本发明公开了一种基于宏观力学模型的复合固体推进剂中填料/基体界面作用老化性能评价方法,具体步骤如下:1)获得不同老化时间的固体推进剂应力‑应变单轴拉伸曲线(σ(t)‑λ(t)曲线);2)通过应力‑应变单轴拉伸曲线获得某一定应变λ下对应的应力值σ(t);3)通过试样获得不同老化时间的固体推进剂试样的交联密度Ve(t);4)根据式(1)
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本发明涉及一种环保型阻燃硅芯管的生产方法,属硅芯管生产工艺技术领域。该环保型阻燃硅芯管的生产方法,是将经微化处理后的金属镁水合物材料和经微化处理后的金属铝水合物材料先时分散到阻燃复合材料中,然后随着阻燃复合材料分散到阻燃硅芯管中,由此增强了微化处理后的金属镁水合物材料和经微化处理后的金属铝水合物材料分散性能,从而解决了现有硅芯管直接加入金属化合物时存有分散性差导致成品机械性能差的问题;此外本环保型阻燃硅芯管的组分中并未含有的氯化石蜡、萘酸锌和聚丙烯酸等受热产生有毒物质的组分,从而解决了现有阻燃硅芯管存在的机械物理性差和受热时易产生有毒气体的问题;满足了人们使用的需要。
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本发明公开了一种石墨烯稳定胶体的制备方法,使用无机纳米粒子(如碳纳米量子点,氧化石墨烯,酸化纳米管,石墨烯量子点),辅以表面活性剂(如3‑[3‑(胆酰胺丙基)二甲氨基]丙磺酸内盐、双十六烷基二甲基溴化铵、十六烷基二甲基苄基溴化铵、正十六烷基‑β‑D‑麦芽糖苷、与聚合物(十八醇环氧乙烷聚醚、纤维素纳米晶)等一种或多种添加剂,在高速混合剪切,超声剥离分散石墨或者石墨烯得到长期稳定的石墨烯胶体。本发明方法简单,制得的石墨烯胶体长期稳定,可以分为水溶性胶体与油溶性胶体,有利于石墨烯的实际应用。将制得的石墨烯胶体抽滤成薄膜后,可望作为石墨烯电极、石墨烯复合材料、石墨烯涂层、石墨烯纤维复合材料使用。
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本发明公开了一种钴基同构MOFs的制备方法及其应用,具体为通过水热法新合成Co‑MOFs,研究其在电催化析氧方面的应用。同时引进六羟基三苯胺这种配体来构筑异质复合材料将其作为甲醇氧化的正极催化剂材料,探究其在甲醇氧化中的应用。本发明利用4,6‑di(1H‑1,2,4‑triazol‑1‑yl)间苯二甲酸、七水硫酸钴与七水硫酸镍在去离子水和NaOH混合溶液中进行自组装得到的多孔金属有机框架材料,将合成材料组装成三电极体系进行甲醇氧化和电催化析氧的测试。本发明的优点是:该金属有机框架材料合成工艺简单、结晶纯度高、产量高;并且结构新颖,孔隙率大。Co‑MOF材料具有优越的电催化析氧活性,Ni‑MOF及其复合材料具有优越的甲醇氧化活性。
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本发明公开了一种光热再生口罩核心层材料,它为由内层亲肤层、中间核心过滤层、外层疏水层组成的纳米碳/无纺或纺织布/多孔材三元复合材料。该三元复合结构材料的稳定性极高,兼具防水、透气、光热杀菌等优点,可广泛应用于病毒防护过滤层材料的快速制备。利用上述复合材料所得光热再生口罩具有光照快速升温灭毒的优点,细菌过滤效率超过99%、颗粒过滤效率超过96%,超过医用外科口罩水准;且涉及的制备方法简单,操作方便,无需高分子粘合剂及加热或预处理等工序,适合推广应用。
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本发明公开一种水凝胶微针的制备方法,属于水凝胶微针技术领域。该水凝胶微针的制备方法,包括以下步骤:S1、将羧甲基壳聚糖、MTGase酶和丝素肽粉末分别溶解于PBS缓冲液中得到三种溶液;S2、将步骤S1的三种溶液混合在40‑45℃下进行搅拌反应,之后在90‑100℃下继续搅拌得到羧甲基壳聚糖‑丝素肽复合材料;S3、将所述羧甲基壳聚糖‑丝素肽复合材料和氧化普鲁兰多糖混合得到水凝胶;S4、将所述水凝胶倒入模具中,之后脱模制得水凝胶微针。本发明还包括上述制备方法制得的水凝胶微针。该水凝胶微针的载药能力强,载药效率高。
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本发明公开了基于中空纤维管的物理人工肝纳米碳甲壳素复合物吸附反应器,包括反应器外壳及设于反应器外壳内腔中的多根中空纤维管和能够吸附胆红素的吸附材料‑甲壳素纳米碳管复合材料;反应器外壳一端开设有血浆/预冲液入口,另一端开设有血浆/预冲液出口;中空纤维管的两端分别与所述血浆/预冲液入口和所述血浆/预冲液出口连通;吸附材料包设于所述中空纤维管外周。本发明的有益效果是:通过在反应器外壳内腔中设置中空纤维管和吸附材料,使血浆流经中空纤维管时,各种蛋白,如白蛋白、纤维蛋白原、凝血因子等大分子直接流过,而游离胆红素、胆汁酸等较小分子物质可自由穿过中空纤维管被吸附材料吸附,实现选择性吸附毒素的目的。
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本发明提供一种自锁型管式地桩及埋设方法,地桩内设有用于容纳立柱的中空腔体,地桩顶部开放,地桩的上部设有变形段,下部设有约束段,地桩底部封闭并设有桩头,在变形段设有至少一个开放槽。所述的地桩采用金属或纤维增强复合材料。把地桩打入土体中,地桩上部变形段在土壤侧压力下向内收缩,形成上小下大自锁结构;在地桩内插入立柱,地桩上部腔体向内收缩将立柱锁紧;或者在地桩的顶端连接抱箍,过抱箍与上部构件物连接;或者地桩通过捆绑直接与上部构件物连接。通过采用变形段与约束段配合的结构,使安装较为简便,由于变形段的变形结构,对土体实现自锁,并能够对立柱实现锁定。纤维增强复合材料的地桩无锈蚀,工作寿命长。
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本发明公开了一种改性聚丙烯用VOC萃取剂及其制备方法和应用。所述的改性聚丙烯用VOC萃取剂,按照重量百分比计,包括11‑50wt%的聚丙烯载体和50‑89 wt%的非氟类非离子型表面活性剂溶液;所述的非氟类非离子型表面活性剂溶液包括0.1‑2.5 wt%的非氟类非离子型表面活性剂和97.5‑99.9 wt%的溶剂。所述的改性聚丙烯用VOC萃取剂具有安全、环保、廉价等特点,对改性聚丙烯材料中VOC的脱除效率极高;在环保型改性聚丙烯材料制备过程中,将所述改性聚丙烯用VOC萃取剂与聚丙烯及助剂混合,经高效混料机搅拌混合均匀后,再经双螺杆挤出造粒得到环保型改性聚丙烯复合材料。
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本申请提供了一种刀具和制造刀具的方法。其中,刀具的刃口部沿长度方向的表面上设有交替分布的硬质层和韧性层,其中,硬质层是由金属陶瓷复合材料形成的,金属陶瓷复合材料由碳化钛、氮化钛、碳化铌和金属组成,韧性层为制造刀具的基材,刀具的刃口部沿长度方向上具有微锯齿结构。根据本申请的刀具,能够持久锋利,并且不易发生崩口或者断裂现象。
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本发明提供一种中间液相方法制备碳复合氟磷酸钒钠正极材料,具体步骤是称取钠源、钒源、氟源于小烧杯中,添加去离子水,搅拌20min至其完全溶解,将其转移至水热内胆中,添加去离子水至内胆体积的80%,在100~180℃的鼓风烘箱中水热12~48h。称取磷源及有机碳源于烧杯中,加入去离子水,搅拌20min至其完全溶解,之后将自然冷却后的中间相液体缓慢滴加到溶有磷源和有机碳源的烧杯中,搅拌20min至溶液变成橙黄色,之后将烧杯放置在75℃的鼓风烘箱中于36h烘干。将干燥后的前驱体研磨,并于氮气气氛下350℃预烧2~6h,然后在650~850℃下煅烧6~12h,自然冷却后得到NaVPO4F/C复合材料,以其作为钠离子电池正极显示出较好的电化学性能。
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本发明公开了一种高温尼龙阻燃材料及其制备方法,属于高分子复合材料技术领域。该材料包括如下质量百分比的各原料组分:尼龙10T树脂59~94.5%;聚膦酸酯阻燃剂5~40%;抗氧剂0.5~1%;其中,聚膦酸酯阻燃剂具备如下结构式:其中,上述结构式中n为21~50的正整数。本发明制备的复合材料不仅阻燃效果良好,且机械性能良好,其具备较强的实用性。
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本发明公开了一种非回转体舱段延伸段的成型工装及使用方法,属于防热层复合材料成型技术领域。所述非回转体舱段延伸段的成型工装包括:支撑层及应变层;所述支撑层可拆卸式地设置在舱段上;所述支撑层套设于所述应变层内。本发明非回转体舱段延伸段的成型工装及使用方法实现了复合材料热防护层固化后延伸段部位结构完整,简化了操作流程,提升材料利用率及生产效率,同时,可重复使用,减少了破坏工装所带来的工装成本。
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本发明公开了一种基于原位激光高频调控技术的选择性加工系统,包括:选择性原位激光辅助模块,用于根据待加工复合材料在加工过程中的材料基体类型,选择不同的加工方式进行切削加工,即当材料基体类型为脆性颗粒时,采用原位激光辅助切削方式进行切削加工,可实现脆性颗粒的超精密加工;当材料基体类型为软金属基体时,采用金刚石切削方式进行切削加工,可实现软金属基体的超精密加工;激光高频调控模块,包括激光调控器和聚焦透镜,用于对激光光束光斑尺寸、形状、能量分布的精准调控,满足不同工件对激光光束质量的要求。本发明能实现复合材料不同区域的超精密加工以及原位激光辅助切削过程中实现激光光斑的精确调控。
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本发明公开了一种微针电极的制备方法及其应用。制备方法包括:制备银丝微针电极、铂丝微针电极;将所述银丝微针电极在氯化钾溶液中通过恒电位电沉积在电极表面负载一层氯化银,得到银‑氯化银微针电极;配制多巴胺水溶液和氨水溶液,制备聚多巴胺小球;配制贵金属盐水溶液,将聚多巴胺小球加入到冷却后的所述贵金属盐水溶液中,制备聚多巴胺球‑贵金属复合材料;将聚多巴胺球‑贵金属复合材料修饰在所述铂丝微针电极上,并将其运用于细胞和肿瘤组织检测中。本发明能够有效地实现电极在体检测,聚多巴胺增加了参与电极反应的Au的总量,金纳米颗粒具有良好的电催化性质,两者协同作用可以提高电极的检测灵敏度。
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本发明公开一种提高异形结构产品烧蚀及控制变形的成型方法,包括采用将2.5D机织物浸渍柔性酚醛树脂形成的预浸料作为热防护层,通过逐层铺覆完成防热层铺层,在异形结构金属壳体与防热层间增加硅橡胶层,最后加压固化成型,得到包覆防热层的异形结构产品;本发明的提高异形结构产品烧蚀及控制变形的成型方法,减小了异性结构产品内部金属材料与外表面复合材料的线膨胀系数差异,提高了粘接质量,避免表面复合材料缺失,有利于保持异形产品的防热性能,延长飞行器的正常工作时间,降低了维护成本。
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本发明提供全套中式民居现代实施方案,传承榫卯结构抗震性能,构建中式柔性建筑体系。该方案能实现建筑构件产品的标准化批量生产,制造出价格低、品质高的建筑构件;能逐一对构件质量进行检测,保证符合建筑质量标准,满足建筑构件所需强度、刚度、稳定性;有效利用荒山坡地资源;利用复合材料减少建筑物体积和重量;方便建筑构件产品套装的市场化销售;方便客户在现场一次性拼装作业快速成型。实现日常维修、构件更换和转移拆卸的便利化;解除房屋所有权对土地使用权的绝对依存,变不动产为动产;延长中式民居全生命周期,实现长期安全、有效的建筑设计目标。提供一种简单、实用且便宜的隔震方案,适用任何建筑物和构筑物。
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本发明涉及一种个性化可降解接骨板及其制备方法,其制备方法包括:1)将预处理的羟基磷灰石粒子与聚乳酸以一定比例充分混合,添加若干份增韧剂环氧大豆油或扩链剂ADR‑4368,通过溶剂挥发法得到混合均匀的复合材料;2)将所得的复合材料通过熔融沉积技术制备聚乳酸/羟基磷灰石复合可降解接骨板;3)将制备的接骨板进行热处理,得到个性化可降解接骨板。本发明可通过调节改性剂类型、羟基磷灰石含量及类型、接骨板模型等参数,获得力学性能、形状可控的接骨板,以满足不同的临床需要,实现非承重部位接骨板的个性化定制。
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本发明公开了一种含二硫化钼的仿生微胶囊及其制备方法和应用。仿生微胶囊,包括芯材和壁材;所述芯材采用二硫化钼通过乳化反应包裹于壁材之中,所述壁材采用脲醛树脂。使用甲苯作为外水相,脲醛树脂预聚体和二硫化钼悬浮液缓慢加入到外水相中进行乳化反应,pH控制在3‑3.8;反应结束后离心分离,清洗和烘干,得到仿生微胶囊。同时还公开了一种水润滑轴承仿生材料,将上述含二硫化钼的仿生微胶囊和高聚物基底材料物理共混制备而来。本发明所得水润滑轴承仿生材料具有一定程度的耐磨性能,同时避免了制备复合材料时,不同材料间的相容性差别很大、复合材料容易出现相分裂、添加剂容易泄露、填充的润滑剂在极端工况下难以起到润滑减磨的情况。
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本发明属于热塑性复合材料制备技术领域,公开了一种连续纤维含量可控的热塑性复合蜂窝板材及其制备方法。本发明制备方法包括以下步骤:将连续纤维和树脂纤维分别展开,共混后收卷,得到复合纤维束,将其编织为复合纤维织物,热处理,在蜂窝板的上下各层叠多层热处理后复合纤维织物,一步热压复合得到热塑性复合蜂窝板材;热处理指对复合纤维织物进行热烘处理,热烘处理的温度为树脂的热变形温度和熔融温度之间。本发明解决了纤维在复合材料中的分散均匀问题,实现纤维高达70%的大量填充,制备得到的板材具有优异的强度和刚度,可适应不同领域的要求。通过热处理解决了热压时热变形收缩问题,无需热压得片材再得到板材,可一步热压得到板材。
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本发明涉及一种MoSe2/ZnCdS纳米颗粒制备方法及其在光催化产氢中的应用,所述纳米颗粒尺寸较小,分散均匀。属于纳米材料制备技术及能源开发领域。首先以硒粉、钼酸钠等为原料,通过水热法合成MoSe2,再使用醋酸锌、醋酸镉等原料合成Zn0.5Cd0.5S纳米颗粒,通过超声震荡法混合均匀干燥形成MoSe2/ZnCdS复合材料。该纳米复合材料在光催化产氢中显示出优异的催化活性。
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一种矿山机械用耐磨橡胶履带配方,所述的矿山机械用耐磨橡胶履带包括如下重量份数的原料:NR/炭黑复合材料10‑20份、白炭黑1‑2份、聚异戊二烯橡胶30‑60份、聚乙烯20‑30份、全氟烷氧基烷树脂5‑20份、氧化锆15‑19份、氧化镁8‑18份、高铝矾土2‑15份、棕榈蜡5‑25份、稀土渣10‑12份、相容剂0.5‑3.5份、抗氧化剂2‑10份、增韧剂2‑5份、硅烷偶联剂0.2‑2.4份、水若干份。本发明公开的配方能够形成稳定的混合物,用于制造矿山机械用耐磨橡胶履带。本发明的橡胶履带复合材料采用上述的相容剂,在保持较好的拉伸强度的同时,提高了拉伸伸长率和冲击强度,使得制备的橡胶履带具有良好的耐磨性。
本发明属于催化剂新材料技术和环境净化技术领域,涉及一种羟基氧化铁负载蒙脱石吸附催化双功能复合材料的制备方法。具体包括如下步骤:(1)配制200?mL染料溶液,向其中加入2?g蒙脱石,搅拌15?min;(2)向混合液中,加入FeSO4·7H2O(1.39?g)和H2O2(10?mL),搅拌60?min,陈化60?min;(3)将所得的黄色沉淀物反复离心水洗至中性,105°C下鼓风干燥4?h,得到羟基氧化铁蒙脱石样品。该方法不仅能在制备过程中降解污染物,而且能将降解过程中产生的铁泥再次回收利用。制得的复合材料比单独的蒙脱石和不加染料制得的羟基氧化铁蒙脱石相比,对RhB具有更好的吸附效果,且能在较宽的pH范围(2.18?10.40)内降解水中难降解的有机物,并具有较好的降解和结构稳定性。
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本发明公开了一种石墨烯稳定胶体的制备方法,使用无机纳米粒子(如碳纳米量子点,氧化石墨烯,酸化纳米管,石墨烯量子点),辅以表面活性剂(如3‑[3‑(胆酰胺丙基)二甲氨基]丙磺酸内盐、双十六烷基二甲基溴化铵、十六烷基二甲基苄基溴化铵、正十六烷基‑β‑D‑麦芽糖苷、与聚合物(十八醇环氧乙烷聚醚、纤维素纳米晶)等一种或多种添加剂,在高速混合剪切,超声剥离分散石墨或者石墨烯得到长期稳定的石墨烯胶体。本发明方法简单,制得的石墨烯胶体长期稳定,可以分为水溶性胶体与油溶性胶体,有利于石墨烯的实际应用。将制得的石墨烯胶体抽滤成薄膜后,可望作为石墨烯电极、石墨烯复合材料、石墨烯涂层、石墨烯纤维复合材料使用。
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本发明公开了一种单壁碳纳米管表面镍铜涂层的制备方法,属于碳纳米管表面处理工艺技术领域。其制法为:采用超声处理与化学分散剂相结合的方法,对单壁碳纳米管依次进行分散、纯化、敏化、活化预处理,然后,通过化学镀的方法在单壁碳纳米管表面先后沉积镍层与铜层。本发明方法实用、有效、可控,碳纳米管表面获得的铜层纯度高、不含氧化物、涂覆较为均匀和完整、与碳纳米管表面结合紧密。涂覆层保留了纯铜良好的导热性和导电性,改善了碳纳米管与复合材料铜基体间的润湿性及界面结合强度,扩大了碳纳米管在碳纳米管增强金属基复合材料、纳米电子器件以及生物传感器等领域的应用范围。
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本发明涉及一种聚多糖纳米晶复合聚酯材料的制备方法。一种生物可降解纳米复合材料的制备方法,其特征在于包括如下步骤:1)按聚多糖纳米晶和聚丁二酸丁二醇酯的质量比为1∶1~30,选取聚多糖纳米晶(纤维素晶须或淀粉纳米晶)、聚丁二酸丁二醇酯原料;2)然后分别采用溶液共混或熔融共混的方法,将聚多糖纳米晶、聚丁二酸丁二醇酯均匀复合,得到固体混合物;3)将固体混合物进行热压成型,将材料干燥,制备出聚多糖纳米晶改性聚丁二酸丁二醇酯生物纳米复合材料材料产品。本发明具有成本低廉、无毒无害、环保、可完全生物降解、工艺简单等众多优点,制备的产品可以加工为薄膜、片材、型材、纤维及容器等;可用于包装、生物、医用、工程塑料的等多种材料领域。
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本申请涉及无机纳米材料合成领域,特别涉及一种具有高晶相转变温度的介孔二氧化钛材料及其制备方法。本申请提供的制备方法包括以下步骤:将钛酸酯加入有机溶剂中溶解,然后加入水进行水解,得到水解产物;对所述水解产物进行过滤、洗涤、干燥,得到固体产物,将所述固体产物加入第一溶液中,得到前驱体溶液;将介孔二氧化硅模板加入前驱体溶液中,加热,得到金属盐‑二氧化硅复合材料;对所述金属盐‑二氧化硅复合材料进行煅烧,得到煅烧产物,向所述煅烧产物中加入第二溶液,离心、洗涤、干燥,即得到介孔二氧化钛材料。本申请提供的制备方法简单,制得的介孔二氧化钛材料在热催化、光催化、能源存储与转换等方面具有广阔的应用前景。
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本发明公开了一种球形核壳结构TiO2/TiO2材料及其制备方法,属于纳米复合材料领用。以硝酸钛为前驱体,结合均匀沉淀工艺和锻烧工艺制备二氧化钛实心核。通过在实心核表面采用pickering乳液方法包覆纳米二氧化钛粒子/纳米管、纳米带、纳米线,形成多孔壳层。经高温煅烧处理,得到核壳型TiO2/TiO2微球。本发明的核壳型多孔二氧化钛材料球形均匀,粒径可控。这种微球既可以用于表面活性剂,又具有UV光响应性。相比于TiO2纳米颗粒,其光催化性能更强,回收利用率高。
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本发明公开了一种耐1000℃超材料用耐高温复合结构及其制备方法。该复合结构自上而下依次为:强透波高温保护层、超薄硅基高温粘接层、电路层、超薄硅基高温粘接层、高强度耐高温基板层。其中,强透波高温保护层是透波纤维增强陶瓷基复合材料,高强度耐高温基板层是连续纤维增强陶瓷基复合材料,电路层为需要保护的超材料,最后进行组装,将复合结构在高温条件下一步成型,得到耐1000℃超材料用耐高温复合结构。通过本发明设计的耐1000℃超材料用耐高温复合结构,科学合理通用性强,一步成型方便操作。采用该方法制备的耐高温复合结构力学性能优异,各层之间结合强度高,防腐性好,整体复合结构电磁兼容性好,能耐1000℃高温。
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本发明提供了一种花状结构还原二氧化碳的光催化剂及其制备方法与应用。本发明采用了不同温度处理将较薄的3D花状的CoAl‑LDHs转化为超薄的3D多孔的CoAl2O4,在改善CoAl‑LDHs缺点的同时,进一步提高光催化剂催化CO2还原的效率。该复合材料在波长为200~800nm的可见光照射下用于光催化CO2还原时,不需要加热系统,在室温下即可检测,工作温度低,操作条件温和;以在室温即20℃~40℃,可见光照射下,该复合材料光催化CO2还原转化为CH4和CO的最大产率分别为58.98μmol/g和33.11μmol/g,具有高的稳定性。并且本发明提供了一种简易制备的方法,成本低廉,便于推广和应用。
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