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本发明公开了一种高容量锂离子动力电池及其制备方法,该动力电池负极采用C-Sn-Si复合材料为负极活性物质制成负极片,电解液中添加碳酸亚乙烯酯、亚硫酸丙烯酯、氟代碳酸乙烯酯、碳酸乙烯亚乙酯、邻苯二酚碳酸酯中的几种为添加剂,另外该动力电池使用以聚丙烯腈为骨架的陶瓷隔膜。本发明通过负极使用C-Sn-Si高容量复合材料,可以提高电池的能量密度;通过在电解液中添加功能性添加剂,可以提高电池的能量密度和高压循环性能;通过使用陶瓷隔膜,提高电池安全性能。
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本发明涉及锂离子电池技术领域,旨在提供锂离子型全氟磺酸树脂包覆铝锂合金材料的制备方法。该制备方法包括:制备四氢铝锂的四氢呋喃溶液,制备大孔碳材料,再将大孔碳材料加入四氢铝锂的四氢呋喃溶液,制备得到大孔碳担载四氢铝锂复合材料,进而得到大孔碳担载铝锂复合材料;再制备Li+型全氟磺酸树脂溶液,最后通过Li+型全氟磺酸树脂溶液和大孔碳担载铝锂复合材料制备大孔碳担载Li+型全氟磺酸树脂包覆铝锂合金复合材料。本发明制备的锂离子型全氟磺酸树脂包覆铝锂合金材料具有: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;抗氧化提高锂离子电池的安全性。
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本发明涉及模压复合材料领域,具体关于一种高强度环氧模压料的制备方法;本发明采用环氧树脂、促进剂、粘合剂、硅烷偶联剂、固化剂、改性空心玻璃微珠,经真空搅拌、注模、加压、固化、脱模等,得到环氧模压料;本发明制备的环氧模压料,可以提高复合材料密度、压缩强度的均一性,提高了复合材料中空心玻璃微珠的堆积系数,降低了复合材料的密度,同时又具有良好的性能均一性,可以获得较低的密度和较高的压缩强度,吸水率和强度保留率优异。
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本发明公开了一种花状金纳米线复合纳米粒子的制备方法,该方法以胶体纳米粒子Au@SiO2为模板,通过控制配体种类、反应比例、反应时间等参数调控金纳线生长过程,从而获得了一系列具有不同形貌的花状结构金纳米线复合材料。所述材料结构包括Au@SiO2核和向外辐射的金纳米线,构成花状微纳结构。本发明成本低廉,实验操作简单,产品制备周期短,重复性好,能制得均匀的花状金纳米线复合纳米粒子,为通过高分子配体来制备金纳米复合材料提供了是一条可行的技术路线。
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本发明涉及一种含包覆层的磁性粉末及其制备方法和用途,所述含包覆层的磁性粉末中的颗粒包括由内到外依次设置的磁粉内核、磷化层、硅包覆层、偶联剂层、二元酸层和二元胺层,将磁粉依次进行磷酸处理、硅处理、偶联剂处理、二元酸处理和二元胺处理,得到所述含包覆层的磁性粉末。所述用途包括将粘合剂、助剂和所述含包覆层的磁性粉末进行混合后,经加工得到磁性复合材料。本发明提供的含包覆层的磁性粉末,通过设置特定的多层包覆结构,解决了磁性复合材料中磁性粉末和聚合物的结合力,进而制备具有高强度、高韧性、高绝缘性的复合材料,所得磁性复合材料的抗氧化能力和耐腐蚀性具有明显的提升。
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本发明提供了一种具有快充性能的钛酸锂电极及制备方法。所述钛酸锂电极使用钛酸锂复合材料制成,该复合材料由纳米尺寸钛酸锂和附着在其表面的石墨化碳层以及与之复合的高纯石墨烯和碳纳米管组成。石墨化碳层、高纯石墨烯和碳纳米均具有优异的电子导电性,其包覆或与钛酸锂复合,可协同形成高效电子导通三维通道。纳米尺寸的钛酸锂可缩短锂离子迁移路径。两者协同,可使上述钛酸锂复合材料具备快充特性。所述制备方法为:以纳米尺寸的二氧化钛、沥青、碳酸锂、高纯石墨烯及高纯碳纳米管为原料,采用湿化学法,使沥青与碳酸锂均匀包覆在二氧化钛表面、高纯石墨烯和高纯碳纳米管与二氧化钛均匀混合,然后再惰性气氛煅烧处理,制备得到上述复合材料。
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本公开实施例公开了一种导热吸波复合气凝胶的制备方法及导热吸波复合气凝胶,所述方法包括如下步骤:步骤一:将二氧化硅SiO2包覆在多壁碳纳米管MWCNTs上制得SiO2@MWCNTs纳米复合材料,并进行表面改性;步骤二:称取聚乙烯吡咯烷酮、乙二醇、六水合氯化铁混合得到Fe3+前驱体溶液,之后加入表面改性后的SiO2@MWCNTs纳米复合材料得到混合溶液,然后将混合溶液移入反应釜内反应,干燥后得到Fe3O4@SiO2@MWCNTs三元纳米复合材料;步骤三:将Fe3O4@SiO2@MWCNTs三元纳米复合材料进行表面改性,然后加入水中,超声分散制得悬浮液;步骤四:在搅拌下将植酸PA、海藻酸盐加入悬浮液中,之后加入葡萄糖酸内酯得到复合凝胶溶液;步骤五:将复合凝胶溶液导入模具中,冷冻干燥得到复合气凝胶。
本发明公开了一种用于光催化降解诺氟沙星的BiVO4@LDHs异质结纳米材料、其制备方法和应用,所述BiVO4@LDHs异质结纳米材料是以BiVO4十面体为载体,在BiVO4十面体载体上生长锌铬水滑石形成的复合材料,复合材料中所述锌铬水滑石的化学通式为[Zn2+1‑xCr3+x(OH)2](CO32‑)x/2·mH2O],其中Zn2+与[Cr3+]的摩尔比为(1‑x):x,0.2≤x≤0.33,m为结晶水数量,2≤m≤6。本发明的锌铬水滑石和BiVO4复合材料用于催化降解废水中诺氟沙星,反应条件温和,诺氟沙星去除率高,催化降解后的复合材料易回收利用。
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本发明涉及聚合物介电材料技术领域,且公开了一种高强度有机‑无机杂化共聚物介电材料,包括以下配方原料:SiO2‑Ag‑rGO复合材料、硅烷偶联剂、Fe3O4‑BaTiO3复合材料、盐酸多巴胺、聚偏氟乙烯、固化剂。该一种高强度有机‑无机杂化共聚物介电材料,低的渗流阈值的纳米Ag增强了聚偏氟乙烯的介电性能,纳米SiO2在纳米Ag周围形成绝缘层,避免了纳米Ag之间形成导电网络,Fe3O4增强了界面极化效应,并且形成微电容效应,提高了材料介电性能,Fe3O4‑BaTiO3复合材料表面生成聚多巴胺,聚多巴胺与聚偏氟乙烯通过氢键交联形成共聚物,增大了聚偏氟乙烯材料的交联度,增强了材料的韧性和断裂强度,Fe3O4‑BaTiO3复合材料在的聚多巴胺包覆下,提高了与聚偏氟乙烯的分散性和相容性。
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本发明涉及一种氮硫共掺杂多孔碳微球复合材料的制备方法,所述方法包括如下步骤:S1:将六氯丁二烯、二乙基二硫代氨基甲酸碲(TDEC)以及溶剂在高温高压下进行密闭反应;S2:反应结束后,泄压至常压,并自然冷却至室温,将所得固体干燥,得到干燥样品;S3:将所述干燥样品在惰性气体保护下进行高温焙烧处理,从而得到所述氮硫共掺杂多孔碳微球复合材料;还涉及所述复合材料、用途和包含其的氧还原性能。所述氮硫共掺杂多孔碳微球复合材料具有优异的性能,可用来制备燃料电池的氧还原电极,从而可用于燃料电池中,并表现出了良好的电化学性能,在电化学领域具有巨大的应用潜力和工业价值。
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本发明公开了一种湿化学合成金空心壳层纳米结构材料的方法。首先利用微乳液法制备高纯二氧化锗纳米方块,再将其表面用胺丙基三甲氧基硅烷修饰后,与氯金酸反应生成表面附有金颗粒的二氧化锗纳米复合材料,最后这种纳米复合材料在碳酸钾/氯金酸的混合水溶液中加热反应后离心提纯分离即可得到金空心壳层结构。本发明制备的纳米材料形貌可控且具有纯度高,性能好等优点。具有很好的可重复性。本发明是一种高效率,能精确控制合成金空心壳层纳米材料的方法。本发明可以应用于医药,传感,光探测,催化等领域。
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本发明公开了一种负极极片及其制备方法,包括集流体、设置在集流体上的负极复合材料层以及通过脉冲激光法沉积在负极复合材料层上的包覆层,负极复合材料层由固态电解质和负极活性材料制得;负极活性材料为碳负极材料,包覆层的材料选自磷酸锂、硅酸锂或钒酸锂;其制备方法包括以下步骤:S1、将负极活性材料和固态电解质混合为负极复合材料,并进行机械球磨后,加入导电剂、粘结剂和有机分散溶剂制备为浆料,涂覆于集流体上,烘干,形成负极基材;S2、将磷酸锂或硅酸锂制成靶,在负极基材上沉积磷酸锂或硅酸锂,沉积完成后冷却得到1‑100nm厚度的包覆层,制得负极材料。本发明具有循环寿命长的同时提高了电池安全性能的优点。
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本发明涉及一种太阳能电池控制电路包括太阳能充电模块、电池模块、指示灯模块、输出保护模块、电源电压转换模块、USB输出模块以及单片机;还涉及一种太阳能电池供电系统,包括蓄电池、太阳能板、连接线、供电控制箱,供电控制箱包括壳体,壳体上设置有操控面板,操控面板上安装有太阳能电池控制电路的线路板,壳体由复合材料制成,壳体复合材料由以下重量份数成分:PP:50-80份,PE:10-30份,苯乙烯-丁二烯-苯乙烯弹性体:10-20份,碳酸钙:2-8份,废胶粉:5-20份,玻璃纤维:5-10份,相容剂:2-8份,增韧剂:3-10份,润滑剂:1-2份,抗氧剂:0.5-1份。本发明的电路反应快,壳体使用寿命强。
一种超级电容器电极材料NiCo2O4/活性炭的制备方法,它涉及一种NiCo2O4纳米颗粒负载活性炭的制备方法,包括步骤:一、将Ni(NO3)2·6H2O和Co(NO3)2·6H2O溶于蒸馏水中,配制成含Ni2+/Co2+摩尔比为1 : 2的金属溶液;二、加入一定量的活性炭和柠檬酸络合剂,搅拌均匀后逐滴加入氨水调节pH至7~11,并搅拌形成溶胶;三、将溶胶在置于干燥箱中100~200℃干燥形成凝胶;四、将凝胶在300~500℃煅烧2~5?h得到NiCo2O4/活性炭复合材料。本发明方法具有操作简单、环境友好、耗能低等优点;所获得的NiCo2O4/活性炭复合材料用于超级电容器电极在大电流密度时具有较高的比电容值和良好的电化学性能稳定性。
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本发明属于光学材料制备技术领域,涉及一种吸收带可调的色弱矫正眼镜的制备方法,矫正镜片包括基底镜片和掺杂在基底镜片中的金属纳米复合材料,该复合材料由能够产生表面等离激元共振效应的金纳米颗粒以及能够保持其性质稳定的材料构成,复合材料可以与基底镜片结合并发挥效果。本发明通过对大量患者的患病信息的处理,得到根据患者RGB信息反推金纳米颗粒尺寸、半高宽、浓度的三维信息的机器学习平台的部署,在此基础上,进行窄带金纳米复合材料的制备,根据患者的患病程度添加对应的颗粒;同时不同的患者的患病程度也不同,可以通过将颗粒按照不同的比例混合,从而达到吸收带可调的效果,可以达到精确滤色,针对不同的患者均可以定制的效果。
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本发明涉及聚氨酯涂料技术领域,且公开了一种导热导电型改性聚氨酯超疏水复合涂料,包括以下配方原料:铜‑石墨烯复合材料、六亚甲基二异氰酸酯、全氟辛基乙基甲基丙烯酸酯、氟化四乙醇、催化剂、引发剂。该一种导热导电型改性聚氨酯超疏水复合涂料,纳米单质铜和石墨烯通过高能球磨法和烧结热压法形成复合材料,通过硅烷偶联剂使聚氨酯在复合材料的表面上原位聚合,提高了铜‑石墨烯复合材料与聚氨酯的分散性和相容性,增强了聚氨酯涂料的导热性和导电性,使用六亚甲基二异氰酸酯和氟化四乙醇生成疏水性的聚氨酯单体结构,通过全氟辛基乙基甲基丙烯酸酯接枝,使聚氨酯涂料表现出优异的超疏水性能。
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本申请提供了一种锂二次电池负极材料,包括硅化合物SiOx,其中0<x<2,所述硅化合物包含锂化合物和/或镁化合物,所述硅化合物表面至少一部分包覆有导电碳,所述导电碳表面的至少一部分包覆有复合材料。所述复合材料包括由晶质或部分晶质的金属氧化物和金属盐构成的复合物。本申请提供的负极材料具有导电碳和复合材料双层包覆,碳包覆层可提高材料导电性;而复合材料层为由晶质或部分晶质的金属氧化物和金属盐构成的复合物,一方面具有SEI膜功能,提供良好的导离子通道;另一方面可提高电位、增强阻燃性能,为其在准固态、固态领域打开应用可能。
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本发明涉及一种反铁磁氧化物/铁磁金属/碳化物/碳纳米管复合材料的制备方法。该方法利用碳纳米管石墨层的同轴性与碳元素的还原性合成一种基于交换偏置效应多层同轴磁纳米电缆(反铁磁氧化物/铁磁金属/碳化物/碳纳米管,CoO/Co/Co2C/CNTs),构造壳/核/核/碳基四元磁纳米同轴结构,并引入碳化物功能因子,依靠反铁磁层与铁磁层间的交换偏置效应来提高材料的有效各向异性场,从而提高复合材料的矫顽力。本发明的方法无需通氢气还原,直接利用CNTs碳元素还原得到铁磁层,并包含了弱铁磁层碳化物功能因子,且反铁磁层、铁磁层和碳化物层的微结构可控,进而可以调控同轴磁纳米电缆的交换偏置效应性能。
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本发明公开了一种石墨烯纳米片与WS2的复合纳米材料及其合成方法及其制备方法,复合材料由石墨烯和WS2纳米材料复合构成,石墨烯纳米片与WS2纳米材料的之间物质量之比为1∶1-4∶1。其制备方法是先用化学氧化法将石墨制备成氧化石墨纳米片,然后用钨酸溶解在去离子水中形成0.02~0.07M的溶液,加入L-半胱氨作为硫源和还原剂,L-半胱氨与钨酸的物质量的比为5∶1~12∶1,再将氧化石墨纳米片加入该溶液中,超声处理使氧化石墨纳米片充分分散在水热反应溶液中,将该混合物转入水热反应釜中密封,通过一步水热方法合成得到石墨烯纳米片与WS2的复合纳米材料,复合材料中石墨烯纳米片与二硫化钨的物质量之比为1∶1-4∶1。本发明的方法具有反应条件温和和工艺简单的特点。本发明合成的石墨烯纳米片与WS2的复合纳米材料作为新能源电池的电极材料、高性能国体润滑剂和催化剂载体等具有广泛的应用。
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本发明涉及硫化锂电池负极材料,旨在提供一种锂离子电池负极材料及其硫化锂电池的制备方法。其中负极材料的制备过程包括:SnO2的制备、SnO2-石墨烯复合材料的制备和SnO2-石墨烯-聚苯胺复合材料的制备步骤。本发明利用SnO2具有高的储锂比容量的特性,形成一种具有二氧化锡、石墨烯和聚苯胺分层结构的高容量的锂离子电池负极材料;利用硝酸铝为电解液添加剂而得到的溶胶电解液能够有效阻止聚硫穿梭,有效提高硫化锂电池的寿命。本发明的硫化锂电池有效避免大电流充电时出现金属锂枝晶,提高了硫化锂电池的安全性。由于硫化锂和SnO2都是高的容量材料,所形成硫化锂电池具有容量高、可靠性好的优点,可应用于电动汽车,以及光伏发电和风力发电的电力储存。
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本发明提供了一种花状氮化钛/氮化碳/石墨烯复合纳米材料的制备方法,该方法首先获得氮化钛,然后通过水热法,在模板剂赖氨酸的作用下获得花状复合材料,该花状结构大小约1.5μm,由厚度17~23?nm的超薄纳米片相互交错形成,材料比表面积为200~260?m2/g,从而使得该复合材料在作为电极材料或光催化剂时展现了更加优异的特性。并且本发明具有工艺简单、成本低廉、周期短、环境友好等优点,可以适用于工业化大规模生产。
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本发明公开了一种环保水性木器漆,包括面漆和明底漆,所述的面漆配方为:水性纳米硅改性丙烯酸树脂60-80%、助溶剂3%、润湿剂0.1%、流平剂0.6%、水性流平剂0.5%、余量为水;底漆配方为:水性纳米硅改性丙烯酸树脂60-80%、助溶剂3%、增稠剂1%、润湿剂0.2%、流平剂0.3%、水性流平剂0.5%、余量为水。本发明采用采用无黄变水性树脂原料和无机纳米树脂复合而成,在增强复合材料的同时,还能提高复合材料的韧性,大大改善了丙烯酸乳液的耐水耐碱性,本发明的木器漆环保无污染,VOC为每公斤35毫克,大大低于国家标准的300毫克。
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一种竹材表面负载纳米二氧化钛材料的制造方法,包括以下步骤:①纳米二氧化钛的磺酸化处理,将TIO2纳米材料配成设定质量分数的水溶液待用;②竹材的冷等离子体处理;③竹基纳米二氧化钛复合材料的制备,过程如下:经过冷等离子体处理,然后浸泡在磺酸化处理后的纳米TIO2水溶液,从而制备竹基纳米二氧化钛复合材料材料。本发明提供了一种二氧化钛分布均匀、操作简单、负载量大、且与竹材牢固结合的竹材表面负载纳米二氧化钛材料的制造方法。
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本发明涉及一种脱氧催化剂及其制备方法。以堇青石陶瓷蜂窝为载体,Al2O3、CeO2、ZrO2复合材料为催化剂的过渡层,Pt、Pd、Rh为催化剂的活性组分,每升该催化剂中Pt、Pd、Rh的含量分别为0.05~0.2克、0.5~1.5克、0.05~0.2克,Al2O3、CeO2、ZrO2的含量分别为15~75克、3~15克、3~15克。制备方法包括:堇青石陶瓷蜂窝载体的预处理,然后用浸渍法涂覆Al2O3、CeO2、ZrO2复合材料为催化剂过渡层,再用沉淀-吸附法负载Pt、Pd、Rh为催化剂的活性组分。本发明具有工艺简单、生产成本低等优点,而且催化剂性能稳定、床层压力损失小、使用和更换方便,因此特别适合于水电解制氢设备中氢气的纯化。
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本发明涉及材料制备领域,旨在提供一种环保型铜基复合表面脚线的制作方法。该方法包括:(1)将丝状钎料穿入内径比其直径稍大的铜管中并压实,获得圆柱状铜基复合材料;(2)采用拉拔成型工艺对铜基复合材料进行拉伸、退火处理,制成直径尺寸符合要求的丝状脚线原材料;将脚线原材料按要求长度截断,对其一个端部的外侧铜管进行削薄处理,使该端部的直径尺寸与定位孔内径相匹配,得到最终产品。本发明所研制的新型表面脚线具有优异的加工性能,适用于高精度无损钎焊工艺,在快速通过煅烧炉时,银焊料迅速熔化,将脚线与表面牢牢焊接在一起,具有优良的韧性和渗透性,焊接强度高的优势,可满足当前产业对高性能环保型表面脚线的需求。
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本发明提供一种血沉移液管,涉及医疗器械技术领域。该血沉移液管的管身选用聚苯乙烯和/或聚丙烯注塑成型;管身上的刻度线层选用油墨复合材料丝印;以质量份数计,油墨复合材料的原料组成包括:油墨连结料20‑50份、颜料5‑15份、填料2‑5份、分散剂10‑15份、附着增强剂7‑15份、表面活性剂5‑12份和水10‑30份。本发明的血沉转移管采用聚苯乙烯和/或聚丙烯材料注塑管身,并采用特殊的油墨复合材料对管身进行丝印刻度线,所采用的油墨复合材料的组分中填料、分散剂和附着增强剂的协同配合提高油墨附着力,避免掉墨或油墨模糊,获得清晰刻度线的血沉移液管。
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本发明公开了一种高性能聚苯胺基复合导电涂料及其制备方法和应用,它包括以下重量份原料:聚苯胺基复合材料40~70份;高岭土0~30份;蒙脱土0~30份;羧基丁苯胶乳20~40份;还包括聚乙烯醇、聚乙二醇、六偏磷酸钠和有机硅消泡剂。本发明还构建了聚苯氨基复合材料、高岭土和蒙脱土的颜填料体系以及羧基丁苯胶乳和聚乙烯醇的胶黏剂体系,各组分协同作用,改善涂料的流变性,提高涂层的电导率和表面强度。此外,本发明的聚苯氨基复合导电涂料通过表面涂布工艺制备导电纸,在电子器件、储能材料以及抗静电、电磁屏蔽材料等领域具有潜在的应用价值。本发明制备工艺简单,生产成本和风险低,可规模化生产且环境污染较小。
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本发明涉及一种拉杆箱制备工艺,包括以下步骤:步骤一:将30‑50份的聚乙烯树脂和20‑30份的EVA树脂分别软化后进行混合,加入抗菌母粒,使用搅拌机以600‑800r/min的转速搅拌15‑30min,得到混合料;步骤二:将3‑5份阻燃剂、15‑20份的填充剂、4‑6份塑料抗菌防霉剂及2‑3份的润滑剂依次加入步骤一所得的混合料中,保持600‑800r/min的转速继续搅拌30‑60min,得到聚乙烯复合材料;步骤三:将步骤二所得聚乙烯复合材料倒入吹塑机中,挤出后得到聚乙烯复合材料板材;步骤四:将步骤三所制得的聚乙烯复合材料板材裁剪成所需大小的产品片材;步骤五:将步骤四所制得的片材送入真空吸塑机中进行真空吸塑成型,制得拉杆箱体。
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本发明提供了一种复合正极材料、复合正极材料的制备方法以及全固态锂硫电池,属于全固态锂离子电池技术领域。复合正极材料由以下组分(按重量份计)制备而成,碳硫复合材料10~90份、Li10GeP2S12电解质10~80份以及导电碳材料1~80份,碳硫复合材料包括碳材料和硫,硫在碳材料表面上。本复合正极材料具有高倍率放电比容量、稳定的循环性能和较高安全性能的优点。
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