805
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本发明公开了一种氮掺杂多孔碳球-硫复合正极材料的制备方法。将含氮碳源、硅溶胶和去离子水喷雾热解,得到氮掺杂热解碳-二氧化硅球状复合物,再将该复合物加入到过量氢氟酸中反应,洗涤、干燥,得到氮掺杂多孔碳球;真空条件下,在氮掺杂多孔碳球中加入硫盐溶液,再添加丙三醇作为分散剂,磁力搅拌下加入酸溶液,过滤,洗涤,真空干燥,制得氮掺杂多孔碳球-硫复合材料。本发明制得的复合材料中硫含量高达50~90%,硫颗粒更加均匀分布于多孔碳球的孔结构中,碳硫颗粒结合更加紧密。该材料机械稳定性高,放电比容量高,循环性能优异。本发明的方法工艺简单、易操作、无污染,适于在工业上实施和大批量生产。
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一种无机增强玻璃钢管及成型工艺。该发明涉及一种输水管及其成型工艺。目前以氯化镁、氧化镁、为主要材料的无机复合材料普遍强度低、不耐水、反潮、返卤且易变形,为解决此问题,本发明采用玻璃纤维增强的有机树脂复合材料做防渗防腐内衬,接着用玻璃纤维增强的改性无机材料做中间受力结构层,最外面再用玻璃纤维增强有机树脂来做外保护层。此改性无机材料主要是用氧化镁、氯化镁溶液和其它填料的混合胶液。此管采用双“O”型橡胶圈承插连接,安装方便快捷,输送介质时,可承受1.5MPA的内压力。
772
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本发明公开了一种具有核壳结构的碳包覆碳化硅纳米粉末的制备方法,本发明利用石墨电弧放电方法,在碳化硅表面包裹一层碳层,制备了一种以碳化硅为核、碳为壳的核壳结构纳米粉末;通过在碳化硅表面包裹碳层,在不破坏其本身原有的化学性能稳定、导热系数高、热膨胀系数小、耐磨性能好的基础上,提高碳化硅的表面活性,通过后续的表面处理可以在碳包碳化硅粉体表面接枝官能团或大分子,扩大该填料在聚合物基复合材料中的应用程度,并能维持聚合物基体原有的力学性能。
815
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本发明公开了一种纳米杂化重防腐材料及其制备方法及应用,纳米杂化重防腐材料由以下原料及其重量份制得:有机硅树脂1‑2份;氟树脂1‑2份;无机纳米陶瓷材料2‑4份;石墨烯材料0.01‑0.05份。制备方法是先将氟树脂与有机硅树脂混合反应制得改性后的纳米有机硅氟树脂基料,再将无机纳米陶瓷材料和石墨烯材料融合形成纳米杂化复合材料,然后将纳米有机硅氟树脂基料与纳米杂化复合材料混合均匀并反应完成后,制得纳米杂化重防腐材料。本发明制得的纳米杂化重防腐材料,具有耐高温、耐磨、耐腐蚀等良好性能,施工方便,能有效替代传统瓷砖砌筑防腐方法,能够广泛应用于高温浓硫酸塔设备中。
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本发明公开了一种高致密度高纯度硅碳负极材料的制备方法,涉及复合材料制备技术领域,负极材料包括均匀致密分布的硅、碳,所述材料密度满足ρ1/ρ2≥95%,其中ρ1为实际测试密度,ρ2为理论密度。制备方法将碳素原料和硅原料进行物理气相沉积,冷却后得到高致密度高纯度硅碳负极材料,物理沉积可采用同步或交替沉积的方式进行,利用无定形碳和气相硅源,形成均匀致密的复合材料结构,该材料由亚纳米级硅均匀地分布在无定型碳中,这种致密结构能提高材料的振实,且能有效缓解充放电过程中的体积效应。同时硅颗粒为亚纳米级,其自身膨胀相对纳米硅较小,能进一步提高其循环性能。
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本发明公开了一种光催化材料及其制备方法与应用。该光催化材料,其结构式中包括‑C=N‑和芳香环。本发明在石墨相碳化氮结构中引入了有机单体2,5‑二甲酰基呋喃,使得2,5‑二甲酰基呋喃嫁接于石墨相碳化氮网络结构后得到该光催化材料。该光催化材料,其载流子迁移速率明显增加,光响应范围扩展到了650nm,比表面积扩大到了102.8m2/g,此外,相对于石墨相碳化氮,所述光催化材料的电子与空穴的复合率降低、电子空穴分离率提高,进而抑制了光生载流子的快速复合,促进了光催化产氢性能的显著提升,本发明制备的所述光催化复合材料在产氢效率是常规光催化复合材料的14‑15倍。
本发明涉及荧光传感器技术领域,具体涉及基于两亲性嵌段共聚物‑金属有机框架的分子印迹荧光传感器及其制备方法和应用,该荧光传感器以丙烯酸、光敏功能单体VMc和丙烯酸异辛酯作为功能单体,利用自由基聚合合成两亲性嵌段共聚物PAVE,采用具有高稳定性的金属有框架UiO‑66‑NH2作为分子印迹载体,土霉素作为模板,通过两亲性嵌段共聚物在惰性溶剂中形成胶束的性质,在UiO‑66‑NH2表面包裹上两亲性嵌段共聚物分子印迹层,形成复合材料PAVE‑MOF‑MIP,使得复合材料PAVE‑MOF‑MIP的水分散能力得到极大的提升。
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本发明公开了一种高分子化合物中的高导热组合物,制备原料包括铝粉,载气,硅氧烷水溶液,所述铝粉为粒径为1‑100μm的球形铝粉,制备步骤包括首先进入第一级管式反应器进行氧化钝化反应,然后进入第二级管式反应器,与雾化的硅氧烷水溶液发生反应,最后气固分离,得到高导热绝缘铝粉。本发明通过采用管式反应器对球形铝粉进行表面改性,制备得到了表面包覆氧化铝和氧化硅的铝粉,能够使铝粉的表面电阻超过1010Ω.cm,应用于高分子复合材料中可以明显提高绝缘效果,并且通过优选硅氧烷水溶液的种类和重量比,可以降低铝粉的吸油值,增加铝粉在高分子复合材料中的填充量,提高高分子材料的导热系数。
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本发明公开了一种硅酮气道支架及其制备方法,包括本体和抗菌亲水层,抗菌亲水层贴合在本体的内壁;所述本体的外壁设有若干个钉齿;钉齿的结构是顶面呈凹陷状的圆台;所述本体从里到外依次包括内层、中层和外层。其中,外层和内层均采用高分子硅氧烷和氧化锌复合材料制备而成,具有抑菌性能持久、安全的优点。中层采用高分子硅氧烷和和硫酸钡复合材料制备而成,具有X‑射线显影功能。该制备方法为先分别制备薄片C1和薄片C2,然后按照从里到外薄片C1、薄片C2和薄片C1的顺序热压成型,得到由内层、中层和外层构成的三层本体结构,再在本体的内表面功能涂层,得到抗菌亲水层,实现了硅酮气道支架的多功能化改进。
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本发明公开了一种模具钢材的加工工艺,冶炼过程加入复合材料,复合材料按质量百分比计,含有以下组分:C 0~0.07%;Mn 0~1.00%;Ni 4.00~6.00%;Cr 14.00~16.00%;Mo 0~0.50%;P 0~0.03%;S 0~0.005%;Si 0~1.00%;Cu 2.50~4.50%;Nb+Ta 0.15~0.45%,余量为不可避免的杂质。本发明的模具钢材的加工工艺,保证了钢板硬度达到较高要求;具有强度高、硬度高和性能优越的优点,且具有很强的耐腐蚀性和抗疲劳性,提高了使用寿命。
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本发明公开了一种抗指纹粉末涂料及其制备方法和应用,包括:复合聚酯树脂A 20份~40份;聚酯树脂B 30份~50份;其他助剂0~30份。其制备方法是将羟基聚酯树脂和复合材料混合均匀后经双螺杆挤出机熔融挤出,冷却压片至常温,破碎得到复合聚酯树脂A;将复合聚酯树脂A、聚酯树脂B、其他助剂投放于预混缸中,混合均匀后经双螺杆挤出机熔融挤出,冷却压片至常温,最后通过高速粉碎机破碎分级,制成粒径为33um‑38um的粉末,即得。本发明以复合聚酯树脂A和聚酯树脂B协同作用,形成的涂层的易清洁,具有极好的抗指印性能,指纹可自动消除,且手感丝滑、细腻,特别适用于日常人手接触的家具、门窗配件、灯饰、电子通讯设备等终端产品,彰显产品高端大气。
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本发明公开一种钠离子电池负极及其制备方法与钠离子电池,其中,方法包括步骤:采用球磨法,将块体红磷球磨至纳米红磷;采用球磨法,将所述纳米红磷和石墨烯进行复合,得到纳米红磷和石墨烯的复合材料;采用球磨法,将所述纳米红磷和石墨烯的复合材料和钛酸钡进行复合,得到活性材料;将所述活性材料和粘结剂、导电剂进行混合,然后经涂膜、烘干、切片,得到钠离子电池负极。本发明所述钠离子电池负极材料具有较好的大电流充放电性能、振实密度高、质量比容量大、能量密度高。
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本发明公开了一种高电压水系电解液锂离子电容器的制备方法,首先量取一定浓度的纳米二氧化钛溶胶,在搅拌中按比例加入一定浓度的氧化石墨烯溶胶,对其混合物进行超声处理、喷雾干燥和热处理后得到二氧化钛/还原氧化石墨烯纳米复合材料;分别以所得到的二氧化钛/还原氧化石墨烯纳米复合材料和活性炭为活性物质制作正负极极片;然后采用双三氟甲烷黄酰亚胺锂和三氟甲磺酸锂溶液制备得到混合双盐浓溶液电解液,并用双三氟甲烷黄酰亚胺溶液调节该电解液的PH值;将所得到的正负极极片和电解液组装成锂离子电容器。该方法制备的锂离子电容器具有较高的功率密度和能量密度,提高了锂离子电容器的性能。
本发明属于纳米复合材料的技术领域,公开了一种用作热喷涂结构喂料的高性能金属陶瓷复合粉体及其制备方法。所述方法为:(1)将20~40wt.%TiB2粉末和60~80wt.%NiCrCoAlY粉末混合均匀,得到NiCrCoAlY‑TiB2混合粉;(2)将NiCrCoAlY‑TiB2混合粉和过程控制剂置于球磨机中,在惰性气气氛中进行湿磨,干燥处理,冷却,得到复合粉末;(3)在惰性气气氛下,将复合粉末进行球磨处理,等离子球化,得到高性能金属陶瓷纳米复合粉体。所述复合粉体高温耐磨、抗热疲劳、抗腐蚀和抗高温氧化性能,其流动性、致密度好,粒径仍主要集中在5~50μm;制备方法简单易操作,对环境友好。
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本发明提供了一种核/壳复合纤维的制备方法,包括:将合成聚合物材料溶解于有机溶剂中,混合处理,配制合成聚合物浆料;将合成聚合物浆料和水凝胶浆料装入双通道同轴挤出的3D打印设备中,并用双通道针头连接,合成聚合物浆料连接内通道,水凝胶浆料连通外通道,调节内外通道的挤出压力,使外通道水凝胶和内通道合成聚合物同步挤出,得到具有核/壳结构的复合材料;将得到的具有核/壳结构的复合材料置于交联剂水溶液中,使外壳水凝胶发生交联反应,且内核合成聚合物中的有机溶剂被交联剂水溶液中的水相萃取,内核合成聚合物固化,得到核/壳复合纤维。本发明提供的核/壳纤维可以进一步构建3D打印支架。
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本发明涉及发光二极管电极材料技术领域,具体提供一种新型透明导电薄膜及其制备方法和应用。所述新型透明导电薄膜的材料为二氧化锡和碳形成的复合材料,且在所述二氧化锡和碳相邻的界面上具有过渡缓冲材料。本发明的新型透明导电薄膜具有优异的导电性性能,同时具有良好的SnO2/碳复合材料界面稳定性,特别适合作为量子点发光二极管的阳极材料。
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本发明属于材料化学的技术领域,具体的涉及一种锂硫电池正极材料及其锂硫电池。该种锂硫电池正极材料,采用如下制备方法制得:利用N,N‑二甲基甲酰胺作为溶剂,将聚丙烯腈和二氧化硅按比例溶解于N,N‑二甲基甲酰胺溶液中制备出纺丝前驱液,利用静电纺丝工艺制备二氧化硅‑聚丙烯腈膜,对二氧化硅‑聚丙烯腈膜进行碳化处理得到碳纤维‑二氧化硅复合材料,然后用氢氟酸浸泡碳纤维‑二氧化硅复合材料形成多孔碳纤维材料,最后进行多孔碳纤维材料掺硫,制备出原位氮掺杂多孔碳硫正极材料。该锂硫电池正极材料具有多孔结构,提供了大量离子通道和高比表面积,有效改善了锂硫电池中多硫化物的穿梭效应,提高了锂硫电池的循环寿命以及正极材料中活性物质的利用率。
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本发明公开了一种长效留香再生纤维素纤维,其制备方法主要为:利用竹片制备再生竹纤维,然后将之溶于透明纤维素溶剂中,再加入碳纳米管,其后利用单向冷冻干燥技术得到具备单向定向孔的碳纳米管/纤维素复合材料,将所述碳纳米管/纤维素复合材料浸入含香料的溶液中,晾干,即得到长效留香再生纤维素纤维。本发明制得的长效留香再生纤维素纤维香味保持时间长,具有更好的机械性能。
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本发明提供了一种多层复合膜,属于复合板材技术领域,用聚碳酸酯和聚对苯二甲酸乙二醇酯?1, 4?环己烷二甲醇酯为复合材料,解决了现有技术中生产得到的成品箱包或吸塑门板只能制作光面,无法制作钻石纹等纹理纹、聚碳酸酯表层需要在苛刻的高温条件下才能形成钻石纹等纹理结构,高温条件会影响表层,特别是印有图案的表层,会造成图案变形,影响图案美观程度,而PC表层在低温条件下不能压制成带有纹理结构的复合膜的问题,结合后刚柔于一体,能够在低温条件下压制钻石纹,同时多层复合膜与基材具有更好的粘合力,能够进行多次加工成型。
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本发明属于一种高分子复合材料及其制备方法技术领域,特别涉及到一种导热抗静电PET/PTT材料,还涉及其制备方法。一种导热抗静电PET/PTT材料,由如下质量份数的组分组成:PET聚酯60~85份;PTT聚酯10~30份;碳纳米管1.0~6.0份;偶联剂0.1~1.0份;分散剂0.1~1.0份;稳定剂0.1~1.0份。所述碳纳米管为粒径0.5~200nm,长度5~20μm的碳纳米管。本发明使用PET/PTT聚酯塑料作为基体,结合了两种聚酯的优点,耐热性能和加工性能等良好。另外,本发明采用单一的碳纳米管作为功能填料,与PET/PTT聚酯等直接熔融共混,所得的复合材料同时具有导热和抗静电功能。
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本发明的主要目的在于提供一种高功率密度的电机定子铁芯结构及应用其的电机,该电机定子铁芯结构,包括定子铁芯本体及定子铁芯端部,所述的定子铁芯本体为2D结构,由所述的软磁材料构成;所述的定子铁芯端部,其设在所述的定子铁芯本体的端部,且与所述的定子铁芯本体相配合的一侧,为平面结构,所述的定子铁芯端部的另一侧,圆周上设有凸出平面的挡垣。本发明可以避免软磁复合材料(SMC)的磁饱和点较低的弱点,将SMC用于高功率密度电机;同时,利用软磁复合材料(SMC)所构成的端部铁芯,对与电枢绕组端部以较大的圆角实现接触。这简化了铁芯绝缘层的处理,提高了电枢绕组的可靠性;再者,其制作的电机的结构更加紧凑。这有利于增加电机的功率密度。
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本发明涉及一种高分子复合材料,公开了一种耐冲击的导电聚苯醚聚酰胺复合物及其制备方法。该复合物包括聚苯醚树脂30~50重量%,聚酰胺20~50重量%,炭黑0.3~25重量%,冲击改性剂3~20重量%和磷酸脂1~10重量%。采用高速预混合分散一次挤出工艺制得。本发明的复合物解决了现有技术中导电聚苯醚树脂中出现的机械性能降低、冲击性能差等问题,具有耐化学性好、力学性能好、易加工成型等优点,适用于电子器件的包装物和静电涂装部件。
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本发明公开了一种高含氧量的铁基非晶复合粉末及其制备方法。制备方法包括按Fe?74~78at.%,Cu?4~6at.%,P?7~9at.%,C?5~7at.%,B?1~3at.%,O4~6at.%原子百分比配粉、混粉和高能球磨;获得高含氧量的铁基非晶复合粉末,其非晶相体积分数超过90%,微观结构为以非晶相为基体,以α-Fe纳米晶为第二相。本发明设计的复合粉末具有较高的非晶形成能力,得到较宽过冷液相区,克服了氧对铁基合金非晶形成的不利影响,有利于设计新的合金体系;本方法简单、操作方便,可为利用烧结法制备高致密的大块非晶复合材料提供原材料。
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本发明公开了偏磷酸钙(CMP)作为非硬组织工程材料的用途。非硬组织工程材料可以是由偏磷酸钙单一材料制成,也可以是由偏磷酸钙与高分子材料复合而成,高分子材料包括聚乳酸、聚羟基乙酸、聚羟丁酸、聚己内酯、聚氨酯、聚酸酐、胶原、壳聚糖、明胶、透明质酸和纤维蛋白凝胶中的一种或几种。偏磷酸钙提供细胞亲和性,高分子材料提供力学性能。与现有技术相比,本发明的优点是:在CMP/高分子复合材料中,高分子材料提供稳定的力学环境且易成型,CMP促进细胞粘附和亲和。在CMP复合支架材料吸收以前,细胞已扩增到足够数量并产生足够的细胞外基质,从而提高细胞与材料的粘附能力,提高组织工程支架的抗凝血、抗血栓能力。
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本发明涉及水管缠绕技术领域,公开了一种强化不锈钢管,包括:不锈钢内管以及复合材料外管层,所述不锈钢内管的外壁和所述复合材料外管层之间设有复合结构,所述复合结构是由多层缠绕纤维、多层缠绕管、多层缠绕带、多种填充复合粘合料中的一种或组合复合而成,所述复合结构通过多种耦联胶粘合剂进行粘接固定,以使强化不锈钢管共同承受来自于各种内外力、力矩作用下实现应变互补一致,在‑40℃‑120℃使用环境及满足热膨胀系数12~16×10‑5(1°c·m)下复合结构体不开裂、不分层。
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一种多功能轻质热塑复合板材及其制作方法,由多个热塑复合板材粘接组成,多个热塑复合板材通过相互的连接面加热加压粘结成型,所述热塑复合板材采用热塑复合蜂窝板,单层热塑复合蜂窝板具有三明治夹心结构,上、下表皮均为玻璃纤维增强热塑复合材料(CFT),中间部分为塑料蜂窝,所述玻璃纤维增强热塑复合材料由连续纤维与热塑性材料(粒料或片材)制成,所述的热塑性材料选自PP(聚丙烯)、PE(聚乙烯)、PA6(尼龙6)或PBT(聚对苯二甲酸丁二醇酯)中的一种或两种以上。所述的连续纤维选自玻璃纤维、碳纤维或玄武岩纤维中的一种或两种以上;质量轻、强度高、结构稳定性好。
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本发明提供了一种锂离子电池正极材料磷酸铁锂的制备方法,该方法是以亚铁盐、磷酸盐和锂源为原料,初步合成磷酸铁锂之后,再将该合成的材料与钴酸锂、锰酸锂、镍酸锂或者镍钴锰酸锂等正极材料按照一定比例混合,并在一定温度下二次造粒成为较大颗粒的混合材料。本发明的制备方法在正极材料磷酸铁锂的合成过程中分别经过首次烧结和二次造粒两个步骤合成粒径较大的正极复合材料,有效地改善材料的加工性能和振实密度,提高材料的体积比容量。
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本发明属于防腐涂料制备技术领域,具体涉及一种改性防腐超疏水一体化涂料的制备方法及应用,本发明先分别通过石墨烯、钛酸四丁酯制备得到石墨烯二氧化钛复合物;通过偏钒酸钠、氯化锌、氯化铝制备得到锌铝水滑石防腐材料;通过聚二甲基硅氧烷、四氢呋喃制备得到PDMS有机乳液;然后通过盐酸多巴胺和锌铝水滑石防腐材料对石墨烯二氧化钛复合物进行表面改性,得到多巴胺改性复合材料;最后通过多巴胺改性复合材料和PDMS有机乳液制备得到改性防腐超疏水一体化涂料。经性能测试发现,与常规海洋用防腐涂料相比,本发明制备的涂料具有更好的防腐超疏水效果,应用于海洋防腐领域中,能有效延长涂料在保护基底上的服役寿命。
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本发明提供一种锂硫电池正极材料的制备方法。所述制备方法包括:将增稠剂于水中溶解,加入钛氧化物,搅拌分散,形成分散液;向上述分散液中加入丁苯橡胶乳液,搅拌混合,形成混合液;将上述混合液抽滤,干燥,高温碳化,得到碳包覆钛氧化物材料;将上述碳包覆钛氧化物材料与多孔碳材料混合,得到碳复合材料;将上述碳复合材料与硫源复合,得到正极材料。本发明通过在多孔碳材料中引入高振实密度的碳包覆钛氧化物,有效的解决了由于传统碳材料比表面积较大而导致的能量密度提升受限,且在产业化放大过程中,存在严重掉粉的问题。包含该正极材料的锂硫电池,放电比容量高,循环性能好。
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本发明公开了一种用于水中除砷的复合吸附材料及其制备方法。本发明合成了一种用于水中除砷的复合吸附材料,该复合吸附材料由水合氧化锆(HZO)和氧化石墨烯(GO)组成,复合吸附材料中的GO和HZO对砷的协同去除作用强化了砷的高效去除,即GO对砷产生的氢键强化了HZO对砷的内层络合能力,使得HZO/GO复合材料对砷的吸附容量高于单独GO或HZO对砷的吸附容量以及HZO与GO对砷的吸附容量之和。同时,HZO/GO复合材料对砷具有良好的再生能力,在循环数次后,其吸附容量仅有少量降低,故具有较高的应用前景和推广价值。
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