本发明属于无机/生物杂合体技术领域,涉及无机/生物杂合,尤其涉及Cu2O/RGO@SW无机/生物杂合光催化剂的制备方法及应用。本发明首先通过原位生长法经溶剂热将Cu2O纳米颗粒负载在还原氧化石墨烯的表面,然后再通过静电吸附在真空无氧的条件下于还原氧化石墨烯的表面进一步引入希瓦氏细菌,形成无机/生物的杂合光催化剂,其中所述希瓦氏细菌为Shewanella oneidensis MR‑1,其OD600范围为0.5~4.0。本发明公开了以还原氧化石墨烯二维碳材料为桥梁杂合无机半导体和生物细菌的制备方法,能将Cu2O和希瓦氏细菌分别负载到还原氧化石墨烯的表面。利用本方法制备的复合材料具有较好的光催化产氢活性,相同条件下最高是单一Cu2O的46倍,且所使用的Cu2O具有环保、廉价、易合成等特点。
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本发明提供了一种新型砒砂岩区煤矿复垦控渗促生技术及布置结构,首先在煤矿复垦区的覆土层中设置控渗层,即在回填砒砂岩风化土层时,先回填10cm‑40cm的砒砂岩风化土,进行平整压实,并喷涂5%‑10%浓度的控渗复合材料溶液,控渗复合材料溶液与土壤发生固结,形成1cm‑5cm的控渗层,控渗层形成后继续回填40cm‑110cm的砒砂风化土。其次在覆土层中引进适合当地环境的优势微生物菌种,通过微生物促进砒砂岩的土壤化,改善土壤结构,促进植物生长。最后栽种适合当地环境的油松、山杏等灌木和播撒紫花苜蓿、沙大旺等草本植物。解决现阶段煤矿复垦区水分渗漏严重、植被成活率低、植被覆盖面积低等问题。
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本发明三元复合光催化剂的制备方法,包括如下步骤:将碳球缓慢加入含有无水乙醇的水溶液中,搅拌得到分散液A;将钛酸四丁酯缓慢加入无水乙醇中,充分搅拌后得到分散液B;将分散液B缓慢加入分散液A中,再通过溶剂热法在碳球表面均匀沉积一层还原型TiO2‑x,得到C@TiO2‑x复合材料;将g‑C3N4分散于纯水中,得到混合液F;将C@TiO2‑x复合材料分散于混合液F中,再通过水热合成法得到三元C@TiO2‑x/g‑C3N4异质结材料。本发明制备的三元复合光催化剂为三元异质结材料,可用于可见光下降解2,4,6‑三氯苯酚等医疗废水、光分解水制氢,具有良好的光催化性能。
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本发明公开了一种氮掺杂碳点/氧化石墨烯纳米复合电催化剂的制备方法,将柠檬酸、尿素和氧化石墨烯超声溶解于超纯水中,分散均匀后于160~200 ºC下水热反应10~13 h,反应结束后自然冷却至室温。经离心除去过量柠檬酸、尿素,于40~60 ºC下真空干燥23~25 h除去水,即得到氮掺杂碳点/氧化石墨烯纳米复合电催化剂。与商业化的Pt/C催化剂相比,本发明公开的N‑Cdots/GO纳米复合材料展现了极好的电催化性能,有更正的初始电位(0.13 V vs.Ag/AgCl),更大的电流密度(在‑0.70 V处达到18.4 mA)和非常优异的电化学稳定性和耐甲醇或一氧化碳毒性;此外,与N‑Cdots和N‑Cdots/GO混合物相比,N‑Cdots/GO纳米复合材料还表现出和商业化的Pt/C催化剂相媲美的催化效率。
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本发明公开了一种BiOCl/膨胀珍珠岩漂浮型光催化剂,所述BiOCl/膨胀珍珠岩漂浮型光催化剂是由BiOCl/EP复合材料经高温煅烧后得到的,其中所述BiOCl/EP复合材料是由膨胀珍珠岩以及负载于所述膨胀珍珠岩表面孔隙中的BiOCl粉末组成的。本发明还公开了BiOCl/膨胀珍珠岩漂浮型光催化剂在降解有机染料、烃类和酯类有机物上的应用。本发明的BiOCl/膨胀珍珠岩漂浮型光催化剂,在模拟太阳光下具有高催化降解活性。
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本发明公开了一种分子印迹电化学传感器及其检测叶酸含量的方法,属于电化学检测技术领域。本发明采用溶剂热法合成二硫化钼‑碳点复合材料,以二硫化钼‑碳点复合材料溶液修饰玻碳电极,然后以邻苯二胺为功能单体,通过电化学聚合法在二硫化钼‑碳点修饰过的玻碳电极表面制备对模板分子叶酸具有特异性识别响应的分子印迹电化学传感器。本发明制得的分子印迹电化学传感器对叶酸有特异性响应,检出限为0.09μmol/L,具有较好的灵敏度,同时具有较强的抗干扰性。
本发明公开了一种MOF/MXene/PPy@CelF多孔纳米材料的制备方法,包括如下步骤:S1制备MXene材料、MOF材料和PPy@CelF材料;采用HF酸刻蚀法制备MXene溶液;通过苯甲酸、卟啉配体、氯化锆、N,N‑二乙基甲酰胺制备PCN‑222前体溶液;采用原位聚合法制备PPy@CelF溶液;S2制备MXene/PCN‑222复合材料;电泳沉积法制备MXene膜;通过快速电泳沉积技术在所述MXene膜上制备PCN‑222层,得到MXene/PCN‑222双层复合膜;S3浸涂法制备MOF/MXene/PPy@CelF多孔纳米材料。本发明还公开了对应的产品和应用。本发明将MOF材料与MXene、聚合物以层状复合起来,使MXene不发生堆叠的同时保证了离子传输,而且使这种纳米复合材料具有很高的反应活性位点以及柔韧性。
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本发明公开了一种摩擦电空气耦合超声换能器,其中,一种包括多个紧密排列的基本结构单元;各基本结构单元包括顺次设置的上电极层、第一聚合物层、栅格层、第二聚合物层和下电极层;所述栅格层为上下贯通结构设置,与第一聚合物层和第二聚合物层形成谐振腔;所述上电极层和下电极层均为金属、导电性高分子或导电性高分子基复合材料制成。其中,另一种包括多个紧密排列的基本结构单元,各基本结构单元包括顺次设置的第一聚合物层、栅格层、第二聚合物层和电极层,所述电极层为金属、导电性高分子或导电性高分子基复合材料制成,与地电极形成回路。本发明不仅能够降低成本,工作过程中不需额外施加直流或交流电场。
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本发明提供了一种无间隙剪切超细粉碎细化机,涉及粉碎细化加工机械技术领域,包括机壳、定子网刀架、离心转子、离心刀片、主轴、端面轴向定刀盘、轴承套和轴承,所述主轴竖直设置在机壳的内腔,所述离心转子设置在主轴上,所述离心刀片设有多组,所述定子网刀架设置在离心转子的外围,所述端面轴向定刀盘设有两片,且对称设置在定子网刀架的上下两端,所述轴承设置在轴承套内,且与主轴滑动配合,本发明通过利用离心力的原理,使剪切达到无间隙,且本发明的定子和转子均镶有陶瓷复合材料,轴承也采用陶瓷复合材料,从而避免了污染,而且它能每分钟1000~3000多万次的剪切速度对物料颗粒进行剪切粉碎,使得细度达纳米级别。
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本发明公开了一种抗紫外线面料的生产方法,以乙基纤维素为原料进行经纬交织,再通过对其进行再加工处理,同时在加工过程中加入二氧化钛纳米羟基磷灰石复合材料复合材料,提高纤维的抗紫外线性能。本发明制备的新型抗紫外线纤维制得的面料与传统的抗紫外线面料相比,不同于现有面料的整体面料浸泡制得抗紫外线保护层,现有的抗紫外线面料会残有未覆盖区,而用本发明制得的纤维每根丝都具有抗紫外线功能,因此具有更高的化学稳定性、热稳定性、无味、无毒、无刺激性,尤其是对紫外线有较强的屏蔽作用。
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本发明公开了一种柔性建筑模板材料、其制备方法和应用,属于基建筑模板材料。包括如下步骤:涤纶纤维的皂洗、气凝胶的配置、气凝胶的上染、低温真空干燥、五个步骤。本发明通过采用将二氧化硅气凝胶上染到涤纶纤维中,为二氧化硅气凝胶提供一个载体,制成轻质、柔软的隔热复合材料屏障,提高建筑模板中的保温性能,避免混凝土施工结冰导致的脱模困难,可以节约混凝土中防冻剂、早强剂、缓凝剂等混凝土添加剂的使用。然后在隔热复合材料的表面添加一层酚醛树脂,提高表面光洁程度,可作为清水混凝土模板使用可免去拆模后的抹灰工序大大节约施工成本,加快工期。
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本发明公开了一种多层玻璃纤维增强环氧基复合衬套的制造方法,所述衬套包括内层、外层;以两种及以上纤维编织布,浸以环氧树脂、酚醛树脂的树脂胶液制备而成的两种或两种以上预浸布;内层预浸布先在卷管机上卷绕至规定厚度,然后依次再用另外一种或多种预浸布卷绕至规定厚度,形成外层;卷绕完毕后加热固化,加工成衬套。本发明用两种及以上纤维增强树脂基复合材料卷绕固化而成的多层结构复合材料卷管经加工而成的衬套。内外层不同材料层的搭配使用,可同时满足材料在安装和长久振动运行过程中的多功能需求。
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本发明属于复合材料技术领域,具体涉及一种负热膨胀环氧树脂与聚氨酯的制备方法。聚酰胺通过磷酸化缩聚法制备,溶解后通过超声分散法与环氧树脂、聚氨酯等有机高分子材料共混、固化,获得一系列聚酰胺共混改性的环氧树脂基材料和聚氨酯基材料。该方法制得的有机负热膨胀材料具有近零膨胀和可控负热膨胀,机械稳定性和热稳定性好、尺寸可控、连续性好、操作难度低、反应条件可控性好。通过电场强化成型技术制备无需纤维膜材料,对其成型加工工艺进行设计与优化。为合成制备负热膨胀复合材料领域提供了重要的思路,有助于实现近零膨胀和可控负热膨胀材料在工业界的应用。
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本发明属于降解材料领域,涉及一种生物降解材料。具体而言,本发明涉及一种醋酸纤维素基可降解复合材料及其薄膜制品,其制备方法及应用。本发明的生物可降解材料包括:a)采用醋酸纤维素和至少一种可降解的聚酯材料;b)至少一种可以改善醋酸纤维素和可降解聚酯界面相容性的增容剂。本发明的含有醋酸纤维素和聚酯的可降解复合材料,具有提高共混物拉伸强度、提高杨氏模量,保持断裂伸长率的有益效果。本发明的生物可降解材料用于通过挤出、注塑或吸塑工艺的制品,可以改善醋酸纤维素和聚酯的极性,提高界面相容性,达到提高共混物机械性能的目的。
本发明公开了一种铁铝金属间化合物与ZrO2复相材料手机陶瓷背板的制备方法,该方法是将Fe3Al金属间化合物与ZrO2共混研磨后造粒烧结得到复相材料。该复合材料利用两者线膨胀系数相当的特性结合Fe3Al金属间化合物优异的断裂韧性和ZrO2良好抗弯强度及高硬度的特性,另外过量金属可以作为烧结助剂,使其在常压烧结炉中就可以致密化,且烧结助剂填补复相材料中孔洞、裂纹等显微缺陷,优化力学性能,分段降温冷却工艺不仅将复相材料中ZrO2高温相保存到室温,提高其增韧效果,降低了复相材料冷却过程中残余应力释放开裂的问题,提高了烧结陶瓷的良率,同时复相材料中氧化锆使用量降低,陶瓷背板综合成本降低。
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本发明涉及一种病人使用的纳米功能面料拼接衣服,包括衣服本体,衣服本体包括衣服前片(1)、衣服后片(2)和两个衣袖(3),衣服前片(1)和衣服后片(2)通过侧身以及领部的拉链(4)相接,两个衣袖(3)通过衣袖(3)上端的环形拉链(5)与衣服前片(1)、衣服后片(2)相接。所述衣服本体由面料制成,所述面料分为两层,第一层为织物单元,第二层为纳米复合材料薄膜单元,纳米复合材料薄膜单元贴覆在织物面料单元的表面。本发明在病人穿衣时,护理人员只要将病人推到侧身躺着便能将衣服拼接完成。本发明具有保健、抑菌、除臭功能。
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本发明公开了一种快速固化的阻燃环氧树脂,由环氧树脂、表面处理过的氢氧化铝阻燃剂、色浆、固化剂和促进剂制成。此外,本发明还公开了一种快速固化的阻燃环氧树脂的制备方法。本发明通过开发新型固化剂,使环氧树脂的快速固化成型,同时在对环氧树脂进行阻燃改性,获得优异综合性能,为作为碳纤维复合材料的树脂基体提供技术支撑,以便在碳纤维复合材料新能源汽车轻量化中应用。
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本发明公开一种含邻位马来酰亚胺基团的双苯并噁嗪单体及其制备方法,分子式如下:式中?R1?为下列结构中的任意一种:引入的邻位马来酰亚胺基团减弱了分子的刚性,有效降低了苯并噁嗪的合成反应时间,提高了苯并噁嗪树脂的可加工性。此外,除双苯并噁嗪的噁嗪环固化交联,分子两端的马来酰亚胺基团还可以二次双交联,大幅度提高树脂的热稳定性。本发明制备工艺简单,树脂综合性能优异,适用于高性能复合材料的基体树脂。
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本发明公开了一种纳米压印胶及其制备方法,该纳米压印胶包含有石墨烯/聚合物纳米复合材料,石墨烯/聚合物纳米复合材料的组份及质量份如下:石墨烯:3份~9份;聚合物:90份~96份。本发明能有效降低压印过程中印压胶温度变化所需的时间,提高纳米压印的效率。
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本发明涉及一种氧化石墨烯基镉离子印迹聚合物的制备方法及应用,属环境功能材料制备和水处理新技术领域,本发明中以氧化石墨烯为基体,Cd(II)为模板,甲基丙烯酸甲酯(MMA)为单体,十六烷基三甲基溴化铵(CTAB)为表面活性剂,偶氮二异丁腈(AIBN)为引发剂,使用S,S’-二(α,α’-二甲基-α’’-乙酸)三硫代碳酸酯(BDAT)作为RAFT助剂,在微乳液中通过可逆加成-断裂链转移聚合反应(RAFT聚合),制备了一种以氧化石墨烯为基材的镉离子印迹聚合物复合材料吸附剂,考察了其对Cd(II)的吸附性能;该吸附剂对Cd(II)具有高度的选择性,吸附容量大,并且可通过控制反应物的配比使聚合反应过程可控,操作简单,在污水处理等环境领域具有广阔的应用前景。
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本发明属于防腐涂料领域,尤其涉及一种包含石墨烯/聚苯胺/凹凸棒土复合材料的防腐涂料。各组分包括:聚氨酯、石墨烯/聚苯胺/凹凸棒土复合材料、着色颜料、填料、分散剂、流平剂、消泡剂、水。本发明采用的石墨烯、聚苯胺具有优良的导电性,可以起到防腐屏障的作用;采用凹凸棒土,使石墨烯、聚苯胺均匀分布在涂料内部。本发明制备的防腐涂料环保性能优秀、工艺简单且易于工业化生产。
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本发明公开了一种固态电解电容器,所述固态电解电容器由阳极箔与阴极箔卷绕形成,所述阳极箔与阴极箔之间设有固态电解质并用隔膜隔开,其中固态电解质是为聚苯胺、石墨烯和富勒烯的复合材料,其中聚苯胺的含量为85-95wt%,石墨烯的含量为4-10wt%,富勒烯的含量为1-5wt%;所述阳极箔连接有阳极引线,所述阴极箔连接有阴极引线。本发明所述的固态电解电容器具有高容量,低电阻的优点,表现出了良好的长程导电性和短程导电性以及循环稳定性,并且采用原位聚合法将石墨烯与苯胺单体复合,既保证了石墨烯纳米片的均匀分散,又提高了聚合物的导电性。
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本发明提出了一种石墨烯‑二氧化硅气凝胶的制备方法,复合气凝胶主要由二氧化硅气凝胶、石墨烯气凝胶和壳聚糖构成。本发明中涉及的方法,利用了二氧化硅气凝胶的低导热系数的特点,石墨烯气凝胶的低密度和高强度以及壳聚糖的粘结作用特性,采用了冷冻干燥的方式制备得到石墨烯─增强二氧化硅气凝胶材料。本方法制备出的复合材料在中低温条件下都保持良好的保温隔热性能和力学性能,极大地改善了单一SiO2气凝胶的脆性大力学性能差的问题;密度较低,可达96mg/cm3;工艺简单、可操作性强、成本较低,且具有SiO2气凝胶和石墨烯气凝胶两种材料的特性。
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本发明公开了一种碳硼烷改性的含氟聚氨酯的制备方法,以端羟基碳硼烷聚芳酯、端羟基液体氟橡胶、小分子多元醇和异氰酸酯为原料,有机锡为催化剂,通过双预聚体法制得。本发明操作简单易行,产率高,可通过PU?A和PU?B的质量比调控最终产物的软硬段比例,进而对其模量等参数实现可控。该产物是一种既能耐高温,又耐强酸和有机溶剂等的新型高分子材料,可用于耐高温胶粘剂、耐高温复合材料的研制。
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本发明公开了一种医用痔疮生物敷料的制备方法,该制备方法先按重量份计,称取各原料置于反应器中搅拌均匀后,保持溶液温度为110℃,加热?10分钟后;将加热后的混合物倒入制膜模具上,刮平,干燥充分后,脱膜,制得贮药层;最后将制备得到的贮药层和基布通过粘结剂粘接复合,利用密集针刺微孔机将粘结复合材料打孔;将打孔后的密集复合材料切割成所需形状,密封灭菌即可。通过本发明的方法制备的生物敷料采用中药配方,刺激性小,无毒副作用,不易复发,具有起效快、吸收完全,不伤黏膜,干净卫生的优点,疗效好,能够充分发挥药效作用,作用持续时间长,对外痔引起的出血、肿胀、疼痛、便秘等均有很好的疗效。
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本发明公开了一种新能源汽车燃料电池的电极制备方法,该电极的材料为膨胀石墨/碳纳米管复合材料,包括如下步骤:先将鳞片状可膨胀石墨在氩气氛围下,温度为900‑920℃中保温得到膨胀石墨;然后将膨胀石墨浸泡在氯化镍溶液中;再将膨胀石墨在真空环境中保温干燥;将得到的含催化剂的膨胀石墨转移到真空管式炉中,通人氩气;再将管式炉加热,同时通入氢气以还原镍催化剂;利用气相沉积法,加入电催化剂并通入乙炔气体作为生长碳源,生长时间保持20‑30min,最后关闭乙炔和氢气,在氩气氛围下冷却至室温,制得膨胀石墨/碳纳米管复合材料;该材料能有效地增大材料的比表面积和电荷存储空间,同时提高材料的整体导电性能,从而得到优秀的电化学性能。
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本发明涉及一种切粒动刀材料,同时还涉及其制备方法,属于金属复合材料技术领域。该刀具材料由基体马氏体不锈钢96-98%和TIC2-4%组成,其中TIC弥散分布在基体不锈钢中。制备方法包括准备添加材料、熔炼基体材料、添加粉碎材料、铸锭电渣等步骤采用本发明后,可以在基体合金中复合出TIC颗粒,并使TIC颗粒非常均匀弥散,形成材料中的硬质相,大大提高材料的耐磨性,从而达到强化材料的目的。实验证明,用以上由基体合金与2-4VOL%TIC构成的TIC弥散强化不锈钢制成的切粒动刀在水下作业,环境温度接近100℃,耐腐蚀以及机械性能均十分理想,完全可以替代司太乐合金而成本比司太乐合金低很多。
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本发明涉及导电涂料,更详细地说,涉及一种双组份水性聚氨酯导电涂料及其制备方法。该导电涂料按下述步骤制备:首先,制备聚吡咯/凹凸棒石纳米导电复合材料,然后,将所得的复合导电材料分散到水性羟基丙烯酸乳液中,再加入各种助剂和亲水改性的多异氰酸酯,即得到双组份水性聚氨酯导电涂料。本发明具有工艺简单且产品具有高性价比、环保等优点。
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本发明涉及的是一种翅板抽屉式氟塑料防腐换热器及其制备工艺。结构由金属外壳、高导热氟塑料换热器主体、两个金属―氟塑料复合封头组成;高导热氟塑料换热器主体由若干个氟塑料复合材料抽屉和两块氟塑料支撑板组成,在抽屉内焊接有氟塑料翅板。其制备工艺:(1)制作高导热高强度氟塑料复合材料矩形抽屉;(2)制作U形翅板;(3)将U形翅板焊接在抽屉内,(4)制作两块氟塑料支撑板,(5)将各个抽屉的安装在两块氟塑料支撑板的矩形孔内,制成高导热氟塑料换热器主体;(6)将高导热氟塑料换热器主体安装在换热器的金属外壳内;(7)制作两个金属―氟塑料复合封头;(8)把两个封头与换热器的金属外壳连接在一起,即制成成品。
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