1146
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本发明公开了一种利用微波固化的复合人造板的制备方法,包括以下步骤:S1、在第一板芯的粘接层、第二板芯的粘接层和第三板芯的两表面均涂敷分散介质剂;S2、将第一纳米吸波剂涂敷于第三板芯的两表面;S3、将第一板芯、第三板芯和第二板芯依次充分贴合并挤压形成复合结构;S4、将复合结构进行微波处理,在第三板芯两表面形成富热层,使得复合结构快速固化,且在富热区形成交联的网状结构。通过在第一板芯、第二板芯和第三板芯的交界处涂敷碳纤维碳化硅复合材料,使得碳纤维碳化硅复合材料向两侧板芯的宽度方向嵌入和生长移动,与胶黏剂结合并形成交联的网状结构,使得板芯之间的粘结力更强,提高了复合人造板的抗折弯位移的能力。
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本发明涉及一种蓄热取暖器的制作工艺,包括以下步骤:S1、制备相变复合材料;S2、用相变复合材料制备相变模块;S3、制备板式加热板;S4、取暖器的热流的设计及机体的组装。本发明通过对发热板发热温度、发热板与相变模块之间间距、不同相变模块表面热辐射效率的处理,可以使的相变模块整体温度均匀受热,温度工作温度处在蓄热材料的相变温度左右,且整体上下到达相变的时间接近,提高了相变蓄热材料的利用率和蓄热效率。
本发明公开了一种用于水体氨氮吸附的生物滤池填料及其制备方法和应用。所述的方法包括下述步骤:1、安琪酵母和葡萄糖溶于水后置于培养箱中培养;所得溶液加入沸石和小麦面粉的混合物中揉至均匀置于培养箱中发酵,然后高温固化;4、固化成型后将材料置于真空干燥至恒重,然后氩气环境下高温煅烧即得。该材料中的沸石和面粉经发酵、高温处理后形成多孔的生物质炭和沸石的复合材料,提高氨氮吸附效率,且此复合材料成块状硬度较大,做生物滤池填料不易被水流冲刷且可抗一定的水压;同时所形成的多孔结构不仅提高了材料与氨的接触面积大大提高的氨氮的吸附能力,且可为微生物提供生存场所,提高挂膜效果,可望大规模推广使用。
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本申请涉及建材涂料技术的领域,具体公开了一种负离子环保涂料及其制备方法。负离子环保涂料由包括如下重量份的原料制成:水性环氧树脂40‑70份,混合交联剂5‑15,负离子粉5‑20份,铋基‑活性炭光催化剂5‑10份,分散剂1‑4份,水50‑100份;其制备方法为:先将负离子粉、铋基‑活性炭光催化剂和水混合均匀,得到悬浮液;再将混合交联剂加入悬浮液中,在65‑75℃下,反应5‑8h,过滤后,得到铋基‑负离子‑活性炭复合材料;然后将铋基‑负离子‑活性炭复合材料和分散剂加入水性环氧树脂中,混合均匀后,得到负离子环保涂料。本申请的负离子环保涂料,不仅具有释放负氧离子、防腐的效果,而且可以持续吸附和分解空气中游离的甲醛,提高了涂料的空气净化效果。
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本发明提供了一种制备少层三维石墨烯高性能阳极复合碳材料的方法,该方法以生物质、煤、半焦、活性炭中的任意一种或几种的混合物为炭质原料,经过炭化、微波催化石墨化得到少层三维石墨烯高性能阳极复合碳材料。本发明的锂电阳极用高性能少层三维石墨烯复合材料制备工艺简单,有效降低了的制备成本,适合大规模生产,解决了现有石墨烯制备工艺复杂、量产难、产率低、成本高等问题,是一种经济高效的高性能少层三维石墨烯复合材料制备方法。
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本发明公开了一种密孔模杯的制备方法,包括如下步骤:1)模具设计:所述模具依次包括上模、中模和下模,至少所述中模上涂覆有聚四氟乙烯;2)冲孔:将海绵放置在所述上模和中模之间,合模进行冲孔,得到密孔海绵;3)复合:将密孔海绵的至少一面与面料进行复合,得到复合材料;4)模压:将步骤3)中得到的复合材料裁切成裁片后进行模压,得到成型模杯;5)修剪:将步骤4)中得到的成型模杯进行冷却和修剪,得到密孔模杯。本发明的有益之处在于:本发明的密孔模杯的制备方法,在打孔模具的打孔区域上涂覆聚四氟乙烯,从而解决打孔粘连的问题,能够制备孔径1.2mm、孔距达4mm的密孔海绵,再结合模压工艺制备得到密孔模杯,透气性、吸湿排汗功能好。
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本发明属于纺织机械设备技术领域,特别涉及一种纺低支差别化纤维纱纺纱胶圈的生产配方。本发明纺低支差别化纤维纱纺纱胶圈的生产配方,所述纺纱胶圈包括内、外层橡胶复合材料层和中间骨架层,所述内、外层橡胶复合材料层,按重量份数计,包括以下组分:羧基丁腈橡胶80‑90份、丁腈橡胶10‑20份、糠醇树脂10‑15份、糊状聚氯乙稀15‑25份、耐磨剂5‑8份、促进剂2‑3份、过氧化锌8份、钛白粉5份、防老剂2份、环保增塑剂8‑15份、补强剂10‑20份和硫化剂4‑6份。采用本发明的生产配方制成的纺纱胶圈可应用在纺低支差别化纤维纱(特种纺纱油剂纤维)、紧密赛络纺、双丝包芯无纺纱动程高速运转条件下,具有高强度、高伸长、高耐磨、高耐油、抗压缩变形、使用寿命长等优点。
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本发明属于工矿灯散热技术领域,尤其是一种石墨烯散热LED工矿灯,针对现有的工矿灯多是采用铝框散热结构,散热效果不显著的问题,现提出如下方案,其包括灯头,所述灯头的一侧固定连接有灯筒,灯头内固定安装有LED灯,灯筒的一端螺纹连接有筒盖,灯筒内固定安装有散热器,散热器内包括有多个散热片,散热片上开设有圆孔,圆孔内滑动设置有螺母柱,螺母柱上螺纹连接套设有铜螺母,散热片采用石墨烯散热复合材料,散热片内设置有相变液体材料,本发明采用石墨烯散热复合材料,散热性能稳定,结构设计方便,更符合散热的设计要求,同时无须另做便面处理,节省加工步骤。
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本发明公开了一种富空位的二硒化铼基多级疏水膜及其制备方法,属于新型能源转换材料技术领域。本发明利用细菌纤维素基碳纳米纤维为疏水层,对富空位的二硒化铼@碳纳米纤维复合材料进行包裹,从而得到富空位的二硒化铼基多级疏水膜,这种采用疏水性碳纳米纤维层对富空位的二硒化铼@碳纳米纤维复合材料进行包覆的方法,能够极大地抑制了电催化析氢反应。同时,在二硒化铼结构中引入硒空位有助于促进催化过程的电子得失过程,进一步提升该部分材料的氮气还原性能。本发明的富空位的二硒化铼基多级疏水膜的制备过程简易、原料价格适中、催化效果优异,具有良好的商业化前景。
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本发明公开了一种再生碳纤维增强PP材料及其制备方法,其包括:第一混合物,所述第一混合物由上浆剂、再生碳纤维、BOPP薄膜制得;第二混合物,所述第二混合物由PP树脂、相容剂、抗氧剂制得;以及将所述第一混合物和所述第二混合物挤出造粒。本发明提供的制备方法,解决了RCF在挤出造粒时候的下料问题;应用本发明的制备方法制得的RCF增强PP材料保持了CFRP材料90%以上的性能,而行业内保持85%以上性能就可以视为合格的再生碳纤维增强材料;本发明使利用未短切的RCF与热塑性树脂挤出造粒生产CFRP复合材料成为可能,最大限度的保留了CFRP复合材料中碳纤的长度,拓宽了RCF的应用。
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本发明公开了一种水中硝基苯的去除方法,分别以六方板短孔道Zr‑Ce‑SBA‑15和纤维状长孔道SBA‑15有序介孔硅材料为载体,采用等体积浸渍‑氢气还原的方法合成纳米零价铁复合材料,并考察其对硝基苯的还原性能。结果表明:反应12h后,NZVI/Zr‑Ce‑SBA‑15、NZVI/SBA‑15对硝基苯的去除率高于未负载纳米零价铁,且NZVI/Zr‑Ce‑SBA‑15对硝基苯的还原能力比NZVI/SBA‑15有所提高。采用铁质量分数为15%的NZVI/Zr‑Ce‑SBA‑15复合材料,在投加量为1g/L,硝基苯初始浓度为20mg/L,pH为3时,溶液中硝基苯的去除率为98%,还原产物苯胺的生成量为11.8mg/L。
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一种强耐污性涂料及其制备方法,属于涂料制备技术领域,由如下重量百分比原料组成:纳米氧化物浆料10~20%,丙烯酸甲酯2~6%,引发剂0.8~1.8%,表面活性剂0.5~2.8%,滑石粉0.6~2.6%,硫酸钡3~6%,石灰粉1~3%,苯甲酸钠1~3%,调节剂2~4%,其余为去离子水。本发明制备原理清晰,组分科学,与传统的复合材料相比,本发明制得的复合涂料既满足了复合涂料的环保使用需求,又弥补了复合材料不耐油污的缺陷和不足。
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本发明公开了一种碳纤维吸音防寒保温棉,包括碳纤维复合材料层,所述碳纤维复合材料层包括碳纤维和低熔点聚酯纤维,所述碳纤维和所述低熔点聚酯纤维通过非织造方式结合为一体。本发明的一种碳纤维吸音防寒保温棉,通过非织造方式生产,密度低,导热系数低,隔热保温性好,隔音吸音性能好,在明火中不燃不熔,无滴落物,无烟毒气体产生,同时还具有防水等特点。
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本发明涉及人造草坪技术领域,具体涉及一种抗菌人造草坪的制作工艺;其成分包括:抗菌着色母粒、助剂、基本树脂、氢氧化镁、消泡剂、聚乙烯吡咯烷酮‑纳米银复合材料、硝酸铜和硝酸锌;其中,聚乙烯吡咯烷酮中的氮原子与银形成络合键,聚乙烯吡咯烷酮固定在纳米银表面,将其包裹,提供了有效的空间位阻,使纳米银不发生团聚,从而使银纳米粒子更加稳定,增加了银纳米粒子的浓度;聚乙烯吡咯烷酮‑纳米银复合材料与硝酸铜和硝酸锌共混,铜离子与锌离子的加入可以与纳米银起协同作用,增强其抗菌效果。
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本发明公开了一种用于飞机复合式阻尼板窗口边框结构及其安装方法,包括窗户固定圈、固定圈内衬、固定螺栓、底衬、内层玻璃板、通气孔、外层玻璃板、玻璃密封圈、窗户外框架、机身蒙皮、外支撑骨架、内支撑骨架、间隙腔、清洁块、拉绳、系绳和转柄。本发明结构设计合理,利用阻尼复合材料制成底衬以及玻璃密封圈可以使窗口边框的具有更加良好的建筑性能,避免在飞机遇到颠簸时,窗户发出异响,影响乘客的乘坐体验;本发明的窗户外框架以及窗户固定圈均采用骨架加复合材料为原料制作,在提升了其结构强度的同时,也进一步提升了窗口边框结构的减震性能,同时也为乘客提供了更好的乘坐体验。
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本发明提供一种耐热型电瓶托架,通过铺层、常温固化再合模进行熟化处理得到的耐热型电瓶托架,采用了非金属的热固性复合材料替代传统的全金属电瓶托架,不仅可有效减轻汽车的整备质量,环保节能,防止锈蚀,延长使用寿命,保证行车安全,而且稳定性好、耐热性好、刚性大,还可降低生产成本,其包括底板,沿底板的条宽方向,底板的两端连接有相互平行的左侧板和右侧板,沿底板的条长方向,在底板的一端,左侧板和右侧板之间连接有第一挡板,在底板的另一端,左侧板和右侧板之间连接有第二挡板,底板、左侧板、右侧板、第一挡板和第二挡板均为热固性复合材料,为此本发明还提供耐热型电瓶托架的加工用模具及制备方法。
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本发明公开了一种聚氨酯纤维素复合油水分离热绝缘气凝胶的制备方法,包括将无水乙醇和去离子水进行混合后,再采用超声分散得到澄清透明的复合溶液A;向复合溶液A中加入硅烷偶联剂与微晶纤维素,调节pH值,进行高速球磨反应得到复合溶液B;过滤复合溶液B,得到滤渣;将滤渣冷冻干燥得到功能化的微晶纤维素;向水性聚氨酯分散液中加入功能化的微晶纤维素,得到复合溶液C;将复合溶液C进行冷冻干燥,得到复合材料A;将复合材料A进行冰晶的挥发得到聚氨酯纤维素复合油水分离热绝缘气凝胶;解决了现有技术中气凝胶材料力学性能低、油水分离效果差的问题。
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本发明公开了一种超分散型石墨烯的制备方法,属于碳材料技术领域。在制备产品时,先将石墨烯、水和聚苯乙烯磺酸盐混合后,冷冻压榨,得一次处理石墨烯;再将一次处理石墨烯、无水乙醇、脂肪酸和钛酸酯混合后,加热回流反应,再加入表面活性剂和丁二腈,球磨混合后,洗涤,干燥,得二次处理石墨烯;将二次处理石墨烯与粘合剂混合后,旋涂于铜箔表面,与二硼烷高温反应后,降温,得铜箔/石墨烯复合材料;随后以氢氧化钠溶液为电解液,金属铂为阳极,铜箔/石墨烯复合材料为阴极,进行电化学反应,使铜箔和石墨烯分离,收集电解液,并经过滤,洗涤和干燥,即得超分散型石墨烯。本发明所得产品具有良好的分散性和均一性。
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本发明涉及一种驻极体聚乳酸熔喷非织造材料的制备方法,属于纺织材料技术领域。本发明将无机驻极体材料纳米氮化硅和聚合物聚四氟乙烯通过机械分散法复合作为填料,在温度较高或潮湿的环境下能有效提高复合材料的电荷储存能力,以及避免驻极体团聚现象的发生,提高产品的使用寿命,将复合填料和聚乳酸进行熔融喷丝处理,然后经过开松、除杂、梳理、铺网、预针刺、水刺、热轧等处理,制备了非织造材料;本发明将无机驻极体材料纳米氮化硅和聚合物聚四氟乙烯通过机械分散法复合作为填料,在温度较高或潮湿的环境下能有效提高复合材料的电荷储存能力;驻极体填料与聚乳酸复合,使得聚乳酸非织造材料表面静电电位升高,电荷贮存能力增强。
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本发明公开了一种石墨烯泡沫‑氧化镍复合电极材料及其制备方法,属于锂离子电池领域。包括如下具体步骤:通过化学气相沉积法制备石墨烯包裹的镍泡沫,刻蚀去除金属镍后得到石墨烯泡沫;配置镍盐、均苯三甲酸和聚乙烯吡咯烷酮的混合溶液,与制备的石墨烯泡沫进行溶剂热反应,得到石墨烯泡沫‑镍基金属有机骨架复合材料,再将其进行高温煅烧制得石墨烯泡沫‑氧化镍复合材料。本发明制备的材料用于锂离子电池负极时,表现出大的比容量、高的循环稳定性和良好的倍率性能。本发明的制备工艺简单可靠,成本低廉,制备过程环保,应用前景广阔。
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本发明涉及一种制备介孔硅包覆的金纳米星药物载体的方法,主要是利用种子生长法,先制备金种子,再在金种子的基础下形成金纳米星的形态,然后在外部链接上硫基化的聚乙二醇,再在金纳米星外部覆盖上致密的硅层,然后采用氢氧化钠对硅层进行刻蚀,最后在复合材料表面覆盖甲氧基硅烷化的聚乙二醇。本发明方法不需要CTAB作为模板,而是通过氢氧化钠蚀刻致密硅层实现,该纳米复合材料具有低细胞毒性和良好的生物相容性,并且具有良好的光热效果,GNS@mSiO2@PEG@DOX可以被肿瘤细胞内化,红外激光可以促进DOX药物的释放并且适度的加热可以增加细胞膜的渗透性,促进药物在细胞内的转移,是有潜力的抗癌药物剂型。
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本发明涉及一种碳纤维复合金属材料针刺预制体及其制备方法,该预制体是由金属材料层、碳纤维平面织物、碳纤维薄毡逐层铺放形成结构单元层,金属材料为导电性能优良的金属网、金属丝及金属粉,结构单元层叠置并通过多次、多角度针刺等步骤制备形成层间含金属丝和碳纤维连接的准三维结构预制体,即碳纤维复合金属材料针刺预制体。采用本发明预制体增强的复合材料的层间性能好,质量均匀导电性好,机械性能好,复合加工性可控,是电力机车和无轨电车馈电用复合材料的理想增强材料。
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本发明属于新型能源技术领域,尤其是一种水氧化性能显著提高的基于镍基金属有机骨架的复合电催化剂的制备。本发明主要是针对金属有机框架(MOFs)作为近年来新兴的电催化材料在具有规则性纳米孔道、超高比表面、超高孔隙率等众多优点的同时因为导电性差的缺点而导致其催化活性大大受限。因此通过冷冻干燥技术制备三维多孔石墨烯(3D Gr)并以此为载体负载采用超声辅助法制备的Ni‑MOF从而制备一种三维石墨烯表面装饰镍基金属有机骨架(3D Gr/Ni‑MOF)复合材料,该复合材料既具有三维石墨烯优异的导电性能又具有镍基金属有机框架的优点,从而使其电催化水氧化活性得到显著提高。
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本发明公开了一种轨道交通用石墨烯改性粘胶基炭纤维复合材料吸声板的制备方法,采用粘胶基短纤维针刺体作为预制体骨架,采用树脂浸渍、固化、炭化的工艺进行硬化处理。该方法为:一、采用粘胶基炭纤维针刺体作为预制体材料;二、树脂浸渍液的配置;三、树脂浸渍;四、固化处理;五、炭化处理;六、机械加工后,制得轨道交通用石墨烯改性粘胶基炭纤维复合材料吸声板。本发明采用炭纤维作为骨架,树脂炭基体作为增强体且经过石墨烯改性的低密度、多孔炭/炭吸声板,具有防水、防火、抗老化、抗冲击能力好,用材低能耗、环保、废弃后对环境无污染,在使用过程中,吸声效果好等优点。
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本发明公开了一种立式烘箱除味装置,包括放卷装置、加热除味装置、冷却回收装置;放卷装置包括三轴放卷器,加热除味装置包括立式烘箱、排气扇、热风入口、上辊筒组、下辊筒组和驱动电机,所述立式烘箱表面设置有热风入口,所述辊筒组和所述下辊筒组分别有多个水平排布的辊筒,且上下交错;所述上辊筒组和所述下辊筒由驱动电机通过牵引链带动,所述冷却回收装置包括风冷装置、储料架、收卷器,立式烘箱内设置有调速涨紧浮辊;所述风冷装置包括冷风机,所述储料架包括多组辊筒,复合材料最终进入收卷器收卷,所述储料架和收卷器之间设置有自动纠偏器。本发明大大节省了复合材料除味装置的占地面积,组合方便,适用不同种类的复合面料。
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本发明涉及一种无卤阻燃手糊成型环氧树脂组合物及其制备方法。本发明技术方案首次将新型吲哚膦酸酯化合物应用于阻燃体系,其与环氧树脂组合物有很好的相容性,并显现出较高的阻燃效果。本发明所述的环氧树脂固化物具有高冲击韧性,能用于各种大型复合材料部件的制作和补强,可满足纤维增强复合材料的手糊成型工艺要求,成品具备高效阻燃、耐腐蚀和轻质等优点,能替代传统的金属制品和无阻燃特性的塑料板材,可广泛地用于电工电子、航空航天、新能源、轨道交通和运动器材等对材料有高阻燃特性要求的领域,尤其适合于轨道空调产品和风力发电叶片的制造和补强。
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本发明是一种轻质环氧泡沫基夹芯板,其结构由外至内依次为外蒙皮、环氧泡沫芯和内蒙皮,环氧泡沫芯由环氧泡沫基复合材料发泡形成,环氧泡沫基复合材料由A、B组分的重量比为100:30‑80的双组份体系构成,其中A组分包括100份环氧树脂、5‑20份阻燃剂、1‑10份发泡剂、0.5‑1.5份偶联剂;B组分包括1‑100份固化剂、1‑10份发泡剂、0.5‑5份阻燃剂、1‑10份固化促进剂。本发明通过二次现场发泡工艺法制备,通过在室温下放置4‑24小时进行一次发泡,然后在110‑140℃下反应1‑3小时进行二次发泡及固化成型。本发明可以实现填充、灌封、粘接一体化完成,而且环氧泡沫基夹芯板成型容易、不受夹板形状及种类限制,实现轻量化的同时,兼具隔热、隔音、阻燃性能,在发生火灾时无有毒气体产生,具有良好的环保性能,可用于人员密集场所。
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本发明提出一种用于工程建筑中封堵渗漏的方法及注浆装置,取菌液反应液混合液和聚氨酯经混合后,在聚氨酯发泡凝固前注浆至渗漏裂缝中,待聚氨酯发泡后,向渗漏裂缝中继续添加营养液,使微生物以聚氨酯发泡形成的孔洞作为载体进行繁殖生成生物钙,所述生物钙将聚氨酯发泡的孔洞填塞,制备得到生物钙‑聚氨酯复合材料封堵于渗漏裂缝中。本发明采用菌液反应液混合液和聚氨酯混合来进行工程建筑中的渗漏处封堵,其中在渗漏处聚氨酯发泡后形成孔洞,微生物以孔洞为载体,可在渗漏点不断繁殖,注入营养液后持续生成生物钙,生物钙将聚氨酯未封堵的部分以及孔洞填塞,最终利用这种生物钙‑聚氨酯复合材料将渗漏封堵。
本发明公开一种Pr3+ : Y2SiO5/ZnO?TiO2/ACF可见光响应型光催化复合膜及其制备方法,采用溶胶?凝胶法将上转换荧光材料Pr3+ : Y2SiO5与纳米ZnO?TiO2复合,通过负载于活性炭纤维ACF表面,制备了Pr3+ : Y2SiO5/ZnO?TiO2/ACF复合膜。该方法将上转换复合材料均匀地、牢固地负载到活性炭纤维表面,同时载体活性炭纤维在微观下属于网状结构,一方面使上转换复合材料附载更充分,另一方面污染溶液也可顺利进入和穿透复合膜,促进了污染物与催化材料的充分接触,特别在用于可见光催化降解亚甲基蓝中取得了优良的效果。
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