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本发明公开了一种生物碳量子点金属掺杂AgVO4复合光催化剂的制备方法,以剑麻为碳源,采用1‑乙基‑3‑甲基咪唑L‑乳酸盐为溶剂,得到钯掺杂碳量子点复合材料;采用钯掺杂碳量子点修饰五氧化二钒,制得C液;将硝酸银溶解在稀硝酸溶液中,制得B液;然后在带有聚四氟乙烯衬套中反应釜中,按如下组成体积百分比加入,C液:62~65%,B液:30~33%,氨水3~6%,混合均匀,盖好密封盖,置于恒温箱中,温度在90±2℃恒温,反应6 h,固液分离,洗涤,干燥,得到生物碳量子点金属掺杂AgVO4复合光催化剂。本发明具有制备方法简单,催化剂稳定性好、可降解和环境友好等特点;催化剂容易回收,其反应条件温和、催化活性高、用量少等特点。
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本发明涉及一种防弹复合陶瓷的制备方法,属于陶瓷基复合材料技术领域。其通过纯陶瓷生坯的制备、复合陶瓷生坯的制备和真空热压烧结得到防弹复合陶瓷。本发明采用高韧性碳纤维与陶瓷体热压烧结,大幅提高了防弹陶瓷的硬度和韧性、御穿甲弹、穿甲燃烧弹多次打击的能力。
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本发明属于核‑壳复合结构材料领域,更具体地,涉及一种具有宽带吸收特性的微米金笼壳结构材料及其制备。将一定浓度的单分散纳米金浓缩液与经过表面修饰改性的PS@Au微球乳液混合,纳米金粒子通过静电作用自组装在改性的PS@Au微球表面。本发明通过自组装技术实现了泡沫状纳米金颗粒在PS@Au微球表面的包覆,最后通过去除中心的聚苯乙烯微球,得到了一种新的核壳结构金笼壳复合材料。这种特殊的结构使其不仅有Frens表面生长的纳米金核壳形成的Plasma共振吸收;还有MNPAu在表面均匀的生长形成了光子晶体共振峰;两个峰的强耦合作用导致其在紫外‑红外波段的吸收扩展为宽带吸收。
一种由纳米晶组装的中空多孔微球状BiOCl光催化材料及制备方法,属于纳米复合材料和光催化技术领域。制备方法包括以下步骤:(1)配置溶液:向10ml,4~6mol/L的稀硝酸溶液中添加1.94~2.91g的Bi(NO3)3·5H2O、0.6~1g的C4H6O6、0.3~0.5g的C2H5NO2和0.107~0.321g的NH4Cl,混合成均一澄清的溶液;(2)将步骤(1)配好的溶液转移至超声喷雾器中,并通过超声喷雾器喷进已预热好的管式炉中,炉温为500~700℃,整个反应在空气气氛中进行,反应时间为30~100min;待反应结束,随炉冷却至室温,收集获得的粉末即为BiOCl光催化材料。优点:本发明通过超声喷雾与溶液燃烧法相结合,能够缩短反应时间,得到具有高比表面积、高光催化活性、且不易团聚的由纳米晶组装的中空多孔微球状BiOCl,有利于在光催化、水污染处理等领域广泛应用。
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本发明公开一种NiO/Ni多孔微球的制备方法。步骤包括:将醋酸镍和水合肼加入去离子水中,水合肼和醋酸镍的物质的量之比为2:1,充分搅拌后于400℃加热15min,得到NiO/Ni多孔微球。本发明制备方法较简单,所制备的材料为NiO/Ni复合材料,具有球状外形和多孔结构。
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本发明涉及一种沥青基一壳多核型磁性炭球及其制备方法。本发明采用浸渍生磁–挤压成球–氧化固形–炭化造孔的技术路线,制备了Fe3O4@高岭土@氧化沥青的功能性复合材料。首先将Fe3O4插层负载到高岭土上,赋予高岭土磁性的同时,增大了高岭土片层间距,有利于后续造孔,然后将Fe3O4@高岭土与沥青均匀混合并挤压成球,经氧化炭化后形成Fe3O4@高岭土@氧化沥青磁性炭球。本发明的磁性炭球具有一壳多核结构,同一个氧化沥青炭壳内分散着多个高岭土片状核,形成了以大孔为基底、微孔–介孔–大孔串行贯通的多级孔道。本发明所得磁性炭球制备简便,过程可控,内部孔道丰富且有序,有望应用于高效去除污水中的重金属,也为沥青的高附加值利用开辟了一条新途径。
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本发明公开了一种用于重载交通公路的环氧沥青的制备方法,步骤1:将环氧树脂稀释剂加入环氧树脂中,室温下机械搅拌1~4h,得到环氧沥青A组分;步骤2:在酸酐中加入有机膨润土,加热到80~180℃后通氮气保护,保持2~4h后,得到纳米层状硅酸盐/酸酐基纳米复合材料,即得到环氧沥青B组分;步骤3:取道路石油沥青、SBS改性沥青或两者的混合物,得到环氧沥青C组分;步骤4:将环氧沥青A组分、环氧沥青B组分与环氧沥青C组分混合后,得到环氧沥青,本发明制备的环氧沥青具备高强度,高韧性,较长容留时间,低成本的优点。
本发明属于光催化和材料化学技术领域,具体公开了一种富氧化BiOI‑BiOBr/SBA‑16复合光催化材料的制备方法。以凹凸棒石为原料,经酸浸、碱焙烧活化处理后,加去离子水得硅铝源,将其加入到F127、聚乙二醇和硫酸钾的稀酸溶液中,水热反应得SBA‑16的前驱体。以硝酸铋、碘化钾及溴化钠为原料,乙二醇为溶剂,采用水热法制备BiOI‑BiOBr复合光催化组分。采用浸渍法将BiOI‑BiOBr活性组分直接负载在载体SBA‑16的前驱体上。经高温焙烧在生成SBA‑16载体的同时,获得富氧化BiOI‑BiOBr/SBA‑16复合光催化材料。所得复合材料的光催化活性良好,可有效去除水中的甲基橙。
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本发明涉及一种大直径高强中模碳纤维的制备方法。采用干湿法纺丝技术制备原丝,通过调控预氧化阶段各温区预氧化时间比,控制预氧纤维的皮芯比≥0.85,再经过低温碳化、高温碳化制得大直径高强中模聚丙烯腈基碳纤维,所得纤维平均直径8.5μm~11μm,强度5.4GPa~6.3GPa,模量280GPa~330GPa。所得的高强中模碳纤维在保持甚或提高其强度、模量等力学性能指标同时,提升了纤维的直径,使得复合材料的强度和抗压能力都得到了提高,解决了高强中模碳纤维其压缩强度与拉伸强度严重失衡的问题。
本发明公开了一种新型有序介孔有机‑无机复合湿敏材料及其制备方法和应用,以SBA‑15‑SH作为骨架材料,由于SBA‑15‑SH的表面具有巯基基团,能作为后续反应的活性位点,再通过乙烯基与巯基间的速配接合组合式化学反应在SBA‑15‑SH表面修饰了甲基丙烯酰氧乙基三甲基氯化铵(DMC)材料。通过高活性、高选择性的速配接合组合式化学反应,将亲水基团修饰在介孔材料的孔道内部,在一定程度上保证了亲水物质的均匀分散,而骨架材料与亲水物质间化学键的存在则大大提高了复合材料的结构稳定性。该新型有序介孔有机‑无机复合湿敏材料可以用于湿度传感器,从而提高了湿度传感器的稳定性。
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本发明属于压电传感材料技术领域,具体涉及一种柔性一体化压电传感材料及其制备方法。本发明采用静电纺丝的方法制备PVDF、PVDF‑TrFE高分子柔性薄膜,采用碳纳米管、PEDOT:PSS进行复合,与PVDF电纺膜进行常温压膜得到力学和电学性能优异的压电传感复合材料。本发明制备方法简单易行,参数可调,复合与压膜过程均无需使用胶黏剂,不引入其他无效组分,材料回应灵敏,压电电流低,对人体安全无害,完全适应人体可穿戴传感器件的要求。
本发明公开了一种空心立方Ni3S4/CuS2超级电容器电极材料的制备方法及其应用,该方法中包含了此过程中前驱体Cu2O、中间体Ni(OH)2/CuS2以及空心立方结构Ni3S4/CuS2的制备方法;本发明以低温‑湿化学方法合成了Cu2O立方体,并以该Cu2O立方体作为前驱体,通过牺牲模板法合成了空心立方的Ni(OH)2/CuS2,最后经水热硫化得到Ni3S4/CuS2复合材料。该发明提供的制备方法简单,合成条件温和可控,重复性好,材料成本低廉且易于大规模生产与应用。所制备的空心立方结构的Ni3S4/CuS2电极材料用作超级电容器的电极活性物质,具有大的电荷存储容量和好的循环稳定性。
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本发明公开了一种涤纶有色丝的生产方法,涉及纺织制造技术领域,包括以下步骤:S1、干燥混合:将PET母粒和分散剂加入高速搅拌机,制得预混料;S2、熔融:将预混料通过双螺杆挤出机,并加入VOC分解剂、载体、彩色母粒,加热成熔融状态,制得纺丝熔体;VOC分解剂包括以下原料:TiO2/活性炭纳米纤维复合材料、椰油组氨酸、茶多酚、苔藓粉末、柿子皮提取液、甘蔗皮渣、植物提取物;S3、喷丝;S4、卷绕、拉伸;S5、捻丝、拉伸定型。本发明的涤纶有色丝的生产方法具有方法简单,易于操作,制成的涤纶有色丝能吸附并降解车内VOC气体,改善车内环境,且上染率高、色差小、色牢度好、吸湿性强、不易产生静电和吸附灰尘的优点。
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本发明提供了一种新型表面团簇分子的制备方法,通过将前体分子与金属原子配位以形成零维金属‑有机配位团簇,先后将前体分子和铁沉积到金属基底表面,得到前体分子和铁共沉积金属基底,将该基底退火后,得到成品团簇。本发明利用金属表面的反应能力活性差异,对分子的催化能力和结合能力差异,来合成出团簇分子,为金属表面合成团簇分子开辟了新的路径,以及为类氨基酸分子的应用提供了新的方向,可应用在仿生纳米材料表面涂层和复合材料合成中,在仿生材料的制备与应用中具有潜在的应用前景,且制备工艺简单可控,反应物在表面上反应率高,减少了原料的浪费。
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本发明公开了一种钼酸镉改性铜基复合电接触材料的制备方法,该方法利用原位合成的方法使CdMoO4均匀的在铜粉颗粒表面形核长大,从而制备第二相均匀弥散分布的钼酸镉改性铜基(CdMoO4/Cu)复合电接触材料。本专利通过原位合成的方法不仅解决了CdO/Ag触头材料中Cd蒸气的污染问题和Ag资源短缺的问题,更加实现了CdMoO4的均匀弥散分布的目的;通过热挤压—轧制—冲压等环节,利用铜合金塑性好的特点,实现了CdMoO4/Cu复合材料高效的致密化,并且进一步提高了CdMoO4在铜基体中的均匀弥散程度,从而提高了电触头的微观组织性能以及服役性能。
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本申请涉复合材料自动化制造技术领域,公开了一种螺旋面与回转体曲面相交生成铺丝角度参考线方法,首先创建以异形回转体复材构件的重心线作为为母线的螺旋面,生成的螺旋面与异形回转体复材构件曲面相交,得到异形回转体复材构件曲面表面螺旋缠绕的角度参考线,进而导入铺丝程序软件进行铺丝路径规划,最后完成回转体铺丝铺层的覆盖,直接生成加工程序后进行零件加工。本申请的铺丝角度参考线可以调整螺距,满足了工艺设计角度偏差以及铺丝软件生成丝束铺放路径及仿真需求,与传统创建角度参考线方法相比,极大提高了做螺旋缠绕角度参考线的效率和准确性,也不需要Catia二次开发编写程序实现自动化操作来解决这一问题。
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一种耐油、耐天候、高气密性橡胶材料及其制备方法,橡胶材料包括以下物质及质量份数:氯化丁基橡胶(CIIR)和氯丁橡胶(CR)的复合材料100份、补强剂30~50份、纳米级材料5~20份,活性氧化锌5~10份、防老剂2~5份、偶联剂2~3份、工艺助剂2~5份、软化增塑剂5~10份、气密助剂2~5份、促进剂3~5份。橡胶材料制备方法包括纳米材料预混处理、混炼、加硫、冷辊合炼、硫化五个步骤。本技术方案制备的耐油、耐天候、高气密性用橡胶材料,因具有耐油和耐天候性,拓宽了气密橡胶材料的使用范围,延长了气密橡胶制品的使用寿命,提高了橡胶气密产品的市场竞争力,具有较大的经济价值。
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本发明提出一种可以纺织和缝纫的锌离子电极材料的制备的方法,属于柔性纤维状储能技术领域。它包括以下步骤:a.用有机溶液和无机溶液对导电基底进行预处理,预处理的处理温度为0.1‑100℃,处理时间为0.01‑10h;预处理完的导电基底用蒸馏水洗净,烘干备用;b.通过0.1‑10g/L的苯醌类化合物和步骤a中得到的导电基底混合,并用缓冲剂调节pH值至0‑11之间,复合的时间为0.1h‑48h,温度在0‑100℃之间,制备得到柔性的复合电极;c.将步骤b中得到的柔性复合电极在惰性气氛下进行热处理0.1‑50h,温度在1‑1000℃之间;d.负极材料是锌丝或者为通过真空磁控溅射或电镀将锌镀在导电基底上得到的复合材料。这些电极材料在50mA g‑1的电流密度下可以达到326mAh g‑1的较高理论比容量。
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本发明公开一种节能耐磨的低烟无卤织物叠层阻燃输送带及其制造方法,选用锡偶联型溶聚丁苯橡胶/天然橡胶/顺丁橡胶为主体材料,低滚动阻力炭黑和高分散白炭黑为补强剂,添加无卤阻燃阻燃剂和增塑剂,通过优化配方和工艺,制备节能耐磨低烟无卤阻燃橡胶复合材料作为覆盖层,除了满足输送带的力学性能外,还具有优异的耐磨性能和抗冲击性能,且阻燃性能好,滚动阻力低,节能环保,提高输送带的使用寿命,降低输送机的驱动功率。工艺简单,易于制造。
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一种无卤阻燃聚氨酯泡沫及其制备方法,属于复合材料领域。是将新型无卤阻燃剂、纳米SiO2、聚醚多元醇、发泡剂、催化剂、泡沫稳定剂混合并在室温下搅拌均匀,然后再将二苯基甲烷二异氰酸酯(MDI)加入到混合料中,混合并搅拌均匀,让其在室温下发泡,熟化。本发明工艺简单且效益高,加入新型无卤阻燃剂的聚氨酯泡沫不仅有良好的力学性能,还具有优异的阻燃性。
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本发明涉及聚苯硫醚增强润滑复合粒料及其制备方法,属于高分子复合材料技术领域。本发明解决的技术问题是提供一种聚苯硫醚增强润滑复合粒料。该复合粒料由树脂组成物、碳纤维和辅料组成;其中,树脂组成物包括交联聚苯硫醚树脂和非交联聚苯硫醚树脂,辅料由以下重量份的组分组成:亚磷酸三苯酯0.3~0.5份、二硫化钼8~15份、四氟乙烯‑全氟烷氧基乙烯基醚共聚物4~15份。本发明聚苯硫醚增强润滑复合粒料,其力学性能较好,拉伸强度、弯曲强度和弯曲模量均较高,具有一定的韧性,摩擦系数较低,且磨耗小,具有良好的耐磨性能,适合于耐腐耐磨的传动设备或零件,不仅获得高的耐磨性,同时还具备一定的韧性,使产品能承受比较大的机械载荷。
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本发明涉及力学实验领域,具体是研究冲击载荷下结构动态响应的实验系统及应用方法。研究冲击载荷下结构动态响应的实验系统,包括落锤冲击实验台、力信号采集模块和图像采集模块,力信号采集模块中应变片、桥盒、应变仪、示波器依次电连接,力传感器安装在落锤锤头上,信号经电荷放大器放大后,传输至示波器;图像采集模块包括聚光灯、平面反光镜、高速摄像机和电脑,在试样正下方放置平面反光镜,聚光灯为其提供亮度,高速摄像机位于平面反光镜正前方,高速摄像机连接电脑。该系统使落锤冲击实验过程中的数据更加丰富完整,也使人们对夹层玻璃和复合材料夹芯结构破裂机理的理解更加透彻。
本发明涉及一种氧化铈修饰的铝钛类水滑石的合成及共混改性PET阻燃复合材料的制备方法。将三氯化铝与四氯化钛合成铝钛类水滑石,合成的铝钛类水滑石与稀土氧化物氧化铈在一定条件下合成制备氧化铈改性的铝钛类水滑石。本发明制备经氧化铈表面修饰的铝钛类水滑石具有分散性较好、基体相容性较好、片层结构分明的特性,克服了传统水滑石易于团聚、片层结构不明显,热稳定性不均,协同阻燃性能较差的问题,对工程塑料具有更好的阻燃效果,而且兼具抑烟与抗熔滴性能。克服水滑石作为阻燃剂改性聚对苯二甲酸乙二醇酯(PET)时热稳定性较差、无法抑制发烟、熔滴的缺陷。
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本发明公开了一种大孔径聚甲基丙烯酰亚胺泡沫及其制备方法,涉及高分子材料技术领域。通过在(甲基)丙烯酸、(甲基)丙烯腈、第三单体、引发剂、发泡剂等的混合物中加入粘度调节复配剂、水分吸收试剂,该粘度调节复配剂包括有机溶剂、分子量调节剂、分散性能调节剂和泡孔性能调节剂,实现对反应液粘度、均匀性等方面的控制,制备得到的PMI泡沫孔径为0.3~10mm,孔径较粗,其与纤维复合时,吸胶量大、粘附牢固、整体力学性能好,可以更好地保证PMI泡沫与蒙皮粘合,难以发生开裂、脱落等问题,更好地满足了PMI泡沫在复合材料行业中的应用需求。
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本发明公开了一种耐热耐磨改性有机玻璃的制备方法,本发明属于有机玻璃技术领域,采用钛酸钾晶须和透闪石复合材料,对有机玻璃进行共混改性,并在其中引入乙烯基酯树脂,进一步的提高其耐热耐磨性,加入聚1‑丁烯和聚丁二烯,提高有机玻璃的韧性,制备的有机玻璃加工性能良好,既适合机械加工又易热成型;染色性能好,无毒,具有优良的耐候性,对自然环境适应性很强,吸水性小,耐热性能良好,并兼具良好的硬度与光泽,与人长期接触也无害,燃烧时产生的气体不产生有毒气体。
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本发明属于高容量锂离子电池材料的技术领域,涉及一种晶体硅/氧硅/碳包覆复合负极材料,所述晶体硅/氧硅采用湿法球磨亚微米硅制得,其内芯为晶体硅,外层为氧硅,所述晶体硅/氧硅的中值粒径D50为0.16μm‑0.60μm,优选为0.10μm‑0.25μm,含氧量为3%‑18%。本发明还提供了其制备方法,经过湿法球磨、混合碳化材料、高温碳化等步骤制备完成。本发明提供的内芯为亚微米晶体硅,外表包覆氧硅层,再在氧硅层外包覆碳的复合材料,满足工业化应用的四个条件,首次放电比容量高,首次库伦效率高,循环性能高以及工业化成本低。
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本发明公开了一种复合氧化铝涂层碳纤维的制备方法,属于复合材料技术领域。本发明先将改性尼龙6、有机铝、无水乙醇、脂肪酸和芥酸酰胺混合后,加热搅拌反应,待冷却后,再经减压浓缩、过滤、洗涤和干燥,得复合纳米氧化铝粉体;将碳纤维、水和多巴胺搅拌混合后,调节pH至弱碱性,再持续通入空气,随后依次经过滤、洗涤和干燥,得改性碳纤维;再将改性碳纤维用热固性液体酚醛树脂浸渍,得浸渍改性碳纤维;随后将复合纳米氧化铝粉体喷涂于浸渍改性碳纤维表面后,进行激光烧结,得激光烧结料;再将激光烧结料于惰性气体保护状态下,缓慢升温烧结,冷却,出料,即得复合氧化铝涂层碳纤维。
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本发明提供一种电容式触摸屏。所述电容式触摸屏包括盖板、功能片层和泡棉胶层,所述盖板和功能片层通过所述泡棉胶层连接;所述泡棉胶层为框形结构;所述盖板为玻璃件、PC塑料件、PMM A亚克力板或塑塑复合材料中的一种,所述盖板的厚度为2~8mm。与相关技术相比,本发明提供的电容式触摸屏采用框式结构的泡棉胶将盖板和功能片层粘贴,实现非全贴合方式连接,减少了设备成本,大大降低了制作难度,客户即可自行完成贴合,对环境要求也不高,直接按标记线贴上去就可以,大大降低了物流成本,缩短了生产周期。
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本发明属于超级电容器技术领域,公开了一种酚醛树脂基纳米碳纤维/钴酸镍复合电极及其制备方法,将酚醛树脂纺丝原液经过静电纺丝、固化、碳化得到酚醛树脂基纳米碳纤维;酚醛树脂基纳米碳纤维经过活化、水热反应、焙烧得到酚醛树脂基纳米碳纤维/钴酸镍复合材料。本发明通过制备定型好、强度高、循环稳定性好的基底材料;克服了目前以PAN有机高分子材料制备基底材料中,成纤后无法牵伸,在预氧化过程过度收缩造成的强度低、定型不好的缺点;并且,在此基底材料上负载钴酸镍,具有负载量大、负载物与基底材料结合力强的优点;钴酸镍不仅生长在酚醛树脂基纳米碳纤维外部,还生长于酚醛树脂基纳米碳纤维内部深层。
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本发明涉及先进纳米复合材料技术领域,为解决传统磁性介孔二氧化硅微球介孔尺寸较小,负载对象受限,难以负载酶等大分子蛋白的问题,提供了一种弱水解体系制备磁性介孔二氧化硅复合微球的方法,包括以下步骤:将磁性纳米粒子、表面活性剂、扩孔剂和水解催化剂均匀分散到水溶剂中,加入硅源前驱体,于10~80℃反应12~48h后,在200~500℃空气气氛中煅烧1~9h,得磁性介孔二氧化硅复合微球。本发明制备方法步骤简单、原料易得,合成方法稳定,适合大规模工业化生产;制备的磁性介孔二氧化硅复合微球具有孔径为5~30nm的介孔结构,能够负载酶、DNA等物质,同时磁性介孔二氧化硅复合微球中心具有较大的磁性纳米粒子磁核,起到很好的磁分离作用。
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