本发明涉及一种用于钟表机芯的振荡器机构或擒纵机构的刚性钟表部件(6、7、8),所述部件沿主平面(P)延伸并且包括由复合材料(1)制成的至少一部分,所述复合材料(1)包括基体(2)和分布在所述基体(2)中的许多纳米管或纳米线(3),所述纳米管或纳米线并置并基本上平行于轴线(A)放置,所述轴线(A)基本上垂直于所述部件的所述平面(P),所述基体(2)包括刚性材料(4)以填充间隙并将所述纳米管或纳米线(3)彼此接合,所述材料(4)具有刚性机械性能以阻止所述部件的弹性变形,所述刚性材料(4)包括在具有杨氏模量大于2GPa的部件中。
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本发明公开了属于多功能复合材料制备技术领域的一种力学承载超宽频吸波的蜂窝损耗超结构及制备方法。其蜂窝损耗超结构由材料层、结构层、结构加强层共三个层级共同组成;其材料层由碳纳米管、羰基铁颗粒、环氧树脂、固化剂和消泡剂经过加热混合,充分搅拌,获得纳米双损耗复合材料;然后通过高聚物铸模与真空袋复合的材料成型工艺对蜂窝损耗超结构进行结构加强,制备出蜂窝结构状的损耗超结构;本发明实现了大角度入射情况下的宽频吸波性能,结构共振吸波机制在入射角度增大时的劣化程度较弱,使蜂窝超结构能够实现斜入射下的有效微波吸收。本发明实现大批量快速生产、制备过程简易、低成本、双功能集成等优点。
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本发明提供了一种制备陶瓷‑磁流体复合支架的方法,属于复合材料制备领域。本发明首先采用3D凝胶打印出生物陶瓷支架,然后采用超声乳化复合化学共沉淀法制备Fe3O4磁性纳米颗粒,再通过添加不同量的去离子水和表面活性剂,制备出具有不同体积分数的Fe3O4磁流体,将3D打印烧结好的陶瓷支架浸渍在磁流体中,然后离心、干燥,可在支架表面获得均匀的具有不同磁性的Fe3O4磁流体涂层。采用这种方法制备磁性纳米涂层,操作简单并稳定,可节约成本、提高生产效率。
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本发明涉及一种含哑铃状氟磷灰石填料的齿科复合树脂及其制备方法,原料组分包括:有机树脂基材、SiO2微球,纳米棒构筑的哑铃状氟磷灰石。本发明制备工艺简单,条件温和,适合于工业批量生产,在齿科修复复合材料领域具有广阔的应用前景。
本发明公开了一种液相烧结凝胶注模成型SiC陶瓷阀件材料及其制备方法。该材料是将原料按比例配置浆料,经凝胶注模成型制备,常压液相烧结制备的,在400‑800℃的低温阶段保温,将凝胶注模生坯中的有机物在氩气中裂解生成碳,然后在1400‑1600℃保温,使裂解碳与添加的硅粉原位反应生成碳化硅,促进含晶须或纤维增韧的SiC陶瓷复合材料致密化,继续升温,在1750‑1900℃之间保温,使Al2O3和Y2O3反应形成YAG液相,促进致密化,发挥YAG与晶须或纤维的协同增韧作用。本发明能够解决凝胶注模方法中有机物裂解产生较高含量的碳不利于Al2O3和Y2O3液相致密化、反应烧结游离硅含量高、含晶须或纤维增韧的SiC陶瓷复合材料难以致密化、以及加压烧结晶须或纤维取向分布导致的SiC陶瓷各向异性的问题。
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本发明提供了一种纳米多孔金属材料及其制备方法和应用,本发明先以丙烯酰胺、甲叉双丙烯酰胺、钯粉、γ‑甲基丙烯酰氧基丙基三甲氧基硅烷为原料制成凝胶;然后配制含有氯化锰、氯化锌、氯化钇、3,4‑乙烯二氧噻吩的水溶液;接着将凝胶浸入水溶液中,室温浸渍2~3天,搅拌反应,电聚合,得到金属‑水凝胶复合材料,干燥得到金属‑气凝胶复合材料;高温煅烧,离子辐照,即得。本发明所制备的纳米多孔金属材料具有较高的孔隙率,比表面积大,作为超级电容器正极材料使用时具有更高的比电容。
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本发明提供一种超高强度低导热系数SiO2气凝胶支撑结构的制备方法,包括以下步骤:1)硅前驱体与醇溶液搅拌水解反应形成SiO2溶胶;2)在SiO2溶胶中加入碱性催化剂混匀得SiO2预凝胶溶液;3)将SiO2预凝胶溶液注入装有基材A的气凝胶模具内,整体凝胶获得SiO2醇凝胶复合纸;4)将SiO2醇凝胶复合纸憎水改性与干燥后得到SiO2气凝胶复合材料;5)将基材B与SiO2气凝胶复合材料交叉叠放后注入环氧树脂溶液热压成型并固化,之后热处理至恒重,即制成SiO2气凝胶支撑结构。本发明制备的SiO2气凝胶支撑结构具有高强度、低导热系数、保冷隔热、减震等性能,解决了传统玻璃钢支撑结构导热系数高,漏热量大的问题,施工方便,使用寿命长;可应用于LNG罐箱、液氮、液氢储罐等领域。
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本发明涉及一种水合茚三酮功能化壳聚糖吸附剂、制备方法及其应用,属于复合材料制备技术领域。将壳聚糖溶解在冰醋酸中并搅拌直至溶液变澄清,将水合茚三酮溶解在无水乙醇中,水合茚三酮溶液倒入壳聚糖溶液中,一定温度下反应;然后加入戊二醛溶液使壳聚糖交联,滴加0.1mol/LNaOH溶液直至溶液pH达到12。过滤所得沉淀物并洗涤至中性。在真空烘箱中干燥后,将固体研磨成细粉,得到水合茚三酮功能化壳聚糖吸附剂。本发明制备得到的复合材料吸附剂主要用于从溶液中吸附回收铅离子。
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本发明提供了一种加固结构、加固杆及其加固方法,属于工程结构的加固领域。本发明的所述加固结构从里向外依次包括:粘接层、刚度加固层和缠绕层;所述刚度加固层包括多个块状的加固钢板,各块加固钢板粘接在所述粘接层的外表面上;所述缠绕层缠绕在各个所述加固钢板的外表面上。本发明的加固结构对原杆、原塔的结构无损伤,充分发挥了各种材料的不同特点,充分利用了钢材的高刚度、复合材料缠绕层的高强度。而且,本发明加固方法充分利用了复合材料环保防腐作用,且部件少、施工简便,效果明显,节约了成本。
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本发明公开了一种生物陶瓷‑可降解高分子复合造粒的制备工艺,包括:将生物陶瓷粉末与可降解高分子材料粉末按比例混合后,放入球磨机,使用大、中、小磨球进行机械球磨,得到复合粉末,将复合粉末放入真空系统进行真空干燥;将复合粉末投入至挤出机中,启动水冷拉条切粒系统、水循环系统、吹干机和切粒机,物料经挤出机基础,冷却成型,切割成粒,得到生物陶瓷‑可降解高分子复合材料。本发明结合机械球磨与挤出造粒工艺的优势,利用机械球磨工艺强大的冲击力、剪切力和碾压力,实现陶瓷和高分子均匀混合;利用挤出造粒工艺优异的熔融、挤出、混合能力,实现陶瓷和高分子的塑化、包裹、造粒,制备出一种满足再生组织器官要求的复合材料。
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本发明涉及一种制备高纯度多孔石墨的方法,先用电化学方法将无定形碳石墨化,得到嵌有MX颗粒的石墨基复合材料,然后将所得复合材料在含氧气氛中进行氧化处理,所得氧化处理后的固体冷却后进行洗涤,除去其中的电解质杂质,即得到多孔石墨材料。本发明能够适用于含杂原子较高的无定形碳电化学石墨化后的除杂,极大地拓展了无定形碳前驱体的来源,可使用可再生资源,更加节能环保;除杂效果好,能够实现电解质的全部去除,得到极高纯度的多孔石墨;得到的多孔石墨存在片层石墨之间的堆积孔,片层石墨上本身也有孔,能够应用于多种领域。应用于离子嵌入型电极材料时,具有很好的容量及倍率性能。
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本发明壁画加固材料PAAG/Ca(OH)₂及其制备方法,该方法包括以下步骤:1)氧化石墨烯的制备;2)PAAG的制备;3)纳米Ca(OH)2的制备;4)PAAG/Ca(OH)2复合物的制备;本发明的有益效果:合成聚丙烯酸功能化石墨烯/纳米Ca(OH)2(PAAG/Ca(OH)2)具有较高的兼容性、耐老化、透气性、易碳化和附着力高等优点,并且对壁画颜料具有强的黏附性;该纳米复合材料分散到醇溶液中,有效地减少了水溶液中盐离子的加入,极大的保护了壁画,填补了壁画加固复合材料的制备与应用的短版,对我国壁画加固修复具有重要意义。
本发明公开了一种氧空位和MXene共同修饰的VO2/MXene锌离子电池正极的制备方法,该方法属于储能技术领域。所述方法以V2O5为钒源,葡萄糖为还原剂,MXene作为添加剂,通过一步高温混合水热法,成功合成了具有氧空位的VO2/MXene复合材料。VO2纳米带均匀分布在Ti3C2Tx MXene二维纳米片上,提供完整的电子传输通道且缓解了Zn2+嵌入/脱嵌过程中造成的结构变化。氧空位的引入提供了额外的活性位点并增强了VO2的电导率。本发明制备的具有氧空位的VO2/MXene复合材料作为锌离子电池正极材料时具有较高的可逆比容量、优异的倍率性能以及良好的循环稳定性。
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本发明属于碳纤维复合材料技术领域,具体涉及一种可控还原氧化石墨烯修饰的碳纤维及其用途。本发明通过在碱溶液中热处理的方式还原氧化石墨烯,降低其非羧基氧的含量,制得的氧化石墨烯可以与碳纤维结合形成“火龙果表皮状”的特殊微观结构。该微观结构有利于碳纤维表面粗糙度的增加和界面载荷的传递,能够提高碳纤维与树脂基体的浸润性,从而增强了碳纤维与树脂基体的结合性能。利用本发明氧化石墨烯改性碳纤维制成的树脂基复合材料,具有优良的横向丝束拉伸强度、层间剪切强度及耐高低温循环等性能,适用于制造交通设备、体育器材、航天航空设备或国防军工产品。
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本发明公开一种纤维增强环氧树脂复合绝缘材料电树枝劣化实验方法,通过设计固化模具制备特定角度的针‑板电极系统,可以模拟纤维增强型环氧树脂复合材料内部缺陷与纤维束不同夹角下的电场方向,为观察纤维增强型环氧复合材料的电树枝劣化情况及研究绝缘失效机理提供了全新的方法。首先,将纤维置于设计好的聚四氟乙烯模具中,通过角度标尺,控制纤维束敷设角度在0‑90度范围内变化,并预埋高压针电极,之后将模具密封;其次,制备预置高压针电极的电树枝劣化实验试样;然后为保证试样与地电极的良好接触,在试样底部粘贴100μm厚的铜箔,铜箔与地电极相连;最后,将高压电极和地电极分别连接到高压电源和地线,并用显微镜观测内部电树枝生长状况。
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本发明公开了一种高亮度高对比度高还原性显示膜片及其制备方法,包括基膜和复合材料膜层,所述复合材料膜层的材料由以下组分按重量百分比组成:有机硅树脂0.01%‑2%,改性后聚苯乙烯树脂0.5%‑5%,硅橡胶0.02%‑2%,抗氧化剂0.01‑1%,分散剂0.01‑2%,紫外吸收剂0.01‑2%,黑系荧光颜料0.05%‑1%,蓝系荧光颜料0.01%‑1%,黄系荧光颜料0.01%‑1%,其余为有机溶剂。根据光学成像原理,结合光线的折射及反射原理,改变配方中材料粒子表面粗糙度,不同粒径的粒子的折射率不同,制备出满足显示行特别是激光显示行业对高亮度均匀性,色彩还原性好,高对比度的需求。
本发明属于天然橡胶复合材料领域,具体是一种力学、导热和耐磨性能同时提升的石墨烯/天然橡胶的制备方法,二氧化硅与氧化石墨烯之间通过静电相互作用形成负载纳米二氧化硅的氧化石墨烯,然后将负载纳米二氧化硅的氧化石墨烯加入到天然胶乳中,利用水相协同聚沉工艺制备得到石墨烯母胶,并进一步通过机械共混法和硫化工艺得到石墨烯/天然橡胶。二氧化硅与氧化石墨烯之间的静电相互作用是一种动态作用力,不仅能够使石墨烯/天然橡胶复合材料的交联网络结构增强、交联密度大幅增加,而且在橡胶动态运动的过程中,能够使石墨烯填料缠结大量的橡胶分子链且使石墨烯与橡胶基体间的界面相互作用增强,从而使得力学、导热和耐磨性能同时提升。
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本发明属于锂离子电池材料领域,公开了镍钴锰三元正极材料的前驱体材料及制备方法。本发明通过刻蚀纳米铝粉,形成多孔的纳米氢氧化锰包覆氟化铝的复合材料。随后复合材料在前驱体材料的湿法制备阶段,缓慢释放纳米氢氧化锰,使得前驱体在氢氧化锰上生长,并逐渐包裹氢氧化锰。前驱体材料在较高温度下干燥,缓释出氟化氢气体,氟化铝转化为氧化铝,前驱体也变得疏松多孔。随后通过混锂烧结,得到正极材料。正极材料中三维通道的存在,使得其充放电过程中,锂离子脱嵌更彻底,材料可逆性更好、稳定性更好。锰酸锂、铝酸锂的存在也为材料提供了更多支柱,减少正极材料在长循环过程中的结构崩塌。
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本发明提供一种多功能复合构件连接与去应力的组合工艺方法,包括:(1)对于工件中铝基复合材料与铝合金的连接区域,采用真空扩散焊的方式实现密封焊接;(2)对于工件中异种铝合金组成的液冷微通道不等厚度接头区域,采用真空电子束焊接的方式实现精密焊接,并在焊接后通过动态循环加热技术(散焦处理)实现焊缝区域位置应力的松弛。本发明采用真空扩散焊、真空电子束焊接和散焦处理的组合工艺方法实现铝基复合材料与铝合金以及异种铝合金之间的高质量连接,固相焊与熔焊的工艺结合兼顾了彼此的优点,可避免焊后出现脆性相、增强相偏聚、气孔等缺陷,能保证复合构件彼此之间连接的结构强度、气密性及质量稳定性,实现复合构件电子封装气密和液冷散热的多功能结合。
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本发明公开了一种可吸收生物活性带线锚钉,包括实心锚钉和凸起缝合线,所述实心锚钉的材料包括聚合物基体和生物活性玻璃纤维,其中,所述缝合线与所述实心锚钉固定连接。其中,所述聚合物基体为左旋乳酸、消旋乳酸或乙醇酸、三亚甲基碳酸酯或己内脂共聚或共混而形成的复合材料,所述生物活性玻璃纤维为5‑15mm的短切玻纤。本发明的可吸收生物活性带线锚钉,采用生物活性玻璃纤维增强可降解聚酯复合材料,并采用锚钉和凸起缝合线一体连接的实心结构,赋予了锚钉优异的抗拔出性能、成骨能力和合适的降解周期。
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本发明提供了一种磷酸铁锂正极材料的制备方法、锂离子电池。本发明的磷酸铁锂正极材料的制备方法,包括以下步骤:将碳材料与FePO4混合后,球磨,得到磷酸铁复合材料;将导电高分子溶于水中得到导电溶液中;将磷酸铁复合材料加入至导电溶液中,同时加入锂源,混合,得到混合液;通过电解还原法,使混合液发生还原即制备得到磷酸铁锂正极材料;本发明的制备方法,工艺合成过程均在在接近常温下开展,且不需要惰性气体保护。将现有的高温制备条件大幅度降低,采用液相电还原合成方法,获得性能优良的磷酸铁锂复合型材料。反应过程具有高效、低能耗、绿色环保、能量利用率高等特点,符合未来能源发展需求。
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本申请涉及氢化丁腈橡胶的技术领域,涉及一种航空用高抗撕裂阻燃氢化丁腈橡胶,所述氢化丁腈橡胶包括如下重量份的原料:生胶100份、阻燃剂70‑80份、增塑剂4‑6份、氧化锌2‑4份、偶联剂1‑2份、脱模蜡1‑2份、防老剂1‑2份、硫化助剂0.3‑0.7份、硫化剂4‑6份、白炭黑39‑45份、改性石墨烯‑碳纤维复合材料0.3‑2份;所述改性石墨烯‑碳纤维复合材料由碳纤维表面负载氧化石墨烯,再通过氧化石墨烯表面接枝聚马来酸酐制得;其具有进一步提高氢化丁腈橡胶抗撕裂性、阻燃的优点。
本发明公开TiO2‑MXene/IL修饰电极及其在电催化N2转化为NH3中的应用。将TiO2‑MXene溶于离子液体IL中,超声60min,使其充分混合,得TiO2‑MXene/IL复合材料;取TiO2‑MXene/IL复合材料,涂覆在疏水性碳布表面,在室温下放置10min,使材料充分和疏水性碳布表面结合,制得TiO2‑MXene/IL修饰电极。本发明TiO2‑MXene/IL修饰电极制备简单,并且对电催化氮还原显示出卓越活性,有较高的产氨速率和法拉第速率。
本发明属于钠离子电池技术领域,具体涉及一种原位氧化生长花状结构TiO2/MXene/硬碳钠离子电池负极材料的制备方法。所述方法包括以下步骤:(1)在空气氛围下,将爆米花加热至230~280℃进行预氧化处理;(2)预氧化后的爆米花置于气氛炉中,在800~1400℃下碳化2~3h得到爆米花硬碳;(3)将爆米花硬碳进行研磨并过筛,获得粒径小于48μm的硬碳粉末;(4)将过筛后的硬碳粉末与多层MXene混合,在空气环境下以水为溶剂进行球磨。在球磨珠碰撞产生的巨大能量作用下,多层MXene被剥开的同时与空气反应原位氧化生成TiO2纳米棒,从而形成花状结构的TiO2/MXene/硬碳复合材料,即钠离子电池负极材料。本发明通过球磨调控形成了独特的花状结构,增加了材料的储钠性能。该复合材料作为室温钠离子电池的负极,能够有效提高电池比容量,增强循环性能。同时操作简单易行,对环境无污染,适合推广应用。
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本发明公开了一种石墨烯-聚苯胺修饰的碳纳米管复合物及其制备方法。将氧化石墨分散于去离子水中,加入盐酸掺杂聚苯胺修饰的碳纳米管,反应物经过滤、洗涤、干燥后,得到石墨烯-聚苯胺修饰的碳纳米管复合物。经修饰的碳纳米管穿插在石墨烯的片层之间,隔绝了片层间的连接,解决了石墨烯的易堆叠问题。经修饰的碳纳米管通过物理法包覆在石墨烯上,即保持了石墨烯自身优异的电学性能,又使石墨烯共轭平面的π电子离域不受阻碍。将复合物加入聚合物,能有效提高介电常数,并大幅度降低因石墨烯片层的相互接触而引起的电导损耗,在制备兼具高介电常数和低介电损耗复合材料方面具有显著的优势。复合物的制备方法具有周期短、工艺简单、环保等特点。
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本发明属于高分子复合材料技术领域,涉及一种热塑性聚酯/聚乙烯组合物及其应用。热塑性聚酯/聚乙烯组合物是由以下重量份的组份制成:热塑性聚酯20~80份、聚乙烯20~80份、增容剂2?~20份、抗氧剂0.1~2份;其中,热塑性聚酯和聚乙烯的总量为100份。所获得的一种热塑性聚酯/聚乙烯组合物是一种均一相的复合材料,兼具热塑性聚酯和聚乙烯的优良性能。本发明的意义在于,由本发明的热塑性聚酯/聚乙烯组合物制得的聚酯/聚乙烯合金材料兼备PBT和PE各自的优点,使其性能得到了较大的改善,大大提高了合金薄膜材料的尺寸稳定性、拉伸性能,具有耐高温、抗紫外耐候性、耐水解性和生产成本低廉等优点。
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本发明公开了一种通过氧化石墨烯稳定的Pickering乳液法制备聚苯胺包裹的石墨烯微粒的合成方法。与以往报道的方法有所不同,石墨烯不再包裹聚苯胺微粒表面而是聚苯胺包裹在石墨烯表面。本发明公开的聚苯胺包裹的石墨烯复合材料是一种微粒结构。本发明还提供上述材料的合成方法:通过氧化石墨烯稳定的Pickering乳液,在酸性条件下加入苯胺单体和氧化剂引发聚合,得到聚苯胺包裹的石墨烯微粒。该复合微粒材料不同于石墨烯包裹的聚苯胺微粒复合微粒,具有良好的稳定性,电化学性能好等优点。更不同于聚苯胺包裹的石墨烯膜材料利于后续加工,所采用Pickering乳液法也可通过苯胺单体加入量的多少控制得到不同量的聚苯胺包裹的石墨烯微粒,利于复合材料中聚苯胺量的控制。
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本发明属于高分子共混复合材料制备领域,公开了一种尼龙1111/聚偏氟乙烯铁电复合薄膜及其制备方法。本发明所述的铁电复合薄膜是由20-80份尼龙1111和80-20份聚偏氟乙烯制备而成。其制备方法是先将尼龙1111与聚偏氟乙烯在熔融混炼设备中共混,然后由热压设备热压成薄膜,接着将熔融态薄膜淬火,最后经拉伸设备单轴拉伸得到。所制备的复合薄膜剩余极化强度均要高于纯聚偏氟乙烯薄膜。该法制备方法简单,设备工业常见,容易操作。铁电复合薄膜成本低,有望在压电、热电和铁电材料领域制备器件。
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本发明涉及机床床身技术领域,公开一种高刚度及高强度的基础承载机床床身,包括:长梁1、短梁2,两平行的长梁1之间均布焊接有短梁2,组成若干矩形的框架式基础承载结构,且框架式基础承载结构的每个矩形框的对角线设置有交叉的加强杆4;所述框架式基础承载结构的腔体上顶面和下底面设置为封闭面,构成封闭的浇注内腔体,封闭的浇注内腔体上设置有浇注口3;封闭的浇注腔体内设置有浇注的混凝土复合材料。本发明采用约束性的型钢制做成基础形状,然后灌注一种新型复合材料构成一体式结构,使制备的机床床身具有很高的强度及刚度,并且还具有造价低,生产周期短的显著优点。
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本发明属于陶粒技术领域,尤其涉及一种陶粒固化剂及其制备方法,所述陶粒固化剂包括以下重量份的原料:淀粉黄原酸酯5~9份、氧化石墨烯1~3份、膨润土5~9份、壳聚糖-石墨烯复合材料1~3份、糊精10~12份、单硬脂酸甘油酯10~15份、氧化镁5~9份、粉煤灰20~35份;本发明的陶粒固化剂用于对陶粒原料进行改性,使各原料达到互容的目的,形成均质状态的分散体系,改变了之前的物理状态,可固化稳定原料中的有机、无机污染物,以达到控制污染的目的。
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