1211
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本发明公开了一种双重动态化学键交联的自愈合可注射水凝胶、制备方法及其应用,该可注射水凝胶以羧甲基壳聚糖、2‑甲酰基苯硼酸和槲皮素为原料,三个组分在0.01mol/L PBS7.4缓冲溶液中互相交联,形成了可注射水凝胶。水凝胶中的可逆的亚胺键和硼酸酯键赋予了该凝胶的自愈合性能,同时极大地改善了天然小分子药物槲皮素易被氧化的特性。该水凝胶成分均具有良好的生物相容性,羧甲基壳聚糖和槲皮素的协同作用增强了本发明的抗菌、抗炎、抗氧化性能。本发明通过协同作用提高了复合材料的抗菌、抗炎及抗氧化性能,能减少皮肤伤口疤痕形成,在抗菌材料、防腹腔黏膜粘连和伤口敷料等领域有广阔的应用前景。
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本发明公开了一种方法,该方法包括在碳‑碳复合材料基底的表面上形成结晶金属碳化物底涂层。该方法还包括在底涂层的表面上形成外涂层。该外涂层包含多个结晶超高熔点外涂料层。每个外涂料层是通过向下面层的表面施加混合物以及将混合物加热而按顺序形成的。该混合物包含多个超高熔点耐火陶瓷颗粒和陶瓷预制体聚合物。该混合物在惰性气氛中或者在真空下被加热到热处理温度以使陶瓷预制体聚合物热解并形成外涂料层。因此,外涂料层包含结晶超高熔点聚合物衍生的陶瓷基体,该结晶超高熔点聚合物衍生的陶瓷基体包含多个超高熔点耐火陶瓷颗粒。
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本发明提出一种锂金属电池隔膜及其制备方法和应用,由聚合物隔膜基材、和位于聚合物隔膜基材一侧表面的亲锂材料层、以及填充于聚合物隔膜基材内部的增强材料组成,聚合物隔膜基材包括聚丙烯、聚乙烯、聚偏氟乙烯中的一种或两种以上的复合材料;亲锂材料层包括纳米金属、氧化物、碳材料、聚合物中的一种或几种;增强材料包括橡胶、聚酰亚胺、聚酰胺、聚酯、聚醚、芳纶、氨纶、无机物中的一种或几种,本发明采用在隔膜内部填充增强材料及在隔膜表面沉积亲锂材料层,亲锂材料层和增强材料协同作用,诱导锂在负极上均匀沉积,加强隔膜自身的机械强度和耐热性能,既抑制锂枝晶生长又防止锂枝晶刺穿隔膜,大幅提升锂金属电池的性能和安全性。
1163
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本发明提供了一种电磁波透射增强泡沫填充格栅夹芯结构和应用,涉及复合材料技术领域。本发明提供的电磁波透射增强泡沫填充格栅夹芯结构包括若干周期性排列的格栅结构单元;所述格栅结构单元包括两透射面板、设置在所述两透射面板之间的含金属阵列的聚四氟乙烯格栅夹芯板以及填充在所述两透射面板之间的聚甲基丙烯酰亚胺泡沫。本发明通过含金属阵列的聚四氟乙烯格栅夹芯板正交排列构造格栅电磁超材料,同时通过在格栅孔内填充聚甲基丙烯酰亚胺泡沫,增强结构力学性能,最终实现电磁波透射和轻量化承载一体化设计与制备;本发明通过对金属阵列进行设计,实现了对X、Ku波段电磁波宽角度高效透射。
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本发明属于锂离子电池正极材料技术领域,具体涉及一种废旧磷酸铁锂再生利用的方法。方法包括先将废旧高碳磷酸铁锂粉体或磷酸铁锂极片煅烧,得到氧化后磷酸铁锂;然后将氧化后磷酸铁锂与碳源类物质进行两次包覆‑烧结,得到再生的磷酸铁锂/碳复合材料;其中第一次包覆‑烧结时,碳源类物质包括锂源、铁源、磷源和碳源1,第二次包覆‑烧结中的碳源类物质包括碳源2。本发明方法废料无需酸浸出,整个再生过程无废水废酸产生,更加环保、无需高温高压、成本低廉、适合于大规模生产的废旧磷酸铁锂再生利用方法。
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本发明涉及一种共反应剂促进的电致化学发光传感器检测多巴胺。Ir(pbi)2(acac)作为基础发光材料,有着较大的量子效率。Ti3C2Tx‑MXene是一种多层二维纳米片状材料,有着良好的导电性,作为负载材料能够显著提高Ir(pbi)2(acac)的电化学行为。此外,用聚乙烯醇对所制备的Ir(pbi)2(acac)/Ti3C2Tx进行偶联和改性,有利于增强复合材料的热稳定性、机械稳定性、水溶性、生物相容性等。多巴胺是人体分泌的神经递质,在外加电压的作用下容易在电极表面发生氧化还原行为,所产生的离子能够猝灭Ir(pbi)2(acac)的发光。Nafion是全氟磺酸型聚合物,制备的高分子膜具有选择透过性。因此,所制备的电致化学发光传感器具有良好的稳定性、水溶性和生物相容性,对多巴胺有着较高的灵敏度和选择性。其检测限为1.995 pmol/mL。
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本发明涉及组合材料技术领域,特别是涉及一种模拟玻璃黏度特性的组合物及其应用。按重量份数计,所述模拟玻璃黏度特性的组合物包括:乙烯‑醋酸乙烯酯共聚物50份‑70份、石油树脂26份‑42份、邻苯二甲酸二丁酯4份‑10份。本发明提供的模拟玻璃黏度特性的组合物通过合理配伍各原料的重量份,并配合在乙烯‑醋酸乙烯酯共聚物的基础上加入石油树脂和邻苯二甲酸二丁酯,各组分互相协同,使组合物获得更宽的黏度变化范围及合适的黏度变化速率,同时降低复合材料在冷却过程的脆化特性,得到与实际玻璃产品的温度‑黏度变化趋势具有高度一致性的组合物,能够用于玻璃熔窑加工装备的设计及生产的物理模型研究。
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本发明公开了一种高性能复合锅具的制造方法及加工该锅具的生产系统,该制造方法通过在锅具内表面先后进行冷喷涂钛粉和热喷涂氧化钛粉,最终在锅具内表面形成硬度较高的氧化钛层,使锅具具备了耐磨性能;然后再此基础上依次进行了精磨、清洁、真空紫外线预照射和碳离子注入工序,显著降低了锅具内表面摩擦系数,提高表面的不粘性能;另外本发明据此制造方法还提供了一种加工该锅具的生产系统。本发明相比传统方法制造的锅具,不仅获得的锅具耐磨性好,且具有良好的不粘性能,同时相比传统轧制复合材料制作成本更低;另外通过该生产系统避免了工序之间的人工搬运,节省人力,缩短了生产周期,提高了生产效率,可实现工业化大规模量产。
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本发明公开了一种可折叠‑展开双向变形的柔性天线及其制备方法,其包括天线骨架和薄膜,所述天线骨架在工作温度激励下实现自折叠‑展开变形过程,所述天线骨架由橡胶基形状记忆合金复合材料制成,该天线的制备方法包括以下步骤:(ⅰ)形状记忆合金材料的选择;(ii)橡胶基形状记忆合金径向骨架和天线口径的制备及热变形处理;(iii)天线骨架的制备;(ⅳ)天线的制备;本发明应用橡胶的高弹性及形状记忆合金的形状记忆效应和驱动效应,通过工作环境温度的激励,实现柔性展开天线的自折叠‑展开双向变形,有效降低天线在复杂的太空环境中遇到太空垃圾、天外陨石的碰撞风险,其生产工艺简单、制作成本低,生产周期短,有必要推广。
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本发明涉及一种超级电容器电极材料及其制备方法,属于新能源技术领域,包括以下步骤:将纤维素纳米晶体粉末加入至聚酰胺酸溶液中,在管式炉中在氮气气氛下先加热,退火,再与氨化多孔碳纤维超声分散在乙醇溶液中得到碳化聚酰亚胺/纤维素‑多孔碳纤维复合材料;再与MnSO4溶液和过硫酸铵超声分散在N,N二甲基酰胺中,得到电极活性材料;将电极活性材料、炭黑和聚四氟乙烯分散在乙醇溶液中形成糊状物,然后将混合物涂在泡沫镍集电器上,经压制和干燥,即得一种超级电容器电极材料。本发明通过在碳化聚酰亚胺/纤维素上复合氨化多孔碳纤维增加材料的孔隙率,再原位沉积γ‑MnO2,大大增加了电极材料的能量密度。
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本发明提供了一种碳纳米管包覆菱形镍颗粒催化剂及其制备方法及其应用,所述催化剂以泡沫镍为基体,在泡沫镍的表面生长有碳纳米管,在碳纳米管内包覆有菱形镍颗粒,碳纳米直径约为50‑100nm,呈现出弯曲的中空结构,菱形镍颗粒均匀地分布于碳纳米管的中部或顶端,颗粒大小为50‑100nm。该催化剂在催化甲酸还原六价铬的应用上降解速率分别是Pd/C和Ni/CNTs催化剂的9倍和16倍。同时,该催化剂能够用于固定床连续流动反应,在500h连续流动测试中,能够一直保持>99%的底物转化效率和机械稳定性。是一种能够在六价铬还原领域有效替代贵金属催化剂的低成本复合材料。
本发明公开了一种TiO2纳米花负载CdTe量子点的电化学发光免疫传感器及其制备方法和应用。制备CdTe/TiO2 NFs复合材料用作电化学发光信号标记物。TiO2NFs的表面及内部能够负载大量CdTe QDs,同时可以催化CdTe QDs/S2O82‑体系的共反应过程,使CdTe/TiO2 NFs电化学发光强度显著提高。将磁性材料Fe3O4@SiO2 NPs用作磁性分离载体,其拥有超顺磁性、良好的生物相容性、易于生物修饰等优点。本发明基于抗原与抗体之间的相互作用构建了电化学发光免疫传感器,该传感器拥有灵敏度高、特异性强、稳定性好、检测限低、线性范围宽、操作简单等特点。
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本发明公开了一种基于磁性聚合物微球的光纤磁场传感器及其制备方法,光纤磁场传感器包括锥形光纤和覆盖在所述锥形光纤锥形结构区上的磁性聚合物微球;所述磁性聚合物微球是磁性纳米粒子均匀掺杂在聚合物中的复合材料。本发明通过将磁性纳米粒子掺杂在聚合物中并集成在锥形光纤的锥形结构区上形成磁性聚合物微球后,获得了一种马赫‑曾德尔光纤磁场传感器,当将该传感器用于对环境磁场进行探测时,既具有很好的磁场响应特性,又有效避免磁流体的团簇。
本发明公开了一种ZrSiO4‑高铝玻璃/高熵陶瓷涂层及其制备方法和应用。本发明中HTBS高熵陶瓷层采用浸涂‑热解及反应渗透工艺制备,ZrSiO4‑高铝玻璃复合涂层采用料浆涂覆烧结工艺制备。本发明制备的高熵陶瓷多孔内涂层能有效缓解涂层与C/C基体之间的热应力失配,减少涂层的开裂和剥落,具有优异的抗氧化、抗热震和抗烧蚀性能;含所制备的复合涂层的C/C复合材料在1400℃静态空气中氧化750h小时失重仅为3.48%。本发明工艺过程简单,成本低且适用于复杂大型构件。
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本发明提供了一种双层结构聚四氟乙烯/PBO纳米纤维透波纸及其制备方法,属于透波复合材料技术领域。本发明使用硫酸铁对PBO纳米纤维进行改性,铁离子和硫酸根离子能够降低质子化的PBO纳米纤维之间的静电排斥力,在PBO纳米纤维间构建金属配位键,提高其相互作用,从而提高PBO纳米纤维纸的强度和韧性。本发明在纤维纸表面负载聚四氟乙烯和P(S‑co‑BCB‑co‑MMA)聚合物层,P(S‑co‑BCB‑co‑GMA)聚合物通过热交联具有高粘性,能与具有低表面能的聚四氟乙烯颗粒形成稳定涂层,并很好的附着在PBO纳米纤维纸表面,赋予其低的介电常数和介电损耗角正切值以及优异的疏水性。
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本发明涉及一种有轨交通用联系枕梁及其整体成型方法,属于复合材料结构成型技术领域。有轨交通用联系枕梁包括准六面体多腔体骨架、加强件、骨架包边、骨架盖板、对接件;所述的准六面体多腔体骨架由多个单元格整体固化成型;相邻单元格之间通过导气孔连通;准六面体多腔体骨架的开口侧与骨架盖板通过胶接与机械连接方式固定,所述的骨架包边铺缠在所述的准六面体多腔体骨架与骨架盖板的外型面;用于连接车体的对接件设置在准六面体多腔体骨架的两侧,加强件用于连接所述的对接件与骨架包边。
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本发明属于生物传感器技术领域,具体涉及一种生物传感器及其制备方法和应用。其中,生物传感器的制备方法,包括:S1,制备碳点‑多壁碳纳米管复合材料作为光活性材料;S2,制备银包金核壳纳米溶胶作为活性基底纳米材料;S3,将适配体与活性基底纳米材料连接形成生物偶联物作为放大器;S4,利用光活性材料和放大器组装成基于抗体‑适配体的阴极夹层生物传感器。本发明增加光活性材料的稳定性与光学吸附性能,拥有优良的稳定性,更高的导电性以及更快的电子转移能力。增加活性基底纳米材料的稳定性以及增强其信号放大的能力。
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本发明公开了一种预锂化负极材料及其制备方法和应用,在制备上将含锂粉料、硅氧化物粉、粘结剂混合后进行球磨,之后在保护气氛或真空条件下进行焙烧,自然冷却后经破碎、筛分获得中间产物,再之后将中间产物浸渍有机溶剂B中,经固液分离、真空干燥,得到高性能预锂化负极材料。本发明采用同步预锂和碳包覆的方式,有效降低了预锂化硅氧复合材料的pH值,解决了传统预锂产品中碱性材料与粘结剂不匹配导致循环性能差的问题,同时在材料表层形成导电物质和SEI物质层,缓解材料使用过程中的体积膨胀,避免电池材料在使用过程中SEI膜的不断生成和分解。作为锂电池负极应用是具有首次循环效率高、循环性能好、电池容量高等优点。
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本发明公开了一种生物质复合光刻水凝胶及其制备方法和应用,属于复合材料技术领域。本发明以木质素、纤维素为原料,在碱/尿素溶液中低温快速溶解,制备出高强度、高弹性、磁响应的生物质水凝胶。制备出的生物质水凝胶具有优异的紫外吸收性能,热稳定性,机械稳定性。更重要的是,在室温下,磁性水凝胶在近红外光的照射下不仅能够呈现稳定的光刻图案而且能被切割成块。图案的设计与切割的时间可以通过光照时间和光源功率来控制。本发明操作简单、灵活性高,可以在水下和狭小空间内精准、可控操作。在光、电、磁材料具有很好应用前景。
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本申请涉及新能源汽车用云母复合材料领域,具体公开了一种用于新能源汽车电芯热失控管理的云母复合件及其制备方法。云母复合件包括云母纸和粘合剂;粘合剂包括改性有机硅树脂、填料、分散剂、助剂。改性有机硅树脂的制备方法为:首先制备含有2‑溴四氟乙氧基的中间体A1,接着对中间体A1进行脱氢处理,制得含有三氟乙烯基醚基的中间体A2,然后使硅氧烷与A2反应,制得含氟硅单体,最后使含氟有机硅单体与硅氧烷反应,制得改性有机硅树脂。本申请的改性有机硅树脂制备的云母复合件具有热稳定性好、电气强度高的优点。
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本发明公开一种在铜粉表面制备石墨烯的方法,属于新材料制备领域。本发明以铜粉为催化基底,以甲烷为碳源,将铜粉与无水乙酸铜粉末或乙酰丙酮铜粉末按一定比例研磨混合均匀,将混合粉末放置于管式炉加热区;在氢气和氩气的混合气氛下,将混合粉末加热到500‑600℃,保温一定时间,使无水乙酸铜或乙酰丙酮铜转化为表面包覆碳膜的纳米铜颗粒,以阻碍铜粉的高温粘接。然后继续升温至1000℃以上,并通入甲烷,实现在铜粉上制备较高质量的多层石墨烯。本发明简单易行,能够在铜粉上制备出多层石墨烯,且适于大规模工业化成产,在粉末冶金和复合材料以及电子电力等领域存在广泛的潜在应用。
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本发明涉及一种气凝胶涂料、包含气凝胶浆料及保温隔热中涂层、其制备方法及应用,制备方法包括:将水与表面活性剂混合均匀后,加入气凝胶粉体再次混合均匀形成悬浮液,而后加入颜填料、粘结剂和可选择添加或不添加的助剂并混合均匀,获得所述涂料。本发明的涂料不含石棉等有害纤维材料,运输和施工方便,不需要切割而且可以很容易的控制保温隔热材料的厚度,可以自由选择最优化的施工方案,且制备工艺简单,成本低廉,适于进行大规模工业化生产。本发明的涂料可以涂覆在基材表面干燥后成为表面平整、隔热性能优良,且粘结力强的保温隔热中涂层,也可和其他结构材料混合制备气凝胶复合材料。
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本发明涉及一种天然裂缝网络对水力裂缝干扰的岩样制作以及实验方法,其技术方案是:首先方形模具制作子岩块,然后将子岩块按照一定的排列方式放入到大岩心的模具中,子岩块之间通过环氧树脂等胶进行粘合,大岩心与模具之间浇筑混凝土,大模具中心位置放置压裂管,压裂管周围同样浇筑混凝土,形成真三轴水力压裂实验试件。其有益效果是:利用水泥基复合材料制作的子岩块通过粘合成类似魔方的实验岩样来模拟地下天然裂缝网络,利用压裂管模拟井筒的效果,利用真三轴实验装置来进行水力压裂来模拟地下三维应力,以用来研究水力压裂过程中天然裂缝网络对水力裂缝的干扰作用。本发明解决了真三轴水力压裂试件无法模拟存在天然裂缝网络的问题。
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可以固化/模制形成航空航天复合零件的预浸渍复合材料(预浸料)。所述预浸料包含碳增强纤维和未固化树脂基质。所述树脂基质包含环氧组分、作为增韧剂的聚醚砜、和固化剂。所述树脂基质还由热塑性颗粒组分构成,所述热塑性颗粒组分包含杂混聚酰胺颗粒,其中每个杂混颗粒含有无定形聚酰胺和半结晶聚酰胺的混合物。
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本发明提供了一种可自动穿丝、换丝的线锯切割装置及穿丝、换丝方法,属于碳纤维切割的技术领域,该装置包括切割机架、工作丝以及安装在切割机架上的出丝部分和收丝部分;出丝部分和收丝部分竖向设置在切割机架上,均包括绕丝组件、排线组件、辅助穿丝组件和导丝组件;绕丝组件包括两个半圆柱绕丝辊、辊轴、绕丝转针和绕丝驱动件;辅助穿丝组件包括辅助穿丝支架Ⅰ、辅助穿丝支架Ⅱ、辅助穿丝轮、辅助穿丝转针和辅助穿丝驱动件;导丝组件包括导丝架以及设置在导丝架中的支撑轮、换向轮和横向往复移动机构。上述可自动穿丝、换丝的线锯切割装置通过理论研究与结构创新,最终可实现自动穿丝、换丝功能,可实现碳纤维复合材料板材封闭图形的加工。
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本发明涉及陶瓷复合材料技术领域,尤其涉及一种基于黄河泥的茶叶末釉料及茶叶末釉的制备方法。该基于黄河泥的茶叶末釉料包括如下釉原料:高岭土、香灰、铁粉、钾长石、石英、CaCO3、MgCO3。本产品釉色可控率极大提高,烧制条件稳定可靠、操作简单、可操作性强,制得的釉料高温烧成、无重金属毒性,可达食用级标准,呈色稳定性明显提升,从本质上提升了茶叶末釉瓷器的审美价值、审美空间、成品率以及增加了功能性,本发明制备方法无论从食用安全还是美学价值,都获得了新的突破。
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本发明公开了一种高分子低表面能组合物及其应用方法,该组合物,由0.1~10%改性含氟有机高分子表面活性剂、0.1~15%功能添加剂、75~99.9%的环保型含氟溶剂构成。本发明的其中含氟有机高分子表面活性剂的结构由功能端基与附着端基构成,针对不同的处理材料,附着端基做相应的调整。使用该组合物能够使材料表面获得极低的表面能,表现出卓越的抗粘附、耐腐蚀、耐磨损(降低摩擦系数)、防水疏水、防尘、防霉菌、降低辐射水平等性能。本发明所述的组合物能够处理的材料范围包括:金属、合金、塑料、橡胶、玻璃、复合材料、石材、金刚石、硅类非金属材料等。其应用范围宽广,处理工艺简单、环保、低耗能,用量省。
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本发明提供一种低气味、抗静电的玻纤增强AS组合物及其制备方法,包括按重量百分比计的以下组分:AS树脂39-88.4%;玻璃纤维10-30%;相容剂1-10%;水母粒1-5%;偶联剂0.1-1%;抗静电剂10-15%;助剂0.1-3%;其中,所述水母粒按重量百分比计,包括以下组分聚丙烯1%-49%;水50%-98%;矿物填料0.1-5%;所述相容剂为聚甲基丙烯酸甲酯;所述偶联剂为硅烷偶联剂。本发明的基体为AS树脂,具有性能优异、成本低廉、制备工艺简单等优点;使用PMMA作为相容剂不仅限于增强玻璃纤维与AS树脂之间的结合力,而且适用于增强具有相似性质的纤维与树脂复合材料体系。
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本发明公开了一种快速检测杀螟硫磷农药残留的电化学方法,属于生物传感技术领域。该技术利用杀螟硫磷在电极表面具有良好氧化还原性的特点以及金纳米棒纳米复合材料的吸附能力强、导电性好等优点,从而实现杀螟硫磷农药的快速富集和高灵敏检测。利用制备的金纳米棒/壳聚糖/玻碳电极对杀螟硫磷农药进行电化学检测。结果表明该电化学传感器对杀螟硫磷农药线性检测范围为5~300?ng?mL?1,检测限为1.74?ng?mL?1。此外,该传感器已成功用于对蔬菜样品中的杀螟硫磷进行定量检测。相比于传统的有机磷农药残留检测方法,本发明方便快速、操作简单、灵敏度高、重现性好,实现了对杀螟硫磷农药残留的直接、快速检测。
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一种钛酸锂基锂离子电容器,包括壳体、置于壳体内部的电芯和含浸于电芯内的电解液,所述的电芯是由正极电极片、负极电极片和置于正极与负极之间的隔膜通过卷绕或叠片的方式得到的,所述的正极电极片包括正极集流体和涂覆于正极集流体上的正极涂布层,所述的负极电极片包括负极集流体和涂覆于负极集流体上的负极涂布层,所述的正极涂布层包括正极活性材料、导电剂和粘结剂,所述的负极涂布层包括负极活性材料、导电剂和粘结剂,其特征在于所述的正极活性材料由高比表面积的碳材料组成;所述的负极活性材料为钛酸锂与碳材料的复合材料,且对所述的负极电极片进行了预嵌锂处理。
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