930
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本发明涉及一种带有反应基团的偶联剂改性的纳米氧化锌的制备方法,属于无机纳米粒子改性及无机纳米粒子/有机高分子聚合物复合材料制备工艺技术领域。本发明方法的主要过程为:将纳米氧化锌超声分散于无水乙醇中,得到分散液,然后将偶联剂Γ-(4-叠氮-2,3,5,6-四氟苯甲酰亚胺)基丙基三甲氧基硅烷和PH调节剂加入上述分散液中,在80~90℃温度下回流反应1~2小时,反应后得到带有反应基团的偶联剂改性的纳米氧化锌-乙醇悬浮液,然后进行过滤,离心分离滤液,得到带反应基团的改性的纳米氧化锌;然后将其超声分散于二氯甲烷中,配制成改性纳米氧化锌-二氯甲烷悬浮液;将该悬浮液加入于各种有机聚合物中制成无机纳米粒子/有机聚合物复合材料。
1034
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本发明公开了一种新型的阻燃、隔热、保温复合材料膜,包括:高分子基材层、黏合层、镀铝载体层、高真空掺铜阻隔镀铝层、有机硅阻氧功能保护层。其主要特点是:高分子片材设在中间,依次向上为黏合层、镀铝载体层、高真空掺铜镀铝层、有机硅保护层。另一侧,依次向下为黏合层、镀铝载体层、高真空掺铜镀铝层、有机硅保护层。将各种功能层与高分子基材紧密复合成一体起到防水、防潮、抗霉、隔热保温多项功能,作为建筑材料可广泛应用于民用和工业建筑围护结构节能,从而降低建筑成本,又可以作为车、船体保温、隔热材料。
1175
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本发明属涂料组合物技术领域,具体涉及一种抗紫外线有机-无机纳米复合透明涂层及其制备方法。本发明利用一种两性离子共聚物作为表面活性剂和稳定剂,对无机纳米颗粒进行物理表面改性。再将该无机纳米颗粒与聚合物基体进行有效共混物理复合,制备得到所需的有机/无机纳米复合透明涂层。它克服了传统共混熔融复合法的紫外吸收剂在聚合物中团聚及分散不均匀、复合材料制品的热稳定性能差和功能耐久性不佳等缺点,也避免了化学复合法的制备工艺复杂和成本较高等弊端。由此复合透明涂层制成的薄膜的紫外线屏蔽率大于99.9%,而在可见光区的透过率达到90%以上。它可用于制备对可见光透明性要求高的抗紫外线薄膜以及各种耐老化的塑料制品等,也可应用于汽车、文物保护、环境保护等领域。
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本发明涉及用于CO催化氧化的高效纳米催化剂Au-VSB-5,本方法采用无机氯化盐,磷酸为原料,有机胺为模板剂,水为溶剂合成了纳米孔磷酸镍纳米晶体。将金的无机盐配成不同浓度的水溶液,将合成的纳米孔磷酸镍纳米晶粉体放入配好的金的无机盐溶液中,在中速稳定的搅拌下,将金粒子引入孔道之中,用去离子水洗涤去除未进入孔道之中的金离子,室温干燥。将烘干后的粉体样品用氢气和氮气的混合气体还原,得到尺寸均匀,量子效应显著的纳米金负载于纳米孔孔道之中的复合材料。将负载有纳米金的纳米孔磷酸镍粉体放置在石英管中,以O2为氧化剂,He为载气,程序升温,进行CO的催化氧化,在较低的温度下可以实现CO的完全转化。
759
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一种钛酸铝-赛隆-碳化硅复合上水口及其制造方法,复合上水口采用层状复合结构,从里到外所采用的材质依次为钛酸铝、赛隆、碳化硅,三种材质的厚度比例范围为(1.5~3)∶(1~2)∶(1~3)。本发明采用钛酸铝-赛隆-碳化硅复合材料,生产一次整体成型上水口,使上水口在生产浇注过程中不易堵塞,耐高温性能好,抗侵蚀性能强,机械强度大,使用寿命长,使用过程中不会影响钢水的质量,适用于各种普通钢和品种钢的连铸。
755
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本发明公开了一种质谱纳喷雾电极及其制作方法和应用,所述的质谱纳喷雾电极是由熔融石英毛细管和涂覆于毛细管出口端的掺杂碳纳米管的溶胶-凝胶复合材料组成。该电极的制作是首先对所用的熔融石英毛细管和碳纳米管进行前处理,再制备掺杂碳纳米管的溶胶,然后将溶胶涂覆于熔融石英毛细管的出口端,进行溶剂挥发和陈化。本发明所述的质谱纳喷雾电极具有稳定性好,灵敏度高,得到的质谱结果重现性好,使用寿命长,可连续实现纳喷雾52小时、连续使用170小时,重复利用性高,制作简单,成本低等优点,既可应用于毛细管电泳或毛细管液相色谱与质谱的联用分析技术中,也可应用于纳喷雾质谱分析技术中。
1052
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本发明属于材料技术领域,具体涉及一种含有DOPO基团的碳纳米管及其制备方法。具体制备步骤为:先分别将碳纳米管和DOPO通过化学反应带有特定化学基团,得到带有羟基的DOPO和酰氯化的碳纳米管。再将带有羟基的DOPO和酰氯化的碳纳米管进行反应,得到带有DOPO基团的碳纳米管。这种带有DOPO基团的碳纳米管可用于高聚物及其复合材料的阻燃,可在提高材料阻燃性能的同时,保持或提高材料的力学性能。这种带有DOPO基体的碳纳米管制备方法简单有效、工艺条件温和,适用于批量生产。
875
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本发明提供了一种质子交换膜燃料电池(PEMFC)。在该电池中,阳极是比表面积为80~130m2/g的介孔WO3/C复合材料,不使用贵金属(如Pt,Au,Ph,Pd,Ru等)催化剂;阴极是比表面积为100~140m2/g的介孔Pt/WC复合材料,以介孔WC替代常用的活性碳作为催化剂载体材料。本发明的质子交换膜燃料电池不仅表现出高的电流输出和功率密度,还具有良好的抗CO中毒性能和良好的使用寿命,其功率密度在80℃的工作温度下可达到标准电池(阳极为20wt%Pt/C,阴极为40wt%Pt/C)的82%,并且在连续使用120小时后,其输出电压依然保持了原来的72%。本发明的该类PEMFC的阳极不使用贵金属,不仅大大降低电池的成本,还避免了阳极CO的中毒现象,同时还消除了阴极活性碳载体的易氧化、腐蚀的问题。
1009
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本发明涉及一种BAHPP型含硅胶粘剂及其制备方法,由2,2‑双(3‑氨基‑4‑羟基苯基)丙烷BAHPP、芳香族二元胺、芳香族二元酐、3‑氨丙基三烷氧基硅烷和γ‑(2,3‑环氧丙氧)丙基三甲氧基硅烷的反应产物,以及有机溶剂组成。本发明的原料来源便捷,工艺简单,操作方便,产品综合性能良好,可应用于玻璃、陶瓷、复合材料、特种极性纺织预浸料及其复合材料基材的粘接,具有良好的市场应用前景。
1050
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本发明公开了一种基于聚二甲基硅氧烷的柔性可拉伸硬度传感器及其制备方法。其整体为薄膜结构,包括从下至上紧密结合的下层PDMS粘贴层、应变传感层和压力传感层。下层PDMS粘贴层具有一定粘性;应变传感层基于纳米银线/碳纳米管/PDMS复合材料,压力传感层从下至上包括下部电极层、压阻材料层和上部电极层,压阻材料层为具有孔洞结构的微米银片/碳纳米管/PDMS复合材料。本发明通过将硬度传感器粘贴在被测物体上对其按压进行硬度评估,硬度传感器的输出为压力传感层的输出与应变传感层的输出之间的比值。本发明具有结构简单、灵敏度高、成本低、信号易读出和应用广泛的优点。
753
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本发明提供了一种深海浮标筒体,包括容纳舱体(7)、端部体;所述容纳舱体(7)与端部体相配合连接;所述容纳舱体(7)包括一个或多个舱体单元;其中,多个舱体单元之间沿轴向方向依次连接;多个舱体单元所构成部件的一端连接一个端部体;多个舱体单元所构成部件的另一端连接另一个端部体。本发明提供的深海浮标筒体,改善了接口处的应力传力及变形,所述接口处为端环和碳纤维。本发明提供的深海浮标筒体以碳纤维/环氧树脂复合材料为代表的复合材料耐压舱,具有比强度、比刚度高的优点,重量能够比同等规格的金属耐压舱减少40%。因此,在深海环境中可以提供更高的净浮力,能够搭载更多的科学仪器及设备,具有优越的性能价格比。
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本发明涉及席夫碱基超支化聚硅氧烷阻燃剂及其制备方法与应用,所述席夫碱基超支化聚硅氧烷阻燃剂的结构式如下:所述席夫碱基超支化聚硅氧烷阻燃剂的制备方法包括:按摩尔重量份数计,将10~20份的苯甲醛、10~20份的端氨基硅氧烷、60~80份的有机溶剂加入反应容器中,通入氮气置换容器内空气,加入干燥剂,在50~80℃下反应5~8h后,加入5~10份的苯基硅氧烷,将反应温度升至100~120℃,氮气回流3~5h后即得。然后将设计合成的席夫碱基超支化聚硅氧烷阻燃剂,加入到尼龙6的共混体系中,在少量添加量的情况下,即可制得无卤、无熔滴、阻燃效果良好的阻燃尼龙6复合材料。
976
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本发明提供一种可降解的颈椎融合器,包括融合器主体和锚定板,在融合器主体的顶部与底部分别设有若干个齿状凸起a与齿状凸起b,融合器主体采用由PLDLLA材料和β‑TCP材料混合而复合材料制成,锚定板由纯PLDLLA材料制成;齿状凸起a的顶部表面形成弧形面。上述颈椎融合器的制备方法,包括:烘干后的PLDLLA材料与β‑TCP材料按比例混合,混合均匀的材料进行熔融共混、造粒,生成的复合材料粒子注塑、脱模后生成融合器本体;纯PLDLLA材料生成粒子后,对其进行注塑成型,以形成锚定板;锚定板装配在融合器本体上形成融合器。本发明能够彻底改善PEEK和碳纤维融合器无法降解、无法实现完全的生物性骨愈合问题。
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本发明涉及一种涡轮导向叶片、涡轮导向叶片组件以及核心机。其中,涡轮导向叶片包括叶身以及分别设置在叶身顶部和底部的上缘板和下缘板,上缘板具有用于与涡轮机匣连接的类C形凹槽结构,下缘板具有用于与涡轮内环连接的类C形凹槽结构。本发明涡轮导向叶片通过在上缘板和下缘板上均设计类C形凹槽结构,使得便于将涡轮导向叶片安装在涡轮机匣和涡轮内环之间,而且其尤其适用于由陶瓷基复合材料制成的涡轮导向叶片,避免陶瓷基复合材料制成的涡轮导向叶片产生额外的附加应力。
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本发明涉及一种水溶性聚酯的制备方法,先将PTA、EG、SIPE和聚酯钛系催化剂复合材料体系混合后进行酯化反应,再向其中加入PEG后依次进行酯化反应和缩聚反应制得水溶性聚酯;聚酯钛系催化剂复合材料体系主要由聚合度为5~30的聚酯预聚体以及分散在聚酯预聚体中的片状钛系聚酯催化剂组成。本发明通过采用聚合度为5~30的聚酯预聚体包裹催化剂,有效避免了团聚;本发明的聚酯预聚体为制备聚酯高聚物的中间体,其与高聚物合成的中间体系有着本征的良好相容性,在聚酯合成过程中能呈现出高分散性;本发明的催化剂既可以在酯化反应前加入,也可以在酯化反应后加入,可以同时发挥酯化催化和缩聚催化作用。
899
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本发明涉及一种超级电容器电极用三维木头类石墨烯材料的制备方法,包括以下步骤:(1)将木材切成尺寸大小相同的薄片;(2)将木头薄片分散于六水硝酸镍乙醇溶液中,得到木头‑硝酸镍复合材料;(3)将木头‑硝酸镍复合材料在惰性气氛下煅烧,得到镍包覆的前驱体;(4)将制备得到的前驱体放入管式炉中,将管式炉中的气氛抽为真空同时将管式炉加热至1200℃,而后随炉冷却,所得产物再经过浓硝酸加热去除镍,即为三维木头类石墨烯材料。与现有技术相比,本发明巧妙地利用自然界中木头结构的优点,其内部丰富的直立管道能够为离子和电子导通提供快速的通道,并且其管壁上分布丰富的微孔,增大了电极的比表面积和电容。
802
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本发明涉及一种甲醛缩聚体表面活性剂及其制备方法和用,是一种聚烷基酚聚氧乙烯醚表面活性剂,以烷基酚聚氧乙烯醚为单体,将单体通过偶联得到的。该方法制备的表面活性剂具有以下结构式,式中EO为氧乙烯基团(-CH2CH2O-),其加成摩尔数m为4、5、6、7、8、9;n为1、9、10;其制备步骤如下:第一步,烷基酚聚氧乙烯醚的合成;第二步,聚烷基酚聚氧乙烯醚甲醛缩聚体的合成;第三步,聚烷基酚聚氧乙烯醚磷酸酯甲醛缩聚物的合成。通过测定临界胶束浓度(CMC)发现,二聚体和三聚体的CMC值比单体的低两个数量级,表面活性剂性能显著提高。将表面活性剂应用于农药稳定性,造纸,纳米复合材料改性,蛋白质分离和无机粒子分散发现二,三聚体效果优良,实用价值高。
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本发明公开了一种钢轨快速修补装置及方法,安装于一钢轨破损处两侧,用于快速修补钢轨,其中,包括至少一组两个的夹板和至少一快速固定装置;所述夹板由非导电材料制成;所述快速固定装置包括锁轨器或弹性夹。通过采用由聚氨酯复合材料制成的夹板平行设置于所述钢轨破损处的两侧轨腰上,极大的降低了用于临时修补钢轨的快速修补装置的携带重量,降低了工务维护人员在轨道日常巡逻时的负重;通过锁轨器或弹性夹构成的快速固定装置,固定所述夹板于钢轨破损处的两侧轨腰上,安装快速且方便;并且,所述夹板的电绝缘性也保证了轨道电路对所述钢轨破损处实时检测的正确反应,同时,所述聚氨酯复合材料也增加了所述夹板的耐腐蚀性,增加了行车安全。
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本发明涉及一种导电丝素蛋白材料及其制备方法,制备方法主要包括步骤:(1)丝素蛋白材料的不溶化处理;(2)经过不溶化处理丝素蛋白材料的2?((2, 3?二氢噻吩并[3, 4?b][1, 4]二噁烯?2?yl)甲氧基)乙酸活化产物接枝改性;(3)噻吩并[3, 4?b]?1, 4?二噁英?2?甲醇在接枝改性后的丝素蛋白材料表面的原位氧化聚合。本发明可制得表面接枝了聚噻吩并[3, 4?b]?1, 4?二噁英?2?甲醇的丝素蛋白导电复合材料,其表面方阻为0.9×105~6×107Ω,制备工艺简便温和,得到的是一种具有应用价值的新型生物材料,特别是可用作神经组织工程材料和神经修复材料。
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本发明涉及一种提高马来酸酐接枝聚丙烯塑料热降解能力的方法,包括:(1)将木质素与马来酸酐进行接枝改性,得到酯化后的改性木质素;(2)将改性木质素与马来酸酐接枝聚丙烯混合均匀,将混合物料于150-240℃下进行熔融共混,得到混合均匀的共混物;(3)将上述共混物在170-230℃下熔融,得到的混合物熔体注射进模具中,冷却得到共混样条,即可。本发明工艺简单,操作方便,成本低,木质素三维网状结构的影响,可以提高复合材料的耐热性;同时改性木质素能够提高聚丙烯的结晶度和结晶能力,大大改善了聚丙烯的热降解能力,提高聚丙烯塑料的使用寿命,可以在工业上得到推广。
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本发明属于环境功能材料领域,涉及了一种制备海绵状金属交联壳聚糖吸附剂的方法及其应用。该吸附剂,是以过渡态金属离子与壳聚糖交联复合而成的复合材料,该吸附剂具有海绵状;所述过渡态金属离子是金属盐溶液,金属离子在复合材料中的含量为10~30%,重量百分比。制得的吸附剂应用于废水中阴离子染料的吸附,吸附剂投入量小,达到吸附平衡时间短,吸附容量高;易分离且能再生重复使用。本发明制备的海绵状金属交联壳聚糖吸附剂,抗酸性能良好,吸附容量大,可直接分离;去除染料废水过程简单,环境友好,成本低廉,在废水处理领域具有优良的应用前景。
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本发明公开了一种多孔CoAl@镍基复合电极材料的制备方法。具体步骤如下:以泡沫镍作为基底,以钴盐和铝盐分别作为钴源和铝源,通过加入尿素和氟化铵后进行水热反应,然后加入氢氧化钠浸泡得到稳定的多孔CoAl@镍基复合材料。本发明制备方法设备简单,工艺操作简便。得到的CoAl@镍基复合材料具有较多孔,CoAl长在泡沫镍基底上,具有较大的比表面积,当应用到超级电容器方面,表现优良的电化学性能。
1087
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本发明涉及一种波斯纶用钛基聚酯及其制备方法,制备方法为:将PTA、EG、SIPE、脂肪族二元酸和聚酯钛系催化剂复合材料体系混合后进行酯化反应和缩聚反应制得波斯纶用钛基聚酯,聚酯钛系催化剂复合材料体系主要由聚合度为5~30的聚酯预聚体以及分散在聚酯预聚体中的片状钛系聚酯催化剂组成;制得的波斯纶用钛基聚酯主要由改性聚酯分子链以及分散在改性聚酯分子链之间的片状钛系聚酯催化剂组成,改性聚酯分子链主要由PTA链段、EG链段、SIPE链段和脂肪族二元酸链段构成。本发明的方法可有效避免团聚,保证催化剂在聚酯合成过程中呈现出高分散性,避免了SIPE抑制催化剂活性;制得的波斯纶用钛基聚酯性能优异,应用前景广阔。
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本发明涉及一种用于鱼粉臭气处理的催化剂及其制备方法与应用,制备方法包括以下步骤:1)将镁盐、铝盐及第三金属盐溶于水中,得到混合金属盐溶液;2)将混合金属盐溶液、混合碱溶液并流滴加至坡缕石浆料中,得到混合物,后经织构、洗涤、抽滤,并将得到的沉淀物进行第一次热处理,得到复合材料;3)将双金属有机骨架材料与复合材料分散于溶剂中,搅拌后静置,再进行第二次热处理,即得到催化剂。与现有技术相比,本发明制得的催化剂抗硫能力强,耐水性好,可适应复杂臭气组分,专门用于鱼粉臭气处理终端技术中。
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本发明涉及一种电解液、含电解液的锂硒电池及其制备方法,电解液包括电解液溶剂以及溶于电解液溶剂中的锂盐和稀释剂,所述锂盐的浓度为2‑6mol/L。锂硒电池的制备方法具体为:(a)取硒单质和介孔碳均匀混合,后在氮气气氛中加热,并保温,得到硒@介孔碳复合材料;(b)混合步骤(a)得到的硒@介孔碳复合材料、粘结剂与分散剂,形成浆料,再将浆料涂覆在集流体上,后通过干燥去除分散剂,得到硒正极;(c)组装步骤(b)得到的硒正极、电解液和锂负极,即得所述的锂硒电池。与现有技术相比,本发明可同时提升锂硒电池的多项电化学性能(包括活性物质利用率,循环性能),并可通过压实处理获得密实的正极,从而提高体积能量密度。
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本发明公开了一种新型石墨烯热界面材料的制备方法,其包括如下步骤:(1)氧化石墨烯浆料制备:将GO和PVA溶液混合形成悬浮液;(2)氧化石墨烯支架制备:将GO/PVA浆料倒入模具中,冰冻、干燥;(3)自愈性基质合成:将端羟基聚丁二烯除去水分,冷却后将IPDI和DBTDL溶解于DMAc中、搅拌,合成预聚物后,将4,4′‑二硫代二苯胺溶解在DMAc溶液中;把甲醇添加到溶液中,使反应完成;将粗聚合物溶解在CH2Cl2中,沉淀,获得自愈性基质;(4)自愈性石墨烯复合材料制备:将氧化石墨烯还原得到石墨烯支架;将Cu粒子加入到自愈性基质中,渗透到石墨烯支架中、热固化。本发明还公开了该方法制备的新型石墨烯热界面材料,其具有高导热性能、力学性能和自愈性能,可满足智能化热管理需求。
本发明属于导电高分子-无机纳米结构复合热电材料领域,涉及一种碳纳米管/聚(3-己基)噻吩(CNT/P3HT)复合热电材料的制备方法。将氧化锆磨球和适量氧化剂加入到氧化锆球磨罐中,加入CNT,混合均匀后,滴加适量的3-HT单体,密封球磨罐后放入球磨机中进行球磨。球磨结束后,将球磨罐中的球和反应物转移到烧杯中,加入去离子水搅拌,对烧杯中的黑色产物用去离子水洗涤,离心,直至上层液为无色,然后真空干燥。将制备的CNT/P3HT复合粉末压制成块体复合材料。本工艺简单,环保,易实现规模化生产。合成的CNT/P3HT复合热电材料可广泛应用于温度低于150℃的热电制冷和发电设备,市场前景广阔。
本发明提供了一种纳米二氧化锡颗粒原位包裹/ 碳纳米管复合粉体及制备方法。其特征在于利用蒸汽相法制备 了包裹完全的碳纳米管复合粉体。在蒸汽相反应釜中,固相组 成为含有碳纳米管和SnCl4的N, N′-二甲基甲酰胺溶液或水溶液,液相为纯蒸馏水或氨水, 在90-120℃水热处理,利用液相中的水或氨气与水的混和气 体不断转移到固相中从而与固相中的 SnCl4发生反应,实现二氧化锡 在碳纳米管上的包裹。制备过程简单,所得复合粉体的结构特 征是纳米二氧化锡颗粒均匀分布在碳纳米管的管壁上,也有少 部分填充到碳纳米管管腔中,可实现纳米二氧化锡对碳纳米管 的完全包覆。本方法合成的复合材料在气敏、催化,导电方面 有一定的应用前景。
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本发明属于复合材料和功能材料技术领域,具体涉及一种中空二氧化硅/磁性复合微球及其制备方法。该磁性复合微球是在带磺酸基团的中空二氧化硅微球表面包埋一层磁性颗粒而组成。其组成原料为带磺酸基团的中空二氧化硅微球、三价铁盐、二价过渡金属盐、氧化剂、分散剂、碱,按合适的重量配比,经超声分散,微粒包埋,后处理等步骤而制备获得。由本发明制得中空二氧化硅/磁性复合微球密度小,机械和化学稳定性好,粒径可控,具有优良的磁性能且磁性能可通过调节三价铁盐与二价过渡金属盐之间的比例以获得亚铁磁性或者超顺磁性。
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