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本发明提供一种聚吡咯/Ti3C2Tx/硫复合材料,该复合材料由硫、片状Ti3C2Tx和聚吡咯组成,内层为硫和Ti3C2Tx复合材料,外层为包覆硫和Ti3C2Tx复合材料的聚吡咯,其聚吡咯:Ti3C2Tx:硫的质量比为0.05‑0.2:0.05‑0.2:1。复合材料中包覆层聚吡咯能对硫基材料进行物理保护,限制充放电过程产生的多硫化物在聚吡咯内部,从而降低穿梭效应;该复合材料从物理限域和化学吸附两个方面同时限制多硫化物的移动,有效的提高锂硫电池的寿命。
本发明公开一种高电压镍锰酸锂正极复合材料的制备方法、由该制备方法所制得的高电压镍锰酸锂正极复合材料及应用该高电压镍锰酸锂正极复合材料的锂离子电池,其中,所述高电压镍锰酸锂正极复合材料的制备方法包括以下步骤:将锂盐、M源化合物、镍盐、及锰盐溶解于去离子水中,并滴加到离子液体中,得到溶液;对所述溶液进行老化处理,得到第一产物;对所述第一产物进行预分解处理和烧结处理,得到第二产物,所述第二产物为掺杂有M离子的镍锰酸锂颗粒;混合所述第二产物与碳源化合物,于所述第二产物的表面包覆碳层,得到所述高电压镍锰酸锂正极复合材料。本发明的技术方案可制得粒子分布均匀、电化学性能优异的高电压镍锰酸锂正极复合材料。
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一种具有压阻特性的复合材料,包括树脂及分散在所述树脂中的金属化纤维,所述树脂选自尼龙、含有固化剂的环氧树脂、聚对苯二甲酸乙二酯、聚对苯二甲酸丁二酯、聚碳酸酯、聚甲醛、聚乙烯、聚丙烯及丙烯腈-丁二烯-苯乙烯塑料中的至少一种,所述金属化纤维包括纤维及形成在所述纤维表面的金属镀层,所述金属镀层的材料选自铜及铜镍合金中的至少一种,所述纤维选自玻璃纤维及聚酯纤维中的至少一种。上述具有压阻特性的复合材料的成本较低。本发明还提供一种具有压阻特性的复合材料的制备方法。
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本发明公开了高导热高分子复合材料及其制备方法。高导热高分子复合材料包含下列组分:基体树脂25~60份、碳纤维0.5~10份、粒径为10~150微米的大粒径导热填料30~60份、粒径为1~500纳米的小粒径导热填料3~10份、玻璃纤维3~8份、弹性体1~5份、相容剂1~5份、偶联剂KH5600.2~0.4份、抗氧剂0.2~0.4份。本发明合理组配原料,充分发挥纤维、大粒径、小粒径三种导热填料的协同效应,并通过导热填料的表面处理、母粒的制备工艺,有效改善了导热填料与基体的相容性,制得具有良好的力学性能、高导热率的高分子复合材料。
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本发明涉及木塑复合材料技术领域,具体涉及一种氮磷复配膨胀型无卤阻燃剂及其在木塑复合材料的应用,所述氮磷复配膨胀型无卤阻燃剂包括如下重量份的原料:三聚氰胺甲醛树脂改性植物纤维28-35份和包覆型聚磷酸铵18-23份;其中,所述三聚氰胺甲醛树脂改性植物纤维为三聚氰胺甲醛树脂改性木粉或三聚氰胺甲醛树脂改性竹粉,所述包覆型聚磷酸铵为环氧树脂包覆型聚磷酸铵,包覆型聚磷酸铵的粒径为10-20μm,聚合度为1000-5000,磷含量≧28%,氮含量≧14%。本发明的氮磷复配膨胀型无卤阻燃剂阻燃效果好,无卤,特别适用于木塑复合材料的制备。
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本发明提供了一种导电碳/聚合物基复合材料,包括导电碳和聚合物,导电碳的重量为聚合物重量的1%-45%。本发明还提供了该复合材料的制备方法,包括以下步骤:(1)将导电碳分散于溶剂中得到导电碳分散液;(2)将固态聚合物进行加热得到熔融态的聚合物;(3)将所述导电碳分散液加入到所述熔融态的聚合物中,所述导电碳的重量为所述固态聚合物重量的1%-45%,加热并搅拌均匀以除去溶剂,所述加热的温度比所述固态聚合物的熔融温度高0-10℃,得到熔融态的混合材料;(4)将所述熔融态的混合材料倒入模具中,快速冷却成型,脱模,制得所述导电碳/聚合物基复合材料。本发明制备方法解决了现有技术存在的问题,制备方法工艺简单,成本较低,适合产业化生产。
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本发明提供了一种碳/硫化锂复合材料的制备方法,包括:S1)将有机硫酸锂与第一高分子聚合物在溶剂中混合,得到混合溶液;S2)将所述混合溶液经喷雾干燥或静电纺丝后得到前驱体复合材料;S3)将所述前驱体复合材料在保护气氛中高温碳化,得到碳/硫化锂复合材料。与现有技术相比,本发明以有机硫酸锂作为碳源,其含有有机基团,在高温碳化过程中会变成碳,并与硫酸锂均匀地复合或镶嵌在一起,利用自带有机长链,在高温热还原的过程中既提供了硫酸锂,又提供了丰富的碳源,因此可将原位热还原后的硫化锂均匀的分散在碳材料中,同时还可有效地防止硫化锂的团聚,控制硫化锂颗粒的大小,进而提高复合材料的电化学性能。
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本发明公开了一种复合材料吊挂杆件结构,所述杆件结构包括两个金属接头和一个复合材料筒身,其中:所述复合材料筒身的两端分别与金属接头连接;所述金属接头包括两个金属耳片和一个金属连接结构,两个金属耳片设置在金属连接结构的首端,金属连接结构的末端与复合材料筒身内筒的端部连接。本发明采用的是复合材料与金属相互结合的结构,大大减轻了结构体的重量,提高了结构效率。本发明为复合材料与金属结合的连杆一体式设计并且承受载荷的结构方案,这样能充分利用结构材料,减少结构的质量。
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本发明公开了一种高流动聚砜复合材料,按重量份计,包括如下组分:聚砜90‑99份;热致液晶聚合物0.1‑10份;抗氧剂0.1‑0.5份;吸酸剂0.2‑0.3份。本发明通过采用特定结构式及其特定重量份的热致液晶聚合物(TLCP)添加至聚砜基体中,并辅以特定重量份的抗氧剂和吸酸剂,制备得到的聚砜复合材料由于在TLCP分子链引入双酚S结构单元及间苯结构单元,增加TLCP分子柔性,降低TLCP熔点,提高TLCP与PSU树脂的相容性,改善了聚砜复合材料的加工性能,得到聚砜复合材料与PSU纯树脂相比,流动性提高1倍以上,同制品下降低加工温度30℃,提高生产效率50%以上,拓展该聚砜复合材料在汽车薄壁耐热制件、超薄壁化电气零部件、食品餐具等领域的应用。
本发明公开了一种光‑热双固化改性纳米纤维素增强环氧树脂复合材料及其制备方法,属于环氧树脂复合材料技术领域。该复合材料的配方中各原料组成如下:环氧树脂,光引发剂,改性纳米纤维素。本发明的复合材料在紫外光辐射下,引发阳离子聚合反应,紧接着放入烘箱中进行热固化反应,实现完全固化,脱模后可得到改性纳米纤维素增强树脂基复合材料。本发明有效地解决了热固化工艺耗时长、能耗高的劣势,并弥补了光固化不完全的缺点,获得高质量的制品。本发明的复合材料具有韧性好,玻璃化转变温度高,制备工艺简单的特点,且本发明所用的纳米纤维素原料来源广泛,价格低廉,制备过程中无需使用溶剂,绿色环保,避免了因溶剂残留对材料性能的影响。
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本发明提供一种3D打印用金属基复合材料及其制备方法,3D打印用金属基复合材料,包括如下组分:铁粉30?80重量份;辅助粉10?30重量份;单晶蓝宝石晶须1~30重量份;润滑剂5~15重量份;所述辅助粉为Cr、Ni、Cu、Mn、Si、Mo、Nb?和C粉末的混合物。本发明的一种3D打印用金属基复合材料具有高强度、耐高温、抗氧化、耐腐蚀等多种性能,适用于功能性原型件和系列零件(涡轮发动机燃烧室,薄壁、复杂零部件),被广泛应用于工业和航空航天领域。
本发明公开了一种低成本高性能的TiBw/Ti复合材料及其制备方法与应用。所述方法为:将纳米TiB2粉末和硬脂酸混合球磨,后与氢化钛粉末混合,经压制成型,烧结,得到TiB陶瓷相分布均匀的TiBw/Ti钛基复合材料。利用TiB2与基体发生原位反应得到TiB增强相,获得TiBw/Ti复合材料。本发明制备的TiBw/Ti复合材料抗拉强度达到740MPa,断后延伸率达到6.1%,实现了烧结氢化钛制备的钛基复合材料拉伸塑性从无到有的突破。本发明所制备的复合材料具有广泛的适用性。
本发明公开了一种纳米金‑碳纳米管复合材料的制备方法,首先成功合成了1,3‑二(3‑溴丙基)咪唑溴盐离子液体,并以此为形貌调控剂,通过调节离子液体的浓度和还原剂的用量,成功制备了空心纳米金球,并与羧基化碳纳米管复合形成纳米金‑碳纳米管复合材料,用上述复合材料修饰电极作为工作电极,对曲酸进行电化学分析,该碳纳米复合材料具有导电性能优越、生物相容性能好等优点,本发明制备方法的原料价格相对较低,操作简便可控,重复性高,绿色环保,易于实现规模生产,制备的纳米金‑碳纳米管复合材料表现出对曲酸良好的电催化活性。
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本发明涉及树脂组合物制备技术领域,尤其涉及一种可红外穿透的透明阻燃复合材料及其制备方法,所述复合材料包括以下重量份的原料组份:MABS树脂70-83份、溴代三嗪10-20份、低聚芳基磷酸酯1-5份、增韧剂3-8份、激光雕刻助剂0.1-0.5份、抗氧剂0.2-0.5份、聚酰胺蜡0.9-2份、色粉0-2.0份。本发明制得的ABS复合材料,不仅符合环保要求,还具有优异的激光雕刻功能、红外线穿透效果、高透明度和阻燃性能和优异的注塑加工性能;在遥控电器领域拥有广泛的用途,可替代市场上通用的红外穿透聚碳酸酯材料。
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本发明提供了一种纳米复合材料及其制备方法与防污抗菌涂料,涉及复合材料技术领域,该纳米复合材料,包括电荷转移型自动氧化还原纳米材料和用作电荷转移型自动氧化还原纳米材料载体的石墨烯,电荷转移型自动氧化还原纳米材料分散于石墨烯的片层结构中,利用该纳米复合材料制备得到的涂料缓解了现有技术的用于船舶的无毒防污抗菌涂料防污期效短、价格昂贵和使用条件受限制的技术问题,利用该纳米复合材料制备得到的涂料具有抗菌防污、耐腐蚀、环境友好、低成本和使用寿命长的特点。
本发明提供了一种3D打印用导电ABS/PC复合材料,所述复合材料包括如下按重量百分数计的原料制成:本体法ABS?15~30;乳液法ABS??15~30;石墨烯微片1~5;苯乙烯-N-苯基马来酰亚胺-马来酸酐三元共聚物2~20;聚碳酸酯?30~55;多壁碳纳米管0.5~5。本发明根据不同粒径分布的ABS形成了相容性良好的ABS复合基底,并采用较少含量的多壁碳纳米管的基础上,合成得到了导电性能较好的复合材料,所述材料层间粘结性能好,表面分层现象得到极大缓解,制品表面能够较好的保持原有的尺寸精度。
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本发明公开了一种仿玻璃复合材料及其制造工艺,涉及复合材料技术领域。本发明提供的仿玻璃复合材料的制造工艺,在注塑前先完成纹理的转印,利用材料的相似性,将含有相同PC成分的材料通过注塑工艺熔融成型,使得材料内部结合紧密,避免了普通复合材料的分层问题,再通过淋涂加硬的工序,对材料进行加硬,使得制成品的表面硬度可达到1000GF*4H无明显划痕,可与玻璃的硬度相媲美,且外观上具有良好的玻璃质感。本发明提供的仿玻璃复合材料的制造工艺,与玻璃工艺相比,极大地降低了生产成本。
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本发明公开了一种硫掺杂ReSe2/MXene复合材料的制备方法,以MXene为主要基底,将合成的ReSe2负载在MXene上,将硫元素掺杂到ReSe2/MXene复合物中,经热处理反应制得硫掺杂ReSe2/MXene复合材料。所述硫掺杂ReSe2/MXene复合材料导电性佳,层间距增大,比表面积大。MXene特殊的层状结构有效减缓在循环充放电过程中由于负极材料的团聚或体积膨胀而带来的电学性能下降、结构塌陷等问题;ReSe2的负载有效提高了层间距,增大比表面积;进一步地,硫元素的掺杂使ReSe2/MXene复合材料暴露更多活性位点与空位,提高材料的储钾性能。MXene,ReSe2,硫原子之间以弥补各自的缺陷和不足,具有协同增效作用,最大程度地提高了复合材料的储钾性能,比容量、充放电稳定性、电子转移速率等性能。同时,制备工艺简单,性能可控。
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本发明涉及一种环糊精功能化的石墨烯复合材料修饰电极,包括基电极、以及包裹该基电极的环糊精功能化的石墨烯复合材料涂层,所述环糊精功能化的石墨烯复合材料是由烯丙基‑β‑环糊精与巯基石墨烯反应得到的复合材料。本发明还涉及所述的环糊精功能化的石墨烯复合材料修饰电极的制备方法和应用。本发明所述的环糊精功能化的石墨烯复合材料修饰电极具有比表面积大、电子转移速率快的优点,同时也具有超分子识别能力和生物相容性好的特点,其制备方法简单易行且成本低廉,基于该电极的电化学检测方法操作简单、可实现实时检测和灵敏度高的优点,有望在水中有机污染物检测和环境监测等领域得到广泛的应用。
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本发明提供了一种硅碳复合材料及其制备方法和应用,所述硅碳复合材料的制备方法包括如下步骤:将含碳有机物和有机溶剂混合,配制有机溶液,将硅颗粒和所述有机溶液混合后进行固化,得到硅‑含碳有机物,所述含碳有机物中碳的质量分数高于50%;在惰性气体保护下,将所述硅‑含碳有机物进行碳化反应,得到硅碳复合材料。本发明提供的硅碳复合材料的制备方法,能够使硅颗粒嵌在无定形碳中,而无定形碳形成稳定的外壳和内部的三维骨架结构,并包裹嵌在其中的硅颗粒,从而使硅碳复合材料具有较高的结构稳定性,在充放电的过程中在无定形碳的保护下,能避免硅颗粒的体积膨胀严重,出现坍塌现象。
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本发明提供一种低烟阻燃的环氧树脂复合材料及其制备方法,通过添加硅烷改性腰果酚基聚氨酯树脂和环氧改性聚硼硅氧烷树脂与双酚A型环氧树脂形成新的树脂基体,赋予环氧树脂复合材料良好的韧性、力学性能和耐热性能;同时,复配环氧改性聚硼硅氧烷树脂和水滑石基阻燃剂,赋予环氧树脂复合材料优异的低烟阻燃性能;同时添加特定的固化剂组合使得环氧树脂复合材料的阻燃性和施工性能得到充分的保证。本发明提供的低烟阻燃的环氧树脂复合材料性能优异,制备工艺简单、成本低廉,具有极大的工业应用前景。
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本发明提供了一种复合材料及其制备方法和应用。本发明的复合材料,负极材料在充放电过程中由于材料体积膨胀,SEI的不断生长,会导致容量下降,循环稳定性不好。针对该问题,本发明设计了一种具有独特的珊瑚状结构的复合材料,该复合材料的比表面积大,复合材料中,金属氧化物通过转换反应提供容量,金属单质不会在充放电过程中发生转换反应,因此不会产生体积效应,在充放电过程中能保持原有的结构,从而缓冲了氧化物的体积膨胀。金属单质如Co单质不仅能够缓冲金属氧化物如CoO的体积效应,还能充当催化剂,催化SEI的生成与分解,从而使电池具有稳定的循环性能和较高的容量保持率。
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本申请属于碳纤维复合材料技术领域。本申请提供了一种MXene/多孔碳纳米纤维复合材料及其制备方法和应用。利用静电纺丝可以将MXene材料很好地嵌入碳纤维中,大大增加了复合材料的导电性,再利用碳纳米材料和高聚物材料分解温度的差异,在碳化过程中碳纳米材料会优先分解,在碳纤维形成孔洞结构,并将MXene材料锚定在具有孔洞结构的碳纤维中,能够有效抑制MXene片层间的堆积,增加复合材料的比表面积,加速离子与电子的传输速度,抑制MXene在多次反应之后的结构坍塌,同时还具有一定柔性,可以提高复合材料的电化学性能。本申请的制备方法产出率高、形貌可控,可适用于大批量生产。本申请的MXene/多孔碳纳米纤维复合材料可应用于超级电容器材料或吸波材料。
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本发明公开了一种高性能抗静电的PPS复合材料及其制备方法和应用。本发明的高性能抗静电的PPS复合材料,包括如下重量份的组分:聚合物基体80~90份,抗静电剂10~20份,其他助剂0~5份,所述聚合物基体为聚苯硫醚(PPS)和热致液晶聚合物(TLCP)的化合物,且PPS与TLCP的重量比为(1~4)∶1。本发明通过PPS、TLCP与抗静电剂的互相配合,制得了表面电阻率极低、抗静电指数稳定,且力学性能良好的PPS复合材料。由于PPS与TLCP的粘度差异以及含量的不同,PPS复合材料在加工过程中形成皮层和芯层结构,抗静电剂富集并均匀分散于“皮层”的TLCP中,从而使得PPS复合材料力学性能良好,表面电阻率较低,可达到105~107Ω,且抗静电指数稳定。
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本发明提供了一种Cu基非晶合金复合材料及其制备方法,该制备方法包括如下步骤:步骤S1,在铜基非晶合金中添加硼酸盐,制备得到硼酸盐Cu基块体非晶合金复合材料;其中,所述硼酸盐Cu基块体非晶合金复合材料中硼酸盐的质量百分比含量为0.1~0.5%;步骤S2,对得到的硼酸盐Cu基块体非晶合金复合材料放入固定模中施加预应力,然后施以间歇超声振动,得到Cu基非晶合金复合材料。采用本发明的技术方案,既能减少非晶的结晶现象,又使Cu基非晶合金提高20%的强度,达到了Zr基非晶合金强度;而且制备方法制备成本低,得到的Cu基非晶合金复合材料具有很好的抗氧化性,力学性能良好,具有高强度、高硬度的优点。
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本发明属于气凝胶材料制备技术领域,公开了一种多孔载体支撑金属气凝胶复合材料的制备方法,用多孔载体作为支撑体,将制备的高浓度金属纳米粒子胶体溶液填充到多孔载体的孔隙或覆盖其表面上,得到多孔载体与胶体溶液复合材料并封装于二甲基硅油中,放入烘箱加热,使高浓度金属纳米粒子胶体溶液在多孔载体的孔隙或表面凝胶化,获得多孔载体支撑金属水凝胶复合材料;然后用石油醚清洗并用丙酮或乙醇进行溶剂交换,通过超临界CO2干燥获得多孔载体支撑金属气凝胶复合材料。本发明用于制备多孔载体支撑金属气凝胶复合材料,制备的多孔载体支撑金属气凝胶复合材料具有高机械稳定性能,且完整保留了金属气凝胶的三维多级孔结构和连续的导电网络。
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本发明提供一种无机/高分子复合材料的制备方法,包括以下步骤,将聚合单体和无机半导体混合,密封,在紫外光源的照射下进行本体聚合,所述聚合物单体与无机半导体的质量之比为7:3~999:1。所述聚合单体为丙烯酰胺、N,N‑二甲基丙烯酰胺、N,N‑亚甲基双丙烯酰胺、甲基丙烯酰胺、N‑异丙基丙烯酰胺、丙烯酰吗啉或1,3,5‑三丙烯酰基六氢均三嗪中的一种或几种;所述无机半导体为纳米TiO2、纳米ZnO、纳米Fe3O4、纳米Fe2O3、纳米CdS中的一种或几种;所述紫外光源的光强为30~50mW/cm2。本发明还提供由该制备方法制备得到的无机/高分子复合材料,本发明所制备的无机/高分子复合材料中的无机半导体粒子分布均匀。
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本发明公开了一种电感用高密度新型磁性复合材料,以重量百分比计,由高温树脂胶6~12wt%和磁性粉体88~94wt%组成;通过本发明的磁性复合材料制备一体电感磁芯生产简单,无需大型压机,节约了设备投入;减少了压制过程中的模具损耗,降低了生产成本;操作简单,可生产复杂形状的磁体,并且可生产超大磁体;形成闭合磁路,EMI效果好;本发明的磁性复合材料通过特殊高温树脂胶的作用,使固化后的磁体密度高,密度可保证在5.5~6.2g/cm3,制备电感器的感量值高,初始磁导率可达14μ以上;本发明的磁性复合材料能够承受较高温度,可在180℃环境下工作;本发明的磁性复合材料利用率高,废料少,粉尘少,符合环保要求。
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本发明公开了一种蒙脱石复合材料及其吸附重金属的应用。这种蒙脱石复合材料包括蒙脱石和水铁矿;水铁矿分散于蒙脱石的外表面。本发明的蒙脱石复合材料具有较大的BET比表面积,以及多级孔隙结构特征,既保留了蒙脱石的孔结构特点,又具有水铁矿的孔结构特征;带正电荷的水铁矿颗粒与层面带负电荷的蒙脱石颗粒牢固结合,形成稳定的蒙脱石复合材料;该复合材料具有典型的层状结构硅酸盐矿物和水铁矿的结构特征,水铁矿纳米颗粒呈现球形颗粒结构,被蒙脱石片层所包裹。将本发明的蒙脱石复合材料应用到多种重金属的水体或场地土壤环境中,能够有效对环境中的重金属进行有效去除。
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本发明涉及一种氮掺杂磁性多孔碳复合材料,包括氮掺杂多孔碳复合材料和镶嵌在所述氮掺杂多孔碳复合材料内部的含铁纳米颗粒,其中,氮掺杂多孔碳复合材料以D314型大孔弱碱性阴离子交换树脂为碳源,以K3Fe(CN)6为氮源和磁性来源。本申请以阴离子交换树脂为碳源,以铁氰化钾提供氮源及磁性来源,以氢氧化钾为活化剂。该材料的制备的原料易得,碳源价格低廉。该材料通过一步交换法和煅烧法制得,其制备方法操作简单、便捷,制得的氮掺杂磁性多孔碳复合材料表面具有大量孔洞及裂痕,为四环素吸附至材料表面提供了大量的位点。本申请制得的氮掺杂磁性多孔碳复合材料的亲水性好,稳定性高,适用范围广,能够通过化学吸附和物理吸附相结合的方式吸附水体中的四环素。
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