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一种重金属抗性新拟盘多毛孢属微生物,为新拟盘多毛孢属MCT‑13(Neopestalotiopsis sp.MCT‑13),保藏于中国典型培养物保藏中心,保藏编号为CCTCC NO M 2020543。上述Neopestalotiopsis sp.MCT‑13,易培养,生物量大,环境友好,具备复合重金属抗性和吸附能力。重金属离子Cr6+、Cd2+、Pb2+条件下,Neopestalotiopsis sp.MCT‑13与植物秸秆共培养后,收集培养产物,热解制备生物炭,能够有效实现重金属离子Cr6+、Cd2+、Pb2+固化。金属离子Fe3+、Fe2+、Mn2+、Mg2+、Ca2+条件下,Neopestalotiopsis sp.MCT‑13与植物秸秆共培养后,收集培养产物,水热法结合高温热解法制备生物炭复合材料,生物炭复合材料能够应用于水体、土壤重金属污染修复。
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本发明公开了一种自供能双光电极传感器及其制备方法和应用,该传感器包括负载有金纳米颗粒改性的石墨相氮化碳纳米管复合材料的光电阳极和原位生长有金属掺杂的硫铟锌薄膜光电阴极,金纳米颗粒改性的石墨相氮化碳纳米管复合材料上自组装有特异性适配体探针。其制备方法包括制备光电阳极和光电阴极。本发明自供能双光电极传感器,具有无需外加电源、抗干扰能力强、性能稳定、检测范围宽、检测极限低、灵敏度高、准确性高等优点,是一种性能优异的新型光电化学传感器,可快速实现对牛奶或水体中目标物(如各种抗生素)的准确检测,使用价值高,应用前景好。
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一种淀粉填充母粒制备装置及其工艺,包括螺杆挤出机,螺杆挤出机前端连接有强制喂料器,强制喂料器上游连接料斗,螺杆挤出机尾端连接制粒模头,制粒模头上设置有口模挤出机,口模挤出机前侧设有往复式切刀,往复式切刀与气缸相连控制其上下运动,往复式切刀下侧放置接料斗,经送料管连通至干燥筒,干燥筒由输送管连通至储料筒,储料筒下部设置排料口。本发明通过常温螺杆挤出机配合强制喂料将淀粉与水的混合物混炼并采用往复式切刀快速切粒,制备的淀粉颗粒经过连续的加热螺旋流道实现在线烘干,用于淀粉基复合材料的填充造粒。该生产装置能够高质稳定生产高填充淀粉母粒,颗粒大小均匀,质地饱满,能够广泛应用于生物基复合材料的制备加工。
一种短程硝化-厌氧氨氧化序批式生物膜脱氮运行方式及装置,通过实时控制反应容器内污水的温度和高频度曝气—缺氧交替的限制性曝气方式抑制亚硝酸盐氧化细菌和反硝化细菌的生长,使氨氧化细菌和厌氧氨氧化细菌分别成为硝化和反硝化阶段的优势菌种。在硝化阶段,硝化作用停止在亚硝酸盐阶段,而反硝化阶段则由氨氮作为直接电子供体还原亚硝盐硝酸。装置采用固定式球型组合填料,球形外壳为聚丙烯,内部填充生物质复合材料,采用分段式离散进水模式将运行周期内待处理污水按一定的比例分成四部分分阶段注入到反应容器中。本发明具有运行管理方便、占地面积小、污泥产量小、能耗低、基建运行费用低、脱氮效率高,且处理效果稳定等特点。
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本发明公开了一种工艺简单,涂层抗氧化性好的炭素材料抗氧化涂层,它包括由碳/碳复合材料或石墨材料组成的基体(1),其特征是基体(1)的表面设有由原位生长的碳化硅晶须组成的过渡层(2),其制备方法包括⑴备料、⑵催化剂制备、⑶加载催化剂、⑷原位生长碳化硅晶须,本发明在炭素材料基体上原位生长一层碳化硅晶须,利用碳化硅晶须的拔出桥连与裂纹转向机制降低涂层中的裂纹尺寸和数量,有利于大幅度提高碳化硅涂层的抗氧化性能和抗热震性能,而且整个制备过程可以通过化学气相沉积连续完成,大大简化了涂层的制备过程。
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本发明公开一种布料臂架的节臂及该节臂的制作方法,还涉及到一种具有该节臂的混凝土输送机械。公开的布料臂架的节臂包括横板、立板;纵向方向上,所述横板和立板在相同方向上延伸;在横向截面内,所述横板水平延伸,所述立板垂向延伸,在其侧边具有翻边,所述立板侧边及水平翻边与横板固定,所述横板和立板分别包括复合材料层,所述复合材料层包括树脂和纤维。本发明提供节臂能够在保证节臂具有较高强度和耐疲劳强度的同时,保持较小的重量,还能够减少由于焊接对节臂强度造成的不良影响;本发明提供节臂还具有减振性能和耐腐蚀性能,从而能够延长节臂的使用寿命。
一种固态双相电解质薄膜材料及其制备方法,薄膜材料为Li1.3Al0.3Ti1.7(PO4)3与聚偏二氟乙烯复合材料,其质量比为0.03~0.1∶1。以Li(CH3COO)·2H2O,Al(NO3)3·9H2O,PO(OC4H9)3,Ti(OC4H9)4为原料,采用溶胶-凝胶法合成了具有高离子导电率的Li1.3Al0.3Ti1.7(PO4)3粉末,然后将聚偏二氟乙烯、Li1.3Al0.3Ti1.7(PO4)3粉末分别与有机溶剂混合,搅拌均匀后涂布,控制温度挥发溶剂成膜,薄膜经真空干燥后得到PVDF/Li1.3Al0.3Ti1.7(PO4)3双相电解质薄膜。本发明得到PVDF/Li1.3Al0.3Ti1.7(PO4)3双相电解质薄膜的机械强度与柔韧性好,离子导电率高、电化学性能好,易于实现工业化生产。
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本发明提供了用于防治水貂疥癣病的喷剂及其制备方法,先将狼毒、白屈菜和蛇床子混合提取得到提取物,然后将纳米磷酸铝与纳米二氧化钛复合制成纳米复合材料,再将提取物和纳米复合材料进行有机改性得到有机改性产物,接着将有机改性产物分散于植物油中形成油相,最后将油相缓慢滴加至含有乳化剂的水中,滴加完毕后加入1‑烯丙基‑3‑辛基咪唑硝酸盐,继续搅拌,即得一种喷剂。该喷剂可直接喷洒于水貂体表或者水貂养殖场内,既可预防水貂疥癣病的发生,也可治疗已经出现的水貂疥癣病,并防止再次复发,在水貂养殖中有非常重要的推广意义。
本发明公开一种高放电比容量的嵌入型锂离子电池负极材料及其制备方法。本发明先通过软化学法制得的钨‑聚多巴胺和钼‑聚多巴胺配合物的混合物,再进行高温磷化得到本发明的产品,即为WP@MoP@C。本发明所得WP@MoP@C复合材料能够展示出非常优异的性能,初始放电比容量能够高达774 mAh g‑1,是嵌入型石墨负极材料的两倍,同时具有超长的循环寿命,在电流密度1 A g‑1下,循环1700次的容量能够保持80%以上。
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本发明提供了一种海泡石复合催化剂及其制备方法、新型类芬顿体系及其应用,方法包括:首先采用水热法,以经盐酸改性的海泡石为载体,乙二胺为氮源,与钛酸正四丁酯水热反应一定时间,制备得到N掺杂TiO2负载的海泡石复合材料;再将复合材料于空气或氮气气氛中进行煅烧,经研磨后得到N‑TiO2/海泡石光催化剂。本发明将光催化技术与芬顿技术结合,在太阳光或可见光照射下,N‑TiO2/海泡石光催化剂与过硫酸盐产生强氧化性的活性自由基,在中性条件下,不用调节pH值,即可实现对水体中有机污染物的完全降解,而且该催化剂具有良好的稳定性与循环使用性能,实际水体中存在的常见阴离子与阳离子不影响有机物的降解。
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本发明公开一种耐1500℃防隔热一体化复合结构陶瓷,它是三明治结构,包括芯层、上表面层和下表面层,芯层、上表面层和下表面层之间通过碳纤维穿刺线缝合连接;芯层为改性铝纤维增强的Al2O3气凝胶复合材料,上表面层和下表面层均为碳纤维织物增强的碳化硅陶瓷基复合材料;所述上表面层的厚度大于所述下表面层的厚度;碳纤维穿刺线为表面具有SiC涂层的碳纤维束。本发明的芯层可以获取更好的隔热性能,上表面层能抵御持续的高温环境,芯层与上表面层的组合具有很好的耐热和隔热效果,热量和温度到达下表面层时已经被显著降低,使本发明产品的长时间耐高温性能得到显著提高,可以显著提高长时间防隔热效果,改善飞行器的安全性能。
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本发明涉及一种金属掺杂氧化锌纳米颗粒包覆碳纳米管的方法,该方法主要是利用碱性溶液和混合酸处理碳纳米管,然后以乙酸锌和金属乙酸盐为原料,以无水乙醇为溶剂,草酸为络合剂,利用共沉淀法和后续热处理制备金属掺杂氧化锌纳米颗粒包覆碳纳米管。本发明利用简单方法功能化碳纳米管,可以实现氧化锌纳米颗粒均匀致密地包覆碳纳米管,而且制备的纳米颗粒粒径分布均匀、粒径尺寸小、制备工艺简单、成本低等优点。最大的特点是不需要表面活性剂修饰碳纳米管。获得的复合粉体既可以作为粉末原料制备高性能的碳纳米管/金属基和碳纳米管/陶瓷基复合材料,也可应用于光学器件、自旋电子器件和气敏传感器等领域中。
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一种钛合金纳米粉体制备方法,原料包括钛合金粗粉、助磨键合剂、分散剂、表面活性剂;制备方法是,将所述原料按配比投入反应釜,反应釜转速200-300MPR、温度50℃-60℃,反应釜旋转时间15-30分钟;反应釜转速升高至达1000MPR以上,维持该转速1.5-2.5小时,温度为180℃以上;反应釜转速降到300MRP以下,在0.5-1.0小时内降低温度至40℃-50℃,停机,即完成纳米粉体的制备。它稳定地对钛合金实现了纳米化加工;由此为利用纳米粉体的小尺寸效应、表面积效应而使它的耐蚀优点得到提升得以实现,使之可作为一种活性添加剂与各种优良树脂结合成一种新型复合材料。
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一种陶瓷类超导线材,是以钇系超导材料为基的 含银复合材料。其制备过程是将预合成的基体材料 研磨至-800目,用银粉掺杂混均,挤压成型前加入油 酸为增塑剂,采用通过模具反复挤压的方法,得到结 构、性能沿长度方向一致的线材,线材质地柔软,在三 小时内可按需要绕制成任意形状,经烧结后定型。本 发明制得的线材,其强度、电流密度均有大幅度提高, Tc>90K,Jc>450A/cm2。
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本发明涉及一种具有良好吸附性能以及高温过滤性能的复合材料的制备方法,特别涉及一种模板法原位制备碳化硅陶瓷泡沫的制备方法。其主要制备步骤包括将中间相沥青粉末和聚丙烯腈基纳米炭纤维的混合物原料装入高压釜、高压釜先排净空气后漏气检测合格、制备沥青泡沫、制备炭泡沫模板、制备碳化硅陶瓷泡沫等步骤。该方法有益效果是制备工艺简单,工艺参数易控,复合材料的强度较高,整体性好,孔隙均匀,解决了碳化硅陶瓷泡沫孔隙大小与开孔率不可控的问题。
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本发明一种原位双层碳包覆复合电极材料及其制备方法和应用;通过过渡金属盐与有机配体和噻吩的先后反应,使得到的碳包覆过渡金属硫化物复合材料中的孔隙率和过渡金属硫化物的纯度以及分散性都显著提高,从而对其在电化学过程中的体积变化和材料粉化具有更好的抑制作用,其循环稳定性和倍率性能显著提高;且该制备方法工艺简单、环保,原料来源广、价格便宜,适合碳包覆过渡金属硫化物复合材料的规模化、商业化生产。
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本发明公开了一种壳聚糖与磁性生物炭复合的磁性吸附剂去除废水中六价铬的方法,该复合物包括磁性生物炭,在磁性生物炭基体上结合了壳聚糖;该制备方法的步骤包括:先利用FeCl3·6H2O对水葫芦生物质进行浸泡,然后对浸泡过的生物质进行热解煅烧,从而制得磁性生物炭,再将壳聚糖复合到磁性生物炭表面;该应用的步骤是:向含浓度为20~500mg/L的六价铬废水中加入该复合材料,复合材料使用量为1~2g/L,在10~50℃下振荡吸附反应一段时间后,用磁铁将复合物与废水分离,完成对六价铬离子的去除。本发明具有成本低廉、工艺简单、吸附性能高且易分离、环境友好等优点。
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本发明涉及一种单晶高容量镍钴锰酸锂正极材料及其制备方法,所述钴锰酸锂表面包覆有氢氧化亚镍,包覆厚度为1‑5μm,化学式为LiNixCoyMn1‑x‑yO2/Ni(OH)2,其中,0<x<1,0<y<1。制备方法包括:将Li2CO3和NixCoyMn1‑x‑y(OH)2混合均匀得到预混料;将预混料在氧化气氛中进行第一次烧结,得到一次烧结料;将所得一次烧结料进行气磨粉碎,再与氢氧化亚镍混合均匀,得到预包覆复合材料;将预包覆复合材料在氧化气氛中进行第二次烧结,即得单晶高容量钴锰酸锂正极材料。本发明提供的镍钴锰酸锂正极材料的制备方法低成本、工艺简单,得到的正极材料电化学性能优异。
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本发明公开了一种高耐磨铜基材料及其制备方法,高耐磨铜基材料由锡青铜粉、氮化硼和强化相组成。本发明的材料克服了铜?氮化硼界面不润湿的问题,制得的复合材料具有电阻率低,抗冲击性能好,摩擦系数小,抗弯强度高,硬度高等优点,兼有传统的锡青铜基滑板材料的强度高电阻率低和氮化硼润滑性能好两者的优点,同时制备工艺简单,工艺过程易于控制,没有污染,适用于批量生产。
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本发明提供了一种硫化锰/多孔炭储能材料的制备方法及其应用,制备方法包括以下步骤:1)将硝酸锰和聚乙烯吡咯烷酮溶于去离子水中,得溶液,通过溶胶凝胶法制备前驱体;2)将前驱体先在氩气氛围下升温至150‑250℃,保温煅烧,再升温至500‑1000℃,保温锻烧,冷却后研磨过筛,得到锰氧化物/多孔炭复合材料;3)将复合材料在氩气氛围下升温至300‑500℃,然后通入硫化氢/氩混合气体,保温锻烧,冷却后研磨过筛。本发明制得的产品为形貌均匀的硫化锰/多孔炭储能材料,提高硫化锰电导率的同时,能很好的缓解因体积膨胀而导致的粉化现象,在锂离子电池负极材料方面具有很好的应用前景。
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本发明公开了一种检测水体中恩诺沙星的方法:将对苯二甲醛、1,3,5‑三(4‑氨基苯基)苯进行反应,生成TAPB‑PDA‑COFs;将TAPB‑PDA‑COFs、氯金酸和柠檬酸钠进行反应,得到TAPB‑PDA‑COFs/AuNPs复合材料;将TAPB‑PDA‑COFs/AuNPs复合材料修饰在玻碳电极表面,制成修饰电极;将修饰电极组装成电化学工作站的三电极系统,再用方波溶出伏安法检测水体中氧化电流,对照标准曲线,计算水体中恩诺沙星的含量。本发明的检测方法可直接在短时间通过观察是否产生了氧化电流定性得到检测结果,缩短了恩诺沙星的检测时间,是一种便捷、快速、灵敏的检测恩诺沙星的方法。
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B、N共掺杂石墨烯包覆硅纳米负极材料及其制备方法,所述负极材料由B、N共掺杂石墨烯包覆硅纳米颗粒而成。所述制备方法,包括以下步骤:(1)将氧化石墨烯粉末加入水中,超声分散,得氧化石墨烯水分散液;(2)在氧化石墨烯水分散液中,先加入硅纳米颗粒和氮源,一次超声分散,再加入硼源,二次超声分散后,冷冻干燥,得含B、N的氧化石墨烯包覆硅纳米复合材料;(3)在惰性气氛中,将含B、N的氧化石墨烯包覆硅纳米复合材料进行热处理,水洗,干燥,即成。本发明负极材料组装的电池较好地解决了硅负极材料在充放电过程中体积急剧膨胀的问题,循环性能、大倍率电化学性能好,成本低;本发明方法工艺简单,适宜于工业化生产。
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本发明提供了一种石墨固溶的NiCu合金多孔膜材料(NiCuC)及其制备方法,该方法包含以下步骤:1.高纯羰基镍粉、电解铜粉混合聚乙烯醇缩丁醛液形成混合金属粉浆料;2.控制浆料粘度在以薄层硬脂酸锌隔离的石英平板表面覆膜,压膜器控制NiCuC生膜厚度为50~500μm,置于真空干燥器干燥8小时;3.从石英平板表面移出平整NiCuC生膜,转移并平置于多孔氧化铝板表面;4.控制升温速率及保温平台,真空烧结得到多孔NiCuC合金膜材料。此三维多孔合金膜具有优异的导电性,良好的耐腐蚀性,非常适用于制作功能复合材料的支撑基底单元,同时亦可作为功能复合材料原位生长活性物质的前驱体。
本发明涉及生物炭材料在水处理领域中的应用,公开了一种利用化学活化/微波消解活化生物炭材料去除水体中强力霉素的方法,方法概括以下步骤,复合材料制备步骤:将生物炭复合材料用NaOH活化,再对所得混合液进行微波消解活化后得到活化生物炭;去除方法包括以下步骤:将化学活化/微波消解活化生物炭材料加入强力霉素溶液中,进行振荡,完成对强力霉素的吸附去除。本发明通过采用化学活化/微波消解活化生物炭材料吸附剂,高效去除了水中强力霉素,降低了强力霉素对水生生态环境的危害。
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本发明公开了一种Al/Cu/Mg复合板材轧制制备方法,包括如下步骤:1)对铝合金或纯铝坯料、镁合金坯料进行均匀化处理;2)在铝合金或纯铝坯料、镁合金坯料和横向铜网上相对应的位置开槽;3)将铝合金或纯铝坯料、镁合金坯料去除表面的氧化层,并进行表面打毛处理,然后用超声波清洗机加无水乙醇清洗并吹干,防止复合材料界面结合处有杂质;4)将坯料按铝合金或纯铝坯料、横向铜网、镁合金坯料、横向铜网、铝合金或纯铝坯料的顺序堆叠在一起,并在堆叠在一起的坯料槽中插入纵向铜网,形成组合坯料;5)冷轧;6)热轧;7)叠轧。本发明既可以提高镁铝复合板的界面结合强度,也能增加材料的抗冲击韧性,从而提高复合材料的综合力学性能。
本发明公开了一种具有可调缺陷密度的硫掺杂氮化碳改性氧化钼复合光催化材料及其制备方法。所述复合光催化材料以氧化钼为主体材料,硫掺杂氮化碳作为修饰材料,其中氧化钼与硫掺杂氮化碳的质量比为10:0.5~3。本发明所提供的复合光催化材料可通过调节复合材料中硫掺杂氮化碳与氧化钼的比例,实现表面缺陷密度的可控调节,从而保证复合材料中保留适当的氧空缺。同时形成的界面共价Mo(δ+)‑N(δ‑)化学键,可以作为异质结界面电荷转移通道,进一步加速电荷的迁移,实现优异的光催化性能。本发明制备方法具有反应条件温和、工艺流程简单、操作条件易控、原料简单易得、绿色环保等优点,适合于大规模制备。
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一种多核型核壳结构硅碳复合负极材料及制备方法。包括:1.高弥散多核型多孔球的制备;2.高分散沥青悬浊液的制备;3.多核型核壳结构硅碳复合负极材料的制备:将步骤1中制得的多孔球加入步骤2中制得的高分散沥青悬浊液中,超声分散,再在强搅拌条件下加热蒸干溶剂,所得粉末颗粒转入保护性气氛中,先在低温段恒温使得沥青液体进入多孔球内部,加强硅源与导电炭网的粘结强度,并对硅源进行二次包覆及弥补步骤1中的包覆缺陷,提高硅的容量发挥率,再经高温热处理可得。本发明简单易行,实用化程度高,制备的硅碳复合材料具有可逆容量大、容量可设计、循环性能和大电流放电能力好、振实密度高等优点。
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本发明提供了一种铅酸蓄电池正极材料,所述铅酸蓄电池正极材料中含有氧化度为75-82%的铅粉、短纤维、四碱式硫酸铅、红丹、硫酸、水、铅炭复合材料和有机添加剂;以所述铅酸蓄电池正极材料的总质量为基准,铅炭复合材料的含量为5-20wt%。本发明还提供了一种采用该正极材料的铅酸蓄电池。本发明的铅酸蓄电池的正极活性物质的利用率得到有效提高,同时其具有较高的比能量和良好的循环寿命。
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本发明提供了一种变刚度扭力梁式车桥组件,包括纵梁(1,2),以及与其连接的横梁(3);纵梁(1,2)与横梁(3)通过连接部(6)相互连接,其特征在于:所述连接部(6)处设置有剪切空腔部(11),沿着所述横梁(3)端部(7)周向设置有剪切部件(9),在剪切空腔部(11)中填充有剪切增稠流体复合材料(10),该扭力梁式车桥组件通过剪切增稠流体复合材料的使用,在横梁纵梁连接区域的刚度可随着车辆载荷和变形的变化而变化,在各种载荷条件下,保证了扭力梁式车桥组件的可靠性。
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