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本发明公开了一种废旧地毯再生利用加工方法,其特征在于,包括如下步骤:步骤S1、废旧地毯前处理,步骤S2、水力分选,步骤S3、复合材料的制备。本发明还提供了根据所述废旧地毯再生利用加工方法制成的复合材料及其在建筑模板上的应用。本发明提供的废旧地毯再生利用加工方法能快捷、高效、安全地将废旧地毯回收再利用,实现变废为宝,不仅有利于环境保护,还能节约能员,该方法回收利用率高、再生产品质量高、工艺操作简单、环保性好、劳动生产率高、加工能耗低。通过这种方法制成的复合材料综合性能更佳,机械力学性能更优异,耐久性更好。
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本发明公开了一种利用废旧塑料生产的耐磨高强度塑料颗粒,属于塑料技术领域。且该高强度塑料颗粒包括以下重量份原料:树脂粒80‑125份、废旧塑料改性颗粒10‑23份、辅助剂8‑26份。且本发明利用强度助剂对废旧塑料颗粒进行了改性,因该强度助剂中含有大量的POSS结构、双键、聚醚链,改善了废旧塑料质脆、韧性差,强度低,耐磨性的缺陷。且将改性肥料加入复合材料体系中,废旧塑料改性颗粒与主体树脂粒均匀混合后,通过分子链的缠绕和分子间的作用力,该强度助剂在复合材料体系内形成聚醚链作为柔性链段,POSS结构作为刚性交联点的网状结构,进而提高了复合材料的强度和耐磨性能。
本发明涉及复合光催化技术领域,具体涉及一种NiCoP‑g‑C3N4/CdS复合光催化剂、制备方法及其应用。首先是通过溶剂热的方法制备出纯的CdS,g‑C3N4是直接煅烧尿素制成的,g‑C3N4和CdS具有合适的价带和导带结构,通过化学吸附和自组装的方法制备出g‑C3N4/CdS异质结,然后在超纯水中按1:1:5的质量比加入镍源、钴源和磷源,充分搅拌溶解后,加入配比好的g‑C3N4/CdS的复合材料,超声均匀后把水分完全蒸干,最后通过煅烧使颗粒状的NiCoP成功负载在g‑C3N4/CdS异质结的表面,该复合材料的颜色与NiCoP的掺杂的量有关,随着NiCoP掺杂量的增多,复合材料的颜色从草绿色逐渐变深,将制备的复合光催化剂应用于析氢实验,发现具有优异的析氢性能,析氢速率是纯CdS的23倍多,且重复利用率高,在光催化领域具有广阔的应用前景。
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一种住宅隔音楼板,包括钢筋混凝土板面层、上层玻璃纤维织物复合材料、聚丙烯树脂蜂窝材料和下层玻璃纤维织物复合材料;本发明采用了两次成型的方法将内外层与芯材料胶结在一起固化成型,调节了两次粘结压力的大小,并且使用两层不同厚度的玻璃纤维织物复合材料,与聚丙烯树脂蜂窝材料一起形成了一种非对称的结构,经实验比较这种结构不仅大幅度提高了楼板结构的刚度,并同时提升了楼板的隔音性能。
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本发明公开了一种多层复合静音排水管件,包括内层和外层,内外层之间设有吸音填料;外层由聚氯乙烯制成,内层由聚氨酯树脂复合材料制成,聚氨酯树脂复合材料的原料按重量份包括:聚氨酯树脂100‑120份、改性复合纤维20‑30份、乙烯/醋酸乙烯共聚物30‑50份、碳纳米管5‑10份、硫化剂1‑5份、促进剂0.5‑0.7份、硬脂酸1‑3份、助剂3‑7份。本发明以聚氯乙烯管件外层、聚氨酯树脂复合材料作为管件内层,并在内、外层之间填充吸音颗粒,提高了管件的缓冲阻尼性,具有很好的降噪性能,管件同时具备良好的机械性能。
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本发明公开了一种高强度耐磨防水卷材及制备方法,属于建筑工程用防水材料领域。所述防水卷材包括如下结构:基材层,所述基材层上、下表面均设有防水层,防水层的表面设有加强耐磨层和弹性加强层。所述制备方法包括如下步骤:(1)SBS改性沥青的制备;(2)聚N,N‑二甲基丙烯酰胺/氧化石墨烯纳米复合材料的制备;(3)石墨烯/天然橡胶纳米复合材料的制备;(4)防水材料的制备。本发明所述的高强度耐磨防水卷材,采用石墨烯聚合物复合材料层作为加强层,能够大大提高聚合物改性沥青防水卷材的防水性能、力学性能及热稳定性,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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本发明公开了一种耐寒复合橡胶及其制备方法,该耐寒复合材料包括以下原料:顺丁橡胶、三元乙丙橡胶、硅橡胶、天然橡胶、硅烷偶联剂KH‑570、芳烃油、纳米氧化锌、气相白炭黑、木质素磺酸钠、耐寒复合材料、耐寒增塑剂、防老剂、硫化体系。本发明的耐寒复合橡胶采用耐寒的橡胶基底复配,添加耐寒复合材料、耐寒增塑剂等,使得制备得到的橡胶具有较好的拉伸强度,耐寒和防老化性能,降低了其脆化温度,所制的产品具有较好的耐寒性能和机械强度,有利于在低温寒冷作业环境中使用。
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本发明公开了一种导电性聚甲基丙烯酸甲酯改性涂料,由以下质量份数计的原料组成:羟基丙烯酸树脂25?45份、聚甲基丙烯酸甲酯?钛铝合金复合材料10?25份、导电硫酸钡粉末3?10、纳米氧化锡锑2?6、氧化锌1?2份、酸酐固化剂5?12份、分散剂BYK?110?0.5?1.5、聚氧丙烯甘油醚0.1?0.5、有机膨润土0.5?2、溶剂15?25份。该方法需先制备出聚甲基丙烯酸甲酯与无机材料钛铝合金的改性复合材料,然后再将复合材料添加到羟基丙烯酸树脂中制备出羟基丙烯酸树脂涂料,本发明制造方法简单,无需特殊仪器,不仅有优良的导电性, 还具有良好的防水性和耐老化性;使用时不会破坏底材,并且环境友好。
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本发明公开了一种添加废弃口罩熔喷材料的汽车外饰件专用料,包括以下重量份原料:PC树脂80‑100份、废弃口罩回收料50‑60份、阻燃填料10‑20份、改性蒙脱土10‑15份、玄武岩纤维5‑10份、增韧剂1‑5份、光稳定剂1‑3份和偶联剂1‑3份;其中阻燃填料的加入赋予复合材料优异的阻燃性能和耐热性能,改性蒙脱土和增韧剂从无机、有机两个方面赋予复合材料优异的韧性和抗冲击能量,钛白粉既能散射紫外线,又能吸收紫外线,提高复合材料的抗老化性能,并且利用废弃口罩中的熔喷材料,实现废物二次高效利用,减少污染,因此,本发明的汽车外饰件专用料具有抗冲击、耐高温、阻燃和成本低廉、环保健康等特点。
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本发明涉及高分子复合材料领域,具体为一种增强型三层波纹结构RFOBC管材及其制备方法。其包括由内之外经三层热熔复合的内层、中间层和外层,内层和中间层均为实壁结构,外层具有交替分布的波峰和波谷;外层采用聚丙烯共混改性复合材料制成,所述聚丙烯共混改性复合材料由以下重量份的原料组成:PPB8101,PPK8003,LLDPE7042,茂金属MPE,聚烯烃弹性体OBC,熔脂调节剂,增刚成核剂,硫酸钡;环保食品级改性纳米滑石粉,环保级碳黑,光热稳定剂,抗氧剂1010,抗氧剂168,光扩散剂。本发明能同时形成不同材料的内外壁组合,提供不同的内外壁产品性能要求,扩大管材适用范围。
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一种管道复合材料,包括改性竹纤维和环氧树脂;以复合材料重量计,其中改性竹纤维的含量为5‑20wt%;所述改性竹纤维的制备方法包括以下步骤:(1)竹纤维在亚临界水中进行预处理;(2)步骤(1)得到的经预处理的竹纤维和碱液、表面活性剂反应;(3)然后和环氧烷反应,(4)和偏铝酸盐水溶液混合均匀,浸渍,调节pH值至中性并搅拌老化,过滤干燥。该方法工艺简单,环保安全,采用本方法制备的复合材料管材,具有高强度和高韧性,广泛适用于化工和农业生产等个领域。
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本发明公开了一种高性能防水防火复合电力电缆,包括多股电缆内芯以及多股电缆内芯外依次包覆的第一纳米阻燃绝缘层、陶瓷纤维耐火带、第二纳米阻燃绝缘层和防水外护套;每股所述电缆内芯均包括导体芯组,以及导体芯组外依次包覆的第一有机硅复合材料阻燃层和第二有机硅复合材料阻燃层;在多股电缆内芯相互之间,以及电缆内芯与第二有机硅复合材料阻燃层之间均填充有阻燃填充料;本电缆的耐火试验不仅满足国标GB/T?19216的要求;还可满足英国BS6387标准中规定的C级、W级和Z级的要求;渗水试验过程中,具体较高的防水能力。
本发明公开了一种可生物降解的聚乳酸‑PBS‑木纤维复合泡沫材料,及其制备工艺,其特征在于,以聚乳酸、PBS、杨木粉、碳酸氢钠、过氧化二异丙苯、纳米碳酸钙、KH550、聚磷酸铵、三聚氰胺、可膨胀石墨、包覆红磷、丙烯酸溶液等为原料。用丙烯酸溶液、KH550/乙醇溶液对杨木粉进行浸泡处理,改性后的木纤维在基体中的分散性好,相容性高,与基体的界面结合性能得到改善;且提高了复合材料的拉伸强度、弯曲强度、冲击韧性,提高了复合材料的力学性能和耐热性。用三聚氰胺对聚磷酸铵进行活化改性处理后,再与可膨胀石墨、包覆红磷混合球磨,相互间存在协同作用,得到复合阻燃剂,用于提高复合材料的阻燃性能。
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本发明公开了一种锂电池负极材料及其应用于锂电池的制备方法,首先将碳基材料进行活化处理后,然后与过渡金属离子盐、多齿有机配体利用水热法制备得到MOF@C复合材料,再将MOF@C复合材料与粘结剂配比成不同粘结剂含量的负极浆料后,采用狭缝式挤压涂布的方法按照粘结剂浓度从内层到外层递减的顺序进行多层涂布制得负极极片,最后采用此负极极片装配成对应的锂电池。本发明制备得到的MOF@C复合材料保留了MOF优势的同时,导电性得到了提升,增加充放电过程中的活性位点;采用多层涂布方式弥补粘接剂在干燥过程中向表面迁移带来的影响,有效地提高负极材料在箔材上的剥离强度,同时有利于厚电极的制备进而提高负极容量。
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本发明提供了一种纳米网筛复合材料,所述纳米网筛由碲‑金纳米线组成;所述碲‑金纳米线包括碲纳米线和复合在碲纳米线上的金纳米颗粒。该复合材料具有特定的结构和形貌,以及特定组成,是一种三维可调节的碲‑金纳米线网筛结构复合材料,可作为一种多热点、高活性的拉曼增强基底,对牛奶中的三聚氰胺进行分离和富集,避免牛奶中其他杂质对目标分子检测的干扰,还能提高检测的灵敏度。本发明通过设计结构可调的高热点的三维网筛纳米拉曼基底和建立牛奶中三聚氰胺的分离和富集方法,能对三聚氰胺胺进行快速捕获和检测,整个检测过程具有检测结果准确、检测快速等特点。
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层状仿生关节软骨修复与置换材料及其制备方法,其特征是所述材料是具有层状结构的纳米羟基磷灰石和聚乙烯醇复合材料,层状结构是指复合材料中各层纳米羟基磷灰石含量不同,由底层至表层纳米羟基磷灰石的含量依次下降。本发明使具有生物活性的纳米羟基磷灰石在复合材料中沿厚度方向呈梯度分布。通过本发明方法实现关节软骨修复材料生物力学性能和生物摩擦学性能优化的同时,还可有效提高植入体与底层自然关节软骨的连接强度,从根本上解决人工关节软骨修复材料生物力学性能、生物摩擦学性能及植入体和自然体之间的固定和结合强度三者之间的矛盾。
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本发明公开了一种TFT‑LCD用耐磨抗挤压材料,其是由如下重量份数的原料组成:酚醛树脂30‑36份、丙烯腈‑苯乙烯‑丁二烯共聚物7‑16份、γ‑甲基丙烯酰氧基丙基三甲氧基硅烷9‑14份、纳米磷酸铁锂6‑12份、纳米氮化硅8‑10份、甲苯二异氰酸酯7‑11份、改性复合填料6‑10份、全氟聚醚膜层9‑13份、无机填充材料6‑10份、硅烷偶联剂4‑5份、固化剂7‑9份。本发明通过在复合材料的配方中添加改性复合填料,提高了最终产品的强度和硬度,最终产品的硬度大于60HRR,大大提高了TFT‑LCD屏用高强度耐磨复合材料的应用范围;同时本发明通过多种树脂混匀后发生共聚形成的树脂共聚物聚硅氧烷聚合物、固化剂、无机填充物进行混合,得到的复合材料具有高的抗挤压能力,非常适用于TFT‑LCD显示屏。
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本发明涉及一种聚全氟乙丙烯绝缘铜带屏蔽耐高温控制电缆,属于电缆材料技术领域,该电缆包括若干个铜导体,铜导体外壁上固定挤包有聚全氟乙丙烯绝缘层,聚全氟乙丙烯绝缘层外壁上固定挤包有聚酯带,聚酯带外壁固定挤包有屏蔽层,屏蔽层外侧固定挤包有护套,护套由可陶瓷化聚全氟乙丙烯复合材料制得。可陶瓷化聚全氟乙丙烯复合材料在马弗炉中高温煅烧的过程中,低熔点的玻璃粉在体系中熔化,与高熔点合成云母粒紧密结合,在高温下形成共晶混合物,最终共晶混合物在低温下形成规则形状的陶瓷,由于陶瓷材料具有高熔点,使得该陶瓷化聚全氟乙丙烯复合材料与原始的聚全氟乙丙烯相比具有更高的熔点和力学性能。
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本发明属于纸藤加工技术领域,具体涉及一种防水防霉纸藤加工方法,包括原料的加工制备,抄造制纸后卷制得到螺旋绳体,其原料包括半纤维素含量为1‑2%的纸浆混合料、等规度为95.0‑96.3%的聚丙烯树脂、含有硅烷氧基的有机硅树脂、超细粉碎硅灰石和砒砂岩复合材料、助剂。本发明相比现有技术具有以下优点:本发明能提高产品的耐磨性,加强与有机基体间的相互作用,复合材料具有相比白炭黑更好的补强效果;纸浆混合料的制备分子量较低,与超细粉碎硅灰石和砒砂岩复合材料协同作用,能改善纸浆的干燥性和滤水性能,进一步提高所得产品的耐水性;在产品制备过程中无污染,所得产品具有较高的韧性和综合强度,不易霉变,防污耐水性好。
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本发明公开了一种多壁碳纳米管/二氧化铈(MWCNTs/CeO2)纳米复合吸波材料及其制备方法。以硝酸回流处理的MWCNTs为模板,六水合硝酸铈为前驱体,通过一步水热反应,制得MWCNTs/CeO2纳米复合材料。该制备方法绿色环保、无需加入任何表面活性剂、无任何有毒害副产物产生、制备工艺简单、成本低廉。制得的二元纳米复合材料吸收电磁波能力强、吸收频带宽、厚度薄、密度低,通过调节在复合材料中MWCNTs的含量以及涂层的厚度可以实现对不同波段的电磁波有效吸收,在电磁吸收和电磁屏蔽领域具有重要的应用价值。
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本发明提供一种铅酸蓄电池正极铅膏及铅酸蓄电池。本申请的铅酸蓄电池正极铅膏,其中添加含有贵金属的有高分子复合材料。本申请的铅酸蓄电池,其正极铅膏添加含有贵金属的有高分子复合材料为金纳米粒子和微凝胶纳米复合。含有贵金属的有高分子复合材料的添加,能有效提高电流效率,大幅度缩短内化成时间和后期使用过程中的充电时间,提高充电效率;同时减小电池内阻,使电池的高率放电特性更好,输出功率更高。
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本发明涉及高分子复合材料领域,具体为一种聚乙烯共混改性聚氯乙烯排水管及其制备方法。其由内层和外层经热熔复合构成,外层和内层均采用聚乙烯共混改性聚氯乙烯复合材料制成;聚乙烯共混改性聚氯乙烯复合材料按重量份包括如下材料:58‑60份PVC树脂SG‑5,6‑8份CPE氯化聚乙烯,3‑5份NBR丁腈橡胶,7‑9份ACR抗冲改性剂,10‑12份改性纳米碳酸钙,5‑9份改性硅纤维晶须,3‑5份改性滑石粉,2‑4份有机锡稳定剂,1‑2份EBS分散剂,0.3‑0.5份抗氧剂1010,0.3‑0.5份抗氧剂168。本发明提高了排水管的环刚度、环柔度、抗冲击性能、高低温性能。
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本发明涉及电子元器件外壳生产封装领域,具体涉及一种陶瓷封装外壳及其制备方法。该方法步骤为:S1.将可伐合金材料与无氧铜通过爆炸焊焊接在一起,形成低应力复合材料;S2.通过机加工方法将低应力复合材料加工出需要的尺寸,形成复合环框;S3.采用钎焊方法将陶瓷基板和复合环框中无氧铜一面连接,即得到所需的陶瓷封装外壳。无氧铜和可伐合金首先采用爆炸焊方式连接,形成低应力复合材料,再与陶瓷基板钎焊,可以极大降低陶瓷基板碎裂风险,同时无氧铜提高了传统可伐合金环框与陶瓷基板间的连接力,使得制备的陶瓷封装外壳更加安全可靠。
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本发明涉及阻燃导热材料领域,具体涉及一种三维结构改性氮化硼,利用羟基氧化铁对氮化硼表面进行改性得到三维结构改性氮化硼。本发明还涉及上述改性氮化硼的制备方法以及其在阻燃、导热橡胶复合材料中的应用。上述方案,氮化硼纳米片提供了快速的声子传导,提高材料的导热性能,并且该三维结构防止纳米复合材料团聚。这主要是因为在氮化硼纳米片表面,羟基氧化铁纳米立方体的径向分布可以有效减少导热通路的距离,减少导热过程中能量的损失;该结构由于较低的热阻,声子的传导变得更加简单,有助于提高材料的导热效率。同时该结构提供了更大的接触面积,提高阻燃剂的片层阻隔作用,有助于提高复合材料的阻燃性能。
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本发明涉及一种卫生用品生产线上片状材料切断、转移、复合方法,步骤如下,片状材料切断转移打点总成传输面层a的同时,对片状材料b和片状材料c进行切断处理,并传输片状材料b和片状材料c使得片状材料b和片状材料c与面层a的下表面复合,复合的同时,片状材料切断转移打点总成进行打点及辊压固定,倒吸负压箱传输复合材料至折边输送机构后,胶枪进行点胶,折边输送机构对片状材料b和片状材料c进行折边处理,使得片状材料b和片状材料c未与面层a重合的部分翻转后与面层a复合,牵引输送装置复合材料进行牵引的同时进行辊压,热压总成对复合材料进行热封。本发明工艺产品不再需要经过成型切刀,提高了生产效率及材料的利用率,减少了机器生产的故障点,同时响应了国家提出的节能环保政策。
本发明涉及一种基于银修饰的石墨烯改性聚偏二氟乙烯及其制备方法和应用。通过在石墨烯纳米片间隙之间原位生长Ag纳米颗粒修饰石墨烯,之后将石墨烯/Ag和聚偏二氟乙烯混合热压制备纳米复合材料,该纳米复合材料的热导率高于纯聚偏二氟乙烯和石墨烯/Ag。该复合材料制备方法简单、所需导热填料较少且填料比表面积大、导热性能增强明显、成本低廉,有望为锂电池及电子元件在实际应用中的散热问题提供一个潜在的解决方案。
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本发明公开了一种生物固定型仿生关节材料,其特征是所述材料是具有梯度结构的纳米羟基磷灰石和聚醚醚酮复合材料,所述梯度结构是指复合材料中各层纳米羟基磷灰石含量不同,由里层经各中间过渡层至表层,所述纳米羟基磷灰石的含量依次上升。本发明使具有生物活性的纳米羟基磷灰石在复合材料中沿径向方向呈梯度分布。通过本发明方法实现人工关节材料生物力学性能优化的同时,还可有效提高植入体与自然骨的连接强度,实现生物型固定,从根本上解决人工关节材料生物力学性能及植入体和自然体之间的固定和结合强度二者之间的矛盾。
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本发明公开了一种用于线束孔的防火堵孔防护结构。包括第一防护条、第二防护条和紧固带,所述第一防护条为环形;沿着第一防护条的一表面开有固定孔;所述第二防护条一侧与第一防护条一侧相互连接;所述紧固带与第二防护条配合;所述第一防护条的两端和第二防护条的两端均通过连接件连接;所述第一防护条的周侧和第二防护条的周侧均固定有包边带。本发明通过采用硅胶复合材料进行防火,防菌和防灰尘的作用,并且,对硅胶复合材料的周侧进行包边处理,避免硅胶复合材料产生磨损掉落纤维屑;通过第一防护条和第二防护条分别对线孔位置和线束表面进行防护,有效地保护线缆的防火措施,降低线缆在使用安全过程中的保险性。
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本发明公开了一种全氟有机化合物催化降解剂及其制备方法,由硅藻土、表面活性剂、氯化铁、石墨、高锰酸钾、空心粉煤灰微珠、醋酸锌等原料制成,本发明通过改性硅藻土粉末与氧化石墨改性的硫化锌复合材料浸渍结合,将硅藻土的孔隙均匀填充为复合材料,显著改善了复合材料的分散性,其中具有良好导电性和超高比表面积的氧化石墨与硫化锌进行复合,有效提高光催化效率,在光照下吸附全氟有机化合物中部分电子迁移至价带空穴,从而导致其降解,本发明降解剂在原料廉价易得,在处理全氟有机化合物过程中将分解产物毒性大大降低,是一种有效的全氟有机化合物处理手段,适合于规模化推广使用。
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本发明涉及电极材料制备技术领域,具体涉及一种石墨烯‑硅碳锂离子电池负极材料的制备方法;包括以下步骤:纳米硅颗粒的石墨烯包覆、碳包覆一次复合材料和碳化与混料;本发明中的纳米硅分散于石墨烯片层间或表面,形成类球型形的石墨烯/纳米硅复合材料,石墨烯良好的机械性能和柔韧性可以缓解硅的形变应力,优异的导电性和导热性提供快速的电子传导和热疏散;热处理后再通过碳微球的生长制备出碳包覆一次复合材料,形成的碳包覆层避免了硅颗粒的孤岛效应导致硅与电解液直接接触,进一步提升了材料的结构稳定性和循环性能;采用本发明制备的硅碳负极材料具有首次库仑效率高、循环性能稳定、压实密度高和电极结构稳定的优点。
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