754
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一种复合固态聚合物电解质的制备方法,包括以下步骤:(1)、将氮碳前驱体加热制备得到石墨相氮化碳g‑C3N4;(2)、将步骤(1)中制备的石墨相氮化碳g‑C3N4、聚合物、双三氟甲磺酰亚胺锂LiTFSI混料,再加入乙腈搅拌至体系均匀后得到混合液;(3)、将步骤(2)中的混合液干燥得到自支撑的复合固态电解质膜;本发明通过将石墨相氮化碳与聚合物混合,通过简单的挥发溶剂的过程制备了复合聚合物固态电解质,并将其应用于全固态锂离子电池中;本发明具有制备方法简单,原料价格低廉,制备方法可扩展的特点。
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本发明属于分布式发电功能系统电能质量治理技术领域;具体技术方案为:基于混合储能的直流微电网母线电压控制策略,在直流微电网中加入混合储能模块,具体控制步骤如下:一、对直流微电网母线电压进行检测,将检测到的母线电压变动整理分析并归类为电压波动、电压暂降、电压短时间中断和电压长时间中断;二、在电压波动情况下,利用超级电容进行充放电来维持直流微电网母线电压;在电压暂降的情况下,利用超级电容和锂电池共同充放电来维持直流微电网母线电压;在电压短时间中断的情况下,利用超级电容、锂电池和蓄电池共同充放电以维持直流侧母线电压;在电压长时间中断的情况下,将负载和混合储能模块从直流微电网中切除。
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本发明提供了一种改善高镍正极材料循环性能和导电性的制备工艺,按照一定比例将高镍正极材料前驱体与锂盐混合均匀,在含有臭氧的氧气或空气气氛中烧结,待烧结完毕后进行二氧化碳等离子体处理。该方法能够缩短材料的烧结时间,提高产能,减少气体用量,降低成本,而且降低了高镍正极材料的锂镍混排程度,提升材料的一致性和稳定性;在烧结结束后进行等离子体二氧化碳处理,不仅能降低表面残碱含量,而且能在表面形成一层碳膜,提高材料的导电性和倍率性能。
1164
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本发明公开一种超疏水自洁光伏玻璃镀膜液及其涂镀工艺,包括以下重量份组分:水性氟碳乳液20‑30份、环氧硅油25‑35份、聚硅氧烷改性聚氨酯15‑25份、聚四氟乙烯6‑12份、富勒烯5‑7份、二氧化钛4‑6份、光增透剂10‑15份、除油剂2‑8份、硅烷偶联剂0.2‑1份;其中,光增透剂包括以下重量比的成分:氟化钇锂5‑9%、氟化镁2‑6%、钽酸锂0.7‑1.5%、氧化铋0.3‑0.5%、氧化锆2‑8%、二氧化硅气溶胶75‑90%。其涂镀工艺如下:在25‑35MPa、100‑120℃条件下,雾化镀膜液后,再以0.3‑0.45g/s的流速进行喷涂,待沉积厚度达0.25‑0.3mm时,自然固化。本发明以水性氟碳乳液、环氧硅油、聚四氟乙烯等组成的疏水介质降低玻璃表面张力,防尘、防水,利用增透剂提高膜层光透率,并协同富勒烯/二氧化钛纳米复合物去污除垢。
1174
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本发明公开了一种生物质废料菱角壳基硬炭及其制备方法,以及作为负极材料用于锂离子电池和钠离子电池中。本发明所述的硬炭材料以菱角壳为原料,通过机械粉碎和高温热解的方法制备得到。本发明制备的硬炭原料来源丰富,成本低,制备方法简单,环境友好,可重复性强,易实现产业化。将该材料用于锂离子和钠离子电池负极材料时,电化学性能优异。在25mA/g电流密度条件下,储钠比容量为394.0mAh/g,首次库伦效率达84.30%,在100mA/g电流密度下,循环200次后充电比容量为288.1mAh/g,容量保持率在91.78%。
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本发明涉及无人艇技术领域,尤其涉及一种水空两栖无人艇,包括船体,船体内设置有设备舱、锂电池以及应用平台,船体中部设置有视觉系统,船体设置有动力装置,动力装置包括第一折叠舵机与第二折叠舵机,第一折叠舵机驱动连接有折叠臂,折叠臂的一端设置有朝向舵机,朝向舵机的输出端驱动连接有伺服电机,伺服电机的输出端驱动连接有螺旋桨,设备舱包括图传模块、电机驱动器、传感器模块、总线模块和控制器,图传模块、电机驱动器、传感器模块、总线模块均与控制器电连接,控制器与视觉系统、动力装置电连接,设备舱、应用平台、视觉系统、动力装置均与锂电池电连接。本发明具备航行与飞行双层功能,提高无人艇使用的灵活性和适用性。
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本发明公开了一种水性粘合剂,其通过以下方法制备:(1)在保护胶的作用下,将含羧基的功能单体、醋酸乙烯单体以及丙烯酸酯单体混合进行前段共聚合形成粘合剂前段;(2)前段聚合物反应结束,加入醋酸乙烯单体进行中段聚合形成粘合剂中段;(3)待中段聚合结束,滴加预先将含羧基的功能单体、醋酸乙烯单体以及丙烯酸酯单体形成的预乳液,使反应完全形成粘合剂后段。该粘合剂能够适应高碱性环境下的制浆及涂布工艺,能适用于锂离子电池三元材料,能够稳定或调节锂离子电池三元材料浆料的pH值,具有广泛的市场应用价值。
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本发明涉及一种耐热涂层及其制备方法,耐热涂层主要由无机惰性纳米粉末、端氨基苯砜酰胺表面活性剂和基体材料组成,其中端氨基苯砜酰胺表面活性剂的末端氨基基团与砜基基团的摩尔比为1:5~8,耐热涂层的厚度为0.5~15微米,孔隙率为50%~80%,含耐热涂层的有孔薄膜的耐热温度可以达到300℃,耐热涂层的制备方法为:将无机惰性纳米粉末、端氨基苯砜酰胺表面活性剂和基体材料溶解于极性溶剂中形成涂层溶液后,涂布在有孔薄膜表面,去除极性溶剂后在有孔薄膜表面形成耐热涂层。含本发明的耐热涂层的有孔薄膜耐热收缩性能优良且厚度较小,可用作锂离子电池微孔隔膜,提高锂离子电池的受热安全性和比电容量。
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本发明涉及一种联苯吡菌胺的合成方法,先将3,4‑二氯苯胺使用还原剂制备成为3,4‑二氯苯肼盐酸盐,再将3,4‑二氯苯肼盐酸盐在碱性环境下通入空气与对氟苯胺氧化偶联得到中间体3`,4`‑二氯‑5‑氟‑2‑联苯胺,最终与1‑甲基‑3‑二氟甲基‑4‑吡唑甲酰氯发生酰胺化反应制备得到联苯吡菌胺。本发明采用的工艺反应条件温和易控,操作简便,产品提纯容易,可以直接重结晶得到产物。其中各步中间体控制方法简单、准确,产品收率较高,原子经济性较好,避免了旧方法繁琐的后处理,具有很大的竞争优势和工业生产利用价值。同时,避免了使用丁基锂等危险性较高的原料和大量焦油状物质的固废产生,三废极低,符合绿色化学的理念。
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本发明属于离子电池技术领域,尤其涉及一种组合物、制备方法及其在离子电池正极材料中的应用。本发明提供了一种组合物,包括:镍钴锰酸锂、单壁碳纳米管、科琴黑、粘结剂以及分散剂。本发明还提供了一种上述组合物的制备方法,本发明还提供了一种上述组合物或上述制备方法得到的产品在离子电池正极材料中的应用。本发明中,单壁碳纳米管与科琴黑复合,实现长、短程导电能力兼顾的效果,正极材料的极片电导率得到了良好改善,同时,单壁碳纳米管的导电能力优于多壁碳纳米管;所制得的正极材料制成纽扣电池的比容量、首次效率及1C100周循环容量保持率均优于对照品;解决现有技术中,锂离子电池正极材料存在着导电能力差、短程导电能力差的技术缺陷。
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一种表面金属修饰氧氮化改性硅负极材料结构,硅颗粒表面由内而外依次为氮化硅层和氧化硅层,同时硅颗粒表面附着有大量金属颗粒且贯穿氧化硅层和氮化硅层,金属颗粒一端与硅颗粒接触,一端突出在氧化硅层之外。本发明既可利用氮化硅层对硅材料储锂膨胀限制,又可通过氧化硅层的Si‑O键与粘结剂中碳氢氧结构形成化学键起弹性钉扎作用,提高锂离子电池的循环稳定性。而氮化硅层的存在可使氧化硅层更薄,其首次库伦效率更高。另外硅表面金属颗粒的存在,电子可通过金属颗粒传输,避免氧化硅层和氮化硅层对电子传输阻挡,提高硅负极材料的倍率性能。本发明同时具备高比容量、优异的循环稳定性、高的首次库仑效率以及优异的倍率性能。
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本发明公开了一种无线遥控电动自动卸扣,由卸扣本体、螺杆、螺母、螺母支撑、无线控制器、充电锂电池组成。卸扣本体、螺杆、螺母、螺母支撑、无线控制器、充电锂电池组成无线遥控电动自动卸扣系统,通过螺母转动带动螺杆移动实现自动卸扣,卸扣本体上端为连续圆弧、下端开口处设有螺杆安装通孔、下端左侧外壁开有螺母支撑安装的燕尾槽,燕尾槽方向沿垂直方向布置。本发明能实现卸扣带电起重吊装拆卸销轴作业时自动脱卸扣,无需人工拆解,遥控作业人员安全、脱卸扣效率高。同时,结构简单、成本低、操控简单易行,能完全代替人力脱卸扣,消除了高空作业人员安全隐患,大力推广使用后具有良好的社会和经济效益。
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本发明公开了一种复合光催化材料的制备方法及其应用,涉及废旧锂电池电解液处理技术领域,包括以下步骤:将铁酞菁、十六氯铁酞菁、三氧化二铁中的一种或一种以上和石墨相氮化碳加入到有机溶剂中分散,得分散液;将分散液加热反应,抽滤,冷冻干燥,得粉体催化剂;将粉体催化剂分散到去离子水中,配制浸轧液;采用浸轧将浸轧液中的粉体催化剂负载到低熔点皮芯聚酯纤维上,烘干,冷却,热压,冷却,即得。本发明的制备方法简单,原料环保且便宜易得,循环使用催化性能较好,对废旧锂电池电解液的处理效果显著,具有很好的社会效益和经济效益。
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本发明属于锂离子电池技术领域,具体涉及一种纤维棒状二氧化硅复合隔膜及其制备方法。其中,本纤维棒状二氧化硅复合隔膜包括:多孔聚烯烃类隔膜和喷涂在多孔聚烯烃类隔膜表面的陶瓷层。解决了陶瓷颗粒分布不均匀的问题;同时陶瓷颗粒可以更好地与多孔聚烯烃类隔膜表面接触,更加均匀且致密,使形成的复合隔膜具有较高的吸液率和润湿性,可以保证锂离子的快速传输,实现大倍率下的充放电。此外,陶瓷层具有优异的热稳定性,可以改善复合隔膜的耐热性。
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本发明提供了一种3D交联的珊瑚状钒酸镍纳米材料的制备方法,该方法为:将钒源与镍源在离子液体中进行合成反应,得到比表面积为50m2/g~150m2/g的3D交联的珊瑚状钒酸镍纳米材料,还提供了制备的3D交联的珊瑚状钒酸镍纳米材料的应用,将制备得到的钒酸镍纳米材料在空气气氛中焙烧,得到活性相,用作电极材料,应用于锂离子电池。本发明制备的钒酸镍纳米材料形貌均匀,为3D交联的珊瑚状,有效的提高了钒酸镍纳米材料的活性和比表面积,比表面积达到50~150m2/g,反应在常压进行,具备操作简便安全的特点,应用于锂离子电池的电极材料,表现出了较高的电极比容量,电极的摩尔比容量在950mAh/g~1400mAh/g左右。
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一种在手机上观看血压心率的测量眼镜及其制作方法,由镜框(1)、镜片(2)、镜腿(3)、信息处理发射模组(4)、PPG光电检测组件(5)、ECG心电检测组件(6)、模组电路板(7)、锂电池(8)、无线感应充电模组(9)所组成,其特征在于:所述的锂电池(8)、无线感应充电装置(9)安装在左侧镜腿(3)内并通过柔性导线与血压心电监测模块相连接。本发明,在镜腿后部靠近耳廓处安装了一个血压心电监测模块,当佩戴本发明测量眼镜后,心电监测模块前面的光电监测窗口压在耳廓前小动脉穴位,就可以随时监测到佩戴者的心跳血压情况并通过蓝牙发射与手机连接显示,使佩戴者可以在手机屏幕上直观了解个人的血压心率情况。
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一种高强高导铜硒多元合金材料的制备与形变方法,属于新型合金材料加工领域。该合金成分为硒:0.15‑‑0.6%,碲:0‑‑0.25%,微量添加元素:0.02‑‑0.1%,铜:余量,微量添加元素至少为锂、磷、稀土中的一种或两种,采用真空感应炉熔炼,其步骤包括配料、抽真空、氩气保护、合金熔炼、浇注、速冷获得铸坯,其中硒、碲、锂、稀土以中间合金加入;铸坯经热挤压成直径为φ10 mm的铜棒后,采用等通道径向挤压工艺(ECAP)挤压成型,变形道次2‑‑8,相邻道次之间试样方向旋转90°,获得高强高导合金棒材,电导率可达88‑‑95%IACS,维氏硬度可达150‑‑171 HV,根据国标GB3771‑83铜合金硬度与强度换算为506 MPa‑‑583 MPa。
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一种棒组装的NiMnO3纳米花的合成方法,将四水合乙酸锰、四水合乙酸镍、一水合氢氧化锂、六亚甲基四胺置于反应釜中,再将无水乙醇、乙二醇、聚醚酰亚胺(PEI)加入反应釜中,混合均匀;将反应釜置于加热装置中于一定温度下反应一段时间;收集反应后的产物,洗涤,得Ni、Mn前驱物;将所得Ni、Mn前驱物于保护气氛中以一定的升温速度升至一定温度煅烧一段时间,得棒组装的NiMnO3纳米花。本发明的一种棒组装的NiMnO3纳米花的合成方法通过先控制Ni、Mn前驱物的形貌,再通过原位煅烧的方法得到尺寸均一棒组装的NiMnO3纳米花结构的材料。
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本发明属于锂离子电池领域,公开了一种单晶三元正极材料及其制备方法,所述单晶三元正极材料的制备方法,包括以下步骤:(1)将NiSO4、CoSO4和MnSO4配制成混合溶液;(2)将NaOH溶液和氨水加入混合溶液中搅拌反应,过滤,洗涤,干燥,得到前驱体;(3)将前驱体与锂盐、金属氧化物混合,进行第一次烧结,粉碎,过筛得到掺杂的单晶正极材料;(4)将单晶正极材料、金属有机物和溶剂混合并加热,得到凝胶;(5)将凝胶进行二次烧结,得到单晶三元正极材料。本发明的单晶三元正极材料具有稳定、高电压、能量密度高、循环性能好和电池容量大的优点。
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本发明公开了一种通过氨氧化法制备对氯苯腈的专用催化剂,其载体为有机硅改性的硅胶,主催化剂为钒和磷组分,助催化剂为G组分及D和E组分中的至少一种,其活性组分表示为:VPbGcDdEeOx;所述G为钼、铬、钛、镍或铋,D为硼、锰、铁、钴、铜、锌或锡,E为钾、锂、钠、铯、镁或钙。本发明还公开了该催化剂的制备方法及用途。本发明利用有机硅上的给电子基团与无机元素进行路易斯酸碱反应,从而强化无机氧化物与载体的作用;同时使无机氧化物分散更均匀,催化剂组分流失少,催化活性高,选择性好,将工业催化剂的使用寿命从一年延长到了两年以上。催化剂制备方法简单,成本低,热稳定性和机械强度好,可使用于固定床和流化床反应器。
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本发明提供了一种涂料组合物及其制备方法和应用,所述涂料组合物包括含有硅酸锂的粘合剂和金属氧化物的超微粒子,所述超微粒子的粒子表面具有羟基,所述硅酸锂与所述超微粒子的固含量之比为1:2~5。本发明解决了在使用水溶性有机高分子的水溶液作为涂料涂装的方法,存在经雨水或流水冲刷后,涂装膜会溶解流失的耐久性的问题。
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本发明属于灯具领域,涉及便携式可升降折叠台灯。便携式可升降折叠台灯,包括左侧灯、销轴、右侧灯、灯架、电源开关、灯身、旋钮、连杆、曲柄、支撑底座、小齿轮、转轴、大齿轮盘、滚珠保持架、滚珠、固定套和锂电池。所述的灯架为工字型结构,灯架上部两侧并分别用销轴连接左侧灯和右侧灯,左侧灯和右侧灯能绕着销轴转动90°,折叠时可以和灯架的主干侧面贴合;灯架顶部有USB接口和充电电源接口,灯架内部腔体安装有锂电池,灯架下部上表面有电源开关,灯架下部侧面为方形,方形的每个侧面设有圆柱销,与连杆的一端连接。本发明专利结构新颖、操作方便、便于携带、安全可靠。
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一种具备抗冻、导电性能的粘韧蛋白质水凝胶及其制备方法,属于高分子水凝胶技术领域。本发明加入酪蛋白,氯化锂,并以去离子水为溶剂,化学交联剂(N,N,‑亚甲基双丙烯酰胺)以及亲水性单体(丙烯酰胺),单体经引发剂(过硫酸钾)和助剂(四甲基乙二胺)氧化还原引发,通过自由基共聚形成三维网状结构的高分子聚合物。氯化锂在体系中不仅使酪蛋白变性,同时起到导电和抗冻的作用。制备得到的水凝胶在各种材料上均表现出优异的粘合性能,同时具有韧性、导电以及抗冻等性能,可应用于柔性应变传感器,以及可穿戴器件等领域。
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一种导电聚合物粘结剂及其制备方法与应用,属于锂离子电池技术领域。所述方法具体为:将PVP溶解在反应介质中,加入蒸馏后的苯胺单体,继续搅拌,在引发剂作用下引发聚合,生成墨绿色溶液后,过滤洗涤后得到PVP‑PANI墨绿色粉体。所述的导电聚合物粘结剂用于锂离子电池硅基负极中。本发明的优点为:本发明能够提升电池的倍率和低温性能。本发明粘结剂中含有大量的羰基和内酰胺极性基团,对碳酸酯类电解液的亲和性较好,加上PANI良好的电子导通性,对电芯的动力学性能提升明显,能够大幅提高电芯的倍率和低温性能。
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本发明公开一种葡萄球菌培养液及其培养方法;所述培养液的组份和含量包括:猪心过滤液1000ml、蛋白胨10g、牛肉膏3g、酵母粉5g、氯化钠15g、亚碲酸钾0.02g、丙酮酸钠5g、氯化锂5g、糖30g、活性炭10g。所述培养方法包括:制备猪心过滤液;将制备的猪心过滤液中分两次加入蛋白胨、牛肉膏,在一定条件下加入酵母粉、氯化钠、亚碲酸钾、丙酮酸钠、氯化锂和糖,两次调整pH并分别静置过夜并过滤;而后加入活性炭,后过滤除去活性炭,而后加入乳清制成猪心培养基;将种子培养基接种到猪心培养基中培养。本发明的葡萄球菌培养液及其培养方法,通过制造的盐性环境,抑制杂菌的干扰,同时通过辅料的添加大大的提高葡萄球菌的产量。
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本发明提供了一种组合物,涉及应用于锂离子电池非水电解液及其电极,采用了特定的电解液组分及特定的电极活性材料相配合,该电解液中的复合电解质锂盐和添加剂均为含硼的化合物,因而上述成分在后续的化成工艺中的电极表面形成完整SEI膜的过程中产生了协同作用,在电极表面形成了表面形态完好、致密的SEI膜,使得电池在大电流下放电平稳,且具有较高的可逆容量、能够满足高功率需求,能够抑制电池内部副反应的发生,电池环境适应能力强,具有高循环寿命和循环稳定性。本发明提供的方法,产率高且成本低,原料易得,适合产业化应用。
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四面镂空CoFe2O4纳米材料及其制备方法和应用,属于材料领域,为了解决铁酸钴材料充放电过程中体积会发生膨胀而导致循环性能严重下降的问题,要点是在磁力搅拌下,将溶液A在10‑30s内加入到溶液B中,之后继续搅拌1‑3min;S4.所得到的溶液在80‑100℃静置2‑4h,离心、干燥、煅烧后得到四面镂空的纳米材料,效果是空心结构会使锂离子更容易嵌入和脱嵌,所以会使材料膨胀率变小,循环性能好。
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本发明公开了一种石墨烯泡沫‑氧化镍复合电极材料及其制备方法,属于锂离子电池领域。包括如下具体步骤:通过化学气相沉积法制备石墨烯包裹的镍泡沫,刻蚀去除金属镍后得到石墨烯泡沫;配置镍盐、均苯三甲酸和聚乙烯吡咯烷酮的混合溶液,与制备的石墨烯泡沫进行溶剂热反应,得到石墨烯泡沫‑镍基金属有机骨架复合材料,再将其进行高温煅烧制得石墨烯泡沫‑氧化镍复合材料。本发明制备的材料用于锂离子电池负极时,表现出大的比容量、高的循环稳定性和良好的倍率性能。本发明的制备工艺简单可靠,成本低廉,制备过程环保,应用前景广阔。
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本发明提供一种片状金属氧化物及其可控合成方法和用途,包括步骤:将模板剂加入去离子水中,持续搅拌至药品完全溶解;模板剂为2‑甲基咪唑或对苯二甲酸或1,2,3,4‑丁烷四羧酸;将金属盐加入上述溶液并持续搅拌,金属盐为含有钴、镍、锰、锌、铁其中一种的无机金属盐或乙酰丙酮化合物;将上述制得的溶液转入油浴锅中反应,将上述产物冷却到室温,洗涤,干燥,再放入管式炉锻烧,最后得到形貌为片状的金属氧化物;本发明制备了形貌为片状的锂电池负极材料,采用静置沉淀的方式,简单易行,可靠,可控性好。这种结构能扩大电极与电解质的相互作用,增强表面与界面能,抵消容量损失,所提供的负极材料锂电性能高。
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