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本发明提供了一种实心球泡沫铝复合材料及其制备方法,所述实心球泡沫铝复合材料包括泡沫铝基体和实心陶瓷球,所述实心陶瓷球分布在所述泡沫铝基体中。本发明的复合材料在泡沫铝基体内部分布实心陶瓷球,实心陶瓷球的硬度高于泡沫铝,切割工具从软质泡沫铝接触到硬质实心陶瓷球时受力增大,会发生退让,致使复合材料很难一次性切开,且切割工具触及实心陶瓷球时作用力方向会因球形表面发生偏转,提高了复合材料的防切割性能。
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一种微波显色复合材料及其制备方法,该复合材料包括依次贴合连接的遮蔽层、显色层、吸波层,遮蔽层为涂覆石蜡的玻璃纤维织物或浅色化学纤维织物;显色层为具有染色和/或印花图案的天然纤维织物、化学纤维织物或膜材料;吸波层为吸波粉体涂层的纤维织造成的织物,或吸波粉体涂层的织物,将遮蔽层、显色层、吸波层依次铺层后与环氧树脂进行复合得到微波显色复合材料。当该复合材料受到微波照射后,吸波层吸波发热使复合材料升温到60℃以上,遮蔽层的白色石蜡融化后变透明,使显色层的颜色或图案显示出来;当关闭微波照射后石蜡凝固,复合材料恢复到白色,从而实现微波显色,简单易行,在电子产品外壳和广告行业等领域具有广泛应用。
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本发明是一种具有增强光动力活性的纳米复合材料及其制备方法。纳米复合材料为上转换纳米晶@SiO2@TiO2/Au,是由上转换纳米晶、外围依次包裹的SiO2和TiO2壳层以及沉积在TiO2壳层表面的Au纳米粒构成的,其中TiO2为以纳米粒构成的多孔TiO2壳层。纳米复合材料的粒径为40~98nm,Au粒的尺寸为3.0~20.2nm。制备方法包括如下步骤:(1)采用控制水解法为SiO2包裹的上转换纳米晶包裹TiO2壳;(2)采用光化学法在TiO2表面负载Au粒。本发明的制备工艺简单、效率高,产物的形貌均匀,组成和尺寸的可控性好,产生活性氧物种的能力强,光动力活性优异,其在光动力治疗领域应用前景好。
本发明涉及一种快速搭建复合材料板材制孔平台实现力热现象表征的方法,其包括如下步骤:1),将滚珠丝杠直线导轨滑台模组底面与底板连接固定;2),将钻头安装于电主轴上,电主轴夹具与夹具Ⅰ连接固定于滑块上;3),将测力传感器与夹具Ⅱ、夹持试样的L型夹具连接固定,测力传感器连接电脑传输测力数据;4),确定复合材料板材钻孔位置,调整试样距离,使复合材料板与水平桌面保持竖直;5),将红外热成像仪置于钻孔轴向进给方向的一端,或复合材料板侧,连接电脑传输温度数据;6),制孔周围埋设的热电偶丝同时收集温度数据。本发明能实现多参数加工条件,操作简单,灵活搬运,成本合理,能满足复合材料板材钻孔加工试验需求。
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本发明提供了一种缩醛聚合物‑石墨烯复合材料的制备方法,属于复合材料领域。本发明首先制备了氧化石墨烯和石墨烯量子点水分散液;然后将其均匀的分散于聚合物前体中,再与醛液经过原位聚合后制备缩醛聚合物‑石墨烯复合材料。该制备方法中量子点可以提供聚合反应中的酸催化剂,避免了常规反应中大量的酸液引入和节约了酸处理的成本,且制备的复合材料贮存稳定性高、长期放置不变质;该方法的工艺流程简单,有利于大规模的工业化生产;本发明制备的缩醛聚合物‑石墨烯复合材料的均匀性好,在加入少量石墨烯后,复合材料的强度、热稳定性、防紫外性等综合性能进一步提升,进一步拓展了缩醛聚合物材料的应用前景。
本发明公开了一种基于瞬时高温焦耳热法的纳米复合材料合成装置及金属锂‑碳/纳米金属复合材料的制备方法和作为金属锂电池的负极材料的应用。装置利用脉冲电源,基于焦耳热原理,对反应前驱体进行瞬时加热、冷却,并得到纳米复合材料。装置可通过脉冲电流源,控制电流施加大小、脉宽来控制反应温度和时间。本发明制备方法通过金属盐浸泡,瞬时高温焦耳热法,反应后生成了碳/纳米金属复合材料,以此为载体,通过高温融锂法,在碳/纳米金属复合材料复合金属锂,制备金属锂电池金属锂‑碳/纳米金属复合电极材料。本发明金属锂‑碳/纳米金属复合电极材料具有柔性、高比容量,高倍率性能、高循环寿命及高安全性等优点。
一种CoNi/C纳米复合材料及其制备方法以及在电催化固氮合成氨的应用。本发明涉及电催化剂技术领域,为了克服现有合成氨催化剂反应条件严苛的问题,提供一种多孔棒状结构的CoNi/C纳米复合材料,呈棒状、有多孔结构,具有纯度高、性状好的优点;本发明还提供一种CoNi/C纳米复合材料的制备方法,先准备前驱体:将Co盐、Ni盐和配体溶解在溶剂中,升温反应,分离沉淀得到前驱体;再将前驱体煅烧得到CoNi/C纳米复合材料,反应条件温和;本发明还提供CoNi/C纳米复合材料在电催化固氮合成氨中的应用,CoNi/C纳米复合材料无需活化,催化效率高、可重复利用性强。
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本发明公开一种养殖用拉挤复合材料地板、制备方法及其安装结构,养殖用拉挤复合材料地板包括:拉挤复合材料板体以及设置于拉挤复合材料板体上的设有多个漏粪孔。本发明拉挤复合材料地板具有自重轻、承载好、安装简便等优点,且其安装结构简单,可满足承载需求。
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本实用新型公开了一种航空航天复合材料模具用可调节支撑结构,包括金属支撑架、铆接在金属支撑架上的复合材料支撑板以及固定在复合材料支撑板顶部的复合材料模具蒙皮,复合材料支撑板顶部与复合材料模具蒙皮之间通过硅胶层连接。硅胶是一种软性胶体,可以一定程度上起到缓冲的作用,减少各部件之间由于膨胀系数不同而带来的形变影响,良好地维持模具和产品的精度。当模具需要复测时,硅胶的连接强度适中,方便复合材料支撑板与复合材料模具蒙皮之间分离,容易切除,完全分离完后再重新校准粘接就可以了,各部件之间受损坏的可能性非常低。本实用新型操作实施简便,成本低,模具连接强度足够,稳定性强,同时易拆除分离,方便二次校型。
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本发明涉及电磁屏蔽技术领域,尤其涉及一种电磁波屏蔽透气多孔碳复合材料及其制备方法、应用,制备方法包括以下步骤:(1)将木块先进行中温预碳化,再进行高温碳化,得碳化木块;(2)将碳化木块浸渍于Ni2+溶液中,取出,烘干;(3)将碳化木块与双氰胺间隔放置,通入氮气,进行分温度区加热,在吸附有Ni2+的碳化木块上原位生长氮掺杂碳纳米管,得到镍@氮掺杂碳纳米管/碳化木复合材料。采用本发明的方法制得的Ni@NCNT/CW复合材料是一种轻质的磁性多孔碳,其内部原位生长氮掺杂碳纳米管,表现出吸收为主的电磁波屏蔽性能,多孔结构赋予材料良好的透气性,气体流通性好,具有优异的散热性能。
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本发明公开了一种基于光反射原理测试复合材料纤维取向的方法,其中包括操作设备。所述操作设备由工作台、安装杆、复合材料本体、固定环、固定板、发射器、固定架、探测器、两个固定杆以及两个夹持机构组成。所述基于光反射原理测试复合材料纤维取向的方法包括以下步骤:S1:通过两个夹持机构将复合材料本体固定在操作设备上,并保持其表面的平整。优点在于:本发明无需从较大的样本中进行切割取样,避免了对复合材料的破坏,测试所需时间较短,成功性可有效保证,且所用的纤维取向算法精度较高,使得测试结果较为可靠,并且由于所有的图像都是在受控条件下拍摄的,因此可以很容易地通过不同光照条件下的图像来追踪任意一点的反射强度。
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本发明提供一种经高温处理的高抗拉拔气凝胶复合材料及其制备方法,涉及气凝胶领域,包括以下步骤:步骤一:以纤维组合物作为芯材,将芯材在700~1000℃下高温,0.001~10MPa压力下处理1~600分钟,得到三维交织固化表面光洁的高抗拉拔芯材;步骤二:将步骤一得到的高抗拉拔芯材浸泡在溶胶中,经凝胶、老化、改性、干燥得到高抗拉拔气凝胶复合材料。或者以纤维组合物作为增强基材经凝胶、老化、改性、干燥得到气凝胶复合材料,之后将气凝胶复合材料在700~1000℃下高温,0.001~10MPa压力下处理1~600分钟,形成最终的高抗拉拔气凝胶复合材料。上述方法显著提高了气凝胶材料抗拉拔强度,气凝胶复合材料的抗拉拔强度从0.08MPa提升到0.5MPa。
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本发明公开了一种高性能抗老化的PET复合材料及其制备方法,PET复合材料,包括以下质量份的组分,PET 80‑100份;SiO2包覆的玻璃纤维8‑12份;复合型抗氧剂0.1‑0.5份;PET复合材料中采用了SiO2包覆的玻璃纤维,SiO2可以作为PET的异相成核剂,完善PET的结晶性能,提升PET复合材料的力学性能,较未改性的玻璃纤维更能改善PET复合材料的力学性能;PET复合材料中还采用了复合型抗氧剂,通过通过纳米TiO2和lrganox 1076的协同抗氧作用,使PET复合材料的机械性能保持率更高;本发明PET复合材料整体的物理性能和抗老化性能较现有的PET复合材料有了较大的提升,能够应用于更加恶劣的使用环境,大大扩展了应用领域。
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本发明公开了一种碳基负载金属硫化物复合材料及其制备方法和应用,该复合材料的碳基材料表面均布有直径为10‑100nm的金属硫化物颗粒。本发明的复合材料中纳米金属硫化物均匀分布在碳基材料表面,将本发明的复合材料与熔融金属锂融合后,得到锂‑碳基材料/金属硫化物复合材料,金属锂均匀分布在碳基材料/金属硫化物表面,将其应用于锂金属电池的负极,电池具有高循环寿命和稳定性,在电动汽车、智能电网和小型移动通讯设备等领域具有广阔的应用前景。
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本发明属于水处理领域,具体涉及一种纳米零价铁‑四氧化三铁复合材料去除水中三氯生的方法。所述方法为,将四氧化三铁和七水合硫酸铁加入水中,向其中缓慢滴加硼氢化钠溶液,搅拌下进行还原反应,得到纳米零价铁‑四氧化三铁复合材料nZVI‑Fe3O4;将纳米零价铁‑四氧化三铁复合材料加入含有三氯生的水中,反应实现三氯生的去除。将nZVI和Fe3O4制成复合材料既能防止零价铁在反应过程中氧化钝化,为电子的传递提供新的途径。同时,Fe3O4对外在磁场有着良好的磁响应,便于重复利用。本发明首次采用纳米零价铁‑四氧化三铁复合材料对水中三氯生进行去除,能够高效绿色的完全去除水中的三氯生。同时具有便于回收的高效循环利用率,具有优秀的经济效益,适用前景广阔。
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本发明公开了一种轻质高强复合材料合金实心舵板及其制备方法,包括舵板本体,所述舵板本体由钢骨架、浇注于钢骨架外侧的复合材料合金芯材以及包覆于所述复合材料合金芯材外表面的蒙皮组成,其中,所述复合材料合金芯材采用刚性空心玻璃微珠增强互穿聚合物网络(IPN)结构合金材料浇注而成,所述蒙皮为玻璃钢复合材料蒙皮。本发明结构简单,良好的阻尼性能,有效减弱舵轴传递过来的振动、流激振动和声辐射,并大幅度减轻舵板的重量,使舵板水中姿态调整更灵活,同时,保障了舵板在水下工作环境中的刚性要求。
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本实用新型提供了一种飞机复合材料构件组合式成型工装,属于作业技术领域。它解决了现有的成型模具无法生产具有缩口结构的飞机复合材料构件的问题。本飞机复合材料构件组合式成型工装包括左模和右模,左模和右模通过可拆卸连接结构固定连接;成型工装还包括当左模与右模处于合模状态时能密封左模型面与右模型面之间缝隙的密封结构。本飞机复合材料构件组合式成型工装的型板可根据飞机复合材料构件进行划分,飞机复合材料构件成型后,通过左模与右模分模,使飞机复合材料构件能从成型工装中脱模。
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本发明公开了一种降低烟气中苯酚类物质的聚丙烯酸氨基葡萄糖酯复合材料。该复合材料是以多孔材料为载体并在多孔材料上以层层自组装的方式交替负载聚阴离子和亲水性聚阳离子的材料,且负载在多孔材料最外层的为亲水性聚阳离子;所述的亲水性聚阳离子为聚丙烯酸氨基葡萄糖酯盐酸盐。该复合材料可用于制备卷烟滤嘴,可制备成二元复合式卷烟过滤嘴或者三段复合式卷烟过滤嘴。本发明利用复合材料中的水分选择性降低卷烟烟气中的苯酚类有害物质,同时由于许多香味有机化合物不溶于水,可以避免香味成分损失,保持卷烟的内在品质。
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本发明涉及高分子材料改性领域,具体涉及一种聚乙烯增韧热塑性聚酯复合材料及其制备方法。为了解决现有聚乙烯、聚酯或其复合材料综合性能较差的缺陷,本发明提供一种聚乙烯增韧热塑性聚酯复合材料及其制备方法。该复合材料包括5-60%的热塑性聚酯树脂,5-60%的玻璃纤维,5-60%的聚乙烯树脂和2-10%的助剂,所述百分比为重量百分比。本发明提供的聚乙烯增韧热塑性聚酯复合材料成本较低,通过玻璃纤维增强增韧,并且优选各组分材料及其配比,使得复合材料的物理性能优异,能够克服热塑性聚酯成型加工困难,材料韧性不足等缺陷,有效地改善了力学性能和热学性能,其制备方法工艺简单,易于操作。
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本发明公开了一种聚丙烯复合材料的制备装置及制备方法,特别是一种环保聚丙烯复合材料的制备装置,包括能够收刺鼻及集有毒有害气体的混料部分、能够收刺鼻及集有毒有害气体的挤出切料部分以及能够收刺鼻及集有毒有害气体的烘干部分,同时本发明中还提及了一种环保聚丙烯复合材料的制备方法。其解决了“一种环保聚丙烯复合材料的制备装置在制备加工过程中产生的刺鼻及有毒有害气体均能够被有效的收集及处理”的技术问题,其符合国家所提倡的低污工业发展方向。
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本发明一种锂离子电池正极复合材料的制备方法及其专用装置,特点是该制备方法包括方案一利用等离子体增强化学气相沉积法合成原位生长的sp2杂化的碳纳米材料包覆的锂离子电池正极材料LiFePO4;方案二利用等离子体直接聚合法制备LiFePO4/导电高分子复合材料;方案三采用等离子体原位聚合法制备LiFePO4/导电高分子复合材料;用于制备该正极复合材料的专用装置,包括等离子体高温石英管式炉,其一端设置有还原性气体进气管和反应气体进气管,另一端设置有抽气管,其外表面缠绕有两端连接射频功率源的电感耦合等离子体线圈,优点是有效提高锂离子电池的导电性能,并且工艺过程简单,该专用装置结构简单、操作方便。
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本发明公开了一种凹凸棒和钛氧基化合物复合材料电流变液,包括连续相和分散在连续相中的分散相,所述的连续相为液体绝缘介质,所述的分散相为凹凸棒和钛氧基化合物复合材料,所述的凹凸棒的直径为10nm~70nm,长度为60nm~2μm;所述的电流变液中分散相的质量浓度为5%~75%。与钛氧基颗粒电流变液相比,本发明的凹凸棒和钛氧基化合物复合材料电流变液具有屈服应力大、漏电流密度低、悬浮稳定性好等优点,并且原材料成本低廉,工艺简单,制备周期短。
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本发明公开了一种超细沸石粉填充PTFE复合材料的制备方法,包括如下步骤: 1)配料:聚四氟乙烯、超细沸石粉、填充物Ⅰ、填充物Ⅱ按比例进行混合;2)将配制所得的混合料均匀混合后在20~40MPa压强下冷压成型;3)将步骤2)所得的成型物放入高温烧结炉中,以30~100℃/小时的升温速率加热至330~380℃保温0.5~2小时;4)步骤3)所得的烧结产物自然冷却至室温,得超细沸石粉填充PTFE复合材料。采用该方法制备而得的超细沸石粉填充PTFE复合材料性能优异,在不显著降低PTFE基体摩擦系数的前提下提高耐磨性,应用范围广泛。
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一种CuWC/Cu复合材料及制备工艺,所述的CuWC/Cu复合材料以Cu、WC作为主要成分,其重量为WC?55~75%,Cu?25~45%,所述的CuWC合金上还覆有0.5~3mm的铜层,并形成CuWC/Cu复合触头材料;所述的制备工艺,它是先将配制好的Cu、WC粉末混合均匀并压制形成为WC骨架,采用熔渗工艺将铜液渗入骨架中,经所述熔渗后得到CuWC合金且其上覆有0.5~3mm的铜层即焊接层,然后,采用定向凝固技术对材料进行冷却,获得双层复合材料;它具有良好的理化性能和电性能,可以直接与导电杆进行焊接,避免电镀对产品性能产生影响和对环境产生污染等特点。
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本发明涉及一种高含量玻纤增强尼龙66复合材料及制备方法,属于高分子材料领域。所述复合材料包括以下质量百分比含量的组分,尼龙66:31.9~38%,无碱玻纤:58~62%,相容剂:2~5%,主抗氧剂:0.3~0.5%,辅助抗氧剂:0.3~0.5%,润滑剂:0.5~1.0%,其中,所述无碱玻纤的表面包覆有增强层,增强层的材料为碳纳米管或碳化硅纳米管,使用双螺杆挤出机进行挤出造粒。本发明复合材料中玻纤含量较高,提高了复合材料机械性能和力学性能,并且在无碱玻纤的表面包覆了纳米管,选择合适的玻纤的长度和直径及尼龙66的分子量,增加了无碱玻纤与尼龙66的相容性,克服了以往随着尼龙中填充玻纤含量的增加材料外观变差的缺陷。
本发明公开了一种用作超级电容器材料的镁钴氧化物/石墨烯复合材料及其制备方法。该复合材料由纳米级镁钴氧化物和石墨烯组成,纳米级镁钴氧化物为花瓣状团簇结构,石墨烯为片层状,覆盖在镁钴氧化物上。所述复合材料制备步骤包括1)改性氧化石墨烯的合成;2)在改性氧化石墨烯溶液中加入镁钴盐及碱源,水热还原法制备镁钴氢氧化物/石墨烯复合材料;3)将所制得的镁钴氢氧化物/石墨烯复合材料高温煅烧,制得MgCo2O4/石墨烯复合材料。与现有石墨烯复合电极材料相比,本发明所得到的MgCo2O4/石墨烯复合材料提供了更优的结构特点、更大的比表面积、更小的传质阻力和更长的循环寿命,在能源储备领域具有良好的应用前景。
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本发明公开了一种用于含油废水处理的层状双金属氢氧化物修饰三维复合材料的制备方法,本申请是包括如下步骤:(1)将基体材料浸入苯胺聚合溶液中,振荡沉积,得到聚苯胺改性的基体;(2)将改性基体置于管式炉中升温煅烧,获得表面具有氮掺杂碳层的复合材料;(3)将复合材料浸入含二价金属盐、三价金属盐及碱性物质的水溶液中,并将上述混合溶液移入反应釜中进行水热反应,获得所述由层状双金属氢氧化物修饰的三维复合材料。本发明制备的三维复合材料对含油废水中的乳化油滴及有机污染物可实现良好的同步去除效果,同时具备优异的机械性能,可反复回收利用。该发明方法简单易行、可控性强、成本也较为低廉。
本发明提供一种三维碳纤维网络结构增强的高导热复合材料及其制备方法。本发明通过“气流梳理”和“针刺成型”构建了具有三维网络结构的碳纤维毡,再通过“真空浸渍”和“压缩成型”相结合的方法制备得到了高导热性碳纤维复合材料。三维网络结构的存在可以有效的增加导热网络通路,极大限度的提高复合材料的导热性能。通过压缩的成型方式可以调控碳纤维的含量,从而调控复合材料的导热性能。制备得到的三维碳纤维网络结构导热复合材料的面内导热系数在3W/(mK)以上,面外导热系数可达2W/(mK)以上,密度在1.5‑1.8g/cm3之间,孔隙率在10‑30%之间,介电性能、电磁屏蔽性能也得到了进一步提升。
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本发明公开了一种带有压纹的木塑复合材料型材的制备方法,优点在于通过在定型处理与冷却处理之间增加一道压纹处理工序,由于定型处理后的型材仍然处于软化熔融的状态,因此此时利用设置于定型模和冷却水箱之间的纹理模对定型处理后的型材进行压纹处理,压纹后再进行后续的冷却,这样不会破坏木塑复合材料型材在冷却过程中形成的结皮,因此能够保持木塑复合材料型材优异的力学性能;由于本发明方法是利用设置于定型模与冷却水箱之间的纹理模进行压纹处理,因此在压纹过程中不需要人工输送型材,依靠的是机械传动,极大地节省了人力;产品挤出及压纹同步产出,极大地节省了生产加工时间,有效地节约了生产成本。
本发明公开了一种石墨烯纳米片/MoS2类石墨烯纳米片与无定形碳的复合材料及其制备方法,其特征在于复合材料由石墨烯纳米片、MoS2类石墨烯纳米片和无定形碳的复合构成,复合材料中石墨烯纳米片的质量百分比为4.2%-15%,MoS2纳米材料的质量百分比为4.2%-65%,其余为无定形碳,其中石墨烯纳米片与MoS2纳米材料的物质量之比为1∶1-4∶1。制备方法包括:先用化学氧化法将石墨制备成氧化石墨纳米片,然后将均匀将氧化石墨纳米片均匀地分散到钼酸盐、硫代乙酰胺或硫脲、葡萄糖的溶液中,通过水热反应得到中间产物,中间产物在高温下热处理后得到石墨烯纳米片/MoS2类石墨烯纳米片与无定形碳的复合纳米材料。本发明的方法具有反应条件温和和工艺简单的特点。本发明合成的石墨烯纳米片/MoS2类石墨烯纳米片与无定形碳的复合纳米材料作为电化学储锂、电化学储镁电极材料和催化剂载体具有广泛的应用。
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