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一种VC/g‑C3N4光催化剂的制备方法,将双氰胺、碳酸氢铵、偏钒酸铵混合研磨均匀后,在管式炉中煅烧后球磨得到VC粉末;将VC粉末、柠檬酸、葡萄糖、双氰胺混合研磨后在管式炉中煅烧;煅烧后球磨得VC/g‑C3N4光催化剂。本发明原材料经管式炉煅烧后,形成g‑C3N4基体,VC均匀附着在基体上,形成纳米级光催化物相VC/g‑C3N4复合材料,其制备工艺简单,条件易于控制,生产成本低,易于工业化生产。引入的VC助催化剂,可以用于增加其光催化产氢时的活性位点,提高产氢效率。
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本发明提供了一种多钼磷酸‑氮杂环盐超分子化合物修饰电极的制备方法,所述制备方法包括以下步骤:步骤1:基底电极前处理;步骤2:多钼磷酸‑氮杂环盐超分子化合物与氧化石墨烯混合物修饰电极的制备;步骤3:多钼磷酸‑氮杂环盐超分子化合物‑聚吡咯‑氧化石墨烯复合材料修饰电极的制备。所述修饰电极可用于过氧化氢的测定,灵敏度高,导电性好。
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本发明涉及一种三维连续结构金刚石‑碳化硅基板的制备方法,包括如下步骤:将聚碳硅烷、硅粉、分散剂、粘结剂、塑化剂和溶剂混合后进行湿法球磨,制备流延浆料;将流延浆料进行流延成型,干燥,制备流延坯;在流延坯中通过化学气相渗透过程填充金刚石,制备三维连续结构金刚石‑碳化硅基板。通过以聚碳硅烷为陶瓷前驱体,流延成型法制备薄板状多孔碳化硅,化学气相渗透法在多孔碳化硅上沉积致密的金刚石,达到了致密化的目的。本发明中的三维连续结构金刚石‑碳化硅基板的制备方法,不仅克服了硅蒸汽渗透法导致的基体中大量硅残余与金刚石易石墨化的问题,还有利于提高复合材料热导率。
本发明公开了高分子/改性有机蒙脱土激光标记材料及其制备方法和抗菌应用,先制备得到层间距增加以及表面修饰有机化官能团的改性蒙脱土;将有机改性蒙脱土、聚苯乙烯熔融共混,制备激光标记母粒,为了进一步提高其抗菌性和标记效果,还加入纳米氧化锌;按一定比例与高分子共混。通过激光打标机对复合材料进行表面激光处理,本发明利用有机蒙脱土的近红外吸收特性以及层间聚苯乙烯高温易碳化特性,诱导高分子基体表面形成黑色碳化以及多孔疏水的表面结构,得到清晰的激光标记图案;表面激光处理后,纳米抗菌的氧化锌颗粒暴露于材料表面,利用纳米氧化锌的抗菌特性以及激光处理后的多孔疏水结构使材料表面具有优异的抗菌性能。
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基于超低溶胀水凝胶的低碳全天候岩土稳定方法,属于复合材料与土木工程领域。具体包括如下:将具备氢键给体特征与氢键受体特征的水凝胶单体分别溶于水中,配置成氢键给体单体原液与氢键受体单体原液;将氢键给体单体原液、氢键受体单体原液、交联剂、引发剂按照适当比例混合,得到水凝胶前体混合液;将前体混合液与岩土混合,用于加固稳定。该水凝胶在浸泡后体积膨胀可低至0%,抗拉强度基本不变,用其加固的土壤在水中浸泡72h后仍保持良好强度。
本发明提出一种MXene界面耦合增强式风能发电机及制备方法和工作方法。发电机主体从下至上包括底电极、第二纳米复合薄膜、谐振片、第一纳米复合薄膜、顶电极,上、下发电机共用谐振片,第一复合薄膜与第二复合薄膜是压电聚合物和二维材料MXene的复合物,在PVDF流延固化过程中利用MXene表面和压电聚合物分子链中官能团之间的氢键作用,诱导α相向β相转化,进而提升复合薄膜的压电系数d33。同时,MXene会提升复合材料的介电常数ε33。压电系数d33的增加将提升压电式换能效率,而介电常数ε33的增加将提升摩擦电式换能效率。本发明充分利用了谐振片与上下表面摩擦和挤压运动的能量,提升了能量收集效率。
本发明公开了一种Mg25Ni@Mg30Ce@AM50高效水解制氢材料及制备方法,选用工业残余AM50合金作为水解产氢原料,Mg25Ni与Mg30Ce作为表面催化剂,通过球磨合成Mg25Ni@Mg30Ce@AM50复合材料,其中Mg25Ni质量分数占0~15wt.%,Mg30Ce质量分数占0~15wt.%,AM50质量分数占70~100wt.%。本发明通过熔炼保护法制备Mg25Ni和Mg30Ce二元活性合金催化剂,通过球磨改性细化工业AM50合金颗粒尺寸,通过单独或同时引入活性合金进一步球磨表面激活工业废镁,实现废镁合金优异的初始水解动力学性能和较高的氢气产率。
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本发明公开了一种CdS/ZnO复合压电光催化剂及其制备方法和应用,其首先通过溶剂热法合成ZnO纳米棒,再以ZnO纳米棒为前驱体,通过静电吸附作用,化学浴合成CdS/ZnO复合压电光催化剂。该催化剂是将两种具有压电性质的CdS与ZnO复合构成的一种压电光催化剂,其利用压电电场促进光生载流子分离以提升光催化活性,同时实现了光生载流子的内部和空间分离,减少了光生载流子的复合,提升了太阳能的利用率,且压电光催化速率达到5.477 min‑1,是单独CdS光催化效率的4倍。本发明原材料易得,制备方法过程简单、操作方便,复合材料稳定性较好,为提升光催化性能提供了一种可行的策略。
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本发明公开一种基于核酸适配体的多乳腺癌肿瘤标志物联合检测仪器。本发明包括信号标记物、磁珠‑适配体复合材料;以及电解池、三电极测量装置、基于单片机STM8L的测量与分析系统;信号标记物包括连接有MUC1核酸适配体的标记物,以及连接有HER‑2核酸适配体的标记物。采用多金属离子标签标记不同的乳腺癌肿瘤标志物的核酸适配体代替传统的蛋白质类抗体,实现了多种乳腺癌肿瘤标志物的同时联合检测,降低了检测成本。采用核酸适配体替代蛋白质抗体,减少了对于检测环境的要求。同时提高了信号标记物的储存时长。
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本申请涉及鞋底材料技术领域,具体公开了一种高弹发泡鞋中底材料及其制备方法和应用,一种高弹发泡鞋中底材料包括如下重量分数的原料:热塑性聚氨酯弹性体橡胶120‑200份;树形分子碳纳米管复合材料1‑2份;抗氧剂0.2‑1份;泡孔稳定剂0.5‑1份。本申请的鞋中底材料具有回弹性能佳的优点。
本发明提供用于碘代芳硝基化合物高选择性制碘代芳胺的镍‑氧化物复合催化剂及应用,镍‑氧化物复合催化剂Ni‑MOx(M=Ce、V)/SiO2包括载体和活性组分,为多核的核壳结构。活性组分镍‑氧化物高度分散在二氧化硅球的表面及内部,含量为1~5wt%。上述复合材料作为非均相非贵金属催化剂,应用于催化碘代芳硝基化合物加氢制碘代芳胺。本发明提供的镍‑氧化物复合催化剂在催化碘代芳硝基化合物还原制碘代芳胺过程中,催化活性高,催化碘代硝基苯加氢转化率>90%,选择性>90%;且制备工艺简单,条件温和,所用原料廉价易得。所合成的催化剂稳定性高,可以在环境中长时间存放。
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本发明公开了一种再生短切碳纤维回收装置及使用方法。本装置主要包括粉碎单元、回收单元、筛选单元及工作台,粉碎单元主要包括一级粗碎装置、二级细碎装置、控制装置、振动装置、动力装置,回收单元主要包括双螺杆机构、输入装置,筛选单元主要包括储存装置和超声波振动筛装置。待回收的碳纤维树脂基复合材料废弃物经粉碎单元粉碎,再经不锈钢管进入回收单元,在双螺杆机构推送下进入筛选单元,筛选后得到再生短切碳纤维。本发明通过采用双螺杆机构为回收单元主体,利用了双螺杆机构内部快速加热、充分混合、推送物料效率高的特点,回收的短切再生碳纤维表面干净无积碳,可直接用于再资源化,反应过程无污染物排放。
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本发明提供了一种沥青基碳/二氧化锰复合电极材料及其制备方法和应用,属于电能储能技术领域。本发明的制备方法采用绿色、高效的激光诱导碳化。以沥青作为碳源,混合二氧化锰粉末,通过半导体蓝紫激光器作为激光光源对沥青进行碳化,使得沥青在激光光热的作用下碳、硫等元素被氧化成气体释放,形成具有三维导电网络互联的多孔结构碳,同时与穿插在其中的二氧化锰纳米片形成协同效应,获得无粘结剂的自支撑电极材料,有效提升了复合材料的比容量和循环稳定性,降低了电极制备成本,简化了电极制备流程。
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本发明属于复合材料技术领域,本发明公开了一种仿生隔热材料及制备方法和应用,仿生隔热材料包括中空纤维织物和具有空隙的有序排列的基体树脂,所述的空隙的轴向与所述的仿生隔热材料的厚度方向垂直。本发明的仿生隔热材料导热系数呈现出各向异性,使得热量可以在材料面内进行扩散传递,从而能够减小向材料内部传递的热量,提高材料的隔热性能。
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本发明公开了一种氧化石墨烯‑丁腈胶乳复合泡沫材料及其制备方法,属于复合材料制备技术领域,其包括:(1)将氧化石墨烯分散液与丁腈胶乳混合均匀制成混合分散液,调节混合分散液的pH值;(2)将混合分散液先冷冻后再真空冷冻干燥,得到复合泡沫基体材料;(3)将复合泡沫基体材料加热交联,制成氧化石墨烯‑丁腈胶乳复合泡沫材料。本发明通过控制氧化石墨烯和丁腈胶乳之间的静电作用使两者充分分散混合,改善了氧化石墨烯团聚分散不均的现象;通过控制氧化石墨烯溶液的浓度及冷冻温度,调控泡孔大小及结构;通过控制加热温度和加热时间,使氧化石墨烯高温分解释放自由基引发丁腈胶乳高温自硫化交联,保证复合泡沫具有较高的压缩强度。
本发明公开了一种3D花状硒化镍锌柔性复合电极材料及其制备方法和应用,属于材料制备技术领域。采用一步法,基于二氧化硒本身具有易溶于水的性质,所以当加入SeO2后会首先在混合溶液中生成亚硒酸(H2SeO3)。当在溶液中施加一个相对较低的负电压时便会发生析氢反应。亚硒酸中的会还原成HSe‑,然后HSe‑会跟Ni2+和Zn2+发生金属硒化反应,生成了Ni0.85Se@ZnSe的花状复合材料沉积在碳布上。本发明的操作简单,重复性好,绿色环保,制备出的3D花状硒化镍锌柔性复合电极材料具有良好的电化学性能,能够作为超级电容器电极材料,具有良好的应用前景。
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本发明提供了一种诺如病毒检测探针及试剂盒、一种检测诺如病毒的方法,属于电化学传感技术领域。在本发明中,少层Ti3C2Tx为二维纳米材料,具有良好的水溶解性和高比表面积,本发明利用Ag+对F‑Ti3C2Tx进行改性,Ag+可被Ti离子还原为Ag并原位在F‑Ti3C2Tx的表面和夹层上生长,形成F‑Ti3C2Tx@Ag复合材料。F‑Ti3C2Tx@Ag能够与修饰有巯基的诺如病毒适配体通过‑SH‑Ag化学结合,作为特异性识别诺如病毒的检测探针。同时,Ag在磷酸盐缓冲液中具有电信号响应,作为电化学传感器的探针时不需要另外选择孵育电信号物质,可简化检测程序,实现诺如病毒的简单快速、低成本检测。
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本发明公开了一种类芬顿反应催化剂及其制备方法与应用,属于环境保护技术领域。本发明首先通过合成具有较大的比表面积和易于功能化的表面结构、化学性质稳定等优势的金属框架有机化合物MIL‑101(Fe)作为载体材料,而后通过加入二价铁离子和还原剂,形成MIL‑101(Fe)与高反应活性的纳米零价铁(Fe0)相结合的Fe0@MIL‑101(Fe)复合材料,本发明所制备的催化剂分散性好,活性高,易回收利用,可实现对含砷废水中有机砷的降解和砷酸盐同步固定化,在含砷废水污染处理中具有良好的应用前景。
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本发明提供一种基于金属蜂窝载体的超高温催化剂及其制备方法,以FeCrAl金属蜂窝为载体,以Al2O3/ZSM‑5分子筛复合材料作为涂层,以MOx为活性物质,其中,Al2O3/ZSM‑5质量比为1:9~5:5,MOx占催化剂质量1%‑20%。本发明还提供了该高温SCR脱硝催化剂的制备方法。本方法的优点是:高导热性金属蜂窝陶瓷作为载体,减小涂层温度不均产生热应力;采用氧化铝与分子筛作为涂层,避免载体高温下烧结问题,提高了涂层在高温下的稳定性;氧化铝的加入降低了分子筛的使用成本。
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本发明提供一种锂离子电池材料的制备方法,包括二氧化硅/碳/氯化钙压片的制备及二氧化硅/碳/氯化钙电解反应。本发明还提供了由上述方法制备的锂离子电池材料。本发明还提供了一种连续化电解装置。本发明制得的锂离子电池材料为硅碳多孔复合材料,其可增加电极材料和电解质接触表面,加快充放电反应速度,增加电池使用寿命和安全性。另一方面,本发明通过在熔融氯化钙熔液中连续电化学还原氧化硅,一步制成硅/碳复合结构的锂离子电池材料,可实现连续化工业生产,成本低,操作简单且生产效率高。
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本发明涉及热挤压技术领域,特别涉及一种热挤压润滑效果检测装置及方法。该装置包括框架、挤压驱动机构、热挤压腔、玻璃润滑垫及压力检测机构,其中挤压驱动机构和热挤压腔设置于框架上,热挤压腔的顶部设有加料口,底部设有挤压口,挤压口的内壁上设置玻璃润滑垫;压力检测机构设置于热挤压腔的底部,且压力检测机构与玻璃润滑垫抵接;挤压驱动机构设置于热挤压腔的加料口上方,挤压驱动机构由热挤压腔的加料口处对热挤压腔内的挤压料施加压力,使挤压料由挤压口排出;压力检测机构用于检测玻璃润滑垫的变形状态。本发明能在线检测润滑效果,获取热挤压的润滑工艺数据,便于新型颗粒增强铝基复合材料研究与开发。
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本发明公开了一种自愈合高致密环境障涂层及其制备方法与应用,属于环境障涂层技术领域。该环境障涂层的制备包括:采用等离子喷涂‑物理气相沉积方式于陶瓷基复合材料基体的表面制备稀土硅酸盐陶瓷涂层;随后进行退火处理;退火处理方式包括高温炉退火处理或等离子喷枪原位扫描热处理。等离子喷涂‑物理气相沉积方式可降低涂层残余应力,有利于制备高致密环境障涂层,结合特定的退火处理,可使涂层发生相变膨胀与烧结,促进喷涂态贯穿裂纹自愈合。该方法简单易行,在降低孔隙率的同时克服了贯穿裂纹问题,由此制备得到的涂层孔隙率不高于5%且不含贯穿裂纹,将其用于制备燃气轮机陶瓷基热端部件,有利于提高相应部件的抗水氧腐蚀性能与服役寿命。
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本发明属于金属复合材料技术领域,涉及一种铝青铜合金‑钢复合双金属耐磨轴承材料制造方法,包括如下步骤:按照设计配方配制以CuAlMnFe为代表的四元系铝青铜合金,经真空熔炼后采用惰性气体雾化法先制备出相应配方的合金粉,从中优选出符合冷喷涂工艺要求粒径范围的耐磨减摩铜合金粉末,将铜合金粉末输入超音速冷气动力喷涂设备的送粉系统,使用非活性工业气体作为喷涂介质气体,使铜合金粉末颗粒以超音速撞向预先准备好的钢质轴瓦或轴套基材上,铜合金粉发生剧烈塑性变形+冷焊合,然后对铜合金‑钢双金属件进行真空退火,再对双金属件进行机加工,即可获得耐磨减摩铜合金‑钢复合双金属轴瓦、轴套等工件。
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本发明公开了金属有机框架材料及在电催化甲醇氧化上的应用,具体为通过水热法新合成一例Ni‑MOF,同时引进乙炔黑、科琴黑导电物质构筑复合材料将其作为甲醇氧化的正极催化剂材料,探究其在甲醇氧化中的应用。本发明利用有机配体均苯三酸衍生物、烟酸与硝酸钴、高氯酸镍在N,N‑二甲基乙酰胺、去离子水和氟硼酸混合溶液中进行自组装得到的多孔金属有机框架材料,将合成材料组装成三电极体系进行甲醇氧化的测试,本发明的优点是:该金属有机框架材料合成工艺简单、结晶纯度高;并且结构新颖,孔隙率大;乙炔黑和科琴黑的掺入具有低温、安全、无有害溶剂的优点。通过数据分析,此材料具有良好的甲醇氧化活性。
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一种杀菌含镍复合镀层及其制备方法和杀菌产品,所述杀菌含镍复合镀层由含有杀菌铵盐的复合原料形成,并且所述杀菌铵盐在所述复合原料中的浓度为50‑100g/L,所述杀菌含镍复合镀层具有纳米针结构,设置为位于具有杀菌需求的基材上。本申请实施例的杀菌含镍复合镀层和杀菌产品仅通过单独的电镀法就可以制得,而且无需喷涂含纳米Ag+的杀菌材料或PVD制备含Ag+/Cu2+的复合材料就可具有较好的广谱杀菌效果,同时杀菌效果可以实现可视化。
本发明属于分析检测领域,具体公开了一种检测SARS‑CoV‑2S蛋白的纳米抗体光电化学免疫传感器的构建方法和用途。本发明选取具备优异光电性能的Au@TiO2纳米复合材料作为光电活性材料,以体积小且亲和力高的纳米抗体作为特异性识别元件,构建无标记型光电化学免疫传感器实现对SARS‑CoV‑2病毒S蛋白的高灵敏度和稳定性检测,提出了一种基于无标记型光电化学免疫分析法对病毒检测的新思路,拓宽了纳米抗体作为特异性识别物质在生物分析领域的应用。
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本发明属于无机非金属材料领域,具体涉及一种导电可磨耗封严涂层材料及其制备方法。所述的导电可磨耗封严涂层材料包含稀土硅酸盐、导电填料、润滑相和聚酯组成,其中重量百分比为:稀土硅酸盐60%~70%,导电填料20%~30%,润滑相2.0%,聚酯:8.0%。采用固相烧结和机械混合的方法制备粉体材料,利用等离子喷涂工艺制备导电可磨耗封严涂层,通过电火花加工表面构型。本发明中的可磨耗封严涂层材料具有与陶瓷基复合材料基体界面匹配性好、抗水氧能力强和良好的导电性等优势,采用电火花工艺对涂层表面进行结构造型,可以有效提升可磨耗封严涂层与转子材料的刮擦匹配性。
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本发明公开了一种医用聚氨酯泡沫敷料及其制备方法,敷料包括:聚氨酯薄膜,复合于聚氨酯薄膜上的亲水性聚氨酯泡沫层,设置于亲水性聚氨酯泡沫层上的离型纸,位于离型纸下的软聚硅酮复合材料层;聚氨酯薄膜由离型膜和涂敷在离型膜上的PU树脂层或TPU树脂层组成;本发明的方法制备得到的产品不仅能够吸收压疮的伤口渗出液,还能够实现单面防水,且具有粘性,能够稳定的固定在伤口上,不会轻易移位,确保持续稳定的吸液。
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本发明提供了一种煤矿用高聚物基复合阻化剂的制备方法,属于阻化剂制备技术领域。该发明选用物理阻化剂聚丙烯酰胺(PAM)以及纳米材料二氧化硅气凝胶粉末(SA)进行插层复合,再将复合材料PAM/SA与化学阻化剂Ca(OH)2进行复配,制成高聚物基复合阻化剂,提升了阻化剂对煤自燃的全阶段阻化效果。本发明的阻化剂可以有效克服物理类阻化剂后期阻化效果不足以及化学类阻化剂低温阶段抑制作用不明显的问题,能够结合物理类阻化剂和化学类阻化剂各自的优点,对煤的自燃进程起到良好的全阶段阻化效果。
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