836
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本发明提供了一种尼龙66/蒙脱土纳米复合材料及其制备方法,其原料包括尼龙66、蒙脱土、插层离子交换剂、改性剂,其制备方法是将蒙脱土经插层离子交换剂和改性剂处理后与尼龙66粒子混合制得。本发明中有机改性蒙脱土的耐热温度大幅度提高,纳米复合材料综合性能更加优越。
本发明公开了一种基于辐射改性的秸秆纤维/PBS复合材料及其制备方法,属于完全生物降解材料领域,秸秆纤维经辐射改性后提高其与PBS的界面相容性,克服秸秆纤维/PBS复合材料的应用局限,制备出性能优异、环境友好的绿色复合材料,以满足人类社会可持续发展的需要。所述方法通过双螺杆挤出机熔融共混使得秸秆纤维均匀地分散在PBS基体中,再采用辐射的方法使得增容剂与秸秆纤维发生反应,降低了秸秆纤维的极性,增加了秸秆粉与PBS的相容性,使复合材料的强度、刚性、耐热性和加工成型性能得到提高,还改善了材料的外观、耐候性和耐水性能,具有创新性。
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本发明涉及一种多晶B4C—SiC双层复合材料及其制备方法,属于无机非金属材料领域,该方法以B4C多晶块体或粉末、SiC多晶块体或粉末为原料,通过对原料进行净化处理,预压成型,预压成型的原料用金属包裹体包裹,装配高压组装单元,放置于超高压设备中,在600‑2300℃,1‑25 GPa高温高压条件下烧结,制得多晶B4C—SiC双层复合材料;利用本发明制备的多晶B4C—SiC双层复合材料具有多晶SiC与多晶B4C双层结构,SiC层与B4C层经高温高压烧结在一起,两层多晶体结合紧密,晶粒大小分布均匀,致密度高;该多晶B4C—SiC双层复合材料既具备B4C较高硬度、较高断裂韧性、密度小的特点,又结合了SiC成本低、易烧结的优点。
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本发明属于电磁波吸收材料技术领域,公开一种核壳结构C@CoNi复合材料及其制备方法和应用。所述复合材料是由若干个CoNi合金颗粒均匀包裹在碳球周围而形成的核壳结构,并且CoNi合金颗粒呈花状结构。制备方法:将葡萄糖、十六烷基三甲基溴化铵加入水中,搅拌均匀,将所得溶液控温在180~200℃静置水热反应12~15 h,水热反应结束后,取出其中的沉淀物,清洗、干燥,获得前驱体碳球;将碳球、水溶性钴盐、水溶性镍盐、水合肼分散于水中,搅拌均匀,将所得溶液控温在160~180℃静置水热反应15~18 h,水热反应结束后,取出其中的沉淀物,清洗、干燥,获得核壳结构C@CoNi复合材料。制备的核壳结构的C@CoNi复合材料具有很好的电磁波吸收特性。
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本发明公开了一种氧化铝/聚氨酯/氧化石墨烯耐高温复合材料及其制备方法。其具体步骤如下:(1):将改性氧化铝(Al2O3)、氧化石墨烯粉末(GO)加入去离子水中分散,同时用稀盐酸调节pH值并超声处理。超声处理时需要搅拌,将氧化铝悬浮液加入氧化石墨烯中,冷却至室温,离心过滤,一定温度下真空干燥即得Al2O3/GO粉末;(2):将(1)中的Al2O3/GO粉末分散于无水丙酮,加入MDI冷凝回流,再加入PPG和TMP进行超声分散,随后干燥脱气,放入烘箱中固化,最后得到Al2O3/PU/GO复合材料。本发明的Al2O3/PU/GO耐高温复合材料同时具备较高的力学性能和热稳定性能,特别是Al2O3的复合,改善了单纯的PU/GO复合材料热稳定性不足的特点,使材料的热稳定性提高了约0.5~1倍。
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本发明公开了一种镀镍立方氮化硼复合材料及其制备方法,该镀镍立方氮化硼复合材料是将镀镍立方氮化硼粉体与结合剂混合后,经放电等离子体烧结制成的;其中,所述镀镍立方氮化硼粉体与结合剂的体积比为(30~90):(10~70)。该镀镍立方氮化硼复合材料所用镀镍立方氮化硼粉体表面金属化,在放电等离子烧结工艺中,有利于脉冲电流在粉体间的传导和放电,烧结的镍金属涂层将cBN颗粒与结合剂牢固结合起来,同时使cBN颗粒内部的缺陷“微裂纹”微小空洞得到弥补,进而提高磨料的颗粒强度;还可以起到隔氧保护、减轻热损伤程度等作用;该镀镍立方氮化硼复合材料致密度高、强度高,具有良好的耐磨性能和长的使用寿命,适合推广使用。
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本发明属于建筑材料技术领域,本发明提供了一种高强阻燃酚醛树脂复合材料及其制备方法与应用。本发明中,由于生物质材料为生物质原料经热处理或炭化得到,生物质原料富含天然纤维材料,具有优异的比强度和比模量特性;且热处理或炭化能够有效去除生物质原料表面蜡质层以及纤维中的水分和小分子物质,使生物质纤维与酚醛树脂的结合更牢固,进而生物质材料的加入提高了复合材料的抗压强度。中性硅溶胶阻燃剂的添加,可以在不影响酚醛树脂复合材料机械性能的基础上起到良好的阻燃效果。实施例的数据表明,本发明提供的高强阻燃酚醛树脂复合材料的密度为105~126kg·m‑3,抗压强度为1.12~2.24MPa,防火等级为B1~A2。
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本发明属于钠离子电池电极材料制备领域,公开一种CoP/C纳米复合材料、制备方法以及用途。所述CoP/C纳米复合材料的制备方法:以质量体积比计,Co(CH3COO)2·4H2O∶硫脲∶植酸∶水=(0.3~0.7)g∶(3~5)g∶2 mL∶2 mL,将Co(CH3COO)2·4H2O、硫脲、植酸加入水中,60~80℃下搅拌至干,获得螯合物;然后在保护气氛下,将所得螯合物分两阶段升温:第一阶段升温至180℃恒温30 min,第二阶段升温至900℃恒温2 h;最后冷却至室温,即得CoP/C纳米复合材料。所述CoP/C纳米复合材料可以用作钠离子电池的电极材料。本发明整个反应过程在水溶液中进行,无需外加其他添加剂,工艺简单,成本低廉且节能环保,易于产业化生产料。
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本发明涉及汽车轻量化生产用改性工程塑料技术领域,尤其是一种用于汽车轮毂的碳纳米管改性碳纤维复合材料及其制备方法。所述的材料包含以下重量份的原料:尼龙PA66 55‑80份、碳纤维20‑40份、碳纳米管2‑5份、增韧剂4‑10份、抗氧化剂0.1‑0.6份、润滑剂0.2‑0.5份、形核剂0.2‑0.5份。本发明制成的碳纤维/碳纳米管混杂填充尼龙66(PA66)复合材料,采用多尺度混杂填充,既保留了优良的碳纤维主导力学性能,又提高了层间剪切强度,改善了层间增韧效果,同时还提高了复合材料的导电性、导热性,解决了现有的碳纤维复合材料力学性能不强及导热性能差的问题。
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一种铜铝复合材料的生产工艺,首先将回收铝材在590‑610℃的熔炼炉中保温一段时间后,再加温至660‑665℃,使回收铝材闷化而形成铝液,铝液经静置、除气、过滤后流入复合区;铜带在导辊的作用下进入复合区与铝液接触,利用铝液的温度,在0.6‑1秒的时间内使铜带的表面产生微熔化;铜带及铝液经板型分布器后进入轧机,在轧制力的作用下使铜铝表面融合,形成单面或双面的铜铝复合材料。本发明的工艺更加精准地调整了某些关键参数,提高了铜铝复合材料的熔合深度和复合强度,增强了铜铝复合材料的机械性能。由于大量采用了二次回收的废铝线,本发明不但大幅度降低了采购成本和能源消耗,而且使废铝材得到了循环利用,减少了对环境的污染。
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本发明公开了一种湿法纤维制品的制备及其制备的增强气凝胶复合材料,技术方案是,在湿法纤维毡制备过程中,加入低熔点的无机粘合剂(如玻璃粉、水玻璃),先在400~500℃左右无机粘合剂形成熔融交联,纤维之间形成搭接,自然冷却至室温,然后除去湿法纤维材料中的金属离子,干燥后得到湿法纤维制品,然后与溶胶结合制备湿法纤维制品增强气凝胶复合材料。本发明在湿法纤维制品制备过程中采用无机粘合剂,可以避免湿法纤维制品作为气凝胶增强材料时在疏水、干燥工艺过程中的“出胶现象”;在低温粘结之后,采用弱酸去除金属离子后,又可以提高湿法纤维制品增强气凝胶复合材料的耐温性能,便于湿法纤维制品增强气凝胶复合材料在一些高温领域应用。
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本发明公开了一种抗菌抑菌、吸尘及过滤粉尘的复合材料及其制备方法,属于过滤材料及其制备方法领域。旨在提供一种具有良好的抗菌抑菌效果,能有效过滤粉尘的复合材料及其制备方法,其方法具有配方合理,原材料少,方法简单的特点。本发明提供的技术方案是这样的:一种抗菌抑菌、吸尘及过滤粉尘的复合材料,所述复合材料由HEPA材料和液相纳米铜组成。本发明应用于制备复合型过滤材料。
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本发明公开了一种碳纤维复合材料与轻质合金件的连接方法。本发明将碳纤维预埋在轻质合金内,使伸出的碳纤维与碳纤维复合材料中的碳纤维连接,使得轻质合金不仅与碳纤维复合材料机械连接或粘接,还能使预埋碳纤维与碳纤维复合材料中碳纤维连接,使得材料能够结合在一起,连接非常牢固。
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本发明属于高分子无机化学领域,具体涉及一种石墨烯增韧碳化硅陶瓷复合材料的制备方法。具体方法为:以氧化石墨为碳源,采用水热法在还原氧化石墨烯表面包裹一层SiO2颗粒,使石墨烯与SiC形成良好的界面层且分散均匀,同时在高温烧结过程在石墨烯与SiO2界面处通过碳热还原反应,原位生长碳化硅晶须及颗粒,提高界面强度和抗氧化能力,产生界面强化作用,增加裂纹扩展阻力,进一步改善陶瓷断裂韧性。本发明针对现有石墨烯/碳化硅复合材料制备技术中石墨烯分散性差和高温抗氧化性差的缺点,将原位生长、裂纹自愈合及强韧化机理应用于石墨烯/碳化硅材料的制备技术中,获得机械性能、界面结合性能优良的石墨烯增韧碳化硅陶瓷。
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本发明公开一种厚度均匀的凝胶复合材料及其制备方法,涉及隔热保温材料技术领域,凝胶复合材料通过纤维增强凝胶制备,所述纤维增强凝胶通过压延处理消除原有的厚度不均匀和压缩回弹不稳定,再通过静置回弹以获得凝胶复合材料;凝胶复合材料的厚度标准差不高于0.07,纤维增强凝胶经压延、静置后的厚度保持率大于85%。本发明纤维增强凝胶经过压延机,在凝胶阶段压延,可以解决凝胶材料厚度不均匀和压缩回弹不稳定的问题,避免因厚度不均造成影响最终产品使用。
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本发明属于纳米复合材料制备技术领域,具体涉及一种多孔碳纳米片内嵌合金纳米晶复合材料的制备方法。所述制备方法包括以下步骤:1)将糖类、金属硝酸盐水合物Ⅰ和金属硝酸盐水合物Ⅱ溶解于去离子水中,然后于200‑350℃下水热反应20‑120 min,反应结束得到蓬松的固体产物,碾压成粉末得到负载双金属的模板碳纳米片材料;2)将负载双金属的模板碳纳米片材料在惰性气氛下于600‑1200℃碳化2‑7 h,得到碳纳米片内嵌合金纳米晶复合材料,然后除去模板,经洗涤、干燥即得多孔碳纳米片内嵌合金纳米晶复合材料。本发明采用在多孔碳纳米片上原位内嵌Cu‑M合金纳米晶,制备步骤简单、操作方便,对环境友好,利于工业化生产。
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本发明公开了一种高阻燃玻璃纤维增强聚氯乙烯复合材料,以重量份为单位,包括以下原料,聚氯乙烯50‑70份,乙烯醋酸乙烯共聚物5‑10份,玻璃纤维5‑10份,抗氧剂1‑5份,阻燃剂5‑10份,交联剂1‑5份,硅烷偶联剂2‑4份,相容剂6‑8份,玻璃纤维是表面粗化的玻璃纤维。本发明还公开了其制备方法,具体为将表面粗化的玻璃纤维浸入阻燃剂中,与上述原料在密炼机中熔融共混制成所述高阻燃玻璃纤维增强聚氯乙烯复合材料。本发明能够提高玻璃纤维增强聚氯乙烯复合材料阻燃性能,利用表面粗化的玻璃纤维浸入阻燃剂中,在表面粗化的玻璃纤维凹凸中存有阻燃剂,加入聚氯乙烯复合材料中;当在燃烧条件下,玻璃纤维表面凹坑内阻燃剂阻止玻璃纤维气化燃烧,起到强阻燃性能。
本发明公开了一种低热膨胀系数Zr2WP2O12/聚酰亚胺复合材料及其制备方法。该复合材料由基体材料聚酰亚胺与具有负热膨胀性能的Zr2WP2O12复合而成。本发明所提供的复合材料Zr2WP2O12/聚酰亚胺采用原位聚合法制备,设备简单、成本较低,易于工业化,且具有较强的可操控性及通用性。本发明产品复合材料具有低热膨胀系数、良好的热稳定性和介电性能,能够较好的满足于集成电路和芯片封装技术方面对硅基材料热匹配的要求,可以应用于微电子行业,如电子封装领域多层布线技术中的绝缘层;也可用于太阳能电池中的绝缘层等。因而,具有较为广阔的应用前景。
本发明公开了一种山茶花状ZnO/SnO‑SnO2复合材料及其制备方法和应用,所述山茶花状ZnO/SnO‑SnO2复合材料由二维ZnO薄片自组装而成,SnO‑SnO2混合物均匀地锚定在ZnO薄片上。首先以水热法合成SnO‑SnO2混合纳米颗粒。随后,利用溶剂热法以AOT为软模板,将已制备的SnO‑SnO2混合纳米颗粒加入到反应体系中,最后将复合材料在400℃下煅烧2h,得到山茶花状ZnO/SnO‑SnO2复合材料。本发明在氧化锌的基础上复合SnO‑SnO2纳米颗粒,提高了对胺类气体的灵敏度以及选择性,工作温度为100℃时,对三乙胺有较好的选择性并且对100ppm的三乙胺的灵敏度达到780。
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本发明属于医学用光动力治疗材料技术领域,具体涉及一种氧化石墨烯改性的光敏剂纳米复合材料及其应用专利申请事宜。所述纳米复合材料GO@TiO2@PS,制备时包括:一步湿法制备负载Photosan的氧化钛纳米粒子、制备氧化石墨烯改性的光敏剂纳米复合材料氧化石墨烯@TiO2@PS等步骤。所制备的GO@TiO2@PS纳米复合材料具有更好的水溶性、生物相溶性和低的细胞毒性,可用于肿瘤光热和光动力协同治疗,在特定肿瘤或癌细胞中,具有更好的杀伤效果,表现出较好的应用前景。
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本发明提供一种能够提高导热性的金刚石石墨烯复合材料的制备方法。所述能够提高导热性的金刚石石墨烯复合材料的制备方法包括以下步骤:(1).准备原料:阴离子活性剂、阳离子活性剂、石墨纸(C)、无水乙醇(CH3CH2OH)、微米金刚石颗粒(ND)、钛片(Ti)、去离子水、两片不锈钢片、环氧树脂和固化剂;(2).将上述(1)中准备的石墨纸和钛片放置到含有电解液的烧杯中,其中石墨纸为阳极。本发明提供的能够提高导热性的金刚石石墨烯复合材料的制备方法可以来对石墨烯进行改性和添加纳米金刚石颗粒进行合成,从而可以来提高石墨烯/金刚石复合材料的导热性的优点。
本发明属于高性能纳米复合材料领域,公开了一种基于糠醛渣的木质素‑纳米纤维素凝胶复合材料的制备方法,包括以下步骤:(1)将经水洗除杂后的糠醛渣加入水中,配制成糠醛渣悬浮液;(2)将糠醛渣悬浮液进行机械研磨,得到含木质素的纤维素粗产物悬浮液;(3)将含木质素的纤维素粗产物悬浮液与纳米纤维素悬浮液混合后,进行高压均质处理,得到含木质素的纳米纤维素悬浮液;(4)在含木质素的纳米纤维素悬浮液中加入聚乙烯醇,加热至聚乙烯醇完全溶解,得到混合液,然后,将混合液倒入模具内,室温静置12~24h,得到木质素‑纳米纤维素凝胶复合材料。本发明制备的凝胶复合材料在生物医用、紫外屏蔽、智能器件等领域具有潜在的应用。
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本发明公开一种用于防弹装甲板夹层复合材料的制备方法。将苎麻纤维在模具型腔中铺展均匀;制备硅溶胶;将模具型腔置于‑20~0℃环境中,然后将硅溶胶加到模具型腔中,浸渍处理苎麻纤维;取出浸渍处理后的苎麻纤维,凝胶‑老化处理;在超低温冰箱中冷冻,然后置于冷冻干燥机的干燥室中抽真空干燥处理,得到苎麻纤维增强气凝胶毡A;将环氧树脂、固化剂、环氧树脂活性稀释剂、空心玻璃微珠配制,得到环氧树脂/空心玻璃微珠浆液B;在苎麻纤维增强气凝胶毡A的上下两面先分别均匀涂覆环氧树脂/空心玻璃微珠浆液B,接着再在两面分别覆盖玻璃纤维布增强环氧树脂片,得到夹层复合材料C,真空固化。本发明制备的复合材料具有较好的韧性及较大的抗压强度。
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本发明公开了一种高性能聚碳酸酯复合材料及其制备方法及应用,所述复合材料按照质量百分比计,由以下原料组成:聚碳酸酯77.8~84.7%、壳聚糖/粘胶纤维7~11%、丁基橡胶6~8%、2, 6?二叔丁基?4?甲基苯酚0.5~0.8%、阻燃剂0.2~0.3%、抗静电剂1.6~2.1%;阻燃剂由聚硅硼氧烷、磷酸三苯酯混合而成;抗静电剂由聚氧乙烯硬脂酸酯、脂肪醇聚醚酰胺混合而成。本发明复合材料具有好的力学性能、抗菌性能、阻燃性能和抗静电性能,适合用作汽车内饰用材料。
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本发明提供了一种阻燃耐高温尼龙复合材料,它由包括以下重量份的组分制成:尼龙盐95~105份、羧基化碳纳米管2~10份、有机纳米蒙脱土2~6份、膨胀石墨3~8份、聚硅硼氧硅烷2~6份、纳米二氧化钛1~4份、滑石粉1~3份、硅灰石2~5份、封端剂0.2~1份、催化剂0.1~0.6份、去离子水40~70份。本发明还提供一种上述阻燃耐高温尼龙复合材料的制备方法。本发明提供的上述阻燃耐高温尼龙复合材料具有比较好的阻燃、耐高温以及力学性能。
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本发明属于纳米复合材料技术领域,具体涉及一种含有纳米钻石烯的水泥基复合材料及其制备方法,该含有纳米钻石烯的水泥基复合材料,由以下重量份数的原料组成:水泥1‑2份,钢纤维0.003‑0.05份,纳米钻石烯0.02‑0.08份,水0.2‑0.6份,掺合料0.25‑0.45份,高性能减水剂0.001‑0.003份,石英砂0.4‑0.5份,碳纤维0.006‑0.07份,本发明凝结快,抗压强度和抗弯强度好。
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本发明属于陶瓷材料制备技术领域,具体涉及一种动态压力闪烧制备晶须增韧陶瓷基复合材料的方法。该方法是将晶须和陶瓷粉体制成陶瓷混合粉体,再压制成陶瓷坯体,陶瓷坯体闪烧进行的同时对陶瓷坯体的上下两端施加振荡压力,实现动态力辅助的闪烧锻压烧结,最后冷却后得到晶须增韧陶瓷基复合材料。本发明的烧结过程中,采用了热场、动态力场和电场的耦合,在耦合作用下,实现了烧结温度降低,加快了陶瓷致密化速率,最终制备出晶粒尺寸小、内部缺陷少、晶须结构稳定且致密度高的晶须增韧陶瓷基复合材料。
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本发明提供了一种微波原位制备聚乳酸/坚果壳颗粒复合材料的方法,涉及聚乳酸复合材料的制备方法。本发明解决了现有技术中采用丙交酯与改性坚果壳颗粒原位制备聚乳酸/坚果壳颗粒复合材料方法存在反应时间长、抽真空造成能耗高的问题。本发明在聚合过程中反应时间比较短、无需抽真空、能耗大幅度降低。按照如下步骤制备复合材料:(1)将丙交酯和改性坚果壳颗粒加入到容器中,超声混合均匀,改性坚果颗粒的加入重量为丙交酯重量的0.1%~2%;(2)向步骤(1)超声得到的混合物中加入催化剂,搅拌10~20分钟,微波功率200~400W,聚合10~40分钟;得到聚乳酸/坚果壳颗粒复合材料。
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本发明公开了一种用于高速列车受电弓的碳铜复合材料及其制备方法,所述碳铜复合材料包括低密度炭炭复合材料,所述低密度炭炭复合材料化学气相沉积有氮化硼界面层,碳碳复合材料、氮化硼界面层气相渗钛形成碳化钛和氮化钛的混合界面层,之后再气相渗铜形成铜相;氮化硼界面层有良好的力学性能且氮化硼界面层抗氧化能力强,可以有效的增强制品的抗氧化能力;TiN较TiC抗氧化能力强,TiC硬度较TiN高,TiN和TiC混合界面层结合了二者的优点,有利于提高材料的综合性能;TiC和TiN混合界面层与铜相润湿性较好,通过界面层以解决碳铜结合性差的问题。
本发明提供了一种微米棒状P4O6(Ni(CO)3)4基复合材料、制备方法及应用,本发明以六水合硝酸镍,六水合硝酸钴、红磷、尿素,以及AC或r‑GO或CNTs中的至少一种为反应物,无需其他表面活性剂或模板条件下制备了崭新的超级电容器用微米棒状P/N/N/C复合材料。碳材料AC或r‑GO或CNTs具有较大的比表面积和良好的电子电导率,它的引入不会显著降低P/N/N复合材料的放电容量,且薄层AC或r‑GO或CNTs包覆在P/N/N复合材料颗粒表面或存在复合材料颗粒之间,都有利于改善复合材料颗粒之间的导电性,从而显著提高其倍率性能。
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