本發明涉及一種納米半導體生物相容材料的制備方法,選用來源廣泛,生物相容性好的蠶絲纖維作為納米半導體的修飾材料,通過對蠶絲纖維進行脫膠、溶解和透析處理并結合浸漬優化技術,獲得蠶絲蛋白修飾的納米半導體生物相容材料。首先對桑蠶原絲進行脫膠預處理以激活纖維表面的氨基酸,接著依次在金屬鹽溶液和硫化物溶液中進行浸漬優化處理即在蠶絲纖維上原位合成穩定負載的納米半導體粒子,再通過CaCl2溶液的溶解和進一步經透析處理,即得到蠶絲蛋白修飾的納米金屬硫化物半導體生物相容材料。本發明工藝簡單,成本低廉,制得的納米復合材料生物相容性好,在免疫分析,基因分析,活體熒光成像,臨床診斷,藥物篩選等領域具有重要的應用價值。
一種復合材料技術領域的氧化鋯/碳化硅熱噴涂 復合納米粉及其生產方法。所述的納米粉的組份及重量百分比 為:碳化硅為5-10%,其余為氧化釔穩定氧化鋯,其中,氧 化釔穩定氧化鋯中氧化釔摩爾含量為8%。其生產步驟:(1)前 驅體液的配制;(2)等離子體反應噴射成型制備 Y2O3-ZrO2球形納米結構粉體 溶液;(3)乙醇反復洗滌,獲得 Y2O3-ZrO2球形結構納米粉;(4) 制備水基 SiC+Y2O3-ZrO2納米膠體;(5)將 水基膠體噴霧造粒成微米級團聚粉末;(6)將噴造粒后的粉熱處 理;(7)將粉分級;(8)將粉進行等離子體致密球形化處理,得到 SiC+Y2O3-ZrO2熱噴涂復合納米 粉。本發明方法簡單,易產業化,制備的熱噴涂粉末結構致密, 呈球形,粒度為10-50微米,流動性好,制備的熱噴涂層具 有高強韌性和優良耐磨性。
本發明公開一種超高分子量聚乙烯纖維復合無緯布,其組成包括超高分子量聚乙烯纖維和膠粘劑,其中所述的膠粘劑為加入改性納米蒙脫土的復合材料,蒙脫土所占的重量百分比為0.5~10。本發明還提供該種復合無緯布的制造方法和應用,在很大程度上克服現有技術存在的缺陷,得到防抗沖擊性能優良的復合防彈纖維,提高了復合無緯布的耐熱性和抗沖擊性。
本發明涉及一種鐵電/非鐵電復合柱狀陶瓷材料及其制備方法,所述鐵電/非鐵電復合柱狀陶瓷材料包括交替層疊的鈦酸鍶鋇層和含鎂化合物層,其中,所述鈦酸鍶鋇層的化學組成為Ba1-xSrxTiO3,且式中0.35≤x≤0.60,所述含鎂化合物層包括MgO、MgTiO3、MgZrO3、MgZrSrTiO3和MgAl2O4中的任意一種或幾種。通過復合含鎂化合物層,有效降低了復合材料的介電常數,由于鈦酸鍶鋇層和含鎂化合物層交替層疊,例如優選并聯2-2型結構,可很好地保持鈦酸鍶鋇層的高介電調諧性。
本發明屬于先進納米材料技術領域,具體為一種一維核殼磁性有序大介孔碳納米棒及其制備方法。本發明以磁性納米顆粒為種子,通過溶膠?凝膠法與磁場輔助組裝法,在顆粒表面沉積二氧化硅層,再在穩定磁場誘導下定向排列組裝形成一維棒芯;采用界面共組裝,使用大分子量嵌段共聚物作為模板劑,在一維棒芯表面沉積大分子表面活性劑/高分子層復合材料;再經過惰性氣氛下高溫煅燒,在二氧化硅表面形成具有有序介觀結構的一維有序大介孔碳材料層。本發明的一維納米棒具有有序大介孔、結構穩定、可控介觀結構、一維磁性材料獨特的磁各向異性和自發剪切攪拌,且制備方法簡單、方法產率高效、合成原料易得,適于大規模生產。
本發明涉及一種自修飾氮化硼導熱填料及其制備方法。本發明方法制備的氮化硼導熱填料,采用自修飾策略進行表面修飾,即將氮化硼填料用具有相同晶格結構的納米顆粒修飾后,添加到聚合物中,能顯著改善填料與聚合物之間的界面相容性,有效提高復合材料熱導率。本發明包括的步驟有:配置合成納米顆粒的前驅體溶液,水熱反應后得到納米顆粒,該納米顆粒修飾氮化硼填料后,即可獲得自修飾氮化硼導熱填料。本發明方法簡單,獲得的導熱填料可用于制備機械性能和導熱性能優異的聚合物基高導熱復合薄膜,可以滿足高功率密度電子器件的散熱要求。
本發明屬于納濾膜技術領域,具體涉及一種陽離子接枝的HKUST?1?多孔碳纖維復合荷正電納濾膜及其制備方法,該制備方法的步驟包括:先用聚丙烯腈粉末溶于N,N?二甲基甲酰胺中并以玻璃杯為基底制得基膜,然后用改性后的多孔碳纖維、三水硝酸銅和1,3,5?苯三甲酸制備HKUST?1?多孔碳纖維,隨后將制得復合材料用十六烷基三苯基溴化磷浸泡后制得預涂液,再將預涂液涂抹在基膜上得到陽離子接枝的HKUST?1?多孔碳纖維復合荷正電納濾膜。本發明所述納濾膜的純水通量和離子留存高,有極佳的選擇性能。
本發明提供了一種清掃器用高性能聚氨酯材料的制備方法,按重量計,該復合材料的組成和配比如下:二異氰酸酯10~20份,聚醚多元醇60~80份,1,4?丁二醇1~8份,偶聯劑0.5~3份,抗氧劑0.1~2份。該材料耐磨性更為優異,耐高溫,制備方法簡單,成本低,且其他物性指標都符合清掃器用聚氨酯彈性體材料的使用要求。
本發明屬分析化學領域,涉及一種檢測動物組織中獸藥殘留量的前處理方法。本發明方法中包括,向勻漿化的動物組織中加入適量緩沖液調節pH至弱酸性,加入足量酶解液,而后恒溫水浴或紅外輔助微波處理酶解孵育,將孵育后所得溶液離心后取上清液,以有機溶劑洗滌沉淀并離心收集有機溶劑與上清液合并,所得溶液室溫下旋轉蒸發除去溶劑,剩余物用少量有機溶劑復溶,再將得到的樣品基質以一種功能化復合材料,有效富集動物組織中的微量獸藥殘余,方便進行后續的檢測步驟。本發明具有簡便易操作,耗時短,成本低,設備低廉的優點,本發明可以適用于所有動物組織。
本發明提出了一種水性烘烤環氧漆,由A組分和B組分按照質量比2:(1~2)組成,其中,A組分由水性環氧樹脂、色漿、分散劑組成;B組分由水性環氧固化劑、顏填料、消泡劑、潤濕劑、流平劑組成。本發明所提供的一種水性烘烤環氧漆,由組分A和組分B兩組分組成,具有不易燃、對人體無毒害的特點,且中溫加熱(100~120℃)即可固化,固化后機械性能好,耐擦洗、耐化學品和耐鹽霧等性能佳,產品適合于流水線生產工藝,廣泛應用于粘接、涂裝(機電涂層)、澆注、包封、浸漬及復合材料等,具有附著力好,粘結性強,作為親水鋁箔防腐涂層耐堿性超過10min和優異的耐高低溫性能。
本發明涉及一種酞酰亞胺縮水甘油酯環氧樹脂及其制備方法,由摩爾比為2:1:2?20的偏苯三酸酐、芳香族二元伯胺、環氧氯丙烷反應得到中間產物酞酰亞胺氯丙醇,隨后在強堿性條件下通過閉環反應而得。本發明綜合性能優異,可應用于耐高溫結構膠、耐高溫涂料、纖維(包括碳纖維、玻璃纖維、有機纖維、無機纖維)增強先進復合材料的基體樹脂,也適用于RTM、VARTM、拉擠等成型工藝,對環境友好,具有良好的應用前景。
本發明涉及一種RGD肽修飾的硼載藥體系及其制備和應用,RGD肽修飾的硼復合材料作為藥物載體負載藥物。本發明實驗條件易控制且操作簡單;得到的載藥復合物具有良好的生物相容性,能夠長效緩釋,且具有pH和近紅外光(NIR)雙重敏感藥物釋放性質,在較低pH值和近紅外光照射環境下釋放率高,適合腫瘤組織的微環境,可用于聯合低溫光熱治療和化療協同作用,具有在制備腫瘤靶向、成像及協同治療藥物方面的應用前景。
本發明提出了一種用于濕熱交換的熱交換裝置,包括多個堆疊平行設置的熱交換單元,熱交換單元包括:平行設置的熱交換板和隔條;熱交換板包括上熱交換板、中熱交換板和下熱交換板;熱交換板由復合材料制成;隔條包括分別設置在上熱交換板、中熱交換板之間及中熱交換板和下熱交換板之間的多個上隔條和多個下隔條;上隔條將相鄰熱交換板之間的空間分隔形成多個第一空氣通道;下隔條將相鄰熱交換板之間的空間分隔形成多個第二空氣通道;上隔條和下隔條交錯分布。本發明提供了一種兼有潛熱能力和顯熱交換能力的用于濕熱交換的熱交換裝置,可進行高效交換。
本發明公開了一種在極端惡劣環境下工作的高精度光學回轉工作臺。該發明通過步進電機驅動大傳動比的減速機構實現360°轉動機構轉角高分辨率輸出;通過具有雙向定壓預緊的傳動副,消除極端溫度下的嚙合失配;通過使用聚酰亞胺制造傳動零件實現極端溫度環境下的自潤滑;通過可以同時承受軸、徑向載荷的超薄壁軸承實現工作臺的高剛度支撐與大通光孔徑;基座與軸系用與軸承鋼相匹配的金屬基復合材料制成,減小極端溫度環境下相對熱變形。該發明可用于真空、沙塵、極端溫度和經歷振動和沖擊環境后,仍需保持良好的回轉精度和高性能的應用;該發明適用于星載光通訊跟瞄機構和深空探測的掃描指向機構。該發明結構緊湊,質量輕巧,適用于各種惡劣環境。
本發明提供一種復合吸波材料的制備方法。本發明先采用十二烷基苯磺酸(DBSA)對多壁碳納米管進行改性,并以該改性碳納米管、石墨烯、噻吩單體為原料,通過原位聚合,制備出石墨烯/DBSA改性碳納米管/聚噻吩復合吸波材料添加劑。該復合材料添加劑具有良好的電磁性能,在微波吸收領域具有重要的應用價值。
本發明涉及一種用于泡沫廁所秸稈纖維可降解發泡材料的制備方法,屬于復合材料制備技術領域。該包裝材料以重量份計由下列組份組成:秸稈50?120份,促進劑25?50份,有機發泡劑20?30份,交聯劑70?90份,分散劑40?60份。其加工工藝如下:秸稈的粉碎;秸稈粉末的堿化;堿化后秸稈粉末的干燥;促進劑的混合;所有配料的混合;成型可得秸稈纖維可降解發泡材料。本發明將制得的綠色無公害秸稈纖維可降解發泡材料應用于泡沫廁所的發泡裝置中,利用具有一定潤滑性和密封性的泡沫對人類排泄物進行沖排。既實現了廢棄農業資源的再利用,又節約了用水量,阻隔了廁所異味,從而改善廁所環境。同時,廢棄的發泡材料具有良好的生物相容性,可與禽畜糞便共混堆肥,進行進一步的資源化利用。
本發明公開了一種高倍率鈉離子電池負極用多孔石墨化硬碳的制備方法;主要包括:首先利用海藻酸鈉與具有催化石墨化作用的多價過渡金屬的陽離子進行交聯反應,然后通過碳化催化石墨化方法制備納米金屬/碳復合材料,最后利用酸洗工藝去除納米金屬催化劑顆粒獲得具有相對有序納米介孔結構的石墨化硬碳負極材料。本發明通過交聯酸洗的方法在硬碳中引入了均勻的納米孔,并且通過原位催化石墨化方法提高了介孔表面碳的石墨層有序度,因此制備出的多孔石墨化硬碳材料擁有良好的孔通道和導電性,更有利于鈉離子和電子的快速插入/脫出,具有高容量和高倍率的儲鈉特性。
本發明屬于高分子材料技術領域,涉及一種高性能特種聚苯硫醚(PPS)材料及其制備方法。該材料由包含以下重量份的組分制成:PPS50-70份,玻璃纖維20-40份,潤滑劑0.5-1份,環氧樹脂0.5-0.8份,增韌劑8-12份。本發明提供的PPS材料具有高強度,高韌性,阻燃性能好,同時不影響PPS本身性能。環氧樹脂的添加可以使玻纖與PPS粘附性更強,起到玻纖與PPS相容的作用。從而使材料力學性能提高。乙烯-丙烯酸酯-丙烯酸縮水甘油酯三元共聚物不僅可作為復合材料中的增韌劑,有可以作為相容劑使用,其與PPS有很好的相容性同時也具有良好的彈性。
本發明公開了一種金屬吸附生物材料、其制備方法以及在重金屬廢水和放射性廢水處理中的應用,該金屬吸附生物材料采用羧甲基殼聚糖為復合物原料之一,以檸檬酸為骨架,與甘蔗來源的木聚糖、羧甲基殼聚糖聚合,生成木聚糖-檸檬酸-羧甲基殼聚糖復合材料。本發明的金屬吸附生物材料具有一定的抗拉伸能力,可以隨意彎曲,且不溶于水,易分離,對金屬廢水中的放射性核素或重金屬離子吸附率高,且制備工藝簡單,不需無菌環境即可制操作。
本發明涉及一種基于納米銀?氧化銅顆粒/石墨烯的無酶電化學葡萄糖傳感器的制備方法,包括以下步驟:(1)分別稱取銀鹽和銅鹽溶于水中,混合,得到銀銅前驅體溶液;(2)取氧化石墨烯分散于去離子水中,得到氧化石墨烯分散液;(3)將銀銅前驅體溶液和氧化石墨烯分散液混合后,調節pH,水熱反應,分離干燥,得到Ag?CuO納米顆粒/石墨烯復合材料,分散在無水乙醇中;(4)再取備用懸浮液滴加到玻璃碳電極上,干燥,即得到Ag?CuO納米顆粒/石墨烯電極;(5)再將其與對電極、參比電極組成三電極體系與電化學工作站相連形成電化學傳感器,即得到目的產物。與現有技術相比,本發明制備的傳感器對葡萄糖的檢測具有高的靈敏度,低的檢測限和寬的檢測范圍,而且成本低,環保無害等。
本發明涉及一種紫外光及可見光催化復合納米材料及其制備和應用,復合納米材料為介孔氮化碳/金屬氧化物復合材料。制備:以氰胺類含氮雜環有機化合物、硅溶膠、氟化氫銨、金屬氧化物等為原料,通過模板法和溶劑揮發法制備,即得。利用了介孔結構的吸附性能和復合光催化劑的紫外/可見光催化性能,有效吸附降解甲醛等室內有害氣體,從而提高室內空氣質量。本發明具有操作簡單,成本低,產物光催化波長范圍寬,催化效率高的特點,產品應用領域廣,可以用于紡織、建材、涂料等技術領域。
本發明涉及一種碳包裹二氧化錫中空納米刺球的制備方法,屬于功能性復合材料制備工藝技術領域。本發明方法的要點是:首先利用氧化還原方法制備錫球,然后利用水熱法將錫球與葡萄糖反應,從而制備出性能優良的碳包裹二氧化錫中空納米刺球。本發明產物能用于鋰離子電池的電極材料。
一種用于碳纖維增強單向層合板二維切削溫度的建模方法,其根據碳纖維增強單向層合板二維切削過程切削熱的產生機理對切削溫度模型進行簡化,僅考慮對切削溫度影響更大的第三變形區切削熱的影響,并將摩擦熱源設定為平面熱源,同時將工件和刀具的自由表面設定為絕熱表面,將碳纖維增強單向層合板二維切削溫度的建模簡化為移動的平面熱源的溫度場問題;在第三變形區摩擦熱的計算中引入基于所述碳纖維增強復合材料纖維方向角的切深抗力,獲得基于纖維方向角的碳纖維增強單向層合板二維切削溫度模型,使該二維切削溫度模型能夠預測當纖維方向角變化時碳纖維增強單向層合板的二維切削溫度。本發明建立的二維切削溫度模型所預測的結果能夠用于碳纖維增強材料的切削刀具的設計和制造、切削工藝路線和參數的確定以及切削冷卻方案的確定。
本發明涉及一種二氧化鉬量子點嵌入介孔碳納米片的復合電極材料及其制備方法和應用。利用鉬源分子與多巴胺絡合反應為低聚物,在溶解氧的作用下自聚合并組裝為三維花狀含鉬的金屬有機化合物,再通過高溫碳化過程,制備得到了一種二氧化鉬量子點嵌入介孔碳納米片復合材料,并進一步自組裝成三維花狀結構。超小尺寸的二氧化鉬量子點顯著提高了其與電解液的有效接觸面積和電化學活性位,同時降低了鋰離子的擴散距離;與介孔碳耦合后,也加快了電子的傳輸速率?;谶@些優點,用作鋰離子電池負極材料時,表現出高的比電容量、高的倍率性能和優異的循環壽命。
一種石墨烯和金屬納米線復合的導電膜、制備方法及其用于制備透明導電膜的用途,其中提供了一種由石墨烯和金屬納米線構成,或用包括石墨烯和金屬納米線的材料制備的復合導電膜,及其制法和用途。得到的復合導電膜可用于制備一系列的復合材料制品,比如具有優異性能的透明導電膜。該復合導電膜制備工藝簡單、成本低廉、使用范圍廣。
本發明涉及一種用作鋰離子電池負極材料的碳包覆納米鈦酸鋰Li4MxTiyO12材料及其生產方法和應用,該負極材料為尖晶石型的Li4Ti5O12或者一元或多元其他金屬元素摻雜的化合物Li4MxTiyO12。該合成方法共包括以下步驟:有機鈦溶液和鋰鹽溶液,混合后制成溶膠;將溶膠陳化得到鈦酸鋰凝膠前驅物;將凝膠前驅物經過煅燒被轉化為具有納米尺寸的尖晶石鈦酸鋰材料?;蛘哌€可以包括步驟:將制備的鈦酸鋰分散在溶解了碳源有機溶液中,脫去溶劑后煅燒,最終制得納米尺寸的尖晶石鈦酸鋰/碳復合材料。與常規方法制備的鈦酸鋰Li4Ti5O12相比,具有更好的倍率特性,用作鋰離子電池負極,能夠顯著地提高電池的功率性能。
本發明公開了一種具有電阻正溫度系數效應的表面貼裝型電路保護元件,包含:具有電阻正溫度系數效應的導電復合材料基層及貼覆于基層上下表面的上電極和下電極,三者共同組成導電復合層,其中至少有一高電阻導電復合層和一低電阻導電復合層,高電阻導電復合層與低電阻導電復合層的電阻比不小于5:1。與常規表面貼裝型電路保護元件相比,該表面貼裝型電路保護元件具有過流過壓以及過溫三重保護的特點。
本發明屬于生物材料和再生醫學技術領域,具體為一種具有網絡通道的多孔支架及其制備方法。本發明多孔支架的基體材料即可為陶瓷、玻璃、碳素等無機材料,也可為具有自粘結性、可溶解性、可塑性的高分子材料,還可是無機與高分子材料的復合材料。制備方法將基體材料和致孔劑與網絡狀物質混合均勻,當基體材料為無機材料時,通過高溫燒結的方法除去致孔劑和網絡形物質制備;當基體材料為高分子材料或高分子材料與無機材料的復合物時,采用常溫模壓/粒子浸出法制備得到具有網絡通道的多孔支架。本發明的多孔支架在三維空間結構上構筑了網絡通道結構,不僅增加了支架孔與孔之間的聯通性,而且引入的通道為血管長入支架提供了的有利空間。
本發明涉及一種中高溫CO2吸附劑及其制備方法,屬于氣體凈化和吸附劑制備領域。該中高溫CO2吸附劑以氧化鎂為活性成分,以氧化鋁為多孔載體,具有高比表面積和多孔性的特點。其制備方法是采用水溶性的鎂源和鋁源和模板劑,通過便利的溶膠-凝膠法得到多孔性的氧化鎂-氧化鋁復合材料,省去了負載的過程,并且氧化鎂均勻地分散于載體中。本發明的CO2吸附劑可以在200-400℃的溫度范圍和高壓環境下高效地捕獲CO2,適用于以煤為基礎的多聯產系統中捕獲CO2。
本發明公開一種復合涂層氮氣彈簧及其制備方法。所述復合涂層氮氣彈簧包括一基體,基體外表面上依次有一過渡層、一內層和一外層,所述過渡層的材料為Cr,所述內層的材料為CrN,所述外層為CrN和SiAlTiN所形成的復合材料;所述過渡層的厚度為0.1~0.5μm;所述內層的厚度為1~2μm;所述外層的厚度為2~4μm。所述復合涂層氮氣彈簧克服現有技術中的氮氣彈簧表面摩擦系數高、滲氮處理后容易斷裂的缺陷,具有硬度高、韌性好、磨損率低、耐腐蝕、抗氧化、氮氣彈簧活塞與橡膠的摩擦系數降低,使用壽命長等優異效果。
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