本发明涉及一种基于立方钯-八面氧化亚铜-氧化石墨烯构建的T-2毒素传感器的制备方法及应用,属于新型功能材料、生物传感检测技术领域。基于立方钯-八面氧化亚铜-氧化石墨烯对双氧水有良好的电化学催化能力和电子转移能力,显著提高了生物传感器的灵敏度,对粮食中T-2毒素的检测具有重要的意义。
本发明涉及一种基于双信号响应比率型丝网印刷电极免疫传感器的制备及应用,硫化铜‑硫化亚铜/石墨烯负载金纳米粒子的复合物作为基底材料,甲苯胺蓝/羧基金纳米粒子功能化的介孔二氧化铈/羧甲基壳聚糖/离子液体作为信号标记物,检测癌胚抗原比率型免疫传感器的制备及应用,属于新型功能材料、生物传感检测技术领域。硫化铜‑硫化亚铜/石墨烯负载金纳米粒子的复合物固定捕获抗体,并直接产生电化学信号。羧基金纳米粒子功能化的介孔二氧化铈作为固定标记抗体和电子媒介体甲苯胺蓝标记矩阵,直接产生电化学信号。该免疫传感器是在一个传感平台通过差分脉冲伏安法在不同的电位产生电化学信号建立起来的,这种方法提高了分析性能,临床可靠性和结果的准确性。
一类新型高效单苯环红光发光性质的二烷氨基对苯二甲酸酯衍生物及其化合物晶体在放大自发发射(ASE)方面的应用,属于有机单苯环红光功能材料技术领域。是在乙酸酸性条件下以甲醇为溶剂,2, 5‑二甲氧酰基‑1, 4‑环己二酮分别与甲胺水溶液、乙胺水溶液、异丙胺、正丁胺或正辛胺反应得到。二烷氨基对苯二甲酸酯衍生物晶体为针状,具有高效红光发光性质(603~620nm),发光效率均在0.31以上,可以作为有机激光材料应用于放大自发发射(ASE),泵浦激光器的波长采用355nm,脉冲时间10ns,频率10Hz,在激发光强高于一定泵浦强度时,光谱明显窄化,其半峰高宽度,仅为几个纳米。化合物的阈值为92uJ/cm2,是目前有机发光晶体应用于ASE方面达到的较高水平。
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本发明涉及功能材料技术领域,具体涉及一种外延生长碳化硅‑石墨烯薄膜的制备方法。外延生长碳化硅‑石墨烯薄膜的制备方法,包括如下步骤:(1)碳化硅‑石墨烯制备;(2)碳化硅‑石墨烯薄膜外延生长。本发明实现碳化硅‑石墨烯的连续生长,从而省去了目前常用在碳化硅上生长石墨烯所需的氢气刻蚀及重新制造富硅集的步骤,减少氢气刻蚀带来的晶格缺陷和表面硅富集严重削减现象。并且石墨烯具有较少的缺陷,层数在4层左右且均匀分布,具有较好的晶体质量。
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本发明属于无机功能材料技术领域,一种纤维状三聚氰胺硼酸盐的制备方法。将硼酸与溶剂混合形成混合溶液A,将混合溶液A置于磁力搅拌水浴锅中,搅拌速度为100~500r/min,温度为90℃,搅拌加热至混合溶液A澄清;将三聚氰胺与溶剂混合形成混合溶液B,研磨5‑10min;将混合溶液B加入到混合溶液A中,保持搅拌条件下加入溶剂和添加剂,在70‑100℃反应3‑6h;维持100~500r/min搅拌速度,并使反应体系在自然状态下冷却至室温;过滤并在60℃的烘箱中干燥8‑12h。本发明流程简单、操作方便、成本较低、工艺条件易控制,产物直径尺寸可调控。其结构形态使得产物在力学性能方面有着广阔的应用前景。
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本发明属于功能材料领域,具体涉及一种高电致应变无铅陶瓷纤维及其制备方法。所述制备方法为:采用水热合成法制备铁酸铋前驱体;取钡源、钙源、钛源、锆源化合物及铁酸铋前驱体,球磨后烘干、预烧结、二次球磨制成(1‑x)BZT‑xBCT‑yBF陶瓷粉体;将陶瓷粉体加入到聚乙烯醇溶液中,经造、烧结后,制得陶瓷块体;采用机械切割法将陶瓷块体切割成陶瓷纤维。本发明制备所得(1‑x)BZT‑xBCT‑yBF陶瓷纤具有维致密度高、压电性能高、电致应变大、介损低、灵敏度高等优点,能极大拓展压电纤维在能量采集、结构驱动、水声换能、超声以及无损探测等领域的应用。
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本发明属于有色金属合金低温提取领域,特别涉及一种近室温共沉积镁钕母合金的方法。一种近室温共沉积镁钕母合金的方法,所述方法为电解法,所述电解法所用电解质由氯化钕、氯化镁、氯化锂和类离子液体组成,其中类离子液体占电解质总质量的95~97%,氯化钕和氯化镁占电解质总质量的2%~4%,氯化锂占电解质总质量的1%,其中,氯化钕和氯化镁的摩尔比为1:1。本发明的近室温电沉积金属镁钕合金工艺,操作简单,成本低廉,可用于功能材料研制以及表面工程。为低成本的镁钕提取提供技术储备和理论支持。
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本发明公开了一种硫化铜分级结构材料及其制备方法。所述材料包括分级结构硫化铜微米片和纳米片垂直生长于铜棒基质材料。其特征在于,以铜棒为基底材料,在其表面垂直生长了分级结构的硫化微米片和纳米片。其制备方法为:将硫粉分散在甲醇溶液中,将铜棒浸入制得的硫粉甲醇分散液中,置于反应釜中在80至120摄氏度下,保温6‑12小时。本发明提供的硫化铜片状分级结构具有多层次、多维度耦合特征以及制备工艺简单的优点,制备过程中不借助昂贵设备,利用自上而下的自组装方法生长出有序的小尺寸特征结构,为先进功能材料的结构设计和构筑提供了全新理念。在光催化、催化剂载体、光电化学制氢和储能等领域有潜在的应用前景。
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本发明属于功能材料制备领域,尤其是涉及一种利用氟化物超临界流体制备油溶性氟化石墨烯的方法。将氟化石墨置于高压反应釜内,再通入插层剥离剂氟化物六氟化硫,分散剂和辅助插层剂为润滑油基础油。在超临界的压力和温度下循环流动后降压至常压,反复重复上述过程。氟化物插层剥离剂快速反复贯通的进出氟化石墨层间,在膨胀和裂开氟化石墨层同时,润滑油基础油作为辅助插层进入氟化石墨层间,最后制得二维纳米厚度的油溶性氟化石墨烯材料,该材料比重接近于商品润滑油。采用氟化物超临界流体比二氧化碳等传统超临界条件更温和安全,同时保障和增强氟化石墨烯的氟化度,油插层氟化石墨烯产品利于在润滑油中分散。
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本发明提供通过分析特定元素的网络结构,可实现各种功能材料的特性提高的组成网络拓扑结构的分析方法和分析程序。对于含于样品的特定元素(在包含特定化合物的概念中使用),求出可在规定的测定范围内三维测定浓度分布的分析对象三维体。将分析对象三维体分割成由更微细的多个三维体构成的单元网格。求出各自的单元网格的每一个所包含的上述特定元素的含量。求出在邻接的单元网格之间特定元素的含量分别为最大的极大点网格。通过和包含于分析对象三维体的极大点网格的关系,将样品具有的特定元素的组成网络拓扑结构定量化。
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本发明提供一种UV固化离子型含氟聚氨酯多孔材料的制备方法,利用离子液体的增溶作用和高内相乳液的制孔作用,高效制备出离子型含氟聚氨酯多孔材料。本发明的UV固化离子型含氟聚氨酯多孔材料的制备方法具备如下技术优势:(1)本发明提供了一种将离子液体和含氟聚氨酯相结合的新型功能材料,为功能聚合物的开发提供了新的思路;(2)本发明通过高内相乳液的原位聚合,提供一种UV固化离子型含氟聚氨酯多孔材料的高效制备方法;(3)本发明的原料易得、操作方法简单、条件温和易于控制、生产成本低,易于工业化生产。
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本发明属于功能材料制备技术领域,公开一种高载量的金属单原子催化剂及其制备方法和应用。该方法是将三聚氰胺、对苯二甲醛和二甲基亚砜,惰性氛围下在175~180℃加热回流并搅拌,反应结束后将反应体系冷却至室温,产物经过滤和洗涤,然后在真空干燥去除溶剂,所得富氮多孔聚合物和金属乙酸盐加入到乙醇中超声,然后将分散体在50~90℃真空条件干燥得到粉末,将制得的SNW‑1@M粉末在惰性气氛下600~900℃碳化,经去离子水洗涤,真空干燥后,制得高载量的金属单原子催化剂;所述金属单原子催化剂中金属的载量为5~8wt%。本发明制得的金属单原子催化剂兼具高比表面积、高导电性,可用于吸附、储能和催化领域。
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本发明属于功能材料术领域,具体而言,涉及一种非晶黑磷的液相制备方法。该方法包括:将非晶红磷与胺类溶剂按照一定比例配置混合液并置于反应釜内;随后升温至设定温度,保温反应;反应结束后,自然冷却,过滤产物,采用能溶解胺类溶剂的试剂清洗产物,将清洗后的产物于真空干燥箱中干燥,得到中间产物;最后将中间产物与质子溶剂混合,在设定温度下反应,自然冷却,真空干燥后得到粉末状的非晶黑磷。本发明方法,因为在液相环境下实现非晶黑磷制备,避免了中间体白磷的产生,保证了生产安全;此外,该方法制备过程简单,生产效率高,可实现大规模的工业化生产;且所需设备简单,生产成本低。本发明方法得到的非晶黑磷有望应用于催化和储能领域。
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本发明公开了一种超双疏型材料及其制备方法,属于功能材料领域。本发明所述制备超双疏材料的方法,包括(1)将聚四氟乙烯、纳米二氧化硅、溶剂混合均匀,得到溶液A;(2)将全氟己基乙基甲基丙烯酸酯、二环己基碳二亚胺、十三氟辛基三乙氧基硅烷、溶剂混合均匀,得到溶液B;(3)溶液A和溶液B混合均匀,得到溶液C;(4)采用溶液C对基材进行处理,得到处理后的基材;(5)将3‑三聚环氧六氟丙烷酰胺基丙基甜菜碱、硅油、溶剂混合均匀,之后加入分散剂、偶联剂、固化剂,继续混合,得到溶液D;(6)采用溶液D对步骤(4)的基材进行处理,得到超双疏材料。本发明的超双疏材料的水和油接触角均达到150°以上。
本发明公开了一种硼基材料改性的稀土氧化物空间n‑γ混合场辐射屏蔽的复合涂层及其制备方法,属于功能材料制备技术领域。本发明解决了现有稀土金属氧化物受到辐射会产生二次辐射,以及稀土金属氧化物纳米颗粒易团聚,在树脂中浸润性差,与树脂基底形成复合涂层材料时强度差,对中子辐射屏蔽性能差等问题。本发明通过化学气相沉积法在稀土氧化物纳米颗粒外表面沉积一层致密且厚度可控的BN或BC膜层,形成核壳结构粉体,再将其与树脂基体复合,制备成防辐射涂层。本发明制备的核壳结构极大增强了稀土氧化物纳米粒子在树脂基体中的浸润性和分散均匀度,对树脂基体的强度起到增强作用的同时,有效屏蔽γ射线和中子,并减少二次辐射。
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本发明属于功能材料技术领域,特别涉及一种兼容隐身防覆冰材料及其制备方法和应用。本发明提供的兼容隐身防覆冰材料,包括依次层叠设置的绝缘隔热层、图案化加热层、绝缘导热层和疏水层;所述图案化加热层具有图案化镂空结构。在本发明中,图案化加热层有利于使一部分电磁波在图案化镂空结构中产生涡旋电流和谐振而被兼容隐身防覆冰材料吸收,一部分电磁波发生自由绕射,有利于缩减雷达散射截面;同时,施加电流时可以快速均匀产热,达到电热防冰、除冰的效果。本发明通过各结构的协同作用,有利于使兼容隐身防覆冰材料的等效阻抗波与空气的阻抗波接近一致,减少电磁波的反射率、提高电磁波的透射率,保证防覆冰效果条件下实现电磁波隐身。
本发明属功能材料制备技术领域,涉及一种基于双重连续印迹体系制备仿生MOFs基双层分子印迹纳米复合膜的制备方法;步骤为:首先合成UiO‑66颗粒,利用多巴胺自聚‑复合印迹技术,以四环素为模板分子,制备聚多巴胺基印迹UiO‑66,并将其用作膜负载材料,结合相转化手段制备UiO‑66基纳米复合印迹膜;最后以四环素为模板分子,氨丙基三乙氧基硅烷和正硅酸四乙酯为功能单体和交联剂,基于溶胶凝胶印迹方法,制备得到仿生MOFs基双层分子印迹纳米复合膜;本发明制备的复合膜解决了现有四环素分子印迹聚合物所存在的难回收、易产生二次污染等不足,并拓宽膜分离材料的应用领域。
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本发明公开了一种具有纳米花状结构氧化铜的制备方法,属于功能材料技术领域。本发明所述的纳米花状氧化铜的制备方法,将铜网/泡沫铜加入到氢氧化钠和过硫酸铵混合溶液中,反应液在20‑50℃下反应10‑60min,最后取出水洗,烘干,即得到具有纳米花状结构的氧化铜。本发明所述方法制备的纳米花状氧化铜直径约为1μm~10μm,纯度高,具有超亲水性能,水接触角为0°,本发明公开的制备方法为一步法,简单方便,耗时短,能耗低,易规模化。本发明所制备的纳米花状氧化铜具有优异的光响应特性和光催化降解污染物的作用。
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本发明涉及一种纳米矿物纤维的制备方法,属于新型纳米功能材料技术领域。本发明根据硅灰石有别于其他矿物原料的特性,以稀盐酸进行不完全化学溶解反应,使硅灰石颗粒被溶蚀为纳米级别;同时添加助剂,与被盐酸分解的硅酸盐离子进一步水热合成新的纳米颗粒。溶蚀出的纳米粒子以及水热合成的纳米粒子均能保持硅灰石针状纤维集合体晶型,比表面积成几何倍数提高,达到了优化其性能的目的。本发明工艺简单且参数易于控制,利于实现产业化;所得产品粒度集中,性能优良,应用领域进一步扩大;单位产品能耗显著减少,比传统单一机械粉碎工艺降低了运行成本;工艺中所用盐酸全部被中和而形成纳米材料产品,因无废液产生而成为绿色环保技术模式。
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本发明属于功能材料技术领域,尤其涉及一种双层聚电解质膜,及其制备方法和纳米发电机。双层聚电解质膜包括第一层聚阳离子膜和第二层聚阴离子膜,第一层聚阳离子膜和第二层聚阴离子膜层叠设置,上、下两层呈现相反带电的可迁移离子,从而在离子浓度差的驱动下会促使相反带电的可迁移离子定向扩散而产生电能。一对导电碳胶带电极和双层聚电解质膜通过类似三明治结构组装得到单个发电机。由于单个发电机优异的机械柔性和可裁切的特性,借助高精度的激光加工手段,发电机单元可以通过错位有序堆叠实现大规模集成。集成器件的电压输出随着串联单元的数量线性增加,实现了上千伏的产电输出。集成的发电机可以进一步通过折纸技术进行变形,实现小型化和选择性供电功能。
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一种透光能力可通过剪切应变调控的柔性膜,其中,所述柔性膜为纳米链‑凝胶复合柔性膜,其中,利用磁场将一维纳米链沿一定取向方向固定在柔性凝胶基体内得到所述纳米链‑凝胶复合柔性膜;所述纳米链包括超顺磁性纳米颗粒且属于具有核壳结构的稳定的一维磁性纳米链;所述柔性膜的透光能力可通过施加剪切应变来调控,并且,当去除剪切应变时,随着纳米链取向的回位,柔性膜向没有剪切应变时的透光能力恢复;并且,所述剪切应变为小应变,远小于传统的至少30%以上的拉伸应变。本发明实现了一种通过小应变来调节其透光能力的光学功能材料、以及相应的窗和制备方法。
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本发明公开了一种碳玻混杂变角度缠绕方法,包括如下步骤:a:取料和前期加工:1、取聚苯砜对苯二甲酰胺纤维45重量份,碳纤维30重量份,玻璃纤维40重量份,再和毛机上混合处理;2、将混合纤维作榴棉加工;3、合股,股纱捻度650捻/m;本发明通过在缠绕后的护腕上涂上石墨烯和远红外纳米粉,利用石墨烯中的氧化物对于抑制大肠杆菌的生长十分有效,而且不会伤害到人体细胞,其中远红外纳米粉是用特殊纳米复合技术精制而成的新型纳米复合远红外保健功能材料,可以提高组织供氧,改善新陈代谢,增强免疫力,将碳纤维和玻璃纤维采用混杂和变角度的缠绕方式进行编织,可以大大提高护腕的成型质量,大大提高护腕的耐磨和抗拉性能。
本发明涉及配合物功能材料技术领域,公开了单核金属镍4,7‑二甲基‑1,10‑菲罗啉配合物及其合成方法与光催化应用。该单核金属镍4,7‑二甲基‑1,10‑菲罗啉配合物,分子式为C28H24Cl2N4Ni(CH3CN),合成方法为:将4,7‑二甲基‑1,10‑菲罗啉与六水合氯化镍在油浴条件下生成单核金属镍菲罗啉配合物沉淀,由极性溶剂将沉淀溶解后,用非极性溶剂扩散法生长出浅绿色透明球状晶体。本发明所得单核金属镍菲罗啉配合物的合成方法独特,产物单一,结构新颖,光催化效果显著,可作为一种廉价光催化剂,将二氧化碳催化还原为甲酸。本发明操作方法简单,在光催化还原二氧化碳方面具有潜在的应用价值。
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本发明公开了一种改善矿山高浓度超细尾砂料浆输送性能的方法,首先向超细尾砂料浆中添加粉状物理调节剂,并进行搅拌混合,然后添加液态化学调节剂,并经过搅拌,最后在管路输送起始端对混合物Ⅱ实施超声处理,超声处理后的最终高浓度超细尾砂料浆执行管路输送。本发明的方法由功能材料和技术措施两部分构成,通过该方法可以有效改善高浓度超细尾砂料浆的输送性能。使用该方法,可实现矿山高浓度超细尾砂料浆的井下空区充填或地表长距离输送,解决高浓度超细尾砂料浆高黏度难输送的问题,减少采用常规输送手段产生的高能耗和高成本,有助于减少尾矿库排放和井下空区治理,以及尾矿固废循环利用,符合低碳安全、绿色环保的理念。
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本发明涉及一种自供能三维轨迹传感地板,包括若干个自供能三维轨迹传感地板单元,自供能三维轨迹传感地板单元包括地板上膜、下基板以及设于地板上膜与下基板之间的若干个圆台型发电单元,圆台型发电单元包括外杯、内杯以及安装在内杯上的屈曲弹簧,屈曲弹簧设于外杯与内杯之间,外杯/内杯经踩压后相对于内杯/外杯进行上下运动,外杯内表面设置有铜电极,内杯外表面设置有得电子膜,外杯内表面铜电极与内杯外表面得电子膜在外杯/内杯进行上下运动时可发生接触分离,铜电极与得电子膜接触分离因静电感应产生电压;本发明同现有技术相比,采用接触分离式摩擦发电机制,有效提高了功能材料接触程度及输出功率,实现了自供能轨迹传感。
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本发明涉及一种带切粒装置的实用型钢带物料冷却输送机,包含有机架、主驱动转鼓、从动张紧转鼓、钢带承载平台、钢带和水冷降温机构、切粒装置和钢带防磨帽。钢带防磨帽由具自润滑功能材料制成,设置在各支撑板上,工作时与钢带处自润滑摩擦状态,摩擦损伤极小,能确保钢带的正常工作寿命和物料输送机的工作稳定性;出料口上设置了便于将片状物料按需切割成细小颗粒功能的切粒装置,产品形状尺寸差异小,缩小了占空体积,便于管理和包装、储运。有效克服了钢带易磨损、产品占空体积大、日常维护保养工作量大和使用成本高的不足,结构简单且合理,工作稳定且可靠,能满足自动化流水作业系统的连续、稳定、高效和低成本运行的使用要求。
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一种波长转换胶膜材料及其制备方法,涉及光功能材料。所述波长转换胶膜材料由光敏感聚合物、复合荧光转换材料、包覆基质组成,复合荧光转换材料制备时通过溶剂溶解,高温煅烧后所得粉末均匀分散在光敏感聚合物中。光敏感聚合物为对紫外光敏感的负性光刻胶;复合荧光转换材料为纳米晶发光中心的复合发光材料;包覆基质为二氧化硅多孔分子筛。通过与介孔分子筛混合高温烧结的方式,增强钙钛矿量子点的光、热、水稳定性,且在与负性光刻胶混合后仍具有高的量子产率。具有良好稳定性和紫外/蓝光下转换功能;采用光刻技术制备全彩化色转换层的方式降低工艺成本,有利于实际应用以及商业化;制备方法简单,可大批量制备,适于实际操作和应用。
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本发明属于功能材料技术领域,涉及一种磺酸化改性氧化石墨烯基超疏水B30铜镍合金表面的制备方法。本发明提出的一种磺酸化改性氧化石墨烯基超疏水B30铜镍合金表面的制备方法具体为采用电沉积方法制备超疏水结构。具有如下优点:一方面利用B30铜镍合金在亚麻酸介质的蚀刻,构筑B30铜镍合金表面粗糙结构,另一方面利用苯并三氮唑与铜形成螯合物,同时通过磺酸化改性氧化石墨烯在铜表面的强吸附充分发挥其片层阻挡功能,使得超疏水B30铜镍合金具有优异的耐蚀性能,缓蚀效率达97%以上,具有广泛的工业应用前景。
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本发明提供了一种铁泥炭负载铁锌铜催化剂的制备方法,属于环境功能材料技术领域。包括以下步骤:制备铁泥炭颗粒:将铁泥用水溶剂洗去表面杂质后,造粒并于110℃烘干,随后置于氮气或惰性气体氛围下在500~700℃焙烧2~3h,冷却至室温,即得到铁泥炭颗粒;制备铁泥炭负载铁锌铜催化剂:取铁泥炭颗粒置于铁盐、锌盐、铜盐组成的混合溶液中,于室温震荡18~24h,随后取出铁泥炭颗粒用水溶剂洗去表面未负载的活性组分,并在110℃烘干,然后于氮气或惰性气体氛围下在550℃煅烧2~4h,即得铁泥炭负载铁锌铜催化剂。本发明制备的铁泥炭颗粒,达到污泥资源化利用,减少铁泥的二次污染并具有较好的吸附特性。
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