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本发明公开了一种构建纳米纤维状的磷酸氢钙的制备方法,属于纳米功能材料合成领域。本发明采用简单的纳米微乳液的方法,制备出了磷酸氢钙。利用这种方法可以得到不同的纳米形貌。而纤维状的磷酸氢钙在海水提铀中表现出较好的吸附铀的性能。本发明现与现有的偕胺肟材料等材料相比,具有制备方法相对简单,大批量生产,可大规模推广的优点。其不仅可以作为廉价高效的铀吸附剂,也可作为后续的良好的吸附载体。
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本发明提供了一种可抑制炎症反应的基因洗脱涂层材料及其制备方法,属于生物医学工程功能材料技术。该方法包括以下步骤:(1)使经清洗后的基底材料进行表面氨基官能化处理;(2)将步骤(1)所得材料置于pH为3~5的富含强氧化剂的溶液中,加入浓度为0.1~5mg/mL的亲水性化合物,反应获得目标材料A;(3)制备可表达miRNA‑143的基因载体,载体为慢病毒载体,所得载体为目标材料B;(4)将目标材料B固定在目标材料A表面,即获得涂层材料。所得涂层具有超亲水微纳拓扑结构,其表面富含的抗氧化基团酚羟基,可为植介入环境的基因载体提供保护性的温床,为基因递送创造有利条件。
本发明提供了一种耐热羟丙基封端PDMS室温快速自修复弹性体,它是由羟丙基封端聚二甲基硅氧烷、异氰酸酯和扩链剂为原料制备而成;其中,所述扩链剂为双羟基二硫化物。本发明赋予柔性耐热材料的室温快速自修复功能,材料在室温下就能快速完成自修复,且修复效率很高,同时具有良好的热稳定性,可实现材料的免维护特性,有效提高可靠性、延长使用服役寿命,填补了这一领域的空白。本发明自修复弹性体使用性能稳定、使用范围广、使用寿命长,可应用于各类弹性体、涂层材料、灌封材料以及粘接剂等体系,尤其是应用于高温环境或具有耐热抗烧蚀要求的外防护涂层及柔性制件材料,如飞行器防热涂层,其具有免维护、高可靠等优势,应用前景优良。
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本发明公开了一种功能涂层材料制备方法及其制备的涂料。称取100份的正硅酸乙酯,加入29份无水乙醇和2.0份偶联剂的混合液,搅拌并缓慢加入9~14份水和1份5wt%盐酸混合液,控制水解度50~85%,温度50±2℃,反应至透明即为终点;将制备好的聚硅酸乙酯在600转/分钟的条件下依次加入抗氧剂0.5~0.7份、抗紫外线剂0.3~0.6份、分散剂1~2份搅拌10分钟;再加入氮化硅10~20份、铈钇稀土5~10份、纳米蒙脱石10份继续搅拌5分钟;根据调色需要加入颜料搅拌20分钟即可。本发明将实时控制制备的聚硅酸乙酯加入氮化硅、铈钇稀土和纳米蒙脱石功能组合材料,综合利用各功能材料的协同促进功能,进一步提高复合材料耐热性、耐候性、耐磨性、高强度及尺寸稳定性。
本发明提供一种通过霍夫梅斯特效应调节响应温度的温敏智能窗制备方法,属于光电功能材料及器件领域。本发明将N‑异丙基丙烯酰胺(NIPAM)和亲水结构单元在水溶液中通过自由基聚合制备得到PNIPAM基共聚物,然后在经过沉淀/透析纯化干燥后,溶解在不同浓度的具有霍夫梅斯特效应的盐溶液中,并与两块透明玻璃夹持组装成温敏智能窗。本发明制备的共聚物结构均匀,存放稳定,制备方法简单;此外,利用霍夫梅斯特效应,制得的热响应温度可以根据溶解的盐溶液中离子种类及浓度简单调控,组装的温敏智能窗的颜色对比度和循环稳定性好,容易大规模化化,设备简单,制备成本低,具有商业应用前景。
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本发明提供一种利用各种废布再生防水防污自洁地毯及其制作方法,涉及环境功能材料制备技术,具体涉及一种利用各种废布再生防水防污自沽地毯及其制作方法。该利用各种废布再生防水防污自洁地毯原料按重量份计为:再生纱线950~980份、超疏水纳米二氧化钛20~40份、改性树脂30~50份。将回收的废布进入清洗机进行清洗、杀菌、烘干;进入破碎机进行破碎;进入纺纱机进行纺纱;进入地毯编织机编制成地毯;将编制好的地毯进行印花;再进行防水防污处理;烘干、包装。
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本发明公开了一种邻‑碳硼烷并吲哚及其衍生物的制备方法,包括:以B(3)‑芳基邻‑碳硼烷为原料,在催化剂、有机溶剂以及氧化剂的存在下进行反应,通过分子内BH/NH氧化脱氢偶联构建邻‑碳硼烷并吲哚衍生物,催化剂为二氯(五甲基环戊二烯基)合铱(III)二聚体;有机溶剂为四氢呋喃或六氟异丙醇;氧化剂为醋酸银、醋酸铜、三甲基乙酸铜、氧化银、氟化银中的一种或多种;反应的温度为80‑90℃;反应的气氛为氩气。本发明设计的邻‑碳硼烷并吲哚衍生物的制备方法具有合成条件简单、操作方便、反应产率高、区域选择性及底物普适性好等特点;本发明制备了一系列邻‑碳硼烷并吲哚衍生物,为探索其在生物医药和功能材料等领域的应用奠定了物质和技术基础。
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一种热致变红外发射率陶瓷薄片材料及其制备方法,属于功能材料技术领域。所述热致变红外发射率陶瓷薄片材料为钙钛矿结构的La1-xSrxMnO3体系陶瓷薄片材料。制备时,采用一定摩尔比的La2O3、SrCO3和MnCO3原料,混入2-羟基丙三羧酸和纯水,球磨、干燥后得到前驱体;然后700~1000℃下预烧前驱体,再次球磨、干燥后900~1450℃下烧结得到烧结粉体;然后轧制生瓷片,排胶,最后在900~1200℃下烧结得到最终产品。本发明制备的热致变红外发射率陶瓷薄片材料,其红外发射率随温度的增加而增大,能够实现室温附近的红外发射率突变,发射率最大变化范围达到0.47。同时,该材料具有可靠性高、无功耗、质量轻的优点,可以满足微小卫星的热控要求,并在红外伪装和节能技术领域拥有广阔应用前景。
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本发明属于功能材料技术领域,涉及一种复合纳米材料以及制备方法、应用。一种多模态成像/光热治疗复合剂,由复合纳米材料和靶向分子制备而成;所述复合纳米材料包括磁共振成像纳米粒子和缺陷二氧化钛纳米粒子,磁共振成像纳米粒子均匀地附着在缺陷二氧化钛纳米粒子的表面。本发明还提供了所述多模态成像/光热治疗复合剂的制备方法和应用。本发明将磁共振成像纳米粒子的T1磁共振成像与b‑TiO2的光热治疗、光声成像、光热成像结合在一起,并对核壳结构进一步修饰,同时连接靶向分子,获得集肿瘤治疗、多模态成像、主动靶向于一体地诊疗一体点状核壳复合纳米材料。有望实现肿瘤的早期诊断、精确定位、原位治疗,以及在治疗过程中的实时追踪与预后监测。
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一种B位取代BNT微波介质陶瓷材料及其制备方法,属于功能材料技术领域。微波介质陶瓷材料的化学通式为Ba3。75Nd9.5Ti18-y(M, N)yO54,其中0.6≤y≤2.5;由BaO、Nd2O3、TiO2、金属元素M、N的氧化物按化学通式的摩尔比经配料、球磨、预烧和烧结制成;其中元素M的氧化物为Nb2O5,元素N的氧化物为Al2O3、MgO、ZnO、Co2O3、NiO中的一种或几种。本发明对Ba6-3xNd8+2xTi18O54中B位进行高低价元素同时取代,经一次合成工艺得到的微波介质陶瓷材料具有较高的介电常数、较低的损耗特性和较低的频率温度系数,能满足微波通信行业的需求,尤其适合制作射频电子标签。
一种石墨烯‑银纳米颗粒复合薄膜的制备方法以及该复合薄膜在紫外探测器中的应用,属于功能材料技术领域。本发明通过水合肼和柠檬酸钠两步原位还原氧化石墨烯和银盐制备石墨烯‑银纳米颗粒复合薄膜,与单步还原法相比,银离子会以片状石墨烯为核结晶,更加均匀地修饰在石墨烯上,有效改善了银纳米颗粒团聚的问题。本发明首先通过水合肼和柠檬酸钠两步原位还原氧化石墨烯和硝酸银制得石墨烯‑银纳米颗粒复合溶液,将其涂覆于硅基板上并烘干成膜,最后溅射金电极作为顶电极完成紫外探测器的制备;制备得到的基于石墨烯‑银纳米颗粒复合薄膜的紫外探测器具有较大的光电流、较短的响应和回复时间。
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一种CaCu3Ti4O12薄膜的制备方法,属于功能材料技术领域。包括以下步骤:1)通过高分子辅助沉积法配制含钙铜钛的前驱液;2)将斜切的LaAlO3基片在800~1000℃下热处理1~6小时,得到表面为台阶结构的基片;3)采用旋涂法将前驱液均匀涂覆于步骤2)处理后的基片表面,烘干,得到含钙铜钛的薄膜样品;4)对上步得到的含钙铜钛的薄膜样品热处理,随炉冷却至室温,得到CaCu3Ti4O12薄膜。本发明通过不同斜切角度的斜切基片调控CCTO薄膜的应力,使得制得的薄膜的介电损耗明显降低;且方法简单,成本低廉,具有良好的工艺可控性和重复性,有利于大规模批量化生产。
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一种各向同性的双负人工材料,属于功能材料技术领域。本发明由三维结构的双负人工材料单元周期性密集堆积而成;三维结构的双负人工材料单元包括介质材料立方体和位于介质材料立方体中相邻三个面上的双负结构单元;双负结构单元包括介质基板、金属开路环谐振器和金属细线;金属开路环谐振器位于介质基板正面,由两个大小不同、开口相反的开路环构成,其中小开路环套于大开路环中;金属细线位于介质基板背面,与两个开口环的开口中心连线平行且距离等于介质基板厚度;三维结构的双负人工材料单元中,三个双负结构单元的金属细线两两垂直。本发明提供的双负人工材料具有三维结构、各向同性的特点,可应用于高功率微波毫米波源用于激发微波毫米波。
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具有室温铁磁效应的Cr掺杂TiO2纳米磁性薄膜的制备方法,属于功能材料技术领域。本发明采用电化学阳极氧化工艺但不限于阳极氧化工艺制备的TiO2纳米管阵列薄膜作为起始材料,首先采用CrNO3水溶液浸泡方式的新型均相低温Cr掺杂,然后结合高温退火处理,在TiO2纳米管阵列薄膜引入复合空位和氧气空位缺陷,得到具有室温铁磁性能、可控性高、成本低廉、重复性好、且可大规模制造的TiO2纳米磁性薄膜。本发明具有工艺简单、成本低、可控性好和适于大批量生产的特点。
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本领域涉及功能材料技术领域,特别是一种磷酸铁锂/石墨烯原位复合材料的制备方法。本发明将全液态水相物理剥离法制备的石墨烯进行弱氧化改性,然后通过流变相‑碳热还原结合的方法,使磷酸铁锂与石墨烯原位生长式复合,形成磷酸铁锂/石墨烯原位复合材料。本发明制备的磷酸铁锂/石墨烯原位复合材料充放电容量高、循环性能好、导电性能佳、电化学性能优异,所需的工艺步骤简单,原料成本低廉,适用于工业化生产。
本发明提供了一种具有氧化应激损伤修复的基因洗脱涂层材料及其制备方法,属于生物医学工程功能材料技术。其制备方法包括:对经清洗后的金属基底材料进行表面氨基官能化处理。将上述材料置于pH为3~5的富含强氧化剂的溶液中,加入浓度为0.1~5mg/mL的亲水性化合物溶液,获得具有微纳拓扑结构,同时富含反应性醌基和氨基的目标材料A。制备可增强表达Tom70的慢病毒基因载体目标材料B,其中,载体为慢病毒载体。将目标材料B固定在目标材料A表面,即获得目标具有氧化应激损伤修复的基因洗脱涂层材料。该涂层具有微纳拓扑结构,可为基因载体提供保护性的温床,为基因递送创造有利条件。
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本发明属于功能材料技术领域,具体公开了一种无氟聚合物及其用途。本发明通过对组分(A)、组分(B)和组分(C)三种及三种以上类型单体的聚合反应,形成新的无氟聚合物,此无氟聚合物在纸张这种多孔的纤维材料上也具有良好的成膜性能。对比单一类型的聚合物,本发明无氟聚合物成膜后能显著降低基材的表面能,具有优异的防水防油性能。本发明选用的原料不含氟,安全环保,无浸出,可用于食品包装用纸,解决了现在包装用纸大多使用含氟防油剂的问题;且本发明原料成本低,用量少,不会增加防油包装用纸生产成本。
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一种低损耗微波介质陶瓷材料及其制备方法,属于电子信息功能材料与器件技术领域。材料包含主晶相和添加剂,主晶相包括MgTiO3、Mg2SiO4和CaTiO3,主晶相中含有少量的Mg2TiO4;添加剂包括MnO2、Co2O3、CeO2和Nb2O5;经检测具有较低的损耗(Q×f在65000~85000GHz之间),介电常数可调(9~20之间)、频率温度系数稳定(±10ppm/℃以内)和良好的加工性,能够满足微波通信行业的应用需求。制备方法为固相烧结方法,具有简单、易控、环保和成本低廉的特点。
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一种水溶性碳纳米管的制备方法,属于功能材料技术领域。包括两大核心处理步骤:1)将碳纳米管置于酸溶液中搅拌处理,在碳纳米管表面形成羧基;2)将表面修饰有羧基的碳纳米管分散于聚乙烯亚胺的水溶液中,搅拌使得聚乙烯亚胺的亚胺基(-NH-)与碳纳米管表面的羧基(-COOH)反应形成化学吸附,同时部分聚乙烯亚胺高分子与碳纳米管之间产生由于范德瓦尔斯力形成的物理吸附,最终制备出水溶性碳纳米管。本发明利用聚乙烯亚胺的亚胺基与修饰于碳纳米管表面的羧基反应,原理简单,过程简便;所制备的水溶性的碳纳米管能够长期稳定“溶”(分散)于水中。
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一种锂离子电池复合正极材料,属于复合功能材料技术领域。所述锂离子电池复合正极材料由LiFePO4化合物和单质硫复合而成;其中LiFePO4化合物为具有纳米级孔隙的多孔状化合物,单质硫存在于所述LiFePO4化合物的纳米级孔隙中。本发明利用Li3PO4、FeC2O4·2H2O和(NH4)2HPO4为原料,基于水热模板法制备多孔磷酸铁锂(LiFePO4),进而采用气态硫与多孔磷酸铁锂相复合的方法制备出该复合正极材料。由于单质硫固定于LiFePO4的孔隙中,使得该正极材料使用过程中,能够防止硫的放电产物溶于电解液中从而造成活性物质的不可逆损失,进而提高正极材料的循环性和活性物质的利用率。同时,作为单质硫的支撑材料多孔状LiFePO4化合物本身也是一种优良的锂离子电池正极材料,对整个复合正极材料的比容量也有一定的贡献。
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一种紫外和红光双模式激发白光的LED用荧光粉及其制备方法,属于功能材料技术领域。所述荧光粉为一种掺Na+离子的Sr2V2O7粉体材料,晶向结构为三斜晶向,分子式为NaxSr2-xV2O7,其中0
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本发明属于电磁功能材料技术领域,具体提供一种基于硅纳米针的太赫兹波宽带吸收材料,用以克服现有太赫兹波吸收器件吸收带宽窄、制作工艺复杂、器件稳定性差、制备成本高昂的缺陷;本发明太赫兹波宽带吸收材料包括硅纳米针阵列和硅衬底两部分,所述硅纳米针阵列由均匀分布于硅衬底上的若干个硅纳米针构成,硅纳米针垂直设置于硅衬底表面;所述硅纳米针阵列和硅衬底为同一材料,均采用n型或p型重掺杂半导体硅、其电阻率≤0.1Ω·cm。通过该硅纳米针阵列结构制作的太赫兹波吸收材料,结构简单,在0.2THz~1.2THz范围内,对太赫兹波的吸收率高达90%;采用简易金属辅助的化学刻蚀方法制备,制备工艺简单,成本低廉。
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本发明属于钛渣回收利用领域,具体涉及利用高炉渣提钛尾渣制备多孔材料的方法。本发明要解决的技术问题是目前对高炉渣提钛尾渣的再利用经济价值不高。发明解决上述技术问题的方案是提供一种利用高炉渣提钛尾渣制备多孔材料的方法,包括以下步骤:a、将干燥后的高炉渣提钛尾渣与造孔剂、粘结剂、烧结助剂和增湿剂混合均匀后成型;b、将上述成型的混合物干燥后,经高温烧结,得到多孔材料。本发明提供的方法,既拓宽了高炉渣提钛尾渣无害化、减量化和资源化途径,又可获得经济附加值更高的功能材料。
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本发明涉及功能材料技术领域,具体公开了一种功能性敷料及其制备方法。本发明的功能性敷料包括:具有压电性能的纤维层和有机硅层,所述纤维层与所述有机硅层复合,所述有机硅层用于与施用对象接触;所述纤维层为聚偏二氟乙烯纤维膜或聚偏二氟乙烯‑聚硅氧烷共混纤维膜。该功能性敷料可同时起到加速创面愈合并降低瘢痕产生的功能,无需配套充电设备,使用方便,且纤维层与有机硅层结合紧密牢固,透气性好,生物相容性好,具备理想的拉伸性能和强度,易于施用,使用寿命长。本发明功能性敷料的制备方法简便,生产效率高,产品质量易于控制且均一性好,可保证功能性敷料综合性能的发挥。
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本发明属于电子信息功能材料与器件技术领域,具体涉及一种具有高品质因素的透明YAG微波介质陶瓷及其应用,其特点有:(1)选用高纯原料,避免杂质的影响,(2)考虑了磨球种类和磨损的影响,(3)微量掺杂烧结助剂,避免了杂相生成,(4)采用真空气氛烧结,烧结温度更高,促进元素扩散移动,陶瓷体更加致密;获得的YAG微波介质陶瓷相对密度更高≥99.9%,几乎不含有气孔,为纯YAG单相陶瓷,经过抛光后呈现透明状,其在1064nm波长处透过率≥80%;再者,透明YAG微波介质陶瓷的由于所含杂质少、没有气孔的纯YAG相组成,因此获得的品质因素Q值更高为95000~171000GHz。适和用作微波介质基板材料,可以制作成现代通信技术中的介质谐振器和介质滤波器等微波通信元器件。
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本发明提供了一种聚酰胺1.1及其制备方法和应用,该制备方法包括:将甲醛与尿素按0.8‑1:1的摩尔比混合得到预聚液A,将甲醛与尿素按3‑4.5:1的摩尔比混合得到预聚液B,向预聚液A中滴加预聚液B,通过控制反应液的pH值及反应温度,最终得到高性能的聚酰胺1.1产品。本发明的聚酰胺1.1具有特殊的介电、压电、热电和铁电性能,具有优良的生物相容性,生物降解性,可以通过氢键实现它定向自组装,是一种稀有的绿色多功能材料,可应用于高性能的多功能电容器储能材料领域。
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一种磁电声表面波磁场传感器及其制备方法,属于电子功能材料与器件技术领域,包括磁致伸缩基底,还包括金属缓冲层及压电薄膜,所述金属缓冲层的材质为金属钛或铬,所述金属缓冲层位于磁致伸缩基底与压电薄膜之间,压电薄膜上表面设有具有双端口的叉指换能器,叉指换能器与压电薄膜一起构成声表面波谐振器;所述叉指换能器包括输入电极、输出电极、位于输入电极外侧的输入端反射栅和位于输出电极外侧的输出端反射栅;所述压电薄膜的厚度范围为0.3~1μm,磁致伸缩基底的厚度大于2倍的声表面波波长。采用高度取向的压电薄膜、单轴各向异性和巨杨氏模量效应的磁致伸缩带材,实现传感器微型化,灵敏度高,一致性好,制备方法简单,适用于对磁场进行探测。
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本发明公开了一种水基钻井液用聚合物纳米封堵剂及其制备方法,属于钻井液功能材料技术领域。水基钻井液用聚合物纳米封堵剂包括以下重量份组分:乳化剂4‑16份、温度敏感性单体2‑14份、亲水单体10‑53份、疏水单体0.5‑10份和引发剂0.05‑0.5份。本发明的聚合物纳米封堵剂尺寸小,能够封堵泥页岩井壁的微、纳米尺寸孔隙,通过聚合物的可压缩变形特性,实现对井壁孔隙的致密封堵,借助智能聚合物在对温度的响应特性,在井壁中实现亲水到疏水的转变,进而将近井壁地带转变为疏水环境,有效阻止水基钻井液中的水向泥页岩井壁的扩散和渗透,起到稳定井壁、保护储藏的作用,为页岩气开发用水基钻井液体系的开发提供了重要技术保障。
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本发明公开了一种具有持续香味的环保型聚丙烯材料及其制备方法,具有持续香味的环保型聚丙烯材料是由以下重量份数的组分制备而成:聚丙烯70‑80份,改性膨胀蛭石10‑15份,聚丙烯接枝马来酸酐2.0‑3.0份,芳香母粒3‑10份,硅烷偶联剂0.1‑0.3份,聚乙酰胺0.1‑0.2份,抗氧剂0.2‑1份,润滑剂0.5‑1份。本发明改变了传统芳香材料无法长时间持续,简化了自芳香性材料发泡开孔的工艺流程以及香精本身含有毒素的弱点,并且对材料性能有较少的影响。本发明制得的聚丙烯材料具有环保、持续散发的自芳香性等特点,标准环境下芳香剂半年失重率不大于5%;可以广泛适用于家电功能材料,汽车装饰材料以及儿童玩具等领域。
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一种拉曼增强基底的制备方法,属于功能材料制备技术领域。包括以下步骤:1)将可溶性铜盐、还原剂和表面活性剂加入去离子水中,混合均匀,得到前驱体溶液;2)将金属片放入上步的前驱体溶液中,搅拌3~10h,混合均匀后,在80~120℃温度下反应1~6h;3)取出金属片,采用乙醇和去离子水清洗,干燥;即可得到所述拉曼增强基底。本发明方法得到的拉曼增强基底具有工艺简单,拉曼增强效果明显,化学稳定性好,成本低廉等优点,并且可以通过控制表面活性剂的浓度,实现根据实际应用需求制备相应的形貌进而得到具有不同拉曼增强效果的基底,可广泛应用于电化学、生物分析、传感、食品安全等领域。
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