本發明公開了一種高性能染料吸附劑及其制備方法,通過簡單的浸漬法及高溫熱處理過程制備磁性空心石墨烯復合材料。采用氧化石墨烯溶液和過渡金屬鹽溶液浸漬聚合物膠晶模板劑,再通過高溫熱處理過程得到磁性空心石墨烯復合材料。本發明中氧化石墨烯的還原、磁性物質的形成以及聚合物膠晶模板劑的去除是通過高溫熱處理一步法實現的,避免使用具有毒性的還原劑對石墨烯進行還原,具有高效率、低成本、綠色安全等優點。此外,磁性空心石墨烯復合材料具有微孔?大孔的多級孔結構,以及高度石墨化的結構,能夠對染料分子進行高效快速的吸附分離,在處理染料廢水方面具有廣闊的應用前景。本發明制備方法簡單易行,無環境污染,易于實現工業化生產。
本發明提供了一種防撞護欄的加固裝置,包括防撞護欄主體,該防撞護欄主體包括與路面垂直的低段和高段,以及向軸線方向傾斜的中段,該防撞護欄的加固裝置還包括:設置在防撞護欄主體兩側的纖維增強復合材料消能空心箱;填充在消能空心箱內的彈性緩沖件。通過在防撞護欄主體上設置填充有彈性緩沖件的纖維增強復合材料消能空心箱,可使車輛在撞在防撞護欄上時,對車輛的沖擊進行緩沖,即對車輛進行消能,從而提高車輛和駕乘人員的安全系數。纖維增強復合材料消能空心箱和防撞護欄主體組成的組合防撞受力結構,可提高防撞護欄主體的防撞能力。本發明還公開了一種防撞護欄的加固裝置的施工方法。
本發明公開了一種裝配式半露骨架高壓密封圈,既可用于旋轉運動方式密封,也可用于往復運動方式密封。該密封圈包括帶有密封唇口的橡膠體、硫化在橡膠內部的金屬骨架;裝配于橡膠體上的半露金屬骨架、承壓環(一種金屬或非金屬的復合材料)、彈簧組成。所述密封圈的半露金屬骨架和復合材料承壓環與橡膠體采用裝配方式設計;復合材料承壓環設置在半露金屬骨架與密封唇口之間,該承壓環承擔了很大一部分工作壓力。本發明的裝配式半露骨架高壓密封圈具有極高的耐高壓能力、優異而穩定的抗擠出能力、良好的散熱性和摩擦潤滑特性、較好的偏心適應能力、極長的使用壽命,同時其工藝簡單,加工高效而穩定。
本發明公開一種具有高承載強度特性的按鍵、鍵盤及底板制造方法。該按鍵包含有鍵帽、薄膜電路板、升降支撐機構以及底板。該薄膜電路板具有開關。該升降支撐機構承托該鍵帽相對于該薄膜電路板移動。該底板包含有金屬層以及復合材料層。該金屬層具有平面區與卡勾區。該卡勾區彎折連接該平面區的開口結構的側緣。該薄膜電路板鋪設于該平面區上。該卡勾區可活動地卡合該升降支撐機構。該卡勾區由彎折連接的頂部與側部組成。該復合材料層堆棧于該平面區的上表面、該頂部的上表面和該側部的外表面。本發明通過堆棧金屬層與復合材料層來制作底板,讓底板在薄型結構下仍能具有極佳的承載強度。
本發明提供了一種退鍍液及其退鍍方法和應用,涉及金屬材料表面處理技術領域。其退鍍液成分包括以下成分:鹽酸、硫酸、絡合劑、緩蝕劑、表面活性劑和水。退鍍方法為:按比例配制退鍍液;將鍍有鋁錫膜層的金屬復合材料放入到退鍍液中,退鍍1~3min后,超聲清洗,干燥,即可。本發明的退鍍液用于成功退鍍了鋼背銅基復合材料軸瓦表面的鋁錫膜層。本發明的退鍍液解決了現有鋼背銅基復合材料軸瓦的退鍍方法,存在效率低下,成本高,以及會損傷軸瓦基體表面,導致無法重新鍍膜的問題。
專利公開了門體浮雕填充工藝,具體步驟如下:(1)制作凹凸部:內面板和外面板采用鏤銑機加工凹凸部,加工速度30?90m/min、深度1?5mm;(2)制作主體門框架;(3)模具:制作與凹凸部大小、尺寸一致的模具;(2)粘黏:將模具固定在內面板和外面板上的凹凸部;(3)熱壓:外面板和內面板相互夾持主體門框架;(4)拌膠:將改性劑、填充料、水、滑石料和木屑合成的復合材料灌入主體門框架內,同時流向模具內;(4)冷卻:內面板、外面板和主體門框架形成了門體浮雕,門體浮雕在溫度60℃以下,冷卻復合材料,等待復合材料凝固。竹復合結構浮雕套裝門造型多樣、款式豐富,具有竹材的天然質感、堅固耐用、不變形、不開裂。
本發明公開了一種面向真空環境的阻熱節能式FDM打印頭,該打印頭由連接導向器、被動阻熱器、加熱器和噴嘴構成。在真空無對流環境中,采用穩定節能的阻熱方式,利用高阻熱材料的被動控溫特性,配合傳導接觸面積優化設計,使被動阻熱器快速降溫,防止物料堵塞。一方面,解決真空環境中風冷失效問題,避免液冷導致的系統附件與功耗增加,有利于設備小型化;另一方面,最大限度避免加熱器的熱量被散熱機構耗散,降低熱量損耗。該FDM打印頭適用于空間增材制造,在艙外真空環境與有限空間資源約束條件下,滿足聚合物及其復合材料、金屬合金及其復合材料、無機非金屬及其復合材料的擠出成形,有助于空間環境中連續、低耗、可靠的熔融/融化沉積增材制造。
本發明涉及煙草制品技術領域,尤其涉及一種降低加熱不燃燒煙支煙氣溫度的過濾單元,所述過濾單元為無紡布材料一或無紡布復合材料制成的具有縱向多通道結構的圓柱體,所述過濾單元由無紡布材料一或無紡布復合材料通過壓紋、折疊、聚攏制得,或者由無紡布材料一或無紡布復合材料切成寬度為2~5mm的長條后,再聚攏制得;所述無紡布材料一和無紡布材料二表面均設置有親水抗菌層。本發明的一種降低加熱不燃燒煙支煙氣溫度的過濾單元,能夠有效降低加熱不燃燒煙支的煙氣溫度,使達到口腔的氣溶膠溫度在70℃以下,同時在一定程度上保證了前后進入口腔氣溶膠較為均勻。
本發明公開了一種雙功能磁性熒光納米復合Fe3O4@CDs微球的制備方法,自下而上合成核?殼納米復合材料Fe3O4@CDs,先用硅烷試劑(2?(氨乙基)丙基三甲基硅烷/3?氨丙基三乙氧基硅烷)修飾構建Fe3O4@SiO2?NH2核?殼結構,有效地降低磁性粒子對CDs熒光的淬滅,隨后以檸檬酸銨/檸檬酸為碳源,乙二胺/三乙烯四胺為氮源,一鍋法制備出熒光強度高的磁性納米復合材料。制備的復合材料磁強度高、分散性好、熒光性能優異,有望在環境治理、靶向治療、熒光標記等領域得到廣泛的應用。
本發明涉及可用于LPL基因SNP(rs1801177)檢測的電化學DNA生物傳感器的制備方法,屬于電化學檢測技術領域。其特征在于:首先在氮摻雜石墨烯(N?G)片表面負載大量鈀鉑雙金屬(PdPt)納米粒子,然后在其表面原位聚合形成聚苯胺得到納米復合材料,接著將單鏈DNA信號探針與該復合材料混合,制得氧化還原探針;然后通過C60/PAMAM/Au納米復合材料將捕獲探針固定在傳感器表面,從而制備了對rs1801177進行定量檢測的電化學DNA生物傳感器,該傳感器成功用于脂蛋白脂肪酶基因的單堿基突變的檢測。本發明的優點在于靈敏度高,特異性強,檢測方便、快捷,為rs1801177的檢測提供了新方法,也為心血管疾病的臨床診斷與預防提供了理論依據和實驗基礎。
本發明公開了一種兼具結構支撐和電化學儲能功能的鋰金屬結構電池,屬于能源儲存領域。本發明所述鋰金屬結構電池由結構陰極、結構電解質、鋰金屬陽極、極耳及纖維/環氧復合材料封裝材料構成。所述鋰金屬陽極采取了保護處理措施,以保證其在電池組裝過程中的穩定性。所述結構電解質由無機電解質和玻璃纖維共同增強的聚合物電解質構成,其具有高力學性能和優異的離子傳導能力。本發明采用纖維/環氧復合材料做封裝材料,利用傳統復合材料成型技術對電池進行封裝。該鋰金屬結構電池不但具有力學性能優異、能量密度高及成型方便等優點,而且在承受外部載荷作用時仍可正常充放電,實現了結構支撐和電化學儲能的一體化,有望在汽車、航空航天等領域得到應用。
本發明公開了一種鈀離子吸附材料的制備方法及其產品,本發明首先用酸對硅膠進行活化,再使用γ?氨丙基三乙氧基硅烷、苯胺和活化后的硅膠反應,實現將氨基功能基團引入到硅膠表面,制備得到SiO2?NH2,然后進一步在SiO2?NH2表面引入氰基功能基團得復合材料,再在復合材料表面通過化學接枝的方式引入氨基得到鈀離子吸附材料。此種制備工藝可實現將大量氨基功能基團引入到硅膠表面,制備得到含有氨基修飾SiO2復合材料,進而實現吸附材料對鈀離子的吸附率高,對溶液中離子的選擇性好。
本發明公開了一種除磷填料,該填料由如下組份組成,該組份為粉煤灰、水泥、生石灰、石膏、氨基功能化高分子復合材料、70%~90%氫氧化鈉溶液;該除磷填料的重量百分數組成成份為:粉煤灰40%~60%、水泥20%~40%、生石灰10%~20%、石膏1%~3%、氨基功能化高分子復合材料2%~8%、其余為70%~90%氫氧化鈉溶液。該除磷填料制備方法是將粉煤灰、水泥、生石灰、石膏、氨基功能化高分子復合材料均勻混合,加入70%~90%氫氧化鈉溶液攪拌混均后,人工或成丸機制成直徑為5~8mm小球,自然風干24小時,在40℃溫度下蒸汽養護2小時,之后每間隔30min升溫10℃,直到升溫至80℃后再恒溫養護12小時,即得除磷填料。本發明生產成本低、污染物去除能力強、除磷效果比其它普通除磷填料高10%以上。
本發明涉及電纜入地技術領域,具體提供一種新型電纜支架抱箍及其制備方法。新型電纜支架抱箍系材質均勻的SMC復合材料的模壓件,設有預留的插孔,通過SMC復合材料的插銷與電纜支架立柱連接。SMC復合材料的組份及質量百分比如下:不飽和聚酯樹脂為18~22%,低收縮添加劑為8~10%,阻燃填料為45~50%,玻璃纖維為18~20%,其他添加劑為3~4%。制備時先制成樹脂糊后加入玻璃纖維攪拌,然后加熱加壓模壓。本發明新型電纜支架抱箍,具有節能環保、使用壽命長、阻燃性能好、無渦流、安全性能好等優點。
本發明公開了一種石墨烯的化學圖形化方法,包括以下步驟:1)在石墨烯表面涂抹光阻材料;2)將步驟1)得到的光阻材料-石墨烯復合材料曝光顯影,得到需要的圖形;3)將步驟2)得到的曝光顯影后的光阻材料-石墨烯復合材料送入反應裝置,將顯影暴露的石墨烯轉變為石墨烷;4)去除步驟3)得到的復合材料上的光阻材料,得到圖形化的石墨烯。本發明將需要圖形化的石墨烯部分進行保留,而將不需要的部分變成石墨烷,由于石墨烷不導電,所以不會影響石墨烯的導電性能,這樣既保證了石墨烯的功能性圖形化得以實現,同時也保留了石墨烯加工的可逆性。本發明能夠做到大規模、高效率的對石墨烯進行圖形化。
一種聚碳酸亞丙酯玉米纖維膠秸稈粉復合全降解材料,是將聚碳酸亞丙酯與秸稈粉末混合,并加入一定量的玉米纖維膠、馬來酸酐、木質素纖維,將全部材料置于三維混合機中混合,再將混合物移入模具中,置于平板硫化機上模壓成型,制得復合材料。本發明由聚碳酸亞丙酯植物纖維復合材料制得的制品,較聚碳酸亞丙酯制品相比具有很大的優勢:極大的降低了材料混合難度,增強了混合材料的粘合性能;制品的力學強度和機械強度得到顯著提升;由本發明復合材料制得制品,未添加偶聯劑,更加安全,極大地降低了全降解材料成本,具有很好的環保價值與經濟價值。
本發明公開了一種鍍鐵石墨烯制備方法,采用改進Hummer法制備石墨烯,然后以石墨烯、還原劑、鐵鹽、穩定劑、絡合劑、表面處理劑和PH調節劑為原料,通過原位還原法制備鐵/石墨烯復合材料;本發明提供的鍍鐵石墨烯具有高電磁吸波效果,同時性能穩定的鐵/石墨烯復合材料,并且應用于新型智能抗干擾電表箱;該鐵/石墨烯復合材料能夠綜合鐵顆粒高的斯諾克頻率、高飽和磁化強度以及石墨烯的較好的阻抗匹配性、電偶極極化弛豫等,從而能夠帶來更寬的吸收頻段和更強的吸收強度,可以根據干擾器的頻段和強度信息來獲取更好的吸收和屏蔽效果。
本發明公開了一種TiO2(B)@RGO氣凝膠復合材料作為鋰離子電池負極材料的制備與應用。用溶劑熱法和改進的Hummers法制備花球狀TiO2(B)和氧化石墨烯,使用超聲輔助混合法將花球狀TiO2(B)與氧化石墨烯混合均勻,在還原劑的作用下合成TiO2(B)@RGO水凝膠復合材料。冷凍干燥后得到TiO2(B)@RGO氣凝膠復合材料,將TiO2(B)@RGO氣凝膠作為鋰離子電池負極材料進行電化學測試。本發明制得的TiO2(B)@RGO氣凝膠具有良好的比容量和倍率性能。
本發明公開了一種高性能儲氫材料及其制備方法;通過簡單的浸漬法及高溫熱處理過程制備空心石墨烯?鎳復合材料。采用氧化石墨烯溶液和鎳鹽溶液浸漬聚合物膠晶模板劑,再通過高溫熱處理過程去除掉膠晶模板劑后即得到空心石墨烯?鎳復合材料。本發明中氧化石墨烯的還原、鎳納米粒子的形成以及聚合物膠晶模板劑的去除是通過高溫熱處理一步法實現的,避免了使用具有毒性的還原劑(如水合肼、硼氫化鈉等)對石墨烯進行還原,具有高效率、低成本、綠色安全等優點。此外,空心石墨烯?鎳復合材料具有微孔?大孔的多級孔結構,以及高度石墨化的結構,用作儲氫材料時,表現出高的吸氫量。本發明制備方法簡單易行,無環境污染,易于實現工業化生產。
本發明涉及氯吡格雷相關代謝基因——CYP2C19*2等位基因檢測的電化學傳感器的制備方法及應用,屬于電化學檢測技術領域。其特征在于:首先合成得到c?C60/CeO2復合材料,然后將鉑納米粒子還原在c?C60/CeO2復合材料上,再使單鏈DNA信號探針與該復合材料混合,制得生物信號探針;然后通過AuNPs@Fe?MOF,親和素,層層自組裝用于生物素化的DNA捕獲探針的固定,從而制備了CYP2C19*2等位基因檢測的電化學傳感器,該傳感器成功的用于CYP2C19*2基因發生單堿基突變的檢測。本發明的優點在于靈敏度高,特異性強,檢測迅速,方便。本發明為氯吡格雷相關代謝基因提供了新的檢測方法及指導個體化治療。
本發明提供了一種TiO2光催化劑濾紙的制備方法,所述制備方法包括以下步驟:1)采用還原氧化石墨烯修飾TiO2;2)將步驟1)修飾得到的TiO2催化劑進行退火修飾;3)將步驟2)得到的TiO2催化劑負載到纖維制品上。本發明中,采用氧化石墨烯分散液與TiO2分散液混合后進行還原,得到RGO/TiO2復合材料,進而增加了原有的TiO2的比表面積;然后將復合材料進行退火修飾,用于增加復合材料上TiO2的氧空位,從而改變TiO2的光催化性能;再將得到的具有較大比表面積以及較多氧空位的催化劑在合適的PH值條件下負載在濾紙上用于空氣過濾,使得通過本發明制得的負載有TiO2光催化劑濾紙能在可見光的作用下對空氣中的有效物質進行光催化分解,增加了TiO2光催化劑的光催化應用效果。
本發明公開了一種電解錳廢渣的再利用方法,包括如下步驟:按照重量份組份計算,取電解錳廢渣96?100份和細粉狀固硫劑2?5份;然后將配好后的電解錳廢渣和細粉狀固硫劑送到打散設備進行打散攪拌均勻,再送入立式烘干機中在400?500℃下進行烘干和破碎;將烘干破碎好的電解錳廢渣投入回轉窯中進行高溫鍛燒,然后轉出的錳渣采用速冷方式進行冷卻;對冷卻后的電解錳廢渣進行表面修飾,再將表面修飾后的900?1100目錳渣超細微粉與PP或者HDPE或者PVC進行熔融共混制成對應的錳渣超細微粉/PP復合材料或者錳渣超細微粉/HDPE復合材料或者錳渣超細微粉/PVC復合材料。本發明極大地降低了電解錳廢渣對土壤和水資源的污染,實現了對錳渣的最大化利用。
本發明涉及軟骨發育不全產前診斷基因——成纖維細胞生長因子受體3(FGFR3)基因多態性檢測的電化學傳感器的制備方法及應用,屬于電化學檢測技術領域。其特征在于:首先合成得到Hemin?MOFs復合材料,然后將鉑納米粒子還原在Hemin?MOFs復合材料上,再使單鏈DNA信號探針與該復合材料混合,制得生物信號探針;然后通過還原性氧化石墨烯四乙烯五胺,納米金,親和素,層層自組裝用于生物素化的DNA捕獲探針的固定,從而制備了FGFR3?1138G>A基因多態性檢測的電化學傳感器,該傳感器成功的用于FGFR3基因發生單堿基突變的檢測。本發明的優點在于靈敏度高,特異性強,檢測迅速,方便。本發明為產前無創診斷軟骨發育不全提供了新的檢測方法。
本發明公開了一種鋁合金表面改性工藝,在打磨和除油后的鋁合金表面均勻開設溝槽,并將體積百分比為50%~75%的MoSi2粉末和25%~50%的MoS2粉末球磨混合得到混合粉末,然后先在溝槽中填充占溝槽容積20%-50%的MoSi2粉末,再填充占溝槽容積50%~75%的混合粉末并壓實,再用短針攪拌頭進行攪拌摩擦加工封槽,最后用長針攪拌頭進行至少一道次的攪拌摩擦加工。并公開了一種采用該工藝制備的鋁合金表面耐磨結構,包括鋁合金基體、覆蓋在鋁合金基體外的復合材料層,以及間隔在復合材料層與鋁合金基體之間的過渡層,其中過渡層由均勻間隔布置的鋁合金過渡條和復合材料過渡條構成。從而顯著提高了鋁合金表面的耐磨性能,具有構思巧妙、生產容易和生產成本低等特點。
本發明屬于3D打印技術領域,公開了一種基于等離子體表面改性處理的3D打印方法,在不同放電功率、氣體組分和處理時間條件下對3K碳纖維絲束進行等離子體表面改性處理,并對等離子體處理后的碳纖維表面形貌和表面自由能進行觀察和測量,優化獲得碳纖維表面改性等離子體處理參數;利用有限元仿真技術,在碳纖維復合材料受到沖擊載荷的模擬工況下,分析仿生結構;基于仿真計算結果,采用適宜的螺旋角度、孔洞布置,設計出輕質高強、抗沖擊性能好的仿生結構;采用上述方法獲得的仿生結構,在3D打印設備工控機上進行切片分層處理。本發明通過3D打印保證孔洞處的纖維不被切斷,能維持復合材料層合板以及復合材料的結構強度。
本發明涉及一種光熱型柔性驅動片,由樹脂基質和納米顆粒構成,特點在于還包括高熱漲系數顆粒和低熱漲系數顆粒,其中:所述樹脂基質中均勻分布有高耐熱性且導熱性良好的納米顆粒,且包括第一復合材料層和第二復合材料層;所述第一復合材料層內均勻分布有所述高熱漲系數顆粒;所述高熱漲系數顆粒內均勻分布有所述低熱漲系數顆粒。由于所屬納米顆粒的改性調控,整體結構表現出良好的耐熱性和熱傳導性能,在收到高能量光線輻照時,可以耐受較高的溫度同時能夠有效的實現能量的傳遞提高整體的輸出能力及熱能到機械能的轉換效率。這種構成方式具有結構簡單,便于應用于各類柔性驅動器中。
本申請提供一種半導體封裝方法及半導體封裝結構。該半導體封裝方法包括:在待封裝芯片的正面形成保護層,保護層為有機?無機復合材料層,有機?無機復合材料層包括有機材料層和分散在有機材料層中的填料顆粒,填料顆粒為無機材料;將正面形成有保護層的待封裝芯片貼裝于載板上,待封裝芯片的正面朝上,背面朝向載板;在載板之上對待封裝芯片及保護層進行封裝,形成塑封層。本申請利于提升芯片的散熱性能,可保證芯片的持續高效運行以及解決芯片過熱導致的影響壽命問題;進一步,通過設置待封裝芯片的正面的保護層為有機?無機復合材料層,能夠降低封裝工藝難度,提高封裝質量,從而保證封裝的成功率及產品的良率。
本發明公開了Ti3C2@SnSx(x=1、2)負極材料的制備方法。Ti3C2@SnSx(x=1、2)復合材料是通過Ti3C2層之間插入Sn4+,再經過水熱法與S源反應后,在氬氣氣氛保護下,高溫處理合成Ti3C2@SnSx復合材料。本方法操作簡便,成本較低,并且以Ti3C2@SnSx復合材料作為鋰、鈉、鉀電池負極具有良好的電化學性能,可以有儲能方面的應用。
中冶有色為您提供最新的重慶有色金屬復合材料技術理論與應用信息,涵蓋發明專利、權利要求、說明書、技術領域、背景技術、實用新型內容及具體實施方式等有色技術內容。打造最具專業性的有色金屬技術理論與應用平臺!