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一种基于超轻粘土的光热超疏水多孔材料本发明提出了一种基于超轻粘土的光热超溶液中并持续搅拌,至混合溶液中出现均匀泡22.根据权利要求1所述的基于超轻粘土的光热超疏水多孔材料的制备方法,其特征在3.根据权利要求1所述的基于超轻粘土的光热超疏水多孔材料的制备方法,其特征在4.根据权利要求1所述的基于超轻粘土的光热超疏水多孔材料的制备方法,其特征在5.根据权利要求1所述的基于超轻粘土的光热超疏水多孔材料的制备方法,其特征在6.根据权利要求1所述的基于超轻粘土的光热超疏水多孔材料的制备方法,其特征在7.根据权利要求1所述的基于超轻粘土的光热超疏水多孔材料的制备方法,其特征在8.根据权利要求1所述的基于超轻粘土的光热超疏水多孔材料的制备方法,其特征在9.权利要求1_8任意一项所述的方法制备得到的基于超轻粘土的光热超疏水多孔材3[0002]随着工业和交通运输行业的不断发展,人类对原油的巨大需求加剧了原油的开[0003]专利公开号CN111229168A公开了一种用石墨烯基材料回收高粘度泄漏原油的方油。专利公开号CN114452960A公开了一种光驱动吸油的MXene改性三聚氰胺海绵及其制备后将海绵改性液混合物转移至水热反应釜中进行水热反应,最后取出干燥。专利公开号CN115491020A公开了一种Janus型复合泡沫光热功能材料及其制备方法和应用,即一侧超4[0010](4)配置超疏水改性溶液,将基于超轻粘土的多孔材料浸渍于超疏水改性溶液中[0016]所述步骤(1)中将碳材料先加入到蒸馏水中超声分散30_180min后再加入超轻粘[0018]所述疏水改性溶液由疏水改性剂溶解在溶剂中制得,浓度为1_5vol所述疏水5[0030]图6为实施例1制备的基于超轻粘土的光热超疏水多孔材料对正己烷的吸附情况[0034]图10为实施例1制备的基于超轻粘土的光热超疏水多孔材料在光热条件下对原油玻璃棒继续搅拌直至超轻粘土均匀分散在CN璃棒继续搅拌直至超轻粘土均匀分散在CNT6璃棒继续搅拌直至超轻粘土均匀分散在CNT玻璃棒继续搅拌直至超轻粘土均匀分散在CN7[0085]取实施例1制备的基于超轻粘土的光热光热超疏水多孔材料进行疏水接触角测试形成的基于超轻粘土的光热光热超疏水多孔材料内部充满孔隙结构(孔径约为100_200μ为1kW/m2的氙灯辐照下表面温度最高可到82.9℃。图4和图5证实了其具有良好的光热性,89
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