774
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本发明涉及一种音膜结构,该音膜结构系置放于一发声装置内部,而该发声装置包括一框架、一设于该框架中的音膜结构及一悬边,该悬边的内周缘连接该音膜结构,而该悬边的外周缘连接该框架,其中该音膜结构包括一振膜本体及一复合材料层,该复合材料层结合于该振膜本体的表面上或吸附于振膜本体内,而该复合材料层是由一种或一种以上的四吡咯化合物及一种或一种以上的金属离子所组成,另外该复合材料层之厚度系小于该振膜本体之厚度,该音膜结构放置于一发声装置内部作为扬声器使用。本发明提出的一种音膜结构通过表面结合四吡咯化合物和金属离子达到修饰声音音质的效果。
本发明涉及一种高隔热阻燃纤维线、其制备方法,以及基于该纤维线制备的高隔热阻燃遮阳面料和其制备方法,属于高分子材料技术领域。本发明的高隔热阻燃纤维线包括作为内芯的聚酯纤维和包覆在聚酯纤维表面的高隔热阻燃PVC复合材料层,所述高隔热阻燃PVC复合材料层由高隔热阻燃PVC糊状复合材料通过浸渍和加热塑化工艺包覆在聚酯纤维表面;本发明的高隔热阻燃面料由直径为0.3mm~0.5mm的高隔热阻燃纤维线编织和热定型制成,所述高隔热阻燃遮阳面料具有经线和纬线结构,开孔率为1%~5%,厚度为0.40mm~0.75mm、克重为350g/m2~500g/m2。本发明的高隔热阻燃纤维线表层的PVC复合材料具有高反射隔热和阻燃性能,使用该纤维线制备遮阳面料,可在不改变面料外观结构的基础上实现其高隔热和阻燃性能。
1040
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本发明公开了一种锌离子电池中原位生成SEI膜的方法,属于水系锌离子电池技术领域,包括以下步骤:(1)制备Ca2MnO4纳米复合材料;(2)将步骤(1)所得纳米复合材料作为锌离子电池正极活性物,组装成锌离子电池;(3)对步骤(2)所得锌离子电池进行预充电处理,在正极材料表面生成一层原位SEI膜。本发明通过一种简单的电化学方法,在锰酸钙电极上面原位合成了一层二水硫酸钙的SEI保护膜,改善了电极材料的溶解问题,表现出较强的电化学稳定性;本发明提供的在锰酸钙表面原位生长二水硫酸钙的方法使电池具有更高的循环稳定性,在1A g‑1的电流密度下,循环1000圈,电池变现出极佳的电化学稳定性。
1083
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本发明提供了一种Ag‑DBT/PVDF复合骨支架及其制备方法,所述复合骨支架由PVDF基体以及分散于PVDF基体中的Ag‑DBT组成,所述Ag‑DBT为表面负载有纳米银的聚多巴胺包覆BaTiO3,所述制备方法采用多巴胺对BaTiO3进行表面修饰得到DBT粉体;将DBT粉体分散至含Ag+的溶液中,通过原位还原反应在BaTiO3颗粒表面形成单质银,得到Ag‑DBT复合颗粒;将PVDF粉体与Ag‑DBT复合颗粒通过液相混合得到Ag‑DBT/PVDF复合粉体;所述复合粉体通过选择性激光烧结得到Ag‑DBT/PVDF复合骨支架;该方法利用BaTiO3作为纳米银载体,不但可以强化加载在陶瓷颗粒上的极化电压,使外加电压足以实现BaTiO3陶瓷颗粒中偶极子的完全偏转,增强复合材料支架压电性能,改善其生物性能,而且可以促进纳米银在PVDF基体中的分散,赋予复合材料支架良好的抗菌性能。
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本发明公开了一种超亲水/水下超疏油凹凸棒石分离膜及其制备方法与应用,将纳米颗粒的表面负载单分散的亲水性纳米粒子以获得超亲水、微纳结构的纳米复合材料。将纳米复合材料分散在聚丙烯酰胺和甲基纤维素混合水溶液中,强烈搅拌后得到制膜液。将圆片状多孔支撑体经水浸润后置于水平表面,再将一定体积的制膜液缓慢、均匀的滴涂在支撑体表面,经干燥和烧结后获得具有超亲水/水下超疏油的微滤膜层。
本发明涉及复合材料技术领域,具体涉及一种高耐温高刚性低蠕变阻燃玻纤增强PPO/LCP复合合金材料及其制备方法,该复合材料包括PPO树脂60~75%、LCP塑胶5~10%、相容剂8~15%、增强玻璃纤维3~8%、润滑剂3~6%、抗氧化剂2~3%、阻燃剂2~5%;所述相容剂为PP‑g‑MAH,所述PPO树脂与所述LCP塑胶的重量之比为10:0.5~1,该复合材料具有高耐温高刚性低蠕变阻燃的优点,且该复合材料的制备方法能制备出具有上述优点的PPO/LCP复合合金材料。
1006
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本发明涉及一种MoS2/TiO2复合光催化剂,在本发明中采用水热法制备MoS2/TiO2纳米气凝胶复合材料,同时将MoS2/TiO2纳米气凝胶复合材料铺设在室内装饰工程中的基层板材上,固化后形成气凝胶层,在光催化条件下可降解室内产生的甲苯。
本发明公开了两种超细陶瓷颗粒组装修饰的3D打印用铝基复合粉末及其制备方法与应用。该粉末包含铝合金粉末、纳米陶瓷颗粒TiB2和超细陶瓷颗粒SiC。所述制备方法包括以下步骤:气雾化制备铝合金粉末;高能球磨制备纳米TiB2颗粒、超细SiC颗粒;均匀混合、低能球磨得到所述两种超细陶瓷颗粒组装修饰的3D打印用铝基复合粉末。本发明通过球磨工艺,制备出球形度良好、陶瓷颗粒分布较均匀的铝基复合粉末,应用于3D打印领域,能促进3D打印过程中熔池的非均匀形核,改变熔体凝固方式,细化了晶粒,提高SLM成形铝基复合材料的强度和硬度,保持材料较好的塑性,得到综合力学性能优良的SLM成形铝基复合材料。
本发明成功开发了基于新型还原性氧化石墨烯四乙烯五胺‑硫堇‑金纳米粒子(rGO‑TEPA‑Thi‑Au)复合材料和钌钯铂三金属纳米粒子(RuPdPt TNPs)的特异性超敏夹心电化学免疫传感器,用于检测人血清中的单核细胞趋化蛋白‑1(MCP‑1)。还原性氧化石墨烯四乙烯五胺(rGO‑TEPA)含有大量氨基并显着加速电子转移,硫堇(Thi)分子增加了对带负电荷的AuCl4‑离子的吸附能力,纳米复合材料中的金纳米颗粒(AuNPs)可以提供用于固定生物材料的活性位点。此外,RuPdPt TNPs对H2O2的还原具有优异的催化性能,并且Pt‑NH2可有效捕获抗体。本发明的优点在于线性范围宽。灵敏度高,特异性强,检测迅速,以及良好的可重复使用性,并且该发明可用于测量人血清中MCP‑1含量,有在临床检测中有着巨大潜力。
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本发明公开了一种竹材集成材秸秆复合板,属于建筑复合材料技术领域,一种竹材集成材秸秆复合板,包括基材层,基材层的上侧和下侧分别复合有第一耐磨层和第二耐磨层,第一耐磨层的上侧复合由装饰层,第二耐磨层的下侧复合有平衡层,基材层的材质为竹材秸秆复合材料。本发明的秸秆复合板以竹材秸秆复合材料为主要原材料,复合耐磨层、装饰层和平衡层制得,竹材秸秆复合材料以秸秆碎屑和改性竹粉为主要原材料,通过对竹粉进行改性处理,能显著增强粘结效果,使制备的秸秆复合板质地紧密,能显著增强秸秆复合板的强度,所用原料基本为循环利用材料,生产过程中尽量减少了易挥发、污染大的物质的应用,具有良好的机械性能,又具有经济环保的优点。
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本发明公开一种氧化铁/石墨烯复合纳米材料的制备方法,包括以下步骤:(1)将聚乙烯吡咯烷酮和铁氰化钾加入到0.1M盐酸溶液中,充分搅拌并至反应完全,得到澄清的前驱体溶液;(2)将氧化石墨烯加入所得前驱体溶液中,充分混合,放入反应釜中,80℃反应24h,过滤得到蓝色固体,再用乙醇和重蒸水依次清洗3次,95℃真空干燥12h,即可得到铁氰化铁/氧化石墨烯复合材料;(3)将制出的铁氰化铁/石墨烯复合材料放入马弗炉中,200~600℃煅烧6h,得到氧化铁/石墨烯复合材料。本发明以普鲁士蓝类化合物铁氰化铁和氧化石墨烯为前驱体,通过加热分解制得氧化铁/石墨烯复合材料,自组装成纳米立方体结构,能适应电子和离子的快速传导。
一种叶酸识别、柱芳烃纳米阀门控释的双靶向介导的化疗‑光热联合治疗癌症复合体系、制备方法及其应用,属于复合医药材料技术领域。是以聚吡咯纳米粒子(PPy NPs)为核基质,金属有机框架材料(MOFs)反应母液直接与该核基质通过原位生长的方式反应形成PPy‑MOFs复合纳米材料,然后通过后修饰方式将“连接轴”分子修饰在PPy‑MOFs复合纳米材料上进行后续的主客体作用力介导的柱芳烃纳米阀门的安装;叶酸修饰的聚乙烯亚胺聚合物(PEI‑Fa)后修饰在安装了超分子纳米阀门的复合材料上,整个复合材料治疗体系的设计充分发挥了材料各部分的协同作用,实现了化疗和光热治疗的有机结合,以纳米阀门的可控性和叶酸识别为契机实现了靶向可控释药。
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本发明公开了一种二氧化钛超级电容器电极材料的制备方法,将钛酸四丁酯与异丙醇配制成混合溶液,加入硝酸搅拌得TiO2胶体溶液;将多金属氧酸锂盐加入硝酸溶液中,将其加入TiO2胶体溶液中,形成多金属氧酸锂盐‑TiO2复合材料的溶液;在紫外光下照射、搅拌,还原成杂多蓝,再加入氧化石墨烯溶液,形成多金属氧酸锂盐‑TiO2‑石墨烯复合材料溶液;经清洗烘干制得。本发明其发挥多金属氧酸锂盐的导离子特性,石墨烯的导电子特性,以及TiO2的大比表面积特性。三者协同作用充分提升超级电容器的性能。
本发明公开了一种玻璃基体材料,该玻璃基体材料包含Na2O、Al2O3和SiO2,所述Na2O、Al2O3和SiO2的摩尔比为(2.4~4.5)∶3∶2,制备该玻璃基体材料的方法包括:将硅酸铝粉末与氢氧化钠溶液混合,搅拌反应得到棕色透明状溶胶,干燥,固化,稳定化处理,热处理。本发明还公开了纤维增强的上述玻璃基体材料及其制备方法。本发明的玻璃基体材料在760~900℃即可熔化成为玻璃,其与纤维进行复合时,熔化状态下的玻璃可以渗入纤维布内部的孔隙,增大了复合材料的致密度,内部缺陷较少也使得这种复合材料具有较高的强度。此外,本发明的方法制备的纤维增强玻璃基体材料孔隙较少,致密度以及强度较好。
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本发明公开一种浸渍方法,包括:步骤S10、预浸处理:提供增强材料和胶液,其中,所述胶液包括树脂组合物和溶剂,使所述增强材料通过所述胶液进行预浸处理;步骤S20、预烘干处理:使预浸处理后的复合材料进行预烘干,烘干温度控制在110℃~170℃,实现烘干所述溶剂,并且使得树脂黏附在增强材料上形成复合材料,并控制预烘干处理后的复合材料中挥发份比重介于0.25%与3%之间。通过严格控制预烘干温度及预烘干处理后复合材料的挥发份含量介于0.25%-3%,使得所制造的浸渍片及相应的层压板的可靠性得到良好保持,具有良好的工业应用前景。
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本发明公开了一种聚乙烯醇缩丁醛胶片及其制备方法。该聚乙烯醇缩丁醛胶片包括含有聚乙烯醇缩丁醛树脂和增塑剂的片状基体,以及分散于所述片状基体中的隔热隔音复合材料颗粒;其中,按重量份计,所述聚乙烯醇缩丁醛树脂含量为75~84份、增塑剂含量为15~20份、隔热隔音复合材料颗粒含量为1~5份;且所述隔热隔音复合材料颗粒是以具有反射红外线功能的纳米材料为核体,以隔音棉为壳层的壳核式结构。本发明提供的聚乙烯醇缩丁醛胶片,通过掺杂壳核式结构的隔热隔音复合材料颗粒,实现了单层聚乙烯醇缩丁醛胶片同时具有良好的隔热和隔音效果,结构简单,简化了制作工艺,节约了原料成本,适于推广使用。
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一种含二氧化锰纳米片的新型紫外屏蔽剂及其制备、使用方法,属有机-无机复合材料及其制备技术领域。本发明先将层状二氧化锰剥层形成二氧化锰纳米片溶胶,然后与长链烷基季铵盐阳离子通过静电作用自组装,从而获得插层结构长链烷基季铵盐阳离子-二氧化锰纳米片紫外屏蔽剂。将该紫外屏蔽剂与聚烯烃塑料熔融共混,具有较大层间距的长链烷基季铵盐阳离子-二氧化锰纳米片在高温、高剪切力作用下剥离,以二氧化锰纳米片的形式在聚烯烃塑料中均匀分布,可使复合材料表现出良好的紫外屏蔽性能。锰资源丰富,无毒、无污染,因此本发明紫外屏蔽剂是一种性能优良的新型环保紫外屏蔽剂,具有广阔应用空间。
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本发明涉及散热装置技术领域,特指一种电脑散热装置,它包括石墨复合材料制成的基座、铜或铝合金制成的散热鳍片组、风扇,所述的散热鳍片组固定在基座的顶端,其中在散热鳍片组的中间设有容置区,风扇放置于容置区中;本发明采用铜或铝合金、石墨复合材料制造散热装置,铜或铝合金硬度高、不容易损坏,可以制造成较复杂形状的散热鳍片,而石墨复合材料重量轻、导热快、散热效率高、成本低,可用于制造基座,所以本发明结合了铜或铝合金、石墨复合材料两者的优点,制造出来的电脑散热装置具有成本低、散热效率高的特点。
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本发明属于无机材料技术领域,具体涉及一种硅藻土基环保内墙砖釉料,还涉及到利用该釉料制备的内墙砖及制备方法,该硅藻土基环保内墙砖釉料所用各原料及其重量比为:硅藻土∶纳米TiO2/电气石复合材料∶烧结助剂∶陶瓷颜料∶分散剂∶水=40~92∶6~40∶2~15∶0~8∶0.1~4∶60~250。本发明环保内墙砖釉料中还引入功能性原料纳米TiO2/电气石复合材料,对室内各种装饰装修材料、家具等释放的甲醛、氨、苯、VOC等有毒、有害气体具有明显的祛除,还具有释放负离子、抗菌等多种功能。
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本发明属于室内装饰技术领域,具体涉及一种易清洁的复合墙纸及其制备方法,由底层到表层依次为:底层、印刷层和表层,其中表层由以下重量份的原料制成:PVC、分子量为2200的壳低聚糖、钯纳米颗粒/石墨烯氧化物纳米复合材料、鞍钢雾化铁粉、吡硫鎓锌、2?氯?4,5?二氟苯甲酸、热稳定剂。本发明相比现有技术具有以下优点:本发明中利用分子量为2200的壳低聚糖的添加提高表层的抗霉性,利用钯纳米颗粒/石墨烯氧化物纳米复合材料、鞍钢雾化铁粉和吡硫鎓锌聚合,提高表层的聚合度,从而提高表层的耐磨性和拉伸强度,渗水性较低,可以干、湿反复擦拭不会造成墙面损坏或霉变,表层上的污渍容易清洁,适用性较强。
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本发明公开的表面含氟的聚对苯撑苯并二噁唑纤维是将聚对苯撑苯并二噁唑纤维本体先用氟化氢气体进行处理,然后再用氟气/氧气/惰性气体混合气,在5~150℃对其进行氟化处理10秒~2小时,最后将其于空气氛围中存放至少1小时即可。所得纤维表面与水的接触角为60-90度,该纤维与环氧树脂制备的复合材料层间剪切强度为30-45MPa,浸胶丝拉伸强度为5.0-5.3GPa,拉伸模量为264-280GPa。本发明提供的表面含氟的聚对苯撑苯并二噁唑纤维表面活性高,其与基体树脂的界面相互作用强,用其制备的复合材料层间剪切强度可提高50-125%,浸胶丝拉伸强度提高4-10%,模量提高10~16%。本发明方法的氟化速率高,处理时间短,工艺简单可控,成本较低,具有较强的应用前景。
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一种二氧化锡/多孔碳复合的锂离子电池负极材料的制备方法,步骤如下:1)制备HKUST-1;2)活化HKUST-1,除去占据孔道的有机溶剂,隔绝空气下注射法加入锡的氯化物溶液并充分浸渍孔道;3)移除溶剂得到前驱体,在氩气保护下,马弗炉600度灼烧,均苯三酸配体碳化、铜锡还原并合金化,得到铜锡合金与碳的高分散复合物;4)用硝酸选择性移除铜,将锡氧化为二氧化锡并以纳米化形式存于多孔碳孔道中,得到高性能复合材料。本发明的优点是:该方法制备的二氧化锡/多孔碳复合材料的复合牢固、操作简单、产品均匀,用于锂离子电池负极材料容量高,电流密度高、库仑效率高、倍率性能电流密度高;可以批量生产,生产成本低。
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本发明属于复合材料技术领域,涉及一种复合层压板及其制备方法,该复合板从上到下依次包括上表层、芯层、下表层,芯层的上下表面分别与上表层和下表层连接。本发明使得连续纤维增强热塑性复合板材具有更广阔的应用空间,并且通过无纺布的添加,阻止了阳光、雨水等对连续纤维增强热塑性复合板材内部的侵蚀,增强了复合材料的抗老化性能。
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本发明公开了一种铝基材表面的爆炸喷涂碳化钨涂层的制备方法,其步骤如下:步骤1.采用除油、喷丸工艺对原位自生TiB2颗粒增强的铝基材表面进行预处理;步骤2.采用脉冲式爆炸喷涂方法在所述原位自生TiB2颗粒增强铝基材的表面制备耐磨防腐的WC-10Co4Cr涂层,并控制铝基材温度为60~120℃;步骤3.喷涂完成后,采用金刚石砂轮对所述的涂层进行磨削精加工;步骤4.采用环氧树脂封孔剂对所述的涂层进行封闭处理。本发明可用于直升机旋翼系统连接件桨毂夹板复合材料表面制备涂层,以提高TiB2颗粒增强铝基复合材料表面抗腐蚀性能,同时可有效避免由于微动磨损和表面划伤引起的失效,材料耐疲劳断裂使用寿命可提高3倍以上。
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本发明公开了一种具有良好抗划伤性能的PC桶,涉及塑料技术领域,将中制备的改性碳纤维粉与步骤(1)中干燥后的聚碳酸酯树脂按5‑8:70‑80的质量比例添加到高速混合机中混合至均匀,然后再添加到双螺杆挤出机中挤出造粒,再将粒料在100℃下干燥5小时后,添加到注塑机中注塑成型,即得;本发明通过添加经过改性处理后的碳纤维粉改善了PC的耐划伤性能,这是因为碳纤维粉是一种刚性粒子,粒径一般为5μm,将碳纤维粉加入到复合材料中,可起到成核剂的作用,同时碳纤维粉的分散性能好,在复合材料中均匀分散,改善复合材料的结晶状态,提高复合材料的表面硬度;从而提高了材料的表面耐划伤性能。
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本发明属于除臭剂加工技术领域,具体地说是一种膨润土除臭剂及其制备方法。该膨润土除臭剂组分及其重量份数比为:膨润土粉70~80份、电气石粉35~45份、纳米TiO2粉35~45份、羟基磷灰石粉30~45份、竹炭粉20~25份、香樟叶10~15份、蒙密花10~15份、紫萁15~20份、灯笼草10~15份、苦皮藤8~12份、萹蓄15~18份。制备方法为先将膨润土改性,再与电气石、纳米TiO2复合制备复合材料,再将植物原料进行粉碎,最后将复合材料、植物粉碎原料和羟基磷灰石粉、竹炭粉混合即得本发明的除臭剂。本发明的除臭剂除臭效果好、对人体无害、对环境无污染,能从根本上去除臭味物质,使用安全方便。
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本发明公开了一种武器装备专用隐身材料,包含内层和外层双层结构,内层为橡胶基复合材料,其中基体材料为三元乙丙橡胶,功能体材料为纳米氧化锌和聚酯纤维;外层为树脂基复合材料,其中基体材料为环氧树脂,功能体材料为多壁碳纳米管和Fe‑Nd‑Ta系氧化物粉末。本发明公开的武器装备专用隐身材料外层和外层所用复合材料均具有良好的磁损耗性能和电损耗性能,且外层的波阻抗要明显大于内层波阻抗,因此本发明公开的武器装备专用隐身材料结构合理,极大地提高了材料吸收电磁波的能力,同时相比于传统的铁系复合隐身材料和陶瓷基复合材料,重量明显下降,适用于航空飞机以及各类飞行器表面的隐身涂料。
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本发明提供一种锂离子电池负极极片的制备方法,包括以下步骤:1)将碳素材料与硅基材料均匀混合得到复合材料,且所述复合材料中碳素材料的质量分数为90%‑95%;2)对所述复合材料依次进行化学除油、化学粗化、敏化处理及活化处理;3)将所述复合材料浸入镀液中,在70‑90℃的温度下进行化学镀1‑2min;所述镀液包括浓度为20‑80g/L的铜盐、10‑150g/L的其它金属盐、100‑300g/L的配位剂、3‑20g/L的还原剂、0.1‑5g/L的晶粒细化剂及1‑10g/L的分散剂;4)进行机械搅拌及超声处理,并将负极集流体浸入所述镀液中进行复合化学镀。
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一种使用金属主要合金的可浇铸的、可模塑的和/或可挤出的结构。可将一种或多种添加剂添加到金属主要合金,从而在熔体中或者从熔体冷却时形成原位电化活性的增强颗粒。复合材料包含最佳组成和形貌,以在整体复合材料中获得特殊的电化腐蚀速率。原位形成的电化活性颗粒可用于增强复合材料的机械性质,例如延展性和/或拉伸强度。最终浇铸还可通过热处理以及变形加工(例如挤出、煅造或轧制)来相对于铸造状态的材料进一步改善最终复合材料的强度。
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本发明涉及一种包覆型锰酸锂复合正极材料的制备方法,该方法包括如下步骤:(1)制备锰酸锂复合材料,锰酸锂复合材料的化学式为LiMn1?x?yAlxTiyO2,其中:x=0.2?0.25,y=0.02?0.03;(2)制备正极活性材料包覆液。(3)包覆。方法制备的正极材料,具有较好的导电性和循环性能,具有较高的比容量和较长的使用寿命。
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