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本发明公开了一种改性氧化石墨烯催化剂的制备方法,涉及催化剂制备技术领域,包括以下制备步骤:1)将氧化石墨烯分散于溶剂中,制备得到氧化石墨烯溶液;2)对氧化石墨烯溶液中进行插层改性反应,制备得到改性氧化石墨烯溶液;3)将改性氧化石墨烯溶液进行离心洗涤,再超声分散于溶剂中,制备得到改性氧化石墨烯分散液;4)在改性氧化石墨烯分散液中加入催化剂,反应进行催化剂的负载,制备得到改性氧化石墨烯催化剂溶液;5)将改性氧化石墨烯催化剂溶液进行离心洗涤、冷冻干燥,制备得到改性氧化石墨烯催化剂。本发明氧化石墨烯在改性以后可以显著地扩大其层间距,有利于后续催化剂的负载以及石墨烯复合材料层间反应的发生。
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本发明公开了高倍率锂离子电池负极材料及其制备方法,其制备方法为首先将碳酸钾与含氮磷有机物配置成混合液,之后添加到盐酸溶液中,搅拌均匀后添加鳞片石墨,混合均匀后制备出石墨混合溶液,过滤、碳化,气体表面改性得到石墨复合材料;由于利用氮磷化合物碳化后形成的氮磷物质提高其材料的导电性及其气体表面氧化留下的纳米微米孔洞提高锂离子的嵌入通道,提高其负极材料倍率性能和循环性能。
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本发明涉及一种针刺过滤材料的制备方法,将自扭曲纤维与羽毛纤维制成混合纤网后,依次进行预针刺、热定型加固处理、涂布氧化石墨烯/壳聚糖插层复合材料制得针刺过滤材料,其中,自扭曲纤维的制备过程为:按短丝纺丝工艺,将PET熔体和PA6熔体分配后,从同一喷丝板上的喷丝孔挤出制得短丝,即得自扭曲纤维;短丝纺丝工艺包括松弛热定型工序,温度为100~110℃;喷丝孔的横截面呈
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本发明属于金属复合材料技术领域,尤其涉及一种陶瓷金属复合泡沫材料的制备方法,包括步骤:获取92.4~94.7份铝粉、3.8~4.9份铜粉、1.2~1.8份镁粉和0.3~0.9份锰粉,将所述铝粉、铜粉、镁粉和锰粉混合熔融后造粉,得到铝铜镁锰合金粉;获取0.2~4份钛族金属粉和0.02~0.4份纳米陶瓷粉,将所述钛族金属粉和所述纳米陶瓷粉进行组装,得到复合粉末;将所述铝铜镁锰合金粉和所述复合粉末混合处理后干燥,得到陶瓷金属复合粉末;对所述陶瓷复合粉末进行增材成形处理后,进行时效处理,得到陶瓷金属复合泡沫材料。本发明制备方法,制备工艺简单,原料来源广,成本低廉,制备出来的陶瓷金属复合泡沫材料成形性好,无需模具可设计成任意形状,性质稳定,易存储运输,适用于工业化大规模生产和应用。
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一种风电叶片腹板模具逆向建模的制作方法,涉及非金属复合材料加工成型技术领域,本发明通过规避理论计算与实际情况之间的不可控偏差,采用特殊的技术方法,利用叶片壳体成型后的实际外形,测试、拟合出相应的腹板模具三维外形,消除影响变量,达到提高腹板模具设计精度和腹板粘接间隙的一致性的目的,同时减少腹板模具制造的调节周期、降低开发成本和后期叶片制造的粘接成本。
本发明涉及一种氧化铝纤维三维织物界面改性的方法及由此制得的改性氧化铝纤维三维织物。所述方法为:采用聚阴离子聚合物溶液对氧化铝纤维三维织物进行预处理,得到预处理后的氧化铝纤维三维织物;制备温度不大于5℃的磷酸镧前驱体溶液;在真空及温度不大于10℃条件下,采用磷酸镧前驱体溶液对预处理后的氧化铝纤维三维织物进行真空浸渍;将真空浸渍后的氧化铝纤维三维织物进行微波加热处理,然后依次经过清洗、烘干和高温处理的步骤,由此完成氧化铝纤维三维织物界面改性。本发明工艺简单,无需复杂设备及试剂,原料利用率高,成本低廉;采用本发明工艺改性后纤维三维织物制备的氧化铝纤维增强氧化铝复合材料长时高温处理后仍有较高的强度。
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本发明公开了一种高效分解甲醛的乳胶漆,包括以下重量份原料:丙烯酸乳液500‑700份、消泡剂10‑30份、增稠剂10‑20份、分散剂10‑40份、填料150‑300份、二氧化硅和氧化锌复合材料150‑300份、竹醋液200‑300份、纤维素0.5‑2份、去甲醛中药提取液40‑60份、颜料50‑70份、水150‑250份。本发明制备的乳胶漆气味极低、VOC含量为零,本发明将吸附和分解相互协调配合,可将甲醛及其他有害气体快速进行分解,净化空气。
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本发明涉及旋转式同步固化成型模,属于复合材料制造领域。设有支撑支架及柱形成型模,柱形成型模两端与中空法兰一端丝接,将中空法兰轴一端与中空法兰另一端丝接,将中空法兰轴另一端与角接轴承内孔插合固定,再将角接轴承安装在固定式轴承室内,固定式轴承室固定在两个支撑支架之间,保持柱形成型模处于水平状态,两个支撑支架之间、柱形成型模外套装有圆筒形加热圈护罩,加热圈护罩内部从外向内依次安装气凝胶隔热圈和铸铝加热圈,并在圆筒形加热圈护罩两端加装护罩端盖,护罩端盖、固定式轴承室、角接轴承、中空法兰轴和中空法兰的中心轴线相同。可更换不同成型模具对不同产品进行固化成型,提高生产效率,保证了持续生产。
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本发明公开了一种具有优异界面结合性能甘蔗渣碳纤维的制备方法,属于生物质碳纤维材料技术领域,本发明利用可再生的生物质资源开发碳纤维有望解决目前PAN基碳纤维价格过高、应用受限的问题。将选取的甘蔗渣在质量分数为5%的次氯酸钠溶液中浸泡12h、过滤、烘干。干燥后的甘蔗渣在尿素水溶液中浸泡1h、干燥。如此重复2‑3次。上浆甘蔗渣放入真空管式炉中,在氮气氛围中碳化,将真空管式炉的温度升高进行石墨化。得到的碳纤维在45wt%硝酸水溶液中浸泡30min、去离子水中漂洗、烘干。本发明一种具有优异界面结合性能甘蔗基碳纤维的制备工艺简单、生物相容性好、界面结合性能好,可广泛用于树脂基复合材料。
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本发明属于阻燃技术领域,尤其涉及一种阻燃剂及其制备方法,由以下重量份原料组成:累托石10‑20份、石墨烯0.1‑0.5份、海泡石0.3‑0.8份、环氧树脂0.3‑2份、乙烯‑乙酸乙烯酯共聚物1‑3份、季铵盐0.3‑0.8份、交联剂1‑3份、引发剂0.1‑0.3份、扩链剂0.01‑0.05份与去离子水10‑30份;本发明产品累托石在高温条件下活化,使得层间距增加,通过季铵盐的改性处理使得累托石表面能降低,使累托石内外表面为疏水性,石墨烯与海泡石驻留于累托石的层间结构中,通过环氧树脂与乙烯‑乙酸乙烯酯共聚物引发交联扩链形成网状结构聚合物,并将石墨烯与海泡石包裹于累托石层间结构中,从而最终得到聚合物粘土纳米复合材料,其具有优异的阻燃性、适用性广,此外不含卤素,安全环保。
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本发明主要涉及一种可变刚度的复合车架制备方法,包括如下步骤:(1)按照纵梁总体长度、U型截面的展开宽度及纵梁总体厚度裁切若干层纤维布预浸润料,所述纤维布预浸润料的铺层角度根据强度校核结果确定,包括0°、45°、90°的铺层角度;(2)按照刚度驱动器所需尺寸,通过三维编织机制备好拟植入复合材料纵梁的刚度驱动器,所述刚度驱动器为含有形状记忆合金丝的三维编织体;所述三维编织体的经纱为形状记忆合金丝,纬纱及捆绑纱为增强纤维;该方法设计的车架具有刚度主动控制功能,能够针对不同的载荷工况实现对车架关键刚度特性的主动控制,不但提升了整车轻量化、舒适性的水平,而且对整车的安全性得到极大提升。
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本发明公开了一种碳纤维‑钢混合车门,包括车门外板、车门内板、窗框和防撞梁,所述车门外板覆盖于车门内板上,所述窗框和防撞梁设于车门外板和车门内板间,所述车门外板和车门内板采用碳纤维复合材料制成,所述窗框和防撞梁采用钢制成;所述防撞梁中部通过连接件与车门外板胶接,防撞梁两端通过结构胶与车门内板粘接,并且所述防撞梁一端与窗框固定连接。本发明还公开了一种车辆,包括上述的碳纤维‑钢混合车门。
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本发明公开了一种用于粉末床熔融的多材料供粉铺粉装置及控制方法,通过在主储粉罐上端开设有多个粉末入口,每个粉末入口安装一个独立的子储粉罐,利用主储粉罐对子储粉罐进行预混合,然后利用混粉装置内的混粉器对预混后的混合料进行混合,采用主储粉罐和混粉装置分别进行预混合和充分混合,混粉装置作为缓冲段,提高了粉末混合打印的效率,同时利用多个子储粉罐可分别加入不同混合含量及种类的打印材料;利用打印移动架带动粉末喷头进行喷粉,实现任意方向成分连续变化的功能梯度材料和多组分合金/高熵合金基复合材料的制造,省去了漫长的混粉时间,能够实时铺粉,实时加工,大大降低了生产周期和生产成本,提高了生产效率。
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一种介孔负载复合催化剂,其特征在于:该催化剂为(Ni0.13Mn0.87)(Ni0.87Mn1.13)O4/SBA‑15复合材料,双金属氧化物(Ni0.13Mn0.87)(Ni0.87Mn1.13)O4粒子均匀附着在SBA‑15的表面和介孔轨道内部,排列整齐,(Ni0.13Mn0.87)(Ni0.87Mn1.13)O4在SBA‑15上的总负载量为20%。制备的(Ni0.13Mn0.87)(Ni0.87Mn1.13)O4/SBA‑15中(Ni0.13Mn0.87)(Ni0.87Mn1.13)O4尺寸小,在SBA‑15上的负载均匀性好、不发生团聚,催化活性高,可达99.47%,降解磺胺吡啶所需时间短,在大范围的pH变化环境中均具有优异的的催化性能,且催化性能的稳定性好,可重复利用,重复使用10次,其催化活性依旧可以达到94.6%,保持稳定不下降,重复使用稳定性优异。
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本发明涉及一种聚硅氧烷预聚体、包含其的脱模剂及制备方法,所述聚硅氧烷预聚体是由乙烯基聚硅氧烷、氢基聚硅氧烷、硅烷交联剂和催化剂制备得到,所述乙烯基聚硅氧烷为端侧和/或侧链含乙烯基的聚硅氧烷,所述氢基聚硅氧烷为端侧和/或侧链含氢键的聚硅氧烷。所述聚硅氧烷预聚体通过有机溶剂稀释后制成所述脱模剂。所述脱模剂用在连续模温模压工艺中,可满足在30‑250℃的模具温度表面的擦拭及抛光,而且抛光过程简单;采用所述脱模剂抛光后模具表面光亮,脱模效果极佳,同时可满足一次脱3模及以上的效果,特别涉及复合材料制成的头盔、汽车配件、运动器材等的成型。
本发明涉及激光熔覆增材制造用三元硼化物和碳化物强化金属陶瓷粉末及其制备与应用,其元素的含量以质量百分比计为,25‑40%Mo,3‑5%B,30‑35%Cr,3‑5%C,1‑3%Ti,余为Fe。本发明合金粉末用于激光熔覆增材制造,其熔敷速度大、生产率较高,基体金属与激光熔覆沉积态金属呈冶金结合状态,结合强度高,热输入量低,稀释率小。本发明的强化相均匀分布于粉末内,得到了成分均匀、球形度好、卫星球较少的复合材料粉末。
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本发明公开了一种汽车注塑模具成型工艺,该成型工艺包括以下步骤:步骤一、原材料预处理;步骤二、注塑成型;步骤三、冷却脱模。一种汽车注塑模具的表面强化处理工艺,该表面强化处理工艺包括以下步骤:步骤A、将汽车注塑模具淬火后在550℃环境中回火,然后砂纸打磨光滑,并用酒精擦拭干净,去除表面的铁锈、油污,置于干燥通风处;步骤B、制备150目的铁基自熔性合金粉末,用激光器进行激光熔覆;步骤C、去除激光熔覆后熔覆层表面的氧化物,即完成表面强化。本发明制备的碳纤维增强复合材料的翘曲值较低,通过表面强化处理工艺在汽车注塑模具的表面熔覆了一层耐磨合金熔覆层,提高了汽车注塑模具表面的硬度、冲击韧性和摩擦性能。
本发明公开了基于普鲁士蓝纳米酶标记物的酶联免疫吸附实验的制备方法及应用,涉及纳米科学、生物免疫技术、酶免疫测定技术等领域。本发明利用普鲁士蓝优异的催化性能,制备了负载在四氧化三铁@聚多巴胺核壳复合材料上的普鲁士蓝纳米酶标记物。通过利用四氧化三铁球芯的磁性和聚多巴胺优异的生物相容性,实现了生物分子的固定以及磁分离。通过利用聚多巴胺在酸性条件下具有还原三价铁离子的能力,成功在聚多巴胺表面生成普鲁士蓝纳米酶作为标记物。普鲁士蓝纳米酶通过催化过氧化氢的氧化反应,使底物四甲基联苯胺由无色变为蓝色。该标记物可以适用于多种酶联免疫试验的制备,在科研和临床中具有广泛的应用前景。
本发明公开了一种聚吡咯/二氧化锰‑亚甲基蓝纳米复合粒子及其制备方法,属于纳米复合材料技术领域。本发明通过聚吡咯内核与高锰酸钾原位氧化还原反应,直接制备聚吡咯/二氧化锰纳米复合粒子,并进行光敏剂亚甲基蓝的负载后,最终所得聚吡咯/二氧化锰‑亚甲基蓝纳米复合粒子,粒径在69‑72nm。该纳米复合粒子具有较好的光热转化能力及产生单线态氧性能,激光辐射下对癌细胞具有较好的杀伤能力,表明其可作为有效的光热和光动力联合治疗材料。本发明通过直接将聚吡咯纳米粒子与高锰酸钾混合,快速反应制备出聚吡咯/二氧化锰纳米复合粒子,该过程不需要额外加入还原剂,避免大型仪器的使用,操作简单易行,反应快速,绿色环保。
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本发明装置的一种钢板超声波检测装置,包括壳体和位于所述壳体内的检测腔,所述检测腔内设有动力装置,所述动力装置包括位于所述检测腔下侧的动力腔,所述动力腔的上端壁固设有电机,所述电机的下侧动力连接有动力轴,所述动力轴的下侧设有向下延伸且与所述壳体转动连接的第一转动轴,所述动力装置的上侧设有移动装置,所述移动装置包括皮带腔,本装置适用于金属、非金属和复合材料等多种制件的无损检测,穿透能力强,可对较大厚度范围内的试件内部缺陷进行检测,缺陷定位较准确,对面积型缺陷的检出率较高,灵敏度高,可检测试件内部尺寸很小的缺陷,检测成本低、速度快,设备轻便,对人体及环境无害,现场使用较方便。
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本发明涉及复合材料领域的一种涂料,尤其是耐磨涂料及其制备方法。耐磨涂料由:10份‑20份SiC、5份‑40份聚醚砜、10份‑30份聚四氟乙烯树脂、5份‑10份甲苯、1份‑5份甲基吡咯烷酮、1份‑3份N,N‑二甲基乙酰胺、1份‑3份丁酮,使用SiC填料添加到聚醚砜、聚四氟乙烯不粘涂料中,制备了一系列不同配方的耐磨涂料,具有优异的耐腐蚀性和热稳定性。
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本发明属于光电化学传感分析检测、食品检测与传感技术领域,具体涉及一种基于MIL‑125‑NH2/TiO2复合材料的分子印迹光电化学传感器及其制备方法和应用。本发明的目的为了解决传统土霉素检测方法中样品前处理步骤繁琐、仪器设备昂贵、需要专业技术人员操作等问题以及光电化学传感检测灵敏度低、选择性差等技术问题。本发明重点解决了目前基于色谱技术的土霉素检测方法中存在的样品前处理过程繁琐、仪器昂贵,操作复杂等缺点,为实际应用过程中复杂样品中的土霉素的检测提供了一种简便快捷、灵敏可靠的的分析检测手段。
本发明公开了一种锂离子电池硅碳复合负极材料复合导电剂、负极片及其制备方法,按质量百分比计,所述复合导电剂包括如下固体类组分:硅碳复合材料60‑95%,碳纳米管0.05‑0.1%,石墨烯0.5‑2%,辅助碳黑导电剂0‑20%,纳米碳纤维1‑6%,分散剂1‑5%,粘结剂2‑8%,还公开了该复合导电剂的负极片及其制备方法。应用本发明提供的锂离子电池硅碳复合负极材料复合导电剂的锂离子电池阻抗低、循环寿命长,大幅度提高锂离子电池的整体性能,可以满足电子产品长时间的使用需求,有利于提高电池生产厂家产品的市场应用前景,具有重大的生产实践意义。
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本发明揭示了一种热固性塑料废料的处理方法包括如下步骤,将热固性塑料废料放入至慢速碾滚式粉碎机内粉碎,粉碎机转速150‑200转/分钟,控制颗粒细度40‑80目;将经过粉碎后的热固性塑料废料和复合材料按比例混合,形成混合料;将混合料放入绞龙式冷压机内,冷压搅拌后混炼造粒,过程中无需加热,没有废气污染。本发明中热固性塑料废料不参与化学变化,仅作为填充物,理论反应时间比普通材料的成型速度减少了40%,并且使原先无法再次利用的热固性塑料废料重新变为原料使用。
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本发明属于骨修复材料领域,具体涉及用于骨质疏松修复和重建的双膦酸盐型自凝固复合骨移植物及其制备方法。本发明提供一种双膦酸盐型自凝固复合骨移植物,所述复合骨移植物为双膦酸钙盐/自凝固钙盐复合物,所述双膦酸钙盐/自凝固钙盐复合物由固相部分和液相部分组成,固液比为1:0.3~1.0g/ml;其中,固相部分包括双膦酸钙盐和自凝固钙盐,各原料的质量比为:双膦酸钙盐:自凝固钙盐=1:1~6。本发明首次将双膦酸盐与自凝固复合材料复合得到一种骨移植物,该自凝固复合骨移植物具有优良的可注射性、合适的凝固时间、缓慢的双膦酸根释放和优异的生物活性,可以用于骨质疏松和创伤引起的骨缺损的修复和重建与功能恢复。
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本发明公开了一种自支撑硅碳负极材料及其制备方法,本发明通过采用单轴静电纺丝法制备纳米纤维膜,并对其干燥、热处理和碳化处理得到。制得的自支撑硅碳负极材料是复合纳米纤维和碳的复合材料,且具有三维网络结构,不仅能能够改善纳米硅的分散性,而且有效的缓解硅的体积变化,还可以形成导电网络,有利于电子和离子的转移。该方法操作简单,稳定、连续、可控,能耗低,成本低。制备的自支撑硅碳负极材料可以直接用做锂离子电池,其在Si/C电池负极中展现更好的循环性能,具有良好的应用前景。
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本发明提供一种批量制备薄层碳负载纳米ZnO吸波材料的低温发泡工艺,包括如下步骤:以葡萄糖和硝酸锌为原料,室温下,葡萄糖与金属硝酸锌溶解在去离子水中形成均匀单一的混合溶液,移至鼓风干燥箱。在120℃条件下,发泡膨胀形成多孔、轻质的前驱体,经700℃热处理后得到薄层碳负载纳米ZnO吸波材料。本方法属于航空航天和电磁吸收领域,通过低温发泡法能够实现复合材料孔结构的调控,制备工艺简单,所制得的吸波材料,吸波性能优异,厚度薄,质量轻,解决了传统吸波材料吸波频带窄的问题,能完全覆盖X和Ku波段。低温发泡法有望推广为普适的多孔型薄层碳负载纳米金属氧化物吸波材料,并为后期建立多孔结构与吸波性能的变量关系奠定实验基础。
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本发明提供了一种具备聚合物性能的无机纳米材料及其制备方法。本发明通过溶胶‑凝胶法进行有机‑无机纳米杂化,得到了稳定的高有效含量的膏状流体无机纳米混合物。通过该方法制备的无机纳米材料,有效含量高达75~100%,具有三维纳米结构,表面仍留有活性基团,分子之间以共价键结合,具有聚合物的性质、尺寸可调控、反应易控制、适合工业化生产。该无机纳米材料只含少量溶剂或不含溶剂,可通过简单的熔融共混工艺对固态高分子聚合物进行改性,而经过这种材料改性的复合材料的抗压、抗拉、抗弯曲强度均有显著提高,同时提升了耐温、耐候、耐磨等性能,在超疏水材料、材料增强和改性、功能性涂层、新能源等领域具有重要的应用价值。
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本发明涉及新能源汽车领域,具体为一种汽车防晒篷。目前市场上还缺少太阳能充电防晒蓬,采用的都是简易的碳纤维复合材料及尼龙材质的防晒罩,防晒的效果极其有限,高温容易导致车体自燃,更重要的是无法有效的利用充太阳能进行充电,很难适应新能源汽车对续航里程的需求,如何防止高温引起的车体自燃,以及缓解续航里程的不足,就成为新能源汽车行业所遇到的一个亟待解决的技术难题。本发明提供了一种不需要光电传感装置,分别采用不同的支柱、固定或活动的支架的不同组合体,把汽车防晒蓬构建成一个固定支架模式或非感应式2维度追踪的光伏发电系统,能够很好地解决了上述的技术难题。
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本发明公开一种高抗形变能力细菌纤维素的制备方法,包括以下步骤:(1)向液体培养基中添加0.05%、0.15%,0.2%(W/V)的琼脂,121℃灭菌20分钟,配制半固体培养基。(2)向半固体培养中接种木葡糖醋酸杆菌,放入30℃恒温培养箱中培养5天,产生细菌纤维素膜。(2)膜取出后用,用水多次冲洗除去膜表面培养基及杂质。再将膜浸泡于0.1mol/L的NaoH溶液,直至膜呈乳白色半透明。然后用蒸馏水多次冲洗,用pH试纸轻压膜测pH值呈中性。(3)将细菌纤维素在80℃下压干,进行机械性能测试。本发明使细菌纤维素膜的杨氏模量变大,杨氏模量越大,越不容易发生形变,该制备方法进一步拓宽了细菌纤维素的应用范围并提高了应用价值,为制备许多性能优异的多功能复合材料打下基础。
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