729
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本发明公开了一种基于复合材料制孔加工主动排屑装置及方法,包括步骤:安装排屑装置;将复合材料装夹在机床加工台上;调整防逸屑罩体底部弹性伸缩装置至与复合材料工件相接触;将防逸屑罩体上的切屑出口通道的出口通过负压通道与负压生成装置连接;启动空气压缩装置和负压生成装置,然后启动机床加工。本方法能够有效降低加工过程中切削力、减小复合材料出口毛刺以及刀具的磨损。
本发明提供了一种生物炭基三维复合材料及其修复高浓度铬污染土壤的方法,该生物炭基三维复合材料采用生物炭和间苯二胺进行负载、氧化、聚合得到;将该生物炭基三维复合材料与驯化得到的优势菌种一起用于修复铬污染土壤。该方法能够克服微生物修复周期长、对环境适应性差,普通生物炭的物理吸附无法从根本上消除污染物等缺点,两者协同效应可强化对污染土壤的实际修复效果,缩短修复运行周期。本发明所述生物炭基三维复合材料制备工艺简单、成本低、环保无二次污染、效果显著,大幅度提高Cr(VI)的还原速率,降低铬的迁移能力和生物有效性,提高土壤稳定性,同时增强土壤肥力并增加土壤微生物物种多样性。
975
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本发明涉及一种钙钛矿型光电转换复合材料溶胶及其制备方法,采用具有光敏活性的二酰亚胺和甲胺混合制备钙钛矿型光电转换复合材料溶胶,调节钙钛矿型光吸收材料的带隙和成膜性能。本发明钙钛矿型光电转换复合材料溶胶由卤化铅、二酰亚胺氢卤酸盐、甲胺氢卤酸盐、脱水催化剂、纳米氧化物和有机溶剂组成。采用本发明复合材料溶胶涂布形成的光电转换复合材料薄膜具有更好的电子或空穴载流子传输性能,可以扩展太阳光的光吸收波长范围和提高钙钛矿太阳电池的光电转换效率1.5%?2%。
1191
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本发明公开了一种二氧化钛纳米线与硫化铅量子点复合材料的制备方法。该方法过程包括:将P25颗粒加入到NaOH溶液中,经水热反应、洗涤、干燥及煅烧得到二氧化钛纳米线;分别将PbCl2和S溶解到油胺中得到Pb和S的前驱体溶液,再将Pb的前驱体溶液与S的前驱体溶液混合,经淬冷、提纯,得到硫化铅量子点;将二氧化钛纳米线的甲苯和油胺的混合溶液与硫化铅量子点的甲苯溶液混合,经离心,取沉淀物分散在甲苯中,得到二氧化钛纳米线与硫化铅量子点的复合材料。本发明优点:制备工艺简单,所制得的复合材料硫化铅量子点在二氧化钛纳米线上分散均匀,使得二氧化钛的光谱响应范围拓宽到可见光和近红外区域,从而提高了该复合材料的太阳光转化效率。
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本发明涉及一种三维高导热碳基复合材料的制备方法,首先将二维石墨材料进行高温热压获得内部石墨晶格水平取向的石墨片材,此时的石墨片材沿水平方向具有高导热系数,将其切割为长宽高尺寸相等的石墨小立方块后,石墨小立方块趋于随机取向,经热压重新固结为石墨片材后,材料内部的石墨晶格在三维方向均有取向,因此在三维方向均有高导热系数。一维碳纳米材料的加入能够对复合材料中的石墨小立方块进行交联,进而增强复合材料的力学性能。本发明的基体原料二维石墨材料和一维碳纳米材料易得,材料的切割、复合与热压简单可控,三维高导热碳基复合材料沿平面方向导热系数达到100W/(m·K),沿厚度方向导热系数达到60W/(m·K)。
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一种碳纤维环氧树脂基复合材料的表面导电层制备方法。其包括将碳纤维环氧树脂基复合材料欲制备导电层部位进行抛光、用热碱溶液除油、水清洗表面、微蚀与中和处理、水清洗表面、敏化、水清洗表面、活化、水清洗表面、化学镀铜、水清洗表面、电镀铜、水清洗表面、电镀金等步骤。本发明方法是通过机械和化学处理手段去除碳纤维环氧树脂基复合材料欲制备导电层部位包覆碳纤维的树脂从而使表面碳纤维露出,采用敏化、活化后的化学镀铜来提高镀层与碳纤维树脂基复合材料间的结合力,电镀铜来提高导电层的制备效率,电镀金来提高导电层的耐蚀性。本方法制备的导电层具有表面平整、均匀致密、低电阻、结合力高、耐蚀性好、工艺稳定性好、成本低等优点。
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本发明属于电工材料领域,具体公开了一种通过外加剪切应变调控二维/三维复合材料导电性的方法,包括:根据二维材料和三维材料界面匹配情况,建立多组二维/三维复合材料结构;进行结构弛豫和优化,通过计算不同二维/三维复合材料结构连接方式的界面能,确定界面能最低的亚稳定结构;对亚稳定结构施加剪切应变,获取剪切应变‑应力曲线,并计算不同剪切应变条件下亚稳定结构的能带,获取剪切应变‑能带隙关系;根据剪切应变‑能带隙关系,通过施加不同剪切应变调控二维/三维复合材料的导电性。利用本发明方法可实现对二维/三维复合材料导电性的调控,揭示了外加剪切应变与材料电导率的关联,可为先进电工材料的设计制备提供理论与技术支持。
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本发明公开了一种铜基底氧化锌复合材料及其制备方法和应用,所述铜基底氧化锌复合材料由铜基底和附着在铜基底上的花簇状氧化锌棒构成;所述复合材料通过以下方法制备:步骤1,按照摩尔比(1‑2):(0.2‑0.4):(0.2‑0.4)取十六胺、葡萄糖、氯化铜均匀分散于去离子水中,然后于100‑140℃下保温10‑16h,过滤干燥得到基底铜;步骤2,将所述基体铜中加入硝酸锌、六亚甲基四胺和去离子水,其中硝酸锌、六亚甲基四胺与步骤1中氯化铜的摩尔比为(0.2‑0.4):(1‑1.5):(1‑1.5),于90‑100℃下搅拌2‑6h,过滤干燥得到铜基底氧化锌复合材料。所述铜基底氧化锌复合材料、铜基底氧化锌复合银材料都具有良好的光催化技术对水体中污染物的有效去除的应用。
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本实用新型公开了一种复合材料圆筒长期环向加载卡具,包括托盘、托盘上开设有的多个向外辐射式的条形导轨、每个条形导轨上滑动连接的膨胀块;多个所述膨胀块外部之间通过复合材料圆筒共同套设;多个所述膨胀块的中心之间围成加压孔,加压孔中安装有加压装置,所述加压装置在加压孔中向着膨胀块方向相对运动,产生的压力的径向分量推动膨胀块沿复合材料圆筒试件的径向移动,从而进行复合材料的性能试验测试。纤维增强复合材料圆筒长期环向加载卡具可实现圆筒试件的环向加载,合理设计压头与膨胀块尺寸能够保证试件长期稳定加载且环向应力均匀。为材料的耐久性评价提供基础。
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本实用新型公开了一种复合材料的抗液体冲击侵蚀性能的测试工装,包括用于支撑的底架装置,所述底架装置中间安装有用于倾斜复合材料的翻转装置,所述翻转装置上面设置有用于刮去水液的刮水装置。本实用新型所述的一种复合材料的抗液体冲击侵蚀性能的测试工装,通过刮水装置的设置,自动去除复合材料表面的水液,降低了人工劳动强度,通过翻转装置的设置,既方便水液下流,又方便竖起复合材料进行查验,通过翻转装置的设置,利用机械转动复合材料,省时省力。
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本发明提供了一种水润滑复合材料,包括树脂基体和纤维增强体,所述纤维增强体为木材遗态纤维。进一步优选的,本发明提供的水润滑复合材料包含石墨烯、遗态纤维和环氧树脂,所述石墨烯分布于所述遗态纤维材料的表面,石墨烯‑遗态纤维浸渍于所述环氧树脂。本发明提供的水润滑复合材料的木材表面改性石墨烯起到减摩的作用,利用天然木材纤维及其天然精细三维结构,即遗态纤维,进行环氧树脂机械性能的改善。利用木材纤维制备具有高强高韧、低摩擦性能的新型绿色环保的水润滑复合材料,是将植物纤维“蜕变”为高端科技新材料的一种全新应用。
本发明属于电化学传感器领域,具体涉及一种用于非酶葡萄糖传感电极的T3C2TxMXene/CuMOF复合材料及其制备方法。以单层T3C2TxMXene作为基底材料,在T3C2TxMXene表面原位生长呈交联片状的CuMOF。该复合材料的制备方法主要包括以下三个步骤:合成单层T3C2TxMXene作为基底材料;室温下采用温和的方法合成CuMOF,过滤,保留结晶溶液;最后将单层T3C2TxMXene加入结晶溶液,室温静置得到T3C2TxMXene/CuMOF复合材料。本发明制备的复合材料,CuMOF呈交联片状原位生长在T3C2TxMXene的片层表面,且形貌均匀,比表面积大,具有高的电催化活性,具有对葡萄糖检测灵敏度高、特异性检测性强的优点,从而提高葡萄糖传感器的检测效果,具有良好的应用前景。
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一种碳纤维环氧树脂复合材料的表面处理方法。其包括将碳纤维环氧树脂复合材料与电极接触部位抛光、用热碱溶液除油、用水清洗表面、将表面放入浓硫酸和过氧化氢溶液中腐蚀、在热浓硝酸中进行粗化氧化、用水清洗表面、在表面涂覆一层导电胶并固化、对导电层表面进行抛光处理、用丙酮溶液清洗抛光表面等步骤。本发明的碳纤维环氧树脂复合材料的表面处理方法是利用机械和化学处理手段使碳纤维环氧树脂复合材料上与金属电极间接触的表面碳纤维端部尽可能多地向外露出,同时改善碳纤维的粘接性能,并用低电阻率导电胶填充纤维与树脂间空隙,以此来降低两者间的接触电阻。本方法具有工艺简单、接触电阻低、导电层与复合材料结合强度高等优点。
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本实用新型公开了一种复合材料筒体内壁密封试验装置,包括设置于复合材料筒体两端的上、下密封模具;所述上密封模具包括上外法兰盘和上内法兰盘,且两者之间通过多个螺栓连接;上外法兰盘和上内法兰盘两者中间均形成通孔,上外法兰盘顶部连接抽空机构;所述下密封模具包括下外法兰盘和下内法兰盘,且两者之间通过多个螺栓连接;所述上内、外法兰盘之间,以及所述下内、外法兰盘之间均设置外密封圈。本实用新型通过在筒体端口内壁端部实现密封,保证筒体端口的密封性,通过氦质谱检漏仪进行探漏是否存在漏点,从而实现对复合材料筒体内层的气密性检测,实现了在外层复合材料完好的状态下,检测多角度层和内层复合材料的气密性。
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本发明公开了一种石墨烯负载四氧化三铁纳米复合材料的制备方法。该方法的过程包:采用沉积沉淀法制备前驱体,用氢氧化钠或氨水将九水合硝酸铁或六水合氯化铁以氢氧化铁的形式沉积到石墨烯上,将所得黑色粉末清洗,烘干,研磨后在氩气保护下煅烧,之后降温再在氩气与氢气或氩气与氨气混合气体保护下还原,从而得到石墨烯负载四氧化三铁纳米复合材料。本发明制备工艺简单稳定,所得到复合材料,石墨烯上四氧化三铁分布均匀,且与基体石墨烯界面结合良好,可提高其作为功能材料的吸波等性能。该方法也可推广用于以碳纳米管、氧化石墨等碳材料为基体制备不同基体的碳材料负载四氧化三铁的纳米复合材料。
本发明公开了一种氟化二氧化钛/碳/四氧化三铁三层纳米复合材料及制备方法。该方法过程包括,以氯化铁,葡萄糖以及钛酸四丁酯为原料,在乙二醇溶液中进行溶剂热反应得到四氧化三铁颗粒,再将其分散于葡萄糖溶液中水热反应进行碳层包覆,最后在乙醇的钛酸四丁酯与氢氟酸的混合溶液中进行溶剂热反应实现氟化二氧化钛层对颗粒的包覆,得到氟化二氧化钛/碳/四氧化三铁三层纳米复合材料。本发明提供的复合材料制备方法简单,成本低。制备的复合材料具有非常高的可见光催化效率以及回收利用率,具有重要的理论研究意义和广阔的实际应用前景。
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本发明涉及一种具有分子活化功能的有机/无机复合材料及其制造方法。该复合材料的质量百分比配方为:远红外功能陶瓷粉体30~50%;高分子材料50~70%;远红外功能陶瓷粉体为ZL200410062705.2号专利中所设计的陶瓷材料;或者为专利号为ZL02125487.7所规定的多功能健康陶瓷粉;高分子材料是指树脂或塑料中的一种。该方法包括:1.远红外功能陶瓷粉体的制备:2远红外功能陶瓷粉体的改性处理:3.具有分子活化功能的有机/无机复合材料的复合制造。本发明复合材料组分简单,制造容易,使用方便,节能和环保效果明显。
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一种基于紫外辐照改性涤纶增强环氧复合材料的方法,涉及一种树脂基复合材料。先将涤纶织物通过紫外辐照改性,在涤纶纤维表面上接枝上酰胺基、羧基等活性基团。利用真空导流技术,使环氧树脂与涤纶织物复合。在树脂固化后,得到涤纶增强环氧复合材料。本发明提供的紫外辐照改性涤纶增强环氧复合材料的方法简便,无污染并且切实可行。
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本发明公开了一种原位生成钛酸锂—二氧化钛复合材料及其制备方法,该钛酸锂—二氧化钛复合材料,由内到外分为三层,最内层为钛酸锂、中间层为二氧化钛,最外层为碳。其制备方法包括以下步骤:将二氧化钛加入到氢氧化钠水溶液中进行水热反应;而后将产物加入到酸溶液中,进行离子置换,离心后,固体加入氢氧化锂溶液,混合均匀,加入水热反应釜反应;再此离心,将所收集固体进行一次焙烧,得到钛酸锂,加入有机碳源球磨,二次焙烧,得到到所述原位生成钛酸锂—二氧化钛复合材料。该钛酸锂—二氧化钛复合材料具有核‑壳结构,不仅能抑制产品胀气,还能使产品具有良好的安全性能和结构稳定性能。
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本发明提供的一种修复重金属污染土壤的复合材料的制备方法,成功合成了可以用于高效修复农田土壤重金属Cd的复合材料,对重金属Cd有更高的吸附量,更持久的钝化效果;并且所用材料廉价易得,有利于土壤重金属钝化修复在我国受污染的地区大面积推广应用;复合材料中的主吸附官能团巯基(—HS)、氨基及插层的DTPA可以高效络合重金属离子,并生成稳定的络合物,对污染土壤重金属的钝化修复可以达到较理想的效果;复合材料密度适中、颗粒较细,混合在土壤中较为均匀,增强了其适用性。
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一种氮掺杂多孔碳纳米片复合材料的制备方法,以三聚氰胺和邻菲罗啉铁的混合物为前驱体,在管式炉、惰性气体环境中高温碳化处理,然后在酸溶液中除去溶解的铁的化合物,即得到碳包覆的碳化铁纳米颗粒的多孔碳纳米片层。本发明的优点是:该制备方法工艺简单、原料便宜、易于实施;制备的复合材料中,碳化铁均匀的分散在碳纳米片层中,使得该复合材料具有高的比表面积和孔体积,碳化铁纳米粒子完全的被石墨化的碳包覆,不易被氧化、腐蚀;该复合材料在酸性电解液稳定,可有效地提高其电池化活性,作为电催化剂应用具有较高的电催化效率,在掺杂碳纳米复合材料制备及质子膜燃料电池电催化领域具有重要的价值和意义。
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本发明涉及一种储热用相变复合材料,属于相变复合材料领域,基于该复合材料的总质量,其包含如下组分:A)65‑100%的相变材料;B)0‑30%的导热增强剂;C)0‑5%的防过冷剂。所述相变材料为赤藻糖醇;所述导热增强剂为纳米铝粉、纳米铜粉、石墨粉、纳米氮化铝、导热碳纤维、石墨烯、膨胀石墨中的一种或多种;所述防过冷剂为纳米二氧化钛、纳米三氧化二铝、纳米二氧化硅、纳米四氧化三铁、纳米氧化铜中的一种或多种。所述相变复合材料的制备方法包括:1)将相变材料加热熔融;2)向步骤1)中获得的熔融液体中加入防过冷剂并搅拌均匀;3)将步骤2)中所得液态中加入导热增强剂,搅拌均匀后出料,冷却后即得本发明的相变复合材料。
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本发明公开了一种高耐磨性CNF/PMMA复合材料的制备方法。其基本特点是将纤维素纳米纤丝作为基体预先以较高的浓度被包覆于PMMA中,制备出复合材料母料,后按照一定比例将母料与PMMA通过熔融挤出的方法制备成高耐磨性CNF/PMMA复合材料。利用纤维素纳米纤丝作为增强相能够在不影响透光性的前提下,显著提高PMMA复合材料的耐磨性能,得到的高耐磨性CNF/PMMA复合材料在电子屏幕以及航天非结构材料等领域具有潜在应用。
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本发明属于高分子材料及其成型加工领域,公开了一种聚丙烯复合材料及其制备方法和应用。该聚丙烯复合材料,由以下质量分数的组分组成:聚丙烯81~93.5%,茂金属聚丙烯弹性体5~17.5%,热稳定剂1~2%,聚丙烯专用成核剂0.5~2%。本发明还公开了该聚丙烯复合材料的制备方法:将聚丙烯、茂金属聚丙烯弹性体、热稳定剂和聚丙烯专用成核剂混合分散,挤出造粒,得到聚丙烯复合材料。本发明制备得到的聚丙烯复合材料拉伸强度≥25MPa,常温缺口冲击强度≥5KJ/m2,断裂延伸率≥400%,-20℃铰链折叠次数≥104次,热氧老化后断裂延伸率保持率≥95%,可应用于制备汽车扎带中。
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本实用新型公开了一种新型的复合材料蒙皮胶接修理结构,包括设置在复合材料蒙皮损伤区域外侧的外贴补片,所述复合材料蒙皮损伤区域的内侧设有内贴补片,所述内贴补片的几何形状与所述外贴补片的几何形状为相似形,且所述内贴补片的面积大于所述外贴补片的面积。所述内贴补片的几何中心与所述外贴补片的几何中心重合。本实用新型可以适用于复合材料蒙皮损伤较深,但又不用通孔形式将损伤区完全去除的情形,而且复合材料蒙皮修理区可以达到强度、刚度和寿命要求。
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本发明提供了一种基于声发射技术的三维编制复合材料的无损检测系统及方法。本方法利用声发射传感器接收复合材料在外部负载下产生的声发射信号,对声发射信号实现数字化进而分析材料的受损情况。利用本方法实现了利用声发射技术对碳纤维三维编织复合材料单向拉伸实验的全程动态监测,证明了声发射事件数和碳纤维复合材料的损伤演化有较好的相关性;对碳纤维三维编织复合材料的频谱分析揭示了纤维断裂致使材料的最终破坏,破坏频率表明了材料的损伤特性;利用频谱分析很好地描述了不同类型的损伤模式,并可进一步细化各峰值的频段,进而对损伤类型和机理做出更详细的解释;利用声发射特征参数可分析材料断裂模式。
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本发明公开了一种聚甲醛复合材料及其在制备金属管道内衬的应用方法,聚甲醛复合材料,以重量百分比计, 包括以下组分:共聚甲醛树脂:82.15%?88.57%,聚丙烯:8.21%?8.86%,热塑性聚氨酯:1.77%?8.21%,甲醛捕捉剂:0.16%?0.18%,抗氧剂:0.32%?0.36%,滑剂:0.16%?0.18%,增容剂:0.16%?0.74%;所述聚甲醛复合材料为微米级60?1000μm尺寸的粉末。采用深冷磨粉法将聚甲醛复合材料研磨成微米级粉末,并采用旋转熔融成型加工法,在金属管件内制备一层厚度均匀的聚甲醛内衬层。本发明方法应用于各种金属管件内衬的制造,具有成型快、成本低、操作简便、耐磨损、耐化学品种多、防腐效果好等优点,同时采用粉末状聚甲醛材料可以提高内衬层表面光滑度,避免开裂、气泡等发生,使内衬层质量提高显著。
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本实用新型公开了一种缠绕成型复合材料真空旋转固化装置,包括芯模、复合材料毛坯、脱模布、透气毡、真空袋、密封胶带、第一真空管、旋转接头和抽真空装置,本装置克服了真空袋固化工艺中,芯模无法旋转,成型复合材料质量分布均匀性较差的问题;克服了旋转固化无法抽真空,成型复合材料孔隙率较高,层间粘结作用较弱的问题。采用本工艺技术可在兼顾复合材料制品孔隙率、层间粘接强度的同时,改善其质量分布均匀性。
本发明公开了一种纳米二氧化硅与膨胀阻燃剂协效阻燃聚丙烯/三元乙丙橡胶复合材料及其制备方法。按重量份数计,该复合材料的配方组成为:纳米二氧化硅1‑5份、膨胀阻燃剂20‑30份、硅烷偶联剂0.1‑1.0份、聚丙烯50‑70份、三元乙丙橡胶5‑15份、氧化聚乙烯蜡0.1‑0.2份;制备时,用硅烷偶联剂表面改性纳米二氧化硅与膨胀型阻燃剂。将表面改性的协效阻燃剂与聚丙烯/三元乙丙橡胶等混合,利用三螺杆挤出机混炼造粒,制备出纳米二氧化硅与膨胀阻燃剂协效阻燃聚丙烯/三元乙丙橡胶复合材料。本发明所提供的纳米二氧化硅不仅可明显提高膨胀阻燃剂对于聚丙烯/三元乙丙橡胶合金的阻燃效率,而且对膨胀阻燃复合材料的力学性能也有较大提升。
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本发明用于吸附污废水中重金属离子的复合材料的制备方法,涉及多孔固体吸附剂复合物,所述复合材料是矿物纳米纤维粉体与泡沫碳的复合材料,步骤是:制备具有内部多孔结构的矿物纳米纤维粉体;模板法制备质轻且多孔的泡沫碳;矿物纳米纤维粉体与泡沫碳复合,制得用于吸附污废水中重金属离子的矿物纳米纤维粉体与泡沫碳的复合材料。本发明方法克服了现有用于含重金属废水处理的吸附剂吸附效率不高、制备工艺需要的条件复杂、功耗大、成本高和不便于回收的缺陷。
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