本发明属于材料领域,具体涉及一种三维多孔Cu3Si@Si锂电负极材料的制备方法及应用。使用一定浓度的稀释盐酸对铝硅铜合金进行浸泡处理,随后进行抽滤、真空干燥;将酸洗后的产物置于管式炉中在真空条件下热处理,即可得到三维多孔Cu3Si@Si复合材料。本发明采用的前驱体是商业化的合金,经过简单的酸洗和热处理就可以获得三维多孔Cu3Si@Si复合材料。本发明制备的Cu3Si@Si复合材料由于结构上是三维多孔的,可以有效缓解体积膨胀,维持结构完整性。此外,Cu3Si纳米颗粒的原位嵌入,改善了硅的导电性,加快了材料界面电荷转移速率。该过程通过简单热处理实现,Cu3Si纳米颗粒分布均匀。
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本发明涉及一种MXene/硫化锂/碳复合正极材料及其制备方法,所述方法包括:(1)将MAX相粉末进行酸蚀、过滤、洗涤、干燥,得到具有多孔结构的MXene纳米材料;(2)将硫酸锂配成溶液,在与碳类材料或碳前驱体按比例混合,制成碳/硫酸锂或碳前驱体/硫酸锂复合材料;(3)在保护性气氛下加热步骤(2)中的碳/硫酸锂或碳前驱体/硫酸锂复合材料,通过热还原的方式将上述复合材料还原成硫化锂/碳材料;(4)将步骤(1)中具有多孔结构的MXene纳米材料与步骤(3)中的硫化锂/碳混合,球磨,即得MXene/硫化锂/碳复合正极材料。与现有技术相比,本发明制备的MXene/硫化锂/碳复合正极材料导电性高、比容量高、循环性能好、倍率性能好、制备工艺简单等优点。
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本发明公开了一种手性MOF‑石墨烯杂化材料及其制备方法以及基于该杂化材料用于检测手性药物对映体的应用,属于纳米复合材料、高分子基复合材料、石墨烯基复合材料和手性传感检测技术领域。其主要步骤是将L‑天冬氨酸的碱性水溶液与硝酸铜‑氧化石墨烯的水溶液共混后,加入4,4´‑联吡啶的乙醇溶液,静置过夜后,离心分离、洗涤、干燥制得。采用该杂化材料构建的手性MOF‑石墨烯杂化材料传感器,用于R‑2‑氨基‑3‑苯基丙酸和S‑2‑氨基‑3‑苯基丙酸对映体含量的灵敏检测。
788
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本发明公开了一种基于石墨烯的微型超级电容器及其制备方法,包括如下步骤:(1)分别制备均匀分散的氧化石墨烯溶液和纳米硅溶液;(2)氧化石墨烯与纳米硅的混合溶液的制备;(3)混合溶液A的制备;(4)复合材料的制备;(5)通过对步骤3中得到的复合材料进行多次辊压制备复合材料薄膜作为超级电容器的极片,然后通过冲压制得超级电容器极片;(6)经过极化形成微电极阵列作为超级电容器的正负极,在手套箱中通过组装得到基于石墨烯的微型超级电容器。本发明的一种基于石墨烯的微型超级电容器,体积小、成本低、导电率高、电容量高以及能量存储密度较高。
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本发明公开了一种手性MOF膜材料的制备方法和应用,具体涉及一种泡沫铜负载手性金属有机框架物MOF晶体复合材料的制备方法和应用,属于纳米材料、金属有机配合物纳米材料和分析化学等技术领域。其主要步骤是将L‑天冬氨酸与水的共混液与过硫酸钾的水溶液共混、加热回流溶解,继续加入乙醇和活化的泡沫铜,并加热回流6h,制得泡沫铜负载手性金属有机框架物MOF晶体复合材料,即手性MOF膜材料。采用该复合材料构建手性MOF膜材料传感器,用于L‑组氨酸对映体含量的检测,制备方法简单、易操作,手性检测效果显著。
本发明为一种基于ZnO@AgNCs信号放大的无标型电致化学发光传感器的制备方法,涉及一种基于发光材料ZnO@AgNCs为基底,构建用于检测降钙素原(PCT)的无标型免疫传感器的制备方法,本发明属于新型功能材料与生物传感技术领域。具体是以ZnO纳米块为模板,原位生长AgNCs合成复合材料ZnO@AgNCs作为传感器ECL发光基底,ZnO@AgNCs复合材料结合了ZnO及AgNCs各自的发光性能,当PBS缓冲溶液中存在K2S2O8时,ZnO@AgNCs复合材料能发射出高效稳定的ECL信号,实现了ECL信号的放大,以此构建的无标型电致化学发光免疫传感器灵敏特异检测PCT。
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本发明公开了一种基于Ce‑MOF的复合催化剂的制备方法以及基于该催化剂用于室温电催化固氮的应用,属于电催化技术、纳米复合材料技术领域。其主要步骤先用Ce(NO3)3水溶液和间苯三甲酸配体溶液制备Ce‑MOF晶体;将Ce‑MOF晶体与(NH4)2MoO4水溶液共混浸渍,得到(NH4)2MoO4掺杂的Ce‑MOF复合材料;将该复合材料置于管式炉中,氩气气氛下500‑550℃氧化热解2 h,得到基于Ce‑MOF的复合催化剂;将该催化剂用于室温电催化固氮的应用,该催化剂的制备所用成本低,工艺简单,耗时短,有很好的工业前景。
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本发明公开了一种新型电磁屏蔽材料的制备方法,属于复合材料制备领域。本发明方法通过多层热压法,将由平行排列的长纤维状导电材料与高温下具有粘接性能的热塑性聚合物复合,制备了一种低成本、低密度、高电磁屏蔽性能的长纤维状导电材料/聚合物基电磁屏蔽材料,该方法制备工艺简单,可大规模生产,应用于由碳纤维/热固性树脂复合材料回收得到的再生碳纤维领域,可以实现回收碳纤维的高值再利用,有利于减轻碳纤维树脂基复合材料废弃物的环保压力。该方法制备的电磁屏蔽材料,相比于目前的短切纤维制备的电磁屏蔽材料,电磁屏蔽效能更高,可在通讯、电子、军工、安防、汽车行业具有广泛的应用。
本发明公开了基于内植光纤光栅的三明治构件雷击损伤监测装置及方法,利用光纤光栅作为传感器,监测雷击时纤维复合材料三明治结构的应力应变和温度的变化,同时在制备过程中使用预固化‑二次固化的成型工艺,使得传感器测量数据更加精准,可以显著降低成型和使用过程中的外界物理因素的影响。将得到的光信号经耦合器耦合输入解调仪,转换为电信号,再输入处理器中,得到纤维复合材料三明治结构的剩余强度等重要相关参数,并以图像、曲线形式输出,最终达到对于雷击造成复合材料的内部损伤进行在线监测,有效解决雷击损伤难以监测、雷击产生的巨大磁场对监测的干扰、雷击强大电流对传感器的破坏等问题。
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本发明公开了一种0维钒酸盐量子点/二维石墨碳化氮纳米片复合材料的合成方法;0维/二维纳米材料异质结,尤其是量子点/纳米片异质结由于其高电荷迁移率而引起了科研人员对光激发电子/空穴使用的极大关注;在此,已经开发出钒酸盐(AgVO3,BiVO4,InVO4和CuV2O6)量子点/石墨碳氮化物异质结,其表现出超越传统0维/二维复合材料的多种独特进步;本发明利用超薄的石墨碳氮化物,高度分散的钒酸盐纳米晶体具备的光电活性,上转换吸收和氮配位点,以及它们之间的强耦合和带隙匹配通过原位反应途径制备复合材料,工艺流程简单,对环境无污染,操作过程简单,成本低,反应条件易实现,有望为各种光电子应用提供多功能0维/二维纳米材料。
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本发明提供了一种用于皮肤缺损修复的MSCs‑水凝胶复合物及其制备。用带标签基因的shPDCD4质粒包装制备慢病毒,然后感染MSCs细胞,抗性筛选后获得稳转细胞系shPDCD4‑MSCs;将水凝胶与shPDCD4‑MSCs细胞系混合后获得PDCD4基因缺失的MSCs水凝胶复合材料。本发明提出一种PDCD4敲减的MSCs水凝胶的复合材料的制备方法,用于皮肤缺损的治疗和修复,并结合实施例说明本发明方法在皮肤缺损治疗和修复中的应用。本发明提出的细胞‑水凝胶复合材料的制备方法简单,具有较好的组织相容性和皮肤修复功能,在皮肤组织工程和再生医学领域具有广阔的应用前景。
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本发明属于食品中痕量污染物检测领域,具体涉及一种对四环素类药物高选择性、高吸附性的亲水性碳复合材料的吸附剂的制备方法。四环素类药物碳复合材料的吸附剂的制备方法,其步骤如下:(1)采用改进Hummer法制备氧化石墨烯;(2)纯化碳纳米管并与合成的氧化石墨烯按照2:1比例混合;(3)合成四环素类分子印迹聚合物颗粒。采用本发明的方法所制备的碳复合材料吸附剂具有可在水相中快速吸附目标物的能力、高的特异性和低的制备成本,同时改善了传统样品前处理技术的所需溶剂量大的缺点。
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本发明公开了一种碳纳米管改性纤维增强热固性树脂基预浸料的制备方法。本发明的碳纳米管改性纤维增强热固性树脂基预浸料,是由碳纳米管与热固性树脂按比例混合制成再进行预浸料的制备,该预浸料具有综合力学性能高尤其是耐压强度高,可有效解决复合材料作为主承力部件时抗压的问题,同时能提高复合材料横向拉伸强度,有效提高了复合材料纤维间的力学性能,扩大其在三维及多维方向上都要求高承载的结构部件上应用范围。另外,本发明的制备方法有操作方便、可重复性好等优点。
本发明涉及半导体材料MnO2@Ag、MnO2@Cu的制备及应用,包括:将纳米材料MnO2在超声条件下分散于含有M离子及化合物的溶液中,使纳米MnO2均匀分散,然后在搅拌下陈化一定时间,使纳米MnO2对M离子及化合物吸附达到饱和;将上述溶液离心分离,将沉淀即吸附了M离子及化合物的纳米MnO2漂洗后分散在一定浓度的还原剂溶液中,充分反应,然后分离、漂洗、干燥,即得MnO2@M纳米半导体复合材料;该方法操作简单,时间短,成本低,环境友好,重复性好,效率高,能快速有效的制备纳米半导体复合材料,具有普适性和规模生产价值。本发明制备的纳米半导体复合材料MnO2@Ag、MnO2@Cu提高正极材料电化学性能等领域具有广阔的应用前景。
本发明涉及一种用于净化乳化油水的超亲水/水下超疏油油水分离膜及其制备方法,所述的分离膜为在基膜的表面设置有氮化碳‑二氧化钛复合材料层,所述的基膜为到聚偏氟乙烯膜,氮化碳‑二氧化钛复合材料层的厚度为1‑4μm,氮化碳‑二氧化钛复合材料是通过以钛酸四丁酯为钛源,通过溶胶凝胶法使二氧化钛原位生长在氮化碳纳米片表面获得。本发明的油水分离膜为光控油水分离复合膜,经可见光照后该膜表现出超亲水/水下超疏油特性,在乳化油水分离过程中,具有光诱导逆润湿性,水接触角为89.5°,油接触角为0°;经过可见光照后表现出了超亲水/水下超疏油特性,水接触角为0°,水下油接触角为175.2°。具有良好的稳定性及优异的可再生性。
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本发明公开了一种面向多喷头3D打印的连续纤维路径生成方法及存储介质,涉及3D打印技术领域。具体步骤包括如下:对模型文件的完整性进行检查,确定模型最小尺寸信息;基于模型最小尺寸信息进行3D打印路径规划;根据路径规划进行路径填充。本发明根据连续纤维3D打印工艺特点,考虑到连续纤维丝材打印路径中需要进行切断,提出了3D打印连续纤维/树脂复合材料的连续纤维路径生成方法和填充策略,并通过3D打印实验验证。本发明为连续纤维/树脂复合材料构件的制备提供了一种快速成型方法,可通过自由设计纤维铺放路径实现连续纤维的可控添加,特别对一些复杂几何形状复合材料结构的个性化定制极具优势,提高了打印效率。
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本发明公开了一种适配体封装铁卟啉的介孔二氧化硅的制备及其传感应用技术。主要技术特征是:制备了适配体封装羟化高铁血红素/介孔二氧化硅复合材料,制备过程简单,条件易于控制,可明显提高该复合材料的特异性识别能力和封装能力;本发明同时提供了一种检测凝血酶的新方法,将适配体封装羟化高铁血红素/介孔二氧化硅复合材料与流动注射‑化学发光技术联用,构建了检测凝血酶的化学发光传感器,该传感器具有灵敏度高、选择性好、操作方便等优点,并且成功用于血清样品中凝血酶的检测,表现出高的准确度,为应用于实际检测提供了可能,提供了一种可替代的检测凝血酶的新方法,在人类健康、医学研究等领域具有重要意义。
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本申请公开了一种自修复有机硅聚合材料及其制备方法和应用,属于复合材料领域。该自修复的有机硅聚合材料,其特征在于,其由改性聚硅氧烷A和改性聚硅氧烷B通过Diels‑Alder反应,通过生成至少一个可逆取代环己烯交联聚合;其中,所述改性聚硅氧烷A为具有至少一个马来酰亚胺基取代的聚硅氧烷A,所述改性聚硅氧烷B为具有至少一个呋喃乙酰基取代的聚硅氧烷B。本申请的有机硅复合材料,具备良好的疏水特性、通透性、成膜性及可重复利用性;有机硅复合材料应用在化肥的包膜材料时有利于提高肥料缓释效果、降低包膜材料使用量方面优势显著,对保护环境具有积极的作用。
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本发明公开了一种液相硫化ZIF‑8/Mn‑MOF复合材料作为水系锌离子电池正极材料的制备方法。首先,将硝酸锌、二甲基咪唑和乙二胺混合均匀,再将反应后所形成的沉淀离心洗涤干燥后得到ZIF‑8材料,然后将ZIF‑8材料与锰源按质量比2:3混合,再经水热反应得到ZIF‑8/Mn‑MOF复合材料;最后与硫源按质量比1:3进行回流,将得到的沉淀离心洗涤干燥后在氩气氛围中进行高温煅烧,得到液相硫化的ZIF‑8/Mn‑MOF复合材料。该方法制备过程相对简单、原料廉价,对环境污染小,制备出的正极材料具有较高的可逆容量和较好的循环稳定性,所组装的水系锌离子电池具有良好的应用前景。
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本发明属于锂硫电池电极材料的制备技术领域,尤其涉及一种NiCoSe/碳布/S复合锂硫电池正极材料及其制备方法。本发明采用原位生长和热处理的方法合成了具有蜂窝状的CoNiSe/碳布的复合材料,载硫后用于锂硫电池正极。本发明所述正极材料以碳纤维布作为三维碳材料导电网络,所述碳纤维布上复合NiCoSe形成NiCoSe/碳布复合材料,单质硫负载在所述NiCoSe/碳布复合材料上,所述NiCoSe为具有蜂窝状结构的钴镍双金属硒化物。本发明制备的电极材料相比于传统柔性电极材料拥有了更加优异的导电性、稳定性,通过对碳布复合双过渡金属硒化物,提高了碳布对多硫化物的吸附作用,抑制了“穿梭效应”,使得电池的循环稳定性和电化学性能得到了较大的提升。
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本发明涉及一种多级转轮连续式处理高浓度有机废水的方法与装置。包括:废水处理器,具有空腔结构;转轮,转轮竖向设置在废水处理器的内部,转轮的内部填充吸波介质,所述吸波介质为负载金属氧化物的活性炭复合材料,金属氧化物为Ni2O3、MnO2或Co2O3中的一种或多种的混合;微波发生器,分别设置在废水处理器的顶部和底部。利用转轮和活性炭复合材料的配合实现废水的连续处理。转轮连续进行废水的吸附氧化‑脱附的过程,使转轮内的活性炭复合材料能够反复使用。
本发明涉及一种基于热释电效应可逆调控液滴在固体表面润湿性、调控液滴移动及引起液滴弹跳的方法,该方法在热释电材料上表面制备一层厚度均匀的超疏水层;热释电材料下表面制备一层厚度均匀的吸光层,得复合材料;将复合材料置于空气中或二甲基硅油中,在复合材料表面滴上水滴,使用光照调控液滴在固体表面的润湿性,液滴的移动以及液滴的弹跳,具有全程远程非接触,可控性好,循环性好,不用制备电极,不用连接导线等优势,调控液滴在固体表面的方法操作简单,耗时短。
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本发明提供了一种锂离子电池负极材料,它是由按重量配比为40-100∶15-60的硅和碳组成的碳/硅复合材料,它的放电比容量为400-1500mAh/g,首次循环效率为70-95%,200次循环后容量保持率为65-90%。本发明还提供了该碳/硅复合材料的制备方法,是将沥青或树脂与硅树脂或硅胶及镁粉混合均匀后,经过热处理再经过清洗处理后得到。本发明的碳/硅复合材料具有良好的锂离子电池负极性能并且制备工艺简单。
本发明属于新型功能材料与生物传感技术领域,涉及一种基于硒化钒/金纳米粒子(VSe2/Au NPs)的纳米复合材料的电化学传感器的制备,用于灵敏检测降钙素原(PCT)。本发明电化学传感器的制备方法为:分别制备作为基底的VSe2/Au NPs纳米复合材料和作为标记物的磷化钼/碳纳米管复合材料(MoP/CNTs),基于此构建夹心型传感器。VSe2具有较低的电荷转移阻力,将金纳米粒子负载到VSe2上,能够提高材料的电催化性能。将CNTs嵌入到MoP中,大大提高了材料对H2O2的催化性能。根据此方法构建的电化学免疫传感器用于测定实际血清样本的PCT浓度,表现出优异的稳定性和选择性,为检测PCT提供了一种新的检测方法。
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本发明公开了一种二氧化钛/金纳米颗粒复合材料。所述光催化复合材料的制备方法是以还原了金离子的大肠杆菌作为模板,通过水热法合成,并通过在空气中煅烧去除生物质。本发明方法在回收废水中的贵金属离子的同时能够以此为模板合成复合材料,制备方法新颖独特,并且制备的材料具有更强的可见光吸收能力,提高了光的利用率。
本发明属于钠离子电池电极材料的制备技术领域,尤其涉及一种SnSe2‑NiSe2/CNT钠离子电池负极材料及其制备方法。本发明所述复合材料由负极材料锡源和镍源形成复合材料,并负载在中空碳纳米管(CNT)上。本发明中SnSe2‑NiSe2/CNT的复合结构有利于钠离子的嵌入和脱出,增强了电子和离子传输性,具有良好的电化学性能。所述负极复合材料具有三维结构,保留了碳管的初始形貌,并且在其基础上掺杂SnSe2‑NiSe2,而且碳材料的中空结构可以对充放电过程中的体积变化有一定缓释作用。
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本发明属于复合材料成型技术领域。通过在常规导流系统中在夹芯结构边缘设置阻流结构,避免在背层纤维上形成包气及干斑缺陷。本发明涉及的夹芯材料成型方法,采用真空辅助灌注工艺,导流系统为线注胶方案,自注胶端起、在平行于树脂流动方向的预制件两侧设置与夹芯层侧面及背层纤维紧密贴合的阻流胶条(3),并在阻流胶条(3)所设长度范围内完全覆盖夹芯层侧面,阻流胶条(3)与所用树脂不相容。该成型方法,操作简单、环境友好,避免夹芯结构中树脂的短路现象,提高制品质量和生产效率,适用于纤维增强环氧树脂或其改性的不饱和树脂基复合材料的制造,特别适用于以纤维织物为面层和背层材料、以不吸胶硬质材料为夹芯层的复合材料的制造。
本发明公开了一种石墨烯负载球形无机类富勒烯二硫化钼复合材料的制备方法,其步骤如下:将片状二硫化钼和氧化石墨烯溶液混合,超声分散形成悬浮液;用脉冲激光辐照该混合悬浮液,使其在脉冲激光和液相溶液溶剂和的作用下转变为由还原氧化石墨烯及在其表面负载纳米/亚微米无机类富勒烯二硫化钼小球相间形成的夹层结构;辐照完后,将悬浮液离心,所得沉淀干燥,得到具有还原氧化石墨烯负载的球形无机类富勒烯二硫化钼的复合材料。本发明使用激光束直接辐照混合悬浮液,使悬浮颗粒瞬间(纳秒量级)获得高能量被烧蚀并被溶液迅速(纳秒量级)冷却,从而一步实现氧化石墨烯的还原及片状二硫化钼到球状无机类富勒烯结构的转变,该方法操作简单,成本低,无杂质污染,所得复合材料在摩擦过程中展现出优异的减摩性能。
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本实用新型属于复合材料加工技术领域,涉及复合材料制品连接技术,特别涉及已固化成型的复合材料板壳类构件连接技术。本实用新型涉及的螺纹嵌件,由镶嵌部分和螺纹部分组成,其特征在于:镶嵌部分由法兰端头(4)和预置螺纹接口(6)的嵌入段(5)组成,嵌入段(5)为具有轴向对称结构的非回转体,嵌入段(5)的轴向投影落入法兰端头(4)的轴向投影内。本实用新型涉及的螺纹嵌件,连接强度高、可靠性好,可设计性强,能够有效防止嵌件在使用过程中的旋转松脱及轴向移动的问题,可选碳素钢、铝合金、铜合金等材料制造,加工、使用方便,特别适合在已固化成型的复合材料板壳类构件中增加螺纹连接接口。
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本实用新型公开了一种旧空心板梁桥钢丝绳MPC复合抗弯加固构造,包括改善受损的混凝土,并控制裂缝的发展。在所述的空心板梁的底部布置钢绞线并张拉锚固,然后再将MPC复合材料浇筑加固,且张拉的钢绞线与锚具是在MPC复合材料的内部。本实用新型将MPC复合材料与钢绞线组合进行空心板梁的加固,施工工期短,不中断交通;MPC复合材料具有较强的抗冻性,裂缝开展的较为缓慢,并且防止钢绞线的锈蚀,减轻锚具的压力。最终增强了空心板梁的抗弯承载力。
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2026年01月16日 ~ 18日
2026年01月21日 ~ 23日
2026年01月21日 ~ 23日
2026年01月22日 ~ 24日
2026年01月23日 ~ 24日