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本公开提供了一种具有抗菌活性的拔牙窝修复支架及制备方法,修复支架为能与拔牙窝配合的圆锥形结构,所述圆锥形结构由修复材料凝固形成,所述圆锥形结构的锥底附着一层胶原致密膜,所述修复材料包括胶原‑羟基磷灰石复合材料、胶原、盐酸米诺环素,其中,胶原‑羟基磷灰石复合材料、胶原、广谱抗菌药的质量比为1~6:0~6:0.1~1.5,且胶原不为0;所述胶原致密膜为胶原溶液冷冻干燥后进行挤压获得。本公开的修复支架不仅可以一步实现拔牙窝的填充,而且能够预防感染。
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本发明公开了一种双层高效耐蚀回字型换热管及其制造方法,该回字型换热管具体为包括内层管和外套管双层结构、通路截面类“回”字型的复合管,其中外套管为本体导热率低的PVC且内层固化有SiO2气凝胶热反射膜层的PVC塑料/SiO2气凝胶复合材料,内套层为纯铜管镀镍后喷涂哈氏合金的高导热耐蚀复合材料。本发明双层结构的、空间占位小、换热效率高、可工业化生产。
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本发明涉及一种二氧化钛包覆镍碳中空核壳纳米微球吸波材料的制备方法及应用,属于纳米复合材料制备领域。本发明利用镍盐和有机配体在溶剂热反应下,自组装形成镍碳中空微球前驱体,利用乙醇和表面活性剂,使钛源水解形成的TiO2均匀包覆在镍碳中空微球前驱体表面,将得到的固体在惰性气体气氛下高温煅烧,即可得到二氧化钛包覆镍碳中空微球材料。本发明方法过程简单,不需要刻蚀模板即可得到粒径分布均匀的二氧化钛包覆镍碳中空核壳纳米微球,且不发生团聚。与石蜡复合后得到吸波材料,电磁波损耗将近‑60dB,在5‑10GHz范围内具有较高吸波性能,有广泛的应用价值。
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本发明提供了一种农田氮磷排放联合阻控方法,利用复合有机材料和化肥配施在作物播种或定植时减少氮、磷投入,所用复合有机材料的组成以及重量份计为:食用菌菌渣200~250份,生物炭300~350份,鼠李糖脂5~10份;利用复合微生物菌剂结合按重量份计的食用菌菌渣150份、秸秆基水凝胶20份的构建氮磷固持层;利用复合材料构建阻隔层,防治土壤中未被作物吸收的氮、磷向下淋溶,所用阻隔层复合材料按重量份计,组成如下:秸秆基水凝胶25~35份,食用菌菌渣20~30份,膨润土35~55份,玉米粉5~10份。本发明所述方法既减少了化肥的施用量,提高了作物对氮、磷及养分的利用率,又改善了土壤对氮、磷的固持和转化,防治氮、磷向下淋溶污染地下水。
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本发明公开了一种CuO@CuFe2O4纳米管及其制备方法, 属于半导体复合材料制备技术领域。本发明制备的纳米材料为CuO颗粒均匀地附着在CuFe2O4纳米管的表面,其平均粒度为30?100纳米;CuFe2O4纳米管由许多CuFe2O4纳米颗粒构成,其颗粒直径在30?70nm之间,管壁厚度为30?70nm;具体通过以下步骤实现的:将铜和铁的盐溶解到二甲基甲酰胺中,并加入适量的聚乙烯吡咯烷酮制成有一定粘度的溶液;然后使用静电纺丝技术制成前驱体纤维,最后将前驱体纤维煅烧得到产物。本发明制备的材料比表面积大,因此可以有效地增加催化反应活性,在催化领域具有广阔的应用前景。
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本发明提供了一种发动机排气管及其一体化制备工艺。该发动机排气管由壳体外层[1]、壳体内层[2]、隔热层[3]组成,隔热层[3]位于壳体外层[1]和壳体内层[2]之间;壳体外层[1]和壳体内层[2]由耐热铸铁合金制成,隔热层[3]由陶瓷复合材料制成,其一体化制备工艺流程为:隔热层与蜡模一体造型,烘干脱蜡,然后浇注成型;该发明将弥补喷涂脱落、包覆材料掉渣、有毒等缺陷,从根本上解决发动机排气系统隔热问题。
本发明涉及一种钠离子电池负极材料无定型NaVOPO4/C及其制备方法与应用,本发明以Na2ATP为磷源和钠源,加入一定量钒源和碳源,通过水热和碳热还原反应,合成一种具有层状结构的无定型NaVOPO4/C复合材料,在电流密度为100mA g‑1下,放电比容量达到了715mAh g‑1;在电流密度为1A g‑1下,放电比容量达到了394mAh g‑1,其电化学性能优异。
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本发明公开了一种硫化镍纳米棒负载中空生物碳壳超级电容器制备方法,具体是首先将生物酵母在加入戊二醛和去离子水的混合溶液中在180℃条件下水热12 h,离心干燥收集棕红色样品。随后将收集到的样品在马弗炉中以1℃/min的升温速率升温至300℃并保温1 h,将收集到的黑色样品置入管式炉中在惰性气体氛围下以2℃/min的升温速率升温至800℃并保温3 h,既得中空氮掺杂生物炭壳。中空氮掺杂生物炭壳加入到硝酸镍、硫脲和亚磷酸钠配制的混合溶液中进行超声波和搅拌处理,然后在180℃条件下水热6 h,随后离心干燥,既得NiS/NHCS复合样品本发明的特点是在制备过程使用绿色环保廉价的生物酵母,采用硫化镍对中空氮掺杂生物炭壳进行包覆以更好的提高硫化镍的比容量、倍率性能以及稳定性。在长时间的氧化反应过程中,负载的硫化镍纳米棒对中空氮掺杂生物炭壳的破坏有所减轻,增加了其比表面积,增加了其电导能力,并且制备的复合材料具有良好的倍率性能。
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本发明公开了一种功能化修饰碳量子点的制备方法及应用,属于纳米材料、金属有机配合物与电化学检测技术领域。具体是基于功能化修饰碳量子点N/CDs/Cu(II)‑CN/Cu制备电化学传感器,用于检测甲基汞。步骤包括制备三聚氰氯基配体CN‑NA、采用电化学沉积的方法制备配合物复合材料Cu(II)‑CN‑NA/Cu和碳量子点复合材料N/CDs/Cu(II)‑CN/Cu、构建N/CDs/Cu(II)‑CN/Cu电化学传感器。由于功能化修饰碳量子点具有大的比表面积和更多的活性位点、优异的吸附性能,制备的化学传感器,具有检测甲基汞灵敏度高、检测限低、稳定性高,易操作等优势。
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本发明属于结构设计技术领域,具体涉及一种雷达罩与连接环防差错连接结构。所述连接环上设置防差错凸起;所述复合材料罩体上设置有与防差错凸起无间隙配合的防差错凹槽。本发明解决了雷达罩复合材料罩体和连接环之间的容易错位的问题,采用本发明提出的结构能有效避免上述问题;结构简单,简便易行。
本发明涉及一种Fe3O4/Fe/C纳米复合电池电极材料的仿生合成方法。该方法利用廉价的、天然纤维素棉花为模板与碳源,先制得活性纳米纤维素,再与FeCl3·6H2O水溶液混合,然后加入氨水使其产生沉淀,再经过水热处理形成前驱体Fe3O4与纤维素的混合物;将其在氮气气氛下进行热处理,得到Fe3O4/Fe/C纳米复合材料。本发明制备的复合材料作为锂电池负极材料,可用于制备动力锂离子电池。
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本发明公开了一种纤维织物单向面内渗透率测试装置,包括上模、下模、模腔厚度支架、压电传感器;本发明还公开了一种纤维织物单向面内渗透率的测试方法,包括如下步骤:注射前的准备步骤;注射的步骤;测量试验数据,并计算渗透率的步骤。本发明重点分析预制件的多层次结构、多类型单胞及其排列组合方式对预制件渗透率空间分布的影响,建立渗透率及其分布与结构相关性的数学模型,揭示复合材料浸润缺陷的形成机理与规律,发展浸润缺陷的形成判据与控制方法,从而促进复合材料在我国航空航天、汽车、建筑、风电等领域的应用和推广。
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一种硅氮碳氧无机纤维的制造方法,属无机纤维制备技术领域。利用生产甲基单体时所得高沸物合适的馏份,在特定的条件下与硅氮烷反应,得聚硅氮烷树脂,再将树脂纺丝、水解、高温无氧裂解,可得用于各种复合材料的高强度、高模量的优良硅氮碳气(SiNCo)无机纤维。
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本发明公开了深中浅多重复合防渗堵漏施工方法,解决了现有技术中存在动水条件下施工困难的问题,具有多深度相互配合,有效防渗堵漏的有益效果,具体方案如下:深中浅多重复合防渗堵漏施工方法,包括在裂缝土层与结构接触面,钻第一开孔,采用遇水膨胀材料对第一开孔进行注浆处理;待裂缝中水流作用稳定消失后,进行中深部防水处理:在裂缝两侧,从结构表面沿裂缝向内斜向钻第二开孔,采用水泥‑丙烯酸盐复合材料对第二开孔进行注浆;待中深部防水处理材料到达注入深度并凝结后,进行浅中部防水处理:对裂缝浅中部,采用硅酸盐水泥‑硫铝酸盐水泥复合材料进行注浆。
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本发明公开了铬铜难混熔合金中第二相铬的细化方法,首先,采用化学合成法制备铬@石墨烯核壳结构;将铬粉@石墨烯核壳结构粉体与铜粉进行混粉并冷压成型;惰性气体保护下采用电弧熔炼法制备铬铜复合材料。本专利通过纳米核壳结构的构筑,重点解决铬的细化和弥散分布等限制应用的瓶颈问题。通过真空电弧熔炼工艺中快速凝固过程进一步细化铬尺寸,实现铬第二相的可控制备,解决高铬铜合金制备技术中的核心问题。研制高强度、高电导率、高寿命的弥散强化铜合金。相对于传统制备方法,第二相铬晶粒细化50%以上,复合材料硬度提升10%以上,电导率提升10‑30%。获得抗电弧侵蚀、高寿命等综合性能优异的铬铜触头合金。
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本发明公开了一种无贵金属掺杂、成本低、制备简单、光催化活性高的光催化剂的制备方法。属于新型纳米功能材料与绿色能源技术领域。本发明所制备的氧化钼/二氧化钛复合纳米光催化剂为氮化碳上原位复合锰掺杂的氧化钼/二氧化钛纳米片的二维纳米复合材料Mn-MoO3/TiO2@g-C3N4,具有良好的光催化活性。
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本发明公开了一种可生物降解医用聚氨酯壳聚糖复合止血绵的制备方法,包括以下步骤:将壳聚糖与双端异氰酸基预聚物混合均匀,反应得到粘稠状溶液,经精制、干燥得到聚氨酯壳聚糖复合材料;然后将所述聚氨酯壳聚糖复合材料溶于有机溶剂中,经冷冻干燥制备得到聚氨酯壳聚糖复合止血绵。该海绵材料的制备采用常规的化学方法,工艺简单易行。该海绵材料兼具聚氨酯良好的机械性能和壳聚糖优异的止血性能。该海绵材料生物相容性好,可生物降解吸收,其降解时间可通过调节预聚物中亲水聚醚的含量控制。该产品使用方便,特别适用于生物体狭小空腔(耳、鼻、牙科)的止血。
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本发明公开了一种氧化石墨烯化学修饰无机填料的方法及所得产品,步骤为:将无机填料进行表面羟基化处理和硅烷偶联剂处理;将氧化石墨烯溶液用MES缓冲溶液维持pH在5.8-6.0,依次加入EDC和NHS,超声处理1~3h,再加入处理后的无机填料,室温下进行酰胺化反应;反应后过滤、洗涤、干燥,得氧化石墨烯修饰无机填料。本发明还公开了采用该产品制备无机填料/环氧树脂复合材料的方法。本发明工艺流程简单,环保,采用化学修饰的方法将GO连接到无机填料表面,使GO与无机粒子之间产生牢固的共价键结合,增强了无机填料与聚合物之间的界面粘合性和机械强度,为无机填料表面的改性和高性能复合材料的制备提供了一个新的思路。
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本发明公开了一种铁、钼、碳、硼、二氧化锆系 的金属陶瓷材料及其制备方法,属于金属复合材料技术领域。 其中,配比为(重量百分比):ZrO2 20~82%;Fe 9~40%;Mo 9~40%;C 0.3~1%;Al 0.2~3 %;B 0.4~10%;其制备工艺为:将铁、钼、碳、硼、二氧化 锆粉末,利用球磨机对配制好的粉料进行球磨,粉碎到粒径小 于0.5μm;使用模具压坯、烧结成形;经过无氧化条件下的烧 结,烧结体再经过加热和快冷的热处理获得。使用本发明制得 的金属陶瓷主要用于腐蚀条件下的耐磨和抗冲击构件,特别适 用于腐蚀环境下泥浆泵的壳体和叶轮、化工设备中高压管路的 弯头、海洋机械的耐磨构件等。具有冲击韧度强、硬度高、耐 磨性好等优点。
本发明属于染料污染与环境修复的技术领域,具体涉及一种光催化二氧化钛氧化石墨烯秸秆复合吸附剂及其制备方法和应用。本发明所述复合吸附剂以二氧化钛、氧化石墨烯和秸秆芯粉为原料,通过自组装使二氧化钛附着在氧化石墨烯和活化秸秆芯粉表面制得。本发明所制备的光催化二氧化钛氧化石墨烯秸秆复合吸附剂是一种新型生物质复合材料,且制备工艺简单;在较小吸附剂加入量下可实现对阳离子染料的高效去除;首次采用二氧化钛氧化石墨烯秸秆复合材料作为吸附剂,对阳离子染料的移除率高,吸附效果优异,吸附过程简便易行,便于分离,吸附后无二次污染,制备的吸附剂具有光催化的功能,能够将阳离子染料降解,进而实现吸附剂的重复使用。
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本发明公开了一种NiO/NiS纳米粒子共掺杂碳氮杂化材料制备方法和应用,属于纳米材料、金属有机配合物纳米材料和催化等技术领域。其制备方法是采用噻吩基配体HL和泡沫镍氧化还原自组装制备泡沫镍负载金属‑有机配位聚合物Ni@NiL复合材料;将该复合材料在空气氛煅烧,制得NiO/NiS纳米粒子共掺杂碳氮杂化材料。该制备方法,所用原料成本低,制备工艺简单,反应能耗低,具有工业应用前景。将该杂化材料用于催化电解水析氧,具有良好的析氧电催化活性与电化学稳定性。
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本发明涉及沥青混合料技术领域,具体涉及一种耐高温抗车辙的沥青混合料及其制备方法,由如下重量份数的组分组成:矿粉、集料、基质沥青、岩沥青、导热填料、丁苯橡胶/氯化锌量子点复合材料、高粘剂、改性海泡石纤维。本发明通过矿粉、集料、基质沥青、岩沥青、导热填料、丁苯橡胶/氯化锌量子点复合材料、改性海泡石纤维等成分配合,组分配比适宜,使得制得的沥青混合料具有优异的抗车辙能力,且该沥青混合料的高温稳定性、水稳定性均得到提升,可应用于交通量大和重载、超载车辆较多的道路,具有较高的实用性。
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本发明涉及一种基于铁基金属有机框架材料的电磁吸波剂及其制备方法,所述的电磁波吸波剂为氮化铁和多孔碳的复合物,氮化铁均匀分布在多孔碳基体之中;所得到的复合材料的比表面积达到50‑150cm2/g;所述的氮化铁颗粒直径范围为0.5~1.5μm。本发明还公开了上述以铁基金属有机骨架材料为前驱体的电磁波吸收剂制备方法。本发明以铁MOF为前驱体制备的多孔碳基复合材料,孔结构的存在不仅降低了材料的密度,高的比表面积更提高了界面极化能力,增加了电磁波在材料内部多次反射和吸收次数,使得电磁波吸收剂具备优异的吸波性能;本发明制备方法工艺简单、成本低,无需复杂的合成设备,可以规模化大批量生产。
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本发明公开了一种超级电容器用氮掺杂介孔碳复合金属氧化物电极材料的制备技术,其中制备方法如下:首先以介孔分子筛SBA‑15作为模板剂,糖类碳水化合物为碳源,尿素和六次甲基四胺为氮源,经惰性气体煅烧,除模板剂后,得到氮掺杂介孔碳;然后加入金属盐溶液,通入惰性气体煅烧,获得氮掺杂介孔碳复合金属氧化物复合材料;再将上述材料与聚四氟乙烯(PTFE)、碳黑混合后,经涂覆、压制、干燥,制得超级电容器用氮掺杂介孔碳复合金属氧化物电极材料。本发明公开的制备方法成本低廉、操作简便。本发明方法制备的氮掺杂介孔碳的孔道清晰、孔径适宜、比表面积大,其上过渡金属氧化物纳米颗粒分布均匀、负载量大。氮掺杂介孔碳复合金属氧化物电极材料的电化学性能优异,在超级电容器等储能材料领域有着广阔的市场前景。
一种科琴黑/多孔硫化氧化亚铜/纳米金复合光降解材料的制备方法,本发明涉及在一种用于光降解有机物的科琴黑/多孔硫化氧化亚铜/纳米金复合材料的制备方法。本发明是要解决氧化亚铜薄膜用于光降解有机污染物时由于比表面积小、吸附性能差以及导电性不良导致的催化活性低的问题。一种科琴黑/多孔硫化氧化亚铜/纳米金复合光降解材料的制备方法:(1)?自组装科琴黑;(2)?电沉积白铜锡;(3)?锡的沥出;(4)?多孔铜的硫化氧化;(5)?自组装纳米金,制备出比表面积高、导电性优良的科琴黑/多孔硫化氧化亚铜/纳米金复合光降解薄膜材料,可以展现出对有机染料优异的光降解性能。
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本发明公开了一种碳纤维用大分子乳化剂自乳化环氧树脂上浆剂,成分包括主浆料、大分子乳化剂、稀释剂和去离子水。大分子乳化剂与主浆料的质量比为10~40:60~90,稀释剂和主浆料的质量比为10~30:70~90,去离子水与主浆料的质量比为50~90:10~50。主浆料为缩水甘油醚型环氧树脂,大分子乳化剂由乙醇胺、烯丙基聚氧乙烯聚氧丙烯环氧基醚和冰乙酸对缩水甘油醚型环氧树脂亲水化改性得到。本发明还公开了本上浆剂的制备方法和应用方法。本上浆剂制备方法简单,易于实施,且具有柔韧性的大分子乳化剂能够改善复合材料界面的脆性。本上浆剂用于碳纤维,能够改善纤维的加工性能和碳纤维增强树脂基复合材料的力学性能。
本发明涉及一种基于Luminol/Au@branched?PPy的电致化学发光免疫传感器的制备方法及应用,属于电化学发光传感器领域。具体是采用纳米复合材料Au@branched?PPy,以Luminol为电化学发光信号源,制备一种检测肿瘤标志物的电致化学发光免疫传感器,采用单阶循环脉冲法实现对不同浓度的待测物的电化学发光强度的检测。
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本发明提供一种Sialon-Ti(CN)陶瓷材料及其制备方法,属于新材料技术领域,本发明Sialon-Ti(CN)陶瓷材料包括如下重量百分比的原料:0.5μm?Si3N450%-70%,0.5μm?Al2O38%-10%,40nm?AlN?3%-4%,50nm?Ti(CN)10%-30%,Y2O35%-6%。先将40nm?AlN粉末和50nm?Ti(CN)粉末分别在无水乙醇中利用聚乙二醇分散剂进行超声搅拌分散制成悬浮液,然后将两悬浮液混合,并混入0.5μm?Si3N4、0.5μm?Al2O3粉末及助烧结剂Y2O3,球磨机混料,真空干燥,过筛,装入石墨模具,真空热压烧结。制备出Sialon-Ti(CN)陶瓷复合材料硬度可达HV?17.8Gpa,抗弯强度可达790Mpa,断裂韧性可达8.0Mpa·m1/2。
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本发明涉及一种金属有机骨架/氧化石墨烯油水分离膜及其制备方法,本发明的金属有机骨架/氧化石墨烯油水分离膜包括PVDF底膜和ZIF‑8/GO复合材料,ZIF‑8/GO复合材料通过与均苯三甲酰氯键合,均苯三甲酰氯键合多巴胺,多巴胺与PVDF底膜结合的方式,牢固负载在PVDF底膜上。ZIF‑8的多级孔道、正六角形窗口将GO复合在一起,ZIF‑8的孔穴与GO片层内部的通道配合大大提高了油水分离效果,油水分离效率高达99.5%以上;三甲酰氯与多巴胺的键合牢固,不容易脱离,油水分离膜的重复使用性强,在重复使用7次后油水分离效率变化不大,仍在96%以上。
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