707
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本发明公开了一种薄型吸音材料的制备方法,该种吸音材料由三种不同类型的材料组成,第一层为开有小孔的轻质铝板、第二层为铝制蜂窝层,蜂窝内浇注有热塑性聚氨脂泡沫弹性体、第三层为玻璃纤维增强的环氧树脂复合材料。该方法一方面拓展了高分子复合材料在吸音降噪领域的应用,另一方面也在结构上为吸音材料的制备提供了新的思路。该方法制备工艺简单,成本低,所得到的吸音材料较传统材料更加轻薄,吸音效果却有很大改观,优势明显。
本发明公开了一种负载型纳米氧化锌作为肉鸡肠道健康调控剂的用途及使用方法。负载型纳米氧化锌作为肉鸡肠道健康调控剂的用途。负载型纳米氧化锌是以高岭土或者蒙脱石或者凹凸棒土或者海泡石为载体,负载纳米氧化锌的复合材料。负载型纳米氧化锌的复合材料中,氧化锌的重量百分含量为10~50%。负载型纳米氧化锌作为肉鸡肠道健康调控剂的使用方法是:以锌计按40~100mg/kg的剂量添加到肉鸡饲料中。负载纳米氧化锌饲喂于肉鸡可实现氧化锌在动物肠道内的缓释,使更多的氧化锌以分子形态到达肠道,发挥肠道健康调控效果。日粮中添加负载型纳米氧化锌显著降低提高肉鸡日增重,改善肠黏膜形态,保护肠粘膜屏障,还可由于肠道完整性的提高导致梭菌对肉鸡的损伤降低。
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本发明公开了一种基于组织工程材料的黑素细胞的培养方法及其应用,本发明利用组织工程技术构建具有良好生物相容性载体材料,进行黑素细胞或其与成纤维细胞、角质形成细胞的(共)培养和转移,可用于色素脱失症(如白癜风)和皮肤颜色的调节。本发明涉及具有生物相容性载体材料的制备、细胞-载体复合材料的构建以及移植。载体材料的使用,不仅为细胞培养提供了良好的载体、保持细胞活性、解决了细胞移植过程中细胞悬液易流失的问题,同时通过调节细胞的接种密度和培养时间、实现对不同个体皮肤颜色的调控,此外,载体材料有良好的抗破损、抗撕裂、易转移等性能,良好的促进伤口愈合的作用,可满足大面积色素脱失症和皮肤颜色调节的使用要求。
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本发明涉及一种含碳纳米管萃取纤维的制备和应用,特别是涉及一种碳纳米管复合材料的制备方法及其作为萃取材料的应用。本发明采用酸化处理后的多壁碳纳米管和NaCl溶液放入小烧杯中,混匀成为稳定的碳纳米管悬浊液,将两根铂丝插入该悬浊液中,作为两极,施加直流电压,多壁碳纳米管将附着在负极铂丝上,将负极铂丝取出,放在烘箱中干燥,上述过程重复多次,制成新型萃取纤维。本发明制备了一种含碳纳米管的萃取纤维,然后采用这种新型复合材料作为吸附剂富集痕量重金属离子,富集效率高,实现水样中痕量重金属离子的富集,方便、有效。
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本发明公开了一种改性环氧树脂以及用其制备的高固体分防腐涂料。所述改性环氧树脂由E-44环氧树脂、氟丙烯酸混合单体和苯乙烯反应制得,其中氟丙烯酸混合单体由甲基丙烯酸、丙烯酸丁酯和甲基丙烯酸六氟丁酯为原料制备。本发明通过采用新的组分和配比,制得的改性环氧树脂达到如下技术指标:淡黄色透明粘稠液体,酸值4.6mgKOH/g,环氧值0.03当量/l00g,粘度(25℃的情况下)为0.245Pa·s,在耐水、耐酸碱性、耐高低温、防腐性能以及附着力等方面性能优越。本发明采用上述改性环氧树脂和新的配比制成的高固体分防腐涂料,试验结果表明,在耐水、耐酸碱性、耐高低温、防腐性能以及附着力等方面性能优越,可用于铝合金、钛合金、镁合金和复合材料等不同的低空飞行器底材。
本发明涉及电化学传感领域,公开了一种基于石墨烯量子点修饰聚多巴胺@纳米二氧化钛的电化学传感器的制备方法,本发明通过将石墨烯量子点分别与聚多巴胺和纳米级二氧化钛结合在一起形成两种复合材料,再将这两种复合材料附载于玻碳电极表面上,增强了电化学响应信号,能够灵敏检测出丝素蛋白。
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本发明涉及一种三维管状二硫化钼复合细菌纤维素膜电极材料及制备方法,其中MoS2以BCM为基体促进电解质离子的插入和提取,细菌纤维素膜(BCM)和三维(3D)管状二硫化钼(MoS2)的组合可产生显着的协同效应,对于MoS2/BCM颗粒复合材料,当BCM颗粒与MoS2的质量比为2:1时,制备的样品中可获得最佳性能(在1A/g的电流密度下可达到102mAh/g的比容量)。当BCM颗粒与MoS2的质量比为5:1时料,复合电极材料在0.2A/g的条件下经过2000次循环后具有82%的良好循环稳定性,为储能器件提供了一种新型复合电极材料。
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本发明属于建筑材料领域,具体涉及一种纳米纤维增强水泥材料及其制备方法,包括以下步骤:(1)含植物纤维素的原料粗制提纯得纳米纤维素预制液;(2)纳米纤维素预制液制得纤维素醚液;(3)纤维素醚液中加入氢碘酸,混合均匀后喷雾干燥获得纳米纤维素/纤维素醚复合材料;(4)纳米纤维素/纤维素醚复合材料与混凝土混合均匀后得纳米纤维素/纤维素醚复合增强水泥材料,即水泥板、水泥管道或水泥砖等,利用了废纸作为纤维素源,具有绿色环保的特点;保水性好,防开裂,材料性能好,强度高;解决了混凝土中纳米纤维素团聚问题。
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本发明公开了一种具有双峰孔结构的聚合物微孔发泡材料及其制备方法,包括以下步骤:1)将热塑性聚合物粉体与无机纳米粒子进行混合,制得热塑性聚合物粉体表面包覆有无机纳米粒子的纳米复合粉体;2)在热压温度120~200℃、热压压强3.9~14.8Mpa的条件下,将得到的纳米复合粉体进行热压成型,使无机纳米粒子部分进入热塑性聚合物粉体中,得到纳米复合材料;3)将纳米复合材料进行发泡,得到具有双峰孔结构的聚合物微孔发泡材料。本发明方法制备过程简单,对设备要求较低,得到了泡孔形态可控且呈双峰孔结构的聚合物微孔发泡材料,赋予了材料独特的物理机械性能,为功能材料的制备提供了新思路。
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本发明涉及纳米复合材料技术,旨在提供一种二氧化钛/聚合物复合介电疏水材料及制备方法。该介电疏水材料是以聚二甲基硅氧烷为聚合物基体,以二氧化钛纳米线为填充材料,通过共混和旋涂工艺制得;所述填充材料占介电疏水材料总质量的5~30wt%。本发明通过水热法制备得到的二氧化钛纳米线,其直径在100纳米左右,长度在8微米左右。将本发明的二氧化钛纳米线用于溶液共混‑旋涂工艺,能够制备得到二氧化钛均匀分散的复合薄膜。高长径比的二氧化钛纳米线可增加无机填料/聚合物界面相互作用区域,实现界面极化效应增强,提高复合材料的介电常数,保持较低的介电损耗和优良的表面疏水性能。本发明制备工艺简单,方法的可操作性和可重复性高。
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本发明公开了一种阴茎勃起强度测量工具,包括:固定带,其两端具有环绕直径可调的彼此连接部,且所述固定带的中部具有断裂空腔,在所述断裂空腔两侧设置有堆叠连接部;断裂空腔的两端连接有压力带,从里到外共有三条,长度依次增加,对应的拉断力也依次增大,且所述压力带由面密度为45?150g/m2的长纤维复合材料制成。本发明提供的产品具有使用时固定可靠,测量结果准确有效和测试过程体感舒适的有益效果。
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本发明提供了一种负载银纳米颗粒的杂化膜,其制备方法为:将无机填料分散于Tris-HCl缓冲液中,之后加入左旋多巴并搅拌,抽滤收集固体颗粒,洗涤、干燥后,得到复合左旋多巴无机填料颗粒,将其分散于银氨溶液中,之后经过滤、清洗、干燥,得到负载银纳米颗粒的复合材料,将其与膜材料加入有机溶剂中,混合均匀后,静置、超声脱泡,得到铸膜液,将铸膜液制备成膜,清洗后即得所述的杂化膜;本发明杂化膜可作为平板抑菌膜或超滤膜应用;本发明通过左旋多巴将银纳米颗粒固定于氧化亚铜基体表面,可以很好的防止银离子的流失,此外把复合的氧化亚铜基体放入膜中,不仅具有优异的平板抑菌性能,还具有高通量与高截留。
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本发明涉及一种单向透水气型纤维化纤维板的制备方法:(1)将负离子/硅藻泥复合材料25-35重量份,去离子水15-25重量份,搅拌均匀,然后再加入45-55重量份乳液树脂,混合搅拌25-35min,再将无纺布经浸胶槽净轧后经过175-185℃烘干拉幅定型,然后冷却定型获得透水气型半成品材料;(2)将0.6MM的水刺无纺布经过防水乳液树脂处理后浸轧,乳液树脂质量含量与水刺无纺布质量之比为1:3-5,再经过烘箱高压上下穿孔,175-185℃高温烘干拉幅定型,然后冷却定型获得防水半成品材料;(3)透水气型半成品材料与防水半成品材料通过聚氨酯热熔网膜经过高温高压把两种材料对贴成型,获得单向透水气型纤维化纤维板;本发明制备的产品吸湿透气性、抗老化性能和抗剥离性能也得到极大的改善。
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本发明涉及橡胶轮胎领域的橡胶之间共混、橡胶混炼工艺以及由混炼胶制备得到的轮胎。利用反式异戊二烯橡胶的轮胎胶料组合物,该胶料组合物按重量分数计包括以下组分:反式异戊二烯橡胶TPI为1份~99份,天然橡胶NR为1份~99份,在组合物中橡胶的重量和为100份。本发明使得反式异戊二烯橡胶TPI和天然橡胶NR二种或二种以上共混分散,降低生产的成本。同时,上述的共混组合物能达到高度的宏观与微观结构的共混分散效果,最大限度地发挥高分子复合材料的优异性能。
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本发明提供一种微囊缓释中药复合磷酸钙骨水泥的制备方法,微囊是以阿拉伯胶和β-环状糊精混合物作为壁材,采用羟基磷灰石和磷酸三钙的CPC固相,蒸馏水为液相,固-液比为2.5g∶1.6ml,将微囊包裹的杜仲提取物与固-液相混合,搅拌溶解,在复合物即将硬化前填入磨具,固化成型。该方法有效地提高了CPC的成骨性能,而微囊化能提高杜仲稳定性,缓释内容物释放,使液体药物固化并使药物浓度集中于靶区。因此,杜仲叶提取物的载入对CPC理化性能无明显影响及CPC/杜仲叶提取物复合材料具有显著促进成骨细胞增殖的作用,可在制备人工关节材料中应用。
本发明公开了一种ZnO@SnO2树枝状异质结构纳米材料及其生长方法。其中ZnO@SnO2树枝状异质结构纳米材料的“树干”为ZnO纳米线,SnO2一部分以覆盖的方式包裹在ZnO纳米线表面,另一部分以“树枝”的形式从ZnO纳米线“树干”表面生长出来。本发明采用CVD方法,使用专用的水平管式炉设备,简单易行,所用原料价廉,工艺简明而易于操作,可实现大规模工业化生产。且制备所得的ZnO@SnO2树枝状异质结构纳米材料所形成的多级结构,产生了新的纳米形貌,是一种新的异质结构,并导致新的界面,其较大的比表面积增加了反应的活性位点,从而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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本发明涉及纳米复合材料,公开了一种纳米颗粒/金属‑有机框架材料,其化学式为:AgxFe(OH)(M);式中,M为对苯二甲酸、2‑氨基对苯二甲酸、2‑羟基对苯二甲酸或2‑甲基对苯二甲酸;x=0.5‑6。本发明还公开了一种纳米颗粒/金属‑有机框架材料的制备方法及其作为磁共振成像剂、药物载体和抗菌剂的应用。该材料可以同时用作磁共振成像剂以及药物载体,基于该体系在达到诊断目的的同时可实现治疗目的,减少患者在治疗过程中需要服用多种药剂的痛苦,同时也能更精准地监测到治疗效果,降低治疗成本。
本发明涉及一种基于金属纳米颗粒增强NaBiO3可见光催化作用的方法,包括NaBiO3单晶的制备、纳米金属结构的制备、纳米金属结构与NaBiO3复合材料的制备;采用热注入法制备金属纳米颗粒;将制备好的各种形貌纳米金属颗粒和结构进行表面处理;用SEM表征金属纳米颗粒的形貌,将获得的样品进行消光系数的测定;用光致发光谱PL检测NaBiO3颗粒分散系的荧光发光;同热处理方法制备NaBiO3单晶溶液。本发明的有益效果是:与传统不加任何修饰的NaBiO3光催化材料相比,这种用金属纳米颗粒增强的半导体光催化剂,不仅能够提高可见光吸收的能力和光生电子与空穴的转移能力,而且能抑制光生载流子的复合,从而综合性地提高光催化的效果。
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一种氧化铝粉末的表面疏水改性方法:将端羟基硅油溶液30~100份加入氧化铝粉末100份中,超声分散8~15min,然后添加催化剂0.1~2份,继续超声分散10~20min,得到均匀的溶液,将所得溶液烘干,即完成氧化铝粉末的表面疏水改性;本发明通过控制合适的表面改性剂的分子链长度,一方面做到与氧化铝粉体有效结合,形成疏水表面,另一方面又在表面保留合适的分子链长度,从而形成由氧化铝粉体连接而成的聚合物网络;改性后的氧化铝粉末疏水性能好,稳定性持久,能够有效解决氧化铝粉末在复合材料中的分散性和相容性问题,提高了复合材料的性能;本发明制备工艺简单易行,成本低廉。
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本发明公开了一种Bi2S3/AgBiS2纳米团簇的制备方法,其特征在于:采用铋源、硫源和银源,以乙二醇为溶剂,以聚乙二醇为稳定模板,在聚乙烯吡咯烷酮作为表面活性剂的作用下,通过一步溶剂热法,即制备得到Bi2S3/AgBiS2纳米复合材料,Bi2S3/AgBiS2纳米复合材料由枝状的短棒组成的团簇,尺寸均一,分散性良好,是一种优良的光催化材料。
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本发明公开了一种金属氧化物锂离子电池负极材料的制备方法,该方法将金属氧化物与氢化锂和CO2气体进行球磨,获得金属氧化物复合材料;在投料次序上,氢化锂不晚于CO2气体。本发明中金属氧化物与氢化锂球磨过程中发生预锂化,锂预嵌入金属氧化物中,而CO2气体与预锂化的金属氧化物发生化学反应,在预锂化的金属氧化物表面形成一层保护层,得到的金属氧化物复合材料作为锂离子电池负极不仅具有高的可逆容量,长的循环寿命,高的首次库伦效率;而且可以直接在空气中使用水性粘结剂采用传统涂片工艺制备电极,便于推广应用。
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本发明涉及一种多孔、球状结构的锂离子电池负极材料镍锡合金粉末制备方法。镍锡粉末以NiSn3或Ni3Sn8为主,掺杂少量的Al,Sb,Zn,Ca,Mg,P中的一种;其中,镍锡合金占95~98.5%,掺杂物质为1.5~5%;该复合材料的制备方法包括:镍锡等金属经熔炼、切割、高温喷射,碱液处理获得多孔、球状结构的镍锡合金粉末;该复合材料用于锂离子电池负极时,具有很高的比容量和优异的循环性能:0.1C放电容量大于450mAh/g,首次充放电效率大于85%,50次循环后容量保持在90%以上。
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本发明公开了一种防静电无卤阻燃循环包装箱及其制备方法,属于包装箱制备技术领域。本发明循环包装箱是由防静电无卤阻燃复合材料箱板经模压成型制得。复合材料箱板包括由预浸料上下面层和泡沫芯材里层构成;预浸料由粉末状环氧树脂组合物热熔浸渍增强材料制得;所述粉末状环氧树脂组合物以质量份数计,包括100份环氧树脂,5~30份苯并噁嗪树脂,0.1~20份固化剂,3~50份增韧剂,1~20份导电填料,1~20份助剂和5~100份无卤阻燃剂。本发明提供的防静电无卤阻燃循环包装箱具有较好的抗静电性能和阻燃性能,阻燃性能达到UL94V‑0级,可用于电子电器行业对内装电子电器产品的保护,箱体强度高能多次循环使用降低包装成本。
本发明提供了一种用于防止土壤板结的海藻寡糖复合微生物材料的制备方法和应用,属于土壤治理及修复技术领域。本发明所述海藻寡糖复合微生物材料的制备过程包括以下步骤:首先对松树皮进行预处理,之后将松树皮浸泡在海藻寡糖溶液中使海藻寡糖溶液附着在树皮表面或浸润到树皮的孔道中,再让复合材料浸润到解磷菌菌液中使解磷菌充分的吸附到复合材料上。本发明所制备的海藻寡糖复合微生物材料具备一定透气性、保水性及增肥功能,进而对土层有效活化,将肥水的渗透力增强。同时,本发明所使用的解磷菌能提高土壤的有效磷含量,防止土壤板结。
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本发明属于功能纺织品领域,提供了一种纳米抗菌无纺布滤材及其制备方法。首先制备黑滑石/壳聚糖/银复合材料,再将该复合材料与聚合物混合制浆,利用静电纺丝工艺制备纳米抗菌无纺布。制得的纳米抗菌无纺布滤材中的抗菌添加材料的复合和固定化使银纳米粒子完全负载在其表面,对大肠杆菌、金黄色葡萄球菌及白色念珠菌的抑菌率均大于97%,有效克服抗菌材料的流失,长时间保持良好的生物相容性和抗菌杀菌能力,延长该抗菌无纺布的使用寿命,且工艺简单且易于工业化生产。
本发明涉及介电复合材料技术领域,旨在提供一种基于铌钽酸钾/P(VDF‑TrFE‑CTFE)复合介电材料的制备方法。包括以下步骤:将聚偏氟乙烯‑三氟乙烯‑三氟氯乙烯加入N,N‑二甲基甲酰胺中,室温下混合、搅拌至澄清;然后将铌钽酸钾粉体分散在澄清溶液中,得到均匀的悬浊液;经滴涂成型,在真空烘箱中干燥、保温,置于冰水中进行骤冷处理,得到薄膜状的复合介电材料。本发明中,铌钽酸钾粉体形貌均匀、可控,将其填充到聚合物基体中,可显著提高复合材料的介电常数,并保持较低的介电损耗和聚合物优异的柔韧性;本发明制备工艺简单、成本低、产量大、可操作性和可重复性高;制得的介电材料在嵌入式电容器、可穿戴器件等领域具有广泛的应用前景。
本发明公开了一种硫‑生物质碳/过渡金属复合电极材料及其制备方法和应用,通过膨化,浸泡,高温法,反应后生成了生物质碳/过渡金属复合材料,以此为载体,通过渗硫法,反应12~18小时,在生物质碳/过渡金属复合材料中复合单质硫,制备锂硫电池硫‑生物质碳/过渡金属复合电极材料。本发明硫‑生物质碳/过渡金属复合电极材料具有高比容量,高倍率性能及高循环寿命,特别适合用于制备锂硫电池的阳极,在移动通讯、电动汽车、太阳能发电和航空航天等领域具有广阔的应用前景。
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本发明提供了一种SnO2/钨酸铁锂/碳复合纳米材料的制备方法,该方法首先通过固相法得到钨酸铁锂材料,然后再通过两此水热法分别得到SnO2/钨酸铁锂复合材料和SnO2/钨酸铁锂/碳复合纳米材料,本发明材料具有十分优异的综合性能,材料呈现花生状,其颗粒长为500?600?nm,宽为40?100?nm,孔体积为0.35~0.46cm3/g,比表面积为60~90m2/g,本发明制备纳米材料具有极高的比表面积、超强的力学性能、高的导电和导热等优异性能,作为锂离子电极材料使用时,有利于电极反应过程中的电子传递,增强复合纳米材料电极的电化学性能,充放电过程中绝对体积变化小,具有高的电化学贮锂容量、良好的稳定循环性能和较少的能量损失,应用前景十分广阔。
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本发明公开了一种多元多相复合锂离子电池负极材料的制备方法,该方法将金属氧化物与硅基材料、氢化锂、CO2气体进行球磨,获得多元多相复合材料;在投料次序上,硅基材料和氢化锂均不晚于CO2气体。本发明中金属氧化物与硅基材料、氢化锂球磨过程中将金属氧化物与硅基材料复合,并发生预锂化,CO2气体与预锂化的产物发生化学反应,在预锂化的产物表面形成一层保护层,得到的多元多相复合材料作为锂离子电池负极不仅具有高的可逆容量,长的循环寿命,高的首次库伦效率;而且可以直接在空气中使用水性粘结剂采用传统涂片工艺制备电极,便于推广应用。
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