一种基于双重信号放大的啶虫脒传感器及其检测方法,包括适配体修饰层、纳米粒子双重信号放大层和电极基体,其中所述的纳米粒子双重信号放大层为还原性氧化石墨烯纳米银粒子材料和电沉积普鲁士蓝‑纳米金复合材料,其一方面能够增强传感器的导电性来加强信号输出,同时还增强传感器的氧化还原反应从而提高信号输出;所述的导电聚合物为复合材料;所述的电极基体为玻碳材质的电极基体;所述的适配体修饰层为啶虫脒适配体和牛血清白蛋白。本发明制备所得的传感器对现有机磷农药的检测线性范围为1pM–1μM,传感器对啶虫脒的检测限为0.136pM。
本发明属于功能高分子复合材料领域,具体涉及一种燃料电池用含氟离子交换膜及其制备方法。一种燃料电池用含氟离子交换膜,该膜的成膜树脂具有全氟主链,侧链含有多个功能基团,其中至少一个功能基团具有离子交换功能;该膜中含有具有自由基消除作用的过渡金属元素,过渡金属元素与侧链上的功能基团形成络合键。本发明成膜树脂侧链上功能基团之间通过氢键和静电作用,提高了质子交换膜的高温导电性、弹性模量、降低了H2透过率;另外,功能基团具有络合作用,与具有自由基消除作用的过渡金属离子形成络合物从而保证这些功能材料在整个过程中不发生流失。
本发明涉及到一种纤维增强多层含氟离子交换膜及其制备方法,属于功能高分子复合材料领域。该膜是一种多层结构膜,由含氟离子交换树脂、增强纤维组成。本发明制备的离子交换膜具有较高的质子导电率,较高的机械性能,较好的化学和机械稳定性,能有效的阻止氢气及甲醇的穿透。
一种玻纤增强用聚乙烯组合物及其制备方法,属于玻纤增强复合材料技术领域。目前,连续玻璃纤维增强聚乙烯复合材料的生产工艺一般采用熔融浸渍工艺,其不足之处在于对基础树脂要求较高,树脂流动性差会导致纤维不易分散和浸润不充分,浸渍时间太长或温度过高则容易产生降解、制品发黄等缺陷。本发明的玻纤增强用聚乙烯组合物特征在于:包括以下重量份的组分:聚乙烯树脂100份,抗氧剂0.1~0.2份,玻璃纤维30~70份,马来酸酐接枝聚乙烯0.1~0.2份;其中,所述的聚乙烯树脂密度为0.940~0.960g/cm3,190℃及2.16kg条件下的熔体质量流动速率(MFR)为30~65g/10min,所述的聚乙烯树脂双键相对含量小于0.15。提出了浸渍效果最佳、耐高温性能优异的聚乙烯树脂的密度、MFR与双键含量。
本发明公开提供一种BN辅助超强吸收超带宽吸波材料的制备方法,包括如下步骤:将葡萄糖、硝酸锌溶解在去离子水中,加入BN辅助原料,超声15min形成均匀溶液,移至鼓风干燥箱。在120℃条件下,聚合发泡形成多孔、轻质的前驱体,经700℃热处理后得到复合材料。本方法属于航空航天和电磁吸收领域,本发明解决了单一体系氧化锌/碳纳米复合材料吸收强度低的缺点,其自身具有超强吸收(‑45dB)超带宽(6.5GHz)的吸波性能,具有广阔的发展前景。
本发明涉及一种农药残留检测仪生物传感器试剂包的制作方法,属于生物传感器制备领域。本发明给出了专门用于农药残留检测仪的试剂包。第一步为试剂包的制备,说明书中给出了详细的制备方法。第二步为多壁碳-二氧化锡-壳聚糖纳米复合材料的制备:以多壁碳、二氧化锡、壳聚糖为原料,利用多壁碳-二氧化锡-壳聚糖复合材料的良好电化学氧化还原活性、好的生物相溶性以及高度的化学稳定性,修饰工作电极以促进电子转移。本发明的试剂包,配制方法简单,测试结果准确,灵敏度高,稳定性好。
本发明涉及到一种无机掺杂交联多层含氟离子膜及其制备方法,属于功能高分子复合材料领域。这种含氟离子交换膜具有多层结构,是以含有交联位点含氟离子交换树脂作为成膜树脂,同时掺杂有无机物,在一定条件下进行交联反应,形成具有网络结构的掺杂离子交换膜。本发明制备的离子交换膜具较高的质子导电率和尺寸稳定性。
本发明属于气体传感器相关技术领域,并公开了一种制备CuO修饰的γ‑Bi2MoO6复合材料的方法以及以这种复合材料为敏感材料而制作高性能H2S气体传感器的方法及产品。本发明所制作的H2S气体传感器,探测下限极低(5 ppb),灵敏度非常高(100 ppm H2S气体响应值1200),重复性好,并且在低浓度区间响应值和气体浓度之间有着良好的线性关系。尤其重要的是此传感器对哮喘病人和健康人呼出气体中H2S的浓度有着良好的区分,从而可以辅助临床医生进行哮喘病诊断,另一方面,经临床上常用的PEF日变异率证实,此H2S气体传感器通过探测患者呼出气体中H2S的浓度,可以很好的监测哮喘病患者的发病严重程度。此传感器的应用和普及对低收入群体、婴幼儿以及老年哮喘病患者大有裨益。
本发明涉及一种检测毒死蜱农药残留的酶传感器制备方法,属于生物传感器制备领域。本发明第一步为多壁碳-二氧化锡-壳聚糖纳米复合材料及0.5%Nafion溶液的制备:以多壁碳、二氧化锡、壳聚糖为原料,利用多壁碳-二氧化锡-壳聚糖复合材料的良好电化学氧化还原活性、好的生物相溶性以及高度的化学稳定性,修饰工作电极以促进电子转移;第二步为乙酰胆碱酯酶和多壁碳-二氧化锡-壳聚糖纳米复合膜共同修饰电极的酶传感器制备。本发明的乙酰胆碱酯酶生物传感器,检测时间较短,灵敏度高,选择性、稳定性好,再生能力好,回收率符合要求。
本发明涉及到一种交联的含氟离子交换膜及其制备方法,属于功能高分子复合材料领域。这种含氟离子交换膜是以含有交联位点的含氟离子交换树脂作为成膜树脂,在一定条件下进行交联反应,形成具有网络结构的离子交换膜。本发明制备的离子交换膜具较高的质子导电率和尺寸稳定性。
本发明涉及一种检测阿尔茨海默症标志物的电化学免疫传感器的制备方法及应用,属于新型纳米功能材料、免疫分析和生物传感器领域。制备的金纳米粒子功能化的还原氧化石墨烯作为基底材料,提高阿尔茨海默症标志物捕获抗体的固载量,并有效加速电极表面的电子传递速率;制备AuCuxO@CeO2复合纳米材料作为信号放大标签固载检测抗体;通过Au NPs、CeO2与CuxO的协同作用,复合材料进一步提高催化效率;制备的电化学免疫传感器,可用于阿尔茨海默症相关标志物的检测。具有特异性强,灵敏度高,检测限低,具有重要的科学意义和应用价值。
本发明公开了一种聚烯烃弹性体复合材料,其特征在于:它包括如下重量份数的组分:聚烯烃弹性体80份~90份、润滑油6份~15份、抗氧剂1~5份、远红外功能粉6份‑20份。本发明的聚烯烃弹性体复合材料,在特定的组成和配比条件下,具有优异的远红外功能,且法向全发射率高达79%以上,非常适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适度和健康养生。
本发明涉及到一种纤维复合的多层全氟交联离子膜及其制备方法,属于功能高分子复合材料领域。这种含氟离子交换膜是具有化学键合交联和高价金属化合物与酸性交换基团物理键合交联的双重网状结构同时含有增强纤维。本发明制备的离子交换膜具较高尺寸稳定性及好的机械强度。
本发明涉及脱硫技术领域,公开了脱硫的方法和系统。脱硫的方法包括:将待处理的含硫气体与复合材料进行接触;复合材料含有分子筛复合物和负载于所述分子筛复合物上的活性组分,其中,所述分子筛复合物含有铝的氧化物、碱土金属的氧化物和稀土改性分子筛,所述稀土改性分子筛为掺杂有稀土元素的分子筛,其中,铝的氧化物、碱土金属的氧化物、稀土元素、活性组分和分子筛之间的重量比为(8‑35):(0.5‑3):(2.5‑10):(0.8‑4):100;所述活性组分为镍的氧化物、钴的氧化物和钼的氧化物中的至少一种;其中,稀土元素的重量以氧化物计。本发明还公开了脱硫的系统和另外的方法。本发明的方法和系统具有良好的脱硫效果。
本发明涉及一种抗冲改性增韧剂,具体涉及一种聚氯乙烯用分子筛抗冲改性增韧剂及其制备方法。包括以下重量份数的原料:改性分子筛25-30份,螯合剂4-6份,偶联剂4-6份,氯化聚乙烯50-55份,水玻璃10-15份;将分子筛进行烘干除水处理,然后与季戊四醇酯和亚磷酸一苯二异辛酯混合、研磨,得到改性分子筛。本发明添加水玻璃、改性分子筛,提高氯化聚乙烯在PVC中的分散性,改善氯化聚乙烯与PVC界面粘结性能,将氯化聚乙烯的互穿网络增韧与粒子点阵拓扑增韧特征集于一身,PVC复合材料的强度与韧性达到更好的平衡;具有良好的相容性、抗冲击性、增韧性,具有更强的拉伸强度和低温抗冲能力;本发明还提供其制备方法。
本发明涉及一种Pt@MOF‑GO标记的电化学传感器的制备方法及应用,属于免疫分析和生物传感技术领域。本发明使用Au NPs作为基底材料,同时利用MOF‑GO复合材料负载Pt纳米粒子与检测抗体孵化作为信号标记以增强电化学传感器的催化性能,成功制备了Pt@MOF‑GO标记的电化学传感器,实现了对肿瘤标志物AFP、PSA的定量灵敏检测,具备检测限低,灵敏度高,重复性、选择性和稳定性好等优势,具有重要的科学意义和应用价值。
本发明涉及到一种掺杂交联增强全氟质子交换膜及其制备方法,属于功能高分子复合材料领域。这种全氟质子交换膜是以全氟磺酸树脂作为成膜树脂,加入无机物,在一定条件下进行交联反应,形成具有网络结构的增强复合离子交换膜。本发明制备的全氟磺酸膜具较高的质子导电率和较高的机械性能。
本发明涉及到一种无机物掺杂多层含氟离子交换膜及其制备方法,属于功能高分子复合材料领域。该膜是一种多层结构膜,由含氟离子交换树脂和无机物组成。本发明制备的离子交换膜具有较好的保水性能、较高的质子导电率,较高的机械性能,较好的化学和机械稳定性,能有效的阻止氢气及甲醇的穿透。
本发明涉及到一种纤维增强的全氟双重交联离子膜及其制备方法,属于功能高分子复合材料领域。该交换膜是以含氟离子交换树脂作为成膜树脂,加入增强纤维,所述含氟离子交换树脂相互之间或与交联剂形成化学交联结构,且所述化学交联结构上的酸性基团与高价金属化合物物理键合交联,从而形成双重网络结构。本发明制备的含氟离子交换膜具较高的质子导电率和较高的机械性能。
本发明涉及到加入了高价金属化合物的无机物掺杂、增强纤维改性的三嗪环交联全氟离子交换膜及其制备方法,属于功能高分子复合材料领域。该离子交换膜具有三嗪环交联结构,以及三嗪环交联结构的酸性基团与高价金属化合物形成的物理交联网状结构,同时含有增强纤维和作为辅助质子传导物质的无机物。该离子交换膜具较高的高温导电率,尺寸稳定性及好的机械强度,尤其具有非常优异的防介质渗透性能。
本发明涉及到一种纤维增强无机物掺杂质子交换膜及其制备方法,属于功能高分子复合材料领域。此膜由含氟磺酸型树脂、增强纤维、辅助质子传导物质及能够降和膜中的酸性交换基团发生物理键合而形成交联网络的高价金属化合物,还涉及到该质子交换膜的制备方法。本发明的含氟磺酸型膜具有良好的高温质子导电率、优异的机械性能和优异的化学稳定性。
本发明涉及一种具有交联网络结构的含氟质子交换膜及其制备方法,属于功能高分子复合材料领域。以含氟烯烃、含功能基团的含氟烯单体和含交联位点的含氟烯单体共聚形成的树脂成膜,以含氟的碳链为主链,酸性基作为侧基,含氟烷基链或含氟烷氧基链为交联桥形成网络结构的质子交换膜。本发明制备的质子交换膜具较高的质子导电率和尺寸稳定性。
本发明涉及到一种微孔膜增强的全氟交联掺杂离子交换膜,属于功能高分子复合材料领域。该离子交换膜以微孔膜作为增强物,含有辅助质子传导物质,且以全氟离子交换树脂为成膜树脂,所述全氟离子交换树脂之间形成三嗪环化学交联结构,且该交联结构上的酸性基团和加入的高价金属化合物进行物理键合交联,从而形成双重网状结构。本发明制备的离子交换膜具有优异的高温导电性、尺寸稳定性及良好的机械强度和稳定性,尤其具有优异的防气体渗透性能。
本发明涉及到一种掺杂交联多层含氟离子膜及其制备方法,属于功能高分子复合材料领域。这种含氟离子交换膜具有多层结构,是以含氟离子交换树脂作为成膜树脂,同时添加辅助质子传导物质和高价金属化合物,在一定条件下进行交联反应,形成具有网络结构的掺杂离子交换膜。本发明制备的离子交换膜具较高的质子导电率、尺寸稳定性和化学稳定性,尤其具有非常优异的防气体渗透性能。
本发明涉及到一种由全氟离子交换树脂形成的交联多层离子膜,属于功能高分子复合材料领域。该交联多层离子膜中的至少一层具有交联网状结构,且至少一层具有高价金属化合物,并向膜中添加了高价金属化合物,以和树脂中的酸性交换基团形成物理键合,从而进一步提高膜的稳定性和机械力学性质,尤其提高了防气体渗透性能。
本发明涉及到一种掺杂、纤维增强酰亚胺交联全氟离子交换膜,属于功能高分子复合材料领域。这种全氟离子交换膜与高价金属化合物形成了交联网络结构,还含有增强纤维和辅助质子传导物质。本发明制备的离子交换膜具较高的高温导电率、尺寸稳定性及良好的机械强度,尤其具有非常优异的防气体渗透性。
本发明涉及到一种无机物掺杂多层含氟离子交换膜及其制备方法,属于功能高分子复合材料领域。该膜是一种多层结构膜,由含氟离子交换树脂形成,并加入了辅助质子传导物质和高价金属化合物。本发明制备的离子交换膜具有较好的保水性能、较高的质子导电率、较高的机械性能、较好的化学和机械稳定性,能有效地阻止氢气及甲醇的穿透。
本发明涉及到一种微孔膜增强全氟双重交联离子交换膜及其制备方法,属于功能高分子复合材料领域。该离子交换膜以含氟离子交换树脂填充微孔膜成,同时在全氟离子交换树脂分子间形成化学交联,加入的高价金属化合物与化学交联上的酸性交换基团形成物理键合交联双重网络结构。本发明制备的离子交换膜具较高尺寸稳定性及;良好的机械强度。
本发明涉及到一种多层含氟交联离子膜及其制备方法,属于功能高分子复合材料领域。这种含氟离子交换膜具有多层结构,是以含有交联位点含氟离子交换树脂作为成膜树脂,在一定条件下进行交联反应,形成具有网络结构的离子交换膜。本发明制备的离子交换膜具较高的质子导电率和尺寸稳定性。
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