一种芳香腈类化合物聚合产物和硫形成的复合物以及相应的制备方法和作为锂硫电池的正极材料的应用。所述芳香腈类化合物单体聚合得到的聚合产物导电性好、比表面积高、孔含量丰富并且含有氮元素掺杂。因此,其与硫形成的复合材料具有高的硫含量,且硫元素分布均匀;将此复合材料作为锂硫电池正极材料,表现出优异的电化学性能。另外,芳香腈类化合物来源丰富,其聚合物易于大规模的制备,因此此类芳香腈类化合物聚合产物和硫形成的复合物应用于锂硫电池中具有巨大的商业应用前景。
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本申请涉及一种内短路触发电池与电池内短路触发方法,所述内短路触发电池包括:壳体(110),定义一个收纳空间(120);正极电极(130),设置于所述收纳空间(120);负极电极(140),设置于所述收纳空间(120);内短路触发元件150(150),设置于所述正极电极(130)和所述负极电极(140)之间,隔离所述正极电极(130)和所述负极电极(140);所述内短路触发元件(150)设置为在预设温度下可以熔化。本申请通过在锂离子电池隔膜基体上制造缺孔,并在缺孔位置覆盖具有泡沫多孔结构的相变填充体,在不对锂离子电池完整性进行破坏的基础上,避免了相变填充体对电池内部锂离子迁移可能产生的负面影响,真实有效地模拟了实际电池工作环境中的内短路现象。
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本发明涉及一种氟化钪提高高镍三元正极材料电化学性能的方法,属于锂离子正极材料制备领域。利用氧化钪粉末、氟化铵等制备得到的氟化钪与高镍三元前驱体、锂源固相进行混合,降低了成本,在高镍三元正极材料表面生成ScF3物相,含F离子的存在抑制了高镍三元材料表面与电解液副反应的发生。高镍三元材料表面生成的ScF3物相,具有负热膨胀能力,对电池充放电过程中材料体积膨胀起到了一定的抑制作用,缓解了体积收缩膨胀带来的结构恶化问题,增强了材料高温下的稳定性。经过ScF3包覆处理的材料倍率特性、循环性能均得到提升。本发明提高了大电流密度下锂离子电池高镍三元正极材料的电化学性能,提高了材料的倍率特性、循环性能。
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本发明涉及锂离子电池技术领域,公开了一种单晶型多元正极材料及其制备方法与应用。该正极材料满足以下条件:正极材料通过SEM测得的单晶尺寸DPS90、DPS10与DPS50满足以下关系:0.1≤B90=(DPS90‑DPS10)/DPS50≤1.5;正极材料的团聚率≤20%;其中,DPS90正极材料的单晶尺寸90%小于DPS90;DPS50正极材料的单晶尺寸50%小于DPS50;DPS10正极材料的单晶尺寸10%小于DPS10。该单晶型多元正极材料的形貌圆润、颗粒尺寸均一、团聚少、粘连少,压实密度高、结构稳定性好,将其用于锂离子电池,能够提高锂离子电池的能量密度、倍率性能以及循环稳定性和安全性。
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本发明涉及锂离子电池技术领域,公开了一种多元正极材料及其制备方法与应用。所述多元正极材料通过XRD获得的(006)晶面的峰强度I(006)与(012)晶面的峰强度I(012)之比I(006)/I(012)≥0.8;所述多元正极材料通过XRD获得的(006)晶面的峰面积A(006)与(012)晶面的峰面积A(012)之比A(006)/A(012)≥0.5。该多元正极材料具有特定的结构,由此显著提高正极材料的结构稳定性,改善高脱锂状态下的析氧问题,并降低高电压条件下正极材料与电解液之间副反应发生的程度,提高锂离子电池的电化学性能和安全性。
本发明提供了一种废旧三元前驱体的回收利用方法及回收得到的三元正极材料,所述的回收利用方法包括:废旧锂离子电池三元前驱体依次经破碎和筛分后得到目标前驱体,目标前驱体与锂盐混合烧结得到单晶型的三元正极材料。前驱体内核的真密度明显低于表层的真密度,破碎的前驱体使得真密度相对较低的内核暴露出来,在与锂盐接触烧结后收缩率会增大,使得内核部分的真密度提升,从而实现了材料整体真实密度的提升,将前驱体大部分转化成可以直接利用的单晶型三元正极材料,少部分转化成制备前驱体的晶核,最终全部转化成单晶型的三元正极材料,实现了经济价值的最大化。
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本发明属于离子液体技术领域,具体涉及一种用于大数据中心储能电池电解液及制备方法。通过在两个阳离子基团中插入不同长度的EO链来提高离子液体对锂盐的溶解度,将DCA作为离子液体的负离子,使得离子液体具有更低的粘度,且表现出较好的离子导电性。同时吡咯烷基离子液体对锂阳极具有较好的兼容性。然后将制得的离子液体与1‑乙基‑3‑甲基咪唑鎓二氰胺盐([MImEt][DCA])及锂盐设计成三元电解液。所得电解液具有良好的热稳定性以及较高的电导率。
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本发明公开了一种自记录位置雷达定标金属球,包括金属球、GPS接收机、锂电池和接口电路;所述GPS接收机、锂电池和接口电路位于金属球内,金属球封好后,将GPS接收机输入射频天线从金属球顶部引出连接到GPS的薄片陶瓷天线,薄片陶瓷天线固定在金属球顶部;所述锂电池的充电线和GPS接收机的定位数据输出线连接到金属球顶部的插座上。本发明可以解决传统的金属球作为散射目标存在的雷达波束指向定位精度低的技术问题。
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本发明提供一种基于透射光栅倾斜波前的太赫兹脉冲产生装置及方法,所述装置包括依次排列的飞秒激光器、透射光栅、半波片、成像系统和铌酸锂发射晶体;所述飞秒激光器发射的泵浦飞秒激光通过所述透射光栅发射衍射;所述半波片接收所述透射光栅的正/负一级衍射光;经半波片改变泵浦飞秒激光的偏振方向后,通过成像系统入射至铌酸锂发射晶体,在所述铌酸锂发射晶体中产生太赫兹脉冲辐射。透射光栅的正/负一级衍射光与入射光方向夹角小,在光路搭建的过程中更加容易,且能够实现光栅角度的精确调谐,获得更好的太赫兹脉冲发射效率。
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本实用新型公开了一种训练用攻击模拟装置,属于警务训练器材技术领域。盒体前端设有开关,盒体后端设有充电接头,盒体顶部设有一对长条状的电击板,盒体内一侧设有电路板,电路板上设有无线发射器、单片机和高压发生器,盒体内另一侧设有锂电池;锂电池通过导线分别连接电路板和充电接头,锂电池与电路板所连接的导线间串联有开关;电路板通电后,无线发射器接收警务执法训练系统的信号后传输给单片机后控制高压发生器发射高压电脉冲。该装置主要用于警务执法训练系统中,刺激训练人员,迫使其受到攻击时改变动作形态,防止警务人员对攻击模拟训练怠慢和松懈,增加其训练时的心理压力和现场仿真度,降低日后执行任务时危险事故的发生。
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一种设有金属进风风道的PM2.5手持检测仪,包括壳体、灰尘传感器组件、PCB板、锂电池和液晶显示屏,所述灰尘传感器组件、PCB板和锂电池安装在壳体内,液晶显示屏设置在壳体上开设的开口处,灰尘传感器组件、锂电池和液晶显示屏分别与PCB板连接,所述灰尘传感器组件具有传感器进风口、传感器出风口及设置在灰尘传感器组件内部并分别与传感器进风口和传感器出风口连通的气体通道,所述壳体设有金属进风风道,金属进风风道的一端伸出壳体外,金属进风风道的另一端覆盖在传感器进风口上并与传感器进风口连通。避免了静电与带电粒子对检测仪造成损坏。
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一种用于电动树干注射机的钻孔注射一体手持设备,包括锂电钻、旋转套、旋转轴、连接套、丝锥以及钻头,旋转套位于锂电钻的前端,旋转轴部分伸入旋转套内且连接在锂电钻的前端卡盘,钻头焊接在连接套的前端,连接套后端的环形外壁上设有多个L型开槽,旋转轴伸出旋转套的部分沿径向对应设有多个凸出的圆柱销,使得连接套能够套接在旋转轴上并随着旋转轴转动而转动,丝锥插接在旋转轴前端并位于连接套内,旋转轴内具有第一注入通道,旋转套内具有第二注入通道,丝锥内具有第三注入通道,第一注入通道的两端分别连通第二注入通道和第三注入通道,第二注入通道连通一个输液管。本实用新型同时具有钻孔和注射功能,可快速对树木进行钻孔和注射作业。
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人类与大海的交往有数千年的历史了,稍有不慎就有沉船危险,另外发动机噪音也是对乘坐产生非常大影响,因为不论多高级的船在舱里都可以听到发动机的噪音,如采用了不沉没超静音船舶可以既安全又安静的乘坐。1,高压直流变频电机;2,填充轻质气孔材料;3,超级电容,锂电瓶储能组;4,太阳能电池板;5,拖栧动力模块;6,拖栧钢缆,电力电缆;7水线。(1)采用高压直流供电;(2)船体水线以下填充气孔材料,水是不可能进入船体内;(3)超级电容,锂电瓶储能组保证电机工作;(4)太阳能电池板给超级电容,锂电瓶储能组充电;(5)拖栧动力发电模块;(6)拖栧钢缆,电力电缆保证模块(7)水线。?
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本发明公开了一种LNG制备氢气和氢气液化的方法。所述方法包括如下步骤:1)增压后的LNG进入氢气液化工段与He‑Ar混合物换热升温;2)换热后的LNG在氢气冷却工段与氢气换热;3)换热后的天然气经加热后进入天然气转化工段;4)在天然气转化工段内,天然气经转化、变换和变压吸附提浓得到富氢气体;5)富氢气体经压缩工段增压后,进入溴化锂预冷工段进行冷却;6)在溴化锂预冷工段中,氢气与溴化锂进行换热;7)降温后的氢气在氢气冷却工段与低温LNG换热;8)经LNG降温后的氢气在氢气液化工段与He‑Ar混合物进行换热冷却,经节流阀节流后,制得液氢。本发明方法直接将LNG气化工艺与氢气液化工艺能量相互利用,制备的液氢可方便进行运输和利用,经济效益显著。
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本发明属于特种玻璃制备技术领域,具体涉及一种高强度防辐射玻璃及其制备方法和应用。该防辐射玻璃的组分包括氧化硅、氧化铅、氧化锂、氧化钠、氧化钛、氧化锆、氧化钇、氧化铽、氧化钆和氧化锑。本发明通过限定特定量的二氧化钛、氧化锆和氧化钇,可以形成稳定的化学键,显著提高玻璃的化学稳定性,耐酸稳定性可提升至1级;在玻璃中加入特定量的氧化锂和氧化钠,小半径离子(Li2O和Na2O)与熔盐中大半径离子进行交换,使玻璃表面产生压应力,提高玻璃的抗弯强度以及成玻性,氧化锂和氧化钠的含量过高会降低玻璃化学稳定性;在玻璃中加入氧化铅、氧化铽和氧化钆,可以提高玻璃的γ射线防护性能,确保射线屏蔽率≥99.01%。
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本发明提供了基于双发动机的燃料电池热电联供系统及其控制方法,系统设置有两套并联的供电装置和供热装置;供电装置设置有电锅炉、用电设备、变流器、锂电池、DCDC、集成空压机控制器、燃料电池发动机,所述变流器、锂电池分别电连接所述电锅炉、用电设备,变流器、锂电池也依次电连接所述DCDC、集成空压机控制器、燃料电池发动机,燃料电池发动机设置有供热装置,设置有主散热子系统及自来水换热子系统,提供供电和供热装置控制方法及相互协调控制方法,解决供热和供电相互协调的问题,热电联供系统两个燃料电池发动机的协同控制问题,并能够实现自动控制,实时响应用电和用热需求,同时满足了燃料电池发动机稳定运行的要求。
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一种直流磁控溅射正极极片,是在金属基片上用直流磁控溅射技术沉淀一层锂化合物和导电剂混合薄膜;基片为Al箔;锂化合物为LiCoO2;导电剂为石墨或乙炔黑;其生产方法方法如下:1)将锂化合物、导电剂和粘结剂按重量比90∶5∶5-60∶20∶20的比例混合,冷等静压成型,在100-200℃惰性气氛中烘烤2-5小时;2)采用直流磁控溅射镀膜设备在基片上沉淀薄膜,所用气体为Ar气,镀膜室气压为0.1-10Pa,沉积电流为1-5mA/cm2,沉积时间为0.5-5小时;3)将所得正极材料置入加热炉中,在空气气氛、200-800℃温度热处理1-8小时,得到成品。本发明直流磁控溅射正极极片,采用粉末粘结靶材,热处理温度较低,可低至200℃,降低了生产成本,采用直流磁控溅射设备,溅射电流和功率可连续调节,操作简单,工艺重复性好,适合工业化生产。
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本发明公开了一种用于储能电站或电池集装箱的灭火系统及方法,基于锂离子电池热失控燃烧特性,针对锂离子电池明火扑灭后产生复燃及热失控蔓延的情况,对储能电站及集装箱中针对锂离子电池火灾的灭火系统进行改进,通过优化对电池热失控与火灾的探测,并引入液态复燃抑制剂。本发明可以兼顾整个系统和着火点的火灾进行灭火,同时可以有效避免了误报的可能,具有较高的准确性。其次,本发明灭火系统在使用气体灭火剂的同时引入液态复燃抑制剂,气体灭火剂可以有效的熄灭电池热失控产生的明火,液态复燃抑制剂可以有效抑制电池复燃和生烟,以及及热失控蔓延的出现,安全系数更高。
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本实用新型具体为一种电力储能设备电压监测装置,解决了现有储能设备储能量不能及时掌控导致能量损耗严重的问题。电力储能设备电压监测装置,包括太阳能电池板、锂电池、DC-DC电源模块、电压传感器、51单片机、无线发射模块、无线接收模块及客户端;太阳能电池板的输出端与锂电池的输入端之间设置有充电控制电路,锂电池的输出端与DC-DC电源模块的输入端连接,DC-DC电源模块的输出端分别与电压传感器的输入端、51单片机的输入端、无线发射模块的输入端连接,无线发射模块的发射端与无线接收模块的接收端连接,无线接收模块的输出端与客户端连接。本实用新型结构设计合理可靠,可保证数据实时、准确、完整的传输,具有结构简单、加工方便且传输信号好的优点。
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本实用新型涉及一种复合材料的医用电子加速器治疗室防护门,门框设置在墙体上,门轴固定安装在所述门框上,门扇固定安装在所述门轴上,门扇骨架形成在所述门扇上,所述门面为两个,形成在所述门扇骨架两端,其中所述门面为钢板,门扇包覆层,设置在所述门扇骨架内,包括,聚乙烯层、硼锂混合层和铅板层,其中所述聚乙烯层形成在所述门面上,所述硼锂混合层形成在所述聚乙烯层上,所述铅板层形成在所述硼锂混合层上,这样能够有效保证屏蔽医用加速器产生的有害射线。
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本发明公开了一种含有卟啉及其衍生物的复合型聚合物电解质以及制备方法与应用,尤其涉及卟啉及其衍生物用于聚合物电解质。其中,该复合型电解质由聚合物基体,卟啉及其衍生物和锂盐所构成,可应用到固态锂电池中,作为固态电解质膜使用。本发明的优势表现在,该复合电解质膜成膜性好,卟啉及其衍生物的存在使电解质膜具有良好的机械性能和热稳定性,特别是能够有效提高离子传导性能;该复合电解质制备方法简单高效,易于大规模生产;该复合型电解质膜与负极材料,正极材料所组装的固态锂电池能够表现出优异的电化学性能和电池性能。
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本发明提出了一种微米硅复合材料及其制备方法和应用,属于锂离子电池技术领域。所述微米硅复合材料为核壳结构,从内到外依次为微米硅、第一包覆层、空腔层、第二包覆层、第三包覆层;所述第一包覆层、第二包覆层为碳包覆层,所述第三包覆层为致密碳包覆层,所述第二包覆层与第三包覆层之间为空腔层,所述空腔层中包含导电剂。所述微米硅复合材料为硅嵌锂预留了体积膨胀空间,避免了碳包覆层因硅嵌时锂体积膨胀而破裂,维持了复合材料的完整性,提高了微米硅复合材料的循环稳定性。本发明还公开了所述复合材料的制备方法及应用,所述制备方法简单易行,所制得的负极电化学性能良好。
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本发明提供一种表面改性三元正极材料,是在三元正极材料内核上包覆表面改性层;所述的三元正极材料内核为Li1+kNixCoyMzO2,其中M为Al、Mn、Ti、Mg中的一种,‑0.1≤k≤0.1,0<x<1,0<y<1,0<z<1;所述的表面改性层由两种表面改性物质形成,一种为氧化钇稳定氧化锆,另外一种为氧化物,选自Al2O3、SiO2、MgO、ZrO2。本发明还提供所述表面改性三元正极材料的制备方法及其制成的电池。本发明提供的YSZ是一种含有氧空位的氧化物,有利于锂离子迁移,通过其表面改性的高镍三元正极材料,表面具有较快的锂离子迁移速率,覆盖在高镍三元正极材料的表面能够很好地改善锂离子扩散问题,提高了材料的倍率性能。
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本发明公开了一种间苯二甲胺选择加氢制备1,3‑环己二甲胺的催化剂。按本发明提供的间苯二甲胺选择加氢制备1,3‑环己基二甲胺的催化剂,催化剂主要由活性组分、碱金属修饰剂以及载体三部分组成。活性组分为贵金属钌,碱金属修饰剂为氢氧化锂、硝酸锂或碳酸锂中的一种或多种,载体为水滑石。与现有技术相比,本发明得到的催化剂载体选用结构稳定且催化性能优异的水滑石,经碱金属修饰后并用于间苯二甲胺选择加氢制备1,3‑环己基二甲胺。间苯二甲胺转化率可达100%,1,3‑环己二甲胺选择性达96.1%。该催化剂可以抑制脱甲胺或者脱氨副反应的进行,提高1,3‑环己基二甲胺选择性。
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本发明提出了NiO基稀磁半导体纳米纤维及其制备方法,NiO基稀磁半导体纳米纤维掺杂有铁和锂。制备NiO基稀磁半导体纳米纤维的方法包括:配制前驱体溶液,利用前驱体溶液进行静电纺丝,以便得到原丝;以及将原丝进行烧结处理,以便得到NiO基稀磁半导体纳米纤维;其中,前驱体溶液为包含镍元素、铁元素、锂元素和聚乙烯吡咯烷酮的有机溶液。利用该方法可以制备得到一维结构的NiO基稀磁半导体纳米纤维,并且通过掺入铁元素和锂元素可以提高该纳米纤维的室温磁性。
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充电式便携无线气体监测终端,该电源采用单节锂电池作为电能存储器件,USB充电和太阳能充电两种充电模式,以MCU为控制核心,本发明可以作为便携式设备,放置在室内或者室外以及其他需要监测的地方,在室内可以连接USB充电配合锂电池使用,在室外可以连接太阳能电池板充电配合锂电池使用。本发明不仅可以在设备的LCD上直接显示采集的数据值,而且还可以作为ZigBee终端设备通过ZigBee协议无线发送到ZigBee协调器节点,从而具有远程监控的功能。本发明可作为手持监测终端、远程监测终端使用,具有体积小、重量轻、方便携带、低功耗的特点。
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本发明公开一种纤维素和长链脂肪酸的均相溶液制备方法,包括:(1)配制2~4倍于目标纤维素浓度的二甲基乙酰胺/氯化锂溶液;(2)在上述溶液中滴加已加二甲基乙酰胺用量0.5~4倍的极性有机溶剂进行稀释,得到纤维素浓度为1wt%~4wt%的溶液;(3)将2~10倍于纤维素所含脱水葡萄糖摩尔量的长链脂肪酸溶于1~5倍于长链脂肪酸用量的二甲基甲酰胺或二甲基乙酰胺中,边搅拌边滴加到步骤(2)的溶液中,得到纤维素和长链脂肪酸的均相溶液。本发明不需要将长链脂肪酸转变为酸酐或酰氯就可以将其大量溶解在纤维素的二甲基乙酰胺/氯化锂溶液中,避免了长链脂肪酸的析出对后续反应的影响;并且氯化锂使用量减少一半,降低了成本。
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本发明属于绿色农药合成技术领域,公开了一种新的合成桃条麦蛾性信息素的方法。该方法以5‑己炔‑1‑醇为原料,在正丁基锂和HMPA存在下同1‑溴丁烷发生亲核取代反应生成5‑癸炔‑1‑醇,然后经氢化铝锂还原得到(E)‑5‑癸烯‑1‑醇,最后经乙酰化反应制得(E)‑5‑癸烯‑1‑醇乙酸酯。本发明利用氢化铝锂还原炔烃的三键为E型双键,具有合成路线简捷、反应条件温和,环境相容性好等优点。
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本发明涉及2‑氯‑1H‑咔唑‑1,4(9H)‑二酮的新合成方法,包括以下步骤:第一步,以3‑吲哚丁酸为原料合成2,3,4,9‑四氢‑1H‑咔唑‑1‑酮;第二步,对2,3,4,9‑四氢‑1H‑咔唑‑1‑酮进行苄基保护;第三步,在无水氯化铜和无水氯化锂条件下发生双氯代反应,合成9‑苄基‑2,2‑二氯‑2,3,4,9‑四氢‑1H‑咔唑‑1‑酮;第四步,在无水氯化锂和碳酸锂的条件下发生消去反应,合成9‑苄基‑2‑氯‑9H‑咔唑‑1‑醇;第五步,脱除9‑苄基‑2‑氯‑9H‑咔唑‑1‑醇的苄基;第六步,将2‑氯‑9H‑咔唑‑1‑醇氧化为2‑氯‑1H‑咔唑‑1,4(9H)‑二酮。
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本发明提供了一种硅材料及其制备方法、用途和使用其的装置。所述硅材料包括由波浪状硅纳米片互相连接构成的花簇状硅微米颗粒。所述方法包括:1)将硅源和锂源在惰性气氛下熔融混合,得到熔融产物;2)对熔融产物在低压和非氧化气氛下热处理,得到所述硅材料。所述硅材料中,波浪状二维硅纳米片具有应力自释放特性,其不仅提高了硅在体积变化过程中结构和界面的自稳定性,还大大缩短了锂离子的扩散路径;花簇状微米构造不仅便利了电子的高效传输和锂离子的低曲折度输运,还提高了材料振实密度。
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