交替的多层结构。本发明还提供所述复合材料在100-2500Hz范围内阻隔声音的用途。
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本发明涉及自装夹金属复合层压板。多个变型可以包括方法,所述方法可以包括:提供复合材料,所述复合材料可以包括纳米管,所述纳米管可以包括压力活化树脂;使复合材料成型以使得纳米管中的树脂可以开始固化;将复合材料保持在成型状态;将复合材料从成型状态移除;并且使复合材料固化。
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轻质塑料材料及其应用涉及树脂基复合产品。轻质塑料材料,包括光固化树脂基复合材料,包括一基体,所述基体包括两个膜层,两个所述膜层间构成一夹层,所述夹层内设有至少两个颗粒,至少两个所述颗粒间填充有未固化的光固化树脂基复合材料;两个所述膜层中至少一个膜层为透光材料。通过光照射,实现未固化的光固化树脂基复合材料的固化,从而使颗粒与颗粒间位置得以固定,进而使基体形状得以固定,进而实现轻质塑料材料的固化。
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本发明涉及一种耐热抗菌聚乳酸材料及其制备方法,该材料包括聚乳酸基体材料和均匀分散于该聚乳酸基体材料中的纳米银/氧化石墨烯纳米复合材料,所述纳米银/氧化石墨烯纳米复合材料相对于聚乳酸基体材料的质量百分含量为0.1-10%。所述纳米银/氧化石墨烯纳米复合材料是通过在氧化石墨烯溶液中原位还原硝酸银而在氧化石墨烯表面形成纳米银颗粒获得的,纳米银与氧化石墨烯的质量比例是1-120∶100。所述氧化石墨烯的直径是100nm-50μm,厚度是1-20nm。本发明所述的耐热抗菌聚乳酸材料比普通的聚乳酸材料具有优异的耐热和抗菌性能。本发明适用于制造抗菌衣物。
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本发明公开了一种发泡复合板,包括发泡芯层(1),所述发泡芯层(1)由复合材料(2)和发泡芯板(3)构成,所述发泡芯层(1)为发泡孔型结构,所述复合材料(2)上部设有彩钢板(4),所述发泡芯层(1)的孔型结构分别与彩钢板(4)和复合材料(2)通过热熔复合,形成具有发泡孔型结构复合板,本发明所述一种发泡复合板制造方法,在具备一定发泡质量的情况下,增厚复合板厚度的同时,利用发泡芯板(3)的高温完成整个复合过程,可降低制造复合板的成本,可根据使用发泡剂的量和挤出机的稳定来控制生产所需的发泡量,从而提高发泡复合板隔音保温、绝热、质量轻的效果。
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一种正极材料为纳米磷酸铁空心球/石墨烯复合材料的锂离子电池,包括正、负电极片、电解液和隔膜,其特征在于所述的正极电极片的正极活性材料为以石墨烯为载体、空心球状结构纳米磷酸铁生长在石墨烯上所形成的纳米磷酸铁空心球/石墨烯复合材料,所述的纳米磷酸铁空心球的粒径为50~100nm。所述的纳米磷酸铁空心球/石墨烯复合材料采用低温水热法合成。根据本发明的锂离子电池,正极材料具有独特的纳米空心结构,粒径小,分散性好,Li+及电子在其中扩散和传输速率快,基于所述的材料构造的锂离子电池具有放电性能好、循环稳定性高及比容量大的特点。本发明还公开了一种所述的锂离子电池的制备方法。
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