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生物抗菌卫生巾,涉及日用品,含有按下述重量百分比配制的功能材料:环氧乙烷3%~7%、多胺多醇3%~7%、二氧化钛5%~7%、二氧化硅2%~5%、日柏醇5%~10%、孟宗竹液1%~2%、山梨酸醇4%~9%、有机氮10%~25%、有机硅季铵盐28%~45%。该卫生巾自身具有抑制细菌和分解毒物功能,能长时间保持卫生巾表面的清洁,在与女性生殖器接触部分产生保护层,抑制有害菌的侵入及繁殖,减少妇科疾病发病几率。对经期女性易感染的细菌,如白色念珠菌、沙眼衣原体、人型肺炎支原体等进行灭除,可以防止经期易发疾病。经检测证明对主要细菌的灭菌率为>99%。
本发明属于药物合成应用技术领域,公开了一种具有pH敏感性以及主动靶向性功能材料及其制备方法和应用。制备方法具体为:S1.将叶酸加入到有机溶剂中,搅拌使其溶解,形成一定浓度的叶酸溶液;S2.另取NH2‑PEOZ‑CHMC溶于有机溶剂;得到NH2‑PEOZ‑CHMC溶液;S3.将步骤S1得到的叶酸溶液加入到步骤S2得到的NH2‑PEOZ‑CHMC溶液中,同时加入三乙胺,15~26℃条件下搅拌12小时;S4.向步骤S3中加入不良试剂,之后过滤,精制,干燥,得到通式(I)所示化合物A。合成了具有生物相容性、生物降解性和pH敏感性以及主动靶向性的功能材料。
本发明属于有机无机杂化材料技术领域,涉及一种外表面被三甲氧基苯基硅烷改性、内表面被(MeO)3Si(CH2)nSCH2C6H4PRR’修饰的SBA-15介孔材料的的制备方法。其特征是首先合成未去除内部模板剂的SBA-15;然后,使其与三甲氧基苯基硅烷反应,得到外表面改性的SBA-15,再通过乙醇索式提取的方法去除其孔道内的模板剂,使得外表面改性的SBA-15的孔道内的硅羟基裸露;再向其孔道内嫁接(MeO)3Si(CH2)nSCH2C6H4PRR’,就可以得到外表面改性内表面嫁接膦配体的SBA-15功能材料。本发明的效果和益处是避免催化剂于孔道外配位,只可配位于孔道内,有利于催化剂的稳定性,于反应中不易流失。
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本发明提供一种净水节水多功能材料的制备与使用方法,属于多孔净水功能材料技术领域。通过疏水性空球/板在上层固定与下层的多孔材料拼接的方式,利用多孔材料的比重大于疏水空心球/板,使得空球/板漂浮比较稳定,不产生较大的晃动;疏水界面与塑料空心球/板相比稳定并可以减少水滴润湿较少蒸发量;而无机多孔材料不仅具有很好的污染物吸附作用,又可以借助多孔材料与空气求的温差效应的形成催化作用,尤其吸附铁、锰离子后增加对有机物的净化作用,从而形成具有多功能净化功能的反应器,与简单的苯板、鸟球/板遮挡物相比不仅具有防蒸发作用,且具有净化功能,不仅有生物作用而且增加了化学和吸附作用,同时实现净水和节水效果。
本发明提供了一种糖‑席夫碱功能材料及其制备方法和该材料在糖肽富集中的应用。利用修饰有氨基的基质与糖功能单体上的醛基发生亲核加成形成席夫碱的反应,制备出糖‑席夫碱功能材料。该功能材料能够通过特定的化学反应,从而实现对糖肽的选择性富集,尤其是针对于肿瘤相关的唾液酸糖肽的特异性富集。将该糖‑席夫碱功能材料应用于糖肽的富集中,具有选择性高,回收率高,抗干扰比例高等优点,为从复杂生物样品中微量糖肽的解析提供了一种优异的材料。
本发明提供了一种三维多色CQDs@MeOOH防红外纳米功能基料的制备方法及应用,属于精细化工材料技术领域,制备的纳米功能材料可以应用到各种需要降温、隔热的设备和或建筑上。针对目前防红外纳米功能材料成本高和效率及耐用性的局限,以在前期研究的基础上,综合经济和效率两方面的考虑,提出一种CQDs@MeOOH防红外纳米功能材料的制备方法,以废弃铬铁合金、低值铬铁渣和生物质为原材料,实现经济上的低成本化;应用原位晶种法结合水热陈化定性,制备出具有良好稳定性和适当禁带宽度的高反射率、高隔热效率和防紫外线的新型CQDs基复合纳米功能材料,是对传统纳米功能基料的技术革新,高效、高稳定低成本有利于其发展和应用。
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本发明公开了一种吸附灭活病毒大孔功能材料的制备方法与应用,包括:将吸附灭活病毒功能材料的前驱物溶于水中制成浸渍液,之后将浸渍液与大孔载体材料混合,至大孔载体材料吸附饱和,室温静置后,干燥并焙烧,得到吸附灭活病毒大孔功能材料。通过将吸附灭活病毒功能材料负载于大孔载体上的方法,成功解决了吸附灭活病毒功能材料对病毒的有效吸附问题。本发明所述的吸附灭活病毒大孔功能材料生产方法简单,易于大规模生产,并且对新型冠状病毒(SARS‑CoV‑2)具有直接吸附灭活作用。可用于空调过滤器、新风系统、空气净化器和军用生化防护装备等设备中。
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本发明提出一种磨削液高效利用装置,主要由真空过滤模块、一级油水分离模块、二级油水分离模块、加气模块、紫外线发生器模块等组成。磨削液进入真空过滤模块后,能将磨削液中的直径较大的杂质过滤掉,在进入一级油水分离模块、二级油水分离模块,把油水分离的同时也可将固体杂质拦截在5微米以下,然后,进入紫外线发生器模块对磨削液杀菌除臭,最后,将处理好的磨削液排回磨削液池中继续利用。这个设备不但可以定期拆卸清洗后反复使用,而且可以跟实际情况调整过滤精度,应用性能更广泛,降低运行费用,提高经济效益。
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本发明所述的电铲提升钢缆卷筒及其加工步骤,涉及一种挖掘机械的钢缆缠绕装置。筒体由厚度为70‑75mm的钢板卷制而成;在筒体内壁上焊装有6‑12根加强筋,加强筋的前后两端分别与钢缆卷筒前端联结法兰支撑板和钢缆卷筒后端支撑板焊接在一起。其加工步骤为:轧制板下料平整‑‑加热卷制筒体‑‑焊接纵向焊缝及探伤‑‑筒体校圆整形‑‑焊接纵向加强筋‑‑机械加工两个端面‑‑焊接两端支撑板‑‑消除焊接内应力‑‑机械加工‑‑卷筒绳槽表面淬火。本发明具有结构新颖、加工简便、生产周期短、降低筒体重量、降低生产成本、提高稳定性等特点,故属于一种集经济性与实用性为一体的新型电铲提升钢缆卷筒及其加工步骤。
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一种表面分级复合材料界面层及其制备方法,属于材料表面工程技术领域。该表面分级复合材料界面层由分散的硬质第二相和包覆的金属粘结相的表面复合材料组成,表面分级复合材料界面层为一具有分级结构的硬质第二相次级单元构成的表面复合材料,电火花放电采用硬质第二相粒径10nm-50μm和致密度50-90%的复合材料电极,在惰性或活性气氛中放电,逐点逐层沉积硬质第二相次级单元,制备表面分级复合材料。该复合材料界面层利用具有分级结构的硬质第二相次级单元增加界面层刚度,提高了整体涂层的强度;金属粘结相在变形过程中抑制变形局部化,增强了涂层的塑性变形能力,涂层具有匹配的强塑性性能;表面分级复合材料结构特殊、制备方法简单,易于工业化应用推广。
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本发明涉及玻璃陶瓷技术领域,特别是涉及一种二硅酸锂玻璃陶瓷的3D打印制备方法。一种二硅酸锂玻璃陶瓷的3D打印制备方法,所述方法为墨水直写法或挤出成型法,所用墨水按下述方法制得:向去离子水中加入0.5~2wt%的分散剂和0.1~2wt%的粘结剂,调节pH为8~11,加入平均粒径为300nm~50μm的玻璃陶瓷粉体,球磨混合均匀,最终形成固相含量为35~55vol%的玻璃陶瓷墨水。本发明所述墨水直写/挤出成型3D打印制备方法材料利用率高,可操作性和安全性强,与医用数字扫描技术相结合可实现私人定制二硅酸锂玻璃陶瓷牙科修复体,具有广阔的发展前景。
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本发明涉及一种用于超临界水蒸发壁的多孔材料,其特征在于:所述多孔采用由单一奥氏体金属粉末烧结制成,所述多孔材料的平均孔径为2~10μm,孔隙率在10%到35%。本发明还涉及一种用于超临界水蒸发壁的多孔材料的制备方法。本发明制得的蒸发壁多孔材料具有极好的强度和刚度,能够满足蒸发壁和反应器的连接和装配要求,并且具有合适的孔径和流通量来确保完整水膜的形成同时又不会过度降低反应器内部的温度而造成热量大量损失。
本发明涉及一种锂离子电池用多元硫纳米碳纤维复合正极材料及制造方法,将纳米硫粒子均匀填充于纳米碳管中,形成硫纳米碳纤维,然后将重量百分数5-80%的硫纳米碳纤维与5-30%的纳米铁粉、5-30%的纳米锂盐、5-30%的纳米钒盐和5-30%的纳米磷酸盐混合成型。本发明制备的锂离子电池用多元硫纳米碳纤维复合正极材料容量大于150mAh/g,50次循环容量保持92%以上。
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可溶性镁基合金材料,包括以下质量份数的组分:80%~95%的Mg、3%~19%的Al、0.5%~3%的Zn、0.1%~1%的Mn和0.1%~1%的Co,以上各组分质量份数之和为100%。本发明的可溶性镁基合金材料采用将镁粉、铝粉、锌粉、锰粉和钴粉进行混匀、冷压和烧结的方法制备,可用于在水平井分段压裂技术中制备压裂球,在在常温3%KCl溶液中的溶解速率为10~40mg·cm-2·h-1,能承受的压力为60~110MPa,超出现有技术水平;本发明制备可溶性镁基合金材料的工艺简单,解决了现有的压裂球制备成本高及工作效率低的问题。
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一种以含油污泥为粘结剂制备无机多孔材料并回收油的系统及方法,属于多孔材料制备及含油污泥资源回收利用领域。本发明首先将含油污泥与无机矿物质混合后,经机械烘焙挤压装置挤压后,得到固体颗粒和水/油混合物;固体颗粒经脱脂和烧结得到多孔材料,过程中产生大量的有机气体,气体经收集后实现再利用;水/油混合物经水/油分离单元后实现水和油的分离,获得原油,实现原油的回收;水经循环回到含水率调节单元,或经废水处理单元后回到含水率调节单元。本发明所述的系统及方法不仅获得了可利用的多孔材料,同时能有效解决含油污泥的污染问题,能有效利用含油污泥中的固相和有机组分,还能回收部分原油,实现了含油污泥的无害化和资源化。
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本发明涉及一种磷酸铁锂和磷酸钒锂复合正极材料及其制造方法,复合正极材料由纳米钒源化合物、纳米磷源化合物、纳米锂源化合物和纳米铁源化合物为原料,纳米钒源化合物、纳米磷源化合物、纳米锂源化合物和纳米铁源化合物按照钒、磷、锂、铁元素摩尔比为1∶1-1.5∶1-2∶1-1.5的比例混合。本发明制得的磷酸铁锂和磷酸钒锂复合正极材料,其电化学性能好,加工性能优良,制造方法工艺和反应设备简单,条件容易控制。
本发明提供了一种用于吸收噪音的金属纤维多孔材料的设计方法、得到的金属纤维多孔材料及其制备方法。在所述设计方法中,金属纤维多孔材料的孔隙率与纤维直径满足下述关系式:式中,φopt为最佳孔隙率,D为纤维直径,x1、x2、x3和x4为常系数,随金属纤维多孔材料厚度和声音频率的不同而不同,通过优化方法计算若干数据点获得。在噪声频段和纤维直径确定的情况下,借助本发明所提出的设计方法,就可以获得具有高效吸声性能的金属纤维多孔材料最佳孔隙率。由该设计方法得到的金属纤维多孔材料能够满足特定频段的吸声需求,可广泛用于轨道交通、航空航天、汽车、机械加工及实验场所噪声控制。
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本发明属于冷凝集水和微电子等材料制备领域,一种诱导近壁团簇凝结的仿生捕水强化表面结构及制备方法。该方法仿照天竺葵叶片表面上分布着数目巨大的纤毛结构在湿气水捕获中的效应,利用近平衡凝结过程中固相介质表面附近富集团簇分布的特点,在强化表面的设计构建中引入近壁空间的结构,并根据团簇演化理论设计了近壁空间结构的特定离壁高度。该仿生表面显著提高了湿气中的水汽捕获效率,并且所设计和制备的强化结构具有稳定的机械强度,结构尺寸在制备上具有高可控性,可以广泛应用于高湿度场合的水汽捕获或环境除湿。与其它凝结过程强化表面设计主要聚焦于表面基底的润湿特性改性不同,本发明聚焦于诱导团簇凝聚而设计了近壁空间结构。
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本发明涉及一种燃料电池导水板及其制备方法,具体的说是一种使用在具有静态排水功能的导水双极板的组件制备方法。该导水板是具有阻气排水功能的金属微孔板,从金属微孔板的制备、孔道处理、热处理、到最终的超声波处理,导水板实现了较好的物理特性,包括透水性好、气体渗透性低、孔隙率高,适用于质子交换膜燃料电池使用。
本发明提供一种用于液膜沸腾的复合微腔多孔曲面微通道结构及其制备方法,步骤为:氯化钠造孔剂颗粒和铜粉压制成型,或者直接铜粉松装烧结,经过铺放、合并、烧结、清洗脱除造孔剂、氧化刻蚀、化学清洗,获得复合微腔多孔曲面微通道结构。本发明所制备的复合微腔多孔曲面微通道结构耦合了微柱间的高渗透率以及铜粉之间高毛细压力的优势,具有良好的毛细性能;铜粉表面的微腔结构增加气泡成核密度以及超亲水润湿性可以延迟高热通量下的CHF,双曲面结构设计增加了液膜铺展的钉扎效应,可增大三相接触线附近的薄液膜面积,从而增大传热面积,增强传热性能。
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本发明提供一种真空式滤油机用雾化喷淋装置,其特征在于,进油管与粗滤器相连通,粗滤器的输出管通过管路Ⅰ进入加热器,加热器的输出管通过管路Ⅱ进入真空分离器与真空分离器的雾化喷淋装置的输入管相连通;雾化喷淋装置的喷嘴包括均匀成列分布的第一喷嘴和第二喷嘴,第一喷嘴与第二喷嘴之间设有30°?60°的夹角;真空分离器的上部抽气管与冷凝装置相连通,冷凝装置再与后续处理装置相连;真空分离器的底部输出管通过管路Ⅲ与油泵相连通再进入精滤器中进行进一步过滤后排出精油;经所述油泵后,一部分油液通过管路Ⅳ与管路Ⅰ相连通重新进入到加热器进行再循环。本发明的结构设计合理,安全可靠,能有效保证过滤效果,获得清洁度较高的油品。
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一种轮毂的制作方法,是按照以下步骤完成的:将12公斤的粉料混合物,其中包含钴粉和碳化钨粉末,余量为钢粉末2~5μm,使用转速度为8转/分钟的凹模,作为下模。使用冲床将置于所述凹模内的所述粉料混合物压制成坯料,之后进行烧结。然后将其车加工成一个内径300毫米,外径500毫米的金属圆盘。将8公斤的粉料混合物,其中包含镍粉和铈粉末,余量为铁粉末4~8μm,真空烧结成多个轮辐。在圆盘上通过摩擦焊焊接多个轮辐。本方法加工精度高,轴承外圈表面质量好,弧面完整度高,安装时更加方便并且能保证装配精度。
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本发明属于制动摩擦材料制备技术领域,公开了一种制动铜铁基复合摩擦材料及其制备方法,在Fe‑Cu粉基体中添加强化组元Ni,合金组元Mn和Cr,摩擦组元WC,润滑组元石墨烯和铜包石墨,具体制备工艺为:1、选择原辅粉料;2、按照质量配比称量粉末;3、使用超声分散法与机械搅拌混合粉末;4、将混料冷压成圆柱形压坯;5、将压坯放入真空烧结炉热压烧结;6、取出试样超声清洗后风干;7、检测试样性能。本发明通过组分优化设计和工艺探索,所得粉末冶金铜铁摩擦材料孔隙率低且分布均匀,增强润滑膜的连续性,石墨烯在摩擦过程中产生的热能更好的传导至摩擦材料之外,结构不被破坏,保持石墨烯的完整性的同时减少团聚。
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发明公开了热蒸发硅法生成碳化硅涂层的方法。?本发明在聚丙肺腈碳纤维表面合成SiC涂层。将硅粉或硅块碎片放入石墨坩锅底部,碳纤维横置于坩锅顶部,为了尽可能增加碳纤维与硅蒸汽的接触并固定碳纤维,倒置同样大小的坩锅于搁置了碳纤维的坩锅上,硅碎片和碳纤维之间始终保持距离。把这个装置放入高温真空烧结炉中,机械泵预抽真空1~5Pa,然后充入氩气保护气,再次用机械泵及扩散泵抽至10-4~10-2Pa,然后再次充入氩气保护气,关闭氩气源。然后升温到硅的熔点之上,保温1~9小时,关掉电源,冷却后取出纤维,纤维表面生成了一层碳化硅涂层。本发明具有设备简单、无需氯硅烷或聚碳硅烷先驱气体和氢气等一系列优点。
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本发明公开了一种磨料水喷嘴加工工艺,包括以下几个步骤:步骤一,按配比将钴Co,碳C,钨W金属粉末称好并搅拌均匀成为硬质合金粉末;步骤二,在弹性橡胶管内中心轴线处设置硬态弹簧钢丝,并沿着钢丝圆周方向涂覆一层蜡模;步骤三,在弹性橡胶管外壁套置不锈钢套,且不锈钢套径向加工有若干通孔;步骤四,将选好成份的硬质合金粉末装入到弹性橡胶管内,并捣实,捣实后将弹性橡胶管两端通过橡胶塞封堵;步骤五,进行冷等静压成型处理;步骤六,把冷等静压成型后的素坯连同弹簧钢丝从橡胶管中取出,然后对素坯进行低温预烧结,待硬态弹簧钢丝外壁蜡膜熔化后取出弹簧钢丝;步骤七,对磨料水喷嘴进行真空烧结加工。
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本发明涉及防护和控制材料技术领域,具体涉及一种富集10B的碳化硼中子吸收屏蔽材料的制备方法。本发明是将97~99质量份的富集10B碳化硼粉体与1~3质量份的胶黏剂以去离子水为介质混合形成混合物料烘干,将烘干后物料放入真空烧结炉内进行有压或无压烧结,控制炉内真空度达到5~40Pa,得到密度为1.8~2.48g/cm3的富集10B碳化硼中子吸收屏蔽材料。本发明的碳化硼粉末压制的制品,中子吸收能力大大提高,在反应堆内使用的过程中,不会引入其他杂质,能够保证反应堆的安全运行和使用寿命。
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本发明提供一种溅射靶材用硅硼母合金及其制备方法,硅硼母合金为采用高纯硅粉和高纯硼粉为原料,依次经高能球磨、造粒后采用粉末冶金压制成形技术和真空烧结制备的所得产物。本发明制备的硅硼母合金中具有含硼量高、颗粒分布均匀、杂质含量低、粉末活性高、易于掺杂等特点,并且,掺杂该种硅硼母合金制备的多晶硅靶材,较制备的硅靶材具有产品出成率高,电阻率分布均匀等特点。
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本发明提供一种真空式滤油机用冷凝装置,进油管与粗滤器相连通,粗滤器的输出管通过管路Ⅰ进入加热器,加热器的输出管通过管路Ⅱ进入真空分离器与真空分离器的雾化喷淋装置的输入管相连通;真空分离器的上部抽气管与冷凝装置相连通,冷凝装置的冷凝介质进液口和冷凝介质出液口之间通过蛇管连通,蛇管为沿螺旋角度15°‑30°上升的盘管;冷凝装置再与后续处理装置相连;真空分离器的底部输出管通过管路Ⅲ与油泵相连通再进入精滤器中进行进一步过滤后排出精油;经油泵后,一部分油液通过管路Ⅳ与管路Ⅰ相连通重新进入到加热器进行再循环。本发明的结构设计合理,体积小,安全可靠,能有冷凝水汽从而保证过滤效果,获得清洁度较高的油品。
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本发明提供一种超精真空式滤油机,其特征在于包括:粗滤器、加热器、真空分离器、冷凝装置、油泵和精滤器;进油管与粗滤器相连通,粗滤器的输出管通过管路Ⅰ进入加热器,加热器的输出管通过管路Ⅱ进入真空分离器与真空分离器的雾化喷淋装置的输入管相连通;真空分离器的上部抽气管与冷凝装置相连通,冷凝装置再与后续处理装置相连;真空分离器的底部输出管通过管路Ⅲ与油泵相连通再进入精滤器中进行进一步过滤后排出精油;经油泵后,一部分油液通过管路Ⅳ与管路Ⅰ相连通重新进入到加热器进行再循环。本发明的结构设计合理,体积小,安全可靠,能有效保证过滤效果,获得清洁度较高的油品。
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