674
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本发明提供了一种八面体单元变几何桁架被动杆,杆件主体为复合材料管(6),两端有球轴承(1)。球轴承(1)呈鼓形,有中心轴孔。连接螺丝(2)中间有凸台,一端连接圆柱有细牙螺纹,另一端连接圆柱前端截面略小,小截面段过盈装入球轴承(1)中心轴孔。可调螺母套筒(3)内螺纹对称,一端右旋正丝,一端左旋反丝。连接螺丝(4)中有凸台,较细一端连接圆柱有细牙螺丝,较大一端为套管。被动杆中间主体为复合材料管(6),两端套入连接螺丝(4)的套管、外套加劲套环(5)。复合材料管(6)与连接螺丝(4)的套管、加劲套环(5)采用胶黏剂粘结。被动杆两端对称,连接螺丝(2)和连接螺丝(4)为细牙螺纹、反向。
1006
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本发明涉及一种基于多孔铜的锂离子电池负极材料的制备方法,以KOH和NH4Cl混合溶液为恒电位氧化电解液,将铜箔原位氧化还原制备多孔铜,再在多孔铜上以(NH4)2MoS4和KCl混合溶液为电解液,循环伏安法或恒电位法沉积二硫化钼,然后热处理得到MoS2/多孔铜复合材料。本发明利用循环伏安法沉积二硫化钼制得的大比表面积的复合材料作为锂硫电池的负极材料首次放电达到1900mAh/g,循环基本保持稳定;利用恒电位法沉积二硫化钼得到的复合材料循环稳定性能很好,100次循环之后基本无衰减。
1004
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本发明涉及一种纳米羟基磷灰石/壳聚糖复合材料的制备方法,将纳米羟基磷灰石与壳聚糖的乙酸溶液进行均匀混合后,将混合物与液体石蜡混合,再加入乳化剂span80(山梨糖醇酐油酸酯),待体系充分乳化后,再加入戊二醛进行交联反应,所得悬浮液经离心分离、洗涤真空干燥后收集,即得到纳米羟基磷灰石/壳聚糖复合材料。本发明所提供的纳米羟基磷灰石/壳聚糖复合材料的反相微乳液制备方法,所得产品颗粒宽度及长径均在纳米尺度范围内,产品形貌规则、结晶性好。该方法制备工艺简单,成本低廉,适于批量生产,在生物医学领域有着重要的应用价值。
787
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公开了用于绝热壁室结构的、特别是诸如冰箱、 洗碟机之类的家用电器绝热壁室结构的阻挡层组合物。阻挡层 组合物是抗聚氨酯泡沫体发泡剂作用的, 并有(i)有效量的改性 聚烯烃, 最优选的是用选自马来酐、马来酸、马来酐衍生物、马 来酸衍生物和它们的混合物的化合物改性的聚乙烯, 和(ii)有效 量的橡胶。阻挡层组合物可选择性地和最优选地进一步含(iii) 选自聚乙烯、聚丙烯、聚丁烯和它们的共聚物的有效量聚烯 烃。本发明进一步提供了掺有上述阻挡层的可热成型的复合材 料以及加有可成型的复合材料的绝热壁室结构。最后, 本发明还 提供加有本发明阻挡层的可热成型的复合材料的制备方法。
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本发明涉及湿法剃须的剃须装置,包括刀片部件 (20,24)(一个或多个)和支撑或装载刀片部件的结构(30),在靠近 刀片处,该结构具有外部接触皮肤的部分(34)。接触皮肤的部分 (34)含有一种改进的剃须辅助复合材料(42),该材料包括一种 水不溶性聚合物基质,分 散于基质中的有效量的润 滑皮肤的水溶性聚合物和 提高水溶性聚合物与水不 溶性聚合物混溶的相溶剂 物质,从而减小基质中水 溶性聚合物的尺寸。改进 的剃须辅助复合材料在使 用中提供更多和更持久的水溶性聚合物的释放,同时保持良好 的机械整体性。优选的剃须复合材料包括大约15-40%的聚 苯乙烯、40-80%聚环氧乙烷、和0.5-15%相溶性物质, 例如聚环氧乙烷-聚环氧丙烷共聚物。
828
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本发明提供用于碳纤维复合材料的高固含透明涂层组合物及其制备方法。该涂层组合物包含A组分和B组分,所述A组分包括至少一种多元胺树脂、第一溶剂、助剂;所述B组分为异氰酸酯固化剂、第二溶剂;其中,所述多元胺树脂选自聚醚改性多元胺树脂、环氧改性多元胺树脂、羰基化合物改性多元胺树脂、酚醛改性多元胺树脂、聚天门冬氨酸酯多元胺树脂组成的群组中的至少一种。本发明所述的涂层组合物具有高固含、高填充性、低粘度、低温快速固化、绿色环保、性能优异等特性,可作为碳纤维复合材料表面涂装的底面合一涂料,其涂装工艺简单,一道二道喷涂之间无需打磨,能够解决现有碳纤维复合材料涂装工艺复杂的缺陷,从而提高生产效率,节约涂装成本。
1125
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本发明公开了一种粘贴式柔性电池散热片及其制备方法和电池模组,该粘贴式柔性电池散热片的制备方法,包括以下步骤:1)在60~80℃油浴下,将熔融态石蜡和膨胀石墨混合搅拌均匀,得到二元复合材料;2)将二元复合材料冷却至室温后加入质量含量为10~40%聚乙烯醇溶液,将其渗入二元复合材料中混合搅拌均匀,得到混合材料;3)将混合材料导入模具热压除水使材料粘结成型,脱模后得到粘贴式柔性电池散热片。相比于现有技术,本发明制得的散热片具有优异的形状适应性和粘性,能够应用于各种场景的电池热管理,与电池表面粘合紧密,接触热阻小,热量传导效率高,且长时间使用不会脱落。
本发明公开了一维微纳分级结构Co/C/CNTs复合吸波材料及其制备方法,该方法包括:将Co盐和/或Zn盐溶于去离子水形成溶液A,将二甲基咪唑和聚乙烯吡咯烷酮溶于去离子水形成溶液B;将溶液A加入溶液B,搅拌后室温静置2‑8h,之后对产物进行离心分离、洗涤以及干燥处理,得到棒状结构的Co/Zn双金属MOFs前驱体;将前驱体置于保护气氛保护的管式炉中,将温度升至500~900℃,并保温1~5h,以对所述前驱体进行高温煅烧;然后随炉冷却至室温,得到一维微纳分级结构Co/C/CNTs复合吸波材料。本发明提供的制备方法以简单可控的工艺实现了复合材料的界面设计和界面极化损耗性能优化,拓宽了复合材料的有效吸收频带、提高了复合材料的反射损耗性能。
一种基于CuO/In2O3修饰的石墨烯MEMS气体传感器的制备方法,它属于气体敏感型传感器领域。该方法包括:一、纳米CuO的制备;二、纳米In2O3的制备;三、rGO‑CuO/In2O3的制备;四、AlN陶瓷基板的制备;五、银叉指电极的制备;六、铜加热电极的制备;七、单晶硅衬底的制备;八、气敏材料的涂敷。本发明通过分步式制备单一材料,一步超声水热制备复合材料的方法得到rGO‑CuO/In2O3气敏材料,此方法可以杜绝一步混合制备石墨烯基复合材料过程中所导致的中间产物残留等问题,使所制备的复合材料中单一材料间的比例可控且更为精确。同时辅以全新设计的复合多层式传感器芯片结构,使其在极小的体积,极低的功耗条件下也能有出色的工作性能,兼具自动化程度高,集成性好等优势。
842
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本发明涉及一种磁体结构,所述磁体结构包括多个单元磁体,所述单元磁体呈现经伸长接头(4)的形式,所述经伸长接头具有的长度(4a)沿着所述磁体结构的厚度延伸。所述经伸长接头(4)是圆柱形的或者呈现多面体的形式,所述多面体具有至少一个纵向平面(4b),所述至少一个纵向平面朝向所述磁体结构的工作表面定向,所述经伸长接头(4)具有沿着所述经伸长接头的长度延伸的磁化线。所述单元磁体(4)定位在所述磁体结构中彼此隔有距离,以便相对于彼此电绝缘,对于圆柱形的接头(4),每个接头(4)的长度(4a)大于所述纵向平面(4b)的直径,或者对于多面体形式的接头(4),所述接头具有联接所述纵向面(4b)的两个顶点的较大对角线(4c)。
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本发明公开了一种硫/碳纳米管/碳纳米纤维复合电极材料的制备方法,包括以下步骤:步骤S1,制备硫代硫酸钠/碳纳米管/细菌纤维素水凝胶复合材料;步骤S2,将硫/碳纳米管/细菌纤维素水凝胶复合材料中的细菌纤维素转化成碳纳米纤维,从而形成一种硫/碳纳米管/碳纳米纤维的气凝胶复合材料。采用本发明的技术方案,能够构造出碳纳米纤维网状结构,并且结构中的硫被纳米颗粒有效包覆,增加电极中的电子导电性,提高电极中电子的传输效率。该技术方案可以提供一种新型的制造电极材料的制备方法。
1138
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本发明公开了一种锂离子电池用碳包覆锗复合负极材料及其制备方法与应用。所述的碳包锗复合材料(Ge@C)的制备方法为:(1)将0.4 g三嵌段聚合物(F127)在20 mL去离子水中分散0.1 g商业二氧化锗(GeO2);(2)0.02~0.04 g乙炔黑分散于上述分散液中,冷冻干燥后得到黑色前驱体;(3)将前驱体在惰性气氛下煅烧,获得Ge@C复合材料。本发明制得的Ge@C复合材料可应用为锂离子电池负极材料,碳层结构能减缓锗颗粒在充放电过程中的体积变化,提高材料的导电性和电化学性能。本发明首次发现F127可作为分散剂在水中分散GeO2多晶微粒。该制备方法绿色环保,工艺操作简单,产物可规模制备,利于工业化生产。
1166
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本发明公开了一种属于核辐射探测器领域,特别涉及一种闪烁晶体反射层的制作工艺,主要包括二氧化钛复合材料的制备。所述复合材料为金红石型纳米级二氧化钛,并经过包膜处理与温度为105℃的PEG‑400混合,将此复合材料应用于闪烁晶体反射层,并在其表面包裹ZnS,发挥其高反射和荧光性能,满足光子能集中地向光电倍增管方向射出去,提高闪烁探测器的分辨率和光收集效率。在核物理探测器光收集方向具有广泛的应用前景。
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本发明公开了具有抗渗透功能的聚合物结构加固用水泥砂浆,以重量份计,包括以下组分:水泥30‑50份,砂60‑100份,聚合物粉末1‑2份,镁铝水滑石/沸石复合材料3‑5份,甘氨酸0.1‑0.5份,三乙醇胺0.01‑0.03份,水20‑30份;所述镁铝水滑石/沸石复合材料是以沸石粉末为基材,在其表面原位生长镁铝水滑石材料形成的复合材料。该聚合物结构加固用水泥砂浆不仅具有良好的力学性能,且抗渗性能佳。
本发明公开了一种新型环境功能材料联合香根草治理重金属污染土壤的方法,包括如下步骤:向重金属污染土壤中投入铁基材料,其中,铁基材料由纳米零价铁、绿化废弃物粉末及EM菌复合而成;铁基复合材料与种植土壤混合均匀,然后种植香根草。上述修复方法通过利用铁基复合材料耦合香根草的方法对重金属土壤进行修复,铁基复合材料既有效修复重金属污染土壤,又能促进香根草生长,然后又可以通过香根草吸附土壤的重金属元素,从而达到生态可持续的修复效果。
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本发明公开了一种眼部保护膜及其制备方法,涉及医疗用品技术领域。本发明提供的一种眼部保护膜及其制备方法,本发明提供的一种眼部保护膜及其制备方法,通过在聚酯混纺织物内直接进行微生物发酵培养及纯化处理得到细菌纤维素水凝胶/聚酯混纺织物复合材料,在该复合材料中的聚酯混纺织物纤维孔隙内紧密结合有原生的细菌纤维素纳米纤维水凝胶,在提高了细菌纤维素水凝胶与聚酯混纺织物力学结合性能同时,极大避免细菌纤维素水凝胶在制备过程中的破损脱落,将该复合材料进一步浸润角膜保护液后,可使得制得眼部保护膜具备良好体内、体外生物相容性、生物可降解性、药物缓释性同时,材料组分环保无毒且不易脱落。
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本发明公开了一种阻燃尼龙复合材料,按重量份计,包括以下组分:脂肪族聚酰胺树脂50份;溴化聚苯乙烯15‑30份;水滑石15‑30份;聚四氟乙烯6‑15份,以阻燃尼龙复合材料的总重量计,游离溴的含量≤26ppm。本发明通过选取游离溴含量低的溴化聚苯乙烯代替其他种类的溴系阻燃剂、配合IPT改善剂水滑石和聚四氟乙烯,在赋予复合材料达到V0阻燃等级的同时,进一步提升其耐电弧性,使IPT达到≥900V水平,进一步扩展其在光伏、储能等领域的应用。
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本发明公开了一种编织碳纤维与非晶金属粉末3D打印复合方法,以网状结构的碳纤维为基体,在基体上使用非晶金属粉末铺粉,用激光束对非晶金属粉末进行逐层堆积黏结,叠加成型制得3D打印复合材料;非晶金属粉末为FeCrMnMoWBCSi非晶金属粉末、FeCrMnMoBY非晶金属粉末或FeCrMnMoCY非晶金属粉末;碳纤维的添加量占碳纤维和非晶金属粉末的总体积的15~25%。本发明的方法,以具有高抗拉强度且低密度的碳纤维作为基材,赋予了复合材料极佳的抗拉强度及轻量化性能;以非晶金属粉末作为强度增强相,赋予了复合材料非晶合金的高强韧性、抗腐蚀性及耐磨性;能够实现3D打印合金的零部件轻量化的目的。
1035
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本发明涉及一种路径离散化思想的球头铣刀铣削复合材料的刀具磨损预测方法,该方法首先将刀刃上一磨损点与工件摩擦轨迹拆分为若干圈,建立了磨损点在任意切削瞬时位置下的所处纤维层判断方法,并提出了瞬时纤维切削角的计算方法,引入计数器计数方法计算影响磨损速率的不同纤维切削角区间的接触长度,采用实验标定方法获得的对应的磨损增长系数,搭建出球头铣刀铣削复合材料的刀具磨损预测模型。本发明对球头铣刀铣削复合材料加工过程的刀具任意磨损点磨损情况进行预测,在不同刀具路径,变参数加工过程以及不同材料铺层顺序等复杂场景下均能有较高的预测精度,能在未进行实际加工前预测完整路径下的磨损状况,可有效减少工艺实验量并为指导降低刀具磨损的工艺方法提供可靠依据。
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本发明属于陶瓷基复合材料制备技术领域,具体提供一种新型高强度氧化物纤维预制体的制备方法。本发明的一种新型高强度氧化物纤维预制体,包括:氧化铝纤维预制体、LaPO4界面涂层及SiC纳米线增强体组成。制备方法包括以下步骤:将氧化铝纤维编织成预制体,经溶胶‑凝胶法制备LaPO4界面后,以化学气相渗透法制备SiC纳米线得到高强度氧化物纤维预制体。本发明提供一种以SiC纳米线增强的具有足够损伤容限的适当弱结合LaPO4界面,为基体裂纹偏转、纤维与基体脱粘拔出等耗能方式提供了可能,有利于提高复合材料的断裂功和断裂应变,能满足氧化物陶瓷基复合材料对高性能纤维预制体的需求。
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本发明涉及一种盐模板法改善氟化碳电池材料性能的方法,包括下列步骤:1)制备氟化碳@盐@有机碳源复合材料;2)制备氟化碳@碳复合材料:将步骤1制得的氟化碳@盐@有机碳源复合材料放入石英舟中,将石英舟置于反应管式炉内靠近恒温区域,通入保护性气体,在160℃~250℃下进行煅烧2~20分钟;等冷却后,将获得的产物用去离子水清洗后烘干;将烘干的产物放入石英舟中,将石英舟置于反应管式炉内恒温区域,通入保护性气体,在500℃~900℃下进行煅烧2‑20分钟;等冷却后,将获得最终被修饰的氟化碳材料。
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本发明提出的一种全光开关,在三明治结构的SOI基底表面刻蚀有多组呈周期排列的硅双棒,硅双棒的表面被设定折射率的聚合物完全覆盖,从而构成复合材料超构表面;该复合材料超构表面的反射光谱具有非对称的Fano线型特征,且非对称的Fano线型具有陡峭变化的特征(对应高品质因数),其非线性响应时间飞快,能够有效提升全光开关的开关时间;并且,本发明使用设定折射率的聚合物以及由两个相对间隔设置的硅棒构成的硅双棒,能够在强光照射下引起复合材料超构表面的反射光谱发生变化,再结合Fano共振波长处具有增强电场强度的作用,能够有效降低全光开关的开关能量。
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本发明公开了一种电致变色薄膜及其制备方法,属于光学薄膜材料技术领域。电致变色膜由复合材料组成,复合材料包括热固性树脂、电致变色分子和电解质;所述热固性树脂和电致变色分子溶解在有机溶液中;所述热固性树脂和电致变色分子溶液中溶解有电解质。本发明中通过复合材料中电致变色分子具有不同的驱动电压,所制备的电致变色膜在施加不同的电压时呈现不同的透过率,具有稳定性高,变化深浅可调、耐候性好等优点。本发明的核心在于改变了传统的印刷、蒸镀等复杂的电致变色生产工艺,使用传统的涂料涂布的工艺,使得生产成本大大缩小,成品率得以较大提升。
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本申请实施例提供一种集成卫浴,包括底盘及多个壁板。壁板包括底盘主体和底盘瓷砖,底盘主体包括超高性能水泥基复合材料层,底盘瓷砖与底盘主体一体浇筑成型,底盘主体用于设置于地面上;每一壁板包括壁板主体和壁板瓷砖,多个壁板的多个壁板主体依次连接,壁板主体包括超高性能水泥基复合材料层,每一壁板的壁板瓷砖与壁板主体一体浇筑成型;壁板主体的下端可拆卸安装于底盘主体的边缘。上述的集成卫浴,使用超高性能水泥基复合材料作为底盘主体和壁板主体的材料,成本低,底盘和壁板分别一体浇筑成型,底盘瓷砖和壁板瓷砖不易脱落,底盘和壁板没有空鼓和震动的问题,底盘和壁板的强度大,底盘和壁板的整体厚度较小,占用室内空间较少。
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本发明公开了一种铁电抗菌材料及其制备方法和应用,所述铁电抗菌材料包括铁电材料或铁电基复合材料的基层,所述基层为经过极化处理的基层;所述铁电基复合材料为包括所述铁电材料作为基体的复合材料。所述铁电抗菌材料在抑制细菌黏附、灭菌中的应用。本发明利用铁电材料经极化后偶极子有序排列,在材料表面产生电荷减少细菌在材料表面的黏附,或铁电材料在外界刺激下产生瞬态电荷,进一步产生活性氧杀灭细菌。
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本发明公开了一种生物可降解复合材料,以及用该复合材料制备得到的塑料瓶盖,其制备方法包括,步骤1)塑化淀粉制备,将改性淀粉和多元醇加热塑化,所述多元醇为丙三醇,得到丙三醇塑化淀粉;步骤2)将得到的丙三醇塑化淀粉与聚丁二酸丁二醇酯共混,得到淀粉/PBS材料;步骤3):按照配方比例,将聚乳酸,淀粉/PBS材料,添加剂、偶联剂、分散剂、增溶剂、增强剂混合均匀,得混合料;步骤4):将混合料通过双螺杆挤出机进行挤出,挤出头的温度为梯度温度;步骤5):制备得到的复合材料,通过注塑机注塑,得到瓶盖。该瓶盖的机械性能和生物兼容性优异,对环境影响较小。
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本发明公开了一种二氧化硅/碳纤维复合吸波材料的制备方法,涉及电磁波吸收材料技术领域,在烧杯中A中加入去离子水,再向烧杯A中加入碳纤维;通过超声处理与搅拌使烧杯A中的第一溶液碳纤维均匀分散;在烧杯B中加入十六烷基三甲基溴化铵与尿素,搅拌至第二溶液澄清;在烧杯C中加入九水合偏硅酸钠与稀盐酸,搅拌至第三溶液析出胶状沉淀;将第一、第二、第三溶液混合搅拌,得到第一混合溶液;将第一混合溶液放入反应釜中进行水热反应;将第一混合溶液搅拌至二氧化硅/碳纤维复合材料,通过真空抽滤的方法分离第一混合溶液中的水与二氧化硅/碳纤维复合材料;将得到的复合材料放入真空干燥箱,得到最终的二氧化硅/碳纤维复合吸波剂材料。
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本发明提供了一种电磁屏蔽低吸水高光表面聚酰胺复合材料及其制备方法,由以下重量百分比含量组分组成:聚酰胺PA XY/XZ 50%‑88%,碳纤维10%‑50%,抗氧剂0.05%‑0.5%,脱模剂0.1%‑2%。本发明还提出一种电磁屏蔽高光表面聚酰胺复合材料的制备方法。本发明制备的聚酰胺复合材料,具有高电磁屏蔽效率,低的吸水率和高光表面的特性。
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本发明公开了一种制备二维超薄硅片负载银纳米颗粒的方法,所述方法包括以下步骤:(1)将硅化钙置于浓盐酸中反应,过滤、洗涤、真空干燥得到Si6H6纳米片;(2)将硝酸银溶于能和Ag+形成络合作用的胺中,配成硝酸银胺溶液;(3)将Si6H6纳米片超声分散在有机溶剂中,加入硝酸银胺溶液,反应、过滤、洗涤,即得到二维超薄硅片表面负载银纳米颗粒的复合材料。该方法首先采用浓盐酸和层状化合物硅化钙反应生成Si6H6纳米片,然后加入到硝酸银和胺的络合物中,一步反应得到二维超薄硅片表面负载银纳米颗粒复合材料,步骤简洁,易于操作,制得的复合材料在高倍率锂离子电池领域有潜在的应用。
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本发明公开了铜碳催化剂在锂‑二氧化碳电池中的应用,属于锂二氧化碳电池技术领域,将一维碳基材料负载纳米金属类型的高效催化剂用于锂‑二氧化碳电池的正极,根据使用需要制备一维碳基材料负载纳米金属类型的高效正极催化剂,通过静电纺丝法,使其形成完整的锂二氧化碳电池正极复合材料;所述复合材料具有大比表面积、高孔隙率和良好的导电性,及石墨化后形成的碳纤维还具有高含氮量这一特点,所述复合材料组成的储能电池展现出90%的高库伦效率、1.35 V的低过电势和269圈的稳定循环的优点,有望成为可取的长距离输电储能设备。
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