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本发明提供一种微发泡尼龙复合材料及其应用。本发明的材料包括以下重量份数的组分:尼龙30‑98.5份;超支化聚合物0.5‑5份;发泡剂0.5‑10份;加工助剂0.5‑5份;增强材料0‑35份;填充剂0‑30份;阻燃剂0‑35份;所述的尼龙为高熔点及低熔点尼龙树脂按比例复配得到的共混物。本发明的微发泡尼龙复合材料,通过高熔点及低熔点尼龙树脂复配共混与超支化聚合物的合理设计,规避了不易控制的交联固化手段,实现了减重效果显著、原始性能影响小、尺寸精度高等优点,不受限于特定领域使用,利于推广。本发明的微发泡尼龙复合材料应用于汽车、电子电气、机械仪表等领域。
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本发明公开一种硅酸铝钠改性的苯基硅橡胶复合材料及制备方法,所述硅酸铝钠改性的硅橡胶复合材料,按重量份数计算,其制备所用原料由100份甲组份,1-5份乙组分,0.1-3份改性的硅酸铝钠,1-5份催化剂组成。其制备方法即将改性的硅酸铝钠加入溶剂中,得含改性的硅酸铝钠溶液;然后将甲组份加入其中,再加入乙组份和催化剂,依次搅拌、真空抽气,得到混合液倒入模具中,然后再依次真空抽气、固化反应,即得具有良好的力学、导热性能及电绝缘性能的硅酸铝钠改性的苯基硅橡胶复合材料,最终导热系数可达0.284-0.546?W/(m·K),介电常数为1.64-2.64,拉伸强度为0.58-0.68Mpa。
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本发明涉及一种SPS碳化硅颗粒增强铝基复合材料及其制备方法,包括如下步骤:1)以SiC粉体、Al粉体为原料,其中,以SiC粉体和Al粉体的致密总体积为基准计,SiC粉体体积分数为2~30%;2)将所述原料配成固含量为40~60wt%的浆料,以硬脂酸为助磨剂进行球磨混合;3)将球磨混合后的浆料烘干,再研磨粉碎后过筛,将得到的粉体在惰性气氛条件下进行放电等离子体烧结,烧结温度为500~600℃,压力为35~50Mpa,保温保压时间为5~20分钟。可以得到具有高致密度、高硬度的碳化硅颗粒增强金属基复合材料。本发明制备方法成型压力低,烧结迅速,材料制备周期短,使制备更加简便,同时得到致密度较高的复合材料烧结体。
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本发明涉及一种氮掺杂的有序介孔碳/碳纤维复合材料的制备方法,属于介孔碳基碳纤维复合材料制备工艺技术领域。本发明方法的主要过程是:以三嵌段共聚物为结构导向剂,酚醛树脂预聚体为碳源,正硅酸乙酯为硅源,乙醇为溶剂,以蚕丝纤维为氮源和基底,通过浸泡、溶剂挥发诱导自组装、交联、高温煅烧、刻蚀除去二氧化硅组分,最终得到具有高比表面(230m2/g)的氮掺杂的有序介孔碳/碳纤维复合材料。本发明的优点在于制备过程简便、成本低廉、易于大规模生产。本发明所得到的碳材料可以用于双电层电容器,在扫速5mV/s下,比电容190F/g,1000次循环后还余90%的电容。
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本发明涉及一种石墨烯气凝胶负载硫复合材料的制备方法。属锂离子电池正极材料技术领域。本发明方法的主要过程和步骤如下:以氧化石墨烯分散液、乙醇与硫/二硫化碳为主要原料,通过100~200℃水热反应6~48h制得到石墨烯气凝胶负载硫,再通过化学氧化法得到聚合物包覆的石墨烯气凝胶负载硫的复合材料。本发明制得的石墨烯气凝胶负载硫复合正极,石墨烯交错连接形成三维有序导电网络,其超大的表面积能够吸附更多的硫;聚合物包覆能有效解决充放电过程中硫的体积膨胀和材料粉碎问题。同时,通过这种简单的方法制备的石墨烯负载硫复合材料,可直接作为极片使用,省去了传统电极制备中制浆、涂布等繁琐工艺,易实现工业化生产。
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本发明提供一种梯度金属陶瓷复合材料,包含金属基体和分散于金属基体之中的陶瓷粒子,其中金属基体为铜、铝或铜、铝的合金,陶瓷粒子为氮化硼、热解氮化硼、氮化铝或碳化硅,陶瓷粒子在金属基体中沿纵向厚度方向呈梯度分布,体积分数在10%至60%之间呈连续梯度变化。还提供上述梯度金属陶瓷复合材料的制备方法。本发明的金属陶瓷复合材料具有适当的导热率且呈梯度变化,制成的蒸镀坩埚其导热率从底部至口部相应呈梯度分布,从而使得置于该坩埚内的有机蒸镀材料可均匀受热,蒸镀形成膜质优良的有机薄膜。
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本发明公开了一种生物降解聚乳酸/淀粉复合材料,其由包含以下重量份的组分制成:聚乳酸50~70份,淀粉20~40份,增塑剂1~15份,增容剂5~10份,抗氧剂0.1~0.5份,成核剂0~5份。本发明同时还公开了上述生物降解聚乳酸/淀粉复合材料的制备方法。本发明的制备方法工艺简单,易于操作,适用范围广,并通过添加成核剂提高复合材料的力学性能和热性能,通过该制备方法得到的共混物的相容性以及力学性能和热性能都得到了提高,是一类可替代PE、PP等通用塑料的环保型材料;它可采用注塑成型、挤出成型、吹塑成型等加工技术制造成特定形状的制品,广泛应用在食品包装材料、一次性盛具以及地膜、器械等民用和医用制品。
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本发明涉及一种聚碳酸酯型芳纶纤维复合材料用表面上浆剂及其制备和应用,表面上浆剂主要由改性聚碳酸酯型聚氨酯树脂、纳米芳纶和水构成的乳化剂;改性聚碳酸酯型聚氨酯树脂的结构式为:R为聚碳酸酯多元醇有机基,R1为二异氰酸酯有机基,R2~R4为OMe或者OEt,n的取值为1
本发明公开了一种铋酸钠/环氧树脂/玻璃纤维复合材料及其制备方法和其在降解有机废水中的应用方法。制备方法为:将铋酸钠粉末浸入硅烷偶联剂水溶液中处理,取出干燥备用;环氧树脂中加入甲基四氢苯酐混合均匀得环氧树脂胶液;处理后的铋酸钠混入环氧树脂胶液中超声分散后涂覆在玻璃纤维布上,在模具中叠合3-5层后固化冷却脱模,剪成一定形状大小即得。应用方法为:将合适形状大小的复合材料均匀填充在玻璃管反应器夹套层间,内管中心装设有可见光灯;有机废水进入玻璃夹套流通穿过复合材料,在可见光照射下与铋酸钠发生可见光催化降解反应。本发明所用设备要求低、工序简单,能耗低、操作方便,能在短时间内达到降解有机废水的目标。
本发明涉及一种用来光降解全氟有机酸的掺杂二氧化钛炭铁复合材料的制备方法,其中,掺杂二氧化钛炭铁复合材料是将纳米粒径的二氧化钛和纳米羟基铁固定在颗粒活性炭上,然后将此材料投入到含有全氟的有机酸溶液中,在紫外光催化的作用下对全氟有机酸进行降解。采用该材料中纳米羟基铁和颗粒活性炭对全氟有机酸的进行吸附,利用材料中的二氧化钛在紫外光催化作用下对吸附到材料上的全氟有机酸在加入介质(如双氧水,碘离子)的作用下进行光催化降解。所以采用本发明的掺杂二氧化钛炭铁复合材料对全氟有机酸进行吸附和光催化降解,是集吸附和光催化降解于一体,利用吸附后的高浓度聚集和加入介质作用后高效光催化降解全氟有机酸,大大提高了光催化降解全氟有机酸的效率。
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本发明涉及直升机零部件制作技术领域,具体为一种直升机复合材料零件表面的喷漆抛光方法,所述方法包括以下步骤:零件表面预处理;喷涂处理;喷涂检查;喷涂缺陷处理,喷涂缺陷处理是用湿布清洁零件表面的灰尘,并依次通过1500目和2500目磨片对零件表面缺陷位置进行打磨,直到消除缺陷;使用振动研磨机和3000目的泡沫橡胶砂轮依次处理零件表面缺陷位置,直至打磨至缺陷位置有光泽抛光处理;抛光检查和交付使用。与现有技术相比,该直升机复合材料零件表面的喷漆抛光方法,能够使复合材料零件表面的喷漆抛光工艺满足直升机飞行使用要求,并且拥有较高的质量。
本发明公开了一种防静电可生物降解的脂肪族‑芳香族共聚酯纳米复合材料及其制备方法,在酯化过程中,将羟基化改性碳纳米管与1,4‑丁二醇充分混合后,在体系中加入己二酸和对苯二甲酸进行原位聚合,最后缩聚反应得到防静电可生物降解的脂肪族‑芳香族共聚酯纳米复合材料。与现有技术中在聚酯加工过程中直接加入纳米填料进行共混的方法相比,本发明通过原位聚合的方式使得共聚酯在羟基化改性碳纳米管表面进行链增长,使得碳纳米管在共聚酯中获得纳米尺度级别的分散性。增强体添加量为0.5%‑5%纳米尺度级别分散的碳纳米管使得复合材料具有良好的抗静电和力学性能,同时其聚己二酸/对苯二甲酸/丁二醇共聚酯基体的可生物降解性能使其在环保可降解玩具、抗静电包装膜和其它一些领域有广阔的应用前景。
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本实用新型涉及一种复合材料模具微变形调节装置,该调节装置包括配合管,固定环,调节拉杆,固定轴,调节螺母;所述的配合管与待调节的复合材料模具紧固,所述的固定环焊接在配合管上面,所述的调节拉杆通过固定轴与固定环连接,所述的调节螺母拧接在调节拉杆的螺纹上面。与现有技术相比,本实用新型具有结构稳定、方便实用等优点,能够有效调节模具因固化收缩等因素引起的变形,提高了复合材料模具的适用性且可合理地增加复合材料模具的使用寿命。
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本发明公开了一种用于碱性溶液电催化析氢的复合材料及其制备方法。以RuCl3为活性金属Ru源,壳聚糖为碳、氮源,ZnCl2为活化剂和制孔剂,分别称取RuCl3、壳聚糖、ZnCl2后分散于去离子水中,得到混合溶液,恒温搅拌反应,烘干得到固体物;将所得固体物研碎放入管式炉中,在惰性气体保护下煅烧得到固体粉末;将所得固体粉末加入到盐酸中,恒温搅拌下进行刻蚀,经抽滤、洗涤、干燥后得到Ru纳米颗粒负载在含氮多孔层状碳材料的复合材料。本发明制备的复合材料能够在碱性条件下水解析氢中表现出十分优异的催化性能,且性能十分稳定。
本发明涉及一种耐热、低水蒸气透过率且可生物降解的纸塑复合材料及其制备方法和应用,该纸塑复合材料以纸张为基材,以多层可降解薄膜为阻隔层;多层可降解薄膜为PBS和改性PBAT形成的多层共挤膜,改性PBAT中含有片状填料;先将片状填料与PBAT树脂熔融共混挤出造粒,后采用与PBS多层共挤吹塑的方法制备多层共挤膜,再将多层共挤膜通过水性复膜胶与纸张复合,得到纸塑复合材料;PBS膜可以提高薄膜整体的耐热性,而且纸塑包装还可以做到热压封合。与现有技术相比,本发明薄膜与纸张复合后能够达到PE、PP等纸塑复合包装的阻水蒸气性能,可完全生物降解,环保性能好,能够防止对环境的污染,可应用于食品、医药制品等领域。
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本发明涉及一种高导热液晶环氧复合材料及其制备方法,按质量份数,所述高导热液晶环氧复合材料原料组份包括:环氧树脂100份,固化剂30-100份,稀释剂10-30份,促进剂0-0.5份,液晶环氧接枝改性的纳米颗粒10-100份。制备:将环氧树脂溶于稀释剂丙酮中,然后依次加入液晶环氧接枝改性的纳米颗粒、固化剂,然后超声分散后进行脱泡,固化,脱模,即得。本发明制备工艺简单,操作过程容易掌控,加工成本低廉,复合材料具有较高的导热性。
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本发明涉及高分子材料技术领域,尤其是一种耐候增强PEN短纤维/ABS复合材料及其制备方法。本发明的复合材料包括以下组分,重量百分比为:ABS:60-94%,PEN短纤维:5-30%,相容剂:1-10%。该复合材料的制备方法包括以下步骤:60-94%ABS、5-30%PEN短纤维及1-10%相容剂在高速混合机中预混5-20min,将预混物经过双螺杆挤出机熔融、挤出、水浴冷却、造粒,制得PEN短纤维/ABS复合材料。本发明的PEN短纤维/ABS复合材料具有良好的抗紫外性、气体阻隔性、耐热性,并且具备良好的加工性以及机械性能,适合于制作各种电器的外壳和汽车的外饰件。
本发明公开了一种具有电磁屏蔽效应和耐刮擦性能的阻燃级聚丙烯复合材料及其制备方法,这种聚丙烯复合材料由以下重量百分比的原料组成:聚丙烯41~96,无机填料0~30,膨胀石墨1~12,异辛基笼形聚倍半硅氧烷1~10,硅烷偶联剂0.5~3,抗氧剂0.1~1,其它助剂0~2。本发明通过加入膨胀石墨与笼形聚倍半硅氧烷,通过硅烷偶联剂的桥接作用,形成化学键合力,使得纳米级异辛基笼形聚倍半硅氧烷包覆在微米级石墨片层结构周围,形成“核壳”结构,在挤出共混过程中,“核壳”结构能够较好的分散在聚丙烯基体中,达到协同电磁屏蔽与阻燃效应,所得聚丙烯复合材料具有较好的电磁屏蔽效应和阻燃性能,同时还发现具有优异的耐刮擦性能。
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本发明公开了一种复合材料构件,其含有一个芯层和至少一个外层,所述芯层含有聚(甲基)丙烯酰亚胺泡沫,所述外层含有热塑性复合材料,所述热塑性复合材料含有纤维增强的热塑性基体,其中所述芯层和外层是通过焊接的方式连接在一起,并且所述焊接区域是由所述热塑性复合材料表面熔融的基体进入到泡沫表面的泡孔内后冷却凝固形成。所述复合材料构件具有高机械强度,并且与强度相当的金属构件相比具有更低的密度,从而非常适合用作航天器、航空器、船只和陆地交通工具的构件,以及其它结构件,例如外部壳体。
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本发明提供一种排龈复合材料及其制备方法和应用,所述排龈复合材料由主体原料和辅料组成,所述主体原料为聚氨酯和丙烯酸。本发明的排龈复合材料中聚氨酯和丙烯酸相结合,二者协同作用,既可以很快聚合和固化,使得体积增大起到排龈的作用,又可以保证排龈复合材料具有合适的硬度,避免在固化过程中对牙龈产生伤害,本发明的排龈复合材料排龈时固化时间为8‑20min,固化时间短,固化体积增大百分比为25‑37%,排龈效果好,牙龈退缩均匀,并且残余出血量和残余唾液量不明显,在取膜后4‑10小时内,牙龈可恢复正常,并且使用该材料进行排龈的操作时间短,步骤简单,经过短时间训练既能够熟练进行操作,具有很好的应用前景。
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本发明公开了一种掺氮石墨烯包覆羟基氧化锰纳米线复合材料,该复合材料由羟基氧化锰纳米线和掺氮石墨烯组成,其中羟基氧化锰纳米线被掺氮石墨烯紧密包覆;本发明还公开了一种掺氮石墨烯包覆羟基氧化锰纳米线复合材料的制备方法,为一步原位水热反应法,包括多个步骤:将氧化石墨烯、高锰酸钾、甲酰胺依次溶解于水中,得到生长液;将该生长液装入反应釜并密封,置于马弗炉,进行水热反应,得到反应产物;该反应产物冷却到室温后经过清洗、干燥得到掺氮石墨烯包覆羟基氧化锰纳米线复合材料。本发明的复合材料具有优异的电化学性能。本发明的方法具有过程简单、成本低廉等优点,适用于规模化工业生产。
本发明公开了一种火箭发动机复合材料喷管延伸段与短喷管推力室的新型连接结构,包括复合材料喷管延伸段和短喷管推力室,复合材料喷管延伸段上设有第一法兰,第一法兰与复合材料喷管延伸段一体成型,为向外扩张的锥形曲面,第一法兰上均布若干光孔,光孔数目大于4个,短喷管推力室的喷管出口设置由第二法兰,第二法兰为锥形曲面,弯曲角度与第一法兰相匹配,第二法兰上均布与第一法兰相同数目的螺纹孔,螺纹孔内侧布置密封槽结构,复合材料喷管延伸段和短喷管推力室通过第一法兰和第二法兰连接,通过柔性石墨密封环密封,并通过螺栓加固。本发明实现了喷管延伸段与短喷管推力室的紧固连接,实现了喷管内高温燃气可靠密封。
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本发明公开了一种纳米碳材料/聚酰胺微球复合材料及其制备方法,制备方法包括:先将纳米碳材料在熔融聚酰胺单体中预分散,然后加入其他聚合物或单体作为分散相或连续相,共混后再加入催化剂、活化剂和助剂,接着采用原位聚合工艺制备纳米复合材料,最后将纳米复合材料经溶剂溶解并干燥后得粉末状的纳米碳材料/聚酰胺微球复合材料。本发明将纳米碳材料在熔融聚酰胺单体中采用诸如功率超声进行预分散,使纳米碳材料在聚酰胺单体中达到很好的分散,进而使得纳米碳材料较均匀地分散在聚酰胺微球复合材料中,从而大大提高了聚酰胺微球的导电、导热和力学性能,进一步拓宽了聚酰胺微球的应用领域。
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本发明提供了一种阻燃性生物基PA56复合材料及其制备方法,该阻燃性生物基PA56复合材料包含100份生物基PA56、10~20份云母、5~10份低熔点玻璃粉、10~25份阻燃剂和2~5份阻燃协效剂。本发明的阻燃性生物基PA56复合材料能够在燃烧过程中形成一种陶瓷化的聚酰胺组合物,防止聚合物燃烧过程中形成碳化层而引起二次灾害,其可以用于电缆的绝缘层和电器外壳。
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本发明揭示了一种用于燃料电池电堆的双极板及复合材料、制备工艺方法,双极板包括阴极流场板、阳极流场板,在阴极流场板、阳极流场板之间留有冷却液通道;其中该双极板的气体流道呈S形结构,反应气体经进气口到达流场中央部位的流场流道由窄变宽,流场中央部位到出气口的流场流道由宽变窄。复合材料含有重量比为75%~84%的导电骨料,16%~25%的粘合剂以及固化剂,2%‑5%的填充剂和占树脂含量2%~4%的交联剂。本发明提出的用于燃料电池电堆的双极板,可提高电堆性能,减小现有水冷堆体积,提高电堆能量密度。使用本发明复合材料制成的燃料电池双极板的电导率、弯曲强度和气体透过率等各项性能指标均有较大的提高,且制备工艺简单,生产效率高、成本低。
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本发明提供了一种高导耐热原位自生铝基复合材料及制备方法,铝基复合材料由以下重量百分含量的元素组成:Ce为5.00%~15.00%,其余为铝。本发明的上述铝基复合材料中,以铝为基体,铈与铝元素形成Al11Ce3金属间化合物,该种金属间化合物热稳定性好,作为复合材料的增强体有效的提升了材料的强度和耐热性。铈元素在铝中固溶度低,同时具有净化铝基体的作用,降低固溶杂质元素对电导率影响,提高复合材料的电导率。
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本发明公开了一种含面内波纹缺陷的复合材料层板的制备方法,涉及复合材料层板制备领域。包括:S1:获取预浸料层板;S2:在预浸料层板上标记待形成波纹两侧的边界线,边界线垂直于预浸料层板的纤维方向,且将两个边界线之间的区域定义为待形成波纹区域;S3:将支撑棒置于待形成波纹区域底部,且使支撑棒的中轴线与待形成波纹区域垂直于纤维方向的中线重合;S4:加热边界线处的预浸料层板,用压块将待形成波纹区域外的预浸料层板压住,且压块贴合边界线;S5:取出支撑棒,滚压待形成波纹区域;S6:固化成型,得到具有面内波纹缺陷的复合材料层板。本发明提出的复合材料层板的制备方法能够制备出面内波纹缺陷程度可控的复合材料。
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本申请涉及一种采用机械合金化(MA)和放电等离子烧结(SPS)制备碳化物增强高熵合金复合材料(HEC)的方案,特别地涉及到一种同时以两种方式将碳化物引入高熵合金制备高熵化合物的方法:(1)将碳氢化合物添加剂通过机械合金化反应生成碳化物的方式引入高熵合金制备原位高熵合金复合材料,简称HECin;(2)向高熵合金中添加碳化物颗粒制备非原位高熵合金复合材料,简称HECex。本专利以制备FeCoNiCrMn高熵合金复合材料为典型案例进行详细说明,制备方法如下:将Fe、Co、Ni、Cr、Mn五种金属粉末和球磨控制剂C7H16通过机械合金化制备FeCoNiCrMn/C粉末,即HECin粉末。然后添加TaC、TiC粉末混合获得FeCoNiCrMn/C/TaC/TiC粉末,即HECex粉末。最终通过放电等离子烧结获得FeCoNiCrMn高熵合金复合材料(HEC)。
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本发明公开了一种聚丙烯、剪切增稠液浸渍芳纶复合材料,包括硬质聚丙烯外层,和浸渍了剪切增稠液的芳纶织物芯层,所述芳纶织物芯层的芳纶织物与剪切增稠液通过挤压浸渍的方式进行结合。本发明的一种聚丙烯、剪切增稠液浸渍芳纶复合材料,具有良好的抗穿刺与抗冲击性能,同时该复合材料具备较好的可弯折性,适用于作为地下电缆管道的外保护层,降低了非破坏性开挖铺设时的难度,同时可应对各类外力破坏的情况以保护内部电缆线路的完整。
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本发明公开了一种普鲁士蓝类似物/钛三碳二复合材料及其制备方法和应用。该方法基于法拉第电容及双电层电容储存电荷的原理。在电容去离子装置中,在一定电压的情况下,普鲁士蓝类似物/钛三碳二复合材料为法拉第电容吸附钠离子,另一极以活性炭为双电层电容吸附氯离子,从而去除氯化钠,达到脱盐的目的。通过控制施加电压的大小及调整正负极即可实现材料对氯离子和钠离子的循环吸附与脱附,操作简单,无二次污染,且无需其他化学物质辅助。一种钛三碳二衍生钛酸钠/石墨烯复合材料与活性炭电极组成的杂化电容去离子装置对氯化钠的吸附容量可达到102.13mg·g‑1,是一种极具前景的脱盐方法。
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