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本发明涉及环氧树脂技术领域,且公开了一种基于BN‑Al2O3改性的高导热绝缘环氧树脂材料,包括以下配方原料及组分:Al2O3‑BN纳米复合材料、环氧树脂、固化剂、消泡剂。比表面巨大的多孔纳米BN负载Al2O3,与聚多巴胺的苯环结构通过π‑π键共轭作用和范德华力相互作用,使聚多巴胺牢牢地结合在纳米BN的表面,3‑缩水甘油醚氧基丙基三甲氧基硅烷与聚多巴胺丰富的酚羟基反应,使Al2O3‑BN纳米复合材料含有大量的环氧基团,聚多巴胺分子与环氧树脂具有良好的相容性,Al2O3‑BN纳米复合材料的环氧基团与环氧树脂进行热固化交联,将Al2O3‑BN纳米复合材料接入环氧树脂的分子链中,增强了纳米Al2O3和BN与环氧树脂的相容性和分散性,赋予了环氧树脂优异的绝缘性能和导热性能。
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本发明公开了一种新型民用飞机机翼维修盖孔钻孔工装制备工艺,通过铺层技术在维修孔附近制备复合材料,复合材料贴合在机翼表面,覆盖维修盖孔,剪开机翼维修盖孔处的复合材料,并在剪开处放置导向件,利用与导向件匹配的配合件将导向件固定在机翼维修盖孔上,连接所述导向件和所述复合材料,在后续工艺中再卸下所述配合件。钻孔工装定位在机翼上,钻头可以方便地通过导向件的导向孔在机翼上钻取维修盖孔。相比于现有技术,本发明所述的钻孔工装制备工艺简单、生产周期短、成本低;所述的工装能够提升钻孔效率,提高钻孔精度。
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本发明公开了一种利用太阳能光热催化处理有机污水的方法,将具有光热水蒸发和催化降解有机污染物双功能的MOF衍生金属氧化物/C复合材料置于亲水无纺布包裹的聚苯乙烯泡沫隔热材料表面,构建可浮于水面的太阳能水蒸发器,在太阳光照射下,所述MOF衍生金属氧化物/C复合材料的表面产生热量促使水分蒸发,同时有机污染物随水输送至所述MOF衍生金属氧化物/C复合材料进行光热催化降解,实现有机污水中有机污染物的降解及清洁水的获取。本发明的MOF衍生金属氧化物/C复合材料实现了在光热水蒸发获取清洁水的过程中,有效处理有机污染物,降低二次污染,可用于处理多组分复杂的有机污水。
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本发明涉及一种防松脱及导环快速定位抛竿,包括第一竿体和第二竿体,第一竿体的尾端内壁上设有L形凹槽;第二竿体前端外表面上设有凸点;凸点可沿着L形凹槽的直边进入L形凹槽的横边,并卡在L形凹槽的横边上,使第一竿体和第二竿体固定连接;第一竿体上设有第一导线环件,第二竿体上设有第二导线环件;第一导线环件和第二导线环件在第一竿体和第二竿体固定连接时相互对直。本发明还涉及一种防松脱及导环快速定位抛竿的制作方法,先将复合材料卷绕于心轴上以形成有L形凹槽的第一竿体,再将复合材料卷绕于心轴上形成第二竿体,并在第二竿体上钻孔,粘上凸点,最后将第一竿体和第二竿体相互连接。本发明能够在钓鱼过程中使各竿体间不发生移位。
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本发明提供了一种复合正极材料、复合正极材料的制备方法以及全固态锂硫电池,属于全固态锂离子电池技术领域。复合正极材料由以下组分(按重量份计)制备而成,碳硫复合材料10~90份、Li10GeP2S12电解质10~80份以及导电碳材料1~80份,碳硫复合材料包括碳材料和硫,硫在碳材料表面上。本复合正极材料具有高倍率放电比容量、稳定的循环性能和较高安全性能的优点。
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本发明涉及一种拉杆箱制备工艺,包括以下步骤:步骤一:将30‑50份的聚乙烯树脂和20‑30份的EVA树脂分别软化后进行混合,加入抗菌母粒,使用搅拌机以600‑800r/min的转速搅拌15‑30min,得到混合料;步骤二:将3‑5份阻燃剂、15‑20份的填充剂、4‑6份塑料抗菌防霉剂及2‑3份的润滑剂依次加入步骤一所得的混合料中,保持600‑800r/min的转速继续搅拌30‑60min,得到聚乙烯复合材料;步骤三:将步骤二所得聚乙烯复合材料倒入吹塑机中,挤出后得到聚乙烯复合材料板材;步骤四:将步骤三所制得的聚乙烯复合材料板材裁剪成所需大小的产品片材;步骤五:将步骤四所制得的片材送入真空吸塑机中进行真空吸塑成型,制得拉杆箱体。
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本发明公开了一种高性能聚苯胺基复合导电涂料及其制备方法和应用,它包括以下重量份原料:聚苯胺基复合材料40~70份;高岭土0~30份;蒙脱土0~30份;羧基丁苯胶乳20~40份;还包括聚乙烯醇、聚乙二醇、六偏磷酸钠和有机硅消泡剂。本发明还构建了聚苯氨基复合材料、高岭土和蒙脱土的颜填料体系以及羧基丁苯胶乳和聚乙烯醇的胶黏剂体系,各组分协同作用,改善涂料的流变性,提高涂层的电导率和表面强度。此外,本发明的聚苯氨基复合导电涂料通过表面涂布工艺制备导电纸,在电子器件、储能材料以及抗静电、电磁屏蔽材料等领域具有潜在的应用价值。本发明制备工艺简单,生产成本和风险低,可规模化生产且环境污染较小。
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本发明提供一种血沉移液管,涉及医疗器械技术领域。该血沉移液管的管身选用聚苯乙烯和/或聚丙烯注塑成型;管身上的刻度线层选用油墨复合材料丝印;以质量份数计,油墨复合材料的原料组成包括:油墨连结料20‑50份、颜料5‑15份、填料2‑5份、分散剂10‑15份、附着增强剂7‑15份、表面活性剂5‑12份和水10‑30份。本发明的血沉转移管采用聚苯乙烯和/或聚丙烯材料注塑管身,并采用特殊的油墨复合材料对管身进行丝印刻度线,所采用的油墨复合材料的组分中填料、分散剂和附着增强剂的协同配合提高油墨附着力,避免掉墨或油墨模糊,获得清晰刻度线的血沉移液管。
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本发明涉及材料制备领域,旨在提供一种环保型铜基复合表面脚线的制作方法。该方法包括:(1)将丝状钎料穿入内径比其直径稍大的铜管中并压实,获得圆柱状铜基复合材料;(2)采用拉拔成型工艺对铜基复合材料进行拉伸、退火处理,制成直径尺寸符合要求的丝状脚线原材料;将脚线原材料按要求长度截断,对其一个端部的外侧铜管进行削薄处理,使该端部的直径尺寸与定位孔内径相匹配,得到最终产品。本发明所研制的新型表面脚线具有优异的加工性能,适用于高精度无损钎焊工艺,在快速通过煅烧炉时,银焊料迅速熔化,将脚线与表面牢牢焊接在一起,具有优良的韧性和渗透性,焊接强度高的优势,可满足当前产业对高性能环保型表面脚线的需求。
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本发明涉及一种脱氧催化剂及其制备方法。以堇青石陶瓷蜂窝为载体,Al2O3、CeO2、ZrO2复合材料为催化剂的过渡层,Pt、Pd、Rh为催化剂的活性组分,每升该催化剂中Pt、Pd、Rh的含量分别为0.05~0.2克、0.5~1.5克、0.05~0.2克,Al2O3、CeO2、ZrO2的含量分别为15~75克、3~15克、3~15克。制备方法包括:堇青石陶瓷蜂窝载体的预处理,然后用浸渍法涂覆Al2O3、CeO2、ZrO2复合材料为催化剂过渡层,再用沉淀-吸附法负载Pt、Pd、Rh为催化剂的活性组分。本发明具有工艺简单、生产成本低等优点,而且催化剂性能稳定、床层压力损失小、使用和更换方便,因此特别适合于水电解制氢设备中氢气的纯化。
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一种竹材表面负载纳米二氧化钛材料的制造方法,包括以下步骤:①纳米二氧化钛的磺酸化处理,将TIO2纳米材料配成设定质量分数的水溶液待用;②竹材的冷等离子体处理;③竹基纳米二氧化钛复合材料的制备,过程如下:经过冷等离子体处理,然后浸泡在磺酸化处理后的纳米TIO2水溶液,从而制备竹基纳米二氧化钛复合材料材料。本发明提供了一种二氧化钛分布均匀、操作简单、负载量大、且与竹材牢固结合的竹材表面负载纳米二氧化钛材料的制造方法。
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本发明公开了一种环保水性木器漆,包括面漆和明底漆,所述的面漆配方为:水性纳米硅改性丙烯酸树脂60-80%、助溶剂3%、润湿剂0.1%、流平剂0.6%、水性流平剂0.5%、余量为水;底漆配方为:水性纳米硅改性丙烯酸树脂60-80%、助溶剂3%、增稠剂1%、润湿剂0.2%、流平剂0.3%、水性流平剂0.5%、余量为水。本发明采用采用无黄变水性树脂原料和无机纳米树脂复合而成,在增强复合材料的同时,还能提高复合材料的韧性,大大改善了丙烯酸乳液的耐水耐碱性,本发明的木器漆环保无污染,VOC为每公斤35毫克,大大低于国家标准的300毫克。
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本发明提供了一种花状氮化钛/氮化碳/石墨烯复合纳米材料的制备方法,该方法首先获得氮化钛,然后通过水热法,在模板剂赖氨酸的作用下获得花状复合材料,该花状结构大小约1.5μm,由厚度17~23?nm的超薄纳米片相互交错形成,材料比表面积为200~260?m2/g,从而使得该复合材料在作为电极材料或光催化剂时展现了更加优异的特性。并且本发明具有工艺简单、成本低廉、周期短、环境友好等优点,可以适用于工业化大规模生产。
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本发明涉及硫化锂电池负极材料,旨在提供一种锂离子电池负极材料及其硫化锂电池的制备方法。其中负极材料的制备过程包括:SnO2的制备、SnO2-石墨烯复合材料的制备和SnO2-石墨烯-聚苯胺复合材料的制备步骤。本发明利用SnO2具有高的储锂比容量的特性,形成一种具有二氧化锡、石墨烯和聚苯胺分层结构的高容量的锂离子电池负极材料;利用硝酸铝为电解液添加剂而得到的溶胶电解液能够有效阻止聚硫穿梭,有效提高硫化锂电池的寿命。本发明的硫化锂电池有效避免大电流充电时出现金属锂枝晶,提高了硫化锂电池的安全性。由于硫化锂和SnO2都是高的容量材料,所形成硫化锂电池具有容量高、可靠性好的优点,可应用于电动汽车,以及光伏发电和风力发电的电力储存。
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一种植物类材料挤注成型设备,涉及一种植物纤维、粉、屑类复合材料制造成型的设备,包括支撑台、送料挤注系统、加热成型系统、操作控制器,所述的支撑台内设置有机电箱,所述的送料挤注系统包括料斗、锣杆式送料装置和柱塞式挤注装置,所述的加热成型系统包括加热板、开合模装置和模具微动装置。与现有技术相比,本发明的有益效果是:能高效、精确、快速的把纤维絮状、粉末状、屑状的植物类复合材料加工成产品,并且能在产品成型的过程中进行微动,防止产品在成型过程中内缩,保持产品密度均匀,保证产品成型质量。
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本发明涉及有高分子材料领域,具体涉及一种无卤阻燃尼龙6的制备方法。将一定量已内酰胺单体置于容器中,通过加热并抽真空脱水,加入催化剂搅拌均匀一段时间,后加入适当的多聚磷酸铵、有机硅及氢氧化镁粉体,搅拌均匀,随后再加入活化剂搅拌均匀后迅速倒入事先预热好的模具中,恒温聚合一段时间后脱模,最终得到无卤阻燃MC尼龙复合材料。该制备方法具有合成速度快且无毒,安全无污染,符合绿色化学的要求;得到的复合材料耐磨性能更好;不同于通常的物理熔融共混改性,本发明采用的无卤阻燃原位聚合改性方法使阻燃改性剂在尼龙基体中分散均匀无聚集,阻燃效果持久,且力学性能稳定优良。
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本发明涉及高分子材料领域,具体涉及一种高导电性涂料,是由导电微球与高分子粘合剂组成,其中:导电微球与高分子粘结剂的比例为体积比1:2至2:1,所述的导电微球为镀银或铜的导电微球。本发明可最大限度地接近碳纤维增强复合材料的密度,而不会增加复合材料产品的额外重量;而表面电阻率性则低达0.01Ω/平方,导电性不低于铜粉填料的导电涂料,可以防雷击和消除静电对电磁波的干扰。本发明可用于由复合材料制造的飞机、高速火车、无人机、风力发电机叶片、汽车上的复合材料的表面涂层,有效解决现有的商业化导电涂料并不是非常适用于此类产品涂层的问题。
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本发明公开了一种竹纤维环保材料,由如下重量份的原料制成:聚乳酸30‑40份、聚丁二酸丁二醇酯10‑18份、改性竹纤维20‑30份、增塑剂10‑15份、抗菌剂2‑3份;本发明还公开了所述竹纤维环保材料的制备方法:步骤一、密封放置;步骤二、混炼;步骤三、待冷却后通过强力破碎机搅碎至颗粒状,倒入热压的模具中;步骤四、热压。本发明以聚乳酸和聚丁二酸丁二醇酯作为材料的基体,二者均为可生物降解的树脂,通过改性竹纤维的增强,能够提高复合材料的力学性能和耐热性能;同时,增塑剂的加入使得复合材料不仅具有较高的强度,且断裂伸长率和耐水性能均较好;通过抗菌剂的加入,使得复合材料不易霉变,能够有效增加复合材料的使用寿命。
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本发明公开了一种测量电极的制备方法。针对纤维增强复合材料作为敏感材料的新型分布式压力传感器,在材料内部碳纤维上集成用于导线连接的电极:首先,在纤维增强织物的制造阶段中,在芯轴或支架上固定预先制备的电极底座,并控制所需测量的碳纤维落在底座上,织物制造完成后,将电极顶盖安装在底座上,使碳纤维固定;其次,在树脂注塑阶段中,电极顶盖表面可以与模具内表面完全重合,在树脂固化后,用砂纸去除电极表面残余树脂即可进行导线连接。本发明能够有效解决在复合材料内部制备电极的困难,操作简便,可以与现有复合材料制造过程结合,能够在基本不改变复合材料整体强度的情况下,提供长期有效的测量电极连接。
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本发明公开了一种用于5‑HMF合成的催化剂及5‑HMF的制备方法,催化剂的制备方法为:在双氰胺溶液中加入高岭土,反应后烘干;将烘干后的产物通过热聚合反应制得g‑C3N4/高岭土复合材料;以1‑甲基咪唑和3‑(氯丙基)三甲氧基硅烷为原料甲苯为溶剂制得离子液体;将g‑C3N4/高岭土复合材料加入离子液体中,以无水乙醇为溶剂,反应后分离并烘干得到g‑C3N4/高岭土‑IL催化剂。将葡萄糖、催化剂和水混合进行加热反应,即得5‑HMF。本发明将g‑C3N4/高岭土‑IL多相催化剂用于以葡萄糖为原料制备5‑HMF的反应中,有良好的催化活性,且该催化剂无毒、对环境无污染,也不会对设备造成腐蚀和损坏。
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本发明涉及环氧树脂涂料技术领域,且公开了一种高强度导热型改性环氧树脂复合涂料,包括以下配方原料:BN‑AlN‑CNTs复合材料、硅烷偶联剂、盐酸多巴胺、聚氨酯预聚体、环氧树脂。该一种高强度导热型改性环氧树脂复合涂料,BN‑AlN‑CNTs复合材料具有很高的热导率,增强了环氧树脂的导热性能,通过硅烷偶联剂,使聚多巴胺紧密包覆住BN‑AlN‑CNTs复合材料,聚氨酯预聚体与聚多巴胺热交联发生化学键合,最后聚氨酯预聚体与环氧树脂接枝聚合,大幅增强了BN‑AlN‑CNTs复合材料在环氧树脂中的相容性和分散性,长支链的聚氨酯预聚体接枝环氧树脂,形成三维网络结构,并且聚氨酯预聚体中1,5‑二异氰酸萘的萘基团具有刚性结构,增强了环氧树脂的韧性和强度。
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本发明公开了一种荧光材料的制备方法,本发明采用次磷酸钠作为磷源,表面生长有氧化铜的铜箔作为铜源,通过在惰性气氛中加热,铜被磷化生成磷化亚铜,氧化铜生成氧化亚铜,获得氧化亚铜‑磷化亚铜复合材料。本发明以铜箔表面生长的氧化亚铜‑磷化亚铜复合材料,后经退火处理,获得高结晶质量磷化亚铜,磷化亚铜与氧化亚铜晶界缺陷少。复合材料制备方法简单,成本低,所制备复合材料,发光峰位于红光与近红外光的交界处,荧光峰中心位置750nm,半高宽70nm,单色性较好好,光致发光效率较高。
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本发明公开了一种具有缓释功能的复合隔膜及其制备方法和应用。所述复合隔膜包括复合材料、聚合物基体;所述复合材料包括外壳和外壳内的无机盐内含物,所述内含物为电池电解液添加剂组分;所述聚合物基体呈网状纤维分布在所述复合隔膜中,所述复合材料负载在所述网状纤维上。本发明具有缓释功能的复合隔膜用作锂电池的隔膜,可以在电池循环过程中向电解液缓慢释放复合材料中的内含物组分,内含物组分参与电极材料SEI膜和CEI膜的形成与修复,有效延长电池的使用寿命和提高电池性能。
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本发明公开了纤维状聚苯胺复合防腐材料的制备方法:将氨水和乙醇溶剂混合形成分散液,将碳酸氢钠加入到分散液中形成混合液,将凹凸棒石和四氯化钛水溶液加入混合液中,得到凹凸棒石@多孔氧化钛复合材料;将凹凸棒石@多孔氧化钛复合材料与苯胺单体混合形成混合物,将混合物加入到过硫酸铵水溶液,得到凹凸棒石@多孔氧化钛/聚苯胺复合材料;将纤维状凹凸棒石@多孔氧化钛/聚苯胺复合材料均匀分散于涂料基础液体中,获得纤维状凹凸棒石@多孔氧化钛/聚苯胺复合防腐涂料。利用本发明制备得到的凹凸棒石@多孔氧化钛/聚苯胺复合防腐涂料机械和加工性能优良且具有优异的防腐性能。
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本发明公开了一种无接缝球面滑动复合轴承及其制造方法。旨在提供一种价格低廉、制造方便、能在高速、重载和高精度的无接缝球面滑动复合轴承及其制造方法。它是用复合材料的板材制成的半球面套,在半球面套的顶部制有通孔,半球面套的外表面为钢材,内表面为减磨层,其特征是半球面套的表面无开口接缝。制造方法:用复合材料的板材下料、坯料拉深、冲制或车制出半球面套顶部的通孔、车床上加工半球面套的端面和倒角。该发明消除原先半球面套表面存在的接缝和接缝带来的弊端。它具有润滑性能好、精度高、制造工艺简单的优点。
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本发明涉及一种1580m3高炉主铁沟浇注料,属于耐火浇注料领域,包括以下重量份数的组分:红柱石48-56,硼化锆1-8,金属硅粉3-10,锌铝尖晶石粉10-25,碳复合材料10-15,钛酸锶粉3-10,广西泥1-2,氮化硅粉1-5;外加三聚磷酸钠0.1-0.2,苯乙烯马来酸酐0.05-0.2,铝溶胶悬浮液3-8;所述碳复合材料其主要的组成为SiC含量80-86%,C含量14-20%。该浇注料制得的高炉铁沟具有抗热震性好,抗侵蚀剥落强,通铁量大寿命长的特点。
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本发明公开了一种用于连接碳化硅材料的连接材料及其应用。所述连接材料包括镧系稀土元素、三元层状稀土碳硅化物、镧系稀土元素包覆碳化硅复合材料中的任意一种或两种以上的组合;所述三元层状稀土碳硅化物的化学式为Re3Si2C2,其中,Re为镧系稀土元素。本发明还公开了镧系稀土元素、三元层状稀土碳硅化物或者镧系稀土元素包覆碳化硅复合材料于连接碳化硅材料中的用途。本发明还公开了一种碳化硅材料的连接方法。本发明利用层状稀土碳化物高温失稳的特性,稀土液相的生成有利于连接界面碳化硅的致密化烧结;所获碳化硅连接结构的抗弯强度高,耐高温耐氧化耐腐蚀性能优良,可应用在航空航天及核能系统等极端服役环境中。
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本发明公开了一种结构稳定的石墨烯气凝胶制备方法,包括以下步骤:步骤S1,得到细菌纤维素;步骤S2,得到石墨烯/金属盐/细菌纤维素气凝胶复合材料。采用本发明的技术方案,无需添加黏结剂,细菌纤维素水凝胶提供复合材料的支撑骨架,与传统石墨烯气凝胶材料相比,具有很好的结构稳定性,填充的石墨烯可以提供良好的电子导电性,填充的金属盐类,例如硝酸锂,硝酸铜等,可以增强复合材料的离子导电性。该技术方案可以提供一种具有较好结构稳定性及优秀的电子/离子导电性新型复合材料的制备方法。
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本发明公开了一种Nb2C/Nb2O5水润滑添加剂、其制备方法与应用。所述制备方法包括:以有机碱对Nb2C材料进行插层与剥离,获得减薄的Nb2C材料,其中,所述有机碱包括四甲基氢氧化铵、四乙基氢氧化铵、四丙基氢氧化铵、四丁基氢氧化铵等;使所述减薄的Nb2C材料与水均匀混合并搅拌,形成Nb2C/Nb2O5复合材料,获得Nb2C/Nb2O5水润滑添加剂。本发明提供的使用有机碱调控并制备MXene复合材料Nb2C/Nb2O5水润滑添加剂的方法,所获水基润滑剂添加剂具有良好的润滑效果和耐磨性能,可以显著提升水润滑介质的减摩抗磨性能,可广泛应用于高水基的润滑液、切削液、冷轧液以及难燃液压液等领域。
本发明提供一种基于程序化近红外光介导的光热PCR对前列腺癌外泌体microRNA的检测方法,包括以下步骤: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;近红外光激光器外部具有激光光纤探头;S2、利用多巴胺涂层将Fe3O4纳米颗粒和MXene纳米片粘附起来,形成Fe3O4@MXene复合材料,接着在Fe3O4@MXene复合材料的外部包裹SiO2外涂层,形成Fe3O4@MXene@SiO2复合材料,最后将Fe3O4@MXene@SiO2复合材料添加到琼脂糖的水溶液中;还添加有microRNA‑21‑5p、PCR引物、stem loop逆转录引物;S3、在Arduino IDE开源平台编译程序,烧录进Arduino电路板;将复合光热纳米材料水凝胶置于激光光纤探头下方,通过优化激光器可控输出模块的近红外光光照程序,实现光控的逆转录反应和PCR热循环反应;最后通过电泳定性是否存在microRNA‑21‑5p。
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