902
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本发明属于复合功能材料技术领域,公开了一种生物降解塑料/纳米银复合薄膜及其制备方法与应用。具体方法为:将银源、含氨基硅烷偶联剂和溶剂混合形成络合溶液;然后将生物降解塑料与所得络合溶液混合均匀,再经加热熔融后成膜,得到生物降解塑料/纳米银复合薄膜。本发明利用了常用成分氨基硅烷偶联剂,通过特定络合工艺形成氨基硅烷偶联剂‑银离子稳定络合溶液,把银离子引入生物降解塑料中,使得银离子在材料中均匀分布;并利用成膜过程中的自然热,促使银离子与基材上的还原性官能团发生氧化还原反应,原位生成纳米银。既解决的了银的均匀分布和团聚问题,使得生物膜的性能得到了极大的提高,又简化了生产工艺,更便于规模化生产应用。
1459
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本发明属于功能材料技术领域,公开了一种有机硅超疏水涂料及基于其的超疏水涂层与应用。本发明涂料包括以下质量份数的原料:正硅酸四乙酯2.0‑5.0份,端羟基封闭剂2.0‑6.0份,二氧化硅粒子0.05‑0.5份,催化剂适量。本发明涂料中的正硅酸四乙酯和端羟基封闭剂以及二氧化硅表面的羟基发生水解缩合反应,在基材表面原位构建具有低表面能和刚性结构的纳米复合粗糙结构,既有效降低了基材界面的表面张力,又增加了界面粗糙度,所得的涂层具有优异的透光性、耐磨性、耐腐蚀性,并能实现持久的超疏水效果,水接触角可达164°,经100次洗涤后仍能保持较好的超疏水性能,极大提升了基材的疏水性和耐久性。
805
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本发明属于纳米功能材料领域,公开了一种可用于光热治疗肿瘤的纳米粒子及其制备和应用。该纳米粒子由两亲嵌段共聚物物理封装疏水性光热小分子而形成,其中疏水性光热小分子的结构如下所示,两亲嵌段共聚物为F‑127、DSPE‑PEG2000‑NH2中的至少一种。本发明以两亲嵌段聚合物包裹光热小分子BBTD,形成粒径为50‑100nm的均匀分散、稳定性强的亲水纳米粒子,该纳米粒子结构稳定,在不同pH下保持发光稳定以及光热循环稳定,解决水中聚集荧光猝灭的问题。同时,该纳米粒子具有高效率的光热转化(39.7%),在1.0w/cm2、808nm激光下,较低浓度250ug/mL下可升温至近80℃。
803
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本发明属于功能材料技术领域,具体涉及超疏水涂层及其制备方法与应用。所述超疏水涂层具有三维多孔状纳米复合结构;所述三维多孔状纳米复合结构包括:构筑单元和粘结单元;其中,所述构筑单元由无机疏水纳米颗粒形成;所述粘结单元由疏水聚合物纳米微球形成;所述无机疏水纳米颗粒与所述疏水聚合物纳米微球相互连接形成均匀孔隙。本发明从超疏水涂层的本质出发,研究设计出一种新复合结构的耐久型超疏水涂层,其不受限于喷涂工艺,也可以利用浸涂或者滚涂工艺处理,可实现卷材及异形件的涂覆,且所得涂层的综合性能好,拓展了该涂层的应用领域。
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本发明属于环境功能材料领域和卫生保健技术领域,涉及一种基于弱光光催化抗菌杀毒口罩及衍生的涂层材料,所述杀毒口罩聚丙烯熔喷布层中金属氢氧化物粒子,金属氢氧化物粒子在弱光照射下而活化,可分解双氧水持续产生羟基自由基或氧负离子,破坏致病细菌的细胞膜、病毒的蛋白质外壳以及核酸结构,从而实现广谱杀菌抗毒。利用金属离子光催化作用实现对表面富集的病毒及致病菌的高效长效灭杀,降低感染病原体的风险。这是传统口罩所不具备的功能,衍生为新的消毒涂层材料,也是本领域表面材料技术发展的新方向。本发明利用弱光光催化杀毒,具有杀毒灭菌广谱性、无二次污染、费用低廉、作用时间长、可重复使用等优点,值得大力推广。
1413
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本发明公开了一种光热双重响应型壳聚糖基衍生物及其制备方法和应用,属于有机高分子功能材料技术领域,其制备方法是:以壳聚糖、环氧丙醇、巯基乙酸、温敏性共聚单体、光敏性共聚单体为主要原料通过开环反应、酰胺化反应、聚合反应制备得到光热双重响应型壳聚糖基衍生物。本发明制备得到的壳聚糖基衍生物集热响应性与光响应性于一体,可以作为光热双重刺激响应性的药物载体材料;可以通过自组装的方法制备具有载药纳米胶束,并实现药物的环境响应性释放,与传统的纳米药物载体相比,其中的光热双重响应型基团能够响应光热刺激,进一步实现药物的智能控制释放,有利于提高药物的利用率。
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本发明涉及功能材料技术领域,尤其涉及一种铈锰双金属氧化物及其制备方法、应用。该铈锰双金属氧化物的制备方法包括以下步骤:制备棒状的Ce2(SO4)3前驱体;将所述Ce2(SO4)3前驱体分散于第一溶剂中,形成Ce2(SO4)3的分散液;将高锰酸钾溶解于第二溶剂中形成高锰酸钾溶液,所述第一溶剂与所述第二溶剂为相同溶剂,或者所述第一溶剂易溶于所述第二溶剂;将所述高锰酸钾溶液滴加到所述分散液中,振荡后室温下静置;离心、乙醇和水洗涤、干燥,得到所述铈锰双金属氧化物。该制备方法的工艺流程少、操作简单、能耗低、对环境友好,可得到形貌可控的铈锰双金属氧化物。
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本发明属于功能材料领域,公开了一种生物降解型相容剂及其制备方法和应用。所述的生物降解型相容剂的制备方法,包括以下步骤:(1)在氮气保护下,将异氰酸修饰的氧化石墨烯加入到分散剂中,得到异氰酸修饰的氧化石墨烯分散液;(2)在氮气保护下,将两端羟基封端的遥爪聚合物溶于溶剂,制得两端羟基封端的遥爪聚合物的溶液;(3)在氮气保护下,将步骤(1)制得的分散液与步骤(2)制得的溶液混合,在催化剂作用下反应,即得生物降解型相容剂。本发明制备的A‑B型相容剂,利于GO有效分散,改善了含B组分的可生物降解脂肪族聚酯与GO共混物的相分离现象,对于与B组分相容的C组分可生物降解脂肪族聚酯与GO共混物同样适用。
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本发明涉及陶瓷燃气隧道窑领域,用于解决现有的陶瓷燃气隧道窑排放的NOx排放限值过大,造成严重环境污染的问题,具体涉及一种降低陶瓷燃气隧道窑排放NOx的方法,该方法利用降排内衬涂层降解NOx,降排内衬涂层含有大量的稀土氧化物材料,在高温环境中复合稀土氧化物功能材料表面形成很多氧空缺,这些氧空缺大量吸附烟气中的NO,使N‑O键快速断裂,从而使NO直接分解为N2和O2,同时隧道窑由于燃烧不充分产生的CO在含锰铈活性炭与NOx进行氧化还原反应,最终将NOx降解,从而实现降排的目的。
1136
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本发明提供一种金属与塑胶复合结构的制造方法,属于功能材料技术领域,其制造方法包括以下步骤,首先,冲压多孔连贯金属层而形成至少第一多孔金属结构及至少第二多孔金属结构,第一多孔金属结构的孔隙密度是小于第二多孔金属结构;随后,焊接至少第二多孔金属结构在表面金属层;最后,嵌入塑胶体在至少第一多孔金属结构至表面金属层,使塑胶体与至少第一多孔金属结构、表面金属层三者相互接合,以增加塑胶的强度。
1028
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本发明属于光功能材料领域,公开了一种纳米晶掺杂玻璃光纤及其制备方法。所述方法为:(1)将除羟基的纳米晶分散在溶剂中,超声处理,得到纳米晶/溶剂;(2)将低熔点玻璃进行拉制,得到玻璃丝;(3)将玻璃丝依次排列于模具中,每排满一层,涂一层纳米晶/溶剂,模具排满后,将涂有纳米晶/溶剂的玻璃丝进行烘干处理,通入保护性气体并进行保温处理,再置于热压炉中进行热压处理,得到玻璃体;(4)将玻璃体沿着垂直于玻璃丝轴向的方向进行切割,抛光加工成圆柱形玻璃棒,再进行拉丝处理,得到纳米晶掺杂玻璃光纤。本发明可有效去除光纤中气泡,羟基;所制备的光纤热稳定好,纳米晶排布均匀可控,提高了光纤的发光强度以及量子效率。
844
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本发明提供了一种具有净化空气功能的水性环氧地坪涂料,它是由A组分、B组分和C组分共同构成。本发明加入了多种可清除室内有害气体的新型环保功能材料和释放负离子的材料,可起到净化与改善室内空气的作用。使用时,A组分与B组分按比例混合均匀涂刷后组成面漆,B组分和C组分按比例混合均匀物涂刷后组成罩面漆,它起到保护面漆的作用,可大大提升水性环氧地坪涂料的耐磨性、耐酸性、耐水性、耐碱性。本发明采用水作为溶剂,未添加对人体与环境有害物质,是一款环保产品。
789
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本发明属于热功能材料领域,具体的说是一种低温可逆热致变色涂料及其制备方法,一种低温可逆热致变色涂料,包含以下重量份的组分:UV固化胶水8‑25份、热致变色微胶囊3‑8份、玻璃纤维2‑5份、石墨烯3‑8份、轻质碳酸钙2‑6份、滑石粉2‑10份、防老剂0.01‑0.5份、分散剂0.01‑1.5份、流平剂0.2‑0.8份、消泡剂0.1‑0.6份、溶剂50‑75份,本发明提供的低温可逆热致变色涂料,石墨烯的添加提高了涂料整体的导热系数,提高了热致变色微胶囊的敏感度;采用UV固化胶水,胶水的固化仅仅需要紫外线照射即可,使用方便。
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本发明提供一种氧化石墨烯改性的染发生发添加剂及其制备方法,包括以下步骤:将桑叶除杂后,研磨去除梗茎,加入乙醇水溶液,研磨成浆,加入乳酸菌和蜂蜜,厌氧发酵得到桑叶发酵液;将籽渣经二氧化碳超脉冲激光处理后,接入好食脉孢菌和中性蛋白酶的混合溶液,经固态发酵,得到籽肽发酵物;将桑叶发酵液和籽肽发酵物混合后,加入氧化石墨烯多孔球,搅拌浓缩,得到氧化石墨烯改性的染发生发添加剂。本发明制备的氧化石墨烯改性的染发生发添加剂的功能材料为桑叶和籽渣发酵得到的小分子材料,再利用氧化石墨烯的吸附性能,在毛囊和毛发的周围形成均匀的涂层,在赋予毛发自然色泽的基础上,可以提高毛囊的活力,改善毛发的发质,综合性能优异。
1543
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本发明属于生物纤维及功能材料技术领域,具体涉及低密度脂蛋白吸附微球及制备方法和吸附材料。所述低密度脂蛋白吸附微球包括载体,所述载体上偶联有疏水功能基和类肝素,所述载体、类肝素与疏水功能基的质量比为1:(0.1~0.5):(0.1~0.5),所述疏水功能基由δ‑生育酚和α‑生育酚组成,其中,所述δ‑生育酚的含量不超过5~8wt%。本发明提供的低密度脂蛋白吸附微球对全血中LDL具有高度的吸附选择性,对LDL的吸附率可达到95%以上,更重要的是对红细胞损伤低,且红细胞减少率仅在3.21%,同时,过滤速度快,成本低,适于大范围推广应用。
906
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本发明公开了一种微波陶瓷粉体材料,包含主晶相和改性添加剂,所述主晶相的结构式为Ca1+xSm1‑xAl1‑xTixO4,所述改性添加剂为Mg(OH)2、MnCO3、SiO2、CeO2、Y2O3中的至少一种;其中,x=0~0.4。本发明提供的CaSmAlO4体系功能材料,可以获得更高的Q值、全温漂(‑40~85℃)近0、K值20.5±0.5可调,可以替代昂贵的日本进口瓷粉。同时,本发明还公开一种所述微波陶瓷粉体材料的制备方法。
1112
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本申请涉及功能材料技术领域,尤其涉及一种有机无机杂化铜基卤化物材料及其制备方法。该有机无机杂化铜基卤化物材料的化学通式为:A3Cu6X9或A2Cu2X4·H2O;其中,A为有机铵离子,X为卤离子。A3Cu6X9单晶没有荧光发射,但结合水分子后相变成可发射荧光的A2Cu2X4·H2O单晶,这种不发光和发光之间的变化是可逆的,并且荧光强度基本没有衰减;因此,本申请的有机无机杂化铜基卤化物材料可以对空气中水具有荧光响应特性,而且量子效率较高,这样在LED、湿度传感器等领域具有广阔的应用前景。
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本发明涉及光吸收材料及其制备方法,属于功能材料技术领域。本发明解决的技术问题是提供一种能够高效捕获紫外可见红外光谱的新型光吸收材料,该材料为VOx粉体,其中,2<x≤2.5。本发明首次提出以水热合成方法来制备该光吸收材料,所制得的粉体对紫外可见近中红外光具有很强的吸收,其制备条件和工艺简单易控,对环境无污染,原料来源广且廉价,有利于规模化生产。制得的VOx光催化剂对太阳光有全吸收,提高了太阳能的利用率,增强了催化效率,从而可有效降解空气污染物,适用于催化剂和光解水制氢领域。此外,所制得的VOx粉体在近中红外吸收强度高,能应用于红外光吸收、防红外辐射等领域。
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本发明公开了一种低成本高亮空气净化荧光灯,包括灯管、灯架及反光装置、该灯架表面装有玻璃罩,荧光灯管包括双灯丝及灯丝表面的稀土层,该灯架上装有玻璃罩,内部反光用纳米反光膜,反射及光触媒消毒杀菌,两端用单孔端子固定灯管。本发明灯架可拆卸式结构布局合理,双灯丝及灯丝表面特殊稀土工艺成倍提高灯管寿命,利用纳米反射加上高透光玻璃罩大量提高照射面光通量,结合光触媒消毒杀菌功能,材料成本低廉,产品附加价值高。
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本发明涉及功能材料制备及污水处理技术领域,且公开了一种网状交联凝胶、制备方法及应用,该凝胶由以下原料制成:水、组分A、组分B、碱性溶液、氯化钙溶液、戊二醛溶液,其中按照以下配比:150mL水、4g组分A、0.05~1组分B、0.5~2mol/L碱性溶液、3~5%氯化钙溶液以及0.01~0.1mL/L戊二醛溶液;所述的组分A为过渡金属离子和过渡金属氰化物,组分B为多糖醛酸和多糖。本发明提供的磁性网状交联凝胶可一次性去除废水中97%的铊,经过第二次吸附基本可以实现水体无害化处理,可将废水中的铊降至2μg/L以下,并且铊可实现资源化利用,脱附后的磁性网状交联凝胶可实现再生,避免产生危废或二次污染。
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本发明属于光电子信息功能材料技术领域,具体涉及一种Ga掺杂ZnO透明导电薄膜的制备方法,包括如下步骤:称取ZnO粉末和Ga2O3粉末,其中Ga占总粉末的摩尔百分含量为1~3%,将称取的粉末经预烧结和烧结处理,制得Ga掺杂ZnO靶材;将衬底和制得的靶材装入磁控溅射镀膜机中,将溅射室抽真空,通入氩气,控制工作压强为0.1~0.5Pa;将衬底的温度升至300~600℃,控制溅射功率为80~120W,进行镀膜处理,制得Ga掺杂ZnO透明导电薄膜,本发明的制备方法可大面积规模化生产、工艺简单、成本低,制得的透明导电薄膜表面平整致密,粗糙度较小,电阻率低,透过率高,性能稳定,应用前景广阔。
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本发明属于功能材料领域,公开了一种木质素增强石墨导电纸的制备方法。该制备方法包括以下步骤:将石墨加入到羧甲基纤维素钠的水溶液中,充分搅拌,得石墨分散液;再将纸浆加入水中,充分搅拌分散均匀后,将木质素引入纸浆分散液中,得引入木质素的纸浆分散液;最后,将石墨分散液与引入木质素的纸浆分散液混合均匀,抄纸,干燥,即得木质素增强石墨导电纸。该方法原料来源丰富、价格低廉,操作简单、加工方便;同时,在石墨纸体系中引进木质素,通过利用木质素与纤维素、石墨之间强烈的相互作用使木质素在石墨纸体系中起到粘结增强作用,改善了材料的性能。
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本发明涉及功能材料技术领域,具体涉及一种细菌纤维素微球的制备方法,包括:制备培养液;将木醋杆菌菌种接种至所述培养液中培养,生成细菌纤维薄膜,无菌条件下打散薄膜,过滤,得到细菌接种液;将细菌接种液和培养液充分混合,旋转速度为50~200rpm旋转培养,得到细菌纤维微球。本发明的细菌纤维素微球的制备方法,通过改变旋转发酵的速度,获得不同尺寸的细菌纤维素微球,通过不同碳源浓度获得不同密度的细菌纤维素微球,满足各种应用需求。
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本发明属于功能材料技术领域,公开了一种高吸油聚丙烯腈中空活性碳纤维及其制备方法。所述方法为:将聚丙烯腈溶解于DMF中得到聚丙烯腈/DMF溶液,将溶液脱气后进行干-湿法纺丝,得到聚丙烯腈中空纤维,将其在去离子水中浸泡预处理,预处理后的聚丙烯腈中空纤维升温至230~250℃预氧化1~3h,然后在氮气气氛下升温至550~600℃炭化1~1.5h,最后在二氧化碳气氛中升温至800~1100℃活化1~4h,得到高吸油聚丙烯腈中空活性碳纤维。所得聚丙烯腈中空活性碳纤维吸油倍率高,易于回收和重新利用,可广泛运用于原油泄漏处理、废油回收及浮油处理等行业。
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本发明提供一种稳定温敏型高分子水凝胶,其特征在于,包括以下重量份数的组分:8‑22份羟乙基纤维素、12‑19份N‑异丙基丙烯酰胺、1‑5份非离子型纤维素醚、4‑11份黄原胶、3‑7份氯化钠、2‑9份磷酸聚六亚甲基胍、0.8‑2.5份增强纤维、3‑9五味子果仁抗菌肽、68‑88份纯水。本发明具有良好的生物相容型、力学性能和机械强度,更重要的是能够在37‑50℃的区间对温度反应响应率高,能够应用于生物缓释材料、快速降温材料等,能够适应信息、生命、环境、航空航天等领域对于功能材料的需求。
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本发明公开了一种具有自旋交叉性质钙钛矿型配合物及其制备方法和应用。所述配合物为八面体配位模式,其中内腔填充阳离子A,外周由金属B与配体X配位桥连形成;其中所述阳离子A为有机阳离子;所述金属B为铁,所述配体X为Au(CN)2‑或Ag(CN)2‑。本发明所述钙钛矿型配合物首次展现自旋交叉性质,对外界刺激比较敏感,具有信息存储、分子开关、化学传感器等潜在应用价值,为自旋交叉材料的研究提供了新的方向;同时,所述配合物又具有钙钛矿型结构,有潜在的介电异常或铁电性质,从而可制备成为具有光、电、磁耦合的多功能材料。此外,所述配合物的结构更加稳定,同时其制备方法简单,便于在工业上大规模化的生产和制备。
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本发明属于功能材料技术领域,公开了一种羧甲基壳聚糖/氧化石墨烯复合水凝胶及其制备与应用。所述羧甲基壳聚糖/氧化石墨烯复合水凝胶的制备方法包括以下制备步骤:称取羧甲基壳聚糖水溶液,加入一定量的氧化石墨烯水溶液,搅拌,制得分散均匀的羧甲基壳聚糖和氧化石墨烯分散液;保持搅拌下滴加一定量的TPMDMTI,超声脱泡,在室温下反应一段时间,制得羧甲基壳聚糖/氧化石墨烯复合水凝胶,所述的羧甲基壳聚糖水溶液质量浓度为10%。本发明的制备方法制备工艺简单,易于操作,适于工业化生产。
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本发明属于应力发光功能材料科学技术领域,公开了一种光色和光强可调的双相应力发光材料及其制备方法,为ZnS和AOZnS两相,化学通式ⅠZnS‑ⅡAOZnS:xN,yM;0≤x≤1,0≤y≤1,Ⅰ和Ⅱ为ZnS和AOZnS的摩尔质量数,两者比值Ⅰ:Ⅱ=η,0<η<10000;其中N为Zn位的替换元素,为Cu和Mn中的一种或两种;M为A位的替代元素,为Pr、Tb、Sm、Ho、Dy、Tm、Er、Nd、Bi、Pb、Au、Ag、Ti、Gd、Eu和Yb中的一种或多种,A为Ca、Sr、Ba中的一种或多种;x、y表示摩尔百分含量。本发明采用一步法合成的双相应力发光材料,制备工艺简单,成本低,且减少了制备过程中杂相的存在,合成出了具有优异的发光特性的双相应力发光材料。
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本发明属于功能材料领域,公开了一种介孔类石墨相氮化碳及其制备方法和应用。本发明利用铵盐作为致孔剂以及水热诱导剂,三聚氰胺作为前驱体,制备出可控介孔g‑C3N4。铵盐在水中水解,提供酸性环境,而三聚氰胺在酸性的条件下部分转化为三聚氰酸,三聚氰胺与三聚氰酸通过分子之间的氢键连接形成超分子,然后焙烧超分子,在焙烧的过程中超分子中的三聚氰酸分解产生大量气体(作为气泡模板)同时在留下空缺位使三聚氰胺在热缩聚形成氮化碳过程中产生丰富的孔结构,水热处理残余的氯化铵也起到了气泡模板的作用,最终得到高催化性能的介孔类石墨相氮化碳。
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本发明属于环境功能材料领域,具体涉及一种处理废水中次磷和亚磷的方法及装置,其方法具体包括以下步骤:往含有次磷和亚磷的废水加入过氧化氢进行预氧化,使次磷转化为亚磷;预氧化后加入镁铝层状复合氧化物吸附亚磷。所述装置包括预氧化反应池、吸附反应池、过氧化氢注入部、镁铝层状复合氧化物投放部,其中,所述过氧化氢注入部向预氧化反应池中注入过氧化氢以进行预氧化反应,所述投放部向吸附反应池中投放镁铝层状复合氧化物,以进行亚磷酸根的吸附。本发明利用双氧水将次磷转化为亚磷后利用煅烧后的水滑石对亚磷的优秀吸附性能,实现次磷亚磷废水的新式、高效处理,对难处理的电镀次磷亚磷废水的处理有着重要意义。
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