793
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本发明公开一种低密度防隔热一体化梯度材料的制备方法,采用将纤维进行三维编织,与不同密度的石英毡组成不同密度梯度的多层结构,采用改性低密度树脂进行RTM注胶成型,得到低密度防隔热一体化梯度材料;本发明的低密度防隔热一体化梯度材料的制备方法,实现了复合材料防隔热一体化成型,材料内外层高低密度防隔热结构功能分区,满足了了材料轻质需求;同时材料具有良好的防热等综合性能。
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一种静音地板的制备方法,步骤如下:取橡木薄木和杨木单板干燥;将三聚氰胺胶粘剂、固化剂、渗透剂和脱模剂混合后浸没橡木薄木和杨木单板,然后真空干燥;取PVC膜,三个单板之间遵循相邻单板的纹理方向互相垂直的原则正交叠加,PVC膜水平铺在相邻两层单板之间,橡木薄木平铺至最上层;将材料送入热压机中热压,制备6层结构木塑复合材料,热压结束后立即放入冷压机中进行冷压;将压制后的基材陈放砂光即可。本发明所述方法制备简单、操作方便,制备的产品防静音效果好。本发明通过将橡木薄木、杨木单板和PVC胶黏后进行真空保压干燥处理,然后进行冷压和热压处理,各个工艺之间起到联合增效的作用,使制备的地板防静音效果好、脚感舒适。
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本发明提出了一种肠溶致孔剂及其制备方法和肠溶胶囊,采用γ‑环糊精金属有机框架@醋酸纤维素纤维复合材料包覆可溶性盐,利用醋酸纤维素纤维的亲水疏酸性,防止其在胃酸环境下水解,同时在肠部碱性环境下,其可以缓慢水解,释放出其中的可溶性盐,由于可溶性盐在水溶液中溶解性极强,因此可快速致孔;肠溶胶囊中以淀粉作为主材,成本低廉,但是也存在锁水性能差,烘干后较脆容易开裂的问题,通过添加羟丙甲纤维素,能有效提高吸水和保水性能,提高整体韧性。
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本发明公开一种耐烧蚀型高温吸波材料,属于材料技术领域,该材料由至少一层均匀涂覆有树脂的纤维布、至少一层均匀涂覆有树脂和吸收剂混合物的纤维布和至少一层均匀涂覆有树脂的电阻膜和/或介电吸波薄膜铺层组成;其中,涂覆有树脂的纤维布中的树脂的体积占比为40%~50%,涂覆有树脂和吸收剂混合物的纤维布中的混合物的体积占比为40%~50%,涂覆有树脂的电阻膜和/或介电吸波薄膜中的树脂的体积占比为40%~50%。本发明通过在纤维增强的耐烧蚀型树脂基结构复合材料基础上混杂高温电损耗吸收剂,制备一种可在高温环境下的耐烧蚀/吸波功能一体化材料。
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本发明公开了一种耐化学阻燃HIPS材料及其制备方法,主要涉及复合材料技术领域。其原料按重量百分比包括:HIPS树脂60‑70%;CPE 2‑5%;增韧剂2‑5%,聚乙烯5‑10%,相容剂3‑6%,溴系阻燃剂10‑15%;锑系阻燃剂3‑5%,成碳协效剂2‑4%,硅硼系阻燃协效剂2‑4%,抗氧剂0.2‑0.5%;润滑剂0.5‑1.0%;抗滴落剂0.2‑0.3%。本发明的有益效果在于:它拓展了对环境的适应,扩大了阻燃HIPS的应用领域,在通用环境下能够保持良好的物理性能,并可耐受多种常用化学试剂。
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本发明公开了防腐涂料技术领域的一种地埋式防腐电缆,包括普通线芯圈,所述普通线芯包括线芯、绝缘层、内屏蔽层、内护套网,且由内到外组成,所述普通线芯外围有复合线芯圈包围,且复合线芯由三组普通线芯组成,所述复合线芯圈内侧有复合粉墨填充,所述复合线芯圈外围有弹性钢圈,所述弹性钢圈层外围设有缓冲层,所述缓冲层外围设有橡胶合成套,所述橡胶合成套外层涂有防腐涂料层,且防腐涂料由聚氨酯、石墨烯/锌复合材料、分散剂,湿润剂、杀菌剂等组成。该防腐涂料效果显著、对环境无害、工艺简单、易于工业化生产。
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本发明公开了一种低温促进木质生物碳石墨化的方法,具体为:首先,制备木质生物碳并进行预处理,将木质生物碳粉浸渍于盐溶液中,浸渍盐溶液由金属盐与去离子水混合而成;放入真空箱中进行浸渍,过滤,烘干,重复进行1~3次,得到浸渍后的木质生物碳复合材料;最后放入真空烧结炉中进行烧结,即可得到石墨化程度高的木质生物碳。利用浸渍‑烘干的方法将金属盐紧密的包覆在生物碳的表面,随后经过碳热还原,还原出过渡金属,金属在低温条件,通过催化机制提升了木质生物碳的石墨化程度。本工艺与其他促进石墨化工艺相比,无需在高温即可达到一定石墨化程度,降低了成本,且制备过程简单,无污染物产生。
本发明属于鞋类制品技术领域,具体涉及一种EVA/TPEE超临界发泡复合鞋用材料及其制备方法。一种EVA/TPEE超临界发泡复合鞋用材料,按重量份计,所述EVA/TPEE超临界发泡复合鞋用材料的制备原料至少包括:乙烯‑醋酸乙烯酯共聚物30‑40份、热塑性聚酯弹性体30‑40份、苯乙烯‑丁二烯嵌段共聚物10‑20份、聚醚接枝聚乙烯马来酸酐共聚物5‑8份、过氧化物1‑3份、成核剂1.2‑1.6份。本发明的EVA/TPEE超临界发泡复合材料发泡效果好,发泡效率高,泡孔均匀、小且致密,发泡时不易产生大孔、开孔现象,具有质量轻、强度高等优良的力学性能和使用性能,拉伸强度高,断裂伸长率大,力学性能好,耐撕裂强度极高,反弹率极高,提高了EVA/TPEE共混均匀性,超临界发泡复合鞋用材料的质量磨损率低。
本发明提供了一种纳米羟基磷灰石‑丝素蛋白矿化支架及其制备方法和用途,属于生物医用材料领域。该矿化支架的制备方法包括如下步骤:将丝素蛋白支架浸没于矿化液中反应,即得;所述矿化液是乙二胺四乙酸钙钠和磷酸二氢钠混合水溶液。本发明矿化支架不仅亲水性显著提高、生物相容性良好、可促进细胞迁移和生长,还具有良好的力学性能和良好的成骨分化、诱导能力,可促进牙槽窝内新骨生成、减少牙槽嵴吸收。与现有技术中的纳米羟基磷灰石/丝素蛋白复合材料相比力学性能和成骨分化、诱导能力有显著提高,可用于拔牙位点的保存。同时,本发明矿化支架能被人体降解吸收,降解产物无毒性,是一种性能优良的生物医用材料,具有良好的应用前景。
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本发明公开了一种磁力片玩具及其制备方法。磁力片玩具包括壳体、位于壳体内的磁铁和垫片,所述壳体包括以下重量份的原料:30‑50份树脂基料、15‑20份负离子改性聚酯纤维、10‑20份PVC糊树脂/蛋白石复合材料、15‑20份负离子粘胶纤维、7‑13份相容剂、2‑5份抗氧剂、5‑10份硅烷偶联剂、6‑12份有机抗菌剂、5‑15份阻燃剂。本发明的磁力片玩具具有能净化空气,改善幼儿教学环境的空气质量,且抗菌率好,抗菌效果好,耐洗性好,经多次洗涤后,仍具有较高的负离子释放量和抗菌率的优点。
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本发明涉及一种热固性酚醛树脂及其制备方法和应用。本发明的酚醛树脂由热固性酚醛树脂和热塑性酚醛树脂反应制备,解决了传统酚醛树脂黏度高与工艺窗口窄之间的矛盾,且保持了酚醛树脂耐热性好、残碳率高的优点。本发明提出的适合树脂膜熔渗工艺(RFI)的热固性酚醛树脂的成本低,制备方法简单,可操作性强,便于规模化制备。该酚醛树脂具有优良的成型和固化工艺性能、耐热性和残碳性能,是一种优良的高性能复合材料基体树脂,在热防热等高技术领域具有很好的应用前景,同时该树脂可用于干法制备酚醛树脂阻燃预浸布,在大飞机和高速列车阻燃防火内饰材料等领域具有很大的应用潜力。
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一种防电磁干扰的柔性直流换流阀二次板卡及其制作方法,以及全桥MMC模块,该二次板卡包括IGBT驱动板卡、中控SCE板卡和/或电源板卡,竖直放于坡莫合金材料设计的屏蔽外壳中,屏蔽壳尺寸按照二次板卡尺寸大小进行设计;在坡莫合金屏蔽外壳表面涂覆一层约200μm~300μm厚的非晶屏蔽材料层,用以屏蔽低频电磁波,该非晶屏蔽层材料为非晶磁性合金粉、磁性纤维和镍粉通过一定配比加入到丙烯酸树脂中制成;在柔直换流阀MMC全桥模块外采用金属铝壳电磁屏蔽封装,并在铝壳内部涂覆200μm~300μm厚的同种非晶屏蔽复合材料,用以进一步削弱外部MMC模块电磁波辐射对于其高电位二次板卡的电磁干扰影响。
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本发明公开了一种阻止有害游离物质扩散的防水地板及其生产工艺,属于防水地板技术领域,包括外结构层、防水层、外静电层、金属离子捕捉层、导电聚酯片和内静电芯,所述外结构层结构层的内侧设有防水层,所述防水层的内侧设有环形的外静电层,所述外静电层的中心处设置有内静电芯,所述外静电层和内静电芯之间填充有金属离子捕捉层。采用石墨烯复合材料在防水地板的中心位置设置双层静电层,双层静电层中构建金属离子捕捉层,静电引导游离的重金属离子向金属离子捕捉层中移动,金属捕捉剂与重金属离子结合形成稳定物质,阻止有害游离物质扩散,安全无污染。
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本发明公开了一种HNTs/PVOH复合气凝胶及其制备方法和应用,所述HNTs/PVOH复合气凝胶中,HNTs被PVOH包裹以形成三维网络,通过水作为溶剂和硼砂溶液作为交联剂来制造整体式纤维粘土/聚合物气凝胶复合材料。由于纤维状粘土的良好强度,可以避免在干燥过程中使用昂贵的超临界干燥设备并转向环境友好的冷冻干燥方法。所述HNTs/PVOH复合气凝胶具有很强的抗变形和抗裂性,具有重量轻,机械性能好和隔热性好等优点。
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一种基于光寻址电位传感器检测GPC3的方法:将LAPS芯片、光源驱动电路、信号放大电路、和LabVIEW平台组成了LAPS实时测试系统。设计合成了AuNPs/PEI‑rGO复合材料;将AuNPs/PEI‑rGO和GPC3‑Apt修饰在LAPS芯片形成敏感单元。在敏感单元上滴加GPC3标准溶液,形成LAPS的测试基片;在外加偏置电压作用下,LAPS测试基片上GPC3与GPC3‑Apt的特异性结合导致敏感单元表面的电势的改变,I‑V曲线产生相应的偏移;该偏移量与GPC3浓度在0.1‑100μg/mL表现出良好的线性关系,实现了对GPC3的检测。
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本发明提出的是一种木基碳纳米管复合导电薄膜的制备方法,以木片为原料制备成多尺度孔隙结构的木质基板,再以纳米纤维素为分散剂,将碳纳米管均匀分散后形成混合液,真空浸渍进入多尺度孔隙结构的木质基材中,然后将该复合体形成水凝胶,再冷冻干燥成气凝胶,最终调湿处理后压制成木基碳纳米管复合导电薄膜。本发明采用木基纤维素作为支撑框架,具有优异的力学强度;碳纳米管均匀地分布在木片内部,形成均匀的导电网络结构,使得制备的产品具有较高的导电性;利用纳米纤维素的羟基和木材纤维素上的羟基在水凝胶形成过程以及热压过程中能行成大量的氢键,提高两者之间的界面结合力,从而提升复合材料整体结构的稳定性。
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本发明公开了一种轻型临时道路板,包括砼构板体、左端板体和右端板体,其所述砼构板体、左端板体和右端板体均是由混凝土浇筑而成,所述砼构板体的内部设置有加强筋架,所述加强筋架的造型为Z字型,所述砼构板体的整体造型为Z字型,且与左端板体和右端板体组装形成一个完整的矩形结构,所述砼构板体的左端上表面开设有矩形安装槽。该轻型临时道路板,采用Z字型的砼构板体设计,便于多块的砼构板体相互衔接咬合,提高整体性和连接强度,通过在缓冲槽内部插入硫化橡胶材质的圆柱体,使咬合处受力时具有一定的缓冲性能,降低衔接处的磨损量,延长使用寿命,聚乙烯复合材料制成的复合板体,降低了该临时道路板的整体重量,便于重复利用,节能环保。
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本发明涉及抗菌材料技术领域,且公开了一种改性纳米Ag掺杂环氧树脂的抗菌材料,聚多巴胺纳米颗粒含有丰富的酚羟基基团,可以延缓抗菌材料的紫外光降解,聚多巴胺纳米颗粒含有丰富的酚羟基和醌基,可以螯合银离子,并将银离子还原为纳米单质银,纳米银具有较高的催化能力,使周围空间产生具有强氧化性的原子氧,可以有效地灭菌,高分子功能化纳米Ag掺杂聚多巴胺纳米颗粒,表面引入大量氨基,与环氧树脂发生交联反应,赋予环氧树脂优异的抗菌性能和抗老化性能,同时形成化学键,使高分子功能化纳米Ag掺杂聚多巴胺纳米颗粒限制了环氧树脂的链段运动,提高了复合材料的热稳定性。
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本发明提供一种二硫化碳合成用绝热反应器,包括反应容器本体,所述反应容器本体的顶部设置有反应物料出口,底部设置有清渣口,反应容器本体中下部设置有反应物料进口,所述的反应容器的内侧壁上设置有衬里层,所述的衬里层采用具有绝热、耐酸功能的衬里复合材料,反应容器本体的衬里层内同时装填化学反应需要的填料。一种新型的二硫化碳合成用绝热反应器,设备采用绝热材料作为衬里,内部装填化学反应需要的填料,在没有外部加热的情况下,靠过程反应热进行反应,进一步合成二硫化碳。通过此设计,二硫化碳的转化率达到96~99%。
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本发明涉及一种喷筑式石膏保温复合双层墙体及制备方法。双层墙体具有双层轻钢龙骨、钢丝网、锚栓、墙体喷筑砂浆层、轻钢龙骨外立柱、‑轻钢龙骨内立柱;以锚栓及螺丝将轻钢龙骨、钢丝网与主体结构固定连接成一个整体的双层墙体框笼;由双层墙体的所述外侧墙体、内侧墙体围合构筑一个具有墙体空腔的复合双层墙体。本发明的双层复合墙体墙体的主结构及护围构件所使用的材料主要由石膏复合材料担当。由此,既大量的消纳了工艺副产石膏,变废为宝,又解决了保温层用于外墙内侧上时不方便使用,用于外侧上时容易产生开裂、脱落问题,以及充分保暖的问题。
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本发明提供了一种高密度竹粉改性聚乳酸生物降解塑料及其制备方法。本发明提供的高密度竹粉改性聚乳酸生物降解塑料,按质量份数计,包括如下组分:聚乳酸35~60份、改性竹粉25~40份、淀粉10~15份、硅酸盐1.5~2.5份、甘油3~5份、偶联剂0.5~2份。本发明技术方案通过对竹粉纤维素进行接枝改性处理,N,N‑二甲基酰胺/氯化铝混合体系为竹粉纤维素与己内酯发生接枝共聚反应的引发剂,通过采用接枝共聚法将亲水和亲油、互不相容的两链段键接在一起,改性的竹粉在偶联剂的作用下易与聚乳酸交联形成共合物,不仅提高了竹塑复合材料的机械性能,且随着竹粉添加量的提高,聚乳酸的用量进一步降低,有利于节约成本。
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本发明公开了一种高压负载箱用绝缘复合板及其制备方法,属于复合材料的制备技术领域,高压负载箱用绝缘复合板包括复合硅橡胶片和环氧树脂板,其制备方法包括以下步骤:S1:热硫化型硅橡胶混炼胶与无机填料开炼机混炼得到复合硅橡胶半成品;S2:复合硅橡胶半成品硫化成型得到复合硅橡胶片;S3:将复合硅橡胶片和环氧树脂板粘结到一起,室温硫化得到高压负载箱用绝缘复合板。本申请耐高温防水隔热绝缘复合板,可用于高压负载箱的接线端板,方法简单,操作简便,所制得的复合板在保证支撑强度的基础上,满足了其作为高压负载箱接线端板的耐高温防水隔热绝缘的性能需求。
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本发明属于生物传感器技术领域,涉及一种基于CdTe‑BiOBr的直接Z型异质结光电化学生物传感器的制备方法及其应用。通过水相合成法将具有化学稳定性好、带隙窄等优点的BiOBr与可弥补BiOBr可见光吸收较弱缺陷的CdTe复合构筑新型高性能光敏复合材料‑直接Z型异质结,实现光电信号放大机制;进一步引入四环素适配体,实现四环素与适配体特异性识别,从而实现设计、构建高性能光电化学生物传感器对四环素的特异性检测,该传感器在10~1500pM内具有良好的线性范围,检出限为9.17pM。本发明构建的光电化学生物传感器背景信号低、灵敏度高、选择性好、为检测四环素提供良好的传感平台。
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本发明公开的改性热塑性淀粉的质量百分比组成为:淀粉100份、改性纤维素2~10份、塑化剂5~25份、碱性催化剂0.5~5份、酯化剂5~10份、偶联剂1~5份。该改性热塑性淀粉不但具有良好的防回生性能,同时具有较佳的力学强度,从而利于该改性热塑性淀粉填充的生物降解聚酯复合材料具有优良的稳定性。本发明改性热塑性淀粉的制备方法步骤简单、设备要求低、可操作性强、改性原材料用量少,可提升加工效率,高效实现淀粉结晶颗粒的破坏、塑化、酯化以及纤维素颗粒的偶联强化,得到的强化的改性热塑性淀粉力学性能优秀且具有良好的耐水性和防回生性能,扩大了热塑性淀粉自身作为薄膜材料或者作为填充材料在生物降解材料中的应用。
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本申请公开一种微载体,其包括凝胶分子和外基质分子,所述凝胶分子和外基质分子混合之后诱导进行凝胶化反应,生成水凝胶微载体;其中,所述凝胶分子为海藻酸钠或海藻酸钙,所述外基质分子为胶原蛋白、基质胶蛋白、硫酸软骨素、纤连蛋白和壳聚糖中的一种或一种以上的组合。本申请中的微载体的主要成分含有海藻酸钙复合材料。该材料的最大优势是在钙离子螯合剂存在下,材料易于膨胀变形,从而降低了材料与细胞之间的接触面积,细胞在轻微的物理剪切力下,即可脱落,实现细胞与微载体分离。整个过程不需要胰酶参与,即可实现细胞分离。
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本发明公开一种热固性纤维预浸带隔离膜同步收集机构,由电机驱动放带机构上的预浸带放带辊转动时,通过同步带传动,带动收膜机构中的收膜辊转动收集隔离膜。收膜机构中具有摩擦片,伴随放卷过程进行,预浸带料盘直径减小、收膜料盘直径增大,通过调整收膜机构同步轮与摩擦片的紧固程度,降低摩擦片动力传递能力,使得收膜辊与同步轮发生相对转动,保证放带线速度与收膜线速度一致,实现预浸带放料与隔离膜收集同步进行。本发明区别于传统双电机控制,只需一个电机进行控制,转速随料盘直径变化实时调整的控制方法,不易出现拉扯断带等现象,实现了对碳纤维增强型热固性树脂基复合材料预浸带隔离膜高效、稳定地同步分离及收集。
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一种采用磷酸盐改善的富锂锰基复合正极材料及制备方法。本发明正极材料包括富锂锰基材料和金属磷酸盐,所述金属磷酸盐为LiFePO4或Li3V2(PO4)3。本发明正极材料具备优异的稳定性和循环稳定性。本发明制备方法包括以下步骤:(1)将富锂锰基前驱体与锂源研磨混合,经固相法煅烧后冷却,得富锂锰基材料;(2)将金属源、锂源、磷源和有机碳源加入水中,得混合液,加热反应,喷雾干燥,煅烧,得磷酸盐;(3)将步骤(2)所得磷酸盐与步骤(1)所得富锂锰基材料混合,球磨,得所述富锂锰基复合材料。本发明制备方法工艺简单,原料成本低。
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本发明公开一种轻质木基材料及其制备方法,涉及木基复合材料技术领域。所述轻质木基材料,包括以下重量份的组分:木质材料30‑90份,玻璃微珠1‑50份,胶粘剂1‑50份。其制备方法包括以下步骤:称取玻璃微珠和胶粘剂,搅拌至形成均匀的混合胶液;将混合胶液均匀包覆于木质材料表面,热压成型。该材料能够在有效降低材料密度的同时,保证材料具有优良的力学性能,实现木基材料轻量化,扩展其应用领域。
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本发明提出了一种二硫化钼与亚甲基蓝之间吸附机理的研究方法,该方法通过将亚甲基蓝与二硫化钼进行混合,再根据亚甲基蓝和二硫化钼的Zeta电位的不同推测亚甲基蓝是通过静电作用吸附在二硫化钼的表面,逐步探究了不同量亚甲基蓝、吸附时间、溶液pH、光照等因素对两者之间吸附的影响,并利用Langmuir,Freundlich和Temkin三种典型的吸附模型来对二硫化钼对亚甲基蓝的吸附等温线进行模拟,之后结合在实验过程中利用不同比例的二硫化钼和亚甲基蓝复合材料的原子力显微镜数据证明了两者之间的吸附符合三种经典吸附模型之一的Temkin吸附模型,进一步验证了两者之间相互作用作用力是静电相互作用。
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本发明属于传感器领域,具体涉及一种石墨烯掺杂后作为传感材料的应用。包括下述步骤:1)石墨烯修饰电极材料,将玻碳电极置于石英管中,通入碳源气体和氢气;2)传感电极的制备,经步骤1)得到的石墨烯修饰电极滴加葡萄糖氧化酶磷酸盐缓冲溶液;3)将步骤2)制备的传感电极与饱和甘汞电极和铂片电极构成三电极体系作为传感器,在磷酸盐缓冲溶液中加入葡萄糖构成电解液,做循环伏安扫描,CV曲线上的氧化还原峰电流随葡萄糖的浓度呈规律性变化,从而实现葡萄糖浓度的测试。该石墨烯和氧化石墨烯复合材料与葡萄糖氧化酶复合修饰电极具有良好的葡萄糖检测性能,表现出高的灵敏度、宽的检测范围、良好的抗干扰性质等特点。
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