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本发明提供了基于半导体功能材料搭建的矩阵式广谱性物质检测传感器,属于传感器技术领域。本基于半导体功能材料搭建的矩阵式广谱性物质检测传感器,包括信号转换板,信号转换板上设置有用于与上位机连接的通信接口,信号转换板上设置有若干个呈矩阵式排列的用于对不同气体进行检测的半导体检测元件,每个半导体检测元件均包括设置于信号转换板正面用于感测气体物质的检测用元件、设置在信号转换板背面的参考用元件和差动放大电路,检测用元件连接于差动放大电路的第一输入端,参考用元件连接于差动放大电路的第二输入端,差动放大电路的输出端作为每个半导体检测元件的输出端与通信接口连接。本发明解决检测单一、检测准确性差的问题。
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本发明提供了一种新型的气凝胶多功能复合材料及其制备方法。本发明的采用结冷胶、透明质酸及其二者的衍生物或它们的混合物、气凝胶、新型光敏材料、新型溶剂或新型离子液体或这些溶剂形成的新型混合溶剂或精油等原料,采用高能光固化法制备多功能气凝胶复合物。该复合材料具有密度轻、导热系数低、耐候性强、绿色环保等特点,经该材料包覆处理的功能载体或功能材料具有良好的隔热、保温、蓄冷、保湿、防潮、锁水及抗雾霾特性,并能改善这些材料的特性及使用范围等。该多功能材料应用极为广泛,可广泛用于雾霾防治、疾病诊断治疗、医药、军工、化工、航天、航海、航空、高铁、造纸、印刷、水处理、农畜牧、冷链系统、食品及化妆品安全等领域。
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本发明公开了一种含铁废物转化为铁基环境功能材料的方法,属于固体废物处理领域。具体方法为利用化学法将含铁废物中的铁转化为铁基吸附材料,详细处理步骤为:首先利用酸溶液溶解含铁废物,随后加入双氧水或过硫酸盐进行合成转化反应,经固液分离后,溶液部分进行碱中和处理,沉淀部分烘干后即为铁基材料。本发明可实现含铁废物的资源化处理,工艺能高效地将铁废弃物转化为具有经济与环境效益的功能材料。所得的铁基材料以施氏矿物和水铁矿为主,对三价砷和六价铬具有高效的吸附能力,具有极大的环境利用价值。
本发明公开一种疏水磁性功能材料及制备方法和在含油污泥处理上的应用,制备方法包括如下步骤:采用磁性晶核材料和油酸钠搅拌得到疏水磁性颗粒;在将疏水磁性颗粒与十二烷基苯磺酸钠引发剂、苯乙烯进行超声预乳化得到乳液,之后滴加引发剂苯乙烯溶液持续搅拌形成黑色固体后真空干燥即得。本发明疏水磁性功能材料具有复杂三维结构,磁性晶核材料被油酸钠包裹形成疏水磁性颗粒,疏水磁性颗粒吸附在聚苯乙烯形成的黑色三维结构本体表面和孔洞内,该疏水性和多孔性三维立体磁性材料能够有效与含油污泥的泥渣竞争吸附油份,增强含油污泥处理过程中的除油效果。
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本发明涉及一类钛酸盐基固态复相功能材料及其制备方法。所述功能材料包含化学式为(M2‑xAx)(Tin‑yBy)O2n+1+zwt%Ln的至少一种第一物相和化学式为TiO2的第二物相;其中M选自Li、Na、K;A选自碱土金属元素;B选自Zr、Mg、Mn、Nb等;Ln选自镧系稀土元素;n=1~10;0≤x≤1;0≤y≤0.5n;且0≤z≤10。所述制备方法包括制备前驱体材料和在空气中进行热处理的步骤。本发明材料具有108~109的巨介电常数、≥107Ω.cm的电子电阻率和≥10‑3S/cm的离子电导率以及优良的铁电性和较低的介电损耗,在可再充电储能器件、电子元器件等领域有巨大的应用潜力。
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本发明公开了一种陶瓷用纳米负离子功能材料及其制备方法,其由以下重量份的原料制成:添寿石33‑41、水镁石18‑27、膨润土14‑26、堇青石10‑20、活性氧化铝5‑10、海鸥石24‑36、锆英石12‑18、柱沸石27‑39、斑马石19‑28、多孔硅酸钙8‑14。本发明以添寿石、海鸥石、斑马石等材料为基础,利用其所具有的释放负离子功能,并加入吸附能力强的膨润土、柱沸石等材料,通过配方优化,制备出一种陶瓷用纳米负离子功能材料,其负离子产生能力强,吸附性能优异,可以在静止状态下激发释放高浓度负离子,有降低水质氧化还原电位、消毒、杀菌、中和PH值、快速高效除去环境中苯、甲醛、硫化物、氨和臭味等有毒、有害气体。
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本发明公开了一种纳米负离子功能材料及其制备方法,其由以下重量份的原料制成:电气石20‑30、锗石20‑30、蛋白石页岩15‑25、六环石10‑20、岫岩玉石20‑30、黄土石5‑15、海底砂矿25‑35、绿寿石10‑20、木鱼石15‑25、长岛球石30‑40。本发明以蛋白石页岩、六环石、岫岩玉石、黄土石、海底砂矿、绿寿石10‑20、木鱼石等原料制得的纳米负离子功能材料具有恒久的负离子发生功能、较强的远红外发射功能和优良的抗菌杀菌功能,应用范围广,适用于环保、卷烟、涂料、皮革、板材、光触媒、陶瓷、壁纸、纺织、化妆品、净化水质、净化空气、防电磁辐射、保健品等领域。
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本实用新型涉及一种高生物相容性表面改性的纳米金刚石镀膜骨科功能材料,为一种表面改性的钛合金人工关节、骨板及骨钉材料结构。它包括骨科功能材料金属板载体上成型高密度核层或金属碳化物中间层,中间层上镀以金刚石或类金刚石碳镀膜,金刚石薄膜以共价键方式结合固定DNA、蛋白质、肽、小分子的键合分子介面层。本实用新型利用金刚石膜良好的生物相容性及化学稳定性,解决了钛合金材料在植入人体过程中存在的微量离子释放、污染组织引起发炎等不良反应的问题。
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本发明公开一种短纤维增强三元乙丙橡胶绝热功能材料,其中组成按其质量份数计为:三元乙丙橡胶100份,气相二氧化硅40份,高岭土15份,Al(OH)3 15份,氧化锌6份,硬脂酸2份,微晶蜡25份,二硫化四甲基秋兰姆(TMTD)1份,二硫化苯并噻唑(DM)1.5份,硫磺1.5份,9mm玄武岩纤维:9mm芳纶短纤维为1:1,共5份;酚醛树脂15份,si69 5份。将以上组成份数按两段混炼后,将所得胶料进行沿短纤维方向的进行压延取向,将所的胶料沿取向方向硫化后最后测硫化胶的烧蚀性能和物理机械性能,本发明的绝热功能材料的纤维特定质量比例使其具有良好的抗烧蚀性能,物理机械性能较好。
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本发明公开了一种热熔胶功能材料、热熔胶流延裸膜及其制备方法,热熔胶流延裸膜功能材料,其特征在于:包括下述重量份的材料40%~70%的低熔点的乙烯~醋酸乙烯共聚物(EVA)、20%~60%的乙烯~辛烯共聚物(POE)、0.7%~1%化学纯马来酸酐、1‰引发剂、2‰粘合油、2‰~8‰的芥酸酰胺和5‰~12‰的微米级疏水性二氧化硅。具备下述有益效果:本发明制得的热熔胶流延裸膜,无需衬纸、成本降低、胶膜厚度精度高、利于推广。
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本发明公开了一种手性MOF‑磁性石墨烯功能材料,是利用磁性石墨烯和手性MOF一锅煮的常压原位合成方法进行合成,采用本方法合成的手性MOF‑磁性石墨烯功能材料具有分散性好,结构性质稳定,合成方法简单快捷等优点;与传统的分离方法相比,磁性固相萃取技术具有操作简单、分析时间短、所需有机溶剂少以及可重复利用的优点。本发明研究了该复合材料对联萘酚对映体的手性识别能力,通过优化萃取溶剂、洗脱溶剂、萃取时间、洗脱时间、磁性石墨烯的掺杂量等,在最优的条件下,该复合材料对联萘酚对映体具有较高的选择性吸附能力,其ee值可高达74.8%,整个吸附过程可在3分钟内完成,且材料重复使用7次后,其ee值未见明显降低。
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本发明涉及光学材料技术领域,尤其涉及一种近紫外非线性功能材料的制备方法及其应用,其制备方法包括以下具体步骤:将SeO2、Rb2CO3、SbF3以及H2O2加入去离子水中,得到混合液A;将混合液A加入聚四氟乙烯反应内衬中,套入不锈钢外壳后拧紧,将其置于恒温环境下保温;取出聚四氟乙烯反应内衬,冷却至室温后打开聚四氟乙烯反应内衬,得到毫米级无色透明晶体,其分子式为Rb2Sb2F6SeO4。本发明制得的Rb2Sb2F6SeO4晶体化学稳定性好,是优异的近紫外新型非线性功能材料,能满足激光器激光输出的频率变换的需求。
本发明涉及一种表面附着有纳米复合功能材料的弹性纱线的制备方法,包括以下步骤:S1、制备碳纳米材料分散液;S2、制备弹性高聚物溶液;S3、制备纳米复合功能材料;S4、预处理弹性纱线,S5、浸染弹性纱线,S6、粗糙化处理弹性纱线,S7、二次浸染弹性纱线,S8、三次浸染弹性纱线。本发明还涉及柔性织物传感器的制备方法,包括以下步骤:S11、编织成弹性织物;S12、裁剪、组装制备柔性织物传感器。通过本发明制备得到的弹性纱线具有超强的柔韧性和力学性能,融合了织物柔韧、舒适、轻盈的服用性能,对外压力、拉伸应变有较高的灵敏度和较宽的检测范围、且能同时实现压力感知和应变传感性能。
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本实用新型涉及一种基于多元共掺纳米功能材料的水处理装置,包括筒体、上端盖和下端盖,上端盖和下端盖分别安装在筒体的上端和下端,在下端盖中央安装有进水管,在筒体上端侧部安装有出水管,在上端盖中央内侧与筒体同轴安装有高强度透明管,在高强度透明管内同轴安装有光波管,该光波管的上端设有电源线并穿过上端盖与电源相连接,在筒体内部充满多元共掺纳米功能材料颗粒并通过下端盖内的筛板进行封堵。本实用新型具有灭藻抑藻、抗菌抑菌、祛除异味、催化氧化分解去除污染物、净化提升水品质等功能,既可以用于污水处理和水的深度处理,还可以用于直饮水处理,进行水质净化,具有处理能力强、性能稳定、运行成本低、使用寿命长等特点。
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本发明公开了一种海藻酸钙基海绵体功能材料的制备方法,将海藻酸钠粉末与可溶性钙盐、镁盐或铝盐、增强剂混合均匀,依次经设备成形为膜、片,再经浸润反应和成孔反应制得;其中,海藻酸钠粉末、可溶性钙盐、镁盐或铝盐、增强剂的重量百分比为10-65∶7-30:15-35∶10-30。本发明工艺控制简单,设备投资少,基本无污水排放;所制得的功能材料为纳米结构海绵体,其具有内外结构和组成一致性好,吸液透气性能优良、机械强力大,并具有较好的柔性和弹性等特点,可用作医用辅料、抗菌材料、阻燃材料、吸附材料和消音材料、减震材料等。
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本发明公开了基于聚碳酸酯改性的用于固定甲拌磷降解菌的功能材料。聚碳酸酯清洗后经2,5‑呋喃二甲酸、乙醇、3‑氯‑4‑甲基哒嗪、2‑羟基蒽醌、3‑羟基黄酮和N‑2‑萘基‑3‑羟基‑2‑萘甲酰胺烷制备的混合液改性后制备成物质B;物质B经丙酮苯腙、乙醇、喹啉‑8‑甲醛、4‑苯并吡喃酮‑2‑羧酸和4‑氯‑3‑硝基吡啶制备的混合液改性后得到的物质即为基于聚碳酸酯改性的用于固定甲拌磷降解菌的功能材料。
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一种制备纳米多孔智能光化学敏感功能材料的方法,属于功能高分子材料领域。通过胶体颗粒自组装形成胶体晶体模板,将含有印迹分子的聚合物单体、交联剂和引发剂溶液浸润胶体晶体模板,通过紫外光或热固化获得印迹聚合物,然后除去印迹聚合物中的模板和印迹分子,获得具有三维有序多孔结构和印迹分子形腔的聚合物薄膜。利用该方法制备的智能光化学敏感功能材料不仅具有高度的选择性和灵敏性、高抗扰能力,而且能够将化学响应直接转变成光学信号,不需复杂精密仪器和对分析物作特殊处理。该方法具有制备工艺简单,检测方便快捷等特点,可广泛应用于药物分离和识别,免疫诊断分析,毒品和兴奋剂检测等领域。
本申请公开了一种改性纳米零价铁‑生物基复合功能材料及其制备方法和应用。所述改性纳米零价铁‑生物基复合功能材料,包括硫化纳米零价铁和生物基材料,所述生物基材料作为吸附载体,负载所述硫化纳米零价铁;其中所述生物基材料包括碳微球和海藻酸钙;所述硫化纳米零价铁的制备原料包括:六水三氯化铁和硫化剂。本申请的改性纳米零价铁‑生物基三元复合材料制备过程利用“一步法”合成硫化纳米零价铁并负载于碳微球、海藻酸钙载体表面上,结合固体负载和海藻酸钙负载,使得硫化纳米零价铁材料具有更大的比表面积、高效吸附性能、还原性能和回收潜力,可达到同时高效固定镉和铬污染目的。
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本发明公开了一种高分子功能材料配料的自动混匀装置,包括底端支撑框,所述的底端支撑框中间位置的顶端外壁通过第一气压缸固定连接有第一气压伸缩支撑杆,所述的第一气压伸缩支撑杆的顶端固定连接有混匀搅拌箱,所述的混匀搅拌箱底端外壁的中间位置固定连接有第一动力箱,所述的第一动力箱的底端内壁固定连接有第一电机,所述的底端支撑框的一侧外壁固定连接有调节操控箱,所述的调节操控箱远离底端支撑框的一侧外壁镶嵌连接有数据显示屏和操控板。本发明涉及新材料技术领域。该高分子功能材料配料的自动混匀装置,针对性强,提高了装置的自动化程度,对基料及添加料的量进行准确控制,优化了高分子材料配料的搅拌效果。
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本发明公开了一种耐老化导电聚丙烯功能材料及其制备方法,属于高分子材料技术领域,包括以下重量份的组分:80~96份聚丙烯、1~5份铜片粉末、0.8~4份导电剂、0.4~3份分散剂、0.4~3份增容剂、0.2~1.2份热稳定剂。所述的材料具有良好的导电性能以及耐老化性能,所述的导电剂能够弥补铜片粉末由于挤出或者注塑过程中铜片粉末之间的接触点,完善铜片粉末与铜片粉末相互接触的连接点,在聚丙烯中形成特定的网状互穿的导电网络,有效的提高导电性能,通过联用铜片粉末、导电炭黑、分散剂、增容剂,能够在添加少量导电剂的情况下使所述的材料具有良好的导电性能的同时还提高了聚丙烯功能材料的力学性能、耐老化性能。
本发明公开了一种氧化石墨烯/PAMAM/DTPA-Gd/PSCA抗体多功能材料,是在纳米氧化石墨烯薄片上共价修饰聚酰胺-胺树枝状大分子,利用上面的氨基修饰DTPA-Gd和PSCA抗体。所得材料有非常好的生物相容性和稳定性,可以作为很好的T1造影剂,而且对前列腺癌细胞具有良好的靶向性;盐酸阿霉素可通过π-π键相互作用吸附到上述氧化石墨烯/PAMAM/DTPA-Gd/PSCA抗体材料上,材料的载药量大,靶向效果明显。因此,氧化石墨烯/PAMAM/DTPA-Gd/PSCA抗体多功能材料具有靶向药物运载和MRI磁共振成像功能,生物应用前景非常广。
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本发明公开了一种多层复合功能材料,所述功能材料由下而上依次为基材层、日光反射层、光催化层、生物耦合净化层和自清洁保护层;所述日光反射层由云母改性硅溶胶制得;所述光催化层由稀土共掺杂石墨烯的光催化纳米凝胶制得;所述生物耦合净化层含有微量元素生物激活因子;所述自清洁保护层含有乙基纤维素。本发明解决传统光催化材料目前相对欠缺的效率不够高、寿命不够长、不抗污染、光照要求高(无法昼夜正常使用、相对遮光场所难以应用)等难题,以适应于水系等复杂水体净化的实际工程需要。
本发明提供一种环境友好的功能材料及其制备方法、显示结构形成材料、彩膜基板、显示装置,属于显示技术领域。本发明的功能材料包括无机混合粉末,无机混合粉末包括主料和辅料;所述主料由氧化硼、氧化钠、氧化锂、氧化锆组成;所述辅料包括氧化铝、氧化锌、二氧化钛、二氧化硅、氧化钙、银络合物、磷酸银、硝酸银、电气石、硫代硫酸银、碳纳米管、硫酸铝、锰、锰的氧化物、铁、铁的氧化物、钴、钴的氧化物、镍、镍的氧化物、铬、铬的氧化物、铜、铜的氧化物、氧化镁、碳化硼、碳化硅、碳化钛、碳化锆、碳化钽、碳化钼、氮化硼、氮化铬、氮化钛、氮化锆、氮化铝、硼化铬、四硼化三铬、硼化钛、硼化锆、二硅化钨、二硅化钛中的任意一种或多种。
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本发明涉及MoS2基二维磁性光催化功能材料的制备和降解染料的应用,本发明首先制备了尺寸均一的Fe3O4微球,再将其与钛源混合,进一步水解得到了Fe3O4/TiO2复合微球, 随后将Fe3O4/TiO2与钼源、硫源通过水热法进行复合,制备出核壳形貌的磁性二维功能材料。制备的产品具有以下特点:尺寸范围20~6000nm、粒径均匀、具有良好的光电转化性能和很强的铁磁性质。该产品在可见光下用于降解染料废水取得良好的效果。本发明工艺简单,易实现有效回收且可多次循环使用。为工业化大规模的污水处理的研究工作提供了实验和理论依据。
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大型多功能材料三轴静动试验机,属于试验装置技术领域。为了提供一种能够适用于测量土石和混凝土材料的力学性能,还能进行单独渗流以及渗流与应力耦合的各种材料试验的三轴静动试验机,本发明公开的三轴静动试验机的特征在于,其主机部分包括侧向油水交换缸和串联水缸,驱动侧向油水交换缸的侧向液压缸,设置在主机底部的与所述三轴压力室内部装载的试样连通的渗流水缸,以及驱动所述渗流水缸的渗流液压缸;所述串联水缸通过侧向油水交换缸与三轴压力室水路连通,由轴向激振器驱动的活塞杆的上部与串联水缸连接,下部与所述三轴压力室内部装载的试样连接。本发明的试验机刚度大,测量控制精度高,功能多,非常适宜材料科学研究与工程检测。
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本发明公开了一种湿度敏感的双黏土功能材料及其制备方法,所述双黏土功能材料为平放的U型结构,其中两端固定,包含蒙脱土纳米片层,壳聚糖层及金精石纳米片层,其中壳聚糖层位于蒙脱土纳米片层和金精石纳米片层之间,壳聚糖层的厚度为10微米,蒙脱土纳米片层和金精石纳米片层都具有二维有序的层状结构,厚度都是50微米;其中所述制备方法包括利用离子交换方法制备蒙脱土纳米片的水溶胶和金精石纳米片的水溶胶,以及利用真空抽滤的方法制备蒙脱土纳米片层,壳聚糖层和金精石纳米片层。
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本发明公开了利用铝塑复合废料制备抗静电功能材料的方法,其工艺流程为:铝塑复合废料—清洗—粉碎—过筛—团粒—铝粉、助剂—挤出—半成品—挤出—成品,其中,所述的团粒步骤的工艺条件为:喷水:95℃水0.8L,加料时间:3min;抽气时间:5min;粉碎时间:10min,每次处理15kg;所述的挤出步骤的工艺条件为:挤出温度:180~200℃;挤出压力:20~35MPa。采用本发明工艺方法制备抗静电功能材料具有操作工艺简单,原料成本低,经济效益高,社会效益好的优点。
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本发明涉及一种用于制备多功能健康活水的功能材料及其制造方法。由组份A和组份B构成,组份A由托玛琳、四氧化三铁、锌、铜、镁、铁、锰的粉状物及粘合辅料组成,经专用设备低温制片而成;组份B为络合离子素,由麦饭石、木鱼石、美酒玉、海泡石、黑云母、火山渣、亚硫酸钙及陶土组合,经造型高温烧结而成;组份A的制备:将物料按比例称取,混合后,加热,冷却,球磨粉碎至微米级粉体;在上述球磨后的混合粉体内加入粘结剂拌合;用冲压机制成片状物;制成的黑片再次送入加热炉内持续恒温;冷却后包装备用。B组份的制备:将物料按比例称取逐一混合均匀,加入粘结剂拌合成团块物;上述团块物注入压片机制成片材,并在干燥后置于专用烧结炉内烧结,即得所需产品。经本发明制备得到的多功能健康活水材料处理后的水质,出水具有不含对人体有毒有害物质,且无异味口感好;水体硬度适中并含人体需要的矿物质和微量元素;水体呈弱碱性,小分子团水,水的氧化还原电位降低为负值在-200~-550MV,水体营养生理功能强。
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本发明公开了一种建筑室内用复合功能材料,由材料主体和非织造布两部分组成,非织造布与材料主体呈三明治结构逐层交替叠加;所述材料主体由按重量份数计的下列组分制成:改性硅藻土12‑34份,粉煤灰10‑20份,氢氧化钙4‑8份,短切碳纤维5‑15份,海泡石绒3‑8份,淀粉基多孔碳材料6‑18份,膨胀珍珠岩2‑7份,改性纤维素气凝胶16‑28份,改性层状双羟基复合水滑石1‑3份,聚乙烯醇12‑20份;所述非织造布由汉麻纤维与定形相变纤维质量配比3‑4:1制成。本发明提供的建筑室内用复合功能材料质轻、具有优异的防火、保温、吸音、防潮、防霉、抗震、抗辐射功能,重量轻、机械性能好。
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本发明公开了一种蛭石抗菌功能材料的制备方法,通过蛭石的预处理、粉碎、浸泡、超声分散,反应合成和煅烧等步骤,制备蛭石抗菌材料。本发明制备的抗菌功能材料具有优秀的抗菌性能和稳定性,本发明采用主要由硅镁铝等元素组成的、具有层状结构的蛭石作为原材料,通过合成方法构建了新型的抗菌材料;提高了蛭石的活性负载量,本发明的制备方法易于抗菌元素的高度分散,提高了抗菌能力;通过加入少量的抗菌元素起到持久,高效的抗菌效果,提高了蛭石的使用范围;本发明制备工艺简单,易于推广,具有明显的经济价值和工业化前景。
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