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本发明属于电力电子技术领域,提供一种电缆用接头及电缆用复合式保护罩装置,所述电缆用接头包括:复合壳体,包括由具有四防功能的复合材料外壳;其中,复合壳体安装在预制式中间接头外侧,形成预制式中间接头的外保护层;并且复合材料外壳的长度完全覆盖预制式中间接头对应绝缘环的长度;分别与复合壳体两端连接的法兰;分别设置在复合壳体两端内孔中的金属衬管;分别位于复合壳体两侧的金属壳体,每个金属壳体分别与复合壳体两端法兰连接;其中,金属壳体上设置有接地端子;因此,能够将直通接头与绝缘接头结构设置成相同,并且通过内部接地方式的改变实现两种接头形式的切换。
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本发明公开了一种无铅高耐热覆铜板及其制备方法,所述无铅高耐热覆铜板包括:树脂胶液、玻璃纤维布、铜箔,所述玻璃纤维布、铜箔之间通过树脂胶液胶粘复合。所述树脂胶液所需材料包括,以重量计:含萘环氧树脂40‑60份、改性酚醛树脂35‑50份、改性酚醛型氰酸酯树脂25‑45份、杂化复合材料20‑35份、改性氢氧化镁10‑25份、滑石粉10‑20份、丁酮60‑100份。选用环氧树脂作为主体树脂,通过引入萘环和双环戊二烯环的结构,制成含萘环氧树脂,赋予了覆铜板高耐热性,继续加入改性的酚醛树脂、酚醛型氰酸酯树脂、氢氧化镁以及杂化复合材料,增强了覆铜板热稳定性、耐湿性、阻燃性以及玻璃化转变温度,制备出来的一种无铅覆铜板符合当前市场需求,可大规模生产。
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本发明公开了一种MRI造影剂及其制备方法,在金属有机框架复合材料上吸附造影剂,其中,造影剂为含钆的离子化合物或含锰的离子化合物,所述造影剂中的Fe:Au:Gd的摩尔比为0.4~0.8:0.2~0.4:10~40。本发明通过采用掺杂Fe‑Au金属有机框架复合材料,可控地装载上造影剂,实现Fe‑Au和钆双金属的可控,在此构思下,在成像模式上能够实现在时间和空间上的匹配,从而获得更高精度的MRI图像;从而达到成像检测目的,具有更高的敏感性、更快的响应速度、以及更高的释放效率。
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本公开涉及倾斜开关领域,具体涉及一种液态金属倾斜开关及其制备方法,所述倾斜开关包括:壳体,所述壳体形成腔体;液态金属,位于所述腔体内,所述液态金属采用石墨烯原位复合包覆液态金属复合材料,所述复合材料通过向镓基液态金属合金中通入CO2气体反应制得;灭弧结构,包括引导线和灭弧栅,所述引导线设置在所述腔体内,用于将电弧引导至设置在灭弧室的灭弧栅进行灭弧,所述灭弧室位于所述腔体外,并通过引导线与所述腔体连通。本公开能够能够将倾斜开关在工作时容易因液态金属通断电引起的电弧给引入灭弧结构以避免电弧对液态金属的氧化进而使得的液态金属形成的液滴的表面张力能够更持久的保持。
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本发明公开了测剪切强度用自动液压夹具,属于复合材料测试领域,旨在提供一种样条方便安装与更换且样条能够自动对中的自动液压夹具,它包括上夹体和下夹体,上夹体和下夹体上设有固定端,样条的一端通过第一下压紧块和第二下压紧块固定,另一端通过第一上压紧块和第二上压紧块固定,第一下压紧块与下夹体固定连接,第二下压紧块与下千斤顶的活塞固定连接,第一上压紧块与上夹体固定连接,第二上压紧块与上千斤顶的活塞固定连接;第一上压紧块上形成有供样条嵌入的嵌入部,上夹体与第一上压紧块之间设有对中装置,对中装置具有一水平面,用于调整样条至水平居中。本发明适用于复合材料剪切性能的检测。
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本发明属于电化学技术领域,具体涉及一种钠离子电池复合负极材料的制备方法及应用,其中,制备方法为,将包括碳源、铁盐、镍盐、硒源、还原剂等在内的反应物混合后进行溶剂热反应,反应后过滤并对固相产物进行洗涤烘干等后处理,即得到FeNi2Se4@C复合材料。在应用方面,将FeNi2Se4@C复合材料与导电剂、粘结剂充分混合后涂覆在集流体上,将所得的集流体烘干得到负极片。
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本发明涉及一种具有超双疏性能的有机硅气凝胶的制备方法。以有机桥接烷氧基硅烷为硅源,以苯甲醇、去离子水作为溶剂,结合碱性催化剂,按照一定比例进行混合,通过氟硅烷改性、溶胶‑凝胶、老化等方法,制备聚乙烯基聚甲基硅氧烷/聚甲基硅氧烷复合醇凝胶,再通过CO2超临界干燥法对样品进行干燥处理,最终得到具有双疏性能的块状聚乙烯基聚甲基硅氧烷/聚甲基硅氧烷气凝胶。所制备的复合材料具有双疏性能、高孔隙率、高比表面积等特点。该复合体系采用有机桥接烷氧基硅烷为硅源,改善了气凝胶的机械脆性,以氟硅烷作为表面改性剂,赋予有机硅气凝胶双疏性能,在赋予气凝胶自清洁、防雾防潮、防冰抗霜效果方面有着巨大的研究价值和应用前景。
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本发明属于视窗玻璃技术领域,并具体公开了一种抗磨耐高温的视窗玻璃的制备方法及制得的视窗玻璃,包括如下步骤:称取纳米片层Ti3C2Tx MXene,真空热处理后得到TiO2/Ti3C2Tx MXene复合物,并加入到乙醇中超声剥离,形成胶体溶液,将γ‑氨丙基三乙氧基硅烷溶于上述胶体溶液中,搅拌状态下加入纳米二氧化硅气凝胶超声分散,制得二氧化硅气凝胶/TiO2/Ti3C2Tx MXene纳米复合材料胶体溶液,加入甲基丙烯酸甲酯、α‑甲基苯乙烯,制得预聚物,并进一步制得视窗玻璃。本发明制得的视窗玻璃具有纳米级微粒骨架,而且直径范围分布极窄,具有良好的刚性与耐高温隔热性,耐划伤性能优异,而且抗冲击强度高,为在3D打印机视窗玻璃上的应用奠定了基础。
本发明公开了一种基于MOF/气凝胶复合改性的有机‑无机杂化隔热膜,所述隔热膜包括聚酰亚胺基膜以及依次设置在所述聚酰亚胺基膜上的隔热层、耐磨层;所述隔热层包括MOF/气凝胶复合材料、聚酰亚胺树脂、助剂和去离子水;所述耐磨层包括二氧化锆气凝胶、环氧树脂、助剂和去离子水;所述MOF/气凝胶复合材料是Zr‑MOF晶体材料与二氧化硅气凝胶复合而成。本发明还公开了该有机‑无机杂化隔热膜的制备方法。本发明提供的有机‑无机杂化隔热膜不仅隔热性能好,且具有很好的机械性能。
本发明属于表面工程技术领域,涉及一种表面具有耐高温防磨蚀涂层的垃圾焚烧炉炉排片,该炉排片包括炉排片基体、包覆于炉排片普通磨蚀区表面的非高致密TiCNiMo金属陶瓷基复合材料涂层和包覆于炉排片高磨蚀区表面的高致密度TiCNiMo金属陶瓷基复合材料涂层。该炉排片具有优良的高温耐磨蚀性能,可满足垃圾焚烧炉中恶劣的服役条件,具有较长的服役周期。本发明还提供了上述垃圾焚烧炉炉排片的制造方法,该方法工艺简单,成本低廉,可在垃圾焚烧炉炉排片的铸造成形过程中同时生成金属陶瓷涂层,具有节约能源、快速高效等优点。
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本发明公开了一种TiC‑ZrO2复合粉体的制备方法,包括以下步骤:1、称取钛酸四丁酯、正丁醇锆和乙酰丙酮,进行油浴加热混合均匀,然后缓慢滴加去离子水继续油浴加热搅拌,制得透明稳定的聚钛‑锆氧烷前驱体溶液;2、将前驱体溶液进行预处理后在保护气氛下进行高温热处理,制备得到TiC‑ZrO2复合粉体。本发明还公开了一种TiC‑ZrO2复合纤维的制备方法,在得到聚钛‑锆氧烷前驱体溶液后添加PVP为纺丝助剂进行静电纺丝,对前驱体纤维进行预处理后在保护气氛下进行高温热处理,制备得到TiC‑ZrO2复合纤维。本发明方法能够得到组织均匀的TiC‑ZrO2复合材料,制备工艺适于大规模生产。
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本发明公开了一种空心二氧化硅@碳点复合纳米材料及其制备方法,方法包括以下步骤:制备纳米二氧化硅空心球,然后对纳米二氧化硅空心球进行表面改性,再以改性空心二氧化硅微球为载体,采用一步水热法在其表面生长碳点,制备改性空心二氧化硅@碳点复合材料。本发明制备工艺简单可控,碳点的荧光发光不依赖激发波长,不需要单独合成碳点,避免了单纯碳点难以分离纯化的问题,通过对空心二氧化硅进行改性,不仅有利于在表面负载碳点,还提高了空心二氧化硅@碳点纳米复合材料的分散性。
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本发明提供了一种高强度自密实混凝土的制备方法,包括以下步骤:(1)称取以下重量份的原料:水泥290‑320份、粉煤灰70‑85份、硅灰65‑75份、石英砂650‑750份、碎石700‑800份、玻璃微珠25‑35份、纳米二氧化钛/玄武岩石粉复合材料12‑15份、可再分散聚合物胶粉1.5‑2份、环氧硅烷偶联剂1‑1.2份、外加剂10‑15份;(2)将玻璃微珠、可再分散聚合物胶粉、环氧硅烷偶联剂混合均匀,得预混合物;将水泥、粉煤灰、硅灰、纳米二氧化钛/玄武岩石粉复合材料倒入搅拌机中,搅匀,加入预混合物、水、石英砂,搅拌120‑150s,然后加入碎石、外加剂,继续搅拌120‑150s,搅匀,得自密实混凝土。本发明制备得到的混凝土具有较高的强度,工作性能好,并且耐久性优异。
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本发明公开了一种空气电池阳极的制备方法。包括以下几个步骤:(1)将石墨烯材料与氧化物粉末按照质量分数1:1‑10混合,球磨0.5‑6小时,得到复合材料;(2)将步骤(1)中得到的复合材料与金属以质量比1:5‑300混合,球磨0.5‑6小时,得到混合料;(3)将步骤(2)中得到的混合料放入真空热压炉中熔炼,得到阳极材料。本发明的氧化物颗粒通过球磨可以镶嵌到石墨烯上,可以增加金属与石墨烯的附着力,石墨烯均匀分散在金属中,当金属板作为空气电池阳极发生反应并且中断时,表面石墨烯可有效的阻止金属阳极的腐蚀。
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本发明提供了一种单层/双层包覆硅氧化物复合负极材料及其制备方法。该单层包覆硅氧化物复合负极材料,单层包覆硅氧化物复合负极材料为具有核壳结构的两层复合材料,内核为硅氧前驱体,外层为钛酸锂层,硅氧前驱体为硅均匀弥散分布于二氧化硅形成的材料。该双层包覆硅氧化物复合负极材料,双层包覆硅氧化物复合负极材料为具有核壳结构的三层复合材料,内核为硅氧前躯体,中间层为钛酸锂层,最外层为包覆在钛酸锂层外表面的碳层。上述双层包覆硅氧化物复合负极材料,由于为三层结构,内核为硅氧前驱体,中间层为钛酸锂层,最外层为碳层,能够较好地缓冲硅氧化物的体积效应,使双层包覆硅氧化物复合负极材料具有高的比容量和优异的循环性能。
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本发明公开了一种高纤维体积含量的单丝随机位置的生成方法,涉及复合材料技术领域,包括如下步骤:(1)、初始纤维分布位置及初始速度的给定;(2)、纤维碰撞和纤维‑窗口碰撞方法的建立;(3)、完全周期性边界条件的实现;(4)、空间大小识别与纤维体积含量的增加;(5)、统计学评估与有限元模型验证。在高纤维体积含量的纤维分布随机模型建立后,通过统计学分析、纤维束刚度和强度的预测与试验对比验证模型的可靠性。本发明可以生成具有良好随机性的高纤维体积含量的纤维单丝几何模型,模型具有完全周期性边界条件,真实地反映纤维在复合材料的空间分布,可用于建立细观尺度纤维束有限元模型,进行纤维束强度和刚度性能预测。
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本发明公开了一种阻抗渐变型石墨烯基聚酰亚胺复合泡沫吸波材料,属于多孔吸波材料及其制备技术领域。其中,低阻抗骨架结构为由氧化石墨烯原位自组装得到的多孔泡沫材料;二级结构为具有较高阻抗特性的石墨烯/聚酰亚胺复合材料;三级结构为具有高阻抗特性的聚酰亚胺材料。按照下述步骤进行:一、原位自组装石墨烯多孔复合泡沫材料;二、石墨烯泡沫采用真空浸渍法负载石墨烯/聚酰亚胺复合材料中间层;三、继续采用相同真空浸渍法负载聚酰亚胺材料层。本发明所制备的三级阻抗渐变型复合泡沫材料展现出优异的吸波强度和吸收带宽,制备过程简单易操作,绿色环保,有望应用于航空航天、军事装备、民用电器等对电磁波吸收有需求的领域。
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本发明公开了一种具有光纤通信功能的碳纤维架空导线,包括碳纤维复合材料芯,光纤结构,内铝层,包覆内铝层和光纤结构的中铝层,外铝层。所述光纤结构包括铝合金管,隔热棉,光纤。本发明将光纤结构与内铝层共同绞制包覆碳纤维复合材料芯,同时实现了导电和通信的功能,节省了架设线路所需的时间和成本,使用中铝层包覆内铝层和光纤结构,保护了复合碳纤维材料芯免受外界酸雨、盐碱雾等天气带来的侵蚀,提高了导线的抗弯折性能,有利于保护光纤。本发明不仅具有碳纤维导线的优势,而且可实现光纤通信以及导线电压、电流、运行温度和张力等数据的传输,便于架空导线运行状态的实时监测。
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本发明公开了一种碲化铋‑碳纤维复合水泥基热电材料,包括:水泥基复合材料、碲化铋以及碳纤维;所述水泥基复合材料包括:水泥、水、硅灰、消泡剂和碳纤维分散剂,其中,所述水、硅灰、消泡剂和碳纤维分散剂的掺量分别为水泥质量的40%‑50%、8%‑12%、0.1%‑0.15%、0.3%‑0.45%;所述碲化铋和碳纤维的掺量分别为水泥质量的0.3%‑0.45%、0.3%‑0.4%。还公开了该碲化铋‑碳纤维复合水泥基热电材料的制备方法。优点为:首先,内部碳纤维彼此连接,形成三维渗流网络,试件的导电率急剧增加;其次,将热电材料的梯度化思想运用到水泥基材料中,使碲化铋梯度层掺,提高了水泥基材料的热电转换效率;再而,碲化铋与碳纤维协同发挥作用,开发出的水泥基热电材料性能优异稳定、电导率高,Seebeck系数高。
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本发明提供了一种UHMWPE纤维增强树脂基软质防弹材料,涉及防护装备技术领域。本发明提供的软质防弹材料包括中间层,叠加在所述中间层一侧表面的迎弹面层,和叠加在所述中间层另一侧表面的背弹面层。本发明以机织复合材料作为软质防弹材料的迎弹面层材料和背弹面层材料,机织复合材料是将UHMWPE纤维制成平纹布或斜纹布,然后将所述平纹布或斜纹布与热熔性树脂胶膜热压复合而成的;本发明以多张UD片材作为中间层材料,UD片材由若干层UD单片热压复合而成,相邻两层UD单片为正交排布,UD单片是由UHMWPE纤维和热塑性树脂按照UD布成型方法制备而成的。本发明提供的软质防弹材料不仅轻质,而且具有优异的防弹性能。
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本发明公开了一种明胶‑氧化石墨烯复合膜的制备方法,属于复合材料技术领域。本发明先将氧化石墨烯分散液和纳米稻壳纤维分散液超声分散后,抽滤,得滤饼,再于惰性气体保护下,缓慢升温炭化,得预处理氧化石墨烯;再将明胶分散液用内肽酶酶解,得明胶酶解液;随后调节明胶酶解液pH至明胶等电点,再依次加入预处理氧化石墨烯和对苯二甲醛,加热搅拌反应后,浓缩,成膜,干燥,即得明胶‑氧化石墨烯复合膜。本发明技术方案制备的明胶‑氧化石墨烯复合膜具有优异的力学性能的特点,在复合材料技术行业的发展中具有广阔的前景。
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一种纺织结构增强体及制备方法,其涉及复合材料领域。该纺织结构增强体的制备方法通过使用非织造材料作为基体层,通过使用广角布作为基体层的增强层,使得制备的纺织结构增强体具备较强的抵抗纵横向变形能力和优越的综合力学性能。因此,本发明实施例提供的纺织结构增强体的制备方法的制备工艺简单,所制备的纺织结构增强体具备抵抗纵横向变形能力强、力学性能优越、各向性能均衡的特点,其应用于汽车、建筑和民用等增强复合材料领域具备非常广阔的前景。
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本发明提供长行程举升油缸,涉及港口机械技术领域。长行程举升油缸,包括缸体、设置在缸体内的活塞、在缸体内部与活塞固定连接的活塞杆以及固定在缸体的端部与活塞杆套接的导向套;活塞与缸体的内壁之间设置有第一密封组件,第一密封组件包括织物增强复合材料的导向环;导向套与活塞杆、缸体的内壁之间设置有第二密封组件,第二密封组件包括织物增强复合材料的导向环;缸体上设置有第一油口,活塞、缸体的内壁和第一油口之间形成第一腔体;缸体上设置有第二油口,活塞、缸体的内壁、导向套和第二油口之间形成第二腔体;液压油分别流入第一油口和第二油口带动活塞杆往复运动。采用本发明的技术方案,能够大幅度减少或避免缸体内壁拉缸的现象。
本发明涉及lncRNA MEG3双重检测电化学基因传感器,其制备方法与应用,基于酶辅助目标循环信号放大与DNA链杂交(HCR)信号增强策略,采用二硫化钨/树枝状金纳米复合材料修饰电极以及碱基特异性互补配对,通过双信号探针实现对双组分的超灵敏定量分析。本发明的电化学基因传感器检测双组分的线性范围为1fM~100pM,检测限低,分别为0.25fM和0.3fM;具有优异的灵敏度、重复性、特异性和稳定性,并且成本低,因而在生化研究和临床分析等领域具有较大的应用价值。
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本发明公开了一种高密度柔性碳/碳复合摩擦材料及其制备方法,依次通过将聚丙烯腈纤维、粘胶基纤维、沥青基纤维等经进行预氧化处理,之后将预氧化丝纱线编织成织物;然后将所编制的织物进行碳化处理得到碳纤维织物;最后,将碳纤维织物放入气态CxHy中,在N2的保护下经化学气相沉积处理后得到所制备的高密度柔性碳/碳复合摩擦材料。最终得到经纬纱线弯曲度大于30°的碳纤维织物增强碳基复合材料。本发明通过利用预氧化丝模量低,易编织成经纬纱弯曲度高的产品,易达到设计所需厚度,同时具有优良的柔性,经过碳化和CVD沉积碳处理后,能够得到柔性较好的碳/碳摩擦材料。
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本发明所述的一种仿生青蛙机器人的脚部结构,包括前腿、后腿、运动肢、电机杆、主骨干;所述前腿和后腿的结构相同,且前腿对称设置在运动肢前部外侧;所述后腿对称设置在主体后部两侧;所述后腿上设有触地足、三角肢、梯形肢、连接肢;所述触地足上设有固定孔I、固定孔II和卡键;所述主骨干上设有短辅助I;所述运动肢上设有电机杆、方形片、短辅助II;所述短辅助II与运动肢相连接;所述触地足上的卡键嵌入卡槽内,且固定孔I与方形片上的固定孔IV相重叠;所述电机杆置于前腿与后腿之间,且电机杆顶端设有电机孔;本发明采用双面PC板中间压布新型复合材料板片,拼接简单,运动灵活,用户体验成效好,不易摔坏。
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本发明公开了一种石墨烯改性粘胶基炭纤维复合材料高铁降噪吸声板的制备方法,采用短纤维针刺体作为预制体骨架,采用树脂浸渍、固化、炭化的工艺进行硬化处理。该方法为:一、采用粘胶基炭纤维针刺体作为预制体材料;二、树脂浸渍液的配置;三、树脂浸渍;四、固化处理;五、炭化处理;六、机械加工后,制得石墨烯改性粘胶基炭纤维复合材料高铁降噪吸声板。本发明采用粘胶基炭纤维作为骨架,树脂炭基体作为增强体且经过石墨烯改性的低密度、多孔炭/炭吸声板,具有防水、防火、抗老化、抗冲击能力好,用材低能耗、环保、废弃后对环境无污染,在使用过程中,吸声效果好等优点。
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本发明涉及一种石墨烯‑硫复合电极材料,它是通过单层石墨烯与硫复合自组装成三层的体相复合材料,其制备方法是将硫磺在有机溶剂中形成溶液,将单层石墨烯分散在里面,然后加入水自组装成石墨烯‑硫复合材料,该材料具有高能量密度和高效能长寿命。
本发明属于有机无机纳米复合材料的制备范畴,特别涉及一种类石墨烯氮化碳/四氧化三铁/聚苯胺纳米复合吸波材料及其制备方法,所述纳米复合吸波材料以多孔类石墨烯氮化碳为载体,磁性纳米粒子四氧化三铁和导电聚合物聚苯胺为包覆层;本发明通过多元醇法,以g‑C3N4作为碳源、Fe(acac)3作为铁源,加热回流得到g‑C3N4/Fe3O4,加入引发剂,使苯胺单体聚合,制备g‑C3N4/Fe3O4/PANI纳米复合吸波材料;该材料包覆层均匀、分散性、磁响应性良好、吸波性能优异,该材料与50wt%石蜡均匀混合,压制制样,材料厚度为2‑4mm时,反射损耗最大峰值(RLmin)达到‑50dB,通过调节纳米复合吸波材料和石蜡混合材料厚度(2~4mm),有效吸收宽带(RLmin<‑10dB)可以达到7GHz。
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本发明涉及一种绿色氧化合成甘油醛的方法,具体包括如下步骤:向甘油水溶液中加入适量的富勒烯氧化锌硒(C60/ZnO/Se)复合材料,升温至45‑50℃后,通入氧气,反应5‑8小时后,离心除去富勒烯氧化锌硒(C60/ZnO/Se)复合材料,上清液经减压蒸馏除水后,加入无水乙醇结晶,过滤、洗涤、干燥即得甘油醛。
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