985
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本发明公开了一种氧化铜/石墨烯复合材料及其制备方法和应用,属于复合材料及空气净化技术领域。本发明提供的制备方法中,是以modified Hummers法获得的氧化石墨烯为载体,把氧化铜从预先配制的铜氨溶液中缓慢沉淀到氧化石墨烯上,并与氧化石墨烯上的含氧基团结合,形成稳定的氧化铜/氧化石墨烯复合材料,再通过水热反应,把氧化石墨烯还原为石墨烯,经过滤、洗涤、冷冻干燥、煅烧,制备出氧化铜/石墨烯复合材料。本发明的制备方法具有原材料价格便宜、制备工艺简单、产品可重复利用等优点,具有良好的应用前景。本发明的氧化铜/石墨烯复合材料可应用于去除甲醛,并且在100‑150℃条件下进行简单热处理后能重复利用。
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叉指型压电纤维复合材料及其制备方法与应用,涉及一种功能材料。提供一种基于弯曲振动模式工作的能够感应不同方向应力波的叉指型压电纤维复合材料及其制备方法与应用。所述叉指型压电纤维复合材料的压电纤维复合材料的上电极为叉指电极,叉指指宽为0.05mm,叉指指间距为0.2mm,相邻叉指间极化方向相反,在电学上并联。制备压电纤维后热处理,转变为压电陶瓷纤维;以环氧树脂或硅树脂等为基体相,压电陶瓷纤维为压电相,制备1-3型压电纤维复合材料,打磨,抛光,得压电纤维复合材料薄片;在压电纤维复合材料薄片上表面制备叉指电极,极化处理得叉指型压电纤维复合材料。叉指型压电纤维复合材料可用于制备悬臂梁结构传感器原型器件。
本发明公开了一种锂/钠离子电池负极材料四硒化三镍/碳复合材料及其制备方法。该方法的步骤如下:1)将六水合氯化镍、柠檬酸和尿素共同置于乙醇和水的混合液中,水浴加热搅拌后干燥,获得镍盐前驱体;2)将镍盐前驱体先去除有机物,再高温碳化处理,获得镍/碳复合材料;3)将镍/碳复合材料研磨成镍/碳粉末后置于水中超声分散得溶液A,将硒粉加入到水中磁力搅拌,并加入硼氢化钠,得到溶液B;4)将溶液B加入溶液A中,水热反应后冷却,过滤、洗涤、干燥,获得Ni3Se4/C复合材料。利用该复合材料组装的锂电池和钠电池,可以同时实现高容量、高倍率、高首次库伦效率和高稳定性。
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本发明涉及一种吡咯接枝纳米纤维素制备导电复合材料的方法,将纳米纤维素作为基体材料与聚吡咯复合成型,首先对吡咯进行化学改性制备溴代吡咯,随后在碱性条件下与纳米纤维素上的羟基反应制备吡咯接枝的纳米纤维素,再将吡咯接枝纳米纤维素在酸性的Fe3+溶液中引发聚合,从而制备聚吡咯纳米纤维素导电复合材料。本发明制备的导电复合材料中聚吡咯和纳米纤维素之间通过化学键结合,使导电高分子牢固附着在纳米纤维素表面,从而制备得到导电性能稳定的复合材料,可以有效缓解导电材料在运用过程中容易导致聚吡咯脱落从而影响其导电性的问题。本发明绿色环保,安全性高,可以成为纳米纤维素导电复合材料制备的一种新技术。
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本发明提供了一种铜纳米线缠绕硅碳复合材料及其制备方法和应用,属于电极材料技术领域。本发明提供的铜纳米线缠绕硅碳复合材料,包括碳包硅颗粒和缠绕在所述碳包硅颗粒表面的铜纳米线;所述碳包硅颗粒包括硅和包覆在所述硅表面的碳层;所述碳层中分散有铜纳米颗粒。本发明提供的铜纳米线缠绕硅碳复合材料的颗粒粒径均匀,铜纳米颗粒在碳层中分散均匀性好,纯度高,碳层对于硅的包覆完整均匀,铜纳米线在碳包硅颗粒表面分布均匀,复合材料中硅内部的导电子性能优异,解决了硅的体积膨胀问题,大大提高了复合材料与集流体间的导电子性,有效提升电化学性能。
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本发明属于高分子复合材料技术领域,公开了一种超支化酯类化合物和尼龙加纤复合材料及其制备方法。所述尼龙加纤复合材料中含有尼龙66、改性玻璃纤维、超支化酯类化合物、抗翘曲剂、相容增韧剂、高光润滑剂和抗氧剂;所述尼龙66、改性玻璃纤维、超支化酯类化合物的重量比为1:(0.25‑0.8):(0.01‑0.04);所述改性玻璃纤维为表面经硅烷偶联剂处理的玻璃纤维。本发明提供的尼龙加纤复合材料在保持高强度的力学性能下,又具有优良的表观质量,表面浮纤少甚至无浮纤,拓宽了尼龙66加纤复合材料的应用领域。
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本发明公开了一种Fe基石墨烯复合材料的制备方法,包括如下步骤:准备氧化铁粉末、多壁碳纳米管及氧化石墨烯粉末;将氧化铁粉末加入到去离子水中,随后加入多壁碳纳米管及氧化石墨烯粉末,得到悬浊液A;对悬浊液A进行超声分散,得到分散液A;在分散液A中通入氢气,并微波加热,得到分散液B;对分散液B进行磁力搅拌,得到高压气雾化液;对高压气雾化液进行高压气雾化,得到Fe基石墨烯复合材料粉末;对Fe基石墨烯复合材料粉末进行煅烧;对煅烧后的复合材料粉末进行分散处理,得到分散态的Fe基石墨烯复合材料粉末;对分散态的复合材料粉末进行冷等静压处理,得到Fe基石墨烯复合材料块;以及对复合材料块进行热压烧结,得到Fe基石墨烯复合材料。
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本实用新型提供了一种提高强度与密封性的复合材料模板,包括一复合材料模板,所述复合材料模板的四周设有一密封条,所述复合材料模板上与砼接触的面部设有一加强板。本实用新型中,复合材料模板上与砼接触的面部的强度大大提高,不易变形;复合材料模板四周的密封性良好,不会出现浆缝现象,多个复合材料模板之间相互连接密封性好,从而大大提高了施工效率,还可以使砼的表面达到清水砼的要求。
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玻璃纤维增强二氧化硅气凝胶复合材料及其制备方法,涉及一种气凝胶复合材料。提供一种既保持气凝胶的优异性能,又能增强气凝胶的力学性能,形成整体性良好具有一定强度的玻璃纤维增强二氧化硅气凝胶复合材料及其制备方法。所述玻璃纤维增强二氧化硅气凝胶复合材料由玻璃纤维和二氧化硅气凝胶复合形成,玻璃纤维为增强体,含量为样品总质量的1%~15%,二氧化硅气凝胶为基体,正硅酸乙酯为硅源材料,以甲基三甲氧基硅烷或甲基三乙氧基硅烷为硅源共前驱体。先玻璃纤维的预处理;再制备玻璃纤维增强二氧化硅复合湿凝胶;最后进行二氧化硅复合湿凝胶的老化、二次改性及干燥。
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本发明涉及电缆用复合材料技术领域,提供一种矿物质硅橡胶陶瓷化复合材料,本发明在矿物质硅橡胶陶瓷化复合材料的原料组分中加入经过2,4,6‑三羟基苯甲酸改性后的硅石灰,能够提高复合材料的分解温度并降低其最大分解速率,从而增强复合材料的热稳定性;其次,通过增加不同粒径的325目白云母和800目白云母,能够使复合材料在硫化高温处理后具有极佳的力学强度,使白云母更容易在高温下与硅橡胶分解的残渣发生熔融共晶作用,从而提高复合材料陶瓷化后的强度。在矿物质硅橡胶陶瓷化复合材料中加入负载铂磷腈微阻燃微粒,能够使铂负载于聚磷腈微粒的表面与成瓷填料共用,从而在一定程度上提高符合材料的耐火阻燃性能。
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本发明涉及复合材料技术领域,具体涉及一种高强度的明胶/粘土复合材料及其制备方法,该复合材料采用如下方法步骤:将明胶与去离子水混合搅拌至完全溶解,再加入单体、粘土,形成的预聚液。然后加入光引发剂,在紫外灯365nm波长下照射2h;或是向预聚液中加入热引发剂和催化剂,在20℃‑40℃聚合20‑40h得到明胶/粘土复合材料,上述三种成分分别占复合材料总质量的比例为(0.5‑1.71)%、(5‑8.55)%、(4.98‑24.91)%。复合材料具有明胶、聚合物、粘土构成的三元互穿网络结构,拉伸强度可达600KPa,压缩强度可达到1MPa。它具有制备工艺简单、成本低,且具有良好的亲水性、生物相容性、细胞粘附性等优点。
本发明公开了一种具有疏松三维缠绕结构的MoS2/GNRs复合材料。该复合材料是准一维的GNRs相互缠绕交织形成疏松的三维网络结构,这种结构中分散地生长着层数少、层间距大的二维层状MoS2,其间具有大量空隙通道,有利于溶液中电解质的扩散,而纳米带本身具有的良好导电性有利于电子在复合材料中快速传输。该复合材料制备方法是将(NH4)6Mo7O24·4H2O、CS(NH2)2、H2C2O4·2H2O、石墨烯纳米带为原料,Mo/S/H2C2O4物质的量比为1 : 2 : 1,采用水热法和氮气氛下退火处理制备获得具有疏松三维缠绕结构的MoS2/GNRs复合材料。
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本发明公开了一种采用复合材料增强的铁芯封装方法,包括:铁芯,复合材料、环氧树脂,其封装的步骤为:第一步:在铁芯被环氧树脂封装之前,对铁芯进行清理;第二步:在铁芯表面铺设复合材料,复合材料与铁芯固定;第三步:采用环氧树脂浇注工艺在铁芯上浇注环氧树脂;本发明在铁芯表面增加了复合材料包覆,相当于在环氧树脂内部增加了复合材料层,从而显著地提高了环氧封装层的强度和抗开裂性,同时提升了环保性,并生产效率也有较大的提高。
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本发明属于功能复合材料技术领域,具体涉及一种具有光限幅特性的复合材料及其制备方法。本发明提供一种具有光限幅特性的复合材料,所述复合材料的组分包括基材和TiS2纳米片,复合材料中TiS2纳米片的质量百分含量≤2%,所述基材选自:PMMA、PU、聚酰亚胺或无机玻璃。本发明将TiS2以纳米片形式与基材复合,得到TiS2均匀分散的复合材料,由于采用了TiS2纳米片,所得复合材料为固体材料,并且具有优异的光限幅性能。
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本发明涉及一种复合材料,尤其是指用于鞋材等技术领域的橡胶复合材料,主要由橡胶原料、填充剂、活性剂、防老剂、偶联剂、硫磺、促进剂、可膨胀微球和颜料混合组成,本发明通过在配方中加入适量的可膨胀微球作为发泡剂,代替传统工艺中的化学发泡剂,从而达到在模内进行发泡的效果,因此可以制造出比传统硬橡胶密度低、尺寸稳定的橡胶复合材料,而且材料加工时对模具无特殊要求,不需要计算发泡倍率。
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本发明公开了一种幻彩布复合材料及其制备方法,属于夹网布复合材料技术领域,该幻彩布复合材料包括由上至下依次设置的透明PVC层、幻彩布层、第一实色PVC层、聚酯网布层和第二实色PVC层;该制备方法将预热后的幻彩布与预热和加热处理后的透明PVC膜和第一实色PVC膜贴合,得到半成品;聚酯网布烫平、上糊、烘干后与半成品和第二实色PVC层贴合,经热压后得到幻彩布复合材料。该幻彩布复合材料具有幻彩布炫丽华美的效果,同时具有幻彩布本身不具有的高拉伸强度、剥离强度和良好的气密性,可用于制备气密性要求高的产品,具有较高的经济价值。该制备方法有效降低了成品的收缩率,同时克服了幻彩布不适于制备夹网复合材料的问题。
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本发明提供了一种玻璃纤维增强复合材料制品的制作方法,包括:剪裁玻璃纤维网格布;将玻璃纤维束切断,并与聚丙烯在双螺杆中180℃-250℃混合均匀,后挤出混合熔融料到输送带上,且重量比短切玻璃纤维:聚丙烯=20%~50%:50%~80%;将玻璃纤维网格布夹于两层所述混合熔融料之间,得到模坯;输送带将模坯输送至保温段,在温度150℃~200℃下保温1-2min进行预结合;夹取模坯放入模具中模压成型,即得制品。本发明解决了复合材料制品在使用过程中耐冲击性能差的问题,降低了复合材料制品受冲击破坏后发生碎裂的风险。
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本发明公开一种具有电磁波辐射防护功能的复合材料及其制备方法。该复合材料是由0.9?1.3份介电损耗型纳米复合材料A、1.5?2份负载BaFe12O19的埃洛石纳米管、0.4?0.6份甲基丙烯酰氧基丙基三甲氧基硅烷、0.8?1.2份介电损耗型纳米复合材料B、0.5?0.8份γ?(2, 3?环氧丙氧基)丙基三甲氧基硅烷、22?32份聚丙烯等原料制得。所得复合材料具有强微波衰减特性,可以应用于各类关键性建筑的电磁波防护。
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本发明公开了一种三维层状石墨相碳化氮/MOF复合材料及其制备方法与应用,该复合材料由g?C3N4纳米片和金属有机骨架材料复合而成;其中,g?C3N4纳米片所占质量分数为1%?25%。本发明所得复合材料以剥离后具有类石墨烯二维结构的碳化氮材料为模板,加入金属中心离子和有机配体,采用油浴溶剂热方法制备而成,与纯的金属有机骨架化合物相比,复合材料的孔径尺寸、孔体积有显著的增大。本发明制备工艺简单,所得复合材料具有超高的有机染料去除能力,并易于再生,能够重复多次利用,在环境修复、污水处理及分离科学等领域有着良好的应用前景。
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本发明属于混凝土的制备领域,具体涉及一种复合材料增韧陶粒混凝土及其制备方法。该复合材料增韧陶粒混凝土,其配比如下:水泥320-360份、锂渣粉40-80份、硅灰20-40份、再生粗骨料700-900份、陶粒500-800份、减水剂3-4份、水100-120份、聚丙烯酸酯10-20份、增韧用复合材料20-30份、葡萄糖酸钠0.05~0.1份、三乙醇胺10-15份;所述的增韧用复合材料由以下重量份的原料制成:改性二氧化硅纳米管1.2-1.8份、苯乙烯-丁二烯-苯乙烯嵌段共聚物22-28份、活化木粉纤维46-50份、硅烷偶联剂3.5-5份、增溶剂3.0-3.5份、填料4-6份和水180-220份。该混凝土具有良好的韧性、各向同性、抗疲劳性、密实性、抗裂性能、抗冲击性能和抗渗性能,是一种高性能混凝土增韧材料,制备得到的混凝土28天抗压强度可以达到30-60MPa,适合建筑承重结构。
本发明公开了一种石墨烯包覆多孔红磷、导电炭复合材料,包括红磷、导电炭复合材料,红磷、导电炭复合材料包括至少一个红磷颗粒和附着于红磷表面的若干导电炭颗粒,且红磷颗粒表面具有多孔结构,红磷、导电炭复合材料外侧包覆有至少一层石墨烯。本发明的石墨烯包覆多孔红磷、导电炭复合材料的制备方法,包括以下步骤:a.红磷、导电炭复合材料的制备;b.多孔红磷、导电炭复合材料的制备;c.石墨烯包覆多孔红磷、导电炭复合材料的制备。本发明还公开了石墨烯包覆多孔红磷、导电炭复合材料可作为碱金属离子电池负极材料应用。
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一种低体积分数陶瓷颗粒增强铝基复合材料棒材的挤压方法。本发明涉及一种低体积分数陶瓷颗粒增强铝基复合材料棒材的挤压方法。本发明是为了解决现有低体积分数颗粒增强Al基复合材料挤压方法复杂,成本较高,挤压比较低以及产品尺寸受限的问题。挤压方法为:(1)处理低体积分数陶瓷颗粒增强铝基复合材料坯料,保证表面光洁;(2)安装挤压杆,腔模安装至模座;(3)将模具和低体积分数陶瓷颗粒增强铝基复合材料预热。(4)将预热的低体积分数陶瓷颗粒增强铝基复合材料放入挤压杆和腔模之间;(5)控制挤压比和出口速度,进行挤压。该方法适合各种尺寸坯料,尤其适合大尺寸低体积分数陶瓷颗粒增强铝基复合材料生产挤压棒材。 1
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本发明涉及高分子材料技术领域,特别是一种高亮高耐磨玻纤增强改性聚丙烯复合材料及其制备方法,本发明提供的高亮高耐磨玻纤增强改性聚丙烯复合材料用陶瓷微粉或二氧化硅与玻璃纤维、硅酮母粒复配改性聚丙烯,使聚丙烯复合材料具有良好的耐磨性和力学性能;本发明提供的高亮高耐磨玻纤增强改性聚丙烯复合材料以改性乙撑双脂肪酸酰胺类产品作为防玻纤外露助剂改善玻纤增强复合材料的表面浮纤现象,同时控制玻璃纤维的长度和添加比例,使该复合材料具有良好的表面外观光滑度;本发明提供的高亮高耐磨玻纤增强改性聚丙烯复合材料在一定程度上可以替代聚甲醛和改性尼龙材料用于制备工业、儿童玩具领域上的滑轮、齿轮及脚轮等制品。
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一种纳米级铂/聚吡咯复合材料的简易制备方法,涉及一种铂/聚吡咯复合材料,尤其是涉及一种纳米级铂/聚吡咯复合材料的简易制备方法。提供一种实施简易,获得产物的量较大,PT微粒在PPY中分散均匀,微粒的纳米特性好的一步合成一种纳米级铂/聚吡咯复合材料的简易制备方法。制备方法为:将氯铂酸配制成浓度为0.0965~0.386MOL/L的氯铂酸水溶液;在反应介质中加入预先配制好的氯铂酸水溶液,磁力搅拌,反应介质为去离子水或PH=6的酸性介质;加入还原剂吡咯单体,磁力搅拌后过滤,洗涤至无氯离子检出后,20~50℃下真空干燥,得到纳米级铂/聚吡咯复合材料,按质量比氯铂酸∶吡咯=(1~4)∶10。
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一种切削刀具用铜基复合材料、制备方法及应用,其中,切削刀具用铜基复合材料由中间铜层和难熔金属层交替叠置形成叠层结构,叠层结构的最外层为难熔金属层,中间铜层的数量为1‑9片,难熔金属层的数量为2‑10片。方法包括:中间铜层和难熔金属层的磨削及光亮化处理;将中间铜层和难熔金属层交替叠置进行扩散焊接复合,得到复合层,其中,复合层的最外层为难熔金属层;将复合层进行多道热压、冷压减薄,得到铜基复合材料;锤锻铜基复合材料的端部,以形成锥状刀尖。还涉及切削刀具用铜基复合材料在机械切削用刀具中的应用。本发明的切削刀具用铜基复合材料具有优异的自散热性能及良好的抗冲击性能,发掘了新的机械加工用途。
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本发明涉及一种轻质木塑复合材料及其制造方法,该复合材料的配方及其质量份数为:可发性聚苯乙烯30~100份、木纤维50~300份、偶联剂1~3份、胶粘剂4~30份。其制造工艺为先将木纤维干燥至含水率2-5%,而后对木纤维进行用硅烷偶联剂表面处理然后与EPS进行混合,再进行施胶、组坯、预压,最后热压成型得到轻质木塑复合材料。本发明制造的轻质木塑复合材料,具有比通常木塑复合材料密度低、生产工艺简单、成本低、物理力学性能优越且加工使用方便等特点,可广泛用作家具材料、包装材料和墙体材料使用。?
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涉及一种聚合物基复合材料的生产工艺。首先将聚合物和晶须配制成晶须分散高度均匀的纺丝液,然后采用溶液纺丝技术形成纤维毛坯,纤维毛坯再按元件受力状态排列成所需的形状后热压或无压烧结,生产出晶须可控定向的聚合物基复合材料。本发明的生产工艺适用于生产晶须含量0~80%的所有热塑性聚合物基复合材料,其晶须分散均匀,未受损伤,且定向效果好。复合材料的强度、弹性模量和断裂延伸率较晶须无序分布的材料有大幅度的提高。
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本发明提供一种新型环保复合材料及其应用,属于材料制备技术领域。该复合材料的原料包括:以氧化镁和氯化镁作基料,以锯末粉或沙子或竹粉为填料,添加以二氧化硅和二氧化钛作为活性剂;制备方法为:将氯化镁与水按照质量比为1∶1-2的比例提前12小时融化于水,再与其它原料混合搅拌均匀,倒入模具中,自然凝固或加温凝固后,出模制备得成型的复合材料。本发明的新型环保复合材料可以用于制备茶盘、茶具、浮雕、各种具有雕刻效果的装饰板材。本发明解决了现有单一材料或复合材料的缺陷,其原料配比科学合理,来源广泛丰富,绿色环保节能,价格低廉,制作工艺简单,制备的产品性能优异,具备很强的使用及装饰效果以及市场竞争力。
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一种活性污泥/二氧化钛复合材料的制备方法,涉及一种复合材料。提供一种制作时间短、制作成本低、在活性污泥表面形成均匀二氧化钛光催化层从而明显提高吸附能力和光催化性能的活性污泥/二氧化钛复合材料的制备方法。将城镇生活污水处理厂的活性污泥烘干后破碎,过筛备用;将乙醇、钛酸四正丁酯和冰醋酸混合,得溶液A;将预处理后的活性污泥与溶液A混合,得混合物B;将乙醇用硝酸调节溶液的pH=2~3,得到溶液C;将溶液C加到混合物B中,直至成为凝胶;将凝胶烘干;将烘干后的凝胶转移到坩埚中煅烧后,洗涤,抽滤,烘干,即得活性污泥/二氧化钛复合材料。
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本发明公开一种叶酸-牛血清白蛋白-铂铋纳米复合材料,通过蛋白质与叶酸分子的交联,合成叶酸-牛血清白蛋白-铂铋纳米复合材料。叶酸-牛血清白蛋白-铂铋纳米复合材料在保留牛血清白蛋白-铂铋纳米复合材料高催化活性的基础上还能够特异性识别细胞表面叶酸受体,利用3,3’,5,5’-四甲基联苯胺盐酸盐显色反应,可快速灵敏地检测表面叶酸受体高表达的肿瘤细胞。
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