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本发明提供了一种铝基定向碳纳米管镀铜复合散热材料及制备方法,该复合材料由金属铜、铝和碳纳米管组成,所述碳纳米管生长在铝上,形成定向阵列,铜生长在碳纳米管上,形成碳纳米管/铜串珠状构造,制备得到铝基定向碳纳米管镀铜复合散热材料。本发明构建铝/碳纳米管/铜三维热输运通路,弥补铜、铝、碳纳米管各自散热缺陷,协同发挥其优势,得到高热导率的复合散热材料。
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本发明提供了一种纳米氧化锆粉体的制备方法,本发明属于纳米复合材料和纳米陶瓷材料领域。具体的制备步骤为首先将氨水和氧氯化锆通过机械搅拌充分反应生成前驱体,然后向前驱体中缓慢加入少量稳定剂混合,在磁力搅拌的条件下进行水热反应,最后将水热后的样品通过过滤、离心、洗涤、干燥,并进行煅烧,制备出分布均匀、颗粒尺寸小的纯四方相纳米氧化锆。该制备方法粉体分散均匀,粒径小,有限解决了颗粒团聚的问题,原料易得,可作为高性能结构陶瓷的原料粉,适用于环境苛刻的工况,为先进陶瓷领域和耐火材料领域提供技术支持。
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一种新型的智能主动防火保温钢结构,包括钢主体结构(1),所述钢主体结构(1)为两层空腔结构,内空腔(2)中储存水,外空腔(3)中设置相变保温材料(4),所述内空腔(2)中设置水位感应装置(5)和温度感应器(6),所述水位感应装置(5)连接警报装置;所述钢主体结构(1)外部涂覆有保温防护复合材料(7)。本发明的结构简单、造价便宜、耐火性能好、保温性能好、安全性能好;可以长时间维持钢结构建筑物内部恒温,同时可以采用较低成本有效防火。
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本发明属于功能性无机非金属材料与半导体催化剂复合材料技术领域,涉及一种可见光催化剂改性空心玻璃微珠的方法,尤其涉及一种漂浮型磷酸银基可见光催化剂及其制备方法和应用。本发明提供的漂浮型磷酸银基可见光催化剂的制备方法,包括以下步骤:采用硅烷偶联剂溶液将空心玻璃微珠表面氨基化,得到改性的空心玻璃微珠;通过氨基上的孤对电子使磷酸银负载于改性的空心玻璃微珠表面,得到漂浮型磷酸银基可见光催化剂。制备过程简单,不仅可以降低成本,提高光催化剂的利用率,增大光接触面积,改善磷酸银的可见光催化剂的效率,而且易于光催化剂的分离回收。
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本发明公开了一种原位SiC颗粒增强Ti6Al4V的制备方法,它的步骤如下:(1)将Si粉和C粉放入高能研磨设备中进行机械合金化,研磨8-48小时,Si粉与C粉的质量比为2-3:1,然后加入SiO2粉,SiO2粉的加入量为Si粉和C粉总质量的5-20%,继续研磨4-10小时得到混合料;(2)将钛粉、母合金粉和混合料均匀混合,钛粉的加入量为钛粉和母合金粉总质量的80-95%,母合金粉的加入量为钛粉和母合金粉总质量的5-20%,混合料的的加入量为钛粉和母合金粉总质量的5-40%,模压成型,制成坯料;(3)将坯料在真空烧结炉中进行两阶段烧结,在700-900℃烧结0.5-3小时,然后升温至1300-1500℃,在氩气氛中烧结0.5-3小时。该方法所得复合材料增强相原位生成,界面连接紧密、强度提高、适合工业规模。
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本发明涉及植物纤维加工技术领域,尤其涉及一种试管刷状植物纤维及其制备方法和应用。本发明利用微米级植物纤维天然的多层级结构,通过TEMPO催化氧化法从植物纤维表面部分剥离出纤维素纳米纤维,在纳米尺度上调控植物纤维的表面形貌得到试管刷状植物纤维,该试管刷状植物纤维具有更高的比表面积以及丰富的羧基和醛基官能团,可较好应用于复合材料、纤维素材料、功能织物及油水分离材料的制备。本发明改性植物纤维的方法无需离心、透析等分离操作,也不需要设计结合位点,操作简单、条件可控、反应温和且能耗较小,所得产品可完全降解且贮存方便,具有应用和推广价值。
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本发明涉及一种用于赭曲霉毒素A检测的比率型电化学传感器制备方法,包括以下步骤:以采用室温合成法制备过渡金属MOF,采用还原法制备双金属纳米复合材料,取适量的过渡金属MOF/双金属纳米复合物/核酸适配体以共价键的方式结合至电极表面,以铂丝电极为对电极,饱和氯化银为参比电极,通过过渡金属MOF及贵金属离子信号分子的变化得到了用于赭曲霉毒素A残留检测的电化学适配体传感器。本发明与传统的赭曲霉毒素A检测方法相比,具有响应速度快、检出限低、灵敏度高、重复性好、准确性高的优点。
本发明提供一种兼具光催化和光热转换性能的非晶氧化钼纳米点/二维氮化碳纳米片及其制备方法。将本体氧化钼分散于乙醇水溶液中,然后将该分散液在冷水浴中超声,离心取上层分散液,然后将一定量的抗坏血酸加入到上层分散液中,冷水浴超声后即可得到非晶氧化钼纳米点;将三聚氰胺在空气气氛中进行煅烧,研磨得到本体氮化碳,然后再在空气气氛中煅烧即可得到类石墨相的二维氮化碳纳米片;将得到的非晶氧化钼纳米点与氮化碳纳米片按一定的质量比进行冷水浴超声混合即可得到非晶氧化钼纳米点/二维氮化碳纳米片复合材料。本发明提供了一种简单的超声化学法和热处理方法制备非晶氧化钼纳米点/二维氮化碳纳米片,原料便宜易得,有较好的应用前景。
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本发明提供了一种石墨化金刚石/石墨相氮化碳复合光催化剂的制备方法,步骤如下:(1)将纳米金刚石经浓硫酸清洗、去离子水清洗后,置于坩埚中,把坩埚置于高温炉中,在空气气氛下加热处理,自然冷却至室温;(2)将步骤(1)得到的材料于氩气气氛下加热处理,然后自然降温至室温,得到石墨化纳米金刚石;(3)取尿素与步骤(2)得到的石墨化纳米金刚石在研钵中充分研磨2h,研磨后煅烧处理,然后自然冷却至室温,得到GND/g‑C3N4复合材料。
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本发明属于车厢板的制备技术领域,公开一种高强度轻量化车厢板及其制备方法。包括第一面板层、第二面板层、夹芯层、骨架支撑层;其中夹芯层为一层泡沫层或两层以上的泡沫层叠加而成,每层泡沫层由若干个泡沫块相互拼接而成;所述骨架支撑层为发泡树脂基复合材料。本发明在骨架支撑结构中添加的空心微珠赋予骨架支撑层高的力学强度和轻质的特性,其中可膨胀微球发泡剂的成功发泡促使板材具有更平整光滑的表面,从而所制备的板材具备优异的抗冲抗压和良好的外观;同时,提前将复合泡沫预混料喷涂在泡沫块表面,大大提高了夹心层的浸湿程度,使板材的粘结强度得到增强,进而促使板材具有更稳定、优异的力学性能。
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本申请公开了一种树脂基混杂纤维超薄预浸带的制备方法和制备装置。制备方法包括:选取多种独立纤维束;多种独立纤维束叠合排列形成超薄混杂纤维束;超薄混杂纤维束与树脂复合,得到树脂基混杂纤维超薄预浸带。树脂基混杂纤维超薄预浸带的厚度在0.06mm以下,具有多种不同的功能和特性,制备成其他制品时,减小了预浸料厚度,增加了铺层数量,性能大大改善增加,减轻了制品的重量,降低生产成本,大大简化了混杂纤维复合材料生产工艺,提高生产效率,降低生产成本,具有很好的工业应用前景。
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本发明涉及功能材料制备技术领域,特别是指一种电磁屏蔽用羧基丁腈橡胶复合膜的制备方法。本发明首先将纳米碳黑、羧基丁腈橡胶乳液及聚氮丙啶交联剂溶液进行混合,涂膜后浸入含有硫酸铜的溶液中进行固化,成型后在硫酸铜溶液中加入硫代硫酸钠水溶液,升温采用化学浴法反应生成硫化铜,最终得到电磁屏蔽用羧基丁腈橡胶复合膜。此法制备的硫酸铜不仅在丁腈橡胶表面上生长,而且在内部也生长聚合,以致形成的硫酸铜不仅能覆盖丁腈橡胶基体膜表面,而且还贯穿到膜的内部,真正完成了硫化铜的有效吸附,使复合材料具有优良的电磁屏蔽性能。
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本发明属于超硬复合材料领域,尤其涉及一种聚晶金刚石复合片的密封烧结装置,包括顶部敞口的杯体,所述杯体顶部内壁径向一体延伸设有凸缘,所述装置还包括底部敞口并用于封堵杯体顶部敞口的杯盖,杯盖顶部内壁贴附设有焊接剂层,杯盖与杯体装配状态下,焊接剂层遮覆凸缘顶面。本发明通过设置焊接剂层并对装置在高温高压烧结前进行真空、焊接密封处理,使得焊接剂层熔融以封闭杯盖与杯体内的空间,保证了该空间环境在后续高温高压烧结过程中的一致性和稳定性,防止金刚石粉料内部空间混入杂质和气体;同时真空处理和焊接密封处理同时进行,也提高了效率。
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本发明属于新材料领域,特别涉及一种以大蒜为原料采用水热技术制备膜状碳量子点的方法。该碳量子点以新鲜的大蒜为原料,先后经过捣碎大蒜、水热处理、离心分离、透析筛选和烘干处理过程,制备了膜状的碳量子点。本发明所用大蒜来源广泛,绿色无污染,成本低廉,所用的制备方法简单,产物水溶性好,可广泛应用于生物成像、药物载体和复合材料等领域。
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本发明公开了一种汽车用耐候性聚甲醛共混物及其制备方法,由下述重量百分比的原料配制而成:聚甲醛树脂80~98%,苯并三唑类紫外线吸收剂0.1~5%,阻胺类光稳定剂0.1~5%,光屏蔽剂0.1~5%,吸酸剂0.1~5%,抗氧剂0.1~5%,润滑剂0.1~5%。该耐候性聚甲醛共混物的制备方法是:按上述重量百分比称取各原料于高混机中混合2-5分钟,出料;将混合均匀的原料通过双螺杆挤出机挤出造粒。本发明采用光屏蔽剂、紫外线吸收剂及光稳定剂的复配,协同提高聚甲醛的耐紫外老化性能。本发明制备的耐候性聚甲醛复合材料不但具有良好的力学性能,并且在经过多种老化因素长时间加速作用后,仍能保持综合性能优良。
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本发明公开了一种印染废水用污水处理剂,由以下按照重量份的原料制成:硫酸铝8‑11份、磷酸铁10‑13份、海藻泥3‑6份、海泡石粉11‑15份、纳米氧化锌2‑5份、活性硅酸钙1‑3份、丙撑基双(十八烷基二甲基)铵‑膨润土15‑19份、乙二醇二乙醚二胺四乙酸1‑2份、壳聚糖‑石墨烯复合材料2‑5份、聚合氯化铝铁24‑27份、聚丙烯酰胺18‑22份。本发明还公开了所述印染废水用污水处理剂的制备方法。本发明制备的污水处理剂能够有效去除印染废水中的污染物,处理效果好,处理成本低,无毒性,不会造成二次污染。
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一种全固体离子传导动力的锂电池,可有效解决现有技术能量密度和功率密度低,使用寿命短的问题,解决的技术方案是,包括正极、负极和外壳,正极、负极置于外壳内,外壳上分别有和正极相连的正极柱及和负极相连的负极柱,正极是由铝箔和涂覆于铝箔之上2-10微米厚的纳米碳/硫复合材料构成的正极片,所述的正极、负极之间有LiPON固体电解质膜,本发明结构简单,易于生产,使用效果好,能量密度、功率密度大,充放电倍率高,使用寿命长,是锂动力电池和储能电池上的创新。
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本发明提出了一种异质多层复合板层间剪切强度测量计算方法,用以解决现有复合材料层间剪切强度测试方法只适用于单层复合板或各向同性层合板的情况。本发明的步骤为:从纯弯曲理论出发,构建了三层不同模量、不同厚度板材组成的矩形截面复合板纯弯曲时的正应力计算公式;根据正应力计算公式建立了复合板中性面位置及厚度方向任意位置切应力计算方法;推导出n层矩形截面复合板纯弯曲时的正应力、中性面位置和层间切应力分布的计算通式。本发明结合三点弯曲试验测量的最大载荷和层间破坏位置,可准确计算出异质多层矩形截面复合板切应力分布和层间剪切强度;突破了现有层间剪切强度测试方法的局限,填补了该领域的空白。
本发明涉及空气过滤领域,涉及一种LiNbO3/PVDF复合纳米纤维驻极体空气过滤材料及其制备方法。以LiOH,Nb2O5,SDS和PVDF为原料,通过水热反应合成单畴化铁电相单晶结构的LiNbO3纳米晶体。以DMF为溶剂,与PVDF共混制备纺丝溶液,通过静电纺丝的方法,获得LiNbO3/PVDF复合纳米纤维,用作空气过滤材料。该复合材料具有稳定的电荷存储性能和驻极效果,流阻低、过滤效率高,不仅过滤性能优良,而且对常见的细菌还有抑制和杀灭作用。材料的整个制备过程,工艺流程短,操作简单,对环境友好,成本低廉,在空气过滤领域具有很大的应用前景。
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本发明提供了一种高可靠性热电制冷片,包括表面复合有镍层的PN型热电偶对;复合在所述PN型热电偶对上的封装连接层;复合在所述封装连接层上的覆铜基板;所述封装连接层的材质包括多孔石墨烯‑金属复合材料。本发明通过封装连接层将晶粒和覆铜陶瓷基板连接,形成导电通路。本发明利用多孔石墨烯‑金属复合结构,代替了传统的合金焊料,一方面,纳米针锥之间因纳米效应实现了低温冶金连接,另一方面多孔石墨烯可以有效增强连接层的强度,同时作为柔性层,可以吸收热应力,与此同时,通过改变多孔石墨烯的几何结构,可以实现界面层热膨胀系数的调控,进而实现有效的热匹配,降低服役环境下的热应力,提升器件的可靠性,延长服役寿命。
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本发明提供一种玄武岩纤维复合不锈钢拉结件,它包括不锈钢的拉结件主体和包裹在所述拉结件主体表面的玄武岩纤维增强保温复合层,所述玄武岩纤维增强保温复合层包括玄武岩纤维和聚氨酯材料组成的复合材料。不锈钢的拉结件主体保证了拉结件的结构强度,而外部包裹的玄武岩纤维增强保温复合层则保证了拉结件的隔热和阻燃性能,两者结合,有效解决了现有拉结件结构无法二者兼得的问题。
本发明公开了纳米金‑原卟啉钴(Ⅱ)高灵敏检测H2O2电化学传感器的构建及应用,具体涉及一种纳米金‑原卟啉钴(Ⅱ)(PEI‑AuNPs‑CoPP)仿生酶及其制备的电化学传感器和应用,属于生物分析技术领域。本发明利用PEI的还原性和稳定性制备出纳米金,并通过酰胺键与原卟啉钴(Ⅱ)相结合制备出纳米金‑原卟啉钴(Ⅱ),利用所制备的纳米复合材料修饰玻碳电极,成功建立了灵敏、特异性检测过氧化氢的传感器;检测线性范围:50~280amol/L,相关系数为0.994,检出限7.262amol/L,连续存放七天后稳定性达到初始值96.3%,抗干扰性达到96.7~104.6%,为后期应用于医学领域葡萄糖的检测奠定了基础。
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一种长途客车座椅靠背骨架,包括热塑性复合材料一体成型的门框型骨架,骨架为U型槽结构,所述的骨架的宽度为20-40mm,骨架的厚度为25-50mm,U型槽的宽度为15-35mm,骨架的厚度大于等于U型槽的宽度。本发明对座椅靠背骨架的头枕部、靠背部的结构和尺寸进行优化设计,整体受力情况得到了明显改善。由于槽宽适中,受到冲击时骨架及其内部加强筋同时受力,比较接近整体受力,所以,有限元分析的结果,符合长途客车安全标准。
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本发明提供一种给水滤池垫层抗菌滤料的制备方法,制得的该滤料以硅酸钠为粘结剂,以粒径1~1.5mm的沸石为载体,并在其表面均匀负载壳聚糖纳米锌层,该复合滤料的制备步骤为:首先以0.1~0.3mol/L乙酸溶液为溶剂制得质量分数为1%~5%的壳聚糖溶液,并加入0.01~0.05mol/L的硝酸锌溶液,以转速为600~800r/min的速度磁力搅拌30~60min,随后滴加0.1~0.2mol/L硼氢化钠溶液,继续搅拌30~60min,制得壳聚糖纳米锌;将1~1.5mm的沸石用0.1~0.3mol/L的盐酸酸化,超声清洗,然后再用去离子水洗涤至中性,烘干;将壳聚糖纳米锌和粘结剂硅酸钠配成均匀的悬浮液;然后再将预处理过的沸石置于壳聚糖纳米锌悬浮液中浸渍、干燥多次后得到壳聚糖纳米锌/沸石复合滤料;该复合材料负载壳聚糖纳米锌均匀牢固、抗菌活性高、便于回收的优点。
本发明涉及一种检测阿尔茨海默症标志物的电化学免疫传感器、其制备方法及应用,具体包括以下几个步骤:①铂碳电极的预处理,通过电沉积的方式将氧化石墨烯量子点沉积到铂碳电极上;②制备的金双锥包铂纳米结构作为基底材料,并将之通过电泳沉积法沉积到氧化石墨烯量子点表面,从而进一步提高阿尔茨海默症标志物捕获抗体的固载量,并加速电极表面的电子传递速率;③制备的AuPd‑PDA纳米复合材料作为信号放大标签固载检测抗体;通过基底材料与AuPd‑PDA复合纳米材料的协同作用,进一步提高传感器的灵敏度;制备的电化学免疫传感器,可用于阿尔茨海默症标志物的检测;具有特异性强、灵敏度高、检测限低的特点。
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本发明公开了一种碳酸钙功能母料,属于聚合物‑无机碳酸钙复合材料技术领域。其由活性碳酸钙、HDPE(高密度聚乙烯)、弹性体和其它助剂组成。其制备方法采用二步法,首先采用微乳液法制备活性碳酸钙,然后把活性碳酸钙、载体树脂、弹性体和其它助剂溶于稀释剂二甲苯溶液中,在加热搅拌下反应完全后,提取出溶剂和未反应的杂质,水洗烘干而得成品母料。解决了本领域公认的无机碳酸钙粒子的表面难包覆问题,以及填充母料性能单一、无法足量添加的问题,同时通过对碳酸钙母料表面功能化,使其表面接枝上官能团,拓宽其应用领域,提高其应用价值。
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本发明涉及一种碳化钛/二硼化钛复合陶瓷颗粒预制体的制备方法,先制备碳化钛/二硼化钛复合陶瓷颗粒;再制备碳化钛/二硼化钛复合陶瓷颗粒预制体。所述碳化钛/二硼化钛复合陶瓷颗粒可以通过压力造粒法或者溶胶凝胶造粒法制备。压力造粒法是利用碳化钛和二硼化钛形成烧结温度较低的共晶相,再添加少量金属助烧剂,可在较低的烧结温度下进行无压烧结形成碳化钛/二硼化钛复合陶瓷颗粒。溶胶凝胶法造粒是将碳化钛粉、二硼化钛粉、金属粉形成的混合粉体添加水和减水剂及海藻酸钠溶液,球磨后固化并经高温烧结制备。所得复合陶瓷颗粒具有高硬度和高韧性,与氧化锆增韧氧化铝陶磁颗粒相比,可进一步提高金属基陶瓷颗粒复合材料的性能。
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本发明涉及仿老土墙表皮肌理的呈现方法领域,具体涉及一种超强超薄混凝土仿老土墙25mm表皮肌理的呈现方法,通过在墙体植入膨胀螺丝及基面处理,将硅胶肌理模具和铝合金模板组合一体的复合型新模板,包括但不限于上述模具和模板,其他如塑胶模具、钢木模板或其他材质模板,支设牢固,即可将经过科学配比的搅拌均匀的新型混凝土复合材料浇筑入模,养护到期,拆模即为超强超薄的细腻逼真的老土墙肌理。
本发明提供了一种g‑C3N4/CsPbI3/TiO2纳米管阵列的制备方法,属于纳米复合材料技术领域。具体制备方法的步骤为:通过金属钛或钛合金的电化学阳极氧化法首先制备纳米管阵列结构;然后在马弗炉中进行晶化处理,得到TiO2纳米管阵列;再将CsPbI3纳米粒子加入g‑C3N4悬浮液中,得到含CsPbI3和g‑C3N4的混合溶液;最后将TiO2纳米管阵列与混合溶液反应,制备得到g‑C3N4/CsPbI3/TiO2纳米管阵列。该改性处理方法在充分发挥纳米管有序阵列的优势的同时,实现了两种半导体材料的多元复合改性。制备得到的g‑C3N4/CsPbI3/TiO2纳米管阵列,比表面积大,对太阳光的响应吸收范围宽,可作为高性能的复合电极,为高性能光催化剂的设计提供支撑。
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