952
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本发明提供一种氟化添加剂增强稳定性的复合固态电解质及制备方法,其包括步骤:在聚合物模板溶液中加入前驱体,加入盐酸形成溶胶;将溶胶倒入模具中,得到凝胶前驱体;将凝胶前驱体煅烧得到一次氧化物固态电解质;将聚合物粘结剂溶解于水溶液中,加入一次氧化物固态电解质并搅拌,得到氧化物‑聚合物复合片,其煅烧得到二次氧化物固态电解质;将二次氧化物固态电解质与聚合物固态电解质、锂盐混合均匀,倒入模具得到聚合物‑氧化物复合固态电解质,其与氟化添加剂通过辊压的方式均匀混合,得到复合固态电解质。本发明引入氟代碳酸乙烯酯来使复合固态电解质在电池循环过程中形成富含氟化锂的界面层,增强了复合固态电解质对金属锂的稳定性。
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本发明涉及一种复合固态电解质膜及其制备方法、固态电池。该复合固态电解质膜,包括在厚度方向上复合的多层电解质层,所述电解质层含有无机固态电解质和聚合物电解质,在复合固态电解质膜的正极侧向负极侧方向上,各电解质层中,无机固态电解质的含量梯度减小,聚合物电解质的含量梯度增加。本发明提供的复合固态电解质膜,正极侧无机固态电解质的含量高,能够耐受更高的电压,提高锂离子电导,负极侧聚合物电解质的含量高,能够更好的抑制锂枝晶和缓解负极体积膨胀,电解质膜的差异化设计充分利用了正极、负极特点,在保证高离子电导的同时,实现了耐高压、抑制锂枝晶与负极体积膨胀的兼顾。
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一种燃料电池联合供电系统,包括燃料电池模块、锂电池模块、超级电容模块、直流母线、负载模块、直流母线电压控制环、超级电容电压控制环、锂电池电压控制环、锂电池充电控制环、仿真软件、能量管理系统,燃料电池模块包括:燃料电池、单向DCDC变换器、流量控制器、测量滤波器、脉宽调制器、电流控制器、负反馈输入端,单向DCDC变换器一端与直流母线的正负极相连,另一端与燃料电池相连接,测量滤波器设于燃料电池与单向DCDC变换器的正极之间,测量滤波器输出到电流控制器,电流控制器输出到脉宽调制器,脉宽调制器与单向DCDC相连接,流量控制器用于控制燃料电池的氢氧离子的含量,流量控制器的输入端连接负反馈输入端。
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本发明公开了一种高原靶船的油电混合动力推进系统,主要包括喷水推进装置、直流无刷电机、锂电池电源、直流充电机、柴油发电机组以及能源管理系统;能源管理系统监控锂电池电源与柴油机发电机组串联组成的混合动力作为直流无刷电机的动力源,直流无刷电机驱动喷水推进装置进而推动高原靶船航行;能源管理系统依据高原靶船的航行状态选择由柴油发电机组作为唯一的动力源或锂电池电源与柴油机发电机组串联作为混合动力源。本发明中能源管理系统依据高原靶船的航行状态采用合适的动力源,这种动力源配置方式,不仅能够解决柴油发动机在高原环境中的功率折损问题,而且能够满足高原靶船长时低速巡航和短时高速逃逸的指标要求。
本发明涉及锂离子电池技术领域,尤其涉及一种正极材料前驱体及其制备方法、正极材料及其制备方法、正极和电池;所述前驱体为单一晶体结构,其化学式为GYz,其中,所述G为AxByC(1‑x‑y),A、B、C为三种不同的过渡金属元素,0≤x≤1,0≤y≤1,0<x+y≤1;所述Y为非金属阴离子,且z>0。相比于现有技术,本发明通过优先制备得到上述单一晶相结构的前驱体粒径分布均匀,形貌呈现正多面体的一次颗粒,晶体结构完整,没有团聚的二次颗粒,而将该前驱体与锂源混合并烧结,制备得到的正极材料,用于锂离子电池正极,能量密度大大提升,同时电池具有良好的倍率性能和循环性能。
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本发明公开了一种水溶性芳香羧酸盐类成核剂,该水溶性芳香羧酸盐类成核剂具有化学式(Ⅰ)结构:其中R为烷基、羟基、烷氧基种的一种,n≤3,M为钠或锂。本发明还公开了该水溶性芳香羧酸盐类成核剂的制备方法,首先以芳香羧酸和氢氧化钠或氢氧化锂为原料,添加有机溶剂、水以及分散助剂,然后对含有所述芳香羧酸、氢氧化钠或氢氧化锂、分散助剂、有机溶液和水的混合液体进行加热,最后在搅拌作用下蒸馏脱除水分和溶剂获得产品水溶性芳香羧酸盐类成核剂。本发明具有反应速率高、节能环保、成核剂产品的粒径小且均匀的优点,制备的水溶性芳香羧酸盐类成核剂主要用于热塑性聚合物加工过程。
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一种双面三轴接触内阻检测机及其检测方法,包括支撑件、固定件、定位件、驱动件、测量件和处理装置;所述支撑件用于支撑固定件、定位件、驱动件和测量件;所述固定件用于固定待检测焊接部位的锂离子电池;所述定位件用于定位所述锂离子电池;所述驱动件用于驱动测量件运动来对所述锂离子电池的焊接部位;所述处理装置用于对所述测量件检测的直流内阻数据进行处理。结合其他结构和检测方法有效避免了现有技术中对于焊点而言拉扯有可能导致二次损害或者内部撕裂、并不能良好的体现整片焊区的焊接程度、拉力测试不能检查完全,却会因此影响电流导致整组电池在使用中发生问题的缺陷。
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本公开提供一种电池健康状态分析方法及装置,涉及分析技术领域。方法包括:获得样本电池在不同SOH下,样本电池的SOC与样本电池的OCV的关系曲线;将SOH为设定值时,样本电池的SOC与OCV的关系曲线作为参考曲线;将不同SOH下,样本电池的SOC与OCV的关系曲线与参考曲线作差,得到样本电池的SOC与开路电压变化量ΔOCV的关系曲线;根据不同SOH下,样本电池的SOC与ΔOCV的关系曲线,分析得到SOC与ΔOCV的关系曲线中两点之间的斜率k;根据不同SOH下,斜率k的变化,得到SOH与斜率k的对应关系;基于样本电池SOH与斜率k的对应关系,根据待检测锂离子电池的斜率k的值,分析得到待检测锂离子电池的SOH。使用该电池健康状态分析方法及装置,能够对锂离子电池健康状态进行可靠分析。
776
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本发明涉及智能家居技术领域,且公开了一种智能低功耗电池供电的窗帘电机,包括锂电池组,所述锂电池组的输出端电连接有升压电路的输入端,所述升压电路的输入端与控制电路的输出端电性连接,所述升压电路的输出端电连接有电机驱动的输入端,所述电机驱动的输出端电连接有直流电机的输入端,所述直流电机的输出端电连接有位置反馈电路的输入端,所述位置反馈电路的输出端电连接有控制电路的输入端,所述锂电池组的输出端电连接有稳压模块的输入端,所述稳压模块的输出端与控制电路的输入端电连接,所述稳压模块的输出端电连接低功率WIFI模块的输入端。本发明有效避免普通家庭装修在窗帘位置没有交流电接入装置,造成电机安装布线困难。
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本发明公开了一种有机无机纳米复合材料电池隔膜的制备方法,首先将聚合物颗粒、无机物粉末和水在一定温度下不断搅拌直至聚合物完全溶解,并形成均匀的悬浊液;通过涂膜装置将所得悬浊液均匀涂覆于玻璃平板上,形成一定厚度的薄膜,并将其匀速浸入至非溶剂相液体中,静置3‑24小时;将薄膜从非溶剂相液体中取出并从玻璃平板上剥离,置于容器内并保持平整,然后于0℃至‑90℃保持0.2h‑24h,最终得到高孔隙率多孔有机无机纳米复合材料电池隔膜。此隔膜有着良好的耐高温性能,能够抑制锂金属电池在循环过程中的锂枝晶的生长,提高库伦效率,同时提高锂电池的电化学性能。
本发明公开了一种无机填料复合PEO固体电解质材料及制备方法和全固态电池。全固态电池包括正极层、负极层和复合固体电解质层,复合固体电解质层位于正极层与负极层之间,采用无机填料复合PEO固体电解质材料。无机填料复合PEO固体电解质材料由聚氧化乙烯、具有高离子电导率的无机粉体及锂盐组成。制备方法包括以下步骤:将锂盐加入到有机溶剂中,搅拌至完全溶解;将无机粉体加入到溶液中,搅拌均匀;在混合溶液中加入聚氧化乙烯,搅拌形成悬浊液;D:将悬浊液倾倒在模具中,干燥后得到固体电解质材料。本发明的无机填料复合PEO固体电解质材料离子电导率高、机械性能好,组装的全固态电池能有效改善电解质与负极金属锂的界面稳定性,倍率性能高。
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本发明提出了无人巡航船自动安全无线充电系统,包括船坞,包括两倾斜设置的平行导轨、漂浮传感器、叉状连接座、T形连接座、船坞壳、连杆、引导装置以及滑动单元,引导装置设于船坞壳的周侧并发出信号,船坞壳内设有线圈,船坞通过线圈输出无线充电电压;无人巡航船,设有用于捕获信号的视觉装置;无线充电电路,接收无线充电电压,将无线充电电压转换成无人巡航船稳定供电电压或锂电池稳定充电电压;并在无人巡航船的锂电池充电时,由锂电池供电切换到无线充电船坞供电。有益效果:有效接收引导装置发送的定位信号,且具有可检测距离远,在复杂水面环境下定位方式精确易控的优点。船坞能够固定在岸边并能够跟随水位变化而上下浮动,且支持高可靠性的无线充电模式。
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本发明涉及一种用于高大模板支撑系统的自动监测系统,是基于微控制器、无线传输、测距仪、轴力计、测斜仪的自动化监测领域,可实现高大模板支撑系统多参数监测、无线传输管理的模块,涉及到建筑施工安全监测行业领域。它包括轴力计、测距模块、测斜仪三个传感器模块;轴力计、测距模块、测斜仪三个传感器模块与微控制器相连接,数据存储模块位于微控制器内,无线发射模块与微控制器相连接,无线发射天线通过馈线与无线发射模块相连接;该系统它还包括一太阳能供电的组装置,它包括太阳能板、锂电池及充放电管理电路、水工电缆;太阳能板通过水工电缆与锂电池及充放电管理电路连接,锂电池及充放电管理电路与微控制器相连接。
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本发明公开了一种高活性纳米级磷酸铁,其特征在于:所述的高活性纳米级磷酸铁为近球形分散颗粒,粒度分布均匀,一次粒径50—100纳米,二次平均粒径4-5微米,BET=15-30m2/g;使用本发明的高活性纳米级磷酸铁合成的锂离子电池正极材料磷酸亚铁锂,材料的晶体结构更加趋于完美,锂离子嵌入/脱嵌通道正常,容量高,低温性能优异。在扣式电池测试时,在1C条件下放电容量能达到145mAh/g。
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本发明涉及一种能给手机充电的棉织物超疏水涂层面料服装。包括服装本体(1),服装本体(1)的袖口设有小型发电设备(2),服装本体(1)的前身设有锂电池(3),小型发电设备(2)通过导线连接到所述锂电池(3),锂电池(3)的终端连有USB接口(4);所述服装本体由面料制成,所述面料包括棉织物,棉织物双层面上涂覆有纳米硅粒子层,在纳米硅粒子层表面还涂覆有疏水性的氟季胺硅烷耦合剂涂层。本发明能给手机充电。本发明使人们在穿着的过程中感觉舒服。
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本发明涉及一种能给手机充电的双层的防辐射面料服装。包括服装本体(1),服装本体(1)的袖口设有小型发电设备(2),服装本体(1)的前身设有锂电池(3),小型发电设备(2)通过导线连接到所述锂电池(3),锂电池(3)的终端连有USB接口(4);所述服装本体由面料制成,所述面料由不含不锈钢纤维的表层纬纱、不含不锈钢纤维的表层经纱、含不锈钢纤维的里层纬纱和含不锈钢纤维的里层经纱构成,不含不锈钢纤维的表层纬纱和不含不锈钢纤维的表层经纱织造为表层织物,含不锈钢纤维的里层纬纱和含不锈钢纤维的里层经纱织造为里层织物。本发明能给手机充电。本发明提高了颜色的多样性,增加美观感。
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本发明涉及一种能给手机充电的医用面料服装。包括服装本体(1),服装本体(1)的袖口设有小型发电设备(2),服装本体(1)的前身设有锂电池(3),小型发电设备(2)通过导线连接到所述锂电池(3),锂电池(3)的终端连有USB接口(4);所述服装本体由面料制成,所述面料自上而下依次包括热塑性聚氨酯薄膜构成的隔离层、聚丙烯纤维织物构成的防护层、聚四氟乙烯膜构成的保护层以及由天然纤维、合成纤维和再生纤维的纬编及经编织物构成的底层。本发明能给手机充电。本发明具有防血液渗透、防水、抗菌及透湿等多项功能。
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本发明公开了一种智能多用途救援无人飞行器,包括飞行器本体、主控系统、动力驱动系统和能源供应系统,飞行器本体包括底座和设置在底座上的顶盖,底座与顶盖的材料均为储氢金属材料,底座与顶盖之间形成密封的舱室,能源供应系统包括设置在顶盖上方的太阳能板、有机物燃料电池、锂电池和超级电容,太阳能板和有机物燃料电池分别与锂电池连接,锂电池与超级电容连接,超级电容分别与主控系统和动力驱动系统连接,底座的底部设置有第一夹层,太阳能板和顶盖之间设置有第二夹层,第一夹层和第二夹层内分别设置有多个用于容纳氢气的气囊,多个气囊通过管道和有机物燃料电池连接;优点是环保性较好,动力驱动系统可利用的动力较足。
本发明公开的吸收制冷与蒸发冷却相结合的纺织厂大小环境自适应空调,包括有相连接的复合式蒸发冷却空调机组和溴化锂吸收式冷水机组,复合式蒸发冷却空调机组、溴化锂吸收式冷水机组分别与纺织厂大小环境连通。本发明吸收制冷与蒸发冷却相结合的纺织厂大小环境自适应空调,采用大、小环境分别送风,能形成良好的气流组织,不仅能有效排出织机设备发热量,而且温度较高的工艺排风作为溴化锂吸收式制冷的驱动热源,提高能源利用效率。
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本发明涉及一种以碳材料为载体低温合成SiOx/C负极材料的制备方法,以碳材料为载体,有机硅水解沉积二氧化硅,再与金属、低熔点盐混合、热还原,再洗涤烘干,获得SiOx/C负极材料;碳材料为氧化石墨烯、石墨烯、多壁纳米碳管、单壁纳米碳管、炭黑、活性炭、富勒烯、介孔碳的一种或多种,还原金属为金属锂、镁、铝、钾、钙、钠、锶、钡以及上述金属的合金中的一种或多种;低熔点盐为铝、锌、钠、钾、锂的氯盐、溴盐和氟盐中的一种或多种;SiOx/C的摩尔比(0.5~5)∶1;硅:还原金属:低熔点盐的摩尔比为1∶(2~5)∶(1~20)。该负极材料具有很好的电化学性能,在锂离子电池领域具有很好的应用前景。
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本发明公开了一种降低含磷量的钢铁冶炼方法,包括以下步骤:脱磷,一次吹炼,二次吹炼,放渣、出钢;所述步骤(1)中的脱磷渣剂由石灰40%‑60%、白云石10%‑15%、铝凡土5%‑10%、焦炭5%‑10%、烧结矿5%‑15%和锂云母15%‑20%矿组成。本发明加入脱磷剂加入锂云母矿后,脱磷效果好,脱磷速度快,转炉终点[P]最高值仅为0.0032%,满足了超低磷钢的冶炼要求。另外,本发明加入锂云母矿冶炼超低磷钢,降低了吹炼前期炉渣的氧化性对于脱磷效果的影响,形成的脱磷渣系提高了金属收得率,减轻了对炉衬的冲刷,延长了炉衬的使用寿命。
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本发明公开了一种具有宽频光谱吸收及转换性能的稀土掺杂光伏玻璃,其以普通钠钙硅超白玻璃成份作为基础玻璃原料,所述基础玻璃原料的原料配比为:SiO2,72.20%;Na2O,13.85%;CaO,9.70%;MgO,3.60%;Al2O3,0.65%;所述稀土掺杂光伏玻璃外加有稀土元素和氧化锂,所述稀土元素用于对紫外光谱或红外光谱的能量进行吸收并转换为可见光的形式释放出来,所述氧化锂用以增强稀土离子荧光效率;所述稀土元素、氧化锂与基础玻璃原料混合均匀后,投入玻璃熔窑中经过熔化、成型、退火工序制成无色透明的稀土掺杂光伏玻璃。本发明实现了紫外、红外区间内的宽频吸收,同时具有光谱转换性能,提高了其应用于太阳能电池组件时电池的光电转换效率。
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本发明提供了多功能便携式个人智能移动电源,包括高能电池和一个以上用于为电子产品充电的USB接口;高能锂电池与一个应急USB接口连接,用于为电子产品提供应急充电;该移动电源还包括充电主电路,所述充电主电路能为一个以上的USB接口提供充电电源;充电主电路的输入为110V~240Vac市电,输出为5V直流电。本发明能将交流电市电变换为5Vdc的直流电,通过产品上的多个如4个USB接口给手机等电子产品供电,实现对微型高能锂电池的快充充电线路的设计。本发明还能通过可插拔的高能锂电池芯包内的电池对与其USB所连接手机等电子产品能进行充电的线路。采用了自行设计的充电主电路,使得PCB板电路更加紧凑。采用分层和嵌套的结构设计,使产品体积更加紧凑,使用灵活简便。
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本发明属于锂离子电池技术领域,尤其涉及一种具有热敏特性的电极材料及其制备方法,该电极材料包括由锂金属氧化物形成的核,以及由聚噻吩衍生物形成的壳,所述聚噻吩衍生物占总电极材料的重量比重为0.1%~8%,所述聚噻吩衍生物的居里温度为90~130℃。相比于现有技术,本发明通过聚噻吩衍生物包覆锂金属氧化物形成的核壳结构的电极材料具有优异的热敏特性,即每一颗活性粒子都具有正温度敏感系数特征;当使用该电极材料的电池内部温度上升达到该材料的居里温度时,电极材料的阻值急剧增加,使得各电极材料颗粒间的导电网络被阻断,电子转移速度大大降低,有效防止电池进一步升温,从而提高电池的安全性。
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本发明提供一种石墨烯增强硅?碳复合材料、制备方法以及其作为锂离子电池负极材料的用途,材料包括硅基底、中间碳层、石墨烯层;制备方法包括步骤:选取微米硅或纳米硅或多孔硅的粉末进行预处理后待用;将预处理后的硅粉和中间碳层的碳源加入去离子水混合搅拌然后烘干、捣碎、煅烧,将上述粉末和氧化石墨烯加入去离子水混合然后超声搅拌混合均匀,倒入高压反应釜中水热反应、冷冻干燥,即得到石墨烯增强硅?碳复合材料;本发明使锂离子电池的循环性能、倍率性能、充放电容量等都得到了最大的优化,所述复合材料作为锂离子电池负极,既充分保留了硅材料大比容,又极大改善了硅的循环稳定性。
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本发明提供了一种2,4,6‑三氟苯甲醛的制备方法,包括:(1)制备二异丙基胺基锂的四氢呋喃溶液,待用;(2)降温至‑85~‑80℃,在氮气保护下,将二异丙基胺基锂的四氢呋喃溶液滴加到1,3,5‑三氟苯的四氢呋喃溶液中,滴加完毕后保温反应3~5h;(3)向反应溶液中滴加二甲基甲酰胺,在‑80~‑75℃下保温50~70min;(4)保持温度在‑5~0℃,向反应溶液中依次滴加冰醋酸、水和稀盐酸,调节pH至1~2,滴加完毕后搅拌10~20min得粗产物;(5)粗产物经后处理得到目标产物2,4,6‑三氟苯甲醛。本发明运用非亲核性的有机碱二异丙基胺基锂,为制备2,4,6‑三氟苯甲醛提供了新思路。
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本发明属于污水处理用吸附材料领域,提供了一种用于除磷和重金属离子的吸附剂及其制备方法,所述方法的步骤如下:(1)将水溶性铁盐用水配制成Fe3+浓度为0.2~1.5mol/L铁盐溶液;(2)按照固液比为1kg : (2~10)L的比例将经干燥处理的锂硅粉加入铁盐溶液中,在25~80℃条件下搅拌,使锂硅粉在铁盐溶液中均匀分散形成混合液,然后在搅拌下向所述混合液中滴加碱液调节所述混合液的pH值至8~11,再在25~80℃静置48~72h,固液分离,将所得固相水洗至洗出液呈中性并干燥,即得吸附剂。本发明所述方法不但丰富了吸附剂的种类,而且降低了吸附剂的生产成本,同时实现了工业废弃物锂硅粉的资源化利用。
本发明公开了一种MoS2/C/LiVPO4F复合正极材料,为多层核壳结构,所述复合正极材料以LiVPO4F为内核,中间层为无定形碳,最外层为MoS2。本发明的制备方法:先利用机械活化法制备出C/LiVPO4F复合材料;再利用溶液法结合低温焙烧法在C/LiVPO4F复合材料的表面包覆一层层状的MoS2,即得到所述MoS2/C/LiVPO4F复合正极材料。本发明的通过导体二硫化钼在氟磷酸钒锂颗粒表面的包覆,改善无定形碳在高温条件下对氟磷酸钒锂电子导电性改善不明显的现象,提高氟磷酸钒锂固体颗粒在高温条件下的电子导电性及高温条件下界面稳定性从而提高材料高温循环性能。
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本发明公开了一种实时监测用食重量的智能碗垫,涉及碗垫技术领域,它包括智能碗垫本体、力传感器、蓝牙模块、显示屏、蜂鸣器、中控模块和锂电池;智能碗垫本体的内腔几何中心处设置有能检测食物重量的力传感器;所述智能碗垫本体的内腔中还设置有蓝牙模块、中控模块和锂电池;智能碗垫本体的侧边框处设置有显示屏和蜂鸣器;所述中控模块分别连接力传感器、蓝牙模块、显示屏、蜂鸣器和锂电池。本发明能够实时监测用食的重量,并能将之存储在智能手机或平板电脑中进行长时间用食重量的管理,同时在食物摄入量不足或过多时进行有效提醒;本发明装置的本体是日常碗垫,使用方便且美观大方。
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本发明的目的在于开发一种高储锂容量、导电率高、充电速率快的三氧化二铁/石墨烯/碳纤维复合材料作为锂离子二次电池负极材料的方法。首先制备纳米三氧化二铁,然后用石墨烯与之复合成Fe2O3/石墨烯复合材料,然后再在此基础上,加入碳纤维,进一步加强此复合负极材料的各种性能,让其储锂能力增强,减小负极材料的内阻。最后得到了一个三氧化二铁/石墨烯/碳纤维复合材料。
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