本发明涉及一种催化加氢5‑羟甲基糠醛制备2,5‑二甲基呋喃的方法,即5‑羟甲基糠醛在NiFe与还原氧化石墨烯复合材料催化剂的作用下选择性加氢反应,生成2,5‑二甲基呋喃。NiFe/rGO催化剂使用前无需经过高温预还原处理,在200℃和2MPa氢气压力的条件下反应3h,5‑羟甲基糠醛的转化率可达100%,2,5‑二甲基呋喃的收率和选择性可达97%。无需还原预处理的NiFe/rGO催化剂比Ni/rGO、Fe/rGO催化剂以及NiFe/Al2O3、NiFe/HY、NiFe/SiO2催化剂具有更高的催化活性和选择性,比Pt、Pd等贵金属类催化剂廉价,具有工业应用价值。
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本发明石墨烯纳米片‑多壁碳纳米管上浆剂改性碳纤维的方法包括以下步骤:采用丙酮对碳纤维原料进行退浆处理,得到去浆碳纤维;将环氧树脂、固化剂三乙基四胺、N,N‑二甲基甲酰胺以及碳纳米材料混合、超声处理得到含碳纳米材料的上浆剂;将去浆碳纤维置于上浆剂中浸泡处理,再经真空干燥,得到改性碳纤维。本发明通过上浆剂改性碳纤维,在纳米尺度上设计、调节和控制碳纤维与树脂间的界面结构,提高碳纤维与树脂基体界面粘结强度,最大程度地利用碳纤维优异的力学性能和优化复合材料的综合性能,有利于这种高性能功能化的碳纤维复合材料的工业化生产和更广泛的应用。
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本发明公开了一种抗静电无纺布的制备方法,属于纺织品制备技术领域。本发明中吡咯在导电混合液与氧化引发溶液中引发阳离子自由基聚合,在PET水刺基布表面和混合溶液中发生反应形成聚吡咯,提高无纺布的抗静电性能;本发明在氧化引发溶液中,磺基水杨酸和硝酸铁混合配制成二者的水溶液,磺基水杨酸与铁离子发生螯合反应,促使氧化还原反应平稳进行,使得聚吡咯在PET水刺基布和 PVA‑co‑PE 纳米纤维的复合材料表面沉积均匀分布,改性无纺布浸泡PVA‑co‑PE 纳米纤维悬浮液后,使改性无纺布表面涂覆一层PVA‑co‑PE 纳米纤维,导致复合材料的比表面积增大,单位面积允许吸附容纳的聚吡咯的质量更多,转移空穴的效率更高,从而提高无纺布的抗静电性能,应用前景广阔。
本发明涉及一种制备CuO/rGO@PNIPAm复合自支撑电极及构筑温度敏感型无酶葡萄糖传感器和传感器的使用方法,以多孔CuO和石墨烯得到CuO/GO复合膜。将CuO/GO复合膜,置于NIPAM单体水溶液中,采用超声‑间歇(通N2气)循环模式进行聚合反应,CuO/GO@PNIPAm复合膜为温度响应的柔性电极。以CuO/GO@PNIPAm复合膜为自支撑的工作电极,饱和甘汞电极为参比电极,铂电极为辅助电极,构成葡萄糖电化学传感器。以传感器测试葡萄糖分子的状态。有益效果:温敏复合材料制备方法具有易复合程度高、温和、低耗能的显著特点。CuO/rGO@PNIPAm复合自支撑柔性电极可用于无酶葡萄糖检测,具有显著的温度开关效应。
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本发明实施例公开了一种钉载测量方法、装置、测量仪以及存储介质。该方法包括:在未对复合材料连接件施加载荷以及施加特定载荷两种情况下,分别获取该连接件中与每对连接孔侧壁相切的截面在所在连接板第一面的各投影线的三维位置坐标得到初始位置参数以及挤压位置参数;根据每对连接孔对应投影线的挤压位置参数以及初始位置参数的差值以及全部连接孔所对应各投影线的挤压位置参数与初始位置参数的差值之和,确定每对连接孔的形变比;根据该形变比与所施加载荷的大小,得到每对连接孔的钉载值。采用上述技术方案实现了采用非接触的方式直接测量复合材料连接件中的钉载分布,不仅减少了测量误差,同时降低了钉载测量的成本,便于大范围使用。
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本发明公开了一种审讯室用石墨烯改性粘胶基炭纤维复合材料防撞吸音板的制备方法,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,制得审讯室用石墨烯改性粘胶基炭纤维复合材料防撞吸音板。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/炭吸音板,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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本发明公开了一种包装袋用高强度聚烯烃复合材料,其原料包括:聚乙烯、菠萝叶纤维、纳米稀土填料、偶联剂、增塑剂、抗氧剂。本发明还提出包装袋用高强度聚烯烃材料的制备方法,包括如下步骤:将聚乙烯加入高混机中,加热脱水后,再加入菠萝叶纤维、纳米稀土填料、偶联剂、增塑剂、抗氧剂,搅拌混合均匀,制得预制料;将预制料加入吹膜机中,加热吹出、冷却、压边制得包装袋用高强度聚烯烃复合材料。本发明制得聚烯烃材料强度和硬度高、耐候性能优异,加工工艺简便、成本低,可满足包装袋使用。
本发明涉及一种新型的光催化剂NiGa2O4/AQ/MoO3及其制备方法和应用,属于光催化剂技术领域。本发明采用水热法制备NiGa2O4/AQ/MoO3,将纳米NiGa2O4/AQ和纳米MoO3加入到无水乙醇中,超声分散后,将所得悬浮液加热煮沸并恒温30min,过滤后将所得滤出物干燥8.0h,将粉末研细,得到NiGa2O4/AQ/MoO3。本发明所制备的NiGa2O4/AQ/MoO3复合材料在亚硝酸盐和亚硫酸盐转化过程中表现出了高效稳定的光催化活性,在亚硝酸盐和亚硫酸盐废水处理中具有广阔的应用前景。
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本发明公开了一种荧光量子点的优化处理方法,包括以下步骤:(1)制备荧光量子点包覆复合材料,所述荧光量子点包覆复合材料包括荧光量子点和包覆在所述荧光量子点上的阻挡层;(2)取荧光量子点包覆材料,加入硅烷偶联剂二,加热搅拌,所述硅烷偶联剂二含有官能团碳碳双键、环氧基、丙烯酸基、氨基甲酸酯基中的任一种;(3)在步骤(2)的产物表面制备聚合物层;(4)对步骤(3)的产物进行辐照处理。利用本发明的方法优化处理后的荧光量子点能够保持较好的量子产率,提高了材料的化学稳定性和使用寿命。
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本发明涉及一种高温高速高耐磨纺纱胶辊的生产配方。按照本发明提供的技术方案:一种高温高速高耐磨纺纱胶辊的生产配方,所述纺纱胶辊包括辊芯和包覆在所述辊芯上的橡胶复合材料层,其特征在于:所述橡胶复合材料层的原料组分按重量份数计包括:氢化丁腈橡胶,100份;三元共聚酰胺,6~17份;促进剂TAIC,3~3.5份;氧化锌,5~10份;硬酯酸,1.5份;防老剂,1.5~2份;抗静电增塑剂,8~15份;补强剂,10~25份;硫化剂,4~5份。本发明的配方制成的纺纱胶辊可应用在超大牵伸、高温高速运转条件下,耐磨性高,使用寿命长。
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本发明涉及包含云母和玻璃的组合物,所述玻璃包含10-30mol%SiO2,5-40mol%BaO,15-30mol%B2O3,在玻璃中氧化锌、碱金属氧化物和碱土氧化物的含量总和为15-65mol%。这种组合物用于在高于玻璃的Tg的温度下进行模制以形成能用作为电绝缘体的复合材料部件。
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本发明属于光电子器件制备领域,特别涉及一种具有良好的循环性能的锂离子电池阳极材料及其制备方法。制备方法为:采用谷胱甘肽作为硫源,在水性溶剂里,先让Cu2+粘附在GO表面,然后通过水热法使Cu2+与谷胱甘肽中的-SH反应,形成CuS纳米颗粒,分布在GO中;再通过第二次水热法,把GO还原成rGO,这样就形成了纳米CuS/还原石墨烯复合材料——CuS@rGO。作为锂离子电池阳极材料使用,具有很高的首次放电容量、可逆容量和库伦效率。
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本发明为一种复合石墨烯的甲烷催化剂,该复合石墨烯的甲烷催化剂是由石墨烯和钙钛矿型甲烷催化剂复合而成,其中石墨烯占钙钛矿型甲烷催化剂的质量百分比为0.5%-10%。本发明的甲烷催化剂制备方法简单,采用非贵金属原料,成本低廉;此外,石墨烯/钙钛矿复合甲烷催化剂与钙钛矿催化剂相比,甲烷起燃温度降低了132℃,并且复合材料的表面形貌发生改变(由球状转变为纤维状),增大了催化材料的比表面积,有利于甲烷气体与催化材料充分接触,进而提高复合材料的催化活性。
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一种用于飞行器气动弹性纤维增强复合板壳结构的多目标优化设计方法。本发明的目的是为了解决用于飞行器气动弹性板壳结构的纤维增强复合材料的设计方法不完善的问题。本发明利用多目标加权求和的手段,建立起一种以一阶固有频率(fundamental?frequency)、一阶阻尼系数(damping?loss?factor?at?fundamental?frequency)、临界颤振气动压力(critical?aerodynamic?pressure?of?flutter)、临界屈曲气动压力(critical?aerodynamic?pressure?of?buckling)为目标函数的多目标优化设计方法。通过设置各目标函数的权重系数,可实现不同要求下,气动弹性纤维增强复合材料的优化设计。本方法适用于各种飞行器用气动弹性纤维增强板壳结构的优化设计,具有步骤简单,易于实现的优点。
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本发明提供了一种空气中PM2.5净化剂的制备方法,将金属有机框架与富勒烯复合的多孔材料包覆在磁性纳米复合材料表面。与现有技术相比,一方面,本发明以磁性纳米复合材料作为磁性载体,携带具有高吸附容量的PM2.5净化材料;另一方面,以金属有机框架与富勒烯复合的多孔材料为原料,其具有大的比表面积,丰富的介孔结构,具有较高的吸附容量以及吸附效率。因此,本发明制备的空气中PM2.5净化剂可通过去离子水和乙醇清洗,磁性分离,干燥之后再次使用,可以再生循环利用,使用寿命长,且吸附容量高。实验结果表明,本发明制备的空气中PM2.5净化剂具有较高的吸附容量,使用寿命长。
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本发明提供一种超薄磁屏蔽片材料及其制备方法。该超薄磁屏蔽片材料由铁氧体、粘接剂、添加剂、表面活性剂制成,厚度为0.001-0.08mm;具体制备步骤包括:配料、混料、一次球磨、压制成块、预烧结、二次球磨、制浆、喷涂、二次烧结,最终得到的超薄磁屏蔽片在13.56MHz下的复数磁导率为μ’=70-200,μ”≤3。该方法制备工艺简单可靠,成材率高,节能环保,且磁片厚度可以根据性能需求自由控制;采用该方法制备的超薄磁片,具有优良的磁屏蔽性能,符合电磁复合材料轻薄化、功能化、节能环保趋势的发展要求,能够满足触控屏、电子印刷等进一步加工设计需求。
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一种以复合材料缝制的垫胎体为载体,以棉柱组合体为核心,结合其它科新垫体芯材制做的柔韧材料组合结构床垫。垫胎体设有填充物袋并连体和覆盖其上下两面盖片夹层形成的夹层空间,棉柱体由狭长布袋内设高弹力材料形成,棉柱体设于填充物袋内,垫胎体上下夹层空间设有软硬不同的科新垫体芯材片,垫体两面排布磁铁扣由粗线绳上下穿连固定,诸层芯材合为一体,形成一面软一面硬多功能床垫。弹力和谐自然的棉柱组合体加透气性和柔韧性具佳的科新垫体芯材片产生的叠加综合效应,传统床垫无法比拟。真正实现了柔韧相济,和谐自然,弹力持久,不塌陷,不变形,无噪音等技术效果,填补了国人没有床垫发明的历史,系传统床垫的最佳替代产品,具有极高的商业价值。
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本发明公开了一种聚乙烯醇/壳聚糖固体电解质薄膜的制备方法及应用。采用可同时溶解壳聚糖和增塑改性聚乙烯醇/壳聚糖复合材料的路易斯酸性无机盐氯化铝水溶液为壳聚糖溶剂,避免了在壳聚糖的溶解中醋酸等挥发性有机酸的使用,制备得到原始聚乙烯醇/壳聚糖复合薄膜,通过后续加入甲醛溶液中浸泡的方式进行交联,并将交联后的聚乙烯醇/壳聚糖薄膜放入NaOH溶液中浸泡改性得到聚乙烯醇/壳聚糖固体电解质薄膜。所制备的聚乙烯醇/壳聚糖固体电解质薄膜具有良好的耐水性能和尺寸稳定性,薄膜的离子导电性大大增强,离子电导率达1.06×10-2?(S·cm-1),甲醇透过率达5.23×10-6?(cm2·s-1)。
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本发明公开一种锂离子电池石墨烯复合电极材料的制备方法,属于锂离子电池电极材料技术领域,包括以下步骤:混合原料制备:以大尺寸天然鳞片石墨为原料,采用化学氧化法制备氧化石墨烯分散液;表面活性剂添加:将氧化石墨烯分散液及被复合活性物质的分散液进行混合,然后添加阴离子表面活性剂水溶液,辅助超声使三者混合均匀;复合材料的干燥及还原:将三者的混合液加热到60℃,在液氮中迅速冷却,待溶液全结冰后,采用原位冷冻干燥的方法将其进行干燥;将干燥后的复合材料进行还原,即得。本发明制备过程可控,工艺简单、制备周期短、成本低,可有望进一步改善传统锂离子电池的比容量和倍率性能。
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本发明提供了一种用于燃料电池的石墨烯复合催化剂及其制备方法,将石墨和金属盐作为原料,通过在淀粉溶液中均匀分散,而后糊化淀粉溶液,形成凝胶进行剪切剥离,获得均匀分散的石墨烯复合材料,再通过加热,还原金属盐,分解淀粉,得到表面被碳层包裹的金属纳米颗粒,且金属纳米颗粒在石墨烯载体上分散均匀,催化剂质子流的电阻率性能优越。该方案克服了现有技术中直接将石墨烯作为原料,成本昂贵,克服了石墨烯的团聚问题,从而实现了连续稳定制备石墨烯复合材料,同时解决了纳米粒子的分布不均匀的问题和铁、钴、镍金属催化剂稳定性差的问题,进一步推动了大规模石墨烯燃料电池催化剂的生产,具有显著的市场应用价值。
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本发明公开了一种带封头缠绕壳体可溶砂芯成型方法,属于复合材料成型技术领域。所述砂芯包括两个半砂芯和一个砂芯轴,所述半砂芯包括上模板、下模板和下模腔;所述成型方法包括:配制聚乙烯醇混合液;将铸造石英砂、玻璃纤维、玻璃布、双飞粉分别与所述聚乙烯醇混合液混合,配制铸造石英砂浆料、玻璃纤维浆料、玻璃布浆料和双飞粉浆料;制作半砂芯模,将所述玻璃布浆料、玻璃纤维浆料、铸造石英砂浆料依次铺入所述半砂芯模中,进行半砂芯毛坯成型;砂芯毛坯成型;将砂芯毛坯机加工至要求的外形尺寸,得到砂芯半成品;将所述砂芯半成品依次经双飞粉浆料表面处理和聚乙烯醇混合液表面处理,得到砂芯成品。砂芯强度高,适于制作大尺寸可溶芯模。
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本发明公开了一种废旧磷酸铁锂正极材料资源化用于铁空气电池的方法,属于废旧锂离子电池磷酸铁锂正极材料回收技术和碱性二次电池领域。本发明的技术方案要点为:以废旧磷酸铁锂材料为原料,将其与铁盐、铋盐和有机添加剂混合均匀后,在惰性气氛下经过煅烧处理制得磷酸铁锂基复合材料,然后将该磷酸铁锂基复合材料用于制备铁空气电池负极。本发明可以高效回收废旧锂离子电池正极材料并用于制备碱性二次电池负极,实现废旧磷酸铁锂材料的循环再生利用。
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本发明属于冶金领域,更具体地说,本发明属于冶金领域,更具体地说,是涉及一种铜锌电解电积专用新型节电阳极板的制作方法。板体三层板,三层阳极板的中间层为铜.铝.钛合金及钛镀膜钛片,其中一种板做中间层,外层双面为铅板,三层金属板叠加复合制作成一块完整的复合材料阳极板。将上述三层叠加的金属极板通过钻孔或者冲压方式形成贯通孔加装铅铆钉制作及层叠错层压制嵌入铆接等制作方法,将其制作成为一块完整的可在生产环节中长效使用的复合材料阳极板,以达到用电解电积方法生产铜.锌产品时,有最好的电解.电积节电效果的新型阳极板。
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本发明公开了一种钠离子电池金属硫化物/石墨烯的制备方法,将氧化石墨加入到离子液体中,超声分散,得到GO分散液,将金属源加入到GO分散液中,搅拌混合,加入硫源,进行离子热反应,将得到的材料洗涤干燥后,在管式炉中惰性气氛保护下煅烧,得到金属硫化物/石墨烯复合材料。本发明提供的方法简单,以离子液体作为溶剂和结构导向剂,制备出具有高导电性和良好结构稳定性的金属硫化物/石墨烯复合材料,并将其应用到钠离子电池中,获得了较高的容量,对于钠离子电池电极材料的设计制备具有重要的意义。
3d‑4f配位聚合物、复合物及其钙钛矿衍生物和复合物制备法, 3d‑4f配位聚合物[DyCo(Pydc)3(H2O)3]·9H2O作为前驱体,并通过前驱体的热分解制备钙钛矿DyCoO3,以及具有氧化亚镍(NiO@[DyCo(Pydc)3(H2O)3]·9H2O和NiO@DyCoO3)的两种类型复合材料的制备采用简单的水热合成法和随后的退火工艺。本发明的具体优点如下:第一,制备方法简单方便。第二,在1‑18 GHz的频率范围内进行50wt%的样品‑石蜡复合材料的微波吸收性能研究。3d‑4f配位聚合物[DyCo(Pydc)3(H2O)3]·9H2O最佳反射损耗值在频率18GHz,厚度7mm处达到‑13.7 dB,同时,频带宽度可达4.2 GHz(从9.8‑14 GHz)。样品优异的吸波性能是由介电损耗,阻抗匹配和几何效应所做出的贡献。
本发明涉及一种包括风机组件(104)的容纳壳体(145),风机组件(104)包括具有多个风机叶片(134)的毂盘(142),多个风机叶片(134)在径向向内的叶片根部(202)与径向向外的叶片尖端(127)之间径向向外延伸。容纳壳体包括围绕风机组件并且具有第一径向内表面(206)和径向外表面(208)的径向外部壳管(204)、具有沿着所述第一径向内表面延伸的第二径向内表面(212)的内部结构(210)、以及从第二径向内表面沿着第二径向内表面圆周地延伸到内部结构内的沟槽(306)。沟槽与风机组件大致轴向地对准。容纳壳体还包括位于沟槽内的沟槽填充层(308),沟槽填充层构造成消散来自脱扣风机叶片的冲击能量并且具有包括纤维复合材料(400,600)的多个片材(402),纤维复合材料具有制造在每个片材内的多个纤维(502),其中片材一起联接成重复式样的中空单元(404,608)。
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本发明公开了一种水性油墨用版材及其制备方法。该版材的结构从下至上依次为版基,斥墨层,图文层。所述斥墨层由氟硅纳米复合材料采用旋涂式涂布到版基上,涂布量为2.4-3.9g.m-2;然后经120℃-200℃固化10-30min后得到;所述图文层是在斥墨层表面喷墨制版,喷涂量为0.8-2.5g.m-2,然后经120℃-200℃固化10-30min后得到。本发明突破传统平版印刷采用“水油互斥的原理”,而在平版版材表面构造亲水性油墨的图文区与斥水性油墨的非图文区,摒弃了传统平版印刷版材必须靠水或类似“润版液”占据空白区的技术方案。只使用水性油墨(不需要水或其它润版液),就可以在版材表面实现有水性油墨的图文区与无水性油墨的空白区的区别,然后通过转移在承印物表面形成印刷图案。
本发明涉及复合磁性杂化材料Fe3O4/MOFs及其制备方法和应用。于三氯化铁、无水乙酸钠和乙二醇的混合溶液中,加入丙烯酸钠,溶剂热法合成表面富羧基的磁性Fe3O4微球;将表面富羧基的磁性Fe3O4微球加入到MOFs材料的前体溶液中,溶剂热法合成MOFs包覆磁性Fe3O4微球的复合材料。本发明通过向合成磁性Fe3O4微球的原料中直接加丙烯酸钠而使得到的磁性Fe3O4微球富羧基化,不使用有机表面活性剂就可以让其表面更易生长MOFs,原料均简单易得,合成条件温和,合成方法简便。
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本发明公开了一种具有高延展性和防紫外性的石墨烯/尼龙6复合膜及其制备方法,属于阻隔膜材料领域,尤其涉及石墨烯/尼龙6复合膜。这种石墨烯/尼龙6复合膜是由石墨烯/尼龙6纳米复合材料经熔融流延成膜得到;石墨烯/尼龙6纳米复合材料由改性石墨烯与己内酰胺聚合得到。本发明产品在加入少量氧化石墨烯(0.1%~0.5%)下,既能有效吸收紫外线,达到防紫外产品要求,又具有高的延展性。本发明制备方法简便易行,适于大规模生产;加入的石墨烯含量低,具有高性价比;防紫外性能优越,可被用于建筑膜、汽车贴膜、包装材料等领域。
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本发明提供一种氧化锌纳米棒/g‑C3N4纳米片复合光催化材料的制备方法。本发明以三聚氰胺、二水合醋酸锌、氢氧化钠、十六烷基三甲基溴化铵,无水乙醇为主要原料,采用水热合成的方法制备出一种氧化锌纳米棒/g‑C3N4纳米片复合光催化材料,复合材料中氧化锌为形貌均匀的一维氧化锌纳米棒,g‑C3N4的形貌为二维的纳米片结构。将该产物分别在模拟太阳光和可见光(λ> 420nm)下对有机污染物罗丹明B进行降解,以此来证明该光催化材料优越的光催化性能。该方法制备出来的氧化锌纳米棒形貌和尺寸都非常的均匀,g‑C3N4纳米片厚度较小,两者的结合较为紧密,有利于光生电子的迁移从而有利于光催化效率的提高。该材料在紫外和可见光区都有很好的响应,从而使得该材料不仅在水污染控制等环境保护领域具有很好的应用前景,而且在开发利用太阳能等可再生资源方面具有很好的开发前景。
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