822
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本发明属于材料技术领域,涉及高分子材料技术,特别涉及工程塑料复合材料。利用POSS的高耐热性和纳米特性,以POSS作为耐高温润滑剂和分散剂,以纤维为增强材料改性PEEK工程塑料,采用螺杆挤出的方法制备,在改善加工工艺性的同时,提高复合材料性能。本发明涉及的多面体低聚倍半硅氧烷改性PEEK复合材料,至少包括增强纤维20~50wt%,PEEK与POSS的质量比介于3.5~69∶1之间,该POSS改性PEEK复合材料熔融指数显著降低,工艺性好,能耗低,生产效率提高,材料体系可设计性强,适用于高纤维含量复合材料制品加工,特别适用于异型薄壁制品的加工,同时可降低制品表面摩擦系数。
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本实用新型涉及一种涤纶弹性印花复合材料与真丝面料复合产品,包括涤纶弹性印花复合材料及真丝面料,其中,所述涤纶弹性印花复合材料包括自上而下依次设置的印花层、涤纶弹性基布及双点涂层,所述涤纶弹性印花复合材料通过所述双点涂层与所述真丝面料复合在一起。本实用新型的涤纶弹性印花复合材料与真丝面料复合产品的内外两层都是单一成分的布料,染整加工更方便,其色牢度等指标更好控制,特别是外层印花涤纶材料的生产成本与真丝相比更低,两层复合后的产品比同等重量的纯真丝面料价格低许多。
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一种卫生用品下层单层复合材料的拉紧装置,用于输送卫生用品所包括的下层单层复合材料。所述卫生用品下层单层复合材料的拉紧装置包括一个机台,一个设置在所述机台上的输送轧辊,以及分别间隔设置在所述机台上的第一、第二、第三输送导辊。所述第一、第二、第三输送导辊的辊轴的转速大于所述输送轧辊的转速。通过所述输送轧辊与第一、第二、第三输送导辊的配合,可以对的下层单层复合材料进行进一步的拉紧,使该下层单层复合材料更加的平整,以利于后续工序的顺利进行,以使得制得的卫生用品使用起来更加的舒适贴身。
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本发明公开了一种新型长余辉发光复合材料及其制备方法,光学性能好、制备工艺简单、成本低、易于批量生产的长余辉发光复合材料的制备方法,所述的新型长余辉发光复合材料是由长余辉发光材料与高分子硬化基质复合而成,长余辉发光复合材料经可见光或紫外光激发后,在暗处表4‑36小时的长余辉发光,发光颜色为黄、黄绿、绿、蓝绿、橙红、红等多种颜色。新型长余辉发光复合材料的质量百分比组成:高分子硬化基质为20~99wt%,长余辉发光材料为1~80wt%。该新型长余辉发光复合材料具有良好的光学性能和稳定性,且其制备工艺简单、原材料易得、成本低等突出优势,可应用于夜光标志、建筑或景观的装饰材料以及美术工艺品等。
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本发明公开了一种纤维增强复合材料性能退化的弯曲微应力检测方法,包括如下步骤:1)将被检测的复合材料试件放置在弯曲试验装置上,施加微小的弯曲载荷,引起复合材料试件的应力和弹性变形而不会破坏,释放弯曲载荷后复合材料试件可回复到原始状态;所述的弯曲载荷包括均布弯曲载荷、集中弯曲载荷;2)在弯曲载荷下检测复合材料试件的面内位移是否出现波纹,根据波纹出现的幅度和密度,关联随机正态分布模型参数ζ值,得到该复合材料试件沿纤维主方向力学性能的分布统计信息。本发明可快速对结构性能和服役行为做出有效预测评价。
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本发明公开了一种碳包覆三氧化二铁与五钒酸钾复合材料及其制备方法,在本发明中将一定量的铁氰化钾、硫酸氧化钒、氧化石墨烯为主要原料,加入适量的聚乙烯吡咯烷酮为表面活性剂,溶于一定比例的乙醇和超纯水溶液中,通过溶剂热法制备前驱体产物,随后在马弗炉中进行烧结,得到一种碳包覆Fe2O3与K3V5O14复合材料,电化学实验证明本方法制备的复合材料作为锂离子电池负极材料具有广阔的应用前景。在整个制备过程中,操作简单,原料成本低,设备投资少,适合批量生产。
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本发明涉及0‑3型压电复合材料制备技术领域,且公开了一种压电性能优异的0‑3型压电复合材料,包括以下重量份数配比的原料:45份的平均粒径3um的锆钛酸铅(PZT)陶瓷颗粒、40~50份的平均粒径38um的聚偏氟乙烯(PVDF)粉、5~10份的微米级的导电金属粉;上述0‑3型压电复合材料的制备方法包括以下步骤:先通过球磨混合的方法使上述原料混合均匀,再将分散均匀的复合体系在温度为200℃、压力为150MPa的钢制模具中保持热压,得到0‑3型压电复合材料。本发明解决了目前现有的0‑3型压电复合材料,在不引入低介电层的表面活性剂或分散剂时,压电陶瓷颗粒易发生团聚、无法在0‑3型压电复合材料中均匀分散的技术问题。
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本发明提供一种高抗拉拔气凝胶复合材料及其制备方法,涉及气凝胶领域,包括以下步骤:步骤一:以纤维组合物作为芯材,在芯材上下面铺设纤维布或纤维网格布,上下铺设的纤维布或纤维网格布与中间的芯材通过纤维线上下缝制为三维编织纤维;步骤二:将步骤一得到的三维编织纤维作为增强基材,将三维编织纤维浸泡在溶胶中,经凝胶、老化、改性、干燥得到高抗拉拔气凝胶复合材料。或者以纤维组合物作为增强基材经凝胶、老化、改性、干燥得到气凝胶复合材料,之后在气凝胶复合材料上下缝制纤维布或纤维网格布,形成最终的高抗拉拔气凝胶复合材料。上述方法显著提高了气凝胶材料抗拉拔强度,气凝胶复合材料的抗拉拔强度从0.08MPa提升到0.5MPa。
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本发明公开了一种层状矿物与铁的多硫化物插层复合材料及其方法和应用。制备方法包括:将铁盐置于挥发性有机溶剂中,得到铁盐类化合物溶液;将还原剂置于水中,制得还原剂类溶液;将层状矿物试样与铁盐类化合物溶液混合,于研磨机中研磨1~2h,得到混合物A;将混合物A与还原剂类溶液混合,于研磨机中研磨3~4h,得到混合物B;将混合物B于惰性气体保护下进行煅烧,得到混合物C;向混合物C中依次加入水、乙醇和CS2,搅拌清洗后过滤,得到混合物D;将混合物D烘干并冷却至室温,得到复合材料。本发明的复合材料在微波催化、功能性涂料领域能取代滑石,其催化效果远高于其他同类产品,成本低廉并且具有更高的化学活性。
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本发明提供一种环氧树脂?碳纤维复合材料,其重量份组成包括:环氧树脂100份,固化剂30~40份,促进剂1~4份,增韧剂4~8份,抗氧剂0.5~1份,稀释剂3~4份,稳定剂1~2份,阻燃剂3~5份,乙丙橡胶8~10份,PMMA?g?碳纤维10?15份。本发明还公开了该环氧树脂?碳纤维复合材料的制造方法。本发明提供的环氧树脂?碳纤维复合材料具有较好的耐寒性,在温度较低的环境中能保持较好的性能。
本发明公开的锂离子电池SnSb合金/石墨纳米片复合材料负极含有质量百 分比含量为:SnSb合金与石墨纳米片复合材料85~95%,聚偏氟乙烯5~15%; SnSb合金与石墨纳米片复合材料中,SnSb合金的质量含量为30~57%。其制备 步骤:先将石墨纳米片分散在去离子水中,加入含0.04M SnCl2和0.08M柠檬 酸钠的水溶液和含0.02M SbCl3和0.04M柠檬酸钠的水溶液,搅拌均匀,滴加 KBH4的碱性溶液,得到SnSb合金/石墨纳米片复合材料;再将复合材料与聚偏 氟乙烯的N-甲基吡咯烷酮溶胶混合,调成糊状物涂到铜箔上,真空干燥,碾压。 本发明的锂离子电池SnSb合金/石墨纳米片复合材料负极具有高的电化学容量 和良好的循环稳定性能。
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一种220kV同杆双回路塔头全复合材料钢管杆,它主要由杆底部、杆身、杆身上部、复合材料塔头和地线支架组成,所述的复合材料塔头呈上下排列,由从上到下依次为上导线横担、中导线横担和下导线横担的三层导线横担垂直布置构成;导线横担上的六相导线均采用“I”型绝缘子串与输电塔导线横担进行联结;所述的复合材料塔头采用高强度复合材料,横担与杆体的连接采用抱箍加转接法兰进行连接;组成杆身的管与管之间连接采用法兰;复合材料塔头的端部铁件与塔头其它部位采用螺栓连接;它具有重量轻,强度重量比值大,节约大量钢材,绝缘性能好,有效降低绝缘设计水平,减少相导线间距,减少走廊宽度,易加工成型,安装运输和组装方便等特点。
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一种多功能复合材料储能系统结构,属于储能系统技术领域。所述多功能复合材料储能系统结构包括主框架和包裹于主框架外表面的外壁板,所述外壁板为复合材料壁板拼接而成,所述复合材料壁板包括三明治夹芯结构和搭接边,所述三明治夹芯结构包括依次连接的内蒙皮、夹芯和外蒙皮,所述搭接边与三明治夹芯结构边缘连接,搭接边与三明治夹芯结构连接处设有15‑85°斜角。本新型利用复合材料夹芯结构及材料本身具有的优势,阻燃、防火、耐腐蚀、密度低等,以替代原有储能电箱电柜的钢制蒙皮加涂层方案,对复合材料在储能系统行业中的应用,提供更安全、可靠的设计空间,真正实现储能系统多重安全保护,带来一定轻量化收益。
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本实用新型公开了一种复合材料车轮紧固装置,包括螺栓孔钢套(1)、复合材料部分(2)、轻金属垫块(3),车轮安装面处设置轻合金金属垫块(3),螺栓孔钢套(1)与轻合金金属材料垫块(3)采用过盈配合与复合材料车轮紧密贴合。复合材料车轮在使用过程中可安全紧固,解决了复合材料车轮使用中和重复拆装时可能出现的紧固失效问题,提高了复合材料车轮的可靠性并延长了使用寿命。
本发明涉及一种珍珠母状酚醛包覆的MXene/聚乙烯醇仿生结构复合材料及其制备方法和应用,包括以下质量分数的组分:聚乙烯醇基体50~80%,酚醛包覆的MXene填料50~20%。该复合材料中的MXene和聚乙烯醇呈现出珍珠母状仿生结构。其中,MXene在复合材料内部形成导电性能优异的物理阻隔层,使得该复合材料具有优异的电磁屏蔽性能和阻燃性能,其最高屏蔽性能达到90 dB,阻燃性能为UL94‑V0等级。此外,MXene表面包覆的酚醛树脂能够促进在燃烧过程中促进残碳结焦,提高结焦层的密度,进一步提高阻燃和抑烟性能。本发明的仿生结构复合材料制备简便可靠,具有优异的电磁屏蔽和阻燃抑烟性能,可应用于5G通讯设备和电子封装领域。
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本发明涉及一种疏水聚丙烯/玻璃纤维复合材料及其制备方法,属于复合树脂技术领域。本发明公开了一种疏水聚丙烯/玻璃纤维复合材料,所述复合材料包括以下组分:聚丙烯树脂70‑90份,改性玻璃纤维20‑30份,相容剂2‑4份,抗氧剂0.1‑3份,含氟硅氧烷接枝改性二氧化硅0.1‑5份,其他助剂0‑10份。本发明还公开了一种疏水聚丙烯/玻璃纤维复合材料的制备方法,所述制备方法包括以下步骤:将聚丙烯树脂、相容剂、抗氧剂、其他助剂进行第一次混合,提高温度后再加入含氟硅氧烷接枝改性二氧化硅进行第二次混合得到预混料,然后加入到双螺杆挤出机,玻璃纤维侧喂,熔融共混后挤出,得复合材料。
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一种微/纳结构硫化镉/苯胺低聚物复合材料的制备方法,其特征在于:首先通过水热法制备微/纳米结构硫化镉材料,然后将微/纳结构硫化镉和苯胺低聚物溶于有机溶剂中充分混合,利用π‑π堆积和静电作用,形成微/纳结构硫化镉/苯胺低聚物复合材料分散液,最后去除溶剂获得复合材料。采用本发明的方法可制得一种微/纳结构硫化镉/苯胺低聚物复合材料,本发明方法经济有效、具有普遍适用性,本发明所制得的复合材料相比单纯的微纳结构硫化镉及苯胺低聚物具有更大的电容和显著提高的光电响应性能。
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本发明公开一种聚碳酸酯基复合材料及其制备方法和应用,涉及材料改性技术领域,以提高聚碳酸酯所制作的塑料件在长期紫外光环境中的耐光黄变性能、低温韧性和结构强度并保持PC材料良好的耐热变形性能。所述聚碳酸酯基复合材料采用如下配方制得;所述配方至少包括聚碳酸酯、紫外线吸收剂、硅系增韧剂和PMMA/纳米SiO2型核壳结构增韧剂。所述聚碳酸酯基复合材料的制备方法用于制备上述聚碳酸酯基复合材料。本发明提供的聚碳酸酯基复合材料及其制备方法和应用于抗黄变塑料件中。
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一种电致显色高强复合材料及其制备方法,该复合材料包括依次贴合连接的遮蔽层、显色层、增强层,遮蔽层为涂覆石蜡的玻璃纤维织物或浅色化学纤维织物;显色层为具有导电发热能力的纤维、织物或薄膜,或为通过导电材料涂层后具有导电发热能力的纤维、织物或薄膜;增强层为浅色高强纤维或浅色高强纤维织物,将遮蔽层、显色层、增强层依次铺层后与环氧树脂进行复合得到电致显色高强复合材料。当显色层两端通电发热,将复合材料发热升温到60℃以上,遮蔽层的白色石蜡融化后变透明,使显色层的颜色或图案显示出来;当切断电源后石蜡凝固,复合材料恢复到白色,从而实现电致显色。该方法简单易行,在电子产品外壳和广告行业等领域具有广泛应用。
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本发明涉及一种高效可磁分离g‑C3N4/ZnO/ZnFe2O4可见光催化降解抗生素复合材料的制备方法,该材料是以ZnFe2O4为基体材料和磁分离介质,经ZnO颗粒负载及g‑C3N4包覆等工艺制得,ZnO作为g‑C3N4和ZnFe2O4光生电子的接收端,提高了光生电子空穴的分离,复合材料具有可见光催化降解抗生素、可磁分离再利用等特点。步骤包括:一、ZnFe2O4基体材料的合成;二、在确保磁响应的基础上负载ZnO颗粒,得到ZnO/ZnFe2O4复合材料;三、二维结构g‑C3N4材料的合成;四、将g‑C3N4与ZnO/ZnFe2O4进行有效复合,得到高效可磁分离g‑C3N4/ZnO/ZnFe2O4可见光催化降解抗生素复合材料。g‑C3N4/ZnO/ZnFe2O4光催化复合材料具有以下优势:可见光降解、可磁分离再利用、抗生素降解效率高。
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一种采用硫化机一次性制备复合材料混层的工装及方法,它涉及连续纤维增强复合材料的制备领域。本发明解决了现有的在硫化机平台上制备复合材料时存在碳纤维不平直,位置精度差,且需要多个工序制备不同碳纤维间距的单层的问题。本发明制备工装的工装主体前侧沿竖直方向设有多个定位通孔,每个定位通孔内部设有一个定位件,工装主体左侧端面和右侧端面均沿其长度方向均布若干限位栓。本发明制备方法通过以下步骤实现:安装单层板内侧环氧树脂薄膜;确定碳纤维丝的盘绕路径并盘绕;安装单层板外侧环氧树脂薄膜;复合环氧树脂薄膜板‑碳纤维丝层‑环氧树脂薄膜板;复合单层板完成了复合材料混层的制备。本发明用于复合材料混层的一次性制备。
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本发明公开了一种具有集成联接结构的碳纤维—树脂复合材料液压缸缸筒,包括头部联接件、铰接耳环、紧密缠绕层、缸筒外层、缸筒内衬、缸底、密封圈;紧密缠绕层及缸筒外层均是将碳纤维—树脂复合材料缠绕在其他零件外围固化成型的,且轴向力传导和内部压力承载主要由紧密缠绕层和缸筒外层实现。本发明与传统液压缸缸筒相比具有明显的减重优势;碳纤维—树脂复合材料与金属零件之间不采用螺纹、螺栓、销钉、卡键等方式联接,复合材料结构没有因机加工而遭到局部破坏;本发明可与其他端盖、活塞组件等重复拆装,且对各结构均不构成破坏,使得液压缸整体的维修成本和难度均低于黏合联接式的复合材料液压缸。
本发明公开了一种具有可见光响应的多孔氮化碳/氧化铜纳米棒复合材料的合成方法及应用,属于复合材料制备技术及光催化领域。本发明为解决现有氮化碳材料比表面积小,光生电子-空穴复合率高,量子产率低等问题。该复合材料是以三聚氰胺和醋酸铜为原料,甲醇为溶剂,通过化学反应法和热处理法获得。制备得到的多孔氮化碳/氧化铜纳米棒复合材料与氮化碳相比,拥有更高的比表面积,更好的光催化性能,在可见光下能够有效降解罗丹明B。本发明的优点在于制备工艺简单,原料成本价廉,可大规模生产,得到的复合材料比表面积大,光生电子-空穴对复合率低,具有良好的应用情景。
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本发明涉及高分子复合材料技术领域,具体涉及一种具有三重形状记忆性能的纤维膜/环氧树脂复合材料的制备方法。它包括以下3个步骤:(1)配制蒙脱土和聚己内酯的混合溶液;(2)将步骤(1)的混合液进行静电纺丝,制备得到纤维膜;(3)以步骤(2)制备的纤维膜与环氧树脂为原料,通过混合固化制备得到纤维膜/环氧树脂复合材料。本发明制备的纤维膜/环氧树脂复合材料,不但具有良好的三重形状记忆性能,而且能够有效改善形状记忆复合材料的环境友好性能和生物相容性能。
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本发明公开一种用于NMT的夜光PBT复合材料,所述用于NMT的夜光PBT复合材料包括以下组分及含量:PBT10‑75wt%、增韧剂2‑15wt%、成核剂0.5‑4wt%、玻璃纤维20‑35wt%、无机夜光剂2‑35wt%、抗氧剂0.1‑1wt%、加工助剂0.1‑3wt%;同时本发明还提供了该复合材料的制备方法,本发明还提供了该用于NMT的夜光PBT复合材料的制备方法,将无机夜光剂结合硅烷偶联剂用高混机进行偶联处理;将上述所有组分在高混机中充分混合后导出,然后放入螺杆机中挤出造粒,其中的玻璃纤维从侧喂料口进料,控制螺杆挤出机的转速与温度,即得到用于NMT的夜光PBT复合材料。本发明获得的复合材料具有优秀的拉伸强度以及冲击强度,提高了粘接强度,同时具有夜光效果。
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本发明公开了一种基于平面蚕茧的单聚合物复合材料的制备方法及其复合材料。将熟蚕置于平板上吐丝得到平面蚕茧,一方面以平面蚕茧作为复合材料的增强相,另一方面以平面蚕茧经溶解再生得到的蚕丝蛋白作为复合材料的基体。通过将蚕丝溶液渗入平面蚕茧并将复合体系置于常温下自然干燥,然后将其置于甲醇中固化,再次置于常温下自然干燥,最终得到基于平面蚕茧的单聚合物复合材料。本发明方法操作简单,通过使用同种天然高分子实现了基体和增强相在复合材料中良好的界面结合,既提升了材料的力学性能,又使材料具有可生物降解性。
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本发明公开了一种聚对苯二甲酸乙二醇酯复合材料的制备方法。制备方法是将聚对苯二甲酸乙二醇酯、苯并噁嗪与木质素磺酸钠进行干燥处理;将干燥处理后的聚对苯二甲酸乙二醇酯、苯并噁嗪与木质素磺酸钠进行熔融共混,得到共混复合材料;将共混复合材料进行注塑成型,得到复合材料样条;将复合材料样条进行加热固化;冷却至常温。本发明的制备方法简便,所得聚对苯二甲酸乙二醇酯复合材料的热稳定性能和阻燃性能高,在薄膜片材、包装瓶、电子电器、汽车配件和机械设备等领域具有广泛的应用前景。
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本发明公开了一种二维层状金属软磁复合材料及其制备方法与应用,该材料是由片状软磁粉体及陶瓷相复合的叠层状软磁复合材料,采用如下方法制成:先对片状软磁粉进行包覆处理,如采用先偶联剂表面处理再采用工艺包覆SiO2层的方法,或者直接将片状软磁粉分散于乙醇稀释的硅树脂溶液中并烘干的方法,或者采用先偶联剂表面处理再分散于乙醇稀释的硅树脂溶液中并烘干的方法;之后将包覆处理后的磁粉压制成磁体,进行退火处理。本发明的复合材料具有高频率(达到10~100MHz)、高饱和磁化强度(可以达到1特斯拉以上)、高磁导率(兆赫兹频率达到600)、低损耗的特性。可用于功率开关电源、扼流圈、功率谐振电感器、脉冲变压器或无线充电等领域。
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本发明涉及一种锑基聚酯复合材料的制备方法,将PTA、EG、乙二醇锑和聚酯原位聚合改性用纳米复合材料混合后进行酯化反应和缩聚反应制得锑基聚酯复合树脂,或者,进一步地进行熔体直纺制得锑基聚酯复合纤维;聚酯原位聚合改性用纳米复合材料主要由聚合度为3~30的聚酯预聚体以及分散在聚酯预聚体中的功能颗粒组成,功能颗粒为SiO2颗粒、TiO2颗粒或BaSO4颗粒;本发明的方法,不引入分散剂,减少了催化剂用量,且工艺简单;由该方法制得的锑基聚酯复合熔体制备的锑基聚酯复合纤维的性能优良、制得的树脂制成的薄膜,分离强度小且抗静电作用较好。
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本发明公开了一种四元复合材料及其制备方法和应用,其中四元复合材料,以弱极性大孔树脂为载体,载体上同时负载如结构式Ⅰ所示的化合物Ⅰ、如结构式Ⅱ所示的化合物Ⅱ和如结构式Ⅲ所示的化合物Ⅲ。化合物Ⅰ、化合物Ⅱ和化合物Ⅲ等质量负载在载体上。化合物Ⅰ的与载体的质量比为1 : 8?10。所述载体为离子交换树脂XAD?7。本发明提供的四元复合材料吸附能力强,选择性好,且制备方法简单易行,适用于冶金行业分离工业中将钴和镍同元素铁进行分离后回收利用。
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