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本发明公开了一种蚁巢状硫包裹硫化锂复合材料的制备方法,属于硫化锂功能材料的合成技术领域。本发明的技术方案要点为:将1‑16g干燥后的硫粉在水浴条件下溶于100mL醇类有机溶剂中得到溶液A;待水浴温度升高至55‑60℃时向溶液A中加入0.655g氢氧化锂,升高水浴温度至80℃并保持10min得到溶液B;将溶液B置于旋转蒸发器中旋蒸出溶剂即得蚁巢状硫包裹硫化锂复合材料。本发明采用能够使硫溶解的醇类有机溶剂,并采取相应的保护措施,通过溶剂热回流法得到在自然条件下可稳定存在的硫包裹硫化锂复合材料。
本发明属于荧光功能材料领域,具体涉及一种水溶性硅量子点及其制备方法,以及在对硝基酚的高灵敏度高选择性检测中的应用。本发明的技术方案要点为:3‑氨丙基三乙氧基硅烷在85℃且剧烈搅拌条件下,加到超纯水中反应10min,再加入对乙酰氨基酚溶液,持续搅拌反应5h。本发明的硅量子点合成方法简便,反应条件温和,量子产率高,水溶性好,而且长时间保存,甚至在不同的pH、不同的离子强度条件下仍能保持优异的荧光性能。该硅量子点在398nm的荧光激发下发射495nm荧光,并且对硝基酚能特异性猝灭硅量子点的荧光。本发明硅量子点在快速高效、高选择性、高灵敏度检测对硝基酚方面显示了良好的应用前景。
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本发明公开了一种螯合剂表面修饰多孔碳材料的制备方法,属于无机功能材料的合成技术领域。本发明的技术方案要点为:将螯合剂溶于去离子水中,再加入多孔碳材料并超声混合均匀,然后于40‑80摄氏度搅拌反应6‑12小时,继续升温至110摄氏度搅拌蒸干水分,最终制得螯合剂表面修饰多孔碳材料。本发明制备的复合材料在保持碳材料自身结构优势的同时具有较强的表面化学吸附络合能力,将其应用于锂硫电池,这种表面修饰的设计有利于抑制穿梭效应,使电化学性能得到大幅提升。
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本发明公开了一种感知协助式建筑保温板,属于建筑保温技术领域,本发明可以通过预埋在保温板体内的协助半球对外墙裂缝进行引导感知,并根据外界环境温度触发不同的控磁包,利用磁吸作用吸附相应的控温球,在与迁移孔的配合作用下,实现控温球的自主压缩动作,从而释放出对应的功能材料,然后配合释放出热量或者冷量对协助半球区域进行温度协助调节,从而改善保温效果,同时利用导光引棒的导光作用,在光线引导至协助半球处时会产生明显的反光现象,从而可以及时技术人员观察到外墙裂缝并采取补救措施,在出现裂缝的这段时间内仍可以保持良好的保温效果,并阻止裂缝进一步蔓延。
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一种防疲劳鞋垫,由猪皮透气内垫与乳胶海绵层复合为一体,在猪皮透气内垫与乳胶海绵层之间设置有纳米灭菌层,猪皮透气内垫、纳米灭菌层和乳胶海绵层依次粘合复合为一体,防疲劳鞋垫足弓部位设置有突起,突起的形状与足弓的形状一致。在前掌对应的猪皮透气内垫上还设置有按摩颗粒。纳米灭菌层,可以滤去鞋内的尘埃, 并将汗湿渗透于鞋垫之外, 保证鞋垫干爽, 鞋垫内的纳米功能材料其强大的表面能足以使细菌灭活, 保证鞋内清洁卫生.同时厚达5mm的乳胶海绵复合层,减少地面回震,前掌面的按摩颗粒针对对脚掌起到按摩作用,足弓的突起部分依照人机工程学设计, 使护士长时间的站立和行走也不会觉得疲劳。
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本实用新型提供了一种新型应变测定仪,包括接线柱、导线、应变片传感器、磁致伸缩材料、载物台、切换键、图像放大键、图像缩小键、箱体、数据端口、控制面板、方向位移键、复位键、手动测量键、自动测量键、调零旋钮、开关、液晶屏、电源接口、电桥电路、稳压模块、单片机、放大器、滤波模块、A/D模块和电源模块。本实用新型是基于整体带换法和非平衡电桥法相结合的原理,采用无损测量方式,实现对材料形变的实时、连续、精确测量,结果显示新的简化了测量过程,提高了测量结果的准确度,具有实时、连续,精度高、工作稳定、无损测量、体积小、易携带的优点。不仅能使人们从教学上获益,也能够推动微弱应变效应在检测技术、工业传感器技术、能量与信息转换功能材料、换能器技术、海洋探测技术、微位移致动、智能机翼、机器人等高技术领域广泛应用。
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本发明涉及一种制备地面多功能膜的材料及制备方法,属于环境保护与美化领域。本发明以天然或人工合成的水溶性可降解高分子材料为主要成膜材料,加以无机膜增强剂、无机吸水剂、特性功能材料、水等辅助材料配置而成。使用时,均匀喷洒于所需地面之后固结形成薄膜。本发明制备的制膜材料具有良好的粘结性和快速成膜性,通过粘结土壤表层的颗粒,在表面上快速凝结成壳层。该膜风蚀率低,无毒无害,可自然降解,成本低廉,能够有效控制城市施工扬尘,矿粉运输扬尘;因为具有保水性可以用于农耕土地,保存土壤水分,有利作物生长。该制膜材料在喷洒前可加入染料、农药等特性材料,使在地面制备的薄膜同时具有美化环境、延长农药使用寿命等特点。
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本发明属于功能材料技术领域,具体涉及一种超疏水超亲油多孔材料的制备方法。采用铬酸洗液蚀刻洁净的聚氨酯海绵,之后采用摩擦法在聚氨酯海绵表面负载聚四氟乙烯即得所述超疏水超亲油多孔材料。本发明提供了一种非化学、绿色环保、便捷的方法负载低表面能物质的方法,该方法流程简单,便于操作,消耗时间短,方法简单经济。获得的材料与水的接触角大于150°,与油的接触角为0°,在清理水体油污污染、工业油水分离、有机物泄漏清理等领域有广泛的应用前景。
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本发明公开一种多西紫杉醇恶性肿瘤靶向微球及其制备方法与应用,属于功能材料技术领域,具体制备方法包括以下步骤:(1)空白微球制备;(2)叶酸修饰微球制备;(3)装载多西紫杉醇。同时,本发明还公开了上述制备方法制备得到的多西紫杉醇恶性肿瘤靶向微球及其在在抗乳腺癌药物的制备中的应用。本发明使用复乳法制备出的空白微球,其平均粒径为22.38μm,在人血浆中进行测定,72h的累积释放量可达到80%以上。另外,本发明提供的制备方法简单,便于进行推广使用。
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本实用新型提供了一种远程遥控消控作业系统,涉及核安全防护技术领域,以解决现有技术中存在的核事故应急状况下高危高毒高辐射区消控作业人员安全防护不足的技术问题。该系统包括自行平台和远程终端,自行平台包括控制系统、平台结构体、环境识别与探测系统、消控作业系统,控制系统与远程终端无线通讯,消控作业系统包括供料系统、与供料系统分别连通的远程喷射系统和地面布洒系统,供料系统内消控功能材料通过地面布洒系统或远程喷射系统喷出。本系统可直接远程操控自行平台参与辐射区内消控作业,提高消控作业人员的安全。
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本发明公开了一种2‑溴‑6,9‑二苯基咔唑适宜工业化放大的合成工艺,属于精细化工或有机小分子光电功能材料生产领域。该方法以3‑溴联苯(II)为起始原料,经硝化、Suzuki偶联、环合、Ullmann偶联等反应得目标物。本发明原料价廉易得,硝化制备工艺条件温和可控,反应温度和时间适中,提高了硝化的选择性,减少了副产物,便于后处理和产品纯化,经济简便。选用脱氧剂为三(2‑吡啶基)膦,使得环合更易进行,且缩短了反应时间,提高了反应收率。硝化、Suzuki偶联反应后处理均不需要进一步纯化,直接用于下一步反应,原料利用率更高,总收率高,达56%以上,产品品质高达99.9%,适用于工业化生产。
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本发明公开了一种氧化锡多孔薄膜及其制备方 法,属于一种功能材料。本发明需要解决的技术问题是提供一 种氧化锡多孔薄膜及其制备方法,用这种方法所制成的氧化锡 多孔薄膜,其孔隙率高,比表面积大。本发明的技术方案要点 是,氧化锡多孔薄膜,孔径为0.01-1000μm,孔隙率为20% -70%,比表面积为10m2/g- 150m2/g。氧化锡多孔薄膜的制备 方法,将锡源和有机酸置于反应器中在100-280℃在下搅拌溶 解得到锡的有机物前驱体,将上述前驱体放入马弗炉内在大于 300℃条件下控温烧结,制成氧化锡多孔薄膜。有机酸为柠檬 酸或者乌头酸。锡源为金属锡、二氯化锡、四氯化锡中的任一 种。本发明可用于气敏元件、锂电池阴极材料、催化、分离吸 附、光学及环境污染治理等领域。
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本发明公开了一种气流成网法制备石墨烯纤维的方法,将膨胀后的氧化石墨蠕虫粉经气流喷射的方法在负压吸风装置的作用下喷到气流成网的微孔镍网表面,经镜面不锈钢膜与微孔镍网的双面握持,在压辊的作用下,将膨胀后的氧化石墨蠕虫粉压制成氧化石墨薄膜;将氧化石墨薄膜分切成连续氧化石墨纤维;将连续氧化石墨纤维经流体喷嘴喷射空气加捻,同时将激光束经喷嘴尾端的孔射到对应的加捻点位置,将氧化石墨纤维转变成石墨烯纤维。该方法操作简便,不需要后续处理和除杂,成本低,本发明制得的石墨烯纤维具有捻度、片层间结合紧密、外表及内部结构均匀,机械性能优秀,可在氧化石墨薄膜分切前涂敷纳米功能材料,得到功能化的复合石墨烯纤维。
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本实用新型涉及等离子填丝注射熔覆装置,可有效解决等离子熔覆装置结构复杂,送粉易造成喷嘴结渣,设备连续工作能力差,生产效率低的问题,其解决的技术方案是,包括送粉器、送丝机和等离子炬,等离子炬经后侧向上的注射通道与送粉器相连通,等离子炬经左侧或右侧向上的送丝通道与送丝机相连通,等离子炬经垂直向上的升降杆与驱动电机相连,驱动电机装在滑块上,注射通道下端装有喷头,等离子炬下部的喷口朝向送丝通道、喷头的出口,构成填丝注射熔覆结构。本实用新型结构简单,拆装方便,填丝注射精度高,可有效解决一体成型工艺制备三层复合板材过程中焊丝输送和功能材料注射问题。
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本实用新型涉及pvc管技术领域,尤其为一种防漏性能好的pvc管,包括装置本体,装置本体包括管体、接头以及密封圈,接头连接在管体的两端,接头和管体的连接处设置有密封圈,密封圈的内侧开设有一圈防漏槽,防漏槽的内部设置有防漏装置。本实用新型设置密封圈,且密封圈采用新型橡胶功能材料及制品制备技术制造,有利于加强密封圈的密封性,可以提高了管体和接头的连接处的密封性,从基础上提高了pvc管的防漏性,利用扭力弹簧挤压固定板,可以使得橡胶垫片可以始终贴合在连接的间隙处,有利于提高了pvc管整体的防漏性,且材料简单,经济成本较低,效果显著。
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本发明涉及一种含硫的萘二酰亚胺衍生物及其制备方法、应用,属于有机半导体技术领域。本发明的含硫的萘二酰亚胺衍生物,具有如下式(Ⅰ)所示的结构。其中,R1和R2为苯基;R3、R4、R5、R6分别独立地选自碳原子数为1‑20的烷基。本发明的含硫的萘二酰亚胺衍生物,在萘环的2,3,6,7位引入了杂原子官能团(S),并引入苯基基团,使得萘二酰亚胺衍生物分子的光谱吸收和HOMO、LUMO值能够被杂原子官能团来调节,从而适应各种功能材料的需求。
本发明公开了一种以微生物细胞分泌液为基质还原制备金纳米中空球的方法及其应用,属于纳米功能材料的合成技术领域。本发明的技术方案要点为:将微生物接种到培养基中于30℃培养24‑72h,再通过离心的方式除去微生物细胞得到微生物细胞分泌液;向微生物细胞分泌液中加入氯金酸使混合体系内氯金酸的摩尔浓度为0.25‑2.5mmol/L,再于30℃恒温避光振荡24‑96h,然后离心收集沉淀并洗涤干燥得到由金纳米颗粒自组装而成的金纳米中空球,该金纳米中空球能够作为催化剂用于催化降解环境毒素4‑硝基苯胺。本发明所制备的金纳米中空球相纯度高,形貌均匀,粒径分布均一,生物兼容,有着丰富的孔道结构和较大的比表面积,在诸多领域都有着很好的应用前景。
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本发明涉及一种抗菌型载银陶瓷及其制备方法,属于无机功能材料技术领域。本发明采用堇青石蜂窝陶瓷为基体,硝酸银为前驱体,聚乙烯吡咯烷酮为保护剂,用硼氢化钠还原反应制备纳米银/聚多巴胺抗菌型载银陶瓷;使该陶瓷具备优异的抗菌和杀菌性能。多巴胺能够在无机材料表面通过自身氧化聚合形成超强黏附性的聚多巴胺层,聚多巴胺分子中的邻苯二酚基团具有一定的还原性,能够将金、银等金属离子还原成单质。同时,金属纳米颗粒与无机材料能够通过聚多巴胺层上的邻苯二酚和氨基官能团产生共价和非共价的相互作用,使纳米银粒子强力的附着于堇青石蜂窝陶瓷基体表面上。
本发明公开了一种HfO2/VO2/HfO2三明治结构智能窗薄膜及其制备方法,属于功能材料和薄膜技术领域。所述HfO2/VO2/HfO2三明治结构智能窗薄膜的制备方法为:将无碱玻璃进行清洗、干燥;沉积之前,先将背底抽真空,沉积第一层HfO2缓冲层,然后将衬底温度升高,并调节氧压,沉积VO2薄膜;再将衬底温度降低,同时将氧压调低,开始沉积HfO2增透层,沉积完成后,即得所述HfO2/VO2/HfO2三明治结构智能窗薄膜。该HfO2/VO2/HfO2三明治结构智能窗薄膜可以保证二氧化钒薄膜具有较高太阳能调节效率(10%)的前提下,同时其可见光透过率也保持在50%左右。
本发明公开一种植物功能蛋白的制备方法以及在保护急性酒精性肝损伤中的应用,属于功能材料技术领域。本发明以天然脱脂麦胚粉为原料,通过盐提制备得到麦胚球蛋白,可有效降低急性酒精刺激引起的肝脏指数、脾脏指数和肾指数升高,降低血清中总胆固醇、甘油三酯水平,发挥保肝作用;可以提高肝脏谷胱甘肽含量和超氧化物歧化酶活力,降低丙二醛含量,改善酒精所致的肝脏氧化应激;还可缓解肝细胞坏死的程度,对急性酒精性肝损伤起到保护作用。与现有的解酒保肝药相比,本发明的麦胚球蛋白更安全有效、无毒副作用,显著改善了酒精导致的生理生化异常。本发明麦胚球蛋白在改善急性酒精性肝损伤方面有着可观的开发和应用价值,具有广泛的市场应用前景。
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本发明属于复合功能材料技术领域,具体涉及一种双金属共价有机骨架材料及其制备方法、适体传感器。本发明的双金属共价有机骨架材料为金属‑共价复合有机骨架材料,包括由四氨基金属酞菁和PTD通过席夫碱缩合反应形成的共价有机骨架主体,以及以金属‑有机配位形式与所述共价有机骨架主体上的PTD单元复合的金属离子,所述四氨基金属酞菁中的金属选自钴或镍。本发明针对性地将金属离子引入多孔COFs中以形成金属共价有机骨架(MCOFs)。MCOFs可以在MOFs和COFs之间建造一座桥梁,使两者的孔隙度、稳定性、结晶度和可调性能够达到平衡,从而在这两种材料之间形成互补的特性。
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本发明涉及到一种MNx超级晶体及其制备方法和应用,属于功能材料结构控制领域。在120‑260℃和酸性环境条件下,以M盐为原料,醇与水的混合物为溶剂,硫(硒)脲为硫(硒)源,在高压反应釜中反应1小时‑1周,得到MNx超级晶体材料。本发明的特点在于:通过调节金属盐的种类、反应温度、反应时间、表面活性剂和硫(硒)脲的量,可以得到由二维片状材料自组装而成大小均一、组成可调的实心、空心、以及核壳结构的MNx超级晶体球、片与蝶状材料。特别重要的是:通过控制反应温度条件可以选择性制备半导体相(2H相)和金属相(1T相)MNx超级晶体球与片材料。
本发明公开了一种以微生物细胞分泌液为基质还原制备单质硅纳米颗粒的方法及其应用,属于纳米功能材料的合成技术领域。本发明的技术方案要点为:将微生物接种到培养基中于25‑37℃培养24‑72h,再通过离心的方式除去微生物细胞得到微生物细胞分泌液;向微生物细胞分泌液中加入硅源物质使混合体系内硅源物质的摩尔浓度为11mmol/L,再于25‑37℃恒温振荡12‑72h,振荡速率为150‑200r/min,然后离心收集沉淀并洗涤干燥得到生物分子包裹的单质硅纳米颗粒。本发明所制备的单质硅纳米颗粒纯度较高,比表面积较大,具有优良的电化学性能,该单质硅纳米颗粒还具有极佳的水分散性和生物相容性,在诸多领域均具有很好的应用前景。
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本发明涉及半导体功能材料技术领域,特别涉及一种非闪烁量子点及其制备方法。本发明将壳层生长温度控制在比核体生长温度高5~80℃,使壳层源各组分在高温条件下反应,促进壳层源各离子的相互渗透,消除壳层晶体内部的缺陷,进而得到晶相稳定的富集ZnSe材料,避免富集ZnSe材料被空气中的氧气氧化;同时,本发明还通过壳层源添加方式的设置,避免壳层源的各组分单独成核,进而得到以富集ZnSe材料为壳层的核壳结构量子点。利用上述方案得到的量子点的亮态比为90~100%,属于典型的非闪烁量子点。
本发明公开了一种通过持续释放负氧离子净化室内空气的无机生态壁材,由灰钙粉、重钙粉、沸石和电气石掺合料、滑石粉、硅微粉、白水泥、重晶石、硅藻土及复配外加剂为原料混合而成。本申请中的原材料选用自然界的沸石和电气石作为功能材料,经过科学的复配使其具有更加优良的性能,前者具有很强的离子交换功能,可以有选择性地吸附空气中的正负离子从而产生电势差,而后者更是直接可以产生电能,这两种能量都可以将空气中的水分子电离成负离子,再与空气中的氧分子结合即产生放负氧离子。负氧离子被誉为“空气维生素”,不仅能分解空气中的甲醛、TVOV等有害气体,而且还可以通过人的神经系统及血液循环对人的机体生理活动产生有益影响。
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本发明公开了一种具有保温及隔音功能的模块化组装墙体,包括混凝土单元、外墙功能层、内墙功能层和固定部件,混凝土单元通过边缘上的凸台和凹槽进行墙体的组合装配,混凝土单元内、外两表面预埋有安装槽,安装槽中放有紧固螺母,通过紧固螺钉与紧固螺母完成混凝土单元的内、外功能层的安装固定。与现有技术相比,本发明实现了墙体的模块化快速安装;内、外墙保温板和内、外墙隔音板使安装后的墙体实现很好的保温及隔音功能;各功能层通过紧固螺钉与混凝土单元形成可重复拆卸的连接,且安装时无需要在混凝土单元上打孔,不仅安装效率高,还实现了后续对墙体中功能材料的回收利用,有利于节能环保。
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本发明涉及一种多元低铍铜合金及其制备方法,属于金属功能材料技术领域。本发明的多元低铍铜合金,由以下重量百分含量的组分组成:Be 0.2%‑0.6%,Co 0.2%‑1.5%,Zr 0.1%‑0.5%,余量为Cu和不可避免的杂质。本发明的多元低铍铜合金,在最大限度降低铍元素含量的同时,通过添加钴、锆等合金元素,并控制各元素的用量,在保证具有高导电性的同时具有高的抗拉强度,满足了高效连续铸轧辊、高端接插件等领域的产品需求。
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本发明公开了一种手性双核镍非线性光学材料及其制备方法,属于手性分子基功能材料技术领域,该光学材料的分子式为Ni2(hfac)4L,其中hfac为六氟乙酰丙酮阴离子,L为S构型的手性双二齿含N有机桥联配体:(+)‑2,5‑双(4,5‑蒎烯‑2‑吡啶基)吡嗪。该材料的制备方法:将溶有Ni(hfac)2·2H2O的乙腈溶液加入到溶有L的丙酮溶液中,搅拌、过滤、静置,待溶剂自然挥发5‑7天得到淡绿色晶体,过滤,用丙酮洗涤,干燥,得到手性双核镍非线性光学材料Ni2(hfac)4L。该制备方法工艺简单,常温常压反应,后处理容易且产率高,同时测试材料的SHG和THG响应的方法更为方便实用。
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本发明属于安全防护功能材料制造领域,涉及聚四氟乙烯纳米纤维过滤材料,特别是指一种聚四氟乙烯纳米纤维过滤材料及其加工方法。本发明利用水性静电纺丝形成PEO/PTFE纳米纤维。结合热镜面轧辊滚压的热能使水性静电纺丝烘干成型,再利用热镜面轧辊滚压的压力,重新使静电纺丝的丝在热风ES纤维立体空间内再构空间分布,形成新的三维空间分布。三明治结构膜离开热场后冷却,PEO和PE热黏结成稳定的膜结构,PTFE在PEO烘干成丝过程中PTFE分子链头、尾端被PEO分子挤压游离到纤维表面,形成PTFE分子链头、尾端游离包覆型纳米丝新型结构。具有自起静电、不粘、自清洁性能。
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本发明属于无机功能材料技术领域,公开一种糠醛加氢制糠醇用催化剂的制备方法。将水溶性金属盐溶于氨水溶液里,获得金属前驱体溶液;将布氏漏斗、抽滤瓶以及抽真空装置进行连接,在布氏漏斗的底部平铺一层定性滤纸,然后在该定性滤纸的上表面覆盖平铺一层载体,再在载体的上表面另外覆盖平铺一层定性滤纸;将金属前驱体溶液倒入布氏漏斗中,室温下减压抽滤;将所得滤饼进行水洗、干燥、研磨、焙烧,氢气还原,即得目标催化剂。本发明所制备的催化剂在合成方法、经济成本、催化活性等三个方面均表现出了绝对的优势,本发明为工业糠醛加氢制糠醇提供了一种高活性、低成本、高稳定性的催化剂。
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