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本发明公开了一种阻燃安全棉被生产工艺,包括步骤1,纤维阻燃改性;步骤2,棉芯阻燃整理;步骤3,包边;步骤4,绗缝。本发明具有以下优点和效果:采用纳米氢氧化镁作为阻燃剂,纳米氢氧化镁吸附在纳米纤维一介孔复合材料上后,再将纳米纤维一介孔复合材料放入到硅溶胶中,硅溶胶在纳米纤维一介孔复合材料上形成一层硅溶胶膜后,形成阻燃纤维,再通过阻燃纤维和棉花经过弹花处理后的到阻燃棉芯,由阻燃棉芯制作而成的阻燃棉被,使用时阻燃剂纳米氢氧化镁不会接触人体,达到了安全无害、阻燃性能优异的效果。
本发明涉及光敏传感材料领域,公开了一种纳米铜修饰的金属卟啉纳米管‑硫化镉纳米片复合光敏传感材料的制备方法,本发明通过在多孔α‑氧化铝基板上生长致密的四磺酸苯基金属卟啉纳米管;又以硫代乙酰胺和乙酸镉为源,利用水热法在四磺酸苯基锰卟啉纳米管茎上生长了硫化镉纳米片叶,以提高传感效率,并在复合材料表面旋涂聚二甲基硅氧烷膜,以在氢氧化钠溶液去除多孔α‑氧化铝基板后保存结构规整的四磺酸苯基锰卟啉纳米管/硫化镉纳米片复合材料,同时发挥支撑材料的保护作用,并在复合材料表面负载单原子分散的铜,有助于扩大可见光区域和光捕获范围,从而提高光催化活性。
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本发明涉及一种纳米复合导电涂料及其制备方法。本发明是先用浓硝酸和浓硫酸改性碳纳米管,再用过硫酸铵溶液为引发剂使改性碳纳米管与苯胺进行原位复合反应,制得改性碳纳米管/聚苯胺纳米复合材料。然后,以所制备的改性碳纳米管/聚苯胺纳米复合材料为导电颜料制备导电涂料。制备程序包括:先用温水溶解羧甲基纤维素、聚乙烯醇,再加入改性碳纳米管/聚苯胺纳米复合材料,经过一定时间高速剪切后,依次加入丁苯胶乳、改性淀粉、抗水剂、消泡剂、润滑剂、氨水,再高速剪切一定时间,得到一种均匀水相分散体系。本发明的导电涂料制备条件温和,不需要添加新的设备,工艺简单,生产成本低。
本发明公开了一种麦芽糖衍生碳/硫化锂复合材料及其制备方法和应用,包括:获得麦芽糖;将麦芽糖衍生碳与硫化锂纳米颗粒进行复合,通过3h,4h和5h高温碳化,合成了基于麦芽糖衍生碳的硫化锂三维多孔复合材料。本发明复合材料具有高比表面积、高循环稳定性、倍率性能和库伦效率等特点,特别适合作为锂硫电池正极材料,该复合正极提高了锂硫的倍率性能与循环性能,有助于推进高能量密度、高稳定性的锂硫电池的发展。
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本发明公开了一种多层结构复合的防冰除冰系统及其组装方法。它由双稳态复合材料层及通过耐热胶贴覆于双稳态复合材料层上、下表面的防水层和电热合金层构成;双稳态复合结构层由至少一层环氧树脂层和铺设在环氧树脂层内部的碳纤维构成,防水层包括金属基底和超疏水结构层。本发明通过将防水层、双稳态复合材料层和电热合金层结合成一个整体,从而形成一个多层结构复合功能的、高效的防冰除冰系统,具有防水、防覆冰特性,在通电后可产生电热并发生形变,起到快速除冰、排水的效果,并在短时间内可效预防二次覆冰的发生,可根据不同应用领域而做出相应调整,如飞机螺旋桨、风力发电机和汽车部件等,且使用效果良好、操作简易、方便控制,应用领域广泛。
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本发明公开了一种轻量化电池箱体,包括上盖和下箱体,下箱体包括相互胶接连接的边框、横纵梁和底板,底板为三明治层板结构或多腔体型材结构,边框和横纵梁为多腔体型材结构,多腔体型材结构由连续纤维复合材料拉挤成型;连续纤维复合材料的内表面铺层和外表面铺层为连续纤维织物,中间填充层为连续纤维纱;连续纤维复合材料的原料包括连续纤维和浸渍在连续纤维上的树脂,连续纤维选自碳纤维、玻璃纤维和芳纶纤维中的一种或几种,树脂选自环氧树脂、聚氨酯树脂中的一种或几种。本发明较传统的电池箱体减轻50%以上,且安装精度和材料利用率高,并在满足结构刚强度和重量、隔热绝缘、NVH等多方面的功能要求的基础上,有效降低了成本。
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本发明属于碳基材料的改性方法技术领域,公开了一种金属复合石墨烯氧还原反应电催化剂材料的制备方法。其主要特征在于利用金属盐与碳源前驱体溶液混合,然后将复合溶液旋涂在基片上,使其厚度均匀,再烘干成膜;之后利用微波等离子体技术对复合膜进行加热处理,最后生长出石墨烯包覆金属纳米颗粒的复合材料,金属颗粒大小均匀,并均匀的分布于复合材料中。该方法操作简单,实验周期短,热处理过程快速,成本低等优点,能够实现多种金属复合石墨烯的制备,为该复合材料在氧还原反应电催化剂领域提供可能。
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本发明公开的电化学嵌/脱镁离子电极,它的活性物质为无定形的MoS2与无 定形的碳的纳米复合材料,其余为乙炔黑和聚偏氟乙烯,各组分的质量百分比 含量为:纳米复合材料活性物质80~90%,乙炔黑5~10%,聚偏氟乙烯5~10 %,其中,纳米复合材料活性物质中无定形碳的质量百分比为20%~60%,其 余为无定形的MoS2。且无定形的MoS2为纳米须状的形貌,高度分散在无定形 的碳材料中。该电极具有较高的电化学嵌/脱镁离子可逆容量和较好的循环稳定 性能。
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本发明公开一种原位制备纳米复合电极材料的方法。本发明采用振镜式光纤激光器,在通有保护气的环境下对预涂敷在铜箔片上的氧化石墨烯和SnO2溶胶混合物前驱体进行辐照。通过激光引发的光化学反应,使前驱体原位转化为石墨烯/Sn基复合材料,实现一步法制备石墨烯/SnO2纳米复合电极材料。同时,本发明研究了激光工艺参数与复合材料微观结构之间的关系,使石墨烯/SnO2复合材料及其电极实现绿色可控制备。采用该方法获得的无粘结剂石墨烯/SnO2复合电极在作为锂电池的负极材料使用时,表现出了良好的循环性能和比容量。
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本发明公开了一种硫/碳纳米管/碳纳米纤维复合电极材料的制备方法,包括以下步骤:步骤S1,制备硫代硫酸钠/碳纳米管/细菌纤维素水凝胶复合材料;步骤S2,将硫/碳纳米管/细菌纤维素水凝胶复合材料中的细菌纤维素转化成碳纳米纤维,从而形成一种硫/碳纳米管/碳纳米纤维的气凝胶复合材料。采用本发明的技术方案,能够构造出碳纳米纤维网状结构,并且结构中的硫被纳米颗粒有效包覆,增加电极中的电子导电性,提高电极中电子的传输效率。该技术方案可以提供一种新型的制造电极材料的制备方法。
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本发明提供一种互扣式可拼装防裂防渗永久性模板,它由一列第二面板和多列第一面板连接组成模板,第一和第二面板的横截面均为两侧有壁的凹型,第一和第二面板选用以下材料制作:超高韧性水泥基复合材料UHTCC、非金属纤维编织网和短纤维联合增强水泥基复合材料、钢丝网和短纤维联合增强水泥基复合材料。本发明在浇筑阶段作为模板使用,浇筑完成后成为永久性模板,消除了拆除和周转费用,解决水工结构、港海结构和桥涵隧洞等模板施工中的拆卸和利用率等问题。该模板具有高拉伸延性和裂缝控制能力、损伤容限高、能量吸收能力强等特点,其抗氯离子渗透和抗水渗透性能远优于普通混凝土,能显著提高混凝土结构的耐久性和使用寿命。
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本发明属于半导体光电探测技术领域,提供了一种二硫化钼钛酸钡复合材料纳米卷光电探测器及其制作方法,分为以下四步:(1)制备单层二硫化钼薄膜;(2)制备二硫化钼钛酸钡复合材料;(3)制备二硫化钼钛酸钡复合材料纳米卷;(4)制备基于(3)中材料的光电探测器。通过引入钛酸钡纳米颗粒与二硫化钼复合后构筑纳米卷结构,可以显著提升二硫化钼的光响应度,从而得到一种具有高光响应度的光电探测器件。同时该探测器具有良好的环境稳定性,且所用原料绿色环保,所用设备简单,制备容易,成本低廉,易于大规模制备。
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本发明提供一种稀土离子直接激发有机分子三线态的方法。该方法由具有天线效应的稀土纳米复合材料进行具体实施,复合材料由稀土纳米颗粒表面复合有机天线分子和有机目标分子而成;所述有机天线分子的宽带吸收范围需与相应的稀土离子匹配,且其发射峰必须覆盖稀土离子的相应吸收峰;所述有机目标分子的单线态能级应高于稀土离子激发能级,三线态能级应低于稀土离子激发能级,有机目标分子吸收峰无需与稀土离子发射峰相重叠。该复合材料在激发光的照射下,由有机天线分子吸收光以敏化稀土离子,再由稀土离子将能量直接传递到有机目标分子的三线态,可应用于制备光动力治疗制剂、光催化、制备药物释放制剂等领域。
本发明公开了一种超高分子量聚乙烯/羟基磷灰石复合材料3D打印线材及种植牙的制备方法。所述方法先将质量比为5%~30%:70~95%的纳米级羟基磷灰石粉末和医用植入级超高分子量聚乙烯粉末混合密练造粒,熔融挤出拉丝,得到1.75毫米标准3D打印用的超高分子量聚乙烯/羟基磷灰石线材,再设置3D打印参数,控制打印喷头温度为200~230℃,打印底板温度为20~50℃,打印速度为20~40mm/s,冷却风扇转速为2000~2500rpm,导入种植牙三维模型后开始打印,得到超高分子量聚乙烯/羟基磷灰石复合材料种植牙。本发明采用3D打印技术,基台部与牙种植体本体一体成型,以纳米级羟基磷灰石粉末和医用植入级超高分子量聚乙烯塑料粉末为原料,制得的复合材料种植牙,具有高强度、高硬度和抗冲击强度,并且具有良好的生物相容性及骨诱导性。
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本发明涉及紫外光吸收技术领域,一种TiO2接枝聚甲基丙烯酸甲酯紫外光吸收膜,通过巯基‑炔点击化反应,将TiO2接枝于聚甲基丙烯酸甲酯基体中,得到一种TiO2接枝聚甲基丙烯酸甲酯紫外光吸收膜,通过化学接枝的方式,使TiO2在基体中具有非常好的分散性,减少了纳米TiO2的团聚现象,充分发挥了其优异的紫外吸收性能,同时良好的分散性降低了TiO2的着色效果,提高了紫外光吸收膜的透光率,由于TiO2在基体中具有非常好的分散性,因此具有非常好的界面面积,可以降低界面应力集中,提高了复合材料的力学性能,并且TiO2在基体中起到了交联作用,阻碍了复合材料的热分解,提高了复合材料的耐热性能与热稳定性。
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本发明公开了一种快插式功能净化水压力桶,包括桶体、内胆、桶盖、储水腔、储气腔、进出水管、进出气管、控制装置,所述内胆由防水透气高分子复合材料制成,内胆内部设有用于储存水的储水腔,所述内胆设置在桶体内,桶体内壁和内胆外壁之间形成一个用于储存功能气体的储气腔。本发明公开了一种气体功能饮用水制备方法,包括以下步骤:a)纯水注入;b)功能气体初注入;c)加压;d)静置;e)出水。本发明通过利用高分子复合材料内胆防水透气的特性,桶体内储存的功能气体可以在其中溶解扩散,并慢慢渗透进防水透气高分子复合材料内胆内的净化处理饮用水中,形成富含功能气体的气体功能饮用水。
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本发明公开一种高稳定性耐摩擦的刹车片,由如下重量份原料制成:5‑15份酚醛树脂/碳纤维复合材料,5‑10份焦炭粉,10‑15份重晶石粉,2‑5份氮化硅复合填料,2‑5份聚丙烯腈纤维,0.5‑1.5份钛酸钙纤维;本发明还公开了一种高稳定性耐摩擦的刹车片的生产工艺;制备出的酚醛树脂/碳纤维复合材料既具有碳纤维优异的耐磨性能,又具有改性酚醛树脂的热稳定性能,防止制备出的刹车片在摩擦作用下升温导致磨损或分解,而且复合填料与酚醛树脂/碳纤维复合材料混合后作为耐磨基材,能够增强该刹车片的界面层,赋予其优异的耐磨性能。
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本发明涉及纳米复合材料技术领域,旨在提供一种二氧化硅/氧化镁/聚合物复合介电疏水材料及制备方法。该介电疏水材料是以聚甲基丙烯酸甲酯为聚合物基体,以包覆有二氧化硅壳层的氧化镁为填充材料,通过共混、流延成型制得;所述填充材料占介电疏水材料总质量的10%~40%,填充材料以二氧化硅为壳层,其核层为片状氧化镁。本发明可增加无机颗粒间、无机颗粒/聚合物界面相互作用区域,实现界面极化效应增强,提高复合材料的介电常数,同时改善表面疏水性能。本发明制备工艺简单,方法的可操作性和可重复性高。通过调节无机填料的添加含量,实现复合材料的介电、热学、疏水等性能调控,可应用于电容器、电润湿显示等器件的制造,具有广阔的发展前景。
本发明公开一种利用激光辐照原位制备无粘结剂石墨烯/SnO2复合电极的方法。本发明将氧化石墨烯和SnO2溶胶混合制成前驱体溶胶,并将溶胶均匀涂布在铜箔表面,置于真空干燥箱内烘干;根据前驱体向石墨烯/SnO2纳米复合材料转变的物性参数选择激光能量密度参考值,通过激光能量密度参考值选择激光器,设置激光工艺参数;采用激光器辐照扫描预制箔片,对转变产物的特征进行测试、分析,以获取最佳激光工艺参数,同时通保护气体以防止石墨烯氧化,达到原位生成石墨烯/SnO2纳米复合材料电极的目的。本发明克服了传统石墨烯/SnO2复合材料电极制备工艺中的原料浪费、产生大量废液、工艺流程复杂、需要额外添加粘结剂等缺陷。
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本发明公开了一种高通量黑滑石/金属有机框架复合抗菌纳滤膜,属于水处理膜制备技术领域。首先通过原位合成的方式,将金属有机框架复合到黑滑石纳米片上,制备黑滑石/金属有机框架复合材料。随后将所制备的黑滑石/金属有机框架复合材料混入水相溶液进行界面聚合反应,从而实现将黑滑石/金属有机框架复合材料嵌入聚酰胺(PA)活性层中,从而制备得到高通量黑滑石/金属有机框架复合抗菌纳滤膜。本发明的优势在于,所制备的纳滤膜在具有高通量的同时,兼具非常高的抑菌率;制备方法简单易操作,具有良好的市场应用前景。
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本发明涉及一种复合电缆及其制备方法,复合电缆包括由内至外依次设置的缆芯、功能防护层及外保护层,所述外保护层复合材料由甲基苯基硅橡胶40‑60份,聚乙烯30‑50份,复合填料50‑70份,纳米氢氧化镁20‑30份,红磷8‑12份,可膨胀石墨10‑15份,硫化物1‑2份,α,ω‑二羟基聚二甲基硅氧烷5‑15份,BF550 20‑30份,阻燃剂15‑30份,一水合硅酸钠8‑15份,硫化剂1.5‑2.4份,交联剂0.5‑1份,甲基硅油3‑10份,辛基硫醇锡1‑3份制备而成。本发明还公开了一种复合电缆制备方法。通过在甲基苯基硅橡胶内α,ω‑二羟基聚二甲基硅氧烷、BF550、NH2‑C和一水合硅酸钠能大幅提高外保护层复合材料的阻燃效果,实现延长火焰的热量传导到电缆缆芯内的时间,提高电缆的导电或通信时间;提高外保护层复合材料的拉伸强度和粘接强度。
本发明涉及一种基于少层石墨烯导热功能石墨烯/PET复合膜及其制备方法,所述复合膜以石墨烯和PET复合材料为主体,并由主体复合材料与助剂共同熔融后以平挤流延方式成膜;所述复合材料与助剂的重量比为80‑90:10‑20。所述的石墨烯/PET复合膜具有一体化结构,并且基于石墨烯的优良特性,复合膜的阻隔性、抗静电性显著提高,在包装材料、防护材料中的应用性能得到提升。
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本发明公开了一种易再生吸附材料的制备方法,属于环境治理技术领域。本申请是通过将硝酸盐溶于甲醇得到溶液,以及将2‑甲基咪唑溶于甲醇得到溶液后混合反应,再与九水合硝酸铁反应,然后再与亲水性高分子材料分散于水中进行反应得到复合材料,最后进行煅烧得到铁基金属有机框架/碳气凝胶复合材料。本申请的优点是材料具有低密度,高比表面积的特点,可有效吸附废水中染料、酚类及抗生素等多种有机污染物,该材料经吸附‑降解多次循环,对废水中有机物的去除率仍可达90%以上。该铁基金属有机框架/碳气凝胶复合材料及其吸附、降解、再生一体化处理有机废水的方法在环境治理中具有广阔的应用前景。
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本发明提供了一种单向龙骨嵌扣式可拼装防裂防渗永久性模板,它由面板和连接件组成模板,面板和连接件的横截面均为凹型,连接件和左右相邻的两块面板扣合,面板和连接件选用以下几种材料制作:超高韧性水泥基复合材料UHTCC、非金属纤维编织网和短纤维联合增强水泥基复合材料、钢丝网和短纤维联合增强水泥基复合材料。本发明在浇筑阶段作为模板使用后不拆除而兼做结构的防护板和外保护层,成为永久性模板,降低工程成本和施工强度。该模板具有高拉伸延性和裂缝控制能力、损伤容限高、能量吸收能力强等特点,其抗氯离子渗透和抗水渗透性能远优于普通混凝土。采用本发明的面板和连接件的结构具有制作、使用方便、能控制裂缝开展的特点。
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本发明提供了一种利用聚合物塑性制备三维透明玻璃的方法,包括如下步骤:步骤1):合成含有动态化学键的聚合物‑玻璃微粉复合材料,合成过程中加入键交换反应催化剂,固化得到二维形状Ⅰ;所述键交换反应催化剂用于步骤2)中激活动态化学键;步骤2):对步骤1)得到的二维形状Ⅰ进行变形得到三维形状,在外力作用下及可激活动态化学键的条件下,得到含复杂的三维形状Ⅱ的复合材料先驱体;步骤3):高温热解复合材料先驱体,得到具有复杂三维形状Ⅱ的透明玻璃。本发明提供的制备利用聚合物的塑性,在较低温的条件下制备复杂三维形状的透明玻璃。
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本发明提供了光催化剂及其制备方法和应用,涉及光催化技术领域。该光催化剂是以二氧化钛/石墨相碳化氮复合材料和石墨烯为主要组分,得到的二氧化钛/石墨相碳化氮/石墨烯复合的光催化剂,利用石墨烯良好的导电性,有效降低了光生电子和空穴在传递过程的复合率,提高光催化的量子效率,大幅度提升了光催化剂的光催化活性和循环使用稳定性,改善了现有二氧化钛/石墨相碳化氮复合材料光催化活性不高,循环使用稳定性差,使用效果不佳的技术问题。本发明所提供了光催化剂的制备方法简单、易于操作,二氧化钛/石墨相碳化氮复合材料和石墨烯两者之间复合均匀,协同效应显著。本发明还提供了上述光催化剂在废气或废水处理过程的应用。
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本发明涉及一种选择性降低卷烟烟气中巴豆醛的滤嘴添加剂,所述的添加剂是在多孔材料表面负载聚电解质纳米粒子的复合材料;所述的聚电解质纳米粒子为壳聚糖盐酸盐与海藻酸钠的络合物;所述聚电解质纳米粒子在复合材料中的质量百分含量为0.1~10.0%。本发明添加剂制备的卷烟滤嘴,以添加剂多孔材料负载纳米粒子的特殊结构以及负载的聚电解质纳米粒子的官能团实现了有效选择性降低卷烟烟气中巴豆醛的释放量。与同规格的市售卷烟相比,采用本发明复合材料制备的卷烟滤嘴可使卷烟烟气中巴豆醛的释放量选择性降低20~70%,同时还可以避免香味成分损失,保持卷烟的内在品质。
本发明公开了一种轻金属硼氢化物/碳负载纳米V2O3复合储氢材料及其制备方法。该复合材料中,碳材料为碳纳米管外包覆无定型多孔碳的一维形貌双相碳;轻金属硼氢化物选自硼氢化锂、硼氢化钙和硼氢化镁中的至少一种,或拘束于碳材料的孔中,或与碳材料和纳米V2O3均匀混合;纳米V2O3负载于碳材料的孔道内、表面以及碳颗粒间。所述制备方法包括步骤:在碳纳米管外表面包覆分散有纳米SiO2颗粒的酚醛树脂,然后加热碳化并酸洗去除酚醛树脂裂解碳中的SiO2,获得碳材料;再结合水热反应在碳材料的孔道内、表面以及碳颗粒间原位负载纳米V2O3,得到碳负载纳米V2O3复合材料;采用熔渗法或球磨法将轻金属硼氢化物和碳负载纳米V2O3复合材料复合即得。
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本发明涉及中性锌锰电池高利用率氧化锰电极的结构,包括多孔导电集流体基底和压制在该基底上的高堆积密度的氧化锰复合材料,电极厚度为3‑10mm,集流体基底和氧化锰复合材料的质量比为1:(5‑20);多孔导电集流体基底为不锈钢网、发泡碳、炭毡或炭纸;氧化锰复合材料由氧化锰、稳定剂、导电剂、强化剂以及粘结剂或交联剂分散在溶剂中组成。本发明的有益效果是:本发明在氧化锰材料中加入稳定剂、导电剂、强化剂、粘结剂或交联剂,通过辊压或模具压片等工艺制备多孔氧化锰厚电极,有效改善了当前氧化锰材料制备的极片堆积密度低、孔隙率低、电子和离子传导性能差等弊端。
本发明公开了利用有序介孔氧化镁负载四氧化三钴激活单过硫酸钾去除水中抗菌药物的方法,操作步骤如下:制备四氧化三钴/有序介孔氧化镁复合材料;配制一定浓度含抗菌药物的溶液;投加四氧化三钴/有序介孔氧化镁,混合搅拌一定时间以达到吸附平衡;投加单过硫酸钾;通过离心或过滤分离四氧化三钴/有序介孔氧化镁复合材料,即可完成一种利用有序介孔氧化镁负载四氧化三钴激活单过硫酸钾去除水中抗菌药物的方法。使用本发明的方法可以实现水中抗菌药物的高效处理,去除率超过95%;使用过程中钴离子溶出浓度低于纳米四氧化三钴,减少环境污染;四氧化三钴/有序介孔氧化镁复合材料可通过离心或过滤分离且循环使用,降低运行成本。
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