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本发明公开了一种自动化料片铺贴装置和铺贴方法,复合材料制备技术领域,本发明包括系统支架;铺贴模具支架,四个侧面连接支座板,支座板上设置有螺旋升降机a,螺旋升降机a固定在支座板上,螺旋升降机a的输出端连接升降丝杠,升降丝杠顶部固定托料板,托料板能够随所述升降丝杠上下移动;以及铺贴模具,置于铺贴模具支架的顶端,四个铺贴压实装置和顶部压紧装置分别位于铺贴模具的左、右、前、后和顶部,能够将料片紧密铺贴在铺贴模具上。本发明能够实现复合材料干布、预浸料的自动化铺贴作业,节约了人力成本,提供了铺贴的质量一致性;提高了铺贴作业效率,大大提高了自动化料片铺贴装置的实用性,具有多品类料片铺贴的兼容性,适于推广使用。
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本发明属于环境保护技术领域,涉及一种光催化材料的制备方法。特指一种以尿素和蒙脱石为原料,利用湿法共混共焙烧制备蒙脱石/石墨相氮化碳复合光催化剂的方法。本方法通过优化湿法共混的尿素和蒙脱石的比例、调控煅烧的气氛和升温速率等,增大复合材料比表面积的同时,抑制光生电子和空穴的复合,促进活性物种的传质效率,增强复合材料的可见光利用效率,从而提高光催化速率,达到高效分解矿化有机污染物的目的。本发明中的原料价格低廉、来源广泛,合成工艺简单易操作,研发过程绿色无污染,合成的蒙脱石/石墨相氮化碳复合光催化剂无毒无污染,适合大规模应用。
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本发明属于电化学传感器技术领域,具体涉及一种基于Cs/Ce‑MOF复合材料的电化学传感器用工作电极的制备。本发明目的是为了解决目前用来检测色氨酸的电化学传感器线性范围窄、检测限高,稳点性差以及响应时间慢的问题。产品:由GCE电极和GCE电极外包裹的Cs/Ce‑MOF修饰膜构成;以此工作电极构建的电化学传感器对色氨酸具有良好的检测性能。它的线性检测范围是2.5×10‑7M–3.31×10‑4M,检测限为1.4×10‑7M。
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本发明公开了一种金属氧化物导电粉复合钛酸锂材料的制备方法,包括如下步骤:(1)按照化学计量比锂过量3%~7%的比例称取锂盐和二氧化钛制备纯相钛酸锂材料Li4Ti5O12;(2)按照n(Sb):n(Sn)=1.1%~2.1%比例制备金属氧化物导电粉(掺锑锡氧化物);(3)将上述金属氧化物导电粉和相钛酸锂材料Li4Ti5O12;混合制备复合并高温焙烧后粉碎获得高性能钛酸锂复合材料。本发明制备的钛酸锂复合材料颗粒粒度均匀,颗粒间导电物改善了颗粒间电子的扩散能力,同时提高钛酸锂材料电导率,另外材料制备方法简洁,便于进行放大制备,实现工业化生产。
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本发明公开了一种制备对苯二胺的绿色工艺,具体制备步骤为:(1)向反应器中加入一定重量份去离子水、无水乙醇和层状双氢氧化物复合材料催化剂,持续搅拌状态下不断通入氢气,并控制反应器内的温度、压力保持在一定范围;(2)当反应器内的温度、压力开始达到要求时,向反应器中加入一定重量份去离子水和对硝基苯胺,持续搅拌状态下继续通入氢气;(3)当反应器中的温度和压力稳定时,通过离心分离催化剂和反应液,将反应液经冷冻盐水冷却过滤,60℃下真空干燥,得对苯二胺成品。本发明使用绿色环保的溶剂、催化剂,通过氢气还原制备对苯二胺,产品收率高、纯度可达100%,制备的催化剂可重复使用性好。
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本发明公开了一种柔性电极薄膜及其制备方法与应用。所述薄膜包含氟化碳负载硫复合材料、碳纳米管和粘结剂,所述氟化碳负载硫复合材料、碳纳米管和粘结剂的质量比为(5‑12):(0.8‑1.2):(0.8‑1.2)。所述薄膜经过热压后,得到自支撑柔性正极。本发明采用常压低温干燥和高温短时间热压相结合的制备方法,可以使硫产生二次融扩,降低电极电阻,实现薄膜成型、提高柔性和减少活性组分硫损失的效果,电极结构紧密、柔性优异、导电性良好。
一种颗粒状Cu3(PO4)2/super P的锂离子电池正极材料制备方法。本发明通过固相法得到磷酸铜前驱体,后在马弗炉中阶段升温,再将热处理过的Cu3(PO4)2与super P进行充分球磨,即得Cu3(PO4)2/super P复合电极材料。复合具有“三高一优”的super P,即高比表面积、高结构、高纯净度和导电性优异,从而改善了磷酸铜导电性差的问题,super P具有良好的导热性保证电池的安全性和使用寿命,且可以提高材料的导电性。与现有技术相比,本发明原料丰富廉价易得,安全,且在复合过程中无需高温烧结,能耗低、制备工艺简单,此复合材料的应用将有望提升锂离子电池的性能。
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本发明公开了一种非晶态铁硼合金电磁吸波材料,该铁硼合金吸波材料中,晶粒呈球型结构,晶粒为非晶态。本发明还公开了上述非晶态铁硼合金电磁吸波材料的制备方法,将铁盐溶液和硼氢化钠置于冰浴条件下进行反应,分离出反应后得到的沉淀,将沉淀干燥后得到非晶态铁硼合金电磁吸波材料。本发明非晶态铁硼合金电磁吸波剂中的非晶态磁性纳米颗粒是球型纳米颗粒,表面光滑,颗粒分散均匀,磁性纳米颗粒是非晶态,因此纳米颗粒的导电性较低,介电常数相应较低,从而介电和磁损耗值有很好的匹配,可以使填充有本发明电磁吸波材料的复合材料获得较好的阻抗匹配条件,进而使复合材料具有较好的电磁波吸收性能。
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本发明公开了一种可见光催化降解有机污染物的反蛋白石材料及其制备方法,可以对水体中有机污染物(如罗丹明B)有效去除。首先使用垂直沉积法得到聚苯乙烯蛋白石,通过一步法合成氮掺杂二氧化钛反蛋白石(N‑TiO2 IO),并复合窄带隙半导体CdSe,得到硒化镉复合氮掺杂二氧化钛反蛋白石(CdSe/N‑TiO2 IO)。本发明先制备了氮掺杂二氧化钛反蛋白石,具有三维周期性孔洞结构及光子带隙的特征,使其相对于普通多级分孔材料,在光催化方面表现出更好的催化效果;再对N‑TiO2 IO复合硒化镉,利用氮掺杂与CdSe复合的协同效应,增强光捕获效率,得到吸收可见光的复合材料,可以有效降解污染物,并且可以循环使用,有利于提高材料的处理能力,降低使用成本。
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本发明提供了一种三维网状结构纳米SiO2/C复合材料的制备方法,包括以下步骤:称取高分子聚合物、硅烷化试剂、表面活性剂加入稀盐酸中,均匀混合,然后加入过氧化二异丙苯,再搅拌加热、静置、过滤、水洗、真空干燥,得到交联硅烷化试剂修饰的高分子聚合物。然后将交联硅烷化试剂修饰的高分子聚合物放入炭化炉碳化,得到具有三维网状结构纳米SiO2/C复合材料。本发明方法制备工艺简单,成本低廉,环境友好,适用于大规模生产。
本发明属于复合材料技术领域,具体涉及一种三明治型UiO‑66/壳聚糖@UiO‑66(UiO‑66/CS@UiO‑66)复合珠粒的制备方法。其制备方法分为两个过程:1、将UiO‑66与壳聚糖混合均匀并制成毫米珠粒;2、在珠粒表面沉积UiO‑66。制备的UiO‑66/CS@UiO‑66复合材料对2,4‑D表现出很强的吸附能力,吸附容量高于大多数纳米材料,且易于分离,可以采用简单的过滤法快速分离、回收,可重复使用,避免造成二次环境污染,是一种绿色环保的吸附农药废水的吸附剂。本发明制备方法简单、易于操作,稳定性好,制备的吸附剂具有结构稳定、吸附量高、易于分离、可重复使用、环保等优点。
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本发明公开了一种石墨烯改性粘胶基炭纤维复合材料体育馆空间吸声体的制备方法,采用短纤维针刺体作为预制体骨架,采用树脂浸渍、固化、炭化的工艺进行硬化处理。该方法为:一、采用粘胶基炭纤维针刺体作为预制体材料;二、树脂浸渍液的配置;三、树脂浸渍;四、固化处理;五、炭化处理;六、机械加工后,制得石墨烯改性粘胶基炭纤维复合材料体育馆空间吸声体。本发明采用粘胶基炭纤维作为骨架,树脂炭基体作为增强体且经过石墨烯改性的低密度、多孔炭/炭吸声体,具有防水、防火、抗老化、抗冲击能力好,用材低能耗、环保、废弃后对环境无污染,在使用过程中,吸声效果好等优点。
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本发明涉及高分子复合材料领域,具体是一种透明耐候的无卤阻燃PC/PETG合金材料及其制备方法,包含按重量份数计的以下组分:硅氧烷共聚PC树脂230‑805份,芳基化嵌段共聚碳酸酯100‑300份,PETG 50‑300份,增韧剂10‑50份,无卤阻燃剂30‑100份,助剂5‑20份。本发明提供一种耐候、无卤阻燃、低温性能好的的PC/PETG合金材料,通过添加磷‑硅混合型阻燃剂,阻燃协同效果显著,并且各力学性能均能保持最佳平衡;在无需添加紫外线添加剂的前提下,材料具有极佳的耐候性,可以满足户外使用;在不影响无卤阻燃PC/PETG合金材料透光率的前提下,对其进行增韧,保证材料具有良好的冲击性能。
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本文的实施方案涉及环氧树脂组合物、预浸料坯和纤维增强复合材料,环氧树脂组合物包含每分子含有四个环氧基团的特定类型的胺系环氧树脂。更具体地,本文的实施方案涉及含有特定类型的环氧树脂与固化剂的组合的环氧树脂组合物,其提供适于制备能够经受极端使用环境如低温环境和高温吸湿环境的纤维增强复合材料的高弯曲模量。此外,本文的实施方案涉及能够于相对低的温度(例如,132℃)在相对短的时间段(例如,小于2小时)内实现高固化度(例如,85%或更高)的环氧树脂体系。
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本发明属于高性能复合材料低成本制备技术领域,涉及一种自支撑半浸渗自粘非屈曲预定型织物的制备方法。本发明提出一种自支撑半浸渗自粘非屈曲预定型织物的制备思路,利用预浸复合机自带的排纱机构和张力控制装置实现纤维束的高准直排布,代替了传统RTM工艺使用的屈曲编织物;预定型织物在预浸时,在纤维束纱表面引入高孔隙超薄无纺布,提高预定型织物的操作工艺性,同时高孔隙超薄无纺布也可以有效提高复合材料韧性;通过制备工艺参数的优化,可实现高粘性的树脂胶膜分布于预定型织物的表面,与传统RTM工艺中使用的干态纤维预定型织物相比,极大地提高了预定型织物的铺覆工艺性。
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一种连杆包括由复合材料形成的柄部。所述连杆还包括联接至所述柄部的第一端部和联接至所述柄部的第二端部。所述第一端部具有环形部分,并且所述第二端部具有环形部分。所述柄部限定了联接至所述第一和第二端部的沟道。一种制造连杆的方法包括:将多个纤维以预定布置放置,并且将树脂添加到所述多个纤维以将所述纤维连接在一起并形成至少柄部的复合材料。所述方法还包括在所述柄部内设置部件,并且将所述部件用于在所述柄部中限定沟道。所述方法进一步包括将第一端部联接至所述柄部,并且将第二端部联接至所述柄部。
本发明涉及一种基于钯纳米立方体(Pd NCs)功能化氧硫铟化铜(CuInOS)纳米复合材料(Pd NCs@CuInOS)检测降钙素原的无标记电化学免疫传感器的制备方法,属于电化学传感器领域。本发明合成了Pd NCs@CuInOS为基底材料,进行传感器的层层修饰。利用Pd NCs功能化CuInOS对过氧化氢良好的催化性能,实现了对标记物的高灵敏检测,同时CuInOS大的比表面积增加了Pd NCs的负载量,进一步增强了电化学信号。本发明对降钙素原检测的线性范围为0.0001~50 ng/mL,检测限为25.8 fg/mL。
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本发明属于橡塑共混技术领域,特别涉及一种湿法制备溴丁橡胶/聚乙烯阻隔性功能复合膜的方法。本发明采用将液体溴丁橡胶与聚乙烯共混的方法,来制备阻隔性功能复合膜,并采用氯化聚乙烯作为增容剂,改性石墨烯作为阻隔性填料,超高分子量聚乙烯作为增强剂,对复合膜进行改性处理,提高复合膜的阻隔性和力学性能。橡塑共混制备功能复合材料,赋予聚乙烯膜良好的阻隔性能,拓宽了溴丁橡胶和聚乙烯的应用领域,使二者优势融合,性能互补,丰富了功能聚合物复合材料新品种和新用途,具有重要的理论和实践意义。
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本发明提供一种能够适当地保持被施加离心力的磁铁单元并可靠地进行磁铁单元的旋转的马达。该马达具备:旋转轴;磁铁单元,其固定于旋转轴,并与旋转轴一起旋转;以及线圈单元,其在旋转轴的轴向上与磁铁单元对置,磁铁单元具有:磁铁环,其沿旋转轴的周向排列地设置有多个磁铁;以及保持环(32),其设置于磁铁环的外周侧,并用于保持磁铁环,保持环(32)包含复合材料,该复合材料是使包含沥青系碳纤维和PAN系碳纤维的碳纤维浸渍树脂而成的材料,在保持环的外周侧的部位中,沥青系碳纤维的体积的比例比PAN系碳纤维的体积的比例高,而另一方面,在保持环的内周侧的部位中,PAN系碳纤维的体积的比例比沥青系碳纤维的体积的比例高。
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本发明公开了一种阻燃抗蚀的高相容性木塑型材的制备方法及制品,主要包括以下步骤:步骤一:将竹屑纤维固化后与硫酸锌溶液混合,加入氢氧化钠溶液调节pH反应,干燥后得到阻燃固化纤维;步骤二:将聚四氯乙烯、液体丁腈橡胶、偶联剂加入至反应釜中,升温搅拌,加入发泡剂和稳定剂,核磁脉冲得到改性聚四氯乙烯;步骤三:将阻燃固化纤维、改性聚四氯乙烯、聚合引发剂、润滑剂加入至高速搅拌机中,聚合处理得到阻燃抗蚀木塑复合材料;步骤四:将步骤三中得到的阻燃抗蚀木塑复合材料除VOC后经注塑机挤出成型,得到木塑型材。
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本发明公开了一种药物用复合包装膜,包括粘接的上下两层PVC内膜层,PVC内膜层的外侧覆盖有PE外膜层,PVC内膜层包括以下组分:PVC树脂、聚合物/有机蒙脱土纳米材料、增塑剂、纳米氧化锌、内膜层中药提取物、硬脂酸锌、硬脂酸钙热稳定剂、抗静电剂;PE外膜层包括以下组分:聚乙烯、丙烯酸羟乙酯、亚磷酸三苯酯、聚碳酸酯/纳米SiO2复合材料、纳米碳酸钙、甘油、阻燃剂、外膜层中药提取物。本发明的包装膜采用的复合材料,具有良好的阻菌性,能够对吸附在包装膜表面的细菌进行“灭菌”,从而避免细菌穿透包装膜进行内部,从而保证和提高无菌性。
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本发明属于复合材料生产制造技术领域,公开了一种定位工装及加工装置。该定位工装,包括:底座和四氟垫板,四氟垫板设置在底座上;定位块,其一端设置在底座上,另一端位于四氟垫板的上方,定位块和四氟垫板之间用于放置工件;钻套,不同内径的钻套被配置为选择性穿设于定位块,用于满足工件的孔径需求。该定位工装通过更换不同规格的钻套,以满足复合材料的工件在打孔过程中的需求,保证打孔准确性的同时,采用一套工装并更换不同规格的钻头就能实现,降低了生产成本。同时,四氟垫板起到了对工件承载和保护的作用,减少了工件撕裂和毛刺的现象,从而保证了工件的成品质量。
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本发明的目的就在于提供一种制备α‑Al2O3纳米管的方法,该方法可以实现α‑Al2O3纳米管批量可控的合成,且制备的α‑Al2O3纳米管具有很好的形貌均一性,以及试验的可重复性。将其用于耐火材料时,可以起到很好的隔热耐烧蚀效果。具体包括以下步骤:首先,配置硫酸铝溶液;其次,向硫酸铝溶液中加入模板剂溶液并将其混合均匀,使用磁力搅拌器进行搅拌;再次,再向上述混合溶液中加入适量的引发剂,得到氢氧化铝包裹的模板剂复合材料;最后,将上述复合材料从溶液中离心分离出来后,在高温下煅烧以除去模板剂,同时将氢氧化铝转变为α‑Al2O3,由此,最终得到产物α‑Al2O3纳米管。
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本发明涉及一种用于机动车辆的车顶结构(2)的车顶框架(1),其中该车顶框架(1)在周向方向上闭合地形成并且能够被安装在该机动车辆的车身骨架结构上,并且与车顶元件、尤其与车顶外壳(3)相连接,其中该车顶框架(1)由纤维复合材料制成,并且在底侧具有多个高度可调节的安装拱顶(5),在安装时该底侧朝向该机动车辆的车身骨架结构,其中在这些安装拱顶(5)中的每个安装拱顶上安置有间隔元件(6)。此外,本发明涉及一种机动车辆的车顶结构(2),该车顶结构包括这样的车顶框架(1)和由纤维复合材料制成的车顶外壳(3),该车顶框架以材料配合的方式与车顶外壳互相连接。
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本发明公开了一种利用陶瓷颗粒化学自烧结微弧氧化技术制备纳米陶瓷涂层的方法,属于金属表面处理技术领域。该方法以铝合金或铝基复合材料为基体,将具有自燃烧特性的燃烧剂接枝在SiO2颗粒表面,在等离子火花的放电作用下,燃烧剂将瞬间被点燃放热,其燃烧放出的热量,促进了纳米硬质颗粒SiO2的化学烧结反应,解决了传统铝合金微弧氧化膜表面疏松层硬度低、耐磨性差的技术问题,从而在基体材料表面制备了高硬度高耐磨的单致密纳米复合微弧氧化涂层。利用此方法制备的纳米化陶瓷涂层具有极高的表面硬度,极低的表面摩擦系数以及优良的抗冷热冲击性能,同时表现出良好的耐霉菌、湿热、以及耐中性和酸性盐雾的能力。
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本发明提供一种个人休闲娱乐舱及其制造方法,涉及休闲娱乐舱技术领域,该个人休闲娱乐舱包括基座和舱体;所述舱体包括中部承载件、侧部包围件以及舱门,其中中部承载件设置在所述基座上,所述中部承载件、侧部包围件以及舱门拼接成所述舱体,所述中部承载件、侧部包围件以及舱门拼接的交线处为圆角过渡,所述基座和舱体均采用轻质隔音复合材料。由于采用轻质隔音复合材料,既具有良好的隔音效果,保证用户的私密性;又由于所述中部承载件、侧部包围件以及舱门拼接的交线处为圆角过渡,结构圆滑,保证用户使用的舒适性;还由于材料轻质,能够随意移动,结构简单,满足模块化批量生产的需求。
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一种氮化铝粉末的表面疏水改性方法:将端羟基硅油溶液30~100份加入氮化铝粉末100份中,再添加去离子水0.1~1份,超声分散8~15min,然后添加催化剂0.1~2份,继续超声分散10~20min,得到均匀的溶液,将所得溶液烘干,即完成氮化铝粉末的表面疏水改性;本发明通过控制合适的表面改性剂的分子链长度,一方面做到与氮化铝粉体有效结合,形成疏水表面,另一方面又在表面保留合适的分子链长度,从而形成由氮化铝粉体连接而成的聚合物网络;改性后的氮化铝粉末疏水性能好,稳定性持久,能够有效解决氮化铝粉末在复合材料中的分散性和相容性问题,提高了复合材料的性能;本发明制备工艺简单易行,成本低廉。
本发明提供了一种胆红素响应电极,所述电极包括电极本体,所述电极本体吸附有石墨烯复合材料、生物兼容性材料和胆红素特异性识别酶;所述石墨烯复合材料包括四硫富瓦烯衍生物和分散在所述四硫富瓦烯衍生物中的石墨烯;所述四硫富瓦烯衍生物具有式(I)的结构。本发明设计了一种胆红素响应电极,其利用胆红素氧化酶与胆红素结合发生反应后电信号的变化,获取胆红素的含量数据,响应时间短。
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本发明公开了一种空气弹簧用防火橡胶材料,主要由生胶、阻燃纳米复合材料、液体阻燃剂、增塑剂、活性剂、补强填充剂、硫化促进剂制备而成;其中,生胶由氯丁橡胶、通用固体天然橡胶及环氧化天然橡胶组成,阻燃纳米复合材料主要由三聚氰胺氰尿酸盐、聚磷酸铵、笼形低聚硅倍半氧烷、有机纳米蒙脱土组成的复合纳米阻燃剂,或者主要由三聚氰胺氰尿酸盐、聚磷酸铵、笼形低聚硅倍半氧烷、纳米氢氧化铝组成的复合纳米阻燃剂。本发明还公开了该防火橡胶材料的制备方法。本发明的防火橡胶材料胶保持了空气弹簧外胶良好的物理机械性能、耐屈挠性能、提升了耐臭氧、耐低温、耐油性能,并满足欧盟轨道交通防火标准EN45545‑2的要求。
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本发明属于滤料的回收技术领域,本发明提供了一种聚苯硫醚纤维及其复合纤维滤料的回收方法。本发明通过将预处理滤料与溶剂混合,在150~250℃保温搅拌20~40min,使得聚苯硫醚溶解于α‑氯萘或N‑甲基吡咯烷酮中,如果废旧滤料含有聚苯硫醚复合材料材质的废旧产品或边角料,则复合的材料不溶于溶剂得到非聚苯硫醚固体,使用滤孔孔径为0.1~0.5mm的器件过滤,从而实现了聚苯硫醚与复合材料的分离,得到聚苯硫醚粗溶液;将聚苯硫醚粗溶液使用滤孔孔径为10~50μm的器件过滤,从而可将聚苯硫醚粗溶液中粘附在废旧滤料上的粉尘杂质去除,得到聚苯硫醚溶液;将聚苯硫醚溶液进行结晶,得到纯净的聚苯硫醚。
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