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本发明公开了一种基于水泥基复合材料的桥梁自修复铺装方法。该方法包括以下步骤:1)准备材料:分别称量水泥、粉煤灰、橡胶粉、石英砂、聚乙烯醇纤维、高效减水剂和水;其中,所述粉煤灰与水泥质量比为2‑2.5;所述橡胶粉的粒度范围为40目‑80目;2)试件制备;3)试件养护;4)预制水泥基复合材料构件;5)铺装:将缠绕所述预制水泥基复合材料构件的滚筒运输至桥梁施工现场,逐渐释放述预制水泥基复合材料构件,铺装在桥梁基层或面层上方,直至铺装完毕。该方法的施工效率高、便于施工且施工成本低。
本发明属于燃料电池技术领域,具体涉及一种凹凸棒土与金属有机骨架复合材料的磺化聚醚醚酮复合膜及其制备方法和应用。该方法包括以下步骤:1)制备凹凸棒土与金属有机骨架复合材料;2)制备凹凸棒土与金属有机骨架复合材料的磺化聚醚醚酮复合交换膜。本发明首先在金属有机骨架制备过程中加入一定量凹凸棒土,原位制备凹凸棒土‑金属有机骨架杂化复合材料,在保留金属有机骨架材料结构的基础上,实现凹凸棒土与金属有机骨架材料的有效结合。然后将制备得到的凹凸棒土‑金属有机骨架材料与磺化聚醚醚酮复合制备质子交换膜,提升了复合膜的综合性能。
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一种氧化石墨烯/芳纶浆粕/EVOH复合材料及其制备方法,针对乙烯‑乙烯醇共聚物EVOH作为包装材料在某些应用场合存在强度不够、阻隔性低的缺陷,本发明提出先采用溶液流延法制备氧化石墨烯/EVOH,再将芳纶浆粕加入氧化石墨烯/EVOH中,采用双螺杆挤出造粒的方法制得氧化石墨烯/芳纶浆粕/EVOH复合材料。在氧化石墨烯/芳纶浆粕/EVOH复合材料中,芳纶浆粕能增加EVOH的强度和提高其热稳定性,而氧化石墨烯主要起提高EVOH阻隔性能的作用,且氧化石墨烯有效地改善了EVOH与芳纶浆粕间的相容性。本发明所制备的氧化石墨烯/芳纶浆粕/EVOH复合材料力学强度高、阻隔性和热稳定性优良,在食品包装领域应用前景广阔。
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本发明涉及一种高导热沥青基炭纤维增强多孔炭炭复合材料的制备方法,本发明以易于编织成型的中间相沥青基炭化纤维长丝/毡为原料制备低密度预制体,采用沥青液相浸渍及加压发泡制备轻质多孔炭炭复合材料。通过控制编织工艺可成型大尺寸异形多孔结构的炭炭复合材料,既保留了中间相沥青基炭纤维的优异导热和力学性能,也实现了材料的多孔结构,从而可提高复合相变储能材料的导热和力学性能,易于大规模生产。本发明制备的轻质多孔炭炭复合材料的热导率和压缩强度相对于现有制备方法得到的多孔泡沫炭材料分别提升可达50%和300%以上。
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本发明涉及一种高吸水保水复合材料的制备方法。含架状硅酸盐矿物的高吸水保水复合材料的制备方法,其特征在于它包括如下步骤:1)架状硅酸盐矿物深加工处理;2)分散处理:将经深加工处理过的架状硅酸盐矿物粉体加入到溶有水溶性自由基聚合引发剂和交联剂的重量浓度为10~50%的水溶性乙烯类不饱和单体溶液中进行分散处理;3)聚合反应:经过分散处理的上述混合物料缓慢地滴加到溶有表面活性剂或/和聚合物保护胶体的疏水性有机分散介质之中,于20~90℃条件下进行油包水型反相悬浮聚合1~6小时;4)后处理:上述聚合反应完成后,使温度降至室温,加入有机溶剂脱水或进行共沸蒸馏脱水,用乙醇洗涤,过滤,聚合产物于40~110℃真空干燥,得产品。本发明具有制造成本低、产品综合性能好的特点。
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本发明提供了一种混凝土用玄武岩纤维纳米复合材料及其制备方法。该玄武岩纤维纳米复合材料由下列组分按质量比配制而成:玄武岩纤维8~15%,纳米二氧化硅10~20%,纳米碳酸钙20~38%,超细矿物掺合料40~62%。本发明还提供了该玄武岩纤维纳米复合材料的制备方法,该方法通过对工艺设备进行改进,仅通过物理混合的方法对玄武岩纤维进行改性,使得操作简单,原料投料计量精确,并且能实现大批量的玄武岩纤维与改性材料均匀混合,提高玄武岩纤维纳米复合材料的分散性,避免玄武岩纤维在改性的过程中发生团聚,同时还能减少人工操作。
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本发明公开了一种LiZnV1.013O4‑LiCa2Mg2V3O12微波介质陶瓷复合材料及制备方法,其陶瓷材料主晶相为LiZnV1.013O4与LiCa2Mg2V3O12。利用Li2CO3、ZnO、NH4VO3、CaCO3、MgO等原料成分,分别在650℃、700℃下煅烧得到纯相LiZnV1.013O4与LiCa2Mg2V3O12,再将两相按不同比例分组配料,经球磨、造粒、压片、烧结后,得到(1‑x)LiZnV1.013O4‑xLiCa2Mg2V3O12(x=0.15~0.3),该复合材料介电常数范围是8.1~8.9,品质因数范围是11251~20980,谐振频率温度系数范围是‑9~28。
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本发明涉及材料领域,具体涉及一种聚天冬氨酸插层水滑石复合材料及其制备方法与应用。该复合材料的制备方法包括以下步骤:(1)配制Mg(NO3)2·6H2O和Al(NO3)3·9H2O的混合溶液、NaOH溶液以及聚天冬氨酸溶液;(2)将步骤(1)所得聚天冬氨酸溶液加入配有回流冷凝管和滴液漏斗的五颈烧瓶中,然后将步骤(1)所得Mg(NO3)2·6H2O和Al(NO3)3·9H2O的混合溶液以及NaOH溶液通过滴液漏斗加入五颈烧瓶中进行反应,滴加完成后,继续冷凝回流反应;(3)将步骤(2)所得产物进行水热反应;(4)将步骤(3)所得产物依次进行洗涤、干燥和研磨。该复合材料将聚天冬氨酸固定到原有水滑石的层状结构间,使得聚天冬氨酸插层水滑石复合材料与原水滑石相比,对于铅离子的吸附能力大大提高。
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本发明涉及碳纤维/压电纤维混杂增强环氧树脂基压电阻尼复合材料,该材料由压电陶瓷粉末30-100份、混杂碳纤维/压电纤维2-100份、环氧树脂100份、固化剂10-40份组成,均为质量份数。该材料的制备方法包括压电陶瓷粉末的预处理、压电纤维的预处理、碳纤维的表面处理和复合材料成型步骤。本发明复合材料性能优异,实现了材料的结构功能一体化,主要表现在阻尼损耗因子最高可达0.68;弯曲强度可达192MPa,是普通环氧树脂材料的三倍;该材料可以广泛用于机械设备、交通工具等领域的阻尼减震结构部件,并且该材料可采用复合材料成型工艺,容易加工。
本发明公开了一种碲化锑/聚(3, 4-亚乙二氧基噻吩) : 聚苯乙烯磺酸盐热电复合材料及其制备方法,属于热电复合材料合成领域。其制法为:1)制备碲化锑纳米粉末;2)在真空条件下,对步骤1)制备的碲化锑纳米粉末进行等离子放电烧结,冷却,即得Sb2Te3块体材料;3)对步骤2)制备的Sb2Te3块体材料进行切割,然后浸泡于聚(3, 4-亚乙二氧基噻吩) : 聚苯乙烯磺酸盐溶液中,于3℃-?5℃下,保存20-40天,即得碲化锑/聚(3, 4-亚乙二氧基噻吩) : 聚苯乙烯磺酸盐热电复合材料。其优点为:该工艺能耗低,成本低,工艺简单;本发明的复合材料的热电性能优良,ZT值高。
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本发明属于复合材料相关技术领域,其公开了一种高比分功能梯度铝基碳化硅复合材料及其制备方法,方法包括:S1:采用增材制造技术根据梯度多孔结构的三维结构打印碳化硅素坯;S2:将所述铝基碳化硅素坯依次进行低温固化和中温碳化处理得到梯度多孔结构碳化硅预制体;S3:将所述梯度多孔结构碳化硅预制体在聚碳硅烷溶液、聚二甲基硅烷溶液或异元素聚碳硅烷溶液中浸渗而后依次进行高温固化裂解生成梯度多孔结构碳化硅陶瓷体;S4:对所述梯度多孔结构碳化硅陶瓷体进行预氧化处理;S5:采用液态铝合金填充所述梯度多孔结构碳化硅陶瓷体得到高比分功能梯度铝基碳化硅复合材料。本申请可以制备高强度复杂结构的高比分功能梯度铝基碳化硅复合材料。
本发明公开了一种二维过渡金属碳化物/导电碳纤维复合材料及其制备方法与应用。本发明以过渡金属氯化物为前驱体,将其溶于溶剂后逐滴加入含有葡萄糖、氯化铵和导电碳纤维的混合粉末中,干燥后进行微波处理,制备了可应用于能源转换、催化转化、先进陶瓷、高性能储能织物领域的二维过渡金属碳化物/导电碳纤维复合材料。通过上述方式,本发明能够利用微波辐射导电碳纤维诱导葡萄糖发生糖吹反应,直接在导电碳纤维表面生长二维过渡金属碳化物,从而简单快速地制备了二维过渡金属碳化物/导电碳纤维复合材料。同时,本发明通过调节前驱体的种类和反应程度,能够对复合材料中二维过渡金属碳化物的种类、尺寸及负载量进行调控,应用前景广阔。
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本申请涉及聚脲复合材料领域,尤其涉及一种聚脲复合涂层、复合材料及其制备方法;所述聚脲复合涂层包括N个改性材料涂层和N个聚脲弹性涂料层,N个所述改性材料涂层和N个所述聚脲弹性涂料层交替设置;所述复合材料包括基板和聚脲复合涂层,聚脲复合涂层涂覆在基板的至少一面;所述方法包括:预处理基板,后表面清洁,得到第三基板;喷涂改性材料涂层,后干燥,得到含有改性材料涂层的基板;喷涂聚脲弹性涂料层,后聚脲固化,得到聚脲复合材料;通过改性材料涂层提高材料和聚脲弹性涂料层之间的粘结强度,同时还能避免聚脲弹性涂料层和基板之间出现气泡,使得聚脲弹性涂料层能有效的提高材料的防爆性能。
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本发明涉及一种用于自行车刹车材料的凝胶纤维/橡胶复合材料及其制备方法。本发明先制备SiC溶胶和PbO溶胶,然后将聚碳酸酯和天然橡胶进行预处理,最后将SiC溶胶、PbO溶胶与预处理的聚碳酸酯、天然橡胶等进行复合制得凝胶纤维/橡胶复合材料。本发明制备的凝胶纤维/橡胶复合材料的磨损率小于采购的自行车刹车片的磨损率,其摩擦系数大于采购的自行车刹车片的摩擦系数,这说明本发明制备的凝胶纤维/橡胶复合材料相对于采购的自行车刹车片具有较好的耐磨性。
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本发明实施例公开了一种共价有机框架‑钨酸铋光催化复合材料及其制备方法。其制备方法包括:在搅拌条件下,将Na2WO6·2H2O的水溶液缓慢滴入Bi2(NO3)3·5H2O的稀硝酸水溶液中,滴完后,搅拌条件下恒温加热反应,反应结束后自然冷却,经后处理得到Bi2WO6粉末;将Bi2WO6粉末、多醛基芳香化合物、碳酸铯、1,4‑二脒基苯溶于二甲亚砜中,在搅拌条件下加热反应,反应结束后自然冷却,经后处理得到共价有机框架‑钨酸铋光催化复合材料。本发明提供的复合材料表现出高效的可见光催化性能,无毒且无皮肤刺激性,另外,该复合材料通过胺‑醛缩聚反应获得,反应条件温和,显示出极好的应用前景和价值。
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本发明涉及金刚石/铜基复合材料及其制备技术领域,具体公开了金刚石/铜基复合材料及其制备方法,该复合材料中金刚石的质量分数为20%~50%,金刚石颗粒在基体中均匀分布。其具体制备方法为先制备铜包钛包金刚石复合粉末,然后将铜包钛包金刚石复合粉末与铜粉混合,形成混合粉末,最后通过表面活化和等离子活化烧结,制备出致密度高的烧结试样。等离子活化烧结工艺为:升温速率50~200℃/min,真空度≤10Pa,烧结时施加压力30~40MPa,烧结温度800℃~900℃,保温时间5~7min。本发明制备金刚石/铜基复合材料烧结温度低,致密度高,晶粒细小,并且操作简单,可控性好。
本发明涉及一种棒状核壳结构的四氧化三锰/碳复合材料,所述复合材料为部分石墨化的无定形碳包覆在棒状四氧化三锰表面得到的一维棒状结构,长度为300~800nm,横截面直径为40~90nm。本发明制备的四氧化三锰/碳复合材料尺寸均一,由部分石墨化的无定形碳包覆棒状四氧化三锰得到核壳结构,在钠离子电池电极材料应用中缩短了离子和电子的迁移距离,有效缓解了钠离子嵌入脱出带来的电极材料体积膨胀的问题,而且碳的加入增强了四氧化三锰的电导率。该复合材料作为负极材料在钠离子电池中表现出稳定的循环性能和良好的倍率性能。
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本发明公开了一种氧化铅?炭复合材料的制备方法,包括以下步骤:(1)对于每克炭材料,加入0.05M至0.5M的氧化铅前躯体溶液300ml均匀混合并调节pH值在8.5?9.0之间,固液分离后将固相干燥得到原料混合物;(2)将步骤(1)中获取的原料混合物在保护气体气氛下500℃至800℃煅烧2小时得到氧化铅?炭复合物;(3)将步骤(2)中获得的氧化铅?炭复合物,在25℃至80℃下加入氢离子含量在5M的酸性溶液100ml中充分洗涤,漂洗至pH值呈中性,干燥后即制得所述氧化铅?炭复合材料。本发明方法简单,操作方便,采用高温热解及酸洗法合成的复合物,在PbO与炭材料复合的同时,改变了其微结构和表面的官能团。
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本发明公开了一种一维硫化锑?碳纳米线复合材料及其制备方法,本发明制备得到的一维Sb2S3/C纳米线复合材料,结构均一、硫化锑粒子规则统一且均匀分布在碳纳米线内部和表面,制备方法具有原料简单易得、价格低廉、合成方法简单、环境友好的优点;该材料用作锂离子电池负极材料时,循环稳定性好、比容量高、能有效抑制循环过程中合金化的体积膨胀,用于锂离子电池负极材料时,在100mA?g?1、150圈循环之后具有高达551mAh?g?1的容量。
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本发明涉及一种基于压电复合材料的减振及能量回收系统,该系统由减振及发电系统、升压及储能系统、智能监控系统组成,其中:减振及发电系统设有压电复合材料(1)和位于其上的纤维增强复合材料(2),在压电复合材料(1)中铺设有压电陶瓷片(3);升压及储能系统由以电信号相连的升压模块及储能模块组成;智能监控系统由以数据线通过接口相连的上位机、下位机微处理器与单片机组成。本发明的优点是减振降噪、提高设备寿命和安全舒适性的同时,通过对振动的智能监控,将机械能转化为清洁能源电能,供外部使用。
本发明涉及一种石墨烯气凝胶负载介孔磷酸铁锂纳米片复合材料及其制备方法。其技术方案是:将浓度为1.5~5kg/m3的石墨烯氧化物溶液置于水热釜中,水热反应,冷却,干燥,制得石墨烯气凝胶。按磷酸根源∶铁源∶锂源的摩尔比为1∶1∶(1~1.05)和磷酸根源的浓度为0.1~2mol/L,将磷酸根源、铁源和锂源溶于去离子水中,搅拌,超声分散,得到溶胶Ⅰ。在石墨烯气凝胶表面滴加溶胶Ⅰ至吸附饱和,干燥,得到前驱体Ⅱ。将前驱体Ⅱ置于管式气氛炉中,在600~750℃条件下煅烧5~12h,冷却,得到石墨烯气凝胶负载介孔磷酸铁锂纳米片复合材料。本发明具有工艺过程简单、操作简便和能实现工业化生产的特点,所制制品的比容量、倍率和循环性能优异。
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本发明公开了一种液晶物理凝胶复合材料的制备方法及其产品,该方法包括:先将无机纳米粒子与液晶混合后超声分散,随后加入有机小分子凝胶因子并搅拌均匀,再加热搅拌直至凝胶因子完全溶解在液晶中,最后自然冷却至室温并静置即可得到液晶物理凝胶复合材料。本发明通过将无机纳米粒子掺杂在液晶物理凝胶中,利用无机纳米粒子与凝胶因子的协同凝胶效应而提高了复合材料的力学强度,而且液晶物理凝胶复合材料的电光性能不受添加的无机纳米粒子的影响。
一种长链烷基硅烷复合改性多孔PS‑SiO2复合材料及其制备方法,涉及功能材料技术领域。该长链烷基硅烷复合改性多孔PS‑SiO2复合材料的制备方法是:将乙醇、正硅酸乙酯、氨水混合搅拌,得到混合液,将长链烷基硅烷偶联剂水解处理后加入到混合液中搅拌反应,随后离心、醇洗、水洗、干燥,得到改性SiO2粒子;将改性SiO2粒子分散于苯乙烯后加入交联剂,混合加热,随后滴入含有过硫酸钾和硫酸钾的水溶液搅拌均匀得到高内相乳液,保温反应36‑54h。该制备方法能够制备得到具有强吸附能力的复合材料。此外本发明提供了上述制备方法制备得到的长链烷基硅烷复合改性多孔PS‑SiO2复合材料。
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一种高强度组合增强热塑性复合材料板。涉及一种热塑性复合材料。它有三层结构,括由均为玻纤与聚丙烯纤维组成的混纤纱编织成的上织物层和下织物层和设置在上、织物层之间的由长玻纤与聚丙烯混合均匀而成的挤出层。本发明以单向织物组合长纤增强的聚丙烯复合材料板,与长玻纤增强板比较,沿织物玻纤方向其抗拉强度、抗弯强度和模量及冲击强度等提高幅度达80%以上。而以双向织物组合长玻纤增强的聚丙烯复合材料板,在与织物中玻纤相同的两个方向,其强度和模量等提高幅度均在60%以上。本发明上下织物层采用玻纤,较长玻纤来说具有流动性,可根据需要在某一部分进行加强,中间层采用长玻纤,可保证其基本强度得到保证。
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本发明公开了一种多功能空心介孔SiO2纳米复合材料的制备方法,以Y2O3、Yb2O3和Er2O3为原材料通过共沉淀法合成Y(OH)CO3:Yb,Er,然后采用水热法在Y(OH)CO3:Yb,Er核结构表面包覆碳壳,再采用溶胶凝胶法在Y(OH)CO3:Yb,Er@C表面包覆介孔mSiO2,最后合成中空介孔结构的Yb2O3:Yb,Er@mSiO2;利用该方法可制备具有较大孔径和比表面积的中空介孔结构光致发光纳米复合材料。
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一种超交联多孔聚合物复合材料及其制备方法,涉及复合材料领域。超交联多孔聚合物复合材料的制备方法是:将乙醇、正硅酸乙酯、氨水混合后加入长链烷基硅烷偶联剂的水解产物反应,离心、醇洗、水洗、干燥,得到改性SiO2粒子后分散于苯乙烯中,随后加入交联剂混合加热,滴入含有过硫酸钾和硫酸钾的水溶液搅拌均匀得到高内相乳液,保温反应得SiO2/PS材料,将SiO2/PS材料粉碎后用1,2‑二氯乙烷溶胀处理,随后与二甲氧基甲烷、无水氯化铁混合在氮气环境下反应后过滤、甲醇索氏提取、干燥。该制备方法能制备得到比表面积大的吸附材料。此外本发明还提供了一种超交联多孔聚合物复合材料。
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本发明公开了一种光声转换复合材料及其制备方法,包括:确定光吸收材料和分散剂;将所述分散剂和光吸收材料混合,得到混合材料,所述分散剂和光吸收材料的质量比为第一比例;向所述混合材料中加入低沸点溶液,得到混合溶液,所述低沸点溶液与光吸收材料的质量比为第二比例,所述第二比例大于第一比例;将所述混合溶液搅拌均匀,并进行超声分散,静置后抽取其中的气泡,得到复合材料,所述复合材料用于激光超声的激发。本发明提供的液体复合材料作为液体涂层用于激光超声的激发可以有效地防止被检测试样表面被烧蚀损坏,并使得在其中激发的超声经由物理态的改变而提高效率,同时也起到保护被测试样的作用。
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一种反应性硅烷共聚改性多孔PS‑SiO2复合材料及其制备方法,涉及功能材料技术领域。该反应性硅烷共聚改性多孔PS‑SiO2复合材料的制备方法是:将乙醇、正硅酸乙酯、氨水混合搅拌,得到混合液,将具有碳碳双键的硅烷偶联剂水解处理后加入到混合液中搅拌反应,随后离心、醇洗、水洗、干燥,得到改性SiO2粒子;将改性SiO2粒子分散于苯乙烯后加入交联剂,混合加热,随后滴入含有过硫酸钾和硫酸钾的水溶液搅拌均匀得到高内相乳液,保温反应36‑54h。该制备方法能够制备得到吸附性能强的复合材料。此外本发明还涉及上述制备方法制备得到的反应性硅烷共聚改性多孔PS‑SiO2复合材料,其具有吸附性能好的优点。
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本发明属于新材料领域,涉及磁性纳米复合材料,特别涉及一种选择性识别全氟化合物的高吸附容量磁性纳米复合材料及其制备方法,以解决现有吸附剂识别机制单一或选择性不理想的问题。其特征在于:以亲水基团修饰的Fe3O4纳米颗粒为基底,“一步法”合成由全氟辛基和胺基功能化的磁性纳米复合材料,制备方法简便快速、成本低廉、易于操作。材料对全氟化合物的识别基于氟氟相互作用和静电吸引,显著提高了其对目标分析物的特异性识别能力和吸附容量;制备得到的磁性纳米复合材料为核壳结构,表面吸附赋予了材料快速的吸附动力特征,加之材料良好的磁响应性,必将在环境监测和污染控制领域表现出广阔的应用前景和发展空间。
本发明公开了一种长链烷基季铵盐/累托石复合材料的用途、霉菌毒素吸附材料及其制备方法,涉及农业及畜牧业防毒去毒技术领域。长链烷基季铵盐/累托石复合材料的用途是将长链烷基季铵盐/累托石复合材料用作霉菌毒素吸附剂吸附霉菌毒素。本发明还公开了一种霉菌毒素吸附材料,包括长链烷基季铵盐/累托石复合材料。霉菌毒素吸附材料的制备方法包括以下步骤:将包括累托石、长链烷基季铵盐和水的悬浮液在25~75℃混合0.5~24h,经陈化、冷却、分离和干燥得到。本发明提供了一种更加高效的霉菌毒素吸附材料,通过本发明方法制得的吸附材料能够有效吸附黄曲霉毒素B1、玉米赤霉烯酮等多种霉菌毒素,且制备工艺简单,易于规模化生产。
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