1056
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本发明涉及一种复合金银纳米阵列结构SERS基底,属于纳米技术领域。本发明提供的SERS基底包括了表面具有金银复合材料和均匀分布的柱状纳米阵列结构。该SERS基底具有更好的均匀性、化学稳定性和更高的SERS活性,比单金属具有检测优势,而且本专利所涉及的操作方式可控性高,重复性好。本发明还公开了该SERS基底的制备方法,包括以单通AAO为模板,通过涂覆、置换等反应制备双通多孔氧化铝(AAO)的模板;再将双通AAO置于硅片上,通过真空热蒸镀银,获得周期性银圆台阵列结构;最后通过进一步蒸镀不同厚度的金,获得不同形貌的复合金银纳米阵列结构SERS基底。该方法工艺简单,制备成本低,适合于大规模批量生产。
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本发明公开一种纳米氧化锌的制备方法,包括以下步骤:步骤一:称取物质的量比CO(NH2)2:Zn(NO3)2=3:1和2:1的试剂,并各自配制成饱和溶液;步骤二:混合后分别放入两个三颈瓶中,然后在100℃的温度下搅拌反应6h;步骤三:生成的沉淀经过滤、多次洗涤后,在80.C的烘箱中烘干4h;步骤四:经干燥后的Zn(OH)2置于马福炉中,在600.C下焙烧3h;步骤五:冷却研磨、称量;步骤六:检测粒径大小和形貌观察采取将样品在乙醇中经超声波分散后滴膜制样,用J EM‑100CX Ⅱ型透射电镜进行表征。纳米氧化锌的制备方法可以改善现有的纳米氧化锌粒径大、比表面小问题,从而提高其比表面积和化学活性,进而提高其在广泛用于橡胶、医药、化工、轻工等行业。
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本发明公开了一种基于酪氨酸酶催化的革兰氏阳性菌表面修饰方法及其应用。该修饰方法使用酪氨酸酶及带有苯酚基团的修饰分子。这种修饰方法能够直接对革兰氏阳性菌细胞壁进行化学修饰,并实现革兰氏阳性菌特异性的荧光成像、光动力抗菌、磁珠分选及肉眼可视化检测。相比传统的细菌修饰方法,本发明公开的修饰方法具有成本低、修饰效率高和操作简单等优点。
本专利涉及有机化学领域,具体涉及一种如式I的2,4,6-三取代吡啶及如式II所示的稠环吡啶-2-酮类化合物的合成方法。本方法以溴乙酸和如式III所示的N-对甲苯磺酰基-1-氮杂双烯或如式IV所示的3-取代乙烯基苯并磺酰胺为原料,在N,N′-羰基二咪唑、二异丙基乙胺和4-二甲氨基吡啶存在下,以1,2-二氯乙烷为溶剂,75℃条件下分别反应3-12h,将反应液冷却浓缩,经以石油醚∶乙酸乙酯体积比为10∶1的混合溶剂作为洗脱剂柱层析洗脱,收集检测到的所有产物的洗脱液部分,旋蒸除溶剂后得到如式I和式II所示的2,4,6-三取代吡啶及吡啶-2-酮类化合物。本发明合成方法具有收率高、底物适用面广,操作简便、反应温和、后处理方便、原料和催化剂简单易得等优点。
1095
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本发明公开了一种海洋油气开采用含硼无缝管线管的制造方法,该方法的步骤如下:a)采用废钢、生铁和配料经过冶炼和铸造后得到管坯:其中,确保管坯的化学元素及其质量百分含量如下:C:0.09%~0.19%;Si:0.23%~0.38%;Mn:0.9%~1.7%;B:0.0015%~0.0025%;Nb:0.01%~0.07%;P:≤0.012%;S:≤0.007%;其余为Fe和其他不可避免的杂质;b)接着对管坯加热处理;c)再进行轧制;d)最后经过热处理再检测后得到该海洋油气开采用含硼无缝管线管。通过该方法制备的管材的抗拉强度高,焊接性能好,抗盐水和酸性环境腐蚀性能优良、抗低温冲击性能好,抗低温冲击性能在-70℃条件下达到100焦耳,具备高韧性特点。
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本发明公开一种基于黑磷电极的传感器及其制备方法,主要步骤有:1、制备黑磷,2、有机溶剂浸渍黑磷,3、制备黑磷电极,4、制备传感器。本发明涉及的基于黑磷电极的传感器能够防止氧或氧化物直接与黑磷接触,发挥了黑磷在电化学检测方面的优异性能,为黑磷电极和基于黑磷电极的传感器的应用提供了基础,具有广阔的应用前景。
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本发明提供一种金属/氧化亚铜复合纳米材料的制备方法和应用,制备方法包括:(201)制备立方体的氧化亚铜Cu2O;(202)称取步骤(201)制得的Cu2O粉末溶于纯净水中,超声分散,然后加入含金属阳离子B+的盐溶液,磁力搅拌至混合均匀后,在钨灯下光照还原反应,然后洗涤、离心分离、干燥后得到B/Cu2O复合纳米材料;(203)称取步骤(202)制得的B/Cu2O复合纳米材料溶于纯净水中,超声分散,然后加入含金属阳离子C+的盐溶液,磁力搅拌至混合均匀后,在钨灯下光照还原反应,反应后洗涤、离心分离、干燥后得到B-C/Cu2O复合纳米材料。利用本发明制备的Au-Ag/Cu2O复合纳米材料比其他单金属复合电催化材料以及单纯的电极或氧化亚铜在电化学检测过氧化氢方面,表现出更好的电催化性能。
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一种用挤压技术制备无毒饲用蓖麻蛋白的方法,涉及挤压应用技术领域。本发明以制油后的蓖麻粕为原料,通过挤压机腔内的高温、高压和高剪切作用以及和添加剂的化学反应,经筛分、调质、挤压、冷却等工序制备得到无毒的饲用蓖麻蛋白。经检测,挤压脱毒后的蓖麻蛋白中蓖麻碱含量≤0.015%,变应原≤0.05%,毒蛋白、血球凝集素为0。经饲养试验证明,挤压脱毒后的蓖麻蛋白可以适量安全地用在猪和鸡的饲料中。
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本发明涉及细胞微阵列及其制备方法。该细胞微阵列芯片由芯片裸片、封装盖板和底板层迭封装而成,在芯片裸片上的微小通孔中植入细胞株,通过在封装盖板上设置微流体沟槽或设置注液通孔,向裸片上的细胞株加入药液。此外,在底板上设置相应微电极阵列或传感器阵列,使该细胞微阵列芯片可适用于光学、电化学、传感器等不同检测方法。本发明提出的细胞微阵列芯片可以进行标准化和批量化制备,并且可以严格控制芯片上细胞株的状态(如细胞周期等)。本发明的细胞微阵列芯片可用于化合物及其组合、生物分子或药物的高通量筛选,传统药物的现代化研究,以及基因组或cDNA文库的筛选,新基因的发现和基因功能的研究,蛋白质组学的研究等。
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一种用于丙酮气体传感器的气敏材料的制备方法,包括如下步骤:(a)采用一步钛蒸气辅助退火工艺制备Ti3+自掺杂TiO2纳米颗粒即TiO2@B‑TiO2纳米颗粒;(b)采用化学溶液法制备TiO2@B‑TiO2@ZnO核壳纳米颗粒材料;(c)将TiO2@B‑TiO2@ZnO核壳纳米颗粒材料研磨至糊状采涂覆在叉指电极上,进行老化处理,采用气敏试验系统对丙酮气敏性能进行了评价。本发明所提供的制备TiO2@B‑TiO2@ZnO核壳纳米颗粒材料的方法安全性高,不引入杂质,不需要昂贵的设备,降低生产成本,适合大规模生产,制备的TiO2@B‑TiO2@ZnO传感器可用于低浓度高速率的丙酮气体检测。
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本发明公开了一种不规则矿山石块的固定方法,包括安装固定底板,固定底板上设有支架,支架顶部固定设有液压油缸,液压油缸的下部为动力输出端,动力输出端具有液压杆,液压杆的下端具有夹块,该夹块内置转动齿轮;转动齿轮两侧的支架上各设有纵向布置的导轨槽,导轨槽内设有夹持杆,夹持杆朝向转动齿轮的一侧设有齿条,转动齿轮与夹持杆的齿条啮合;夹持杆的底端设有橡胶垫。本发明可针对不规则形状的矿山石块进行固定夹持,便于研究过程中的局部分化取样、打磨、观察以及化学检测。
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本发明属于电极离子迁移管领域,具体涉及一种微流控技术电极离子迁移管及其制备方法。包括石英迁移管、电极片和电阻;所述电极片为通过微流控技术使用PDMS制作的电极片;所述电极片的纹路内注入液态金属铟,在电极片顶侧通过金属铟引出电极,两片电极片之间使用电阻相连,电极片通过所述石英迁移管串起。本发明提供的微流控技术电极离子迁移管不但可以实现低廉的价格,一个电极片成本仅为0.5元,同时由于使用石英迁移管作为离子迁移管,其化学背景极低,耐高温,可以为检测提供更多的工作条件。
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本发明公开了一种医用耐冲击塑料的制备方法,原料为:POM、聚醚三元醇、硼酸锌、邻苯二甲酸丁苄酯、铝酸钠、聚氧化乙烯、碳化钛、金红石型二氧化钛、滑石粉、抗氧剂DNP、海泡石、二氧化硅、纳米碳酸钙、壳聚糖、聚丁烯和紫外线吸收剂;各项化学性能检测指标复合国家标准GB15593‑1995和GB10010‑88的要求,弯曲强度75‑95MPa;大肠杆菌抗菌率99‑99.8%,金黄色葡萄球菌抗菌率98.5‑99.5%,绿脓杆菌抑菌率99‑99.5%,鼠伤寒沙门氏菌抑菌率92‑94%,肺炎克雷伯氏菌抑菌率92‑96%,枯草杆菌灭菌率95‑99%,八叠球菌灭菌率90‑94%。
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疏水物质膜的一种制备方法,属于膜制备技术领域,也涉及电极材料的制备技术领域。将由pH响应性聚电解质类表面活性剂包裹的疏水物质的纳米颗粒分散于水中,形成稳定的纳米悬浊液,将电极置于其中,并通入直流电后,使纳米颗粒电沉积到电极表面,取出电极用水冲洗、晾干后,制得电沉积在电极表面的疏水物质膜。本发明方法电沉积的疏水物质膜与传统方法相比,疏水物质在电极表面的电化学有效浓度和有效利用率更高,成膜更均匀,相应电极的响应性高、稳定性高、可多次使用,膜致密不易脱落,膜厚可控等优点。该疏水物质膜可用于如疏水电活性物质电子传递过程的研究,以及相对应底物分子的检测。
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本发明公开了一种基于学员兴趣基数的远程教育系统教学质量考核方法,其实施步骤如下:1)服务端初始化学员兴趣基数为零,并预先在待输出视频中的多组指定相邻标记帧中分别标注兴趣点;2)服务端向带有摄像头的客户端输出视频;3)客户端执行视频解码输出并通过人脸识别算法提取客户端的人脸特征;4)客户端在依次输出视频中的一组指定相邻标记帧时,分别提取所述相邻标记帧分别对应两个人脸特征之间的人脸方向矢量,获取所述相邻标记帧之间标注兴趣点的兴趣位移方向,如果所述人脸方向矢量与兴趣位移方向相同则增加学员兴趣基数。本发明能够有效对教学质量进行考核,具有检测信息准确智能、使用简单方便的优点。
本发明公开了一种加氢站特大型压缩机用高强度耐腐叶轮17‑4PH锻件的生产工艺,步骤如下:下料:取化学成分及重量百分比为:C≤0.07、Si≤1、Mn≤1、S≤0.025、P≤0.025、Cr:15~17.5、Ni:3.8~5.5、Cu:3~5、Nb:0.15~0.45的钢坯为原材料;锻造;固溶退火;沉淀硬化;进行无损探伤及机械加工。优点在于:得到的叶轮锻件夹杂物指标小于2级,直径420mm厚度250mm的锻件本体取样在芯部测试,韧性指标延伸率,收缩率以及冲击值要求都不低于规定值。产品最终加工后,叶轮叶片厚度为5mm左右厚度,去除了足够的内应力,材料成分足够纯净,满足最终的探伤和检验要求。
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本发明公开了一种水性UV铝粉漆及其制备方法,其包括如下重量百分含量的组分:4~5官能水性聚氨酯丙烯酸酯分散体50~60%,季戊四醇三丙烯酸酯5~10%,水性铝银浆4%~5%,光引发剂1%~5%,水性EVA蜡乳液1%~5%,水性聚酰胺蜡1%~5%,润湿剂1%~2%,分散剂1%~2%,有机助溶剂5%~10%,纯水10%~15%,流变剂1%~2%,氨中和剂0.3%~0.5%;本发明克服现有技术中存在的缺点和不足,水性UV铝粉漆VOC含量为100~150g/L,VOC比传统溶剂型铝粉漆降低70%~80%,涂膜经紫外光照射(10~20秒)后,即可干燥成膜,涂膜干燥后铝粉定向排列好,涂膜物理化学性能优异,生产效率高,节能减排,通过化妆品涂料相关检测标准。
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本发明属于药物化学领域,本发明涉及一种匹伐他汀钙中间体非对映异构体(3S,5S型异构体)即(3S,5S,6E)‑7‑[2‑环丙基‑4‑(4‑氟苯基)‑3‑喹啉基]‑3,5‑二羟基‑3,5‑O‑亚异丙基‑6‑庚烯酸叔丁酯。本发明还涉及匹伐他汀钙中间体非对映异构体(3S,5S型异构体)的制备方法,及其用于检测匹伐他汀钙中间体纯度或光学异构体含量以及匹伐他汀钙生产或制备过程中中间体质量控制的用途。
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本发明涉及电池材料技术领域,具体公开了一种钴锰废渣回收制备三元材料的方法,包括以下步骤:S1、钴锰盐的萃取;S2、去除铁离子;S3、配制钴、锰混合液;S4、检测硫酸钴、硫酸锰溶液;S5、配制三元前驱体溶液;S6、三元正极材料合成。本发明方法能够回收全部的钴和锰,同时采用了除铁工艺,最大限度的保证了回收的钴锰的纯度,在回收的钴锰中加入补充材料达到三元正极材料的配比要求,避免了钴锰离子的浪费,而且最终合成的三元正极材料具有比较好的电化学性能。
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本发明公开了一种医用手套塑料的制备方法,原料为:LDPE、天然胶乳、氧化锌晶须、磷灰石、海藻酸钠、二己基己二酸、环氧亚麻油、硫醇辛基锡、十溴二苯醚、导电炭黑、轻质碳酸钙、钼酸铵、二氧化钛、碳酸钡、抗氧剂264和紫外线吸收剂;各项化学性能检测指标复合国家标准GB15593‑1995和GB10010‑88的要求,大肠杆菌抗菌率99‑99.8%,金黄色葡萄球菌抗菌率98.5‑99.5%,绿脓杆菌抑菌率99‑99.5%,鼠伤寒沙门氏菌抑菌率92‑94%,肺炎克雷伯氏菌抑菌率92‑96%,枯草杆菌灭菌率95‑99%,八叠球菌灭菌率90‑94%,不发生降解。
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本发明属于功能性材料技术领域,涉及一种拉曼增强剂的制备方法和应用。本发明的拉曼增强剂为一种具有拉曼增强效应的微球,其核为聚苯乙烯微球,壳为Au/Cu纳米粒子。制备方法如下:首先制备聚苯乙烯微球,活化处理后通过原位化学还原方法,在聚苯乙烯微球表面沉积Cu,得到Cu‑PS,再通过柠檬酸钠还原氯金酸,生成金纳米粒子,沉积到Cu‑PS上,从而制得Au/Cu‑PS复合微球。本发明制备的复合微球Au和Cu纳米粒子在聚苯乙烯微球表面分布不均匀,形成较多“热点”位置,通过程序扣除背景信号后,可以极大地增强拉曼信号。所述制备方法操作简单、过程可控,制得的复合微球可用于食品安全和环境安全中的拉曼检测。
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本发明公开了一种基于信息边缘和多模态特征的室内场景布局估计方法,针对图像用边缘检测提取直线段由此估计出图像消失点,从消失点出发做采样射线粗划分图像区域;用全卷积神经网络(FCNs)获取信息边缘图,选取图中能量较高区域并细采样产生布局候选项;基于积分几何提取图像的线段、几何上下文、深度、法向量特征;考虑布局候选项与区域级特征一元和二元的映射关系,设计布局估计的结构化回归模型,引入结构化学习算法,能量函数最小的即为室内场景布局估计。本发明逐步缩小候选项生成区域,并结合多种模态特征对布局候选项进行约束,提高了室内估计布局精度。
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本发明公开了一种高碳钢盘条组织晶粒度评级方法,通过制样、机械处理、化学处理、观察评定和出示结果步骤,完成高碳钢盘条组织晶粒度评级;本发明通过评定组织晶粒度,即显微组织团形貌大小,实现了对高碳钢盘条实际晶粒度的评定。本发明通过限制硝酸酒精浓度和腐蚀时间,实现试样表面腐蚀程度一致,在与标准图谱相比较,能够减少评定误差;本发明通过分别在100倍和500倍下对组织晶粒度的评定,实现了倍数之间的互补作用。本发明通过观察位置和视场规定在高碳钢盘条直径四分之一的检测环上选取4个视场和芯部1个视场。这样的观察位置与视场的选择,反映出整个截面组织晶粒度的大小情况。这样,得到的评定结果代表性强且真实有效。
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本发明公开了一种基于微流控装置的产电微生物筛选平台,由上到下依次由膜电极层、培养室层、半导体电极层、多孔支撑架组成,或者由半导体电极层、培养室层、膜电极层、多孔支撑架组成;膜电极层包括质子交换膜、碳电极、防水透气膜;培养室层基于微流控设计,为高分子绝缘材料上微阵列排布的培养室,每列培养室间以微孔道相连;半导体电极层包括透明衬底、半导体电极、导线、微生物细胞聚集片。所述培养室一侧为质子交换膜,另一侧为半导体电极,半导体电极、碳电极和培养室一一对应,尺寸相同。本发明还公开了其制备方法。本发明能够高通量平行检测大量样品的产电信号,同时在线观察生物膜形成状况;节省时间、空间以及化学试剂方面的耗费。
一种1,10-菲罗啉衍生物,它是3,8-双-(5-甲基-2-噻吩基)-1,10-菲罗啉(PHT1),具有如下结构式:。它在乙醇-水混合溶液中,能选择性螯合游离锌离子,形成化学计量比2:1的锌离子配合物([Zn(PHT1)2]2+),配合物稳定常数高达3.4×1012M-1,且在蓝光区域(455~490nm)产生51倍的荧光增强。这种荧光增强既不受碱金属离子(如Na+,K+),碱土金属离子(如Ca2+,Mg2+)以及大部分过渡金属离子(如Hg2+,Pb2+,Ag+)等影响,也不受pH影响,对游离锌离子的检测限可以达到5ppb。HL-60细胞、HepG-2细胞的成像实验表明PHT1具有良好的细胞渗透性以及低的细胞毒性,而且能够标记细胞器中痕量的锌离子,能应用于锌离子传感器。本发明公开了其制法。
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一种用挤压技术对田菁籽粉脱毒处理的方法,涉及挤压应用技术领域。本发明以提胶后的田菁籽粉为原料,通过挤压机腔内的高温、高压和高剪切作用以及和添加剂的化学反应,经调质、挤压、冷却等工序制备得到脱毒田菁籽粉。经检测,挤压脱毒后田菁籽粉中生物碱含量可降低至0.300%以下,蛋白酶消化率可提高至85.0%以上。从而可以适量添加在饲料中替代部分其他蛋白质饲料。
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本发明公开了基于硅酸盐溶解动力学制备硅酸锰纳米酶的方法及应用,涉及材料化学与纳米酶催化技术领域,包括物理预处理、超声预处理、硅酸盐溶解和老化反应四个步骤,具体为:采用天然硅酸盐矿物作为模板,经研磨、过筛及超声分散预处理后,利用有机配体促进硅酸盐部分溶解并原位形成SiO4‑4基团;最后,使用氨水/氯化铵缓冲液催化Mn2+与SiO4‑4基团结合,并老化反应制备得到硅酸锰纳米酶;将其作为模拟氧化酶,能够用于4‑氨基氨替吡啉比色法检测苯酚类化合物以及催化氧化辣根过氧化物酶底物;本发明所制备得到的硅酸锰纳米酶结构完整,合成成本低、工艺简单,具有经济节约和规模化生产的优势,在环境、生物催化氧化和医学免疫方面具有广阔的应用前景。
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本发明涉及消泡剂技术领域,具体为一种可耐环境因素的垃圾渗滤液用消泡剂,消泡剂配方包括甘油聚醚、脂肪醇聚醚、有机物消抑泡增效剂和增香剂,本发明还公开了一种可耐环境因素的垃圾渗滤液用消泡剂制备工艺,包括以下步骤,步骤一:有机物消抑泡增效剂制备,步骤二:热处理,步骤三:有机物消抑泡增效剂生成,步骤四:混料,步骤五:将步骤四中的初步混合物中加入有机物消抑泡增效剂,步骤六:搅拌结束,步骤七:检测,本发明产品在垃圾渗滤液处理过程中具有良好的消抑泡性能,产品消泡效果好,含量高,添加量少,降低处理成本,不漂油、不破乳和不分层,不影响垃圾渗滤液处理体系,化学性能稳定,耐温耐碱。
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本发明公开了一种多矿源均化的玻璃原料加工方法,步骤为:(1)将不同矿源的原矿石破碎为原矿石粗料,按照进场批次将单矿源的原矿石粗料预搭配后形成单矿配料;(2)将单矿配料破碎成小块矿石,送至均化库,分层贮存;(3)沿竖直方向抽取分层贮存的小块矿石投入块料仓,检测化学成分和粒度组成;(4)按照设定的配比称取小块矿石并混合获得小块配料,然后加工成粉料;(5)将粉料除铁获得非磁性粉料,混合均匀,合格的非磁性粉料输送至成品库,不合格的非磁性粉料输送至次品库。利用本申请,能够实现多矿源矿石的均化,杜绝了单矿源原料不满足玻璃原料要求的情况,也避免了单矿源分选提纯带来的成本增加,更好的实现矿产资源综合利用。
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本发明公开了一种化纤纺织品生产链的防伪方法,化纤纺织品生产链包括如下阶段:制备元素母粒或制备元素母液,制备化学纤维、纱线染色、纺织品的上涂层,防伪方法包括对化纤纺织品生产链中的一个阶段或多个阶段分别进行防伪加密,获得防伪加密母粒或防伪加密母液、防伪加密纤维、防伪加密染色纱线和防伪加密上涂层的纺织品中的一个或多个防伪加密区块,对获得的一个或多个防伪加密区块进行元素检测;防伪加密区块的原料包括防伪追踪剂,防伪追踪剂由至少两种金属氧化物构成,控制各种金属氧化物所含有的金属元素含量之间具有固定的投料质量比例;本发明的防伪方法兼具记忆追踪性质和识别功能且防伪力度高的优点。
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