一種基于雙重信號放大的啶蟲脒傳感器及其檢測方法,包括適配體修飾層、納米粒子雙重信號放大層和電極基體,其中所述的納米粒子雙重信號放大層為還原性氧化石墨烯納米銀粒子材料和電沉積普魯士藍?納米金復合材料,其一方面能夠增強傳感器的導電性來加強信號輸出,同時還增強傳感器的氧化還原反應從而提高信號輸出;所述的導電聚合物為復合材料;所述的電極基體為玻碳材質的電極基體;所述的適配體修飾層為啶蟲脒適配體和牛血清白蛋白。本發明制備所得的傳感器對現有機磷農藥的檢測線性范圍為1pM–1μM,傳感器對啶蟲脒的檢測限為0.136pM。
本發明屬于功能高分子復合材料領域,具體涉及一種燃料電池用含氟離子交換膜及其制備方法。一種燃料電池用含氟離子交換膜,該膜的成膜樹脂具有全氟主鏈,側鏈含有多個功能基團,其中至少一個功能基團具有離子交換功能;該膜中含有具有自由基消除作用的過渡金屬元素,過渡金屬元素與側鏈上的功能基團形成絡合鍵。本發明成膜樹脂側鏈上功能基團之間通過氫鍵和靜電作用,提高了質子交換膜的高溫導電性、彈性模量、降低了H2透過率;另外,功能基團具有絡合作用,與具有自由基消除作用的過渡金屬離子形成絡合物從而保證這些功能材料在整個過程中不發生流失。
本發明涉及到一種纖維增強多層含氟離子交換膜及其制備方法,屬于功能高分子復合材料領域。該膜是一種多層結構膜,由含氟離子交換樹脂、增強纖維組成。本發明制備的離子交換膜具有較高的質子導電率,較高的機械性能,較好的化學和機械穩定性,能有效的阻止氫氣及甲醇的穿透。
一種玻纖增強用聚乙烯組合物及其制備方法,屬于玻纖增強復合材料技術領域。目前,連續玻璃纖維增強聚乙烯復合材料的生產工藝一般采用熔融浸漬工藝,其不足之處在于對基礎樹脂要求較高,樹脂流動性差會導致纖維不易分散和浸潤不充分,浸漬時間太長或溫度過高則容易產生降解、制品發黃等缺陷。本發明的玻纖增強用聚乙烯組合物特征在于:包括以下重量份的組分:聚乙烯樹脂100份,抗氧劑0.1~0.2份,玻璃纖維30~70份,馬來酸酐接枝聚乙烯0.1~0.2份;其中,所述的聚乙烯樹脂密度為0.940~0.960g/cm3,190℃及2.16kg條件下的熔體質量流動速率(MFR)為30~65g/10min,所述的聚乙烯樹脂雙鍵相對含量小于0.15。提出了浸漬效果最佳、耐高溫性能優異的聚乙烯樹脂的密度、MFR與雙鍵含量。
本發明公開提供一種BN輔助超強吸收超帶寬吸波材料的制備方法,包括如下步驟:將葡萄糖、硝酸鋅溶解在去離子水中,加入BN輔助原料,超聲15min形成均勻溶液,移至鼓風干燥箱。在120℃條件下,聚合發泡形成多孔、輕質的前驅體,經700℃熱處理后得到復合材料。本方法屬于航空航天和電磁吸收領域,本發明解決了單一體系氧化鋅/碳納米復合材料吸收強度低的缺點,其自身具有超強吸收(?45dB)超帶寬(6.5GHz)的吸波性能,具有廣闊的發展前景。
本發明涉及一種農藥殘留檢測儀生物傳感器試劑包的制作方法,屬于生物傳感器制備領域。本發明給出了專門用于農藥殘留檢測儀的試劑包。第一步為試劑包的制備,說明書中給出了詳細的制備方法。第二步為多壁碳-二氧化錫-殼聚糖納米復合材料的制備:以多壁碳、二氧化錫、殼聚糖為原料,利用多壁碳-二氧化錫-殼聚糖復合材料的良好電化學氧化還原活性、好的生物相溶性以及高度的化學穩定性,修飾工作電極以促進電子轉移。本發明的試劑包,配制方法簡單,測試結果準確,靈敏度高,穩定性好。
本發明涉及到一種無機摻雜交聯多層含氟離子膜及其制備方法,屬于功能高分子復合材料領域。這種含氟離子交換膜具有多層結構,是以含有交聯位點含氟離子交換樹脂作為成膜樹脂,同時摻雜有無機物,在一定條件下進行交聯反應,形成具有網絡結構的摻雜離子交換膜。本發明制備的離子交換膜具較高的質子導電率和尺寸穩定性。
本發明屬于氣體傳感器相關技術領域,并公開了一種制備CuO修飾的γ?Bi2MoO6復合材料的方法以及以這種復合材料為敏感材料而制作高性能H2S氣體傳感器的方法及產品。本發明所制作的H2S氣體傳感器,探測下限極低(5 ppb),靈敏度非常高(100 ppm H2S氣體響應值1200),重復性好,并且在低濃度區間響應值和氣體濃度之間有著良好的線性關系。尤其重要的是此傳感器對哮喘病人和健康人呼出氣體中H2S的濃度有著良好的區分,從而可以輔助臨床醫生進行哮喘病診斷,另一方面,經臨床上常用的PEF日變異率證實,此H2S氣體傳感器通過探測患者呼出氣體中H2S的濃度,可以很好的監測哮喘病患者的發病嚴重程度。此傳感器的應用和普及對低收入群體、嬰幼兒以及老年哮喘病患者大有裨益。
本發明涉及一種檢測毒死蜱農藥殘留的酶傳感器制備方法,屬于生物傳感器制備領域。本發明第一步為多壁碳-二氧化錫-殼聚糖納米復合材料及0.5%Nafion溶液的制備:以多壁碳、二氧化錫、殼聚糖為原料,利用多壁碳-二氧化錫-殼聚糖復合材料的良好電化學氧化還原活性、好的生物相溶性以及高度的化學穩定性,修飾工作電極以促進電子轉移;第二步為乙酰膽堿酯酶和多壁碳-二氧化錫-殼聚糖納米復合膜共同修飾電極的酶傳感器制備。本發明的乙酰膽堿酯酶生物傳感器,檢測時間較短,靈敏度高,選擇性、穩定性好,再生能力好,回收率符合要求。
本發明涉及到一種交聯的含氟離子交換膜及其制備方法,屬于功能高分子復合材料領域。這種含氟離子交換膜是以含有交聯位點的含氟離子交換樹脂作為成膜樹脂,在一定條件下進行交聯反應,形成具有網絡結構的離子交換膜。本發明制備的離子交換膜具較高的質子導電率和尺寸穩定性。
本發明涉及一種檢測阿爾茨海默癥標志物的電化學免疫傳感器的制備方法及應用,屬于新型納米功能材料、免疫分析和生物傳感器領域。制備的金納米粒子功能化的還原氧化石墨烯作為基底材料,提高阿爾茨海默癥標志物捕獲抗體的固載量,并有效加速電極表面的電子傳遞速率;制備AuCuxO@CeO2復合納米材料作為信號放大標簽固載檢測抗體;通過Au?NPs、CeO2與CuxO的協同作用,復合材料進一步提高催化效率;制備的電化學免疫傳感器,可用于阿爾茨海默癥相關標志物的檢測。具有特異性強,靈敏度高,檢測限低,具有重要的科學意義和應用價值。
本發明公開了一種聚烯烴彈性體復合材料,其特征在于:它包括如下重量份數的組分:聚烯烴彈性體80份~90份、潤滑油6份~15份、抗氧劑1~5份、遠紅外功能粉6份?20份。本發明的聚烯烴彈性體復合材料,在特定的組成和配比條件下,具有優異的遠紅外功能,且法向全發射率高達79%以上,非常適合制造或制作家居生活用品,有利于提高家具生活用品使用的舒適度和健康養生。
本發明涉及到一種纖維復合的多層全氟交聯離子膜及其制備方法,屬于功能高分子復合材料領域。這種含氟離子交換膜是具有化學鍵合交聯和高價金屬化合物與酸性交換基團物理鍵合交聯的雙重網狀結構同時含有增強纖維。本發明制備的離子交換膜具較高尺寸穩定性及好的機械強度。
本發明涉及脫硫技術領域,公開了脫硫的方法和系統。脫硫的方法包括:將待處理的含硫氣體與復合材料進行接觸;復合材料含有分子篩復合物和負載于所述分子篩復合物上的活性組分,其中,所述分子篩復合物含有鋁的氧化物、堿土金屬的氧化物和稀土改性分子篩,所述稀土改性分子篩為摻雜有稀土元素的分子篩,其中,鋁的氧化物、堿土金屬的氧化物、稀土元素、活性組分和分子篩之間的重量比為(8?35):(0.5?3):(2.5?10):(0.8?4):100;所述活性組分為鎳的氧化物、鈷的氧化物和鉬的氧化物中的至少一種;其中,稀土元素的重量以氧化物計。本發明還公開了脫硫的系統和另外的方法。本發明的方法和系統具有良好的脫硫效果。
本發明涉及一種抗沖改性增韌劑,具體涉及一種聚氯乙烯用分子篩抗沖改性增韌劑及其制備方法。包括以下重量份數的原料:改性分子篩25-30份,螯合劑4-6份,偶聯劑4-6份,氯化聚乙烯50-55份,水玻璃10-15份;將分子篩進行烘干除水處理,然后與季戊四醇酯和亞磷酸一苯二異辛酯混合、研磨,得到改性分子篩。本發明添加水玻璃、改性分子篩,提高氯化聚乙烯在PVC中的分散性,改善氯化聚乙烯與PVC界面粘結性能,將氯化聚乙烯的互穿網絡增韌與粒子點陣拓撲增韌特征集于一身,PVC復合材料的強度與韌性達到更好的平衡;具有良好的相容性、抗沖擊性、增韌性,具有更強的拉伸強度和低溫抗沖能力;本發明還提供其制備方法。
本發明涉及一種Pt@MOF?GO標記的電化學傳感器的制備方法及應用,屬于免疫分析和生物傳感技術領域。本發明使用Au?NPs作為基底材料,同時利用MOF?GO復合材料負載Pt納米粒子與檢測抗體孵化作為信號標記以增強電化學傳感器的催化性能,成功制備了Pt@MOF?GO標記的電化學傳感器,實現了對腫瘤標志物AFP、PSA的定量靈敏檢測,具備檢測限低,靈敏度高,重復性、選擇性和穩定性好等優勢,具有重要的科學意義和應用價值。
本發明涉及到一種摻雜交聯增強全氟質子交換膜及其制備方法,屬于功能高分子復合材料領域。這種全氟質子交換膜是以全氟磺酸樹脂作為成膜樹脂,加入無機物,在一定條件下進行交聯反應,形成具有網絡結構的增強復合離子交換膜。本發明制備的全氟磺酸膜具較高的質子導電率和較高的機械性能。
本發明涉及到一種無機物摻雜多層含氟離子交換膜及其制備方法,屬于功能高分子復合材料領域。該膜是一種多層結構膜,由含氟離子交換樹脂和無機物組成。本發明制備的離子交換膜具有較好的保水性能、較高的質子導電率,較高的機械性能,較好的化學和機械穩定性,能有效的阻止氫氣及甲醇的穿透。
本發明涉及到一種纖維增強的全氟雙重交聯離子膜及其制備方法,屬于功能高分子復合材料領域。該交換膜是以含氟離子交換樹脂作為成膜樹脂,加入增強纖維,所述含氟離子交換樹脂相互之間或與交聯劑形成化學交聯結構,且所述化學交聯結構上的酸性基團與高價金屬化合物物理鍵合交聯,從而形成雙重網絡結構。本發明制備的含氟離子交換膜具較高的質子導電率和較高的機械性能。
本發明涉及到加入了高價金屬化合物的無機物摻雜、增強纖維改性的三嗪環交聯全氟離子交換膜及其制備方法,屬于功能高分子復合材料領域。該離子交換膜具有三嗪環交聯結構,以及三嗪環交聯結構的酸性基團與高價金屬化合物形成的物理交聯網狀結構,同時含有增強纖維和作為輔助質子傳導物質的無機物。該離子交換膜具較高的高溫導電率,尺寸穩定性及好的機械強度,尤其具有非常優異的防介質滲透性能。
本發明涉及到一種纖維增強無機物摻雜質子交換膜及其制備方法,屬于功能高分子復合材料領域。此膜由含氟磺酸型樹脂、增強纖維、輔助質子傳導物質及能夠降和膜中的酸性交換基團發生物理鍵合而形成交聯網絡的高價金屬化合物,還涉及到該質子交換膜的制備方法。本發明的含氟磺酸型膜具有良好的高溫質子導電率、優異的機械性能和優異的化學穩定性。
本發明涉及一種具有交聯網絡結構的含氟質子交換膜及其制備方法,屬于功能高分子復合材料領域。以含氟烯烴、含功能基團的含氟烯單體和含交聯位點的含氟烯單體共聚形成的樹脂成膜,以含氟的碳鏈為主鏈,酸性基作為側基,含氟烷基鏈或含氟烷氧基鏈為交聯橋形成網絡結構的質子交換膜。本發明制備的質子交換膜具較高的質子導電率和尺寸穩定性。
本發明涉及到一種微孔膜增強的全氟交聯摻雜離子交換膜,屬于功能高分子復合材料領域。該離子交換膜以微孔膜作為增強物,含有輔助質子傳導物質,且以全氟離子交換樹脂為成膜樹脂,所述全氟離子交換樹脂之間形成三嗪環化學交聯結構,且該交聯結構上的酸性基團和加入的高價金屬化合物進行物理鍵合交聯,從而形成雙重網狀結構。本發明制備的離子交換膜具有優異的高溫導電性、尺寸穩定性及良好的機械強度和穩定性,尤其具有優異的防氣體滲透性能。
本發明涉及到一種摻雜交聯多層含氟離子膜及其制備方法,屬于功能高分子復合材料領域。這種含氟離子交換膜具有多層結構,是以含氟離子交換樹脂作為成膜樹脂,同時添加輔助質子傳導物質和高價金屬化合物,在一定條件下進行交聯反應,形成具有網絡結構的摻雜離子交換膜。本發明制備的離子交換膜具較高的質子導電率、尺寸穩定性和化學穩定性,尤其具有非常優異的防氣體滲透性能。
本發明涉及到一種由全氟離子交換樹脂形成的交聯多層離子膜,屬于功能高分子復合材料領域。該交聯多層離子膜中的至少一層具有交聯網狀結構,且至少一層具有高價金屬化合物,并向膜中添加了高價金屬化合物,以和樹脂中的酸性交換基團形成物理鍵合,從而進一步提高膜的穩定性和機械力學性質,尤其提高了防氣體滲透性能。
本發明涉及到一種摻雜、纖維增強酰亞胺交聯全氟離子交換膜,屬于功能高分子復合材料領域。這種全氟離子交換膜與高價金屬化合物形成了交聯網絡結構,還含有增強纖維和輔助質子傳導物質。本發明制備的離子交換膜具較高的高溫導電率、尺寸穩定性及良好的機械強度,尤其具有非常優異的防氣體滲透性。
本發明涉及到一種無機物摻雜多層含氟離子交換膜及其制備方法,屬于功能高分子復合材料領域。該膜是一種多層結構膜,由含氟離子交換樹脂形成,并加入了輔助質子傳導物質和高價金屬化合物。本發明制備的離子交換膜具有較好的保水性能、較高的質子導電率、較高的機械性能、較好的化學和機械穩定性,能有效地阻止氫氣及甲醇的穿透。
本發明涉及到一種微孔膜增強全氟雙重交聯離子交換膜及其制備方法,屬于功能高分子復合材料領域。該離子交換膜以含氟離子交換樹脂填充微孔膜成,同時在全氟離子交換樹脂分子間形成化學交聯,加入的高價金屬化合物與化學交聯上的酸性交換基團形成物理鍵合交聯雙重網絡結構。本發明制備的離子交換膜具較高尺寸穩定性及;良好的機械強度。
本發明涉及到一種多層含氟交聯離子膜及其制備方法,屬于功能高分子復合材料領域。這種含氟離子交換膜具有多層結構,是以含有交聯位點含氟離子交換樹脂作為成膜樹脂,在一定條件下進行交聯反應,形成具有網絡結構的離子交換膜。本發明制備的離子交換膜具較高的質子導電率和尺寸穩定性。
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