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本发明公开了一种属于滑动轴承领域的含磷锡镍无铅铜基轴承(轴瓦)材料及其制备方法。所述复合材料是由碳含量不大于0.24wt%的碳素钢板层与无铅铜合金层复合而成;所述铜合金的组成配方按重量百分比为:Cu 79‑98.5%,Sn 0.5‑10%,Ni 0.5‑10%,P 0.01‑0.5%,其它微量元素和杂质含量总合不超过0.5%。与现有的无铅铜基轴承材料相比,本新材料增加了少量P,使合金材料在烧结后压延过程中增加流动性,提高了合金密度,改善了合金结晶粒结构,具有较低的摩擦系数和较高的耐磨性能。本发明还采用粉末冶金法制备所述的无铅铜基双金属复合材料,还具有晶粒细、承载能力强、无铅环保的特点,制备工艺简单易于规模化自动化生产,可用作滑动轴承材料,尤其适合用作发动机轴瓦材料。
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本发明公开了一种适于树脂传递模塑成型的热固性聚酰亚胺树脂及其制备方法和应用。该类树脂具有低的熔体粘度和良好的熔体稳定性,其在220~240℃恒温2小时后,熔体粘度低于1Pa·s。这类树脂的复合材料在树脂传递模塑成型过程中,可进一步降低树脂注射温度,所制备的先进复合材料可广泛应用于航空航天、空间、精密机械、石油化工和汽车等高技术领域。
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本发明提供了一种聚苯并咪唑酰亚胺,其结构式为:其中,m是大于或等于1的整数,n是大于或等于0的整数;Ar1基团连接两个咪唑环形成苯并咪唑基团,Ar2是二胺类化合物的残基,Ar3是二酚类化合物的残基;苯并咪唑基团存在于酰亚胺苯环的3-位和/或4-位;氧原子存在于酰亚胺苯环的3-位和/或4-位。本发明采用苯并咪唑、双酚单体以及双取代酰亚胺单体为原料,经芳香亲核取代反应制备该聚苯并咪唑酰亚胺。该聚苯并咪唑酰亚胺具有耐热性好、溶解性好、加工性好、机械性能好等特点,在耐高温的工程塑料、质子交换膜、纤维、胶粘剂、涂料以及先进复合材料等领域有良好的应用前景。
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本发明涉及电镀实验装置,旨在提供一种用于对球状微米颗粒进行负载的可旋转电镀实验装置。该装置包括用作电镀容器的锥形瓶;具有与与水平方向呈50°夹角的支撑平板的支架;旋转轴末端固定装有主动齿轮的直流电机;与主动齿轮位于同侧且相互啮合的从动齿轮;从动齿轮上设夹具,将锥形瓶夹持固定且使瓶底与锥面母线形成的夹角对称于铅垂方向;阴极和阳极穿过从动齿轮的轴承并插入至锥形瓶中。本发明能够用于球状微米颗粒的负载,提高球状微米颗粒的功能性质并且扩大其应用范围;所得到的复合材料中,更小的电极颗粒能均匀地负载于球状微米颗粒上,电极颗粒的粒径可控,分散度高,而且能够节约材料;可应用于电接触材料的制备领域。
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本发明属于检测机械技术领域,具体涉及一种膨胀水箱密封性检测设备及其检测方法。检测设备包括多个待检测的膨胀水箱、机架、夹具装置和进水装置;其中,待检测的膨胀水箱由玻璃钢复合材料制成,玻璃钢复合材料主要由以下重量份数成分组成:热塑性酚醛树脂:20-40份,FB树脂:10-20份,玻璃纤维:40-60份,填料:5-15份,固化剂:1-3份,偶联剂:1-3份,防老剂:1-3份;该膨胀水箱质量轻,强度高,耐腐蚀性好,一次成型整体性好,密封性好,成本低,周期短,经济效果突出。该设备检测方法包括装夹、进水、保压和排水,精确性和检测效率都较高。
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本发明涉及一种大孔结构锂硫二次电池,包括以硫为正极活性物质的正极、负极以及电解液,其中负极为锂片,其特征在于:所述正极是以具有大孔径的三维超薄结构的C/SiO2复合导体为基体,硫以单质的形式附着在该基体的三维孔道表面,并在外包覆有一层聚酯膜的硫/炭/二氧化硅复合材料。制备过程依次为:制备三维骨架结构、SiO2大孔材料,、大孔炭/二氧化硅复合导体,在引入硫,最后再覆盖一层聚酯膜作为外保护层,用一般的工艺装配锂离子电池。本发明制得的大孔结构锂硫二次电池与传统的锂离子电池结构不同,无需使用胶黏剂,导电物质与电活性物质接触充分以减小内阻,电池内部结构稳定,充放电性能优越,并且电池的尺寸可以放大,适合大功率需要。
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本发明涉及一种高阻隔抗老化的水杯,属于生活用品技术领域。该水杯包括杯体和杯盖,杯盖由小瓶盖和连接盖组成,连接盖的一端与杯体连接,另一端与小瓶盖通过螺纹旋转连接,杯体与连接盖的连接处设有通过销轴铰接的挂钩;杯体和杯盖由相同的复合材料制成,复合材料包括以下重量份数的成分:聚丙烯:55‑70份、乙烯‑乙烯醇共聚物:7‑15份、聚己二酰间苯二甲胺:10‑20份、热塑性弹性体SEBS:8‑15份、改性纳米填料:5‑13份、相容剂:5‑12份、抗老化剂:0.02‑0.5份、润滑剂:0.2‑0.8份。本发明水杯具有高阻隔性、良好的抗老化性,且力学性能优异,抗冲击强度大,不易破碎,使用寿命长。
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本发明公开了一种具有高延展性和防紫外性的石墨烯/尼龙6复合膜及其制备方法,属于阻隔膜材料领域,尤其涉及石墨烯/尼龙6复合膜。这种石墨烯/尼龙6复合膜是由石墨烯/尼龙6纳米复合材料经熔融流延成膜得到;石墨烯/尼龙6纳米复合材料由改性石墨烯与己内酰胺聚合得到。本发明产品在加入少量氧化石墨烯(0.1%~0.5%)下,既能有效吸收紫外线,达到防紫外产品要求,又具有高的延展性。本发明制备方法简便易行,适于大规模生产;加入的石墨烯含量低,具有高性价比;防紫外性能优越,可被用于建筑膜、汽车贴膜、包装材料等领域。
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本发明提供了一种空气中PM2.5净化剂的制备方法,将金属有机框架与富勒烯复合的多孔材料包覆在磁性纳米复合材料表面。与现有技术相比,一方面,本发明以磁性纳米复合材料作为磁性载体,携带具有高吸附容量的PM2.5净化材料;另一方面,以金属有机框架与富勒烯复合的多孔材料为原料,其具有大的比表面积,丰富的介孔结构,具有较高的吸附容量以及吸附效率。因此,本发明制备的空气中PM2.5净化剂可通过去离子水和乙醇清洗,磁性分离,干燥之后再次使用,可以再生循环利用,使用寿命长,且吸附容量高。实验结果表明,本发明制备的空气中PM2.5净化剂具有较高的吸附容量,使用寿命长。
本发明一种核壳型碳包覆纳米级磷酸铁锂复合正极材料及其制备方法,特点是包括将Fe3+化合物、磷酸、掺杂元素盐溶液中的掺杂元素、有机单体按摩尔比混合制备导电高分子包覆的磷酸铁-掺杂元素磷酸盐复合材料制备的步骤;将复合材料、锂源化合物及导电剂或导电剂前驱体按一定摩尔比混合后球磨、烘干、压片得一次处理片状前驱体的步骤;将一次处理片状前驱体高温焙烧,然后冷却球磨、烘干,压片得到二次处理片状前驱体的步骤;将二次处理片状前驱体高温焙烧后,冷却至室温即得到核壳型二碳包覆纳米级磷酸铁锂复合正极材料的步骤,优点是原料成分和产物配方容易控制,导电剂分布更加均匀且容易控制,原料价格低廉,合成的磷酸铁锂产物纯度高。
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本发明提供了异构聚硫醚酰亚胺及其制备方法。采用氯代苯酐混合异构体为原料,与单取代的胺反应生产N-取代-3-氯代邻苯二甲酰亚胺和N-取代-4-氯代邻苯二甲酰亚胺的异构体,后者和碱金属硫化物在非质子极性溶剂中反应生成不同比例的N,N′-二取代的硫醚四酰亚胺异构体,将此四酰亚胺水解、酸化得到不同比例的硫醚型四酸异构体,脱水后得到不同比例的硫醚型四酸二酐异构体。这些二酐异构体可以与有机二胺聚合反应生成相应的异构聚硫醚酰亚胺树脂,该树脂具有很好的耐热性能、机械性能和熔融加工性能等优异综合性能,可广泛应用于耐高温的工程塑料、薄膜、胶粘剂、漆包线、泡沫塑料、纤维、以及先进复合材料等相关领域。
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一种张拉式风力机风轮,叶片分A、B两级,中间设置中轴座C,三个C之间用流线型截面、复合材料带4张拉成正三角形,使各叶片在重力加速度中处于不同势位时,抵消部分不均衡外力;三个中轴座C与轮毂前后端也用类似的张拉合力强化风轮;中轴座C的存在还让变桨距顺利。风能动能输出不再驱动主轴E,而在中轴座C或张拉线4的中点附近设置牵引带驱动塔架上的大齿轮啮合发电机齿轮发电或直接牵引永磁发电机转子发电。优点①有利风轮超大型、质量轻化发展,降低风电成本;②利用材料张力特性,节省材料。
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本发明属于高分子材料加工技术领域,公开了一种高光泽高玻纤增强PA6材料及其制备方法。本发明所述高光泽高玻纤增强PA6材料按重量份计,包含PA6树脂30‑50份,MXD6树脂5‑10份,玻璃纤维40‑60份,改性石油树脂0.5‑5份,抗氧剂0.1‑0.5份,热稳定剂0.1‑0.3份。该复合材料以PA6树脂为基材,复配一定比例聚已二酰间苯二甲胺,再采用高强S玻璃纤维复配增强;同时在配方中加入一定比例的改性氢化石油树脂C9‑g‑MAH,可提高复合材料的润湿性,提高聚酰胺和玻纤之间的结合力度,使材料具有良好的表面外观;再复配抗氧剂、热稳定剂等组分,提高材料的耐候性能,最终所得玻纤增强PA6材料具有优异的物理性能、注塑外观和耐热老化特性。
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本发明公开了一种新型碳/碳复合材料的坩埚,包括碳/碳复合材料基体的坩埚,还包括涂于坩埚基体上的SiC涂层和Si3N4涂层。由于这种坩埚具备了石墨坩埚和石英坩埚两者的优点,所以可以用于替代目前单晶硅拉制炉所用的石英坩埚和石墨坩埚的组合设备,并且可以减少由于上述两种坩埚由于膨胀系数不同而造成的石墨坩埚开裂现象。同时本发明还公开了制备上述坩埚的方法包括如附图1所述的步骤:制作坩埚预制体、化学气相沉淀致密、树脂浸渍碳化致密、热等静压沥青浸渍碳化致密、坩埚制品密度检测、Si3N4涂层制备,由此方法制备的新型坩埚由于涂料与基体为一体所以具有使用方便,可以重复使用寿命长的特点。
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本发明公开了一种耐老化抗菌雨衣的制备方法,其制备过程为:将石墨烯/二氧化钛/壳聚糖的复合物加入到高分子助剂分散液中,形成复合材料分散液;将二甲基二烯丙基氯化铵、N‑(3‑二烷基氨基丙基)丙烯酰胺、N,N‑二烷基氨基丙烯酸乙酯、丙烯酰胺、乙烯基吡咯烷酮和去离子水搅拌溶解,在一定的条件下,加入上述复合材料分散液,得到阳离子聚合物;将聚合物与氯化橡胶、无机填料、增塑剂混合均匀后,进行熔融、压延、冷却制成面料,并将该面料加工成雨衣,包装后即得耐老化抗菌雨衣。本发明工艺制备的雨衣性能良好,具备显著的耐老化抗菌性能。
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一种量子点膜的制备方法,包括如下步骤:S1:准备MOF材料;S2:将反应量的铯源、油酸加入到溶剂十八烯中,在惰性气氛保护下,加热并磁力搅拌至充分反应,制得油酸铯前驱体溶液;S3:将反应量的MOF材料、PbX2、油酸、油胺加入到溶剂十八烯中,制得CsPbX3@MOF量子点复合材料;其中,X为Br和I;S4:将CsPbBr3@MOF和CsPbI3@MOF量子点复合材料与基质树脂、散射粒子、引发剂和稀释剂混合,制得量子点胶水;S5:将S4中制备的量子点胶水通过狭缝涂布,分别与增亮膜和PET聚酯膜贴合,并在光照的作用下,中间量子点层发生固化,制成量子点膜;本发明将量子点封装于具有出色发光特性、高稳定性和超高孔隙率的MOF材料中,大幅提高量子点的热稳定性。
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本发明公开一种芯材、复合型材、门窗框以及它们的制造方法,该芯材的两个侧部各有至少一个面,它们之间的相互平行度不大于0.3MM,芯材的侧部具有至少一个悬臂,悬臂的至少一个面与另一个侧部的至少一个面的平行度不大于0.3MM,芯材由连续纤维增强复合材料制成,纤维含量不低于40%重量比。
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本发明属于锂离子电池技术领域,具体涉及一种具备高倍充性能的锂离子电池的制备方法,包括如下步骤:S1.正极片制备;S2.负极片制备:将人造石墨与复合材料TiO2@MoS2的混合料、导电剂三、增稠剂和负极粘结剂在分散剂中搅拌均匀,抽真空除泡,过筛,均匀涂布至铜箔的正、反两面上,经辊压、模切放置烤箱烘烤;S3.将正极片、负极片与隔膜装配成电芯,注入电解液、封口和化成分容,得到锂离子电池。本发明将TiO2@MoS2复合材料掺混传统的人造石墨制作为电池负极,能够有效提高锂离子电池的倍充性能;制备的电芯不易燃,还能够有效地避免负极析锂现象,提高电芯的安全性能。
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本发明提供了一种碳包覆二维过渡金属磷化物及其制备方法,以及在电催化析氢领域中的应用;本发明围绕过渡金属基磷化物展开,首先在室温下通过恒温水浴法将其微观形貌定形为由二维纳米片构成的多孔结构,再采用气相磷化法制备得到碳包覆的二维过渡金属磷化物纳米复合材料;该材料制备方法具有工艺简单、成本低廉、环境友好等优点;本发明制备的碳包覆二维过渡金属磷化物纳米复合材料具有比表面积大、电子传输效率高和稳定性好等优点,在电催化析氢领域具有较为广阔的应用前景。
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本发明提供了一种高分子‑无机材料复合壁纸基纸,其包括纤网骨架层和表面材料贴合层;所述纤网骨架层和表面材料贴合层的主要成分相同,为高分子材料、无机材料和其他组分组成的基质复合材料,其由下列重量份数的组分组成:共聚聚丙烯20‑30份,热塑性聚酯PET 5‑10份,聚乙烯3‑5份,超微无机矿粉碳酸钙或滑石粉50‑70份,锐钛型钛白粉3‑5份等。其中,所述骨架层还含有骨架层助剂A,所述贴合层还含有贴合层助剂B。本发明的壁纸基纸具有低密度高柔性、阻燃性好并具有优良印染性能。
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本发明涉及水污染治理领域,确切地说是微囊藻毒素降解酶在降解节球藻毒素中的应用,所述微囊藻毒素降解酶固定化于经L‑半胱氨酸修饰的氧化石墨烯材料上,步骤为:(1)用1‑(3‑二甲基氨基丙基)‑3‑乙基碳二亚胺盐酸盐和N‑羟基琥珀酰亚胺磺酸钠盐对GO进行活化,然后用L‑Cysteine对活化后的GO进行修饰,得到CysGO溶液;(2)将mlrA酶液加入CysGO溶液中,混合均匀后在0℃下震荡反应60min后得到固定化酶纳米复合材料CysGO‑mlrA溶液,对该溶液用0.22μm的超滤膜过滤,将所得固体物进行水洗、抽滤、干燥后得到固定化酶纳米复合材料CysGO‑mlrA。通过发明人实验发现,微囊藻毒素降解酶对节球藻毒素有较好的降解效果,CysGO‑mlrA和NOD的降解产物对斑马鱼淋巴细胞无明显的细胞毒性。
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本发明公开一种高效含呋喃环生物基阻燃剂及其合成方法和应用。本发明以生物基含呋喃环化合物和含磷化合物为原料,惰性气体保护下制备了含呋喃环生物基阻燃剂。本发明含呋喃环生物基阻燃剂对基体树脂的热稳定性影响甚小,还能够显著改善基体树脂的结晶性能,提高材料的力学强度和模量;将其应用于聚合物中,不仅具备十分高效的阻燃效率,少量添加即能达到阻燃目的,缓解阻燃复合材料的热力学性能的损失,还能显著促进聚合物基体的结晶,提高其结晶速率,对复合材料的力学性能有显著提高。本发明通过含呋喃环生物基阻燃剂催化聚乳酸降解,以分子链断裂形成低分子量齐聚物的方式为主,以熔滴的形式将燃烧过程中的热量带走,达到阻燃的目的。
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本发明公开了一种透明阻燃聚氯乙烯组合物及其制备方法,这种复合材料是将聚氯乙烯、增塑剂、热稳定剂、阻燃剂、润滑剂等按一定比例在挤出机中进行熔融共混制得。本发明采用液体阻燃增塑剂和纳米粉体阻燃剂作为阻燃体系,充分发挥有机阻燃剂和纳米无机阻燃剂的协同作用,使软质聚氯乙烯材料的阻燃性能得以大幅度的提高,制备出既阻燃又具有良好透明性的软质聚氯乙烯组合物,而且制备工艺简单,易操作。
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本发明公开了低添加量高性能有机-无机阻燃高分子材料制备方法。该方法是将烘干的硼酸铝晶须,以5-15wt%的配比倒入含5wt%偶联剂的有机溶液中,搅拌均匀,晾置后烘干、备用;在附有温度计、搅拌器、通氮口的容器中加入热固性树脂,加热使之成为液体,而后加入树脂量的1-20wt%的已表面处理的硼酸铝晶须,搅拌混合后,即得高性能阻燃树脂;或将热塑性树脂和表面处理过的硼酸铝晶须密炼捏合,即得高性能阻燃塑料母料。通过选用硼酸铝晶须作为阻燃剂和增强材料,研发出的阻燃树脂具有低的添加量,而且热性能和力学性能较原树脂有大幅度的提高。本发明可用于制备高性能阻燃(V-0级)胶粘剂、涂料、复合材料树脂基体等。
本发明公开了一种负载型纳米氧化锌作为断奶仔猪抗腹泻剂的用途及使用方法。负载型纳米氧化锌作为断奶仔猪抗腹泻剂的用途。所述的负载型纳米氧化锌是以高岭土或者蒙脱石或者凹凸棒土或者海泡石或者沸石为载体,负载纳米氧化锌的复合材料。所述的负载纳米氧化锌的复合材料中,氧化锌的重量百分比含量为10~50%。负载型纳米氧化锌作为断奶仔猪抗腹泻剂的使用方法是:以锌计按160~800mg/kg的剂量添加到断奶仔猪饲料中。负载型纳米氧化锌可显著降低断奶仔猪腹泻率,提高日增重,改善肠黏膜形态,保护肠粘膜屏障,而且仔猪皮毛红亮,避免了高锌日粮对猪的毒副作用,其作用效果超过了使用高剂量普通氧化锌,大大降低了氧化锌用量,减少了粪便锌排泄和环境污染。
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无机复合肌理板材的制作方法,属于建材装饰材料的技术领域。生产工艺流程包括:模板制作、将制得的模板放置到板材辊压成型机上,以无机复合材料为基本原料倒入板材辊压成型机进行制板,加压后在常温下自然固化,制成表面具有材质、肌理感的板材;而对制成的板材进行涂装。本发明通过制作一块与成品的规格尺寸、图案肌理一样的金属肌理板,然后再用它去制作塑料肌理模板,再去大批生产成品,且塑料肌理板一套模具可制作出不同肌理的两种板材,大大节约了模具的制作成本。板材上的纹路摄取自天然的木材,纹路大气、完整,整个成品没有图案的重复,产品经涂装后有层次感,体现出的是天然木材的自然色泽,且规格尺寸使用便捷,可工业化生产。
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本发明公开了一种双介孔孔隙、高(100)晶面碳化钨材料的制备方法,所述制备方法具体如下:(1)配置偏钨酸铵与硫酸铜的混合水溶液,在超声振荡下以50~200μL/min的速度滴加质量浓度5~50%的碳酸铵水溶液沉淀出固体颗粒,滴加完毕后过滤得到前驱体颗粒;(2)前驱体颗粒经60~100℃真空干燥后,置于管式炉中进行碳化处理,得到介孔碳化钨复合材料;(3)将介孔碳化钨复合材料进行酸处理,得到双介孔孔隙碳化钨材料。本发明制得的双介孔孔隙WC由纳米WC颗粒堆积而成,且WC(100)面的生长获得了促进,从而提高了WC对H2的吸脱附能力,增强了其电催化性能。
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一种制作混凝土方桩端板的方法及其专用模具,属于建筑领域,涉及建筑领域中混凝土方桩端板的制作方法。其制作步骤:将废钢或钢材放入中频炉中熔炼,当温度达到1650°时,在按照方桩端板的形状开制的模具里浇铸,浇铸后脱模,脱模后锻压、结晶,冷却后按方桩端板要求进行机械加工;浇铸工序所用的浇铸模具由浇铸模与浇铸模盖构成,锻压工序所用的模具由上锻模和下锻模合成。本发明充分利用工业固体废弃物生产复合材料采用炼、浇、压一次性完成,利用废弃资源,变废为宝,有利于节约资源和环保要求。
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本发明涉及污水净化材料技术领域,且公开了一种pn型半导体‑磁性多孔碳光催化复合吸附材料,包括以下配方原料:改性纳米Fe3O4‑TiO2复合材料、聚酰胺‑胺超支化聚合物、CuCl2、柠檬酸钠、硫化镉锌固溶体。该一种pn型半导体‑磁性多孔碳光催化复合吸附材料,改性纳米Fe3O4‑TiO2复合材料均匀分散在三维支化网络结构的聚酰胺‑胺超支化聚合物的孔道结构中,煅烧热裂解形成碳包覆Fe3O4的磁性多孔碳材料,具有丰富的孔隙结构和巨大的比表面积,可以对铜、汞、砷及其金属离子进行磁性物理吸附,硫化镉锌固溶体具有更宽的紫外可见光吸收波段,与Cu2O形成的‑n异质结产生内建电场,抑制了光生电子和空穴的复合,增强了光催化材料的降解有机污染物的活性。
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本发明属于膜材料技术领域,具体涉及一种抗油污油水分离复合膜及其制备方法。本发明提供了一种抗油污油水分离复合膜及其制备方法,以聚酰胺筛网为支撑层,聚(偏氟乙烯‑烯丙基磺酸钠)、柠康酸酐改性贝壳粉为复合材料层,制备方法简单,制得的抗油污油水分离复合膜不仅具有超亲水和水下超疏油的性质,能够有效的进行油水分离,分离效率高,适合应用于含油污水的处理中;而且机械强度高,复合材料层与支撑体之间的粘合力高,耐久性好,抗污染性能、耐氯性能优异,使用寿命长。
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