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本发明涉及一种莫来石基复相纤维及其制备方法,属于无机非金属材料领域。莫来石基复相纤维制备方法包括下列步骤:a、莫来石前驱体的制备;b、莫来石前驱体纺丝液的配置;c、莫来石凝胶纤维的纤维化成型;d、莫来石凝胶纤维在含氨气气氛中氮化;e、氮化纤维的稳定化热处理。本发明工艺过程简单,成本低廉,适合莫来石基复相纤维的批量生产;引入氮能构建多种晶相,晶相组成可调控,减小高温下莫来石晶粒快速长大问题,有利于纤维的高温力学性能。莫来石基复相纤维可用作金属基复合材料或陶瓷复合材料的增强体,以及高温隔热材料,满足高温长时间服役的需求。
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本发明公开了一种碳纤维网格布增强复合EPP发泡板材的制造方法及产品,其特征在于:?a备料;热塑性PP发泡原料:高熔体強度PP50-70、普通PP20-25、聚乙烯8-15、滑石粉母粒6-10、主抗氧剂0.1-0.3、?辅抗氧剂0.1-0.5、热稳定剂0.6、色母粒1-3、矿物油0.3-0.4、?丁烷或CO2气体5-10、单甘脂0.1-0.15;热塑性PP粘接层原料:共聚PP40、普通PP55、主抗氧剂0.2、辅抗氧剂0.4、热稳定剂0.6、色母料2.0、光稳定剂0.1、矿物油0.2;b将上述物料混合;c将热塑性发泡原料送入自动给料斗中;d挤出发泡坯片,与碳纤维网格布和PP无纺布复合成为EPP发泡复合板材;e将PP粘接复合软片坯和复合材料、EPP发泡复合板材一起经浸渍、碾压成为复合成品板材。
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本发明涉及一种含氯高性能杂环芳纶及其制备方法和应用,是通过采用共聚的方式在芳纶高分子链上引入含氯基团和杂环单元,达到在满足纤维较高性能的同时提高纤维与树脂的结合力,以使纤维用于增强复合材料领域时,具有更好的性能转化率。本发明工艺步骤包括含氯杂环聚酰胺溶液的制备,所得聚合物溶液再经脱泡、喷丝、凝固、塑化拉伸、水洗、上油、干燥、热处后即得含氯高性能杂环芳纶,其断裂强度24~32cN/dtex,弹性模量700~1100cN/dtex,断裂伸长率2.3~4.0%,具有高强高模等优异性能,同时与树脂的粘合性好,其增强树脂复合材料制品在航空、航天、舰船、兵器、电子等领域有潜在应用前景。
本发明提供了一种碳纤维表面改性方法。包括将碳纤维浸没在上浆剂中完成上浆,再进行冷冻干燥步骤获得改性的碳纤维。通过本发明方法改性的碳纤维,能够在其表面形成可控的三维微结构,表面粗糙度显著增加,不但具有丰富的可与基体化学连接的基团,而且具有强大的与基体机械互锁的能力,有利于改善碳纤维增强复合材料的界面性能。本发明改性方法高效、便捷且环保,应用于高性能碳纤维增强聚合物复合材料,在航空航天、车辆工程、能源设备和智能装备等领域具有广泛应用前景。
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本发明公开了一种三维多孔钛酸钡复合介电材料的制备方法,属于介电材料生产技术领域。本发明三维多孔钛酸钡复合介电材料的制备方法包括:先将棉毡浸泡在丙酮溶液处理,然后浸入TiCl4和BaCl2混合液中,再放入NaOH溶液中反应,然后依次经陈化、洗涤、乙醇浸泡、烘干、煅烧,得钛酸钡三维多孔材料;向环氧树脂中加入稀释剂及固化剂,加入钛酸钡三维多孔材料进行固化,即得。本发明以价格低廉的纯棉毡作为骨架,在其上吸附钛酸钡后,通过煅烧去除纯棉毡后再用环氧树脂浇铸,固化后即成三维多孔钛酸钡介电复合材料,三维多孔结构耐久性好,可支持长期使用介电性能较好,其介电性能比直接加入钛酸钡的复合材料优异。
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本发明公开了一种竖向波纹CFRP‑钢板组合剪力墙,由碳纤维增强复合材料(CFRP)、钢板、上端主副鱼尾板、下端主副鱼尾板、左边主副鱼尾板、右端主副鱼尾板、上边缘框架梁、下边缘框架梁、左边缘框架柱以及右边缘框架柱组成;其特征在于钢板与碳纤维增强复合材料(CFRP)连接;CFRP‑钢板四端分别与上端正副鱼尾板、下端正副鱼尾板、左边正副鱼尾板以及右端正副鱼尾板连接;CFRP‑钢板通过四周鱼尾板分别与上边缘框架梁、下边缘框架梁、左边缘框架柱和右边缘框架柱连接;竖向波纹CFRP等间距地分布于CFRP‑钢板上。
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本发明提供一种去除水中硝酸盐吸附材料及其制备方法,(1)称两种金属前驱体制备成混合溶液;(2)将多孔碳材料加入混合溶液中进行搅拌,形成分散体系;(3)用碱液将混合物的pH值调节到10;(4)用磁力搅拌器进行周期性搅拌,在室温下静置24h,获得的复合材料在80‑100℃恒温真空干燥箱烘干10‑12h;(5)自然冷却至室温后研磨;(6)放入铝制瓷舟里并在管式炉中氮气的条件下在焙烧1‑2h;(7)焙烧后用去离子水洗涤脱水;(8)用真空干燥箱70‑80℃下烘干10‑12小时。本发明提碳基材料的结构可用作支撑LDH的基质,LDH可保证复合材料优异的离子交换能力;制备方法简单,对硝酸盐氮去除效果好,且去除率受体系pH值和硝酸盐初始浓度影响较小。
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本发明公开的高Z元素–天然皮革复合材料的制备方法是将按常规鞣制工艺生产的皮革浸渍在含有高Z元素的盐溶液中,利用皮革中大量活性官能团与高Z元素离子进行结合,获得高Z元素纳米粒子–天然皮革复合X射线屏蔽材料。本发明提供的方法制备工艺简单可控,材料来源丰富,价格低廉,反应条件温和,不需要特殊的加工设备,易于工业化放大生产。通过本发明方法制备的高Z元素–天然皮革复合材料密度小、质量轻,将其应用在X射线屏蔽时,该材料具有优异的屏蔽性能,且降低了二次辐射。此外,该材料既解决了传统高分子屏蔽材料机械性能差的缺点,又提供了良好的穿着舒适性。
本发明涉及一种PVDF光催化膜的制备及其应用,该制备方法包括以下步骤:首先通过聚多巴胺改性还原氧化石墨烯/磷酸银材料,制备得到聚多巴胺/还原氧化石墨烯/磷酸银复合材料;然后通过相转化法制备纯PVDF膜;最后将复合材料通过真空抽滤法涂覆到纯PVDF膜上,得到PVDF复合膜。在涂覆改性中,加入了具有光催化性能且化学性质稳定的RGO/Ag3PO4,从而实现复合膜的光催化和抗污染特性。本发明所提出的制备方法具有成本低、制备流程简单、不污染环境等优点。同时该复合膜具有优良的亲水性、较高的亚甲基蓝去除率和良好的抗污染性能,使得本发明在染料废水处理中具有良好的应用前景。
本发明公开了一种四氧化三铁导电高分子石墨烯三元复合吸波剂的合成方法。它涉及新材料制备领域,通过氧化石墨烯、导电高分子以及三价铁离子三组分的一步原位反应,得到具有强磁性,高导电性的三元复合材料,此种材料可作为一种吸波剂应用到电磁屏蔽等领域。本发明主要探究一种新型的兼具强磁性和高导电性能的吸波剂的化学制备工艺,本发明工艺简单易于操作,且成本低廉,通过改变三元组分之间的比例,可调节最终三元吸波剂的磁性能和电性能,使材料最大吸波性能达到-40dB以下,可作为一种轻质高强的吸波材料应用于生物医药、能源、隐身和电子等领域。
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本发明涉及一种治疗材料的制备方法,具体为自发泡多孔复合骨修复支架的制备方法,在磷酸钙盐-聚氨酯复合材料合成过程中将发泡剂水以磷酸钙盐结晶水的形式均匀复合在材料中,在一定条件下让其释放结晶水与聚氨酯体系中的异氰酸根反应生成CO2气体,实现复合材料体系的自发泡成型,制备具有多孔性、孔隙均匀的磷酸钙盐-聚氨酯复合骨修复支架,原位自发泡方法简单易行。
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本发明公开了一种竹束自动上胶及同步辊压一体机,涉及制作人造板的竹基纤维复合材料的加工机械领域,包括安装在机座上的上胶单元、辊压单元以及提供动力的电动机,上胶单元和辊压单元之间设有倾斜设置的导料架,上胶单元上设有被动轴和主动轴,主动轴和被动轴上各安装有3?6个输送链轮,主动轴和被动轴上对应的输送链轮上套有输送链条,所述输送链条的下方设有接胶盘,输送链条的上方设有胶水喷头,所述胶水喷头与胶桶通过抽胶泵相连;辊压单元包括固定在机座上的后机架以及后机架后方的出料架,后机架上设有上下相对的上辊筒和下辊筒,所述上辊筒和下辊筒中的一个为主动辊,所述主动辊与主动轴之间经同步链相连。
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本发明公开了一种复合生物组织修复材料,它是多层羊膜,羊膜与羊膜之间通过粘合剂粘合。其中,粘合剂是羧甲基纤维素、胶原蛋白溶液、透明质酸钠、硫酸软骨素和α‑氰基丙烯酸酯类医用粘合剂。本发明还公开了前述复合材料的制备方法和用途。本发明复合材料的力学性能优良,稳定性好,不会被迅速降解,生物相容性好,本发明可用于软组织缺损修、预防组织术后粘连,具有降低创面感染风险,减少炎症反应的优势,临床应用前景优良。
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本发明公开了一种利用纳米碳材料包覆降低炸药机械和静电感度的方法,包括:将炸药颗粒加入到界面修饰剂溶液中进行混合搅拌,得到第一混合液;去除所述第一混合液中的溶剂,得到经过界面修饰的炸药颗粒;将经过界面修饰的炸药颗粒加入到纳米碳材料的悬浊液中,超声搅拌,得到第二混合溶液;将所述第二混合溶液进行洗涤然后过滤烘干,得到界面修饰剂、纳米碳材料双层包覆的复合材料。本发明制备了具有更好的静电安全性能的核壳结构复合材料。本发明提供的制备方法过程简单,最终的材料尺寸均匀、产品产率较高,对炸药颗粒的降感效果好,所用原材料的成本较低,容易实现工业化生产。
纳米羟基磷灰石/硅橡胶复合生物医用材料及其制备方法。所说该复合生物医用材料由纳米羟基磷灰石成分与硅橡胶成分混合物的硫化处理产物,其中纳米羟基磷灰石成分与硅橡胶成分的重量比例为2∶8~7∶3。制备方法是将适用于硅橡胶的硅烷偶联剂溶解于由水-醇溶液中并调节PH为3.5~5.5,以此溶液在搅拌下与纳米羟基磷灰石成分浆料充分混合进行表面改性处理,处理后的固形物以去离子水清洗后与硅橡胶生胶成分以所说比例均匀混合后,于低于130℃的温度下干燥至含水量<0.5WT%后,在硫化剂参与下加热进行硫化处理得到。复合材料中的羟基磷灰石在硅橡胶中分布均匀,包括力学等在内的综合性能得到明显提高。
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耐高温电磁波吸收材料及其制备方法,属于电子材料技术领域。本发明的耐高温电磁波吸收材料包括LSMO材料和SiO2陶瓷粘接剂;LSMO中各化学元素的化学计量配比为:镧∶锶∶锰∶氧=0.67∶0.33∶1∶3。本发明制备的LSMO/SiO2复合材料,通过SiO2调节LSMO材料的电磁参数,最终所得的复合材料在高温环境中,2GHz-18GHz范围内具有优良的吸波性能。
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一种疏松的三维立体宏观碳纳米管网的制备方法,先通过界面静置处理得到疏松的碳纳米管网前驱体。再负载用于连接的催化剂,采用热处理使碳纳米管之间实现化学键连接;或者对碳纳米管网前驱体进行羧酸化、酰氯化与脂肪族二胺或芳香族二胺进行反应,得到化学键连接的三维立体宏观碳纳米管网。该方法制备的碳纳米管网的碳纳米管之间具有化学键连接,整个碳纳米管网的导电性能强、力学性能好;且其结构疏松,尤其适用于作碳纳米管复合材料。
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本发明属于无机化合物半导体材料领域,特别涉及一种利用碳纳米管高效制备氮化镓纳米晶体的方法。首先将金属镓盐与酸化碳纳米管研磨混合均匀,然后将混合物加入到水与多元醇配制的溶液中,加热条件下超声分散,将过滤、干燥后的混合物放入管式炉中,300~500℃的空气氛围下分解得到多孔氧化镓和碳纳米管的复合材料;向管式炉中通入保护氮气,升温至750~1000℃,将氮气换为氨气反应40~80min,停止通氨气在氮气氛围中冷却至室温,得到淡黄色氮化镓纳米晶体。本发明利用多孔氧化镓和碳纳米管的复合材料的多孔性增大了与NH3的接触面积,使NH3能够扩散进入氧化镓颗粒内部进行氮化,加快反应速率,降低反应温度,制备的氮化镓纳米晶体产量高、纯度高。
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本发明属于电子材料技术领域,涉及一种叠层复合磁介基板材料及其制备方法。本发明通过将铁氧体陶瓷膜片和介电陶瓷膜片按比例交替堆叠构成叠层结构,采用叠层复合的方式,在磁性层中形成连续不开气隙的磁路,使得磁导率几乎不受影响,因此本发明叠层复合磁介基板材料的磁导率可达到采用铁氧体磁性材料的磁导率乘上磁性层总厚度与基板总厚度之比,大大高于传统采用粉体混合得到磁介复合材料的磁导率,给调控磁介基板材料的磁性和介电性能提供了更大的实施空间。本发明的叠层复合磁介基板材料,其适用频率可覆盖1MHz~5GHz,并可通过灵活调控复合材料的磁介电性能来实现具体的应用频率调控;且提供了简单易行成熟的制备工艺。
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本发明涉及锂电池负极技术领域,特别是涉及一种锂电池锡基合金复合氧化亚硅负极及其制备方法。本发明锂电池锡基合金复合氧化亚硅负极,其特征在于,是由以下重量份原料混合后,经过静电纺丝和烧结制备而成:30‑50重量份的锡基合金/氧化亚硅复合材料、30‑80重量份的聚乙烯吡咯烷酮和5‑10重量份的硅烷偶联剂;所述锡基合金/氧化亚硅复合材料是由过渡金属A 30‑50重量份、锡30‑50重量份、氧化亚硅30‑100重量份、分散剂5‑10重量份、助磨剂200‑300重量份,经过高能球磨后制备而成。本发明负极材料具有较高的导电性和循环性能。
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本发明公开了一种二甲醚和合成气一步法制乙醇的核壳催化剂及其制备方法及应用。所述催化剂以经过氢离子交换的丝光分子筛为核,核外负载双层Cu基加氢催化剂为壳,其中靠近丝光分子筛的第一层壳为CuSi复合材料,由硅溶胶壳负载铜盐在惰性气氛中焙烧得到,第二层壳为CuAl复合材料,由铝溶胶负载铜盐在惰性或还原性气氛中焙烧得到,焙烧得到两层壳中的Cu负载量分别为3‑7wt%。反应物二甲醚和一氧化碳首先在丝光分子筛核上羰基化反应生成醋酸甲酯,随后醋酸甲酯扩散到Cu基双壳层上发生加氢反应生成乙醇和甲醇。此方法可以实现了二甲醚和合成气一步法制备乙醇技术路线。本发明具有乙醇高选择性,Cu负载量低、技术路线缩短等优点,具有良好的工业应用前景。
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本发明涉及锂电池技术领域,尤其涉及一种锂硅碳复合负极锂电池结构及其制备方法。一种锂硅碳复合负极锂电池结构,包括正极结构、负极结构和设置在两者之间的固态电解质层,所述正极结构包括钴酸锂(LiCoO2)活性材料,所述正极结构面向固态电解质层的一侧形成有正极修饰层;所述固态电解质层包括锂磷氧氮(LiPON)型氧化物;所述负极结构包括含锂、硅、碳的LimSiCp复合材料,所述负极结构面向固态电解质层的一侧形成有负极修饰层。负极结构包括含锂、硅、碳的LimSiCp复合材料,增强电池结构的稳定性,提高能量密度;正极修饰层和负极修饰层的形成很好的降低界面阻抗。 1
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一种应用于高性能锂电池的复合锂片的制备方法,属于新能源技术领域。本发明通过将还原的氧化石墨烯@木质素磺酸钠复合材料(rGO@SL)在手套箱中涂覆于锂片表面,得到了一种可应用于高性能锂电池的复合锂片,相比于单一的石墨烯涂层,本发明复合锂片中rGO@SL复合材料形成的涂层在电离作用下,会在电解液中形成带电的区域,使得锂片的一侧带负电,根据同极相斥的原理,带负电的锂片会明显排斥同样带负电的活性物质,有效减少了活性物质在锂片表面沉积的可能性,避免了锂枝晶的生成,提高了电池的安全性。
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一种制备碳化硅包膜多孔石墨粉的方法,其步骤有1)取可膨胀石墨粉为原材料,制备膨胀石墨颗粒2)再用蔗糖或者酚醛树脂包膜膨胀石墨颗粒3)再经固化、碳化工艺制备成以热解碳为外壳的多孔石墨粉颗粒4)把多孔石墨粉颗粒与工业硅粉进行混合放在石墨坩埚里5)再把坩埚放在真空炉中加热到1600度,保温1~2小时;得到有硅液浸渍后生成碳化硅包膜石墨粉的复合材料6)把得到的复合材料进行酸洗除去多余的硅7)再清洗多余的酸,干燥成粉,就得到碳化硅包膜的多孔石墨粉了。本发明方法的优点是显著的,表现在1)工艺步骤简单,可操作性强2)尤其是采用高膨胀倍率的膨胀石墨颗粒,然后再用蔗糖或酚醛树脂制得多孔石墨粉;再进行硅液相浸渍多孔石墨,使硅液与热解碳反应生成碳化硅膜包壳。
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本发明公开了一种具有红外隐身功能的可穿戴皮革的制备方法,采用家畜动物的皮革为基础材料,在其内部纳米胶原纤维上通过溶胶凝胶法原位生长二氧化硅,制备出具有发射率低、热传导慢、柔软可折叠、可穿戴的红外隐身材料。采用本发明制备出的CFM‑SiO2复合材料作为红外反射层无需任何粘合剂,避免了使用粘合剂带来的弊端,同时该复合材料具有独特的多级纤维编织结构,能提高红外线的多级漫反射率与散射率,同时柔软、机械强度高,可弯折、可穿戴。
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本发明提供了一种钨掺杂二氧化钛纳米管阵列的制备方法,属于纳米材料环境光催化技术领域。1、钛片预处理:2、在35vol%的去离子水中加入质量百分比为0.8wt%氟化铵,充分溶解,得氟化铵溶液,备用;3、将质量百分比为0.04~1wt%的二水合钨酸钠加入上述配置好的氟化铵溶液中,然后加入体积百分比为65vol%的丙三醇,恒温50℃并搅拌30~60分钟,得到电解液;4、将步骤一中预处理后的钛片接电源正级,石墨片或铂片接电源负极,置于步骤三的电解液中,在30~40V的恒压下阳极氧化3~5小时,得到纳米管复合材料,用乙醇和去离子水依次清洗,晾干备用;5、将所得纳米管复合材料置于马弗炉中,以5℃/分钟的速率升温至450℃,并保持恒温2小时,冷却至室温得到钨掺杂二氧化钛纳米管阵列。
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一种新型的磁电薄膜材料及其制备方法,属于功能复合材料制备技术领域。所述磁电薄膜材料包括依次沉积于非晶玻璃基片上的具有铁磁性的FeSiBC非晶材料和具有铁电性的Sm离子改性的铁酸铋,所述FeSiBC非晶材料为Fe81Si3.5B13.5C2,所述Sm离子改性的铁酸铋的化学式为Bi1‑xSmxFeO3,其中x=0.02~0.06。本发明磁电薄膜具有优良的磁电性能,可应用于小型化或微型化的多功能电磁器件上。
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本发明提出了一种微波旋磁-介电复合陶瓷材料及其制备方法,属于材料技术领域。所述微波旋磁-介电复合陶瓷材料包括微波旋磁相LZTF和微波介电相LZT,所述微波旋磁相LZTF的质量百分比为35wt%~50wt%,所述微波介电相LZT的质量百分比为50wt%~65wt%,所述微波旋磁相LZTF为Li0.43Zn0.27Ti0.13Fe2.17O4,所述微波介电相LZT为Li2ZnTi3O8。本发明得到的复合材料具有低矫顽力、低铁磁共振线宽、高饱和磁化强度特性,同时兼具低介电常数、高品质因数、低温度系数特性,为LTCC元器件向高频化、宽频化、小型化发展提供了一种有效的解决方案。
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一种用作塑料填料的改性磷渣,其特征是主要由0.1-10wt%表面改性剂、90-99.9wt%磷渣组成,所述表面改性剂是硬脂酸或γ-氨丙基三乙氧基硅烷或γ-甲基丙烯酰氧基丙基三甲氧基硅烷;磷渣经破碎、粉磨、筛分后得到的磷渣细粉通过表面改性剂采用干法或湿法工艺改性处理即制得改性磷渣。改性磷渣用作热塑性或热固性塑料的填料,改性磷渣表面引入的有机亲油基团与聚合物大分子反应或物理缠结,可提高磷渣在塑料中的分散性,并改善磷渣与塑料的结合性、相容性,提高塑料复合材料制品抗拉强度、弯曲强度等力学性能,而且降低塑料制品的成本。采用本发明,变废为宝、化害为利,原料来源广泛、工艺简单,实用性强。
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本发明公开了一种高效的无源微电解器,它包括空心导电球体(1),空心导电球体(1)为复合金属或石墨镀膜复合材料空心导电球体,空心导电球体(1)包括壳体和内腔,空心导电球体(1)的直径为2mm~100mm,壳体厚度为0.2mm~10mm,开孔率为25%~75%,所述的空心导电球体(1)上设有多个通孔(2),空心导电球体(1)的内外表设有凹凸结构。本发明采用复合金属或石墨镀膜复合材料做成空心导电球体,无需外接电源,电解净水过程操作更简单、更安全,它还具有单位体积比表面积大、出水水质好、水量足、能耗低、无偏流沟流、方便再生清洗、易于定型化及设备制造工业化等优点。
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