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一种无酶电化学生物传感器电极的制备方法,所述无酶电化学生物传感器电极基于聚(3,4乙烯二氧噻吩)/氧化镍/碳纳米管复合材料,采用电沉积方式一步原位制备聚(3,4乙烯二氧噻吩)/氧化镍/碳纳米管复合材料修饰电极;所制备的无酶电化学生物传感器电极的应用,用于构建基于电化学方法的无酶的各种生物传感器,具有单组分及多组分检测功能。本发明的优点是:该无酶电化学生物传感器电极制作工艺简单,操作方便;能够通过电化学方法对电极进行多次修饰并实现待测样品的无酶检测;传感器的再现性、重复性、稳定性好,检测限低,测试灵敏度和准确度高;成本低,有利于民用化。
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本发明公开了一种应用于微型温差电池的热能收集及储存装置,微型温差电池冷端与散热器基片连接,吸光材料层覆盖微型温差电池热端;根据需要在微型温差电池与吸光材料层之间设置相变储热物质,在相变储热物质内部设置导热片。散热器基片外侧设有一将微型温差电池和吸光材料层包围在内的密闭腔体,密闭腔体的罩体由:与散热器基片相连的外罩或者与散热器基片相连的菲涅尔透镜或与散热器基片相连的外罩和菲涅尔透镜构成;外罩采用有机材料或者无机材料或者复合材料或者多孔材料制作;菲涅尔透镜采用有机材料或者无机材料或者复合材料制作;密闭腔体内为真空或充满空气或惰性气体。本发明有利于微型温差电池以获得更高输出功率。
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本发明提供一种竹原纤维的分类提取工艺,其工艺流程为:竹片经过前处理和碱液浸泡、常压蒸煮后,进行竹青、竹黄分离,竹黄经过碾压、梳理后再进行浸酸、碱氧处理和柔软处理,制备出竹黄处纤维;竹青再经碱液浸泡、常压蒸煮、碾压、梳理,制备出竹青处纤维。其中竹青竹黄分离工艺是指在碱液浸泡和常压蒸煮后用刀具将竹片从中间劈开一分为二,提取出的竹黄处竹原纤维再经进一步化学处理适用于纺织用原料,竹青处竹原纤维直接适用于竹塑复合材料原料。此生产工艺结合竹片内部结构特征及性能,不仅有效地利用了竹材原料,还具有良好的经济效益。本产品得到的产品能满足纺织要求和竹塑复合材料的要求,竹片利用率高,生产成本低,工艺流程短,简单易行。
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本发明公开了一种新型纳米复合抑菌材料及其制备方法与用途,属于防腐材料技术领域。本发明通过将二甲基咪唑溶液、去离子水和硝酸锌溶液混合制备得到金属有机框架载体,并与乳酸链球菌素复合形成纳米抑菌复合材料,并以沉淀形式从溶液中析出,经离心、去上清、洗涤、去离子水重悬制备而成。本发明制备的新型纳米复合抑菌材料的抑菌效果优于同等浓度的乳酸链球菌素,不仅实现了乳酸链球菌素和金属有机框架载体的有效结合,而且显著提高了乳酸链球菌素在中性和偏碱性条件下的抑菌活性和热稳定性,使得乳酸链球菌素的抑菌性能和使用范围得到了有效的提升,同时也拓展了金属有机框架载体的应用领域。本发明提供的抑菌复合材料安全可靠、生物性能好,具有广泛的应用前景。
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本发明公开了一种基于生物质模板的磁性吸油材料及其制备方法,属于环境功能材料制备技术领域。利用天然海绵状生物质柚子皮内层物为模板构筑复合材料,利用紫外光引发形成聚电解质层,继而发生阳离子交换;高温煅烧后除去生物质模板得到Fe/C磁性复合材料,最后利用硅烷改性得到吸油磁性材料。既能发挥天然生物质海绵结构优势,又能实现磁性粒子便于回收富集等特性,具有应用实施前景。
本发明涉及一种超级电容器用碳@二氧化锰复合多孔纳米纤维的制备方法,该方法包括以下步骤:以蜂窝状结构的多孔碳纳米纤维为基体材料,利用碳自身的还原性将高锰酸钾还原成二氧化锰纳米片层填充于多孔碳纳米纤维中。本发明制得的碳@二氧化锰复合材料以多孔纳米纤维形式存在,二氧化锰片层均匀的生长在蜂窝状纳米碳纤维骨架上,提高了复合材料的比表面积,有效的避免了使用过程中二氧化锰的脱落,且制备方法简单易行、反应条件温和、成本低、重复性好,易于规模化生产。
本发明公开了用于光电催化水裂解的CaBi6O10‑Cu2O‑NiOOH三元复合薄膜材料的制备方法。首先通过溶胶凝胶法制备CaBi6O10溶胶;采用浸渍‑提拉法将制得的CaBi6O10溶胶涂覆在FTO玻璃基底,经过热处理,得到CaBi6O10薄膜;将已经生长CaBi6O10薄膜的试样放入硫酸铜电镀液中,经过电沉积后制得CaBi6O10‑Cu2O纳米阵列;采用电沉积方法将NiOOH纳米粒子沉积到CaBi6O10‑Cu2O纳米层上,得到CaBi6O10‑Cu2O‑NiOOH纳米复合材料。本发明所获得的CaBi6O10‑Cu2O‑NiOOH薄膜,经各种测试后,发现CaBi6O10的光吸收有所改善且光电催化性能有所提高。本发明提供的制备方法简单易操作,具有实际的可行性和工业应用前景,且制备的CaBi6O10‑Cu2O‑NiOOH薄膜成本低,无污染,光电催化性能良好。
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本发明涉及一种单片层石墨烯的制备方法,属于石墨烯的制备技术。该方法采用单片层氧化石墨烯为原料,按体积比,在冰水浴的条件下将浓硫酸滴加入单层氧化石墨烯水分散液中,配制成含硫酸质量浓度为70%-90%的反应液,在60℃-100℃下反应后,用去离子水稀释,再冷却至室温,过滤;用去离子水洗涤滤饼,再将滤饼置于真空烘箱中,在65-75℃下干燥得到黑色石墨烯。本发明的优点在于,原料成本低廉,无毒害;操作简单,适于大规模生产。所制得的单层石墨烯可用于微电子元件、锂离子电池、燃料电池和纳米增强复合材料等领域,应用前景广阔。
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本发明涉及磷酸钒纳钠离子电池正极材料及其制备方法,首先使用行星式球磨机将原料球磨处理,得到磷酸钒钠前驱体,然后通过水热法使其直接得到磷酸钒钠前驱体,最后采用固相法制备磷酸钒钠复合材料粉末。利用该磷酸钒钠复合材料粉末涂好极片后,组装钠离子电池。本发明制备NASICON型磷酸钒钠的步骤中,原料通过球磨充分混合,使得混合均匀的同时细化颗粒,采用水热反应使得本来细化的颗粒形貌保持良好的同时反应完全,进一步采用固相烧结一步烧结得到该材料具有优异的形貌,且反应充分,结构得到优化。该磷酸钒钠电极容量高,在100 mA/g的电流密度下具有高达107.4 mA h/g的初始比容量,接近理论比容量且循环稳定性好,经过100次循环充放电之后容量依然保持与初始状态相当。
公开了一种预锂化超级电容器负极、其制备方法和锂离子超级电容器。锂离子超级电容器负极包含由不含锂的活性材料和金属锂‑骨架碳复合材料构成的负极材料,所述金属锂‑骨架碳复合材料的含量以质量百分比计为负极材料总质量的2%‑20%。锂离子超级电容器器件在搁置过程中,负极中金属锂‑骨架碳材料的金属锂和不含锂的活性材料中的碳复合反应形成锂碳化合物,弥补器件工作中的锂离子的损耗;同时骨架碳材料为负极提供多孔结构,确保电解液的浸润,提高器件的能量密度。
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本发明为一种有机硅材料分级孔结构互锁微囊的制备方法,该方法包括以下步骤:(1)聚苯乙烯胶体晶模板的表面功能化;(2)PS@有机硅核壳复合材料的制备;(3)去除PS@有机硅核壳复合材料中的聚苯乙烯。本发明与聚合物基分级孔结构互锁微囊相比,其优势在于制备工艺流程简单,反应条件温和,无需进行后续交联致孔技术,所得产物含有丰富的氨基,使其在纳米金负载催化领域有着巨大的潜在应用价值。
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本发明涉及含胆汁酸的交联单体及其制备方法。 含胆汁酸的交联单体是式(I)化合物,其中,R1=H或CH3;R2=H、OH或OOCC(R1)=CH2;R3=H、OH或OCOC(R1)=CH2;R4=CH3或(CH2CH2)nOOCC(R1)=CH2,n=1-3。在有机叔胺存在下,含乙烯基的酰氯与胆汁酸衍生物反应,得到含两个、三个和四个可聚合基团的交联单体。该类交联单体具有较小的聚合收缩率,可用于替代牙科填充复合材料的有机基质和制备其它硬组织(骨、关节和齿等)修复材料的基体。
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一种水泥浮雕地坪压制复合模具的制作方法,本发明采用了复合材料制作浮雕地坪压制模具,用这种复合材料可制作各种浮雕效果的彩色水泥地坪压制模具,成本是现在模具的十分之一,对我国建筑业在广场和甬道,压制地坪的普及将是一个巨大的推动,用这种模具还可以对各种酒店、家庭、机关、学校、工厂的水泥地面,做各种造型的浮雕彩色地坪压制。
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一种微胶囊包覆相变材料及其制备方法。属于功能性复合材料技术领域。本发明所要解决的技术问题是用聚合物包覆相变材料。其主要技术特征是将作为芯材的相变材料和作为壁材的聚合物及乳化剂、分散剂、去离子水经聚合反应制成微胶囊包覆相变材料。该材料结构致密,粒径均匀,使用寿命延长。应用于建筑墙体内抹灰面以调节室内温度,可以大大节约能源。
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本发明公开了一种用于净化空气和调节湿度的功能材料及其制备方法,首先制备出具有高调湿能力的硅藻土/聚丙烯酸(钠)复合调湿材料,然后再与活性碳进行复合,从而制备出兼有净化与调湿功能的环保材料产品。本发明选用价格低廉、本身孔隙度大、具有良好的吸附性和化学稳定性、无毒无害的硅藻土作为原材料,通过反相悬浮聚合方法与丙烯酸(钠)进行聚合制备纳米调湿复合材料组分;然后与活性炭进行机械结合,进而经压制成型或造粒、烘干处理后得到能净化空气和调节湿度的新型环保产品。本发明将具有调湿功能的无机矿物/有机高分子复合材料与活性炭材料进行有效复合,从而使材料兼有净化空气和调节湿度的双重功能。
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本发明公开了一种利用植物纤维制备生物质碳基复合储能材料的方法:将秸秆、木屑、棉花等天然植物纤维经机械粉碎和超声破碎后,与金属盐在碱性条件下150-350℃水热反应10-72小时一步合成,或者将植物纤维预先水热碳化,再将生物质碳与相应的金属盐进行反应,包括水热反应两步合成生物质碳基金属氧化物、氢氧化物复合材料。该方法制备的生物质碳基复合材料的电化学储能性能与相应的纯金属氧化物、氢氧化物相比均有显著的提高。
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本发明涉及一种制备二氧化硅/多孔碳锂离子电池负极材料的方法,包括以下4个步骤:将硅酸钠、葡萄糖和氯化钠按照1-1.5:3.5-4:16-18的质量配比溶解于去离子水中;将配置好的溶液干燥,获得棕色焦糖状前驱体。将获得的前驱体进行研磨至细微粉末,进行煅烧,在Ar气氛中,以8℃/min的速率升温至650℃,并保温,获得硅酸钠/碳前驱体。利用强酸制弱酸原理,将硅酸钠/碳前驱体置入浓盐酸,之后在170℃烘箱中进行干燥,经过水洗后获得二氧化硅/多孔碳复合材料。本发明所制得的二氧化硅/多孔碳纳米复合材料作为锂离子电池负极获得了良好的电化学循环稳定性以及优良的倍率性能。
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本发明公开了一种金属陶瓷厨用刀具的制造方法,包括以下步骤:(1)制作刀坯;(2)在所述的刀坯设定的刀刃处从刀坯的前壁向刀坯内部开凹槽;(3)激光器通过光纤与激光熔覆头相连,送粉器的送粉管、同轴送粉嘴与激光熔覆头相连,将铁基金属陶瓷颗粒强化复合材料粉末放置在送粉器中采用同轴送粉嘴对准刀坯的凹槽喷射粉末,同时利用机械手带动激光熔覆头移动使激光束照射凹槽内粉末,粉末熔化与凹槽槽后壁结合,然后自然冷却凝固;(4)根据设定的刀身尺寸对刀身进行机械加工,然后对刀刃部分开刃磨刃使得刀刃部分的材质完全由铁基金属陶瓷颗粒强化复合材料构成,最后抛光清洗,完成刀具加工。采用本方法制备的刀具硬度高、耐磨性能高。
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本发明公开了一种碳纤维多层复合测井电缆,适用于高压井测试的电缆形式。该碳纤维复合材料测井电缆采用多层结构,可在芯部埋设多根高导电体,在导体外侧采用多层包覆及缠绕结构保证芯层的刚性以及与外层的界面结合,在外层采用碳纤维树脂基复合材料拉挤成型加碳纤维织物缠绕结构,保证电缆自身的刚度、耐磨、耐冲击特性以及耐酸碱腐蚀的特性。该复合结构的碳纤维测井电缆可用于解决井口的密封、深井测试以及高温高压地下复杂环境的耐腐蚀问题处理。
本发明属于高分子复合材料领域,具体涉及一种酚醛树脂组合物及其制备方法和在制备冲压模具中的应用。所述组合物按照质量份包括,改性酚醛树脂10~40份,丁苯橡胶10~40份,铁粉5~12份,碳基材料6~8份,非铁金属粉7~13份,金属氧化物0.2~3份,改性玄武岩纤维10~13份和分散剂2.4~5.3份。本发明提供的酚醛树脂组合物及其制备方法和应用创新性地以多种增强相联合增强聚酰亚胺改性酚醛树脂,综合利用各种增强相的增强特性和协同增强效果,提高高分子复合材料的综合性能。
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本发明提供了一种飞机副油箱吊耳梁结构,包括副油箱壳体、吊梁和吊环件;副油箱壳体是采用复合材料制作的;副油箱壳体的侧面设有第一安装孔,第一安装孔为内宽外窄的阶梯型;吊梁是采用金属材料制作的,吊梁卡接第一安装孔处;吊梁设有连接孔,吊环件的一端连接连接孔内,吊环件的另一端用于连接机身的下部位置。本发明的副油箱壳体采用复合材料制作,减轻了整体的重量,抗冲击力强;副油箱壳体的侧面通过第一安装孔连接吊梁,使吊环件的一端固定在吊梁处,吊环件的另一端固定机身的下部,确保副油箱与机身之间连接位置的稳固性。
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本发明公开一种太阳能无人机动力舱双插耳片的成型模具及方法,包括连接底板、支撑型模、左侧型模、右侧型模、压模、第一固定座、第二固定座、碳管、紧固螺栓、定位销、碳管固定块和随型硅胶均压板;本发明的模具为组合对模形式,组装、拆卸、脱模方便、简单,可提高工作效率,且复材管梁式双插耳片依靠上下侧的随型硅橡胶均压板热膨胀加压,保证复合材料制件外观均匀、内、外部质量符合要求,同时,通过组合模具可一次成型复合材料制件,保证了复材制件的整体性和互换性要求;另外,模具为组合式对模,仅需烘箱加热系统进行加热升温,无需制作真空袋和入热压罐,提高了生产效率,节约了辅助材料成本和工时。
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一种用溶胶凝胶法制备氮化镓纳米晶体的方法分两步进行:首先采用溶胶凝胶法制备氧化镓/无定型碳混合物,即将硝酸镓溶解到浓硝酸中,滴加浓氨水调节PH值;将溶液加热并添加柠檬酸,搅拌2小时冷却后成为透明凝胶;将其置于马弗炉中,在高温下干燥;第二步:利用管式真空炉制备氮化镓纳米晶体,即将氧化镓/无定型碳混合物装入陶瓷管内,排出空气充入氨气;在温度850~950℃下保温1小时;再通入氩气冷却后制得氮化镓纳米晶体。本发明的优点是:制得的氮化镓纳米晶体为六方相结构,平均粒径为10-11纳米且粒径均匀,可用于制备高质量一维氮化镓或直接用作氮化镓量子点复合材料;本方法简单易行、产出率高,适于批量生产。
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一种镁-羟基磷灰石/聚乳酸复合成型材料的制备方法,将PLA溶于有机溶剂,将制备羟基磷灰石溶液直接与溶有聚乳酸的有机溶剂充分混合,通过溶剂挥发、干燥,制得HA/PLA复合物,将该复合物溶于有机溶剂并添加Mg粉颗粒,充分混合后,经过溶剂挥发、充分干燥制得镁-羟基磷灰石/聚乳酸复合材料,再通过注塑或模压工艺成型。本发明的优点是:采用溶液共混工艺制备Mg-HA/PLA复合材料,提高镁及羟基磷灰石在聚乳酸中的分散均匀性和生物相容性,降低在制备过程中聚乳酸分子量的损失,保证材料均衡的力学性能及降解速率,更适于临床骨修复应用;该制备方法工艺简单、成本低,更适合产品化生产。
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本发明公开了一种钠离子电池负极材料ZnSnS3及其制备方法与应用。它是采用两步法合成,首先利用共沉淀法合成ZnSn(OH)6前驱体,然后与含硫化合物在合适温度条件下水热反应一段时间后,经固液分离、洗涤干燥,即可制得晶态空心微立方体ZnSnS3。同时也公开了采用ZnSnS3的掺杂石墨烯封装改性锌锡双金属硫化物复合材料N/S rGO@ZnSnS3。本发明制得ZnSnS3的尺寸为0.5~2μm,表面粗糙多孔,具有较大的比表面积。当用作钠离子电池负极时,电极活性材料与电解液的接触面积大,离子传输距离短、速率快,电化学性能较好,制备方法简单便捷、弹性大、可操纵性强、易拓展、重现性高、批次稳定,实用性强,进一步丰富了电极材料的种类,并拓展了材料的合成方法。
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本发明公开一种利用含硫化氢回收物直接制备锂‑硫电池电极的方法,以含硫化氢回收物为原料进行电解,直接获得硫‑碳复合材料,作为锂硫电池正极使用。经测试,碳‑硫复合材料作为锂‑硫电池正极具有良好的循环稳定性。
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本发明公开了一种PDA/BWO制备及光催化还原六价铬[Cr(VI)]的方法,先通过水热法合成铋自掺杂钨酸铋材料(BWO),再采用常温搅拌法将聚多巴胺(PDA)在BWO表面形成配体‑金属电荷转移配合物(其中的多巴胺含量介于1‑5%),进而形成具有核壳结构的PDA/BWO复合材料。该PDA/BWO复合材料具有较窄的带隙和较高的电子‑空穴对分离效率,在可见光照射下对Cr(VI)具有优异的还原效果,还原率高达99.7%,且对总铬的去除率为72.3%。
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本发明公开了一种空调出风口纳米材料滤罩,所述纳米材料滤罩由纳米复合材料通过均匀喷涂在滤芯表面,经干燥固化而得;所述纳米复合材料包括以下重量百分的原料:二氧化钛0.5~5%、银0.1~1.5%、余量为电解水;所述滤芯包括以下重量百分比的原料:复合吸附材料16.8~23.5%、余量为无纺布。本发明提出的一种空调出风口纳米材料滤罩,具有良好的杀菌、清除甲苯、甲醛类有害气体,过滤、净化空气等功效,可广泛应用于目前市面上常见的家用型空调,框架式结构,可拆装式双层滤芯,安装方便,操作简单,外置于空调出风口,发挥其抑菌净化的作用,值得推广。
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本发明涉及一种复合富锂层状正极材料及其制备方法。所述材料由吸氧材料YBaCo4O7与富锂层状正极材料Li[Li1/3‑2x/3Nix‑aCo2aMn2/3‑x/3‑a]O2通过掺杂、或包覆、或直接物理混合的方式制成所述复合富锂层状正极材料,其表达式为:(1‑m)Li[Li1/3‑2x/3Nix‑aCo2aMn2/3‑x/3‑a]O2•mYBaCo4O7, 其中,0≤a≤x, 0< x< 0.5,0.1%≤m(YBaCo4O7在复合材料中的物质的量分数)≤1%。YBaCo4O7材料在高电位下可有效吸收富锂层状正极材料Li[Li1/3‑2x/3Nix‑aCo2aMn2/3‑x/3‑a]O2在首次充电活化过程中释放的活性氧生成YBaCo4O7+δ(δ为吸氧量),因而可显著提高应用富锂层状正极材料的锂离子电池体系的安全性能。
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本发明公开了基于苯偶姻提高电容器介质薄膜的直流击穿场强方法,包括以下步骤:1.将干燥的聚丙烯颗粒与苯偶姻按照99.5:0.5的质量比在密炼机中充分混合,得到聚丙烯复合材料。同时,设置对照组,即不添加苯偶姻的聚丙烯材料。2.用平板硫化机将聚丙烯复合材料压制成边长90×90mm,厚度为80μm的试样。3.将试样真空干燥24小时,使试样中杂质充分排除。4.使用球板电极对试样进行直流击穿试验。5.使对照组的聚丙烯材料试样重复步骤2‑4。实验证明,该方法能有效提高聚丙烯薄膜的击穿场强。
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