本发明提供一种利用氧化还原机理制备纳米光催化复合材料的方法,包括:将含Ti的反应先驱体分散于液相介质中,得反应先驱体分散液;在还原剂存在的条件下,使反应前驱体分散液中纳米粒子表面的Ti(IV)还原为钛的低氧化态,得反应先驱体还原液;将上述的反应先驱体还原液与Fe2O3溶液混合均匀,充分反应,分离产物,即得纳米光催化复合材料。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光催化复合材料,具有普适性和规模生产价值。本发明制备的纳米光催化复合材料TiO2@Fe2O3、SrTiO3@Fe2O3具有良好的紫外‑可见吸收范围,大大提高了光催化降解效率,在治理水污染、处理有机废物领域具有广阔的应用前景。
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本发明公开了一种利用羟基磷灰石、零价铁与腐植酸制备活性填料的方法及其应用。本发明。本发明先配置得到腐植酸溶液,用腐植酸溶液对羟基磷灰石进行改性,然后再将改性后的羟基磷灰石与七水合硫酸亚铁反应得到Fe0‑HAP复合材料;最后用腐植酸溶液与Fe0‑HAP复合材料进行反应得到复合材料即为活性填料。本发明制备得到的复合材料可以用作可渗透反应墙(PRB)的填料,能够提高羟基磷灰石的吸附力,解决零价铁易团聚以及易氧化的问题;可以通过吸附、还原和络合等作用与金属离子、污染有机物发生反应,从而有效修复土壤及地下水中的污染物。
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本发明提供一种利用氧化还原机理制备SnO2@Fe2O3纳米光催化复合材料的方法,包括:将纳米SnO2分散于液相介质中,得SnO2分散液;在还原剂存在的条件下,使SnO2分散液中纳米SnO2表面的Sn(IV)还原为锡的低氧化态,得SnO2还原液;将上述的SnO2还原液与Fe2O3溶液混合均匀,充分反应,分离产物,即得SnO2@Fe2O3纳米光催化复合材料。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光催化复合材料,具有普适性和规模生产价值。本发明制备的纳米光催化复合材料SnO2@Fe2O3具有良好的紫外‑可见吸收范围,大大提高了光催化降解效率,在治理水污染、处理有机废物领域具有广阔的应用前景。
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本发明涉及一种产生单线态氧的高稳定性催化膜的制备方法,该方法包括:将g‑C3N4纳米片溶于乙醇中超声得g‑C3N4分散液,向g‑C3N4分散液中加入Mn(AC)2·4H2O溶液,于温度140‑160℃下反应1‑5h,制得Mn3O4/g‑C3N4复合材料;将Mn3O4/g‑C3N4复合材料分散在水中,得分散液;将分散液通过抽滤方式抽滤到PTFE膜上,干燥,得Mn3O4/g‑C3N4@PTFE催化膜。本发明的Mn3O4/g‑C3N4@PTFE催化膜是将Mn3O4/g‑C3N4复合材料分散在水中,然后抽滤到PTFE膜上制得,Mn3O4/g‑C3N4复合材料提高了与膜的相容性并提高了膜的稳定性,重复使用两次后,该催化膜对污染物的降解率仍为81%,稳定性高,并且催化膜上能产生强活性的单线态氧1O2,可同时应用于抗菌领域。
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本实用新型提供了一种用于真空高温炉的保温筒,包括若干块碳/碳复合材料插板、上碳/碳复合材料环、下碳/碳复合材料环以及若干个碳/碳复合材料螺杆;该保温筒由碳/碳复合材料插板、上碳/碳复合材料环、下碳/碳复合材料环以及碳/碳复合材料螺杆仿照木质酒桶或木质水桶的箍桶原理与箍桶结构制成;制作成本比整体的碳/碳复合材料保温筒低,使用寿命与保温效果比石墨保温筒好,且后期维护成本低,重量轻,易拆装。
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本发明公开了一种石墨烯/超微活性炭颗粒复合电极材料及其制备方法。该复合材料是由石墨烯和活性炭颗粒组成,该复合材料时通过液相激光辐照法一步原位合成。具体工艺步骤如下:首先,通过水热法制得碳微球,随后利用氢氧化钾将碳球进行活化;然后将碳微球与氧化石墨烯按照不同比例分散在不同溶剂中并利用脉冲激光在不同的脉冲激光条件下进行辐照,进而制得石墨烯/超微活性炭颗粒复合材料。本发明的石墨烯/超微活性炭复合材料,用作超级电容器电极材料时,表现出高的比容量倍率性能。本制备方法具有新颖、操作简单、制备成本低、产物纯度高等优点。
本发明涉及一种钠离子电池FeS2/Fe3O4/C负极材料及其制备方法,该方法包括:按照Fe : S的摩尔比1 : 1~5取铁源溶液和木质素磺酸钠溶液混合,得到溶液A;溶液A于水热处理后得到棕黑色沉淀物;沉淀物干燥、充分研磨得到复合材料前驱体;复合材料前驱体在保护气体氛围下,煅烧处理即可得到FeS2/Fe3O4/C复合材料。该复合材料用作钠离子电池负极材料,具有库伦效率高、循环性能好、对电解液适应性强等优点,当在充放电电压为0.01~3.0V和1A g‑1下进行充放电时,循环100次后,放电比容量基本保持不变,可以满足市场对于大倍率动力电池的需求,同时制备工艺简便、成本低。
本发明提供一种具有光电共催化特性h‑BN/Au‑Pt网状纳米结构的葡萄糖传感器、制备及应用。本发明制备包括步骤:将h‑BN分散液、乙醇和K2PtCl4水溶液充分混合分散均匀,经激光辐照、离心、干燥得h‑BN/Pt纳米复合材料;将h‑BN/Pt纳米复合材料分散于去离子水中,缓慢滴加HAuCl4水溶液,充分反应,然后经离心、干燥得到h‑BN/Au‑Pt纳米复合材料;将h‑BN/Au‑Pt纳米复合材料分散于溶剂中得h‑BN/Au‑Pt分散液;将h‑BN/Au‑Pt分散液滴在导电基底上,经干燥、退火即得。本发明制备方法简便、绿色、高效、成本较低;所制备的h‑BN/Au‑Pt网状纳米材料尺寸较小,所得传感器对葡萄糖的检测下限低,对葡萄糖低浓度检测表现出优异的灵敏性,选择性和稳定性。
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本实用新型提供了一种板式PECVD系统中的镀膜载板部件,包括镀膜载板、两根石墨导轨、两根碳‑碳复合材料导轨、碳‑碳复合材料螺杆以及碳‑碳复合材料六角螺母;镀膜载板的设置有内六角沉头式通孔的边部、石墨导轨、碳‑碳复合材料导轨按照从上到下的顺序依次叠加在一起且通过碳‑碳复合材料螺杆以及碳‑碳复合材料六角螺母连接在一起;碳‑碳复合材料螺杆以及碳‑碳复合材料六角螺母在酸洗过程中不会被氢氟酸腐蚀;碳‑碳复合材料螺杆的机加工难度、机加工工作量以及切削量均比较小;内六角沉头式通孔与碳‑碳复合材料六角螺母均为六角结构,可以卡着固定碳‑碳复合材料六角螺母,可以定位与卡位,在上下方向上对齐摆正,提高了安装精度。
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本申请涉及一种夹芯式复合结构及夹芯式复合轨枕。一种夹芯式复合结构包括:高强度复合材料上板与高强度复合材料下板,所述高强度复合材料上板与高强度复合材料下板平行相对布置;至少两个泡沫填充体,所述至少两个泡沫填充体胶接于所述高强度复合材料上板与所述高强度复合材料下板之间;至少一个高强度复合材料承载体,所述至少一个高强度复合材料承载体胶接于所述高强度复合材料上板与所述高强度复合材料下板之间;所述至少两个泡沫填充体与所述至少一个高强度复合材料承载体间隔胶接。所述夹芯式复合结构采用纤维增强复合材料,赋予了复合轨枕高强度性能,并减轻了其重量,应用在桥梁、明桥面、道岔、铁路正线等领域的一种新型夹芯式复合结构。
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本发明可以说设计了一种轻装甲材料,目的是用 于防御轻武器攻击且抵抗外物撞击。这种板壳利用 常见普通材料,通过复合结构来实现所需要各种功 能,使结构防弹、抗撞、耐磨、难燃而且生产工艺简单, 据简单试验,这种材料仅比较防弹能力一项指标,效 果相同时,仅为普通钢材的一半重量。这种板壳可广 泛用于制造押钞车、警车、缉私快艇、军车油箱、高级 游艇等。
本发明是一种在柔性MXene自支撑膜上电镀微/纳米金属颗粒形成电极片的制备方。属于电池负极材料的制备领域。本发明采用的技术方案为:(1)将MAX用氟化锂和盐酸腐蚀剥离,经离心、洗涤、振荡和再离心得到MXene悬浮液。(2)真空抽滤成柔性MXene自支撑膜。(3)以恒定电流或电压将MXene膜置于电镀液中电镀一层微/纳米级金属颗粒。本发明制备的柔性MXene自支撑膜机械性能好、导电性好,在其上电镀得到均匀分布的微纳米级金属颗粒,可直接用做电极片,不仅能简化工艺、节省成本,更好地满足工业化的需要,而且用作电池负极材料可获得比容量高、循环稳定性好、导电性更好的电池。
本发明涉及一种Pt‑Ni‑Cu三元合金担载CeO2的制备及催化性能研究。本发明利用微波热法一步合成Pt‑Ni‑Cu三元金属合金担载二氧化铈纳米粒子,具体的,通过加入的甲醛可以将CeO2诱导在凹八面体Pt‑Ni‑Cu合金形成过程中表面的空隙,在此过程中不仅保持了Pt‑Ni‑Cu三元金属的形貌,使得到的纳米粒子在甲酸电氧化中继续表现出优异的面积比活性,还充分保证了金属原子的利用效率,惊喜的发现在粒径大小显著大于商用Pt系催化剂的基础上,还能达到比商用催化剂更高的质量比活性,显著提高贵金属催化利用效率,达到了预料不到的技术效果,更进一步能够提高所制得金属合金催化的抗中毒能力以及电催化稳定性。
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本发明提供了用于纸电极的包覆材料及其制成的纸电极、纸电池。一种石墨烯导电纸,主要由碳材料、纸浆和助剂以5-10:34-57:6-9的质量比制成;所述纳米碳材料至少包含有石墨烯,所述助剂为改性淀粉、阴离子聚丙烯酰胺、聚乙烯醇、羧甲基纤维素中的一种或多种。本发明应用于纸电池领域具有提高比容量、稳定电池性能、提高电池寿命等优点。
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本发明公开了一种检测日落黄的分子印迹电化学传感器。该印迹电化学传感器利用电极表面修饰技术,将制备的氧化石墨烯/磁性碳点/金纳米粒子复合物覆盖至玻碳电极表面,以达到增强电信号提高传感器检测灵敏度的目的;再通过电聚合的方式,将以吡咯为功能单体,日落黄为模板分子的分子印迹聚合物修饰到电极表面,模板分子洗脱之后,在传感器表面形成空穴,该空穴可以与日落黄的结构达到特异性匹配。将制备成功的电化学传感器为工作电极,通过电极表面模板分子与空穴的特异性结合,产生电流变化,利用电流的变化可以实现对日落黄的特异性检测。本发明制备的分子印迹电化学传感器选择性强,灵敏度高,操作简单快速,适合食品中日落黄的检测。
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本发明是继高硅活塞之后开发的第三代产品,发明选用ZL108合金作为基体材料,碳化硅微颗粒作为陶瓷添加材料,按SiC占8~12%、ZL108占88~92%的比例配制,然后经搅密法复合或悬浮浇杯法复合而成,经装机考核,本发明的实现不仅能够满足引进和自行设计新一代发动机配套技术要求,而且为开发适应国际市场要求高速高功率发动机活塞开辟了道路。
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本发明提供了一种以碳化植物纤维作为载体,用浸渍煅烧法将半导体纳米颗粒(如二氧化钛等)附着于碳化植物纤维表面,合成半导体纳米粒子‑碳化植物纤维复合光催化剂的制备方法。在本发明中提供了两种简单有效的浸渍煅烧法制备复合光催化剂。两种方法中钛酸异丙酯的用量对纳米粒子的负载量和复合光催化剂活性有明显的影响,随着钛酸异丙酯用量的增加,二氧化钛的负载量增加,光催化效果增强。通过浸渍煅烧法处理过的植物纤维保持原有形貌和微结构,这不仅有利于纳米粒子的附着,而且碳化植物纤维的独特结构有利于提高催化效率。本发明所制备的复合光催剂不仅大大提高了光催化活性而且工艺简单,成本低,有广泛的应用前景和应用价值。
本发明公开了一种基于功能纳米材料构建的具备电致化学发光和光电化学双重信号发达策略的生物免疫传感器的制备方法,所制备的传感器操作简单、携带方便、检测快、成本低,可用于日常生产、生活等领域的对已烯雌酚的快速、灵敏检测。
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本发明公开了一种基于功能纳米材料构建的具备电致化学发光和光电化学双重信号发达策略的生物免疫传感器的制备方法,所制备的传感器操作简单、携带方便、检测快、成本低,可用于日常生产、生活等领域的对杀虫脒的快速、灵敏检测。
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本发明提供了一种以碳化的植物纤维作为载体,通过一步溶剂热的方法将纳米颗粒附着于纤维表面,合成纳米颗粒‑碳化植物纤维复合光催化材料的制备方法。溶剂热法制备纳米颗粒‑碳化楠竹植物纤维光催化剂,制备过程简单,原材料处理方便,产物成分可以精确调控,均匀性好,性能优越。碳化后的楠竹植物纤维还保持原有的微结构和形貌,这不仅有增强了纳米颗粒与植物碳纤维的复合作用,产生了优异的复合效应,而且增加了有机污染物的吸附量,从而提高光催化活性。本发明表明随着钛酸异丙酯用量的增加,TiO2的负载量增加,TiO2与碳化植物纤维复合的协同作用也随之增强,光催化效果显著提高。本发明所制备的复合光催化剂不仅大大提高了光催化活性,而且工艺简单,成本低,在光催化领域有广泛的应用价值和应用前景。
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本发明涉及一种具有超薄壳层结构的Au@SiO2核壳纳米材料的可控制备方法。本发明主要解决了在PDDA修饰的金纳米粒子上不易进行SiO2包覆的问题。所包覆的Au@SiO2核壳纳米材料的壳层厚度可以通过加入MPTS的量和反应时间等参数来进行控制。所制备的Au@SiO2核壳纳米粒子具有形貌规则、壳层厚度均一平整,厚度可以控制在5-20nm的范围。本发明中具有超薄壳层结构的Au@SiO2核壳纳米材料不仅在催化、生物传感等方面具有潜在的应用价值,也为进一步制备多结构、多功能的特殊纳米材料提供了模板材料方面的更多选择。
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本发明提供了一种六方片状氧化锰@氧化镍复合氧化物的制备方法:先将将锰‑镍‑铝合金母锭熔体旋淬处理制备成合金薄带;再将合金薄带用铵盐溶液进行脱合金化腐蚀获得脱合金化产物;最后脱合金化产物分别去离子水和无水乙醇清洗,然后干燥,获得六方片状氧化锰@氧化镍复合氧化物;其结构为六方片状氧化锰包裹一层颗粒状纳米氧化镍;所述氧化锰的尺寸为0.65‑3.15μm,氧化镍尺寸为100‑200nm。本发明的六方片状氧化锰@氧化镍化合物,呈正六方片状结构,氧化锰片被规则颗粒状氧化镍所包裹,形貌规则,结晶度好,尺寸均匀、可控,具有较高的比表面积。此外,本发明采用熔体旋淬制备的合金薄带作为前驱体,保证了结构均匀性,可有效提升产品质量。
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本发明涉及一种植入性的假体,尤其涉及的是一种定制医用纳米可再生多孔钛合金3D打印可再生肩关节肱骨头。本发明是用CT扫描病人肩关节得到肱骨的CT断层图像数据,根据CT断层图像数据建立符合肩关节肱骨三维模型,以Ti粉、Mg、Si、Ca、Cu、Ag、Ni和Mo多类医用纳米金属混合作为肱骨骨骼的基体材料,逐层打印肱骨骨骼,再进行电子束辐照处理、氮化处理和添加载锶微纳米化涂层,最终获得成品。本发明打印出的肱骨与传统方法制作的钛合金、镁合金肱骨相比,拥有更好地强度、耐腐蚀性和生物相容性,有利于与骨组织的结合,缩短愈合时间,降低手术风险。
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一种具有三角形腔室的塑料门窗中挺型材,它包括型材外立面和型材内立面,其特征是在型材外立面外侧设置有中空的室外凸起,在室外凸起内部并列设置有若干n字形加强肋;在型材外立面内侧与室外凸起对应位置设置有外立面腹腔梁,在外立面腹腔梁两侧设置有外侧隔热腔室;在型材内立面的内侧设置有中空的内立面腹腔梁;在型材内部设置有至少24个网格化排列的三角形腔室组成的密闭三角形腔室群,每个三角形腔室的断面为三角形,1.6mm≤三角形腔室壁厚≤2mm;在外立面腹腔梁和密闭三角形腔室群之间设置有独立的外立面隔热腔室;在内立面腹腔梁和密闭三角形腔室群之间设置有独立的内立面隔热腔室。
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本实用新型公开了一种复合材料添加剂原料提升机,包括底座,所述底座表面通过支撑架固定有输送管,所述输送管内下端内侧表面固定有支撑板,所述支撑板内穿插有轴杆,所述轴杆外设置螺旋提升叶片,所述轴杆下端设置环凸座,所述轴杆的环凸座处套接有平面推力轴承,所述输送管下端连接有电机,所述电机驱动轴处表面固定有花键套,所述轴杆下端设置花键槽插进花键套内,所述输送管表面固定有倾斜管筒,所述倾斜管筒的下端设置有方斗,所述方斗两侧下端设置有变径斗,所述变径斗下端凸口处转动连接有导料管,通过采用分叉管结构的导料管,并且可调整角度,可同时向两端导料,可同时往两个设备内导入物料,便于使用,同时螺旋提升叶片轴杆采用插接式与驱动连接,更加便于装配使用。
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本实用新型公开了一种新结构聚氨酯纤维增强复合材料托辊,包括辊筒和轴承,所述辊筒由外筒体、腔体加强筋和内筒体一次性拉挤成型,所述外筒体、腔体加强筋和内筒体构成贯通式多腔结构;所述轴承设置在辊筒两端、通过内卡簧与外卡簧固定,轴承挡板和两级迷宫式轴承密封将轴承单独隔离成室,外层采用密封端盖密封。本实用新型兼具了聚氨酯优异的抗冲击、抗拉伸和抗剪切,优异的耐腐蚀、耐磨性,又融合了纤维的电性能、耐温性能、机械强度等优点,采用连续拉挤工艺生产一次成型,生产效率高,生产过程绿色环保;取消传统的轴承座结构,简化了装配流程,降低了累计误差影响,提高了密封性能和装配精度。
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本发明属于人工血管技术领域,尤其涉及一种复合材料人工血管及其制造工艺。人工血管为2‑3层复合结构,1‑2层为聚酯长丝纤维材料织造而成,1层为聚四氟乙烯材料制作成而成,根据不同血管临床要求将2‑3层复合为一体。人工血管具备良好的结构稳定性、顺应性、人体动脉的柔韧性与弹性,优良的抗血栓性,可长期在人体内不被降解。内层聚四氟乙烯材料为纤维、微孔结构,其微孔直径小于液态水分子团直径,具备良好的抗渗水性能,微孔直径小于组织细胞直径,能够诱导组织细胞进入生长,形成新生内膜。手术中不需要预凝处理,在与小口径动脉吻合时优势非常明显,可以降低血栓发生率,具备良好的远期通畅率。临床使用中可根据患者情况修剪,节省手术时间,降低患者痛苦。
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本发明公开了一种柔性MXene/Si复合材料及制备方法与应用,其制备方法为:将MXene膜放入电镀液中进行电沉积,在MXene膜表面沉积一层硅膜;所述电镀液为硅源、相转移催化剂与有机溶剂的混合液,所述硅源为四氯化硅、六甲基二硅烷、环戊基三氯硅烷、甲氧基三甲基硅烷、六苯基二硅氧烷、六苯基环三硅氧烷、四(三甲基硅氧基)硅烷、乙氧基三苯基硅烷、三异丙基硅烷、三甲基硅醇钾、三氯硅烷、正硅酸乙酯、溴化硅中的一种或两种以上的混合物,本发明的制备方法不仅简单易行,可以降低生产成本,而且得到的MXene与硅之间有较强的作用力。
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本发明公开了一种高分子复合材料隔离桩,其结构包括圆形基座、无缝钢管、弹簧、内隔板、高分子材料外壳、尼龙圆柱体、尼龙螺母、LED灯,LED灯设有塑料透明外壳、LED灯泡、荧光黄绿反光膜,塑料透明外壳与高分子材料外壳相连接,LED灯泡设于塑料透明外壳内部,荧光黄绿反光膜设于塑料透明外壳表面,本发明的有益效果:通过设有的尼龙圆柱体和弹簧,使非机动车碰撞该设施后能减少伤害,克服了原先非机动车碰撞后对人和车辆造成巨大伤害的问题,通过设有的荧光黄绿反光膜,能更好的分离机动车道和非机动车道,防止机动车驶入非机动车道,通过设有的高分子材料外壳,降低了成本、简化了结构、易于制造、故障率低、安全可靠、节能环保。
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本发明公开了一种铜铝复合材料热处理工艺。采用本热处理工艺,不同材料的扩散退火温度,保温时间以及消除表面鼓泡等缺陷,有效保证了材料能承受加大的温差热胀冷缩的盈利,而且易于剪切、打孔、折弯加工,不开裂、不分离,而且在后续使用过程中界面结合强度不断增强。
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