本发明公开了一种提高LED亮度的封装用马来酸酐接枝聚苯醚改性环氧树脂复合材料,该复合材料利用接枝聚苯醚对环氧树脂进行改性处理,其中经过马来酸酐、纳米二氧化钛等原料接枝后得到的聚苯醚料不仅保持了其优良的低介电、低损耗、高耐热的性能,且其与环氧树脂的相容性得到改善,改善了传统环氧树脂作为封装材料的缺陷,掺混的纳米硫化锌具有良好的光学性能,透光率和折射率高,能有效的提高灯具的出光强度,加入的纳米陶瓷粉透明液体能有效改善材料的力学性能,提高致密度和热稳定性,本发明制备的复合材料作为LED封装材料具有优良的力学性能和介电性能,耐热、光老化,使用寿命长,经济实用。
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本发明公开了一种用于乒乓球拍的复合材料及其制备方法,属于复合材料技术领域,包括如下重量份原料:双酚A型环氧树脂100份、改性碳纤维1.2‑1.5份、固化剂30‑34份、丙酮35‑45份;其中,碳纤维经过一系列处理,在表面化学接枝有聚合物分子链。本发明中双酚A型环氧树脂本身具有很强的综合性能,在其中加入碳纤维,不仅能起到力学增强效果,也能提升热力学性能,通过对碳纤维进行改性,能够大幅提升碳纤维与基体的界面结合力,从而获得结构均一、力学强度高以及耐热性好的复合材料;材料结构均一,能够使整个球拍密度均匀,各个方向的力量反应速度相同;力学强度高以及耐热性好能够有效提升球拍的使用寿命。
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本发明公开了一种耐水PVC木塑发泡复合材料及其制备方法,涉及PVC木塑材料技术领域,该复合材料包括以下原料:PVC树脂粉、乙烯‑醋酸乙烯共聚物、木棉秸秆粉、香蕉茎纤维、改性复合乳液、海泡石粉、煅烧石膏、聚苯醚树脂、环氧亚麻油、增塑剂、发泡剂、钙质填充剂和稳定剂。其制备方法是通过对原料的混炼、挤出制得的。该种PVC木塑发泡复合材料具有屈服强度高、韧性好、耐水防潮性能优越等优点,有效地解决了现有技术中存在问题,且应用领域广泛,使用寿命长久。
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本发明公开了一种耐腐蚀轻质塑料电力金具复合材料,由下列重量份的原料制成:废弃尼龙66塑料100、双酚F型环氧树脂2.3‑2.6、玻璃纤维22‑23、纳米石墨粉1.3‑16、氧化锌23‑25、油酸三乙醇胺6‑8、乙酸乙烯2.3‑2.6、γ‑氯丙基甲基二甲氧基硅烷7‑9、酒石酸1‑2、抗氧剂1010 0.3‑0.5,本发明将尼龙经环氧树脂改性后为基体,以改性玻璃纤维为增强材料,将纳米石墨粉经油酸三乙醇胺接枝改性后添加到材料中,再配伍其他有效成分制得的复合材料较好地解决了磁滞损耗与涡流损耗,不仅重量明显减轻,而且绝缘性能优异, 耐腐蚀效果显著,易于成型加工,成本低。
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本发明公开了一种纳米氧化锌‑生物质纤维复合材料的制备方法,属于无机材料加工技术领域,包括如下步骤:(1)纳米氧化锌预处理;(2)生物质纤维预处理;(3)蒸汽闪爆处理;(4)电晕处理;(5)冷等离子体处理。本申请提供了一种纳米氧化锌‑生物质纤维复合材料的制备方法,将纳米氧化锌和生物质原料分别进行处理后进行有效的结合,最终制备的纳米氧化锌‑生物质纤维复合材料与高聚物结合时不会发生团聚的现象,分散性极佳,具有很好的填充特性,可将其用于塑料、铸件、橡胶等的加工制备中,以提高加工产品的品质。
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本发明属于纳米复合材料技术领域,具体涉及一种氟掺杂石墨烯负载Pb复合材料及其制备方法和应用,该制备方法以氧化石墨烯、氟化铅为原料,N‑甲基吡咯烷酮溶液为溶剂,以硼氢化钠为还原剂,使用泊洛沙姆表面活性剂,在制备出还原石墨烯作为载体的基础上,利用泊洛沙姆水解与金属离子络合实现铅在还原石墨烯上原位自组装负载,不仅如此泊洛沙姆的加入起到缓释稳定的作用,使铅可以缓慢的生长,在一定程度上避免了大颗粒和团聚现象的发生,所制备出的还原石墨烯复合材料其负载粒子具有高度的分散性和均匀性,负载粒子粒径可达最小可达40nm。本发明操作难度低,实验设备简单,有利于实现批量化生产。
本发明公开了一种LED封装用含纳米金刚石的马来酸酐接枝聚苯醚改性环氧树脂复合材料,该复合材料利用接枝聚苯醚对环氧树脂进行改性处理,其中经过马来酸酐、纳米二氧化钛等原料接枝后得到的聚苯醚料不仅保持了其优良的低介电、低损耗、高耐热的性能,且其与环氧树脂的相容性得到改善,有效的改善了环氧树脂作为封装材料的缺陷,加入的氟碳乳液赋予复合材料优良的耐水、耐腐、防污等性能,掺混的纳米金刚石极大的改善了复合树脂的力学性能,对温度的稳定性大大提高,本发明制备的改性复合环氧树脂封装材料内聚力强,粘附牢固,封装效果好,对光的透过率和稳定性更高,尤其适合作为大功率LED封装用。
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本发明公开了一种基于聚吡咯/石墨烯复合材料的水性碳钢表面处理剂,属于金属表面处理技术领域。该水性碳钢表面处理剂,其组分及质量百分比为:聚吡咯/石墨烯复合材料,0.02~0.15%;有机树脂,15~25%;无机缓蚀剂,0~0.4%;pH调节剂,适量;余量为去离子水;所述各组分含量均为固体成分占表面处理剂的百分含量;所述表面处理剂的pH值为5~8;所述聚吡咯/石墨烯复合材料为苯乙烯‑马来酸酐共聚物功能化石墨烯稳定的聚吡咯水分散液。本发明制备的水性碳钢表面处理剂通过将稳定的聚吡咯/石墨烯水分散液与有机树脂复合,并添加无机缓蚀剂复配而成,可作用于碳钢表面形成一层具有优异耐腐蚀性的保护皮膜。
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本发明公开了一种氰基碳纳米管复合聚芳醚腈复合材料,它是由下述重量份的原料制成的:4‑硝基邻苯二甲腈1.7‑2、多壁碳纳米管18‑20、对氨基酚0.6‑1、氯化亚砜58‑70、聚芳醚腈100‑130、二甲基甲酰胺、硫酸、硝酸、丙酮适量。本发明将氰基碳纳米管加入到聚芳醚腈树脂中,因其与聚芳醚腈树脂基体间具有有效的相互作用,复合材料最终的强度和模量与纯聚芳醚腈树脂基体相比均有较大的增强;因此提高了复合材料的力学性能。
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发明公开了一种自支撑多孔硅/ZnO复合材料的制备方法,其制备步骤包括如下:自支撑多孔硅的制备,采用p型单晶硅的多步阳极氧化腐蚀为自支撑多孔硅;ZnO籽晶的生长,利用真空抽滤氧化锌溶液分散于多孔硅层之间,在氩气氛围下生长为氧化锌籽晶;复合材料的制备,水热合成法促进多孔硅层之间的氧化锌籽晶生长为纳米氧化锌层,形成一种微纳多孔硅/ZnO复合材料。本发明通过单晶硅多步阳极氧化腐蚀法,来实现多孔硅片层的生长和剥离;通过多孔硅表面的纳米氧化锌层实现了对多孔硅表面的钝化,改善了多孔硅表面高电阻和高反应活性,大大提高了多孔硅的电容特性和电化学稳定性,拓宽了多孔硅在超级电容器领域的应用前景。
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本发明公开了一种基于固废氧化铁皮的光催化复合材料及其制备方法,属于光催化材料领域。光催化复合材料成分包括氧化铁和二氧化钛,氧化铁表面负载二氧化钛,其中,所述二氧化钛的晶型包括锐钛矿晶型。制备方法为:(1)将固废氧化铁皮经过预处理得到高纯度Fe2O3颗粒。(2)采用溶胶凝聚法,Fe2O3颗粒混合钛酸四丁酯,复合包覆纳米TiO2薄膜在Fe2O3颗粒表面。(3)热处理实现纳米TiO2薄膜从非晶态无定型向锐钛矿晶型转变,且保证Fe2O3/TiO2光催化复合材料的结构稳定。本发明可以将钢铁工业产生的固体废弃物高附加值利用,减少资源浪费和环境污染等问题;同时也为TiO2复合光催化材料的低成本、大规模制备提供了新的途径。
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本发明属于聚氯乙烯防火材料加工技术领域,具体涉及一种包含环保再生胶的聚氯乙烯防火复合材料,包括以下原料:聚氯乙烯树脂、环保再生胶、酚醛树脂、污泥灰、硼酸锌、硬脂酸、磷酸酯甜菜碱、硅烷偶联剂。本发明相比现有技术具有以下优点:所述改性邻苯二甲酸二丁酯能够避免由于其本身易燃降低聚氯乙烯树脂复合材料的极限氧指数,环保再生胶的合理制备,能够提高环保再生胶的抗拉强度和拉断伸长率,使其密度和物理性能达到标准要求,与酚醛树脂、污泥灰及其他原料合理配比,各原料之间的相容性较好,所得复合材料的力学性能,且其阻燃性能较好,使用了污泥灰和环保再生胶作为原料,能够降低生产成本,适于推广。
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本实用新型公开了一种建材添加复合材料制作设备的烘干装置,其包括热风炉和热风炉热气管道,所述的热风炉热气管道分别与建材添加复合材料制作设备的研磨机和成品储存部连通,热风炉包括燃烧室、热烟气室、空气室、耐火墙体、燃料进口、热气管道出口和风机,所述的风机与空气室相通,所述的燃烧室位于空气室的上方,所述的燃料进口通入燃烧室,燃烧室与热烟气室之间具有顶端相通耐火墙体,热烟气室的一侧具有热气管道出口,所述的热风炉热气管道与热气管道出口连通。本实用新型建材添加复合材料制作设备的烘干装置采用这样的结构,烘干装置的热风炉提供的热烟气通过热风炉热气管道分别进入研磨机和成品储存部,能提高生产效率,保证成品质量稳定。
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本发明公开了一种建筑环保复合材料及其制备工艺,复合材料组份按重量份数包括硅藻土20‑30份、石英砂10‑20份、纳米有机蒙脱土5‑15份、滑石粉3‑8份、水性润湿剂10‑20份、金红石型钛白粉2‑8份、羧甲基纤维素钠溶液20‑30份、憎水珍珠岩5‑15份、云母粉4‑12份、空心玻璃微珠3‑8份、碳酸钙10‑20份、氨基甲酸酯5‑10份、氨基苯甲酸水溶液10‑20份,本发明制备工艺简单,制得的复合材料环保性能好,不会释放有毒物质,还能够有效的吸附甲醛、氨等有害气体。
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本发明公开了一种碳化硅—膨胀石墨复合材料型坯及其制备方法,该碳化硅—膨胀石墨复合材料由碳化硅粉、膨胀石墨、粘合剂、硬化剂组成,该碳化硅—膨胀石墨复合材料型坯制备方法如下:分别将碳化硅粉与DBE硬化剂、膨胀石墨与水玻璃粘合剂充分搅拌混合均匀;再将混有水玻璃的膨胀石墨和混有硬化剂的碳化硅粉充分搅拌混合均匀后,加入到模具中用平板硫化机压制成型,所用原料方便易得,工艺操作简便,能够较大程度地降低生产成本。
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本发明属于玻纤增强聚丙烯复合材料技术领域,具体涉及一种耐高温的玻纤增强聚丙烯复合材料,包括以下原料:聚丙烯、高密度低压聚乙烯、无碱玻璃纤维、改性玄武岩纤维、聚丙烯接枝马来酸酐、硬质酸钠、硅灰石粉、硅烷偶联剂。本发明相比现有技术具有以下优点:本发明中通过对玄武岩纤维改性,与高密度低压聚乙烯、无碱玻璃纤维协同作用,能够使聚丙烯的晶体形态发生变化,晶体尺寸增加,晶体之间的间隙增加,硬质酸钠、硅灰石粉等有效填充晶体之间的间隙,保证晶体之间的相互作用,进而保证其内应力得到保证,不容易出现裂缝,在增强复合材料力学性能的同时进一步提高材料的耐高温性能,进一步拓宽其使用范围。
本发明公开了一种钢塑复合管涂装用坚韧耐热改性高密度聚乙烯复合材料,该复合材料利用醋酸纤维素、聚乙烯醇缩丁醛对高密度聚乙烯进行改性处理,有效的改善高密度聚乙烯的强度和韧性,掺混的纳米氮化硅、胶体石墨粉等原料进一步提高复合材料与金属的粘接性及力学性能,耐热稳定性更佳,而经有机硅溶胶包覆处理后的纳米蒙脱土,能有效的改善树脂层的致密性,提高防水防腐能力,其作为钢塑复合管内外壁涂装材料较传统的塑料表现出优异的使用性能。
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本发明公开了一种碳纳米管缠覆氮掺杂多孔碳复合材料的制备方法及其应用,属于无机材料合成技术领域。该制备方法是先将碳纳米管活化,然后采用六水合硝酸锌、2‑甲基咪唑与活化后的碳纳米管结晶包覆形成CNTs@ZIF‑8材料,最后高温碳化制备而成。该方法步骤简单,反应条件温和,产物形貌均匀,结构稳定。该复合材料采用碳纳米管与氮掺杂多孔碳基质材料复合,构建一种新型的三维立体复合材料,增强单一材料电极表面与电解液之间电子传递速率和富集率,充分发挥出两者的协同效应,提高对抗坏血酸、多巴胺和尿酸的电化学催化氧化效果,有效同步分离三种物质,并且检测的线性响应范围宽,灵敏度、重复性和稳定性较高。
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本发明公开了一种基于尼龙66气凝胶复合材料的制备方法,S1、选取尼龙66、莫来石、二氧化硅、纯净水、氢氧化铝、氢氧化镁、竹炭、阻燃剂、抗氧剂、耐磨补强剂、防紫外线剂和甲酸,涉及聚乙烯材料技术领域。该基于尼龙66气凝胶复合材料的制备方法,使得制备出的气凝胶具有良好机械性能和耐酸碱性,通过添加氢氧化铝、氢氧化镁、莫来石、阻燃剂和二氧化硅,使得制备出来的气凝胶具有良好的防火性能,同时有很好的抗折弯强度,通过添加抗氧剂、耐磨补强剂、防紫外线剂,使得制备出来的气凝胶有很好的抗氧化以及耐磨性,同时能够有效遮挡紫外线,使用寿命长,可应用于各种极限环境中,同时该气凝胶复合材料制备步骤简单易行,便于推广。
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本发明公开了一种复合材料夹芯板及其制造方法,复合材料夹芯板包括夹芯板上层,夹芯层和夹芯板底层,夹芯层是泡沫聚氨酯,复合材料夹芯板上层和夹芯板底层为铝板,夹芯泡沫聚氨酯由以下重量份数组分组成,1份二丁基锡、100‑150份二异氰酸酯、80‑120份丁二醇、20‑30份单宁和20‑30份淀粉,本发明所制备出的夹芯板密度更小,导热性更小。
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本发明涉及电弧离子镀技术领域,具体涉及一种金刚石增强复合材料的电弧离子镀方法,包括下列步骤:(1)衬底准备:衬底是作为复合材料依附其上,完成生长的支撑;(2)金刚石颗粒的准备;(3)抽真空;(4)加热;(5)通入工艺气体;(6)膜层沉积;(7)衬底表面布置金刚石颗粒;(8)重复步骤(6)至(7);(9)热处理,本发明利用电弧离子镀技术制备金刚石增强复合材料的基体,使基体材料种类从金属扩展至氮化物、碳化物等陶瓷材料,提高了金刚石增强复合材料的性能。
本发明公开了一种LED封装用含纳米硼酸锌的马来酸酐接枝聚苯醚改性环氧树脂复合材料,该复合材料利用接枝聚苯醚对环氧树脂进行改性处理,其中经过马来酸酐、纳米二氧化钛等原料接枝后得到的聚苯醚料不仅保持了其优良的低介电、低损耗、高耐热的性能,其与环氧树脂的相容性得到改善,有效的改善了环氧树脂作为封装材料的缺陷,掺混的纳米硼酸锌、氧化石墨烯改善了复合材料的电气性能,绝缘性更佳,对热稳定性更好,且兼具阻燃、抗水等功效,本发明制备的复合材料作为LED封装材料具有优良的力学性能和介电性能,使用寿命长,经济安全。
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一种LED灯用线缆复合材料的制备方法,涉及LED用橡胶材料生产技术领域,首先将200份乙丙橡胶加入到开炼机中,待其包辊后依次加入超细氢氧化镁、二烷基二硫代磷酸锌、甲基硅油、聚乙二醇、四氯化钒、N-环己基硫代邻苯二甲酰胺、二苯基硅二醇、偏苯三甲酸三辛酯、香豆酮茚树脂、松香、蜂胶、马来酸酐、抗老化剂VK-B04,混炼后排料,冷却至室温,放置48h后进行硫化,硫化结束后得到LED灯用线缆复合材料。本发明提供的方法制作出的LED灯用线缆复合材料不含卤素,不会对人体造成任何危害,并且由于各组分的协同作用而具有优异的阻燃性能和良好的力学性能。
本发明公开了一种LED封装用马来酸酐接枝聚苯醚改性环氧树脂复合材料,该发明中的经马来酸酐、纳米二氧化钛等原料接枝后得到的聚苯醚料不仅保持了其优良的低介电、低损耗、高耐热的性能,其与环氧树脂的相容性得到改善,有效的改善了环氧树脂作为封装材料的缺陷,掺混的经氢氟酸表面粗化后的滑石粉与树脂的接触面更大,吸附性更好,能提高材料对紫外光的耐受能力,提高材料韧性,加入的纳米氧化锆进一步提升了复合材料热传导速度,改善树脂的抗热氧化能力,减缓热老化,本发明制备的复合材料制备的LED封装材料兼具优良的力学性能和介电性能,封装效果好,使用寿命长,经济耐用。
本发明公开了一种LED封装用含纳米二氧化锰的马来酸酐接枝聚苯醚改性环氧树脂复合材料,该复合材料利用接枝聚苯醚对环氧树脂进行改性处理,其中经过马来酸酐、纳米二氧化钛等原料接枝后得到的聚苯醚料不仅保持了其优良的低介电、低损耗、高耐热的性能,其与环氧树脂的相容性得到改善,有效的改善了环氧树脂作为封装材料的缺陷,而掺混的纳米二氧化锰不仅不影响材料对可见光的透过率,还对紫外光有独特的屏蔽作用,防止紫外线对材料的老化,本发明制备的复合材料作为LED封装材料具有优良的力学性能和介电性能,对光的透过率和耐老化性更高,使用寿命长,经济耐用。
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本发明公开了一种水泥基导电复合材料,属于冶金固废资源综合利用领域。该材料包括如下重量组分的混合料:水泥450份、高钛型高炉渣的碳化产物990~1332份、水225~485份、石墨18~360份或碳纤维0.9~9份。所述碳化渣由攀钢含钛高炉渣经高温碳化后所得,且经破碎后过200目标准筛。本发明制备的水泥基导电复合材料实现了高钛型高炉渣的碳化产物的全组分、高附加值利用,且不产生二次污染;与传统导电水泥砂浆相比,该复合材料在相同导电相含量的条件下具有更低的电阻率和更高的抗压强度;在室内加热取暖、户外融雪化冰、建筑物的电磁屏蔽、电力系统的接地等领域具有广阔的应用前景。
本发明公开了一种Fe3O4/TiO2/C60C(COOH)2复合材料的制备及应用,属于无机材料合成技术领域。首先通过钛酸四丁酯的水解在溶剂热方法制备出的磁性Fe3O4表面形成一层TiO2外壳构成核壳结构,然后将其与C60C(COOH)2进行复合获得三元复合材料。研究该复合材料在可见光下对罗丹明B的光降解,结果表明,在温和的反应条件下将含有磁性Fe3O4纳米TiO2材料与C60C(COOH)2复合后改善了单一材料的吸附性和光催化活性,当C60C(COOH)2的负载量在1.00wt%时,其光催化降解罗丹明B的效率最高;此外,磁性Fe3O4内核的形成有利于催化剂反复循环使用,有效节约了成本。
本发明公开了一种LED封装用抗氧化高导热的马来酸酐接枝聚苯醚改性环氧树脂复合材料,该复合材料利用接枝聚苯醚对环氧树脂进行改性处理,其中经过马来酸酐、纳米二氧化钛等原料接枝后得到的聚苯醚料不仅保持了其优良的低介电、低损耗、高耐热的性能,且其与环氧树脂的相容性得到改善,有效改善了传统环氧树脂作为封装料的缺陷,加入的纳米铜、胶体石墨粉附着性好,提高了复合材料的导热、散热、抗热氧化能力,延缓材料的热老化,还能屏蔽一定的电磁辐射,延缓材料老化,本发明制备的改性复合环氧树脂作为LED封装材料综合性能优良,使用寿命长,更为经济耐用。
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本发明公开了一种石墨/树脂基导热复合材料的制备方法。该方法以Hummers氧化法制备的氧化石墨置于干燥器中干燥,取氧化石墨分散于极性溶剂中,加入表面修饰剂,表面修饰反应后过滤,将表面修饰后的氧化石墨继续分散于极性溶剂中进行超声剥离,得分散均匀的氧化石墨烯悬浮液,再将高分子树脂加入到该极性溶剂中加热搅拌溶解,再滴加还原剂进行还原反应,之后将极性溶剂悬浮液滴入大量甲醇溶液中进行解析,甲醇洗涤后置真空烘箱烘干,用研钵研磨得粉体材料,再热压成型,得石墨/树脂基导热复合材料。该方法得到的复合材料氧化石墨分散均匀,易形成导热通路,在不影响聚合物加工成型及机械性能的前提下,可大幅度提高聚合物材料的导热系数。
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本发明公开一种高效改性离子交换纤维复合材料及其应用,该复合材料由下述步骤制备得到:将废弃的强碱性阴离子交换树脂在氯化钠水溶液中浸泡使其转化为氯型;将预处理后的氯型离子交换纤维置于硫化钠溶液中浸泡,然后将纤维取出,用蒸馏水冲洗三次以除去表面的硫离子,再转移到硫酸镉溶液中,常温下搅拌,反应一段时间后取出,清洗干燥,待用。该复合材料在处理污水中有机染料上的应用步骤为:向污水中加入质量比为5%的复合材料,机械搅拌;然后在氙灯光源下,对污水进行光催化降解反应。本发明提供的复合纤维材料改性方法简单,易操作;性能更稳定,节省使用成本;具有重要的环境、经济意义;为污水处理材料的制备提供了一条新的思路。
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