928
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一种感应电阻,应用于乙醇传感器中以检测乙醇的浓度,所述感应电阻的材料包括二氧化钛-石墨烯复合材料和环氧树脂,所述二氧化钛-石墨烯复合材料与所述环氧树脂的质量比为10:1~20:1。上述感应电阻中含有二氧化钛-石墨烯复合材料,且二氧化钛吸附乙醇后会引起电导率的变化,从而可以将感应电阻应用于乙醇传感器中以检测乙醇的浓度。本发明还提供一种感应电阻的制备方法及使用感应电阻的乙醇传感器。
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本发明公开了一种复材车架后三角管件与勾爪成型工艺,首先将车架的后三角管件的各部分及勾爪用碳纤维复合材料完成预型,再进行拼接补纱后置于模具内完成一体定型为车架。采用本发明碳纤维自行车车架后三角结构新的成型方式,保证了复合材料自行车后三角的完整性,从而增强了复合材料自行车后三角的强度,胎位及勾爪中心度的准确性,后勾爪中心到五通或到后上叉刹车孔的准确性,同时增强了后三角的稳定性及最大限度的节省了原材料成本舆提高原材料利用率。因此本发明具有增强自行车后三角强度、提高勾爪到五通及到后上叉刹车孔的尺寸精度、勾爪的中心度,降低原材料成本及提高了原材料的利用率,同时一体成型技术结构简单,最大限度的减少制作过程所需的步骤与时间的消耗等优点及功效。
一种复合材料(10、20),这种复合材料(10、20)包括基板(12、22)、电气绝缘材料层(14、24)和中间层(16、26),基板(12、22)带有导电金属或金属氧化物表面(22B),电气绝缘材料如帕利灵,中间层(16、26)在基板与电气绝缘层之间。流体聚集透镜(30)具有第一和第二流体(32、34)和第一和第二电极,第一电极包括用复合材料(10、20)制成的芯(38),且电气绝缘层(41)位于芯(38)与流体(32、34)之间,第二电极(50)与第二流体(34)接触。
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一种风电叶片根部连接系统螺母孔的封堵方法,主要用于风电叶片根部与风机轮毂连接在一起后对螺母孔(2)的封堵,以解决螺母孔(2)内的螺母(4)及连接螺栓(3)长期暴露在大气环境下极易被腐蚀的问题。本发明的风电叶片根部连接系统螺母孔的封堵方法采用有自粘性的软质橡胶带(5)对螺母孔(2)进行预封堵,再用硬质复合材料带(7)进行螺母孔(2)的保护封堵,内层软质橡胶带(5)起缓冲螺母冲击力的作用,外部硬质复合材料带(7)起防止外力冲击和密封作用。两层封堵带将螺母孔(2)所有的孔隙密封,避免了因螺母(4)冲击造成的复合材料带或胶粘剂破坏开裂,及螺母(4)、连接螺栓(3)因裸露在外的腐蚀问题。
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一种原位置换反应合成SiC/Ti3SiC2复合材料及其热压制备方法,以Si粉和TiC粉为原料,Al为反应助剂,按Si∶TiC∶Al=2∶3∶(0.2~1)的摩尔比配料,干混10小时后,将混好的配料放入石墨模具内,将石墨模具置于热压炉中,在氩气保护气氛下,以20~50℃/分钟的升温速率将炉温升至1350~1550℃,同时对模具中的粉料施加20~40MPa的压力,保温1~4小时,得到SiC/Ti3SiC2块体复合材料。该方法具有:合成SiC/Ti3SiC2复合材料成本低,不含TiC杂质相,形成的SiC颗粒细小,在基体内分布均匀。所用设备简单,工艺参数稳定,适用于规模化生产。
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本发明公开了一种低成本、高强度不锈钢II型气瓶结构及其典型制造方法。本发明公开的II型气瓶由301系列不锈钢和高强度纤维(首选树脂基碳纤维材料)复合材料制成,其中不锈钢瓶体为两端半球形、中部直圆筒形,不锈钢瓶体壁厚一致,高强度单向复合材料仅环向缠绕不锈钢的筒段部分,起到加强气瓶环向强度的作用。本发明公开的II形气瓶典型制造方法是:首先基于301系列不锈钢材料制造无缝瓶体,两端收口,制成等厚度的两端球壳,中部圆柱壳金属瓶体;然后在首选液氮环境的深冷环境下进行高压胀形,并使用外模具约束不锈钢瓶体的筒段,胀形幅度以筒段直径增大10~15%为宜;第三步将胀形后的不锈钢瓶体在430℃环境下进行热时效8个小时进一步强化;第四步在不锈钢瓶体的筒段外环向缠绕高强度单向纤维增强复合材料,并进行固化;最后在常温下进行水压预紧胀形得到最终成品。
本发明公开了一种氧化石墨烯负载Ru‑CoP基气凝胶及其制备方法和应用。所述的氧化石墨烯负载Ru‑CoP基气凝胶是将粉末状Ru‑CoP@GO复合材料分散于水中,加入壳聚糖分散均匀后得到的溶液A与氧化石墨烯分散于水中得到的溶液B混匀,加入乙酸,经除气泡、静置后干燥而得;其中,粉末状Ru‑CoP@GO复合材料、壳聚糖和氧化石墨烯的重量比为1:3~10:0.04~0.2;所述粉末状Ru‑CoP@GO复合材料和壳聚糖在溶液A中的浓度分别为0.5~2wt%和3~10wt%,氧化石墨烯在溶液B中的浓度为0.1~0.5wt%。本发明所述气凝胶能够重复使用,对金属氢化物水解具有较高析氢速率且稳定性好。
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本发明涉及一种低温还原制备高首效氧化亚硅的方法及其应用,属于储能材料技术领域,包括以下步骤:将氧化亚硅和碳源混合,于600℃‑1200℃保护气气氛中,保温处理,得到碳源包覆硅氧基复合材料;将上述碳源包覆硅氧基复合材料、镁粉和三氯化铝混合后,150℃‑500℃保护气气氛中,保温处理,获得复合材料的还原产物,经过酸洗、醇洗和水洗,干燥得到高首效氧化亚硅,本发明采用低温还原方式,一方面可以避免高温下材料晶体尺寸长大,在实现高首效的同时保证材料的循环稳定性;另一方面低温处理,可以有效保留包覆后形成的无定形碳层,同时可以有效避免反应过程中碳层扩散至材料空隙内部,无需二次包覆。
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本发明公开一种复合三氟化铁正极材料,由碳纳米角和Fe(NO3)3·9H2O通过液相合成法合成的FeF3·0.33H2O‑碳纳米角复合材料;该复合材料的制备方法,将经过开孔氧化处理的碳纳米角分散于离子液体中,经过搅拌和超声处理,碳纳米角均匀分散于离子液体中;随后依次加入无水乙醇和铁源,搅拌至反应物充分混合均匀;将反应溶液置于恒温的油浴反应器中,氮气保护,连续搅拌至反应停止;将步骤三获得的粘稠反应产物用丙酮稀释,离心;液氮冷冻步骤四的离心产物,挥发残余丙酮,得到目标产物;本发明还公开了复合材料应用于锂离子固态电池;该发明具有良好的导电性能,适合大倍率体系,制备方法简单。
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本申请属于跨音速颤振试验领域,特别涉及一种全机跨音速颤振风洞模型及其设计方法。模型包括:机身模型部件,以及分别安装在机身模型部件对应位置的机翼模型部件、垂尾假件、平尾假件将机身模型部件分为机身承力结构以及附加维形两部分,机身承力结构采用铝合金梁架、PMI泡沫以及复合材料蒙皮的结构;附加维型包括PMI泡沫以及复合材料蒙皮,附加维型安装在机身承力结构上。机翼模型部件同样采用铝合金梁架、PMI泡沫以及复合材料蒙皮的结构,机翼模型部件的外挂点处通过挂架安装有外挂物金属模型。本申请使全机模型传力特性更反映真实情况,重量和机身刚度控制更加精确,同时提高模型强度和承载能力,更适用于重外挂状态的全机跨音速颤振风洞试验。
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本发明属于高分子材料技术领域,具体涉及一种具有高残炭率聚酰胺酰亚胺树脂及其应用。将偏苯三酸酐、间联甲苯胺溶于醋酸中,在氮气氛围下,升温反应,将反应液冷却到室温,离心得到二酸单体;将二酸单体、增容剂、间联甲苯胺和过量的磷酰化试剂溶于溶剂中,在氮气氛围下,升温反应,倒入乙醇中沉淀,过滤干燥,得到聚酰胺酰亚胺树脂TMA‑DP‑DP。将TMA‑DP‑DP与阻燃剂HCPTP复配使用,能够降低阻燃剂HCPTP的用量,降低PC复合材料或EP复合材料的生产成本,提高PC或EP复合材料的阻燃等级。
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本发明公开了一种光操控液滴运动材料及其制备方法和应用,所述光操控液滴运动材料包括铁电材料或铁电基复合材料的基层,所述基层为先后经过极化处理和疏液处理的基层;所述铁电基复合材料为包括所述铁电材料作为基体的复合材料。所述光操控液滴运动材料在光操控液滴运动中的应用。本发明利用疏液铁电材料经极化后偶极子有序排列,疏液铁电材料在光照下产生瞬态电荷,从而在材料表面形成电荷梯度驱动液滴运动。本发明光操控液滴运动材料具有长距离高速可控操纵液滴、便携式激光笔操控液滴等优点。
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本发明涉及一种一次性卫生用品在线定位局部整理工艺,包括以下步骤:步骤一、制备吸收芯体,并将吸收芯体进行分切;步骤二、将分切好的吸收芯体上下表面分别复合表层无纺布和防漏底膜形成复合材料层;步骤三、第一压花工序,该工序在复合材料层位于强吸水区域通过第一热压装置进行压花,形成亲水压花凹槽,并且在亲水压花凹槽的底部添加亲水油剂;步骤四、第二压花工序,该工序在复合材料层的弱吸水区域通过第二热压装置进行压花,形成疏水压花凹槽,并且在疏水压花凹槽的底部添加疏水油剂;步骤五、烘干,送入后续工序。通过对强吸水区域进行压花并添加亲水油剂,提高吸水速率,在弱吸水区域进行压花并添加疏水油剂,减少一次性卫生用品侧漏。
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本发明公开了一种仿生人工关节材料及其制备方法,仿生人工关节材料具有双层仿生结构:聚乙烯醇(PVA)水凝胶层和碳纤维增强聚醚醚酮(CF/PEEK)复合材料层,其中表层为抗磨损性能、抗生理冲击载荷性能优良及润滑性能优异的PVA水凝胶,底层为CF/PEEK复合材料。在双层结构中,表层(PVA水凝胶)构成人工关节的软骨层;底层(CF/PEE复合材料)构成人工关节的硬骨层。通过本发明方法实现人工关节材料生物摩擦学性能优化的同时,可有效提高人工关节植入体抗生理冲击载荷能力,实现人工关节的抗生理冲击载荷性能及生物摩擦学性能的同时优化,从而从结构和功能上实现人工关节的真正意义上的仿生。
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一种锂离子电池级氧化亚硅负极材料及制备方法和应用,在保护气氛下将氧化亚硅与锂源混合均匀,在300℃‑700℃下保温后,得到预锂化的氧化亚硅;将预锂化的氧化亚硅放入回转窑中,采用气相沉积进行碳包覆,得到预锂化的氧化亚硅/碳复合材料;将金属氧化物与预锂化的氧化亚硅/碳复合材料混合均匀,使金属氧化物均匀包覆在氧化亚硅/碳复合材料的表面,得到锂离子电池级氧化亚硅负极材料。本发明通过气相沉积和金属氧化物包覆,提高了预锂化氧化亚硅原料的浆液稳定性和电化学性能,同时本发明提供的工艺方法简单,性能优异,在锂离子电池中具有广阔的应用前景。
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本发明公开了一种高导热PTFE复合活塞环,其特征在于:该活塞环由PTFE复合材料构成,PTFE复合材料按质量百分比由以下组分构成:PTFE:70‑80%,碳纤维:9‑14%,铜粉:6‑21%。并公开了其制备方法。本发明中,加入碳纤维可以增加材料的拉伸、压缩以及弯曲模量,降低热膨胀系数,减小温度升高后膨胀导致的泄漏隐患;同时还可以减小蠕变,增加硬度,同时导热率增加,使得摩擦热快速导出。铜粉加入有利于减少材料的磨损,提高导热系数,减小蠕变,增加导电性,以防止摩擦产生的静电荷的积聚,减小载荷下的变形,增加摩擦高温下PTFE复合材料的热稳定性和导电性能。
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本发明公开了一种热聚合限域生长制备多功能荧光探针的方法及其应用。该方法先通过水热法制备MOF(Cr),再将MOF(Cr)分散到正己烷;然后将一定摩尔比的柠檬酸和氨水混溶水溶液缓慢滴加到不断搅拌的MOF(Cr)正己烷分散液中,通过毛细管力的作用将柠檬酸氨水水溶液吸附到MOF(Cr)骨架中,获得负载了柠檬酸和氨水的MOF(Cr)复合材料;再将该复合材料放到管式炉中,进行高温煅烧,得到可得到碳量子点@MOF(Cr)复合材料,即为多功能荧光探针。本发明通过双溶剂法制备了负载了碳量子点的金属有机骨架荧光探针,该探针具有较高的比表面积、良好的使用循环稳定性,对丙酮等有机溶剂中的水分子具有较高的检测灵敏性,同时还能够对空气湿度进行检测。
本发明公开了一种超轻量化C/C‑SiC空间反射镜,包括C/C复合材料、包埋于C/C复合材料表面的SiC梯度过渡层,以及设置在SiC梯度过渡层表面的石墨烯‑SiCNWs多维杂化增强CVD‑SiC涂层。本发明还公开了一种超轻量化C/C‑SiC空间反射镜的制备方法的应用。本发明在超轻C/C复合材料表面制备PC‑SiC过渡涂层,降低由于镜面CVD‑SiC涂层与C/C基体热膨胀失配产生的热应力,还通过一步CVD法在包埋SiC涂层表面生长石墨烯缠绕SiC纳米线增强体,即改善了SiCNWs与CVD‑SiC基体之间的界面结合,又借助了石墨烯优异的力学性能提高了单一SiCNWs增强CVD‑SiC光学涂层的效果。
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本发明提供一种具有紫外吸收的二氧化硅涂料添加剂:含有二氧化硅‑碳量子点复合材料,二氧化硅‑碳量子点复合材料包括二氧化硅主体和嵌于二氧化硅主体中的碳量子点,二氧化硅表面接枝有通式Ⅰ所示的缀合物,在式Ⅰ中:R1的通式为Y的末端缀合有用于与M缀合的R3,R3为氨基或巯基,M表示纳米金属粒子,R2包括至少一个与M缀合的R4和长碳链,R4为氨基或巯基,长碳链的主链上包括至少8个C原子。本发明利用二氧化硅主体和碳量子点组成复合材料,实际上是通过利用二氧化硅主体为碳量子点提供转向改性界面,从而使碳量子点在油溶性的涂料中具有良好的分散特性。
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本发明提供了一种双碳修饰的硒化锌分层多级微球的制备方法。具体过程是:将硝酸锌、柠檬酸钾和乌洛托品按一定比例配制成均匀溶液,通过沉淀法形成柠檬酸锌与乌洛托品的混合物。将混合物置于管式炉中硒化得到硒化锌单碳复合材料。再将硒化锌单碳复合材料分散到三(羟甲基)氨基甲烷溶液中,加入盐酸多巴胺进行包覆。包覆物高温煅烧后形成双碳修饰的硒化锌分层多级微球。其作为钾离子电池负极材料,相较于未进行碳包覆以及单碳改性的硒化锌,表现出较好的电化学性能。硒化锌双碳复合材料与普鲁士蓝组装成钾离子全电池也具有稳定的比容量,在钾离子电池领域具有潜在的应用价值。
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本发明提供了一种以冶炼渣为原料制备锂硫电池正极材料的方法,包括以下步骤:S1:将冶炼渣进行煅烧、去碱、干燥处理,得到矿渣粉末;S2:将S1得到的矿渣粉末和硫粉加入到含碳分散液中,加热搅拌,待水溶液蒸干后将获得的块状样品进行干燥、研磨,得到锂硫电池正极复合材料;S3:将S2得到的复合材料与乙炔黑及PVDF按比例混合研磨,得到正极材料。本发明对冶金行业废弃的冶炼渣进行物理加工和化学加工,构建锂硫电池正极复合材料。提升锂‑硫电池的电化学性能的同时实现了冶炼废渣的高值化利用和减量,缓解冶炼废渣造成的环境污染。
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本发明适用于热电材料技术领域,提供了一种碳纳米管复合热电材料及其制备方法和应用,该碳纳米管复合热电材料的制备方法包括以下步骤:将含有叔碳酸酯侧链和/或叔醇酯侧链的聚噻吩与碳纳米管置于溶剂中进行混合分散,得到浆液;利用溶剂挥发法对浆液进行处理,得到复合薄膜;在保护气氛下,将复合薄膜进行加热处理,得到所述碳纳米管复合热电材料。本发明通过采用侧链含有可以热分解基团的聚噻吩作为原料,用它在溶液分散碳纳米管制备成复合材料之后,再通过简单的加热使该基团断裂,使不导电的侧链末端基团分解并离去,从而可以得到只有聚合物骨架包裹碳纳米管的复合材料,以大幅度提高电导率,改善碳纳米管复合材料的综合热电性能。
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本发明提供了一种太阳能电池。该太阳能电池包括顺序层叠的衬底、外延层、扩散阻挡层和背金属层,扩散阻挡层为石墨烯复合材料层,石墨烯复合材料层由石墨烯和石墨烯量子点复合而成。本发明通过在外延层和背金属之间生长石墨烯‑石墨烯量子点复合材料作为背金属的扩散阻挡层,通过石墨烯量子点表面原子与背金属Cu原子的结合,限制Cu的扩散,起到扩散阻挡层的作用;并且,石墨烯的电阻率极小,有利于优化背电极电阻,提高太阳能电池的转换效率;进一步地,采用石墨烯量子点层或石墨烯‑石墨烯量子点复合结构替代一般的金属扩散阻挡层,还能够使背电极厚度变小,有利于对背电极应力的控制。
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本发明涉及吸波材料技术领域,且公开了一种纳米镍铁氧体负载石墨烯基吸波材料,包括以下配方原料及组分:磷掺杂氧化石墨烯、纳米多孔NiFe2O4、石蜡,质量比为0.2‑0.6:0.4‑0.8:1。该一种纳米镍铁氧体负载石墨烯基吸波材料,NiFe双金属MOFs高温热裂解,制备得到多孔状纳米NiFe2O4,与磷掺杂氧化石墨烯形成复合材料,磷掺杂可以提高了氧化石墨烯的导电性,能引入更多的载流子,有利于增强复合材料的电损耗能力,并且磷掺杂产生了结构缺陷,增强了材料的界面极化效应,导电性能优异的磷掺杂石墨烯和磁性能优异的纳米NiFe2O4形成良好的阻抗匹配性能,并且吸收的电磁波加入纳米NiFe2O4大量的孔隙结构中,不断进行反射,在协同作用下增强了复合材料的吸波性能。
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本发明公开一种铁锰基生物炭对镉锑复合土壤的钝化效果的优化工艺,以废弃茶叶枝为炭化原材料,通过铁锰氧化物改性制备成铁锰基生物炭复合材料并作为土壤钝化剂用于锑镉复合污染土壤。铁锰基生物炭复合材料能够有效改善土壤理化性质、降低土壤锑镉的有效性,使得土壤锑镉从易迁移的状态向较难迁移状态转变,从而降低植株中锑镉的累积量。因此,铁锰基生物炭复合材料是一种高效的、环境友好的土壤钝化剂。
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本公开发明是关于一种加固墙体框架结构及其施工方法。本发明利用复合材料优异的强度、韧性、抗开裂、整体性、粘结性、弯曲变形大的特点,一方面复合材料条带和网格布结合使用增强了墙体的整体性、面外承载力及抗震性能;另一方面可以实现墙体砌筑一次性完成,之后再适当位置压抹复合材料,解决传统施工方式中施工不连续,花费大量时间进行构造柱、横向系梁施工、养护的问题。
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本发明属于燃气涡轮发动机结构技术领域,尤其涉及一种浮动式陶瓷基复材涡轮外环及其与机匣的装配结构与方法。解决因涡轮外环与机匣连接处的高热应力,易造成涡轮外环与机匣的连接部位发生局部开裂以及涡轮外环与转子叶片之间的较大径向间隙的封严效果较差问题。浮动式陶瓷基复合材料涡轮外环包括陶瓷基复合材料涡轮外环主体和浮动式连接结构。通过该浮动式连接结构不仅可以提高陶瓷基复合材料涡轮外环与涡轮机匣的连接强度和可靠性,还可以使涡轮外环沿发动机径向方向上下浮动,从而实现涡轮外环与涡轮转子叶尖间隙的自适应调节。从而有利于减小与涡轮外环与涡轮转子叶尖之间的配合间隙,提高涡轮转子叶尖封严效果,提高发动机涡轮综合效能。
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本发明提出一种十字双凹裂解槽模腔及其装配方法,属于纤维复合材料模具设计制造领域,其上模带有十字凸起肋和限位台阶,模腔定位环为分瓣式结构,由4个对称一致的分瓣构成,模腔定位环的限位配合面和底模的限位台阶组合安装,通过定位销定位固定。该结构设计实现了十字双凹裂解槽模腔,该腔型结构可用来加工制造边缘补强、四周局部加强、双面含十字凹槽结构的一体成型复合材料产品,模具设计简单、拆装方便,模腔尺寸和精度可控,型腔尺寸调整方便,节省原材料,操作简单便捷,避免了纤维复合材料产品的机械加工工序,保护了纤维增强材料的连续完整性,减少了冗余安全系数设计,一次整体成型,提高了产品的性能,节省了成本。
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本发明提供了一种用于皮肤缺损修复的MSCs‑水凝胶复合物及其制备。用带标签基因的shPDCD4质粒包装制备慢病毒,然后感染MSCs细胞,抗性筛选后获得稳转细胞系shPDCD4‑MSCs;将水凝胶与shPDCD4‑MSCs细胞系混合后获得PDCD4基因缺失的MSCs水凝胶复合材料。本发明提出一种PDCD4敲减的MSCs水凝胶的复合材料的制备方法,用于皮肤缺损的治疗和修复,并结合实施例说明本发明方法在皮肤缺损治疗和修复中的应用。本发明提出的细胞‑水凝胶复合材料的制备方法简单,具有较好的组织相容性和皮肤修复功能,在皮肤组织工程和再生医学领域具有广阔的应用前景。
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本发明提供的一种基于超声的热成像无损检测系统及方法,通过设置控制模块、声接收阵列、热像仪和数据处理模块;所述控制模块通过所述声接收阵列获取待检测复合材料所产生的声信号,并发送至所述数据处理模块;所述控制模块通过所述热像仪获取待检测复合材料所产生的热信号,并发送至所述数据处理模块;所述数据处理模块根据接收到的声信号和热信号对所述复合材料进行无损检测,能够同时满足非破坏、快速、大面积、细微和信息足等要求。
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