本发明涉及一种以多金属氧酸盐为电子供体的羟基氧化铁复合材料光电化学传感器的制备方法及应用。作为光电化学传感器稳定运行的驱动力,电子供体的选择是至关重要的。本发明首次利用一种新颖的多金属氧酸盐{Mo368}作为光电化学传感器的电子供体,独特的电子性质赋予{Mo368}较强的还原性,这为其作为电子供体提供了巨大的可行性。与此同时,新颖的光敏材料是光电化学传感器构建的基石。本发明利用电沉积的方法和普鲁士蓝与氢氧化钠之间的反应制得比表面积较大的羟基氧化铁FeOOH。再通过连续离子吸附反应在FeOOH表面生成硫化铋Bi2S3,其较强的吸光能力极大地增强了材料对可见光的利用。再用金纳米粒子优异的光学稳定性和较高的量子产率等优点来进一步提高传感器的灵敏度,得到光电化学活性明显增强的FeOOH/Bi2S3/Au复合材料,实现对心肌钙蛋白I的超灵敏检测,这对心血管疾病的早期诊断具有重要的意义。
本发明涉及一种基于AuNPs-PDDA-GR复合材料的癌胚抗原电化学免疫传感器的制备方法及应用,属于电化学免疫传感技术领域。以K3Fe(CN)6/K4Fe(CN)6?为电化学探针,以AuNPs-PDDA-GR复合材料为基底材料,基于其良好的生物相容性和稳定性,大的比表面积大,优异的导电性等优点,显著提高了免疫传感器的稳定性和灵敏度。该传感器用于癌胚抗原的检测,检测线性范围0.1pg/mL~10ng/mL,检出限0.05pg/mL。
本发明公开了一种利用棉花秸秆制备果胶、半纤维素、化机浆和木塑复合材料的方法,属于生物技术领域。本发明秉承“多层级分离、多层次利用”的生物质综合利用的宗旨,将棉花秸秆中的果胶、半纤维素和化机浆成功分离并精炼提纯,且果胶、半纤维素和化机浆的提取率高、完整性好、质量高;并采用化机浆制备木塑复合材料,为棉花秸秆的高附加值利用奠定了基础。虽然本发明也利用了现有技术中的汽爆分离技术,但是本发明工艺中采用了低温、高压(惰性气体提供)条件,并应用了特殊的生物酶,保证了本发明对棉花秸秆利用的高效率、高质量、高收益。
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本发明公开了一种碳纳米管取向排列的复合材料及其制备方法,其组分由重量百分比为1-5%多壁碳纳米管,1-3%氧化硅、1-2%氧化镁和余量的不饱和聚酯。原料混合物通过由细管连通的两个注射泵反复抽打实现碳纳米管在聚合物基体中均匀分散,然后经过注射取向,注入往复运动的模具中,固化后得到碳纳米管取向排列的复合材料。
本发明公开了一种磷酸钙骨水泥/PLGA/头孢唑啉钠复合材料及其制备方法,它利用干法球磨将磷酸钙骨水泥和聚乳酸-聚羟基乙酸均匀混合,然后将抗生素溶于去离子水中配制成调和液,按设定的固液比将其混合,即可自动固化形成高强度载持抗生素的、且可控制药物缓释的人工骨活性材料—磷酸钙骨水泥/聚乳酸-聚羟基乙酸(PLGA)/头孢唑啉钠复合材料;本发明有效解决了载持大量抗生素的骨水泥强度较低的问题,并很好的发挥了聚乳酸的生物相容性、可降解性和降解可调性,实现了控制药物释放,以及聚乳酸降解后诱导骨生长的目的。
本发明提供了一种超级电容器用MnO2纳米带/氮掺杂石墨烯气凝胶复合材料及其制备方法与应用。本发明的方法通过水热反应制备具有大比表面和多级孔结构的氮掺杂石墨烯气凝胶,之后吸附KMnO4,再加入MnSO4还原吸附于氮掺杂石墨烯气凝胶上的KMnO4,得到具有高表面晶胞暴露比的MnO2纳米带。MnO2纳米带与氮掺杂石墨烯气凝胶间的强化学键合,既提高了结构稳定性、循环稳定性;又有利于电子快速传输,提高电化学性能。碳骨架被保护的MnO2纳米带/氮掺杂石墨烯气凝胶复合材料具有优异的比电容、比能量、比功率和循环稳定性等超级电容器性能。
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本发明公开一种水性聚氨酯/胶原蛋白/羟基磷灰石复合材料的制备方法,按照重量份包括以下组分:二异氰酸酯,聚酯多元醇,扩链剂,水性扩链剂,中和剂,水解胶原蛋白液,γ‑缩水甘油醚氧丙基三甲氧基硅烷(KH560),氯化钙,磷酸氢二钠。本发明以聚酯型水性聚氨酯(WPU)预聚体与生化级明胶水解物(GH)进行乳液聚合反应,并通过KH560进一步外交联改性提高材料的疏水性及胶膜韧性,制得WPU与GH接枝共聚复合乳液(WPU‑g‑GH)。旨在制得具有良好机械性能、结构稳定性、生物相容性及可降解性的纳米HAP复合材料,使其有望成为一种潜在的骨支架修复材料。
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本发明涉及一种高精度复合材料层压板的制孔结构,包括底座(1)、钻套(2)、定位板Ⅰ(4)、定位板Ⅱ(5)、压板(6)和调节螺钉(7),层压板(3)放置在底座(1)、定位板Ⅰ(4)、定位板Ⅱ(5)和压板(6)之间,通过安装在底座(1)上的定位板Ⅰ(4)、压板(6)和调节螺钉(7)来调整控制以定位层压板(3)的位置。本发明有效解决了高精度复合材料层压板的制孔问题,适用范围广,结构简单,使用方便,保证了层压板制孔精度及效率问题。取得了很好的质量效益和经济效益。
本发明涉及一种以泡沫镍为基体的三维石墨烯/银纳米粒子复合材料及其制备方法,包括如下步骤:配制0.2~4mg/ml氧化石墨烯水溶液;取泡沫镍浸泡到氧化石墨烯水溶液中,超声,制得负载有氧化石墨烯的泡沫镍材料,材料干燥,得泡沫镍‑氧化石墨烯复合产物;将泡沫镍‑氧化石墨烯复合产物浸泡在硝酸银溶液中,并加入氢氧化钠溶液,反应条件为30‑100℃,时间20‑100min,冷却、分离、清洗、干燥,得到以泡沫镍为基体的三维石墨烯/银纳米粒子复合材料。该方法在制备过程中有效的减缓了还原氧化石墨烯的层叠、不可逆团聚问题,还原得到的银粒子尺寸达到纳米级别,大小可控,充分地提高了银粒子的电催化活性。
本发明公开了一种基于二硫化钼/镍钯合金纳米复合材料构建的无标记电化学免疫传感器的制备方法,属于新型纳米功能材料和生物传感器领域。本发明首先采用一锅法制备了二硫化钼/镍钯合金纳米复合材料MoS2/NiPd,进而利用其优异的吸附和电化学催化性能制得了简单、快速、灵敏的可用于胃癌肿瘤标志物检测的无标记电化学免疫传感器。
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一种具有三角形腔室的塑料门窗开启扇型材,它包括型材外立面和型材内立面,在型材外立面内侧并列设置有外侧排水通道和外侧第一隔热腔室;在型材内部设置有至少12个网格化排列的三角形腔室组成的密闭三角形腔室群;在外侧排水通道和三角形腔室群之间设置有外侧第二隔热腔室;在型材内立面上设置有内立面腹腔梁,在内立面腹腔梁和三角形腔室群之间设置有内立面隔热腔室;在三角形腔室群上方设置有双中空玻璃安装槽。用于制作塑料门窗型材的复合材料,它包括如下组分:PVC树脂100份、硬脂酸钡3-4份、经过表面物理改性的纳米石墨颗粒1-3份、氯化聚乙烯6-10份;钛白粉5份、活性碳酸钙5份、硬脂酸单甘油酯1-3份、聚丙烯酸酯2-3份、用三甲基氯硅烷进行表面改性的膨胀玻化微珠0.5-1.6份。
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本发明公开了一种碳基材负载钴氧化物纳米复合材料的制备方法和应用,属于纳米材料、高分子聚合物与催化剂技术领域。采用聚合‑浸渍‑热解方法,制备碳基材负载钴氧化物纳米复合材料。该材料制备所用原料成本低,制备工艺简单,反应能耗低,具有工业应用前景。该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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本实用新型公开了一种橡胶中镶嵌陶瓷的耐磨复合材料,它包括橡胶基板,所述橡胶基板上设有若干个盲孔,在盲孔内镶嵌有与盲孔尺寸相匹配的耐磨陶瓷块,橡胶基板与耐磨陶瓷块采用紧配合或者粘接连接。在橡胶的硫化工艺过程中,在橡胶中嵌入预处理的耐磨陶瓷块,橡胶与耐磨陶瓷块采用紧配合或者粘接连接。本实用新型复合材料既有橡胶材料韧塑性好,抗冲击的优点,又有陶瓷材料硬度高,耐磨性能优良的长处。可用于承受较大冲击载荷的工况,克服了高耐磨性陶瓷材料不耐冲击的弊端。?
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本实用新型公开了超高韧性水泥基复合材料搅拌机,包括支架,在支架上水平设置两端设有开口的搅拌桶,搅拌桶通过第一驱动机构驱动旋转,在搅拌桶内壁倾斜设有若干处扬料板,在搅拌桶内水平设有一根中心轴,在中心轴外壁上设有多根搅拌齿。本实用新型的有益效果是:该搅拌桶不仅能用于普通混凝土的搅拌,通过中心轴上搅拌齿和扬料板的设置,实现了对超高韧性水泥基复合材料的搅拌,能够将纤维与普通混凝土搅拌均匀,同时,相比于其他超高韧性混凝土的搅拌来说,搅拌效率高;搅拌齿呈梅花状布置在搅拌齿上,可将纤维均匀地拌合在砂浆基体内,且有助于提高其搅拌效率。
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本发明属于先进材料技术领域,涉及光催化剂,具体涉及一种钨酸铋/碳化钛量子点复合材料及其制备方法与应用。Bi2WO6纳米片分散至溶剂中,在搅拌条件下,加入Ti3C2量子点溶液,在惰性气氛下进行搅拌,将搅拌后的物料进行过滤、干燥,即得。本发明通过将Ti3C2量子点与Bi2WO6纳米片复合,可提升复合材料的比表面积以提供更多表面活性位点,促进对阿莫西林的吸附及降解反应,同时Ti3C2量子点可以捕获电子,有利于促进Bi2WO6光生电子空穴对的分离,提升其光催化性能。
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本发明公开了一种对称内植压电智能层的复合材料智能结构及其制备方法,为叠层结构,自一侧向另一侧依次为基材层、底面压电智能层、中间层、顶面压电智能层和保护层,其中,基材层、中间层和保护层均为复合材料叠层结构,且基材层和保护层中的叠层数量相同;底面压电智能层和顶面压电智能层结构相同。使用两个压电智能层进行结构的对称内植,能够实现对单一模态信号的激励,减少超声导波多模态特性对损伤监测的影响,使检测信号更容易分析,降低了结构响应信号中特征参数的提取难度,有助于提高智能结构的损伤识别灵敏度。
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本发明公开了一种复合材料型材连续制造方法,包括牵引装置、烘箱、控制装置和抽拉装置,先将热塑性颗粒和热固性颗粒与水以一定的比例混合浸润后,再将混合浸润的碳纤维干燥、热熔,形成更易于输送成型的材料,再通过控制装置的滚轮和抽拉装置的皮带轮以相同的角速度旋转、碾压、抽拉,制得了连续成型的复合材料型材,产生了更高的生产率,同时通过碾压成型方式制得的型材整体性、连续性、稳定性更强。
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本发明提供一种锚固用纤维增强复合材料的拉伸试验方法,采用环氧树脂砂浆锚固。砂浆由如下重量份的原料组成:环氧树脂100~150份、乙二胺15~25份、邻苯二甲酸二丁酯15~25份、丙酮20~30份、水泥200~280份、砂500~600份。锚固用纤维增强复合材料的拉伸试验中对杆件夹持部分的处理技术是采用适当配合比和拌合工艺的具有高抗压强度和高粘结强度的环氧树脂砂浆对杆件夹持部分进行处理,使杆件做拉伸试验时,保证在试件的标距内发生拉伸断裂破坏,避免了拉伸断裂前夹具夹持部分的滑脱和破坏。步骤简单、操作方便、实用性强。
本发明公开了一种MOF/高分子核壳纳米纤维复合材料的制备和应用,属于纳米催化技术以及分析化学检测技术领域。具体是利用手性氨基酸和铜金属离子形成Cu‑MOF纳米纤维,该纳米纤维继续在有机‑水混合液中与二异氰酸酯反应,生成手性Cu‑MOF/聚脲核壳纳米纤维复合材料;使用该材料制备的手性传感器,可快速、高灵敏度的检测手性色氨酸对映体。
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本发明公开了一种新型定向银离子掺杂二氧化钛/氧化石墨烯基复合材料制备方法及其在光催化降解中的应用。该方法以氧化石墨烯-多壁碳纳米管为载体,对其表面的二氧化钛进行功能化改性。主要技术特征是:按一定的比例加入四氧化三铁、氧化石墨烯、多壁碳纳米管、钛酸正丁酯制备了磁性二氧化钛-氧化石墨烯-多壁碳纳米管,并进一步掺杂了银离子,制备了定向掺杂银离子的磁性二氧化钛-氧化石墨烯-多壁碳纳米管复合材料。该催化剂对偶氮结构的污染废水的降解效果明显,在可见光下降解率高达90%以上,并具有易分离,易回收等优点。
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本发明涉及一种耐腐蚀杆件复合材料及其制备方法,它既耐腐蚀、又成本低廉、还能承受较大载荷,可用于耐腐蚀或耐热工况,它主要由芯部的金属杆件和其周围沿杆件长度方向设置的耐腐蚀耐热合金层组成,两者间冶金结合;芯部金属杆件横截面面积为3mm2~3000mm2,合金层的厚度为1mm~10mm。
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一种玄武岩‑钢纤维高性能水泥基复合材料及制备试验方法,包括有以下材料组分:水泥、粉煤灰、硅灰、增稠剂、细砂、减水剂、增稠剂、玄武岩纤维、钢纤维。本发明的玄武岩‑钢纤维高性能水泥基复合材料的峰值应力、峰值应变、弹性模量和压缩韧性均得到显著的提升。
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本发明公开了一种落叶资源制备锂硫电池正极复合材料的方法。其特征在于制备的过程包括以下步骤:(1)收集树木落叶,进行简单预处理后得到备用原料;(2)按照一定的质量比,使用配置的造孔剂溶液处理前述备用原料后干燥得前躯体;(3)将前驱体放入管式炉中在惰性气体氛围下煅烧,之后洗涤、干燥、研磨即得生物质多孔碳;(4)将升华硫与多孔碳进行复合,得到锂硫电池用正极材料。该方法操作工艺简单、安全环保、实现了废弃生物质资源的二次利用,节约了生产成本。得到的介孔碳材料具有理想的比表面积和孔容,此外还具有优秀的导电性。形成的碳硫正极复合材料,有效改善了硫在充放电过程中的体积效应和穿梭效应,提升了电池的电化学性能。
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本发明公开了太赫兹时域光谱检测复合材料胶接结构脱粘缺陷的方法,制备胶接结构样本;利用太赫兹时域光谱系统对胶接结构样本进行测试;获取胶接结构样本粘合部分的时域信号;将时域信号变换为频域信号;对胶接结构样本在太赫兹时域光谱系统的反射模式下进行二维扫描,分别得到三维时域数据矩阵和三维频域数据矩阵;应用太赫兹三维时域数据矩阵的时间轴数据对胶接结构样本进行成像;应用三维频域数据矩阵的频谱轴数据对胶接结构样本进行成像;根据成像结果对胶接结构样本的脱粘缺陷进行人工识别。本发明不会破坏待测样本,为非接触式检测,并且在检测过程中不需要在复合材料表面涂抹其他辅助物质,避免了对样本的污染和伤害。
本发明提供一种可预防和消除饮用水中微生物污染的复合材料及其制备方法,以网状聚酯过滤海绵为基材进行真空磁控溅射镀金属膜和电镀金属膜后与化纤网格织物复合为一体,化纤网格织物单面或双面贴合在镀金属膜后的网状聚酯过滤海绵上,形成多层复合结构。化纤网格织物双面贴合时已镀金属膜的网状聚酯过滤海绵在内层,两面贴化纤网格织物,形成三明治状结构。本发明复合材料充分利用了活性炭网状聚酯过滤海绵比表面积大的特点,使表面的金属离子充分和水中分子接触,快速释放达到杀菌效果,同时也克服了活性炭网状聚酯过滤海绵在水中不耐冲击的缺陷。
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本实用新型公开了一种碳纳米粉体复合材料连续制备系统,包括进料斗、流量控制阀、密封罐、加热腔、加热板、角度调节机构、成品收集器、混合气体输入管、排气管,进料斗设置在密封罐顶部中心;流量控制阀设置在进料斗底部出料口位置;加热腔设置在密封罐内侧,与密封罐主体同心;加热板设置在加热腔内部,通过角度调节机构安装在密封罐内壁上,加热板沿密封罐中心线向下倾斜;成品收集器设置在密封罐底部;混合气体输入管一端连接高精度多路混气装置出气口,一端连接密封罐底部;排气管一端连接密封罐底部,一端连接气体循环利用装置。本实用新型可以连续的向进料斗中投料,并在密封罐连续反应制备碳纳米粉体复合材料,具有更高的生产效率。
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本发明公开了一种组合物、植物纤维/木质素/淀粉复合材料及其制备方法与应用,组合物,包括:植物纤维30‑60份,木质素纤维30‑60份,淀粉50‑100份,植物纤维改性剂A 3‑6份,植物纤维改性剂B 2‑4份,淀粉改性剂A 4‑8份,淀粉改性剂B 2‑4份,淀粉改性剂C 4‑8份,发泡剂5‑6份,填料50‑55份,脱模剂1‑2份,水300‑400份;植物纤维改性剂A为尿素;植物纤维改性剂B为过氧化氢;淀粉改性剂A为甘油;淀粉改性剂B为过氧化氢;淀粉改性剂C为乙酸正丁酯或丙二醇甲醚醋酸酯。通过对植物纤维的改性处理,实现了植物纤维与淀粉良好兼容性,使二者结合强度提高;通过淀粉的交叉改性处理,提高了淀粉的韧性,提高了制备得到的植物纤维/木质素/淀粉复合材料的力学性能。
本发明公开了一种基于二硫化钼负载的双金属合金纳米复合材料构建的芳烃气体传感器的制备方法,具体是首先采用一锅法制备了二硫化钼/金钯合金纳米复合材料MoS2/AuPd,将其涂覆于气敏元件上,进而制得了芳烃气体传感器。所制备的气体传感器可以实现对挥发性芳烃的快速、灵敏检测。
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本发明涉及一种三维网状聚苯胺/酚醛树脂基碳球复合材料及其制备方法,其制备过程包括如下步骤:首先将苯胺(AN)单体经2次减压蒸馏进行提纯后,将试剂保存在2?oC的条件下;在?5~5oC条件下,制备实心结构的酚醛树脂微球(RFC)。称取0.02~0.08?g?RFC,放置于50?mL新配置的1~4?mol?L?1硫酸溶液中,超声5?min后放入?5~5oC冷浴中搅拌1?h;向上述反应液中用移液管溶液中缓慢滴加0.05~0.2?mL苯胺;搅拌1h后,称取0.2~0.5g过硫酸铵溶于20?mL去离子水中,以1?d?s?1的速度进行滴加,反应24?h后,抽滤,用水和乙醇交替进行抽滤,直到抽滤后的水溶液呈中性,将样品在40?oC烘箱中烘干12?h。本发明制备方法简单,形貌独特,电性能优异。
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