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本发明公开了一种造纸厂污水深度处理方法,包括以下步骤:将造纸废水引入沉淀池,加入沉淀剂,搅拌混合后静置,经格网槽排出,得到一次废水和回收纤维;向一次废水中加入复合絮凝剂和助凝剂,混合均匀后静置,再加入复合吸附材料,静置,固液分离,得到二次废水和沉淀物I;向二次废水中加入淀粉/膨润土复合材料,搅拌混合后静置,经固液分离得到可循环回收水和沉淀物II;将沉淀物I和沉淀物II进行收集,经压滤脱水得到可使用固体沉淀物。本发明造纸厂污水深度处理各工艺步骤之间相互配合,使用设备少,处理周期短,水回收率高,运行成本低,实现废水和固体废弃物的回收利用,实现了资源最大化的效果。
本发明公开了一种高铁酸盐复合钛锌层状双金属氢氧化物的两阶段光催化剂及其制备方法和应用,本发明所述光催化剂是以钛锌层状双金属氢氧化物Ti/Zn LDH为载体,以高铁酸盐为复合物质的复合材料,高铁酸盐简称为Fe(VI)。本发明光催化剂采用控制反应体系碱度的低温水热法制备,能够有效解决Fe(VI)复合Ti/Zn LDH时不稳定,易自分解,以及原位产生的三价铁氧化物在实际应用中无法有效附着在Ti/Zn LDH表层形成异质结结构等问题。本发明光催化剂的制备方法耗能少,无有毒有害副产物,制备过程简单,易于大规模生产。
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本发明涉及一种用于生物组织支架或导管的功能性涂层材料的制备方法,制备方法为:在溶液状态下将PEG接枝壳聚糖与功能性化合物和生长因子的一种以上自组装得到功能性复合材料溶液,并在基底上涂层后进行交联处理制得功能性涂层材料;基底为生物组织支架或导管;功能性化合物为带有磺酸基团的化合物。本发明制备方法所制得的功能性涂层材料可以调控血管支架的抗血栓性能,同时,功能性化合物/生长因子等还能诱导血液中的干细胞、内皮细胞/祖细胞聚集到材料上,加速内皮化。
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本发明公开了一种基于钙钛矿结构的氧化钌和钌酸锶的复合纳米片材料的制备方法,通过构建异质结构使得催化析氢性能较差的钙钛矿具有优异的催化性能,同时由于催化剂表面沾湿性的提高使得RSRO具有超过了商业化Pt/C催化剂的析氢活性。本发明的RSRO复合材料中,钌酸锶和氧化钌在原子以及电子层面上强烈的相互作用,钌酸锶和氧化钌的相互作用能显著降低电解水的能垒,从而实现高效的催化析氢过程,异相催化剂在催化电解水方面具有重大的应用前景。
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本发明提供一种高效简便、性能稳定的含金属纳米颗粒的高硼硅玻璃的合成方法。按以下质量百分数将各组分混合:940~997份的高硼硅玻璃配合料、0.2~10份的粒径为200~1600目的金属化合物微粉和2~50份的还原剂,得到预混物;所述预混物在保护气氛A下1450~1800℃熔融热处理1~4h,400~550℃退火保温30~90min,冷却至室温;在室温下对所述含金属离子的玻璃X‑射线辐照30min~120min,再在保护气氛B下400~700℃热处理30min~90min,冷却至室温,即得所述含金属纳米颗粒的高硼硅玻璃。本发明可制备出稳定性好的含金属纳米颗粒的高硼硅玻璃复合材料。
本发明提供了一种具有高温储能性能的三层PEI柔性复合薄膜及其制备方法,属于电子复合材料及纳米功能材料领域。采用溶液浇铸法制备三层复合薄膜。三层PEI柔性复合薄膜包括全有机上层1、高介电常数中间层2和全有机下层3,所述全有机上层1和全有机下层3均包括醇类化合物和聚合物基体,所述高介电常数中间层2为添加有无机纳米填料的极性层,所述聚合物基体为PEI。由此三层结构可以实现聚合物薄膜的高温储能性能的提升。其中,纯PEI薄膜在150℃时储能密度仅为1.81J/cm3,效率为48%,三层复合薄膜在150℃时储能密度达2.45‑3.12J/cm3,且效率高达90%。
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本发明涉及电催化降解技术领域,且公开了一种N掺杂介孔碳负载Co3O4复合电催化降解材料,通过含氰基的联咔唑衍生物,环加成反应,聚合得到三嗪环基多孔有机聚合物,将其碳化,得到N掺杂的介孔碳材料,其多孔结构使其具有非常高的比表面积,提供了更多的反应位点,同时掺杂N原子,增强了其作为阴极电极的化学反应活性与导电性,N原子改变了O2在阴极碳电极上的化学吸附方式,有效的削弱了O‑O键,有利于氧还原,复合电催化降解材料,具有纳米级的介孔结构,提供了大量能够参与氧化还原反应的活性空穴,提高了H2O2的产量,从而促进了羟基自由基、过氧自由基等强氧化剂的生成,提高了复合材料的电催化氧化性能。
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本发明公开了一种高导热胶膜及其制备方法,高导热胶胶膜包括固态环氧树脂、液态环氧树脂、增韧剂、结合剂、固化剂、高导热无机填料、偶联剂、有机溶剂。高导热胶膜的制备方法为:将配置好的胶膜溶液使用涂布棒涂至离型膜面,涂好的膜使其自然风干30~50分钟,将其置于电热恒温鼓风干燥箱中,在110~130℃下干燥2~5分钟,使其形成半固化状态,得到半固化胶膜。该胶膜具有良好的导热性、韧性、粘接力。本发明的制备工艺简单,投资成本少,用以解决现在聚合物‑陶瓷复合材料中,氮化硼在聚合物体系中难以形成有效的导热链段和导热网络,体系固化物的导热率难以提高的问题。
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本发明公开了一种抗菌防护服装革及其制备方法,包括下述重量份的组分:基布层,该基布层为高密度聚乙烯纤维复合材料;表皮层,表皮层包括下述重量份的组分:90~110份水性聚氨酯树脂;0.5~3份水性增稠剂;0~5份水性色浆;0.3~3份无机抗菌助剂;中间层,中间层包括下述重量份的组分:90~110份水性聚氨酯树脂;0.5~3水性增稠剂;0.1~1水性流平剂;10~30水性色浆;接着层,接着层包括下述重量份的组分:90~110份水性聚氨酯树脂;0.5~3水性增稠剂;1~3水性异氰酸酯交联剂。本发明具有环保、抗菌、防水、质轻、强韧、耐穿刺、抗紫外线的特点。
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本发明提供了一种耐热耐磨型纳米杂化环氧涂料,包括:氨基修饰的石墨烯;芳香族环氧树脂;非反应型稀释剂。与现有技术相比,本发明通过对接枝链上碳链的长度进行控制,进而实现了氨基修饰的石墨烯材料的液态化和高流动性,进而保证了其在溶剂和复合材料基体中的单层分散;同时氨基修饰的石墨烯超大比表面积的特点可以赋予表面氨基极大的反应活性,可在室温甚至更低温度下固化环氧树脂,并且纳米材料的掺杂改性还可大幅度提高环氧树脂固化物的机械性能和热性能,进而提高了其抗冲刷磨损和耐性性能。
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本发明涉及一种透明防粘涂料及其制备方法,属于复合材料技术领域。本发明的透明防粘涂料包括质量比为10:40~60:40~60的改性纳米纤维素、羧甲基纤维素(CMC)和苯乙烯‑丙烯酸酯共聚物,其中:所述改性纳米纤维素是由质量比为4~5:1.5~2.5:1的五氟苯甲酰氯、硫氰化钾的有机胺溶液、纳米纤维素晶体,混合均匀后在氮气氛围中加热至80~90℃,并在80~90℃条件下搅拌反应2.5~4h,将生成的产物离心、浓缩,除去多余的溶剂,然后洗涤,离心分离得到所述改性纳米纤维素。本发明的涂料制得的涂层,透明度达50%,平滑度达1550s,油吸收性低至1g/m2,且横向撕裂指数和抗张指数等性能优异。
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本发明公开了一种氮磷氟共掺杂氧化石墨烯/聚酯树脂复合物及其制备方法,属于复合材料的制备技术领域,特别适用于阻燃聚酯树脂领域。本研究通过水热反应,在催化剂条件下,将羟基化离子液体接枝改性氧化石墨烯,并将其超声分散于DMF溶剂中,备用;然后将氮磷氟共掺杂氧化石墨烯的DMF溶液和新戊二醇混合搅拌,超声,并加入二元酸、扩链剂和催化剂,升温235‑245℃酯化聚合,得到具有一定酸值和粘度的氮磷氟共掺杂氧化石墨烯(NPF‑doped GO)/聚酯树脂复合物。采用本发明得到的复合物,具有很高的极限氧指数,以及高强的机械性能,非常适合用作涂料用树脂的阻燃领域。
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本发明公开了一种无机纳米粒子增强阻燃PBT及其制备方法。按重量份数计,本发明的无机纳米粒子增强阻燃PBT包含PBT 50~65份,阻燃剂10~15份,无机纳米粒子25~30份,抗氧剂0.1~0.4份,增韧剂3~5份。本发明所使用的阻燃剂无卤,无毒,符合绿色环保的环境理念;纳米粒子在体系中分散良好,起到晶核的作用,使得PBT基体的结晶更加规整,一定程度上提高力学性能;无机纳米粒子在增强材料的同时也避免了传统玻纤增强PBT在高填充时的浮纤现象,使复合材料具有良好的表面外观。
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本发明公开了一种多功能长丝布,包括交织布、多轴向针缝法制造的经编布、无纺布及其预浸布,在任一单层丝层中按比例放置入螺旋形丝条或弹性橡胶条任一种或两种,螺旋形丝条由单条丝条沿芯材轴向包覆缠绕成缠绕层,缠绕层的缠绕圈与圈之间放置入短切丝,制成单层或多层多轴向长丝布及其预浸布,具有防撞击功能的高延伸率,高回缩性能,层间不易脱层,例如所述技术应用到无纺布及其预浸布,尤其是无纺预浸布,提高单位体积中纤维密度比,上述技术的各类长丝布及其预浸布主要用途是作为制造复合材料的加强材料,但也可作为普通布类的使用。
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本发明公开了一种耐磨且易焊接的铸铁金属制品,包括:金属制品本体、光滑层、耐磨层、抗氧化层、防护漆层和焊接层;所述金属制品本体的表面设置有光滑层,所述金属制品本体的焊接端部一体成型有焊接层,所述光滑层外壁依次设置有耐磨层、抗氧化层和防护漆层;所述光滑层为粉末压制粘接在金属制品本体表面,在所述光滑层内部设有10%~20%的石墨粉末;所述焊接层含碳量低于2%,并含有0.08%~0.09%的钪;所述耐磨层含有高能离子注渗碳化钨材料;所述抗氧化层为碳碳复合材料;所述防护漆层包含:改性聚丁二烯树脂、二氧化硅、甲基丙二醇、链烷烃蜡。该耐磨且易焊接的铸铁金属制品,可以保证该金属制品焊接强度,可以降低金属制品的磨损速度,间接地保护金属制品。
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本发明公开了一种城市生活污水处理方法,包括以下步骤:(1)活性污泥或含活性污泥的复合材料处理;(2)静置;(3)调理;(4)制粒;(5)蚯蚓生物处理。本发明所述城市生活污水处理方法,技术方案成本低,原料来源广泛,工艺简单,可操作性强,能够有效对生活污水进行处理,不会对环境产生二次污染。
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本发明涉及一种纳米氢氧化铝接枝物的制备方法,包括以下步骤:1)称取甲基丙烯酸甲酯、纳米氢氧化铝、过硫酸钠、三氯化铁及十二烷基苯磺酸钠;2)将过硫酸钠、十二烷基苯磺酸钠、甲基丙烯酸甲酯、纳米氢氧化铝混合,在160‑180℃的油浴反应6‑12h,然后再加入三氯化铁破乳6‑10h,过滤洗涤既得纳米氢氧化铝接枝物;纳米氢氧化铝接枝物作为阻燃剂用于聚烯烃中。本技术方案通过在纳米氢氧化铝上接枝了PMMA,在纳米氢氧化铝表面形成包覆层,降低纳米氢氧化铝粒子的表面能,有利于纳米氢氧化铝在聚烯烃基体中的分散,防止它的团聚,提高聚烯烃复合材料的阻燃性和材料物理性能。
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一种海洋工程钢筋混凝土结构表面防护剂的制备方法,防护剂制备方法采用溶胶凝胶酸碱两步法工艺,合成出纳米二氧化硅颗粒与链式小分子硅聚物的复合材料,以链式小分子硅聚物为主要成膜物质,采用纳米二氧化硅颗粒进行界面改性,直接使用于新筑混凝土表面,渗透进入混凝土深层部位,并在碱性表面反应生成无机惰性疏水膜,既保留水汽外排通道,又阻隔海洋环境中腐蚀介质的侵蚀,具有快速固化、防腐效果显著等特点。
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本发明公开了一种基于改性聚碳酸酯材料的高效精密载带,其为三层复合材料,其中第一层和第三层由以下重量分数的原料组成:50~100份含羟基聚碳酸酯、5~15份含氟丙基丙烯酸酯、2~8份氧化石墨烯、8~20份杯芳烃、5~15份聚苯乙烯磺酸钠、3~7份添加剂、0.3~0.6份硅烷偶联剂、1~10份表面活性剂、0.2~1份填料和20~50份去离子水;第二层的原料为聚苯乙烯和/或丙烯腈‑丁二烯‑苯乙烯共聚树脂;第二层位于第一层和第三层之间。本发明的精密载带,不仅尺寸安定性好、拉伸强度高,而且具有优异的防静电、防粘、抗氧化和耐磨性能,可满足电子元件的长期包装、存储和运输要求。
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本发明公开了一种用于超重力离心机信号数据管线加强的结构。加强结构安装于超重力离心机的高速转臂上,加强结构装在高速转臂顶面上,加强结构内部布置固定各类管线,加强结构包括分别在各类管线上下两侧对称布置的结构单元和结构单元外的增强碳纤维复合层,上下两侧的结构单元分别包裹在管线的上面和下面,在相邻两根管线之间结构单元的内凹部分采用增强碳纤维复合层进行填平,结构单元和增强碳纤维复合层是由纤维布置不同的多层碳纤维复合材料层层叠构成。本发明的信号数据线加强结构可以在使用过程中克服由于超重力离心机高速旋转下带来的巨大拉力,防止信号数据线在离心机高速运转下被甩出、拉断。信号数据线固定牢靠,结构简单。
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本发明公开了一种高强度、高亮黑、玻纤增强尼龙材料及其制备方法,材料由以下质量百分比的成份组成:尼龙35~79.5%;透明尼龙:10~30%;玻璃纤维:10~30%;功能母粒:0.5~2%;抗氧剂:0~1%;润滑剂0~1%;耐划伤助剂0~1%。本发明的有益效果为:本发明通过控制尼龙材料的结晶度,并配合注塑成型工艺保证材料具有较高的光泽度,通过添加自制的功能母粒,实现了对增强尼龙材料玻纤遮盖、提高黑度及光泽。本发明制备的尼龙复合材料既满足了零件对材料力学性能的要求,又满足了不用喷涂既可以达到高亮黑的外观效果,解决了强度和外观不可兼顾的问题。
本发明公开了一种有机凹凸棒土‑水性聚氨酯纳米复合皮革涂饰剂及其制备方法。本方法首先使用酸对凹凸棒原土进行提纯分散处理,再通过季铵盐、有机胺、偶联剂、多异氰酸酯单体或者氨基酸对凹凸棒土进行有机化改性制备有机凹凸棒土,然后通过乳液共混或者原位聚合的方法将有机凹凸棒土在纳米水平上分散于水性聚氨酯的基质中,得到产品有机凹凸棒土‑水性聚氨酯纳米复合皮革涂饰剂。本发明选用酸对凹凸棒原土进行处理增加了凹凸棒土的纯度和分散性,提高了其离子交换容量,选用季铵盐、有机胺、偶联剂、多异氰酸酯或者氨基酸对凹凸棒进行有机化改性,改善了凹凸棒粘土层链状硅酸盐片层的表面微环境,增加了其在高分子溶液中的分散性和与有机高分子相的相容性,有利于复合材料性能的提高。
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本发明涉及文物保护技术领域,公开了一种丝素蛋白光电免疫传感器的制备方法,包括聚多巴胺的制备;纳米二氧化钛的制备;玻碳电极预处理;聚多巴胺/二氧化钛GCE电极的制备;丝素蛋白光电免疫传感器的制备;本发明以聚多巴胺/二氧化钛复合材料作为光电免疫传感器的敏感材料,该材料在405nm LED光源激发下,具有强而稳定的光电流,能够实现对丝素蛋白的高灵敏检测。本发明将纳米二氧化钛引入光电化学传感体系,该颗粒生物相容性好、具有较强稳定性。本发明的光电免疫传感器测定丝素蛋白的操作过程简便,不需要特殊实验条件,仪器要求简单,在文物鉴定领域具有较好的应用前景。
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一种可以利用烤箱余热的壁炉,涉及一种壁炉,包括主体,所述的主体内设置有烧烤腔,所述的主体内还设置有储热装置,所述的储热装置包括换热盒和储热盒,所述的储热盒内设置有可移动到所述换热盒内的升降器,所述的升降器上设置有储热器,所述的储热器包括多空泡沫金属,所述的多空泡沫金属掺杂铝‑石蜡复合材料,所述的换热盒和所述的储热盒之间设置有自动门。与现有技术相比,本壁炉具有室内温度加热以及食物烧烤的双重功能,更主要的是本壁炉能收集存储烧烤时产生的大量余热,在进行室内加热时通过释放这些热量进行初步加热,提高了能源的整体使用率,极大的减少了能源的浪费。
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一种蓝宝石晶片高效超精密加工方法,实现该方法包括基于弥散强化原理的铜基磨盘;采用纯紫铜粉、结合剂、弥散强化颗粒,以弥散强化原理制作的铜基磨盘为复合材料磨盘,其弹性模量、磨盘材料表面硬度可调控,加工性能介于纯铜盘和锡盘加工性能之间,达到蓝宝石晶片研磨加工的低表面损伤和高材料去除率的平衡,进而有效减少后续抛光工序所需加工时间,提高整体加工效率,降低生产成本。同时,弥散强化原理的磨盘中使用的所述弥散强化颗粒(如氧化铈、氧化硅等)在加工过程中会与蓝宝石工件产生固相反应,依靠弥散强化颗粒和蓝宝石晶片材料之间产生的化学机械作用实现材料的去除,促进蓝宝石晶片高效超精密加工。加工过程中,装夹在夹具中的工件置于所述的铜基磨盘上;磨液从注入口进入所述的铜基磨盘的加工区域;所述的工件上载荷、所述的铜基磨盘转速、磨液磨料浓度和磨液流量,可精确控制。本发明能实现蓝宝石晶片低损伤高效率加工。
本发明公开了一种石墨烯负载p‑n型Cu2O‑TiO2异质结纳米材料的制备方法,属于纳米复合材料制备技术领域,将石墨烯分散于去离子水超声配制成A溶液,将钛酸丁酯溶于无水乙醇制成B溶液,将Cu(Ac)2·H2O溶于无水乙醇中制成C溶液,通过水热法制备石墨烯负载p‑n型Cu2O‑TiO2异质结纳米材料,本发明制备方法简单、成本低,有利于工业化生产,所制备的三元复合物应用于气体传感领域,在气体传感中表现出了极其优异的性能。
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本发明公开了一种Co3O4@PEDOT核壳结构多孔纳米棒材料及其制备方法,所述Co3O4@PEDOT为一种异质核壳结构,Co3O4纳米棒为核,PEDOT纳米颗粒为壳,PEDOT纳米颗粒致密的附着在Co3O4纳米棒核层上,并在表面形成粗糙的多孔结构。本发明采用的制备方法为先通过水热方法制备核结构的Co3O4的纳米线,再通过电化学沉积的方法在Co3O4纳米线表面覆盖一层PEDOT颗粒,最终得到具有核壳结构的Co3O4@PEDOT纳米棒。本发明制得的Co3O4@PEDOT纳米棒材料,为两种纳米结构的复合形成的多级结构,是一种新的纳米异质结构,其新的界面和大比表面积增加了反应的活性位点,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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本发明公开了一种提高不锈钢管材耐腐蚀性能的方法,该方法包括如下步骤:(1)、对不锈钢进行前处理,去除不锈钢表面油污和氧化皮;(2)、对不锈钢进行电镀,镀层厚度控制在25~40um范围内;(3)、对镀层进行渗透处理。本发明的有益效果为:满足国内外对高质量、低成本、寿命长电热管的日益增长的需求,成功的研制出了一种低成本、高性能复合材料,在普通不锈钢表面通过渗镍技术,获得与高镍铬合金相同性能的材料;经过渗镍处理的不锈钢,其耐腐蚀性能明显大大提高。这不仅降低了生产成本,而且提高了耐腐蚀性能,延长使用寿命。
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本发明所述的无纺布制造机,结抅部件及工作原理与现有无纺布制造机不相同:长丝束原料,经向、纬向、经纬间斜角向平行铺丝,无弯曲,宽带整排夾丝、宽带整排拉丝、自动放置层间短切丝、自动喷撒粘合剂,自动切丝、粘胶纸带粘接固丝;都是新创设置,还能生产无纺预浸布;主要效果:生产过程中几乎对丝质无损伤、高效率、低成本、幅宽自由设定,布中丝层数或排列顺序都能自由设定;本发明制造的无纺布,包括碳纤维无纺布,包括用于塑料基、陶瓷基的加强材料,制成的复合材料纤维丝密度增加、抗拉强力增加、新增抗扭曲强力、增加层间剪切力,应用范围广范。
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