793
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本发明提供一种钙钛矿量子点/高分子复合膜及其制备方法,属于量子点、发光材料、复合材料制备技术领域。所述的钙钛矿量子点膜为低水蒸气透过率的高分子材料包覆钙钛矿量子点,隔绝水及氧气,制备得到的钙钛矿量子点发光强度高,色纯度高,稳定性好,不需要阻隔膜,并且制备简单,价格低廉,在显示领域有巨大前景。
871
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本发明涉及热交换装置技术领域,特别涉及一种集流组件及散热器。所述集流组件包括焊料片和集流管;沿所述集流管的长度方向,所述集流管上间隔设有多个第一插孔,沿所述焊料片的长度方向,所述焊料片上间隔设有多个第二插孔,多个所述第一插孔和多个所述第二插孔一一正对设置;所述第一插孔和所述第二插孔用于使换热管的端部插入所述集流管内。本发明提供的集流组件能够通过焊料片实现集流管和换热管的焊接,避免集流管采用复合材料,大大降低散热器的生产成本,而且集流管的结构形式也不局限于单管形式,可以通过挤压形成多管形式;另外,可以允许集流管的不等厚设置,这种结构的集流组件使得散热器的灵活性好,选择性大。
845
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本发明公开了一种车身侧围边梁的制作方法,侧围边梁包括侧围边梁本体、边梁翻边以及安装支架,制作方法包括:侧围边梁本体和边梁翻边采用SMC模压成型;安装支架采用注塑成型;将侧围边梁主体、边梁翻边以及安装支架粘接相连。本发明实施例的车身侧围边梁的制作方法,使得侧围边梁主体可采选用高强度、高性能的SMC复合材料成型,获得的侧围边梁主体的质量轻且具有更好的控制尺寸能力。同时,模压成型工艺简单,成本低,侧围边梁可实现整体式供货线上装配,相较于传统汽车,可减少焊接、装配工序,且具有更好的外观成型和外观处理条件。
751
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本发明公开了一种淋膜用无纺布的制备方法,包括无纺布基层、加强层、PE薄膜层、抗菌层、阻燃层,所述无纺布基层、加强层、PE薄膜层依次由下到上粘接,所述抗菌层位于所述加强层的两侧且与加强层一体成型,所述阻燃层与无纺布基层位于同一层且交错设置;所述加强层包括以下重量份的原料:聚丙烯40‑60份、聚磷酸铵42‑50份、琥珀酰化壳聚糖/氧化石墨烯复合材料30‑50份、碳纤维20‑24份、膦酸修饰纳米二氧化钛13‑15份、甲基环己二胺13‑15份、抗氧化剂9‑14份。本发明具有优异的透气性、阻燃效果和防水性能,且制得的无纺布结构稳定,断裂强度大,不易扯断,另外抗菌层能够防止淋膜用无纺布产生霉菌,抗菌效果显著,提高无纺布的使用质量,且制作过程简单易操作。
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本发明公开了一种夹层纳米结构复合吸附剂及其制备方法与应用,包括空心多孔有机聚合物微球的制备和夹层纳米结构复合吸附剂的制备两个步骤,本发明提供的氧化石墨烯和空心多孔有机聚合物微球具有非常低的含氧官能团,有利于通过π‑π相互作用吸附带有苯环的有机污染物,而且空心多孔有机聚合物微球具有独特的疏水性中空结构和大量的苯环,其也可以通过π‑π相互作用吸附带有苯环的有机污染物,将有机污染物储存于内部空腔,并且与溶液的pH并无关系,其吸附性能始终保持一致,此外,空心多孔有机聚合物微球插入石墨烯的层间,可以防止石墨烯发生不可逆的团聚,有助于形成三维开放结构,从而有利于染料的渗透,大大提高了复合材料的吸附性能。
717
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本发明涉及土工材料技术应用,具体涉及一种阻隔重金属纤维网/高聚物复合防水卷材及其制备方法。所述复合防水卷材具体包括改性高聚物层及其上下侧设置的三维纤维网层;所述改性高聚物层的原料组成为:改性乙烯‑醋酸乙烯共聚物10‑30份、高密度聚乙烯30‑50份和茂金属聚乙烯10‑30份;所述改性乙烯‑醋酸乙烯共聚物由乙烯‑醋酸乙烯共聚物与丁基黄原酸经引发交联改性获得;所述三维纤维网层为PET纤维经开松、梳理成网、铺网、针刺获得。该复合材料能够将重金属离子吸附,实现重金属的阻隔,且具有良好的力学性能,耐高温、耐酸碱,可以广泛应用于土壤污染环境治理用土工材料。
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本发明公开了一种聚集态纳米银及其制备方法,其是利用单层碳基点所具有的超薄结构、合适的横向尺寸、丰富的含氧官能团等独特的结构,将其作为特殊的表面包裹剂、连结剂,采用一步法制备1维到3维的聚集态纳米银。本发明制备方法简单便捷,无污染,且技术要求低,具有很强可操作性。所得聚集态的碳基点包裹银纳米颗粒由于其表面碳基量子点具有大量含氧官能团,从而在水中具有良好的分散性和稳定性。更重要的是,该复合材料含有大量的电磁场“热点”,因此具有突出的表面增强拉曼活性,可用于某些环境污染物、非法食品添加剂的灵敏检测。
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一种热熔钻,包括用于连接钻机的柄部、加工部,其材质均为耐高温、耐磨损、高硬度的合金复合材料;所述加工部设于柄部的底部;所述加工部包括第一加工部、第二加工部和第三加工部;其中第一加工部的顶端设第二加工部,第二加工部的顶端设第三加工部,所述柄部、第一加工部、第二加工部和第三加工部为一体成型结构且在同一轴心线上;所述第三加工部整体呈圆形的柱体;所述第二加工部整体呈梯形圆锥体;所述第一加工部整体呈燕尾型刀状,形成燕尾型切削刀口;所述燕尾夹角为60‑110°,所述燕尾型切削刀口高度为铜管壁厚1至2倍。本发明提供的热熔钻能够满足各种金属型材表面连接孔的加工需求,尤其是铜管侧面管壁上的连接孔加工。
722
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本发明属于轻量化复合材料成形领域,具体涉及一种不锈钢/碳纤维/不锈钢层合板辊压工艺,包括以下步骤:S1、准备待复合的不锈钢带和碳纤维预浸带;S2、对不锈钢带的复合面进行毛化处理;S3、将毛化后的不锈钢带进行预压表面处理;S4、将表面处理后的不锈钢带和碳纤维预浸带分别进行加热;S5、将加热后的两张不锈钢带通过导向辊导向碳纤维预浸带的上下两面,并进行辊压;S6、将辊压后的不锈钢/碳纤维/不锈钢层合板进行风冷处理;S7、将风冷处理后的不锈钢/碳纤维/不锈钢层合板收卷剪切。本发明结构简单、操作方便,制造成本低、生产效率高,可实现大规模批量生产。
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本发明涉及轨道交通复合材料技术领域,具体涉及一种复合轨枕及其制备方法与模具。为了解决复合轨枕强度低、线膨胀系数过大的问题,本发明设计一种复合轨枕,所述复合轨枕基体材料为短玄武岩纤维增强的再生塑料聚合物,在靠近轨枕上下表面处各设有一层长玄武岩纤维层。既能提高轨枕强度,又能降低轨枕的线膨胀系数。
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本发明涉及尼龙制备方法领域,尤其是石墨烯纤维增强尼龙的制备方法。该制备方法的步骤为:A、将高浓度有序氧化石墨烯通过针头注入凝固浴溶液,凝固一定时间后得氧化石墨烯纤维;B、将氧化石墨烯加入十二烷基三甲基溴化铵的乙醇溶液中,超声分散,离心分离絮凝物后加入多元胺溶于溶剂中充分混合,得到氨基化的石墨烯纤维;C、将己二胺与己二酸溶解在水溶液中。该发明通过将零散的石墨烯纤维连接起来,增强相纤维和基体之间的界面传递应力作用。当收到外加载荷时,在复合材料的薄弱处产生裂纹,并通过界面的作用,将基体所承受的应力传递给纤维,由于石墨烯纤维具有取向性的轴向传递,从而迅速扩散,阻止了裂纹的持续增长。
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本发明提供一种处理含烃废水催化剂及其制备方法与应用,所述催化剂包括活性金属组分和载体;其中所述活性金属组分为铁;所述载体是由活性炭、硅铝粘土、4A分子筛和粘结组分构成的复合材料。所述制备方法步骤如下:(1)制备载体前驱体;(2)制备载体;(3)将活性金属组分引入至步骤(2)得到的载体上,然后进行焙烧活化处理;(4)将步骤(3)得到的物料与有机溶剂混合,并加入表面活性剂进行处理,脱除溶剂后得到催化剂。本发明所述催化剂对石油烃类污染物脱除能力高,大大提高了整个工艺过程的经济性。
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本发明公开了一种防火建筑钢结构,包括两层呈对称设置的楼板,两层所述楼板之间通过多个呈等间距设置的支撑钢柱相连,多个所述支撑钢柱上共同设有混凝土墙体,多个所述支撑钢柱上均设有保护装置,所述保护装置包括设置在支撑钢柱两个相对侧壁上的缺口,两个所述缺口的两个相对内壁之间均固定连接有固定层,所述固定层由碳纤维增强基复合材料制成,两个所述固定层呈相互远离设置,两个所述缺口的相关相对内壁之间均固定连接有辅助块。本发明中可以借助消防水管中水的蒸发以及辅助块等熔化吸收支撑钢柱和混凝土墙体的热量,并借助固定层保证支撑钢柱的结构完整,继而使得装置可以在火灾中保持结构稳定。
本发明涉及一种锂‑氟化碳电池用氟化碳复合正极活性材料及其制备方法和应用。其目的是解决现有锂‑氟化碳电池用氟化碳复合正极活性材料存在难以同时兼顾高比容量、高倍率性能和改善电压滞后现象的技术问题。该材料由氟化碳与科琴黑经球磨混合制成,氟化碳与科琴黑的混合质量比为1:0.01~1:0.1。制备方法包括:1)采用气相氟化法,制备氟化碳;2)将氟化碳和科琴黑通过球磨混合,得到混合均匀的混有科琴黑的氟化碳复合材料。这种氟化碳复合正极活性材料在锂‑氟化碳电池用氟化碳复合正极活性材料中应用,可以保留较高比容量,提高倍率性能,放电倍率达6C,改善放电初期电压滞后现象。
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本发明提供了一种具有强耦合结构的Pd基多孔纳米催化剂的制备方法,包括如下步骤:S10前驱体溶液及还原溶液的制备;S20将前驱体溶液加入至剩余的反应溶剂中以500~1000r/min的转速搅拌10~30min后获得混合液,将还原溶液加入至混合液中获得反应溶液;S30将反应溶液以500~1000r/min的转速搅拌2~4h,后置于25±1℃的环境下静置3~9天清洗后获得Pd基纳米片初品;S40对Pd基纳米片初品进行电化学活化处理后获得Pd基多孔纳米催化剂。本发明的一种具有强耦合结构的Pd基多孔纳米催化剂的制备方法,所制备的Pd基多孔纳米催化剂在结构上能够克服传统复合材料的结构稳定性缺陷,改善Pd基纳米材料与氢氧化物间的协同作用,进而实现抑制CO毒化,提高材料在催化EOR上的活性和稳定性的目的。
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本发明提供了一种锂离子二次电池负极,及其制备方法和锂离子二次电池负极。该锂离子二次电池负极由三部分组成:铜集流体、负载于铜集流体之上的八硫化九钴纳米颗粒以及包裹在八硫化九钴颗粒表面的氮掺杂碳薄层。该负极的制备过程实现了复合材料合成和电极制备的有机结合,通过二硫化钴模板和聚丙烯腈在铜箔上的同步热处理得到八硫化九钴/碳复合物,制备方法简便易行,具备大规模工业化应用前景。该负极利用纳米级八硫化九钴纳米颗粒和碳包覆层的协同作用,有效提高了复合电极的导电性,并能缓解八硫化九钴在循环中的体积膨胀,应用于锂离子二次电池可实现高比容量及优异的循环性能。
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本发明公开了一种光电催化剂及其制备方法,属于能源催化技术领域。本发明所述光电催化剂的制备方法首先通过电氧化法制备质地均匀分散、纯度高的TiO2NTs,随后通过电沉积法在其表面沉积纯Pt,最终将制备的超薄CNNs复合前驱体材料,所述制备方法操作步骤简单,所用原料安全无毒,可实现工业化大规模生产。本发明还公开了所述光电催化剂的制备方法制备的光电催化剂,该催化剂为CNNs/Pt/TiO2NTs复合材料,该产品相比现有材料具有光电催化活性强、对可见光的响应度高以及催化效率高的优点。
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本发明公开了一种角度调控掩蔽制备有序纳米阵列结构的方法及其应用,涉及周期性纳米复合材料微加工技术领域,包括以下制备步骤:(1)清洗硅片;(2)制备六方密排聚苯乙烯微球阵列结构;(3)制备得到溅射衬底;(4)在溅射衬底表面进行磁控溅射,溅射方向为六方密排聚苯乙烯微球阵列结构的长对称轴方向和短对称轴方向,且与溅射衬底法线方向夹角为65‑75°;本发明通过角度调控掩蔽的方法制备得到了具有特定形状的有序纳米阵列结构,方法简单高效,对溅射材料化学性能无依赖,同时制备得到的有序纳米阵列结构SERS灵敏度高。
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本发明公开了一种有机‑无机杂化光催化析氢材料及其制备方法和应用,所述制备方法包括以下步骤:(1)将原料对甲苯磺酸PTSA、对苯二胺Pa‑1和1,3,5‑三甲基间苯三酚Tp一起研磨,滴加去离子水,然后加热,冷却,洗涤,干燥,研磨得TpPa‑1‑COF;(2)将上述TpPa‑1‑COF与六水合硝酸锌Zn(NO3)2·6H2O、硝酸铟In(NO3)3和L‑半胱氨酸混合,加入去离子水制得悬浮液,然后加热,冷却后洗涤,干燥,即得所述有机‑无机杂化光催化析氢材料TpPa‑1‑COF/ZnIn2S4。本发明利用2D‑2D异质结结构有效加速光生电子和空穴的快速分离,并利用异质结结构中的有机组分与牺牲试剂有机分子之间的有效接触,使得异质结无机复合材料的光生空穴被有机分子的牺牲试剂大量消耗,从而达到提升光催化制氢效率的目的。
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本方案公开了一种管梁零件制备工艺,该工艺主要通过将纤维缠绕到金属管坯上,再经过热气胀‑固化步骤形成具有特定截面的纤维增强金属基复合材料零件。该工艺由于使用缠绕‑热气胀方法,因而避免了干式缠绕工艺中对纤维布的加热过程,提高了能耗效率;同时,由于在成形、固化过程中一直保存管内的气压,提高了纤维与金属基材的粘连强度。
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本发明公开了复合材料技术领域的一种抗菌改性PP高分子材料及其制备方法,该抗菌改性PP高分子材料是由如下成分组成:共聚聚丙烯、均聚丙烯、聚氧化乙烯、超细滑石粉、轻质碳酸钙、氢氧化铝、硬脂酸锌、钛酸酯、纳米银母粒、硅酮粉、白矿油、氧化聚乙烯蜡、四[β‑(3,5‑二叔丁基‑4‑羟基苯基)丙酸]季戊四醇酯、三[2.4‑二叔丁基苯基]亚磷酸酯和2‑羟基‑4‑正辛氧基二苯甲酮,本发明的塑料材料表面强度高,抗拉伸性好,耐酸碱腐蚀、耐水性好和抗菌性,可以用于汽车内前端模块、备胎舱、电池盒、座椅骨架等,环保性好、质量轻,提高车内空间的空气质量,有利于实现汽车的轻量化。
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本发明公开了一种钛合金制高尔夫球杆及其杆体的制备方法,涉及高尔夫球杆技术领域,通过球柄;杆体,杆体与球柄的一端连接,且,所述杆体为锥形形状,或,台阶形状,其中,所述台阶形状中包括多个第一台阶,且每个所述第一台阶具有第一长度;球头,所述球头与所述杆体远离所述球柄的一端连接,其中,所述球柄与所述杆体、所述杆体与所述球头之间均采用焊接方式连接,解决了现有技术中的钛合金高尔夫球杆的合金强度低,弹性差,复合材料杆塑性差,稳定性差,且两种球杆均与钛制球头连接方法单一,易于脱落的技术问题,达到了β钛合金高尔夫球杆产品的强度高,弹性好,重量轻,疲劳性好,且与钛制球头基体材质一致,可焊接连接的技术效果。
一种二元异质结构吸波材料氧化钼‑磷化钼的制备方法和应用,它涉及一种氧化钼复合材料的制备方法和应用。本发明的目的是要解决现有钼化合物的制备步骤繁杂,高温高压,原料价格和设备成本较高,生产周期长和作为电磁波吸收材料存在添加量大、吸波性能差以及厚度过厚的问题。方法:一、制备有机钼/次磷酸盐混合溶液;二、加入添加剂;三、加入液体石蜡;四、水热反应;五、煅烧。一种二元异质结构吸波材料氧化钼‑磷化钼作为吸波材料使用。本发明可获得一种二元异质结构吸波材料氧化钼‑磷化钼。
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本发明公开了一种复合可吸收带线锚钉,包括钉头和钉体,钉头包括尖端和自尖端的近端面的中心沿近端的方向延伸出的尾端,尖端设有缝线孔,尖端和尾端的连接处设有镂空孔;缝线孔和镂空孔的轴心方向垂直,缝线孔的近端与镂空孔的远端连通;一中心孔沿轴向贯穿钉体,中心孔的截面为六角形,钉体的外表面设有螺纹。本发明中锚钉整体都以由聚乳酸、羟基磷灰石和磷酸三钙组成的复合材料制成,保证锚钉整体都可以被降解吸收。本发明中还对锚钉的结构进行了改进,使其在植入后能提供足够的生物力学使软组织和骨组织的连接恢复正常。
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本发明涉及高分子复合材料技术领域,具体涉及一种高强度和高韧性聚丙烯注塑料。包括以下质量份数的原料聚丙烯50~70份、无机晶须10~40份、含氟聚合物10~30份、超细硅灰石10~20份、增韧剂10~30份、抗氧化剂1~5份;本发明同时使用无机晶须和含氟化合物相配合而共同增加聚丙烯的强度,使用增韧剂为丙烯腈‑丁二烯‑苯乙烯共聚物增加聚丙烯注塑料的韧性,配合的超细硅灰石、抗氧化剂,各原料互相具有良好的相容性和结构稳定性,制得的聚丙烯注塑料具有高强度和高韧性,且具有良好的抗氧化性能。
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本发明公开了一种高抗拉强度防水透湿复合织物材料及其制备工艺,所述复合织物材料由基材、功能层由胶黏剂复合制得,所述功能层由超高分子量聚乙烯制得。本发明通过对复合织物材料中材质、制备工艺的设置,形成由纺织面料作为基材,选用较强疏水性的聚乙烯作为功能层材料,并形成纳米级微孔结构,具备较好的水蒸气分子透过性、透湿性,能够很好代替当前领域所使用复合材料;将基材以排布点胶,与功能层进行热复合,制得复合织物材料,其抗拉强度提高,同时具备优秀的保暖性,能够在各类领域得到很好的应用,所制服装具备高的保暖性、抗尖锐物体刺穿强度高以及透湿性好的特点。
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本发明提供了一种TiO2复合ZrO2纳米粉体的制备方法,属于纳米复合材料技术领域。具体的制备步骤为首先以氯氧化锆,六次甲基四胺和聚乙二醇为原料制备氧化锆溶胶;以钛酸四丁酯和无水乙醇配置钛酸四丁酯乙醇溶液。然后将氧化锆溶胶缓慢加入到钛酸四丁酯溶液中充分搅拌得到氧化钛‑氧化锆凝胶,最后将凝胶通过干燥、烧结制备出TiO2复合ZrO2纳米粉体。该纳米复合粉体制备方法简便,原料易得,不仅可作为TiO2基高性能结构陶瓷的原料粉,还可以用于特种耐火材料和催化等领域。
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本发明公开了一种多尺度纳米复合改性沥青混合料及其制备方法,该混合料由矿料、基础沥青、稳定剂、丁苯橡胶、多尺度纳米材料等原料制成。本发明采用多尺度纳米复合材料及SBR对沥青进行复合改性处理,利用无机纳米粒子具有表面能缺陷少、非配对原子多、表面吸附力强等特点,使其能更好的与基础沥青发生结合,从而使得改性后的沥青具有较大的破坏荷载;本发明所用原料来源广泛、价格低廉,所制备得到沥青混合料路用性能优越,具有明显高于普通沥青混合料的高温、低温及水稳定性能。
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本发明公开了一种凹土/聚吡咯导电复合物对电极材料及制备方法,将凹土和氨丙基三乙氧基硅烷在甲苯中溶解,搅拌、过滤、乙醇洗涤、干燥,得到处理的凹土;将对甲苯磺酸钠用去离子水溶解,加入处理的凹土,分散,得到混合液体A;所述的混合液体A中加入吡咯,搅拌,得到混合液体B;将过氧二硫酸铵用去离子水溶解后,滴加到混合液体B中,进行氧化聚合;搅拌,过滤,用去离子水和乙醇洗涤其沉淀物,干燥。本发明通过将凹土/聚吡咯复合材料应用于钙钛矿太阳能电池领域,提供了一种可适用于无空穴传输层电池结构的新型对电极材料,降低了原料和加工的成本,简化了制备工艺。
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本发明介绍了一种大批量制备具有普适性的单分子链纳米颗粒的方法。所述单分子链纳米颗粒为使用活性阳离子聚合制备聚合物链后,用静电保护的方法对聚合物进行分子内交联得到。所述单分子链纳米颗粒可以具有球状、蝌蚪状、链‑球‑链状、哑铃状等多种形貌,从而普适性地调节纳米颗粒的形貌。所述单分子链纳米颗粒的交联微区内含有大量反应性官能团,可以用于生长无机非金属、金属或金属氧化物;可以用于接枝自由基引发剂,得到大分子引发剂后引发多种带有乙烯双键的单体,从而普适性地调节纳米颗粒的组成和功能。各步聚合反应转化率完全,对后续步骤无干扰,产物分离简单快速,过程简单并可大批量操作,可制备组成普适可调的单分子链纳米颗粒及其复合材料。
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