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本发明属于导电复合材料制备领域,特别涉及一种柔性高强丝素蛋白(SF)基导电复合材料的制备方法。具体步骤是将丝素蛋白(SF)作为模板,室温状态下,缓慢加入无水氯化钙(CaCl2)再滴加适量甘油,搅拌均匀,最后加入带弱酸性的本征导电纳米纤维素(CNFene),通过金属离子螯合以及与甘油形成双网络结构生成SF/CNFene杂化材料,倒入干净的培养皿中,烘干,即得到均匀的柔性传感材料。该材料不仅兼具优异的生物相容性和导电性,还拥有抗冻性能和优异的力学性能、强粘性,优异的传感性能,可以进行全方位的人体运动监测,在应变传感、智能机器人交互和柔性可穿戴电子设备等领域具有广泛的应用前景。
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滑雪板用超高分子量聚乙烯制备工艺,包括滑雪板的上层结构与下层结构的制备,具有如下步骤,在反应空间内加入己烷溶剂、催化剂、活化剂,对密闭反应空间内部加压、加热;向密闭的反应空间中逐渐通入乙烯以保证反应空间中的温度、压力恒定的情况下生成超高分子量聚乙烯材料;将一部分超高分子量聚乙烯成品材料加热至熔融状态后与碳纳米管进行复合处理生成超高分子量聚乙烯复合材料;挤出至模具结构中制作下层结构;将剩余部分的超高分子量聚乙烯成品材料继续加热至熔融状态后,挤出至模具结构中制作上层结构并与下层机构组合成整体。本发明具有具有润滑性能优、耐冲击、耐磨损且方便规模生产的优点,属于高分子材料技术领域。
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本发明涉及复合材料制备技术领域,具体为一种MCM‑41/钛铁基复合混凝剂及其制备方法,其制备方法的步骤包括:先用正硅酸乙酯和十六烷基三甲基溴化铵合成MCM‑41;将MCM‑41、无水乙醇和去离子水混合,然后向无水乙醇、乙酰丙酮和FeCl3混合溶液中先后加入TiCl4、Na2HPO4和MCM‑41‑无水乙醇‑去离子水混合溶液得到溶胶态物质,老化后研磨得到本发明所述MCM‑41/钛铁基复合混凝剂。本发明制备的复合混凝剂在水处理中混凝效果好、沉淀速度快、稳定性强,具有极好的实际使用效果。
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本发明公开了一种非牛顿流体浸渍的格栅增强型储氢压力容器结构及工艺。包括预应力缠绕于气瓶内衬、金属气瓶开口端和尾端外侧表面向外依次布置的纤维增强树脂基复合材料、格栅结构增强层,纤维保护层以及在两端封头处的防撞材料;对气瓶容器结构的整体均采用格栅结构增强层进行增强,格栅结构增强层成型所用纤维采用非牛顿流体浸渍、干燥处理后再进行浸胶缠绕成型;先利用浇注成型的方法分别成型制作出筒身处及封头两端软体格栅结构模具,再以共同粘接方式粘到缠绕纤维增强树脂基复合材料后的气瓶外表面,再进行格栅结构增强层的成型。本发明制得的储氢压力容器具有高刚度、抗冲击、轻量化和低成本的特点。
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本发明涉及纳米复合技术领域,旨在提供一种高介电常数全有机复合疏水材料及其制备方法。该复合疏水材料是以聚二甲基硅氧烷和聚(偏氟乙烯‑三氟乙烯)为基体,以聚苯乙烯微球为填充材料,通过共混和旋涂工艺制得;所述基体中,聚二甲基硅氧烷和聚(偏氟乙烯‑三氟乙烯)的质量比为2∶3,所述填充材料占全有机复合疏水材料总质量的5~30wt%。本发明在有聚合物基体中加入纳米聚苯乙烯微球可增强界面极化效应,构建微粗糙表面,提高复合材料的介电常数,并保持优良的疏水性能。制备工艺简单,方法的可操作性和可重复性高。通过调节PS的添加含量,能实现复合材料的介电、疏水等性能调控,同时由于是纯有机物复合,柔韧性性能较好。
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本发明公开了一种新型复合抗菌材料及其加工工艺,本发明对纳米TiO2粒子进行掺杂处理,提高了其在光缺乏环境中的抗菌能力,在较弱的可见光作用下就具有很强的抗菌作用,从而提高了复合材料的抗菌性;本发明中在复合材料制备过程中加入纳米TiO2粒子,同时又添加了以天然中药制备的抗菌剂,在保持聚丙烯材料原有力学性能的基础上,实现了高抗菌性能。本发明配比设计合理,工艺参数合理,不仅有效提高了纳米TiO2粒子的分散性,同时还能够保证纳米TiO2粒子在可见光环境下实现抗菌,保证纳米TiO2粒子在光弱环境中也能有效进行抗菌,更是消除了添加金属Fe3+离子造成的影响,提高了抗菌材料的防污性具有较高的实用性。
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本发明公开了一种PE管材生产工艺,其生产工艺包括以下步骤:A、将PE树脂粉、色母料、粘土纳米复合材料、阻燃剂、纳米碳酸钙、分散剂、抗静电剂、偶联剂、耐低温增塑剂和抗氧化剂一起放入干燥混料机中烘干搅拌形成原材料;B、将步骤A中的原材料,投入抽出机中熔融挤出造粒;C、将步骤B得到的造粒料投入挤出机经熔融、模口挤出。本发明由PE树脂粉、色母料、粘土纳米复合材料、阻燃剂、纳米碳酸钙、分散剂、抗静电剂、偶联剂、耐低温增塑剂和抗氧化剂一起混合制成,可使本PE管具有很好的抗静电性、耐腐蚀性、阻燃性、柔韧性、耐低温、耐高温,且快速裂纹增长断裂韧性强、抗压性好,保障了PE管在任何环境下使用的安全性。
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本发明公开了一种新型绿色阻燃添加剂的制作方法:(1)酶解木质素改性:按照重量份数,取20‑25份酶解木质素,25份预处理液混合均匀,恒温38℃保温50‑60min,处理结束后用80‑100℃烘干,灭酶活,得到改性酶解木质素,研磨后过60目筛备用;(2)制备复合材料:称取1份七水合硫酸镁溶于去离子水中,称取3份改性酶解木质素溶于氢氧化钠水溶液中,以PEG1000作为表面活性剂及模板,将硫酸镁溶液缓慢滴入快速搅拌的改性酶解木质素溶液中,滴加完毕后在搅拌状态下陈化,然后过滤、洗涤,去除残余的硫酸镁和硫酸钠,直至洗液不含硫酸根离子为止,最后将产物干燥。
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本发明涉及了一种低粘度热固性聚酰亚胺树脂及其制备方法,步骤如下:将二胺单体和混合硫醚二酐加入到有机溶剂中反应4~6h;加入封端剂继续反应8~12h;然后加入除水剂,将反应体系升温至175~185℃,回流1~3小时,蒸馏去除体系中除水剂和水;继续升温到190~210℃,回流冷凝反应1~3h;待反应体系冷却后倒入沉淀剂中,过滤,清洗,干燥得到低粘度热固性聚酰亚胺树脂。本发明还涉及低粘度热固性聚酰亚胺树脂在薄膜、工程塑料或复合材料中的应用。低粘度热固性聚酰亚胺的主链中引入-S-和-O-柔性单元,并且含有非对称非共平面结构单元,具有更低的熔融粘度,更好的溶解性能和更高的玻璃化转变温度。
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本发明涉及一种新能源储能器件,具体涉及一种混合电容电池。所述电容电池包括正极片、负极片、隔膜和电解液,正极片、负极片和隔膜浸泡于电解液中,正极片包括腐蚀铝箔和涂覆在铝箔两面的正极材料,正极材料包括正极活性材料、粘结剂、导电剂,正极活性材料为三元材料与活性炭的复合材料;负极片包括腐蚀铝箔或铜箔,和涂覆在铝箔或铜箔两面的负极材料,负极材料包括负极活性材料、粘结剂、导电剂,负极活性材料为人造石墨、活性炭、软碳、硬碳中的一种或多种。该混合电容电池的倍率性能、容量和循环稳定性都较高,电压范围宽,能在2.5V-4.5V电压区间进行充放电,同时具有锂离子电池的高能量密度特性和双电层电容器的高功率密度特性,且生产成本低。
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本发明公开了一种式(I)结构如下的含有可聚合官能团的稀土配合物烯类单体,式(I)中:Re代表三价稀土离子,R代表有机基团。本发明所述的含有可聚合官能团的稀土配合物烯类单体溶解性能好、稳定性高、发光效率高,可以作为新的光学材料应用于多种发光应用领域,还可以用于制备以聚甲基丙烯酸甲酯为基质的光致发光功能复合材料。
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一种节能环保电子广告,由多层复合材料玻璃板构成,其特征在于所述多层复合材料玻璃板由低铁钢化玻璃、太阳能电池片、绝缘层(TPT背膜)、泡沫金属层(阴极)、有机发光层、空穴传输层、金属层(阳极)、钢化玻璃板组成,该太阳能电池片由热熔胶(EVA)粘合固定在低铁钢化玻璃与TPT背膜之间;该绝缘层与泡沫金属层用热熔胶边缘粘合;该低铁钢化玻璃与钢化玻璃板应用铝合金边框构成一个整体,玻璃与铝合金边框之间由玻璃橡胶块定位,这种节能环保电子广告,反面吸收太阳光能发电,正面为电子广告,接收无线电信号,转播动态广告新闻。若出现故障,可以自发射无线电信号到控制中心。它具有节能性、环保性、艺术性、智能性、广泛性、经济性等特点。
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本发明涉及一种TPE网布的制备方法,属于纺织技术领域。该方法包括以下步骤:a、配料、配色:将TPE复合材料和颜料混合均匀后得母料;b、挤出、制丝:将母料加入到挤出机塑化成均匀的熔化体,并通过挤出机的螺杆连续的挤出机头,在上述操作的同时,将涤纶长丝穿过挤出机机头;使熔体包复在涤纶长丝的外面,冷却成型为TPE纱线;c、整径、织造:将TPE纱线通过整经机制成织轴,再通过剑杆织机加工为网布;d:定型:将上述的网布用拉幅定型机在温度为100℃~140℃下,做定型处理,制得TPE网布。本发明的方法具有工艺过程简单,易于操作;且得到的TPE网布既具有较强的回弹性高和抗撕裂强度;又具有较好的环保性的优点。
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一种斜盘式压缩机的缸体,其特征在于:外形采用当前具有广泛的市场需求的方型结构,在方型的前、后缸体内的活塞孔(2)不镶钢套,活塞不采用活塞环结构,而是在铝质的活塞表面热喷涂一层聚四氟乙烯的高分子复合材料固体润滑剂,它具有良好的减摩抗磨性能,它能降低缸体与活塞之间润滑膜的断裂比例,降低摩擦阻力,而且还具有吸震作用,大大改善了缸体孔及其与之相配合的缸体活塞的两者之间表面的摩擦特性。,本发明的优点在于解决了圆型结构的安装尺寸与国内现有车辆规格不符的问题,同时具有良好的压缩机缸体的滑动性能,又能提高其工作寿命和降低产品成本。
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本发明公开了一种CoNx@C多孔纳米材料的制备方法及应用。本发明所述制备方法包括如下步骤:S1、将2‑甲基咪唑加入无水甲醇中超声溶解,得到有机配体溶液;将Co(NO3)2·6H2O加入无水甲醇中超声溶解,得到金属盐溶液;S2、将所得金属盐溶液与有机配体溶液混合,搅拌均匀,再静置一段时间,然后离心、洗涤、干燥,得到ZIF‑67材料;S3、将咪唑溴盐加入无水甲醇中超声溶解,得到离子液体溶液;S4、将离子液体溶液与ZIF‑67粉末超声混合,搅拌均匀,抽真空后冷冻真空干燥,得到咪唑溴盐@ZIF‑67复合材料;S5、将所得咪唑溴盐@ZIF‑67复合材料置于惰性气氛中煅烧,得到CoNx@C多孔纳米材料。本发明具有超分散的CoNx多孔纳米粒子、结构和孔径可调的优点,具有很好的实际应用价值。本发明的制备方法,操作简单快捷,对环境友好,成本低廉。
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本发明涉及高分子材料加工领域,公开了一种低吸水率的改性PA6/PA12合金材料及制备方法。所述合金材料,按重量计包含PA6树脂50‑65份;PA12树脂5‑10份;增韧剂3‑10份;氧化镧0.1‑1份;玻璃纤维25‑35份;抗氧剂0.1‑0.5份;润滑剂0.1‑0.5份;发明还公开了一种低吸水率的改性PA6/PA12合金材料的制备方法。本发明通过PA6与PA12复配合金的同时复配增韧体系和氧化镧进行复合材料的改性,使得复合材料达到现有PA6产品性能的同时,大大降低材料的吸水率。低吸水率PA6材料具有较低的收缩率,改善了尼龙产品因吸水而产生的尺寸收缩问题。
本发明提供一种基于可控近红外光介导的相变溶胶微滴数字PCR技术对前列腺癌外泌体microRNA的检测方法,包括如下步骤:S1、激光器可控输出模块包括近红外光激光器、电压线性放大器、Arduino电路板、Arduino IDE开源平台;近红外光激光器具有I/O接口,近红外光激光器内部具开关电源,外部具有激光光纤探头;S2、制备光热纳米材料、纳米颗粒和SiO2的光热复合材料;将光热复合材料混入温敏性水凝胶,最后通过微流控微滴形成芯片;所复合水凝胶还包含茎环形式逆转录引物、特异性PCR引物以及taqman特异性荧光探针;S3、将微滴群置于激光光纤探头下方,同时实现逆转录反应和荧光探针的PCR过程;通过荧光拍照统计微滴群中发光微滴的比例,获得microRNA标记物miR‑375‑3p和miR‑574‑3p的含量。
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本发明公开了一种熔融纺丝交叉铺网多层共混非织造材料及其制备方法,涉及一次性卫生用品技术领域。该制备方法将熔喷纤维、木浆纤维和高吸水树脂粉料经按预设规律横向往复摆动的喷丝板输出至接收网帘,且接收网帘的输送方向为纵向,使得木浆纤维与接熔喷纤维在摆动作用下交错纠缠粘结共同形成复合纤网,高吸水树脂粉料在复合纤网形成的过程中均匀分散于复合纤网表层及内部孔隙,各复合纤维内纤维间、各复合纤维层间通过熔融纤维自身热熔粘结作用复合,使得复合面结构同样均匀分布有木浆纤维和高吸水树脂粉料,解决了现有一次性卫生用品复合材料容易产生复合材料层间性能断层的技术问题,达到提高一次性复合卫生材料性能稳定性的技术效果。
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本发明公开了一种柳絮针刺非织造医用敷料,原料包括:棉纤维,柳絮纤维;柳絮纤维与棉纤维的重量比范围为:5/95‑50/50:将柳絮纤维按重量比与棉纤维进行均匀混合得到柳絮/棉非织造复合材料;将柳絮/棉非织造复合材料经过预处理后,用针刺法制成柳絮针刺非织造医用敷料;本发明的医用敷料既有柳絮的止血功能,又具有棉纤维的优秀的力学性能,同时具有抗菌性能;不仅将柳絮变废为宝,且优秀于现有技术的医用敷料。
本发明公开了一种氮‑碳纳米管材料及其制备方法和在制备柔性锌锰电池中的应用,该氮‑碳纳米管材料作为柔性锌锰电池负极和正极的骨架。三维基底氮‑碳纳米管材料具有三维导电网络结构,赋予了电子传输途径和机械灵活性。经水热和硼化处理获得的氮‑碳纳米管/硼化二氧化锰复合材料和氮‑碳纳米管/锌复合材料分别作为锌锰电池的正极和负极。在正极侧,硼化处理同时引入硼原子和氧空位,改善了二氧化锰的本征电子电导率,增加二氧化锰容量存储位点,加快离子传输和电子转移动力学,也能够增强二氧化锰的结构稳定性。在负极方面,氮‑碳纳米管作为支撑骨架提高结构稳定性,而锌锰合金层可以有效地降低形核过电位,缓解锌枝晶的生长和锌腐蚀的现象。
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本发明提供一种FEP耐高温隔离膜及其制备方法和应用,所述制备方法包括以下步骤:(1)原料配制;(2)熔融挤出;(3)坯料冷却;(4)冷却定型;(5)后处理。本发明的FEP耐高温隔离膜的制备方法过程简单,易于操作,产品质量易于控制,成本低,制备出来的隔离膜厚度均匀,表面光泽度好,拉伸性能优异,可以一次性从固化后的复合材料表面剥离,无扯烂或残留。本发明制备的FEP耐高温隔离膜可用作玻纤/碳纤复合材料成型制作过程中的隔离膜。
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本发明公开了一种全热交换芯用阻气传湿膜及其制备方法,一种全热交换芯用阻气传湿膜,包括聚合物薄膜基材,还包括亲水性高分子聚合物复合材料涂层膜,所述亲水性高分子聚合物复合材料涂层膜包括如下质量分数的组分:亲水性高分子聚合物8‑20%,吸湿剂2‑8%,铸膜溶剂60%‑85%,其余为水。相对于现有技术,本申请制备方法的优点在于:1)本申请的制备方法操作简单,节省成本,2)采用本申请制备方法制备得到的全热交换芯用阻气传湿膜具有较好的水蒸气透过率和导热性,3)采用本申请制备方法制备得到的全热交换芯用阻气传湿膜比现有市场上的阻气传湿膜效果好。
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本发明涉及一种高灼热丝无卤环保阻燃尼龙66,通过引含磷,氮组分的无卤阻燃剂,共同构成气相与凝聚相阻燃机理达到阻燃目的,片状α‑磷酸锆负载于氧化石墨烯的表面,既增加了氧化石墨烯的热氧化稳定性,α‑磷酸锆还可起到催化成炭作用,有助于协同提高聚合物复合材料的热稳定性和阻燃性能:本发明将硝酸铵被瞬时微波加热分解产生的气体和水蒸气将过渡相磷酸锆在短时间内相变转变成α‑磷酸锆,结合表面活性剂的分散效应能够使磷酸锆均匀分散在氧化石墨烯表面,可以大批量规模化生产,并解决了石墨烯负载磷酸锆复合材料制备工艺复杂以及能耗高的问题,此外,由于氧化石墨烯具有较高的比表面积和表面官能团,能够起到一定的吸水作用,避免在潮湿环境下水分子对尼龙66的破坏作用。
本发明公开了一种基于石墨烯和58S生物活性玻璃的三维互穿网络支架及其应用,其技术方案采用泡沫镍为生长基体,利用化学气相沉积(CVD)方法,同时结合生物活性玻璃,制备出具有三维互穿网络结构的石墨烯/生物活性玻璃复合材料。GF/58S BG互穿网络的构成,有利于更好的结合石墨烯优异的导电性和机械性能,以及生物活性玻璃良好的生物相容性,为骨髓间充质干细胞(rMSCs)的粘附和刺激生长提供良好的三维微环境。
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本发明提供了一种双功能催化剂的制备方法。本发明通过对锂过渡金属氧化物进行酸溶和退火两步法处理制备出了具有大比表面积的Mn2O3‑NCM复合材料,增加了复合催化剂表面的活性位点,并且大幅度提升了复合催化剂表面的氧吸附能力和氧吸附容量,该材料具有优异的氧还原和氧析出性能,从本质上提升了锂过渡金属氧化物双功能催化剂的催化性能。本发明提供的制备工艺简单、易控制,有利于大规模批量生产,并且,该复合材料作为双功能催化剂可应用于锌空气电池的阴极中。
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本发明提供了一种聚合物基柔性热电材料。该聚合物基柔性热电材料是以一维磁性链状镍作为导电填料,以聚偏氟乙烯作为基体材料,将一维磁性链状镍均匀分散在聚偏氟乙烯中,在聚偏氟乙烯基体中形成三维导电网络的复合材料。本发明以一维磁性链状镍作为导电填料,由于链状镍独特的一维结构更易于在聚偏氟乙烯基体中形成三维导电网络,可以在塞贝克系数基本不变的条件下,提高复合材料的电导率,从而大幅度提高热电材料的功率因数,扩展了热电材料的应用领域。
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本发明属于纳米复合材料技术领域,尤其涉及一种横向纳米腔阵列结构SERS基底,由内部设有一个中空腔体的半开放空心微球构成,其在水平方向上设置有一个横向开孔,所述的半开放空心微球其内层为表面修饰了4‑MBA探针分子的TiO2薄膜,在TiO2薄膜外部还镀有一层贵金属薄膜。其通过结合模板法制备而成,以等离子体清洗的聚苯乙烯小球阵列为支撑,将TiO2和贵金属经倾角磁控溅射的手段获得。本发明克服了现有技术中的SERS基底无法有效构建出电场强度相同而电流密度不同电学环境的缺陷,通过本发明可构建电场强度相同但电流密度不同电学环境,以此可用于研究等离子体诱导的电荷转移机制以及SERS物理增强与化学增强的中间态理论。
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本发明提供一种硅灰石复合填料的制备方法,将偏硅酸钠、石墨烯、硅灰石及聚乙二醇放入乙醇水溶液中并滴加氯化铵溶液,经过离心、过滤、干燥、粉碎,即制得硅灰石复合填料。硅灰石表面经纳米SiO2及石墨烯包覆后其锐利的棱角变得钝化,平滑的表面也变的粗糙,缓解了由此造成的复合材料内局部应力集中的问题。同时包覆在硅灰石表面的纳米SiO2还增强了填料与聚烯烃基体之间的界面作用力,从而提升聚烯烃复合材料的力学性能。
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