1127
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本发明公开了一种三元乙丙橡胶组合物及制备方法,先将三元乙丙橡胶进行二段塑炼,再依次加入氧化锌、硬脂酸、防老剂、炭黑、增塑剂、促进剂及硫化剂等,混炼均匀后出片,并采用二段硫化工艺,制得三元乙丙橡胶/炭黑纳米复合材料。本发明通过多种增塑剂并用及特殊工艺处理,使其具有拉伸强度在15.2MPa以上,拉断伸长率在400%以上,在125℃×70h时的压缩永久变形低于30%;该复合材料可用作橡胶密封制品,特别是应用于自动喷水灭火系统的沟槽式管接件用橡胶密封圈,保证长期密封效果。
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本发明涉及聚丙烯材料改进技术领域,特别涉及一种环保高效阻燃聚丙烯复合物及其制备方法。复合物包括以下重量份的原料组成:聚丙烯35‑74份,无卤阻燃剂15‑30份,抗氧剂1‑2份,偶联剂0.5‑2份,其它助剂0‑2份;其中,无卤阻燃剂采用改性聚磷酸胺、纳米碳球、羟基磷灰石混合而成;纳米碳球采用葡萄糖制备而得;改性聚磷酸胺采用甲基硅烷包覆聚合度大于1700的聚磷酸胺制备而得。本发明通过在聚丙烯复合材料中加入无卤阻燃剂,赋予了复合材料良好的阻燃性能的同时又保持良好的机械性能,此外,避免了传统卤系阻燃聚丙烯材料对环境的污染和对人体的危害,无毒绿色环保,大大降低了阻燃剂的使用量,具有重要的实际应用价值。
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本发明提供了一种锂离子电池硅基复合负极材料及其制备方法,属于锂离子电池技术领域。制备的锂离子电池硅基复合负极材料的成分及百分比为:硅:氧化镁:石墨烯的比例为23~56wt%:12.1~75.4wt%:2~12wt%。采用镁热还原法,利用镁粉作为还原剂还原硅的氧化物(SiOx,x=0.5-2),制备硅/氧化镁复合材料,然后以附着于反应产物-硅的表面上的反应生成物-氧化镁为催化剂,采用碳源进行催化化学气相沉积生长石墨烯,制备硅/氧化镁/石墨烯复合负极材料。制得的硅基锂离子电池,硅的氧化物镁热还原后在内部生成的氧化镁可以缓解硅的体积效应,外部和内部生成的氧化镁起到催化剂作用,催化生长石墨烯,可以进一步缓解硅的体积效应,并能显著增强材料的导电性。
1093
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本发明公开了一种高速滑行艇的低阻桅杆,包括设置在高速滑行艇上的桅杆,所述桅杆的底部穿过罗经甲板与设置在所述罗经甲板下方的驾驶室的顶部通过螺栓固定连接,所述桅杆为中空结构,所述桅杆由碳纤维复合材料制成,且所述桅杆从所述桅杆的顶部至所述桅杆的底部依次变粗,所述桅杆包括迎风面和背风面,所述迎风面与所述驾驶室的顶部之间的夹角为120°~150°;所述背风面的顶部通过吊索和吊环与所述罗经甲板连接;所述背风面与所述罗经甲板之间具有两个加强板。本发明采用碳纤维复合材料制成的桅杆可提高精密电子仪器在复杂磁场环境中的工作的稳定性,并且可以减少桅杆的重量。通过对桅杆的型线设计,增加了桅杆风载能力。
721
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对于Si3N4以及Sialon陶瓷烧结体,现已提供了一种不用形成复合材料而保持单一状态的、利用超塑性进行成型的工艺,并提供了一种根据该工艺成型出的烧结体。把相对密度在95%以上、线密度对于烧结体的二维横截面上的50μm的长度在120~250范围内的氮化硅及Sialon烧结体;在1300~1700℃的温度下通过拉伸或压缩作用使其在小于10-1/秒的应变速率下发生塑性形变从而进行成型。成型后的烧结体特别在常温下具有优异的机械性能。
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本发明提供了一种天蓝色荧光镉有机环状超分子及其制备方法与应用,其结构式如式III:其制备方法为:(1)将原料H4etc、phen·H2O、Cd(NO3)2·4H2O和HNO3以及溶剂乙腈和水混合形成反应体系,置于密闭容器中;(2)将反应体系置于室温下搅拌30~70min,然后取出搅拌子,封装在不锈钢套,置于烘箱中升温至110~135℃,反应4~6天,自然冷却,过滤,空气中干燥,得到无色棒状晶体。采用本发明的制备方法制备出的天蓝色荧光镉有机环状超分子的产率约为77%,且该材料可用于制备光敏性复合材料及应用在阳离子检测等方面。
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本发明是一种具有电场响应的聚苯胺/聚氨酯光子学薄膜的制备方法,其特点是,包括采用苯胺、聚氨酯、盐酸、过硫酸铵、四氢呋喃和有机溶剂制备具有纳米结构的聚苯胺/聚氨酯复合材料;利用聚苯胺/聚氨酯、聚乙二醇、聚苯乙烯、聚十二烷基丙烯酰胺丙烯酸和有机溶剂制备聚苯胺/聚氨酯光子学薄膜。其方法科学、合理,成本低,操作方便;制备的聚苯胺/聚氨酯纳米复合材料易溶于四氢呋喃、氯仿、丙酮等有机溶剂,并能均匀分散于水中,并长期保持;通过溶剂散逸法制备的表面有序的光子学薄膜尺寸易于控制,在激光照射下可产生衍射光环,能够随电场强度的变化,使其光学性质随之变化,实现了电信号转换为光信号。
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一种可降解的环保包装材料的制备方法,包括以下步骤:秸秆预处理,秸秆用植物粉碎机进行粉碎,将聚乳酸和聚羟基脂肪酸酯放入高速混合机内,进行高速混合,混合均匀后加入到双螺杆挤出机内进行共混挤出造粒,共混造粒后得到PLA/PHA复合材料b,将聚丙烯热熔胶、增强填料、锐钛矿型钛白粉和滑石粉加入到聚乙二醇溶剂中,并升温至200‑220℃进行搅拌2‑3h后,并在200‑220℃条件下,依次添加混合物a和PLA/PHA复合材料b进行搅拌2h,将混合液c在320℃条件下进行蒸馏,去除聚乙二醇溶剂,并得到产品d。本发明具有耐温性好、耐腐蚀性强、强度好、不易破裂,且工艺流程简单生产效率高的优点。
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本发明公开了一种锂离子电池用硅碳负极材料及其制备方法,要解决的技术问题是提高比容量和循环性能。本发明的材料由含氧硅碳复合材料和石墨粉体构成,其中,含氧硅碳复合材料由含氧硅基材料分散于石墨粉体和有机物裂解碳中构成。本发明与现有技术相比,硅颗粒均匀分散在SiOX中构成含氧硅基材料,形成第一层缓冲层,含氧硅基材料均匀分散在有机物裂解碳和石墨粉体中,形成第二层膨胀缓冲层,能有效抑制硅在充放电过程中的体积膨胀效应,提高循环稳定性能。制备工艺简单,原料成本低,易于大批量生产。
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本发明涉及一种高速列车用碳陶刹车材料的制造方法,通过制备碳纤维预制体、Ti3SiC2浆料、碳纤维预制体采用真空压力浸渍Ti3SiC2浆料,以丙烯或天然气作为反应气体在含Ti3SiC2陶瓷粉的碳纤维预制体内沉积热解碳获得含Ti3SiC2陶瓷粉的低密度碳/碳复合材料,最后对制备的低密度碳/碳复合材料通过液相渗硅工艺制得Ti3SiC2含量高且分布均匀的碳陶刹车材料,该材料具有高韧性、高导热、耐高温、抗氧化以及良好的摩擦磨损性能。本发明工艺简单、重复性好,适于批量生产。
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本发明涉及一种俯卧式机械健身器及其采用的材料及材料的制备方法。所述俯卧式机械健身器,包括底座(1),底座(1)前部设有把手架(3),把手架(3)上装有把手(4),把手(4)上装有自动计数器(5),底座(1)上设有滑轨(2),滑轨(2)上设有滑轮,滑轮上装有跪盘架(6),跪盘架(6)上装有跪垫(7);滑轨(2)与跪盘架(6)之间设有定位装置,跪盘架(6)上设有止旋装置;该健身器炼形式多样、锻炼效果全面、一机多用。所涉及到的材料是碳纤维增强的镁合金复合材料,其是采用真空加压制造方法制备而成。该复合材料制作的健身器耐摩擦、耐震性较强,且无污染、质量轻,符合对人体的健康需求。
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本发明提供了一种石墨烯/四氧化三铁(Fe3O4)吸波超材料及其制备方法,该方法包括:制备氧化石墨烯;之后取一定量的氧化石墨烯,充分搅拌溶解于乙二醇中,超声,加入FeCl3的溶液中,充分反应,将产物抽滤洗涤,干燥,得到氧化石墨烯/Fe2O3复合材料;以及将所述氧化石墨烯/Fe2O3复合材料置于氮气氛围下,煅烧,得到石墨烯/Fe3O4吸波超材料。该方法简单易行,且涉及较少的化学试剂,不会对环境造成污染。
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本发明属于一种资源环境友好型复合材料发泡板材的设计与制造技术,涉及一种植物纤维增强生物质树脂基泡沫板材及其制备方法。本发明以苎麻、亚麻、大麻、黄麻等植物纤维为增强体,附载膨胀型生物质树脂及生物质环氧树脂,制造得到轻质高性能复合材料泡沫板材。先将植物纤维通过针刺或粘接剂等制成一定厚度的纤维毡,对短切纤维毡进行阻燃或/和偶联处理。采用MPA型松香基环氧树脂固化剂配备环氧树脂,并将环氧树脂制成水基悬浮液,并在该溶液中加入5%-15%质量分数的微胶囊发泡剂。将处理好的纤维毡在树脂溶液中充分浸渍并沥去多余树脂,最后将浸渍完树脂的短切纤维毡放置在一定温度的烘箱中加热10min-15min,待树脂固化后得到植物纤维增强生物质树脂基泡沫板材。
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一种碳纤维柔性电极材料及其制备方法,将生物质碳源溶于水中,配制碳源溶液;将碳纤维预制体和碳源溶液放入水热釜中在均相反应器中反应,得到碳纤维骨架;将硅粉和硅藻土混合,配制硅源;将硅源、镍片和碳纤维骨架逐层放入石墨坩埚中,再将石墨坩埚放入氩气气氛下,1200~1400℃下进行反应2~3h,冷却得到柔性电极材料。本发明制备的复合材料不仅具有高的强度,高的比表面积、而且还具赋予了复合材料高的催化活性。本发明提供了一种简单、高效、低成本制备柔性Ni基催化电极的方法。
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本发明提供了一种基于静电喷雾沉积技术制备锂离子电池用石墨烯基复合材料的方法,属于新一代能源存储领域。包括以下步骤:清洗集流体,放在加热板上;将氧化石墨烯的水溶液、活性材料分散于水、乙醇、乙二醇、丙二醇的混合溶液,搅拌超声、均匀后转移至注射器中。注射器与基板间加10~20kV的高压静电场,以3~15ml/h的推进速度进液,加热板加热温度在200~300℃;将负载氧化石墨烯-活性材料的集流体在氩氢气下煅烧。本发明解决了常规化学法制备石墨烯基复合材料过程中的团聚问题。活性材料直接负载在集流体上,改善了材料与集流体的接触,有利于电解质离子在材料中的嵌入/脱出。本发明过程简单,一次成型,易于大规模生产,具有很高的实用价值。
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为了提供具有短凝结和硬化时间的新粘结剂,并且利用该粘结剂可以得到具有高水平耐水性、耐候性和耐温性的复合材料,而且可溶性硼化合物的比例尽可能低,提供一种粘结剂体系,该粘结剂体系包含碱金属硅酸盐粘结剂组分和硬化剂组分,所述硬化剂组分具有一定比例的金属硅酸盐、金属磷酸盐、金属氧化物和/或金属氢氧化物,其中以B2O3相对于粘结剂总重量的重量百分比计,所述粘结剂体系具有小于2重量%的硼酸盐和至少90重量%具有以下组成的粘结剂基础:60‑75重量%至少一种碱金属硅酸盐,该碱金属硅酸盐为粉末形式,具有摩尔通式:R2O·x SiO2,其中R=Na或K,2.0<x<3.35,在800℃回火2小时后灼烧损失为8‑22重量%,2.9‑18.1重量%至少一种硅酸铝、硅酸钙或硅酸镁,1.4‑20重量%磷酸锌,和1.0‑11.4重量%至少一种选自下组的化合物:氧化镁、氧化锌、氢氧化镁和氢氧化铝。
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一种对未硫化橡胶有高粘附力、高度抗纤维或长丝彼此分离、可用作增强帘子线生产橡胶复合材料,如高尺寸稳定性和动力传动性能皮带,的粘合剂处理聚酯纤维帘子线,可这样生产:原料帘子线接受第1浸渍处理,第一粘合剂液体含多环氧化合物和封端多异氰酸酯化合物,二者重量比为1/3~1/5,然后在160~240℃的温度进行热处理;处理过的帘子线以第2粘合剂液体进行第2处理,该液体含间苯二酚-甲醛树脂和橡胶胶乳,二者固体重量比为1/3~1/15,然后在180~240℃的温度进行热处理;以及处理的帘子线以第3粘合剂液体进行第3处理,第3粘合剂液体包含间苯二酚-甲醛树脂(间苯二酚对甲醛的摩尔比等于1/0.6~1/1.0)以及橡胶组分(含天然橡胶至少15wt%以及任选的乙烯基吡啶-苯乙烯-丁二烯共聚物橡胶),二组分重量比介于1/10~1/20,然后在140~170℃进行热处理。
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一种用于检测痕量桔霉素的分子印迹压电传感器及其制备方法,传感器电极表面的复合薄膜为金纳米颗粒@介孔碳CMK-3复合物与分子印迹聚合物,金纳米颗粒@介孔碳CMK-3复合物膜具有大的比表面积和三维有序介孔结构,分子印迹聚合物能提供与桔霉素分子相对应的分子印迹孔穴。制备时,将金纳米颗粒@介孔碳CMK-3复合材料覆于石英晶体金电极表面,将其置于含有假模板、功能单体的电解质溶液中进行电化学聚合反应,反应完成后去除假模板得到的分子印迹压电传感器可以对桔霉素进行检测。本发明方法简单,成本低廉,具有良好的选择性、重复性和抗干扰能力,并成功应用于实际样品中桔霉素的检测。
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本发明涉及激光技术和材料性能测试领域,特指一种界面结合强度的激光冲击定量测定方法及装置,适用薄膜或胶粘剂的附着力的测定、各种复合材料界面结合强度的测定。其将激光器发出的激光束通过外光路系统冲击等边直角三棱柱或其变形体的试样体系表面后,形成高幅压缩应力波,经试样斜面反射后转换成拉伸应力波,再作用界面,产生界面单纯拉伸剥离,而干涉测量光束经分光镜分成两路分别作用在试样的斜面和直角面上实现两点干涉,同时采用触发开关控制双通道示波器的开启,应力波信号由示波器传输到计算机处理终端进行分析处理。应用本装置可利用试样斜面上应力波形的转换,在待测直角面乃至整个下部区域形成单纯拉伸应力区。
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本发明提供了一种高阻燃防水卷材及制备方法,所述防水卷材包括如下结构:玻纤毡,所述玻纤毡的上、下表面均设有防水层,所述防水层的表面设有阻燃层。所述玻纤毡为有碱玻纤毡,所述防水层为SBS改性沥青层,所述阻燃层为石墨烯改性聚氨酯涂层。其中,制备方法包括如下步骤:(1)SBS改性沥青的制备;(2)聚苯乙烯/石墨烯纳米复合材料的制备;(3)防水材料的制备。本发明所述的高阻燃防水卷材,采用聚苯乙烯/石墨烯纳米复合材料层作为阻燃层,能够大大提高聚合物改性沥青防水卷材的阻燃性能,符合目前建筑行业的需求,且制备工艺简单,具有较高的应用价值。
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一种降低化学镀镍合金晶化温度的方法,结合自催化沉积技术和非晶合金晶化原理,在常规的化学镀镍合金镀液中,添加第二相增强物纳米颗粒或者纳米晶须,进行化学复合镀后再进行镀层热处理。本发明通过添加纳米第二相增强物,得到的表面纳米复合材料中纳米增强物含量较高、分布均匀,晶化温度比同样条件下得到的化学镀镍合金晶化温度大幅降低,其硬度值也比相同条件下得到的化学镀镍合金镀层明显提高,工艺简便易行,应用范围较广。
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本发明公开了一种铁酸镍负极材料的改性方法,先合成NiFe2O4/石墨烯复合材料,继而在高温下进行炭化处理,使NiFe2O4/石墨烯复合材料表面均匀包覆碳层。本发明改性方法得到的材料,其首次放电量为1237mAh/g以上,循环100次以后,其容量保持率在96%以上。由此可知,本发明的改性方法增加了材料的导电性能,提高了充放电过程中的可逆性,改善了材料的循环性能。
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本发明一种薄层片状结构的碳氮杂化材料及其应用,所述薄层片状结构的碳氮杂化材料的制备方法包括如下步骤:(1)将层状模板材料分散于水中,加入碳氮材料进行交换吸附,完成后经离心分离、水洗、干燥得到颗粒材料;所述的层状模板材料选自下列之一:锂皂石、膨润土、高岭土、铵皂石、氟皂石、凹凸棒石、叶腊石;(2)将颗粒材料置于管式炉的恒温区,管式炉1~10℃/min从室温升温至350~650℃,并保温反应2~8h,得到碳氮层状化合物复合材料;(3)在碳氮层状化合物复合材料中加入氢氟酸去除模板材料,得到薄层片状结构的碳氮杂化材料。本发明首次合成了片层结构具有薄片结构的新型碳氮杂化材料,以该材料作为催化剂能显著提高甲醇脱水反应的转化率。
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本发明涉及一种人工骨移植材料。它由聚已内酯/聚卡普隆纳米复合材料与多肽构建而成。本发明中的人工骨移植材料,植入体内后可有效促进细胞粘附、增殖,血管长入和骨组织再生,具有明显促进骨缺损修复的生物功能。
本发明公开一种石墨粉片化学依次镀铜镀锡方法及镀复的石墨粉片的应用。本发明的制备过程:该方法首先将200-300目石墨粉片用HF溶液清洗,然后分别用SnCl2溶液和AgNO3溶液敏化和活化,将活化后的石墨粉片进行干燥,干燥后进行化学镀铜,再在镀复铜的石墨粉片表面化学镀锡,清洗干燥后获得依次镀铜镀锡的石墨粉片。该方法过程简单、操作条件易于控制,能够解决单独镀复铜石墨粉片表面粗糙、球化的现象,使用该方法镀复铜、锡的石墨粉片制备的铜基合金/石墨复合材料,能提高复合材料减磨性能和机械性能。
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本发明公开了一种铅蓄电池负极铅膏及其制备方法,属于铅蓄电池制造技术领域。所述铅蓄电池负极铅膏,由以下重量份的组分组成:铅粉100份,硫酸溶液7~10份,去离子水10~12份,纤维0.05~0.1份,木素磺酸钠0.2~0.4份,腐植酸0.1~0.3份,硫酸钡0.6~1.0份,石墨烯/聚苯胺复合材料0.2~1.0份。本发明在铅蓄电池负极铅膏中采用石墨烯/聚苯胺复合材料取代现用的乙炔黑,克服了碳材料混合不均匀、析气量大等问题,并有效降低负极内阻、提高负极导电性,改善电池循环寿命、提到电池大电流充放电能力;本发明采用直接混合的方法进行负极铅膏和制,方法简单易操作。
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一种铸件表面原位合成碳化钛基硬质合金涂层的方法,属于金属基复合材料制备技术领域。采用真空消失模铸造工艺,将Ti粉、石墨粉、WC粉和金属粉末混合,加入粘结剂制成粉末涂料膏剂,涂覆在EPS泡沫塑料模型表面或填充在模型的孔或槽内,在浇注过程中,利用钢液的高温引发自蔓延合成反应,发生Ti+C→TiC反应,形成TiC基硬质合金相,得到表面或局部原位合成碳化钛基硬质合金涂层的铸件。本发明的优点在于:铸件的表面质量好,硬面涂层与铸件结合牢固,在使用过程中具有高耐磨性、耐磨合金层不脱落,并且工艺简单,适于工业化生产。
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磁驱峰值力调制原子力显微镜及多参数同步测量方法,涉及微纳米尺度下材料的表面形貌、力学特性的测量技术,目的是为了解决传统基于力位移曲线的方法中探针的驱动频率范围受限、以及在液体环境下整体驱动探针会干扰探针悬臂的运动,影响测量精度的问题。样品台内置有线圈,探针针尖上设置有沿探针长度方向磁化或有在该方向的磁化分量的磁性颗粒。首先获得探针自由状态振动的PSD电压曲线Ufree,再获得探针间歇接触样品时针尖位置的PSD电压曲线Uinden,由Ufree和Uinden获得探针受力的电压曲线UForce,根据以上各曲线获得力‑位移曲线,进而结合相应的接触力学模型获得材料的力学特性。本发明探针驱动频率范围宽,测量精度高,适用于高分子复合材料或者生物细胞的研究。
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本发明公开了一种锂硫电池复合正极材料制备方法。制备方法包括以下步骤:(1)用固体碱化学活化气相沉积碳纤维;(2)活化后的气相沉积碳纤维与硫混合均匀;(3)在惰性气氛中加热保温,使硫通过毛细管作用进入气相沉积碳纤维孔洞中,即可得硫-气相沉积碳纤维复合材料。本发明采用的气相沉积碳纤维具有优秀的导电性、良好的机械性能和大的长径比,有利于形成天然的三维导电网络,提高硫电极的导电性,改善锂硫电池的循环性能。
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本发明提供一种锌基电池用负极材料,所述负极材料为石墨烯片层包覆氧化锌颗粒的结构,负极材料中氧化锌的质量占比为60~95%;石墨烯片层的厚度为0.5~10nm,石墨烯的平面尺寸为500nm~50μm。本发明还提出所述负极材料的制备方法。本发明采用价格低的氧化锌或其前驱体盐和氧化石墨烯为原料;利用简单的水热法、溶剂热法或共沉淀法制备出具有石墨烯包覆氧化锌结构的锌基电池用负极材料。使用石墨烯包覆氧化锌复合材料作负极组装的锌基电池具有1.2~1.8V输出电压;所得石墨烯包覆氧化锌复合材料用作锌基电池负极材料时的比容量大,具有超好的循环性能。
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