794
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本发明提出一种铅碳电池负极材料及制备方法,采用水热反应制备铅基金属‑有机骨架配体,再粘附糖类溶液后,在氨气环境中,高温处理,获得活性炭/铅基复合材料,进一步与水、硫酸及添加剂充分混合得到膏状负极材料。糖类物质在无氧条件下分解为纳米活性炭颗粒,进入铅基MOFs的孔隙,通过MOFs材料的限域效应,提高了活性炭的分散性,同时在焙烧过程中MOFs结构分解,在活性炭表面嫁接氨基,在电池工作过程中抑制氢气的析出和加速铅与硫酸铅的转化,克服了在制备过程中各组分原料在铅粉中混合均匀性难以保证,析氢抑制效果不佳的缺陷,从而延长了电池使用寿命。
1147
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本发明涉及高压气瓶疲劳试验技术领域,具体涉及一种多个高压气瓶疲劳试验液压装置,包括油槽、变量泵、第一溢流阀、三位四通换向阀、第一单向节流阀、第二单向节流阀、增压器、水槽、补水泵、单向阀、第二溢流阀、手动泄压阀和连接件,本装置结构简单、成本低廉,操作简便,提高了试验效率。同时控制精度高,采用水介质对气瓶加压可以满足某些复合材料高压气瓶的试验要求。通过高压气瓶疲劳试验来改善气瓶的生产工艺,提高高压气瓶的综合性能,对气瓶行业的发展有十分重要的作用。同时本装置能同时对多个高压气瓶进行疲劳试验,节约了试验时间,提高了试验效率。
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本发明公开了一种基于碳纤维材料的改进型钢琴弦锤柄,包括一端与钢琴弦锤连接的锤杆,一端与锤杆另一端套接的且另一端与钢琴支架转动连接的连接支撑件,以及与连接支撑件中部连接的鼓轮座,其中锤杆由复合碳管制成;所述连接支撑件包括由非吸湿性复合材料一体成型的并依次连接布置的转动部、传力部和套接部,其中,转动部上设有销孔,通过在其内安装相互匹配的销套和中心销与钢琴支架转动连接,传力部下侧开设有用于连接鼓轮座的安装孔,套接部的外端沿其轴向开设有与锤杆匹配的套孔。通过上述设置,可保证弦锤柄部件连接稳定的同时避免环境湿度等因素对弦锤柄造成的精度影响,从而大大地降低使用者的维护费用。
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本发明公开了一种磁性壳聚糖吸附材料的制备方法,属于复合材料制备技术领域,包括以下步骤:a、将壳聚糖溶于FeCl3水溶液中,磁力搅拌充分混合;b、掺入纳米四氧化三铁颗粒,机械搅拌使之混合均匀;c、然后倒入无水乙醇析出沉淀,过滤后,用乙醇浸洗沉淀物;d、将步骤c中的沉淀物真空干燥后,研磨,即得磁性粉末;e、将步骤d得到的磁性粉末加入到戊二醛乙醇溶液中进行交联;f、交联完成后,外加磁场进行分离,用去离子水清洗磁性粉末;g、最后将步骤f中清洗后的磁性粉末经真空干燥即得磁性壳聚糖?铁吸附材料。本发明制备的磁性壳聚糖吸附材料对甲基橙具有优异的吸附性,对pH适用广,再生性能良好。
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一种多官能团腈基树脂单体和聚合物及其制备方法,属于有机高分子材料技术领域。多官能团腈基树脂单体是一种含烯丙基及苯并噁嗪环的双邻苯二甲腈树脂单体,腈基树脂聚合物是所述腈基树脂单体加热聚合的产物。腈基树脂单体在低温度下具有较低的黏度,良好的流动性,低温固化等加工性能。腈基树脂聚合物具有良好的自阻燃性、粘接性、热稳定性等固化性能。树脂单体具备苯并噁嗪类树脂的良好的加工性,树脂聚合物又具有腈基类树脂的耐高温性能,既降低了固化加工温度,又能在高温环境下使用,即具有“低温加工,中温成型,高温使用”的优点,可用于涂料、粘接剂、电子封装材料、航空、航天、船舶和树脂基复合材料等领域。制备方法简单易控、反应温度低、节能,适于工业化生产。
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本发明公开了一种氟化石墨烯改性环氧树脂涂层的制备方法,涉及化学技术领域,具体为一种氟化石墨烯改性环氧树脂涂层的制备方法,包括以下步骤:S1:实验药品准备、实验仪器准备;S2:通过改进hummers法制备氧化石墨烯。该氟化石墨烯改性环氧树脂涂层的制备方法,通过采用氢氟酸(HF)与氧化石墨烯(GO)反应制得氟化石墨烯(FG),再将氟化石墨烯(FG)加入到环氧树脂中制备复合材料,探究氟化石墨烯(FG)改性环氧树脂(EP)涂层的附着力、耐蚀性能的影响,方法通过FTIR、XRD、SEM等检测设备研究了氟化石墨烯FG的表面形貌、微观结构与涂层腐蚀防护性能,通过附着力测试研究氟化石墨烯(FG)对涂层致密性的影响。
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本发明提供了一种多层绝热材料的制备方法,包括双辊开炼制备含量不同的三种橡胶复合材料、再将其分别经微纳层状共挤出和压延贴合,热压硫化制得多层绝热材料的步骤。本发明方法能够快速制得绝热性能优异且成型性好的多层绝热材料,制备的材料层数、层厚和层结构均可控,原料配方可调,制备方法简单,可连续批量生产,生产效率高且质量稳定。
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本发明公开了一种聚酰亚胺泡沫复合吸波材料及制备方法,按重量百分比计包括:碳纳米管1wt.%~40wt.%、聚酰亚胺60wt.%~99wt.%;聚酰亚胺为聚酰亚胺的二酐单体和聚酰亚胺的二胺单体聚合形成;本发明得到的聚酰亚胺泡沫的泡孔为多级微纳形貌,碳纳米管在聚酰亚胺泡沫骨架结构中呈网络结构;使得在较低的碳纳米管添加量的情况下达到较高的吸波性能;具有多级微纳形貌的泡孔和碳纳米管的网络结构产生协同作用,进一步提高复合材料的吸波性能;碳纳米管添加量低至5wt.%的情况下,聚酰亚胺泡沫复合吸波材料在Ku波段(12~18GHz)的吸波性能达到‑15dB以上。
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本发明公开了提高钢桁梁悬索桥颤振稳定性的非对称气动翼板,由复合材料中空翼板和板端联接机构组成,气动翼板采用非对称的翼面构造,上翼板表面为曲面,下翼板表面为平面;可多层叠合安装。采用本发明的构造方式,采用非对称的气动布局,可使气动翼板具有更为良好的颤振消除效果,尤其适合于大跨度钢桁梁悬索桥使用。
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该发明核聚变等离子体大功率射频波加热技术中一种用于高功率测量的毫米波小孔耦合器。包括材质为铜合金或铜基复合材料且带反射面的耦合器本体及设于该本体内的含底段及位于底段两端的输入、输出段,与耦合器反射面连接成一体的波纹波导传输线直角弯头,以及将“U”形波导的底段与波纹波导传输线直角弯头内腔连通的耦合孔。该发明具有结构简单,功率容量大,插损小,使用灵活方便、可靠性高,在测量过程中采用功率耦合的方式又避免了外界环境对测量结果的影响等特点;该发明毫米波小孔耦合器在毫米波波段高功率微波测量方面有突出优势,可广泛应用于传输频率为138GHz-142GHz、传输功率在兆瓦级的ECRH系统传输功率的测量。
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本发明公开了一种书本形骨灰盒的生产方法,包括:制造单独书本形、多本书本形水平排列或多本书本形上下叠放的中空框架结构,所述中空框架结构为一边开口的三边体空腔书本形部件或为四边体空腔书本形部件:对中空框架结构进行表面强度的加强处理;在所述中空框架结构的敞口端处设置有封口组件和开关组件从而形成骨灰盒。达到的技术效果为:骨灰盒看上去像若干本书排列或叠放在一起,书有成千上万种,而且色彩斑斓,一本书就象征着一个文化内容,多少本书就象征着多少个文化内容,书本形骨灰盒格调高雅,其生产材料可选用木材、纸质材料、复合材料等。
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本发明公开了一种具有高保温性的高强度彩钢夹芯板制备方法,属于板材生产技术领域,解决了现有技术中的岩棉夹芯板强度不足的问题,本发明包括如下步骤:A、制造生产夹芯板的模具;B、将模具的表面清理干净,并在模具表面涂脱模剂;C、在模具中铺设岩棉与玻璃棉材料混合的内芯板复合材料;D、将模具的另一部分与下方的模具合装在一起并加压,使内芯板压制定型;E、在内芯板的凹槽内均匀涂刷无机粘胶并覆盖纤维增强材料层;F、在内芯板的加强件填充凹槽中填充满加强件材料;G、采用钢材制造的上基板和下基板粘合于内芯板的两面。本发明用于由双层彩色金属板和之间的绝热加强芯材组成的自支撑复合板材的生产制备。
本发明公开了一种利用Nano‑CaO2‑SBC‑Fe(II)体系对废水进行氧化处理的方法,涉及废水处理技术领域。该利用Nano‑CaO2‑SBC‑Fe(II)体系对废水进行氧化处理的方法包括:在废水中加入含二价铁的溶液,混合均匀后,再加入Nano‑CaO2/SBC复合材料进行降解反应。本申请构建新型氧化体系,利用SBC含有的持久性自由基(PFRs),促进溶液中Fe(III)/Fe(II)的循环,加快Fe(II)的再生,并可使反应体系pH维持在适宜的类芬顿反应发生的酸性范围,同时可降低Fe(III)的沉淀和消耗,实现对对废水中的草甘膦、四环素和重金属砷的氧化降解和去除。
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本发明公开了一种耐水洗PBO纤维的制备方法,涉及复合材料制备技术领域,包括以下步骤:a.取表面光滑且致密的PBO纤维,待用;b.将步骤a的PBO纤维置于2‑羟基丁二酸处理液中,处理40‑50min,得到纤维A;c.再将纤维A置于接枝剂中,处理30‑40min,至纤维表面阴离子化,得到纤维B;d.再将纤维B置于防水剂中,处理40‑50min,得到纤维C;e.再将纤维C在100‑220℃条件下,烘干处理10‑20min,得到具有隔水膜的耐水洗PBO纤维,解决现有PBO纤维易出现严重原纤化问题。
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本发明公开了一种防感染血液透析管,涉及医疗设备领域。本发明的防感染血液透析管包括透析外管、透析内管和透析膜,所述透析外管套设于所述透析内管外周并与透析内管之间留有空隙,所述透析膜裹覆于所述透析内管外壁;所述透析内管呈U型或V型结构,开口处分别为进液口和出液口;所述透析外管与所述透析内管的管材均为聚四氟乙烯‑聚氨酯‑纳米银复合材料。本发明中,透析管直接置于血管内,无需把血液抽出体外再经机器进行血透,管材的纳米银能有效降低血液透析过程中的感染风险,透析膜膜中的壳聚糖季铵盐使复合膜呈正电性,形成正电荷屏障,有效抵制透析液中的细菌进入血液,进一步降低透析过程中血液感染发生几率。
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本发明具体涉及一种含双膦酸聚氨基酸共聚物、抗骨肿瘤骨材料及其制备,属于高分子合成与加工领域。本发明提供一种含双膦酸聚氨基酸共聚物,所述共聚物的结构式如式Ⅰ所示,其中,30≤m<100,0<n+p+r≤70,0<n,0<r,0<p。本发明制备了一类能够直接作用于肿瘤导致的骨缺损部位,实现不注射、能可控降解、低毒、对破骨细胞具有显著抑制作用、持续抗骨肿瘤的含双膦酸聚氨基酸共聚物、抗骨肿瘤复合材料。
本发明公开了一种家用地暖循环水的无机颗粒复合水垢分散剂及其制备方法,首先取富勒烯加入硫酸中,搅拌回流,再加入硝酸,过滤,真空干燥得酸化富勒烯,将酸化富勒烯分散到二甲基甲酰胺中,滴入氯化亚砜,继续反应,加入四氢呋喃,离心分离,真空干燥得到酰氯化富勒烯,将酰氯化富勒烯加入到二元胺中,加入缩合剂继续反应,洗涤,过滤,真空干燥得氨基化富勒烯,然后取三氯化铁、无水乙酸钠和己二胺溶于乙二醇溶液,搅拌均匀,加入氨基化富勒烯进行反应,过滤,清洗,干燥,烧结,研磨,得氨基化富勒烯三氧化二铁复合材料。本发明的制备工艺简单,可以工业化生产,而且制备的水垢分散剂对设备无腐蚀性,且不含磷,对环境无影响,绿色环保。
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本发明公开了一种具防弹防爆性能的集装箱制作用板,由面夹板、围框和防爆夹芯层组成,所述面夹板由金属材料制成,在里外两层面夹板之间安装有防爆夹芯层,在面夹板及防爆夹芯层周围安装有围框;所述防爆夹芯层依次由混凝土层、岩棉层和碳纤维复合材料层组成,相邻各层之间通过粘合剂粘结,在防爆夹芯层内设置有锚固件,锚固件穿过防爆夹芯层与外层的面夹板固定连接。本发明的集装箱制作用板的综合制作成本不高,不仅具有较高的性价比优势,而且通用化程度高,使用周期长,制作方便,材料来源广,可根据防弹防爆要求灵活确定集装箱各顶、侧及底防护层的厚度。
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本发明公开了一种三聚氰胺‑环氧玻璃纤维管及其制备方法,其特征是:该三聚氰胺‑环氧玻璃纤维管是将无卤阻燃高强度树脂玻璃纤维布预浸料在75℃~135℃下经卷压、在65℃~165℃固化成型后制得的重叠多层管状复合材料;预浸料是将玻璃纤维布涂敷无卤阻燃高强度树脂胶黏剂、再经烘焙后形成的在玻璃纤维布上有树脂半固化物的玻璃纤维浸渍材料;无卤阻燃高强度树脂胶黏剂由三聚氰胺型树脂、环氧型树脂、含磷化合物、固化剂、无机粉体、促进剂和溶剂混合组成。本发明三聚氰胺‑环氧玻璃纤维管特别适用于现代低压输变电、大中型电力设备、电力机车、光伏(风能)电站以及大型钢铁、工程机械等行业中电力设备熔断过载保护系统使用。
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本发明属于燃料电池催化剂载体制备的技术领域,提供了燃料电池用复合催化剂载体及其制备方法以及在燃料电池催化剂中的应用;本发明制备了核壳结构的Pt/TiC/TiON/SiON复合催化剂活性高,Pt负载量为0.1~0.15mg/cm2,成本低,还含有少量的Pd,N掺杂SiO2/TiO2复合微球得到TiON/SiON复合材料为壳结构,再以碳化钛为核,不仅能够保证碳化钛化学稳定,还能保证在酸性介质中具有较高的电子传导率,保证了催化剂的活性和催化效率,延长了催化剂活性材料Pt等的使用寿命,具有性能优异的大比表面积,为催化剂负载提供了可靠的场所,抗腐蚀性能强,能有效避免Pt催化剂中毒失活,具有较高的应用价值。
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本发明公开了一种锐钛型纳米钛溶胶的制备方法,包括将钛的卤化物、钛的烷氧化物或者它们的混合物作为前驱体在5~80℃温度下滴加到无水醇中;钛醇溶液陈化处理;将陈化后溶液进行受控非水溶胶凝胶处理,得到白色粉末状二氧化钛;将二氧化钛粉末通过旋蒸得到中性二氧化钛浆料;向中性二氧化钛浆料中加入硝酸镧或铁酸锌,并进行超声波分散,将分散后的浆料在100~180℃的条件下晶化30~48小时得到锐钛型纳米钛溶胶。本发明的有益效果是:本发明工艺过程简单,适合大规模工业化生产,制得的产品锐钛型纳米钛溶胶可广泛的应用在催化领域、境自洁材料、生物材料、有机无机复合材料、涂料、陶瓷和薄膜材料等其他相关领域,产品适用范围广。
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本发明公开了一种家庭装修用的防腐蚀涂料的制备方法,其工艺步骤如下:(1)选择原料;(2)熔融提炼;(3)前练;(4)分散;(5)调和调色;(6)过滤;(7)包装。本发明的目的在于提供一种为克服现有技术上的不足,进行有效、合理的处理复合材料的涂料制备工艺,其操作简单、配比稳定,在涂料桶内部设置了一层吸附层,可用于吸附一部分从涂料中散发出来的挥发性物质,在一定程度上抑制了气体的扩散,保护人们的身体健康。
本发明公开了式(Ⅳ)所示的苯并环丁烯官能化笼型聚倍半硅氧烷及其树脂的制备方法,苯并环丁烯官能化笼型聚倍半硅氧烷的制备方法是:将八乙烯基笼型倍半硅氧烷的甲苯溶液、4‑(1, 1‑二甲基‑1‑氢基)硅基苯并环丁烯投入反应器中,通入氮气保护后,加入氯铂酸的四氢呋喃溶液,在60~90℃反应,反应后物料经分离提纯,即制得;进一步可以制成本体或溶液聚合物,以及添加到基体树脂中形成的纳米复合材料;本发明通过简单高效的硅氢加成反应将POSS巧妙的引入到苯并环丁烯树脂中;采用本发明制备的树脂具备优良的热稳定性、力学性能和电学性能,适用于微电子工业和国防航空航天等领域中作为层间介电薄膜或封装材料。
1080
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本发明公开了一种负载在氮杂石墨泡沫上的镍铁水滑石水氧化电极的制备方法,该方法包括如下步骤:将所需石墨箔置于浓硫酸与浓硝酸体积比为3:1的混合溶液中,在室温下氧化2‑12h,取出得到的氧化石墨箔,并置于去离子水中,透析去除残留在氧化石墨箔上的酸性物质及小分子有机物;然后将氧化石墨箔置于水热釜中,加入尿素、可溶二价镍盐和三价铁盐的混合溶液,并在120‑180℃条件下水热反应6‑12h,将得到的复合材料用去离子水洗涤、透析去除残留盐类,即得到负载在氮杂石墨泡沫上的镍铁水滑石水氧化电极。通过上述方案,本发明达到了获得了水滑石结构分散均匀的自支撑电极的目的,具有很高的实用价值和推广价值。
1158
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本发明涉及一种无线电流自驱动复合纤维及其在植入式神经电刺激系统中的应用,无线电流自驱动复合纤维主要包括聚酯类聚合物、具有电流传导功能的线性纳米材料和磁性纳米粒子。该自驱动复合纤维在植入生物体内目标位置外加磁场下且无外接电源情况下,利用施于目标位置的旋转磁场实现复合材料非电源嵌入式电刺激自供电的功能响应。本发明的操作简单、实现的方法新颖,解决了现有的电刺激大多是需要接外电源来实现导致的不方便等问题,在神经/肌肉组织的电刺激、促进损伤皮肤生长等生物医学领域,以及建筑、飞行器、轨道、电子等领域都有广阔的应用前景。
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本发明属于路面复合材料技术领域,提供了一种沥青改性剂及其制备方法。该沥青改性剂,其原料按重量份数计包括:苯乙烯‑丁二烯‑苯乙烯三嵌段共聚物(SBS)90‑110份,二甲基硅油8‑15份,炭黑12‑30份以及二氧化硅2‑8份;该改性剂可大幅提高沥青的耐候性和抗裂性。该沥青改性剂的制备方法,包括:(1)将SBS,二甲基硅油,炭黑和二氧化硅混合后搅拌制得混合物;(2)将混合物在160‑190℃,转速20‑120r/min挤出,得到圆柱条形物再冷却,接着切割成颗粒状,得到沥青改性剂。该制备方法简单,可广泛应用到沥青公路、建筑防水等领域。
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本发明公开了一种图案化聚合物层状材料,所述图案化聚合物层状材料包括至少三层层叠结构,分别为聚合物基材层、图案化结构层和表面封装层;所述图案化结构层具有分散的碗状凸起结构、凹槽或者多孔结构;所述表面封装层是覆盖在图案化结构层表面,并保留图案化结构层形状的封装层。本发明提供一种非传统多孔结构的新型大面积凸起碗状图案化结构,同时提供一种基于热固性聚合物体系的且含有无机纳米粒子的复合材料图案化技术;将图案化结构层在基材层上仿生生成,并结合上封装层原料,形成稳定的封装结构,达到增强图案化聚合物材料性能的目的。
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本发明公开了一种聚苯并恶嗪-亚胺玻璃纤维布层压板的制备方法,其特征是:将胺类化合物、顺丁烯二酸酐和3/4量甲苯投入反应器,升温至70~95℃反应1~2小时,再降温至5~25℃,加入甲醛水溶液,控制温度不超过30℃反应0.5~2小时,调节pH为6~8,加入酚类化合物和余下苯,在80~100℃温度下反应2~5小时,静置分层,有机相加入丙酮,搅拌混合,制得苯-马溶液;将苯-马溶液与促进剂混合制得胶粘剂;将玻璃纤维布通过上胶机涂敷胶粘剂、经烘焙制得预浸玻璃纤维布料,再裁剪成产品所需尺寸、经热压成型制得聚苯并恶嗪-亚胺玻璃纤维布层压板。适用作电机、电器、军工和石油等领域的电绝缘材料或结构复合材料。
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本发明属于非金属矿物深加工利用、复合材料和功能材料领域,具体涉及一种透气膜用重质碳酸钙填料及其制备方法。本发明所要解决的技术问题是提供一种透气膜用重质碳酸钙填料的制备方法,包括以下步骤:将大理石破碎至直径为40~70μm,按照重量比大理石粉︰水︰高分子表面活性剂=1︰0.2~1.5︰0.001~0.1将三者混匀后球磨过滤,再脱水至含水量不大于1%,解散团聚粉体,再干燥至含水量不大于0.2%,加入占干燥后粉料总重量0.5~3%的活化剂,在110~140℃充分反应,冷却,混匀,包装即可。本发明制备得到的产品性能良好,能够较好地应用于制备透气膜及其相关产品中。
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本发明提供了一种亲水性聚偏氟乙烯膜的制备方法,通过采用等离子体辐照工艺或化学表面处理工艺在聚偏氟乙烯膜的表面引入亲水性官能团,然后浸渍在纳米粉体的溶胶中,纳米粉体本身具有较好的亲水性同时纳米粉体的表面富集大量的羟基,所述聚偏氟乙烯的表面接枝改性后表面引入亲水性官能团,所述亲水性官能团与纳米粉体的金属键生成配位键,在聚偏氟乙烯表面掺杂纳米粉体,纳米粉体的表面具有大量的羟基,可以有效的提高聚偏氟乙烯表面的亲水性,有效提高聚偏氟乙烯水处理膜的使用效率和使用寿命,扩大亲水性的聚偏氟乙烯复合材料在水处理膜领域的应用。
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