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本发明公开了一种基于水下检测目标的双体AUV载荷设备搭载系统,包括第一舱体、连接架和第二舱体,第一舱体和第二舱体通过连接架相连,第一舱体的一端设有第一推进器,第一推进器的一端设有第一推进器舱,第一推进器舱的外侧设有第一浮力舱和第二浮力舱,第一推进器舱的一端设有第一浮力调节舱,第一浮力调节舱的一端设有第一锂电池舱,第一锂电池舱的一端设有第一仪器舱,第二舱体的一端设有第二推进器,第二推进器的一端设有第二推进器舱,第二推进器舱的外侧设有第三浮力舱和第四浮力舱,第二推进器舱的一端设有第二浮力调节舱。该装置提高了AUV在海底管道检测的应用能力,同时也提高了检测的准确度和检测作业的速度。
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本发明提供了一种新型石墨碳纳米管三维多孔电极材料及其制备方法和应用。本发明材料通过高温退火反应和溶液刻蚀法制备,由石墨化的碳组成的管腔内径200‑300nm的一维空心管状结构石墨碳纳米管作为纳米框架相互搭接,形成三维多孔超轻碳气凝胶。本发明的石墨碳纳米管三维多孔气凝胶是一种独立的自支撑超轻三维结构,可以直接用做锂离子电池的电极材料,无需添加额外的粘结剂,在0.01‑3V的电压范围内可保持大于550mAh/g的循环容量,具有低成本,制备工艺简单等优点。
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本发明公开了一种便携式防腐蚀电动工具,液压钳本体、电机壳体、把手、液压电机、钳头、模具和锂电池,所述液压钳本体一侧固定设置有电机壳体,所述电机壳体一侧固定设置有钳头,且钳头通过调节螺母与电机壳体一侧连接,所述电机壳体底部固定设置有把手,所述电机壳体内腔固定设置有液压电机,所述钳头内腔拆卸连接有模具,所述把手底部固定设置有锂电池,所述模具一侧固定设置有磁块,所述电机壳体顶部固定设置有气压计。本发明通过磁块,可有效的拆卸与安装,通过气压计,可有效的监测高空的气压变化变化,通过防护套和挂扣,可有效的防止液压钳本体掉落通过防腐膜,可有效的提高液压钳本体防腐蚀能力,提高使用寿命。
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本发明公开了一种多孔稀土掺杂Li4ZrF8上转换发光纳米晶及其制备方法,所述的上转换纳米晶为单斜相Li4ZrF8纳米晶,所述Li4ZrF8纳米晶尺寸在20~60纳米,纳米晶中有大量的微孔。所述纳米晶的制备方法包括以下步骤:(1)将氢氧化锂、稀土醋酸盐、醋酸锆溶于溶剂中;(2)溶有氟化铵的醇溶液加入步骤1中得到的溶液,然后升温除去醇;(3)将步骤2中除去醇后的溶液加热反应,冷却到室温,制备得到所述稀土掺杂氟锆化锂上转换纳米晶。所述材料的制备方法比较简单,重复性好,制备出的纳米发光材料分散性、均一性较好。本发明制备的Li4ZrF8纳米晶不仅具有强的上转换发光能力,而且具有药物缓释能力,在生物发光成像、肿瘤药物治疗等领域有着巨大的应用前景。
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本发明涉及电极材料领域,尤其涉及一种高电压三元正极材料的制备方法。其包括:将镍盐、钴盐和锰盐溶于水配制为盐溶液;向盐溶液中加入铁源、络合剂和沉淀剂进行沉淀反应,沉淀反应结束后得到悬液;将所得悬液置于保护气氛中进行陈化处理,随后过滤出粉末状沉淀物,即得到前驱体;将所得前驱体和锂源进行混合球磨,随后置于保护气氛中进行煅烧处理,即得到高电压三元正极材料。本发明制备方法简洁高效;能够有效提高镍钴锰酸锂三元正极材料的高压性能;所得三元正极材料具有良好的结构稳定性。
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本发明公开了一种纳米氢化镁的原位制备方法,该方法包括在惰性气氛保护下,将氯化镁和氢化锂放置于有机溶剂中,搅拌,得到混合物的有机悬浊液;对所述有机悬浊液进行超声处理,促进混合物发生化学反应,反应结束后,过滤;对固体反应产物进行清洗、离心和干燥,脱除残留有机物,得到纳米氢化镁。本发明以超声波在液体介质中产生的空化效应提供的能量促进氯化镁和氢化锂之间的化学反应,由于空化效应能够在极小的范围内瞬间提供大量的能量,相比传统的加热和机械力供能,所制备的产物颗粒不易长大,同时利用超声波的破碎作用抑制纳米颗粒团聚,避免了添加各类载体材料抑制颗粒长大所导致的副作用,从而获得纳米级的氢化镁,提高了产物的有效储氢容量。
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本发明公开了一种家庭用灭火装置,包括蓄水壶,所述蓄水壶的上端设有外连接管,且外连接管与内连接管之间活动连接,所述外连接管的一侧设有吸水泵,所述内连接管的端部与壳体内部的混合腔连通,且内连接管的内部镶嵌有吸水管,所述混合腔与出水管道连通,所述出水管道的另一端设有喷头,所述喷头的外端设有防护罩,所述混合腔的上端与料箱连通,且料箱的一侧设有调节阀,所述料箱的一侧设有压力泵,所述壳体的末端设有锂离子电池,所述锂离子电池的下端设有辅助手柄。本发明不仅可以节约大量的水资源,而且,大大地提高了灭火的效率,操作简单可行,适合小规模火灾,对环境不会造成二次污染,具有很好的安全性能,很有应用前景。
本发明公开一种具有体积小重量轻、高密度蓄能大、快速稳定、寿命长的石墨烯充电电池及其制备方法,包括以下重量份数配比的原料:石墨22‑28份、醋酸锂10‑16份、碳酸二甲酯3‑5份、过硫酸钾1‑3份、锰酸锂20‑26份、高锰酸钾6‑8份、乙酰胺10‑14份、丙酮12‑16份、丙烯酸系树脂21‑25份、硫酸铁5‑7份、硝酸锌20‑30份、过氧化氢10‑16份、咪唑2‑4份、浓盐酸30‑34份、水50‑60份;该具有体积小、重量轻、高密度蓄能大、快速充电、稳定性高、实用寿命长的石墨烯充电电池及其制备方法具有能够快速充电,可以重复充电,稳定性好。
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本发明公开一种人工诱导下深海生态系统长期观测装置,包括机架、底板、培养箱、电池舱、观测系统、可燃冰舱和缓流泵,培养箱的底部依次通过前支座、中支座和后支座固定于底板上,底板通过螺钉固定在机架底端;通过电池舱夹具固定在机架上的电池舱内部安装有锂电池和电路板,锂电池和电路板分别通过电池舱端盖上的保持架和六角铜柱固定;观测系统包括分别固定在机架上和培养箱的后盖上的深海闪光灯和照相机;可燃冰舱和缓流泵的出水口通过软管连接且两者之间设置有单向阀,可燃冰舱的另一端通过水下电磁阀与培养箱的前盖软管连接。本发明结构简单可靠,具有独立供电控制功能,实现了人工控制、诱导、记录及样品可回收的长期培养观测装置。
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本发明属于电动汽车制造技术领域,特指一种电动汽车动力电池,包括盒体和盒盖,所述盒体底部设置有将盒体内腔分割成若干个电池安装室和一个主控室的隔条,所述电池安装室内设置有电池组,所述主控室内安装有电池管理系统,主控室一侧的盒体壁面上安装有冲放接口;所述电池组串联为一体并与电池管理系统连接,电池管理系统与冲放接口连接;所述电池组由若干个互相串联的锂电池组成;相邻锂电池之间的串联线路上分别引出一条电压采集线至电池管理系统。本发明的电池组使用寿命长,散热性能好,抗震效果更佳,安全可靠;本发明的布线简洁,易于装配和维护,电池在长期的使用过程中,如果有某节电池性能过差,需要更换,则拆卸简便。
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本发明公开了一种耐热防水建筑粘结剂,它是由下述重量份的原料组成的:乙烯-丙烯酸乙酯共聚物160-170、棕榈蜡3-4、乙酰化羊毛脂1-2、抗水助剂17-20、甲基硫醇锡0.7-1、月桂酸锂0.1-0.2、亚磷酸双酚A酯3-4、2、2’-巯基乙酸异辛酯0.1-0.3。本发明在原料中加入了防水助剂,该防水助剂是由马来酸酐接枝改性制备而成,其中用硅酸乙酯作为前驱体制备优良抗水性的硅溶胶,然后通过含氟硅烷处理,得到具有高效抗水性能的助剂,该建筑涂料采用棕榈蜡、乙酰化羊毛脂,不仅可以提高粘结强度,还可以改善各物料在共聚物间的相容性,提高整体的性能。
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本发明涉及余热利用装置,公开了烟气余热分段式利用装置,该装置包括热水型溴化锂机组,所述热水型溴化锂机组分别与高温段换热器、低温段换热器连通,高温段换热器低温段换热器连通。本发明装置最终排烟温度低,能充分回收烟气的显热和汽化潜热,并且可以调节低温热源水温度和流量,将低温段换热器排烟温度降至露点以下,有效利用烟气汽化潜热,显著提高分布式能源系统效率;工艺水的温度和流量都可以控制,高温段换热器的热源水入口段和低温段换热器的低温热源水入口管管段分别设置有调节阀,可以调节高温热源水和低温热源水的流量,并且能有效调节工艺水的出水温度和流量及低温段换热器排烟温度。
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一种内置吸收式热泵的真空锅炉,它包括一带有烟囱的真空锅炉,所述的真空锅炉的前烟室内置有吸收式热泵的发生器,且所述发生器至少与冷凝器、蒸发吸收器以及热交换器组成所述的吸收式热泵,一路采暖回水作为冷却水依次经过所述蒸发吸收器的吸收段和冷凝器;另一路经过烟囱上设置的余热回收器作为吸收式热泵的低温热源经过所述蒸发吸收器的蒸发段;所述吸收式热泵的发生器底部接出溴化锂浓溶液,经过连接的热交换器后通过一节流阀连接于蒸发吸收器的吸收段内,通过下部接出溴化锂溶液、经一溶液泵、再经过所述的热交换器后连接发生器的上部;它具有结构合理,使用控制方便,运行可靠,能效高等特点。
本发明涉及一种基于硫代硫酸钠和酸反应的硫正极复合材料制备装置及控制方法。通过设计硫代硫酸钠与多孔导电载体混合、硫代硫酸钠与酸反应、硫正极材料与废液分离的制备装置,并通过控制多孔导电载体与硫代硫酸钠溶液混合时间0.5~10h、酸液与硫代硫酸钠溶液的摩尔比值为2~3、喷射压力为2~40Mpa、多孔导电载体与硫的质量比为0.01~1、多孔导电载体种类;实现硫正极复合电极材料颗粒尺寸小、硫/多孔导电载体分布均匀;所制备的硫正极复合电极材料具有很好的电化学性能。本发明在锂离子电池领域具有很好的应用前景。
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本发明提供一种吲唑化合物3-{2-[4N-(2-甲基-3-氯苯基)-1N-哌嗪基]乙基}-5,6-二甲氧基-1H-吲唑盐酸盐的制备方法。由3,4-二甲基-6-氨基咖啡酸乙酯出发,经重氮化合环反应制得吲唑乙酸,经酰氯化后与哌嗪侧链结合后得吲唑乙酰胺,再经四氢锂铝或四氢硼钠还原成吲唑胺,再盐酸化、重结晶制得目的化合物。本发明的吲唑化合物能够减少或阻断ONOO-产生及继发,逆转血管内皮细胞氧化应激损伤,能够逆转血管内皮细胞氧化应激损伤,保护脑血管。制备方法简便,原材料廉价,收率高。
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一种环丙基邻氟苄基甲酮的制备方法,包括以下步骤:(1)以四氢呋喃或甲基四氢呋喃为反应介质,将邻氟卤苄进行金属化处理,得到邻氟卤苄的金属试剂;金属是Zn,或Zn/LiCl的组合。(2)将制得得邻氟卤苄金属化试剂与环丙基甲酰氯反应,生成环丙基邻氟苄基甲酮,此反应也可以在过渡金属离子存在下进行。过渡金属离子所用试剂是醋酸钯或氯化钯或三苯基膦合钯或无水氯化镍或三苯基膦合氯化镍或三氯化铁或乙酰丙酮铁或氯化铜或氯化亚铜或四氯铜酸锂。本发明的金属化方法使用四氢呋喃或甲基四氢呋喃为反应介质,收率较传统方法高,安全性更好。反应使用价廉易得的环丙基甲酰氯为原料,与金属化的邻氟卤苄反应,成本大大降低。
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本发明公开了一种复合凝胶型聚合物电解质膜及其应用,所述的复合凝胶型聚合物电解质膜是在常规的凝胶型聚合物电解质体系中添加核壳型有序介孔氧化硅复合粒子而制得,所述核壳型有序介孔氧化硅复合粒子的添加质量为常规的凝胶型聚合物电解质体系中聚合物基体质量的5-30%;所述的核壳型有序介孔氧化硅复合粒子是以有序介孔氧化硅粒子为核,在有序介孔氧化硅粒子外表面接枝包覆聚合物形成壳层;所述的壳层聚合物与常规的凝胶型聚合物电解质体系中的聚合物基体之间具有良好的相容性。本发明制得的复合凝胶型聚合物电解质膜具有较高室温离子导电能力、同时又具有较好力学机械强度和耐热性能,适用于聚合物锂离子电池。
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本发明涉及18650锂电池领域,尤其是一种18650电池组焊接装置,包括机身以及所述机身内设置的上下对称设置的滑动腔,上下两个所述滑动腔之间设置有电池仓,所述电池仓内可滑动的设置有推板,所述推板与所述电池仓左侧端壁间设置有第一弹簧,所述电池仓与所述滑动腔之间连通设置有连通槽,所述滑动腔内可滑动的设置有滑动架,所述滑动架内设置有左右贯通的螺纹孔,本发明提供的一种18650电池组焊接装置,能够便利的进行18650锂电池的焊接,设备操作方便,自动化程度高,能够自动布设导电金属片,同时能够自动剪切多余导电金属片,效率较高,焊接牢固。
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本发明涉及一种ADSS光缆用防鼠油,包括以下组分组成:80~100重量份的硅油、10.1~12.7重量份的钠基脂、8.1~9.4重量份的钙基脂、13.1~15.7重量份的锂基脂、5~8重量份的石墨、7~11重量份的磷酸三乙脂和1~2重量份的精油;本发明的优点:通过硅油、钠基脂、钙基脂、锂基脂、石墨、磷酸三乙脂和精油混合制成的防鼠油,使制备后的防鼠油具有良好的抗氧化性、防腐蚀性、绝缘性能、抗磨性能、稳定性和刺激性气味,使防鼠油在涂抹后不会对ADSS光缆表面形成一定的干涉,不会影响ADSS光缆的运行质量,而且能使ADSS光缆承受日晒雨淋的长期侵蚀,从而能有效的延长防鼠油的更换周期,提高了防鼠效果。
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本发明属于锂离子电池正极材料技术领域,具体涉及一种多元正极材料的制备方法,包括如下步骤:(1)在氮气氛围的反应釜内,将去离子水作为底液;(2)过渡金属盐混合组成的溶液与氢氧化钠溶液、氨水溶液,流入反应釜;(3)35~75℃、300~1200r/min,调节pH,过渡金属盐混合组成的溶液与氢氧化钠溶液、氨水溶液发生沉淀反应,经静置分离,得到沉淀物,沉淀物经洗涤、烘箱干燥,得到多元前驱体氢氧化物;(4)将多元前驱体氢氧化物与锂源混匀后烧结,得到多元正极材料。工艺简单,反应易控制,适合商业化,市场前景大。本发明制备的多元正极材料产品,成本低,一致性好,电性能优异且更稳定。
本发明涉及一种基于燃气内燃机和燃料电池联供的冷热电综合能源集成系统及工作方法。本发明中的天然气控制模块与燃气内燃机系统连接,天然气控制模块与SOFC燃料电池系统连接,燃气内燃机系统与缸套水控制装置连接,燃气内燃机系统与烟气控制装置连接,燃气内燃机系统与电力变换与供电模块连接,燃料电池系统与缸套水控制装置连接,燃料电池系统与烟气控制装置连接,烟气控制装置与有机朗肯循环发电系统连接,烟气控制装置与烟气热水双效溴化锂系统连接,缸套水控制装置与烟气热水双效溴化锂系统连接,燃料电池系统与电力变换与供电模块连接,电力变换与供电模块与有机朗肯循环发电系统连接。实现了燃气内燃机系统和燃料电池系统的耦合。
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本发明公开了一种高性能密集型三元正极材料的制备方法,以乙酸镍、乙酸锰和乙酸钴为原材料,以聚乙烯吡咯烷酮作为添加剂溶解在无水乙醇中,密封反应与减压蒸馏形成聚乙烯吡咯烷酮包裹的纳米级的氧化镍、氧化锰和氧化钴,然后加入碳酸锂与发泡剂得到三元碳酸液,最后经由水浴蒸馏与梯度加热恒压反应得到三元正极材料。本发明制备的三元正极材料具有充放电循环稳定、高温稳定、成本低、环境污染小等优势。
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本发明涉及电气技术领域,且公开了一种电气测试系统,包括中央处理器和机架本体,中央处理器信号输入端与信号接收模块信号输出端信号连接,信号接收模块信号输入端与信息采集单元信号输出端信号连接。本发明通过设置中央处理器、信号接收模块、控制模块、显示模块、显示屏、数据比对模块、筛选模块、反馈单元和信息采集单元,当检测到漏气存在时,通过筛选和分析快速分析出哪个气压表存在漏气,达到了在锂电池测试前快速检测压紧装置有没有存在漏气,存在漏气快速找出是哪台机架漏气的目的,解决了现有只有在后期获取锂电池检测数据时存在偏差或者直接检测不到数据才会发现,或者一个一个机架排查,浪费了大量时间的问题。
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本发明涉及一种锡负极材料的制备方法,以二维材料为载体,以可溶性双金属盐为原料,水解共沉积、干燥、烧结、高温还原,制备锡负极材料;二维材料为Ti3C2,MoNb2SnC2,Ti2C,Ti3CN,Nb2C,Nb4C3,(Ti0.5Nb0.5)2C,(V0.5Cr0.5)3C2的一种或多种;双金属盐包括可溶性的锡盐和辅助金属盐;锡源为氯化锡、氯化亚锡、硝酸亚锡、磺酸锡、甲基磺酸锡、乙基磺酸锡的一种;辅助金属盐为镍、铜、银、铁、钴、锑的可溶性氯盐、硝酸盐、醋酸盐、硫酸盐、溴盐的一种;辅助金属与锡的摩尔比为0.05~1.5;二维材料与锡的质量比0.1~10;该负极材料具有很好的电化学性能,在锂离子电池领域具有很好的应用前景。
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本发明公开了一种电动爬阶梯运输车,包括车架、设置在车架底部两端位置的转轴、设置在转轴上的车轮、设置在车架上且位于车轮之间的爬楼动力系统、设置在车轮上的刹车系统、配合设置在车架上的车把手、设置在车架上的照明系统、设置在车架上的一组折叠载货板及设置在车架上的锂电池;本发明的有益效果是:通过在车架上且位于两车轮之间的位置处设置爬楼动力系统,爬楼动力系统能够与车轮之间进行配合辅助阶梯运输,提高运输效率同时减轻人力负担;通过在车架上设置锂电池能够同时爬楼动力系统及照明系统进行直接供电,并能循环利用,提高了该运输车的便携性。
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本发明涉及锂电池领域,公开了一种水系正极及其制备方法,正极材料由质量比为(93‑94):(0.9‑1.1):(1.8‑2.2):(0.45‑0.55):(1.4‑1.6):(1.4‑1.6):(60‑70)的正极活性物质、导电剂Super P、科琴炭黑、分散剂、CMC、粘合剂LA133和水制成;所述分散剂为聚乙烯吡咯烷酮、十二烷基苯磺酸钠或聚乙二醇。本发明从正极材料配方以及正极制备工艺等多方面入手,解决了水性正极分散难,水分残留高,容易起鼓,电池一致性差,循环性能差等问题。
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本发明公开了一种节能环保空心砖及其制备方法,涉及建筑材料技术领域,主要由普通硅酸盐水泥、聚乙烯醇胶粉、山砂、海洋疏浚泥、建筑垃圾、锂渣、甲酸钙、磷石膏、硬硅钙石、菊花粕、稻壳、聚羧酸减水剂、焦磷酸钠、羧甲基纤维素、氢氧化镁、聚酰胺环氧氯丙烷树脂、碳化铝、竹炭粉、白油、丙二醇等制成。本发明的空心砖中添加了海洋疏浚泥、建筑垃圾、锂渣成分,节约了能源,降低了生产成本,有利于保护环境,硬硅钙石、氢氧化镁等成分提高了空心砖的强度和阻燃性,且环保无污染,空心砖整体综合性能好,生产成本低,环保无污染。
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本发明公开了一种水溶性聚氨酯胶粘剂及其制备方法,其由下列重量份的原料配制而成:聚酯多元醇80‑90、甲苯二异氰酸酯50‑60、蓖麻油10‑15、邻苯二甲酸二甲酯5‑7、水溶性松香树脂3‑5、微晶石蜡5‑7、二乙胺基甲基三乙氧基硅烷4‑5、二月桂酸二丁基锡3‑5、二乙烯三胺6‑8、丙二醇甲醚醋酸酯4‑5、羟丙基瓜尔胶粉4‑6、二盐基亚磷酸铅5‑7、甲壳胺2‑4、轻钙粉14‑16、水氯镁石粉6‑8、锂皂土3‑5、钛白粉8‑10、磷酸锌4‑6、气相白炭黑6‑8、去离子水20‑30、甲酸20‑26、双氧水15‑19、甲苯8‑10。本发明添加的水氯镁石粉、锂皂土、磷酸锌、气相白炭黑等填料提高聚氨酯的力学性能,降低收缩应力和热应力,增强对热破坏的稳定性,增强胶粘剂的粘度,还可以改善胶粘剂的耐温性能和耐老化性能。
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本发明公开了一种三维网络结构三元复合正极材料及其制备方法,制备方法包括以下步骤:(1)将Ni-Co-Mn的前驱体、锂盐与氧化石墨烯溶液混合,搅拌分散均匀后,再加入碳纳米管,继续搅拌均匀,得到混合液;(2)混合液脱水后,将固形物置于空气氛或惰性气体氛中400~1000℃煅烧0.5~24小时,然后自然冷却至室温,研细、过筛,得到所述三维网络结构三元复合正极材料。本发明利用氧化石墨烯易于分散的特点,克服现有技术中石墨烯团聚的问题,并且利用碳纳米管的桥连形成三维网络结构,提高了复合材料的倍率性能;本发明的制备方法工艺过程简单易行,价格低廉,利于实施,非常适合于商业化推广应用。
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