972
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本申请提供了一种锂二次电池负极材料,包括硅化合物SiOx,其中0<x<2,所述硅化合物包含锂化合物和/或镁化合物,所述硅化合物表面至少一部分包覆有导电碳,所述导电碳表面的至少一部分包覆有复合材料。所述复合材料包括由晶质或部分晶质的金属氧化物和金属盐构成的复合物。本申请提供的负极材料具有导电碳和复合材料双层包覆,碳包覆层可提高材料导电性;而复合材料层为由晶质或部分晶质的金属氧化物和金属盐构成的复合物,一方面具有SEI膜功能,提供良好的导离子通道;另一方面可提高电位、增强阻燃性能,为其在准固态、固态领域打开应用可能。
940
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本发明提供了一种水性金属防腐涂料,按照重量份数计算,其原料包括以下组分:丙烯酸酯乳液20~50份、填料10~20份、纳米复合材料10~35份、分散剂0.5~2.5份、润湿剂0.1~2份、消泡剂0.1~0.5份、成膜助剂0.5~5份、流变助剂0.1~3份、抗氧化剂0.5~2份、水10~40份;纳米复合材料为氮化硼/聚苯胺复合材料;氮化硼为六方晶系氮化硼。本发明通过制备氮化硼/聚苯胺复合材料并将其引入到水性丙烯酸酯涂料中,极大提高的水性金属防腐涂料的防腐性能和耐刮擦性能。
本发明属于纳米复合材料技术领域,公开了一种CdIn2S4纳米粒子/BiVO4纳米棒复合结构的制备方法和应用。该方法先水热合成BiVO4纳米棒,然后制备BiVO4纳米棒及CdIn2S4纳米粒子的悬浊液,最后采用水热法将BiVO4纳米棒及CdIn2S4纳米粒子复合制备CdIn2S4纳米粒子/BiVO4纳米棒复合结构。制备的复合结构可应用于可见光下催化降解盐酸四环素与盐酸土霉素。本发明原料来源丰富,操作过程简便,反应条件温和。将BiVO4纳米棒及CdIn2S4纳米粒子复合,充分利用超声分散和水热法的特点,使两者间形成的紧密接触,实现光生电子的有效传输和分离,提高了复合材料中的电子传输能力;利用两者匹配的带隙,拓宽了单体光催化剂的吸光范围,从而提高了整体光催化活性,在环境治理方面具有重要和广阔的应用前景。
1062
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本发明公开了一种基于聚苯胺‑碳化钒的氨气传感器制备方法及其检测系统和应用,属于传感器材料及气体检测系统领域,将MXene微纳复合材料与传感器结合,构建了一种聚苯胺‑碳化钒电阻式氨气传感器,传感器表面采用PANI‑V2C复合材料,提高了响应性能,降低传感电阻;本发明还将其与压敏模组相结合,提供自供电的便携式氨气报警系统,能够拓展应用到工业/畜牧业氨气随身检测领域。
本发明涉及一种单层石墨烯包覆FeS2/碳纳米管复合材料的制备方法,包括以下步骤:制备Na2S2溶液;将氧化石墨烯分散于水中获得氧化石墨烯悬浊液,将碳纳米管分散于水中获得碳纳米管悬浊液;将亚硫酸铁溶于水中,并加入抗坏血酸,然后加入分散均匀的氧化石墨烯悬浊液和碳纳米管悬浊液,最后加入Na2S2溶液获得反应混合液;将上述反应混合液在氮气氛围下回流反应,反应产物经过冷却、固液分离、洗涤、干燥得到所述的单层石墨烯包覆FeS2/碳纳米管复合材料。与现有技术相比,利用本发明制备得到的锂离子电池负极材料具有高比容量、循环稳定性优越、低成本等优点。
1023
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本发明提供一种减少漏磁的Halbach永磁阵列结构,包括Halbach永磁阵列本体、碳纤维保护套和Fe基软磁复合材料;Halbach永磁阵列本体由多个径向充磁永磁体和多个切向充磁永磁体交替排列组合而成;Halbach永磁阵列本体的外表面由一个聚磁面和多个蔽磁面组成;聚磁面上包覆有碳纤维保护套;蔽磁面上包覆有碳纤维保护套,碳纤维保护套上固定有Fe基软磁复合材料。本发明采用碳纤维保护套和Fe基软磁复合材料包覆,大大减少了漏磁,甚至能够完全消除漏磁。Fe基软磁复合材料的设置能够使气隙区域处的磁感应强度增强。本发明Halbach永磁阵列结构能够应用在径向永磁轴承和盘式无铁芯双边永磁电机中。
本发明涉及一种具有多层梯度结构的聚醚酰亚胺基复合介质及其制备方法及其应用,属于储能电介质技术领域。为解决提高储能介质的储能密度却造成其储能效率下降的问题,本发明提供了一种氧化铝和二氧化硅包覆的掺杂锆钛酸钡钙的钛酸钡/聚醚酰亚胺复合材料,所述复合材料为厚度为10~18μm的薄膜,其基体为聚醚酰亚胺,填料为氧化铝和二氧化硅包覆的掺杂锆钛酸钡钙的钛酸钡纳米纤维;其中锆钛酸钡钙的掺杂量为填料体积的10~50vol.%,所述填料的掺杂量为复合材料体积的1~3vol.%。本发明提供的复合材料兼具优异的储能密度和储能效率,将其应用于电介质电容器能进一步提高电介质电容器的综合储能性能。
1167
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本发明涉及一种成型设备,尤其涉及一种新能源风力叶片浇注成型设备。本发明提供一种能快速将复合材料浇注成叶片,同时能将复合材料均匀的喷在模具内,而且能对复合材料进行搅拌避免大颗粒沉淀的新能源风力叶片浇注成型设备。一种新能源风力叶片浇注成型设备,包括有第一安装架、热塑机、下料管、下料喷头和模具,第一安装架顶部固接有热塑机,热塑机顶部贯穿设有下料管,第一安装架上安装有送料机构,送料机构上滑动设有模具,模具上转动式设有压紧机构,压紧机构与模具接触配合,热塑机上设有出料机构,出料机构上滑动式设有下料喷头,下料喷头位于模具上方。本发明通过设有送料机构和压紧机构,能将复合材料制成新能源风力叶片。
890
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本发明提供一种悬臂梁结构磁电天线的制备方法、检测方法及磁电天线,制备方法包括:将两份压磁材料分别粘合在压电材料的两面,形成双面粘合完成的磁电复合材料;在磁电复合材料的自由端放置磁铁块,形成悬臂梁结构磁电天线。本发明的磁电复合材料通过在磁磁电复合材料的自由端放置磁铁块形成悬臂梁结构磁电材料,它具有较低的谐振频率,并且在距离谐振频率不远的频带处发现第二个幅值较小的谐振峰,实现多谐振峰FSK(Frequency‑shiftkeying,移频键控)通信。
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本发明公开了一种碳硅锡复合物负极材料,包括碳材料颗粒基体和包覆层,所述包覆层包括包覆内层和包覆外层;所述包覆内层为硅锡复合材料和无定型碳的混合,其中:所述硅锡复合材料为表面及孔洞中沉积有纳米锡材料的硅基材料,所述无定型碳包覆在所述硅锡复合材料的表面及填充在所述碳材料颗粒基体和所述硅锡复合材料之间的缝隙中;所述包覆外层为碳包覆层。本发明还公开了上述材料的制备方法,该方法制备的碳硅锡复合物负极材料,在提高导电性的同时提高了容量,并且有效地缓冲了负极材料的体积膨胀,提升了循环性能。
1147
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本发明涉及一种反铁磁氧化物/铁磁金属/碳化物/碳纳米管复合材料的制备方法。该方法利用碳纳米管石墨层的同轴性与碳元素的还原性合成一种基于交换偏置效应多层同轴磁纳米电缆(反铁磁氧化物/铁磁金属/碳化物/碳纳米管,CoO/Co/Co2C/CNTs),构造壳/核/核/碳基四元磁纳米同轴结构,并引入碳化物功能因子,依靠反铁磁层与铁磁层间的交换偏置效应来提高材料的有效各向异性场,从而提高复合材料的矫顽力。本发明的方法无需通氢气还原,直接利用CNTs碳元素还原得到铁磁层,并包含了弱铁磁层碳化物功能因子,且反铁磁层、铁磁层和碳化物层的微结构可控,进而可以调控同轴磁纳米电缆的交换偏置效应性能。
982
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本发明公开了一种用作锂硫电池电极的复合材料的制备方法,包括:1)将甲酰胺或溶有金属盐的甲酰胺溶液置于高压反应釜中,一定温度下反应,得到黑色粉末状产物;2)将所述黑色粉末状产物进行纯化,即得甲酰胺衍生碳;3)将所述甲酰胺衍生碳与硫粉按一定质量比混合得到混合物,并将所述混合物与一定量的极性溶剂混合,一定温度下研磨,得到研磨产物;4)将研磨产物真空干燥,去除溶剂即得甲酰胺衍生碳/硫复合材料。本发明还提供了由复合材料制备的电极及锂硫电池。本发明提供的复合材料在锂硫电池充放电过程中对多硫化锂造成强吸附,有效的避免“穿梭效应”对电池的影响。
1098
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本发明提供一种电感组件及其制造方法,电感组件包含:导电线圈;绝缘层,覆盖于导电线圈的外表面;两个端子,与导电线圈的端点电性接合;柱体,由多颗第一复合材料粉末经挤压形成,每一颗第一复合材料粉末由第一磁性材料粉末被覆盖第一热固性树脂所构成,柱体置于由导电线圈所形成的围绕空间内;以及包覆体,由多颗第二复合材料粉末经挤压形成,每一颗第二复合材料粉末由第二磁性材料粉末被覆盖第二热固性树脂所构成;包覆体及其所包覆的导电线圈以及柱体加热至固化温度,第一热固性树脂与第二热固性树脂均固化,致使多颗第一磁性材料粉末接合,多颗第二磁性材料粉末接合。本发明的电感组件及其制造方法提高了电感组件的电磁性以及良品率。
1059
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本发明的纳米光催化环保净化器材及其用途,属纳米材料、环保材料技术领域,该环保净化器材由环保净化基材制成,而基材由载体与其上的材料层构成,该材料层由纳米光催化复合材料与乳化、粘合等多功能辅料制成,而纳米光催化复合材料由纳米氧化锌与光催化、改性剂功能辅料制成,将材料层采用渍、喷、涂、刷等工艺技术和珠块玻璃、沸石、分子筛、颗粒状塑料、颗粒状树脂等类载体结合一起做成环保净化基材,再由基材自身粘合、组合、混合成器材,或者由环保净化基材填充于一些管、箱、筐、篓、网、袋等容器中,制成各种大小形状不同的环保净化器材,它具有良好的光催化作用,能有效降解环境中的有害物质,可广泛用在治理大气、环境、水质、土地等的污染,推广应用会收到良好的经济和社会效益,也具有较好的应用前景。
1019
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本发明利用结合微弧氧化和等离子喷涂工艺在树脂基复合材料表面制备氧化铝防护涂层,以达到提高树脂基复合材料使用性能的目的。一种在树脂材料表面制备氧化铝陶瓷涂层的方法,依次包括以下步骤:a.在固化树脂基复合材料时,将铝粉均匀的撒在固化材料的最外层,放入模具后进行固化;b.用喷砂机对树脂基复合材料进行喷砂处理,使其表面粗糙度为Ra=5-10μm;c.等离子喷涂,制备均匀的Al过渡层;d.以喷涂上的Al层为基体,在含有3g/L的硅酸钠,1g/L氢氧化钾溶液中微弧氧化,使Al氧化形成氧化铝陶瓷涂层。本发明成本低廉、涂层制备速度快,生产效率高、设备操作简单,维护保养方便。
1087
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本发明涉及一种SiC纤维或织物及其制备方法,属复合材料技术领域。该SiC纤维或织物以天然植物纤维或其织物为模板,通过二氧化硅溶胶浸注和高温煅烧得到。其制备方法是采用真空或真空加压方式、或同时还结合浓度梯度扩散方式将二氧化硅溶胶浸注到经炭化或者经有机膨胀剂预处理后的天然植物纤维或其织物中,达到75%-166%的增重率,然后在保护气体下,在1400-1600℃下煅烧1.5-4小时,使其转化成完整的SiC纤维或织物。该SiC纤维或织物不仅完整地保持了天然植物纤维的结构,还具有SiC材料高强度、高温热稳定性、以及耐酸碱腐蚀性的特点,该SiC纤维织物同时还具有织物纵横性能均一的特点,非常适合用作高性能面内同向复合材料的增强相。
942
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本发明公开了一种兆瓦级风电机组叶片电热模具及其制做方法。该叶片电热模具为层状结构,其中从上到下依次为:胶衣层,基层,加热层,保温层,外复合材料保护层,加热层为电热元件层。其制做方法包括有如下步骤:阳模准备;在阳模表面刷胶衣,形成胶衣层;在胶衣层上铺设玻璃布,形成基层;在基层上铺设加热层,待加热层固化后,在加热层上部铺保温层,在保温层表面上铺外复合材料保护层,修模,即得叶片电热模具。优点在于:本发明的模具结构简单、无渗漏、泄漏现象;模具的温度可以提高而不易损坏,寿命较长,配高性能低表面负荷电热管,可靠性大大提高,模具寿命可提高一倍;电热管的铺放面积较大,热量传递均匀;模具制造工艺简单,可操作性强。
1140
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本发明公开了一种石墨烯纳米片与WS2的复合纳米材料及其合成方法及其制备方法,复合材料由石墨烯和WS2纳米材料复合构成,石墨烯纳米片与WS2纳米材料的之间物质量之比为1∶1-4∶1。其制备方法是先用化学氧化法将石墨制备成氧化石墨纳米片,然后用钨酸溶解在去离子水中形成0.02~0.07M的溶液,加入L-半胱氨作为硫源和还原剂,L-半胱氨与钨酸的物质量的比为5∶1~12∶1,再将氧化石墨纳米片加入该溶液中,超声处理使氧化石墨纳米片充分分散在水热反应溶液中,将该混合物转入水热反应釜中密封,通过一步水热方法合成得到石墨烯纳米片与WS2的复合纳米材料,复合材料中石墨烯纳米片与二硫化钨的物质量之比为1∶1-4∶1。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与WS2的复合纳米材料作为新能源电池的电极材料、高性能国体润滑剂和催化剂载体等具有广泛的应用。
820
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本发明为了提供一种滚动轴承,即,其电蚀防止效果优异,并且适于要求减少润滑剂的使用量且使用低粘度的润滑剂并实现轴承低转扭矩化的用途,音响特性、持久性优异;而本发明使滚动体由如下的氧化铝-氧化锆系复合材料制成,该氧化铝-氧化锆系复合材料包括含有1.5~5%摩尔的氧化铝成分和氧化锆成分或氧化钇的氧化钇-氧化锆成分,其中以质量比计时上述的氧化铝成分∶氧化锆成分或氧化钇-氧化锆成分=5~50∶50~95。
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本发明介绍了一种爆炸焊接用0CR13型铁素体不锈钢拼接方法,采用SMAW的焊接方法、超低碳奥氏体焊材对大面积0CR13型铁素体不锈钢点固焊后进行正面焊接,然后进行反面焊接,再进行爆炸焊接,最后进行热处理,必要时再进行无损检测,即完成了大面积0CR13型铁素体不锈钢复合材料的制造。制成的复合材料不需要去掉复层拼接焊缝,重新堆焊。拼接方法简单、实用,不仅改善了劳动环境,降低了劳动强度,而且极大的提高了生产效率,可确保经爆炸焊接后拼接接头存在缺陷的焊缝长度小于整张板拼接缝长度的5%,焊接接头各项性能数据均满足相关指标要求,基本解决了焊接接头经爆炸焊接后开裂的难题。
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一种斜拉索桥的桥体机构,包括组成桥体的纤维增强复合材料的单梁体,其特征在于所述桥体具有沿桥体长度方向并排设置的复数个单梁体,所述横向穿过所述单梁体设置有连接杆,所述连接杆的两端连接斜拉索。该斜拉索桥的桥体机构的斜拉索连接安全牢固和稳定性高,组装配合性能优异,能够保证桥体与斜拉索连接牢固性和长期安全性,它能够保证纤维增强复合材料桥体的整体结构稳定性,施工和安装方便快捷,能够适用于各种长跨度桥梁的施工安装,且承重强度可以达到现有钢混结构的桥梁承重要求。
本发明属于动力锂离子电池材料学领域,具体涉及一种高性能Ge/GeO2-介孔碳复合电极材料的制备方法及其应用。将介孔碳用硝酸50-70℃回流0.5-2小时;将锗盐分散于适量乙醇,用磁力搅拌器搅拌5-20分钟后,再加入介孔碳,继续搅拌5-20分钟,超声5-10分钟,50-70℃烘干2-4小时;所得粉末在N2气氛管式炉中600-800℃煅烧2-6小时,即得所述的Ge/GeO2-介孔碳复合材料。将上述制备得到的复合材料组装成锂离子电池,并以该材料为电池负极,以该材料参杂后复合物作为电池正极组装成锂离子电池。本发明工艺简便,原料易得,重现性好,可大量生产,无明显污染排放,符合环境要求。
1035
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本发明公开了一种液压缸,包括缸底(1)、缸筒、筒形缸盖(4)和导向套(5),内衬筒(2)的两端分别连接缸底和筒形缸盖,复合材料层(3)包覆在内衬筒的外周部上且两端分别延伸至缸底外端面(13)和缸盖外端面(43),筒形缸盖套装于导向套的轴套部(51)上,缸盖外端面伸出有环形止口(41),其轴向延伸至抵接端盖部(52)的端盖内端面(521)并形成径向环槽(42),复合材料层伸入径向环槽内以覆盖缸盖外端面且端部抵靠在环形止口的外周面上。其中通过特别设计环形止口以间隔开筒形缸盖和导向套,可避免导向套对复合材料层的破坏,环形止口便于实现纤维回绕和复合材料层的端部获得支撑,防止端部产生塌陷。
1186
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本发明涉及一种纳米羟基氧化铝粉体的制备方法,通过在氩气保护条件下球磨铝粉、镓粉、铟粉、锡粉与无机盐氯化钠粉末得铝基复合材料;铝基复合材料在70℃水中反应24h得氢气和羟基氧化铝微球;羟基氧化铝微球过滤,用去离子水清洗,在80℃干燥箱中干燥24h后与80mL水混合进行水热反应,调节溶液pH值4-10,在160-220℃保温12h;固体粉末过滤,用去离子水清洗,在80℃干燥箱中干燥24h,得50-200nm结晶性能良好的纳米羟基氧化铝粉体。本发明在获得纳米羟基氧化铝粉体同时获得氢能源,可有效降低铝水制氢成本。制备的纳米羟基氧化铝粉体可用于制备纳米氧化铝、高性能催化剂、生物陶瓷、高效无毒阻燃剂等。
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本发明涉及聚乙二醇功能化磁性碳纳米管的制备和应用。方法是,碳纳米管加入硝酸溶液,磁搅拌反应,用水稀释,干燥后置于乙二醇、三价铁盐、柠檬酸钠、醋酸钠和聚乙二醇的混合溶液中超声,反应釜里反应,得四氧化三铁负载的碳纳米管衍生物,与氨基化的聚乙二醇物质、EDC、NHS反应后,得聚乙二醇共价修饰的磁性碳纳米管复合材料。本发明的聚乙二醇功能化的磁性碳纳米管作为分散固相萃取吸附剂表现出较好的分散性和稳定性,高选择性的作用于Z-藁本内酯,可实现快速制备纯度较高的Z-藁本内酯和相关中药及制剂的质量控制;本发明制备复合材料的方法操作简单、制备方便、成本低、适用于工业化大规模生产。
本发明属于光催化领域,具体涉及一种Bi2WO6/BiOI@季铵盐无机/有机复合光催化杀菌剂及其制备方法。所述光催化杀菌剂由Bi2WO6、BiOI和季铵盐组成,其中,BiOI与Bi2WO6的摩尔比为98 : 1~1 : 49.5,季铵盐的负载量为0.01~0.1g季铵盐/1.0g?Bi2WO6/BiOI复合材料。制备,首先制备BiOI片状材料,然后利用离子交换法制备Bi2WO6/BiOI复合材料,再通过多巴胺聚合和季铵盐化得到Bi2WO6/BiOI@季铵盐无机/有机复合光催化杀菌剂。本发明的制备方法工艺简单、易于控制、成本低廉,制备了具有高效、稳定催化杀菌性能的Bi2WO6/BiOI@季铵盐无机/有机复合光催化杀菌剂,对水体中的有害微生物具有高效的杀灭效果,在水体净化等领域将具有很好的应用前景。
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本发明涉及高致密碳‑碳摩擦材料。一种通过下述过程制作碳‑碳复合材料制动盘的方法:用树脂渗透多孔碳预制体并且在至少大约5000 psi的高压下碳化树脂渗透的预制体以形成具有至少大约1.9 g/cc的最终密度的致密碳‑碳复合材料盘式制动器。多孔碳预制体包括多个织物片,其具有非织造的氧化聚丙烯腈纤维、沥青纤维或人造纤维及在从大约1250到大约3000克每平方米的范围内的基重。织物片被针刺在一起。多孔碳预制体被用树脂渗透,所述树脂包括各向同性树脂或中间相树脂中的至少一种。
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本发明属于材料性能测试的试验技术,具体涉及一种用于测量机械连接试验孔挤压变形的装置。复合材料结构连接部位的设计是飞机结构设计的关键,而机械连接挤压设计值又以典型铺层单钉-单剪连接试样的挤压许用值为基础,这是因为飞机复合材料结构普遍采用单搭接的机械连接形式。本发明的目的是提供了一种用于测量机械连接试验孔挤压变形的装置,该装置与现有的测量装置相比,使用方便,测量准确度高,同时安全环保,可提高工效。
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本发明涉及硫化锂电池负极材料,旨在提供一种锂离子电池负极材料及其硫化锂电池的制备方法。其中负极材料的制备过程包括:SnO2的制备、SnO2-石墨烯复合材料的制备和SnO2-石墨烯-聚苯胺复合材料的制备步骤。本发明利用SnO2具有高的储锂比容量的特性,形成一种具有二氧化锡、石墨烯和聚苯胺分层结构的高容量的锂离子电池负极材料;利用硝酸铝为电解液添加剂而得到的溶胶电解液能够有效阻止聚硫穿梭,有效提高硫化锂电池的寿命。本发明的硫化锂电池有效避免大电流充电时出现金属锂枝晶,提高了硫化锂电池的安全性。由于硫化锂和SnO2都是高的容量材料,所形成硫化锂电池具有容量高、可靠性好的优点,可应用于电动汽车,以及光伏发电和风力发电的电力储存。
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本发明提供了一种花状氮化钛/氮化碳/石墨烯复合纳米材料的制备方法,该方法首先获得氮化钛,然后通过水热法,在模板剂赖氨酸的作用下获得花状复合材料,该花状结构大小约1.5μm,由厚度17~23?nm的超薄纳米片相互交错形成,材料比表面积为200~260?m2/g,从而使得该复合材料在作为电极材料或光催化剂时展现了更加优异的特性。并且本发明具有工艺简单、成本低廉、周期短、环境友好等优点,可以适用于工业化大规模生产。
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