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本发明涉及文物保护技术领域,公开了一种丝素蛋白光电免疫传感器的制备方法,包括聚多巴胺的制备;纳米二氧化钛的制备;玻碳电极预处理;聚多巴胺/二氧化钛GCE电极的制备;丝素蛋白光电免疫传感器的制备;本发明以聚多巴胺/二氧化钛复合材料作为光电免疫传感器的敏感材料,该材料在405nm LED光源激发下,具有强而稳定的光电流,能够实现对丝素蛋白的高灵敏检测。本发明将纳米二氧化钛引入光电化学传感体系,该颗粒生物相容性好、具有较强稳定性。本发明的光电免疫传感器测定丝素蛋白的操作过程简便,不需要特殊实验条件,仪器要求简单,在文物鉴定领域具有较好的应用前景。
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一种蓝宝石晶片高效超精密加工方法,实现该方法包括基于弥散强化原理的铜基磨盘;采用纯紫铜粉、结合剂、弥散强化颗粒,以弥散强化原理制作的铜基磨盘为复合材料磨盘,其弹性模量、磨盘材料表面硬度可调控,加工性能介于纯铜盘和锡盘加工性能之间,达到蓝宝石晶片研磨加工的低表面损伤和高材料去除率的平衡,进而有效减少后续抛光工序所需加工时间,提高整体加工效率,降低生产成本。同时,弥散强化原理的磨盘中使用的所述弥散强化颗粒(如氧化铈、氧化硅等)在加工过程中会与蓝宝石工件产生固相反应,依靠弥散强化颗粒和蓝宝石晶片材料之间产生的化学机械作用实现材料的去除,促进蓝宝石晶片高效超精密加工。加工过程中,装夹在夹具中的工件置于所述的铜基磨盘上;磨液从注入口进入所述的铜基磨盘的加工区域;所述的工件上载荷、所述的铜基磨盘转速、磨液磨料浓度和磨液流量,可精确控制。本发明能实现蓝宝石晶片低损伤高效率加工。
本发明公开了一种石墨烯负载p‑n型Cu2O‑TiO2异质结纳米材料的制备方法,属于纳米复合材料制备技术领域,将石墨烯分散于去离子水超声配制成A溶液,将钛酸丁酯溶于无水乙醇制成B溶液,将Cu(Ac)2·H2O溶于无水乙醇中制成C溶液,通过水热法制备石墨烯负载p‑n型Cu2O‑TiO2异质结纳米材料,本发明制备方法简单、成本低,有利于工业化生产,所制备的三元复合物应用于气体传感领域,在气体传感中表现出了极其优异的性能。
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本发明公开了一种Co3O4@PEDOT核壳结构多孔纳米棒材料及其制备方法,所述Co3O4@PEDOT为一种异质核壳结构,Co3O4纳米棒为核,PEDOT纳米颗粒为壳,PEDOT纳米颗粒致密的附着在Co3O4纳米棒核层上,并在表面形成粗糙的多孔结构。本发明采用的制备方法为先通过水热方法制备核结构的Co3O4的纳米线,再通过电化学沉积的方法在Co3O4纳米线表面覆盖一层PEDOT颗粒,最终得到具有核壳结构的Co3O4@PEDOT纳米棒。本发明制得的Co3O4@PEDOT纳米棒材料,为两种纳米结构的复合形成的多级结构,是一种新的纳米异质结构,其新的界面和大比表面积增加了反应的活性位点,可提升该纳米复合材料的反应特性,拓展其在能源存储、催化和传感领域的应用前景。
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本发明公开了一种提高不锈钢管材耐腐蚀性能的方法,该方法包括如下步骤:(1)、对不锈钢进行前处理,去除不锈钢表面油污和氧化皮;(2)、对不锈钢进行电镀,镀层厚度控制在25~40um范围内;(3)、对镀层进行渗透处理。本发明的有益效果为:满足国内外对高质量、低成本、寿命长电热管的日益增长的需求,成功的研制出了一种低成本、高性能复合材料,在普通不锈钢表面通过渗镍技术,获得与高镍铬合金相同性能的材料;经过渗镍处理的不锈钢,其耐腐蚀性能明显大大提高。这不仅降低了生产成本,而且提高了耐腐蚀性能,延长使用寿命。
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本发明所述的无纺布制造机,结抅部件及工作原理与现有无纺布制造机不相同:长丝束原料,经向、纬向、经纬间斜角向平行铺丝,无弯曲,宽带整排夾丝、宽带整排拉丝、自动放置层间短切丝、自动喷撒粘合剂,自动切丝、粘胶纸带粘接固丝;都是新创设置,还能生产无纺预浸布;主要效果:生产过程中几乎对丝质无损伤、高效率、低成本、幅宽自由设定,布中丝层数或排列顺序都能自由设定;本发明制造的无纺布,包括碳纤维无纺布,包括用于塑料基、陶瓷基的加强材料,制成的复合材料纤维丝密度增加、抗拉强力增加、新增抗扭曲强力、增加层间剪切力,应用范围广范。
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本发明公开了一种表面负载金属离子的膨胀型阻燃涂层的织物及其制备方法。在织物的两个表面覆有至少一层由负载金属离子的聚乙烯亚胺层和聚磷酸铵层形成的组合涂层,组合涂层中负载金属离子的聚乙烯亚胺层和聚磷酸铵层分别作为内层和外层。其制备方法包括:制备负载金属离子的聚乙烯亚胺溶液和聚磷酸铵溶液,将织物在负载金属离子的聚乙烯亚胺溶液中充分浸泡,去离子水中清洗,真空干燥;然后在聚磷酸铵溶液中浸泡,去离子水中清洗,真空干燥;重复上述步骤若干次,得到表面负载金属离子的膨胀型阻燃涂层的织物。本发明的制备方法简单易行,处理后织物的阻燃性能良好,在家纺和复合材料等领域具有广阔的应用前景。
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本发明公开了MoS2-带孔纳米片/石墨烯电化学贮镁复合电极及制备方法,其电化学贮镁活性物质为MoS2-带孔纳米片/石墨烯的复合纳米材料,复合材料中MoS2带孔纳米片和石墨烯的物质的量之比为1 : 1-1 : 3,MoS2带孔纳米片为少层数,复合电极的组分及其质量百分比含量为:MoS2带孔纳米片/石墨烯复合纳米材料为80%,乙炔黑10%,羧甲基纤维素5%,聚偏氟乙烯5-10%。制备步骤:先制备得到MoS2带孔纳米片/石墨烯复合纳米材料,与乙炔黑、羧甲基纤维素及聚偏氟乙烯调成浆料,该浆料均匀地涂到集流体上,干燥后滚压得到。本发明的电化学贮镁复合电极具有高的可逆贮镁容量,优异的循环性能和增强的倍率特性。
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本发明公开了一种WS2-纳米瓦/石墨烯电化学贮镁复合电极及其制备方法,其电化学贮镁活性物质为WS2-纳米瓦/石墨烯的复合纳米材料,复合材料中WS2纳米瓦和石墨烯的物质的量之比为1 : 1-1 : 3,WS2纳米瓦为少层数,平均层数约4层,复合电极的组分及其质量百分比含量为:WS2纳米瓦/石墨烯复合纳米材料为80%,乙炔黑10%,羧甲基纤维素5%,聚偏氟乙烯5%。制备步骤:先制备得到WS2纳米瓦/石墨烯复合纳米材料,然后与乙炔黑及聚偏氟乙烯调成糊状物,将该糊状物均匀地涂到作为集流体的泡沫铜上,真空干燥后滚压得到复合电极。本发明制备的复合电极具有高的可逆贮镁容量,优异的循环性能和增强的倍率特性,应用前景广泛。
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本发明公开了一种用于处理难降解有机废水的表面活性剂-生物炭复合吸附剂的制备方法,包括以下步骤:1)将秸秆风干后粉碎过筛,得到末生物质;2)将粉末生物质置于石英舟,氮气保护条件下以5℃/分钟升温至100℃,恒温1小时,然后10℃/分钟升温至300℃,恒温2小时,制得生物炭;3)配置阳离子表面活性剂溴代十二烷基吡啶(DDPB)水溶液。4)将生物炭投于阳离子表面活性剂溶液中,25℃条件下搅拌24小时,然后抽滤分离得到固体部分,用水清洗几次后于45℃干燥24小时,制得阳离子表面活性剂负载的复合材料。本发明的复合吸附材料制备工艺简单、绿色、低成本,对废水中的难降解有机物有很好的吸附去除效果。
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本发明公开了一种软硬兼施复合式防弹衣的制备方法,所述的防弹衣包括双层织物面料层,所述的双层织物面料层内放置有防弹层和内衬层;且防弹层和内衬层的放置方法为两层防弹层中间放置内衬层;所述防弹层采用高性能纤维增强材料与树脂基体通过真空灌注制备而成纤维增强复合材料,所述内衬层采用高性能纤维织物层叠;所述的树脂基体采用双酚A环氧乙烯基酯树脂基体。本发明复合式防弹衣作为一种功能性服装,还具备一定的服用性能,充分利用不同材料的各自优点,既能满足舒适性的性能又起到有效的防护作用,以提高整体防弹衣的防弹能力。
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本发明公开了一种无纺布用碳酸钙高填充母料及其制备方法,其制备原料主要包括聚丙烯树脂、活化碳酸钙和润滑剂,以聚丙烯树脂、活化碳酸钙和润滑剂的总质量为100%计,各原料组分的质量百分比表示如下:聚丙烯树脂5~30%,活化碳酸钙60~90%,润滑剂4~10%。所述的活化碳酸钙是由碳酸钙与偶联剂按照质量比99.5~94%∶0.5%~6%的比例在高速混合机中混合制得。本发明制得的无纺布用碳酸钙高填充母料与聚丙烯的表面物理交联作用更加优异、碳酸钙含量更高,其加入到聚丙烯中制备的聚丙烯复合材料(无纺布原料)的力学性能变化不大,而且使用的原材料成本低廉。
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本发明公开了一种壳聚糖/磷酸钙骨组织愈合多孔支架的制备方法,按质量百分比量取壳聚糖,氢氧化锂、氢氧化钾、尿素、异丙醇和水,经溶胀,冷冻,解冻得到壳聚糖溶液;将壳聚糖溶液过滤后,加入纳米磷酸钙搅拌分散,静置、脱泡,然后注入到支架制备模具中;浸入到H2SO4水溶液和乙醇混合的凝固浴中凝固,再用去离子水或者蒸馏水清洗,冷冻干燥,即可。本发明克服了壳聚糖和磷酸钙在酸性溶液中是极不稳定的状态,确保壳聚糖大分子链不水解及糖苷键不断裂,更有利于大分子链取向排列和形成链间作用力,使得壳聚糖/磷酸钙骨组织愈合支架的稳定性得以大幅度提高,有利于拓展壳聚糖/磷酸钙复合材料在骨组织愈合领域中的应用。
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本发明公开了一种磁性材料及其制备方法;包括Fe内核和Fe3N外层,所述Fe3N外层完全包裹在所述Fe内核之外以形成包含Fe和Fe3N两种相的Fe/Fe3N磁性颗粒;其中Fe和Fe3N相之间过渡连续,两者之间通过原子键紧密结合。制备方法为:铁粉在NH3气氛或NH3与H2混合气氛下,在500℃氮化一段时间,然后将氮化产物在保护气氛中随炉冷却至室温,得到Fe/Fe3N磁性颗粒。将氮化产物与粘接剂均匀混合,在800MPa压力下压制成型,而后保护气氛中在630℃去应力退火2h,得到Fe/Fe3N软磁复合材料。本发明采用原位氮化的方式合成了一种Fe/Fe3N磁性材料,Fe与Fe3N相之间结合紧密,得到的Fe/Fe3N磁性材料的高频软磁性能比Fe有了大幅提升,可以用于更高频率,同时本发明工艺简单,可以快速实现工业应用。
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本发明涉及阻燃材料领域,公开了一种勃姆石‑纳米纤维素纤维‑埃洛石复合阻燃材料的制备方法。本发明以柠檬汁为酸解剂进行化学预处理,再结合高效低耗的球磨技术从果皮垃圾柚皮中提取纳米纤维素纤维,成本低廉,绿色环保;从埃洛石天然原矿中纯化改性得到羟基化埃洛石,使其外表面具有大量的硅羟基,易于与具备优异阻燃性能的勃姆石及具有良好隔热性能的纳米纤维素纤维形成氢键连接,其中埃洛石与纳米纤维素纤维间形成的氢键还可在加热中发生脱水反应,从而与纳米纤维素纤维形成稳定共价键连接,三者交联在一起形成一种阻燃、无毒、消烟无害的复合材料。
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本发明属于高分子复合材料技术领域,具体涉及一种树脂组合物及其制备方法、金属基板。其中,树脂组合物包括高导热粉体、环氧树脂、固化剂和离子捕捉剂;其中,高导热粉体的电导率不大于40μs/cm,游离离子含量不大于30ppm。本发明通过控制高导热粉体的电导率和游离离子含量,并结合离子捕捉剂,使得树脂组合物具有优异的绝缘特性及其应用的耐CAF金属基板具有优异的耐CAF性能。
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本发明公开一种可主动变刚度的横向稳定杆制备方法及制得的稳定杆,其制备方法步骤如下所述,步骤一、根据设计的横向稳定杆尺寸形状,制备横向稳定杆预成型体:制备并拼接横向稳定杆的杆身的包裹层、中心层和形状记忆合金扭转驱动器组件,形成横向稳定杆预成型体;步骤二、固化横向稳定杆成型;步骤三、横向稳定杆后固化及后处理。该方法制得的横向稳定杆包括杆身和安装在其杆身上的形状记忆合金扭转驱动器;杆身包括中心层和包裹层;包裹层为增强纤维编织而成的复合材料;形状记忆合金扭转驱动器为形状记忆合金丝与玻璃纤维混合编织形成;制得的稳定杆具有主动变刚度功能,且其质量轻、结构件一体成型、无锈蚀的特点。
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本发明公开了一种碳包覆TiO2纳米管材料的制备方法,属于纳米复合材料技术领域。本发明是以高锰酸钾和氟化铵为原材料,采用水热法先制备MnO2纳米线模板材料,再通过钛酸异丙酯水解法在MnO2纳米线表面包覆纳米TiO2,通过多巴胺聚合碳化法再进一步包覆碳,最后通过硫代硫酸钠在酸性环境下与MnO2的化学反应去除MnO2模板,获得碳包覆TiO2纳米管材料。本发明所提供的一种碳包覆TiO2纳米管材料的模板制备法,合成工艺简单,反应条件温和,成本较低,纳米管结构稳定可调,适合大规模合成。
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本发明属于复合粉体制备技术领域,具体的说是一种金属包覆型复合粉体制备装置,包括电镀箱、绝缘弹簧一、电机、齿轮变速箱、转轴、转盘、电镀单元和隔板,电镀箱的上端设置有入口管,电镀箱的下端设置有出口管;电机位于电镀箱上端,电机通过齿轮变速箱与转轴连接;电镀单元用于电镀使铜内产生复合粉体,电镀单元的一端通过绝缘弹簧一与电镀箱内壁固连,电镀单元的另一端卡接在转盘上,电镀单元之间通过隔板隔开;转盘固定于转轴上,转盘为绝缘材料,转盘的曲面为均匀不平的波浪形面,转盘转动使电镀单元做水平方向往复直线运动,本发明可制备出纯度高、致密且均匀金属包覆型复合粉体,有利于复合材料机械性能的提高。
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本发明涉及锂离子电池技术领域,为解决锂离子电池硅基负极材料,脱嵌锂过程中体积变化大,导致电池循环寿命过低等问题,本发明提供了一种碳包覆的多孔硅负极材料的制备方法,通过电化学刻蚀的办法,在一定浓度的氢氟酸乙醇溶液中,在硅片上刻蚀出一定厚度的多孔硅膜。再改变电解液浓度和电流密度对多孔硅材料进行二次刻蚀,以促进多孔硅膜的剥离,并使用超声波细胞破碎机进行超声剥离,得到多孔硅材料。最后用糖醇对多孔硅材料进行表面包覆,热处理后即可得到碳包覆的多孔硅材料。制得的多孔硅基复合材料具有导电性好、比容量高、体积变化小等特点。
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本发明公开了一种石墨烯增强的间位芳香族聚酰胺纤维束及其制备方法,通过在对纤维进行水解和二异氰酸酯改性使得纤维表面具有活性基团。将褶球状氧化石墨烯加入强碱性DMSO后保持原有形貌,表面的羟基与异氰酸酯反应形成共价键,进而得到表面接枝氧化石墨烯微球的纤维束,再经高温处理得到多孔石墨烯微球增强的间位芳香族聚酰胺纤维束。本发明方法一方面通过化学接枝的方法使石墨烯成功负载在纤维表面,另一方面氧化石墨烯微球在高温处理下发生热膨胀得到了多孔石墨烯球结构,形成了多孔石墨烯‐高强纤维复合材料,可有效提升材料的力学性能、电导率、抗紫外老化性能等,在高性能防弹装备上有独特的应用前景。
本发明涉及复合材料技术领域,为解决传统电极材料体积容量低的问题,提供了一种多孔FeS2@Fe7S8/石墨烯三维致密宏观体的制备方法及应用,制备方法包括以下步骤:(1)制备氧化石墨烯/Fe‑MOF复合凝胶;(2)干燥处理,制备氧化石墨烯/Fe‑MOF三维致密宏观体;(3)煅烧、硫化处理,得多孔FeS2@Fe7S8/石墨烯三维致密宏观体。本发明制备工艺操作简单、条件温和、所用试剂来源广泛,对设备无特殊要求,能够批量化或工业化生产;制备的多孔FeS2@Fe7S8/石墨烯三维致密宏观体机械性能好,同时具有高密度、高体积容量及高体积能量密度的特性,可广泛应用于能源、环境或柔性器件等领域。
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本发明涉及一种碳纳米材料修饰的电化学传感器的制备方法及应用。本发明采用基于普鲁士蓝类似物/碳纳米管复合材料的电化学传感器的制备方法,并实现对亚硝酸盐高灵敏度和高选择性检测;电化学传感器具有制作成本低、简单易操作、灵敏度高、方便快捷等优点,能够对亚硝酸盐的快速检测,将其运用到食品中亚硝酸盐的检测,实现了对食品中微量的亚硝酸盐的在线检测、快速检测、准确检测等。
本发明先采用水热法制备出上转换发光的氟化钙纳米颗粒,再采用溶胶凝胶结合静电纺丝方法制备出一种掺杂有上转换发光CaF2 : Yb, Er@SiO2复合纤维材料,方法简便,可操作性强。所得纤维平均粒径可调,为200~900nm,尺寸分布均一且连续性好。本发明所制备的纤维复合材料不但具有二氧化硅本身相容性好、生物活性强以及易于表面改性等优点,还可以实现良好的上转换发光效应,在生物医学中有广泛应用前景,如药物传递、组织工程支架、生物探针、组织或细胞成像以及药物示踪等领域有重要应用。
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本发明涉及一种石榴状的复合纳米粒子的制备方法。本发明的目的是提供一种石榴状的复合纳米粒子的制备方法,该复合纳米粒子(PVA@SiO2)以聚乙烯醇(PVA)为核,二氧化硅纳米粒子(SiO2)在聚乙烯醇球表面自组装形成排列规律的石榴状结构,制得的复合纳米粒子外形圆滑、大小分布均匀、粒径可控。本发明的技术方案是:石榴状的复合纳米粒子的制备方法,其特征在于包括步骤:(1)聚乙烯醇水溶液的配制;(2)二氧化硅纳米粒子乙醇分散液的配制;(3)高压电场下复合纳米粒子的制备。本发明适用于橡胶改性、工程塑料、陶瓷、生物医学、光学、建材涂料、树脂基复合材料改性等。
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本发明公开了一种式(I)所示的聚丙烯酰基多巴胺及其制备方法与应用,式(I)中,x为1~5的自然数,y为1~20的自然数,所述聚丙烯酰基多巴胺由式(II)所示单体在引发剂作用下,于有机溶剂B中,50~90℃共聚合获得聚丙烯酰基多巴胺,所述引发剂为偶氮二异丁腈、偶氮二异庚腈或偶氮二异丁酸二甲酯;本发明聚丙烯酰基多巴胺同时具有多个酚羟基和碳碳长链,可以进一步与表面富含羟基的无机物通过羟羟缩合反应形成键接,同时与高分子基体具有较好的相容性,因此可应用于聚合物基复合材料的相容剂或偶联剂;本发明提供的制备方法反应条件温和、成本易控制,环境友好;
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本发明公布了一种新型聚酰胺纳滤复合膜及其制备方法。本发明利用这种方法所制备得到的纳滤复合膜,对水通量和脱盐率可以达到较好的效果。本发明是通过将亲水性好、机械性稳定等特性的高分子材料按照一定的工艺步骤和控制一定的工艺条件,在多孔支撑膜上进行聚合或缩聚反应形超薄功能膜。本方法制备复合膜工艺简单,工艺条件相对较好控制,从而可以降低成本,进一步有利于高性能的高分子复合材料的推广使用。本发明可以广泛使用于各种液体的分离,尤其是水溶液的分离,如在高硬水的软化、废水的处理等。
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本发明涉及水系锌离子电池负极材料技术领域,公开了一种含丰富氧位点材料修饰金属锌负极的制备方法及应用,该方法包括:使用氯化铁、次氮基三乙酸、异丙醇以及去离子水为原料进行溶剂热反应生成金属螯合物次氮基三乙酸铁;再将次氮基三乙酸铁粉末与粘结剂在N‑甲基吡咯烷酮中形成均匀浆料,在锌箔表面制备具有含丰富氧位点的人工保护涂层次氮基三乙酸铁复合材料。本发明构建的人工保护涂层呈现出致密的纳米棒状结构,可以实现锌离子的均匀分布和成核生长,所得复合金属锌电极作为水系锌离子电池负极材料具有优异的循环性能。
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