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本申请涉及背包技术领域,具体公开了一种铝合金远红外辐射材料及背包。本申请的铝合金远红外辐射材料,主要由如下重量份的原料制成:橡胶50‑80份、基料15‑30份、陶瓷材料5‑10份、粘结剂3‑5份、分散剂1‑3份;基料包括镁铝合金粉体,陶瓷材料包括ZrB₂‑SiC/MgO‑C复合材料、ZrO₂/Si复合材料、SiC/Si复合材料、TiO₂/ B₂O ₃复合材料其中的至少一种,分散剂为马来酸酐‑乙醇胺‑丙烯酸、聚磷酸酯、烷基羧酸盐中的至少一种。本申请的铝合金远红外辐射材料具有远红外辐射效果好的优点;另外,本申请的背包具有穴位红外辐射理疗的优点。
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锂锰电池二氧化锰/银复合阴极的制备方法,涉及一种锂锰电池阴极,提供一种在大电流放电条件下能提供高比容量和高比能量的锂锰电池二氧化锰/银复合阴极的制备方法。其步骤为将电解二氧化锰热处理后倒入镀银液中,镀银温度12~40℃,搅拌后过滤并洗涤,真空干燥后制成二氧化锰/银复合材料;制备电极采用泡沫镍填充方法,将二氧化锰/银复合材料和乙炔黑混合均匀,加入PTFE乳液,调成均匀的粘状物,将其填充在泡沫镍内,烘干,压制成型,再真空烘干。二氧化锰的导电性能差,附在其表面具有高电导率的银大大改善了阴极的导电性,使得二氧化锰电极在大电流放电条件下的比容量和比能量获得大幅度的提高。
本发明属于动力锂离子电池材料学领域,具体涉及一种高性能Ge/GeO2-介孔碳复合电极材料的制备方法及其应用。将介孔碳用硝酸50-70℃回流0.5-2小时;将锗盐分散于适量乙醇,用磁力搅拌器搅拌5-20分钟后,再加入介孔碳,继续搅拌5-20分钟,超声5-10分钟,50-70℃烘干2-4小时;所得粉末在N2气氛管式炉中600-800℃煅烧2-6小时,即得所述的Ge/GeO2-介孔碳复合材料。将上述制备得到的复合材料组装成锂离子电池,并以该材料为电池负极,以该材料参杂后复合物作为电池正极组装成锂离子电池。本发明工艺简便,原料易得,重现性好,可大量生产,无明显污染排放,符合环境要求。
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本发明提供一种双向拉伸聚酮共挤阻隔薄膜及其制备方法,其中,该双向拉伸聚酮共挤阻隔薄膜,包括聚酰胺外表层、第一聚酮复合材料层、聚酰胺抗菌芯层、第二聚酮复合材料层、聚酰胺内表层;第一聚酮复合材料层和第二聚酮复合材料层的组分以质量百分比计包括:聚酮树脂45%~71.5%,半芳香族聚酰胺MXD6 15%~30%,相容剂3%~8%,聚丙烯酸10%~15%,润滑剂0.5%~2%。该双向拉伸聚酮共挤阻隔薄膜具备优异的阻隔性能,耐穿刺性能,适合高温蒸煮和水煮,低温冷藏软包装领域。
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本发明公开了一种(C5H5)Ru/TiO2有机无机杂合光催化剂的制备及其在利用光催化还原二氧化碳制取甲烷太阳能燃料中的应用。采用表面金属有机化学方法,将双环戊二烯基钌通过表面接枝的方法嫁接到二氧化钛表面,得到具有类似半三明治结构的复合材料,其中钌的质量分数为0.3-5.0%。与未修饰双环戊二烯基钌的二氧化钛相比,通过该方法制备得到(C5H5)Ru/TiO2复合材料,不仅具有较宽的光响应范围,而且由于表面Ru-O-Ti键的形成,光生载流子能够进行快速地迁移和传递,因此有效地提高了二氧化钛在催化二氧化碳甲烷化过程中的光催化效率。该法简单且易操作,而且对缓解能源危机改善生态环境有重要的促进意义。
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本发明公开了一维锂/钠离子电池负极材料的制备方法,属于电池负极材料技术领域。所述方法为:将三价铁盐、有机酸溶解于N,N‑二甲基甲酰胺的溶液中,加入NaOH溶液,所得混合溶液转移至反应釜中,在110℃‑120°C保温反应5.5‑6小时,产物经过冷却、离心和干燥后获得一维铁基金属有机框架化合物;将所述有机框架化合物与单质硒粉混合,然后转移至管式炉中进行高温硒化反应,得到一维Fe3Se4/C复合材料,即所述一维锂/钠离子电池负极材料。本发明方法简单、安全高效且相组成可控,利用本发明复合材料组装的锂电池和钠电池,可以同时实现高容量、高倍率和高循环稳定性。
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本发明公开了一种胎压计零件,本发明的胎压计零件是在胎压计零件表面设一含铟超过60%(Wt%)含铁超过8%(Wt%)且含铟和铁共超过70%(Wt%)的复合材料层,在复合材料层表面设有许多个凸点微晶,每个凸点微晶高度大于100nm且小于500μm、直径大于100nm且小于500μm的顶部为球状或近似球状、含铟超过60%(Wt%)含铁超过8%(Wt%)且含铟和铁共超过70%(Wt%),凸点微晶与复合材料层成为一体;零件表面复合材料层和基体材料成为一体;去除各小孔附着的材料层,形成胎压计零件。
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本发明提供一种木质素改性的高分子相容添加剂及其制备方法,属于高分子相容剂技术领域,本发明的高分子相容添加剂为用氯气改性木质素或它的衍生物得到的氯化木质素或它的衍生物。本发明的溶剂型木质素相比其他方法提取的木质素,在结构上含有丰富的酚羟基,并能较好的保留各种活性基团,具有更高的化学活性。溶剂型木质素苯环上面的活泼氢为其与氯气反应提供了基础。利用氯化木质素衍生物做为高分子相容剂使可再生生物资源木质素充分利用,既解决了原有木质素分子结构中极性基团不足,难以和极性聚合物相容、影响木质素—极性高聚物复合材料性能所带来的缺陷,又可以降低高分子复合材料的成本;并且加工工艺简单、容易实施,改性效果良好。
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本发明公开了一种立体口罩的制备工艺,属于口罩技术领域,该制备工艺先将挂耳材料进行分切为两条耳布,内层材料和中层材料复合为预复合材料,然后将外层材料、预复合材料和两条耳布压合得到复合材料,耳布压合于外层材料的两侧,所得复合材料经封边、折叠、八字封后即可进行裁切成型。不同于现有技术先进行面部各层裁切再焊接耳布的制备工艺,本申请的制备工艺仅需最终裁切一次,且耳布无需进行点胶焊接,大幅提升了生产效率,节约了生产成本,所得立体口罩呈立体结构佩戴舒适,由于进行了耳布封边和八字封合,产品整体性好,使用中不易出现开裂或耳带断裂的问题。
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本发明涉及一种量子点扩散板及其制备方法,量子点扩散板包括自下而上依次设置的散热表面胶层、高聚层、光选择性激发层、高光扩散层和防水氧表面胶层,以及涂覆于以上多层结构四周的包边保护膜;光选择性激发层中部设有分隔层,分隔层下表面通过喷墨印刷均匀分布有包括红色复合材料微粒的圆状红色量子点胶膜,分隔层上表面通过喷墨印刷均匀分布有包括绿色复合材料微粒的圆状绿色量子点胶膜。量子点扩散板的制备方法包括:1)表面处理:量子点与表面活性剂及小介电常数材料形成复合材料微粒;2)纵向多层:复合材料微粒与聚合物基材界面处理,并制备多层量子点扩散板;3)包边处理:覆胶形成包边保护膜。该扩散板发光效率高,使用寿命长。
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本发明提供一种脲醛改性木质素高分子相容添加剂的制备与应用,属于高分子材料及其改性领域;解决现有技术中原有木质素分子结构中极性基团不足,难以和极性聚合物相容、影响木质素-极性高聚物复合材料性能所带来的缺陷;本发明以木质素或它的衍生物为主要原料,与醛、尿素进行缩聚放映得到脲醛改性木质素;该改性木质素可以作为高分子相容添加剂,对高分子材料进行改性。本发明使用的原料中尿素、甲醛都是非常廉价的化工原料,使用脲醛改性木质素改性高分子材料,既扩大了可再生资源木质素的应用范围,又可以进一步降低高分子复合材料的成本;并且加工工艺简单、容易实施,改性效果良好。
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本发明涉及一种间伐杉木材制造高档游艇材料的加工方法。发明方法如下:首先,将间伐杉木材进行必要的梳理加工及干燥后,采用酚醛树脂胶液对其进行浸胶处理,再经过冷成型、热固化工艺的加工,生产出间伐杉木层积材;其次,通过据解及精密压刨,将间伐杉木层积材加工成精光薄板,并采用环氧混合树脂对其进行浸胶处理;最后,将浸胶处理后的精光薄板与无碱玻璃纤维布交叠复合组坯,并热压成复合材料。利用本发明方法生产出的生物质复合材料满足高档游艇性能及使用要求,且具有成本低、科技含量高、附加值高、可回收利用的特点。
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一种电池正极及其制备方法与应用,涉及锂离子电池。电池正极设有金属集流体、正极活性物质、黏合剂,正极活性物质通过黏合剂涂布在集流体上,正极活性物质包括碳基/硫/铜复合材料、导电剂,金属集流体为Cu集流体或Cu合金集流体。将硫源加在溶剂中溶解,再加入碳源,超声处理后真空抽滤,再烘干后得到碳基/硫复合材料;然后用化学镀铜活化液活化碳基/硫复合材料,在化学镀铜铜源溶液中施镀,真空抽滤、烘干后得碳基/硫/铜复合材料,再与导电剂混合并研磨得正极活性物质粉末,并与黏合剂溶液混合,得正极活性物质粉体浆料,然后涂布在金属集流体上,所得正极极片干燥后除去溶剂即得电池正极。所述电池正极可在制备锂流电池中应用。
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一种以马尼拉草为碳源的复合材料的制备方法,其包括:S1、将马尼拉草干燥后切段,置于真空环境下碳化得到多孔碳材料;S2、将所述多孔碳材料浸于钴源溶液中进行超声处理使其相互浸润,得到混合溶液;其中,所述钴源溶液为含钴化合物的水溶液,所述含钴化合物选自硝酸钴、氯化钴或草酸钴中的一种或多种;S3、将所述混合溶液转移到高压反应釜中进行溶剂热反应,反应产物经过滤、洗涤、干燥后,冷却得到复合材料。本发明还涉及由上述方法制备得到的以马尼拉草为碳源的复合材料及其在超级电容器中的应用。本发明提供的以马尼拉草为碳基负载的复合材料具有优异的电化学性能,在储能、转化、催化剂和其它相关应用领域具有很大的应用前景。
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本发明公开了铟铁凸点微晶材料及铟铁凸点微晶压电盘制备方法,本发明的铟铁凸点微晶材料及铟铁凸点微晶压电盘制备方法,是在厚度小于4mm的工业纯铁或钢或含铁超过40%(Wt%)合金材料表面,设一含铟超过50%(Wt%)且含铁超过10%(Wt%)且含铟和铁共超过70%(Wt%)的复合材料层,在复合材料层表面设有许多个凸点微晶,每个凸点微晶高度不大于100nm、直径不大于100nm的顶部为球状或近似球状,或凸点微晶高度不大于100nm的近似椭圆、椭圆最大长度不超过200nm的顶部为球状或近似球状或近似椭圆状,凸点微晶含铟超过50%(Wt%)且含铟和铁共超过70%(Wt%),凸点微晶与复合材料层成为一体;零件表面复合材料层和基体材料成为一体,形成铟铁凸点微晶材料。
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一种丙烷氧化脱氢制丙烯的固体催化剂及其制备方法,涉及一种固体催化剂。提供一种反应条件温和,催化性能较好的丙烷氧化脱氢制丙烯的固体催化剂及其制备方法。包括主料和添加剂,主料为磷钼杂多酸碱金属盐-氧化镍复合材料或磷钼杂多酸碱土金属盐-氧化镍复合材料。将柠檬酸配成水溶液,加入碱金属碳酸盐溶液或碱土金属碳酸盐溶液,加入六水合硝酸镍,加H3PMo12O40溶液至胶状,烘干得泡沫状固体,研磨,焙烧,造粒。或将柠檬酸配成水溶液,加入六水合硝酸镍搅拌至胶状,烘干得泡沫状固体,研磨,焙烧得纳米氧化镍,加到H3PMo12O40溶液中,搅拌下加入碱金属碳酸盐溶液或碱土金属碳酸盐溶液,蒸干,研磨,焙烧,造粒。
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本发明属于水泥砂浆的制备领域,具体涉及一种高韧性灌浆水泥砂浆及其制备方法。该砂浆包括以下组分:水泥80-100份、50~200目细沙120-180份、水20-50份、聚氨酯溶液5-10份、环氧树脂乳液5-10份、增韧复合材料10-15份、早强剂1.5-6份、甲基丙烯酸2-9份、甲酸钙2-6份、新戊二醇2-8份、十二烷基苯磺酸钠0.2-0.8份、减水剂0.9-2.4份。通过在水泥砂浆中添加增韧复合材料,赋予混凝土整体具有良好的韧性、各向同性和抗疲劳性,更加有利于灌浆沙浆的抗裂性,增加韧性,减少工程后期维护费用。
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本发明公开一种四苯基卟啉锌/氧化锌复合膜纳米材料的原位自组装制备方法。其步骤为:1)在ITO导电玻璃上合成鸟巢状ZnO纳米膜材料;2)合成四苯基卟啉(H2TPP);3)将四苯基卟啉溶于三氯甲烷溶剂中;4)将附着于ITO导电玻璃上面的ZnO纳米膜材料浸渍在H2TPP溶液中,立即实现均匀旋涂附着;5)置于管式炉中在氮气中煅烧。在制备过程中,四苯基卟啉锌(ZnTPP)在ZnO表面上原位自组装形成,所获得有机物与无机物复合材料的界面清洁、化学键合、稳定性好,不仅拓宽复合材料的可见光吸收频谱,同时可提高光生电荷的分离效率,大幅提高光催化降解效率,并表现出疏水性以及对有机染料的明显选择性。
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本发明公开一种LED,在衬底上生长外延层,在外延层上制作可变电阻率的透明导电层,在透明导电层上制作P电极,而在外延层上制作N电极;透明导电层由导电高分子复合材料构成,导电高分子复合材料由高分子基体材料和导电填料按体积比为1 : 0.01?1 : 1组成,高分子基体材料为环氧树脂、硅氧树脂、聚乙烯、偏二氟乙烯中的一种,导电填料为炭黑、石墨烯、碳纳米管、金属颗粒、金属纤维、金属氧化物颗粒中的一种或几种。本发明还公开所述LED制造方法。本发明可以解决LED芯片在恒压驱动模式下所对应的驱动电流随温度的上升而急剧升高的问题。
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一种石墨烯基高分子热界面材料及其制备方法,属于导热复合材料领域。以大片层、缺陷少的石墨烯为填料,聚偏氟乙烯为基体,同时引入聚乙烯吡咯烷酮作为一种交联剂,改善石墨烯与聚合物的界面相容性,从而降低声子散射程度。采用静电纺丝技术来制备复合材料,使石墨烯均匀分散在聚偏氟乙烯中,并且在纺丝过程中,石墨烯由于纤维被接收装置捕获而逐渐沉积,形成层层互连的三维传热结构,利于声子在复合材料中快速传递,大大提升传热性能。得到的复合材料不仅具有较高的导热系数,而且表现出良好的电绝缘性能,适合用于电子器件的界面散热材料。该方法具有工艺简单、成本低、易于控制等优点,具有规模化应用的潜力。
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直接甲醇燃料电池阳极催化剂制备方法,涉及一种燃料电池阳极催化剂,特别是涉及一种以聚苯胺/多壁碳纳米管复合材料为载体,在其表面沉积铂的催化剂,将催化剂作为直接甲醇燃料电池阳极催化剂的制备方法。提供一种以聚苯胺/多壁碳纳米管复合材料为载体的PT/PANI/MWNT直接甲醇燃料电池阳极催化剂的制备方法。在容器中加入含有分散剂的硫酸溶液,再加入多壁碳纳米管,超声振荡后加入苯胺、过硫酸铵溶液,反应后洗涤烘干;取聚苯胺/多壁碳纳米管复合载体粉末至容器中,加入含添加剂的醋酸缓冲液,超声振荡得分散液;取氯铂酸溶液加入分散液中继续振荡;升温滴入过量的硼氢化钠还原剂溶液反应后过滤,洗涤至无氯离子后烘干成品。
本发明旨在提供一种合成“鱼鳞状”石墨相碳化氮纳米片/四氧化三钴纳米片复合材料的方法,属于材料制备及催化的技术领域。复合材料是以功能化的石墨相碳化氮和金属钴盐为原料,通过水热法高温制备得到。本发明制备的鱼鳞形状的二维碳化氮纳米片/四氧化三钴纳米片复合材料形貌为二维碳化氮纳米片表面均匀地生长鳞片状四氧化三钴纳米片纳米复合材料,与传统的单纯二维碳化氮纳米材料相比,有效提高了材料的比表面积和对催化底物的筛分能力,具有更加高效的光催化性能。本发明具有工艺简单,成本低廉,催化效率高,所制备材料具有高效二氧化碳还原能力,因此在环境修复、消除温室气体等光催化领域有着良好的应用前景。
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本发明公开一种碳包覆锂合金复合电极材料及其制备方法,制备方法包括有以下步骤:(1)将锡氧化物和金属锂放入通入惰性气氛的球磨机中混合均匀从而得到金属混合物;(2)通过在惰性气氛下在金属混合物表面上高温包覆无定型碳制备复合材料;(3)将复合材料进行热烧结得到碳包覆锂合金复合电极材料。通过球磨机将锡氧化物和金属锂均匀混合后进行碳包覆,再经过热烧结形成致密的碳包覆锂合金复合电极材料,使得金属锂负极在充放电过程中的体积膨胀和枝晶形成得以减缓或者消除,提高了全固态电池的循环寿命,并且能够减缓或减小锂离子电池因短路造成发热膨胀而引起爆炸的可能性。
本发明提供一种聚吡咯/银表面改性层状粘土‑聚己内酯抗菌纳米复合薄膜的制备方法,包括以下步骤:通过利用可溶性Ag+盐引发吡咯(Py)在层状粘土(LDHs)表面发生化学氧化反应,同时,新形成PPy的化学氧化可以将银离子结合并还原成金属银纳米粒子(AgNP),然后形成聚吡咯(PPy)包覆粘土LDHs获得聚吡咯表面改性层状粘土抗菌粉末(LDHs@PPy‑Ag);最后将LDHs@PPy‑Ag和聚己内酯(PCL)采用溶液浇筑制备出LDHs@PPy‑Ag/PCL纳米复合薄膜。本发明通过表面有机包覆物PPy来增加LDHs与基材PCL之间界面相容性和结合力,提高最终纳米复合材料的力学性能和气体阻挡性等,并赋予复合薄膜优异抗菌性能,最终拓展表面改性层状粘土/生物基高分子复合材料在活性包装领域的应用,制备方法简单,条件易于控制,适合大规模生产。
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本发明公开了一种防滑耐热老化EVA、NR复合发泡材料及其制备方法,属于高分子复合泡沫材料领域。原料组成按重量份数计为:乙烯‑醋酸乙烯共聚物97‑100份、NR 5‑10份、复合防滑耐热老化剂1‑10份、发泡剂AC 2.5‑3份、硬脂酸0.5份、硬脂酸锌0.6份、氧化锌0.8份、过氧化二异丙苯0.2份;所述的复合防滑耐热老化剂为石墨烯‑白炭黑纳米复合材料。本发明通过在氧化石墨烯表面沉积生长纳米白炭黑的同时用绿色环保的方式还原氧化石墨烯,成功制备了石墨烯‑白炭黑纳米复合材料。采用石墨烯‑白炭黑作为复合防滑耐热老化剂,添加量少,与基体相容性好,容易分散,防滑效果优异、并且具有优异的防滑性能。
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本发明公开了铟铁凸点复合微晶压电盘,本发明的铟铁凸点复合微晶压电盘是在压电盘零件表面设一含铟超过60%(Wt%)且含铟和铁共超过70%(Wt%)的复合材料层,在复合材料层表面设有许多个凸点微晶,每个凸点微晶高度大于100nm且小于500μm、直径大于100nm且小于500μm的顶部为球状或近似球状、含铟超过60%(Wt%)且含铟和铁共超过70%(Wt%),凸点微晶与复合材料层成为一体;零件表面复合材料层和基体材料成为一体;去除各小孔附着的材料层,形成铟铁凸点复合微晶压电盘。
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本发明公开了铟铁复合凸点微晶磁轭,本发明是在磁轭零件表面设一含铟超过60%(Wt%)且含铟和铁共超过70%(Wt%)的复合材料层,在复合材料层表面设有许多个凸点微晶,每个凸点微晶高度大于100nm且小于500μm、直径大于100nm且小于500μm的顶部为球状或近似球状、含铟超过60%(Wt%)且含铟和铁共超过70%(Wt%),凸点微晶与复合材料层成为一体;零件表面复合材料层和基体材料成为一体;去除各小孔附着的材料层,形成铟铁复合凸点微晶磁轭。
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本发明公开一种应用应力技术克服形变的柔性电路加工工艺,在复合材料基底上完成线路布局后,对线路的空白处进行全版的填充,并预留反向钻孔的定位孔;在线路的空白处选取多个测试点,先量测测试点的厚度,然后测出完成线路布局后的复合材料基底在加工中的合力、合力矩及弯曲弹性模量数据;将多个完成线路布局后的复合材料基底叠合,对预留的定位孔进行反向钻孔;反钻孔完成后,多张一叠,在温度120?140℃, 时间100?120分钟的条件下,置于烘箱中。本发明有效解决由于复合材料基底和铜箔的线膨胀系数差异不同,导致FPC在加工中造成的较大变形量问题。
本发明涉及一种萃取剂P5O7复合碳纤维材料的合成,并且用于吸附分离液晶面板中铟的方法。本发明属于铟的回收利用技术领域,具体涉及从废旧液晶显示屏面板中回收铟的方法。该方法包括:(1)将碳纤维浸入丙酮中,去除表面的环氧树脂胶水后,将其放入60℃的烘箱中烘干,取出冷却后,充分浸泡在P5O7中,取出后,用去离子水清洗3次,置于110℃烘箱中烘干,即得P5O7‑C纤维复合材料;(2)配制0‑1000ppm的InCl3水溶液,加入0.1‑4 g/L的P5O7/C纤维复合材料,在摇床25‑45℃,200‑300rpm,pH值为0‑3下吸附分离铟,In3+的回收率大于95%,用3mol/L的盐酸可实现In3+的解吸,其解吸效率可达到80%。复合材料可重复使用,经过7个循环测试,P5O7/C纤维复合材料对In3+的回收率基本保持不变。
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一种高频微波陶瓷电容器介质材料及其制备方法,一种高频微波陶瓷电容器介质材料,按重量份包括以下原料:BaO‑Re2O3‑TiO2复合材料80.5‑95份、A和B的氧化物的复合材料5‑19.5份,其中,元素Re为稀土元素La、Pr、Nd、Sm、Eu中的一种或几种,元素A为Zn、Ni中的一种或两种,元素B为元素V、Nb、Ta、W中的一种或几种,本发明的陶瓷电容器介质材料采用传统固相法工艺即可制备,生产工艺简单,由其制备的电容器具有中高介电常数、超低介质损耗、超高耐压强度、超高绝缘电阻、高温高频稳定且可调,可适用于高频方面的应用。
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