849
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本发明提供了一种磁性纳米颗粒‑氧化石墨烯纳米复合材料及其制备方法,属于复合材料领域。本发明通过冰模板法和冻干工艺制备了具有蜂窝状微结构的三维多孔氧化石墨烯/聚乙烯亚胺珠,用于N‑连接糖肽的富集和鉴定,所用聚乙烯亚胺不仅可稳定三维多孔结构,还能够进一步固定金纳米颗粒并随后修饰谷胱甘肽分子,所得产物pGP/AuG具有开孔结构、蜂窝状通道和优异的亲水性,能够通过利用丰富的结合位点以及糖肽与谷胱甘肽和聚乙烯亚胺之间的多价相互作用进行特异性富集。本发明制得的pGP/AuG选择性富集N‑连接糖肽具有高检测灵敏度、富集选择性、结合能力、恢复率及可重复性的特点。
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本发明公开了一种氮掺杂石墨烯/铜丝高载流复合材料的制备方法,包括以下步骤:(1)将一定直径大小的铜线放入微波管式炉中,通入氢气进行退火处理;(2)将步骤(1)中得到的退火铜线利用电子束蒸发镀纳米金属镍膜;(3)将得到的铜镍材料利用如下图图示装置在其表面涂敷丝素蛋白有机碳源,并进行烘干;(4)将步骤(3)中烘干好的样品放入微波管式炉中,开启真空,通入氮气进行等离子体热处理,使丝素蛋白转化为氮掺杂石墨烯并包覆在铜线表面,获得氮掺杂石墨烯复合铜丝高载流复合材料。本发明解决了小尺寸丝状材料上丝素溶液难以涂抹均匀的问题,保证了由丝素转化成的氮掺杂石墨烯能够均匀地包覆住整根铜丝,使得铜丝的载流量得到提高。
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本发明公开了一种高机械强度的导电3D打印石墨烯复合材料的制备方法,通过将高分子聚合物与石墨粉共同分散在有机溶剂中,采用气体驱动液相剥离法对其中的石墨粉进行剥离;高分子聚合物的加入不仅可以促进石墨的剥离,得到晶格完整、片层厚度小、横向尺寸大且均匀的高品质石墨烯,而且还可以有效提高聚合物与石墨烯的复合效果,克服石墨烯在聚合物中分散难、易团聚的问题;本发明方法操作条件温和、工艺简单、对设备要求低,易于规模化生产,具有良好的工业化前景,所得导电3D打印石墨烯复合材料具有机械强度大、热稳定性高等优点,在3D打印领域具有广泛的应用前景。
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本发明公开了一种以纤维增强塑料为基材的复合材料防脆断的技术方案,是在纤维增强材料中按比例加入高延伸性的氨纶纤维丝束,经后续加工成的复合材料在撞击时不容易脆断,采用氨纶纤维丝束加入到纤维增强丝层中的技术方案,具有加工容易,能适应不同厚薄规格的丝层,材料成本低等优点。
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本发明公开一种复合材料横向稳定杆制备方法及其制得的横向稳定杆,其制备方法步骤如下所述,步骤一、根据设计的横向稳定杆尺寸形状,制备横向稳定杆预成型体:根据设计需要,制备横向稳定杆的中心层、包裹层,并拼接中心层材料棒、包裹层,形成横向稳定杆预成型体;步骤二、固化横向稳定杆成型:横向稳定杆预成型体置入模具,向模具内注入树脂固化;步骤三、横向稳定杆后固化及后处理。采用该方法制得的横向稳定杆的杆身包括中心层和包裹在中心层外的一层或多层包裹层;包裹层为增强纤维编织而成的复合材料;杆身为实体或者内部空心结构;该制备方法效率较高,制成的稳定杆具有轻量化,高强度,不易生锈的特点。
1018
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本发明公开了一种铝锡合金‑钢复合材料及其制备方法,包括钢板层和铝锡合金层;铝锡合金‑钢复合材料的制备方法,由钢板为基板、前端先由铸轧工艺得到一定比例成分的铝锡合金板,再把两种板材经过清洗打磨后经过冷轧轧制、热处理等工序,制成铝锡合金‑钢复合板材;产品可在火箭、飞机、汽车、船舶、石油等制造业领域得到广泛应用。本发明采用铝锡合金作为减摩层,钢板作为基体支撑层,与传统的纯铝层相比,铝锡合金层可以起到更好的减摩作用,同时前端的铝锡合金板铸轧工艺可以自行调节合金板的成分比例。
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一种MOF基复合材料及其制备方法和应用。本发明公开了一种可作为光催化剂的MOF基复合材料及其制备方法,所述制备方法包括步骤:(1)将硝酸铁分散于甲醇中,得Fe3+溶液;将磷钼酸分散于甲醇中,得磷钼酸溶液;(2)将Fe3+溶液滴加入磷钼酸溶液中,得到FePMo前驱体溶液;(3)将MIL‑53(Fe)分散在FePMo前驱体溶液中,进行溶剂热反应得到MOF基光催化剂FePMo/MIL‑53(Fe)。本发明制备方法简单,成本低廉,FePMo和MIL‑53(Fe)相互协同作用使制备得到的MOF基光催化剂具有很高的可见光活性和稳定性。本发明还公开了一种含Cr(VI)废水的处理方法,包括步骤:将所述的MOF基光催化剂FePMo/MIL‑53(Fe)加入含Cr(VI)废水中,暗反应吸附平衡后,进行可见光照射,进行光催化降解。
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本发明涉及一种具有变刚度特征的编织复合材料管件制造方法,包括编织阶段和固化阶段;编织阶段包括制备芯轴:计算芯轴收敛区域长度和抽取速度;将计算结果输入环形编织机的控制单元;启动程序进行编织,形成编织物;固化阶段工艺如下:脱模布打孔;将脱模布裹在编织物上,再将导流网裹在其外侧;将编织物置于真空包中;称取环氧树脂与固化剂置入烧杯II中,搅拌均匀至液体透明,将其放入真空罐中抽取气泡;开启真空泵,共混溶液由烧杯II流入真空包中;烘烤;烘烤后取出并拆除真空包、导流网、脱模布;再次烘烤,即可得到最终成品。本发明制得的编织复合材料管结构完整性好,一体成型无接缝;结构可设计性强,可改变编织角度、纱线规格等参数。
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本发明公开了一种具有优异电气绝缘性能的复合材料及其制备方法,其以二硅化锆、碳化硅、羟基磷灰石、不锈钢粉末为主要成分,通过加入木质素磺酸钠、苯乙烯、过氧化环己酮、醋酸乙烯树脂、铬铁矿粉、氧化镁、尖晶石锰酸锂、乙基黄原酸钠、戊酸乙酯、偶联剂、助烧剂、去离子水,辅以球磨、搅拌、超声、成型、排胶、喷涂、压模、真空浸渍、热压烧结等工艺制备而成。该氧化铝陶瓷基复合材料具有优异的电气绝缘性能和耐候性,同时具备高硬度、高韧性的特点,能够满足行业的要求,具有较好的应用前景。
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本发明涉及一种复合材料无纺布,包括中间层和分别位于中间层两侧的上表面层与下表面层,所述中间层由以下重量份的原料制备而成:35‑55份竹炭纤维、10‑15份玉米纤维、10‑15份剑麻纤维、3‑5份改性纳米地开石、15‑25份藻类提取物与3‑6份金缕梅提取物。本发明的复合材料无纺布按照原有生产工艺,完全可以正常生产;过滤性能好,可纺性好,不滴浆,着色性能好,铺网均匀,克重正常,拉伸强度高,柔软性能好;抗菌、阻燃,防水效果好;无毒无刺激,强度无方向性,纵横向强度相近。
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本发明属于工程结构健康监测领域,涉及一种基于Toeplitz近似法的复合材料板损伤检测方法。包括以下步骤:步骤一:对复合材料板的损伤散射信号进行采集;步骤二:利用Toeplitz近似法对损伤散射信号的来波方向进行估计;步骤三:结合小波变换和Lamb波传播特性对损伤散射源的距离进行估计。本发明方法所采用的方法一方面无需在监测区域进行搜索,直接计算得出角度,减少了运行时间和计算速度,另一方面采用Toeplitz矩阵代替对角居优矩阵,使方法在低信噪比情况下仍然保持较高的计算精度。
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一种具有碳酸钙壳层的核壳纳米颗粒复合材料的制备方法,将氧化钙颗粒分散于去离子水中,加入由十二烷基二甲基苄基氯化铵和月桂酸硫脲咪唑啉表面活性剂组成的复合表面活性剂,料液在微波下处理,料液引入雾化喷嘴的进液端,将二氧化碳气体引入雾化喷嘴的进气端,在超声条件下,对料液进行喷雾,离心分离,去离子水洗涤,干燥,将得到的具有碳酸钙壳层的核壳纳米颗粒与聚己酸内酯在熔融共挤出,得到复合材料。
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本发明公开了一种环保型滚轮外圈聚氨酯复合材料,它是由下述重量份的原料组成的:热塑性聚氨酯弹性体80‑95、脂肪醇聚氧乙烯醚0.5‑0.8、丙烯醇11‑13、甲基三乙氧基硅烷0.7‑1、蒙脱石粉10‑16、三辛酸丁基锡1‑4、双丙酮丙烯酰胺0.7‑1、蓖麻酸钙1.2‑1.7、1,2‑二甲基咪唑0.7‑0.9、干酪素1‑2、偏硼酸铵1‑1.5、烷基醇酰胺0.6‑2、超细二氧化硅气凝胶7‑9、异氰酸酯1‑3、三元胺2‑5、异氰酸甲酯基环乙烷3.5‑4、高固低粘醇酸树脂2.3‑2.7。本发明的复合材料安全环保性好,生产过程中处理成本较低,将改性后的石粉与氧化硅气凝胶混合,采用硅烷处理,得到表面分散性好的改性填料,该填料可以在聚氨酯中很好的分散,提高了成品的强度和稳定性。
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本发明涉及催化剂领域,针对现有合成氨催化剂反应条件严苛的问题,提供一种FeCo/N‑C纳米复合材料,呈棒状,且具有多孔结构,催化效率高。本发明还提供所述催化剂的制备方法,a.将Fe盐、Co盐和配体溶解在溶剂中,升温反应,反应结束后分离出沉淀得到前驱体;b.将前驱体煅烧得到FeCo/N‑C纳米复合材料。制备方法简单,制得的催化剂纯度高。本发明还提供所述催化剂在电催化固氮合成氨中的应用。
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本发明涉及屏蔽材料技术领域,具体涉及一种电磁屏蔽复合材料及制备方法,包括:至少一层电磁屏蔽层和至少一层阻燃层,所述电磁屏蔽层中至少包括导电层和软磁层,所述软磁层形成于所述导电层上;所述阻燃层粘贴于所述电磁屏蔽层外部。本发明的有益效果在于:通过将导电层作为基底材料,并在导电层上方直接形成软磁材料层,获得一金属‑软磁复合材料,实现比现有电磁屏蔽材料具有更宽的屏蔽频率范围,且材料质地轻薄、制备工艺简单、屏蔽效果更好;在屏蔽层外部设置阻燃层,能够降低新能源汽车发生碰撞时起火燃烧速率,甚至是延缓爆炸时间,增加了人的逃生时间,安全性更高,且阻燃层兼具绝缘性能,无需额外设置绝缘材料,使得生产成本大幅降低。
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本发明公开了利用竹木材加工过程中产生的竹屑、竹粉、木屑、木粉等竹木加工剩余物与从制浆造纸制浆过程产生的造纸废液中提取的木质素为原料制备仿木复合材料的方法和工艺。竹屑、木屑等经过干燥、粉碎、筛选制得符合一定细度要求的竹粉、木粉。将竹粉、木粉和经烘干的木质素及增塑剂、相容剂等添加剂按一定比例混合,搅拌混合均匀后置于造粒设备中不加任何胶粘剂,依靠木质素本身在高温下软化所具有的粘结性,使木质素与竹粉、木粉在加热时粘结并制成颗粒状物料,然后放到螺杆挤出成型机中经模具挤出成型,制成各种所需形状的木质素复合仿木制品。这种木质素复合仿木材料可锯、可钻、可钉。本发明的目的是为实现竹木材加工剩余物和造纸黑液木质素资源的综合利用,并开发仿木复合材料,代替天然木制品,实现资源的循环利用,以减少对日益紧缺的木材资源的消耗。
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本发明公开了一种纤维复合材料开孔制件的补强片设计及补强方法。该方法根据制件开孔部位的形状和大小设计相匹配的补强片,该补强片的纤维轨迹由径向轨迹层和环向纤维轨迹层组成,采用预浸或未浸树脂的纤维丝束根据设计好的纤维轨迹制备补强片,然后将补强片铺放在开孔补强部位,结合一体化固化成型工艺或二次固化成型工艺将该补强片固化在开孔部位,实现对纤维复合材料开孔制件的开孔补强。该补强片具有设计简便、补强效果优异、无需裁剪、适合于批量化生产等优点,具有十分广阔的应用前景。
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本发明提供了一种在常温、常压下(既在温和条件下)制备壳聚糖/羟基磷灰石纳米复合材料新方法。该方法包括先配制钙离子和磷离子溶液,然后将钙离子溶液和磷离子溶液均匀混合并加入乙酸配成溶液,再将壳聚糖溶解于该溶液中,将含壳聚糖的溶液注入模具成形、烘干。采用本发明方法可以保证羟基磷灰石颗粒以纳米尺寸(20~100nm)均匀分散在壳聚糖基体中,用本发明方法制得的材料透明微黄,力学性能明显提高,可以保持在骨修复过程中羟基磷灰石中钙离子与磷离子持续、平稳、缓慢地从壳聚糖基质中释放出来,避免了爆释现象。
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本发明涉及一种耐老化塑木复合材料板材及其制备方法。本发明先将塑料粒子、过氧化二异丙苯、纳米二氧化钛、抗氧剂、抗氧剂协效剂、光稳定剂、碱式硫酸镁晶须、硬脂酸、氧化聚乙烯搅拌混匀后,采用挤出机进行熔融共混并造粒,得到改性塑料粒子;然后将改性塑料粒子、木粉及颜料搅拌混匀后,采用挤出机进行熔融共混并挤出成型而得到。一种耐老化塑木复合材料板材生产制造方便,成本低;塑料用量、木材用量少,环境友好;模量高,刚性大,不易发生翘曲变形,不开裂、不虫蛀、耐紫外光及热氧老化、不褪色、不腐烂,使用寿命长。可广泛应用于公园、球场、市政、船坞码头等场合,用作露天桌椅、板凳、野餐桌、花箱、护栏、指示牌等。
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本发明公开了一种低功耗金属软磁复合材料及其制备方法,材料主要成分是Si和Fe,制备工艺为铸锭、涂敷扩散、破碎筛分、压制成型、退火。优势在于通过向FeSi合金晶界处涂敷扩散低熔点、高电阻率、易氧化的物质,不仅使得材料整体电阻率提高,还使得包覆层均匀、稳定的包覆在晶粒的表面,结合紧密,不易脱落,能有效避免绝缘层在后续的压制及退火流程中容易脱落、易分解失效的问题。最终,通过该方法获得了一种低功耗金属软磁复合材料。
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本发明公开了一种用于水环境治理中高效去氮复合材料,其制备步骤如下:(1)、配置基础液;(2)、配置成孔剂;(3)、配置骨料;(4)、将骨料和成孔剂配合形成烧结材料;(5)、将烧结材料进行烧结、成型。达到实现对水环境中的磷进行有效吸附、实现复合材料的快速更换、提高对水环境中磷的去除效率和提高水质的目的。
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本发明涉及电催化析氧材料技术领域,且公开了一种AlOOH‑CoSe2电催化剂析氧复合材料及其制法,配方包括以下实验原料:无水氯化铝、无水乙二醇、六水合氯化钴、硒粉、催化剂。该AlOOH‑CoSe2电催化析氧复合材料及其制法,材料中的AlOOH和CoSe2之间具有强电子相互作用,有效地提高了材料的电导性,促进了电荷在电解液和电极之间的转移,进而增强了析氧材料的电催化性能,微米级CoSe2提供了巨大的比表面积,通过电解法使AlOOH完全均匀地附着在新生成的CoSe2的表面,大幅增加了电催化活性面积,达到了增强电催化材料的析氧性能的效果,同时AlOOH在电解过程中释放的大量‑OH基团在材料的表面形成网状保护膜,使析氧材料在碱性的电解液中不被分解,增强了析氧材料的化学稳定性。
本发明提供一种电化学聚合改性表面处理碳纤维的方法。该方法以碳纤维为阳极,石墨板为阴极,在电解质溶液中加入氧化石墨烯与聚合单体双丙酮丙烯酰胺、丙烯酸、苯酚,在电流作用下碳纤维表面发生电化学聚合反应,然后取出碳纤维,清洗后干燥。该方法利用氧化石墨烯作为单体与碳纤维的结合点,在碳纤维表面发生单体聚合而形成三维立体网格式结构,改变了碳纤维表面状态,从而当碳纤维与树脂等基体复合制备碳纤维复合材料时能够增加与基体的锚定点,提高碳纤维与基体间的粘结性,增强复合材料的力学性能。
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本发明公开了一种硅烷偶联剂KH560辅助制备磁性树状大分子纳米复合材料的方法,包括以下步骤:1)、取磁性纳米粉体加到醇水混合溶液中,而后加入浓氨水搅拌;2)、向所得的悬浊液加入正硅酸乙酯、KH560,搅拌;3)、将步骤2)反应得到的产物磁分离,清洗,干燥,得到KH560修饰活化的磁性纳米粒子;4)、先将聚酰胺胺超声溶解于甲醇中,得聚酰胺胺甲醇溶液;将KH560修饰活化的磁性纳米粒子分散于甲醇中,而后加入至上述聚酰胺胺甲醇溶液中,搅拌反应;5)、将步骤4)反应得到的产物磁分离,清洗,干燥,得到KH560辅助接枝的磁性树状大分子纳米复合材料。本发明制备过程简单、原料易获得,且接枝效果好。
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本发明涉及一种疏水型二氧化硅气凝胶绝热复合材料的制备方法,包括以下步骤:(1)二氧化硅溶胶的制备:以硅氧烷为前驱体,加入有机溶剂、水和酸催化剂,得到二氧化硅溶胶;(2)复合凝胶的制备:将阻燃剂、红外阻隔剂加入到二氧化硅溶胶中,搅拌均匀;加入碱催化剂,将无机纤维制品浸入二氧化硅溶胶中,静置;(3)溶剂置换:用有机溶剂置换复合凝胶;(4)干燥:将复合凝胶进行干燥。本发明工艺简单、生产周期短、成本较低、设备要求低、反应条件可控、产品性能优异,制备的二氧化硅气凝胶复合材料具有整体防水性能、极低的导热系数、优异的高温绝热性能,在保证材料整体疏水的情况下可通过不燃性检测,其不燃性检测达到A1级。
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本发明提供了一种导电高分子-石墨烯纳米复合材料,由导电高分子材料与石墨烯构成,该导电高分子材料以石墨烯为载体,分散在石墨烯片层结构表面,并且该导电高分子材料为聚苯胺、聚吡咯、聚噻吩,以及它们的环取代衍生物、杂原子取代衍生物中的一种。该复合材料具有较高的比表面积,能够有效避免现有聚苯胺、聚吡咯、聚噻吩等导电高分子材料的团聚、粘连等问题,当用于废弃物中金属元素的回收处理中时,具有较高的吸附还原能力,有效提高了金属的回收效率。
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本发明提供了一种石墨烯复合材料,包括:基体;复合于所述基体上的石墨烯层;复合于所述石墨烯层上的保护膜层;所述保护膜层由前驱体树脂与导电物质组成。本申请通过在石墨烯表面复合包括前驱体树脂与导电物质的保护膜层,其中前驱体树脂使保护膜层具有良好的耐刮擦性与高透光性,导电物质使保护膜在垂直薄膜方向导电,从而使保护膜具有高透光性、垂直薄膜方向导电以及耐刮擦性。本申请还提供了一种石墨烯复合材料的制备方法。
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本发明公开了一种汽车内饰用改性竹纤维聚乳酸复合材料的制备方法(1)竹纤维脱胶处理;(2)微生物发酵改性竹纤维:将地衣芽孢杆菌、解淀粉芽孢杆菌、木醋杆菌按照数量比为1 : 0.3?0.5:0.8配制成复合菌剂;将脱胶处理后的竹纤维洗净后,均匀喷洒菌剂,于38℃发酵50?96小时,发酵结束后,用温水洗净,抖松,烘干;(3)原料共混:温度设置为160℃,预热1hr,配置干燥好了的原料:改性竹纤维,聚乳酸,壳聚糖粉;纳米蒙滑石粉,碳酸钙;(4)预压;(5)热压成型。
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本发明公开了一种类珍珠层结构聚天冬氨酸粘土复合材料,包括堆叠的无机层状材料片层,无机层状材料片层之间设有丝状聚天冬氨酸,还设有接枝在无机层状材料片层上的磺酸基团。磺酸基团均匀分布在无机层状材料片层上,磺酸基团不仅能起到酸中心的作用,而且能将PASP固定交联在无机层状材料片层之间。本发明材料中高分子聚合物和无机材料复合均匀,凝胶强度大,吸水倍率高。本发明还公开了应用于上述的一种类珍珠层结构聚天冬氨酸粘土复合材料的制备方法,在材料制备过程中,将马来酸氨盐引入粘土层间聚合,能控制PSI的聚合度。通过在层间原位水解并与粘土表面的交联点接枝能得到PASP在层间均匀分布的类珍珠层结构复合水凝胶,提升了材料的凝胶强度等。
本发明属于化工技术领域,尤其是涉及一种具有缓释效能的抗菌性复合材料及抗菌医用敷料的制备方法。它包括以下步骤:称取锌盐、2‑氨基对苯二甲酸和苯甲酸溶于DMF中,再转移至含有ZrCl4的反应釜胆内溶解,置于100℃以上进行反应,干燥得到介孔型Zr‑MOF‑NH2材料;将Zr‑MOF‑NH2分散在AgNO3和Zn(NO3)2混合盐的水溶液中进行吸附,真空干燥,得到Zr(Ag+/Zn2+)‑MOF‑NH2;将丙交酯、Zr(Ag+/Zn2+)‑MOF‑NH2、氨甲环酸或4‑氨甲基苯甲酸及催化剂放置于反应釜中,反应完后冷却得到P(LA‑co‑ABA/TA)@Zr(Ag+/Zn2+)‑MOF‑NH2复合材料。本发明将止血组分、抗菌组分及伤口愈合因子等与聚乳酸进行有效组合并能达到长效缓释效能。
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