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本申请涉及电化学装置技术领域,特别是涉及极片、电芯以及电子设备。所述极片包括:集流体、第一材料层和第二材料层。所述集流体具有第一表面和与所述第一表面相对的第二表面。所述第一材料层设置于所述第一表面。所述第二材料层设置于所述第二表面。所述第一材料层的膨胀系数为a,所述第二材料层的膨胀系数为b,1.02<b/a≤1.5。所述极片应用于电芯,则可避免所述第一材料层和第二材料层都选用膨胀系数高的材料从而导致电芯的整体性能下降。所述极片应用于电芯,也可避免所述第一材料层和第二材料层都选用膨胀系数低的钛酸锂或者硬碳等从而造成电芯的整体性能差。
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本发明涉及一种基于手机或平板电脑USB的输入设备及其实现方法。现有计算机配备的键盘和鼠标体积宠大,功能单一,不智能,携带操作不便。由壳体、Type‑C公头、控制板、激光指示灯、Type‑C母座、触摸按键、锂电池构成,控制板包括处理器、USB模块A、USB模块B、触摸按键模块、红色激光器。本发明的实现方法为:将输入设备定义为蓝牙键盘、蓝牙鼠标或蓝牙游戏手柄;编写配套APP完成键值定义;连接安装了配套APP的手机;将电脑通过蓝牙或USB连接本设备;操作触摸键盘,使手机成为了电脑等电子设备的的智能输入设备。本发明使手机或平板电脑成为了电脑等电子设备的智能输入设备,完成更多复杂的输入记忆及简化的工作,操作简单,安全可靠。
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一种水葫芦基蜂窝状含杂原子多孔碳的制备方法及其应用。该方法为:收集废弃水葫芦生物质进行洗涤、干燥、研磨成粉,并进行钢筛筛分;将生物质碎屑与碱性溶液进行充分的混合,干燥;将得到的产物进行粉碎,然后在管式炉中进行热解碳化,得到了多孔碳材料。该碳材料具有蜂窝状的多孔结构、高的比表面、丰富的多种杂原子,改多孔碳材料可广泛用于水资源净化、二氧化碳的固化、及锂离子电池的负极等材料领域。该方法环境友好、原料丰富、合成方法简单、容易实现工业化生产,且材料具有蜂窝状多孔结构、固有的多种杂原子、高的比表面积和良好的稳定性。将废弃水葫芦生物质转化为多孔生物炭,无论是对环境安全和能源储存都具有商业价值和现实意义。
一种四电极电池及其制备方法及在验证软包锂离子电池腐蚀机理方面的应用,属于电化学领域,具体方案如下:一种四电极电池,包括膜壳和置于膜壳内的电芯,所述电芯包括正极、负极、位于正极和负极之间的隔膜Ⅰ、设置在正极上的正极极耳和设置在负极上的负极极耳,四电极电池还包括第三电极和第四电极,第三电极和第四电极均密封在膜壳的内部且第三电极、第四电极、正极和负极两两之间相互绝缘设置。分别测量四电极电池的正极与第三电极之间的电压、负极与第三电极之间的电压、第四电极与第三电极之间的电压、负极与第四电极之间的电压,连通电池负极与第四电极进行放电来模拟电池膜壳腐蚀过程,通过动态对比各电极电位变化探索腐蚀发生条件。
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本发明属于纳米材料技术领域,具体涉及一种碳纳米片的制备方法和正极材料及其制备方法。该碳纳米片的制备方法包括如下步骤:提供铝源和4,4’‑联苯二甲酸;将所述铝源和4,4’‑联苯二甲酸溶于有机溶剂中进行加热处理,然后固液分离,得到自组装的铝基金属有机骨架;将所述铝基金属有机骨架依次进行碳化处理和酸处理,然后烘干,得到碳纳米片。该制备方法工艺简单,成本低廉,最终得到碳纳米片具有鳞片状的表面结构,而且具有分级多孔结构及超大的比表面积,无需额外的碳质活化及脱模板过程,可与硒复合作为锂硒离子电池的正极材料,具有很好的应用前景。
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本发明属于电池技术领域,具体涉及一种具有压力补偿装置的涂布系统,包括供料管、回流阀、涂布阀、压力补偿装置和膜头,供料管、回流阀、涂布阀、压力补偿装置、膜头依次通过管道连通,压力补偿装置包括驱动装置、连杆、挡板、容器罐、传感装置和控制装置,挡板容置于容器罐的腔体中,挡板与容器罐的内壁过盈配合,挡板通过连杆与驱动装置的输出端连接,传感装置容置于膜头的内部,容器罐与膜头通过管道连通,驱动装置、传感装置均与控制装置电连接。该涂布系统避免了成品电芯存在析锂风险,避免了重大的安全隐患,同时改善了生产优率低,调机时间长等缺点。此外,还提供了一种该涂布系统的使用方法,以提高其工作的稳定性和效率。
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本发明涉及陶瓷砖领域,提供一种陶瓷砖、用于制造陶瓷砖的熔块及其制备方法,用于提高陶瓷砖的纹理效果。本发明提供的一种用于制造陶瓷砖的熔块,包括长石15~20质量份,石英15~25质量份,锂云母5~15质量份,碳酸锶5~10质量份,硼砂15~20质量份,碳酸钙3~10质量份,锆英石10~15质量份,氟硅酸钠1~5质量份,氧化锌5~10质量份,氧化钴1.5~2.0质量份。可以生产出纹理更为逼真的陶瓷砖。
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本发明提供了一种电池测试系统及控制电池测试系统的方法,用于电池充满电以及不接电池时自动关断充电器输出,并且能在一定时间后自动恢复充电器的输出,本系统通过自动识别充电器充电状态关断充电器输出的方式来实现保护功能,并能在关断输出后自动恢复输出充电,极大的增强了充电器的安全性和锂电池有效使用寿命,并有效地解决了电池充满后漏电问题。
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本发明提供一种净水多孔陶瓷的制造方法,按质量份数比包括以下组分:硅藻土:60~80%,石灰石0~5%,高岭土0~13%,大同土0~12%,石英0~10%,氧化铝0~20%,锂瓷石0~5%,白云石0~10%,本净水多孔陶瓷采用干法球磨成球升温烧制工艺,制成的净水多孔陶瓷化学稳定好,孔隙率高,渗透率高,强度高,刚性大,热稳定性好,自身洁净状态好,体积密度小,再生性强,具有较长的使用寿命,同时抗菌性能好,不易被细菌降解,适用于水过滤。
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本发明涉及一种仿大理石涂料及其制备方法和应用,属于涂料技术领域。该仿大理石涂料包括以下重量份的原料制备而成:水0‑100份,保护胶溶液100‑200份,调色基础漆400‑800份,连续相乳液100‑300份,该仿大理石涂料,利用硅酸镁锂凝胶带负电荷具触变增稠性、悬浮性、化学稳定性等特性,做出来的彩粒包裹好、大小均匀、稳定性高;且配合有机硅丙烯酸树脂具有极佳的耐水、耐候、耐沾污、耐高温跟底料附着力好等优点;再配合其他原料与主材的融合性好的特点,确保上述仿大理石涂料具有耐水性、耐候性好,且稳定性高,不沉底,不渗色,不需后增稠,施工性好的优点。
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本发明提供了一种金属有机框架碳纳米管复合材料的制备方法,包括如下步骤:步骤1)称取摩尔比为1:1的均苯三甲酸和硝酸铈铵,加入有机溶剂N,N‑二甲基甲酰胺和水的混合溶剂进行混合得到混合溶液,两者比例为5:1;步骤2)将混合溶液置于温度为80~120℃的油浴锅中反应30分钟,得到灰色粉末;骤3)灰色粉末分别用N,N‑二甲基甲酰胺、和无水甲醇进行洗涤;步骤4)步骤3)后进行干燥,干燥后得到纳米金属有机框架‑碳纳米管复合材料。本发明制备的金属有机框架‑碳纳米管复合材料涂层隔膜应用于锂硫电池中,有效地抑制了穿梭效应的产生,从而提高了电池的循环稳定性和电池的比容量。
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本发明属于化妆品技术领域,提出了一种光智能底妆产品及其制备方法,包括A相、B相、C相和D相,A相为硬脂酸镁、环五聚二甲基硅氧烷、聚二甲基硅氧烷/乙烯基聚二甲基硅氧烷交联聚合物、鲸蜡基PEG/PPG‑10/1聚二甲基硅氧烷、PEG‑10聚二甲基硅氧烷、聚二甲基硅氧烷、光变魔粉、异十二烷、环己硅氧烷、二硬脂二甲铵锂蒙脱石、甘油三(乙基己酸)酯、异壬酸异壬酯;B相为环五聚二甲基硅氧烷、三甲基硅烷氧基硅酸酯、聚二甲基硅氧烷、丙烯酸(酯)类/聚三甲基硅氧烷甲基丙烯酸酯共聚物;C相为水、甘油、丁二醇、氯化钠、对羟基苯乙酮、1,2‑己二醇;D相为香精。通过上述技术方案,解决了现有技术中底妆产品在光线强度变化时使上妆者妆容泛白不自然的问题。
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本发明涉及电池材料技术领域,尤其涉及一种铋化合物硫复合电极材料的制备方法。本发明提供了一种铋化合物硫复合电极材料的制备方法,包括如下步骤:步骤1:将氧化石墨烯溶液与表面活性剂混合,超声制备得到氧化石墨烯悬浮溶液;步骤2:往所述氧化石墨烯悬浮溶液中加入铋的可溶性无机盐,滴加碱溶液或酸溶液进行油浴,干燥,得到铋化合物‑氧化石墨烯复合材料;步骤3:将所述铋化合物‑氧化石墨烯复合材料与硫粉充分研磨后得到混合粉体,将所述混合粉体进行热处理,得到铋化合物硫复合电极材料。本发明提供了一种铋化合物硫复合电极材料的制备方法,解决了现有锂硫电池材料均一性能不佳,多硫化物易溶解以及对碳结构要求较高的技术问题。
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本发明涉及一种带有摄像头的太阳能家庭路灯,包括灯壳、LED灯板、线缆、光伏板、锂电池和电路板,所述灯壳的内部设置有LED灯板,所述灯壳通过线缆与光伏板相互连接,所述光伏板通过第一压紧螺栓与支撑架相互连接;所述支撑架的底端通过第二压紧螺栓与旋转架之间相互连接,所述旋转架的一侧设置有固定座,所述支撑架的两端设置有安装孔,所述电路板上安装有7809三端稳压元件。该路带有摄像头的太阳能路灯所需光伏板面积较小,更加的便于使用;当外界光线不足的情况下,R1与R2分压,使K1疏通,K2放大信号使K3开关三极管疏通,LED发光,实现对供电模式的调节,通过网络接入,向公安部门推送,并且使用公安部门对应的小程序,在手机后台查看。
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本发明提供一种盖帽压力测试机,包括机架、电器箱、安全保护罩和放气系统,电器箱安装在机架的上层,安全保护罩设置在机架的下层,放气系统设置在安全保护罩内,机架上还设置有压力检测机构和打孔机构,压力检测机构主要由底板、安装板、立板、通气板和测试座、第一气缸、密封压头和探针组成,底板水平设置在机架上,底板的顶部通过安装板与通气板和立板相连,通气板上开设有通气槽,通气槽通过气管与放气系统相连通,测试座固定连接在通气板的顶部,通气槽远离气管的一端与测试座相连通。本发明提供的盖帽压力测试机具有测试效率高、操作方便且具有稳定测试性能的锂电池压力检测机,而且本机集成了钻孔机构,结构简单,成本低,有效的提高了生产效率。
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本发明提供了一种极耳切割装置和极耳切割系统,涉及锂电池制造技术领域,该极耳切割装置包括第一支撑辊、第二支撑辊、切割底板、激光切割件和下废料机构,第一支撑辊和第二支撑辊平行间隔设置,切割底板设置在第一支撑辊与第二支撑辊之间,激光切割件与切割底板相对设置,下废料机构包括负压金属带组件和负压皮带组件,负压金属带组件设置在第二支撑辊与切割底板之间,负压皮带组件设置在金属带组件靠近第二支撑辊的一端。相较于现有技术,本发明提供的一种极耳切割装置,使用寿命长,并能及时吸附住切割产生的废料,从而使得切割过程中极片的稳定性高,保证了切割质量。
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本发明公开了一种点读验证装置以及点读答题验证评分方法,用以解决现有点读笔之类的辅助阅读工具不能够进行答题验证评分等操作的问题。该点读验证装置包括装置本体,设置在装置本体上端的扬声器和麦克风、设置在装置本体末端的红外识别传感器以及设置在装置本体内的主控电路板和锂电池;主控电路板上集成设置有微处理器,以及与微处理器电性连接的语音识别芯片、混音处理芯片、题目音频存储器和答案存储器,红外识别传感器读取读物上的OID码,微处理器将所识别的OID码与题目音频存储器的音频数据库进行匹配,通过混音处理芯片后发送到扬声器;通过麦克风采集答案语音并通过语音识别芯片获取答案文本信息,与答案存储器内的答案数据库进行匹配。
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优选金属钨板做电解槽阳极,优用原料氟化锂铍共晶体做电解质,熔点范围适合电解且无氟化氢成分,能从源头上切断四氟化碳及氟化氢等有害成分对成品六氟化钨的污染。电解槽内生成的六氟化钨气体以及夹带的熔融盐扬尘和少量未与金属钨反应的氟气沿电解槽气体出口管进入气体纯化罐,用扬尘过滤板及扬尘吸附剂去除六氟化钨夹带的电解质微尘;用钨微球反应层将未反应的少量氟气全部转化成六氟化钨,用微孔过滤器将夹带的金属钨微粒全部滤掉,最终产出高纯六氟化钨气体。本发明实现了电解法直接合成高纯六氟化钨,具有工艺路线简洁、成品杂质少、收率高,综合生产成本极具竞争力等优点。
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本发明公开了一种二氧化钛包覆三氧化钼材料及其制备与应用。该制备方法先将(NH4)6Mo7O24·4H2O水溶液与HNO3均匀混合;接着向上述水溶液中加入50~150nm的球形或近球形镍钛合金粉末,混合均匀后将该溶液转移至四氟乙烯内衬高压反应釜中,并在90~180℃反应1~12小时;反应结束冷却至室温后,离心收集反应产物,并用水和乙醇分别洗涤数次,然后将产物真空干燥,得到片状结构二氧化钛包覆三氧化钼材料。本发明制备方法可控性强,操作简单,可用于锂离子二次电池电极材料的大规模生产,并可显著提高电极材料的比容量、循环和倍率性能。
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本发明属于锂电池技术领域,尤其涉及一种托盘,托盘包括:框体;多个夹具,分别滑动套设在所述框体上,相邻的两个所述夹具之间形成长度可调且用于容置电芯的电芯槽,各所述夹具分别设置有用于隔开相邻的两个电芯的阻挡部,相邻的两个所述电芯槽之间部分连通;限位件,可拆卸地连接于所述框体上。本申请由于两相邻的夹具之间形成有长度可调的电芯槽,夹具的阻挡部可将电芯槽隔开,可将不同尺寸规格的电芯放置于电芯槽中,再通过限位件锁定夹具,托盘既可对多批次单种或多种不同型号方形电芯进行无换型兼容使用,也可进行单批次多种不同型号方形电芯进行无换型兼容使用,通用性强,操作便捷,能有效节约成本并提高烘烤效率。
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本发明公开了电池技术领域,具体涉及一种低成本二次电池健康状态的评估方法和检测装置;本发明通过信息处理模块S将电压采样模块V、电流采样模块C、温度采样模块T采集的电池信息与电池信息储存模块B中储存的健康状态下的标准电池信息进行分析比较,根据二次锂电池本身固有的特性来评估整个电池组健康状态,确保电池的安全使用,减少或者杜绝电池的安全事故;采用单片机作为信息处理模块,通过低成本电阻和开关管来采集电池组每节电池电压,通过电阻及运算放大器来采样电池组使用过程中电流,通过NTC来采样温度信息以及电池组静置时间参数,通过LED灯显示电池健康状态,可避免使用昂贵的电池包前端模拟采样芯片,大大降低了成本。
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本发明揭示了一种充气娱乐装置及其控制方法,充气娱乐装置包括充气囊体、气泵、气压监测机构、主控装置、水氢机;充气囊体设有气体入口,各气体入口分别设置气泵,气泵将气体泵入充气囊体中撑起充气囊体;充气囊体中设置气压监测机构;主控装置分别连接气泵、气压监测机构、水氢机;水氢机分别连接气泵、气压监测机构、主控装置,为其提供电能;气压监测机构包括第一微处理器、气压传感器、第一存储器、第一无线通讯单元、第一锂电池,主控装置与气压监测机构无线连接,获取充气囊体的气压信息;水氢机包括甲醇水重整制氢装置、氢燃料电池、气泵。本发明提出的充气娱乐装置,可摆脱对交流电网的束缚,提高设置的便捷性,便于设置在户外场所。
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一种共轴双桨无人机,属无人机技术领域,包括机架、螺旋桨、电机、支脚、飞行控制器和连接轴;所述机架上至少设置有四根轴,在轴的末端上方安装有第一电机,在轴的末端下方安装有第二电机;所述第一电机上方安装有两个螺旋桨,两个螺旋桨呈垂直布置在一根连接轴上,第一螺旋桨设置在连接轴的顶部,第二螺旋桨设置在连接轴的中部,连接轴的末端和第一电机连接;所述支脚安装在机架的下方,支脚用于支撑起机架;机架上设置有飞行控制器,机架上还设置有用于给用电部件供电的锂电池;所述飞行控制器用于控制多旋翼无人机。本发明的共轴式螺旋桨无人机,机动性好,在使用相同电机的情况下,两副共轴式螺旋桨的升力比单螺旋桨的升力大。
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本发明涉及一种碳化硅和/或氮化铝接枝聚苯硫醚树脂及其合成方法,主要由硫化钠、对二氯苯和氯化锂缩聚,再接枝碳化硅和/或氮化铝反应制得。本发明的碳化硅和/或氮化铝接枝聚苯硫醚树脂具有高导热、耐高温的性能,该聚苯硫醚树脂的导热系数是普通共混方法制备的聚苯硫醚树脂的2倍左右,冲击强度是普通共混方法制备的导热聚苯硫醚树脂的1.2~1.5倍,可广泛使用于LED灯及其它照明产品上。
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本发明公开了一种耐磨陶瓷的加工方法,包括陶瓷坯料和陶瓷釉料,所述陶瓷坯料包括以下原料及重量份数:氧化铝20‑55份,瓷粉14‑29份,长石8‑15份,粘土4‑7份,苏州土5‑l0份,木节土0.8‑1.5份,碱干碱石0.8‑1.5份,滑石0.1‑0.2份,纯碱0.01‑0.02份;所述陶瓷釉料包括以下原料及分量数:硅藻泥9‑l8份,氧化锌3‑6份,碳酸镁2‑4份,水晶石1‑2份,锂辉石2.4‑4.7份,碳酸钡0.15‑0.3份,贝壳10‑30份、骨粉5‑15份、三氧化二铝5‑10份,三氧化二铁0.1‑0.5份。本发明整个加工方法简单,处理后的陶瓷具有较常规陶瓷更耐磨的性能,能够满足大量工业需要,较普通陶瓷而言具有更广阔的应用范围,适用于更加恶劣的使用环境,并且加工方法成本低,值得推广。
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本发明公开了一种三元前驱体的制备方法及其应用,涉及锂离子电池三元正极材料技术领域。三元前驱体的制备方法包括以下步骤:将混合盐溶液、络合剂溶液和沉淀剂溶液加入底液中进行反应,得到三元前驱体;其中,底液中包括酸化后的成品三元前驱体下脚料。本发明以成品三元前驱体的下脚料作为晶种配制反应起始的底液,省去了晶核的形成过程,大大缩短得到合格三元前驱体产品的时间,提高生产效率,同时使生产中的前驱体废料得以合理回收利用,此外,通过酸化剥离成品三元前驱体表面所具有的氧化层,避免晶核内部和外部组成和性质上存在差异。
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本发明公开了一种印染废水净化剂及其制备方法,按照重量份数计,包括以下组分:聚丙烯酰胺11‑25份、电气石粉13‑18份、魔芋葡甘聚糖6‑12份、榴莲提取物10‑25份、矿物质粉末5‑10份、除臭剂3‑6份、氧化剂0.5‑1份;所述矿物质粉末包括以下重量份数的原料:橄榄石粉末5‑8份、腐殖酸2‑6份、花岗岩粉末2‑5份、碱性长岩粉末1‑3份、玄武岩粉末2‑10份、石英岩粉末1‑3份和锂辉石粉末2‑5份。本发明的印染废水净化剂可有效降低印染厂排放废水中的CODCr、氨氮为、SS含量,处理后的水可达到国家规定排放标准;制备方法简单,适于工业化生产,具有较高的经济价值。
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本发明公开了动能转化的四恒空调服,包括主体、锂电池、第一振动式发电装置和第二振动式发电装置,所述主体外部上端安装有拉链,所述拉链下端安装有电源显示灯和故障报警灯,且电源显示灯位于故障报警灯左侧,所述电源显示灯一侧固定设置有左散热器,所述故障报警灯一侧固定设置有右散热器,所述左散热器上端安装有开关。本发明,通过安装第一振动式发电装置和第二振动式发电装置实现将动能转换成电能的过程,由于人在行走过程中,都会自然而然的去对手臂进行摆动,摆动的过程就是一种动能,同时走路过程中腰部会产生振动,通过第一振动式发电装置和第二振动式发电装置将这动能充分的利用起来,将动能转换为电能。
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本发明提供了一种连续相海绵状石墨烯材料,该材料芯部为一泡沫镍基板,于泡沫镍基板外表面包覆着采用CVD气相沉积CH4气体获得的石墨烯,所述石墨烯该材料为一整体的连续相海绵块石墨烯。本发明还提供了两种连续相海绵状石墨烯材料的制备方法,按本发明第一种制备方法,制备的材料为一种两端面没有石墨烯的连续相海绵状石墨烯材料, 它可作为锂离子电池的正极或负极材料,具有最高载流子、良好的循环稳定性,导热好、导电快、电解质接触面加大,以及节省体积的优点;按本发明第二种制备方法,制备的材料为一种整体的连续相海绵块石墨烯散热材料,用它作电脑CPU、LED光源、平板电脑、及手机等散热装置的散热材料,与传统散热材料相比具有更好的导热和散热效果。
本发明属于有机/无机杂化复合材料技术领域,公开了一种木质素基石墨烯/氧化锌杂化复合材料及其制备方法和应用。该方法包括以下步骤:将木质素溶于水中,碱性条件下,加热,加入活性剂反应,再加入羧基化试剂溶液,恒温反应,得到羧基化木质素;往上述羧基化木质素水溶液中加入锌盐,加热反应后,再加入弱酸试剂,搅拌均匀,干燥,得到羧基化木质素与锌盐复合物,高温煅烧,得到木质素基石墨烯/氧化锌杂化复合材料。该制备方法过程中,羧基化木质素的活性官能团与锌离子形成化学键作用,形成前驱体,再经高温煅烧,制备得到木质素基石墨烯/氧化锌纳米杂化复合结构,其在超级电容器、锂离子电池和光催化领域具有潜在的应用前景。
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