930
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本发明涉及一种含铝基‑C60复合材料的铝合金及其制备方法,属于铝合金的技术领域。一种制备含铝基‑C60复合材料的铝合金的制备方法,包括以下步骤:(1)配料;(2)熔炼浇铸;(3)挤压;(4)热处理;所述铝合金包括重量百分比的以下原料:Si0.9%~1.1%,Fe 0.2%~0.65%,Cu 0.05%~0.09%,Mn 0.5%~0.9%,Mg 0.8%~1.2%,铝基‑C60复合材料0.1%~0.9%,余量为Al;所述铝基‑C60复合材料为富勒烯与铝粉充分混合后,用Ф=35mm的模具,300KN压制成块,在真空条件下,580℃环境中烧结1小时所得。本发明制备的铝合金提高原有合金的综合指标,不降低抗拉强度和伸长率的同时,屈服强度提高10%~15%,屈服强度达到350~370MPa,增强市场竞争力。
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本发明提供一种基于复合材料的疏散平台系统,包括安装板,支撑组件,稳定杆,平台组件和攀爬组件,本发明的支撑组件和平台组件的设置,嵌装板嵌装在嵌装槽内,螺栓旋入第一安装孔和第二安装孔内,实现平台系统的组装作业,便于进行平台系统的安装,节省大量的劳动力和时间,提高平台系统的安装效率;平台组件的设置,平台本体和嵌装板均采用复合材料,复合材料是一种力学性能优异的材料,强度是钢铁的五倍,耐2000℃的高温,比重为钢的五分之一,阻燃性能优异,提高平台系统的稳定性,避免出现塌陷或断裂的现象,提高平台系统的安全性能;基于复合材料的疏散平台系统结构简单,操作方便快捷,便于市场推广与应用。
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本申请公开了一种用于建筑墙体的保暖复合材料及其制备方法。本申请的保温复合材料,包括依序层叠复合固结的第一聚丙烯防粘非织造布层、聚丙烯熔喷非织造布层、聚乙烯闪蒸非织造布层和第二聚丙烯防粘非织造布层;第一聚丙烯防粘非织造布层和第二聚丙烯防粘非织造布层中添加有抗老化剂,聚丙烯熔喷非织造布层的纤维表面具有空穴结构。本申请的保温复合材料,在两层聚丙烯防粘非织造布层之间添加聚丙烯熔喷非织造布层和聚乙烯闪蒸非织造布层,不仅具有良好的保温效果,而且防水、防潮、透气,具有良好的抗老化性能;为建筑墙体保温材料提供了一种新的保温性能优越的保温复合材料。
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本发明公开了三维泡沫状复合材料与制备方法及其在钠离子电池的应用,采用LiF和HCl的混合溶液对MXene原料进行刻蚀处理获得MXene悬浮液,将MXene悬浮液与盐溶液混合,在惰性气氛中加热回流处理并冷冻干燥获得三维结构的NiCoLDH@MXene前驱体,将三维结构的NiCoLDH@MXene前驱体与硒单质在惰性气氛中煅烧获得三维泡沫状结构NixCo1‑xSe@MXene复合材料;其中,盐溶液中含有镍盐、钴盐和尿素。本发明能够通过经济高效的方法得到具有高性能、循环稳定性好、多功能且形貌可控的先进电极材料。
本发明属于金属有机框架复合材料技术领域,具体涉及一种MPBA@Au‑MOF复合材料光电化学传感器的制备方法及应用,具体为采用MPBA/SA/MPBA@Au‑MOF类三明治夹心结构的复合材料光电化学和可视化双功能测定唾液酸(SA)含量的方法。当SA与MPBA结合后,通过给予入射光,发生光电信号的转化,通过观察电信号的变化进行SA含量的检测。与此同时,由于MOF‑Au@MPBA复合材料具有催化性能,给予入射光时会使得电解液中TMB(无色)氧化为氧化态ox TMB(蓝色),通过观察电解液的颜色变化来简易的判断SA含量。本方法可以简便、快速的检测SA的含量。
本发明提供一种用于高频电磁波屏蔽的钴镍合金/还原氧化石墨烯纳米复合材料、其制备方法与应用。本发明首先采用可溶性钴盐、可溶性镍盐、添加剂以及氧化石墨烯水分散液为原料,经水热反应制备水凝胶;所得水凝胶经洗涤后,浸泡于防止纳米颗粒团聚的溶液中,然后经干燥得到干凝胶状前躯体;最后经惰性气氛保护下煅烧即得钴镍合金/还原氧化石墨烯纳米复合材料。本发明制备方法设计合理、工艺简单、成本低廉、易于实现;所得复合材料中钴镍合金纳米颗粒粒径均一、并均匀的分布在石墨烯表面,分散性好;所得复合材料同时具有优异的电磁屏蔽性能。
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本发明涉及一种N掺杂VSe2/MXene钠电池阳极复合材料及其制备方法。所述阳极复合材料由阳极材料VSe2和MXene形成复合材料,并掺杂N负载在复合材料上。本发明中VSe2/MXene的复合结构增强了电子传输。N掺杂可以扩大碳材料的晶格间距,有利于钠离子的嵌入和脱出,本发明制备的钠电池阳极材料增强了电子和离子传输性,具有良好的电化学性能。
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本发明属于无机/碳复合材料合成技术领域,涉及一种类石榴状氮掺杂碳包覆锡镍合金复合材料及制备方法。所述复合材料是由外壳包覆若干内核形成类石榴状的三维纳米球结构,内核之间与外壳和内核之间有空隙,所述外壳为氮掺杂碳,所述内核为锡镍合金。制备方法包括如下步骤:采用水热法将二价镍盐、四价锡盐和碱进行共沉淀合成纳米球;利用多巴胺的自聚合反应在纳米球表面包覆聚多巴胺获得前驱体;在惰性及还原的混合气氛下,将前驱体进行退火处理,退火处理过程中进行热解及还原,即得。以本发明提供的复合材料作为锂/钠离子电池负极材料,制备的锂/钠离子电池具备优异的循环稳定性和倍率性能。
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本发明提供了一种PC/PMMA复合材料、其制备方法及电子终端外壳。按重量份计,该PC/PMMA复合材料的原料包括:40~65份的PC、8~25份的PMMA、10~28份的导热填料、5~10份的增强填料和0.5~5份的相容剂。本发明向材料配方体系中添加了导热填料和增强填料,导热填料和增强填料在各种助剂及混合工艺条件下,能够有效改善填料与基体材料的界面结合性,增加复合材料混合的均匀性以及致密度,从而使该PC/PMMA复合材料在具有高强度、高韧性以及高导热特性的同时,还能够展现出较低的介电常数和介电损耗特性,能够满足高频率电磁波通信需求,其产品可以广泛应用于5G高频电磁波通讯的终端设备中。
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本申请涉及一种吸附废水中砷的复合材料,属于污水处理技术领域。该吸附废水中砷的复合材料包括重量比为1:2‑8的改性纳米蒙脱土和改性硅藻土;所述改性纳米蒙脱土是将纳米蒙脱土经有机铵盐插层剂改性;所述改性硅藻土为将硅藻土经过可溶性铁盐、钕盐和锰盐改性制得。该复合材料吸附砷的吸附率高,使用少量的复合材料能够得到较好的吸附砷的效果,且易从水中分离。
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基于FDM技术的连续纤维增强复合材料产品生产技术继承了FDM工艺简单、材料广泛的特点,生产的产品被大量地应用于航空航天、军工等行业。为促进连续纤维和基体材料间的界面强度,本发明设计了一种基于FDM技术的连续纤维增强复合材料微反应喷头。在加热块的两侧对称安装两个雾化喷嘴,当连续纤维束由加热块顶部进入并经过雾化喷嘴时,雾化喷嘴喷出的含有粘结剂或化学试剂以及基体材料的气体将连续纤维束吹散,使雾化液体均匀的粘结到纤维束内部的纤维上,在喷嘴内部形成一个微型反应室。被雾化的连续纤维在加热块两侧熔融原材料和雾化气体的推挤下由喷嘴挤出并固化到工作平台上。该发明通过增加连续纤维与基体材料间的作用程度和作用时间促进二者间的粘结强度,进而提高连续纤维增强复合材料产品的整体机械性能,扩展连续纤维增强复合材料产品的应用范围,促进FDM技术的广泛应用。
本发明提出的聚氨酯-环氧树脂复合材料,将端基为异氰酸酯基的聚氨酯用端羟基多元环氧化合物进行改性,再与环氧树脂形成复合材料。复合材料的组成为20—60wt%改性聚氨酯,10—50wt%液体环氧树脂,10—40wt%聚醚多胺固化剂,1—10wt%固化催化剂及5—20wt%填加剂。该复合材料可以在室温固化,具有高强度,高韧性和高耐磨性,可作无溶剂型溶料,粘合剂和修补剂。
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本发明涉及模具钢材料领域,特别是一种型材挤压模具表面强化复合材料制备方法。将表面涂覆超细混合粉末层与型材挤压模具一同置入烧结炉中保持1400℃,表面涂覆混合粉末层发生物理化学反应生成多相组织复合材料层,多相组织复合材料层包括碳纳米管NTS、SiO2、ZrO2、TiO2、SiC,晶粒尺寸分布于亚微米至纳米之间。表面涂覆混合粉末层发生物理化学反应,物理化学反应完成后,生成多相组织复合材料层,解决了外加复合材料层与基体合金润湿性差、易发生界面反应以及组织稳定性差等问题,尤其适合于型材挤压模具等方面的应用。
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本发明公开了一种氧化锌和金纳米颗粒复合材料及其制备方法,其制备步骤包括:首先将锌源、碱以及表面活性剂与去离子水混合均匀,然后放置到反应釜中热处理,随后经过离心洗涤干燥煅烧等过程得到氧化锌;经过磁力搅拌将制备得到的氧化锌均匀分散到去离子水中,之后向该体系中加入氯金酸,搅拌即得氧化锌和金纳米颗粒的复合材料。制备过程中可以通过调整反应温度、原料的种类及浓度得到具有不同相貌和不同含金量的氧化锌与金纳米颗粒复合材料。本发明制备工艺简单,节能成本低,在形成复合材料的过程中未使用任何外加还原剂和外加光源,这对于氧化锌和金纳米颗粒复合材料的大批量生产以及光催化降解有机物等领域有着广泛的应用前景。
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本发明涉及树脂基复合材料管件的制造,一种树脂基复合材料弯头管件制造方法及其设备,其包括如下步骤:原材料选取,定型弯头模具,设定缠绕工艺;模具安装;浸胶;分丝;丝换向;篦丝;纤维在弯头模上缠绕;弯头模换向及缠绕成型;成型的弯头进行固化和脱模。本发明的弯头模安装在制造设备的弯头模底座上,主轴上的旋转架旋转弯头模换向转架的转动,弯头模上纤维缠绕的部分处于水平位置,探头的往复运动和弯头模的旋转运动,纤维束按设定的工艺在弯头模上螺旋缠绕,弯头管件成型,其工艺简单、合理,制造容易,成本低,用专用设备机械缠绕,纤维分布均匀,缠绕力稳定,产品质量好,生产效率高。
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本发明涉及一种废漆渣增容木塑复合材料的制备方法,是将废漆渣与热塑树脂和木粉混合后经混炼模压或挤出生产木塑复合材料,漆渣主要是由成膜物质、颜料、溶剂和添加剂组成。漆渣中的成膜剂组分含有羟基、羧基、酯基、酰胺基等多种活性官能团,可以和木粉及树脂表面的羟基、羧基或酯基等活性基团键合,漆渣中的成膜剂或增塑剂中的烷基塑性链段与树脂柔性链段附着,可以增加木粉和树脂间的界面结合力和相容性,提高木塑复合材料的力学性能。漆渣中颜料代替色母粒加入到木塑复合材料中增加木塑制品的装饰效果,降低生产成本,有效地解决废漆渣污染环境和汽车生产厂家对此处置费用高的问题,实现环境效益、社会效益和经济效益的统一。
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本发明属于复合材料领域,具体是一种增韧阻燃EVA复合材料。是由以下重量份数的物质组成:EVA 80-100份、马来酸酐接枝EVA共聚物10-15份、酸源10-18份、成炭剂3-5份、协同剂0.3-0.5份、抗氧剂0.03-0.05份、侧链含氟磺酸芳香族聚合物0.5-2.5份、复合阻燃剂30-40份、有机化黏土2-10份、抗氧化剂0.8-1.5份、润滑剂5-8份、超细废旧橡胶粉8-12份、滑石粉10-15份、轻质碳酸钙10-15份、季戊四醇酯0.5-0.8份。本发明提供的增韧阻燃EVA复合材料,膨胀型阻燃剂的添加量大幅度减少,利用侧链含氟磺酸芳香族聚合物与膨胀型阻燃剂的作用,促进EVA复合材料的阻燃性能,本发明采用超细废旧橡胶粉作为弹性体,可替代增韧剂有效提高复合材料韧性,提高材料耐低温性。
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一种利用生物炭制备的炭塑复合材料,属于复合材料技术领域,其特征是,所述复合材料包括采用如下重量份数的原料制成:生物质粉10?50、活化生物炭10?50、纳米碳酸钙10?20、高密度聚乙烯30?60、偶联剂3?5、增韧剂3?8、润滑剂1?3;其中,生物质粉、活化生物炭与纳米碳酸钙添加量之和占原料总重之比大于50%;其中,活化生物炭是生物炭与2?3%的马来酸酐接枝聚丙烯的混合物,其比表面积为1.5~2.5m2/g,孔径20~30nm。本发明通过调整适当组分的配料配方及加工助剂,有效利用了生物炭,得到了一种新型复合材料,使生物炭得到更广泛的回收利用。
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本发明公开了一种氮化硅-碳化硅-碳化钛微纳米复合材料的制备方法,属于材料科学技术领域。本发明是在微米级Si3N4、TiC颗粒中加入纳米级Si3N4、SiC颗粒,通过原料酸洗、纳米颗粒分散、混料,然后通过分段温升、分段加压真空热压烧结工艺,制备出基体中氮化硅晶粒长径比呈双峰分布的“晶内/晶界”型复合材料、同时纳米Si3N4、SiC颗粒起到了较好的颗粒增韧效果,使得微纳米复合材料获得了较高的强度、韧性和硬度。该微纳米复合材料的硬度HV可达19.5Gpa,抗弯强度可达970Mpa,断裂韧性可达9.5Mpa·m1/2。
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本发明公开了一种新型复合材料的贯流风扇叶片,特别适用于挂机室内机用的贯流风扇叶片。其技术方案是:由细长的离叶片组成,其特点是风量大、噪声小、压头低。主要是碳化硅纤维与陶瓷复合,组成一种新型的复合材料,以碳化硅纤维为增强体,加入碳化硅基体而制成的复合材料。使用温度可达1500℃,比原有贯流风扇叶片的使用温度高得多,并具有耐热性和耐氧化性好,强度高、耐腐蚀、持久耐用的特性,具有良好的发展前景。本发明的特点是,既留有陶瓷材料的耐高温、低密度、高比模、抗氧化和抗烧蚀等优异性能,又增加了纤维材料类似金属的断裂行为、对裂纹不敏感、没有灾难性损毁的特性,而且价格便宜容易获得,因此成为复合材料的首选。
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本发明涉及一种复合材料板材的预成型方法,属于复合材料生产领域。包括下列步骤:将预压辊加热到预设温度,温度根据复合材料预浸布使用的树脂而定;根据预成型体的尺寸要求设定上、下预压辊的间隙;设定预压辊的转速和压力;在存料台上将预浸布逐层铺放并对齐;将铺好的预浸布上、下表面铺贴BOPP膜或离型纸,BOPP膜、离型纸的尺寸应略大于预浸布尺寸;将铺贴好的预浸布放在存料台上,自动或手动将预浸布送入预压辊,预压辊转动对预浸布进行加热、排气、预压;预压时,预压辊会通过压力传感器自动调节压辊间隙,确保压力在设定范围内;预浸布形成复合材料板材预成型体,通过预压辊转运到存料台降温;降温之后,复合材料板材预成型体定型。
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本发明提供一种碳纤维增强复合材料车载罐,其中所述的车载罐由3~6个罐腔组合而成,罐腔由内衬层制成,内衬层以橡胶材质充气内胆做为模具,采用四维包络缠绕成型工艺制作而成;罐腔之间由螺栓及粘接连接而成,罐腔外部包覆有结构层,结构层为玻璃纤维增强热固性复合材料层,采用四维包络缠绕成型技术制作而成,罐腔连接处设有加强筋;加强筋为玻璃纤维增强热固性复合材料材质,进行环向缠绕补强;罐腔之间有通孔,罐腔底部设有支架;优点为:一种碳纤维增强复合材料车载罐可以解决金属车载罐存在的耐腐蚀性差并大幅度降低罐体的壁厚和设计重量,减少车辆燃料消耗,具有重量轻、强度高、耐腐蚀、防静电、节能环保、综合效益好等特点。
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本发明提供一种Fe3O4-聚多巴胺-Au纳米复合材料,Au纳米颗粒沉积在包覆聚多巴胺的Fe3O4纳米磁珠表面,其中,所述Au纳米颗粒的直径为10~30nm,所述聚多巴胺的厚度为20~55nm,所述Fe3O4磁珠的直径为200~250nm。本发明还提供该Fe3O4-聚多巴胺-Au纳米复合材料的制备方法及在催化对硝基苯酚检测中的应用。该复合材料由于纳米金分布在Fe3O4-聚多巴胺复合材料表层,提高了催化效率;此外,Fe3O4纳米磁珠具有良好的生物相容性、合成简便、绿色无污染、且容易分离等特点,从而可使纳米金催化剂反复使用。
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本发明涉及一种具有碳纳米线的花状Ni/C复合材料及其制备方法。该花状Ni/C复合材料由碳纳米线、镍颗粒与碳基质组成,镍颗粒与碳基质复合构成花状复合材料,而碳纳米线镶嵌在该花状复合材料表面上。在该花状复合材料与石蜡的质量比1:6、匹配厚度1.5mm与频率14.48~16.08GHz的条件下,它的最小反射损耗是‑36.12dB~‑42.43dB,在频率12.88~18.00GHz范围内有效吸收频宽是4.48GHz,弥补了传统吸波材料存在的厚、重、窄、弱的不足。
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本发明公开了一种绿色制备类石墨相C3N4/纳米银抑菌复合材料的方法,包括:1)将葡萄籽用蒸馏水洗净,低温烘干;(2)将1g葡萄籽加入到20-30mL超纯水中,在110-120℃恒温下加热搅拌2-4小时;(3)将溶液进行抽滤,得到葡萄籽提取液;(4)将硝酸银与一定量超薄类石墨相C3N4纳米片分散液混合后加入葡萄籽提取液,90-95℃加热搅拌15-20分钟,得到类石墨相C3N4/纳米银抑菌复合材料。本发明采用一步还原法制备了类石墨相C3N4/纳米银复合材料,还原剂为绿色植物种子,易于收集,方法简单,反应条件温和,环境绿色友好,生产效率高。制备的类石墨相C3N4/纳米银复合材料中,银成功负载在类石墨相C3N4表面,有效提高了材料的抑菌性能。
本发明提供了一种多层编织纤维复合材料及其应用、滑雪车壳体及其制备方法,属于纤维复合材料技术领域。本发明提供的多层编织纤维复合材料,包括依次层叠的下编织层、中编织层和上编织层;所述下编织层和上编织层独立地具有编织角为20~70°的三向纤维编织结构,所述三向纤维编织结构由轴向纤维束、左纤维束和右纤维束编织得到,所述左纤维束和右纤维束沿所述轴向纤维束左右对称分布;所述中编织层具有编织角为80~90°的编织结构。本发明提供的多层编织纤维复合材料具有独特的编织结构,纤维束张力分布均匀,能显著提高复合材料的抗冲击和耐腐蚀性,密度小且分布均匀;以该材料制备的滑雪车风阻系数小、抗冲击和耐腐蚀性好且重量轻。
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本实用新型公开了一种三维编织复合材料假肢,包括三维编织复合材料脚部假肢和三维编织复合材料腿部假肢,所述脚部假肢为内部中空并具有脚尖、脚底、脚后跟和脚踝的脚部结构,其中,所述脚底设有二维叠层织物模压复合材料增强件,所述脚后跟以及与所述腿部假肢相连接的脚踝均设有金属增强件;所述腿部假肢为内部中空并且中空横截面为椭圆形的结构,与所述脚踝相连接的腿部假肢设有金属增强件。通过腿部和脚部假肢构件的结构设计和组合式三维编织复合材料的成型,在达到假肢构件轻质便携目的的基础上,有效提高复合材料假肢的整体力学性能和抗疲劳载荷的性能,同时可提高假肢制备的效率和使用寿命。
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本发明涉及发动机用复合材料技术领域,尤其是一种玻璃纤维树脂复合材料及其制备方法。该种玻璃纤维树脂复合材料主要由玻璃纤维与酚醛树脂基材胶液按照重量比为7:3‑4制成,酚醛树脂基材胶液主要由如下重量份数的原料组成:热塑性酚醛树脂90‑120份、纳米二氧化硅15‑20份、氧化铝粉3‑6份、阴极型缓蚀剂3‑5份、阳离子表面活性剂3‑5份、聚丙烯酰胺1‑3份和羧甲基纤维素2‑5份,阴极型缓蚀剂选用乙二胺四甲叉膦酸钠,阳离子表面活性剂选用十二烷基三甲基氯化铵。本发明应用于发动机领域,提高复合材料的耐热性、韧性、弯曲强度和耐腐蚀性。
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一种碳纳米管水泥基复合材料传感器。将碳纳米管在分散剂中分散形成混合溶液,加入水泥中成型碳纳米管水泥基复合材料传感器基体,在基体内放置四片导电性能良好的细密的金属网片。金属网片的顶部提前焊接导电金属电极和接线柱。该碳纳米管水泥基复合材料传感器在水泥混凝土标准养护室养护,至规定龄期。碳纳米管水泥基复合材料制作的传感器,将传感器嵌入工程结构需要监测的重要节点与部位,可方便测定监测位置应力变化情况,进行工程结构健康监测。传感器与混凝土环境介质良好匹配,减少测量误差。
本发明公开了一种具有堆垛层错的多孔Cd1‑xZnxS/GO复合材料及其制备方法,该复合材料是由Cd1‑xZnxS固溶体纳米晶包覆一层氧化石墨烯复合而成,而Cd1‑xZnxS固溶体纳米晶具有堆垛层错结构缺陷的多孔结构;首先将CdCl2·2.5H2O、ZnCl2,丙二酸,加热搅拌混合,形成均匀透明的液体,然后将该液体转移到方舟中,与另一个盛有升华硫的方舟一起,置于管式炉内,在氮气气氛下以1‑10℃/min的速度加热至300‑600℃,保温1‑4h,得到具有堆垛层错结构缺陷的多孔Cd1‑xZnxS/GO复合材料。该复合材料对于可见光光催化分解水(或海水)制氢和光催化吸附降解水中有机污染物都有很好的光催化活性。
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