894
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本实用新型涉及一种用于手臂的健身砂包,主要包括复合材料层和填充物,复合材料层形成的筒状空腔内设有填充物,复合材料层的外表面上设有第一环形带和第二环形带,第一环形带和第二环形带之间固定连接有姆指扣。本实用新型有益的效果是:1.作为铸铁哑铃的替代品,由于采用了复合材料层,因此有柔软、安全的特点。2.复合材料层选用有弹性的复合材料和铁砂填充物使得产品手感舒适,姆指扣和背带让使用者更感方便和安全。3.采用第一环形带和第二环形带,起到加强姆指扣和背带的连接强度的作用,同时还起到美观的作用。
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本实用新型公开了一种用于水溶膜和水溶无纺布的复合装置,包括机座、用于提供无纺布的第一进料机构、用于提供水溶膜的第二进料机构、用于初步将无纺布和水溶膜结合在一起的导向辊组、用于将无纺布和水溶膜热压在一起的热压辊组、用于冷却平整热压后复合材料的冷却辊组和用于收卷复合材料的收卷机构。通过第一进料机构向导向辊组供无纺布,通过第二进料机构向导向辊组供水溶膜,无纺布和水溶膜同时穿过导向辊组被先叠合到一起,然后穿过热压辊组被热压复合成新的复合材料,复合材料通过冷却辊组被拉平后收卷到收卷机构上,完成了复合材料的加工。使复合材料的批量生产被实现。
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本发明涉及一种疏水型二氧化硅气凝胶复合纤维毡材料的制备方法,它包括将正硅酸乙酯、乙醇、水和酸催化剂混合,得到二氧化硅溶胶;碱催化剂加入硅溶胶中,搅拌均匀,将其倒入纤维毡(陶瓷、玻璃纤维毡)中浸没,静置,得到凝胶复合材料,将在纤维毡内凝胶的复合材料置于母液中老化一定时间后进行溶剂交换,得到复合材料,复合材料浸入含有一定浓度的表面改性剂的溶液中静置改性,然后将复合材料进行常压干燥得到疏水型二氧化硅气凝胶复合纤维毡材料。本发明工艺简单、生产周期短、成本较低、对设备要求不高、产品性能优异、制备的复合材料具有超疏水性能、强吸附性、低导热系数等性能。
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本发明涉及一种复合材料领域,为解决导电高分子复合材料作为气敏材料存在的问题,本发明提出了一种开孔高分子气敏材料及其制备方法,该气敏材料是具有导电填料网络结构的复合材料,电阻值为108~10Ω,开孔高分子气敏材料由下述各组份制成,各组份中聚合物泡沫的重量份为5?99,导电填料的重量份为1?40,胶粘剂的重量份为0?84,具有利于高速流动气体通过、强度高、响应度灵敏、且制备工艺简单、可规模化生产等特性。
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本发明公开了一种毫米波电磁波吸收材料,所述电磁波吸收材料由第一层复合材料、第二层复合材料复合而成,所述第一层复合材料为铁基稀土金属间化合物磁粉和高分子粘接剂复合材料,所述第二层复合材料为碳材料和高分子粘接剂复合材料。本发明还公开了一种毫米波电磁波吸收材料制备方法,该电磁波吸收材料具有薄层、轻量、宽频和高效等优点。充分满足通讯、雷达探测等军用和民用毫米波波段吸收材料的应用需求,具有广阔的市场应用前景。
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本发明涉及机械行业的一种连接零件,尤其涉及一种复合轴承结构的万向节以及它的制造方法。轴承套内壁滚道添加有复合轴承圈,复合轴承圈代替滚针,其外壁与轴承套紧密贴合,且复合轴承圈与轴承套过盈配合。轴承圈的内壁或外壁上镀有铜基合金粉末与尼龙复合材料,铜基合金粉末与尼龙复合材料烧结后轴承本体材料再卷制成型;轴承本体材料可由钢板、聚四氟乙烯、尼龙材料、青铜中的任意一种组成;聚四氟乙烯或尼龙材料内添加有高分子化学复合材料;钢板或青铜表面加工有油穴孔,卷制前表面涂有油脂。本发明具有结构合理简单,加工成本较低,装配方便简单,生产工艺简便,润滑较好,摩擦阻力较小等特点。
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本发明涉及超级电容器技术领域,且公开了一种导电聚合物包覆MoO3的超级电容器材料及其制法,包括以下配方原料:纳米α‑MoO3‑碳纳米管复合材料,吲哚甲酯噻吩衍生物、三氯化铁、过硫酸钾。该一种导电聚合物包覆MoO3的超级电容器材料及其制法,纳米α‑MoO3‑碳纳米管复合材料,作为超级电容器电极材料的基体,避免了MoO3在电解液中分散不均匀,导致团聚和结块的现象,增大了电极材料的电化学活性位点,碳纳米管优异的导电性能,加速了电子扩散和传输,使用吲哚甲酯噻吩衍生物在纳米α‑MoO3‑碳纳米管复合材料表面原位聚合形成聚(吲哚‑噻吩)类聚合物,其具有优异的导电性能,并且聚合物分子之间存在大量的孔道结构,为电荷和金属离子提高了传输通道。
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本发明涉及一种耐热抗菌聚乳酸材料及其制备方法,该材料包括聚乳酸基体材料和均匀分散于该聚乳酸基体材料中的纳米银/氧化石墨烯纳米复合材料,所述纳米银/氧化石墨烯纳米复合材料相对于聚乳酸基体材料的质量百分含量为0.1-10%。所述纳米银/氧化石墨烯纳米复合材料是通过在氧化石墨烯溶液中原位还原硝酸银而在氧化石墨烯表面形成纳米银颗粒获得的,纳米银与氧化石墨烯的质量比例是1-120∶100。所述氧化石墨烯的直径是100nm-50μm,厚度是1-20nm。本发明所述的耐热抗菌聚乳酸材料比普通的聚乳酸材料具有优异的耐热和抗菌性能。本发明适用于制造抗菌衣物。
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一种芳纶纤维无石棉离合器面片,由包含骨架材料、粘合剂、摩擦性能调节剂、矿物填充料组成成分的复合材料制成,芳纶复合纤维在复合材料中所占重量百分比为30-40%,芳纶纤维在芳纶复合材料所占重量百分比为10-15%。本发明不含石棉、对环境无污染,同时强度高,综合性能好。其中抗弯强度、最大应变、磨损率等主要性能指标大大优于原汽车离合器面片相应指标,完全可以代替进口。
本发明涉及锂离子电池技术领域,且公开了一种氮掺杂石墨烯‑多孔CoFe2O4的锂离子电池负极材料,经过高温石墨化处理,再以氨水为氮源,经过水热,得到氮掺杂高比表面积石墨烯,降低电荷转移电阻和传输阻抗,有利于Li离子的快速传输和电解液的浸润,以硝酸钴、硝酸铁的醇溶液对胶晶模板填充,经过热处理,得到多孔纳米CoFe2O4,与氮掺杂高比表面积石墨烯混合后经过水热和冷冻干燥,得到氮掺杂石墨烯‑多孔CoFe2O4复合材料,构成三维网状多孔结构,增强复合材料的导电性,减小复合材料的阻抗,增加离子和电子的传导率,使得氮掺杂石墨烯‑多孔CoFe2O4的锂离子电池负极材料具有优异的导电性、倍率性能、循环性能以及较高的比容量。
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本发明公开了一种地震报警水泥石,其特征是包括铜片、电磁铁、弹簧、衔铁、动触点、静触点、报警器、蓄电池、保护套、复合材料、石墨布,电磁铁一端与铜片连接,电磁铁另一端与石墨布连接,电磁铁上方为衔铁,电磁铁与衔铁距离为4~7mm,衔铁铰接固定在支柱上,可以围绕支柱支点旋转,衔铁一端与弹簧连接,衔铁另一端与动触点连接,动触点下方为静触点,动触点和静触点距离为3~6mm,静触点和报警器以及蓄电池连接,铜片、电磁铁、弹簧、衔铁、动触点、静触点、报警器、蓄电池外面做保护套,保护套外面为复合材料,复合材料外侧嵌贴石墨布。本发明所制的地震报警水泥石能及时预报地震情况、具有力学性能优良的优点。
本发明涉及聚苯胺吸波涂料技术领域,且公开了一种钡铁氧体‑Al2O3负载多孔SiC的聚苯胺吸波涂料,包括以下配方原料:钡铁氧体‑Al2O3‑SiC复合材料、硅烷偶联剂、过硫酸胺、苯胺、邻甲氧基苯胺、乳化剂。该一种钡铁氧体‑Al2O3负载多孔SiC的聚苯胺吸波涂料,Al2O3负载到SiC空心微球表面形成复合材料,产生大量电偶极矩,增强了界面极化能力,SiC空心微球结构可以多次反射和衰减电磁波,镧的掺杂调节了钡铁氧体磁晶各向异性场,提高了其饱和磁化强度,增强了钡铁氧体的磁导率和磁损耗能力,钡铁氧体在SiC空心微球表面形成三维导电网络,产生漏导损耗可以衰减电磁波,N‑(β‑氨乙基)‑γ‑氨丙基三甲氧基硅烷提高了钡铁氧体‑Al2O3‑SiC复合材料在聚苯胺中的分散性和相容性。
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本发明公开了一种电渗增强桩加固软基装置及施工方法,包括导电复合材料,所述导电复合材料由粘贴有金属丝的条状碳纤维布组成,导电复合材料通过环氧树脂均匀竖向密贴于预制桩表面;预制桩底部设有钢制桩靴,导电复合材料底端互相联通并置于钢制桩靴内;在导电复合材料外部包裹有一层钢丝网,并沿预制桩每间隔一定距离设置一个固定钢环;导电复合材料顶端通过导线与直流电源的正极相连;预制桩之间的软土地基中插入有导电排水管,导电排水管一方面通过水平排水管与真空泵相连,另外一方面也通过导线与直流电源的负极相连。本发明的有益效果是:消散并且提高桩侧摩阻力,结构合理,质量可靠、施工效率高。
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本发明涉及一种基于梯度叠层缓冲层薄膜的外延生长AlmGa1‑mN的方法。具体地,本发明公开了一种复合材料以及所述复合材料的制备方法和应用。所述复合材料所包含的外延薄膜的位错密度、薄膜裂纹密度和薄膜表面粗糙度得到综合改善,因此可获得晶体质量、薄膜完整性和表面形貌平衡提升的复合材料,同时,基于这种复合材料可以大大缩短外延芯片的生长时间,全面提升包含所述复合材料的光电器件或功率器件的性能和产率。所述方法具有工艺简单、成本低、产品良率高等特点。
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本发明提供一种原位光固化抗菌骨缺损修复凝胶及其制备方法。所述凝胶由甲基丙烯酰化的硫化铜纳米颗粒和甲基丙烯酰化明胶光交联后组成。本发明通过将改性后的CuSNPs引入GelMA凝胶,在加入后可原位光固化塑形得到CuSNPs‑GelMA复合水凝胶。近红外光照射该复合材料,可激活CuSNPs‑GelMA复合水凝胶中CuSNPs的光热效应,促进牙周缺损区的间充质干细胞增殖和成骨分化;复合材料缓慢释放的Cu2+更赋予骨缺损修复支架系统持续抗菌活性,极大程度上可预防牙周术后感染。该复合材料制备合理方便价格低廉,应用操作性强,生物相容性好,成骨作用效果佳,拓宽牙周再生手术适应症,也适用于其他骨缺损的修复。
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本发明公开了一种兼具导热的ADC发泡剂及其制备方法,包括ADC发泡剂和ZnO/MgO复合材料,ZnO/MgO复合材料用量为ADC发泡剂质量的5%~40%,ZnO/MgO复合材料中ZnO的质量含量1~50%。该方法的步骤如下:将ADC发泡剂和ZnO/MgO复合材料在混合机进行混合,常温下混合10~30分钟,使两者混合均匀;ZnO/MgO复合材料用量为ADC发泡剂质量的5%~40%,ZnO/MgO复合材料中ZnO的质量含量1~50%。本发明的有益效果为:本发明提供的改性ADC发泡剂在发泡过程中具有良好的导热性能,从而缩短发泡时间,一方面降低了生产厂家的能耗,另一方面提高了设备的利用率。
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本发明公开了一种锂离子电池的复合负极材料及其制备方法,它是硅/竹碳复合粉末包覆于酚醛树脂裂解碳中的包覆型硅/碳复合材料,其组分及其重量百分比含量为:8.5~25.0%Si、25~50%竹碳、余量为无定型裂解碳。制备步骤包括:先采用二步球磨制备硅/竹碳复合材料;然后裂解碳包覆硅/竹碳复合材料,使球磨硅/竹碳复合粉末均匀地包覆于酚醛树脂裂解碳中,制成包覆型硅/碳复合负极材料。本发明的锂离子电池复合负极材料具有比容量高,充放电过程中循环稳定性好,安全无污染,且制备工艺简单的优点。可用于驱动移动通讯器械、小型电子设备、电动车及混合电动车等交通工具等。
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本发明提供一种金属‑塑料双层结合件,属于金属‑塑料复合结构领域,包括铝合金金属板材层和PA66复合材料层,在组成上,PA66复合材料层包括以下重量百分含量的组分:10~30%的碳纤维,20~40%的氮化硼和余量的PA66。本发明中,碳纤维具有较高的强度和导热性能,氮化硼也具有较高的导热性能,加入碳纤维和氮化硼后有利于在聚合物PA66内部形成导热网络,提高导热性能。并且由于铝合金金属板材层和PA66复合材料层的物理化学作用,提高了金属‑塑料双层结合件的界面强度。实施例数据表明,本发明提供的金属‑塑料双层结合件热扩散系数为2.88m2/s,界面强度为5.52MPa,具有良好的导热性能和界面强度。
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本发明涉及新材料领域旨在提供一种高导电A位高熵纳米金属氧化物及其制备方法。该金属氧化物的分子式为Gd0.4Er0.3La0.4Nd0.5Y0.4)(Zr0.7,Sn0.8,V0.5)O7;其外观呈粉体状,微观结构显示为边长4~12nm、厚度1~3nm的正方形纳米片。相对于现有的高熵氧化物,本发明的产品具有高导电的特点,能够在导电合金、电接触复合材料、导电复合材料、多功能生物基复合材料、导电/抗静电功能复合涂层等方面得到更好的应用。
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本发明涉及一种整体型离子色谱固定相的制备方法及其应用,特别是涉及一种碳纳米管复合材料的制备方法及其作为离子色谱柱的应用。本发明是一种整体型离子色谱柱的制备方法及其应用,通过制备碳纳米管-有机聚合物复合材料,显著提高色谱固定相的分离效率,采用碳纳米管材料,与丙烯酸酯类单体发生原位聚合反应,制备为一种新型的离子色谱固定相,本发明在整体型色谱固定相中加入碳纳米管材料,然后采用这种新型复合材料作为离子色谱固定相,分离5种常规阴离子,分离高;同时采用了碳纳米管材料,显著提高了整体型色谱固定相的分离效率。
本发明公开一种双金属型MOFs‑聚多巴胺‑无纺布在重金属离子吸附上的应用;方法包括无纺布织物备用,容器中加Tris‑HCl缓冲液,1M的NaOH溶液调节至8‑8.5,加盐酸多巴胺;将无纺布织物浸入溶液搅拌取出,无纺布织物干燥得聚多巴胺‑无纺布复合材料;Tris‑HCl缓冲液与盐酸多巴胺质量比1:2~4,盐酸多巴胺与无纺布的重量比1:5~20;将2‑甲基咪唑和硝酸锌溶解甲醇溶液,聚多巴胺‑无纺布复合材料反应1~12h取出,得MOFs‑聚多巴胺‑无纺布复合材料,2‑甲基咪唑和硝酸锌的质量比1:1‑1.5;阳离子盐溶解乙醇溶液,加MOFs‑聚多巴胺‑无纺布复合材料,持续搅拌1小时,得双金属型MOFs‑聚多巴胺‑无纺布复合材料,阳离子盐和MOFs‑聚多巴胺‑无纺布复合材料的质量比是1:100~200。
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本发明公开的建筑用复合卷材的顶层、底层和连接层围成空腔,空腔内填充有可固化的复合材料,顶层由加粗纤维构成,连接层由经上油处理的耐碱纤维构成;可固化的复合材料分为上下两层填充在空腔内,可固化的复合材料与添加剂接触后固化。其可固化的复合材料中添加有巴氏芽孢八叠球菌干粉,施工使用后,固化的复合材料遇水或特定的混合或合成液体可实现二次、三次水化和多次水化,水化的同时巴氏芽孢八叠球菌可利用尿素降解进行生物矿化为石灰石,对固化的复合材料上产生的微裂纹进行自动修复,其对100μm以下的微裂纹的修复率达30%以上,且水化所需的水或液体可以予以人工喷洒或借助自然雨雪冰雹产生的水实现,适用于各种恶劣施工环境。
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本发明涉及一种磨辊密封圈材料,其特征在于按重量计包括以下组分:氟橡胶100份,有机蒙脱土10~20份,耐磨炭黑10~30份,改性碳化硅5~20份,石墨烯复合材料10~20份,氧化镁15~25份,羟基硅油0.5~2份,微晶蜡0.1~3份,双酚AF0.5~2份,苄基三苯基氯化磷0.5~1.5份;所述的石墨烯复合材料为经过原位还原的石墨烯/氢化苯乙烯-丁二烯-苯乙烯复合物。本发明添加了经过原位还原的石墨烯/氢化苯乙烯-丁二烯-苯乙烯复合物,该石墨烯复合材料易于分散,解决了现有技术中石墨烯难剥离、因表观密度低而导致的加料困难问题,使得石墨烯能在磨辊密封圈材料均匀分散,充分发挥了石墨烯的作用,有效提高了磨辊密封圈材料的耐磨性及耐热性。
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本发明公开了一种电化学贮钠的复合电极及其制备方法,该复合电极用SnCoS4复合纳米晶?石墨烯复合材料作为电化学贮钠活性物质。其制备步骤是:在氧化石墨烯存在的条件下,通过SnCl4、CoCl2和L?半胱氨酸的混合溶液在水热条件下的水热反应,制备得到SnCoS4复合纳米晶?石墨烯的复合材料,将得到的SnCoS4复合纳米晶?石墨烯的复合材料作为电化学贮钠活性物质,与乙炔黑、羧甲基纤维素的乙醇和水的混合溶液充分搅拌混合调成均匀的糊状物,涂到铜箔上,烘干并滚压得到电化学贮钠的复合电极。该复合电极具有电化学贮钠可逆比容量高,循环性能稳定和显著增强的高倍率充放电特性。
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本发明涉及一种铁氧化物/碳复合材料的制备方法,步骤如下:1)以水溶性铁盐为铁源,以水溶性有机碳源为碳源,将铁盐水溶液和氨水及有机碳源混合均匀,得到液相混合物;2)对该液相混合物采用喷雾干燥、冷冻干燥或喷雾裂解的方法形成粉体前驱体,再对该前驱体进行煅烧,制备成铁氧化物/碳复合材料;或者直接对该混合溶液进行喷雾裂解,制备成铁氧化物/碳复合材料。本发明提供了一种制备铁氧化物/碳复合材料的方法,该方法生产效率高,适合规模化生产;本发明提高复合材料的利用效率;本发明提供的铁氧化物/碳复合材料作为锂离子电池负极材料,具有数倍于商业碳负极材料的储锂容量。
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本发明涉及电池制备技术,旨在提供一种钛酸锂包覆铝的锂离子电池负极材料的制备方法。包括:将钛酸锂溶胶置于水热反应釜中,加入球形铝粉搅拌后密封;反应之后取出并过滤离心分离,真空干燥后得到钛酸锂-铝复合材料前驱体;将钛酸锂-铝复合材料前驱体置于马弗炉中,氮气氛保护下设定煅烧温度为500℃,升温速率设定为4℃ min-1,达到设定温度后保温5小时,得到钛酸锂包覆铝复合材料,即钛酸锂包覆铝的锂离子电池负极材料。本发明具有平稳的充放电电压平台使有机电解质在电池应用中更为安全;很好的电极反应可逆性;良好的化学稳定性与热稳定性;廉价且易于制备;无污染。
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本申请公开了一种连接机构,包括:开设有连接孔的连接件,围成连接孔的内壁包括相对于连接孔的中心线倾斜延伸的斜面内壁;伸入到连接孔中的弹性连接块,复合材料棒插入到弹性连接块内部,并且弹性连接块能够与斜面内壁压紧贴合,以阻挡弹性连接块随复合材料棒移动。本发明提供的连接机构,在连接复合材料棒和连接件时,抛弃了紧箍连接的方式,通过改进连接机构的结构,将复合材料棒受到的轴向拉力部分转换为径向压力,令复合材料棒与连接件之间产生足够的摩擦力,并且不再受到剪切破坏,使连接效果得到显著提升,而且复合材料棒与连接件之间的摩擦力还能够随着拉力的增大而增大,使连接机构的工作可靠性也得到了提升。
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一种玻纤增强聚丙烯材料及其制备方法,属于有机材料技术领域。玻纤增强聚丙烯材料包括共聚聚丙烯和/或均聚聚丙烯、相容剂、玻纤、抗氧剂、光稳定剂和润滑剂。该玻纤增强聚丙烯材料的制备方法包括:1)称料;2)混合;3)熔融挤出,拉条切粒。本发明具有如下优点和优异效果:1)制得的复合材料具有优异的耐水解性能和高抗热氧化性能;2)制得的复合材料具有良好的力学性能,适合应用于滚筒洗衣机材料;3)制备工艺简单、玻纤含量容易控制;4)制得的复合材料的抗老化时间(温水800H+热老化)符合滚筒洗衣机使用要求。
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一种无阻隔膜量子点膜,其包括上基材层、下基材层、位于所述上、下基材层之间的量子点层,量子点层由量子点有机硅复合材料和主体树脂组成;量子点有机硅复合材料由红色量子点有机硅复合材料和绿色量子点有机硅复合材料组成,其中,红色量子点有机硅复合材料由以下组分搅拌均匀后蒸发掉溶剂得到:红色量子点1‑2质量份;有机硅多孔微米材料20‑30质量份;作为溶剂的正己烷40‑80质量份;绿色量子点有机硅复合材料由以下组分搅拌均匀后蒸发掉溶剂得到:绿色量子点1‑2质量份;有机硅多孔微米材料20‑30质量份;作为溶剂的正己烷40‑80质量份。本发明的量子点膜光线利用率较高,荧光自吸收率低,成本较低,耐水氧性较好,无边缘失效且生产效率较高。
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本发明提供纳米杂化材料的制备及其用途,属于水处理技术领域,上述纳米杂化材料的制备包括以下步骤:利用3‑O‑甲基没食子酸修饰GO得rGO;通过化学共沉淀法将MnFe2O4复合材料包覆在rGO片层上,制得rGO基复合材料;将rGO基复合材料和纤维原料混合后静电纺丝,即得纳米杂化材料。该纳米杂化材料可用于污水处理中。本发明纳米杂化材料的制备方法在还原GO同时实现没食子酸对石墨烯的改性,使纳米粒子在rGO表面均匀分散包覆在rGO片层上的抗氧化活性和稳定性佳,制得的纳米杂化材料能有效吸附污水中的重金属离子,具有较强的抗污染性能,能够避免在有机污染和生物污染。
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