本發明涉及鎢銅復合工藝技術領域,且公開了一種用于制備復雜形狀鎢銅復合材料坯體的工藝,包括:將鎢粉加入預混液中,并且將與鎢粉等質量的球磨球一起加入預混液中,將銅粉加入預混液中,并且將與銅粉等質量的球磨球一起加入預混液中,充分混合后球磨,制得漿料;向漿料中加入引發劑過氧化苯甲酰和催化劑N,N?二甲基乙酰胺,攪拌均勻后迅速注模,把模具置于水浴鍋中,有機單體發生凝膠化反應,生成三維網狀結構,將鎢粉和銅粉包裹其中,形成由高分子網絡定型的坯體;經過脫模干燥,得到無變形無開裂的表面質量較好的鎢銅復合材料坯體;本發明無需特殊的模具和專門的排膠設備,能以較低的成本成形大尺寸復雜形狀零部件。
本發明提供一種攜載CCL2抗體的納米石墨烯復合材料的構建方法,包括如下步驟:(1)合成表面含有氨基功能團的C18?PMH?PEG?NH2納米復合物;(2)采用RGO?IONP與C18?PMH?PEG?NH2納米復合物進行超聲混合80~90min,得到表面含有氨基功能團的RGO?IONP?PEG?NH2納米復合物;(3)將CCL2抗體與RGO?IONP?PEG?NH2納米復合物加入至微波管中,避光超聲混合20~25min,以納米金屬氧化物和二(2?氯苯基)硼酸聯合作為催化劑,置于微波輻射下催化反應,微波的溫度為≤50℃,微波時間為15~20min,促使CCL2抗體與RGO?IONP?PEG?NH2納米復合物反應連接,離心,收集上清液,采用超濾管去除未連接上的CCL2抗體,得到RGO?IONP?PEG?CCL2納米功能復合物。本發明的構建方法得到的RGO?IONP?PEG?CCL2納米功能復合物的產率提高,其反應溫度低,反應條件溫和,實現了納米石墨烯復合材料對CCL2抗體的高負載率。
本發明涉及一種電化學修飾電極,特別涉及一種通過電沉積生物多糖納米復合材料構建電化學修飾電極、制備方法及其應用,屬于電化學分析技術領域。本發明首先配置生物多糖、納米材料與肌紅蛋白(Mb)的混合液,以離子液體碳糊電極(CILE)為基底電極,控制電位采用循環伏安法進行反復掃描。在電沉積過程中由于水發生電解,導致基底電極表面pH降低,使含有羧基基團的生物多糖發生凝膠化反應,將電沉積混合液共沉積于CILE表面上,從而制得化學修飾電極。待其表面晾干后,涂覆一層Nafion膜,阻止CILE表面上的Mb發生泄漏,以進一步提高生物多糖納米復合材料電化學修飾電極的應用穩定性。
本發明屬于分子篩復合材料合成技術領域,具體涉及一種高規整度介孔分子篩CoFe2O4@MCM?41復合材料的制備方法,將Co(NO3)2·6H2O和Fe(NO3)3·9H2O溶于去離子水中,水浴加熱得濕凝膠后空氣中并滴加無水乙醇點燃使其自蔓延,研磨處理,煅燒得CoFe2O4粉末;配制十六烷基三甲基溴化銨和氨水和去離子水混合溶液,加入CoFe2O4粉末超聲分散后滴加正硅酸乙酯,水洗分離后煅燒。本發明制備周期短、過程條件簡單可控,在工業催化、生物醫藥、吸附分離、納米材料器件的制備以及環境保護等領域具有應用前景。
本發明公開了香蕉莖桿纖維木塑復合材料的制備方法,香蕉莖桿纖維基45~65%、塑性材料20~30%及助劑15~25%的重量比例原料,經高混、造粒、擠出及后期表面加工工序,制備香蕉莖桿纖維木塑復合材料。本發明針對目前丟棄的香蕉莖桿難以利用的現狀,提出采用擠出法制備香蕉莖桿纖維基木塑復合材料,為大量香蕉莖桿及廢棄塑料提供一條有效的綜合利用途徑,產品不僅具有優良的物理性能、力學性能、耐候性能,而且從原材料提取、產品加工,到產品利用及其利用后的處理和處置,均符合清潔生產的理念,符合可持續發展政策,具有良好的經濟效益和環保效益。
本發明提供一種白炭黑天然橡膠復合材料的環保制備方法,包括以下步驟:S1、取干膠質量含量為20%~45%的鮮膠乳,先加入偶聯劑,攪拌1~8min,再加入白炭黑,攪拌1~8min至凝固,停止攪拌;按重量份計,鮮膠乳干膠100份、白炭黑30~80份、偶聯劑3~10份;S2、將凝固的樣品烘干至揮發分含量小于1%,制得白炭黑天然橡膠復合材料。本發明的制備方法,不需要加入溶劑和酸等凝固劑或沉淀劑,工藝簡單能耗低,節省了成本,滿足對環境友好的環保需求,而且制得產品性能高。
本申請屬于生物材料技術領域,具體公開了一種改性抗菌海藻酸鈉復合材料及其制備與應用。所述改性抗菌海藻酸鈉復合材料由有機硅烷季銨鹽對海藻酸鈉的醇羥基進行烷基化修飾而得。本發明通過對海藻酸鈉的三個醇羥基分別進行不同層次和不同含量的機硅烷季銨鹽化修飾,從而賦予海藻酸鈉抗菌特性。本發明的改性抗菌海藻酸鈉復合材料無論做紡絲,做微球還是做水凝膠都具有良好的抗菌特性,能廣泛應用于紡織及日用化工等行業。
本發明提供一種負載納米氧化鋅的細菌纖維素微纖?海藻酸纖維復合材料。該復合材料為海藻酸纖維水刺無紡布上吸附有負載納米氧化鋅的細菌纖維素微纖獲得的;納米氧化鋅均勻分布于細菌纖維素微纖的表面。本發明的復合材料具有良好的生物相容性、力學性能和吸水性能,在傷口敷料、人體修復材料、和組織工程材料等生物醫用領域具有巨大的應用前景。
本實用新型公開了一種生物質高分子復合材料加工用原材料粉碎裝置,包括機殼,機殼頂端的兩側均通過一組安裝孔可拆卸安裝有進料斗,第一電機的輸出端固定連接有轉動桿,轉動桿的外壁通過齒輪轉動連接有鏈條齒輪,連接座的外壁通過鏈條齒輪與轉動桿傳動連接,第二電機的輸出端固定連接有螺旋桿,本實用新型的有益效果是:通過機殼頂端的兩側均通過一組安裝孔可拆卸安裝有進料斗,通過拆卸進料斗,方便清洗粉碎腔,通過第二電機的輸出端固定連接有螺旋桿,方便將生物質高分子復合材料的原材料通過螺旋桿導入粉碎腔內,避免生物質高分子復合材料粘在粉碎腔的內壁上,降低物料浪費和增加進料速率。
本發明涉及一種納米金?生物質碳復合材料修飾電極及其在木犀草素檢測中的應用。所述納米金?榕樹葉基生物質碳復合材料的制備方法包括如下步驟:將榕樹葉基多孔碳材料置于濃硝酸中活化1?3小時后,水洗、烘干,再置于氯金酸溶液中,加熱至170?190℃,反應10?12小時后,自熱冷卻至室溫,水洗、烘干即得所述納米金?榕樹葉基生物質碳復合材料。
本實用新型公開了一種廢舊木塑復合材料專用破碎回收裝置,包括固定支架,固定支架的內部轉動連接有三個轉軸桿,三個轉軸桿的一端均固定安裝有齒條盤,其中兩個齒條盤的一端均固定連接有兩個粉碎機筒,本實用新型的有益效果是:通過在固定支架的內部通過轉軸桿轉動連接有兩個粉碎機筒,配合轉軸桿的外部固定套接有齒條盤,在三個齒條盤的外部活動套接有傳動鏈條,使得兩個粉碎機筒進行轉動,實現廢舊木塑復合材料進行初次粉碎,在固定支架的一側通過兩個銜接支板固定安裝有粉碎機箱,在粉碎機箱的底部通過第二電機箱內部的第二電動機轉動連接有轉動支桿,配合轉動支桿外部的粉碎轉盤,使得廢舊木塑復合材料粉碎更加充分。
本發明涉及聚乙烯復合材料技術領域,具體涉及一種填充有人造大理石廢渣的聚乙烯復合材料。本發明以聚對苯二甲酸乙二醇酯+馬來酸酐共接枝聚乙烯作為相容劑,和人工大理石廢渣共填充于聚乙烯,獲得強度較高,尺寸穩定的聚乙烯復合材料。一方面可以減少大理石粉塵運輸過程粉塵污染,另一方面將人造大理石廢渣粉進行綜合回收利用,既可起到廢物利用,增加經濟收益的目的,又可減輕對生態環境的污染。
一種生物填料制備的天然橡膠復合材料及其制備方法,其特征在于該復合材料由標準天然橡膠,油性氧化鈣,微細化蛋殼粉,硬脂酸,促M,氧化鋅和硫磺組成,該復合材料的制備既可起到廢物利用,增加經濟收益的目的,又可減輕對生態環境的污染。
本發明公開了一種金納米棒/二硫化鎢納米片復合材料和血紅蛋白修飾電極(Nafion/Hb/AuNRs?WS2/CILE)的制備方法及其分析應用,制備方法包括以下步驟:按質量比(1.5~2.5):1取石墨粉與離子液體HPPF6,研缽中研磨均勻后填入電極管中壓實,得到碳離子液體電極(CILE);取AuNRs?WS2納米復合材料混合溶液滴涂在CILE表面,室溫下避光自然晾干得AuNRs?WS2/CILE;再取Hb溶液滴涂在AuNRs?WS2/CILE表面,室溫下避光自然晾干得Hb/AuNRs?WS2/CILE修飾電極;最后取Nafion乙醇溶液滴涂在Hb/AuNRs?WS2/CILE表面,室溫下避光晾干后即得Nafion/Hb/AuNRs?WS2/CILE電極。紫外可見吸收光譜證明Hb與AuNRs?WS2納米復合材料混合后仍保持蛋白質二級結構,運用電化學分析法考察了Hb直接電化學,并探討了pH和掃速等因素對電化學行為的影響。所制修飾電極對三氯乙酸和亞硝酸鈉的電催化還原表現出良好的分析結果。
本發明公開了一種可用于吸油除污的海綿狀活性炭多孔材料及其制備工藝。本發明克服了活性炭呈粉末狀無法回收利用、不能完全漂浮于水面的缺陷,同時亦克服了現行溢油污染處理方法中的處理不完全、無法回收利用、存在二次污染等缺陷。通過聚乙烯醇與甲醛聚合反應,并經過發泡致孔,制備了可循環使用、具有三維網絡孔結構的活性炭/有機復合材料。相對于粉末活性炭和塊體活性炭,所制備的柔性復合材料密度?。芏葹?.1977g/cm3),在使用過程中可以完全漂浮在水面上,有利于吸附漂浮的油膜,方便回收再利用。所制的多孔復合材料呈海綿狀,具有豐富發達的多級孔結構,可有效解決海洋溢油造成的海洋污染問題,從而進一步改善海洋氣候,使生物鏈的循環恢復正常,海洋恢復生態平衡。
本發明采用水熱法合成鉑?金?三維石墨烯(Pt?Au?3DGR)納米復合材料,以離子液體N?己基吡啶六氟磷酸鹽為粘合劑和修飾劑制備的離子液體碳糊電極(CILE)為基底電極,修飾Pt?Au?3DGR納米復合材料后在該界面上固定探針ssDNA,得到一種新型的電化學基因傳感器件。采用示差脈沖伏安(DPV)技術對所構建的電化學基因傳感器件進行電化學檢測。由于Pt?Au?3DGR納米復合材料具有高的導電性和大的比表面積,在增大探針ssDNA負載量的同時能夠提高電化學響應,所以本發明所構建的電化學基因傳感器件表現出良好的選擇性和較高的靈敏度。
本發明公開了一種菠蘿葉纖維基木塑復合材料的制備方法,其中,菠蘿葉纖維基50~67%、塑性材料20~25%及助劑13~25%的重量比例原料,經高混、造粒、擠出及后期表面加工工序,制備菠蘿葉纖維新型殺菌防霉木塑復合材料。本發明針對目前丟棄的菠蘿葉難以利用的現狀,提出采用擠出法制備菠蘿葉纖維基木塑復合材料,為大量菠蘿葉及廢棄塑料提供一條有效的綜合利用途徑,產品不僅具有優良的物理性能、力學性能、耐候性能,而且從原材料提取、產品加工,到產品利用及其利用后的處理和處置,均符合清潔生產的理念,符合可持續發展政策,具有良好的經濟效益和環保效益。
本發明提供了一種導靜電的玄武巖纖維?聚碳酸酯樹脂復合材料,包括如下重量份的原料:聚碳酸酯樹脂800~900份;玄武巖纖維60~100份;導電介質50~100份;硅烷偶聯劑1~2份;潤滑劑5~10份;增韌劑35~50份;抗氧劑2~4份;分散劑5~10份;脫水劑2~4份。本發明通過將復合導電介質接枝到玄武巖纖維上,并以聚碳酸酯樹脂為基體,顯著提高了玄武巖纖維/聚碳酸酯型復合材料的導靜電性,該材料在室溫下的體積電阻率可達105Ω·cm左右,比一般玄武巖纖維/聚碳酸酯復合材料的體積電阻率下降多個數量級,實現低介電常數,在保持優異力學性能的同時,大大提升導靜電性能,擴大了應用范圍。
本發明涉及復合材料合成技術領域,具體公開了的一種快速合成納米Fe3O4@NaY磁性復合材料的方法。具體公開了一種以硅溶膠、白炭黑為硅源,在無模板劑、無晶種、無添加劑條件下采用水熱晶化法成功合成了結晶度較高的納米Fe3O4@NaY磁性復合材料,該方法可以將分離回收作用與NaY分子篩的催化性能集于一體,解決了分子篩的回收與重復利用問題,本發明只需晶化24h即可合成,大大縮短了晶化時間,降低了分子篩的合成成本。
本發明提供了一種天然橡膠?香蕉皮粉復合材料及其制備方法和應用,屬于橡膠材料技術領域。本發明提供的天然橡膠?香蕉皮粉復合材料,按質量份數計,包括以下制備原料:干膠計天然橡膠膠乳100份;干膠計環氧化天然橡膠膠乳0.2~5份;香蕉皮粉2~30份;硫化加工助劑0.2~12份。本發明利用香蕉皮粉中羥基或氨基與環氧化天然橡膠中環氧基團發生開環化學反應,有利于提高香蕉皮粉在天然橡膠基體中的分散性,最終得到具有良好力學性能和較低生熱性能的天然橡膠?香蕉皮粉復合材料;同時,利用香蕉皮粉中醛基與天然橡膠膠乳中蛋白質的胺基發生化學反應,有利于降低天然橡膠中過敏蛋白質的含量。
本發明涉及復合材料合成技術領域,具體公開了一種核殼結構Fe3O4@Beta磁性納米復合材料的制備方法。本發明以Fe3O4顆粒為內核,并選用以四乙基氫氧化銨為結構導向劑,以氣相二氧化硅為硅源,以偏鋁酸鈉為鋁源,采取水熱合成法在其外部包覆Beta分子篩,形成Fe3O4@Beta核殼結構分子篩復合材料。該方法操作簡單、條件溫和、時間較短,降低了合成成本。
本發明屬于電極材料技術領域,具體涉及一種四氧化三鈷@網狀生物質碳復合材料及其制備方法和應用。本發明提供的四氧化三鈷@網狀生物質碳復合材料包括網狀生物質碳和負載于所述網狀生物質碳上的四氧化三鈷納米顆粒,所述網狀生物質碳具有三維網絡結構;所述四氧化三鈷納米顆粒負載于所述網狀生物質碳的三維網絡結構中。由實施例的結果表明,本發明提供的四氧化三鈷@網狀生物質碳復合材料修飾的泡沫鎳電極在0.5A/g電流密度下的比電容最高為1212.4F/g,2A/g的電流密度下經4000次循環后電極的容量保持率為95.99~98.96%,交流阻抗測試結果顯示其電荷轉移電阻為2.1~2.4Ω。
本發明提供了一種半導體復合材料,包括TiN納米管陣列基底以及復合于所述基底表面的C3N4?CdS復合材料層。本發明向TiO2上摻雜C3N4和CdS,從而加強其光催化的能力。通過測樣發現TiN?C3N4?CdS的半導體復合材料,比傳統的TiO2材料的光電響應提高了5倍以上。
本發明提供一種埃洛石?生物炭復合材料的制備方法,包括(1)將椰殼于500~700℃中熱解處理,研磨,得到椰殼生物炭;(2)將椰殼生物炭與埃洛石粉料按照質量比1:(0.8~1)混合,加入水,以1600~1800rpm劇烈磁力攪拌條件下反應1.5~2h后,經超聲波分散,再置于30~50Mpa,120~150℃下加熱反應,得到埃洛石?生物炭混合物;(3)在6000~8000rpm下離心8~10min,并置于100~110℃干燥過夜,過篩,得到埃洛石?埃洛石復合材料,其制備方法流程簡單,成本低,無污染、易于大規模推廣,并且所獲得的生物炭?埃洛石復合材料具有較強的吸附性能和機械性能。
本發明提供一種細菌纖維素?聚氨酯復合材料及其制備方法和應用。制備方法包括:將細菌纖維素微纖進行有機溶劑交換處理,獲得不同濃度的細菌纖維素微纖的復合物A和復合物B;于油浴條件下加入聚合物多元醇和二異氰酸酯類化合物進行加聚反應,反應得到細菌纖維素復合聚氨酯泡沫預聚體;然后進行固化得到該細菌纖維素?聚氨酯復合材料。本發明采用細菌纖維素微纖與聚氨酯泡沫材料復合,顯著提高了復合材料的力學性能;細菌纖維素納米纖維表面大量羥基有效加強了復合材料的親水性能及吸水能力;同時細菌纖維素良好的組織親和能力可以改善聚氨酯材料的生物相容性。
本發明公開了一種超柔性木材復合材料的制備方法,包括將低密度輕木材料浸入強堿溶液浸泡去除木質素獲得無質素木材;將無質素木材浸入預先配制好的十六烷基三甲基溴化銨、氯化鈣和氯化鈉混合液;后加入甲基丙烯酸十六酯并在充分攪拌獲得膠束溶液;往膠束溶液加入丙烯酰胺和過硫酸鉀攪拌進行原位聚合,再加入N,N,N,N?四甲基乙二胺混勻獲得混合物并置于干燥箱中老化獲得木材復合材料DW@HAH。采用本方法制備而得的超柔性木材復合材料,不僅保持木材的纖維結構穩定性,且具有優異的超柔韌性、阻燃性和抗生物污染性能。
本發明公開了一種用于組織工程角膜重建的細菌纖維素增強羊膜復合材料的制備方法。涉及一種組織工程生物材料的制備技術。包括:選取能分泌細菌纖維素的菌株活化制備成種子醪液,然后將菌株濃度為30~50wt%的種子醪液置入培養基中靜置培養得到細菌纖維素膜;取經脫細胞處理并滅菌的干燥羊膜浸泡在培養基中,待羊膜完全潤濕后平鋪于細菌纖維素膜上表面;繼續靜置培養1~3d,再經純化、干燥得到一種用于組織工程角膜重建的細菌纖維素增強羊膜復合材料。本發明制備工藝簡單易行、成本低、材料來源廣泛,得到的復合材料具有良好的空間三維網絡結構、透明度高、生物相容性好,力學強度高,可作為組織工程角膜重建支架材料修復各種角膜損傷。
本發明提出了一種含活性復合材料的功能性創面敷料及其制備方法,所述功能性創面敷料包括以下重量份的組分:活性復合材料0.1~10份,無水乙醇0.1~20份,噴霧氣體60~99份和植物精油0.1~10份;其中,活性復合材料的粒徑在30?120μm,由以下重量份的原料制成:生物活性玻璃80?90份、多孔磷灰石10?20份和碳酸氫鈉3.5?20份。本發明具有抗真菌、防過敏,中和滲出、抗炎,誘導上皮組織再生,減少創面瘢痕,減輕疼痛的效果。
本發明提供一種細菌纖維素植物蛋白復合材料及其制備方法和應用。方法包括:將細菌纖維素水凝膠膜依次進行純化分散處理得到細菌纖維素微纖溶液;將其分散于含有羧甲基纖維素和水的溶液中得到細菌纖維素微纖懸浮液;將其與植物蛋白水溶液混合進行超聲處理,調整溶液體系pH值為4~4.5;洗滌干燥得到細菌纖維素植物蛋白復合材料。該復合材料具有良好的力學性能、熱力學穩定性、生物相容性與細胞活性,能夠作為膳食纖維應用于食品領域,也能夠作為組織修復材料應用于醫療衛生領域。
本發明公開了一種碳納米纖維復合材料的制備及其修飾電極的構建方法,將靜電紡絲和高溫碳化技術應用于二氧化鈦?碳纖維納米復合材料(TiO2?CNFs)的制備過程,以TiO2納米粒和聚丙烯腈(PAN)為原料,N,N?二甲基甲酰胺(DMF)為溶劑共混紡絲,其操作過程簡單,且纖維形貌可控,結構均勻,比表面積大,再經過高溫碳化后即可制備出TiO2?CNFs復合材料。由其制備的修飾電極具有良好的穩定性和可操作性,能夠有效促進電子在界面的轉移。該修飾電極對三磷酸腺苷(ATP)具有良好的電催化氧化性能,表現出較低的檢測限,較寬的線性范圍和較高的靈敏度。
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