813
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本发明公开了一种用于吸附钯离子的复合材料制备方法,首先使用酸对硅胶进行活化,再使用γ‑氨丙基三乙氧基硅烷、苯胺和活化后的硅胶反应,实现硅胶表面带有氨基即制备得到SiO2‑NH2,然后将氧化石墨烯引入到SiO2‑NH2表面,最后通过γ‑巯丙基三甲氧基硅烷对氧化石墨烯表面进行修饰,制备得到硅胶/氧化石墨烯基复合材料。本发明充分利用了硅胶和氧化石墨烯各自的特性,结合两者本身的特点,引入特定的功能基团,实现所制备复合材料对钯离子的吸附容量大,对溶液中钯离子选择性好,并且该材料可实现多次重复使用,且吸附性能基本不变。
本发明涉及一种碳纤维增强复合材料层板II型层间断裂韧性的预测方法,包括以下步骤:(1)设计制造具有不同界面角度的复合材料试样;(2)采用端部缺口弯曲装置开展分层试验,获得II型断裂韧性;(3)建立有限元模型,采用奇异性单元捕获裂尖应力场;编写用户子程序,计算不同界面试样的裂尖损伤区,基于损伤区宽度大小和裂尖应力场分析,建立以界面角度为自变量的II型断裂韧性模型;(4)将0°/0°界面断裂韧性GIIC(0°,0°)和0°/90°界面断裂韧性GIIC(0°,90°)代入模型,得到模型参数B1和B2;(5)利用断裂韧性模型,预测其他θ1/θ2界面试样的II型断裂韧性。本发明通过对碳纤维增强复合材料层板典型界面的断裂韧性测试,预测任意其他界面试样的II型断裂韧性,便于工程应用,并可降低试验成本。
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本发明涉及一种非晶颗粒改性镁合金表层梯度复合材料的制备方法,属于复合材料技术领域。本发明将FeCrMoBC非晶合金颗粒置于温度为150~350℃下保温;在保护气氛下,将纯镁、纯锌、纯铝、纯铜和Mg‑5wt%Mn合金混合后逐渐升温至温度为720~760℃并恒温熔炼15~25min得到镁合金熔体;镁合金熔体冷却至温度为600~635℃时,开始机械搅拌;并继续冷却至半固态温度为570~615℃时,缓慢添加保温的FeCrMoBC非晶合金颗粒,搅拌均匀后静置2~5min,水冷即得非晶颗粒改性镁合金表层梯度复合材料。镁合金表面具有高的硬度,强度和耐磨性,而内部具有更好的塑性和韧性,同时随着基体粘度和增强体沉降速率的控制,其性能也表现出连续变化。本发明方法的制备工艺简单,成本低廉,效率高,适合大规模工业化生产。
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本发明公开了填充纳米石墨烯片的相变复合材料及制备方法;填充纳米石墨烯片的相变复合材料的制备方法,其特征在于:包括如下步骤:第一步:将经过干燥预处理的正十八烷固体完全熔化;第二步:将纳米石墨烯片和超分散剂按比例加入到液相正十八烷中,得到混合的悬浮液;第三步:通过搅拌器搅拌,使悬浮液混合均匀;第四步:将混合均匀的悬浮液放入超声波清洗机中,超声震荡,使纳米石墨烯片在正十八烷内部形成稳定的三维导热网络结构;第五步:将第四步得到的悬浮液自然冷却至凝固,得到以正十八烷为基体,填充纳米石墨烯片的相变复合材料;本发明看广泛应用在能源等领域。
本发明涉及一种用于锂电池正极材料的磷酸铁锂/碳纳米管纳米复合材料及其制备方法,该复合材料由磷酸铁锂核和碳纳米管壳组成,具体由如下方法制备:将磷酸铁锂前驱体和催化剂前驱体在溶剂中充分搅拌均匀,并用碱调节pH值,加入到水热反应釜中升温至500℃反应12h,制得催化剂负载磷酸铁锂浆料;然后将催化剂负载磷酸铁锂浆料通过喷雾设备在CVD上方雾化,在高温和惰性气体下气体碳源被催化为碳纳米管包覆在磷酸铁锂表面,得到磷酸铁锂/碳纳米管纳米复合材料。该材料具有较高的导电性、比容量和倍率特性等电化学性能,可广泛用于电动车锂电池、手机锂电池等的正极材料。
902
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本发明提供一种高耐热玻纤增强聚酯复合材料,由以下重量份的原料构成:热塑性聚酯56‑67重量份,阻燃剂2‑3重量份,抗氧剂3‑4重量份,玻璃纤维14‑17重量份,增韧剂2‑3重量份,复合封端剂5‑7重量份,线性低密度聚乙烯6‑7重量份,偶联剂1‑3重量份,本发明还提供一种高耐热玻纤增强聚酯复合材料的制备方法,与现有技术相比,本发明具有如下的有益效果:在原料中,阻燃剂为一种采用双酚S和苯膦酰二氯为原料,用熔融缩聚方法合成出数均分子量超过104的聚苯基膦酸二苯砜酯聚合物,通过添加阻燃剂,最终制出的复合材料不仅具有良好的力学性能,而且具有优异的耐热性能,可以广泛的应用于汽车接插件、电子电器等对耐热性要求较高的领域。
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本发明公开的一种具二维孔道结构的介孔高分子或碳氧化硅复合材料,是采用PEO-PDMS-PEO为模板剂,酚醛树脂预聚体Resol为碳源前驱体,进行混合、反应得As-made中间体,再经焙烧制得;所述As-made中间体小角X射线散射(SAXS)图谱中,具有10、11和20晶面衍射峰,所述衍射峰的q值比为。本发明具有二维六方p6m孔道结构的介孔纳米复合材料的比表面积在600~1500m2/g范围内,孔容范围为0.6~0.8cm3/g,孔径尺寸在4.5~7.5nm范围内,且介孔材料骨架稳定性高达900℃;本发明二维孔道结构的高分子或碳/氧化硅纳米复合材料特别适用于超级电容器电极材料、吸附剂、催化剂载体、生物分子的分离、气敏材料、光电子器件以及储氢等领域。
1151
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本发明提供了一种碳纤维增强聚苯硫醚复合材料,由混合物经混料得到;所述混合物包括:40~70重量份的聚苯硫醚、10~35重量份的经等离子处理后的碳纤维、3~5重量份的偶联剂、0.1~1重量份的抗氧剂与10~20重量份的矿物填料。与现有技术相比,本发明主要以聚苯硫醚、碳纤维、偶联剂、氧化剂、矿物填料等为混合物料,经混炼得到碳纤维增强聚苯硫醚复合材料,各组分相互配合、共同作用,能提高复合材料的高模量、耐高温、低磨耗和优良的导电特性,从而在电子、电器、汽车机车配件、电子电器、电动工具等领域,以及各种要求高刚高强、尺寸稳定性高的零部件获得广泛应用。
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本发明公开了一种特种聚碳酸酯工程复合材料及其制备方法,该复合材料由下列重量份数的组分制得:聚碳酸酯100份,阻燃组合物5-20份,ABS10-20份,液晶高分子聚合物(LCP)5-20份,甲基三乙氧基硅烷3-4份,耐热剂1-2份,抗氧剂(乙烯-辛烯的共聚物)1-2份,抗冲击改性剂2-5份。本发明特种聚碳酸酯工程复合材料,具有比通用产品更好的强度,更高的耐温性、耐候性,更好的流动性以及阻燃性。
本发明公开了一种用于沙土生态改良及修复的绿色复合材料及其制备方法和应用,该绿色复合材料按照重量份数计包括40~90份的豆科提取物,5~30份的谷物发酵物,2~20份的生物炭和2~20份的富含矿物元素的材料。本发明绿色复合材料,可以从物理结构上改变了沙土的离散情况,形成具有一定厚度和机械强度的结层,从而改良沙土的理化性质以及增加沙土的营养成分,使得沙土的保水和保肥效果好,最终促进和改善了沙土的微生态结构,实现退化沙土的生态改良和修复,使用价值高,应用前景好,其制备方法具有合成方法简便、原料成本低、耗能少、耗时短、条件易控等优点,适于连续大规模批量生产,便于工业化利用。
本发明公开了一种以废油为碳源的吸附消除空气中甲苯的介孔SiO2@C复合材料的制备方法,包括以下步骤:S01,介孔SiO2的制备:选择硅源和表面活性剂,合成介孔二氧化硅基体材料,即介孔SiO2粉末;S02,介孔SiO2@C复合材料的制备:以废油为碳源,将废油滴在S01制得的介孔SiO2粉末上,通过搅拌使废油与介孔SiO2粉末充分混合均匀,得干料,将搅拌后干料烘干,再将其置于保护气氛围下,以升温速率为5~20℃/min,在400~700℃碳化1~4h,即得介孔SiO2@C复合材料。本发明对废油资源化利用、环境潜在风险消除,以及空气净化均具有重要的意义。
本发明公开了一种新型的抗老化、低气味、低散发的车用改性聚丙烯复合材料及其制备方法,该聚丙烯复合材料主要由多巴胺改性纳米二氧化硅1~5份、常规聚丙烯60~90份、多孔硅酸钙5~40份、弹性体8~20份、其他助剂0.5~4份组成。本发明中将多孔的硅酸钙粒子以及多巴胺改性纳米二氧化硅改性聚丙烯粒子。多巴胺修饰过的纳米二氧化硅作为抗老化助剂以及成核剂,进一步赋予了改性聚丙烯复合材料的抗老化性能以及优异的力学性能。同时,避免添加小分子抗氧剂以及多巴胺改性纳米二氧化硅高效的抗氧化能力减少了加工过程中难闻气味的产生,多孔硅酸钙的多孔特性有效的“捕捉”吸附挤出过程中聚丙烯降解产生的小分子物质,赋予其低气味、低散发特性。
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本发明提供一种多组分石墨烯/聚氨酯弹性体复合材料的制备方法,属于电子复合材料技术领域。该方法先通过在生长基底上生长三维石墨烯,然后通过刻蚀得到三维石墨烯网络骨架;然后配置一定浓度的聚氨酯弹性体溶液,再加入石墨烯微片,配置成均匀分散的石墨烯/聚氨酯弹性体复合溶液;最后将均匀的石墨烯微片/聚氨酯弹性体复合溶液注入到三维石墨烯网络骨架中,使其充分浸润并完全渗透三维石墨烯网络骨架,获得具有渗透多孔连续结构的石墨烯微片与多导电网络孔道的三维石墨烯网络骨架相结合的多组分石墨烯/聚氨酯弹性体的力敏柔性复合材料。该方法操作简单、成本低、应用广泛且能提高材料的力敏效应。
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本发明提供一种纳米复合材料及其制备方法和应用,其中方法包括:包括以下步骤:步骤1:制备经过聚多巴胺修饰的多层次孔结构碳纳米材料;步骤2:将纳米金属颗粒分布在步骤1得到的修饰材料上。本发明合成了的纳米复合材料能很好的固定脂肪酶从而直接对甘油三酯进行检测,另外此项目制备的传感器采用的是丝网印刷电极使得其具有很好的产业化应用前景。该纳米复合材料能很好的结合脂肪酶,工作电极上修饰有该纳米复合材料的丝网印刷电极对甘油三酯的检测显示了很好的灵敏度、选择性和抗干扰能力。另外,该纳米复合材料的制备过程简单,且丝网印刷电极具有柔性、便携性等特点;这些优点使得该甘油三酯传感芯片具有很大的产业化应用前景。
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本发明提供了一种改性的硬碳复合材料及其制备方法。本发明提供的制备方法包括:a)用酸洗液对有机生物质碳源进行酸洗,得到酸洗产物;b)将酸洗产物在惰性气体氛围下热处理,得到预处理产物;c)将所述预处理产物、纳米催化载体、有机添加剂和溶剂混合、干燥,得到预碳化产物;d)将所述预碳化产物在惰性气体氛围下加热碳化,得到碳化产物;e)将所述碳化产物在烃类气体和惰性气体氛围下进行化学气相沉积,得到改性的硬碳复合材料。按照本发明提供的制备方法,能够使所得改性的硬碳复合材料的电化学性能大大提高。
本发明公开了一种考虑应力比和纤维桥接影响的复合材料层板疲劳分层扩展行为预测方法,包括以下步骤:(1)开展不同应力比和不同纤维桥接作用下的复合材料层板I型疲劳分层试验;(2)利用柔度法确定疲劳分层阻力Gcf(a);(3)计算分层扩展驱动力ΔGeq,将疲劳分层扩展驱动力与阻力的比值作为疲劳分层扩展行为的控制参量;(4)建立采用ΔGeq/Gcf(a)作为控制参量的疲劳分层模型,采用该模型对试验数据进行拟合,获得模型参数C和m和γ;(5)采用参数确定的疲劳分层模型预测疲劳分层扩展速率。本发明利用通过有限试验数据建立的复合材料疲劳分层模型预测其它应力比和纤维桥接作用下的疲劳分层扩展速率,可显著缩短试验周期,降低试验费用。
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本发明公开了一种金属质感的PC/ABS复合材料,所述复合材料原料按重量份包括以下组分:树脂65~98份、珠光树脂0~2份、硅油0.05~0.1份、金属颜料0.5~5份、萃取剂0.5~1.5份、吸附剂0.5~1份、加工热稳定剂0.2~1份、加工润滑剂0.1~2份、其他功能助剂0.5~25份;所述树脂为按重量比聚碳酸酯:ABS树脂=1:1的混合物;该复合材料,强度高、稳定性好、可加工性强,金属质感强,界面强度高,不会掉粉,不含有害挥发性有机物(VOC),避免了后续加工中带来的环境污染问题,更环保安全。
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本发明公开了一种超细晶粒银合金层状复合材料,包括:由AgCuNiRE合金形成的工作层,由铜或铜合金形成的基层;工作层复合在基层上形成层状复合材料,其改进在于:所述层状复合材料中,AgCuNiRE合金的平均晶粒度小于或等于0.5μm。本发明的有益技术效果是:使AgCuNiRE层的耐磨性得到提高,间接地使微电机的使用寿命也得到提高;本发明的改进不需要在现有合金中添加新物质,而且可采用现有常规工艺制备,成本低廉,适用面广。
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本发明公开了一种高强蚕茧结构复合材料的制备方法,包括以下步骤:将天然蚕茧的端部切除,再将剩余部分沿径向剖开,得到大小一致的蚕茧方块;将蚕茧方块沿两对边方向等间距剪切一定长度的开口,制成两边多触手的蚕茧“标准件”;将若干蚕茧“标准件”沿触手方向拼接,形成一定长度的蚕茧条;将若干蚕茧条用蚕茧“标准件”拼接成完整的大面积蚕茧片;再将上述蚕茧片铺叠奇数层,相邻两层的蚕茧条排列方向相互垂直;最后向上述层叠材料中施加粘合剂,再热压成型,得到高强蚕茧结构复合材料。本发明的制备方法保留天然蚕茧结构,不经过丝纺织工艺,简单且成本低廉,得到的蚕茧结构复合材料力学性能好,可用作增强和防护材料。
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本发明公开了一种活性炭负载纳米零价铁复合材料的制备方法,其包含如下步骤:步骤一,采用膜片辊压法制备活性炭电极片;步骤二,制备电沉积液;步骤三,将步骤二得到的电沉积液置于恒温水浴状态下,以步骤一的活性炭电极片为阴极,以纯铁片为阳极,外加恒定电流密度的直流电进行电沉积反应,过程中持续通入氮气;步骤四,电沉积完成后,取出活性炭电极片,采用超纯水冲洗,然后超声振荡,再采用超纯水和乙醇交替冲洗,真空干燥后得到活性炭负载纳米零价铁复合材料。其基于电沉积法制备活性炭负载纳米复合材料,设备简单,操作便捷,反应温度低,时间短,成本低,制得的活性炭负载纳米复合材料分散性好、比表面积大、负载量可控。
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本实用新型涉及空气净化领域,特别涉及一种新型纳米复合材料空气净化器。本实用新型包括盒体,盒体两端开口且盒体内部有两层隔板,每层隔板上都有孔,其中一层隔板上安装有多个灯,另一层隔板上安装有多个纳米复合材料制成的颗粒。本实用新型利用纳米复合材料产生的纳米尺寸效应,使该纳米复合材料具有吸附氧化分解功能,能有效去除空气中的甲醛、苯、胺类等污染物。
本发明公开一种适用于多领域、多工作模式的具有空间网状纤维基体的磁流变液复合材料,所述磁流变液复合材料由磁流变液与具有不同纤维方向的空间网状结构基体材料复合而成,所述空间网状结构基体材料为至少一层的网状纤维材料;能够实现具有空间网状纤维结构磁流变液复合材料的优异综合性能,满足新型复合材料在不同工况、不同环境下的良好的宽频隔振性、沉降稳定性、温度稳定性以及结构简单的需求,克服磁流变液实际应用场景中的沉降以及密封等难题。
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本发明公开了一种高耐热无卤阻燃的麻纤维增强聚丙烯复合材料及其制备方法,其包括以下重量份计的原料:聚丙烯:30‑80;麻纤维:10‑40;晶须:1‑5;无卤阻燃剂:1‑10;相容剂:1‑10;偶联剂:1‑2;抗氧剂:0.1‑2;润滑剂:0.2‑1;本发明的优点为:采用价格低廉、资源丰富、比模量高、密度低的黄麻纤维来制备车用增强聚丙烯复合材料,可降低生产成本;本发明在原先的基础配方上加入一定含量的碱式硫酸镁晶须到聚合物复合材料中可以提高其耐高温性能,同时加入了添加量较少的新型含磷硅倍半氧烷无卤阻燃剂,提高了麻纤维增强聚丙烯复合材料的阻燃性能。
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本实用新型公开了一种用于复合材料拉挤板材运输的可回收金属托盘,包括托盘底座以及设置在托盘底座上表面设有防倾组件,防倾组件与托盘底座均采用金属材料制成。采用以上技术方案,可回收金属托盘采用金属材料制成,不仅易于回收循环使用,使用寿命长,综合使用成本相对木托盘更低,而且结构强度大幅提高,不易发生断裂而造成货物损耗的问题,大幅提高了承托的安全性,并且通过设置竖向防倾杆和横向防倾杆,既能够防止复合材料拉挤板材在运输过程中发生倾倒,又可以作为梯子使用,方便工人打包和装卸货物,同时竖向防倾杆和横向防倾杆的高度能够按需设置,不仅灵活方便,而且适用于更多尺寸的复合材料拉挤板材。
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本发明公开了一种复合力场下制备聚乳酸/无机粒子复合材料的方法,1)干燥无机粒子,按质量比(0.05~0.2):1称取无机粒子和聚乳酸粉末;2)以与聚乳酸粉末5g/100ml的比例量取丙酮溶液,将无机粒子放于丙酮溶剂中,使其处在振动以及机械搅拌的复合力场下;再加入聚乳酸粉末,使聚乳酸粉末充分溶解混合;3)在复合力场下加入乙醇溶剂,将聚乳酸和无机粒子共沉淀出来;4)将沉淀物放入真空干燥箱内干燥,即制得复合材料;5)复合材料压制成型。本发明采用在垂直方向的振动和机械搅拌的复合力场作用下对复合物溶液进行溶剂共沉淀,降低聚合物溶液的表观粘度,改善无机粒子在聚合物基体中的分散性,提高复合物材料的力学性能。
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本发明公开了一种复合材料杆塔生产设备,包括均与水平面相垂直的模具和机架,所述模具可以在机架上上下移动,在机架上固定有至少两层支架,在该支架上设置有与模具同轴的过孔和环形盘,其中环形盘可以在第二电机的作用下转动,在所述环形盘上固定有第一导向环,在最上层与最下层第一导向环之间设置有至少一层第二导向环,所述第二导向环与机架相互固定,所有导向环均与模具同轴布置,在各导向环上均环向分布有导孔,在所述机架上固定有浸胶槽。本发明采用上述结构,提供了一种生产含有零度纤维的复合材料杆塔生产设备及其生产方法,显著提高了复合材料杆塔的轴向抗拉伸性能和抗弯曲性能,具有构思巧妙、结构简单、生产容易和生产成本低等特点。
本发明提供一种Al2O3sf/AZ91D镁基复合材料半固态坯料的制备方法,其特征在于:通过湿混模压、低温干燥和高温烧结工艺制备出所需体积分数的蜂窝状Al2O3sf预制块,采用液态浸渗法获得Al2O3sf/AZ91D镁基复合材料铸态坯料,最后对该铸坯进行二次加热,得到优良的上述复合材料的半固态坯料,用于触变成形。本发明解决了传统镁合金产品性能难以满足工业发展需要的问题,工艺简单,稳定可靠,适宜大规模生产,推广应用前景光明。
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本发明公开了一种高分子导热复合材料,其是由如下重量份数的原料组成:树脂基体30‑40份、环氧树脂20‑40份、玻璃纤维5‑10份、氧化钙5‑8份、相容剂1‑3份、固化剂3‑5份、固态导热填料65‑80份、增韧填料4‑14份、抗氧剂8‑18份、分散剂1‑4份。本发明的导热复合材料导热性能优异,而且强度和力学性能优异,产品性能稳定,加工工艺简单,同时对电的绝缘性能优异,适合规模化生产,同时本发明高导热性能高分子复合材料复合抗氧剂以及分散剂的选择使得参与反应的各种材料在树脂中均匀分散,各种填料的填充效果更佳,反应体系更加稳定,最终制得的材料的导热性良好的同时热稳定性也更好。
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本发明涉及一种聚苯胺/氧化钛/石墨烯复合材料的合成方法,制备步骤和条件如下:第一步,将氧化石墨烯还原成石墨烯;第二步,将苯胺、硫酸混合成为电解液;第三步,室温下,将第一步新制得的石墨烯加入第二步所得的电解液中,继续超声分散形成混合液;第四步,室温下,向第三步所得混合液中加入氧化钛,继续超声分散形成混合液;第五步,用恒电流法制备聚苯胺/氧化钛/石墨烯复合材料。本发明以苯胺与硫酸按一定摩尔比混合作为基础液,加入一定量的氧化钛/石墨烯粉体材料,采用恒电流法,能够得到均匀,致密,导电性良好并具有良好的耐热导电性能的聚苯胺/氧化钛/石墨烯复合材料。
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本发明公开了一种基于纳米复合材料的生物传感器,包括基因探针和复合材料,复合材料的表面固定连接有辅助工作基因探针,复合材料的表面固定连接有玻璃碳电极,本发明涉及生物传感器技术领域。该基于纳米复合材料的生物传感器及其构建方法,玻碳电极在打磨后进行抛光,能够将玻碳电极抛光处理的更加充分,通过对抛光后的玻碳电极进行超声清洗能够有效的提高玻碳电极自身清洁程度,提高了玻碳电极的敏感程度,使得生物传感器整体能够对低浓度的检测源进行有效结合,间接的提升了检测效率和检测的精确度,使得玻碳电极在后期安装时能够与纳米材料稳定的结合在一起,大大的缩短了生物传感器整体的制造时间,提高了生产效率。
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