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本发明公开了一种基于适配体‑巯基双面特异识别的荧光传感器阵列的制备方法,包括以下步骤:S1:采用水热法合成MPA表面修饰的r/g CdTe QDs;S2:通过溶胶‑凝胶法将r/g CdTe QDs掺杂在SiO2中,合成r/g CdTe QDs@SiO2;S3:通过界面溶胶‑凝胶自组装合成Janus‑r/g QDs‑NH2/Vinyl复合材料,其为一面氨基,一面双键的双荧光复合材料;S4:通过巯基‑烯基点击化学反应将巯基修饰的核酸适配体接枝到步骤S3制得的Janus‑r/g QDs‑NH2/Vinyl复合材料的双键面上,再将巯基丙酸的羧基与Janus‑r/g QDs‑NH2/Vinyl复合材料的氨基通过酰胺化反应结合,得到Janus‑r/g QDs‑SH/Apt复合材料,即得荧光传感器阵列。该荧光传感器阵列可以同时识别水中三种氨基糖苷类抗生素和三种重金属离子,实现有机/无机污染物的同时区分检测。
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本发明公开了一种大口径、高环刚度、节材克拉管的制造方法,包括步骤:在胚管上敷一层隔热复合材料;在隔热复合材料上敷一层熔料;将板料紧贴模具形成内层管体;将胚管缠绕板料的外侧制成克拉管。胚管在涂覆PP外敷熔料之前先涂覆熔融PE隔热复合材料,这样保证了胚管只与温度较低的PE隔热复合材料接触而不与230℃左右的PP外敷熔料接触,保证了温度很高的PP外敷熔料的热量被PE隔热复合材料阻隔从而使PP胚管不被烫瘪大大提高PP克拉管环刚度。
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本发明属于金属基复合材料及制备领域,具体涉及一种纳米WC弥散强化铜的制备方法,将原料合金按配比中纳米WC的质量分数为8.87%,余料为氧化铜的比例混合(即质量比WC∶Cu=1∶9的比例),对混合粉末进行球磨,干燥后在氢气气氛下还原,最后烧结制备成米纳米WC弥散强化铜基复合材料。本发明制备的WC颗粒弥散强化铜基复合材料,可以高效的细化铜颗粒,并使WC均匀弥散的分布在铜基体上,得到高强度、高导电率和耐高温的复合材料。最终复合材料的抗拉强度大于450MPa,导电率超过90%IACS,软化温度高于800℃。
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本发明属于复合材料技术领域,具体涉及一种纳米粒子改性的聚氯乙烯复合管及其制备方法,包括聚氯乙烯树脂、纳米粒子/石墨烯复合材料、热稳定剂与复合增韧剂、相容剂、改性剂以及阻燃剂。本发明中采用纳米粒子/石墨烯复合材料来提高其抗冲击性能,并且与复合增韧剂一起可以提高管材的韧性,在受到外界作用力时,复合增韧剂中的氯化聚乙烯能够通过自身形变,起到吸收大量的外界能量的作用,而纳米碳化硅则可以充当应力集中体的作用,并迫使基体发生塑性形变,吸收外界能量;而分散于管材中的纳米粒子/石墨烯复合材料,在受到外界能量的冲击时,应力传递到纳米粒子/石墨烯复合材料上,起到了阻碍裂纹发展的作用,减少了管材的疲劳和粘着。
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一种钾离子电池用负极材料及制备方法和电解液,属于化学电源领域。负极材料的物质组成为:60%~95%的铁基化合物修饰三维多孔氮掺杂石墨烯复合材料,2%~30%的导电剂,3%~10%的聚偏氟乙烯(PVDF)粘结剂;所述铁基化合物修饰三维多孔氮掺杂石墨烯复合材料为碳化铁纳米颗粒修饰的三维多孔氮掺杂石墨烯复合材料、三氧化二铁纳米颗粒修饰的三维多孔氮掺杂石墨烯复合材料及二硫化铁纳米颗粒修饰的三维多孔氮掺杂石墨烯复合材料中的任意一种。本发明制备的钾离子电池负极材料具有稳定的框架结构,大的比表面积,以及纳米颗粒修饰,电化学性能优异;而且原料丰富,制备成本低,易规模化生产,具有非常重要的工业化应用前景。
本发明提出的一种聚吡咯/BaFe12O19-Ni0.8Zn0.2Fe2O4/石墨烯纳米吸波材料的制备方法,首先采用溶胶-凝胶法制备出BaFe12O19-Ni0.8Zn0.2Fe2O4材料,继而采用原位氧化法和机械还原法制备出聚吡咯/BaFe12O19-Ni0.8Zn0.2Fe2O4/石墨烯复合材料。本发明制备的聚吡咯/BaFe12O19-Ni0.8Zn0.2Fe2O4/石墨烯复合材料,将聚吡咯与具有大比表面积、良好导电性及分散性且性能稳定的石墨烯及硬、软磁复合材料BaFe12O19-Ni0.8Zn0.2Fe2O4复合,以提高材料的吸波性能性。聚吡咯作为吸波材料具有比重小、兼容性好、导电性好的优点。采用机械还原法,制备出聚吡咯/BaFe12O19-Ni0.8Zn0.2Fe2O4/石墨烯复合材料,对于拓宽复合材料微波吸收频带、制备新型吸波材料有重要意义。
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本公开涉及一种渐变刚度板簧、板簧悬架系统和车辆,该渐变刚度板簧包括主簧和位于该主簧下方的副簧,所述主簧包括弹簧钢片,叠设在该弹簧钢片下表面的第一主簧片,所述第一主簧片由纤维增强的第一复合材料制成,弹簧钢片的下表面和第一主簧片的上表面之间形成有第一间隙。由于弹簧钢片具有各向同性的特点,因而承受各个方向的载荷,尤其可以最大程度地传递并分担渐变刚度板簧在工作时承受的纵向力,提高渐变刚度板簧的可靠性;并复合材料具有质量轻、弹性应变大、应变比能高、疲劳寿命长及安装断裂性好等优点,并利用纤维复合材料的各向异性的特点,使其只承受垂向力,受力状态简单,从而延长复合材料的疲劳寿命以及提高复合材料的安全性能。
一种用于制造诸如机身或内部加强件的复合部件的方法和设备,其中形状记忆聚合物(SMP)设备可用作刚性层叠工具和囊体。该SMP设备可以被加热直至可延展、成形,然后冷却成期望的刚性工具构造。例如,可以将空腔形成到SMP设备内,用以使部件嵌装入其内,以与复合部件共粘结或共固化。接下来,可将复合材料施加于SMP设备上,然后放置于刚性外部工具内,并加热到复合材料固化温度,在该温度下,SMP设备可延展。可以引起压差,该压差推动SMP设备以将复合材料压抵刚性外部工具。当复合材料固化时,可将SMP设备推离固化的复合材料并从复合部件内移除。
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本发明涉及一种碳陶刹车盘涂层的修补方法,技术特征在于:将待修补的碳陶刹车盘进行超声清洗,制备3种不同软化点的玻璃粉、溶剂、有机硅烷和固态填充物混合浆料,分3层涂敷得到内涂层、中间涂层和外涂层,固化后将碳陶刹车盘修补完毕。本发明的方法制备的玻璃涂层致密度高、工艺稳定性好、制备周期短,能有效提高复合材料的抗氧化性能。同时本方法也是一种低温制备涂层技术,可对碳纤维增强碳基体复合材料(C/C复合材料),碳纤维增强碳、碳化硅基体复合材料(C/C-SiC复合材料)起到很好的氧化防护作用。
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本发明提供了一种热电器件集成封装结构,从中间向两边依次包括:双面复合有镍层的热电晶粒;分别复合在热电晶粒镍层两面上的焊料层;复合所述焊料层上的镍金属阻挡层;复合在所述镍金属阻挡层的石墨烯‑铜复合材料层;复合在所述石墨烯‑铜复合材料层上的覆铜基板;所述石墨烯‑铜复合材料层为石墨烯层和铜金属层交替设置的多层复合材料。本发明通过构建交替多层石墨烯‑铜复合材料层,形成具有较高强度、热膨胀系数可控的柔性连接界面,用于匹配多层连接界面,可以有效吸收服役过程界面热应力能量,减少界面热失配缺陷,提升器件服役寿命。该方法操作简单,与热电器件制造工艺兼容,在各类温区热电器件封装中具有广泛应用前景。
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本公开涉及一种非挥发性热致复合材料,包括:第一组分,该第一组分包括非水性和非挥发性质子给体材料;第二组分,该第二组分包括单体、低聚物或聚合物作为质子受体材料;非挥发性聚合物基质;其中,该非挥发性聚合物基质、第一组分和第二组分配置成保持至少一种可基于由非挥发性热致复合材料接收或发出的热能可逆地改变的性质。质子给体材料包括离子液体、聚离子液体和深共晶盐。质子受体材料至少包括醚、苯酯、酰胺和丙烯酸酯官能团。还公开了上述复合材料的制备方法,包括提供第一组分、第二组分和非挥发性聚合物基质;以及,固化该混合物以形成非挥发性热致复合材料。该非挥发性热致复合材料可用于灵巧窗。
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本发明属于催化剂领域,公开了一种单原子催化剂及其制备方法与应用,其中制备方法包括以下步骤:(1)SiO2纳米球被氧化石墨烯包裹的SiO2@GO复合材料的合成;(2)SiO2@GO复合材料被聚多巴胺包裹的SiO2@GO@PDA复合材料的合成;(3)还原氧化石墨烯被氮掺杂碳包裹的RGO@NC复合材料的合成;(4)RGO@NC复合材料负载Pd单原子的RGO@NC/Pd单原子催化剂的合成。本发明通过对制备方法整体工艺流程设置、以及各个关键工艺步骤的反应条件及参数进行改进,能够有效提高金属单原子的分散性,催化剂活性、循环稳定性。
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本发明公开了一种阻燃五层共挤全包覆无机板材,包括共挤阻燃层、外胶黏层、无机材料层、内胶黏层、复合材料层、空心型腔;所述阻燃共挤全包覆无机板材的截面为L形断面和平面断面,所述L形断面和平面断面内由复合材料层围绕形成多个空心型腔,所述复合材料层外侧通过内胶黏层与无机材料层粘接固定;所述无机材料层围绕所述复合材料层以全包覆或者分段包覆的方式分布设置;所述无机材料层或者复合材料层外周通过外胶黏层与共挤阻燃层粘接固定;本发明采用共挤出方式,节约材料成本;一次成型降低了后续加工成本,产品整体阻燃性能高,达到A级阻燃;空心型腔或者异形型腔结构可降低材料消耗50%以上,产品重量降低符合轻质建筑和搬运要求。
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一种快速处理隧道涌水突泥问题的橡胶囊生产工艺:制作橡胶囊内胆;用第二纤维复合材料在橡胶囊内胆上散射状粘贴若干条;用第三纤维复合材料以斜角缠绕包裹橡胶囊内胆的直筒段形成第一层加强层;用帘子线网绕长轴方向包裹第一层加强层,然后在外表面整体喷涂聚脲弹性体形成第二层加强层;用第四纤维复合材料包裹第二层加强层形成第三层加强层;用第二纤维复合材料在橡胶囊内胆上散射状粘贴若干条;用第五纤维复合材料整体包裹住直筒段形成第四层加强层;采用帆布或纤维织布防水、耐磨材料制成橡胶囊成品。本发明可用于隧道渗漏、涌水突泥、洪水倒灌等情况,险情发生时将橡胶囊安装到位后向橡胶囊内迅速充水(气),使其膨胀塞满整个隧道,有效防止水体渗漏。
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本发明公开了一种人工湿地除磷基质填料及其制备方法,首先将硅灰石、粉煤灰以及页岩粉碎、过筛、水洗、干燥、按配比混匀,得到混合粉料,然后将γ‑氨丙基三甲氧基硅烷接枝到混合粉料表面,得到γ‑氨丙基三甲氧基硅烷功能化复合材料,再将丙烯酸甲酯单体聚合反应到γ‑氨丙基三甲氧基硅烷功能化复合材料表面上,得到聚丙烯酸甲酯功能化复合材料,将聚丙烯酸甲酯功能化复合材料与二乙烯三胺反应,得到胺基接枝的复合材料,通过交联反应、造粒,即得。本发明所得填料具有无毒、强度高、体质轻、吸附性能强以及稳定性好等优点,生产成本低、污染物去除能力强、除磷效果好。
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本发明公开了一种催化降解处理废水的水滑石磁铁矿复合水处理材料。采用如下方法制备而来:将NaOH、Na2CO3的混合碱溶液与Mg(NO3)2、Al(NO3)3的混合盐溶液在pH值10-11条件下混合搅拌得到混合液;将混合液在60-100℃条件下恒温反应3-5h,陈化、离心、洗涤得到沉淀物;沉淀物中加入磁铁矿混合,加入乙醇分散,再洗涤、干燥得到水滑石磁铁矿复合材料。本发明氧化性强、无选择性,在去除有机物时起始物质、中间产物都可被去除,对于COD、TOC、总氮、总磷和藻细胞等都有很好的去除效果。复合材料中磁铁矿非常有利于材料的回收再利用。处理生活污水、工厂废水,特别是处理水华现象具有优异的效果。
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本发明公开一种功能型共挤复合合金材料地暖地板及其制备方法,所述地板为五层复合结构,最下层为板材真空镀膜反射层,反射层上为发热层,为导电发热塑料层,发热层上为PVC基高分子合金复合材料层,PVC基高分子合金复合材料层之上为共挤复合装饰层,发热层、PVC基高分子合金复合材料层与共挤复合装饰层采用共挤挤出工艺一次成型为整体结构,最上层为经过UV抗菌耐磨处理透明层保护层,所述制备方法包括以下步骤:(1)PVC基高分子合金复合材料层的混配及制备;(2)发热层、共挤复合装饰层与PVC基高分子合金复合材料层的在线共挤复合;(3)共挤复合装饰层表面在线压花处理;(4)板材表面真空镀膜;(5)表面层UV抗菌耐磨处理。本发明工艺过程简单,由该技术制备的地暖地板具有良好的地暖传导性、尺寸稳定性、防污环保型及使用耐久性。
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本发明公开了本发明提供了一种用于准确测试裸芯片电阻值的探针及及其制造方法,包括探针本体,所述探针本体为一体成型,所述探针本体采用下述材料:含有PP/SEBS基复合材料和配置在所述复合材料颗粒间的导电填充材料;其中,所述PP/SEBS基复合材料的质量百分比为70%‑99%,且PP/SEBS基复合材料中PP与SEBS的质量比为0.3‑2:1;所述导电填充材料的重量百分比为1%‑30%,且所述导电填充材料包括下述质量百分百的填料:65%‑80%的金属填料和20%‑35%的碳系填料。本发明中,通过在PP/SEBS基复合材料中填充合适配方的金属填料和碳系填料,制备出低电阻率、硬度高的探针材料。以本发明所提供的探针材料替代金作为半导体激光器芯片的探针,降低了生产成本。
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本发明公开了一种湿‑热‑力耦合作用下的简易老化试验装置,属于复合材料测试设备相关技术领域,包含以下步骤:(1)制备复合材料试件,并在试件上下表面装置防水应变片,应变片通过数据线与PID控制器连接;(2)使用夹具上的螺栓对复合材料试件进行固定,并施加预设的静力载荷;(3)使用磁扣将样品夹具按阵列固定在金属架上,并将装配有样品夹具的金属架置于恒温水浴箱内;(4)开始试验,试验过程中采用PID控制器实时监控复合材料试件的温度、应变等数据。本发明的优点:1)可以同时提供温度、静力、湿度耦合载荷;2)试验设备简单、占用空间小,满足大批量试验条件,试验成本较低。本发明涉及复合材料测试相关技术领域。
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本发明公开了一种无钴单晶正极材料及其制备方法,将金属氧化物X、镍氧化物和锰氧化物按比例以一定的混料方式进行均匀分散,在第一温度曲线下进行第一次烧结,得到金属氧化物X掺杂的镍锰X前驱体;将镍锰X前驱体和锂源按比例以一定的混料方式进行均匀分散,在第二温度曲线下进行第二次烧结,得到镍锰X酸锂复合材料;将镍锰X酸锂复合材料自然冷却至室温,经过破碎和过筛,得到镍锰X酸锂复合材料粉末;将镍锰X酸锂复合材料粉末和添加剂B按比例以一定的混料方式进行均匀分散,在第三温度曲线下进行第三次烧结,得到氧化物包覆的镍锰X酸锂复合材料。本发明能够解决当前无钴单晶正极材料制备工艺存在的工艺复杂以及制备周期长的问题。
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本发明涉及纳米抗菌材料及其制备方法和用途。该制备方法包括:将二硫化钼纳米花与α‑硫辛酸反应,得二硫化钼‑硫辛酸纳米复合材料;将二硫化钼‑硫辛酸纳米复合材料与壳寡糖在偶联剂作用下反应,得二硫化钼‑硫辛酸‑壳寡糖纳米复合材料;进一步将二硫化钼‑硫辛酸‑壳寡糖纳米复合材料分散于去离子水,加入聚乙烯醇,经静电纺丝后干燥交联得聚乙烯醇‑二硫化钼‑硫辛酸‑壳寡糖纳米纤维膜。本发明二硫化钼‑硫辛酸‑壳寡糖纳米复合材料、聚乙烯醇‑二硫化钼‑硫辛酸‑壳寡糖纳米纤维膜均具有广谱抗菌性能,对细菌具有强大的杀伤能力;均可应用于个人卫生用品如口罩的快速光热灭菌。
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本申请提供了一种光催化剂及其制备方法和应用;其中,光催化剂包括铜基复合材料和金,铜基复合材料为纳米线结构,金包覆所述铜基复合材料;纳米线结构具有聚光的性质,能够聚集比普通太阳光强度大数倍的光照强度,因此,与常规结构的铜基复合材料相比,本申请要求保护的光催化剂利用纳米线结构聚光的原理,提高了金原子的激发效应以生成更多的自由电子和空穴,从而达到提高光催化剂催化性能的技术效果;且随着光照强度的增加,金原子的激发效应也随之增加,从而达到了生成高碳产物的技术效果。本申请提供了一种光催化剂及其制备方法和应用,解决了现有铜基复合材料催化剂作为光催化剂催化性能有待提高,且催化产物单一的技术问题。
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本发明旨在提供一种金属塑料轴承及金属塑料轴承制造方法。本发明的金属塑料轴承包括:瓦基,形成筒形;复合材料层,覆盖在瓦基的内表面上,复合材料层为整体一体成型;其中,复合材料层包括中间层和塑料层,中间层包括金属丝骨架,塑料层复合在中间层内。应用本发明的技术方案,金属塑料轴承的复合材料瓦面为整体瓦面,整体成型,只有一道接缝。因此可以安装在非承载区,大大提高了产品的实用性和可靠性,使弹性金属塑料瓦这种优良的减摩耐磨复合材料的应用领域进一步拓宽到轴承领域。
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本发明属于金属材料领域,提供了一种铝碳化硅复合材料(SiCp/Al)用作封装外壳和盖板时的密封封盖方法。适用于微电子封装中混合集成电路、毫米波/微米波集成电路、多芯片组件等微电子器件的封装外壳。本发明首先在SiCp/Al复合材料表面进行双层镀覆;再将具有表面镀层的SiCp/Al复合材料外壳与盖板用Sn基焊料焊接在一起。本发明不仅大大降低了生产成本,同时还解决SiCp/Al复合材料封接困难问题,为有关金属外壳厂广泛使用SiCp/Al复合材料作为外壳和盖板材料铺平道路。
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本发明提供负极浆料、其制备方法和包含其的二次电池。所述负极浆料包含:a)负极活性材料,所述负极活性材料包含:i)负极活性材料用复合材料,所述复合材料由如下材料组成:1)核氧化物,所述核氧化物包含选自金属氧化物、半金属氧化物和它们的混合物中的任意一种氧化物;2)在所述核氧化物的表面上涂布的无定形碳层;和3)在所述无定形碳层中分散的复合材料用导电剂;和ii)天然石墨;b)负极浆料用导电剂;和c)粘合剂。因为(半)金属氧化物的表面涂布有包含导电剂的无定形碳层,所以可以提供具有更高导电性的负极活性材料用复合材料。进一步地,本发明的负极活性材料用复合材料可以提高二次电池的寿命特性。
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本发明涉及一种次级热沉与液冷热沉集成方法,包括如下步骤:加工次级热沉,所述次级热沉的材质为铜基金刚石复合材料、银基金刚石复合材料、铝基金刚石复合材料、Cu/MoCu/Cu复合材料以及Cu/Mo/Cu复合材料中的任意一种;加工用于制作具有多层结构的液冷热沉的各层板材,各层所述板材的材质为铜或覆铜陶瓷;将所述次级热沉通过第一热压焊接与所述液冷热沉的第一层的板材连接,形成预集成结构;将所述预集成结构背向所述次级热沉的一面与所述液冷热沉的其他层的板材依次堆叠,并通过第二热压焊接连接,形成集成热沉;所述第一热压焊接的温度和压力均高于所述第二热压焊接的温度和压力。本发明能够提高集成热沉的散热性能和产品稳定性。
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本发明涉及飞轮储能技术领域,提供了一种防脱离飞轮转子结构,包括:芯轴,芯轴的至少部分轴体朝向远离芯轴的轴线方向外凸形成轮毂;复合材料飞轮,套设在轮毂上,跟随芯轴转动而转动;还包括:空腔,设置在轮毂上,空腔的腔体壁面适于在芯轴转动时朝向靠近复合材料飞轮的方向凸起并与复合材料飞轮相抵。该防脱离飞轮转子结构,在轮毂上设置有空腔,当芯轴高速旋转时,轮毂上设置空腔的位置由于离心力作用,将会产生较大的径向形变量,使轮毂向外凸起与复合材料飞轮相抵,从而避免复合材料飞轮与芯轴发生脱离。如此设置,可以延长该防脱离飞轮转子结构的使用寿命,超越目前的旋转速度,降低发生轴系失稳的风险,从而使得储能密度进一步提高。
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本发明申请提供了一种多孔硅负极材料,包括多孔硅化合物、导电碳和复合材料,所述多孔硅化合物表面的至少一部分包覆有导体碳;所述多孔硅化合物表面的至少一部分或所述导电碳表面的至少一部分、或这两者的至少一部分,包覆有复合材料。本申请以多孔硅材料作为内核,在保证了负极材料高容量的同时,多孔硅内部的孔隙能够有效缓解充放电时的体积膨胀问题;多孔硅材料孔隙中存在导电碳材料,可形成钉扎效应,提高硅负极材料导电性的同时稳定结构。此外,多孔硅材料表面复合材料包覆层,复合材料层具有SEI膜功能,可有效提高锂离子的迁移速率,同时该复合材料层具有一定弹性,在一定程度上可缓解内核的体积膨胀。
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