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本发明公开了一种免铜粉烧结层的层叠复合板材的制造方法。旨在提供一种工艺简单、可免除烧结铜粉,制造金属材料和非金属材料层叠复合材料的方法。技术方案是:在金属基材表面通过切削和/或压制有沟槽,在沟槽表面铺上非金属减磨材料烧结,再轧制、校平到规定厚度的板材,成为成品。该方法可以将非金属减磨材料通过烧结融化到金属基材表面的沟槽内,增加附着面积,可将非金属减磨材料牢固地咬合在沟槽内,具有极强的附着力,不管在加工或使用中均不会产生金属基材与非金属减磨材料分离;免除烧结铜粉的工艺,省去铜粉,降低能源消耗、产品成本,又利于环境保护,对层叠复合板材的制造有较大的应用价值。
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本发明公开了一种用于聚氯乙烯加工的无机有机复合热稳定剂。以重量份数计组成为:无机颗粒或层状材料:5~20份;纳米无机有机复合材料:1~20份;有机稳定剂:10~80份;Β-二酮类辅助稳定剂:0.5~5份;润滑剂:1~35份。本发明采用无机-有机稳定剂复合搭配,各种热稳定剂协同作用,尤其是采用了纳米碳酸钙或纳米水滑石中的一种或多种通过原位聚合得到的一种聚氯乙烯树脂专用料,作为稳定剂的配方组份。热稳定性能同进口含铅热稳定剂相当,而且完全不含铅镉等有毒重金属,价格具有竞争力。
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本发明涉及多功能真空-正压熔炼凝固设备,具体为一种在密闭的真空及高压气氛下采用熔炼、凝固工艺制备多种特种材料的设备。该设备由互成90°-100°放置的熔炼炉和定向凝固炉两部分组成,两个部分通过浇铸漏斗相连通,漏斗的敞口端低于熔炼炉内的坩埚并包围坩埚下沿,漏斗的另一端低于定向凝固炉内定向凝固模具上沿。熔体浇铸速度通过设备倾转的速度控制,熔体定向凝固速度可由水冷结晶器中水流速度以及水冷结晶器与浇铸模具间介质控制。本发明设备能够用于生产航空、电子、医药及生物化学、冶金机械、石油化工、能源环保、国防军工等领域的多孔、发泡材料和高氮奥氏体不锈钢以及金属/陶瓷复合材料。
本发明公开了一种水下脆弱文物原位固型多重包裹的提取材料和提取复原方法,提取材料包括双层包覆层,自内向外为临时固型材料层和复合材料隋形高强防护层,复合材料隋形高强防护层主要包括吸有水下环氧树脂的强疏水亲油海绵。本发明的强疏水亲油海绵,既可以阻止水的进入又可以防止吸附的环氧树脂溢出,隋形接触包裹,当环氧树脂在水下固化以后,形成坚硬的防护外壳,提取材料还包括设置于最外层的自粘绷带层,双面自粘绷带捆绑是为进一步确保脆弱文物提取的安全,防止改性海绵/环氧树脂复合加固材料层散开,以及便于拖拉和吊挂提取操作,原位固型、隋形高强包裹材料的空白,为出水脆弱文物的安全和原状出水提供了保障。
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本发明提供了一种塑胶合成宠物垫及其生产方法,由TPE片材层、XPE片材层以及PVC片材层复合得到得到三合一复合材料,再将复合材料热压形成折边和花纹后在边缘缝制包边,最后形成塑胶合成宠物垫,相比于现有的宠物垫或宠物窝,其成本低廉,重量轻,能够弯折,方便携带,能够有效防止宠物粪便外泄,便于冲洗,具有良好的使用效果。
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本发明公开了一种用于液化石油气净化的处理剂及其制备方法,先以硝酸锰、硝酸锑和四氯化钛为原料,制成锰、锑掺杂二氧化钛;接着将锰、锑掺杂二氧化钛经聚乙烯亚胺表面修饰,得到改性材料;然后将改性材料与环氧化纤维素反应,得到复合材料;再向改性膨润土预混料中加入复合材料,超声波振荡均匀,聚合反应,干燥,即得。该处理剂可对液化石油气实现一步净化,工艺简单,净化效果好。
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本发明提供了一种含磷的溶剂型阻燃剂及其制备方法,所述溶剂型阻燃剂具有如通式(I)所示结构:所述阻燃剂具有较高的氮元素和磷元素含量,阻燃性能优异,可实现无卤阻燃,保证了材料具有优异的阻燃性能。同时,本申请提供的溶剂型阻燃剂具有极强的吸附能力,可以吸附于复合材料基体,其中的胺基可在环氧树脂中起交联固化作用,避免小分子添加型阻燃剂迁移析出问题,可以极大程度上解决环氧树脂复合材料的界面问题,层间剪切强度至少提高了64.9%以上。
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本发明以废弃山核桃蒲壳为原料,经过预处理、浸渍负载、热解、炭化活化得到可光催化再生活性炭复合材料,本发明的活性炭复合材料可光催化再生,具有以下优点和有益效果:1)以废弃山核桃蒲壳为原料,来源广泛、价格低廉,可提高废弃山核桃蒲壳的回收再利用率;2)活性炭与g‑C3N4复合,增加化学活性点,提高材料的光催化降解能力,在吸附抗生素后可光照催化再生活性炭,使活性炭循环利用;3)本发明的制备方法具有操作简单、环境友好、耗能低等优点,应用于环丙沙星抗生素吸附的条件温和、耗时短、效果优异,活性炭可光催化再生循环利用效率高、效果好。
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本发明公开了一种电力用密封堵料及制备方法及应用,其中的密封堵料包括基体材料、固化剂、改性剂和增强材料,基体材料为有机树脂和无机膨胀矿物材料的混合物,增强材料为有机增强剂或无机纤维材料;改性后的蛭石和有机树脂以及增强材料混合均匀后,在170℃下进行搅拌反应,得到复合材料;将制得的复合材料研磨过筛,加入固化剂,混合均匀,置于180℃的烘箱内,即得固化样品。制备得到的电力用密封堵料用于封堵变电站、换流站中的电缆沟、天井开口位置。本发明可以提升材料的膨胀性能和耐高温性能,满足电缆沟施工环境对防火材料的要求。
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本发明涉及复合材料制备领域,针对在石墨烯中引入法拉第电容材料限制了离子快速传输不足等问题,提供一种调控FeS2/还原氧化石墨烯致密组装结构的方法,包括以下步骤:(1)Mil88金属有机框架物的合成;(2)Mil88/GO/S粉末的制备;(3)致密FeS2/还原氧化石墨烯的制备。本发明工艺高效稳定、流程简单,有效节约能源,可以实现致密FeS2/还原氧化石墨烯电极的制备,同时又兼顾了可供钠离子快速传输的通道,从而大幅度提升材料的体积脱盐能力;且制备所得的致密FeS2/还原氧化石墨烯复合材料在常规条件下的电容去离子技术中表现出优异的电化学活性和稳定性。
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本发明涉及一种适用于冷喷涂的石墨烯材料制备方法,包括多个制备步骤:包括步骤1、步骤2、步骤3以及步骤4。其中步骤3为将步骤②所得的混合物继续升温加入引发剂、促凝剂、硅烷偶联剂,蒸除有机溶剂后再升温使该高分子聚合物完全固化,升温过程中充分搅拌造粒,获得表面包覆高分子聚合物的石墨复合材料,冷却至室温,步骤4为将步骤③冷却后的表面包覆高分子聚合物的石墨复合材料进行常规炭化处理。本发明具有保证聚合物完全包覆到石墨表面且让每次的包覆量都相同优点。
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本发明公开了一种石墨烯基超柔透明导电薄膜及其制备方法,涉及导电薄膜生产技术领域。该石墨烯基超柔透明导电薄膜,包括:柔性基底;在柔性基底的一面复合石墨烯复合材料层;接着在石墨烯复合材料层上复合碳纤维层;最后碳纤维层上复合导电聚合物层。本发明制得的超柔透明导电薄膜可以保持较好的完整性,具有优异的光电性能:面电阻值较低,透光率高;且弯折性能良好,稳定性好。
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本发明公开了二茂铁修饰的氧化石墨烯‑聚吡咯纳米管吸波材料及其制备方法。本发明是吡咯在氧化剂作用下以模板法和化学氧化聚合法原位生成聚吡咯纳米管/二茂铁修饰氧化石墨烯的复合物,作为二茂铁修饰的氧化石墨烯‑聚吡咯纳米管吸波材料。本发明提供的吸波材料是一种新型的复合材料,拓展了二茂铁修饰碳材料的复合材料在吸波材料领域的应用,且该复合物材料对电磁波具有良好的吸收性能。
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本发明公开了一种制备钛基金属有机框架同源异质结光催化剂的方法,包括以下步骤:1)Ti基MOFs同源异质结光催化剂的制备2)NH2‑MIL‑125@NTU‑9异质结光催化剂的制备采用两步水热法。本发明制备方法吸附‑光催化协同体系能够实现饮用水中低浓度抗生素彻底、高效、低能耗的去除,以Ti‑MOFs为核心构建具有吸附‑光催化双重功能的复合材料。结合二维结构比表面积大、电子传递路径短等优势,合理选择与Ti‑MOFs能带匹配的二维材料,设计制备具有异质结界面的光生电荷加速分离和抗生素强吸附的复合体系。并调控优化制备参数,实现具有吸附‑光催化双功能Ti‑MOFs基二维范德华异质结复合材料的可控制备。
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本发明涉及一种复合电极,其制备方法包括以下步骤:(1)将氧化石墨粉末溶解于去离子水中,形成溶液A;(2)将锰盐、聚乙烯吡咯烷酮,溶解到去离子水中,混合均匀形成溶液B;(3)将步骤(1)中得到的溶液A与步骤(2)中得到的溶液B混合,混合均匀形成溶液C;(4)将步骤(3)中得到的溶液C与氨水混合,混合均匀溶液D;(5)向步骤(4)得到的溶液D中加入硼氢化钠;(6)抽滤、水洗、醇洗后,干燥,得到二元复合材料;(7)将上述二元复合材料溶于去离子水中;再向其中加入吡咯单体;(8)向步骤(7)得到的体系中滴加入过硫酸铵水溶液,过滤、醇洗、水洗,自然干燥,得到本品。本发明提高了首次放电效率,降低了多次循环后的电容损失率。
本发明涉及超级电容器电极材料技术领域,且公开了一种层状Co‑Ni氢氧化物‑Co9S8的超级电容器电极材料,包括以下配方原料:碳纳米管负载纳米Co9S8、Ni(NO3)2、Co(NO3)2、有机配体。该一种层状Co‑Ni氢氧化物‑Co9S8的超级电容器电极材料,通过热溶剂法在碳纳米管的表面原位生长的Co9S8具有良好的纳米形貌,与碳纳米管形成的复合材料具有良好的电荷导电性和离子导电性,Co‑Ni双金属MOFs具有大量的孔道结构,以其为模板制备出的层状Co‑Ni双金属氢氧化物具有丰富的叠层结构,为体积膨胀效应提供了弹性膨胀缓冲,碳纳米管负载纳米Co9S8复合材料与叠层结构之间形成导电网络,为电荷和金属离子提高了传输通道,促进了电荷和金属离子的扩散和迁移,加速了电解反应的进行。
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本发明提供了一种耐热型PP热熔胶的制备方法,包括以下步骤:S1.制备接枝聚丙烯;S2.制备氨基酸改性接枝聚丙烯;S3.将正硅酸乙酯和甲基丙烯酸‑β‑羟丙酯,反应完全,然后加入去离子水,盐酸和乙醇进行水解,然后通过氮气加入过氧化苯甲酰,甲基丙烯酸甲酯和乙酸乙酯,冷凝回流反应,得到杂化溶胶,在进行陈化,烘干,得到杂化复合材料;S4.将步骤S2得到的氨基酸改性接枝聚丙烯和抗氧化剂混合后,加入密炼机中混合,然后加入萜烯酚醛树脂和步骤S3制备的杂化复合材料,加热至萜烯酚醛树脂树脂完全熔融后,加入,聚乙烯蜡和环烷油,混合均匀后排料,包装,得到耐热型聚烯烃热熔胶。本发明制备得到的热熔胶的耐热性能优异。
本发明公开了一种真空绝热板用复合芯体材料中纳米Bi2Te3改性三聚氰胺缩甲醛纤维的制备方法,所述复合芯体材料是由纳米Bi2Te3改性三聚氰胺缩甲醛纤维、纳米多孔沸石改性聚碳酸酯发泡绝热材料和纤维‑气凝胶复合材料按(10‑12):(5‑6):(2‑4)的重量比复合而成的。本发明筛选无机纳米粒子改性有机纤维柔性绝热材料,提高了芯体材料的抗脆性;通过与无机‑有机复合发泡材料进行有效组合,进一步降低了芯体材料的导热系数和密度,确保复合芯体材料具有较好的保温性能。
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本发明公开了一种数字化精确制作牙科修复体的方法,在临床端用具有合适强度,颜色,韧性,硬度的树脂,树脂基陶瓷复合材料和高强度蜡等易銑磨的材料快速制作代冠;以每个患者自身的牙床作为咬合架,通过临床医生和患者沟通检验,以临床微调数字化制作的代冠为媒介,建立修复体正确的几何形态、颜色,边缘密合性、邻接关系和咬合关系以及牙龈前期愈合所需要的形态等,达到暂时性修复——保护、维持和稳定的作用;医生端再对已经调整好形态,咬合和邻接关系的代冠进行第二次精确扫描,将第二次扫描数据与之前设计的数字化蜡型数据进行融合获得精确的牙科修复体数字化设计,精确复制一个仿生氧化锆义齿,在医生端实现零调磨精确修复。
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本发明提供了一种纤维状氮化钛/氮化硅/氮化碳复合纳米材料在燃料电池、光敏太阳能电池和超级电容器中的应用,其中,所述复合纳米材料首先通过静电纺丝方法得到氮化钛/氮化硅复合纳米材料,然后再加入碳氮源,通过简单焙烧即制得氮化钛/氮化硅/氮化碳复合纳米材料,本发明材料具有十分优异的综合性能,材料呈现均匀的纤维状,纤维的直径为几十个纳米,长度为1‑2 um,孔体积为0.33~0.44cm3/g,比表面积高达163.2~183.0m2/g,维氏硬度HV20.1‑22.5Gpa,抗弯强度953‑980Mpa,断裂韧性9.6‑10.5Mpa·m½,相对密度98.9%,电导率为6~9S/cm,是一种前景十分广阔的纳米复合材料。
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本发明提供了一种金属合金/碳管/石墨烯载硫复合正极材料的制备方法:将碳管与石墨烯以质量比2:1在乙醇中超声分散均匀,烘干;取适量该复合材料与硫单质混合,加入CS2充分搅拌之后烘干制得碳管石墨烯载硫复合材料;将其与炭黑、聚偏氟乙烯按一定质量比混合,然后加入NMP,以及合金,搅拌并超声分散均匀,控制粘度,得到浆料,将所得浆料以150~400mm的厚度均匀涂覆在集流体铝箔上,然后将铝箔转移至40~60℃烘箱内烘干,即得合金与碳管石墨烯载硫复合正极材料;本发明制得的金属合金与碳管石墨烯载硫复合正极材料用于锂硫电池中,可以解决锂硫电池充放电过程中多硫离子在液态电解液中的溶解,有效抑制穿梭效应,提高锂硫电池的库伦效率和循环稳定性。
864
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本发明提供了一种适用于不同直径的管件切割装置,包括:底座,沿底座长度方向设置有至少一条滑槽;两个三爪卡盘,分别可拆卸连接于底座的两端;支撑组件,位于两个三爪卡盘之间,并滑接于滑槽上;切割组件,安装于底座上,底座由铝合金复合材料制成,铝合金复合材料由体积比为2‑6%的增强颗粒与体积比为10‑20%的碳化硼骨架、余量为铝合金基体通过真空无压浸渗法复合而成。该管件切割装置通过三爪卡盘以及支撑组件完成不同直径管件的固定,通过切割组件完成不同直径管件的切割与打磨,且底座通过配比增强颗粒、碳化硼骨架以及铝合金基体,提高底座的机械强度、韧性、耐磨性,进一步提高该装置的综合性能、灵活性与安全性。
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一种全碳气凝胶锂电池及其制备方法,属于锂电池电解质技术领域。全碳气凝胶锂电池包括全碳气凝胶电解质、正极材料、负极材料、正极集流体、负极集流体和外包装。其制备方法,包括如下步骤:(1)纳米硬硅钙石‑全碳气凝胶复合材料的制备;(2)将纳米硬硅钙石‑全碳气凝胶复合材料、正极材料、负极材料、正极集流体、负极集流体、外包装进行组装,并注入电解液,制得全碳气凝胶锂电池;该锂电池采用具有高的孔隙率、比表面积和低密度的全碳气凝胶作为锂电池电解质的基质,加入有机电解液制得全碳气凝胶锂电池。该发明的制备方法,不要求严格的干燥环境,易于规模化生产。
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本发明属于新风系统室内环境通风过滤技术领域,具体涉及一种置外型居室智能新风系统。包括室内环境反馈器、新风主机和内置于防护壳体内的过滤机构,其特征在于所述的过滤机构包括:初级过滤单元;和次级过滤单元组成,所述次级过滤单元由连续褶皱的复合材料过滤介质通过粘合剂固定于框架内,该复合材料过滤介质包括:第一基本过滤层,至少一层含有稀疏、分散缠绕纤维的混合粗纤维驻极过滤网,构成该混合粗纤维驻极过滤网的分散纤维为两种驻有异相电荷的驻极体充电纤维的混合体;以及第二深度过滤层,所述第二深度过滤层主要为纳米纤维层。克服了现有居室用新风系统过滤结构使用寿命短、滤网易滋生细菌、风阻大、噪声高的问题。
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本发明涉及一种可吸收的网状增强界面螺钉及其制备方法,其包括可吸收界面螺钉和网状增强材料,可吸收界面螺钉包裹在网状增强材料之中,可吸收界面螺钉由下述质量分数的组分共混而成:基体材料55~90%、复合材料10~45%,基体材料为聚乳酸,复合材料为无机物成分或有机物成分,无机物成分为生物陶瓷或生物玻璃;网状增强材料由下述质量分数的组分共混而成:聚乳酸50~96%、聚乳酸异构体4~50%。本发明将聚乳酸的共聚物通过熔体纺丝制备成微型网状织物,并对以聚乳酸为基体材料的界面螺钉进行包裹,不仅增强了界面螺钉自身的强度,而且缓解了因界面螺钉降解不均导致的炎症反应,在一定程度上也避免了界面螺钉固定强度的下降。
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本发明提供了一种非承重式轻质薄壁减震隔墙,其包括由超高韧性水泥基复合材料构成的墙板,超高韧性水泥基复合材料的砂浆基体各组成质量之比为水泥:水:精细骨料:粉煤灰:硅灰:粒化高炉矿渣:偏高岭土=1:(0.27~2.2):(0~3):(0~6.9):(0~0.3):(0~0.55):(0~0.4),其中精细骨料的最大粒径不大于0.55mm,粉煤灰、硅灰、粒化高炉矿渣、偏高岭土的重量不同时为零,此外,在砂浆基体中还添加短切纤维,短切纤维相对于墙板的体积掺量为1%~3%;添加短切纤维的砂浆基体的坍落度筒扩展直径范围为60mm~70mm之间。本发明能有效代替传统墙体材料,具有强度高、厚度薄,抗火抗渗、耐久性好、导热率低、低碳节能等优点。
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本发明涉及多层复合材料制作饮料包装盒的设备,特别是一种饮料包装盒成型前包材纵向密封条加工装置。其特征是该装置包括包材纸切割中缝条机构与纸条排出机构,两机构一字形相接安装;包材纸切割中缝条机构由夹送减速箱部分与切割机部分构成且两者由链轮链条传动连接,夹送减速箱部分安装在前排,切割机部分安装在后排,将包材纸切割下10MM左右的中缝条,使中缝处再复合时自动形成塑料密封边;纸条排出机构由辊筒输送部分、纸条进管部分和鼓风排出管部分构成,纸条排出管与辊筒平行排列安装,纸条排出管上设置有排纸孔和一端与鼓风机连接。将切割下的中缝条从管道中气吹排出。大幅度降低了生产成本,节能降耗又大大提高工效与密封质量。
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本发明提供载有杜仲叶提取物的磷酸钙复合骨水泥,含有羟基磷灰石、β-磷酸三钙,杜仲叶提取物的浓度为0.152~0.608mg/ml。采用两次煅烧和加入磷酸氢二铵液的方法制备固相部分,由Na2HPO4与玻璃离子水门汀液组成液相部分,将杜仲叶提取液加入液相,液/固比为0.35ml/g。本发明设计合理,符合临床对骨水泥的操作要求,适合成骨细胞的生长要求,增强了磷酸钙骨水泥的效果。该方法不仅可制备出强度高、可塑性好、具有良好生物相容性和可降解性的复合材料,且该复合材料对成骨细胞的增殖具有明显的促进作用,使该磷酸钙复合骨水泥具有骨诱导活性。可用作充填、修复、替换人体骨组织的材料。
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本发明涉及储能型电池,旨在提供一种既可以用太阳光也可以用电进行充电的蓄电池。该蓄电池以氢氧化钴和二氧化钛复合材料为正极材料,钯或钯铜合金为负极材料,正极侧加有碱溶液为阴极液,负极侧加有酸溶液为阳极液,阳离子交换树脂为隔膜,隔离正负两极以及碱溶液和酸溶液,碱溶液为氢氧化钾或氢氧化钠水溶液,酸溶液为盐酸或硫酸水溶液。本发明拓宽了蓄电池的充电方式。既可使用传统的方式利用直流电对蓄电池充电,又可以使用太阳光对蓄电池进行充电;无污染、无二氧化碳排放,环境友好;发电功能和储电功能的集约化使太阳能电池发电装置易于小型化;可广泛用于照明、家用电器、气象、地质、石油、铁路、航空、交通信号、农牧业特殊光源等领域。
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本发明公开了一种可见光响应抗污抗菌涂料、涂层及其制备方法。该涂料的组分中包括光催化材料、成膜剂和亲水性溶剂。所述的涂层为由该涂料涂覆在物体外部表面并固化形成的一层抗污抗菌涂层,光催化材料为采用一步水热法制备的纳米结构的硫化铋/碳基复合材料,纳米结构的硫化铋/碳基复合材料与成膜剂和亲水性溶剂均匀混合制备成可见光响应抗污抗菌涂料。可见光响应抗污抗菌涂料的涂层的制备方法为将制得的可见光响应的抗污抗菌涂料以喷涂、淋涂、旋涂、刮涂、辊涂、浸涂或铸膜方式涂覆在物体表面,在室温下固化形成可见光响应的抗污抗菌涂层。
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