一种超级电容器电极材料NiCo2O4/活性炭的制备方法,它涉及一种NiCo2O4纳米颗粒负载活性炭的制备方法,包括步骤:一、将Ni(NO3)2·6H2O和Co(NO3)2·6H2O溶于蒸馏水中,配制成含Ni2+/Co2+摩尔比为1 : 2的金属溶液;二、加入一定量的活性炭和柠檬酸络合剂,搅拌均匀后逐滴加入氨水调节pH至7~11,并搅拌形成溶胶;三、将溶胶在置于干燥箱中100~200℃干燥形成凝胶;四、将凝胶在300~500℃煅烧2~5?h得到NiCo2O4/活性炭复合材料。本发明方法具有操作简单、环境友好、耗能低等优点;所获得的NiCo2O4/活性炭复合材料用于超级电容器电极在大电流密度时具有较高的比电容值和良好的电化学性能稳定性。
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本发明属于光学材料制备技术领域,涉及一种吸收带可调的色弱矫正眼镜的制备方法,矫正镜片包括基底镜片和掺杂在基底镜片中的金属纳米复合材料,该复合材料由能够产生表面等离激元共振效应的金纳米颗粒以及能够保持其性质稳定的材料构成,复合材料可以与基底镜片结合并发挥效果。本发明通过对大量患者的患病信息的处理,得到根据患者RGB信息反推金纳米颗粒尺寸、半高宽、浓度的三维信息的机器学习平台的部署,在此基础上,进行窄带金纳米复合材料的制备,根据患者的患病程度添加对应的颗粒;同时不同的患者的患病程度也不同,可以通过将颗粒按照不同的比例混合,从而达到吸收带可调的效果,可以达到精确滤色,针对不同的患者均可以定制的效果。
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本发明涉及聚氨酯涂料技术领域,且公开了一种导热导电型改性聚氨酯超疏水复合涂料,包括以下配方原料:铜‑石墨烯复合材料、六亚甲基二异氰酸酯、全氟辛基乙基甲基丙烯酸酯、氟化四乙醇、催化剂、引发剂。该一种导热导电型改性聚氨酯超疏水复合涂料,纳米单质铜和石墨烯通过高能球磨法和烧结热压法形成复合材料,通过硅烷偶联剂使聚氨酯在复合材料的表面上原位聚合,提高了铜‑石墨烯复合材料与聚氨酯的分散性和相容性,增强了聚氨酯涂料的导热性和导电性,使用六亚甲基二异氰酸酯和氟化四乙醇生成疏水性的聚氨酯单体结构,通过全氟辛基乙基甲基丙烯酸酯接枝,使聚氨酯涂料表现出优异的超疏水性能。
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本申请提供了一种锂二次电池负极材料,包括硅化合物SiOx,其中0<x<2,所述硅化合物包含锂化合物和/或镁化合物,所述硅化合物表面至少一部分包覆有导电碳,所述导电碳表面的至少一部分包覆有复合材料。所述复合材料包括由晶质或部分晶质的金属氧化物和金属盐构成的复合物。本申请提供的负极材料具有导电碳和复合材料双层包覆,碳包覆层可提高材料导电性;而复合材料层为由晶质或部分晶质的金属氧化物和金属盐构成的复合物,一方面具有SEI膜功能,提供良好的导离子通道;另一方面可提高电位、增强阻燃性能,为其在准固态、固态领域打开应用可能。
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本发明涉及一种反铁磁氧化物/铁磁金属/碳化物/碳纳米管复合材料的制备方法。该方法利用碳纳米管石墨层的同轴性与碳元素的还原性合成一种基于交换偏置效应多层同轴磁纳米电缆(反铁磁氧化物/铁磁金属/碳化物/碳纳米管,CoO/Co/Co2C/CNTs),构造壳/核/核/碳基四元磁纳米同轴结构,并引入碳化物功能因子,依靠反铁磁层与铁磁层间的交换偏置效应来提高材料的有效各向异性场,从而提高复合材料的矫顽力。本发明的方法无需通氢气还原,直接利用CNTs碳元素还原得到铁磁层,并包含了弱铁磁层碳化物功能因子,且反铁磁层、铁磁层和碳化物层的微结构可控,进而可以调控同轴磁纳米电缆的交换偏置效应性能。
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本发明公开了一种石墨烯纳米片与WS2的复合纳米材料及其合成方法及其制备方法,复合材料由石墨烯和WS2纳米材料复合构成,石墨烯纳米片与WS2纳米材料的之间物质量之比为1∶1-4∶1。其制备方法是先用化学氧化法将石墨制备成氧化石墨纳米片,然后用钨酸溶解在去离子水中形成0.02~0.07M的溶液,加入L-半胱氨作为硫源和还原剂,L-半胱氨与钨酸的物质量的比为5∶1~12∶1,再将氧化石墨纳米片加入该溶液中,超声处理使氧化石墨纳米片充分分散在水热反应溶液中,将该混合物转入水热反应釜中密封,通过一步水热方法合成得到石墨烯纳米片与WS2的复合纳米材料,复合材料中石墨烯纳米片与二硫化钨的物质量之比为1∶1-4∶1。本发明的方法具有反应条件温和和工艺简单的特点。本发明合成的石墨烯纳米片与WS2的复合纳米材料作为新能源电池的电极材料、高性能国体润滑剂和催化剂载体等具有广泛的应用。
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本发明涉及硫化锂电池负极材料,旨在提供一种锂离子电池负极材料及其硫化锂电池的制备方法。其中负极材料的制备过程包括:SnO2的制备、SnO2-石墨烯复合材料的制备和SnO2-石墨烯-聚苯胺复合材料的制备步骤。本发明利用SnO2具有高的储锂比容量的特性,形成一种具有二氧化锡、石墨烯和聚苯胺分层结构的高容量的锂离子电池负极材料;利用硝酸铝为电解液添加剂而得到的溶胶电解液能够有效阻止聚硫穿梭,有效提高硫化锂电池的寿命。本发明的硫化锂电池有效避免大电流充电时出现金属锂枝晶,提高了硫化锂电池的安全性。由于硫化锂和SnO2都是高的容量材料,所形成硫化锂电池具有容量高、可靠性好的优点,可应用于电动汽车,以及光伏发电和风力发电的电力储存。
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本发明提供了一种花状氮化钛/氮化碳/石墨烯复合纳米材料的制备方法,该方法首先获得氮化钛,然后通过水热法,在模板剂赖氨酸的作用下获得花状复合材料,该花状结构大小约1.5μm,由厚度17~23?nm的超薄纳米片相互交错形成,材料比表面积为200~260?m2/g,从而使得该复合材料在作为电极材料或光催化剂时展现了更加优异的特性。并且本发明具有工艺简单、成本低廉、周期短、环境友好等优点,可以适用于工业化大规模生产。
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本发明公开了一种环保水性木器漆,包括面漆和明底漆,所述的面漆配方为:水性纳米硅改性丙烯酸树脂60-80%、助溶剂3%、润湿剂0.1%、流平剂0.6%、水性流平剂0.5%、余量为水;底漆配方为:水性纳米硅改性丙烯酸树脂60-80%、助溶剂3%、增稠剂1%、润湿剂0.2%、流平剂0.3%、水性流平剂0.5%、余量为水。本发明采用采用无黄变水性树脂原料和无机纳米树脂复合而成,在增强复合材料的同时,还能提高复合材料的韧性,大大改善了丙烯酸乳液的耐水耐碱性,本发明的木器漆环保无污染,VOC为每公斤35毫克,大大低于国家标准的300毫克。
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一种竹材表面负载纳米二氧化钛材料的制造方法,包括以下步骤:①纳米二氧化钛的磺酸化处理,将TIO2纳米材料配成设定质量分数的水溶液待用;②竹材的冷等离子体处理;③竹基纳米二氧化钛复合材料的制备,过程如下:经过冷等离子体处理,然后浸泡在磺酸化处理后的纳米TIO2水溶液,从而制备竹基纳米二氧化钛复合材料材料。本发明提供了一种二氧化钛分布均匀、操作简单、负载量大、且与竹材牢固结合的竹材表面负载纳米二氧化钛材料的制造方法。
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本发明涉及一种脱氧催化剂及其制备方法。以堇青石陶瓷蜂窝为载体,Al2O3、CeO2、ZrO2复合材料为催化剂的过渡层,Pt、Pd、Rh为催化剂的活性组分,每升该催化剂中Pt、Pd、Rh的含量分别为0.05~0.2克、0.5~1.5克、0.05~0.2克,Al2O3、CeO2、ZrO2的含量分别为15~75克、3~15克、3~15克。制备方法包括:堇青石陶瓷蜂窝载体的预处理,然后用浸渍法涂覆Al2O3、CeO2、ZrO2复合材料为催化剂过渡层,再用沉淀-吸附法负载Pt、Pd、Rh为催化剂的活性组分。本发明具有工艺简单、生产成本低等优点,而且催化剂性能稳定、床层压力损失小、使用和更换方便,因此特别适合于水电解制氢设备中氢气的纯化。
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本发明涉及材料制备领域,旨在提供一种环保型铜基复合表面脚线的制作方法。该方法包括:(1)将丝状钎料穿入内径比其直径稍大的铜管中并压实,获得圆柱状铜基复合材料;(2)采用拉拔成型工艺对铜基复合材料进行拉伸、退火处理,制成直径尺寸符合要求的丝状脚线原材料;将脚线原材料按要求长度截断,对其一个端部的外侧铜管进行削薄处理,使该端部的直径尺寸与定位孔内径相匹配,得到最终产品。本发明所研制的新型表面脚线具有优异的加工性能,适用于高精度无损钎焊工艺,在快速通过煅烧炉时,银焊料迅速熔化,将脚线与表面牢牢焊接在一起,具有优良的韧性和渗透性,焊接强度高的优势,可满足当前产业对高性能环保型表面脚线的需求。
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本发明提供一种血沉移液管,涉及医疗器械技术领域。该血沉移液管的管身选用聚苯乙烯和/或聚丙烯注塑成型;管身上的刻度线层选用油墨复合材料丝印;以质量份数计,油墨复合材料的原料组成包括:油墨连结料20‑50份、颜料5‑15份、填料2‑5份、分散剂10‑15份、附着增强剂7‑15份、表面活性剂5‑12份和水10‑30份。本发明的血沉转移管采用聚苯乙烯和/或聚丙烯材料注塑管身,并采用特殊的油墨复合材料对管身进行丝印刻度线,所采用的油墨复合材料的组分中填料、分散剂和附着增强剂的协同配合提高油墨附着力,避免掉墨或油墨模糊,获得清晰刻度线的血沉移液管。
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本发明公开了一种高性能聚苯胺基复合导电涂料及其制备方法和应用,它包括以下重量份原料:聚苯胺基复合材料40~70份;高岭土0~30份;蒙脱土0~30份;羧基丁苯胶乳20~40份;还包括聚乙烯醇、聚乙二醇、六偏磷酸钠和有机硅消泡剂。本发明还构建了聚苯氨基复合材料、高岭土和蒙脱土的颜填料体系以及羧基丁苯胶乳和聚乙烯醇的胶黏剂体系,各组分协同作用,改善涂料的流变性,提高涂层的电导率和表面强度。此外,本发明的聚苯氨基复合导电涂料通过表面涂布工艺制备导电纸,在电子器件、储能材料以及抗静电、电磁屏蔽材料等领域具有潜在的应用价值。本发明制备工艺简单,生产成本和风险低,可规模化生产且环境污染较小。
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本发明涉及一种拉杆箱制备工艺,包括以下步骤:步骤一:将30‑50份的聚乙烯树脂和20‑30份的EVA树脂分别软化后进行混合,加入抗菌母粒,使用搅拌机以600‑800r/min的转速搅拌15‑30min,得到混合料;步骤二:将3‑5份阻燃剂、15‑20份的填充剂、4‑6份塑料抗菌防霉剂及2‑3份的润滑剂依次加入步骤一所得的混合料中,保持600‑800r/min的转速继续搅拌30‑60min,得到聚乙烯复合材料;步骤三:将步骤二所得聚乙烯复合材料倒入吹塑机中,挤出后得到聚乙烯复合材料板材;步骤四:将步骤三所制得的聚乙烯复合材料板材裁剪成所需大小的产品片材;步骤五:将步骤四所制得的片材送入真空吸塑机中进行真空吸塑成型,制得拉杆箱体。
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本发明提供了一种复合正极材料、复合正极材料的制备方法以及全固态锂硫电池,属于全固态锂离子电池技术领域。复合正极材料由以下组分(按重量份计)制备而成,碳硫复合材料10~90份、Li10GeP2S12电解质10~80份以及导电碳材料1~80份,碳硫复合材料包括碳材料和硫,硫在碳材料表面上。本复合正极材料具有高倍率放电比容量、稳定的循环性能和较高安全性能的优点。
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本发明涉及一种防松脱及导环快速定位抛竿,包括第一竿体和第二竿体,第一竿体的尾端内壁上设有L形凹槽;第二竿体前端外表面上设有凸点;凸点可沿着L形凹槽的直边进入L形凹槽的横边,并卡在L形凹槽的横边上,使第一竿体和第二竿体固定连接;第一竿体上设有第一导线环件,第二竿体上设有第二导线环件;第一导线环件和第二导线环件在第一竿体和第二竿体固定连接时相互对直。本发明还涉及一种防松脱及导环快速定位抛竿的制作方法,先将复合材料卷绕于心轴上以形成有L形凹槽的第一竿体,再将复合材料卷绕于心轴上形成第二竿体,并在第二竿体上钻孔,粘上凸点,最后将第一竿体和第二竿体相互连接。本发明能够在钓鱼过程中使各竿体间不发生移位。
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本发明公开了一种利用太阳能光热催化处理有机污水的方法,将具有光热水蒸发和催化降解有机污染物双功能的MOF衍生金属氧化物/C复合材料置于亲水无纺布包裹的聚苯乙烯泡沫隔热材料表面,构建可浮于水面的太阳能水蒸发器,在太阳光照射下,所述MOF衍生金属氧化物/C复合材料的表面产生热量促使水分蒸发,同时有机污染物随水输送至所述MOF衍生金属氧化物/C复合材料进行光热催化降解,实现有机污水中有机污染物的降解及清洁水的获取。本发明的MOF衍生金属氧化物/C复合材料实现了在光热水蒸发获取清洁水的过程中,有效处理有机污染物,降低二次污染,可用于处理多组分复杂的有机污水。
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本发明公开了一种新型民用飞机机翼维修盖孔钻孔工装制备工艺,通过铺层技术在维修孔附近制备复合材料,复合材料贴合在机翼表面,覆盖维修盖孔,剪开机翼维修盖孔处的复合材料,并在剪开处放置导向件,利用与导向件匹配的配合件将导向件固定在机翼维修盖孔上,连接所述导向件和所述复合材料,在后续工艺中再卸下所述配合件。钻孔工装定位在机翼上,钻头可以方便地通过导向件的导向孔在机翼上钻取维修盖孔。相比于现有技术,本发明所述的钻孔工装制备工艺简单、生产周期短、成本低;所述的工装能够提升钻孔效率,提高钻孔精度。
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本发明涉及环氧树脂技术领域,且公开了一种基于BN‑Al2O3改性的高导热绝缘环氧树脂材料,包括以下配方原料及组分:Al2O3‑BN纳米复合材料、环氧树脂、固化剂、消泡剂。比表面巨大的多孔纳米BN负载Al2O3,与聚多巴胺的苯环结构通过π‑π键共轭作用和范德华力相互作用,使聚多巴胺牢牢地结合在纳米BN的表面,3‑缩水甘油醚氧基丙基三甲氧基硅烷与聚多巴胺丰富的酚羟基反应,使Al2O3‑BN纳米复合材料含有大量的环氧基团,聚多巴胺分子与环氧树脂具有良好的相容性,Al2O3‑BN纳米复合材料的环氧基团与环氧树脂进行热固化交联,将Al2O3‑BN纳米复合材料接入环氧树脂的分子链中,增强了纳米Al2O3和BN与环氧树脂的相容性和分散性,赋予了环氧树脂优异的绝缘性能和导热性能。
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本发明涉及一种高效节能型复合定形相变材料及其制备方法,属于建筑材料技术领域。为了解决现有的保温性能差和易渗漏的问题,提供一种高效节能型复合定形相变材料及制备方法,该材料包括污泥页岩陶粒多孔材料:50~60;有机相变复合材料:30~40;改性水泥材料:15~25;有机相变复合材料为多元脂肪酸类材料和降解类聚酯混合物,两者的质量比为1:0.05~0.2;有机相变复合材料吸附在陶粒孔隙内,改性水泥材料包覆陶粒表面。将上述降解类聚酯和多元脂肪酸类有机相变复合材料加热融熔、雾化后,喷散在陶粒上;进行微封装处理形成包覆层,得到相应的复合定形相变材料。本发明能够实现高相变储热密度和低渗漏的效果。
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本发明提供了一种钙钛矿型复合氧还原催化剂的制备方法,本发明方案通过一种间歇分步改进溶剂热/水热合成法成功的制备出La1‑xMxMnO3‑CeO2,M选自Sr和/或Ca,0≤x<1.0纳米复合氧还原催化剂。本方案通过富含氧空位的CeO2材料对元素M掺杂LaMnO3基氧还原催化剂进行表面氧空位修饰,实现了大幅度提升了复合材料的本征电化学催化性能,并将该复合材料应用于铝空气电池中。该方法制备的复合催化剂材料一次颗粒较小,分散均匀,具有较高的比表面积;制备工艺简单、有利于大规模批量生产。
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本发明属于无线充电技术领域,公开了一种无线充电接收端用隔磁片及其制备方法。本发明的无线充电接收端用隔磁片为纳米晶薄片与软磁复合材料层交替复合而成的复合材料,其中,所述软磁复合材料层中包含软磁磁粉和高分子粘结剂,所述软磁磁粉为鳞片状铁基合金磁粉。本发明的隔磁片由于软磁复合层的导磁特性,使得无线充电系统在工作过程中产生的磁力线更加均匀地分布在隔磁片中,进一步有利于无线充电系统的传输效率的提升。此外,本发明微碎化处理的过程中软磁复合层材料在压力和温度的作用下完成玻璃化或硫化,提升软磁复合材料密度和磁性的同时,也增强了纳米晶薄片和软磁复合层的粘结性。
本发明公开一种海水中痕量氯酚类污染物分子印迹磁性富集材料的磁场诱导制备方法,制备步骤为:在磁场诱导下,通过悬浮聚合和原位氧化反应制备得到环氧基功能化的磁性高分子材料;采用分子间氢键自组装技术得到氯酚类环境污染物的多胺模板分子;再通过表面分子印迹技术,在磁场诱导下制备得到键合有模板分子的氨基功能化磁性分子印迹复合材料;以酸/醇为萃取剂,通过调节pH,洗脱模板分子,即得氯酚类分子印迹磁性复合材料。本发明具有制备方法简单,成本低廉,得到的目标产物粒度分布均匀、性质稳定;可高效、高选择性吸附和去除海水痕量氯酚类污染物,并具有可用于基质分散-磁性固相萃取检测海水中痕量氯酚类污染物等优点。
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本发明涉及有高分子材料领域,具体涉及一种无卤阻燃尼龙6的制备方法。将一定量已内酰胺单体置于容器中,通过加热并抽真空脱水,加入催化剂搅拌均匀一段时间,后加入适当的多聚磷酸铵、有机硅及氢氧化镁粉体,搅拌均匀,随后再加入活化剂搅拌均匀后迅速倒入事先预热好的模具中,恒温聚合一段时间后脱模,最终得到无卤阻燃MC尼龙复合材料。该制备方法具有合成速度快且无毒,安全无污染,符合绿色化学的要求;得到的复合材料耐磨性能更好;不同于通常的物理熔融共混改性,本发明采用的无卤阻燃原位聚合改性方法使阻燃改性剂在尼龙基体中分散均匀无聚集,阻燃效果持久,且力学性能稳定优良。
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一种植物类材料挤注成型设备,涉及一种植物纤维、粉、屑类复合材料制造成型的设备,包括支撑台、送料挤注系统、加热成型系统、操作控制器,所述的支撑台内设置有机电箱,所述的送料挤注系统包括料斗、锣杆式送料装置和柱塞式挤注装置,所述的加热成型系统包括加热板、开合模装置和模具微动装置。与现有技术相比,本发明的有益效果是:能高效、精确、快速的把纤维絮状、粉末状、屑状的植物类复合材料加工成产品,并且能在产品成型的过程中进行微动,防止产品在成型过程中内缩,保持产品密度均匀,保证产品成型质量。
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一种下置发电机风力机,由内外叶同轴的双级叶片B、轮撑C共同与轮毂A结合成大型三叶风轮;轮撑C、大(圆环)齿圈1都用复合材料粘联成整体。大齿圈1是与金属的小圆锥齿轮2啮合,并以竖管轴3(例如用铝基硼纤维增强复合材料制成)驱动下置式(在基面)的立式发电机E进行发电。主轴D只给风轮定心作用(不转动)。这种风力机适合于海洋浮簰风力机群,优点是①省去机舱、增速箱,发电机设置在基面,重心低稳定性好;②应用互隔120°的三副轮撑强化大风轮和架稳大齿圈(三点定一圆);③椭圆截面塔架,减小风阻和叶片尾流冲击大塔架引起的震颤。
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本发明公开了一种双稳态曲线纤维层合板的设计方法,所述双稳态层合板具有曲线纤维路径,包括以下步骤:确定复合材料层合板的设计参数;确定曲线纤维路径的角度参数;建立复合材料层合板的稳态分析模型;建立Abaqus的二次开发插件;仿真验证复合材料层合板的稳态特性。本发明解决了具有曲线纤维路径的双稳态复合材料层合板的设计问题,提供了一种简单的双稳态曲线纤维层合板的设计方法。
本发明提供一种基于程序化近红外光介导的光热PCR对前列腺癌外泌体microRNA的检测方法,包括以下步骤:S1、激光器可控输出模块包括近红外光激光器、电压线性放大器、Arduino电路板、Arduino IDE开源平台;近红外光激光器外部具有激光光纤探头;S2、利用多巴胺涂层将Fe3O4纳米颗粒和MXene纳米片粘附起来,形成Fe3O4@MXene复合材料,接着在Fe3O4@MXene复合材料的外部包裹SiO2外涂层,形成Fe3O4@MXene@SiO2复合材料,最后将Fe3O4@MXene@SiO2复合材料添加到琼脂糖的水溶液中;还添加有microRNA‑21‑5p、PCR引物、stem loop逆转录引物;S3、在Arduino IDE开源平台编译程序,烧录进Arduino电路板;将复合光热纳米材料水凝胶置于激光光纤探头下方,通过优化激光器可控输出模块的近红外光光照程序,实现光控的逆转录反应和PCR热循环反应;最后通过电泳定性是否存在microRNA‑21‑5p。
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本发明公开了一种Nb2C/Nb2O5水润滑添加剂、其制备方法与应用。所述制备方法包括:以有机碱对Nb2C材料进行插层与剥离,获得减薄的Nb2C材料,其中,所述有机碱包括四甲基氢氧化铵、四乙基氢氧化铵、四丙基氢氧化铵、四丁基氢氧化铵等;使所述减薄的Nb2C材料与水均匀混合并搅拌,形成Nb2C/Nb2O5复合材料,获得Nb2C/Nb2O5水润滑添加剂。本发明提供的使用有机碱调控并制备MXene复合材料Nb2C/Nb2O5水润滑添加剂的方法,所获水基润滑剂添加剂具有良好的润滑效果和耐磨性能,可以显著提升水润滑介质的减摩抗磨性能,可广泛应用于高水基的润滑液、切削液、冷轧液以及难燃液压液等领域。
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