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本发明公开了一种陶瓷树脂复合材料,包括:树脂基体;以及陶瓷填料,陶瓷填料分散于树脂基体中;其中,陶瓷填料为热处理之后的陶瓷粉体。该种陶瓷树脂复合材料使用热处理之后的陶瓷粉体作为陶瓷树脂复合材料的陶瓷填料,热处理之后的陶瓷粉体的晶相更好,其介电常数更高,使得陶瓷树脂复合材料在添加同等比例填料的前提下,具有更高的介电常数,或者在具有同等介电常数的前提下,需要添加的填料比例更低。另外,热处理之后的陶瓷粉体的晶体颗粒粒径更大,减少了陶瓷粉体的分散难度,可以在陶瓷树脂复合材料中增加更多的陶瓷粉体添加量从而获得更高介电常数的陶瓷树脂复合材料。
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本发明涉及尼龙复合材料技术领域,特别是涉及一种高强度耐摩擦尼龙复合材料及制备方法。尼龙复合材料由如下重量份的组分组成:尼龙材料40~100份,玻璃纤维10~40份,添加剂2.5~17份;所述尼龙材料为尼龙6、尼龙66和高温尼龙的组合物。尼龙复合材料的制备方法,包括:干燥原料;原料混合;挤塑成型:按照上述的重量份配比将尼龙材料、干燥后的玻璃纤维和添加剂置于预混机中混合,混合后将原料转入双螺杆挤出机挤塑成型,即得高强度耐摩擦尼龙复合材料。本发明解决现有技术中吸水率高影响摩擦性能和机械性能的问题,制备得到的高强度耐摩擦尼龙复合材料其吸水性低、耐磨损性好、耐温范围宽、机械性能好和加工性能好。
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本发明公开了一种具有超塑性铝基复合材料板的制备方法,其包括如下步骤:待加工的铝基复合材料进行包括固溶和过时效的轧制前热处理,热处理后的铝基复合材料表面车削去皮至表面平整,然后进行多道次中温轧制,且在每道次轧制前进行均匀化热处理,轧制完成的板材进行拉伸矫直。本发明利用轧制前热处理和中温轧制加工成型相结合,使得基体晶粒显著细化,提高材料成型率;在铝合金中加入原位纳米颗粒增强相TiB2钉轧晶界阻碍晶粒长大,热稳定性好,对于晶粒在高温变形中发生的晶粒长大和空洞生成起到抑制作用;板材在400‑475℃和10‑3‑10‑4/s变形工艺条件下纵向延伸率可达350%‑600%,具有优异的高温超塑性。
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一种电磁波多入射角度下的复合材料电磁参数计算方法,修正掺杂浓度并在均匀化模型中引入有待定系数的等效复介电常数,建立修正的电磁波多入射角度下的复合材料均匀化模型,由最小二乘法拟合随机掺杂复合材料的屏蔽效能得到引入的待定系数,将拟合得到的待定系数代入修正的电磁波多入射角度下的复合材料均匀化模型,计算得到复合材料的介电常数与电导率。本发明可为各类电磁仿真如电磁防护设计、雷达散射截面计算等提供基础电参数输入,为航空航天器复合材料电磁防护设计仿真电参数输入提供一种有效的技术方案。
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本发明涉及一种纳米硅线/纳米银复合材料的制备方法,包括下述步骤:(1)将纳米硅线分散于无水乙醇中,制成过饱和的纳米硅线分散液;(2)取步骤(1)得到的所述过饱和的纳米硅线分散液的上层饱和的纳米硅线溶液,加入终浓度为0.005mol/L的氢氧化钠溶液反应;(3)在步骤(2)反应得到的溶液中加入终浓度为0.025mol/L的硝酸银溶液反应;(4)将步骤(3)反应得到的产物经过离心处理后,用去离子水清洗,最后溶于0.5%的全氟磺酸或者5%的乙醇中,得到纳米硅线/纳米银复合材料溶液。本方法通过将纳米银修饰到纳米硅线表面,提高了纳米银的分散性,且根据本方法制备的纳米硅线/纳米银复合材料具有良好的稳定性及强抗菌性。
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本发明提供一种高体分颗粒增强钛基复合材料粉体及其制备方法,所述高体分颗粒增强钛基复合材料的制备方法包括如下步骤:设计增强钛基复合材料成分,所述增强钛基复合材料成分包括基体钛合金A、中间合金B和原位自生反应添加颗粒C;将中间合金B和原位自生反应添加颗粒C混合均匀,压制成电极棒;将电极棒真空自耗熔炼,使基体钛合金A、中间合金B和原位自生反应添加颗粒C进行原位反应,获得高体分颗粒增强钛基复合材料铸锭;将铸锭作为电极在真空凝壳炉中进行加热重熔,浇筑到模具中,制备成制粉用棒材;将棒材进行电极感应熔炼气雾化制粉,制得高体分颗粒增强钛基复合材料粉体。
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本发明公开了一种尼龙/粘土纳米复合材料燃油箱及其制备方法。本发明采用原位聚合插层纳米复合材料使粘土在尼龙基体中达到纳米级别分布,具有非常大的界面面积,无机分散相与聚合物基体界面具有理想的粘接性能,可消除无机物与聚合物基体两物质热膨胀系数不匹配的问题,充分发挥无机物内在的优异力学性能,高耐热性。本发明制造的复合材料燃油箱,其阻隔性能得到明显提高,而不会影响基体材料的力学性能。
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本发明公开了一种嵌段共聚物及其制备方法和 在制备复合材料中的应用。本发明设计并合成特定结构的嵌段 共聚物,采用本发明的嵌段共聚物对无机材料进行改性后所制 备的复合材料,强度高、韧性好,将为高强度、高模量、高韧 性复合材料的开发提供界面设计的新途径,可全面提高聚合物 基复合材料的综合性能,拓展聚合物基复合材料在航空、航天、 军事及交通运输等领域的应用。本发明的嵌段共聚物的结构片 段如下:-(A)n1-(B)n2-(C)n3-。
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本发明公开了一种半承载式模块化复合材料电动车车壳及其生产工艺,该电动车车壳包括金属型材制成的车身骨架,模块化的车壳部件,所述车壳部件是采用手糊、真空袋压、轻质RTM或SMC工艺生产的复合材料车壳部件,所述车壳模块连接在金属车身骨架上。本发明由于采用了金属车架和车壳部件刚性连接的半承载模式,复合材料部件可分成模块化部件、降低材料强度、减少材料重量和成本,大大提高产品的生产效率,降低了生产制造成本,可实现复合材料车壳的批量化、标准化生产,也使电动车复合材料车壳产品质量的一致性和同类部件的可互换性有了实现的可能。
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本发明涉及一种PBO纤维复合材料的制备方法,包括下述步骤:步骤1:将50~80质量份的基体树脂、加入自身质量1~3倍质量的溶剂,制成胶料;步骤2:将100质量份PBO纤维浸入步骤1得到的胶料中,缠绕、晾干,得到预浸料,将预浸料铺于模具中,先在100℃下预热处理1h,然后按100℃/1h+170℃/2h+220℃/2h阶梯升温固化,最后300℃/1h+350℃/0.5h完成后固化;之后自然冷却到室温,脱模,即得PBO纤维/环氧树脂复合材料。本发明中使用的基体树脂在后固化过程中会转化为耐高温苯并噁唑树脂,由于苯并噁唑的热稳定性和力学性能非常好,因此复合材料的耐温等级和力学性能均大幅度提高,可用于制备耐高温复合材料和具有高强度要求的复合材料。
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本发明涉及了一种高抗冲耐低温的玻纤增强聚丙烯复合材料及其制备方法,其特征为具体由以下重量百分比的原料组成:聚丙烯50~80%,接枝物相容剂2~15%,玻纤短切毡10%~30%,弹性体增韧剂3~10%,复配型结晶成核剂0.5~10%。本发明针对传统弹性体的低温增韧效果欠佳的问题,通过不同晶型的成核剂及辅助成核剂的复配,调整聚丙烯复合材料中基体相、界面相的晶体结构及含量,在避免复合材料刚性过度降低的前提下,改善增强聚丙烯复合材料的常温、低温冲击性能,尤其是-30℃以下的低温缺口冲击性能。性能测试表明改性后复合材料的常温拉伸、弯曲强度的保持率在90%以上,而低温(-40℃)缺口强度的提升幅度可达80%~120%,其综合性能明显优于常规的弹性体增韧改性材料。
本发明属于纳米线材料制备领域,涉及一种超长二氧化钛纳米线/活性碳纤维三维多孔复合材料及制备方法和应用。一种超长二氧化钛纳米线/活性碳纤维三维多孔复合材料及制备方法和应用,制备步骤包括:第一次水热合成法在活性碳纤维表层形成二氧化钛颗粒,得到颗粒纳米二氧化钛/活性碳纤维复合材料;第二次水热合成法处理颗粒纳米二氧化钛/活性碳纤维复合材料,得到超长钛酸盐纳米线/活性碳纤维复合材料、第三次水热合成法将超长钛酸盐纳米线/活性碳纤维复合材料转换成超长二氧化钛纳米线/活性碳纤维三维多孔复合材料。材料中超长二氧化钛纳米线分布均匀,提高了分子吸附能力,提高光分解效率。
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本发明公开了一种磁性吸波贴片缩比模拟复合材料配制方法,包含:步骤1,在给定厚度范围内,通过对不同配方的模拟复合材料在缩比频率处的斜角反射率进行计算,找出与磁性吸波贴片原型材料在原型频率下的斜角反射率最为接近的模拟复合材料,从而确定其配方;步骤2,称量电磁颗粒与粘结剂;步骤3,加料、混炼;步骤4,硫化得到硫化片;步骤5,热处理硫化片,得到缩比模拟用磁性吸波贴片。本发明绕开了电磁颗粒本征电磁参数测试困难、电磁颗粒形状和分布形式对材料等效电磁参数的影响计算困难等问题,实现了复合材料等效电磁参数准确计算,并经斜角反射率的优化设计获得配方,具有很强的工程应用价值,能广泛应用于缩比模拟复合材料的配制。
本发明涉及一种处理重金属污染水体的纳米铁/介孔硅复合材料的制备方法。首先合成介孔硅材料作为载体,对其进行氨基改性之后在其表面利用浸渍法进行纳米零价铁的负载,最终制备出复合材料用以去除水体中的多种重金属。本发明制备出的复合材料具有形状规则,其均匀多孔和比表面积大的特点,使纳米零价铁能够良好地负载在介孔硅表面,解决了纳米铁在水处理过程中易团聚的问题;氨基改性后的介孔硅材料具有的亲水性外壳使复合材料能够均匀地分散在水中,对重金属水体的处理有更好的效果;介孔硅材料和氨基本身也具备良好的重金属吸附性能。复合材料对重金属的去除率明显高于非负载型零价纳米铁,很好的解决了纳米零价铁单独处理微污染水过程中的易团聚,易氧化,易流失的问题。
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本发明提供本发明公开了一种卫星复合材料构件挥发物在线检测装置,该装置的功能是:在不同的温度、不同的真空度条件下,对复合材料构件进行除气处理时,可以实现挥发物在线检测,进行挥发物的定性和定量分析,可在线进行挥发物多次分阶段取样。从而可以对不同温度、不同真空度条件下卫星复合材料构件真空除气处理的效果进行评价,确定卫星复合材料构件真空除气处理的有效性,提高卫星复合材料构件在轨运行的可靠性。
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本发明涉及一种复合材料透平机械叶轮,属于透平机械设计制造技术领域。本发明提供了一种复合材料包括碳纤维、玻璃纤维等与金属的混合制造的叶轮结构,其主体部分即轮毂与叶片除梢部外为复合材料,包括碳纤维、玻璃纤维等,其梢部镶嵌金属包边。本发明提供的一种新的复合材料叶轮结构,在复合材料叶轮的叶片梢部镶嵌金属材料,解决了纯复合材料叶轮叶梢由于刮擦容易被破坏的问题,实现了复合材料叶轮的工程应用。
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本发明涉及复合材料生产技术领域,尤其涉及一种多层碳纤维复合材料生产用压合机构,包括压合装置主体、输送带、升降杆与电机,所述压合装置主体的内部安装有输送带,所述压合装置主体的左侧表面固定连接有第一安装框,且第一安装框的内部安装有第一导向辊,所述压合装置主体的右侧表面固定连接有升降杆。本发明通过设置有转动凸轮与推动杆,通过转动凸轮的转动,可以使推动移动板在集料仓的底端内部移动,可以使推动杆的移动,推动复合材料的移动,通过复合材料在第二导向辊的表面滑动,可以使复合材料移动至输送带的表面,从而可以方便有效的辅助复合材料的上料,提高复合材料的生产效率。
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本发明涉及一种集成的复合材料侧门系统,复合材料车门内板包括本体和集成于本体上的导轨、导向轮安装点和电机座板固定支架;摇窗机构包括玻璃提升滑块,导向轮,拉丝和电机;玻璃提升滑块可滑动地安装在导轨上以利用导轨进行导向,导向轮可转动地安装在导向轮安装点上,拉丝可滑动地挂载在导向轮上以利用导向轮进行导向,电机安装在电机座板固定支架上并通过拉丝连接玻璃提升滑块,从而提供玻璃升降摇窗机系统。本发明通过零件的集成解决方案,将传统玻璃升降摇窗机机构的部分零件集成至复合材料侧门内板上,减少需要后续安装的玻璃升降摇窗机机构的零件数量,有效地降低复合材料侧门系统的重量,也可以降低复合材料侧门系统的产品成本。
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本发明提供了一种具有高低温韧性、高流动性的复合材料及其制备方法,该复合材料包括如下质量份数的组分:PPR 68~78份,极性相容剂16~20份,滑石粉2~8份,石蜡颗粒2~4份。本发明提供的复合材料通过PPR在极性相容剂、滑石粉和石蜡颗粒的复配作用下,再通过挤出机制备,该复合材料具有着高低温韧性和高流动性,且同时还具备着PPR材料本身的高强度、高韧性和优异的加工性能,且本发明提供的该复合材料的制备方法较为简易,原料以及设备易得,可以规模化生产。
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本发明涉及一种蒙脱土层状尼龙6/蒙脱土纳米复合材料及其制备方法,该材料的组分和重量份含量为100份尼龙6、1~10份改性蒙脱土和0.1~1份抗氧剂,通过熔融插层获得的剥离材料,其制备:依次通过双螺杆共混挤出实现熔融插层、注塑预成型、平板硫化机在温度区间20~100℃施加高压使其发生固态流动制备而成的具有特殊微观形态结构的尼龙6/蒙脱土纳米复合材料。该材料中分散于聚合物基体的蒙脱土呈高度平行排列,材料内部具有微观片层结构,与贝壳内部形态极为相似,具有比普通的同种成分的材料更大的拉伸断裂伸长率。这是首次在高分子/蒙脱土纳米复合材料中引入仿生学思想。
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一种改性的原位晶化Y型分子筛/基质复合材料,表面负载有0.001~5.0重%RE2O3,0~3.0重%SiO2,0~3.0重%Al2O3和0~3.0重%MgO。所述复合材料是将高岭土原位晶化Y型分子筛/基质复合材料在铵交换和/或稀土交换后用含水玻璃、偏铝酸钠、氢氧化镁中的一种或多种溶液或与氨水分步或混合调节pH至8~11,搅拌,然后过滤,水洗,干燥,焙烧并再铵交换得到的。
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本发明公开了一种以泡沫镍为基底原位生长钴锰双金属氢氧化物复合材料的方法。本发明将钴盐、锰盐、尿素和氟化铵在水中超声分散均匀,得到钴锰双金属氢氧化物前驱体溶液;在钴锰双金属氢氧化物前驱体溶液中浸入预处理后的泡沫镍,再进行水热反应,反应结束后,过滤、洗涤、干燥得到泡沫镍/钴锰双金属氢氧化物复合电极材料。本发明的复合材料不仅导电性能优异、化学性质稳定,而且复合材料形貌可控,针状钴锰双金属氢氧化物均匀地排列在三维泡沫镍上,充分提高了复合材料的比表面积。同时制备的复合材料在电化学测试中无需粘结剂,操作简单方便。该材料可用作理想的超级电容器、高性能电催化材料以及锂离子电池等新能源器件的电极材料。
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本发明公开了一种无卤环保膨胀型阻燃玻璃纤维增强聚丙烯复合材料及其制备方法。本发明采用由聚磷酸铵(APP)、三聚氰胺(MEL)和季戊四醇(PER)所组成膨胀型阻燃剂(IFR)与聚丙烯复合,赋予聚丙烯材料优异的阻燃性,通过与长玻璃纤维、玻璃纤维毡的复合,经界面改性后,大幅度提高材料的力学性能。该材料不含卤素阻燃成分,生烟量少,烟气毒性小,通过控制阻燃剂在复合材料中的含量,可以获得极限氧指数达到45以上、力学性能优良的聚丙烯复合材料,在电气、造船、轨道交通及建材领域具有良好的应用前景,对于扩展PP的应用范围具有十分重要的意义。
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本发明涉及一种纳米级磷酸亚铁锂/碳复合材料、 固相制备方法及应用。其特征在于所述的复合材料以 LiFePO4为基体,微细颗粒的碳 粉包覆在LiFePO4颗粒表面或存 在于LiFePO4颗粒之间;粒径200 -500nm,复合材料中碳质量百分含量为2-10%,其制备工 艺特征是采用超声波粉碎和固相反应。所述的锂盐为 FeC2O4·H2O或醋酸亚铁,磷酸 盐为NH4 H2PO4或 (NH4) 2HPO4,所述的 锂盐为LiOH·H2O或 Li2CO3。本发明所提供的纳米级 LiFePO4/C作为正极材料的锂电 池具有优良的放电性能和倍率性能。
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本发明涉及一种稀土改性碳纳米管/聚四氟乙烯复合材料的制备方法,先在室温下采用稀土改性剂对碳纳米管进行表面改性处理,再将处理后的碳纳米管放入球磨机中球磨,然后将处理后的碳纳米管同聚四氟乙烯粉料进行机械共混,控制碳纳米管的质量百分比为混合粉料的5~15%,然后将混合粉料放入不锈钢模具中压制成型,经过高温烧结,制成复合材料。其中,稀土改性剂的组分包括稀土化合物、乙醇、乙二胺四乙酸、氯化铵、硝酸和尿素。本发明方法工艺简单,成本低,对环境无污染,制得的复合材料具有很好的力学性能和摩擦学性能。
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一种高阻隔性尼龙复合材料的制备方法,在普通的双螺杆挤出机中,加入在高速搅拌机上混合均匀的尼龙6、高阻隔性金属鳞片、加工改性剂以及相容剂的混合物,在一定温度和转速下进行反应性共混,挤出造粒,得到高阻隔性可吹塑的尼龙复合材料。本发明方法简单,制得的尼龙复合材料在保持原有尼龙6性能的同时,其阻隔性和可吹塑加工性明显提高,该材料可制备汽车燃油、农药、化学药品等阻隔性要求高的包装容器,有着广阔的应用前景。
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本发明涉及一种高通流纳米复合材料避雷器阀片的制备方法。属化学化合物制备技术领域或功能陶瓷材料制造技术领域。本发明提供了一种高通流纳米复合材料避雷器阀片的制备方法,其特征在于采用纳米氧化锌(ZnO)材料为主体材料,加入5-20%(重量百分比)的纳米粉体添加剂,经充分混合后,采用双向压机压制成型,形成阀片,然后在900~1100℃温度下烧结,制得氧化锌阀片本体;对该阀片本体进行喷铝及侧面涂上无机高阻层,高阻层主要为氧化铅或氧化铬;然后再在侧面涂覆耐大电流的纳米复合绝缘涂料,该涂料由纳米级功能填料与环氧恶唑烷酮树脂配制而成;该纳米复合绝缘涂料中的纳米级功能填料与环氧恶唑烷酮树脂的配比为20~30:70~80(重量百分比),将上述制得的纳米复合绝缘涂料均匀滚涂于氧化锌阀片的侧面,经300℃高温烘干后,制成高通流纳米复合材料避雷器阀片。
本发明公开了一种包含有气味清香、仿植绒效果的聚酰胺类功能母粒的复合材料及其制备方法,该复合材料由改性绿茶粉功能母粒10~20份、聚醚酯树脂76~89份、抗氧剂等助剂1~4份组成。通过对天然绿茶粉末进行表面处理有效的提升了绿茶粉末与聚酰胺树脂的相容性,使得所制备的聚酰胺类复合材料具有良好的力学性能。同时由于绿茶粉本身具备天然绿茶的清香味,使用该复合材料制备的零件具有绿茶清香味。此外由于采用深绿色的绿茶粉作为填充剂使得由其制备的复合材料经配色处理后所制备的米色或灰色等浅颜色零件的表面出现很多深色小斑点,具有类似植绒的效果。
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本发明涉及利用一种热固性酰亚胺树脂改性硅氮烷及其复合材料的制备方法,在不影响硅氮烷耐热性的前提下改善其玻璃纤维增强复合材料的力学强度,其技术特征在于将硅氮烷树脂50-80份(质量分数)与热固性酰亚胺树脂20-50份溶于溶剂中均匀混合后,再将玻璃纤维浸渍于其中,去除溶剂后按照一定的固化工艺固化,得到玻璃纤维增强复合材料。本发明优点在于,选取了成型工艺较好的热固性酰亚胺树脂来改性硅氮烷,有利于制备得到高性能复合材料,并且选用低沸点溶剂,工艺简单,本发明所制的热固性酰亚胺改性硅氮烷体系具有优良的耐热性、介电性能、耐水性能以及力学性能,且其作为复合材料树脂基体所制得的复合材料具有优异力学性能,常温玻璃化转变温度达到330-365℃,常温弯曲强度达到300-390MPa。
本发明公开了一种聚苯胺纳米线/分级多孔碳复合材料及其制备方法和应用。该方法是利用空心介孔硅/碳复合物作为载体,在其表面通过化学氧化聚合的方法生长聚苯胺纳米线阵列,然后用氢氟酸脱去空心介孔硅模板后得到聚苯胺纳米线/分级多孔碳的复合材料。利用该方法制备的复合材料可以很好地保留分级多孔碳的介孔孔道,提高复合材料的比表面积和孔容量,从而增强其电化学稳定性和倍率特性。通过调节反应物中苯胺的浓度可以控制复合材料中聚苯胺的含量和形态结构,从而影响其电化学性能。本发明的积极效果是:制备过程简单,成本低廉,可简易的调节复合材料中各组分的含量,易规模化生产;制得的电极材料具有高的比容量、良好的循环稳定性和倍率特性。
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