本发明公开了一种电动/高压耦合弹性压榨机的阳极材料。它是由30?60%的碳纤维与40?70%的丙纶纤维或聚丙烯纤维混合编织得到的编织物,即碳纤维复合材料布;碳纤维选用电阻率为36?144欧姆米,抗拉强度为3530?4410Mpa,纤度为400?700g/1000m,燃烧性为UL94V?0,卤素含量为Cl< 900、Br< 900、Cl+Br< 1500的碳纤维。可将碳纤维复合材料布安装在常规板框过滤机的阳极滤框的滤布的后面,或将碳纤维复合材料布直接替代阳极滤框的滤布,与正极电源相连接,做阳极使用。本发明中用碳纤维复合材料做阳极材料,电导率可控,成本低,寿命长,能量利用率高,安装方式灵活。
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本发明属于纳米复合材料的制备和应用技术领域,特别涉及磁性纳米金属铁粒子/碳纳米管功能复合材料的制备方法。本发明公开了一种磁性纳米金属铁粒子填充碳纳米管的方法。本发明将碳纳米管在浓硝酸中回流处理,在其表面引入羰基、羟基、羧基等官能团,处理后的碳纳米管在二价铁盐水溶液中经过超声分散和电磁搅拌,通过毛细管作用将二价铁盐填充在碳纳米管内部,经惰性气氛下热处理,填充于碳纳米管内部的二价铁盐分解为氧化铁,再用氢气将氧化铁还原为磁性纳米金属铁粒子,获得填充磁性纳米金属铁粒子的碳纳米管复合材料,可以在管径为10-100纳米不同结构的碳纳米管内填充磁性纳米金属铁粒子,采用不同管径的碳纳米管作为模板能够较准确地控制磁性纳米金属铁粒子的粒径。本发明的方法,工艺简单,可控性好,磁性纳米金属铁粒子在碳纳米管内填充均匀且填充率高,便于工业化生产,制备的纳米磁性复合材料,在高密度磁记录材料、吸波材料、电磁屏蔽材料、核磁共振成像、生物医用材料等领域具有良好的应用前景。
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本发明属于组织工程领域,具体涉及一种硫酸钙复合材料及其制备方法和用途。所解决的技术问题是提供一种可作为骨修复材料的硫酸钙复合材料。该硫酸钙复合材料主要是由硫酸钙和含锶的化合物组成,其中,锶的摩尔量占钙与锶总摩尔量的0.01%~0.5%。本发明创造性地将含锶化合物复合到医用硫酸钙中以增加材料的活性,使其能在骨缺损部位的修复过程中局部缓慢释放促进成骨的元素锶,并且经过试验证明本发明硫酸钙锶复合材料的具有很好的理化性能、生物相容性,能被成骨细胞很好的附着,能较好的修复骨缺损是一种优秀的骨修复材料。本发明制备方法简单,可靠,具有很好的应用前景。
一种采用溶胶‑凝胶法制备ZrO2‑SiO2二元混合溶胶涂层的方法,属于先进的抗氧化涂层材料技术领域。将制备的ZrO2溶胶和SiO2溶胶按不同摩尔比充分混合,将C/C复合材料试样常压浸渍于ZrO2和SiO2混合溶胶中。随后经过干燥和高温热处理工序,制得高纯度混合溶胶涂层。该涂层能较为均匀致密地覆盖C/C复合材料,提高C/C复合材料的抗氧化性能。本发明使用的SiO2在高温下呈液态,具有良好的流动性与浸润性,可以有效填补C/C复合材料表面微孔等缺陷,从而避免O2直接与C/C复合材料接触。由于C/C复合材料存在孔洞等结构,使得硅锆混合溶胶能通过这些孔洞进入C/C复合材料内部,为此,本发明通过这种结构设计的方式,得到了具有良好抗氧化性能的C/C复合材料涂层。
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本发明公开了一种柔性电磁超材料及其制备方法,所述柔性电磁超材料包括磁性复合材料构成的柔性基体和嵌入其中的多个周期性排布的超材料周期单元;所述磁性复合材料为磁性材料和粘接剂复合材料;所述的柔性电磁超材料的几何厚度为t1,所述t1的取值范围为0.5~2mm;所述超材料周期单元为圆形片或正方形片,所述圆形片的直径或所述正方形片的边长均小于等于5cm;所述超材料周期单元由柔性导电材料构成。本发明所述的柔性电磁超材料具有磁性材料填充比低、厚度薄以及吸波效能强的优异特性,实现了传统磁性复合材料厚度和密度的同时缩减。此外,本发明所述的电磁超材料还具有良好的柔性和大尺度连续弯折拉伸的特点,在军事与民用领域均有一定应用前景。
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本发明公开了一种锌离子电池,包括正极、负极和电解质,所述正极包括α‑MnO2/碳纳米管复合材料,所述负极包括锌/碳纳米管泡沫复合材料,所述电解质包含可溶性锌盐和可溶性锰盐。本发明实施例提供的锌离子电池采用α‑MnO2/碳纳米管复合材料作为正极、采用锌/碳纳米管泡沫复合材料作为负极,克服了传统锌负极在循环过程中枝晶生长问题,大大提高了电池的循环寿命和稳定性,且本发明实施例提供的锌离子电池在高倍率下能够保持较高的比容量,大大提高了电池的循环寿命,并且实现了在高倍率下的长循环。
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本发明涉及一种产生单线态氧的高稳定性催化膜的制备方法,该方法包括:将g‑C3N4纳米片溶于乙醇中超声得g‑C3N4分散液,向g‑C3N4分散液中加入Mn(AC)2·4H2O溶液,于温度140‑160℃下反应1‑5h,制得Mn3O4/g‑C3N4复合材料;将Mn3O4/g‑C3N4复合材料分散在水中,得分散液;将分散液通过抽滤方式抽滤到PTFE膜上,干燥,得Mn3O4/g‑C3N4@PTFE催化膜。本发明的Mn3O4/g‑C3N4@PTFE催化膜是将Mn3O4/g‑C3N4复合材料分散在水中,然后抽滤到PTFE膜上制得,Mn3O4/g‑C3N4复合材料提高了与膜的相容性并提高了膜的稳定性,重复使用两次后,该催化膜对污染物的降解率仍为81%,稳定性高,并且催化膜上能产生强活性的单线态氧1O2,可同时应用于抗菌领域。
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本发明公开了一种锂硫电池正极材料的制备方法,包括以下步骤:(1)制备双金属MOF材料;(2)将制备的双金属MOF材料分散在有机溶剂中,在搅拌的情况下,向其中加入TiO2前驱体,通过水解作用在双金属MOF材料上生成TiO2,得到分散有TiO2的双金属MOF复合材料;(3)将步骤(2)制备的复合材料在惰性氛围下煅烧,得到碳化后的复合材料;(4)将步骤(3)得到的碳化后的复合材料与S粉进行混合,在惰性氛围煅烧得到锂硫电池正极材料。本发明利用双金属MOF中金属活性位点和TiO2共同形成的多维度的吸附位点,以及碳化后形成的碳基导电网络和开放的离子通道,有效提升了锂硫电池的循环性能和倍率性能。
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本发明属于注塑制品成型领域,并公开了一种碳纤维增强的多层结构注塑制品的制备方法及其产品。(a)通过静电粉末喷涂工艺制备碳纤维增强层和连接层;(b)将碳纤维增强层和连接层叠放,最上层为连接层,叠放后热压成型碳纤维增强复合材料;(c)将碳纤维复合材料置于模具中膜内注塑,获得所需的制品。本发明还公开了该制备方法制备的产品。通过本发明,利用热压工艺低成本高效率获得高粘度材料复合材料板,并且结合模内注塑工艺获得多层复合材料结构,节省了昂贵材料开支并且可以起到表面装饰的作用,与同厚度的电子工程塑料相比,机械强度更高。
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本发明提供了散热部件以及制造该散热部件的方法,该散热部件包括由复合材料构成的复合体部,并且能够将半导体元件以高接合性接合至该复合体部的表面上。提供的散热部件包括由复合材料构成的复合体部,在该复合材料中,金属基质包含良好的导热体的颗粒;以及形成在所述复合体部的至少一个表面上并且由金属构成的金属层。散热部件的制造方法包括:准备步骤,准备其中金属基质包含良好的导热体的颗粒的复合材料;粉末布置步骤,在所述复合材料的至少一个表面上设置由金属颗粒构成的金属粉末;以及加热步骤,在将金属粉末布置在复合材料上的情况下,通过对复合材料和金属粉末进行加热,以在由复合材料构成的复合体部上形成由金属粉末的金属构成的金属层。
本发明公开了一种石墨烯/二氧化硅/铜/硅/软碳叠层复合负极材料的制备方法,包括以下步骤:制备石墨烯/二氧化硅复合材料的步骤;对制得的石墨烯/二氧化硅复合材料进行处理,获得石墨烯/二氧化硅/铜/硅复合材料的步骤;再对得到的石墨烯/二氧化硅/铜/硅复合材料进行处理,获得最终的石墨烯/二氧化硅/铜/硅/软碳叠层复合负极材料的步骤。本方法的优点在于所获得的复合负极材料的结构稳定、电子电导率高,这种复合结构的负极材料有效的提高了硅基材料的电化学性能。
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本发明涉及用于通过具有吸附剂/催化焚烧剂两种功能的碳纳米管-催化剂复合材料来有效去除空气中的有机化合物的系统。所述碳纳米管-催化剂复合材料同时吸附有机化合物并且通过催化反应完全分解这些有机化合物,催化焚烧的最佳的反应活性温度低。所述碳纳米管-催化剂复合材料具有大的表面积并且具有高吸附性能和催化分解活性,并且从而可应用到使用所述吸附方法和/或催化焚烧方法的过滤器。所述用于去除空气中的有机化合物的系统包括吸附/催化焚烧反应器,该吸附/催化焚烧反应器包括用于去除空气中的有机化合物的碳纳米管-催化剂复合材料。
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本发明提供了一种建筑材料(40),该建筑材料包括将纤维-水泥(10)层压到石膏(20)上而形成的单块叠层复合材料。该单块叠层复合材料表现出改善的耐火性、表面耐磨损性和耐冲击性,但是该建筑材料在没有两块体系过重和过厚的条件下就具备这些性能。另外,由于厚度减小,优选的叠层建筑材料比两块体系更易于切割,并能更快速、更简单地安装。而且,纤维-水泥和石膏形成的单块叠层材料不需要安装两块独立的建筑材料,因此简化了安装。在一个实施方案中,提供了一种5/8英寸厚的叠层复合材料,其包括将1/2英寸厚的石膏板层压到1/8英寸厚的纤维-水泥薄层上,按照ASTM E119测定,该叠层复合材料具有1小时的耐火等级。
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本发明一种高分子基电路保护装置及其制法。其利用高导电复合材料,与具有正温度系数热敏阻抗特性的导电复合材料,堆排成一板状复合材料,上下贴合金属箔作为电极,压合成三明治积层材料。再经由交联反应,将复合材料层中的树脂基材交联。再利用印刷电路板工艺,蚀刻电极沟槽及网印绿漆制作绝缘层,将装置上同一侧的不同电极隔离。而高导电复合材料的导电度,比导电复合材料的导电度高二十倍以上,以确保内部板状复合材料连通的电极间电流传导,主要经由高导电复合材料部分。
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本发明涉及一种生产吸水性多糖的方法,包括下述步骤:使未交联多糖与作为交联剂的多磷酸盐/酯或多磷酸在水存在下接触同时形成多糖凝胶;交联该多糖凝胶。本发明还涉及通过所述方法获得的吸水性多糖、吸水性多糖、复合材料、生产所述复合材料的方法、通过此方法生产的复合材料、该吸水性多糖或复合材料的用途以及多磷酸盐/酯的用途。
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一种机身构思为防止火源产生的火焰蔓延并防止从飞机环境外部烧到机身上。该机身考虑使用材料或材料组合物,该材料或材料组合物将使得(在紧急着陆时)可以保护飞机机舱区域而很少受到飞机环境外部蔓延的火焰侵犯,可便于乘客从飞机撤离。一种飞机机身,除了机身机械强度支撑件并吸收力的其它结构件外,该机身结构还包括外蒙皮(2),该外蒙皮包括不同材料,其设计成抗剪切,并作为支承件结合到机械强度支撑件(6、7、8)中来吸收并传递施加在其上的力和扭矩。该外蒙皮(2)由抗烧穿半成品材料制成,该半成品材料包括非金属材料或防火金属材料,其中该半成品材料可由进一步的处理而模压。而且,该外蒙皮可由结合非金属材料和金属材料的半成品材料实现,其中制造的外蒙皮产品是一种混合材料,其可由进一步的处理而模压并连接。
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本发明提供包含给定元素的硫化物或复合硫化物的细粉的细粒复合材料。该细粒复合材料通过制造包含硫化物或复合硫化物的细粉的细粒复合材料的方法获得,所述硫化物或复合硫化物包含至少一种选自钼(Mo)、铑(Rh)、钌(Ru)和铼(Re)的元素。这种方法包括下列步骤:由至少一种含有选自钼(Mo)、铑(Rh)、钌(Ru)、铼(Re)和硫(S)的元素的化合物制备溶剂混合物;并对该溶剂混合物施以水热或溶剂热反应。所得细粒复合材料包含硫化物或复合硫化物的细粒,该硫化物或复合硫化物包含至少一种选自钼(Mo)、铑(Rh)、钌(Ru)和铼(Re)的元素。
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本实用新型提供了一种用于真空高温炉的保温筒,包括若干块碳/碳复合材料插板、上碳/碳复合材料环、下碳/碳复合材料环以及若干个碳/碳复合材料螺杆;该保温筒由碳/碳复合材料插板、上碳/碳复合材料环、下碳/碳复合材料环以及碳/碳复合材料螺杆仿照木质酒桶或木质水桶的箍桶原理与箍桶结构制成;制作成本比整体的碳/碳复合材料保温筒低,使用寿命与保温效果比石墨保温筒好,且后期维护成本低,重量轻,易拆装。
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本实用新型涉及用于轨道交通车辆的油箱盖,包括第一碳纤维织物/树脂基复合材料层、第二碳纤维织物/树脂基复合材料层和设置于第一碳纤维织物/树脂基复合材料层、第二碳纤维织物/树脂基复合材料层之间的泡沫层;还包括环状的第三碳纤维织物/树脂基复合材料层,所述第三碳纤维织物/树脂基复合材料层的内侧面与第一碳纤维织物/树脂基复合材料层的外侧面一体连接,泡沫层的外侧面上设有第四碳纤维织物/树脂基复合材料层;所述第三碳纤维织物/树脂基复合材料层上设有多个安装孔。本实用新型的油箱盖质量轻,产品尺寸稳定,可通过复合工艺整体成型,可避免原有钢质材料成型过程中焊接变形。
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本发明涉及一种能够高效消能的玻纤强化高架桥防撞墙及其制作方法,其组装结构为:最外层为钢覆结构,所述钢覆结构内设置有作为结构支撑的钢制护栏以及用于消能的复合材料消能防撞部件,所述复合材料消能防撞部件包括一层高性能纤维增强复合材料层,在高性能纤维增强复合材料层以内填充有耗能闭孔夹芯材料,在耗能闭孔夹芯材料中设置有纤维增强复合材料消能体,所述纤维增强复合材料消能体横向贯穿耗能闭孔夹芯材料。与现有技术相比,本发明纤维增强复合材料具有较好的力学强度,使得表层不易损坏,同时,由于复合材料的高耐候性能,在日常使用过程中保护装置基本免维护。
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本发明公开了一种制备高性能以及多功能形状记忆材料的方法,包括以下步骤:S1、制备复合材料;S2、将复合材料进行多次形状记忆循环从而实现对复合材料的晶体结构和非晶区分子链段的松弛行为进行调控;S3、对复合材料进行预拉伸‑回复过程;S4、对复合材料预拉伸‑回复过程中的温度和应变量的大小进行控制;S5、通过预拉伸‑回复过程诱导复合材料发生晶型变化。本发明不需要通过外部调控手段改变材料的组分、相形态等结构特征,其利用实施过程中的温度和应力场的耦合作用对复合材料的结构(晶区和非晶区)进行调控,从而实现形状记忆性能的提升和其他功能特性的拓展,使得复合材料具有更高的应用价值。
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本发明提供了一种隔热防紫外线汽车贴膜及其制备方法,以聚对苯二甲酸乙二醇酯、聚对苯二甲酸丙二醇酯、聚酰亚胺、二硫化钼、增塑剂、羧甲基纤维素、纳米二氧化硅、乙烯-α-烯烃共聚物、抗氧化剂和抗紫外耐老化纳米复合材料为原料。与现有技术相比,由于纳米二氧化铈包覆的纳米氧化锌复合材料具有耐紫外线照射、耐热、无毒、稳定性强等特点,可将紫外线屏蔽、反射至薄膜以外,因此,该隔热防紫外线汽车贴膜制备工艺简单,且具有隔热效果好,耐高温、抗紫外线和耐老化的特点。本发明还提供一种抗紫外耐老化纳米复合材料的制备方法,该抗紫外耐老化纳米复合材料具有良好的抗紫外和耐老化性能。
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一种凝汽回收机属热工技术领域之蒸汽回收节能装置。包括电机、组合式变速箱、曲轴连杆、导向装置、往复活塞式压缩缸及止回阀。压缩缸前端轴密封装置由压盖压于密封座之密封槽内的多个复合材料密封圈构成;压缩活塞具有多个“T”形活塞环;止回阀阀芯、阀杆由高耐磨复合材料制成。本发明因采用了高耐磨弹性复合材料密封圈作活塞轴轴密封,密封效果好,使用寿命长;采用了多道T形活塞环,不漏汽、不减压,压缩回收效率高;止回阀阀芯、阀杆采用高耐磨复合材料制成,极大的延长使用寿命,且维修方便;组合式变速箱增设节能惯性带轮,轮系设计合理,弓形曲轴中心输出,运行平稳、节能,并使安装使用的灵活。
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本发明公开了一种用于制造复合部件的方法和设备。一种用于制造复合部件的工具。所述工具包括带有形状的封装层、位于封装层上的绝缘层和位于绝缘层上的隔离层。所述隔离层具有一外表面,所述外表面能够与敷设于该外表面上的复合材料接触。绝缘层能够使封装层与施加于复合材料上的热隔绝。在复合材料形成复合部件的固化过程中,封装层能够保持形状同时使得复合材料敷设于隔离层上。
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本发明涉及一种锂离子电池负极材料的制备方法,特别是一种碳包覆三氧化二铁(Fe2O3@C)复合材料的制备方法。该方法包括:首先将铁盐和碳源均匀分散在去离子水中得到混合溶液;继而调节溶液的pH使铁盐水解;再将混合液置于反应釜中水热反应,并对所得产物进行清洗并冷冻干燥,得到碳前躯体包覆三氧化二铁复合材料;最后将其置于动态保护气氛下焙烧,得到黑色粉末状的Fe2O3@C复合材料。本发明的优点在于原料普通易得,成本低廉,制备过程简单安全,环境友好;所制备的Fe2O3@C复合材料具有优良的综合电化学性能,其用作锂离子电池电极材料时,可逆充放电容量可达1500mAh/g左右,并且具有较好的循环寿命。
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一种镍基高温钎料及其制备方法,它涉及镍基钎料及其制备方法。解决现有镍基钎料与C/SiC复合材料的陶瓷基体的反应剧烈,导致C/SiC复合材料与镍基超高温合金的钎焊接头力学性能差的问题。钎料由Si粉、TiH2粉和Ni粉制成。制备方法:向Si粉、TiH2粉和Ni粉的混合粉末中加入丙酮,得悬浊液;将悬浊液超声处理后烘干,再研磨即得钎料。钎料以Ni粉与Si粉的二元共晶成分为基础,含Si量较高,对C/SiC复合材料与镍基超高温合金的钎焊,润湿性好、成本低,钎焊接头具有良好的室温强度,达80~102MPa,和良好的800~1000℃的高温力学性能。也可以应用于石墨或C/C复合材料与镍基超高温合金的钎焊连接。
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本发明公开了一种石墨烯/超微活性炭颗粒复合电极材料及其制备方法。该复合材料是由石墨烯和活性炭颗粒组成,该复合材料时通过液相激光辐照法一步原位合成。具体工艺步骤如下:首先,通过水热法制得碳微球,随后利用氢氧化钾将碳球进行活化;然后将碳微球与氧化石墨烯按照不同比例分散在不同溶剂中并利用脉冲激光在不同的脉冲激光条件下进行辐照,进而制得石墨烯/超微活性炭颗粒复合材料。本发明的石墨烯/超微活性炭复合材料,用作超级电容器电极材料时,表现出高的比容量倍率性能。本制备方法具有新颖、操作简单、制备成本低、产物纯度高等优点。
改善光催化剂的性能一个重要途径是延长其扩散距离和增大其传输深度,同时采用掺杂方法延伸其可见光的吸收范围,抑制电子和空穴的复合速度。制备三维的等级孔N‑Ag‑TiO2‑ZnO纳米笼复合材料,此种N‑Ag‑TiO2‑ZnO复合材料由纳米杆、八面体和圆柱体组装通过聚合物辅助方法组装而成,集合了八面体高活性催化、杆状大的长径比和圆柱体较大比表的优势,形成等级孔结构。通过对比几种复合材料降解反应之间的差异,得出笼状结构在结构和组分协同作用对提高光捕捉能力方面的优势。本项目涉及化学、材料和物理等交叉领域,研究成果将为TiO2复合材料制备和组装,胶体材料生长机理等,为制备高效的光催化剂提供一种新的思路,对于研发治理环境污染有重要理论和现实意义。
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锂硫电池复合正极材料及其制备方法。本发明公开了核壳结构聚合物层包覆硫碳的复合材料及其制备方法,复合材料为在硫碳复合物的核外,包裹有导电聚合物膜层的壳;制备方法是首先通过熔融盐法制备硫碳(SC)复合物,再通过低温球磨粉碎来达到理想粒径(6微米~10微米);其次是采用工艺优化后的传统法制备出二氧化硅包覆硫碳(SiO2SC)复合物;然后通过低温化学气相沉积,完成导电聚合物包覆SiO2SC复合物的制备;最后通过刻蚀及活化法制备出具有核壳结构聚合物包覆硫碳的复合材料。本发明的复合材料放电比容量大,库伦效率高和循环性能好,且具有较高的体积能量密度和质量能量密度,在移动通讯、便携式电子设备、储能设备、无人机、无人船及电动汽车等领域具有广阔的应用前景。
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本发明提供一种基于八面体Cu2O‑Au的电化学适配体传感器的制备方法,其特征在于,包括如下步骤:(1)制备Cu2O‑Au纳米复合材料;(2)标记Cu2O‑Au纳米复合材料;(3)制备电化学适配体传感器。本发明所提出的电化学适配体传感器具有良好的灵敏度(检测限为23fM),高特异性,可接受的重复性,同时也可用于人血清样品中的检测。此外,Cu2O‑Au纳米复合材料还具有优异的光催化活性,Cu2O‑Au纳米复合材料在电致发光传感器领域具有广泛的应用前景。
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