791
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本发明提供的是一种交变磁场驱动形状记忆的生物可降解聚合物复合材料的制备方法。它是由L-丙交酯与乙交酯、ε-己内酯中的至少一种的共聚物,与在表面包覆一层聚L-丙交酯、聚乙交酯或聚ε-己内酯膜层的Fe3O4纳米粒子,按照质量百分比为70-90∶30-10混合所形成的聚合物复合材料。本发明与现有技术相比具有以下特点:(1)实现了非接触式引发形状记忆的功能;(2)材料具有更高的恢复力和力学性能,有利于在对力学性能要求较高的医疗制品上的应用;(3)Fe3O4纳米粒子能在核磁共振下显影,有利于植入人体内进行标记,方便了使用过程;(4)Fe3O4纳米粒子的存在,使材料具有靶向性,能够实现无导管的体内输送,有利于简化植入器件的使用成本和操作过程。
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一种复合材质汽车发动机润滑油油底壳,用于提高复合材质发动机润滑油油底壳抗冲击、抗振动等性能。其技术方案是,它由如下质量份的原料制成:聚对苯二甲酸乙二脂100,抗碱玻璃纤维?20-55,阻燃剂2-5,硅烷偶联剂2-4,助剂0.5-1。本发明以PET为基材,以一定比例的长短玻璃纤维、阻燃剂等为主要原料制备出复合材料润滑油油底壳,该油底壳与金属油底壳相比具有质量轻、成本低、降低油耗、研制周期短、耐腐蚀,耐振动、降噪音、不爆炸等优点;与现有尼龙复合材料油底壳相比,各项性能指标均有提供,特别是抗冲击方面有明显提高,其工作温度宽泛,可以在-50℃—180℃下长期工作。
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本发明公开了一种蜂窝孔状粉煤灰保温材料的备方法,包括以下步骤:粉煤灰表面改性;粉煤灰-环氧树脂浆料的配置;蜂窝孔状粉煤灰保温材料的成型。本发明利用粉煤灰中的SiO2和Al2O3的空间四面体结构,采用适当的表面改性剂,使SiO2和Al2O3的空间结构向外延伸,并在一定的成型工艺条件下,与环氧树脂、固化剂构成有机体系进行复合,形成粉煤灰-树脂复合材料空间蜂窝孔状结构。该复合材料具有隔热性好、防水性好、多孔轻质、易着色、生产成本低等特点,可应用于建筑物的墙体隔音保温层等领域。
涉及一种集电环组件(76),用于电机(10)特别是三相交流发电机的转子(40),配有至少一个第一集电环(79),依此,在集电环组件(76)的绝缘材料(101)中按区段地至少保持一个第一连接导体(103),其与至少一个第一集电环(79)可导电地相连,还配有连接导体(103)的一个背向第一集电环(79)的端头(115),它是用于实现与一个励磁线圈(61)的电连接而设定的。本发明的特征在于:集电环组件(76)具有一个另外成型的导体(139),该成型的导体形成从第一连接导体(103)至集电环组件(76)的一个表面(142)的一种直接的电连接。此外,电机特别是用于汽车的三相交流发电机,配有一个转子(40),该转子承载着一个励磁线圈(61),依此,本发明提出的一种集电环组件(76)用于向该励磁线圈(61)馈电。此外,还提出一种制造方法,用于制造电机特别是三相交流发电机所用的一种集电环组件(76),依此方法,在一个步骤中,将至少一个连接导体(103)与一个电绝缘的支架(100)特别通过一种喷注过程加以连接;在另一个步骤中,将连接导体直接地与用一种复合材料制成的能导电的导体(139)连接起来,于此,该复合材料具有能导电的和不能导电的两个组成部分。
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一种合成气制备烃类的方法,其特征在于在温度250-350℃、空速500-5000h-1、压力0.5-5MPa、H2/CO摩尔比为0.5-5的反应条件下,将合成气与一种复合材料接触并回收产物,所说的复合材料含有多孔金属载体和直接晶化在该载体上的ZSM-5沸石,其中多孔金属载体为铁-铝合金,多孔金属载体的孔体积为0.02-0.5毫升/克。该方法有利于制取低碳烯烃和汽油馏份段烃类。
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制造金属纳米线:导电聚合物复合材料。通过在金属纳米线层上留下有机配体残留物的方法形成金属纳米线层。在支撑基底上形成导电聚合物膜。将金属纳米线层与导电聚合物膜集成以形成金属纳米线:导电聚合物复合材料。用包含金属离子源、至少一种酸和溶剂的反应溶液润湿所述金属纳米线:导电聚合物复合材料一段时间,该时间足以从金属纳米线层中去除所述有机配体残留物并且足以由所述金属离子源生长金属纳米粒子以在金属纳米线层中的两根或更多根纳米线彼此接触的接点处产生金属互连。纳米粒子生长后,从反应溶液中取出纳米线:导电聚合物复合材料并干燥。
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一种导电骨料制备方法及其应用,它涉及智能水泥基复合材料技术领域,本发明的目的是为了解决直接引入碳基纳米材料在水泥基体中分散困难,以及开发的智能型水泥基复合材料通常以牺牲工作性能和力学性能为代价的问题。本发明的方法包括给细骨料表面嫁接钙离子,然后将其和氧化石墨烯溶液在加热条件下持续拌合,得到表面包裹氧化石墨烯的细骨料;将其经高温还原处理以及微波还原处理,将氧化石墨烯原位还原成石墨烯,得到石墨烯包裹骨料。最后将导电石墨烯骨料、水泥和水拌合,在水泥基复合材料中形成稳定的导电骨料结构。本发明制备的导电水泥基复合材料,在使用极低掺量纳米材料的情况下,克服了力学性能和电学性能不可兼得的技术障碍。本发明应用于导电水泥基材料领域。
1154
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本发明属于单晶硅拉制炉用热场部件技术领域,具体涉及一种具有碳化硅/硅复合陶瓷层的坩埚。所述坩埚包括炭/炭复合材料构成的坩埚以及附着于炭/炭复合材料坩埚内外表面的碳化硅/硅复合陶瓷层,或所述坩埚包括炭/炭复合材料构成的坩埚以及附着于炭/炭复合材料坩埚内表面的碳化硅/硅复合陶瓷层,所述碳化硅/硅复合陶瓷层是由碳化硅和硅彼此镶嵌混合而组成。本发明通过制备工艺与坩埚结构的优化匹配;得到了性能优良、使用寿命长久的产品。本发明制备工艺可控,便于大规模工业化应用。
1152
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本发明公开了一种原位双相氧化物陶瓷减磨铜合金及其制备方法,包括铜合金基体,铜合金基体内含有La2O3和Al2O3双相氧化物陶瓷,La2O3和Al2O3摩尔比为1:1~17,该减磨铜合金的制备方法包括以下步骤:(1)取硝酸镧与硝酸铜溶于水中,加入络合剂,搅拌至凝胶状,干燥后研磨成粉末、煅烧,获得La2CuO4粉末;(2)将La2CuO4粉末与铝粉、氧化铜粉末球磨获得复合材料粉末;(3)利用高能激光束在复合材料粉末表面进行扫略加工,得到La2O3和Al2O3原位双相氧化物陶瓷减磨铜合金。该减磨铜合金内部铜合金与双相氧化物陶瓷增强相之间的润湿性能好,能够避免摩擦过程中因界面强度弱而造成磨损加剧,硬度及耐磨性耐磨性好,原料和制造成本低。
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本发明公开了一种纳米二氧化钛修饰六方氮化硼改性涂料制备方法,包括如下步骤:(1)采用化学法或物理法制备羟基化氮化硼;(2)采用四氯化钛的氧化反应制备纳米二氧化钛修饰的六方氮化硼(TiO2/h‑BN)复合材料;(3)获得功能化TiO2/h‑BN复合材料;(4)获得所述纳米二氧化钛修饰六方氮化硼改性水性防腐耐磨涂料。本发明中的纳米TiO2/h‑BN复合材料由于表面引入大量羟基且使用硅烷偶联剂进行功能化,有利于提高其与成膜树脂间的相容性并均匀分散,克服因无机纳米填料团聚而造成的涂料性能下降问题;同时,TiO2/h‑BN复合材料的片层状结构能够有效提高涂层的阻隔防护性能,并且其良好的机械性能也可以显著增强涂层的硬度、韧性和耐磨性等物理性能,进而获得水性防腐耐磨一体化涂料。
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本发明提供了一种废弃矿井巷道的回填方法,包括以下步骤:a)将环境修复材料铺设于矿井巷道壁上,形成修复底层;b)将聚氨酯泡沫基复合材料涂覆在所述修复底层表面,形成修复表层;其中,环境修复材料和聚氨酯泡沫基复合材料如下文所述。本发明将特定的环境修复材料和聚氨酯泡沫基复合材料分别依次铺设于矿井巷道中,其中环境修复材料直接与矿井巷道壁接触,形成底层,聚氨酯泡沫基复合材料复合在底层表面,形成表层,两层填充料共同作用,能够提高材料的抗压强度、加固矿井结构,还具有良好的保温保湿阻燃效果。
本发明提供一种杂多酸刻蚀胶囊状空心多孔碳壳,所述空心多孔碳壳,包括Fe3O4、P2W18、C;本发明还提供上述空心多孔碳壳的制备方法及其应用。本发明针对硫及其反应产物导电性不佳的缺陷,利用金属有机骨架材料作为模板体,通过碳化过程得到金属氧簇P2W18杂化的胶囊状空心多孔碳壳复合材料。本发明所制备具有胶囊状空心多孔碳壳复合材料,由于其材料骨架表面修饰的纳米尺度的多金属氧酸盐材料具有高价态的过渡金属元素,可以定向引导硫及硫化锂的均匀沉积,抑制其团聚,而且多金属氧酸盐内部含有大量的极性O‑W‑O单元,能有效吸附多硫化物,从而提高锂硫电池的容量和循环性能。
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本发明涉及一种柔性正极及其制备方法,属于电池技术领域。本发明提供的柔性正极是由碳纳米管与均匀分散在碳纳米管中的还原棕1/GO复合材料形成的复合膜;所述还原棕1/GO复合材料是由还原棕1和氧化石墨烯通过水热反应或溶剂热反应制得的。该柔性正极中的碳纳米管具有易成膜的特性,可使得还原棕1/GO复合材料分散在碳纳米管中形成复合膜,还原棕1/GO复合材料中的还原棕1在柔性正极中引入了大量的羰基基团,有利于提高电极材料的能量密度,且该柔性正极中具有大量的大共轭结构,有利于提高电极材料的导电性,得到的柔性正极既具有良好的形变能力,又具有良好的能量密度和导电性。
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本发明公开了一种缓释香料、制备方法以及加热不燃烧卷烟薄片。一种缓释香料,为γ‑Fe3O4‑薄荷醇‑氧化改性蒙脱石复合材料;该复合材料具有氧化改性蒙脱石,原位生长在氧化改性蒙脱石上的立方体纳米γ‑Fe3O4和负载或掺入所述氧化改性蒙脱石的致香物质。本申请缓释香料,γ‑Fe3O4‑薄荷醇‑氧化改性蒙脱石复合材料。该复合材料中,氧化改性蒙脱石的氧化改性,不仅能够极大提高其比表面积而提高对致香物质的负载量,还可带来致香物质在工作温度下的解吸的容易性增大。立方体纳米γ‑Fe3O4的添加既能促进致香物质被高效导热,从而使得在工作温度时致香物质更好地受热释香,由此在满足缓释香味的同时提高释放的速率。
本发明涉及化工化学技术领域,具体涉及了一种聚吡咯纳米线界面改性三维石墨烯/PDMS复合光热材料的制备方法。采用电化学氧化吡咯聚合方法,在三维石墨烯的表面生长聚吡咯纳米线,将其与PDMS混合,真空除泡,固化得到聚吡咯纳米线界面改性的三维石墨烯/PDMS复合材料。本发明的聚吡咯纳米线改性三维石墨烯/PDMS复合材料具有连续的界面相,聚吡咯纳米线的存在有效地解决了石墨烯与PDMS相容性差的问题,显著提高了石墨烯与PDMS之间的结合力,材料的各种表征数据显示改性后的复合材料其杨氏模量、电导率、热导率、光热转化性能等均得到显著的提高,该界面改性技术获得的复合材料可以广泛的应用于高性能电子器件和高科技工业技术领域。
本发明公开了一种氟化石墨烯基超疏水分离膜和制备方法及在油水分离中的应用,以铜网为基材,先采用水热法在铜网表面生成一层片状Cu2S,然后通过浸渍法,在NiCl2溶液中制备出具有粗糙表面的Ni(OH)2/Cu2S复合材料。在Ni(OH)2/Cu2S复合材料表面进行界面电化学聚合,制备出PPy/FGO/Ni(OH)2/Cu2S覆盖的高效油水分离铜网膜。本发明的超疏水网膜具有制备简单、过程可控、耐腐蚀和超疏水的特性,可高效分离含油废水,同时可以重复使用。
980
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本发明提出一种中小型无人机先进制造工艺方法,包括以下步骤:采用铝‑非金属复合材料蒙皮;采用压力成型胶接蒙皮法成形机翼。具体为:选择一块平整的适合机翼大小的玻璃板或桌面或平台;
在玻璃板或桌面或平台上装配机翼的型架和骨架;
分别将铝‑非金属复合材料蒙皮压贴到机翼骨架的正面或反面;
在机翼骨架每二个相邻翼肋的蒙皮上加压铁块或不绣钢钢块;
重复过程
,直至将机翼骨架正面或反面的蒙皮上均加压铁块或不绣钢钢块;
将机翼骨架上下两张蒙皮的边缘处进行捏合胶接,该捏合胶接的边缘处为铁块或不锈钢块压力不到的地方;
将成型后的机翼成品作表面处理。本发明目的在于简便工艺,生产出高质量、高刚度的机翼。
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本发明公开了一种水体修复绳及其制备方法和应用,该水体修复绳包括:弹性基体;及复合材料层,包覆于所述弹性基体的外表面,所述复合材料层由石灰石、二氧化锰、含铁物质、水泥和水制得;其中,所述弹性基体和复合材料层的质量比为1:5‑12。本发明提供的水体修复绳是实现水体原位脱氮除磷的一种新型净水材料,将其浸没于待修复水体中,并凭借复合材料层对水中营养元素的吸附和催化氧化作用实现营养元素的迅速、高效脱除。
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本发明涉及双超声辅助激光‑CMT复合焊接系统及焊接方法,该系统由工作台、超声机械振动机构和激光‑CMT复合焊接三部分组成;工件装夹焊接速度由PLC控制系统完成,超声振动结构包括上下两台超声,且上部超声配有可调角度的腰孔,方便不同角度超声的施加;激光‑CMT复合焊接实现低热输入和低焊接变形的焊接;铝基复合材料经打磨、清洗等焊前清理,装夹到工作台上,焊丝选用自制的药芯焊丝。通过调整超声位置和角度(距离d1、d2和θ),本发明满足铝基复合材料的低应力和低热输入的焊接,熔池流动性得到改善,焊接接头的拉伸强度达到母材70%以上,接头中气孔数量明显降低,焊缝金属中脆性金属间化合物Al4C3数量减少并呈弥散分布,产物TiC起到增强相的作用。
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本发明公开了一种端羟基超支化聚酯接枝环氧大豆油超分散剂的制备方法。该分散剂是利用环氧大豆油分子链上的环氧基与三(羟甲基)氨基甲烷分子上氨基发生开环反应,然后再与环氧丙醇发生反应制备得到的。所制得的超分散剂分子结构末端含有大量的活性羟基,这些活性羟基可与木塑填料表面形成多点锚固,通过这些多点“锚固”作用将大豆油分子链牢牢镶嵌在填料表面,提高填料在聚烯烃树脂中的分散性。本发明具有制备工艺简单、生产成本低、机械强度高、环境污染小等优良特性,不仅能提高木塑复合材料的使用寿命,还能大幅度提高木塑复合材料的力学性能。
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本发明公开了一种炭载钯核镍氧化物掺杂氧化钯壳电催化剂的制备方法。该方法包括了一种多元醇还原法和催化剂的后续热处理,其包括在碱性条件下,用乙二醇做溶剂,并在干燥箱中加热制备炭载纳米钯镍复合材料,以及后续在‑0.07MPa的真空度下对炭载纳米钯镍复合材料的热处理。通过透射电镜、X射线衍射、X射线光电子能谱和电感耦合等离子体发射光谱表征了该催化剂的形貌、结构、化学态和组成。在25℃下,用循环伏安法,在碱性体系中测试了催化剂电氧化甲醇和乙醇的活性。结果显示,在400℃热处理所得的催化剂的活性最高。其催化甲醇和乙醇电化学氧化的峰值电流密度分别达到930.1和2113.6mAmg‑1Pd。
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本发明涉及一种铆接碳纤维缠绕结构件及其环接制备的立体框架和应用,一种铆接碳纤维缠绕结构件,所述铆接碳纤维缠绕结构件为连续碳纤维制备的蜂窝状复合材料管,蜂窝状复合材料管的蜂窝孔为连续碳纤维缠绕复合材料管,至少两根构成整体一束,相邻的缠绕管相互接触部位通过铆钉铆接在一起,从而使相邻的缠绕管连接在一起,构成整体的蜂窝状复合材料管。碳纤维能够承受很大拉力,且不会变形,但是做成实心的话,不仅会浪费材料,增加重量,而且性能提高也不大,本发明根据管的粗细以及受力来设计,从而达到最优发挥碳纤维承受很大拉力这一性能;采用碳纤维缠绕结构件制备的立体框架质量轻、刚度高、安全性好,能够作为汽车、客车和座椅的骨架。
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本发明的目的为提高使用由中心绳股和多个股线构成的金属钢线的自动扶梯扶手中的金属钢线对于热塑性树脂的拉拔强度,使拉拔强度稳定化。本发明的自动扶梯扶手(30)的制造方法包括:将金属钢线(3)进行加热的预加热工序,所述金属钢线(3)配置了中心绳股(8)和以使得包围中心绳股(8)的多个股线(9);将在预加热工序中被加热的金属钢线(3)和熔融的热塑性树脂(10)进行一体化、形成复合材料的复合材料形成工序;和将在复合材料形成工序中形成的复合材料进行冷却的冷却工序。
1109
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本发明提供了一种铁(III)四羧基苯基卟啉植入金属有机框架复合材料的制备方法,是以TCPP和FeCl2·4H2O为原料通过溶剂热法制得FeTCPPCl,再通过溶剂热法将FeTCPPCl植入到金属有机框架UiO‑66中得到复合材料FeTCPPCl‑UiO‑66,该复合材料中FeTCPPCl通过敏化UiO‑66,有效提高了UiO‑66的光响应能力,并且拓宽了光的吸收范围和提高了电荷分离效率,在Photo‑Fenton‑like催化降解反应中具有较高的光催化活性。与暗反应以及UiO‑66相比,复合材料的光致类芬顿反应对染料RhB的降解效果明显增强,其在90 min之内对RhB的降解率达到100%。
931
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本发明提供一种用于三维快速打印微喷头的压电致动器及压电喷墨头,该压电致动器包括压电元件和复合材料基板,复合材料基板设有用于给独立电极单元施加电压的印刷电路,压电元件包含压电陶瓷片和内侧电极,内侧电极包括若干独立电极单元,独立电极单元均设于压电陶瓷片与复合材料基板的接触面,独立电极单元外接复合材料基板的印刷电路;该种用于三维快速打印微喷头的压电致动器,与现有技术相比,结构简单,零件数少,便于加工,满足客户需求,从而使之在压电喷墨头中具有广阔的应用前景。
980
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本发明涉及一种Si3N4纳米线的表面改性方法,通过在Si3N4纳米线表面制备碳层和碳纳米管层,使得Si3N4纳米线的表面由光滑状态转变为粗糙状态,并且表面呈现出多孔结构。此外,在Si3N4纳米线表面施加的碳层和碳纳米管层基本由碳元素组成,该元素成分与碳/碳复合材料的热解碳基体的化学成分一致,因而从表面形貌和表面化学成分两方面促进了Si3N4纳米线与热解碳基体的界面结合,从而使得碳/碳复合材料的压缩强度大幅提高,提高最大值达到124%。
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本发明涉及一种制备金属和陶瓷复合工件的方法,包括如下步骤:S1、将金属或陶瓷加工成特定的形状作为嵌件;S2、对嵌件进行预处理;S3、将陶瓷的粉末或金属的粉末与粘结剂混成形成陶瓷喂料或金属喂料;S4、以金属为嵌件,将陶瓷喂料注射到模具型腔内,得到复合材料生坯;或以陶瓷为嵌件,将金属喂料注射到模具型腔内,得到复合材料生坯;S5、将复合材料生坯在溶剂中进行溶剂脱脂,得到脱脂坯;S6、将脱脂坯在还原气氛下烧结,温度为1250‑1400℃,时间为2‑5h,最后获得金属和陶瓷复合工件。本发明无需通过外界施加压力,通过金属注射成形制备出复合材料坯体,利用金属和陶瓷间的润湿性,达到两者的结合,对烧结设备要求不高,可批量生产。
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本发明公开了一种具有热反射功能的建筑瓷砖,自下而上包括:胚体层、面釉层、高反射层、保护层和透明釉层;所述高反射层包括Mo与Ag、TiO2、Y2O3中的一种或多种纳米复合材料;所述保护层包括SiO2;通过在面釉层上布施高反射率的Mo与Ag、TiO2、Y2O3中的一种或多种纳米复合材料,保护层中添加低反射率的SiO2,赋予瓷砖热反射功能,在保护层上随机布施有微棱镜,达到了多重反射的效果;本发明的具有热反射功能的建筑瓷砖对紫外线和极紫外线都有很强的反射作用,反射率可达80%以上,具有明显的隔热效果,可降低室内温度5~10℃。
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本发明公开了一种轻质高导电屏蔽材料及其制备方法。具体公开了一种电屏蔽泡沫复合材料,其包括由高分子聚合物作为骨架制成的泡沫多孔结构的基体,且在基体内部均匀分散有导电填料,并在基体内外表面原位生长纳米银颗粒;所述的泡沫多孔结构的基体通过模板牺牲法制备,所述模板牺牲法是指将高分子聚合物与导电填料的混合有机溶液与造孔剂进行混合,混合均匀后去除有机溶剂,然后放入水中溶解去除造孔剂,获得泡沫多孔结构的基体。本发明制备出的复合材料在8.2GHz‑12.5GHz之间具有60‑90dB高电磁屏蔽效能,而且材料的密度在0.1‑0.16g cm‑1之间,较为轻薄,能满足电子器件对于电磁屏蔽材料的需求。
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本发明涉及一种钠硫电池正极材料及其制备方法,该正极材料为硫‑ZIF8‑氮掺杂碳复合材料,通过静电纺丝法制备得到聚丙烯腈‑氧化锌复合材料,将该复合材料碳化后诱导生长ZIF8得到ZIF8包覆的氮掺杂碳纳米纤维,再利用球磨法和热融法掺硫得到硫‑ZIF8‑氮掺杂碳复合材料。本发明可显著改善现有钠硫电池存在的载硫量低,穿梭效应明显,循环稳定性差等问题。
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