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本发明公开了一种重金属吸附用硅藻壳复合材料制备及再生方法,所述硅藻壳复合材料制备步骤包括S1,硅藻壳提取;S2,硅藻壳包覆;S3,硅藻壳包覆物制粒;S4,硅藻壳颗粒干燥。所述硅藻壳复合材料再生步骤包括S′1,硅藻富集;S′2,硅藻杂质去除;S′3,硅藻壳湿品制备;S′4,硅藻壳干品制备。本发明提供一种实现硅藻壳沉淀吸附重金属的硅藻壳复合材料,所用材料容易获取,生产成本低,制备方法简单、绿色环保、无污染,所得复合材料可循环使用,使用寿命长。
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本发明涉及一种弹性体复合材料及其制备方法。该弹性体复合材料的制备方法包括如下步骤:在形成有碳纳米管阵列的第一基底及形成有改性物的第二基底上分别沉积碳纳米管阵列与改性物,改性物为热分解温度为300℃以下的高分子聚合物;及对形成有碳纳米管阵列的第一基底及形成有改性物的第二基底进行紫外光照射处理,得到改性碳纳米管阵列;在第二保护性气体氛围下,将改性碳纳米管阵列及前驱体混匀,并于325℃~330℃下反应15min~20min,成型,得到弹性体复合材料,前驱体为热分解温度为300℃以上的高分子聚合物。上述弹性体复合材料能够用于制备较优力学性能的弹性体复合材料。
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本发明公开了一种纳米纤维素/黏土透明纳米复合材料及其制备方法。该复合材料包括如下组分:纳米纤维素、黏土、助剂和水。所述制备方法为采用纳米纤维素A剥离黏土,将得到的黏土剥离液与纳米纤维素B混合搅拌,经干燥处理后得到纳米纤维素/黏土透明纳米复合材料。本发明所制备的聚合物透明纳米复合材料在具有优异阻燃性、高强度、高模量、高气液阻隔性的同时,还赋予了质轻、环保、透光率高等特性。经测试,所制备的聚合物透明纳米复合材料厚度为77~83µm,750nm波长下透光率达到80%以上,有望取代部分传统透明材料,应用于产品包装、航空航天、汽车工业、军工产品、电子电器等领域。
本发明公开了一种用于制造电话机壳体的高光泽、高抗冲的PS/PP复合材料及其制备方法,该复合材料主要由以下重量份数的原料制成:PS树脂100份、PP树脂20-60份、相容剂5-15份、增韧剂3-10份、成核剂0.1-0.9份、抗氧剂0.1-0.9份。本发明通过选择特殊的相容剂,将PS原料和PP原料熔合在一起,所制得的复合材料具有高光泽、高抗冲的特性;且各项物理力学性能优异,能够替代普通ABS用于制造电话机壳体;该复合材料的制备工艺简单,具有尺寸稳定、高光泽性、高抗冲性等特点且成本低廉。
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本发明选用聚氨酯改性环氧树脂和有机硅改性环氧树脂作为环氧树脂复合材料的基体树脂,配合相应的活性稀释剂、固化剂等制备得到了高透明性预浸料用环氧树脂复合材料。在聚氨酯改性环氧树脂的制备过程中加入了环状有机硅多官能团环氧化合物提供了轻度交联,以及加入9,10‑二氢‑9‑氧杂‑10‑磷杂菲‑10‑氧化物(DOPO)与双键反应,引入含磷基团,提高了复合材料的透明性和耐热性。同时,基于聚氨酯和有机硅树脂的增韧性能,提高了复合材料的韧性和力学性能,实现了透明性和力学性能的平衡。本发明制备得到的环氧树脂复合材料具有优异的外观、良好的透明性,且在高温下仍然保持了较高的透明性和力学性能,同时,制备工艺简单、条件温和、易于控制,适合大规模工业生产。
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本发明提供了一种三氧化钼‑聚吡咯‑钛酸锂复合材料、其制备方法及锂离子电池。该方法包括:在溶剂和超声条件下,将钼酸盐与二氧化钛进行改性反应,得到三氧化钼改性二氧化钛;在酸存在下,将三氧化钼改性二氧化钛、锂源、吡咯和引发剂进行聚合反应,得到聚吡咯‑三氧化钼‑钛酸锂的前驱体;以及对聚吡咯‑三氧化钼‑钛酸锂复合材料的前驱体进行热处理,得到三氧化钼‑聚吡咯‑钛酸锂复合材料。本发明制备的三氧化钼‑聚吡咯‑钛酸锂复合材料具有高比容量和高电导率的优点,将该复合材料用作锂电池负极活性材料时,锂电池表现出容量高、导电性好、多次循环后的保持率高等优势,从而大大提高电池的倍率性能。
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本发明公开了一种含有三维网络结构天然纤维复合材料的制造方法,本发明通过在天然纤维复合材料体系中构筑以无机粒子为主体的三维连续网络,将无机粒子以一种三维交替的脉络形式穿插在复合材料基体中,使少量的无机纳米粒子以较高的密度分布于复合材料中以发挥更高的效力,实现低量无机粒子在增强天然纤维复合材料力学和尺寸稳定性的同时赋予其阻燃、导电、电磁屏蔽等功能。
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本发明公开了一种纳米纤维改性PBT复合材料及其制备方法和应用,涉及复合材料领域。复合材料包括PBT树脂:40份‑55份;PBAT树脂:5份‑15份;PE树脂:5份‑10份;纳米纤维素:5份‑10份;玻璃纤维:15份‑30份;相容剂:3份‑5份;润滑剂:0.1份‑2份;抗氧剂:0.2份‑0.5份。本申请通过PBAT树脂提高材料的韧性,PE树脂影响PBT的结晶以降低收缩,改善尺寸稳定性,同时纳米纤维素和玻璃纤维增加复合材料的强度,使复合材料同时具备有低收缩率和高缺口冲击强度,同时弯曲强度无明显降低,原料环保易得,制备工艺简单,适合工业化生产。
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本发明公开了一种包含填料粒子三维网络的聚合物基复合材料及其制备方法。本发明的聚合物基复合材料包含由填料粒子构成的填料粒子三维网络以及填充在所述填料粒子三维网络的空隙中的聚合物,这种独特的结构能够非常好的保证发挥具有特定性能的填料粒子对聚合物基复合材料特定的增强作用,性能远远优于传统方法制备得到的离散型复合材料。本发明的方法为:首先利用支撑材料将填料粒子搭建成三维结构,然后将填料粒子在高温下烧结成填料的三维网络连续结构,支撑材料在高温下去除,或者经高温后继续酸处理去除,最后将聚合物材料填充到形成三维结构的填料中形成聚合物基复合材料。本发明的制备方法简单,适合工业化生产。
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本发明涉及一种Ti‑Fe合金基复合材料及其制备方法,属于复合材料制备技术领域。本发明以Ti粉、Fe粉和B4C粉为原料,将一定量的Ti粉、Fe粉和B4C粉混合后装入不锈钢包套,经过振实、除气、封口、热等静压烧结以及机加工去除包套等工序,得到TiC+TiB颗粒增强的Ti‑Fe合金基复合材料。本发明通过控制工艺参数和材料成分,保证Ti‑Fe合金基复合材料增强相分布均匀、致密度高、力学性能好。采用粉末冶金的制备方法,工艺路线简单,制备周期短,成本低,可实现大规模的工业应用。实施例结果证明,本发明提供的Ti‑Fe合金基复合材料在室温下抗压强度在1700~1900MPa,压缩弹性模量在8~9GPa。
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本发明属于复合材料领域,公开了一种可用于纳米注塑的聚苯硫醚复合材料及其制备方法和应用。所述的聚苯硫醚复合材料包括以下重量百分比的各组分:聚苯硫醚PPS 64%‑94%;聚酰胺PA106/10T 5%‑30%;反应型增韧剂0‑20%。所述的聚苯硫醚复合材料还可以包括填料、二乙基次膦酸铝和亚磷酸铝的混合物、抗氧剂以及脱模剂中的至少一种。本发明的聚苯硫醚复合材料,在与铜的纳米注塑和与铝的纳米注塑中均具有极高的结合力。同时,本发明的制备方法简单易行,适合大规模生产。
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本发明涉及一种吸附重金属的埃洛石复合材料的制备方法及其应用,以醋酸铜、水、埃洛石和尿素为原料制备CuO‑HNTs,再以制得的CuO‑HNTs、淀粉、磷酸盐缓冲液和碳二亚胺为材料制备得到能吸附重金属的埃洛石复合材料,将制备的埃洛石复合材料应用于吸附水中的重金属离子,此外,还将制备的得到埃洛石复合材料应用在生物材料上,验证其对生物胚胎发育过程的活性影响,本发明利用埃洛石纳米级尺寸为载体,使得CuO粒子在埃洛石纳米管表面聚集,增强其对重金属阳离子的吸引能力,通过淀粉分子在埃洛石纳米管表面聚集,增强材料对重金属阳离子的固定能力。本发明制备的埃洛石复合材料有良好的吸附性能,可以作为水质净化和环境保护的吸附材料,该材料的生物毒性低。
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一种采用纳米复合材料的组合式电缆,由导电芯线、复合材料骨架、填充条和卡扣组成,复合材料骨架包括两条纳米聚丙烯材料制成的U形槽,从复合材料骨架的横截面看,两条U形槽的中心线位于同一直线,两条U形槽的开口分别位于复合材料骨架横截面的两端,两条U形槽的底部相互连接成为连接部位,连接部位的中间位置有陶瓷材料填充,连接部位的单个外表面有至少两条卡槽,卡槽的横截面呈梯形,梯形的长边位于底部并邻近陶瓷材料填充,U形槽中填充有导电芯线和填充条,填充条位于U形槽的外侧,卡扣的横截面呈U形,卡扣的开口处的内侧边缘有倒刺型突起,卡扣紧贴填充条并限制导电芯线和填充条于U形槽中,倒刺型突起嵌入连接部位的外表面的卡槽中。
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本实用新型公开了一种房车用热塑性复合材料内饰板,由复合材料基板以及位于复合材料基板两侧表面的内饰层和胶粘介质层组成,所述内饰层包括一层内饰面或由内饰面、热熔胶网/膜和无纺布层组成,所述内饰面为立体提花织物;所述热熔网/膜为无纺布贴合专用胶网;所述无纺布层为水刺PET无纺布或PET与黏胶纤维、竹纤维等一种或多种纤维混纺的水刺无纺布,所述复合材料基板由多层连续纤维增强热塑性复合材料预浸片组成。本实用新型具有防霉、耐磨、耐晒、易清洗的优点一旦污染极易清洗,同一部位擦拭多次不会擦毛或破损,且不留痕迹;与墙布一次复合成型,免施胶加工;整体贴合无需拼接,无接缝,无溢胶,起翘,卷边和脱落问题,不会出现卷边、翘边和开裂等现象。
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本发明提供了一种反应型纳米碳酸钙-天然橡胶复合材料的制备方法,其特点在于在去离子水中加入纳米碳酸钙和适量的偶联剂及阴离子表面活性剂,搅拌超声分散,随后加入适量的乳状环氧化天然橡胶,继续采用搅拌超声分散,制备纳米碳酸钙水分散体;同时采用适量的非离子表面活性剂对适量的对乳状天然橡胶进行稳定,然后在不断搅拌条件下将上述的纳米碳酸钙水分散体均匀地混合到乳状天然橡胶中,同时在60℃水浴条件下滴加经氢氧化钾调好PH值的不饱和羧酸中和溶液和引发交联剂,得到胶乳状态的纳米碳酸钙-天然橡胶复合材料;该复合材料的硫化胶片的拉伸强度为25~30MPA,拉断伸长率可达800~950%,300%定伸应力可达3.5~6.0MPA。
本发明属于复合材料及其制备领域,公开了一种形状记忆液晶环氧树脂-玻璃纤维-二氧化硅复合材料及其制备方法。所述形状记忆液晶环氧树脂-玻璃纤维-二氧化硅复合材料的制备方法为:将液晶环氧树脂和固化剂溶于丙酮中,然后加入硅烷偶联剂表面处理后的二氧化硅得到复合材料混合液,将所得复合材料混合液倒入铺有表面处理后的玻璃纤维的模具中反应固化,得到具有形状记忆性能的液晶环氧树脂-玻璃纤维-二氧化硅复合材料。所得材料具有优良的机械性能和形状记忆性能,可应用于生物医用、航空航天等科学技术领域。
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本发明公开了一种发光聚酰胺复合材料的制备方法,包括以下步骤:(1)制备石墨烯/红光荧光粉/SiO2复合材料;(2)按下述重量份数称取物料:尼龙树脂60~70份、混杂玻璃纤维增强体30~40份、尼龙母粒1~5份、石墨烯/红光荧光粉复合材料1~5份和抗氧剂0.1~0.3份;将上述物料经双螺杆挤出机挤出并造粒,其中所述混杂玻璃纤维增强体由侧喂料加入,所述双螺杆挤出机的螺杆转速为120~150r/min,温度为265~280℃,即得到聚酰胺复合材料。该发光聚酰胺复合材料的制备方法,其增强荧光粉在聚酰胺复合材料中的分散性和发光均匀性,且具有高的发光强度。
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本发明公开了一种B4C/Al复合材料耐蚀膜层的制备方法,包括以下步骤:a.对B4C/Al复合材料表面进行预处理;b.对所述B4C/Al复合材料表面进行阳极氧化,生成多孔氧化铝膜;c.将阳极氧化后的所述B4C/Al复合材料放入镍盐或钴盐溶液中,进行封孔处理,使所述B4C/Al复合材料表面获得均匀致密的保护膜。本发明还公开了一种采用该B4C/Al复合材料耐蚀膜层的制备方法的中子吸收材料的制备方法。本发明的方法能够提高氧化膜封孔速度,改善封孔质量。
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本发明提供一种硅基复合材料及其制备方法以及其应用。所述硅基复合材料包括纳米硅颗粒和包覆在纳米硅颗粒表面的聚苯胺包覆层,且纳米硅颗粒和聚苯胺包覆层之间形成Si-C共价键。所述硅基复合材料的制备方法包括:利用对苯二胺(H2N-Ar-NH2)在亚硝酸盐及酸性条件下,发生重氮化反应,生成重氮盐;将纳米硅颗粒加入至重氮化反应完成的溶液中,进行取代反应,得到通过Si-C共价键而将苯胺单体连接于纳米硅颗粒表面的纳米硅前驱体;将纳米硅前驱体加入油相与水相混合形成的微乳液中,调节溶液pH,之后将苯胺单体加入;将使苯胺聚合的引发剂加入微乳液中,发生苯胺聚合反应,得到聚苯胺包覆纳米硅颗粒的硅基复合材料。本发明提供的硅基复合材料能改善包覆效果。
采用连续混炼原位还原制备高分子材料/石墨烯纳米复合材料的方法及其应用,涉及高分子材料/石墨烯纳米复合材料及其制备技术领域。所用到的设备为一种水辅助熔融混炼挤出设备。纳米复合材料的制备方法是把高分子材料和GO粉末预混后加入一种水辅助熔融混炼挤出设备中进行混炼挤出,把一种绿色无毒的化学还原剂溶解于水得化学还原剂水溶液,借助计量泵把所得溶液注入挤出机内高分子材料熔体中进行混炼,水起促进GO的剥离分散、原位化学还原和原位热还原的作用,最终制备得高分子材料/还原氧化石墨烯(RGO)纳米复合材料。本发明制备的纳米复合材料中RGO的剥离和分散良好、还原程度高,且该纳米复合材料具有较好的介电性能和力学性能。
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一种增强钛基复合材料,其特征是由以下成分和质量百分组成:粒径为5~10μm的TiB21.0~11.0%,粒径为10~25μm的稀土六硼化物0.8~1.0%,钛粉75.0~85.0%,Al粉3.5~4.5%,Mo粉5.0~7.0%和Fe粉1.0~1.5%。本发明所述的增强钛基复合材料的粉末冶金制备方法步骤如下:将TiB2、稀土六硼化物、Ti粉、Al粉、Mo粉和Fe粉混合均匀;在冲击速度为4.50~6.28m/s,冲击能量与装粉量之比为:1370~2602J∶10~19g的条件下,压制生坯;真空烧结生坯,得到所述增强钛基复合材料。本发明的增强钛基复合材料是一种烧结致密度高、硬度和弯曲强度高的材料。本发明方法制备钛基复合材料工艺过程简单,成本低,可减少生产环节,降低能耗,适合于大批量生产。
本发明公开了一种石墨烯/离子液体复合材料的制备方法,包括:取氯化物插层石墨加入到熔融的离子液体中,在交变电场作用下剥离,将得到的混合液进行离心,除去清液后得到石墨烯;将石墨烯再次浸入离子液体中,过滤并干燥滤物,得到石墨烯/离子液体复合材料。本发明还公开了上述制备方法制得的石墨烯/离子液体复合材料,以及由该复合材料制成的石墨烯/离子液体复合电极及其制备方法和由该复合电极制成的电化学电容器。本发明克服了现有石墨烯单独作为电极材料时易团聚比表面积小的缺陷,在不破坏石墨烯的结构的前提下,制得单层率高,分散性好的石墨烯/离子液体复合材料,制备效率高,原料来源广,成本低,易于实现工业化。
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本发明涉及一种金属与复合材料的耐腐蚀复合结构件及其制备方法,该金属与复合材料的耐腐蚀复合结构件包括金属管本体、多个金属凸起、过渡层和纤维复合材料层。多个金属凸起间隔排布于金属管本体的外表面上;过渡层由混合有聚合物树脂的纤维丝环向缠绕在金属管本体上形成,其中,每个金属凸起收容于过渡层内;纤维复合材料层层叠于聚合物防水层上。上述金属与复合材料的耐腐蚀复合结构件具有较长的寿命。
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本发明涉及一种成型方法,具体的一种复合材料型材的加工成型方法,其特征在于:由第一复合材料与热塑性树脂组成,所述第一复合材料由碳素纤维、玻璃纤维、芳纶纤维或者碳化硅纤维中的一种与热塑性树脂组成的复合材料树脂布,并通过开合模注塑后制得;采用本发明,通过将第一复合材料一体布和热可塑性树脂直接在模具中加工融合,减少了热赋形步骤,大大降低了成型的成本,并且得到的产品性能相对更高。
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用于制造具有夹层结构的PET木塑复合材料的设备,本发明属于复合材料制备设备领域,具体涉及一种PET复合材料的制备设备领域。本发明的目的是通过改进设备结构来克服上述背景技术存在的强度低、韧性差及不美观等的问题。本发明的用于制造具有夹层结构的PET木塑复合材料的设备,具有控制设备、主挤出设备、辅助挤出设备和将主挤出设备与辅助挤出设备连接在一起的模具头,所述主挤出设备具有动力设备、传动轴、机筒、加热装置、进料斗、支架和平台底座;所述辅助挤出设备具有动力机械、传动杆、螺纹内杆、反应筒、加热装置、辅料入斗和支架。本发明提供的设备用于PET木塑复合材料的制备领域。
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本发明公开了一种环保高分子复合材料,所述材料包括底部胶黏层、矩形空心管层、中间胶黏层、PVC面层、表面胶黏层、纤维层;所述矩形空心管层高度为3‑5mm,所述PVC面层厚度为1.2‑1.5mm,所述纤维层厚度为0.5‑0.8mm;所述矩形空心管层由多个矩形空心管构成,所述矩形空心管内填充柔性胶泥。本发明提供了一种具有多种功能的装饰材料,该材料为高分子复合材料,具备高分子材料结实耐用的特点,在该复合材料中添加了中空管式结构,且管式结构内填充柔性胶泥,使复合材料整体强度、韧性大幅提升,该复合材料中使用的均为环保型的原料,使其绿色环保,使用过程中能够有效保证使用者的安全。
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本发明公开了一种纳米钛酸锂复合材料,该复合材料包括钛酸锂纳米片,以及均匀分散在所述钛酸锂纳米片片层中的多壁碳纳米管,在上述组成成分中,所述钛酸锂纳米片与所述多壁碳纳米管的质量比为(3.5‑6):1。本发明还提供了一种制备上述纳米钛酸锂复合材料的方法,以钛源、锂源、导电剂为原料制备钛酸锂纳米片,然后分别将钛酸锂纳米片和经硝酸氧化后的多壁碳纳米管加入水中形成分散液A和分散液B,将分散液A加入分散液B中,混合均匀后减压抽滤、干燥制得纳米钛酸锂复合材料。本发明还提供了一种利用上述纳米钛酸锂复合材料制备的锂离子电池,所述锂离子电池能力密度高,电化学阻抗低,具有良好的电化学性能。
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本发明提供了一种聚丙烯复合材料及其制备方法和应用、汽车部件、汽车,属于高分子复合材料技术领域。本发明提供了一种聚丙烯复合材料,包括以下重量份的原料:聚丙烯55‑70份、填料22‑30份、成核剂1‑3份、抗氧剂0.3‑0.6份、增韧剂5‑12份和润滑剂1‑4份;聚丙烯的收缩率≤1.8%,填料中含有镁盐成分。该聚丙烯复合材料采用收缩率≤1.8%的聚丙烯,添加特定用量的镁盐增刚,加入特定用量的增韧剂增韧,加入成核剂控制聚丙烯的结晶程度,增加力学性能和降低收缩率,最终得到兼具低收缩率、高熔融指数、高模量和高冲击性能的聚丙烯复合材料。
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本发明涉及一种具有高导热散热及吸波功能的复合材料及其制备方法和用途;所述的具有高导热散热及吸波功能的复合材料包括原始塑料、导热粉体、吸波剂和助剂混合制成;所述的具有高导热散热及吸波功能的复合材料的制备方法包括以下具体步骤:1)除水分;2)记重配料;3)混合搅拌;4)抽粒造粒;5)包装;一种具有高导热散热及吸波功能的复合材料在散热吸波板材、散热吸波鳍片体以及散热吸波外壳中应用,本发明复合材料除具备塑胶材料优异的可塑性,高效率的生产工艺外,同时赋予产品高导热散热性能和优良的电磁波吸收能力,可应用于电子电气等产品上,为其解决热量过大及电磁干扰严重等问题。
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本发明公开了一种用于污泥脱水的铁硅生物酶磁性复合材料及合成方法。具体涉及铁硅材料的合成、生物酶的复配以及其在污泥脱水中的应用。本发明包括以下步骤:(1)铁硅材料的合成:(2)不同生物酶在铁硅材料上的固定(磁性铁硅@生物酶复合材料);(3)根据污泥成分对不同磁性铁硅@生物酶复合材料进行复配;(4)将复配完成的磁性铁硅@生物酶复合材料用于污泥脱水。本发明目的在于提升生物酶在污泥脱水中的效率及复合材料的循环再利用。本发明在不增加污泥脱水含固率的前提下,实现污泥的高效减量和资源循环利用。
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