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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。
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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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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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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。
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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。
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。
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。
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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。
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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本发明提供了一种空气中PM2.5净化剂的制备方法,将金属有机框架与富勒烯复合的多孔材料包覆在磁性纳米复合材料表面。与现有技术相比,一方面,本发明以磁性纳米复合材料作为磁性载体,携带具有高吸附容量的PM2.5净化材料;另一方面,以金属有机框架与富勒烯复合的多孔材料为原料,其具有大的比表面积,丰富的介孔结构,具有较高的吸附容量以及吸附效率。因此,本发明制备的空气中PM2.5净化剂可通过去离子水和乙醇清洗,磁性分离,干燥之后再次使用,可以再生循环利用,使用寿命长,且吸附容量高。实验结果表明,本发明制备的空气中PM2.5净化剂具有较高的吸附容量,使用寿命长。
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本发明公开了一种具有高延展性和防紫外性的石墨烯/尼龙6复合膜及其制备方法,属于阻隔膜材料领域,尤其涉及石墨烯/尼龙6复合膜。这种石墨烯/尼龙6复合膜是由石墨烯/尼龙6纳米复合材料经熔融流延成膜得到;石墨烯/尼龙6纳米复合材料由改性石墨烯与己内酰胺聚合得到。本发明产品在加入少量氧化石墨烯(0.1%~0.5%)下,既能有效吸收紫外线,达到防紫外产品要求,又具有高的延展性。本发明制备方法简便易行,适于大规模生产;加入的石墨烯含量低,具有高性价比;防紫外性能优越,可被用于建筑膜、汽车贴膜、包装材料等领域。
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本发明涉及一种高阻隔抗老化的水杯,属于生活用品技术领域。该水杯包括杯体和杯盖,杯盖由小瓶盖和连接盖组成,连接盖的一端与杯体连接,另一端与小瓶盖通过螺纹旋转连接,杯体与连接盖的连接处设有通过销轴铰接的挂钩;杯体和杯盖由相同的复合材料制成,复合材料包括以下重量份数的成分:聚丙烯:55‑70份、乙烯‑乙烯醇共聚物:7‑15份、聚己二酰间苯二甲胺:10‑20份、热塑性弹性体SEBS:8‑15份、改性纳米填料:5‑13份、相容剂:5‑12份、抗老化剂:0.02‑0.5份、润滑剂:0.2‑0.8份。本发明水杯具有高阻隔性、良好的抗老化性,且力学性能优异,抗冲击强度大,不易破碎,使用寿命长。
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本发明涉及一种大孔结构锂硫二次电池,包括以硫为正极活性物质的正极、负极以及电解液,其中负极为锂片,其特征在于:所述正极是以具有大孔径的三维超薄结构的C/SiO2复合导体为基体,硫以单质的形式附着在该基体的三维孔道表面,并在外包覆有一层聚酯膜的硫/炭/二氧化硅复合材料。制备过程依次为:制备三维骨架结构、SiO2大孔材料,、大孔炭/二氧化硅复合导体,在引入硫,最后再覆盖一层聚酯膜作为外保护层,用一般的工艺装配锂离子电池。本发明制得的大孔结构锂硫二次电池与传统的锂离子电池结构不同,无需使用胶黏剂,导电物质与电活性物质接触充分以减小内阻,电池内部结构稳定,充放电性能优越,并且电池的尺寸可以放大,适合大功率需要。
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本发明属于检测机械技术领域,具体涉及一种膨胀水箱密封性检测设备及其检测方法。检测设备包括多个待检测的膨胀水箱、机架、夹具装置和进水装置;其中,待检测的膨胀水箱由玻璃钢复合材料制成,玻璃钢复合材料主要由以下重量份数成分组成:热塑性酚醛树脂:20-40份,FB树脂:10-20份,玻璃纤维:40-60份,填料:5-15份,固化剂:1-3份,偶联剂:1-3份,防老剂:1-3份;该膨胀水箱质量轻,强度高,耐腐蚀性好,一次成型整体性好,密封性好,成本低,周期短,经济效果突出。该设备检测方法包括装夹、进水、保压和排水,精确性和检测效率都较高。
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本发明涉及电镀实验装置,旨在提供一种用于对球状微米颗粒进行负载的可旋转电镀实验装置。该装置包括用作电镀容器的锥形瓶;具有与与水平方向呈50°夹角的支撑平板的支架;旋转轴末端固定装有主动齿轮的直流电机;与主动齿轮位于同侧且相互啮合的从动齿轮;从动齿轮上设夹具,将锥形瓶夹持固定且使瓶底与锥面母线形成的夹角对称于铅垂方向;阴极和阳极穿过从动齿轮的轴承并插入至锥形瓶中。本发明能够用于球状微米颗粒的负载,提高球状微米颗粒的功能性质并且扩大其应用范围;所得到的复合材料中,更小的电极颗粒能均匀地负载于球状微米颗粒上,电极颗粒的粒径可控,分散度高,而且能够节约材料;可应用于电接触材料的制备领域。
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本发明提供了一种聚苯并咪唑酰亚胺,其结构式为:其中,m是大于或等于1的整数,n是大于或等于0的整数;Ar1基团连接两个咪唑环形成苯并咪唑基团,Ar2是二胺类化合物的残基,Ar3是二酚类化合物的残基;苯并咪唑基团存在于酰亚胺苯环的3-位和/或4-位;氧原子存在于酰亚胺苯环的3-位和/或4-位。本发明采用苯并咪唑、双酚单体以及双取代酰亚胺单体为原料,经芳香亲核取代反应制备该聚苯并咪唑酰亚胺。该聚苯并咪唑酰亚胺具有耐热性好、溶解性好、加工性好、机械性能好等特点,在耐高温的工程塑料、质子交换膜、纤维、胶粘剂、涂料以及先进复合材料等领域有良好的应用前景。
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本发明属于锂离子电池技术领域,具体涉及一种具备高倍充性能的锂离子电池的制备方法,包括如下步骤:S1.正极片制备;S2.负极片制备:将人造石墨与复合材料TiO2@MoS2的混合料、导电剂三、增稠剂和负极粘结剂在分散剂中搅拌均匀,抽真空除泡,过筛,均匀涂布至铜箔的正、反两面上,经辊压、模切放置烤箱烘烤;S3.将正极片、负极片与隔膜装配成电芯,注入电解液、封口和化成分容,得到锂离子电池。本发明将TiO2@MoS2复合材料掺混传统的人造石墨制作为电池负极,能够有效提高锂离子电池的倍充性能;制备的电芯不易燃,还能够有效地避免负极析锂现象,提高电芯的安全性能。
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本发明公开了一种适于树脂传递模塑成型的热固性聚酰亚胺树脂及其制备方法和应用。该类树脂具有低的熔体粘度和良好的熔体稳定性,其在220~240℃恒温2小时后,熔体粘度低于1Pa·s。这类树脂的复合材料在树脂传递模塑成型过程中,可进一步降低树脂注射温度,所制备的先进复合材料可广泛应用于航空航天、空间、精密机械、石油化工和汽车等高技术领域。
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本发明公开一种芯材、复合型材、门窗框以及它们的制造方法,该芯材的两个侧部各有至少一个面,它们之间的相互平行度不大于0.3MM,芯材的侧部具有至少一个悬臂,悬臂的至少一个面与另一个侧部的至少一个面的平行度不大于0.3MM,芯材由连续纤维增强复合材料制成,纤维含量不低于40%重量比。
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本发明公开了一种属于滑动轴承领域的含磷锡镍无铅铜基轴承(轴瓦)材料及其制备方法。所述复合材料是由碳含量不大于0.24wt%的碳素钢板层与无铅铜合金层复合而成;所述铜合金的组成配方按重量百分比为:Cu 79‑98.5%,Sn 0.5‑10%,Ni 0.5‑10%,P 0.01‑0.5%,其它微量元素和杂质含量总合不超过0.5%。与现有的无铅铜基轴承材料相比,本新材料增加了少量P,使合金材料在烧结后压延过程中增加流动性,提高了合金密度,改善了合金结晶粒结构,具有较低的摩擦系数和较高的耐磨性能。本发明还采用粉末冶金法制备所述的无铅铜基双金属复合材料,还具有晶粒细、承载能力强、无铅环保的特点,制备工艺简单易于规模化自动化生产,可用作滑动轴承材料,尤其适合用作发动机轴瓦材料。
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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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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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