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本发明公开了一种提高锂硫电池循环性能的正极多硫缓冲层制备方法及应用,涉及电极材料处理技术领域。所述制备方法包括以下步骤:将氧化石墨烯均匀分散于辛胺溶液后,转移至反应釜中,再加入MoO3和SeO2,混合均匀后,于180~200℃,反应12~36h后,获得前驱体;再将前驱体清洗、干燥,在氢气与惰性气体的混合气氛中,于380~450℃退火还原1.5~3h,获得MoSe2@rGO复合材料;将MoSe2@rGO复合材料置于研磨体中,加入PVDF和NMP,研磨至混合均匀,得到黑色浆料,随后将黑色浆料涂覆于预处理的铝箔上,真空干燥,即得正极多硫缓冲层。本发明提供的多硫缓冲层材料可以降低涂层与正极之间的界面阻抗、促进放电产物向活性硫的可逆转化,从而提高活性硫利用率和电池整体性能。
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本发明公开了一种聚丙烯‑尼龙6合金微发泡吸波材料,其原料按重量百分比包括:聚丙烯‑尼龙6复合材料96‑99%,余量为化学发泡剂;其中,所述聚丙烯‑尼龙6复合材料的原料按重量份包括:40‑80份聚丙烯,5‑30份尼龙6,2‑10份多晶金属纤维,1‑15份相容剂,0.4‑2份抗氧剂,0.5‑1份润滑剂,0‑2份其他助剂。本发明还公开了上述聚丙烯‑尼龙6合金微发泡吸波材料的制备方法。本发明通过将材料做成发泡状态,依据“法拉第笼”原理,电磁波不易穿透,形成良好的吸波效应,本发明在提高材料对电磁波吸收功能的同时,实现了材质轻量化,并且具备了优异的力学性能,可满足当前市场行业需求。
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本发明公开了一种通过冰溶解‑络合法制备的含定向导热通道的双导热填料,是以羧甲基纤维素钠通过冰溶解‑络合法构造了取向结构,然后以苯乙烯作为碳源在氮化硼上原位生长无氮掺杂的碳纳米管,获得含定向导热通道的转化型碳纳米管/氮化硼双导热填料,将其灌注环氧树脂并固化后即获得导热复合材料。本发明利用苯乙烯作为碳源,在氮化硼上原位生长无氮掺杂的CNTs,以冰溶解‑络合法构筑了导热通路,促进热量的传递,可显著提高复合材料的导热性能。
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一种氢气氧化与还原双功能催化电极及制备方法,该氢气氧化与还原双功能催化电极的制备方法,包括:将第一金属放入第二金属的盐溶液中浸泡,经自发置换反应以及腐蚀反应得到第二金属与第一金属氢氧化物的复合物,并且所述复合物负载于所述第一金属上,所述第一金属为泡沫金属、金属箔、金属片或金属/碳复合材料;其中,当所述第一金属为泡沫金属时,所述复合物负载于所述第一金属即形成氢气氧化与还原双功能催化电极;当所述第一金属为金属箔、金属片或金属/碳复合材料时,将所述复合物收集后涂在气体扩散层材料上,所述复合物负载于所述气体扩散层材料上即形成氢气氧化与还原双功能催化电极。
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本发明提供了一种基于纳米尺度残余应变优化的仿生陶瓷基材料及其制备方法,该材料包括:陶瓷基框架;与所述陶瓷基框架相复合的聚合物;所述陶瓷基框架包括陶瓷基体和杂质纳米基元,所述杂质纳米基元嵌入陶瓷基体晶粒中和/或存在于陶瓷基体晶粒之间。该方法主要步骤为:将杂质纳米基元与陶瓷基体共沉积生长到有序框架上,从而使杂质纳米基元嵌入陶瓷基体中,利用真空辅助将聚合物灌入得到的陶瓷框架内,通过热压法,可得到致密的层状陶瓷基复合材料。试验证实,杂质纳米基元嵌入到陶瓷晶体内部,诱导陶瓷基体产生残余应变,有效提高了陶瓷基元的强度,从而使陶瓷基复合材料的多项力学性能提升,利于在生物医学、航空航天、军事防护领域中的应用。
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本发明涉及一种具有优良导电性能的PP改性材料,包括以下重量份数的各组分:PP树脂80‑100份、碳酸钙4‑5份、木质纤维粉末40‑50份、玻璃纤维40‑50份、硅烷偶联剂1‑2份、表面活性剂1‑2份、碳纤维1‑2份、润滑剂1‑2份。本发明技术方案将木质纤维粉末、和PP混合到一起进行改性,使得复合材料的拉伸强度、静曲强度的弯曲弹性模量均最佳。其中,玻璃纤维混合碳纤维后使得整个材料具有导电性能,玻璃纤维防止了碳纤维层的断裂,木质纤维粉末能够降低混合后复合材料的密度。
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本发明提供一种高柔软防变形复合猪鬃毛刷及其制备方法,涉及刷丝加工技术领域。所述复合猪鬃毛刷为复合猪鬃刷丝、纤维丝、西伯利亚马尾、尼龙丝、PET纤维混合后安装于刷盘中制备成毛刷,其中复合猪鬃刷丝为大别山猪鬃外包裹一层复合材料制备,所述复合材料由以下原料制成:环氧树脂、不饱和聚酯树脂、三聚氰胺甲醛树脂、聚氨酯树脂、双十八烷基二甲基氯化铵、纳米二硫化钼、石蜡油、2,5‑二甲基‑2,5‑双(叔丁基过氧)已烷、增塑剂、抗氧化剂、α‑甲基苯乙烯二聚体。本发明克服了现有技术的不足,在有效保证猪鬃高弹性的同时提升刷丝的韧性,防止刷丝变形,同时混合其它纤维丝的添加进一步提升毛刷使用过程中的柔软性,防止刮蹭,提升使用寿命。
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本发明公开了一种过渡金属二硫化物/氯化镁负载催化剂的制备方法,属于催化剂制备技术领域。该方法包括以下步骤:1)以格氏试剂处理过渡金属二硫化物得到过渡金属二硫化物/氯化镁复合载体;2)将四氯化钛负载于过渡金属二硫化物/氯化镁复合载体上,得到催化剂产品。该催化剂可用于原位聚合法制备聚烯烃/过渡金属二硫化物纳米复合材料,所获得的复合材料中过渡金属二硫化物分散均匀,没有团聚的现象发生。过渡金属二硫化物的引入不仅提高的催化剂的催化活性,还提升了聚烯烃产品的力学性能及热稳定性。本发明简单易行,对设备无特殊要求,成本低、效率高,易大规模实施。
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本发明涉及耐高温材料技术领域,具体涉及一种玻璃窑用耐腐蚀保温耐火砖该,耐火砖中含有以下原料成分:轻质莫来石、铝氮复合材料、镁铝尖晶石、脱硅锆石、二氧化钼细粉、鳞片石墨、结合剂、稀释剂。其中,铝氮复合材料是将氧化钛粉末和金属铝粉按4:1的质量比混合均匀,然后将混合粉料在氮气气氛中高温烧结,生成的以氧化铝和氮化钛为主体的高温陶瓷结合相材料。结合剂选用聚碳硅烷,结合剂使用前预先加入稀释剂进行稀释,稀释剂选用二氯乙烷、二甲苯和正己烷中的一种。本发明的耐火砖具有很高的耐火度,耐腐蚀性能优秀,并且具有导热性差的特点,保温性能较好。
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本发明公开了一种PVC复合人造革的制备方法,首先利用壳聚糖改性碳纳米管,在碳纳米管表面形成壳聚糖外壳,再利用芳纶纤维接枝在壳聚糖外壳上,形成壳聚糖包裹碳纳米管,又负载芳纶纤维的碳纳米管‑壳聚糖‑芳纶纤维复合材料,应用到PVC材料中,不仅赋予复合材料优异的抗静电性能,同时大大提高了复合人造革的机械性能,拓宽人造革的应用领域。
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本发明涉及一种逆反射性蓄能发光涂料及其制备方法,包括以下重量份的原料:聚合物乳液10-50份;逆反射材料与发光粉的复合材料10-40份;填料5-20份;助剂1-10份;水1-60份。通过在涂料的制备过程中加入逆反射材料与发光粉的复合材料以形成一种新型的逆反射性蓄能发光涂料。该产品由于同时具有逆反射性和蓄能发光两个特点可以应用在非常多的领域,例如道路安全设施、各种防护设备等。同时该制备方法,生产工艺成熟简单,原材料价廉易得,适合批量规模化生产,具有重要的经济价值。
本发明公开了一种LED用纳米氧化镧改性海泡石纤维增强聚苯硫醚基散热材料,该复合材料以经过纳米氧化镧高温改性后海泡石纤维作为增韧补强填料,并在其表面掺混硬脂酸,改性后的复合填料与聚苯硫醚具有良好的相容性,改性后的海泡石纤分散性和热稳定性更佳,有效的改善了聚苯硫醚的加工性能和力学性能,制备的复合改性母粒与导热填料的结合力强,导热填料的利用率更高,制备得到了力学性能与导热性能均佳的复合材料,其在LED封装方面有广阔的应用空间。
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本发明公开了一种石油平台专用高阻燃电缆,包括缆芯和护套,护套采用改性丁腈橡胶复合材料制作,丁腈橡胶复合材料的原料包括:丁腈橡胶、氯化丁基橡胶、天然橡胶、氯化聚乙烯、硬脂酸、氧化锌、N,N′?间苯撑双马来酰亚胺、三羟甲基丙烷三甲基丙烯酸酯、酚醛树脂、二硫化钼、硅微粉、纳米碳酸钙、纳米锡酸锌、6?氯?N,N?二乙基?1,3,5?三嗪?2,4?二胺、磷硅氮阻燃剂、氧化聚乙烯蜡、防老剂、四甲基硫脲、异丙基黄原酸锌。本发明提出的石油平台专用高阻燃电缆,其物理机械强度高,耐油性能和耐磨性能好,且具有优异的阻燃性能。
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本发明公开一种不锈钢锻造用复合材料润滑剂及其制备方法和使用方法,由以下重量份的组分制成:玻璃粉90‑100份、锻炉甘石5‑7份、绿泥石6‑8份、熔融型硅微粉25‑30份、三氧化二钇4‑7份、改性酚醛树脂高温粘结剂0.2‑0.6份、水200‑250份、氯化钙12‑14份。本发明提供的一种不锈钢锻造用复合材料润滑剂及其制备方法和使用方法,能够在不锈钢锻造的过程中,为其提供良好的保护,可以大大减少不锈钢在加热过程由于高温引起的氧化和脱碳,可以有效提高锻件的表面质量。
本发明公开了一种含双键咪唑基离子液体修饰炭黑/硅橡胶复合力敏导电材料及其配制方法,其是先以含双键咪唑基离子液体表面修饰炭黑,离子液体与炭黑的质量比为1:4~9,然后将离子液体修饰炭黑(15~25份)与硅橡胶生胶(100份)、硫化剂(1~2份)混炼和硫化制得复合材料。本发明采用含双键咪唑基离子液体对导电炭黑进行非共价键表面处理,修饰炭黑在硅橡胶基体中形成炭黑离子凝胶结构;同时离子液体的双键与硅橡胶硫化过程形成共价键,提高界面结合强度,制得的复合材料具有敏感的正压阻特性。
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本发明公开了一种包覆MOF提高金纳米团簇光稳定性的方法,该方法包括以下步骤:在金纳米团簇表面液相原位包覆薄层金属有机框架作为包覆层;所述金属有机框架为沸石咪唑酯骨架结构材料,所述包覆层的厚度为0.5~10nm。还公开了有上述方法制备得到的金属有机框架包覆金纳米团簇复合材料以及其在光催化还原CO2反应中的应用。本发明的优点在于:采用原位生长法包覆薄层MOF,不通过表面修饰直接在金纳米团簇包覆MOF,从而提高其光稳定性,该方法为低温液相湿法合成法,对金纳米团簇的性能不会造成任何影响,并且方法工艺简单,反应条件温和、可控性强、能耗低、易于规模化推广应用。
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本发明公开了一种硫酸钡‑碳酸钙复合改性环氧树脂涂料的制备方法,其特征在于,将氧化石墨烯分散液加热,滴加对苯二胺,搅拌溶解,恒温反应,过滤,用去离子水、无水乙醇离心洗涤,干燥得氧化石墨烯‑对苯二胺复合材料;将硫酸钡悬浊液在恒温槽中搅拌,加复合改性剂搅拌,趁热过滤,干燥、研磨、筛分得改性硫酸钡;将碳酸钙在真空烘箱中干燥,加硅烷偶联剂、钛酸酯偶联剂,加热干法改性碳酸钙;将氧化石墨烯‑对苯二胺复合材料的去离子水超声分散液与水性环氧树脂的去离子水超声分散液混合搅拌,超声,分层、倒出水,将混合液在烘箱中加热后,与水性环氧固化剂混合超声搅拌,加乳化剂、分散剂、消泡剂、润湿剂,超声制得复合改性环氧树脂涂料。
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本发明公开了一种碳纤维增强聚乳酸3D打印材料的制备方法,涉及高分子材料领域,具体包括以下步骤:(1)碳纤维的表面活化;(2)碳纤维的表面改性;(3)天然橡胶的表面接枝;(4)聚乳酸粒子的改性;(5)碳纤维增强聚乳酸3D打印材料的制备。本发明方法对碳纤维表面活化后,引入苯乙烯‑马来酸酐共聚物,提高了碳纤维与聚乳酸的相容性,大大提高了复合材料的力学性能,同时利用单体接枝天然橡胶后与聚乳酸进行共混熔融挤出,提高了聚乳酸的韧性,双重改性提高了复合材料的综合力学性能。
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本发明涉及铝蜂窝墙板技术领域,具体是一种高铁用铝蜂窝墙板及生产工艺,包括墙板本体,墙板本体包括铝质蜂窝芯,铝质蜂窝芯的两侧外壁上均涂覆有胶粘剂,且铝质蜂窝芯的两侧外壁上通过胶粘剂粘接有外板,外板包括铝合金板,且铝合金板远离铝质蜂窝芯的另一侧外壁上热压复合有功能板。本发明高铁动车墙板用夹层复合材料采用新型夹层复合材料,不仅拥有重量轻、机械强度高、隔音降噪减震优异性能,而且具有较高的承载极限,有效地消除了传统高铁动车在高速运行过程中高铁动车用墙板的缺陷。本发明结构设计合理,不仅具有密度低、阻燃隔音性能好,还拥有优异的抗冲击性能,延长了使用寿命,保证了高铁动车的运行速度和安全。
本发明属于复合材料技术领域,具体涉及一种碳纤维/稀土氧化物纳米线混合增强体的制备方法及其所得材料和应用,制备方法将碳纤维预制体置于稀土盐反应溶液中,经磁力搅拌高温高压原位合成反应、清洗、干燥、煅烧,得到碳纤维/稀土氧化物纳米线混合增强体。本发明制备方法避免了使用高成本、污染环境的试剂,制备过程简单可控,反应温度低,并能通过反应溶液配比与反应条件的设计,控制稀土氧化物纳米线组成、含量等;本发明制备的混合增强体可以兼顾碳纤维和纳米线对界面、基体的跨尺度协同增强优势及稀土对碳纤维表面的改性作用,可用于增强聚合物、碳和陶瓷基复合材料。
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本发明涉及一种抗寒雨靴的生产工艺,属于雨靴生产技术领域,包括以下步骤:第一步、准备以下重量份原料:天然橡胶70‑75份、丁苯橡胶25‑30份、聚苯乙烯4‑6份、改性纳米二氧化钛10‑15份、硫磺2‑2.5份、促进剂0.4‑0.6份、碳酸锌4‑5份、耐低温增塑剂10‑15份、防老剂0.5份、C5石油树脂2‑4份;第二步、将第一步中原料熔融后,向模具中一体注射熔融的雨靴材料,冷却成型,得到抗寒雨靴,本发明在雨靴基料中加入了耐低温增塑剂和改性纳米二氧化钛,耐低温增塑剂的加入使复合材料的脆性温度变得的更低,耐低温性能更好,改性纳米二氧化钛的加入赋予复合材料较强的耐污性能。
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本发明公开了一种大型双曲率天线及其制造方法,所述的天线包括反射面、骨架和馈源支杆,所述的反射面设置在骨架上,所述的骨架采用碳纤维蒙皮和泡沫夹芯复合材料结构;所述的制造方法包括:天线的反射面和骨架的成型,骨架成型材料为泡沫,并在骨架外铺贴多层碳纤维层。本发明的优点在于:采用本发明的结构和方法,大大降低了骨架的重量,解决了大型天线轻质化需求,并提高了天线的精度。
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本发明提供一种塑料热管,包括由塑料或塑性高分子复合材料通过塑料挤出机挤出成型制成的管体,管体内壁上沿圆周方向分布着多个微槽室,微槽室在朝着管中心方向开口与管体内部连通,槽室开口的宽度小于槽室宽度;该塑料热管的两端与传热器件相连接。所述塑料热管的加工方法包括以下步骤:1)通过塑料挤出机挤出管材制成塑料热管的管体;2)将吸液芯穿入管体内壁的微槽室中;3)将热管管体的两端与传热器件通过熔接、插接、套接或挤胀方法相连接;4)将热管管体的一端通过加热压熔的方法进行封尾;5)向热管管体内注入工作流体,并将热管管体的另一端通过加热压熔的方法进行封尾。本发明所提供的塑料热管及其加工方法,具有工艺简单、成本较低、使用可靠、应用范围广泛的优点。
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本发明的目的是提出一种韧性高、阻燃性好的纳米改性聚乳酸及其制备方法。本发明的纳米改性聚乳酸由聚乳酸、纳米粒子、热稳定剂和加工助剂混合而成,其中聚乳酸为45~94.6wt%,纳米粒子为5~45wt%,热稳定剂为0.2~5wt%,加工助剂为0.2~5wt%。其制备方法包括以下步骤:A:将按配比称量好的聚乳酸、纳米粒子、热稳定剂和加工助剂置于高速混合机中进行混合;B:将A步骤混合好的原料送入双螺杆挤出机中,在螺杆的高速剪切、混炼和输送下,经熔融挤出、造粒后得到复合材料。本发明利用纳米粒子将聚乳酸改性,可以提高聚乳酸复合材料的抗冲击性能、阻燃性能、抗老化性能和抗菌抗污性能,扩大了其适用范围。
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本发明公开了一种三维网状多壁碳纳米管/镍铁氧体(MWCNTs/NiFe2O4)复合吸波材料及其制备方法。以多壁碳纳米管为模板,六水合氯化铁和六水合氯化镍为前驱体,通过一步溶剂热反应,制得具有三维网络结构的MWCNTs/NiFe2O4复合材料。该制备方法绿色环保、无任何有毒害副产物产生、制备工艺简单、成本低廉。制得的二元复合吸波材料吸收电磁波能力强、吸收频带宽、厚度薄、密度低,通过调节复合材料中MWCNTs的含量以及涂层的厚度可以实现对不同波段的电磁波有效吸收,在电磁吸收和电磁屏蔽领域具有重要的应用价值。
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本发明属于阻燃导热领域,具体涉及一种通用橡胶用阻燃导热剂,所述阻燃导热剂是先通过水热法制备海胆状四氧化三铁,再用KH‑550对其表面进行接枝改性,最后与焦磷酸反应制备而得。本发明还涉及上述阻燃导热剂的制备方法以及其用于阻燃导热通用橡胶中的方法。采用上述方案,将橡胶材料阻燃导热剂作为二乙基次膦酸铝的协效阻燃剂添加到橡胶材料中。在燃烧过程中所述阻燃导热剂能够和二乙基次膦酸铝有很好的协同作用,并且有较好的成炭能力,能够隔绝氧气和热量,阻燃剂集凝聚相阻燃和气相阻燃为一体,大大提高了橡胶复合材料的阻燃性能。同时,加入此阻燃导热剂,橡胶复合材料的导热性能也得以提高。
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本发明公开了一种建筑用降噪隔震支座材料,按重量份数计包括以下组分:三元乙丙橡胶40‑45份、氯丁橡胶20‑25份、吸音棉5‑10份、大麻/聚丙烯纤维复合材料5‑10份、多晶莫来石纤维4‑8份、海泡石纤维5‑8份、活性生物胶2‑7份、防老剂4‑9份、促进剂3‑6份、胶体硫磺7‑12份、软化剂4‑8份、硬脂酸钙4‑8份、聚硅硼烷4‑6份、氧化镁粉2‑5份、消泡剂2‑5份。本发明以三元乙丙橡胶、氯丁橡胶为基料,配合吸音棉、大麻/聚丙烯纤维复合材料及其他辅料,硫化后的支座不仅弹性高,满足减震功能,而且还具有降噪功能,抗疲劳性好,具有长期的负载能力,抗蠕变性能好。
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本发明公开了一种化工废水处理剂、制备方法及其应用,该制备方法包括以下步骤:S1、将橙皮与沸石混合均匀后,炭化处理,得到炭化样;S2、将炭化样与还原氧化石墨烯混合,加入活化剂进行浸渍活化处理;S3、浸渍活化处理后,加入聚丙烯酰胺和乳酸钠的混合溶液中进行改性,得到改性生物质炭/沸石/石墨烯复合材料;S4、制备氨氮降解菌的悬浮液;S5、向悬浮液中加入改性生物质炭/沸石/石墨烯复合材料混合均匀,然后置于培养基中扩大培养,离心,冷冻干燥,即得到废水处理剂。本发明所制备的废水处理剂,机械强度与化学稳定性好,适应性强,具有优良的生物吸附‑生物脱氮性能,且氨氮去除效果显著,可应用于合成氨工艺废水的处理领域。
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本发明一种防转功能的汽车车门总成,包括车门骨架结构及覆盖连接在其上的车门外板总成,所述车门骨架结构包括车门下部骨架及连接在所述下部骨架上的窗框结构,车门外板总成包括门外板及与所述门外板内侧连接的门外板加强板,所述门外板采用PP复合材料制成,门外板加强板采用PP复合玻纤材料制成,该车门总成通过车门铰链连接至A柱下结构上,在所述车门铰链上设有防止车门随意转动的防转机构。采用复合材料制成车门外板,连接在车门骨架上,为轻量化部件,满足电动汽车的轻量化要求,不仅具有节能环保的优点,还能够提高电动汽车的续航里程,生产工艺简化,大大降低生产成本,稳定性好,且便于灵活的更换车门外部造型,具有较好的应用前景。
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凹凸棒石有机改性方法,其特征是以凹凸棒石粘土和葡萄糖为原料,通过水热法制备凹凸棒石/炭纳米复合材料,所述复合材料是在凹凸棒石晶体表面负载质量含量为10-20%的含有-CH官能团的无定形炭。材料表面富含-CH官能团,具有亲有机特性。与凹凸棒石原矿相比,对废水中有机污染物苯酚的脱除率可提高2-3倍以上。本发明的凹凸棒石有机改性条件温和,工艺过程简单,所得凹凸棒石含有烃类官能团,对水中有机污染物苯酚等具有较高吸附容量,可用于水中有机污染物的深度处理,或者可用于凹凸棒石的有机深加工处理。
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