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本发明公开了一种改性纳米铁的制备及其处理高浓度硝酸盐废水的方法,所述改性纳米铁的制备包括以下步骤:向亚铁盐溶液内加入表面改性剂壳聚糖溶液,在水浴环境中搅拌均匀,混合溶液中通入氮气排出反应环境中氧气后,匀速加入还原剂溶液,得到混合溶液;在氮气保护下,将铜盐溶液滴加到混合溶液中,得到黑色改性纳米铁固体。本发明制备的壳聚糖负载纳米零价铁铜复合材料分散性好、稳定性好、反应活性高,改性纳米零价铁作为电催化剂与电化学法联合使用处理高浓度硝酸盐废水,显著提高了改性纳米零价铁的高浓度硝酸盐废水处理能力。
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本发明公开一种半油半水水性部分胶黏剂的制备方法,包括丙烯酸丁酯,丙烯酸异辛酯、甲基丙烯酸甲酯、醋酸乙烯酯、苯乙烯、阴离子型、非离子型乳化剂、引发剂、pH缓冲剂和去离子水.本发明先制作出水性丙烯酸胶粘剂再与溶剂接枝型胶黏剂进行复配,制备得到单组分、耐水性的半油半水胶黏剂;该胶粘剂可以用于各种布料、皮革、木材、高分子片材等非多孔材料与海绵、织物等多孔材料之间的复合粘接。缩短了水性胶黏剂干燥的工艺开放粘贴与定位时间,无需蒸发烘道。达到采用溶剂型胶黏剂开放工艺即可复合粘接与定型的效果。既有效减少了有机溶剂胶粘剂给环境带来的污染,同时消除残留在复合材料成品中的异味。
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本发明涉及无机非金属纳米复合材料制备技术领域,特别涉及一种铁锰氧体纳米材料及其制备方法和应用。本发明公开了制备一种铁锰氧体纳米材料的原料组合物和制备方法以及应用,该组合物由锰和铁的硝酸盐组成,摩尔比为2:(3‑5),制成溶剂在喷雾过程中能形成细密的喷雾,原料来源广泛,绿色环保,采用上述的原料组合物,喷雾-煅烧一步法制备铁锰氧体纳米材料,其形态呈颗粒状,饱和磁化强度为15‑81emu/g,平均粒径为12‑37nm,对汞的吸附量达到12.5‑39.2μg/g。制备过程易于控制,生产时间短,效率高,便于大规模工业化生产,制成的铁锰氧体纳米材料分散均匀,形貌统一,纯度高,磁性强,有利于更好地将其应用于汞吸附领域的研究。
本发明涉及一种负膨胀材料复合的钴基钙钛矿材料、制备方法以及固体氧化物燃料电池,属于燃料电池技术领域。本发明将负膨胀材料引入了钴基的钙钛矿氧化物,成功地制备出了具有良好电化学性能且同时具有低热膨胀性的SOFC阴极材料。复合电极在SOFC中实现了良好的机械耐受性,其可以缓和整个烧结过程中的体积变化,使其平稳过度到高温阶段,该复合电极的TEC仅为12.9×10‑6 K‑1,与SDC电解质完全匹配;另外,该复合材料在显示出良好的ORR活性和TEC值得同时,其抗CO2中毒性能也十分优异。
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本发明提出一种超强钢原位丝粉成分可调复合增材装置,该装置包括等离子弧产生机构、旁轴气粉传送机构、送丝机构和振动机构。旁轴气粉传送机构包括旁轴气粉罩,气粉罩内部加工有螺旋气粉槽,并且装有环形漏斗筛选器,下端装有可调孔径开关阀。本装置的枪体内采用设定振动和气流复合方式,实现多种预定合金粉末的定量开启、减速螺旋混合粉末、过筛均匀混合、均匀粉末送出枪体;通过振动和气流复合送粉及其等离子流力复合驱动,预定合金均匀混合粉末在枪体下方与设定送丝速率的常规丝材通过旁轴再复合送入熔池,在熔池搅拌力作用下增材制造成多元合金材料。本装置可根据不同需求在金属基不同区域增材出成分可调的复合材料构件。
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本发明提供一种包裹钙钛矿量子点的螺旋形纤维、制备方法及装置,所述钙钛矿量子点纤维外部为聚合物纤维,内部包裹有钙钛矿量子点,制备方法为:基于水动力学作用,利用钙钛矿量子点前驱液反应后溶剂挥发析出钙钛矿量子点以及聚合物溶液快速相转化的特性,设计微流控装置,生成内部包裹钙钛矿量子点的螺旋形聚合物纤维,并可调节各相流体流速、控制所述纤维的荧光波长,生成不同荧光、不同直径、不同螺旋尺寸的纤维。本发明的制备方法操作简单、成本低、实验可重复性强,可以在较低环境要求下生成钙钛矿量子点复合材料,所制备的纤维具有三维立体的螺旋形貌,结构均匀,尺寸可控,可作为发光材料,应用前景广阔。
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本发明涉及一种适用于高速动车组碳陶轴装制动盘盘体,该盘体包含平行相对设置的一对摩擦环和固定于该对摩擦环之间的支撑环,摩擦环与支撑环之间设置有沿径向均匀分布的抗剪结构,所述抗剪结构包含有抗剪沉槽和用于嵌入所述抗剪沉槽的凸台,摩擦环和支撑环为陶瓷基复合材料,三者通过真空熔硅浸渗反应化学粘接固定为一体。本发明制动盘盘体采用整体式盘体设计,盘面采用通风式结构,能够有效降低制动盘盘面温度,提高制动盘使命寿命和产品可靠性。此外,本发明还提出了具有上述盘体结构的碳陶轴装制动盘。
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一种自修复、可回收的生物基聚氨酯材料及其制备方法与应用。本发明首先利用1H‑吡唑‑4‑甲酸和乙烯基单体在催化剂的作用下发生酯化反应得到乙烯基吡唑酯单体;接着利用植物油和二异氰酸酯在催化剂的作用下发生反应,得到植物油基聚氨酯中间产物;随后将合成的乙烯基吡唑酯单体加入到植物油基聚氨酯中间产物中,得到植物油基聚氨酯树脂,经热压处理后,得到植物油基聚氨酯材料。所得到的聚氨酯材料不但具有优良的力学与热学性能,还具有自修复、可回收加工等性能,可用于胶黏剂、导电复合材料等。本发明工艺简单、环保,且原料部分来自于可再生资源,因此对促进聚氨酯材料产业的可持续发展具有重大的意义。
本发明公开了一种基于SmMnO3钙钛矿的CO2热化学转化材料制备方法和应用。属于复合材料制备技术领域,所述方法将金属前驱体和一水合柠檬酸按1:1.5的摩尔比混合后加入100ml的去离子水,在90℃下水浴3h形成湿凝胶,然后在120℃下干燥24h,最后在1400℃下煅烧6h,得到所述复合催化剂Sm0.6Ca0.4Mn1‑xAlxO3;将该复合催化剂应用于太阳能驱动CO2转化的功能。本发明的复合催化剂颗粒具有良好的热催化性能和光谱吸收特性,既能在长时间的循环实验中保持稳定的催化活性,以保证反应能够长期高效的运行;又能够提高催化剂对于太阳光子的捕获能力,并为后续的光热耦合反应提供理论上的指导。
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本发明公开一种防冻害与抗振加固路基结构,包括最底部的粗粒土垫层,并且在所述的粗粒土垫层上面从下至上依次还包括加筋铝基复合材料颗粒碎石垫层、铃桩石灰废旧混凝土填料垫层和加筋固化土填料垫层;所述的哑铃桩石灰废旧混凝土填料垫层的构筑方法如下:将石灰、废旧混凝土、填料按重量比4‑12:10‑18:100混合搅拌均匀后铺设,并且在该垫层内部按等间距水平埋设多个哑铃桩,本发明解决季节冻土区重载铁路路基冻害与振陷问题,提高线路平顺性,能够保持路基稳定、避免路基不均匀沉降,减少了路基损伤,保证了铁路列车行驶安全。
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本发明公开了一种喷射成形同步超声热精轧制备技术,属于复合材料技术领域,具体步骤为:漏包中的金属熔体经过内、外漏嘴分别流入喷嘴处;金属熔体在高压惰性气体雾化成大量的锥状喷射细微液滴;喷射细液滴在雾化室中高速喷射气体飞行,液滴急剧冷却形成固、液共存状态,雾化锥液滴扫描沉积在旋转运动及回缩运动的基底上,形成一层沉积层;利用超声工具头的超声振动与热精轧作用于沉积层上,且沉积层的热传入下一层沉积层金属中,形成最终的锭坯;本发明解决了传统工艺中组织性能较差,以及工序路线长和材料氧化问题,缩短加工流程,并且在惰性环境下完成整个过程,避免了材料的氧化,可以制备大尺寸的毛坯件,降低了工艺成本。
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本发明公开了一种连续异构型大面积冲击监测网络及冲击区域定位方法,属于航空航天智能结构技术领域。连续异构型大面积冲击监测网络由线型压电传感器连续串联阵列和线型压电传感器离散独立阵列交替排列组成,整个监测网络嵌入飞行器复合材料结构内部或者布置于结构表面形成智能蒙皮。当结构遭受外界物体冲击时,监测网络输出冲击响应信号,冲击响应信号经过数字化后,由冲击区域定位方法判断冲击发生的位置。本发明能够极大的减少飞行器智能蒙皮大面积冲击监测时所需的传感器引线数量及冲击监测系统所需数据采集通道数,可以降低冲击监测系统处理器复杂度并降低在计算冲击位置时所需的功耗,从而提高冲击监测系统可靠性。 1
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本发明涉及一种碳纤维增强热塑性超混杂复合层板的损伤修复装置,包括电极、给压组件、供电组件;电极包括立式点压上、下电极和卧式滚压上、下电极;立式点压上、下电极与构件接触部套设陶瓷压环;下电极固定,给压组件驱动上电极向下移动并给予构件恒定压力;卧式滚压上、下电极保持角速度相同方向相反的自转运动,构件在卧式滚压上、下电极沿构件上下表面滚动时,与构件产生滚动摩擦,并与构件发生相对移动;供电组件在内置电源及变压器的协同作用下能够调节电流大小,并针对不同尺寸、材料的超混杂复合层板构件变化电流参数。本发明具有能耗低、方法简单易实施、修复周期短等优势,大大节约了复合材料的修复成本。
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目前市场上出现的各类用于垃圾分类的前端设备,都是基于人工分类模式。一种基于人工智能的户外生活垃圾自动分拣的装置,使用了基于深度学习的图像分类技术来对垃圾进行分类判定,判别属于可回收物还是不可回收物,采用云端分类模型与本地分类模型相结合的方式,提升分类的正确性和连接可靠性,外壳采用玄武岩纤维复合材料,使得外壳具备高强度、轻量化、隔热、无信号屏蔽等特点,使用氟碳漆涂装翻转板,使得维护人员非常容易清洗留存的垃圾脏污,使用基于颜色特征分布的机器视觉分析方法,用于判断投料板上是否存在投入的垃圾,节约上传数据流量,使用基于颜色特征分布的机器视觉分析方法,用于判断投料板上是否脏污情况,使用多种传感器探测设备状态用于判断设备内垃圾的容量,使用红外漫反射传感器感应人手部是否靠近投料口,自动打开投料门。
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本发明公开了一种真空叠轧金属复合板板坯真空制备自动检测控制装置,属于金属复合材料制造技术领域,用于嵌入式真空叠轧类金属复合板坯的真空制备,包括真空泵、真空电磁阀、真空计、三通接头、多个通气管道和多个内螺纹六角套管,真空电磁阀位于靠近真空泵一侧的真空计前端,真空电磁阀和真空计的连接方式均为内六角螺纹连接,真空计的上方设有真空计通讯接头,并连接电控柜,用于将模拟量信号转化为数字信号传输给电控柜。本发明实现了真空值自动采集,检测精度更高,产品真空度值从模拟量到数字量的转化,实现数值可视化,真空制备过程中自动抽真空工作同时对保压过程进行数据监控,实现真空度自动读取和实时监控。
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本发明公开了一种高低温退火韧性的铁基非晶合金及其制备方法和用途,所述铁基非晶合金的化学表达式为FeaCobNicBdCeCufMg,其中,a、b、c、d、e、f和g为对应各元素的原子摩尔百分含量,且:65≤a≤76,5≤b≤13,3≤c≤8,8≤d≤16,0.1≤e≤0.7,0.1≤f≤0.4,1≤g≤5,a+b+c+d+e+f+g=100;所述组分M为Zr、Nb、Cr中的至少一种元素。本发明的铁基非晶合金在低温退火后仍能保持良好的韧性,对折180°不断,同时还具有良好的软磁性能与电性能,以及高的非晶形成能力,制备工艺简单,可广泛应用于传感器、变压器、电加热材料、非晶增强复合材料等方面。
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本发明公开了一种漂浮型底泥‑氮化硼复合光催化材料及其制备方法,包括以下步骤:(1)底泥干燥脱水得到底泥粉体材料;(2)将尿素和三氧化二硼按1:2质量配比混匀后在1100℃通过高温缩聚反应制备氮化硼粉体材料;(3)将底泥和氮化硼按1:0.3~1质量比研磨混匀后,加水搅拌均匀并团成块状,在1000~1500℃煅烧制备漂浮型底泥‑氮化硼复合材料。本发明首次以底泥和氮化硼为原料制备了可漂浮在水面上的复合光催化材料,可充分利用太阳光,无需搅拌,特别适用于污水处理领域。
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本发明公开了一种针对2~18GHz频段的高效吸波剂,该吸波剂是纳米球和纳米棒共存的Fe3O4/Cu复合物,其中n(Fe)/n(Cu)=27:7~27:3。本发明利用溶剂乙二醇的还原性,原位形成Fe3O4/Cu的复合物。并通过调整Fe3+/Cu2+的摩尔比,控制复合物中单质Cu含量。当体系中单质Cu含量达到一定程度时,有利于晶粒某一方向的形核和长大,促进部分纳米球向纳米棒转变,形成纳米球和纳米棒共存的形态。纳米球具有大比表面积,可增加电磁波内部的反射来增强对电磁波的吸收;而纳米棒则有利于电子的传输,使材料内部易形成导电网络来增强介电损耗。本发明的吸波剂,在厚度为~2mm时,最强反射损耗RL可达‑53.43dB,同时最大有效吸收带宽可达5.84GHz。这种纳米球和纳米棒共存的Fe3O4/Cu复合吸波剂的频宽优于目前大多数的Fe3O4基复合材料。
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本发明公开一种同步阻燃增强高密度聚乙烯的制备方法,属于高密度聚乙烯(HDPE)领域。所述同步阻燃增强高密度聚乙烯的制备方法,是将纤维原料经磷酸酸解、超声破碎一段时间,然后加入胺类物质进行中和,制成含聚磷酸盐的微纳米纤维素胶体,将制得的含聚磷酸盐的微纳米纤维素胶体与HDPE混和,得到共混物;然后将上述共混物进行真空干燥,熔融共混,经挤塑造粒,制成阻燃增强高密度聚乙烯。借助微纳米纤维素的增强效应和体系的阻燃效应,同步赋予HDPE阻燃增强特性。与纯的HDPE相比,复合材料的刚度增加了24%,极限氧指数增加了28%。该方法还解决了酸处理微纳米纤维素后续的脱酸处理,易于工业化。
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本发明涉及一种铝合金表面的自润滑耐磨涂层的制备方法,属于金属复合材料技术领域。通过依次在铝合金的表面提供陶瓷中间缓冲层和表面自润滑层的方式,可以使高分子自润滑层附着于合金的表面;同时为了解决自润滑层与陶瓷中间缓冲层的附着力的问题,通过分别将陶瓷中间缓冲层表面羟基化以及对自润滑层树脂进行羟基化改性的方法,使陶瓷中间缓冲层与自润滑层良好结合,提高耐磨层的耐久性。
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本发明提供一种二氧化钛与石墨烯复合纳米材料的制备方法,该方法包括:取石墨烯氧化物水溶液和叔丁胺混合得到混合液,再与钛前驱体溶液混合,在微波辅助加热至120℃~200℃的条件下磁力搅拌,进行反应生成有机相溶液,再从该有机相溶液中分离出二氧化钛与石墨烯复合纳米材料;所述钛前驱体溶液由钛酸正丙酯、有机包覆剂和甲苯组成。用来制备高质量二氧化钛与石墨烯复合纳米材料。所谓高质量,即纳米粒子结晶性好、粒径分布窄、尺寸可控;纳米粒子在复合材料中可均匀地分散于石墨烯基表面,不脱落、不团聚、稳定性好。
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本发明公开了一种二次铝硫电池,包括正极、负极、电解质。该负极活性材料为金属铝或铝合金。该电解质为酸性卤铝酸型离子液体。该正极活性材料为硫/碳/导电聚合物复合材料。本发明方法制备的可充铝电池具有制备简单、原料丰富、价格低廉、易于生产的优点,作为一种新型绿色能源,在动力电池和储能领域有广阔应用前景。
本发明公开了一种固体推进剂用纳米Al/Ni/HTPB核-壳结构含能复合粒子及其制备方法。所属复合粒子是一种三层核-壳结构复合材料,首先是以Al粉为核,Ni为壳对Al粉进行一次包覆,制备纳米Al/Ni复合粒子;然后用HTPB对纳米Al/Ni复合粒子进行第二次包覆,制备纳米Al/Ni/HTPB复合粒子。本发明采用Ni和HTPB对纳米Al粉进行双层包覆,可有效阻止纳米Al的氧化,保持纳米Al的活性;包覆材料均为推进剂的配方组分,优化了含能粒子结构,解决了应用过程中推进剂相容性差的问题。
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本发明属于高分子复合材料技术领域,涉及一种增强型尼龙6材料的制备方法。将己内酰胺单体100份与催化剂0.1~15份加入反应釜进行反应后,进入双螺杆反应挤出机,加入助剂0.15~20份,并在双螺杆反应挤出机后半段加入玻璃纤维进行反应挤出增强改性,同时抽真空脱除未反应完的己内酰胺单体,从而得到玻璃纤维增强尼龙6材料。具有较高的拉伸强度、弯曲强度、弯曲模量及缺口冲击强度,热变形温度高,由于该材料是性能优良的工程塑料,因此广泛应用于电子、机械、汽车、纺织、建筑等领域。
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本发明公开了一种5‑羟甲基糠醛的SERS检测方法,包括PVP改性的SiO2纳米球的制备、SiO2@Ag纳米球的制备和检测。本发明的有益效果是:利用简单的方法在SiO2纳米球表面完全包覆均匀的AgNPs,得到SiO2@Ag纳米复合材料,然后将其作为检测5‑HMF的SERS基底。由于SiO2@Ag纳米球具有高度的表面均匀性,且在SiO2纳米球表面包覆的AgNPs之间的间隙小于10 nm,可以形成大量的热点,所以此SERS基底具有稳定性好、重现性好、灵敏性高的优点,适用于5‑HMF的低浓度和在实际样品中的检测。
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本发明公开了一种化学交联纳米纤维素复合柔性导电材料及其制备方法。该制备方法包括以下步骤:采用具有催化改性功能的二元羧酸或多元羧酸低共熔溶剂和含双键的环氧类单体对纤维素进行高温润胀,然后将所述纤维素原料经机械处理得到改性纳米纤维素分散液;向分散液中加入引发剂进行快速聚合,制备得到化学交联纳米纤维素复合柔性导电材料。本发明反应过程绿色环保、聚合速度快,具有工业化前景;可在纤维素表面引入双键交联点,使纤维素与柔性聚合物基材产生化学交联,进一步实现复合柔性导电材料的应力和应变同时提升;所述复合材料可广泛应用于软体机器人、可穿戴传感器和可拉伸元器件等领域。
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本发明公开了一种乳酸菌发酵竹青碎料制备无胶碎料板的方法及其产品,涉及农林废弃物利用及复合材料技术领域。该方法包括以下步骤:(1)将竹青废料烘干,除杂,粉碎,得到竹青碎料;(2)所述竹青碎料加入复合乳酸菌溶液,进行厌氧发酵;(3)厌氧发酵后的竹青碎料干燥,组坯,再经热压后得到所述无胶碎料板;所述复合乳酸菌溶液包括副干酪乳酸菌、植物乳杆菌和布氏乳酸菌。本发明提供的方法利用乳酸菌发酵可以降解竹材中纤维素、半纤维素和木质素,并生成具有自粘特性的物质的特性,该方法制备的竹青碎料无胶板不仅能满足国家标准的要求,而且在生产、使用过程中不产生有害物质和化学残留。
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本发明属于特殊性能纤维制品及复合材料领域,具体涉及一种纤维材料、制备方法、装置以及卫生用品。该复合纤维材料在使用过程中可以有效解决现有单层或双层技术中存在的立体保持性差,抗变形能力差,舒适度不好,弹性差等问题,该纤维材料通过在3D鼓包中通过上/下倒刺开孔以及侧部倒刺开孔结构,形成了内部结构的支撑,实现了增加立体感、弹性和抗变形能力,进一步减少接触面积,提高空气流通性能,增加干爽性、透气性、舒适性、美观性和体验感,有效减少液体回渗和有效减少稀便接触和附着皮肤,减少皮肤过敏。
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本发明属于金属材料制备领域,具体涉及一种层状铝合金/铝基复合板材及其制备方法。具体为在表面粗化处理过的铝合金板之间均匀分散氮化镁粉末,将堆叠好的板材进行真空热压使板材通过置换反应原位生成AlN,提高板材间的结合强度和结合质量,并对其进行轧制,以细化晶粒,提高材料内位错密度和晶界数量,达到提高材料力学性能的效果,随后进行低温退火去除残余应力使其具有更佳的综合力学性能;然后将所得板材切割为大小相等的两块并上述步骤。本发明制备的层状铝基复合材料板材界面结合好,最大程度的降低轧制过程中引入的内部缺陷,使材料具有良好的强度和塑性。
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本发明属于防腐蚀涂层技术领域,涉及一种含HATN@石墨烯防腐涂层及其制备方法。其技术要点如下:防腐蚀涂层包括:环氧树脂、HANT@石墨烯、固化剂和助剂;其中,HANT@石墨烯在防腐蚀涂层中的质量分数为0.02~0.4%。本发明提供的一种含HATN@石墨烯复合材料的防腐涂层及其制备方法,其中纳米棒状结构的HATN有机物提供了丰富的氧化还原基团,改善石墨烯与高分子基体相容性的同时,使石墨烯片层的阻隔范围更加连续。石墨烯增强涂层的阻隔作用之外,有效降低涂层内外的电势差,实现更好的电化学保护。
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