954
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本发明公开了一种多元混合涂层用高强韧铝基复合靶材及其制备方法,靶材结构包括铝基复合材料以及铝制背板,铝基复合材料包括基体铝粉和均匀分布于基体铝粉中的颗粒状的二硼化铬、铬和钨粉;铝基复合材料成分组成按质量百分比计包括:二硼化铬10%~20%,铬30%~40%,钨1%~10%,余量为铝。采用本发明,可大幅降低铝基复合材料的制备温度,有效避免了脆性金属间化合物的生成,保证了铝基复合材料的高强韧性和高热导率,可显著提高镀膜质量。同时,铝基复合材料及铝制背板复合结构可进一步提高靶材的塑性和导热特性,显著提升多元混合涂层用靶材的镀膜性能和使用寿命。
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本申请公开了一种柔性钠离子电池负极材料及其制备方法、电池负极。其中,该方法包括:准备碳纤维布;在所述碳纤维布上沉积Co(CO3)0.5(OH)·0.11H2O,获得Co‑CO@CFC复合材料;将所述Co‑CO@CFC复合材料进行煅烧,获得Co3O4@CFC复合材料;以及将所述Co3O4@CFC复合材料进行原位磷化,使得所述Co3O4@CFC复合材料中的Co3O4磷化为CoxP,其中,1<x<2。本发明提供的制备方法,所需的主要原料来源丰富,价格低廉,且所制备的CoxP包括CoP和Co2P,呈现出有序且多孔的纳米片和纳米针阵列形貌。CoxP@CFC复合材料结构稳定性好,能够有效缓解充放电过程中CoxP的体积膨胀,从而避免因体积膨胀导致的充放电效率降低和容量衰减过快的问题。
基于正温度系数高分子复合材料的模拟量线型感温火灾探测器,涉及一种基于具有电阻正温度系数效应高分子复合材料的模拟量线型感温火灾探测器。该火灾探测器的感温线缆的一种结构是在一根探测导体外部顺序包覆绝缘层、电阻正温度系数高分子复合材料层、护套层;另一种结构是探测导体外部包覆绝缘层,将电阻正温度系数高分子复合材料层与包覆有绝缘层的探测导体平行排列,外部包覆护套层;在感温线缆的一端使用金属连接构件将探测导体和电阻正温度系数高分子复合材料层连接,并在电阻正温度系数高分子复合材料层的另一端嵌入另一根探测导体,将两根探测导体与电信号测量装置相连接。本发明有效提高了模拟量线型感温探测器的稳定性和重复性。
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本发明提供了一种不添加相容剂制备相容聚酰胺液晶与尼龙共混物的方法。本发明是在不添加相容剂的情况下,制备相容性良好的聚酰胺液晶与尼龙复合材料的方法。目前,尼龙与增强相之间的增容多是采用添加第三相相容剂,存在技术工艺复杂、加工困难、成本高等缺点。本发明首先合成出具有酰胺基团的热致聚酰胺液晶,然后利用聚酰胺液晶与尼龙之间强烈的分子间相互作用,在液晶添加量为5~50WT%的范围内,与尼龙共混的复合材料都可以具有良好的相容性。该方法在不添加相容剂的条件下,解决了两相共混相容性不良的问题,降低了尼龙复合材料的成本,扩展了尼龙的应用范围。
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一种电磁屏蔽用结构型导电硅橡胶及制备,属于导电高分子复合材料技术领域。采用双层或多层结构的导电硅橡胶复合材料,并在层间涂覆有一层基胶作为绝缘粘层,导电硅橡胶复合材料:导电粉末、含乙烯基聚二甲基硅氧烷的硅橡胶基体、炔醇抑制剂、铂催化剂、交联剂。本发明制备出的结构型导电硅橡胶在保证一般力学性能要求的同时,能有效提高100KHz-18GHz宽频段范围内的屏蔽效能及其性能稳定性。
1054
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本发明涉及一种表面包覆碳的层状结构含锂复合金属氧化物,其为一核壳结构的复合材料,核心材料为具有层状结构的含锂复合金属氧化物颗粒,在其表面为一包覆碳层形成的“壳”。所述的作为核心材料的层状结构的含锂复合金属氧化物的结构特征为:在垂直于晶体结构中的C轴方向上,依次交替排布着氧原子层、锂原子层、氧原子层、金属层和氧原子层。该复合材料由于表面电子电导与电接触的大大改善,充放电比容量和倍率性能进一步提高,充放电效率和循环性能也得到明显改善,而且材料价格低廉,制备工艺简单。用该复合材料作为正极材料的二次锂电池的能量密度高,循环性好,安全可靠,特别是倍率性能好,可以应用于多种场合。
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本发明属于竹人造板和复合材料技术领域。本发明采用竹材长度的规则化;竹节位置的确定与交错;竹片宽度的规则化;竹青片厚度的2倍模数化;竹片超声波数字扫描分级方法;竹片、竹篾、竹丝和竹丝束的加工和分级方法;竹片、竹篾、竹丝和竹丝束的定量、定级、错节、头尾颠倒组成均匀竹单元;定量竹单元组成层单元;层单元浸胶、预压成片状预压料;预压料叠层单向或多向组坯压制成不同类型的竹增强复合材料。本发明建立较为完善的竹材规则加工和分级方法,可将形状不规则、性能不同的竹材制成形状规则和性能稳定的各种竹增强材料,在可能的范围内限定竹材的变异性,减少质量的波动,使之达到工程复合材料的要求。
本发明涉及碳纤维增强树脂梯度碳化非烧蚀型热防护材料及制备方法,该防护材料表层为耐高温非烧蚀抗氧化碳/碳复合材料、底部为高力学性能和高隔热能力的碳/树脂复合材料、中间为梯度碳化复合材料,能够耐高温、具有高力学性能和优异的隔热能力,在高温防热/承力的同时,能够降低防热部件背面温度,满足一体化多功能复合材料的需要;同时该热防护材料表层为抗氧化碳/碳复合材料区,其具有较高的热导率,可实现服役过程中表面热量的均一化分配,防止局部温度过高造成材料破坏;而内部的碳/树脂复合材料具有较低的热导率,可以防止热量向防热系统内部的快速扩散。两种方式的组合可以显著提高热防护材料服役的热流环境和降低内部的隔热压力。
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本发明一种提升耐高温性能的核壳结构锰酸锂及其合成方法,提供了一种能够保持较高容量且高温循环性能优异的锰酸锂复合材料。该复合材料为一种用于锂离子电池的具有核壳结构的锰酸锂正极材料,其组成为LixMn2O4·yA(1≤x≤1.3,0<y≤0.1);其外壳A是由具有电化学活性的耐高温的锂离子电池正极材料构成,可以为LiNi0.5Mn1.5O4、LiCo0.5Mn1.5O4、LiNi1-a-bCoaMnbO2(0<a<1.0,0<b<1.0)或LiNi1-c-dCocAldO2(0<c<1.0,0<d<1.0)中的一种;而其核部分是LixMn2O4。复合材料的比表面积为0.2~1.2m2/g,D50为7~18um。
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本发明新型高频空气超声换能器属于压电学及敏感技术领域,它包括有压电材料的晶柱阵,晶柱间灌注的聚合物,制成压电复合材料,压电复合材料上、下有电极层,由电极层引出电极引线,晶柱压电材料选用驰豫铁电单晶,晶柱与晶板为一整体,其晶板兼作一引线电极板,晶柱为压电相,晶柱阵的上部为弧形下凹结构,其上涂覆导电橡胶,盖上金属板,压电复合材料轴线向的周围粘覆减小横向压电效应防护层,构成新型高频空气超声换能器。其优点是器件的测量灵敏度高,测量带宽大,充分发挥压电相的作用,适合于复杂空气漩涡场测量用的高频空气超声换能器。
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本发明一种提高纳米多孔隔热材料高温隔热性能的方法,步骤如下:(1)制备气凝胶复合材料湿凝胶体系;(2)制备浸渍溶胶;(3)溶胶浸渍气凝胶复合材料湿凝胶;所述溶胶浸渍气凝胶复合材料湿凝胶的具体方法为:将气凝胶复合材料湿凝胶放在浸液槽中,将制备的浸渍溶胶倒入浸渍槽,完全浸没湿凝胶,待浸渍溶胶充分浸渍气凝胶复合材料并凝胶后,将浸渍处理后的气凝胶复合材料进行溶剂置换;(4)将步骤(3)处理后的复合件进行超临界干燥处理。
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本发明提供一种阻燃沙塑立板及其制作方法,本发明提供的阻燃沙塑立板采用沙塑复合材料制成,通过筛选出合适的粘结剂、阻燃剂和增强材料,并限定其在复合材料中所占的比重,使复合材料获得了稳定持久的阻燃性。该复合材料的主材质为阻燃性极佳的硅砂,省去了制备阻燃木塑材料时对其中木粉等纤维素类物质的阻燃改性环节,减少了添加剂的使用,绿色环保,本发明所提供的砂塑复合材料通过在制备时添加适量的硅胶,使得所得砂塑复合材料在具备阻燃性能的同时还维持了良好的机械性能。
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本发明涉及一种氯代烃的催化燃烧催化剂及其制备方法,是由铂原子掺杂的Al2O3、SnO2和BaO组成的复合材料。其制备方法是:将铝盐、锡盐和钡盐共溶于盐酸水溶液中,加入适量苹果酸和异丁醇,恒温搅拌后加入葡萄糖和氯铂酸,加热回流,旋转蒸发,降至室温后滴加氨水至pH值为5.5-6.5,继续搅拌后静置陈化,过滤并将滤出物烘干研磨后,在箱式电阻炉中焙烧,自然冷却得到由铂原子掺杂的Al2O3、SnO2和BaO组成的复合材料。使用本发明所提供的复合材料作为氯代烃的催化燃烧催化剂,200℃时氯苯的转化率超过55%,T90约为250℃。
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本发明公开了一种磁性纳米复合材料及其制备方法,以及一种光学性质可调的分散液及其制备方法,该磁性纳米复合材料包括磁性包覆的各向异性纳米结构,优选为磁性包覆的各向异性纳米结构。该光学性质可调的分散液包括磁性纳米复合材料。其中,该分散液的制备方法包括以下步骤:制备二维磁性纳米复合材料;将二维磁性纳米复合材料分散在溶液中制备胶体分散液;给胶体分散液施加外加磁场,得到光学性质可调的复合材料分散液。本发明制备方法条件简单,制备周期短,成本低廉,易于实现,制备得到的光学性质可调的分散液的磁响应性高,光学性质可调,在显示器件领域具有极大的应用潜力。
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本发明采用聚丙烯酰胺与纳米无机相经原位聚合复合方法制备聚丙烯酰胺纳米复合材料,形成压裂液稠化剂。所述的纳米无机相,是有机长链插层剂与层状硅酸盐经插层反应后,与硝酸镁和硝酸铝混合所组成。该纳米无机相与丙烯酰胺单体、偶联剂、络合剂、引发剂、氧化剂、还原剂、助溶剂、助剂和去离子水构成悬浮液反应体系,然后经过聚合插层复合反应过程形成聚丙烯酰胺纳米复合材料。将质量分数0.25%的该聚丙烯酰胺纳米复合材料作为稠化剂,与质量分数0.20%的交联剂及质量分数0.20%的破胶剂与助剂组成压裂液体系,经170s-1剪切速率,150℃温度下剪切70min,形成粘度大于50mPa.s的压裂液,可产生耐高温、抗剪切、低摩阻、破胶彻底及与地层流体配伍性好的特性。
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一种铌酸钾钠/铜功能梯度结构压电驱动器件的制备方法,属于弯曲型压电驱动器技术领域。特征是利用气氛烧结方法将锂掺杂铌酸钾钠无铅压电陶瓷和贱金属铜进行复合,并形成铜含量梯度变化的铌酸钾钠/铜多层复合材料,在复合材料的上下表面和沿厚度中心部位涂覆银电极并切割成型,制备得到铌酸钾钠/铜功能梯度结构压电驱动器。铌酸钾钠/铜复合材料的铜含量最高为40VOL%,烧结温度为1020~1100℃,烧结气氛氧含量为0.5%~3PPM。本发明的优点在于,金属铜加入铌酸钾钠陶瓷所形成的压电性能梯度变化使得各复合层协调变形,并且金属铜的弥散强化和阻裂增韧作用大幅提高悬臂梁结构压电驱动器的工作可靠性和服役寿命;无铅压电陶瓷铌酸钾钠属于环境友好材料,贱金属铜有利于降低生产成本。
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一种铜包铝复合扁线及其制备方法,涉及双金属层状复合材料。铜包铝复合扁线由芯层铝及包覆层铜复合而成,铜包覆层面积比例为15%~40%,其制备步骤为:采用水平连铸直接复合成形铜包铝复合坯料;将铜包铝坯料根据需要进行多道次孔型轧制和/或多道次拉拔,采用轧制速度3~60M/MIN,单道次相对压下量20%~40%,或采用拉拔速度2~30M/MIN,单道次断面缩减率10%~25%;当多道次加工,铜包铝复合材料总断面缩减率达到75%~95%时,对铜包铝复合材料进行低温中间退火,退火温度为200~450℃,退火时间为0.5~2H;对退火后的坯料继续进行进一步轧制或拉拔,制成所需断面形状和尺寸铜包铝复合扁线。本发明不仅可以制备高性能铜包铝复合扁线,而且生产效率高。
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本发明公开了一种石英纤维表面改性方法,属于石英纤维复合材料技术领域,涉及到二氧化硅粒子在石英纤维表面自组装的方法。包括以下步骤:粒径100-600nm的单分散SiO2小球的制备;石英纤维的烧蚀和浸溶的表面处理,将经过表面处理的石英纤维浸没在溶胶中使石英纤维表面涂覆一层带正电荷的金属氧化物薄膜;将带正电荷的石英纤维浸没在二氧化硅胶体颗粒的悬浊液中,从而得到产品。本发明石英纤维经过铝溶胶(或其他溶胶)、硅溶胶处理,使得石英纤维表面涂覆两层无机物质,提高了石英纤维在高温下的力学性能,改善了高温下石英纤维基复合材料的界面性能,提高了高温下复合材料的力学性能。
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本发明公开了一种电池材料及其制备方法,其利用溶剂热法制备碳包覆的Fe3O4颗粒,首先溶剂热生成的碳层能够在很大程度上提高Fe3O4颗粒的电导率,同时能够有效缓解Fe3O4充放电过程中应力导致的材料粉化。其次溶剂热法制备得到的碳层表面存在丰富的含氧官能团,本发明正是利用了碳表面丰富的官能团与Ti3C2Tx表面的官能团之间的相互作用来制备复合材料。本发明所制备的Ti3C2Tx‑C‑Fe3O4复合材料一方面提高了Fe3O4的电导率,缓解Fe3O4脱嵌锂产生的一部分应力;另一方面在很大程度上减少了Ti3C2Tx的层叠,增大了Ti3C2Tx的比表面积,极大的提高的复合材料的结构稳定性。
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本发明涉及拉曼光谱快速检测农药技术领域,具体涉及一种磁性石墨烯分子印迹拉曼增强基底及制备方法、应用,以自制功能化磁性纳米粒子为载体,合成了Fe3O4@SiO2纳米粒子,通过共价键在其表面负载氧化石墨烯,形成磁性石墨烯复合物(Fe3O4@SiO2‑GO),在Fe3O4@SiO2‑GO表面采用原位聚合方式,合成了苯醚甲环唑磁性分子印迹复合材料(Fe3O4@SiO2‑GO@MIP);利用TEM考察了分子印迹复合材料的表面形貌和粒径大小;通过优化SERS检测条件,合成了增强拉曼效应的纳米金溶胶,将纳米金溶胶滴加到聚合物后,用于SERS直接实现了检测三唑类农药(苯醚甲环唑),结果表明Fe3O4@SiO2‑GO@MIP复合材料可以提高苯醚甲环唑的SERS检测灵敏度和特异性,建立了黄瓜基质中,基于Fe3O4@SiO2‑GO@MIP的SERS快速检测方法。
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一种管道修复补强检测系统,包括:厚度检测单元,用于测量修复层厚度并将该修复层厚度与厚度阈值进行比较;宽度检测单元,用于测量修复层宽度并将该修复层宽度与宽度阈值进行比较;空鼓检测单元,用于测量空鼓的面积,计算有效粘接面积比S并与阈值S0进行比较;胶粘剂层检测单元,用于测量胶粘剂层中的缺陷尺寸并将该缺陷尺寸与尺寸阈值进行比较;复合材料层检测单元,用于获取复合材料层图像并根据该图像分析复合材料层的表面特性;粘结力测量单元,用于测量修复层剥离条承受的拉力,根据该拉力计算剥离强度并与剥离强度阈值进行比较;管道表面检测单元,用于测量管道的表面缺陷尺寸,获取管道表面图像并根据该图像分析该管道的表面特性。
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本发明涉及到一种无铅稀土/橡胶复合屏蔽材料的酸碱原位制备方法。所用的制备方法是通过酸碱反应动态生成不饱和稀土有机配合物,利用原位分散技术将其与橡胶基体复合,实现了具有X射线屏蔽功能的稀土分散相在基体中的纳米级分散。该法避免了直接法中单独合成不饱和稀土有机配合物的麻烦,其分散性也更好,制备的复合材料的X射线屏蔽性能和常规物理机械性能均要优于直接法混合不饱和稀土有机配合物与橡胶所得到的复合材料的性能。该复合材料可广泛用于医用诊断X射线光机、X射线衍射仪、电子显微镜的发射器及其它伴有X射线产生的场合工作人员的防护。
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一种具有自身微波加热的磁性液体密封装置,属于机械工程磁性液体密封领域。构成该密封装置的第一轴承(3)、带第一橡胶密封圈的第一极靴(5)、永磁铁(6)、带第二橡胶密封圈的第二极靴(7)、第二轴承(9)依次安装在传动轴的轴肩(14)上;注入磁性液体;上述连接构成磁性液体密封组件,将磁性液体密封组件安装于金属套(1)内孔的台阶(15)上;通过螺钉(13)与金属套(1)的螺纹连接,将端盖(11)固定在金属套(1)上。所述的传动轴(12)材料为碳纤维/环氧树脂复合材料、硼纤维/环氧树脂复合材料或玻璃纤维/环氧树脂复合材料。解决了低温下磁性液体黏度增大导致传动轴扭矩增大和传动轴的安全性能降低的问题。
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一种ZSM-5沸石/粘土复合催化材料的制备方法,是采用原位晶化方法在粘土载体上直接合成ZSM-5沸石,其制备方法是,将粘土、ZSM-5沸石晶种与分散剂混合,成型,成型物经过高温焙烧,与非粘土提供的外加硅源、有机胺模板剂、碱金属氢氧化物和水混合,在碱性条件下通过水热晶化反应合成含ZSM-5沸石的复合材料,晶化完毕后过滤、洗涤、干燥。这种方法制备的复合材料,抗磨损性能好,分子筛与载体结合紧密,保证了催化反应对催化剂强度性能的要求。这种复合材料用于催化裂化过程中,具有增产液化汽,增产乙烯和丙烯的功能,同时产品选择性得到改善。
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一种对化学毒剂具有优良催化消解性能的Cu-BTC基负载型生物纤维多功能复合材料及其制备方法,属于功能材料技术领域。该材料是由生物纤维表面通过共价键负载金属有机骨架化合物Cu-BTC构成,其制备方法:将生物纤维浸入氯乙酸钠溶液中进行羧甲基化处理后,用蒸馏水冲洗去除未反应的残留液。将羧基化处理后并洗涤干净的生物纤维分别在Cu(OAc)2和1,3,5-苯三甲酸的无水乙醇溶液中浸泡,即得。该复合材料具有制备方法简单,生物相容性好且具有止血、促进伤口愈合、吸湿性和抗菌性,对化学毒剂消解率高、可以循环多次使用。该新型多功能复合材料可作为化学毒剂染毒伤员损伤救治医用消毒敷料以及军事装备上一种透气、排汗、有效消解化学毒剂的多功能防护材料。
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本发明涉及一种微孔/介孔复合型加氢催化剂载体材料及其制备方法。提出以溶胶—凝胶结合超临界干燥制备分子筛—氧化物型复合材料的制备技术路线和方法。本发明提供的复合材料制备方法是采用溶胶—凝胶法制备氧化物或复合氧化物,在溶胶化及凝胶化的不同阶段加入分子筛,这样氧化物就以分子筛颗粒为核心生长,得到微孔分子筛与介孔氧化物构成的复合材料。这类具有梯度孔分布及酸性分布的材料是良好的制备不同石油馏份加氢催化剂的载体,尤其适用于作为制备重质石油馏份加氢催化剂的载体。
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本发明属于复合材料制备技术,涉及一种取向非连续纤维预浸料及其。本发明的取向非连续纤维预浸料中的纤维是取向非连续纤维,它是长度为10mm~200mm的短切纤维。本发明的制备设备,其特征在于:它由供料辊(3)、收料辊(4)、短切辊(5)、硬橡胶辊(6)和两个热压辊(7)组成。本发明提出了一种取向非连续纤维预浸料及其制备方法,解决了制备复杂形状复合材料零件容易形成褶皱、影响复合材料的力学性能的难题,简化了制造工艺,降低了制造成本。
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本发明公开了属于有机-无机复合材料技术领域的一种生物荧光探针分 子插层水滑石及其制备方法。其化学式为:(Zn2+)1-x(Al3+)x(OH)a(ANS)b·mH2O, 其制备方法分为共沉淀法和离子交换法。本发明利用水滑石的特殊层状结构, 层间阴离子可交换并提供极性环境的性质制备出一种荧光探针分子ANS插层 水滑石的光致发光复合材料;由于水滑石的空间限域作用和主客体之间的相互 作用,所制得的光致发光复合材料具有较好的热稳定性和发光性能,是一类很 有潜力的发光材料。
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本发明公开了一种MoS2纳米针外延生长于碳纳米管复合负极材料的制备方法。通过采用化学气相沉积法,制备出MoS2纳米针/碳纳米管复合材料。MoS2和碳纳米管在界面处共格结合,提高两者的结合强度,保证充放电过程中活性物质结构稳定,并加速电化学反应过程中电子的传输;MoS2纳米针在碳纳米管的均匀分布防止纳米活性物质在充放电过程中发生团聚;柔性载体碳纳米管可以缓解活性物质在充放电过程中的体积变化,保障电极结构稳定性。本发明的优点在于复合材料的制备工艺简单,产量大,适合大规模工业化生产。此方法制备的MoS2纳米针/碳纳米管复合材料具有稳定的循环性能和优异的倍率性能,是一种理想的锂离子电池负极材料,可广泛应用于便携式电子设备、电动汽车以及航空航天等领域。
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