831
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本发明属于二次电池技术领域,尤其涉及一种集流体、极片以及二次电池,所述集流体包括设置于中间的中部以及位于中部两侧边的边部,所述集流体的中部的厚度比边部的厚度薄。本发明的一种集流体,中间薄两边厚,中间位置的活性物质含量较多,嵌锂程度相对边部位置减弱,极片厚度膨胀相对较少,受到应力相对边部位置有所降低,改善析锂,提高电池容量保持率以及循环性能。
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本发明公开了一种具有泡沫状包覆层的LiNi0.6Co0.2Mn0.2O2@Co3O4复合电极材料的制备方法。以Ni(CH3COOH)2·4H2O、Co(CH3COOH)2·4H2O、Mn(CH3COOH)2·4H2O为原料,以C2H2O4·2H2O作为络合剂和沉淀剂,以水和乙二醇的混合溶液作为溶剂,采用溶剂热法合成Ni0.6Co0.2Mn0.2C2O4前驱体;LiOH·H2O作为锂源,与Ni0.6Co0.2Mn0.2C2O4前驱体混合研磨,然后混合物在管式炉中烧结得到LiNi0.6Co0.2Mn0.2O2;通过湿法包覆的方法,经过沉淀及煅烧过程即可得到LiNi0.6Co0.2Mn0.2O2@Co3O4复合电极材料。本工艺发明过程简单,原料来源广泛,有利于大规模工业生产;所制备的锂离子电池正极材料具有良好的的倍率充放电性能和优异的循环使用寿命,且材料的容量较高。
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本发明公布了一种柔性电极材料的制备方法及应用。采用简单的水热法,在柔性导电碳纤维布(CC)衬底上直接生长了由二维SnS2纳米片组合的三维TiO2/SnS2复合纳米管阵列。本发明成本低廉、方法简便、制备效率高。这种方法制备的高容量柔性电极材料可以应用到锂离子电池以及柔性电池中,在经过多次弯折后仍保持优良的循环性能,与传统锂离子电池电极材料相比,更适合作为柔性电池电极材料应用于各种特殊作业要求中。
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本发明涉及一种用于锂离子电池负极的硅碳复合材料及其制备方法,该复合材料主要有软碳,硬碳和硅三种成分组成。制备过程具体为:通过化学气相沉积的方法在硅纳米颗粒表面包裹一层软碳;将硅@软碳复合物与高分子树脂在溶液中混合均匀;通过喷雾干燥的方法成型,最后高温焙烧得到软碳、硬碳和硅颗粒的复合负极材料。当用作锂离子电池的负极材料时,表现出优异的性能,首效高达89%,在稳定循环100次以后仍能保持1500mAh g‑1的容量。该方法原料来源广泛,价格便宜,排放少,适合批量放大生产。
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本发明涉及锂电池技术领域,尤其涉及一种高冲深铝塑膜,包括由上至下层叠固设的PA薄膜层、第一粘合剂层、第二粘合剂层、第三粘合剂层、铝层、第四粘合剂层以及聚丙烯薄膜层。其中第一粘合剂层的弹性模量在190~250N/mm2之间,第二粘合剂层的弹性模量在250~300N/mm2之间,第三粘合剂层的弹性模量在300~450N/mm2之间,通过控制胶水层的弹性模量实现PA薄膜层和铝层冲深时更同步,实现铝塑膜高冲深的目的。本发明的高冲深铝塑膜,能够提高铝塑膜的冲深深度,进一步提高软包锂电池的能量密度。
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本实用新型涉及一种风力发电系统应用于建筑塔式起重机上的照明装置,属于新能源应用技术领域。安装在建筑工地上的塔式起重机的司机室顶部的微型风力发电机,在地面上空的风力的白天和夜间的持续吹动下、风轮发生日日夜夜的旋转,带动风力发电机全天产生电流,电流通过导电线输入风电控制器进行调整后、接着通过开关输入锂离子电池储存备用。夜间,从锂离子电池输出的电流通过导电线、开关、风电控制器输入安装在塔式起重机的起重臂上方的LED照明灯支架上的LED照明灯,LED照明灯通电后发出亮光,照亮塔式起重机各个部件的工作位置,主要是起重臂上的水平钢丝绳和垂直钢丝绳起吊重物的工作状况。
本实用新型涉及一种柴油发电与风光发电互补应用在插秧机上的混合动力装置,属于新能源农业机械“绿色”技术领域。采用安装在插秧机上的数码柴油发电机、太阳能光伏发电系统、风力发电系统和锂离子电池四项有利于节能减排的新能源动力共同向插秧机提供混合动力。码柴油发电机发出的电力通过导电线输入电动机;太阳电池产生的电力通过导电线、光伏控制器、光伏逆变器输入电动机,重量轻的薄膜太阳电池适合安装在插秧机的大面积顶篷上接受阳光的大量照射,产生更多的电流量,提供较大的动力;微型风力发电机发出的电流通过另一套导电线、风力发电控制器、风力发电逆变器输入电动机;电流也可以进入锂离子电池储存备用。
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本实用新型公开了一种太阳能野营灯,包括太阳能板、充电电池、发光源,太阳能板采用多层太阳能板层叠旋转结构为五层,设置于太阳能野营灯的顶部,底部一层固定设置,上面四层可以向四个角度均匀展开,充电电池为锂电池,发光源为LED并配用调节开关;另外还设置有大功率LED、充电接口及充放电LED指示灯、USB接口、挂钩、内置收音机、指南针。其有益效果为:采用多层太阳能板层叠旋转设计,收纳后体积小、携带方便;采用锂电池代替原来的铅蓄电池,电池容量大,密度小,使产品整体质量更轻,便于携带和悬挂;太阳能板采用单晶硅板,发电效率更高;采用LED做发光源,高亮度、长寿命、低能耗且亮度可调节;且功能多样。
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本实用新型提供了一种基于信息技术的市政5G通信平台,涉及通信平台技术领域,包括主体、夹持组件和散热组件,主体内部设置有电路板,电路板一侧固定安装有5G模块,电路板一侧设置有锂电池,主体正面设置有按压开关,且按压开关分别与锂电池、电路板和5G模块电性连接,主体一侧设置有夹持组件,用于将主体固定在外部市政设施上,主体内部设置有散热组件,用于对主体进行降温。该种平台通过夹块将主体夹在市政设施的支撑柱上,以此简化装置的安装,提高装置的适用性,同时通过鼓风机在主体内部形成气流,通过气流断循环降低主体内部的热量,避免过热导致短路烧毁的情况发生。
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本发明涉及锂离子电池正极材料技术领域,公开了正极材料前驱体制备装置和正极材料前驱体的制备方法,所述正极材料前驱体制备装置(10)包括反应单元(12)和与所述反应单元相连通的过滤单元(14),反应单元设置为能够接收反应料液并使得所述反应料液生成含有正极材料前驱体的浆料;过滤单元设置为能够接收由所述反应单元排出的浆料并将过滤后的浆料排入反应单元中。该正极材料前驱体制备装置能够提高制备正极材料前驱体的生产效率和正极材料前驱体的球形度。制备方法包括:步骤S10、使得将正极材料的反应料液反应生成含有正极材料前驱体的浆料;步骤S20、过滤所述步骤S10中获得的浆料并使得过滤后的浆料返回所述步骤S10中继续反应。
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本发明涉及一种凝胶电解质电池及其制备方法。所述凝胶电解质电池的制备方法包括如下步骤:(1)将负极极片浸入酯类电解液中进行浸泡,得到含有碳酸酯类有机层的负极极片;(2)将所述含有碳酸酯类有机层的负极极片组装成电池,注入凝胶电解液,加热,得到凝胶电解质电池。本发明所述凝胶电解质电池中的凝胶电解质材料具有较高的电导率;能够减少电解质与负极的副反应,使得电池具有好的循环性能;而且能够阻止金属锂进一步跟电解液反应,很好地抑制锂枝晶的生长,同时减少产气量;除此之外,所述凝胶电解质电池具有较高的首效。
833
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本发明公开一种新能源汽车续航用高比容中高压电极箔及其生产方法,经过除油抛光、电化学腐蚀成孔、化学腐蚀扩孔和锂盐浸渍预处理,得到新能源汽车续航用高比容中高压电极箔。与现有技术相比,本发明的生产方法制备工艺简单,采用间歇性脉冲通电进行电解腐蚀成孔与化学腐蚀扩孔结合起来,兼顾了两种工艺的优点,得到了具有孔径大小均匀、孔径、孔深可控且机械性能强的电极箔,通过锂盐浸渍对电极箔进行预处理,既可避免引入杂质离子,还使其表面形成一层致密的保护膜,可有效抑制铝基体的腐蚀反应。该方法制备的电极箔产品结构性能稳定,具有比表面积大、热稳定好和耐腐蚀性好的特点,能够有效提高电容器的比容和稳定性,延长电容器的使用寿命。
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本发明提供一种钙钛矿结构的微波介质陶瓷及其制备方法。所述陶瓷的化学组成为(1‑x)Ca1‑z(Li0.5Sm0.5)zTiO3‑xLa1‑ySmyAlO3,其中0.1≤x≤0.6,0≤y≤1,0≤z≤0.4。所述制备方法包括:1)将钙源、锂源、钐源和钛源混合并进行一次破碎,进行焙烧,得Ca1‑z(Li0.5Sm0.5)zTiO3;2)将Ca1‑z(Li0.5Sm0.5)zTiO3与铝源以及稀土金属源混合并进行一次破碎,进行焙烧,之后二次破碎并压制,烧结成瓷,得到所述陶瓷。本发明提供的陶瓷相对介电常数可调,损耗低,谐振频率温度系数可调。
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一种生物基碳微球材料及其制备方法和应用。该催化剂采用生物质壳聚糖和没食子酸为原料,其制备方法包括:1)按比例称取称取壳聚糖和没食子酸加入到具有聚四氟乙烯内胆的反应釜中,在160~220℃下反应24~48h,反应结束后冷却至室温,将得到的黑色产物分离干燥,得生物质非金属催化剂材料。洗涤干燥得到对ORR具有催化性能的氮掺杂碳材料。该材料中氮含量较高,有丰富的活性位点和合适的表面积和孔体积可作为催化剂应用于燃料电池的氧还原催化反应及增强锂电池电极的存储能力。本发明制备方法简单,原料均为来源丰富的生物质,成本低廉,绿色环保,所得催化剂性能优异,是非常有前景的燃料电池催化剂及锂离子电池电极材料。
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本发明涉及一种环保润滑油添加剂及其制备方法,属于精细化工技术领域。本发明利用锂基润滑酯富含的极性官能团,提高在金属表面的吸附性能,在摩擦副的表面形成一层或多层具有优良承载能力的润滑油膜,能抑制表面黏着磨损的发生,改善润滑效果,并结合植物表皮蜡质组分中的酸、醇和酯等大分子有机物在摩擦副间形成承载能力高的润滑油膜,阻止了金属表面直接接触,起到了良好的减摩抗磨功效;本发明环保润滑油添加剂中还含有纳米铜颗粒,具有轴承效应,且可均匀分散在锂基润滑酯中,同时纳米铜颗粒细且软,具有冷却散热性能,可在摩擦副表面形成低剪切应力膜,以此降低摩擦系数,可以随时填充摩擦缺陷,起到自修复的作用。
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本发明公开了一种人工养殖水温监测系统,包括锂电池组、单片机、无线收发电路、温度检测电路、稳压限流电路和整流稳压电路,所述锂电池组分别连接二极管D2正极、电阻R3和稳压限流电路,电阻R3另一端连接接地二极管D1负极,所述二极管D2负极分别连接整流稳压电路、220V交流电、二极管D3负极、电容C1和PC104电源板,二极管D3正极分别连接电阻R1、电阻R2和稳压限流电路。本发明将单片机和PC104系统相结合,并且加入无线收发功能,能够实时将数据实时传送到物联网中的上位机中,方便实时检测,可以通过蓄电池组和220V交流电两种方式供电,使用范围广,功能稳定,适合推广使用。
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本实用新型公开一种基于信息结构功能表面的智能身份识别卡及智能身份识装置,至少包括:外壳、信息结构功能表面、主板和锂电池;该外壳起保护和集成其他部件的功能,其他部件均安装在外壳内部;该信息结构功能表面由至少1个功能结构单元周期排列而成;该功能结构单元至少包括顶层结构、介质基板与底层结构,其中,顶层结构包括不同尺寸或者形状的金属贴片、作为电磁感应结构,而底层结构包括射频传输网络和有源元器件;该信息结构功能表面可以重构该信息结构功能表面的电磁散射特征;该主板与信息结构功能表面通过排线或者排插等方式连接,负责为信息结构功能表面提供电源、控制信号及编码序列;锂电池通过电源接口与主板相连,为智能身份识别卡提供电源。
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本实用新型公开了一种水空两栖救生担架,包括壳体、飞行动力系统、船行动力系统、控制系统及锂电池,壳体前端设有防水云台相机仓,防水云台相机仓内设有云台相机,壳体内部一侧有电池仓用于固定锂电池,船行动力系统固定在壳体尾部的防护导流罩内,通过防护导流罩与壳体形成整体。该水空两栖救生担架能够根据图像快速飞到落水者身旁,避免水面救生担架因视角差导致难以准确到达落水者身旁;水空两栖救生担架同样可以提供浮力,在落水者抓住后,能够通过水下推进器将落水者带到岸边。在应急救援过程中具备准备度高、速度快、不受海况影响等优势,解决了由于现有的救生圈或水空两栖救生担架救援时间长、受救援场地及环境限制的问题。
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本实用新型公开了一种光纤熔接机独立加热炉,包括外壳、锂电池、调节按键、显示器、加热芯和控制电路,所述外壳上设有调节按键、显示器,所述控制电路与锂电池相连,并控制加热芯的加热时间,所述显示器与控制电路连接显示电量和加热时间,所述光纤熔接机独立加热炉旁边,还设有风冷炉,所述风冷炉包括炉体和向炉体内供风的风机,所述炉体的出风口朝上,所述风机和出风口之间,设有水平的布风板,所述加热芯和出风口的两端,均设有感应器,所述感应器,均与控制电路相连接。本实用新型既可以解决熔接机内电池电量消耗问题,又可以协助各类熔接机加热多种类型热缩管;风冷炉的配合设计,可以大大提高了生产效率,实用性强,值得推广。
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本实用新型公开了一种便携背负式喷砂除锈装置,包括料箱、手持式喷砂枪和集成外壳,集成外壳内设置有智能压力控制器、电动气泵和锂电池,锂电池给智能压力控制器和电动气泵供电,智能压力控制器和电动气泵电连接;集成外壳的底板上设置有散热窗;集成外壳的顶板两端之间设置有用以方便操作者肩背集成外壳的第一背带;集成外壳的顶板上设置有与电动气泵连通的气源快接插座,该气源快接插座与手持式喷砂枪上的气源快接插头连接;手持式喷砂枪上的砂源快接插头与料箱上的砂源快接插座连接,该料箱上设置有用以方便操作者背负料箱的第二背带。本实用新型携带方便,方便针对变压站内设备表面的不同厚度、不同锈蚀深度来进行精确除锈。
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本实用新型公开了一种智能化户外伞篷,包括伞篷本体,所述伞篷本体包括伞面支架,伞柄以及设置在所述伞面支架上的伞面,所述伞面上设置有太阳能板,所述伞柄底部设置有主控制器;太阳能充电控制单元,所述太阳能充电控制单元设置在所述伞面上,以及;锂电电池充电单元,所述锂电电池充电单元设置在所述伞柄的底部;增加了太阳能发电板、条形LED节能灯珠、蓄电池、智能风扇、micro‑USB充放电接口。给商家夜间经营提供了充足的照明,为高温下的使用者提供清凉。同时也可以给使用者提供应急充电。弥补了普通伞蓬的不足之处。伞蓬与伞杆长度相同便于伞蓬的收回,本产品结构合理,便于提高伞蓬的多功能使用效。
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本实用新型公开了一种中子屏蔽门,所述第一钢板和第二钢板之间设有中子防护层,中子防护层为聚乙烯板、石蜡、碳化硼、硼砂、聚氨酯板、氟化锂、溴化锂中的一种或多种,中子防护材料能够起到屏蔽中子的作用,能够对快中子进行减速,对慢中子进行吸收,重元素或具有大吸收截面的元素及其化合物可以减速快中子并吸收次级γ射线,慢中子吸收后消除中子危害,第一门体的横截面呈楔形与配套的墙体设计契合度高起到射线防漏作用,所述第一门体的正面设有减速电机,减速电机的输出轴带动主轴、皮带盘转动,继而通过皮带带动轨道轮转动,轨道轮与钢轨卡接,从而带动第一门体运动,自动化程度高,运行平稳,流畅、可靠。
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本发明涉及一种太阳能光伏发电系统应用在圣诞树上的变七彩光装置,属于新能源圣诞用品技术领域。圣诞树是欧美国家人民过圣诞节的必须物品,随着许多中国人过起了圣诞节,圣诞树在中国国内也有一定的销售市场。晴天,光敏自动调控开关切断电流输往发光圣诞礼品内的LED发光模块的电路,使太阳光照射安装在室外圣诞树顶上的太阳能电池所产生的电流通过导电线、控制器输入锂离子电池储存备用;夜间,光敏自动调控开关接通电流通过导电线、电容、电阻、LED七彩控制器输往LED发光模块的电路,从锂离子电池输出的电流通过导电线、控制器、电容、电阻、LED七彩控制器输往挂在圣诞树枝上的LED发光模块发出亮光,并且变换七种色彩的亮光。
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一种胺钛化合物及其制备方法,属于有机化学技术领域。该胺钛化合物的制备方法包括以下步骤:(1)将烷烃溶剂和二烷基胺混匀,在低温下滴加正丁基锂,在室温下搅拌后得到溶解有二烷基氨基锂的烷烃乳浊液;(2)在低温下向步骤1制得的烷烃乳浊液中滴加四氯化钛,滴加完毕后升温进行反应,制得四(二烷基氨基钛);(3)在低温下向步骤2制得的四(二烷基氨基钛)中滴加肼,滴加完毕后进行升温反应,之后减压蒸馏并收集得到馏分1,2‑三(二烷基胺基)钛‑肼。本发明高收率低成本,利于工业上量化生产,产品稳定性好,有利于经原子层沉积形成含钛膜,尤基是良好的氮化钛薄膜。
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本发明公开了一种高性能多孔-中空复合负极材料的制备方法,通过在高容量的纳米负极材料表面引入SiO2层作为牺牲层,通过原位聚合酚醛树脂引入均匀碳层,然后使之表面再交联聚合高分子聚合物和软模板,通过高温碳化和去模板的方法制备得到高性能多孔-中空复合负极材料。本发明还公开了一种高性能多孔-中空复合负极材料及其应用。本发明根据锂电池负极材料充放电循环中的特点,通过在活性物质的中间层外面包覆均匀的碳层,在外碳层中间设计均匀的介孔结构,从而有效地改进电极材料的电化学性能。本发明制备原料便宜,操作工艺简单,收率高,材料的充放电性能优异,便于工业化生产。
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本发明提供了一种掺杂型三元正极材料及其制备方法和应用。上述制备方法包括:步骤S1,将置换离子体、有机置换剂、溶剂混合后,进行溶解热反应,得到溶解热反应溶液;步骤S2,将溶解热反应溶液与镍钴锰氢氧化物混合并搅拌,然后冷冻干燥,得到冷冻干燥产物;步骤S3,研磨冷冻干燥产物,然后与氢氧化锂混合,得到混合物料;步骤S4,煅烧混合物料,得到掺杂型三元正极材料。使用本发明提供的方法制备得到的掺杂型三元正极材料,结构稳定,应用至锂离子电池中具有良好的循环性能和安全性,还兼具了良好的倍率性能。
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本发明软包电芯气袋切折一体装置,包括对应锂离子软包电芯的气袋输送线设置的一组一体化切折组件,一体化切折组件依次设置的切割模块、一次折边模块、中部压平模块、以及二次折边模块;锂离子软包电芯的气袋输送时,通过切割模块进行切割,后依次经过一次折边模块、中部压平模块、以及二次折边模块处气袋进行双侧折边,形成切折一体化气袋制备结构。
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本发明涉及涉及乙氧基亚甲基丙二腈的制备方法和精制方法,所述的制备方法包括如下步骤:将丙二腈、原甲酸三乙酯、无水氯化锂置于反应容器中,搅拌,升温至78℃-85℃,至反应完全后,蒸馏除去反应生成的乙醇,将蒸馏残留液体冷却析晶,收集固体,烘干,即得。本发明的制备方法将催化剂改进为无水氯化锂,促进催化剂与反应物质的充分接触,直接利用反应生成的乙醇为反应溶剂,并在乙醇回流温度下进行合成反应,显著提高了催化效率、反应速度和反应效率,还避免大量使用有毒溶剂(甲苯),利于环保,简化了反应操作,解决了溶剂回收不便的问题,显著降低制造成本(成本下降40%左右),适用于工业化生产。
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本发明涉及一种圆柱形锂离子电池模块组合单元,其包括多个单体圆柱形锂离子电池通过支架由螺钉固定,支架确保电池间有安全间隔距离,单体电池与焊接联接片通过焊接形成一个并联体。支架上的多个螺孔供电池模块组装时与正(负)极极性汇流片形成紧密的平面接触联接成一体。焊接连接片材质由镀镍钢带、镍带、铜带、镀镍铜带冲制而成,截面面积大小由电池安全最大电流值大小而定。多个电池模块单元通过不同排列组合组合成不同容量和电压等级各种电池模块。模块拆装、维修、更换更方便,模块单元适用于带动电动机或储能电站的大容量电池模块应用领域。
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一种钼酸铁()纳米立方体的制备方法,属于形貌规整钼酸铁纳米材料的制备。该方法是将铁源和钼源按摩尔比(1.5-3)∶1置于密闭耐压反应容器中,以醇水混合液为溶剂并分别加入醇水混合液质量的0.3-2.0%的乙酸钠和聚乙烯吡咯烷酮作为辅助剂搅拌混合均匀,于100~250℃条件下,反应8-40小时。采用一步液相法首次制备出了钼酸铁(II)纳米立方体,所用的原料廉价易得,制备步骤简单,操作可控性高,且所得产品为粒径分布均匀,颗粒尺寸合适的单晶体,较易于大规模工业化生产。同时,由于该纳米立方体具有大的比表面积及规整的表面形貌结构,在新能源锂离子电池、催化光学领域获得广泛应用。应用于光学、电学、储能、催化领域。
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