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本发明涉及一种具有除冰功能的翼型前缘及翼型前缘的制备方法。该翼型前缘包括:内层蒙皮、复合材料层和外层蒙皮;所述外层蒙皮和所述内层蒙皮为大小相同的矩形金属面板,所述外层蒙皮和所述内层蒙皮之间为所述复合材料层,所述外层蒙皮和所述复合材料层之间烧结一层导热导电墨水,并在所述内层蒙皮中与所述复合材料层不接触的表面上排布压电振子。本发明的翼型前缘可以提高除冰效果。
本发明专利提供了一种钼酸锰纳米花/石墨烯三维结构及高比容超级电容器性能提升方法,以石墨烯、50wt%硝酸锰水溶液及钼酸铵为反应原料,蒸馏水为溶剂,三己基十四烷基氯化膦离子液体为结构导向剂;利用常压微波辐射技术制备钼酸锰纳米花/石墨烯三维复合材料(MnMoO4/GN)。本专利的创新点在于:经过微波辐射处理后的石墨烯为单分散的纳米片,其表面官能团减少,利于钼酸锰小尺寸材料的可控生长;所得产物的X射线衍射图(XRD)、扫描电子显微镜图(SEM)、透射电子显微镜图(TEM)分析结果均充分表明本发明专利所述方法能够得到复合程度好、结晶度高、形貌规整的钼酸锰纳米花/石墨烯三维复合材料,是一种具有优良电化学性能的超级电容器电极材料。
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本发明公开了一种超声三维打印方法及其设备,属于超声波应用技术领域。设备包括:三维打印主机、三维打印喷头、输料管、超声波混匀装置、复合材料箱、复合材料输料管、超声波控制器和控制组件。本发明提供的超声波三维打印设备通过超声波混匀装置对复合材料进行高效混匀,使得三维打印材料实现丰富化,且在多种复合材料下通过超声波混匀技术,实现高混匀度。
本发明涉及一种用于啶虫脒和吡虫啉联合毒性评价的电化学细胞传感器的构建方法及其应用,属于细胞的检测技术领域。其首先制备尺寸可控的Ag/His‑GQD/rGO三维复合材料,复合材料修饰到玻碳电极上后,L‑半胱氨酸通过巯基结合到复合材料上,再将已经活化的叶酸通过酰胺键与L‑半胱氨酸结合,固定细胞,通过电化学阻抗技术进行测定,制得电化学细胞传感器。本发明通过与三维复合材料的结合,可以提供更多的结合位点,提高传感器的灵敏度。构建的传感器结合电化学阻抗技术可以快速用于Hep G2细胞的测定,且成本比较低。本发明通过Hep G2细胞传感器的构建,可用于农药毒性的评价,在农药联合毒性评价方面具有良好的应用前景。
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本发明涉及一种无铅滑动轴瓦,包括:基体金属层以及位于该基体金属层上的复合材料层,所述复合材料层包括重量百分比的碳纤维:0.05~10%,聚四氟乙烯:0.05~15%,石墨:0.05~10%,二硫化钼:0.05~10%,碳化硅:0.05~5%,以及余量的高分子基体聚酰亚胺或者聚醚醚酮。上述复合材料层通过机械毛化基体金属层、预热基体金属层、喷涂复合材料层、热强化的步骤形成,具有与基体金属层的结合强度高,抗冲击、抗剪切性能强,不易脱落,厚度增加,使用寿命长的优点。
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本发明公开了一种基于双亲聚合物制备的碳纳米管/金纳米粒子复合功能涂层。本发明利用可逆加成断裂链转移(RAFT)聚合法合成双亲聚合物P(St/VM-co-MA),并以该聚合物为组装基元,通过π-π相互作用与CNT发生共组装,后加入氯金酸(HAuCl4)并用硼氢化钠(NaBH4)进行还原,成功制备出P(St/VM-co-MA)/Au/CNT复合材料;通过改变氯金酸的加入量调控P(St/VM-co-MA)/Au/CNT复合材料的形态及大小,所制备的P(St/VM-co-MA)/Au/CNT中金纳米粒子高度分散,粒径均匀,紧密地负载于CNT表面,有效提高了复合材料的导电性;利用复合材料构建功能涂层,所得功能涂层具有传感性能,可有效实现对多巴胺(DA)和扑息热痛(PAT)的同时检测,具有高灵敏性、良好的重复性和稳定性。
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本发明公开了一种一锅原位固相法制备SeSx/NCPAN复合材料的方法,称取一定质量配比的Se,S和PAN,混合后研磨均匀,压片;将所得的压片真空密封于石英管中,将石英管放入马弗炉中加热反应即目标产物SeSx/NCPAN。通过SEM表征发现本发明制备的SeSx/CPAN复合材料具有多孔网络状,这种多孔网络状结构可以有效缓冲电池在充放电过程中的体积膨胀,是一种很有潜力的锂离子电池正极材料。本发明的操作步骤简单,设备要求简单,制备周期短,为原位制备Se/C, S/C或SeSx/C复合电极材料提供了新思路。
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本发明公开了一种干摩擦自润滑滑动轴承,其由三层复合材料轧制而成,该三层复合材料包括金属基板、烧结于金属基板一面的球状多孔铜粉层和渗入并覆盖铜粉层的减摩耐磨材料层,其中铜粉层的重量百分比组成为:8%的锡粉、3%的锌粉,其余为铜粉;减摩耐磨材料层的重量百分比组成为:40~60%的聚四氟乙烯,10~15%的聚酰亚胺,3~6%的二硫化钼,其余为四氟乙烯-全氟烷氧基乙烯基醚共聚物(PFA)。该干摩擦自润滑滑动轴承具有起始摩擦系数小,产热少,形成转移膜容易,对磨轴损伤小等优点,同时由于制造原料中不含铅及甲苯等有害物质,故可将它的应用扩展到食品、制药、水工、饮料、医用机械等领域。
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本发明涉及一种船舶热工用铁素体不锈钢和黄铜冷复合材料的生产方法,采用以下工艺步骤:(1)、原材料的表面处理:用清洗脱脂方法对430冷轧不锈钢卷材、黄铜卷材进行表面除油去污处理;(2)、复合轧制:将上述430冷轧不锈钢卷材与黄铜卷材两种金属材料进行同步复合轧制为不锈钢铜复合卷材;(3)、将经扩散退火后的不锈钢铜复合卷材在平整机下进行平整;(4)将上述平整后的不锈钢铜复合卷材进行拉弯矫直处理;(5)、经拉弯矫直后的不锈钢铜复合卷材进行定尺分条为船舶热工用铁素体不锈钢和黄铜冷复合材料。本发明既具有铜材美观光亮的表面,良好地延伸性、导热性、耐腐蚀性、耐磨性,又具有铁素体不锈钢良好的机械加工性能。
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本发明所述的智能结构自愈伤方法与健康监测系统是利用太阳光能和光固化技术实现复合材料损伤自愈合,同时基于神经网络和数字信号处理技术实现健康监测的一种全新的智能结构自修复与自诊断方法。本发明以光固化粘结剂作为光固化修复剂,将其置于涂覆有光屏蔽剂和偶联剂的空芯纤维中,在材料出现裂纹时,处于裂纹扩展前沿的纤维断裂,光固化修复剂渗透至损伤裂纹中,采用太阳光作为补给能源,实现材料损伤自愈合;同时,采用光纤传感器作为信号传输与传感元件,结合数字信号处理技术,实现智能结构的状态健康监测。本发明具有实用性强、成本低、环保节能等特点,为实现复合材料构件的自愈伤和健康监测提供了有效的解决方案。
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本发明提供一种碳基钨涂层,其特征在于包含碳基体和钨涂层两部分,均匀致密且具有一定厚度的钨涂层牢固地附着在碳基体表面。纯净的钨板作为靶材。碳材料作为基体,优先选择C/C复合材料和石墨。本发明的优点在于:(1)钨涂层沉积速度较快,大大提高了涂层制备的效率。(2)钨靶和碳基体之间产生高密度的等离子云,大量的钨原子不但覆盖在碳基体表面,基体的侧面和背面也包附了钨涂层。(3)涂层表面致密,没有出现裂纹。(4)涂层和C/C复合材料基体结合较好。
本发明公开了纤维素‑三苯胺COF‑二氧化硅气凝胶及其制备方法、应用。通过将三苯胺基团引入COFs结构当中,解决三苯胺单体制备薄膜方法复杂、可加工性差的缺点,采用不同的构筑单元进行席夫碱反应设计出颜色可调的电致变色COFs。以纤维增强型气凝胶作为载体材料,可实现COFs的成型,再结合气凝胶的隔热特性,制备具有优良机械加工性及优良隔热性能的新型三苯胺‑COF‑电致变色气凝胶三元复合材料;纳米纤维素的引入可以提高复合材料的机械性能、光学性能和热稳定性。COF材料可发挥交联作用,且其本身具有多孔结构可以吸附污染物,故在保温的基础上可以吸附一定的有毒气体。
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本发明涉及一种粘土改性方法及利用该粘土制备聚合物复合物的方法。包括如下步骤:将粘土均匀的分散于石蜡油中,形成稳定的混合物;通过UV/O3照射,活化粘土表面,与粘土处理剂反应,引入基团;所述活性基团为氨基或酸酐;将制得的改性粘土与聚合物混合,通过溶液共混、原位聚合或者熔融共混的方式制备纳米复合材料。本发明提供了一种新型的粘土表面处理方式,不仅能够以非常简便高效的方式在粘土表面引入官能团,更能提高粘土在聚合物中的相容性与分散性,从而在聚合物与粘土填料之间构建较强的相互作用,在不使用任何相容剂的情况下大幅提升所得复合材料的性能。
本发明公开了一种阻燃型苯乙烯‑丁二烯嵌段共聚物基超细纤维合成革及其生产方法,涉及超细纤维合成革技术领域。通过淋涂和挤压的方式,将溴化苯乙烯‑丁二烯嵌段共聚物熔融浆料与海岛纤维非织造布基材渗入复合得到复合材料;通过蒸汽碱减量技术处理所得复合材料得到溴化苯乙烯‑丁二烯嵌段共聚物/超细纤维复合材料;对溴化苯乙烯‑丁二烯嵌段共聚物/超细纤维复合材料进行后整理工艺,得到绒面型苯乙烯‑丁二烯嵌段共聚物基超细纤维合成革。该技术生产过程清洁环保,产品手感柔软丰满,雾化值小于4mg,气味小于3级,与SBS注塑鞋底具有很好的粘合强度,可作为鞋面材料,阻燃性能够达到美国汽车材料FMVSS302阻燃测试标准,可用作高级汽车座椅蒙皮材料。
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本发明公开了一种超轻型光电复合承荷探测电缆及其制造方法,电缆由内至外依次为多根绞合的绝缘线芯、防水层和复合材料铠装层;所述复合材料铠装层内设置光纤单元;所述绝缘线芯包括导体和挤包于导体外的耐高温绝缘层;所述导体的内芯为石墨纤维,外部为铜;所述复合材料铠装层至少为两层,所述光纤单元设置于内层。本发明是对传统承荷探测电缆的革命性改进,以复合材料代替电缆中的金属材料,并且加入光纤,增加探测电缆的探测功能,在提高了电缆的寿命的同时大大提高了承荷电缆的拉断力和耐腐蚀性。
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本发明涉及一种单层针刺多层热压复合吸声材料及其制备方法,包括以下具体步骤:A.单层针刺加固:依次包括,将多孔涤纶纤维开松,梳理,成网;再将纤维网输入针刺机中进行针刺加固,圈绕,切断,制成布料,(所述布料的厚度为4mm~40mm,面密度为40g/m2~500g/m2);B.层叠设置:将上述布料按2~6 层布料层叠设置,进行热压复合,然后冷却,热压的温度为100℃~120℃,以及由该方法制成的吸声针刺非织造复合材料,增强对噪声的全面吸收,使得材料获得了很好的吸声效果。本发明的吸声针刺非织造复合材料经单层针刺多层热压复合后吸声性能显著提升,生产成本低,并具有表面平整、不掉毛、无异味、轻薄、强度高等优良品质。
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一种柚粉活性碳纤维复合材料为主材料制作的用于医疗防挥发新型材料,其新型材料正面为棉布等材质的保护层,采用机械喷雾式将粘合剂均匀附着于新型材料保护层上,经过高温灭菌处理的柚粉活性碳纤维医用复合材料均匀放置附着于医用粘合剂上,然后将中间为医用标准纤维粘合剂、两面为保护层布料和柚粉活性碳纤维用机械压力压为一体,在粘合剂的粘力和机械的压力下而形成新型材料,采用机械喷雾式将医用药剂喷涂在柚粉活性炭纤维复合材料表面而形成医疗用新型材料。优点:柚粉活性炭复合材料与人有亲和性能,无排异反应,透气性好,可起到保温隔热防挥发功效,具有吸附、消炎灭菌等作用,使用方便、储存时间长、涂有药物可起到对病人的医疗作用。
本发明属于有机/无机复合材料合成领域,涉及偶氮聚合物及功能化氧化石墨烯系列化合物的制备,特别涉及一种NCO功能化的石墨烯/偶氮聚合物复合波导热光材料的制备方法及应用。本发明先由Hummers法制备氧化石墨,经超声剥离制得氧化石墨烯分散液;再用甲苯二异氰酸酯与含有两个羟基的分散红-19在T-12作用下反应制得羟基封端的偶氮苯预聚体;接着用IPDI与氧化石墨烯分散液反应制备得到异佛尔酮二异氰酸酯功能化的氧化石墨烯;再加入制得的羟基封端的偶氮苯预聚体中反应,最终制得偶氮聚氨酯/(异佛尔酮二异氰酸酯功能化的氧化石墨烯)纳米复合材料。所述材料具有较高的热光系数(dn/dT),可应用于研制具有低驱动功率和较快响应速度的新型数字热光开关。
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本发明公开了一种锆基高温合金钎料及制备方法,所述钎料组分包括V、Ta、Si、Sn、Cu、Cr、Fe和Zr,上述组分按质量百分数含量如下,V:5.0%~8.0%;Ta:2.0%~5.0%;Si:4.0%~6.0%;Sn:0.8%~1.6%;Cu:18%~25%;Cr:12%~15%;Fe:0.6%~1.0%;余量为Zr。本发明的锆基高温合金钎料润湿扩散能力强,钎料在不锈钢、W-Cu复合材料和Si3N4陶瓷上的润湿角为12-19°,相对常规的高温钎料,在高温条件下,本发明的锆基高温合金钎料拥有优异的高温性能,可以更好的润湿高温基体材料,可用来钎焊W-Cu复合材料与不锈钢,以及不锈钢与Si3N4陶瓷。
本发明公开了硝基锌酞菁/含硫氮化碳复合催化剂的制备方法及其应用,属于光催化材料的制备领域。按如下步骤进行:(1)复合催化剂的制备方法:分别制备硝基锌酞菁、含硫氮化碳,然后采用浸渍法制备硝基锌酞菁/含硫氮化碳复合材料(ZnTNPc-CNS),通过调节氮化碳中含硫量不同制备出一系列复合材料。(2)光催化降解有机污染物亚甲基蓝性能表征:纯的硝基锌酞菁降解亚甲基蓝的效果并不明显,与含硫氮化碳复合后,光降解效果明显增强。本发明所制得的新型硝基Zn酞菁/含硫氮化碳复合纳米材料表现出良好的光催化降解亚甲基蓝性能,是一类绿色、高效的光催化剂。
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一种交联聚丙烯酸钠与交联羧甲基淀粉复配高吸水性树脂的制备方法,属于高分子复合材料技术领域。本发明采用交联聚丙烯酸钠和交联羧甲基淀粉进行复配,将两种原料按配比经混合、糊化、制片、粉碎和筛分制得复配高吸水性树脂成品。本发明将上述两种吸水性树脂组分复配,制备一种新型复合材料,可以充分发挥这两种吸水性树脂组分的优点,克服其缺点,从而制备出能与反相乳液聚合法高吸水性树脂竞争的复配高吸水性树脂,生产成本更低、安全性更高,其吸蒸馏水倍率为800-1200倍,吸生理盐水的倍率为60-100倍。
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本发明提供一种复合人工软骨支架及其制备方法,涉及医用生物材料技术领域,制备方法包括如下步骤:以哺乳动物的软骨为原料,制备软骨溶液;以哺乳动物的松质骨为原料,制备脱钙骨;将羟基磷灰石/透明质酸复合溶液灌注入脱钙骨的孔隙结构中,得到固体复合脱钙骨;对固体复合脱钙骨进行冷冻干燥,得到复合脱钙骨材料;将软骨溶液与复合脱钙骨材料混合,得到复合材料样品;对复合材料样品进行冷冻干燥,得到干态的复合材料样品;对干态的复合材料样品进行交联,得到复合人工软骨支架。本发明提供的复合人工软骨支架的制备方法,可以使所获得的复合人工软骨支架能够分层生长,且于不同分层获得不同的软骨功能,最终实现天然软骨结构和功能的重现。
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本申请提供了一种一端封底超大尺寸铝合金内胆高压全缠绕气瓶及其制造方法。该一端封底超大尺寸铝合金内胆高压全缠绕气瓶包括:铝合金内胆、复合材料加强层和外部保护层;铝合金内胆为一端封底、另一端收口成型封头及瓶口的一体式无缝结构,包括:瓶口、封头、直筒段、封底,封头和封底分别位于直筒段的两端,瓶口位于封头上;铝合金内胆的长度为5‑13m,直筒段的公称外径为Ф300‑Ф850mm;复合材料加强层包覆于铝合金内胆的外侧,其中,复合材料加强层是以螺旋和环向相结合的缠绕方式缠绕碳纤维并用树脂固化而成;外部保护层包覆于复合材料加强层的外侧,其中,外部保护层是以螺旋和环向相结合的缠绕方式缠绕玻璃纤维并用树脂固化而成。
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本发明属于功能复合材料的制备技术领域,具体涉及到一种六方氮化硼填料的等离子体改性方法及改性六方氮化硼用于增强导热复合材料。详细的制备方法包括以下步骤:将六方氮化硼放于特定的等离子体中,经过一段时间的处理,得到改性六方氮化硼,再将改性六方氮化硼与高分子溶液混合,最后将溶液干燥后成型即可得到最终的导热复合材料。本发明采用的六方氮化硼改性处理方法具有流程简单、成本低廉、导热性能好的特点,使用改性六方氮化硼制备的复合材料中填料与基底之间的间隙明显减小,导热系数显著提升。
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本发明涉及一种改性聚乳酸(PLA)复合材料的制备方法。先将水杨酸与氟化硼、乙醚混合加热反应,所得产物再接着与乙酸乙酯混合加热反应,制得水杨酸内酯二聚体。再将聚乳酸与水杨酸内酯二聚体、乙醚混合加热反应,制得改性聚乳酸。改性后的聚乳酸分子主链中引入了苯环,使聚乳酸的主链强度增大,从而提高了聚乳酸的力学性能。最后将改性聚乳酸与纳米氧化锌搅拌反应,制得一种改性聚乳酸复合材料,提高了复合材料的拉伸强度,既经济又环保,该聚乳酸复合材料具有广阔的应用前景。
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本发明提供了一种槽型构件及其制备方法。槽型构件是由纤维增强复合材料层和金属层交替层叠而成的凹形构件。其制备方法:将一个或多个金属板分别折弯成槽型,然后每个所述金属板的表面铺设纤维增强复合材料预浸料,再按照预设的层叠顺序叠压在一起,之后热压成型。本发明的槽型构件由纤维增强复合材料和金属交替层叠而成,由此构成的纤维‑金属超混杂复合构件具有较高的比强度与比刚度以及更高的耐疲劳、抗冲击性,同时解决了纯纤维增强复合材料成本昂贵的问题。
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本发明涉及竹缠绕复合压力浮箱上建造的水上漂浮太阳能电站,属于环境保护新技术领域。在竹缠绕复合压力浮箱上表面的中部和后部分别安装竹缠绕复合材料太阳能组件支架甲和竹缠绕复合材料太阳能组件支架乙,在竹缠绕复合材料太阳能组件支架甲的上面安装太阳能电池甲和光伏控制器甲,在竹缠绕复合材料太阳能组件支架乙的上面安装太阳能电池乙和光伏控制器乙,太阳光照射太阳能电池甲产生的电流通过光伏控制器甲和导电线输入智能汇流器,太阳光照射太阳能电池乙产生的电流通过光伏控制器乙和导电线输入智能汇流器,从智能汇流器输出的电流通过混合型光伏微型逆变器向电动水质净化器供电,电动水质净化器的运转使吸进的湖水通过过滤网变成洁净水。
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本发明属于抗菌防腐剂及食品保鲜包装材料或者食品加工机械涂层领域,具体涉及一种柠檬桉精油/g?C3N4复合材料改性水性聚氨酯抗菌涂层剂的制备及应用。通过将柠檬桉精油吸附到g?C3N4纳米材料中,以减少柠檬桉精油在使用过程中的挥发,从而减少柠檬桉精油的浪费,提高其利用率,达到长效抗菌与高效利用的目的,然后用制备的这个复合材料对水性聚氨酯抗菌涂料进行改性,提高涂料自身的稳定性和抗菌防霉性。
本发明属于复合材料领域,公开了一种具有高耐热、高模量和低介电常数的聚酰胺组合物及其制造方法和用途。所述的聚酰胺复合材料包括以下重量百分比的各组分,聚酰胺106 35%‑65%;空心玻璃球3%‑15%;玻璃纤维20%‑50%;多官能团支化剂0.05%‑1%;助交联剂0.05%‑1%;添加剂0.0%‑5.0%;本发明的聚酰胺复合材料,具有兼具高模量、高耐热和低介电常数性能。同时,本发明的制备方法简单易行,适合大规模生产。由此复合材料制的模塑料,可以用于便携式电子装置如移动电话、智能手表、智能手环、便携式电脑、游戏机、VR眼镜、平板电脑、照相机等产品的结构性和功能性部件。
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本发明公开了一种改善纳米零价铁在有氧水中还原除污效能的方法,所述方法包括如下步骤:(1)生物质用去离子水洗涤以去除表面灰尘,干燥后破碎;(2)称取粉碎过筛后的生物质加入到铁盐溶液中混合均匀,超声使生物质均匀分布,再加入到高压反应釜中进行水热炭化,待冷却后过滤烘干,得到水热炭负载铁复合材料;(3)称取水热炭负载铁复合材料加入到硫化剂溶液中,曝氮气条件下搅拌,得到硫化的水热炭负载铁复合材料;(4)取硫化的水热炭负载铁复合材料装入置于管式炉里的瓷舟中升温,得到的固体产物即为生物炭硫化纳米零价铁。该方法通过炭热还原法制备生物炭硫化纳米零价铁,可以同时调控纳米零价铁对目标污染物的反应活性和选择性。
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