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本发明公开了一种固定化载体及其制备方法和固定化β-葡萄糖苷酶。所述固定化载体,包括磁性纳米颗粒、富羧基复合材料以及过渡金属离子;富羧基复合材料包裹在磁性纳米颗粒表面形成富羧基壳,其表面羧基与过渡金属离子络合,过渡金属离子与待固定化的酶通过金属离子配位键结合。所述制备方法,包括步骤:(1)制备磁性纳米颗粒;(2)对所述颗粒进行羟基功能化修饰;(3)对所述颗粒进行环氧基功能化修饰;(4)对所述颗粒进行羧基功能化修饰;(5)对所述颗粒进行过渡金属离子络合。所述固定化的β-葡萄糖苷酶,将所述功能化载体和β-葡萄糖苷酶通过金属配位键结合。本发明生物酶结合牢固,酶活高,操作稳定性强,适合大规模生产。
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本发明是一种ZrB2/SiC/Zr-Al-C陶瓷的制备方法,该方法是采用金属Zr、Al及其化合物包裹的ZrB2粉体、SiC和石墨粉体为原料,利用Zr、Al和C的原位反应合成层状的Zr-Al-C化合物来增韧ZrB2-SiC的复合材料;该方法包括混合粉体的制备和烧结步骤,其中烧结过程是将称取的混合均匀粉体装入石墨模具中,在1600°C-1900°C温度烧结,烧结压力为0-30MPa。本发明可以获得致密的ZrB2/SiC/Zr-Al-C复相陶瓷,且韧性比在同样条件下制备的ZrB2-SiC陶瓷有明显提高,并且具有工艺简单,合成烧结一步完成的特点。
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本发明涉及一种主要以锰、镍、钛系为正负极原材料,以铝箔为正负极集流体的锂离子动力电池及其制备方法,本发明的锰、镍、钛系锂离子动力电池,正极配方由锰酸锂、三元复合材料、正极其它固体混合物、正极溶剂组成,负极配方由纳米钛酸锂、负极其它固体混合物、负极溶剂组成。本发明与现有技术相比,具有战略意义的寿命长、电性优、成本低、安全环保的新型锂离子动力电池,其制备的电池类型分为:软包及钢壳锂离子动力电池和聚合物锂离子动力电池。
本发明涉及到一种3-(苯基氨基)丙基烷氧基硅烷的制备及副产物的回收利用工艺,属有机化学技术领域。本发明由苯胺同3-氯丙基烷氧基硅烷进行氨解反应,生成3-(苯基氨基)丙基烷氧基硅烷和苯胺盐酸盐固体,过滤掉苯胺盐酸盐,将滤液蒸馏得到3-(苯基氨基)丙基烷氧基硅烷产品,3-(苯基氨基)丙基烷氧基硅烷产品含有苯基,氨基,烷氧基或甲基,能为聚氨酯材料,胶粘剂,增强酚醛复合材料提供和提高一些特殊的功能的特性.本发明中对副产物苯胺盐酸盐的中和处理,不仅避免了环境污染,生产废水可直接进入污水处理系统,而且使苯胺得到了回收和重复使用,降低了生产成本。
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一种用于电解锰的复合节能阴极,包括不锈钢钢板,连接不锈钢钢板的把手,所述把手由:不锈钢条部分和复合材料部分连接而成,所述复合材料部分由:不锈钢条和铜条通过爆炸焊接复合而成。本发明一种用于电解锰的复合节能阴极,有效节约铜材,减少阴极的电阻,有效节能降耗,提高经济效益。
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本发明公开了一种超疏水钙钛矿/二氧化硅复合发光薄膜,其制备方法包括以下步骤:首先将PbBr2和碱液均匀分散于醇溶剂中得Pb基分散液、将Cs2CO3、TEOS均匀溶解于醇溶剂中得Cs‑Si基分散液,然后在搅拌条件下将Cs‑Si基分散液滴加至Pb基分散液中,充分反应一定时间后,加入六甲基二硅胺烷进行修饰反应,再将所得分散液进行镀膜并干燥,即得具有高效高稳定性的超疏水钙钛矿/二氧化硅复合发光薄膜。本发明涉及的制备方法简便易行、反应条件温和、成本低廉、可实现宏量制备,得到的钙钛矿/二氧化硅复合材料可表现出良好的超疏水功能和稳定性,在自清洁、高效高稳定的LED或荧光太阳能集光器等领域具有广阔的应用前景。
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一种辐射制冷纤维及其织物的制备方法,包括:将无机微纳颗粒和聚合物基底材料按照预定的重量比例混合,制得复合材料母粒;将复合材料母粒在纺丝组件中复合挤出成型,经卷绕后得到辐射制冷纤维。本发明利用熔融复合纺丝法在聚合物纤维内引入高浓度无机微纳颗粒,通过精确调控微纳颗粒尺寸和纤维内部复合结构,使纤维在具备优异的日间辐射制冷性能的同时兼具高机械强度和可编织性能,得到适用于人体皮肤表面降温的辐射制冷织物,并具有大规模批量制备、成本低、生产效率高的优点。
本发明提供一种石墨烯复合碳包覆Ga2O3锂离子电池负极的制备方法。利用冷冻干燥和高温烧结制备所述活性物质石墨烯复合碳包覆Ga2O3材料,具体步骤是:(1)配制氧化石墨烯水溶液,加入聚乙烯醇胶体溶液和葡萄糖粉末,搅拌均匀后加入硝酸镓,搅拌至全部溶解;(2)将步骤(1)的溶液在‑20℃以下冻结10‑15h后,再在真空下干燥20‑28h,得到柱形泡沫;(3)将柱形泡沫在50‑70℃下烘干后于400℃~650℃管式炉中氮气条件下烧结3~12h得到石墨烯复合碳包覆Ga2O3多孔结构复合材料。氧化石墨烯、聚乙烯醇胶体、葡萄糖、硝酸镓的添加质量比为2~3:0.5~1:0.5~1:10~30。所得石墨烯复合碳包覆Ga2O3可用于锂离子电池负极,能够显示良好的电化学性能,具有很好的应用前景。
1224
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本发明公开了一种复合光催化剂及其制备方法和该催化剂在降解有机染料中的应用,本发明首先采用简单稳定的水热法合成BiVO4/Bi4V2O11复合材料,接着在光催化降解染料罗丹明B的过程中原位光还原AgNO3得到Ag/BiVO4/Bi4V2O11复合光催化剂来增强光催化降解活性;本发明通过XRD、SEM和BET,分别对该复合光催化剂的晶形、形貌和比表面积进行了研究,并通过捕获实验证明了光催化降解过程中起到降解作用的活性物种,为降解RhB提供有力的证明依据;本发明的Ag/BiVO4/Bi4V2O11复合光催化剂制备方法简单,光催化活性高,为有机染料的催化降解开辟了新思路。
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本发明涉及一种氮、磷掺杂的NiP/石墨烯复合气凝胶及其制备方法,包括如下步骤:S1:一步水热法制备氮掺杂的NiO/石墨烯气凝胶三维复合材料;S2:制备氮、磷掺杂的NiO/石墨烯气凝胶三维复合材料。本发明制备方法操作简单、原料易得,反应条件容易达到,而且制得的三维网络状气凝胶拥有多孔的结构,比表面积高,且较为致密,机械强度较好。三维交联的孔结构以及碳骨架中氮、磷和NiP的掺杂增加了活性位点,使其可广泛应用于锂离子电池、超级电容器、水处理、电催化、光催化等各个领域。
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本发明涉及桥梁工程的桥面铺装技术领域,具体公开了一种钢桥面铺装结构,包括由下至上铺设且相互粘接的界面层、复合材料层和磨耗层;界面层为黏结有纤维材料的聚氨酯树脂层;复合材料层为聚氨酯基纤维增强材料板层;磨耗层为混凝土磨耗层。本发明通过聚氨酯基纤维增强材料板与界面层及磨耗层的结合,加强了钢桥面整体的抗弯抗压能力,能够解决钢桥面加强肋板间的钢板出现变形裂缝的问题,解决钢桥面与铺装层的抗剪能力问题,可以修复钢桥面的断裂裂纹和疲劳损伤,并且施工方便快捷,缩短了桥面铺装施工过程的养护周期。
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本发明涉及到一种热熔法制备纤维预浸丝的方法及其设备,包括有以下步骤:1)根据预浸料生产需要将碳纤维纱筒置于热熔预浸机的放卷装置上;2)纤维丝进入浸胶过程,得到预浸纤维;3)通过吹风冷却,进入加膜装置,经过展平、限位、贴合和辊压,将预浸纤维压贴在隔离膜的中央,得到加膜预浸纤维;4)进入收卷装置,在收卷控制器和总体控制器的控制下,实现螺旋收卷,从而实现纤维预浸丝的制备。本发明的有益效果:本发明适用于纤维增强复合材料制品干法缠绕或铺放成型生产的原料制备,单卷预浸纤维的收卷长度可达到3000m以上,降低了生产过程换碳纤维纱团的频度,提高了生产效率;减少了制品中的纤维断头,提高了制品综合性能。
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本发明公开了一种无烟煤改性硒/柠檬酸复合正极材料及其制备方法,属于电化学和新能源材料领域。本发明直接将无烟煤、硒粉和柠檬酸均匀混合,置于充满惰性气氛的高能球磨罐中机械球磨,得到无烟煤/硒/柠檬酸复合材料。该方法制备的无烟煤/硒/柠檬酸复合材料作为锂硒电池的正极,表现出了较高的可逆比容量和较好的循环稳定性能,该材料作为锂硒电池正极材料具有一定的应用前景。
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本发明涉及一种陶瓷结合高强耐磨浇注料的制备方法。其技术方案是:先以30~70wt%电熔莫来石颗粒、5~25wt%红柱石、5~20wt%板状刚玉颗粒、2~15wt%氧化铝微粉、3~12wt%纯铝酸盐水泥和1~5wt%二氧化硅微粉为原料混合,再外加上述原料0.2~3wt%长石族矿物细粉、1~3wt%耐热不锈钢纤维、0.02~0.1wt%聚丙烯纤维、0.1~0.5wt%减水剂和3~12wt%水,搅拌均匀,浇注成型,室温养护24小时,空气中静置24小时,于110℃~300℃条件下保温8~24小时,即得陶瓷结合耐磨浇注料。本发明制备的复合材料具有高强度和良好的耐磨性,能更好的适应温度变化幅度较大的使用环境,可用作水泥、电力、石化、冶金、煤炭和机械等行业中设备易磨损部位。
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本发明公开了一种装配式FRP‑海砂混凝土隔音降噪墙板,该结构包括FRP网格、FRP筋、高延性纤维增强海砂水泥基复合材料、海砂混凝土、吸音棉,以及连接件。墙板主体由两侧内植有FRP网格和竖向、水平FRP筋的高延性纤维增强海砂水泥基复合材料层、内部隔音降噪层组成。两侧的竖向、水平FRP筋在部分交叉节点处通过连接件连接。该装配式隔音降噪墙板具有结构形式易于标准化、运输施工安装方便,同时具有隔音降噪、耐腐蚀、高抗侧刚度、高抗弯刚度等特点,在沿海海洋等恶劣环境中具有良好的适应性,适于推广使用。
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本发明实施例公开了一种用于保护锂金属的自愈合人工界面层及其制备方法、电池,所述方法包括:对铆定基体表面进行羟基化处理,获得羟基化基体;将液态金属与所述羟基化基体混匀,获得复合材料;将所述复合材料加入粘结剂和溶剂混匀,获得浆料;将所述浆料涂覆在固化基体上,后烘干,获得用于保护锂金属的自愈合人工界面层。本发明实施例将铆定基体材料羟基化处理,可以与液态金属表面的氧化层形成氢键,保证液态金属均匀包覆与基体材料表面,液态金属在电池中得到有效固定,提高了安全性。
本发明公开了一种金属铁离子掺杂MoS2的钠离子电池负极材料及其制备方法,属于电化学和新能源材料领域。通过有机溶剂DMF高温水热的方法合成出的铁离子掺杂的MoS2,具有金属相的导电性和较大的二维层间距。铁离子的微量掺杂,形成了异质掺杂金属相1T‑FeMoS复合材料,该1T金属相材料比传统的2H半导体相具有更优良的导电性能。且硫脲再分解过程中产生的NH4+在一定程度上扩大了该二维材料的层间距更利于钠离子的活性脱嵌反应。本发明是通过硫酸亚铁、钼酸铵和硫脲在DMF和去离子水混合液中通过一步水热法制得铁离子掺杂MoS2的复合材料。传统MoS2理论比容量较高,但较小的层间距以及结构的不稳定性导致材料的比容量降低,通过铁离子的掺杂,显著改善了材料的倍率性能和循环稳定性。
本发明公开了双酚A及其卤代衍生物的同步分析装置、制备方法与应用。所述装置包括:纸基底和修饰于该纸基底表面的复合材料,其中,所述复合材料包括光催化性的金属‑有机框架和分子印迹聚合物,所述分子印迹聚合物能够吸附双酚A和/或其卤代衍生物。该分析装置通过利用分子印迹聚合物的识别、纸色谱的分离以及金属‑有机框架的光催化性能,以2,7‑二氯二氢荧光素乙酰乙酸为活性氧荧光探针来同步高灵敏检测双酚A及其卤代衍生物。本发明制备的分析装置能够实现多组分同步分析,具有成本低、使用方便、便携、灵敏度高等优点,能够用于环境复杂样本中双酚A及其卤代衍生物的监测。
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本发明提供一种生物质碳锂离子电池负极材料的制备方法。其具体操作如下:将香蒲果穗在氢氧化钠溶液中超声处理,再用去离子水清洗干净,然后转移至80℃的鼓风干燥箱中烘干;取一定量硝酸加入去离子水中,搅拌均匀后加入适量V2O5和LiNO3,搅拌30min至其完全溶解,将其转移至水热内胆中,在100~180℃的鼓风烘箱中水热10~24h;得到澄清溶液自然冷却至室温并转移至烧杯,将溶液在水浴条件下浓缩,再向溶液加入适量处理好的香蒲果穗,超声处理2h,然后转移至80℃的鼓风干燥箱中烘干;材料烘干后将其置于N2环境中,以3℃/min的升温速度,在500~700℃下煅烧3~5h,得到生物质碳/Li3VO4复合材料。本发明首次将生物质(香蒲)碳/Li3VO4复合材料用作锂离子电池负极材料,显示了良好电化学性能。
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本发明涉及一种方镁石-铁铝尖晶石耐火材料及其制备方法。所采用的技术方案是:将80~98wt%的镁砂和2~20wt%的铁铝尖晶石-刚玉复合材料进行混合,外加上述混合料3~8wt%的结合剂,将上述原料搅拌均匀,机压成型;再将成型后的坯体在110℃条件下干燥8~36小时,然后在1450~1650℃条件下烧成,保温4~15小时,即得方镁石-铁铝尖晶石耐火材料。本发明所制备的产品的主要物相是方镁石和铁铝尖晶石,并含有少量镁铝尖晶石,是一种既具有较高的窑皮附着性、较高的耐火度、良好的抗碱、硫、氯和熟料等侵蚀能力,又具有较高的荷重软化温度、较高的高温强度和较好的热震稳定性的方镁石-铁铝尖晶石耐火材料。
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本发明涉及一种导电填料的制备方法及其应用,属于复合材料领域。本发明提供的制备方法为:(1)清洗玻璃微珠;(2)对玻璃微珠的表面进行改性,例如巯基化;(3)清洗表面改性后的玻璃微珠;(4)所得包含表面改性后的玻璃微珠中加入还原剂,配制成还原混合体;(5)另配制银盐溶液;(6)将还原混合体与银盐溶液混合搅拌,反应,抽滤、洗涤、干燥,得到银包玻璃微珠核壳复合粒子。本方法制备的银包玻璃微珠核壳复合粒子不仅导电性能好,用其作为电磁屏蔽材料具有良好的屏蔽效能,并且其价格低廉,同时其制备方法较传统的制备方法简单和效率高;在防信息泄漏和电磁干扰等方面有广泛应用。
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本发明提出了一种石墨烯负载二氧化锰的电极材料的制备方法,包括以下步骤:(1)将天然石墨粉末采用改进Hummers法制得氧化石墨烯溶液;(2)将高锰酸钾溶液加至上述步骤(1)中的氧化石墨烯溶液中;(3)将上述二者悬浮液超声分散后移入高压釜中,水热反应后,自然冷却至室温,离心分离,去离子水反复洗涤,真空干燥,即得二氧化锰/石墨烯复合材料。本发明以氧化石墨烯和高锰酸钾为前驱物,采用一步水热合成法同时还原氧化石墨烯和生成二氧化锰。本发明采用环境友好型的绿色合成工艺,路线简单,操作方便;所获得的复合材料具有良好的超级电容器性能,比电容高,可以用作超级电容器电极材料。
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本发明属工业废水处理吸附剂技术领域,具体涉及一种可去除工业废水中重金属的吸附剂及其制备方法。所述吸附剂的制备方法,将10~20wt%的氢氧化钠和80~90wt%的水玻璃混合搅拌至氢氧化钠颗粒完全溶解,得碱激发剂;将55~65wt%的锯末粉、20~30wt%的钢渣粉和10~20wt%碱激发剂混合,研磨0.5~1h,得混合粉末;将混合粉末在100~150MPa压力下机压成型,得钢渣锯末地聚物前驱体;将地聚物前驱体在50~80℃干燥后于氮气保护下600~850℃,保温1~2.5h,得钢渣锯末炭复合材料;将钢渣锯末炭复合材料用去离子水冲洗至洗涤水的pH值为5~7时,即可得到所述吸附剂。本发明所述制备方法具有成本低廉,工艺简单,易于工业化生产等优点,且制备的易回收的去除工业废水中重金属的吸附剂对重金属吸附效果好,易回收。
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本发明提供一种采用绝缘外壳电容器单元的全绝缘框架集合式电容器及安装方法,所述电容器包括:油箱、出线套管、电容器芯体及绝缘油,其特征在于,所述电容器芯体包括全绝缘框架和置于框架内的若干电容器单元,所述电容器单元采用绝缘外壳形式,电容器单元通过限位板固定在全绝缘框架中,或者采用在电容器单元外壳上加工带安装孔的安装法兰,通过绝缘螺栓固定在全绝缘框架相应位置上,所述全绝缘框架采用玻璃纤维复合材料,框架采用绝缘连接片和绝缘螺栓进行连接,整个框架实现全绝缘化,绝缘油采用电容器油。所述电容器单元采用绝缘外壳,可以进一步减小电容器单元的体积和重量,进而到达降低整个电容器装置体积和重量的目的。
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本发明公开了一种气隙电枢,由轭部铁芯冲片、组合支撑结构、定子线圈、楔形键和槽锲组成,所述的组合支撑结构,由M个复合材料块、M‑1个不导磁或弱导磁金属板、粘接胶和N个复合材料杆组成;还公开了其制作方法以及使用该气隙电枢的电机,本发明适于作大功率、低转速、结构紧凑、运行成本低等要求的船舶推进用高温超导电动机或高温超导直驱风力发电机。
CoFe‑S@3D‑S‑NCNT电极的制备方法和准固态锌‑空气电池。本发明涉及可充放电准固态锌‑空气电池技术领域,具体为电极的制备方法和包含该电极的准固态锌‑空气电池。通过以钴盐、铁盐、2‑甲基咪唑为反应原料,室温下生长得到CoFe‑MOF纳米片后经CVD退火碳化得CoFe@3D‑NCNT微纳米材料;然后在硫化钠溶液中进行水热反应,得到具有3D微纳米分级结构、高催化活性和较好疏水性的CoFe‑S@3D‑S‑NCNT微纳米复合材料。将所制备的CoFe‑S@3D‑S‑NCNT复合材料作为阴极,与锌阳极和准固态电解质组装成具有三明治结构的准固态锌‑空气电池。该电池具有理想的充放电性能,开路电压高达1.479V,放电峰值功率密度高达460mW/cm2,具有优异的充放电稳定性,可循环225周次以上。
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本发明公开了一种永久抗静电排水管道塑料颗粒及其制备方法,具体涉及排水管技术领域。本发明通过采用高分子树脂、ZIF‑8/石墨烯复合材料以及导电碳材料,使得该管材可以保障在加工的过程中各个材料可以均匀的混合,同时保障了该管材的匹配润滑体系以及热稳定体系,且能够有效降低物料之间及物料与加工设备表面的剪切热,避免由于高温带来的塑料降解、性能降低,由于活化后的ZIF‑8/石墨烯复合材料具有高相容性以及高分散性,从而避免了单独使用石墨烯时由于团聚所导致的抗静电效果不足的问题,使得该管材可以通过石墨烯处理管材表面的灰尘杂质。
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本发明提供的制备环氧片状模塑料的方法是:采用二元异氰酸酯化合物对混合环氧树脂体系增稠,短切纤维增强,覆膜制备成不粘手可剪切的环氧片状模塑料;该方法包括环氧树脂糊的制备、环氧片状模塑料的制备和熟化步骤。该环氧片状模塑料,其中间芯材是由浸渍了环氧树脂糊的纤维组成,上下两面以PE薄膜覆盖;按重量份数计,由以下原料制成:混合环氧树脂100份,稀释剂4~10份,固化剂15~80份,增稠剂5~20份,内脱模剂1~4份,填料80~180份,纤维50~150份。该环氧片状模塑料具有热流动性能好、固化时间短、储存时间长、耐腐蚀等优点,并且制备工艺简单。通过热压固化可制备强度较高的环氧复合材料结构部件。
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本发明是有关超声波诱导牛血清白蛋白模板法制备棒状羟基磷灰石。这种羟基磷灰石粉体是长棒状六方棱晶或长棒状晶束,直径为0.5μm~1μm,长度为3μm~6μm。采用超声波诱导法和牛血清白蛋白模板法相结合的方法来制备前驱体,并采用冷冻干燥法干燥前驱体,干燥后的前驱体在700℃焙烧1小时,即可得到本发明的棒状羟基磷灰石。本发明的棒状羟基磷灰石晶体粉体可以应用于制备生物陶瓷,制备材料表面涂层和制备复合材料。
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本发明涉及吸附材料、复合材料的制备方法。一种凹凸棒/氧化锆复合除氟材料的制备方法,其特征在于它包括如下步骤:1)原料的选取:按质量比为3∶6~5∶6的比例,分别称取锆盐和钠化后的凹凸棒石备用;将锆盐配制成锆盐溶液;2)将凹凸棒石配制成5wt%的悬浊液,搅拌,得到凹凸棒石悬浊液;3)将上述锆盐溶液逐滴加入到凹凸棒石悬浊液中后,搅拌,然后用NaOH溶液调节其pH至5.0~5.5;老化,得到浆料;4)将上述浆料离心,所得滤饼干燥;将所得干燥物于铝盐溶液中浸泡活化4h以上,用去离子水洗涤至无SO42-后,干燥,磨细,得到凹凸棒/氧化锆复合除氟材料。该方法制备出的复合除氟材料具有较大的吸附量、廉价、可回收利用。可用于地下水除氟,也可用于工业废水除氟。
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