本发明涉及功能材料技术领域,具体涉及一种聚氨酯和氨基乙酸‑溴化钙半有机晶体复合材料的制备方法。1、聚氨酯和氨基乙酸‑溴化钙半有机晶体复合材料的制备方法,包括如下步骤:(1)氨基乙酸‑溴化钙半有机晶体的制备;(2)聚氨酯和氨基乙酸‑溴化钙半有机晶体复合材料的制备。本发明复合材料提高了Pu材料的微相分离程度。拉伸强度和撕裂强度均有所提高。
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本发明涉及硫化铜和二氧化钛纳米管/石墨烯复合材料的制备方法,步骤为:1)亲水的氧化石墨的制备;2)氧化石墨烯粉体的制备;3)将TiO2P25纳米颗粒、浓度为5~20mol/L的碱液、醇类有机溶剂混合搅拌,然后将氧化石墨烯粉体分散至混合溶液中搅拌;4)制备TiO2纳米管/石墨烯复合材料;5)硫化铜和二氧化钛纳米管/石墨烯复合材料的制备。本发明的优点在于:该方法制备的纳米复合材料在电极材料、光催化、太阳能裂解水、太阳能电池、环境保护等领域有潜在的应用价值。同时由于对太阳光的吸收与利用能力高,在太阳能电池领域具有很好的运用前景。且其制作工艺简单、设备要求低,制备成本低。
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本发明属于航空复合材料静损伤领域,特别是涉及到一种复合材料层压板低速冲击损伤的数值模拟方法,包括建立层压板单层模型的步骤、建立层压板的层间模型的步骤、建立层压板的树脂裂纹模型的步骤、建立冲头模型的步骤、组合成层压板冲击模型的步骤以及进行求解的步骤。本发明采用采用准静态载荷代替复杂的动态冲击载荷,减小了计算规模,提高了计算效率;采用Abaqus/Standard求解器,缩短计算时间;更好的模拟出在低速冲击载荷下较早发生的树脂裂纹,较好的模拟出分层损伤的面积和形状;很好的模拟了树脂裂纹与层间分层的相互作用,得到了准确的分层损伤的面积和形状;更好的模拟出分层损伤的面积和形状。
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本发明公开一种石墨烯基纳米银复合材料的制备方法,该方法包括以下步骤:首先将氧化石墨烯在水与有机溶剂的混合溶剂中分散,在磁力搅拌下加入硝酸银水溶液,然后移入油浴中回流反应。反应结束后趁热抽滤、洗涤、干燥即得到石墨烯基纳米银复合材料。本发明采用“一步法”同时还原氧化石墨烯和纳米银颗粒,制备石墨烯基纳米银复合材料,其工艺简单,反应条件温和,操作方便,制备得复合材料中粒径为16~20nm的纳米银粒子均匀地分散在石墨烯表面,且颗粒大小均匀,颗粒密度可通过改变硝酸银与氧化石墨烯的质量比来控制。本发明制备过程简单,易于操作,产物可控,环境友好,有利于大范围推广使用。
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本发明公开了碳化铬增强高速钢基复合材料制备工艺,该工艺主要包括以下步骤:用铬丝编织成铬丝网,裁剪、多层卷制或叠加制成网状立体骨架结构;按照铸造工艺要求制作铸型,把铬丝立体网状骨架预置在铸型型腔中;冶炼高速钢浇入铸型中,冷却清理后得到铬丝-高速钢二元材料预制体;把铬丝-高速钢二元材料预制体置入热处理炉,加温到碳化物形成温度进行保温,获得碳化铬颗粒增强高速钢基复合材料。用该方法制备的复合材料充分发挥了碳化铬硬质相的高耐磨性能和高速钢的良好韧性,调控方便,工艺可靠,解决了复合材料反应不完全,增强相颗粒分布不均匀,增强相界面污染弱化等难题,可广泛应用于矿山、电力、冶金、煤炭、建材等耐磨领域。
本发明涉及一种碳纤维增韧碳化硅基复合材料中温1000~1400℃涂层的修补方法,该方法主要以硅粉、钡锶铝硅(BSAS)、低熔点玻璃粉为原料,通过添加一定有机硅烷和溶剂,制备成均匀浆料涂覆于碳纤维增韧碳化硅基复合材料受损涂层的表面,经低温固化即可得到和基体结合良好且致密的涂层。该方法有效解决了碳纤维增韧碳化硅基复合材料涂层损伤在线修补问题。同时,本发明制备周期短,工艺简单、可重复性好。制备的涂层体系经验证可有效提高复合材料在1000℃-1400℃温度范围内的抗氧化性能。
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一种溶胶/凝胶结合微波溶剂热改性碳/碳复合材料的方法,将硼酸三正丁酯、无水乙醇、乙酸和去离子水混合溶胶/凝胶体系;向溶胶/凝胶体系中加入B4C微粉得到悬浮有B4C微粉的B2O3溶胶;将悬浮有B4C微粉的B2O3溶胶倒入聚四氟乙烯微波消解罐中,将待改性的碳/碳复合材料切割成所需尺寸放入容器中,在微波消解仪中升温反应后干燥,将烘干后的碳/碳复合材料放在瓷舟中,送入管式气氛电阻炉内,在氩气气氛下加热反应得到改性后的碳/碳复合材料。本发明采用溶胶/凝胶形式的前驱液浸渍基体材料,在高温高压溶剂热反应过程中,改性物质能够通过压力、扩散、溶解和反应等作用进入到碳/碳基体内部,并填充碳/碳基体的孔隙,阻止氧与碳基体发生反应。
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一种多层点阵金属-泡沫铝复合材料的制备方法,将点阵金属芯体(包括波纹结构和金字塔结构)与钢板逐层焊接获得多层点阵金属夹层板,然后与切割的泡沫铝胶接复合获得多层点阵金属-泡沫铝复合材料。本发明实现多层点阵金属材料的制备与多层点阵金属和泡沫铝的复合,获得多层点阵金属-泡沫铝复合材料夹层板。这种多层点阵金属-泡沫铝复合材料夹层板,在安全防护、军事等领域具有广泛的应用前景,它能十分有效的减轻结构重量,改善冲击变形性能,尤其在人员和设备的安全防护中,其优异的缓冲吸能效果,低密度,高比强度、比刚度与实体材料相比具有明显的优势,另外其制造成本也较低。
本发明公开了一种具有扰流结构的陶瓷基复合材料涡轮导向叶片及其制备方法,该导向叶片内腔具有多个贯穿叶盆和叶背的柱状扰流结构,其材质均为陶瓷基复合材料,本发明还提供该叶片的制备方法,包括以下步骤:先制备具有通气孔模具,然后根据模具制备纤维预制体,再依次沉积界面层和陶瓷基体,去除模具后,加工至设计尺寸,然后在制得的叶身壳体的扰流柱部位上,制备垂直于叶片型面的通孔,然后将销钉插入通孔内,再将制得的装配体同质连接,加工、修复后,得到具有扰流结构的陶瓷基复合材料涡轮导向叶片。本发明制备的导向叶片的耐温性得到大幅提升,同时结构重量显著降低,且能够保证型面和尺寸的精度及导向叶片的冷却效果。
本发明公开具有镍基超疏水纳米CeO2复合镀层的复合材料及其制备方法,制备方法包括如下过程:以镍电极作为阳极、以基底为阴极、以Ni‑P‑CeO2镀液为电镀液进行电镀,在基底表面制备得到Ni‑P基纳米CeO2复合镀层;对Ni‑P基纳米CeO2复合镀层清洁并进行低表面能处理,再对低表面能处理后的Ni‑P基纳米CeO2复合镀层进行热处理,得到所述具有镍基超疏水纳米CeO2复合镀层的复合材料。本发明的复合材料上的镍基超疏水纳米CeO2复合镀层具有较好的疏水性,具有较好的耐腐蚀性能。
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本发明公开一种高透明光伏胶膜用EVA复合材料,由以下重量份的原料组成:EVA粒子64‑80份,POE粒子10‑43份,PMMA粒子5‑20份,透明山梨醇类成核剂0.1‑1份,增容剂0.1‑5份,引发剂1‑5份,防老剂0.1‑3份,紫外线吸收剂0.1‑2份。同时,本发明还公开了所述EVA复合材料的制备方法。所述EVA复合材料,根据标准GB2410‑2008进行性能测试,透光率高,为90%‑94%,可用于光伏、汽车、家电及医疗器械等领域,应用范围广。
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本发明涉及一种纳米银硅复合材料电极银浆及其制备方法,包括以下重量百分比的各原料组分:银粉28~63wt%、纳米银硅粉25~60wt%、玻璃粉1~5wt%、有机载体5~20wt%、金属添加剂0.5~2wt%。本发明中制备的纳米银硅复合材料电极银浆通过添加纳米银硅粉来协助提高银浆对SiNx减反射膜和硅发射极的蚀刻反应,增大界面粘结强度,提高电极的剥离机械强度。在其他组分配合下制备而成的纳米银硅复合材料电极银浆在保证浆料形成的电极具有良好导电性、光电转换率以及满足印刷工艺要求的前提下,能够大大降低贵金属银粉用量,从而在满足工业生产要求的前提下极大地降低了晶硅太阳能电池电极银浆的生产成本。
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本发明公开了一种胶原蛋白膜微裹骨粉复合材料及其制备方法,所述复合材料由包含下述步骤的方法制成:将胶原蛋白、稳定剂和成骨药物溶解,然后加入交联剂得到A溶液;将骨粉加入所述A溶液中,得到混合物;将所述混合物进行离心分离得到沉淀,然后将沉淀进行干燥得到。本发明所述的复合材料将成骨药物有效地固定于胶原蛋白分子结构内,并将胶原蛋白以胶原蛋白膜的形式包裹于骨粉外表面,降低了药物脱落的风险。同时胶原蛋白膜遇到液体后会产生较大的粘性,将骨粉固定于骨缺损部位,降低流失风险。
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本发明公开了一种碳纤维复合材料可折叠式登机梯,包括下梯腿组件和通过折叠固定件连接的上梯腿组件,下梯腿组件和上梯腿组件中均包括一对平行的梯腿架,梯腿架之间均固定连接有多级踏板,上梯腿组件中一对平行的梯腿架上设置有扶手组件,上梯腿组件中的梯腿架上端部之间设置有横杆,且与挂钩连接,折叠固定件上配合连接有锁紧件,可折叠式登机梯中下梯腿组件、上梯腿组件、踏板、扶手组件和横杆的材质均为碳纤维复合材料。本发明的折叠登机梯采用两截式结构,方便展开和折叠,且主体结构采用碳纤维复合材料,减轻了登机梯的整体重量,提高了登机梯的折叠便携性能,避免了登机梯各部件之间连接松散隐患,提高了登机梯的使用安全性。
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本发明公开了一种缓释型海藻酸钠/壳聚糖/玉米醇溶蛋白复合材料及其制备方法。首先将壳聚糖溶解于去离子水中;再用乙醇溶液溶解玉米醇溶蛋白、亲脂性功能物质和表面活性剂得到玉米醇溶蛋白混合溶液,接着使用抗溶剂沉淀法制备得到玉米醇溶蛋白基微胶囊乳液;将海藻酸钠和亲水性物质加入到去离子水中,并在水浴条件下加热搅拌得到海藻酸钠混合溶液,调节体系pH,向其中加入壳聚糖溶液、玉米醇溶蛋白微胶囊乳液和二价阳离子溶液,陈化后制得缓释型海藻酸钠/壳聚糖/玉米醇溶蛋白复合材料。本发明利用了壳聚糖的抗菌性、玉米醇溶蛋白的自组装性和海藻酸钠的可凝胶化性能,制备的复合材料具备缓释和抗菌等特性。
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本发明公开了一种Co@石墨烯‑钛基复合材料的制备方法,该方法包括:一、制备石墨烯分散液和钛基粉末混合液;二、将金属钴盐、络合剂和水合联氨混合保温得到化学镀液后添加石墨烯分散液,制备混合溶液;三、从混合溶液制备Co@石墨烯粉末;四、制备Co@石墨烯分散液并加入到钛基粉末混合液中得到半固态浆料;五、干燥研磨得到Co@石墨烯‑钛基复合粉体;六、放电等离子烧结得到Co@石墨烯‑钛基复合材料。本发明通过将钴颗粒混杂包覆在石墨烯表面,减少了大片层石墨烯的团聚,增大了石墨烯与钛基粉末的接触面积,改善了石墨烯与钛基体之间的润湿性,延缓了两者之间的原位自生界面反应,改善了Co@石墨烯‑钛基复合材料的力学性能。
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本发明公开了一种纳米多孔Cu/Cu2O核壳复合材料的制备方法,以纳米多孔铜为工作电极,以饱和甘汞电极(SCE)为参比电极,以铂电极为辅助电极,将该工作电极、参比电极和辅助电极均放置于电解液中,在电解液中施加电压,待阳极氧化一段时间,即制得纳米多孔Cu/Cu2O核壳复合材料。本发明制备的纳米多孔Cu/Cu2O核壳复合材料具有三维双连续纳米多孔核壳结构、高表面活性等特点。
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一种氢化丁腈橡胶复合材料的制备方法,属于材料制备领域,其特征在于包括如下步骤:先将CNTs在马弗炉中加热,然后加入到浓硫酸和浓硝酸混合液中回流,过滤,用去离子水反复冲洗至中性;将干燥后的CNTs超声波分散于N,N‑二甲基甲酰胺中,加入丙烯腈单体、衣康酸和偶氮二异丁腈,在氮气条件下反应过滤,干燥即得聚丙烯腈改性CNTs;将HNBR置于开炼机常温塑炼,待生胶包辊依次加入氧化锌、氰化镁、防老剂、硬脂酸、炭黑、白炭黑、CNTs、交联剂,下片硫化完成制备。HNBR混炼胶的焦烧时间和正硫化时间逐渐缩短,最小转矩和最大转矩逐渐增大,复合材料在室温下的拉伸强度和撕裂强度均先提高后下降,扯断伸长率降低;复合材料在高温下的物理机械性能有所下降。
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本发明公开的利用废钞票纸、涉密废纸和废塑料制备复合材料的方法,首先将废钞和涉密废纸预处理得到预改性纤维,然后将预改性纤维和回收聚乙烯颗粒混合均匀,再依次加入马来酸酐接枝聚乙烯、聚乙烯蜡、光稳定剂和抗氧化剂168得到混合物I,将混合物I加入螺杆挤出机中造粒,最后将颗粒使用注塑机注射成型,然后脱模冷却得到复合材料。本发明公开的方法有效的解决了废钞票纸/涉密废纸的资源化及高值化利用问题。制备的复合材料具有良好的加工性、力学性能优良、吸水性低以及回用性能优良,具有广阔的应用前景。
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本发明涉及一种SiC纤维增强钛基复合材料空心轴及制备方法,空心轴由三部分组成:1,空心轴的内壁Ti合金;2,SiC纤维增强钛基复合材料区域;3,轴的外壁Ti合金。通过在内壁的外表面加工出一系列的螺旋状钛合金棱这一巧妙设计,实现了将SiC纤维沿轴向呈一定角度(30‑45°)螺旋式的排布方式。由于轴工作时主要承受扭转应力,而这种排布方式有利于轴工作时发挥纤维在轴向的最大抗拉强度,从而显著提升轴的使用性能;本发明解决了SiC纤维在轴类零件的排布问题和成形制备技术,实现了SiC纤维增强钛基复合材料在轴类零件的制造。
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本发明涉及塑料工业技术领域,具体涉及一种天然纤维增强聚丙烯基复合材料的制备方法。一种天然纤维增强聚丙烯基复合材料的制备方法,包括如下步骤:(1)纤维开松、混合;(2)混合毡的制备;(3)复合材料板材的成型。通过本发明制成的模量模型对洋麻纤维‑聚丙烯混合纤维的精度为90.552%,优于棕榈纤维‑聚丙烯材料的78.697%。
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一种热处理木塑复合材料的制备方法,属于材料制备领域,其特征在于包括如下步骤:(1)将热处理的木粉置于电热恒温干燥箱中干燥,将聚乙烯HDPE、偶联剂MAPE干燥;(2)于高速混合机中混合;(3)将混合料加入密炼机中高温密炼;(4)将密炼后的混合料粉碎成粒料,放入烘箱中进行干燥,注塑成型,完成制备。采用高温热处理方法对人工林马尾松与杉木木粉进行改性,并与HDPE复合制备木塑复合材料,通过本发明所述的制备方法所制备的复合材料的耐腐性能、防霉性能、力学性能及吸水性能均得到改善,且本发明所述制备方法工艺简单,适于推广应用。
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一种聚对苯二甲酸乙二酯/分子筛复合材料制备方法,属于树脂材料制备领域。提供一种结晶速度高的聚对苯二甲酸乙二酯/介孔分子筛复合材料制备方法。所述方法采用原位聚合的方法,通过介孔分子筛处理、酯化反应和缩聚反应三步骤制备了聚对苯二甲酸乙二酯/分子筛复合材料。该方法通过加入介孔分子筛,提高了PET结晶温度,增加了结晶度,增大了结晶速率,减小了晶粒尺寸分布。
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本发明公开了一种钢包铜复合材料的制备方法,步骤包括:步骤1、选择钢或不锈钢材料、铜或铜合金材料;步骤2、将选择好的两种材料表面清洗干净分别烘干贴紧成为复合坯件,将该复合坯件装入石墨舟中放好,并在外层材料与石墨舟内壁之间充填刚玉砂,填埋捣实,在内层材料上面另外放置同型号的额外材料;步骤3、将装好复合坯件的石墨舟放入通高纯氩气保护的热处理炉中加热,使熔融的铜基合金液流与钢材充分接触,使铜和铁之间发生物化反应,形成固溶体或合金化合物,然后随炉冷却取出,即得到钢包铜复合材料的坯料;步骤4、热处理;步骤5、裁割加工,即成。本发明的方法,步骤简单,复合材料性能满足要求。
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本发明涉及一种SiC/SiC复合材料核包壳管端口封装的塞头及封装方法,在SiC/SiC复合材料核包壳管端口封装的塞头上设有凹槽,使其端口既具有良好的气密性,又能抵抗核反应时产生的气体内胀力,防止核辐射泄露。同时采与SiC/SiC复合材料的热膨胀系数相近、润湿性良好的壳管封装剂材料进行封口。本发明的有益效果是:通过本发明中设计的SiC/SiC包壳管的端口封装结构及封装技术使其端口既具有良好的气密性,也防止核反应时产生的气体内胀力使得塞头迸出,防止核辐射泄露,提高核反应堆运行的安全性。
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一种环氧树脂复合材料的制备方法,属于材料制备领域。其特征在于:将苎麻织物用NaOH溶液处理;接着在溶有BP的GMA接枝溶液中浸渍,浸渍后的放在玻璃板上,盖上石英玻璃片,进行紫外光接枝;接枝的苎麻用DMF索氏抽提,再浸渍在ED溶液中反应;与ED反应的苎麻再与OP溶液浸渍反应,制得阻燃改性的苎麻织物;将其叠放在模具里,再将树脂倒入模具,常温下同固化剂固化,制得复合材料。通过对制备工艺的改进,使得所制得的环氧树脂复合材料具有良好的力学性能和阻燃性能,拉伸性能、弯曲性能和冲击强度得到提高,阻燃性提高,本发明所述的制备方法过程简单,易于操作,适合推广使用。
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本发明公开了一种复合材料压力容器及其在灭火器中的应用,其中该复合材料压力容器包括内胆、内胆顶部的接口、位于接口外侧且与接口连接成一体以便对接口起支撑作用的增强环,以及包裹在内胆外且对内胆进行保护的玻璃纤维缠绕层,内胆和玻璃纤维缠绕层之间通过由环氧树脂及酚醛树脂组成的混和胶粘合在一起。由于内胆和接口都采用塑料材质,没有应力集中问题,而且通过热熔方式连接在一起,密封性能好,通过增强环对接口的增强作用,可以保证接口在压力容器的工作高压下不开裂。本发明结构简单、加工制作方便且能长期可靠运行,能够有效解决内胆和接口材质不相同而带来的应力集中所导致的隐患性问题,以及不同质材料所不能克服的密封性能恶化的问题。本发明的复合材料压力容器耐腐蚀性强、耐压高、重量轻,尤其适用于灭火器的压力容器。
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本发明公开了一种级配钼粉结合熔渗制备MoCu梯度材料的方法,先选取钼粉和电解铜粉;将钼粉A与钼粉B按一定的比例级配,与铜粉进行混粉,混好的钼粉与铜粉按照质量百分比80%∶20%进行混粉;将钼粉B与铜粉按照质量百分比60%∶40%进行混粉,放入混料机中,2次混粉过程中均按粉料总质量的2~5%添加无水乙醇,在混料机中混合;依次将2份混合均匀后的粉料按Cu粉含量递减的次序逐层铺入模具中进行单向模压,制好的坯料与紫铜块一同放入坩埚内,并置于气氛烧结炉中,在氢气保护下2次升温后即制成钼铜梯度材料;最后进行机加工。解决了现有方法制备的钼铜梯度复合材料杂质含量高及致密度低的问题。
本发明涉及功能材料领域,具体涉及一种BC负载MOFs衍生CNF/CoP复合材料及其制备与应用方法。制备方法包括以下步骤:步骤1,将10~50mg BC与358mg的Co(NO3)2·6H2O放入40ml甲醇溶液中,随后与40ml含816mg的2‑甲基咪唑的甲醇溶液混合,搅拌均匀后于室温下静置,离心洗涤干燥得到BC/ZIF‑67;步骤2,按照1:15的质量比称取BC/ZIF‑67与NaH2PO2·H2O于250~300℃下进行高温固相反应后,洗涤干燥得到BC/CoP;步骤3,随后于600~700℃下将BC/CoP高温碳化,获得CNF/CoP复合材料。本发明公开的CNF/CoP复合材料保留了BC的超精细网状结构,能够提高对多硫化物的吸附效果,且ZIF‑67衍生的CoP对多硫化物的化学吸附和催化作用,能够有效限制多硫化物的“穿梭效应”,应用于修饰隔膜材料后可使Li‑S电池具备较好的电化学性能。
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本发明提供了一种具有光热响应可控释药的纳米复合材料及其制备方法,解决现有光热响应可控释药的复合材料使用金纳米棒作为光热转换材料,存在光稳定性较低、毒性偏大、成本较高的不足之处。纳米复合材料由内向外包括银纳米棒、介孔二氧化硅层以及温敏层;所述银纳米棒作为光热响应内核,其长度和直径比为3:1~5:1;所述介孔二氧化硅层作为中间载药层,原位生长在银纳米棒的表面;所述温敏层作为介孔开关,包裹在介孔二氧化硅表面,其低临界溶解温度为39~45℃。
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