870
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本发明公开了一种荧光分子TPCA及其制备方法,该荧光分子为5-氧代-3,5-二氢-2H?-噻唑[3,2-a]吡啶-7-羧酸,简称TPCA。该制备方法为:取0.01~10g柠檬酸与0.001~1g巯基乙胺混合于5~100mL水中,搅拌均匀后转移到水热反应釜中,在100~300℃温度下水热反应0.1~100h,结束后冷却至室温,得到TPCA的溶液;将TPCA的溶液进行静置、过滤、水洗和干燥处理后得到TPCA固体。该工艺方法简单快捷,反应条件温和环保,所用原料便宜易得,无需添加催化剂。所制备的TPCA在水和有机溶剂中有均具有溶解性,在水中的荧光效率可达90%,其可广泛应用于荧光打印、荧光复合材料、荧光成像、荧光检测探针和有机发光器件等领域。
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本发明提供一种高电能密度高聚物复合薄膜的制备方法,先将盐酸掺杂聚苯胺(PANI)化学接枝到聚烯烃、聚氨酯(PU)弹性体、环氧树脂(EP)或丙烯酸树脂弹性体(AE)分子链上,然后利用溶液铸膜-热压法制备高电能密度高聚物复合薄膜;本发明利用化学方法将聚苯胺接枝到高聚物上,提高两组分之间的界面结合力,减小聚苯胺的颗粒尺寸,进而充分利用高聚物基体和聚苯胺纳米颗粒之间的界面效应,获得电性能和机械性能均优异的复合材料。传统的高聚物中添加50%的陶瓷颗粒时,介电常数仅为100左右;而使用本发明方法制备的聚苯胺含量为12~14%的高聚物基复合材料,室温下频率为1000Hz的介电常数高达380以上;在20MV/m电场中电能密度达到2.8J/cm3以上。
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本发明涉及一种粉煤灰纤维除渣方法。其技术方案包括下列步骤:1)原料破碎松散;2)制作纤维浆料;3)浆料流动使渣球与纤维分离;4)纤维采集。其优点是:1)采用本发明方法所获得的粉煤灰纤维其渣球的含量极低,渣球率低于0.2%,纤维纯度高,能分离出细度在5μm以下的各级细度的粉煤灰纤维;2)本发明方法不会产生任何环境污染,且生产中所用水可反复使用,节约水源;3)利用本发明方法所获得的粉煤灰纤维可代替植物纤维用于造纸或生产各种复合材料,从而可节约大量的木材及植物纤维,同时可避免或减少制造植物纤维时所造成的环境污染。
一种功能梯度纳米复合Ti(C,N)基金属陶瓷及其 制备方法,属于金属基复合材料及其制备方法。该金属陶瓷成 份重量百分比为:Ti为34~45%,C为8.0~9.5%,Ni为20~ 30%,Mo为12~22%,N为2.5~3.5%,W为5~8%,Cr 为0.6~2.0%,V为0.2~1.0%。该金属陶瓷的制备工艺依次 如下:将TiC、TiN、WC、Ni、Mo、VC、 Cr3C2、C粉末(其中10-30%的TiC和TiN粉末采用纳米粉, 其余所有的粉末均为微米粉)一起配制成符合上述成份的混合 料,然后经混料、添加成型剂、压制成型、脱脂、真空烧结得 到烧结体。再将该烧结体置于0.08-6MPa的氮气气氛中,在 1100-1250℃下进行氮化处理。所述材料具有高的抗弯强度、 表面具有高的硬度:HRA≥92.0,σ b≥2100MPa。可用于刀具、拉丝 模、压制模等。
本发明公开了一种热压交联制备高储能密度的PVDF-HFP改性膜的方法,采用溶剂溶解交联剂BPO和PVDF-HFP并配制成透明均一的溶液,于常温条件下浇注成分散均一的BPO/PVDF-HFP二元复合材料,经真空干燥去除残留溶液,将BPO/PVDF-HFP的二元复合材料放置于压片机内在一定温度和一定压力条件下,经热压交联制得PVDF-HFP交联改性膜。本发明所述方法不仅工艺简单,免用采用价格昂贵的紫外光交联法或电子辐照法,而且制得的交联改性膜的储能密度提高、介电损耗降低。
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本发明涉及一种具有超双疏性能的有机硅气凝胶的制备方法。以有机桥接烷氧基硅烷为硅源,以苯甲醇、去离子水作为溶剂,结合碱性催化剂,按照一定比例进行混合,通过氟硅烷改性、溶胶‑凝胶、老化等方法,制备聚乙烯基聚甲基硅氧烷/聚甲基硅氧烷复合醇凝胶,再通过CO2超临界干燥法对样品进行干燥处理,最终得到具有双疏性能的块状聚乙烯基聚甲基硅氧烷/聚甲基硅氧烷气凝胶。所制备的复合材料具有双疏性能、高孔隙率、高比表面积等特点。该复合体系采用有机桥接烷氧基硅烷为硅源,改善了气凝胶的机械脆性,以氟硅烷作为表面改性剂,赋予有机硅气凝胶双疏性能,在赋予气凝胶自清洁、防雾防潮、防冰抗霜效果方面有着巨大的研究价值和应用前景。
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本发明属于视窗玻璃技术领域,并具体公开了一种抗磨耐高温的视窗玻璃的制备方法及制得的视窗玻璃,包括如下步骤:称取纳米片层Ti3C2Tx MXene,真空热处理后得到TiO2/Ti3C2Tx MXene复合物,并加入到乙醇中超声剥离,形成胶体溶液,将γ‑氨丙基三乙氧基硅烷溶于上述胶体溶液中,搅拌状态下加入纳米二氧化硅气凝胶超声分散,制得二氧化硅气凝胶/TiO2/Ti3C2Tx MXene纳米复合材料胶体溶液,加入甲基丙烯酸甲酯、α‑甲基苯乙烯,制得预聚物,并进一步制得视窗玻璃。本发明制得的视窗玻璃具有纳米级微粒骨架,而且直径范围分布极窄,具有良好的刚性与耐高温隔热性,耐划伤性能优异,而且抗冲击强度高,为在3D打印机视窗玻璃上的应用奠定了基础。
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本发明公开了一种空心二氧化硅@碳点复合纳米材料及其制备方法,方法包括以下步骤:制备纳米二氧化硅空心球,然后对纳米二氧化硅空心球进行表面改性,再以改性空心二氧化硅微球为载体,采用一步水热法在其表面生长碳点,制备改性空心二氧化硅@碳点复合材料。本发明制备工艺简单可控,碳点的荧光发光不依赖激发波长,不需要单独合成碳点,避免了单纯碳点难以分离纯化的问题,通过对空心二氧化硅进行改性,不仅有利于在表面负载碳点,还提高了空心二氧化硅@碳点纳米复合材料的分散性。
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本发明提供了一种高强度自密实混凝土的制备方法,包括以下步骤:(1)称取以下重量份的原料:水泥290‑320份、粉煤灰70‑85份、硅灰65‑75份、石英砂650‑750份、碎石700‑800份、玻璃微珠25‑35份、纳米二氧化钛/玄武岩石粉复合材料12‑15份、可再分散聚合物胶粉1.5‑2份、环氧硅烷偶联剂1‑1.2份、外加剂10‑15份;(2)将玻璃微珠、可再分散聚合物胶粉、环氧硅烷偶联剂混合均匀,得预混合物;将水泥、粉煤灰、硅灰、纳米二氧化钛/玄武岩石粉复合材料倒入搅拌机中,搅匀,加入预混合物、水、石英砂,搅拌120‑150s,然后加入碎石、外加剂,继续搅拌120‑150s,搅匀,得自密实混凝土。本发明制备得到的混凝土具有较高的强度,工作性能好,并且耐久性优异。
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本发明公开了一种高纤维体积含量的单丝随机位置的生成方法,涉及复合材料技术领域,包括如下步骤:(1)、初始纤维分布位置及初始速度的给定;(2)、纤维碰撞和纤维‑窗口碰撞方法的建立;(3)、完全周期性边界条件的实现;(4)、空间大小识别与纤维体积含量的增加;(5)、统计学评估与有限元模型验证。在高纤维体积含量的纤维分布随机模型建立后,通过统计学分析、纤维束刚度和强度的预测与试验对比验证模型的可靠性。本发明可以生成具有良好随机性的高纤维体积含量的纤维单丝几何模型,模型具有完全周期性边界条件,真实地反映纤维在复合材料的空间分布,可用于建立细观尺度纤维束有限元模型,进行纤维束强度和刚度性能预测。
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本发明公开了一种碲化铋‑碳纤维复合水泥基热电材料,包括:水泥基复合材料、碲化铋以及碳纤维;所述水泥基复合材料包括:水泥、水、硅灰、消泡剂和碳纤维分散剂,其中,所述水、硅灰、消泡剂和碳纤维分散剂的掺量分别为水泥质量的40%‑50%、8%‑12%、0.1%‑0.15%、0.3%‑0.45%;所述碲化铋和碳纤维的掺量分别为水泥质量的0.3%‑0.45%、0.3%‑0.4%。还公开了该碲化铋‑碳纤维复合水泥基热电材料的制备方法。优点为:首先,内部碳纤维彼此连接,形成三维渗流网络,试件的导电率急剧增加;其次,将热电材料的梯度化思想运用到水泥基材料中,使碲化铋梯度层掺,提高了水泥基材料的热电转换效率;再而,碲化铋与碳纤维协同发挥作用,开发出的水泥基热电材料性能优异稳定、电导率高,Seebeck系数高。
本发明涉及lncRNA MEG3双重检测电化学基因传感器,其制备方法与应用,基于酶辅助目标循环信号放大与DNA链杂交(HCR)信号增强策略,采用二硫化钨/树枝状金纳米复合材料修饰电极以及碱基特异性互补配对,通过双信号探针实现对双组分的超灵敏定量分析。本发明的电化学基因传感器检测双组分的线性范围为1fM~100pM,检测限低,分别为0.25fM和0.3fM;具有优异的灵敏度、重复性、特异性和稳定性,并且成本低,因而在生化研究和临床分析等领域具有较大的应用价值。
本发明属于有机无机纳米复合材料的制备范畴,特别涉及一种类石墨烯氮化碳/四氧化三铁/聚苯胺纳米复合吸波材料及其制备方法,所述纳米复合吸波材料以多孔类石墨烯氮化碳为载体,磁性纳米粒子四氧化三铁和导电聚合物聚苯胺为包覆层;本发明通过多元醇法,以g‑C3N4作为碳源、Fe(acac)3作为铁源,加热回流得到g‑C3N4/Fe3O4,加入引发剂,使苯胺单体聚合,制备g‑C3N4/Fe3O4/PANI纳米复合吸波材料;该材料包覆层均匀、分散性、磁响应性良好、吸波性能优异,该材料与50wt%石蜡均匀混合,压制制样,材料厚度为2‑4mm时,反射损耗最大峰值(RLmin)达到‑50dB,通过调节纳米复合吸波材料和石蜡混合材料厚度(2~4mm),有效吸收宽带(RLmin<‑10dB)可以达到7GHz。
本发明属于纳米复合材料的制备及环境治理领域,具体公开了具有可见光活性的二元g?C3N4/Zn3(VO4)2复合光催化剂的制备方法。该方法以g?C3N4和Zn3(OH)2V2O7·2H2O为原料,采用煅烧法制备不同比例的g?C3N4/Zn3(VO4)2复合可见光型光催化剂。本发明制备的复合光催化剂可应用于可见光下降解罗丹明B和亚甲基蓝染料。本发明具有制备方法简单,能耗少,成本低,原料丰富清洁,反应条件温和等优点。g?C3N4/Zn3(VO4)2是良好的可见光响应型复合光催化剂,为首次进行报导,g?C3N4/Zn3(VO4)2复合光催化剂表现出优良的光催化降解活性,在处理有机废水方面具有重要的应用前景。
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本发明公开了一种二次铝电池,包括正极、含铝负极和非水电解液。所述正极为碳纳米管/导电硫化聚合物复合材料。
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本发明公开了一种智能温度响应吸附剂,该吸附剂能够智能调节孔口的开闭,改变平衡吸附量,同时具有很好的吸附选择性。本发明的智能温度响应吸附剂,是介孔氧化硅分子筛孔口位置接枝有温度响应性分子的复合材料,该温度响应性分子将至少包含N-异丙基丙烯酰胺所形成的聚合物。
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一种碳纳米管树脂膜的制备装置及其制备方法,涉及碳纳米管树脂膜的制备方法及其双向拉伸装置,属于纳米复合材料制备工艺技术领域。本发明包括工作台、真空导入模具平台,所述工作台上设置四方形物料平台,物料平台的四周布置双向拉伸装置,物料平台上分别设置测温传感器、回型加热管,工作台上布置系统控制平台;真空导入模具平台上设置真空袋,真空袋的一侧布置真空袋密封条,真空袋上分别连接抽真空接头、测真空接头,真空袋与真空导入模具平台之间布置树脂导入通道、树脂导流条、树脂流出管道。本发明实现了对碳纳米管分散度精确控制,提高碳纳米管对复合材料增强效果的目的。
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多金属氧酸盐/介孔分子筛杂化材料,构成是二氧 化硅介孔分子筛与 SiW11O39 [O(SiO) 2] 6-;其中钨硅 酸盐的质量含量小于30%;具有有序六方或类六方孔阵结构。 其制备方法:溶解P123于稀盐酸中,升温,滴加正硅酸乙酯 预水解,加入 K8SiW11O39·12H2O和水,体系中各物质对1g P123的摩尔比 为:(0.01-x)TEOS∶ xK8SiW11O39·12H2O∶0.06HCl∶ 1.96H2O,其中x=0.0001~ 0.001;晶化、老化;过滤、水洗,晾干;以乙醇脱除模板剂 P123,即得。本发明杂化材料中钨硅酸盐被很好地固定在载体 上,溶脱率远低于浸渍法制备的复合材料。
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本发明公开了一种用于提高中药废水可生化性的电化学处理装置及工艺,涉及制药废水处理技术领域,该电化学处理装置主要包括电解液投加装置、混合池、电化学处理池和电控系统这4个单元。在电化学处理池内布设有电极板,应用于该电化学处理装置的阳极和阴极涂层分别采用TrO2‑Ru复合材料电极涂层和PbO2‑CeO2复合材料电极涂层,可显著提高水体污染物的电催化氧化效率,可将中药废水的B/C从0.5左右提升至0.8以上,显著改善中药废水的可生化性,并大幅度削减COD浓度,COD去除率可达43%。同时,在电极板的电絮凝和气浮装置的作用下,中药废水中的悬浮颗粒物去除率可达到94.3%。中药废水经过该电化学处理装置处理后可直接进入后续的生化处理工艺。
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本发明的目的是提供一种抗穿透及抗燃烧效应的轻质防护复合结构。本发明的结构整体是片状板式面板。本发明中的轻质防护复合结构从迎弹面侧依次为由引燃层、阻燃层、陶瓷、轻质复合材料,相邻面板间使用环氧树脂等粘接剂粘接固连,而穿甲燃烧弹的简化结构由弹芯、被甲、燃烧剂组成。本发明提供的防护结构的主要防弹原理是引燃层破碎被甲、引燃弹头内的燃烧剂,阻燃层内的材料吸收弹头内喷射出的燃烧剂,同时弹芯经过短暂飞行后继续侵彻后续防护结构,具有高硬度高强度的抗弹陶瓷破碎磨损弹体、偏转弹体飞行方向,轻质复合材料可以吸收弹体剩余动能,并通过改变防护结构中各组合层的材料和厚度比例,使防护结构实现兼具抗燃烧效应与侵彻效应的防护效果。
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本发明公开了一种锂硫电池的碳硫复合物正极材料,及其制备方法和应用。该复合材料由三维筋撑石墨烯与单质硫复合而成,其可直接用作自支撑锂硫电池正极材料,无需另加导电剂集流体等。本发明操作简单,成本低廉,绿色环保,制得的锂硫电池活性物质利用率高,循环稳定性优异。可见本发明提供的三维筋撑石墨烯/硫复合材料能够有效缓解锂硫电池存在的导电性差、“穿梭效应”、体积膨胀等问题。
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本发明公开了一种木质素金属盐及其制备方法,对木质素悬浮液进行固液分离,得到木质素黑液;然后加入金属盐和分散剂,充分搅拌,得到固液混合体系;最后进行固液分离,所得固体经洗涤、干燥、粉碎得到亚微米或者纳米木质素金属盐。本发明还公开了制备的木质素金属盐作为补强剂添加到橡胶、木塑复合材料中的应用。本发明利用造纸工业或生物炼制产生的黑液制备亚微米或者纳米木质素金属盐,将物理方法和化学方法相结合,获得了分散性良好粒度均匀的亚微米或者纳米木质素金属盐。将其添加到橡胶、木塑复合材料中,可显著增强橡胶、木塑复合制品的力学性能、热稳定性能和阻隔性能。
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本发明公开了一种新型二次铝硫电池,包括电化学活性含硫正极、含铝活性材料的负极和非水电解质。该正极活性材料使用碳/硫化苯并杂环化合物复合材料,其中所述硫化苯并杂环化合物满足通式1,其中,X为氨基、羟基、烷氧基、酯基、氨酰基、胺醛基、烷基等供电子基团。通式1
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本发明涉及一种碳纳米管接枝玻璃纤维织物增强体的制备方法,其特征在于:(1)取玻璃纤维织物,干燥,备用;(2)将接枝剂溶解于溶剂中,制备得到浓度为0.25~5%的接枝剂溶液;(3)将碳纳米管分散于接枝剂溶液中、经超声分散,制备碳纳米管分散液;(4)将干燥的玻璃纤维织物浸渍在碳纳米管分散液中,或者将碳纳米管分散液均匀喷洒在干燥玻璃纤维表面,碳纳米管含量为20~2400mg/100cm2玻璃纤维织物,然后100℃±20℃下反应1~2h,制得复合增强体,可用于制备含碳纳米管的纤维树脂复合材料,尤其可以解决真空灌注法等树脂传递成型工艺碳纳米管被过滤和集聚问题,提高了复合材料的均匀性和性能稳定性。
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本发明属于微生物源农药制备领域,提供一种脂肽-高岭土复合生防制剂及其制备方法和应用。该复合生防制剂由脂肽、剥片高岭土和水组成,其中,脂肽和剥片高岭土的质量百分比分别为0.1%、2%。该脂肽-高岭土复合生防制剂的制备过程包括:(1)脂肽粉末制备(2)剥片高岭土制备(3)脂肽-高岭土复合生防制剂获得。本发明提供的脂肽-高岭土复合生防制剂中,剥片高岭土与脂肽的结合提高了脂肽的稳定性,延长了脂肽的作用时间,有效地提高防治番茄青枯病的防治效果,促进了番茄植株生长。解决了现有技术中脂肽生产成本高、产量低、稳定性差、发挥效果时间短,其有效开发利用受限制等问题,提高了由生物复合材料制成的番茄青枯病防治剂效果。
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本发明提供了一种苯酚羟基化制备苯二酚的方法,其具体步骤为:A依次向反应器中加入催化剂、添加剂、苯酚和溶剂;B待苯酚完全溶解,反应液温度到达10~80℃,向反应液中加入过氧化氢水溶液,反应1~6h得到苯二酚产物。本发明可解决以往苯二酚生产技术中存在的反应时间过长、能耗高、设备负荷重、产率低等缺陷,同时提高生产效率。本发明可以应用于硅基多孔复合材料催化剂催化苯酚羟基化的生产工艺。
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本发明是一种用于氨氮污水降解监测的级联光纤光栅传感器封装体及制作方法,是光纤传感区域的发明设计。用一种负温度系数的复合材料作为基底,将级联长周期光纤光栅和另一根单模光纤分别置于其上一对平行间隔为1cm的槽道中,用双组分环氧树脂分别固定单模光纤和级联长周期光纤光栅的同一端,级联长周期光纤光栅和单模光纤的另一端通过设置的一个可调节的固定片固定。放置级联光纤光栅段的第一槽道中间一部分刻成液槽,液体通过封盖上具有与上述液槽贯通的通孔流入,传感部分悬空与液体充分接触。所封装的级联长周期光纤光栅因组装了聚合物膜而具有更高的折射率敏感性,封装过程简单,成品率高,传感器具有温度补偿功能,使用寿命长,便于清洗等优点。
本发明公开了一种MWCNTs-TiO2/Nafion复合介质的酶电极的制备方 法,本发明将MWCNTs-TiO2核-壳型纳米复合材料分散在Nafion中制得无机 -有机复合膜作为生物分子的固定基质构建血红蛋白电极的制备方法,利用 MWCNTs-TiO2核-壳型纳米复合材料的比表面积大、表面反应活性高、吸附 能力强和导电性大等性能和Nafion的成膜、高化学稳定性和抗干扰性等性 能,制成了响应快速、灵敏度高、催化能力强的血红蛋白生物传感器。该生 物传感器具有很好的生物兼容性、稳定性和重复性,在构建生物传感器上具 有潜在应用。此传感器可用于检测过氧化氢、三氯乙酸等物质,具有灵敏度 低、检出限低等优点。
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PVC用蒙脱土/稀土稳定剂及其制备方法,其中稳定剂的重量份组成是,蒙脱土:100;有机稀土盐:1~40;分散介质:200~500;表面改性剂:1~10;辅助稳定剂:10~50;有机稀土盐由镧系无机稀土盐和长链脂肪酸进行有机化得到有机稀土盐;长链脂肪酸是环氧油酸,硬脂酸,月桂酸或柠檬酸;占有机稀土盐总质量的5%~40%。所述的长链脂肪酸占有机稀土盐总质量的20%~40%。本发明克服了传统稳定剂质软,紫外线吸收能力弱的缺点。具有良好的剥离性和高补强性,可有效提高PVC复合材料抗冲击性能,达到纳米填料良好增强增韧效果,并对紫外辐照具有良好的阻隔作用。适用对材料机械强度要求较高的PVC材料。
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本发明公开了一种主链中含磺酸盐 (-SO3-M-SO3-)链节的聚酰亚胺。-SO3-M-SO3 链节中的M为Ba、Ca、Mg等二价金属元素。二价 金属的引入使本发明的聚酰亚胺具有较好的可溶性、 耐热性并具有特殊的吸收光谱特征。本发明的聚酰 亚胺广泛适用作工程塑料、耐热复合材料、功能材料、 涂料、薄膜、催化剂、隐身材料等。
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