1168
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本发明涉及泵的性能研究技术领域,公开了一种提高潜油电泵电机头耐腐蚀性能的方法,采用等离子喷涂技术将制备得到的耐腐蚀陶瓷复合材料喷涂至电机头表面,得到厚度在60‑66微米之间的涂层,制备得到的耐腐蚀陶瓷复合材料与现有涂层材料相比,与电机头表面具有更好的结合强度和耐高温高压稳定性,进一步通过控制喷涂条件得到的涂层表面更加平整、致密,几乎不存在空隙和裂纹。所形成的涂层与电机头表面结合强度高,抗热冲击性能强,耐腐蚀性能和耐磨性能显著提高,对潜油电泵电机头起到长久的表面防护作用,能够适应高浓度腐蚀介质的高温高压工作环境。
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本发明公开一种高韧性防水基板材,包括玻镁板基材层、增韧层和涂覆在增韧层表面的防水涂料层,增韧层通过胶黏剂粘附在镁板基材层表面;所述增韧层为高韧聚苯乙烯复合材料,碳酸氢钠和油酸钠依次加入装有去离子水的三口烧瓶中,以100‑120r/min的转速匀速搅拌,直至其完全分散,之后加入苯乙烯和二乙烯基苯,55‑60℃水浴加热,以240r/min的转速搅拌2h,将制得粒子破乳、洗涤、干燥,制得填充用粒子;本发明还公开了一种高韧性防水基板材的制备方法;顺丁橡胶能够作为弹性体共混赋予最终制得的聚苯乙烯优异的韧性,进而使得制备出的聚苯乙烯复合材料具有优异的韧性,进而达到为地板增韧的效果。
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本发明提供了钛、氮共掺杂的碳包覆氧化亚硅的材料及其制法与应用。该制备方法包括:将氧化亚硅、钛酸四丁酯、三聚氰胺以球磨的方式进行混合,在氮气氛围下进行梯度煅烧,得到钛、氮共掺杂的碳包覆氧化亚硅的复合材料。本发明的钛、氮共掺杂的碳包覆氧化亚硅的复合材料可以作为电池电极,形成光伏器件。本发明的光伏器件具有高的充放电比容量、充电克容量、高首效、更加稳定的循环性能。
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本发明公开了用于汽车线束的耐寒抗老化复合橡胶及其制备方法,该耐寒抗老化复合橡胶包括以下原料:橡胶基底、骨架填料、耐寒复合材料、纳米氧化锌、甲基三乙氧基硅烷、芳烃油、对苯二甲酸二辛酯DOTP、增塑剂W‑260、防老剂MC‑N‑4(苯胺基苯基)马来酰亚胺、铂金硫化剂。本发明的耐寒抗老化复合橡胶采用耐寒抗老化橡胶基底,添加耐寒复合材料、耐寒增塑剂和铂金硫化剂等,使得制备得到的橡胶具有较好的拉伸强度,耐寒和防老化性能,降低了其脆化温度,所制的产品具有较好的耐寒性能和机械强度,有利于汽车线束的保护和整体车内构造的完整性。
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本发明涉及泵的性能研究技术领域,公开了一种用于合金钢潜油电泵的复合电镀液,将制备得到的耐腐蚀纳米复合材料添加至基础电镀液中,通过复合电沉积的方法将制备得到的复合电镀液电沉积至潜油电泵表面,形成牢固的耐腐蚀镀层;在耐腐蚀纳米复合材料制备过程中,通过表面改性处理,抑制了团聚产生,并且在复合电镀液中能够抵制空间位阻的作用,对于分散剂的要求降低,易分散。镀层的综合性能得到了显著的提升,长期使用不会脱落,可以有效隔离腐蚀介质与潜油电泵表面的接触,形成的镀层结构非常稳定,表面能低,可承受较大力的冲刷,具有憎水性和防污染物驻留性,反应物质难以附着,甚至在高腐蚀、结垢工作环境下,均无反应。
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本发明涉及物流设备技术领域,具体涉及一种托盘及其制备方法,所述的托盘包括以下重量份的原料制备而成:热塑性树脂60~90份、木粉100~120份、相容剂1~5份、偶联剂2~7份、无机粒子8~15份、润滑剂2~5份、增韧剂3~8份;通过对掺入到托盘中的部分量木粉进行改性处理,再与剩余量的木粉,以及其他原料初步混合后再度下料至双螺杆挤出机中熔融混合,进而形成掺杂有碳纳米管结构的木塑复合材料,该碳纳米管能够在木粉与树脂混合的界面处构建抵抗疲劳裂纹形成及扩展的“屏障”,稀释以及释放能量;进而延缓了裂纹进攻纤维,提高了木塑复合材料的疲劳寿命;本发明提供的托盘避免了冷热交替时表层与内部受热不均,容易产生膨胀和收缩变形的缺陷。
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本发明公开具有定向孔结构的耐高温碳化硅气凝胶的制备方法,包括以下步骤S10、将纳米纤维素分散液与硅源混合搅拌以得到湿凝胶;S20、将湿凝胶导入模具,并进行定向冷冻处理,以得到冷冻成型的块状凝胶;S30、对块状凝胶进行真空干燥处理,以得到纳米纤维素/硅源复合材料;S40、将纳米纤维素/硅源复合材料进行高温烧结,以得到具有定向孔结构的耐高温碳化硅气凝胶材料,如此使得制备成本低,工序简单,可控程度高,准确率高,操作简便,可规模化生产,制备得到的定向孔结构碳化硅气凝胶材料能够直接应用于保温隔热领域,碳化硅气凝胶室温导热系数<0.02W/m·K,高温800℃下的导热系数<0.07W/m·K,密度<0.15g/cm3,孔隙率>90%,热稳定>1200℃。
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本发明公开了一种金属基陶瓷耐磨板锤及其制备工艺,该板锤采用金属基陶瓷耐磨复合材料制备而成,所述金属基陶瓷耐磨复合材料由改性陶瓷材料与金属基材料加工制备而成,其中改性陶瓷材料的体积百分比为20%‑80%;本发明通过对陶瓷材料进行改性处理,使陶瓷材料的表面附着有一层金属铜材料,能够提升陶瓷材料与金属基材料的结合强度;本发明中通过聚碳化硅处理碳纤维,使碳纤维吸附聚碳化硅,然后通过将碳纤维与其它材料均匀混合后进行高压定型以及高温焙烧的处理,提升了碳纤维的耐磨效果。
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本发明提供了一种无粘结剂电极材料的制备方法,包括以下步骤:S1)将三维导电集流体基底浸泡在含有镍源、沉淀剂与形貌调节剂的溶液中进行水热反应或溶剂热反应,得到中间体;S2)在保护气氛中,将所述中间体与磷源互不接触进行热处理,得到无粘结剂电极材料。与现有技术相比,本发明通过简单的两步法在三维导电集流体基底上直接生长Ni(OH)2/Ni2P复合材料不仅避免了粘结剂和导电剂的使用,而且复合材料中的Ni2P具有高的导电性,Ni(OH)2具有高理论容量、良好的电化学活性、较低的成本,从而使得到的无粘结剂电极材料具有较高的性能,在超级电容器领域具有良好的应用前景。
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本发明提供一种阻燃抗腐蚀热缩套管材料及其制备方法,所述热缩套管材料包括以下重量份的原料:EVA树脂70‑100份,热固性液体聚酰亚胺纯树脂30‑50份,气相生长纳米碳纤维粉末4‑6份,阻燃复合材料6‑10份,聚四氟乙烯微粉2‑4份,邻苯二甲酸酐2‑4份,硅烷偶联剂3‑6份,氯化石蜡3‑7份,液体石蜡4‑7份,聚乙二醇400 5‑9份,相容剂0.5‑0.9份;其制备方法包括以下步骤:S1、准备原料;S2、聚四氟乙烯微粉、邻苯二甲酸酐、硅烷偶联剂和气相生长纳米碳纤维粉末以及阻燃复合材料的预混合;S3、混炼;S4、挤出、成型、干燥即得。本发明提出的热缩套管材料,阻燃、抗腐蚀、耐高温和热伸缩性能优异。
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本发明属于风力发电机叶片加工技术领域,具体涉及一种提高风力发电机叶片耐低温性能的保护涂层,所述保护涂层的成膜材料为硅微粉聚苯胺复合材料改性聚氨酯预聚体,所用固化剂至少包括脂肪族酸酐类固化剂和咪唑类固化剂。本发明相比现有技术具有以下优点:本发明中利用硅微粉聚苯胺复合材料改性聚氨酯预聚体作为主要成膜材料,并限定了其制备方法,使所得材料具有较好的力学性能以及耐老化性能,同时具有一定韧性,能有效附着于基材表面,还能在低温条件下保持性能稳定,配合适合的固化剂,能增强涂料的施用性能,使涂料具有相对较低的表面能,减小冰与涂层之间的粘结力,耐磨、耐冲击,且在低温条件下力学性能保持良好,涂料性能保持稳定。
本发明公开了一种还原氧化石墨烯/锰铁氧体(RGO/MnFe2O4)二元纳米复合吸波材料及其制备方法。以氧化石墨烯、四水合氯化亚锰、九水合硝酸铁为前驱体,通过一步水热反应,制得RGO/MnFe2O4纳米复合材料,RGO片层表面均匀负载立方体形貌的MnFe2O4纳米粒子。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。制得的纳米复合吸波材料吸收电磁波能力强、吸收频带宽,通过调节MnFe2O4在复合材料中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,在电磁波吸收和电磁屏蔽领域具有重要的应用价值。
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本发明涉及一种基于石墨烯改性的PP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、热塑性聚氨酯弹性粒子40‑50份、硅烷偶联剂1‑2份、钛酸酯偶联剂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、热塑性聚氨酯弹性粒子和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,热塑性聚氨酯弹性粒子的作用是能够增加整个材料的弹性强度,木质纤维粉末能够降低混合后复合材料的密度。
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一种水泥砂浆防水添加剂,包括以下重量份材料:硅溶胶45‑60份、石英砂15‑22份、甲基三乙氧基硅烷10‑14份、二甲基二乙氧基硅烷13‑18份、磺基琥珀酸单酯二钠16‑22份、减水剂5‑7份、消泡剂3‑4份;其中,硅溶胶固含量为30%,pH=3;减水剂为三聚氰胺;消泡剂为聚二甲基硅氧烷、聚氧丙烯甘油醚和聚氧乙烯聚氧丙烷的混合物。本发明提供了一种水泥砂浆防水添加剂及其制备工艺,采用硅溶胶作为水泥砂浆防水添加剂,其中的硅羟基具有较高的活性,易与活性有机硅中的活性基团发生化学键合而形成纳米杂化复合材料,从而达到很好的防水效果。
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本发明公开了一种汽车B柱结构及其制造方法,该汽车B柱结构包括B柱外板和B柱内板,所述B柱外板和所述B柱内板均是由彼此连接的金属层和碳纤维复合材料层构成。本发明的汽车B柱结构,将金属材料与碳纤维复合材料相结合,能在保证金属B柱力学性能的前提下,大幅度降低结构重量;而且能够简化B柱的结构,可以取消局部加强板;制造时成型效率很高,和金属钣金工艺接近。
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本发明属于聚倍半硅氧烷技术领域,具体是涉及一种含磷氮笼型聚倍半硅氧烷及其制备方法。其分子结构式为:式中,R为乙基或苯基。首先将N?苯基?3?氨基丙基笼型聚倍半硅氧烷溶于有机溶剂中,然后加入缚酸剂,在冰浴和氮气保护条件下,加入次膦酰氯,接着在冰浴条件下继续反应,然后升温在氮气条件反应,过滤去沉淀后除溶剂即可。缚酸剂、次膦酰氯和N?苯基?3?氨基丙基笼型聚倍半硅氧烷之间的摩尔比为1.0~1.5:1:0.125。采用该含磷氮笼型聚倍半硅氧烷改性高分子材料,可以改善笼型聚倍半硅氧烷与高分子材料的界面相容性,提高复合材料的力学性能,并可以大幅提高高分子材料的阻燃性能。
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本发明公开了一种染料敏化太阳能电池用对电极材料的制备方法,本发明通过静电纺丝技术制备聚苯胺/聚丙烯腈复合纳米纤维,经碳化处理后得到氮掺杂碳纳米纤维,具有长径比大的、成本低等优点,通过降低纳米碳纤维直径提高纳米碳纤维的比表面积,另外通过引入氮原子可以增加复合材料的导电性和稳定性,用作复合材料的基底,可以为四硫化三钴催化电解质氧化还原反应提供更多的活性位点,降低电子转移电阻,进而提高电池的能量转化效率。
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本发明公开了一种卤胺类抗菌剂及其制备方法,包括以下步骤:(1)将甲基丙烯酸加入溶剂中,搅拌条件下加入N‑羟甲基丙烯酰胺和过氧化二苯甲酰,反应得到产物A;(2)将产物A、去离子水、次氯酸钾加入反应器皿中,60‑80℃下搅拌反应8‑10h,得溶液B;(3)向溶液B中滴加酸液调节溶液的PH值为中性,过滤、洗涤、干燥、研磨,得到卤胺类抗菌剂。本发明还公开了卤胺类抗菌剂在尼龙复合材料中的应用。本发明制得的卤胺类抗菌剂,合成过程简单,抗菌剂杀菌效果强,能够很好的改善尼龙复合材料的抗菌性。且本发明制备的抗菌剂与聚酰胺相容性好,加工时分散更加均匀,在产品中可以被缓慢得释放出来,因此有较好的安全性和耐久性。
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本发明涉及一种空心竹基纤维复合结构材,并提供了制造方法,以竹材、胶黏剂和单板为原料,采用纤维分离、一次重组,二次复合、优化胶合界面结构等方法,制造空心竹基纤维复合结构材,本发明解决了竹基纤维复合材料性能过剩和二次复合过程因胶合不良而导致强度衰减等阻碍竹基纤维复合材料用于结构材的技术瓶颈,这种空心竹基纤维复合结构材可以用于制造梁、柱、家具和大尺寸室外地板等。
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本发明提供一种金纳米颗粒植入的三维氧化锌纳米网络材料的制备方法,包括以下步骤:S1:采用湿化学法制备金纳米颗粒胶体溶液;S2:于25℃恒温条件下,向所制得的金纳米颗粒胶体溶液中再加入氧化锌前驱体溶液和还原剂溶液,静置5~12小时至反应完全后,经离心提纯,即制得金纳米颗粒植入的三维氧化锌纳米网络材料。本发明首次制备出新型金纳米颗粒植入的三维氧化锌纳米网络结构的复合材料,丰富了金纳米颗粒与纳米氧化锌复合材料的结构种类,其特殊的三维网络状异质结材料具有更大的比表面积和更高的孔隙率,加速光生载流子的分离和迁移,可大幅度提高太阳光利用率及光催化降解性能。
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本发明提供了一种催化选择性加氢的方法,包括:将化合物和氨硼烷在铜钯@金属有机框架复合材料的催化作用下,在溶剂中反应;所述化合物为端基含有双键或三键的化合物。本申请利用铜钯@金属有机框架复合材料催化氨硼烷原位分解,分解得到的活性氢可直接催化端基含有双键或三键的化合物转化为相对应的产物,不易发生过度加氢的问题。实验结果表明,本申请提供的催化选择性加氢的方法可在8min内完成反应并且对苯乙烯的选择性高达96%。
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本发明提供一种碳化硅、二硼化钛复合陶瓷材料的制作方法及其应用,涉及复合材料技术领域,包括以下步骤:将甲基丙烯酸甲酯、交联剂TAIC、聚乙烯吡咯烷酮加入到蒸馏水中,搅拌升温;加入二硼化钛和改性碳纤维粉,球磨5‑10h,再加入碳化硅、钴粉、乳化剂和聚乙二醇,继续球磨球磨10‑20h后,得到混合浆料;向混合浆料中滴加过硫酸铵做引发剂,滴加结束后抽真空,升温至30‑35℃反应,转移注入模具中,45℃保温反应10‑20h后,75℃保温反应2h,最后95℃保温反应30min,取出模具,得到胚体;将干燥后的胚体放入马弗炉中升温排胶;将压制后的胚体置于烧结炉中烧结,本发明杨氏模量适中,硬度高,且具有一定的抗冲击韧性,防御连续多次打击效果好,可以有效对目标起到保护。
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本发明属于旅行用品技术领域,具体涉及一种聚丙烯热塑性复合材质的拉杆箱,包括箱体、上框架和下框架,所述上框架和下框架均采用聚丙烯复合材料制成,所述箱体设置有两个,两个所述箱体相互靠近的一侧设有开口,箱体内部形成收纳空间,所述上框架和下框架均为与箱体的开口形状大小一致的矩形环状结构,上框架和下框架的一端通过铰链铰接,上框架和下框架通过卡接组件分别与两个箱体的开口边缘处连接;所述卡接组件主要包括开设在上框架上表面和下框架下表面上的夹槽、夹槽两侧内壁上端固设的夹块和固设在箱体边缘处的卡块,克服了现有技术的不足,采用聚丙烯复合材料制成的边框,成本更低、加工更加方便,整体更加美观。
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本发明涉及一种超高温陶瓷材料的制备方法,包括如下步骤:(1)称取一定质量比例的ZrB2粉体、SiC粉体和B4C粉体加入到乙醇中,加入分散剂超声处理;(2)将步骤(1)得到的混合溶液置于聚四氟乙烯球磨罐中进行球磨;(3)将步骤(2)得到的浆料采用旋转干燥仪进行真空旋转干燥;(4)将步骤(3)中得到的干燥的粉体装入石墨模具,随后进行真空热压烧结得到超高温复合材料。本发明采用纳米级粉体在相对较低的温度下制备了ZrB2‑SiC‑B4C超高温陶瓷复合材料,该方法制备的陶瓷材料具有较小的晶粒尺寸,从而提升了陶瓷材料的力学性能。
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本发明属于阻燃导热领域,具体涉及一种铁硼生物炭‑磷酸镍阻燃导热剂,通过Fe3+改性硼酚醛树脂,并用木粉吸附,炭化后制得改性的生物质炭材料,再用其吸附磷酸镍,制得铁硼生物炭‑磷酸镍阻燃导热剂。本发明还涉及上述阻燃导热剂的制备方法以及在通用橡胶复合材料中的应用。采用本发明的方案制备的铁硼生物炭‑磷酸镍阻燃导热剂,生物质炭保持了木粉原有的蜂窝状的细胞结构,构成导热通路,吸附了磷酸镍后,制得铁硼生物炭‑磷酸镍(FBC‑NP)阻燃导热剂,可以替代部分炭黑,在橡胶复合材料中起到补强作用,打破了阻燃导热剂只能降低橡胶强度的常规,为阻燃、导热材料的发展提供了新的方向。
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本发明公开了一种耐候电线电缆护套料用改性硅藻土及其制备方法。其由以下重量份的原料制成:硅藻土68-82、聚丁二酸丁二醇酯22-28、聚乙二醇单月桂酸酯2.5-3.5、乙撑双月桂酰胺3-6、锐钛型钛白粉10-15、硫化锌4-8、羊毛酸异丙酯3-4、环氧乙酰蓖麻油酸甲酯12-18、磷酸三钙5-10、异丙基三(十二烷基苯磺酰基)钛酸酯2-3、十六烷基二甲基氧化胺1-2、双(3,5-二叔丁基-4-羟基苄基膦酸单乙酯)镍1-2、助剂3-6。本发明改性后的硅藻土表面具有亲有机端,与有机高聚物相容性提高,界面状态改善,不仅可以改善复合材料的力学性能,还可以显著提高复合材料的耐候性、耐老化性、耐热性等性能,具有重要的经济效益。
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本发明提供了一种用于电缆的铝合金材料,按质量百分比含量,其包括:Fe 0.4‑1.2%、Si 0.1‑0.5%、RE 0.1‑1%、玻璃碳纤维复合材料1‑4.5%、Al 1‑3%、余量为铝合金粉末;本发明还公开了其制备方法,在传统工艺的基础上加以改进,其工艺较简单。同时本发明在铝合金中加入适量稀土元素和Fe、Si以及玻璃碳纤维复合材料,不仅能够起到净化,提高纯度,填补表层缺陷,细化晶粒的作用,还可以提高材料导线性、抗蠕变性、改善合金的腐蚀性能与焊接性能,同时增加铝合金的硬度。
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本发明一种汽车车门总成,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。本发明汽车车门总成,采用复合材料制成车门外板,连接在车门骨架上,其质量大大减小,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,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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一种预装式变电站组装专用绝缘螺栓,包括螺杆及和螺杆配套使用的螺帽,其特征在于,所述螺杆和螺帽由复合材料注塑成型,其中所述复合材料是由以下质量百分比的组分制成:环氧树脂58%、木塑粉5%、硅油0.5%、氧化聚乙烯1%、硼纤维5%、聚氯乙烯糊树脂5%、硅烷偶联剂2%、环氧固化剂1%、抗氧剂2%、纳米碳化硅2%、表面活性剂1%、硬脂酸钙3%、明矾1%、碳酸钙0.5%、消泡剂0.5%、钛白粉5%、磷钨酸0.5%、氟硅酸钠2%、天然橡胶5%。本发明制备的螺栓采用环氧树脂与木塑粉等材质制成,其不会生锈,制造方便,抗腐蚀,且其具有较好的绝缘性,用在电气设备上,不易导电,使用安全。
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本发明公开了一种无毒环保活性炭混合吸附材料及其制备方法,该复合材料由以下按照重量份的原料组成:脱硫活性炭8-15份、石膏粉20-28份、三氧化二锰3-8份、聚合氯化铝0.5-3份。将聚合氯化铝与脱硫活性炭研磨,过筛,制得混合物A;将石膏粉与三氧化二锰加电解水,超声处理,制得混合物B;将混合物A置入混合物B中经过超声处理、烘干、高温煅烧、降温即得。本发明用于制备水处理剂。本发明提供结构稳定的复合材料,具有吸附能力高、对重金属吸附稳定、无污染的无毒环保的优点。
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