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本发明采用微量热法对钼酸镉纳米八面体原位生长过程进行了研究,该方法选用原料非离子表面活性剂烷基聚氧乙烯(10)醚、环己烷、正辛醇和Na2MoO4水溶液及Cd(NO3)2水溶液,将各组分混合后分别制备成均匀透明的Na2MoO4的微乳液和Cd(NO3)2的微乳液,取Na2MoO4的微乳液1mL装入直径1.0cm、高4.5cm的小玻璃样品池,Cd(NO3)2的微乳液1mL装入直径1.2cm、高6.5cm的大玻璃样品池,将小样品池套入大样品池中,再将大样品池放入不锈钢反应池中,然后将不锈钢反应池放入RD496-2000微热量计中,待基线稳定后将小样品池捅破使Na2MoO4微乳液和Cd(NO3)2微乳液混合,通过微热量计实时记录热电势的变化来获取钼酸镉生长过程的热动力学信息,与电镜表征技术相结合,研究其生长过程的热动力学和生长机理。本发明利用RD496-2000微热量计能自动化地在线监测体系变化过程,同时提供过程热力学信息和动力学信息;能高精度精细地控制纳米体系的环境条件;对体系的溶剂性质、光谱性质和电学性质等没有任何条件限制。它具有操作安全简单、精度和灵敏度高、可广泛用于无机功能材料原位生长过程的研究。
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本发明公开了一类口字型格空穴传输材料及其制备方法与应用,属于有机光电材料制备与纳米技术领域。本发明中口字型格空穴传输材料是由两种类芴基团组成的对称刚性闭环结构,其中,一种类芴基团属于9‑苯基芴衍生物,可延伸出两个连接点;另一种类芴基团具有与咔唑、噻吩相类似的几何构型,具有棱角分明的鲜明特点。此外,口字型格可以作为构建网格的节点或者构建复杂结构的单元,其多维可扩展性为一维、二维、三维共价纳米聚合物的设计提供新思路,因其具有优良的热学、光学和电化学稳定性,在有机储能、存储、传感、检测等光电功能材料领域具有潜在的应用前景。其结构通式如下:
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本发明属于电磁功能材料领域,涉及一种高取向高填充FeSiAl柔性复合纸的制备方法。本发明通过采取砂芯漏斗与聚丙烯微孔滤膜抽滤的方法,借助流体动力学原理实现自然状态下的混乱取向的FeSiAl片状颗粒在复合物中的一致取向;再通过乙酸丁酯对聚丙烯滤膜的溶解性,实现对附着于聚丙烯滤膜上复合材料的剥离。最终获得的高取向高填充FeSiAl柔性复合纸可直接贴附在弯曲的表面并随表面弯折,并且提供电磁屏蔽效果。本发明使用的设备简单、成本低、无污染;制备的FeSiAl超薄柔性复合纸具有高填充度以及高度一致取向,相比现有FeSiAl复合材料有更高的磁导率及更低的微波介电常数。
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本发明公开了一种具有光电催化活性的介孔氧化铁中空微球及其制备方法,该中空微球具有空腔,外壁上带有介孔,外壁为氧化铁纳米颗粒组成,所说的外壁为一层或多层,氧化铁纳米颗粒的粒径为1~15NM,中空微球的直径约为0.2~12ΜM,密度为0.01~0.02G/ML。制备方法如下,将有机物核心微球加入聚电解质A和氧化铁前驱物的水溶液中,搅拌,收集沉积物;将得到的沉积物,加入聚电解质B和氧化铁前驱物的水溶液中,搅拌,收集沉积物,煅烧,获得中空微球。本发明的氧化铁中空微球,粒子尺寸均匀,不易团聚,能作为装载活性物质。因此,该氧化铁中空微球能将光电催化活性和生物应用相结合,是一种新型功能材料。
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本发明属于无机功能材料领域,具体涉及一种重瓣空心花球状γ‑氧化铝微球及其制备方法,所述重瓣空心花球状γ‑氧化铝微球为空心花球状,其空心球壳是由密集的γ‑氧化铝薄片堆叠而成,这些薄片如花瓣一样穿插在一起形成一个重瓣花球,可有效提高γ‑氧化铝的比表面积,提高其表面活性、吸附性等。所述重瓣空心花球状γ‑氧化铝微球是通过加入聚丙烯酰胺表面活性剂,使用Al2(SO4)3·18H2O、尿素采用水热法获得前驱体,再经热处理后即可获得。本制备方法操作简单、安全,无需成球模板剂,以水为溶剂,直接将各种物质在溶液中混合,于水热环境下反应得到前驱体,对前驱体进行简单的热处理即可获得目标产物,该方法过程简便,适合工业化生产。
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本发明涉及一种石墨烯制备装置及应用该装置图案化生长石墨烯的方法,该装置包括:下工作台支架、加热器A、下工作台、夹具、上工作台、加热器B、上工作台调节机构、加热器C、进气法兰、排气法兰(10)、腔体外层、腔体保温层、腔体内层、进样门;利用该装置的石墨烯生长方法为:装置下方载片负载液体金属催化剂,装置上方工作台装载生长基底和图案化模板,催化剂载片、基底和生长环境独立控制加热温度,利用低压或常压化学气相沉积过程在基底上生长完整连续或图案化的石墨烯层;本装置和方法可以在多种非金属基底上低温生长图案化石墨烯薄膜,避免了转移、光刻、微加工等复杂器件制备工序,有利于简单石墨烯功能材料和器件的批量生产。
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本发明公开了一种纳米复合多层氧化物空心微球的制备方法。该发明是将金属盐与糖混合配成溶液,放入有聚四氟乙烯内衬的不锈钢高压反应釜内,在150-240℃下水热反应3-72H,冷却后洗涤,过滤,干燥得含有碳的氧化物前驱体,将前驱体400-800℃灼烧去碳,即可得纳米复合多层氧化物空心微球。该制备方法工艺简单,易控制,能用于多种功能型氧化物的制备,且产物具有新颖的多级层状结构,这种特殊的形貌使得其在功能材料应用领域表现出许多优异的性能。
本发明涉及一种聚苯胺/三维褶皱Ti3C2Tx/TiO2球复合氨气敏感材料的制备方法及应用,属于纳米功能材料制备领域。一种聚苯胺/三维褶皱Ti3C2Tx/TiO2球复合氨气敏感材料的制备方法,将苯胺单体、三维褶皱Ti3C2Tx/TiO2球依次加入浓度为1M的盐酸中,将上述混合液置于冰水浴条件下反应混合15min;将50~200mg过硫酸铵溶解于5ml浓度为1M的盐酸溶液中并将其缓慢滴入上述混合液,在冰水浴条件下反应6~48h,离心收集产物,离心产物即为聚苯胺/三维褶皱Ti3C2Tx/TiO2球复合氨气敏感材料。基于该复合材料的气体传感器在室温下对10ppm NH3的响应值高达2.30,且具有优异的柔韧性和机械稳定性;此外,所使用的PET高分子柔性衬底不需沉积额外的电极,成本低,具有大规模应用的潜力。
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一种用于提升生物相容性的血液接触材料制备方法及血液接触材料,涉及生物医学功能材料领域。用于提升生物相容性的血液接触材料制备方法是将MES、EDC、NHS和水混匀配制成活化剂;将富氨基涂层的基底材料浸入由透明质酸溶液和活化剂配制的第一混合溶液中进行第一次酰胺反应,再取出用水清洗多次,得到HA修饰材料;将HA修饰材料浸入由硒代胱胺溶液和活化剂配制的第二混合溶液中进行第二次酰胺反应,再取出用水清洗多次,得到血液接触材料,该制备方法能显著提高材料的生物相容性,从而降低不良反应的发生率;血液接触材料具有很好的抗凝、抗平滑肌增生、促进内皮修复等功能和生物相容性。
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Si/β-FeSi2复合纳米结构属于复合一维半导体纳米功能材料。该复合材料是经过离子注入、高温退火、溅射Si层和化学腐蚀四大主要步骤后形成的含有纳米Si和纳米FeSi2颗粒的复合纳米线阵列。在该方法中,可以分别通过改变离子注入的剂量以及退火温度来控制β-FeSi2薄膜的厚度和β-FeSi2颗粒的粒径。具有半导体性质的Si/β-FeSi2复合纳米材料由于其优异的光电性能在新型光电器件,热电器件应用方面有着很好的发展前景,是一种环保型且极具应用前景的光电材料。
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本发明属于天然皮革基功能材料及其制备技术领域,公开了一种基于核壳结构纳米粒子的射线屏蔽材料及其制备方法。本发明的一种基于核壳结构纳米粒子的射线屏蔽材料是以天然皮革为基底材料,在天然皮革中将至少两种高Z元素组分通过原位生长为核壳结构纳米粒子的复合材料,用于屏蔽X射线和γ射线。本发明在较低的高Z元素负载量前提下,既可以保证屏蔽材料的轻质,又可以达到理想的射线屏蔽效果。因此,与传统的制造方法相比,在相同的屏蔽效率的前提下,本发明所用的高Z元素负载量更低,材料的密度能够降低20%以上,具有质轻,成本低的优势。
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本发明涉及一种抗H2O、SO2、粉尘和碱金属化毒害的烟气脱硝多元催化剂,属于多元金属氧化物功能材料技术领域。本发明提供了一种Fe‑Ce‑Mn‑Ni‑Zn/TiO2六元金属复合氧化物催化剂。本发明采用的多元脱硝催化剂,具有较宽的脱硝温度窗口以及较好的低温脱硝活性,尤其是抗H2O、SO2、粉尘和碱金属化毒害能力较强。
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含聚芳醚腈与氧化铕的复合荧光薄膜及其制备方法,属于功能材料技术领域。所述复合荧光薄膜包含96~99%质量分数的含羧基侧基的聚芳醚腈和1~4%质量分数的氧化铕。制备时先将96~99%质量分数的含羧基侧基聚芳醚腈溶于N-甲基吡咯烷酮,然后加入1~4%质量分数的氧化铕,超声分散,200℃下回流搅拌2~4小时,再蒸发掉部分有机溶剂后流延于干燥洁净的玻璃板上成膜,最后在160~200℃下烘干4~6小时,自然冷却后得到所述复合荧光薄膜。本发明所制备的复合荧光薄膜具有很好的热稳定性和化学稳定性,优异的力学性能,对可见光高透,对紫外光高吸收,且具有很好的宏观可柔性,紫外激发下发出很强的红色特征荧光。其制备方法简单,适合于制作大面积复合荧光薄膜。
本发明公开了一种柚子皮生物碳/MgFe‑LDH复合材料的制备方法及应用,属于环境功能材料制备和重金属水污染治理技术领域。以柚子皮生物质为前驱体制备生物碳,以生物碳为模板,加入含硝酸镁、硝酸铁的金属混合溶液,在室温条件下搅拌均匀并匀速缓慢滴加NaOH溶液,保持pH为10±0.1,滴加结束后继续剧烈搅拌1h,在80℃水浴陈化24h后,经过离心、洗涤、干燥、研磨后得到柚子皮生物碳/MgFe‑LDH复合材料。该制备方法制得的材料对于水中的Cd(Ⅱ)具有较强吸附锁定能力,可用于废水重金属离子的去除,工艺简单,材料易得,具有广泛的应用实用性和推广性。
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本发明公开了一种含有手性胺配体的多孔有机聚合物的制备方法,属于功能材料合成和应用领域。所述多孔有机聚合物可由两种方法获得:方法一是采用一锅法先由含有乙烯基的卤甲基化合物与手性胺配体反应生成具有乙烯基的手性胺配体,然后将其自聚或者与其他共聚单体混聚而成。方法二是先将含有乙烯基的卤甲基化合物自聚或与其它共聚单体混聚得到聚合物后,加入手性胺配体,将其锚接在聚合物上,得到含有手性胺配体的多孔有机聚合物。该类多孔有机聚合物具有优异的热稳定性与化学稳定性。本发明提供的制备方法,工艺简单,制得的多孔聚合物孔径和比表面积可调,成本低廉,可用作不对称催化剂及催化剂载体领域。
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本发明是属于新材料技术领域中的多孔金属(或称为泡沫金属)功能材料,具体为一种椭圆/类椭圆孔型结构的多孔金属材料及其制造工艺,其制造工艺的主要技术是电沉积技术,而获得本发明产品结构特征的核心技术是对生产多孔金属所使用的多孔泡棉基体的孔型进行改造,本发明的这种椭圆/类椭圆孔型结构的多孔金属材料,其椭圆孔的长短轴比率即椭圆孔长轴(Y)长度与短轴(X)长度的比率是可以设计与控制的,可控制该比率数值在1.3~10.0范围;因此该多孔金属材料性能具有方向性特征,在其椭圆孔型结构的长轴方向上,其抗拉强度与电导率等性能均显著高于表观质量密度相同的等轴孔型的多孔金属。该特性特别适宜用于制造对材料性能有方向性技术要求的产品。
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本实用新型公开了一种流动生物芯片。目前,所有以非开放式反应器为特征的流动生物芯片,生产过程都比较复杂,操作和扫描条件比较苛刻,使其应用受到很大限制。而目前所有以开放式反应器为特征的生物芯片,在检测过程中液体介质不能定向流动,使用效率不高。本实用新型中的生物芯片,其特征为含有一种反应和操作液相介质可以定向流动、反应结果可以通过探针阵列上方的无覆盖开放结构被外部仪器或肉眼直接读取的开放式流动反应器。本实用新型提供的这种生物芯片,具有结构简单、功能-材料组合优化、单位反应器成本低、操作快捷和容易扫描的优点。
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本发明公开了一种2‑溴‑6,9‑二苯基咔唑适宜工业化放大的合成工艺,属于精细化工或有机小分子光电功能材料生产领域。该方法以3‑溴联苯(II)为起始原料,经硝化、Suzuki偶联、环合、Ullmann偶联等反应得目标物。本发明原料价廉易得,硝化制备工艺条件温和可控,反应温度和时间适中,提高了硝化的选择性,减少了副产物,便于后处理和产品纯化,经济简便。选用脱氧剂为三(2‑吡啶基)膦,使得环合更易进行,且缩短了反应时间,提高了反应收率。硝化、Suzuki偶联反应后处理均不需要进一步纯化,直接用于下一步反应,原料利用率更高,总收率高,达56%以上,产品品质高达99.9%,适用于工业化生产。
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本发明公开了一种氧化锡多孔薄膜及其制备方 法,属于一种功能材料。本发明需要解决的技术问题是提供一 种氧化锡多孔薄膜及其制备方法,用这种方法所制成的氧化锡 多孔薄膜,其孔隙率高,比表面积大。本发明的技术方案要点 是,氧化锡多孔薄膜,孔径为0.01-1000μm,孔隙率为20% -70%,比表面积为10m2/g- 150m2/g。氧化锡多孔薄膜的制备 方法,将锡源和有机酸置于反应器中在100-280℃在下搅拌溶 解得到锡的有机物前驱体,将上述前驱体放入马弗炉内在大于 300℃条件下控温烧结,制成氧化锡多孔薄膜。有机酸为柠檬 酸或者乌头酸。锡源为金属锡、二氯化锡、四氯化锡中的任一 种。本发明可用于气敏元件、锂电池阴极材料、催化、分离吸 附、光学及环境污染治理等领域。
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本实用新型属于传感器设计技术,涉及一种长行程线位移传感器的动子结构。它由连杆1、铁心2和导头3组成,连杆(1)和导头(3)分别与铁心(2)两端的螺纹(10)连接,螺纹(10)的末端均开有排气孔(11);导头(3)和连杆(1)上均有支撑台(14),支撑台(14)外径的尺寸大于铁心外径;铁心(2)两端的孔口处开有台阶孔(12),台阶孔(12)直径的尺寸大于螺纹(10)大径。本实用新型有效解决了常规结构容易带来的长行程传感器定子部件21和动子部件22之间因运动摩擦损伤功能材料铁心2的问题。
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本发明涉及一种抑制路面结冰用相变微胶囊及制备方法,属于功能材料领域。该相变微胶囊包括壁材和芯材,壁材为三聚氰胺改性脲醛树脂预聚体,由三聚氰胺、尿素和甲醛按摩尔比3‑5:1‑3:5‑7组成,壁材和芯材的质量比为0.5~0.8:1。本发明可有效控制沥青路面低温病害,具有相变潜热大、无毒性、无腐蚀性、制备简单、相变过程可逆,可有效抑制路面结冰结霜等优点,提高沥青路面对环境温度变化的适应能力,为遏制温度收缩裂缝和延长既有路面的使用寿命提供帮助。
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本发明涉及碳纳米管负载二氧化铈纳米颗粒及 其制备方法,属于碳纳米材料加工和应用技术领域。其特征是 首先在醇类和水的混合溶剂中,加入碳纳米管,搅拌超声;在 混合溶液中加入浓度为0.01-0.1g/ml的CeCl3溶液;然后在混合溶液中滴加浓度为0.002-0.02g/ml的碱性溶液,直到混合溶液为碱性;搅拌,过滤,烘干得到固体粉末;把固体粉末在空气中,100℃-400℃下加热,即可得到热学和结构稳定性好,分散性好,平均颗粒尺寸为5nm,二氧化铈在碳纳米管上的覆盖率为80%以上的碳纳米管负载二氧化铈纳米颗粒。本发明制备的碳纳米管负载二氧化铈纳米颗粒可广泛应用于各种催化剂,也可应用于其它的功能材料。
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本实用新型涉及光致变色中空玻璃,包括钢化玻璃一(1)及钢化玻璃二(2),LOW-E钢化玻璃(3),钢化玻璃一(1)与钢化玻璃二(2)之间用掺杂有光致变色材料的PVB胶膜层(4)夹胶粘合而成,螺旋吡喃类有机光致变色材料的含量为0.32%,钢化玻璃二(2)和LOW-E钢化玻璃(3)之间设框型铝隔条(6);框型铝隔条(6)通过丁基胶(8)分别与钢化玻璃一(1)、钢化玻璃二(2)紧密粘结。本实用新型具有夹层中空玻璃本身所特有的安全性、节能型、紫外线阻隔性、噪音屏蔽性等优点,同时由于采用了以螺旋吡喃类作为光致变色功能材料,其具有更优越的变色性与更短的转化时间。
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本发明公开一种三维MXene的制备方法,属于功能材料制备技术领域,在惰性气体保护下,将二维MXene按照质量体积比g︰mL为0.2‑1︰100的比例分散在溶剂中,超声分散30‑90min形成二维MXene分散液,然后进行冷冻,冷冻之后在冷冻干燥机中干燥得到三维MXene;本发明方法操作简单,制备条件温和,绿色无污染,且成本低廉,可解决二维层状MXene制备及应用过程中的片层堆叠问题,制备的三维MXene具有三维的多孔网状结构、高的比表面积。
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本发明属于功能材料中软磁材料的制备领域,涉及一种铁基纳米晶软磁合金材料及其制备方法,通过调幅分解在快速凝固过程中直接形成纳米晶,该铁基纳米晶软磁合金材料的通式为Fe100-b-c-d-eCubAcBdCe,具体化学成份为(原子%):b=0.3-3%,c=2-8%,d=10-15%,e=2-15%,其中A为Cr、V、Mo、W、Ta、Nb中的至少一种元素,B为Si、P中的至少一种元素,C为C、B中的至少一种元素。利用本发明所述的调幅分解法可以一步直接制备具有良好软磁性能的纳米晶软磁合金材料,工艺简便、快捷。
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本实用新型涉及一种波形沥青防水瓦,包括防水瓦主体;所述防水瓦主体上依次平行间隔设置有第一固定凸部、功能凸部和第二固定凸部;所述第一固定凸部的顶壁处设置有多条向上突起的第一固定棱,所述第一固定棱的底部壁面处设置有第一固定槽;所述第二固定凸部的顶壁处设置有多条向上突起的第二固定棱,所述第二固定棱的底部壁面处设置有第二固定槽,所述第一固定槽和所述第二固定槽一一对应设置;所述功能凸部的顶壁的上表面处设置有向下凹陷的功能卡槽。所述波形沥青防水瓦的强度较高,瓦体不易产生裂缝,各个瓦片之间能够进行牢固拼接,结构稳定,防水效果良好,且瓦体表面能够设置装饰或功能材料,使屋顶的防水波形瓦更加美观实用。
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本发明属于超分子化学功能材料技术领域,具体涉及一类含有七配位金属催化中心的共价大环的制备方法。本发明通过金属离子为模板的多组分自组装实现了系列功能型共价大环配合物的简单高效合成;通过多组分自组装中组分的选择实现了金属有机共价大环的结构调控;通过利用后功能化修饰的金属有机共价大环作为构筑单元与其它金属离子组装,制备得到了结构稳定、性质优良的气凝胶,解决了单核催化中心在均相催化过程中易于通过μ‑O聚失活的难题,且验证了其常温常压下对二氧化碳与多种环氧化合物环加成反应的高效催化。本发明的制备工艺简单,所制备的带金属催化中心的共价大环和气凝胶适合作为工业上小分子催化的催化剂。
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本发明属于功能材料领域,具体涉及一种热反射夹层玻璃及其制备方法和应用。该热反射夹层玻璃的制备方法包括以下步骤:(1)水性透明涂料的制备;(2)成膜的玻璃板的制备;(3)夹层玻璃的制备。改热反射夹层玻璃的屏蔽紫外率为97.1~98.9%,屏蔽红外率为43~71%,可见光透过率为72~84.6%,降低温度为6~14%。改玻璃的综合性能高于现有技术所生产的玻璃,而且其工艺生产设备投入与Low-E玻璃制备设备相比小,可连续化,生产工艺可适合于大、中、小型企业。
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本实用新型涉及一种高清显示行业用旋转硅锆钛靶材,属于功能材料技术领域。其包括背管本体、打底层和混合层;所述背管本体上设置一层打底层,打底层上喷涂混合层;所述背管本体内部两端均设有密封槽,背管本体外部两端依次设有紧固卡槽和支撑卡槽。本实用新型与设备连接简便,可靠性高,能提高触摸屏与其他膜层的结合力,硬度高,耐磨性能好,并且折射率适中,能与其他膜层的折射率相衔接,能够作为过渡层,消影层与保护层。
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本发明公开了一种采用高铁炉渣原位吸附废弃锂电池中氟化物的方法,该方法可通过采用高铁炉渣作为原位吸附剂实现废弃锂电池正极极片内有机粘结剂聚偏氟乙烯高温热分解过程中释放的氟化物的吸附。与现有技术相比,利用高铁炉渣原位吸附废弃锂电池中氟化物的方法不仅可以将工业固体废弃物转化为可原位吸附氟化物的功能材料,解决工业固体废弃物堆放的难题,还可以实现工业固体废弃物的减量化、资源化和无害化,高铁炉渣对聚偏氟乙烯中氟的原位吸附率高达99.0wt%以上。
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