本发明公开了一种用废线路板中回收的玻璃纤维制备聚丙烯复合材料的方法,废旧印刷线路板作为废旧电子产品的重要组成部分,其基板中含有40%左右的玻璃纤维,如果不能够很好的处理,将造成环境污染和资源浪费;本发明对此问题提出了解决办法,利用废线路板中回收的玻璃纤维和聚丙烯制备了复合材料,按重量计玻璃纤维10%~50%,基体聚丙烯50%~90%;该方法制备步骤是备料,混合,挤出,造粒,干燥,注塑;制备的复合材料在性能上较聚丙烯有了很大的提升,为线路板的资源化回收利用提供了方法,具有良好的环保效益,经济效益和社会效益。
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本发明公开了一种端环氧基硅油预反应物改性环氧树脂复合材料及其制备方法与应用。本发明所述的端环氧基硅油预反应物改性环氧树脂复合材料由0.1~100份端环氧基硅油的预反应物、100份环氧树脂、0~50份二氧化硅和5~70份固化剂组成;其中端环氧基硅油的预反应物的结构式如式(1)所示。该端环氧基硅油预反应物由于带有能与环氧树脂反应的功能基,使环氧树脂极性变大,相容性变好,从而更好地改性环氧树脂,使端环氧基硅油在环氧树脂中的分布更均匀,相区尺寸更小,增加其韧性和热稳定性,从而得到的端环氧基硅油预反应物改性环氧树脂复合材料应用范围广,可以用做涂料、结构胶黏剂和电子封装材料等高性能材料。式(1)
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本发明公开了一种接枝淀粉纳米复合材料的制造方法,该方法是将纳米填料与接枝剂在接枝反应结束之前混合,纳米填料在接枝过程中发生插层或者剥离,即将纳米填料先与高分子材料淀粉混合再与接枝剂混合,或者将纳米填料与接枝剂先混合再与淀粉混合,或者将纳米填料、淀粉、接枝剂三者一起混合,在接枝引发剂的存在下进行接枝反应,得到接枝淀粉纳米复合材料。由于纳米填料直接与接枝剂在接枝反应结束前混合,小分子量接枝剂很容易伸入纳米填料晶层之中,促进插层和剥离态的纳米复合材料的形成,提高材料的综合性能。
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本发明公开了一种高强度无卤阻燃PBT纳米复合材料,其是由以下质量份数的原料组成:40-60份的PBT、25-35份的玻纤、15-20份的无卤磷氮系复配纳米阻燃剂、2-4份的增韧剂、0.1-0.3份的抗氧剂、0.3-0.6份的润滑剂。一种高强度无卤阻燃PBT纳米复合材料的制备方法,包括以下步骤:将各种原料混合均匀,然后置于挤出机中熔融挤出即可。本发明制备的复合材料具有优异的综合性能。制得的复合材料具有较好的力学性能,而且由于复合材料中不含卤系阻燃剂,所以对环境无污染,符合欧盟ROHs指令。
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本发明公开了一种良外观耐候耐磨改性PP‑PET复合材料,包括以下成分:改性PP母粒、改性玻璃纤维和偶联剂。所述复合材料的制备方法是按重量份称取改性PP母粒、改性玻璃纤维和偶联剂,在高速混合剂中分散3‑5min,然后加入双螺杆挤出机,在挤出机中熔融挤出,加料段温度为240‑260℃,口模温度为240‑260℃,挤出后制粒得到复合材料。本发明所述的良外观耐候耐磨改性PP‑PET复合材料,先将PP制成改性PP母粒,再将玻璃纤维进行改性,最后将改性PP母粒、改性玻璃纤维和偶联剂,制得的复合材料外观良好,同时耐候耐磨,是一种综合性能优良的复合材料,可广泛应用于高端家居和高端电器领域。
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本发明公开了一种基于木纤维的纳米微晶纤维素并用胶复合材料及其制备方法。将天然橡胶胶乳搅拌;将木纳米微晶纤维素加入到天然橡胶胶乳中,搅拌混合,得到木纳米微晶纤维素/天然橡胶混合物;喷入CaCl2溶液破乳、共沉,洗涤沉淀,烘至衡重,即得到固体木纳米微晶纤维素/天然橡胶混合物;将其与炭黑、SBR及BR混炼,得到复合材料。通过研究发现WNC部分取代炭黑能够基本保持仅由炭黑补强的并用胶的性能,同时在取代10phrCB后还降低了并用胶复合材料的压缩疲劳生热,可采取传统的橡胶加工工艺制备木纳米微晶纤维素/炭黑/橡胶复合材料。本方法制备的复合材料可应用于制造胶管、轮胎等各种硫化橡胶制品。
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本发明公开一种PBT阻燃复合材料及其制备方法,涉及化工材料技术领域。所述PBT阻燃复合材料包括以下原料:PBT、聚乙二醇、玻璃纤维、润滑剂TAF、溴化环氧树脂以及锑酸钠。聚乙二醇具有优良的润滑性、保湿性、分散性、粘接性,能够使PBT阻燃复合材料中,各组分分子结合紧密,溴化环氧树脂具有耐热性和抗冲击性的双重作用,既能提高阻燃能力,又能提高挠度,润滑剂TAF与玻璃纤维、锑酸钠等无机材料之间形成作用力,使得分子间连接更加紧密,聚乙二醇、溴化环氧树脂、润滑剂TAF共同作用,提高了PBT阻燃复合材料的挠度,本发明提出的PBT阻燃复合材料,在保证其阻燃性能较好的前提下,提高了PBT阻燃复合材料的挠度。
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本发明提供了一种硬质聚氨酯泡棉颗粒改性橡胶复合材料,按重量份计,包括以下组分:废旧轮胎橡胶颗粒30~50,废旧硬质聚氨酯泡棉颗粒30~50,阻燃剂5~10,胶黏剂4~10,着色剂0.5~3;本发明采用废旧的轮胎橡胶颗粒和聚氨酯泡棉制备成复合材料,可以提高废旧资源利用率,同时开发出一种废旧高分子材料应用的新技术。本发明还提供了一种硬质聚氨酯泡棉颗粒改性橡胶复合材料的制备方法,该方法工艺简单,容易操作,制备的橡胶复合材料密度小,渗透性强,成本低,性能优异。本发明还提供了一种硬质聚氨酯泡棉颗粒改性橡胶复合材料在道路建设方面的应用。
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本发明公开了一种环保高性能木塑复合材料,它涉及木塑复合材料技术领域。环保高性能木塑复合材料由以下重量份原料组成:粉状回收塑料150份、表面改性的木纤维130份、膨润土10份、防霉添加剂12份、耐磨添加剂20份、成炭剂22份、抗氧剂4份、光稳定剂4份、粘结助剂8份、色粉3份,季铵盐活性抗菌单体通过化学键连接在木纤维粒子的表面,在加工过程中,抗菌单体具有更好的稳定性,最大程度上减少了抗菌单体的分解,使得木塑复合材料具有更好的抗菌性能;通过添加粘结助剂等提高了木塑复合材料本身的耐侯性、抗压、抗拉伸性能,机械强度高,尺寸稳定性强,耐高低温性好,抗日晒性能强,可以用于户外建筑材料。
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本发明涉及高分子材料技术领域,具体公开了一种β型聚丙烯导电复合材料及其制备方法。所述的β型聚丙烯导电复合材料含有改性碳化细菌纤维素纳米材料。由于其以改性碳化细菌纤维素纳米材料为导电填料,克服了现有技术制备导电复合材料中使用石墨烯微片、碳纳米管等昂贵的导电填料的缺点,大大降低导电复合材料的制备成本。所述的β型聚丙烯导电复合材料具有良好的导电性能及力学性能。
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本发明提供了一种碳基化学蓄热纳米复合材料及其制备方法。以高储能密度的氢氧化物水合物为复合化学蓄热材料基体,将其负载于纳米碳材料上组成复合化学蓄热材料,其中纳米碳材料的质量百分含量为30-60%。制备方法步骤如下:采用Hummer法获得氧化石墨烯的水溶液,将金属氢氧化物水合物加入到氧化石墨烯的水溶液中,得到的混合溶液在80℃的条件下冷凝回流1h。以水热法或超声法复合,冷冻干燥后即得到碳基化学蓄热纳米复合材料。本发明复合化学蓄热材料解决了单一活性组分水合反应速率过慢的问题,氧化石墨烯材料的复合使得氢氧化物水合速率大幅提升,整体传质传热效率显著提高,该纳米复合材料热循环可靠性高、化学稳定性好、安全系数高。
1057
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本发明公开了一种用于电池生产的石墨烯/铅化合物复合材料的制备方法。其首先将铅化合物和氧化石墨烯进行水热反应混合或球磨混合,得到氧化石墨烯/铅化合物复合材料;然后再将制得的氧化石墨烯/铅化合物复合材料还原制得石墨烯/铅化合物复合材料。采用本法制备的石墨烯/铅化合物复合材料,不仅避免了石墨烯的团聚,实现了石墨烯和铅化合物的均一分散,并且两者能够实现均一的混合,将其用作铅酸电池的高效添加剂,可显著提高电池的充电接受能力和HRPSoC循环寿命。
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本发明属于材料化学技术领域,公开一种Fe/C复合材料。其采用包括下述步骤的碳热还原法制备:1)将铁盐溶解配制含铁溶液,向含铁溶液中加入碳源,振荡摇匀,控制含铁溶液的pH值为8.0左右,搅拌加热直至生成凝胶,然后转移至真空干燥箱中烘干其中的水分;2)将步骤一所得产物放入具有氮气保护的管式电阻炉中,在500~1000℃条件下,碳化4h,冷却粉碎后用去离子水进行清洗,去除其中的水溶性成分,再过滤烘干,碾磨成粉末状,即得负载零价Fe/C复合材料。本发明还提供了Fe/C复合材料作为吸附剂用于固定废水中铀的应用。本发明解决了传统NaBH4液相还原法合成零价铁易团聚的技术问题,对废水中的铀酰离子具有高效的固定作用,可用于治理矿山含铀废水污染。
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本发明公开了一种无卤阻燃木塑复合材料,其是由以下原料组成:天然纤维、塑料、阻燃剂、相容剂、抗氧剂、润滑剂、偶联剂。其制备方法,步骤如下:将天然纤维进行预先干燥;将干燥后的天然纤维与偶联剂混合均匀并放置3-10min,然后将此混合物与阻燃剂、塑料、相容剂、润滑剂、抗氧剂充分混合;挤出塑化、切粒、注塑成型。本发明的木塑复合材料不含卤素,通过其配方体系中引入复合阻燃剂,并与其他成分协同配合,可以实现非常高的阻燃性能,具体来说能够达到1.5mm?UL?94?V-0阻燃水平,且LOI均在30以上,虽然本发明的配方体系中含有复合阻燃剂,但复合材料的力学性能也较好。
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本申请公开了一种硅胶复合材料的制备方法及电池热管理系统,硅胶复合材料的制备方法通过设定导热增强剂的质量份数为1‑15份,双组分有机硅灌封胶的质量份数为85‑99份,硅胶复合材料总份数以100份计,以设定具体的质量份数,以形成致密的复合灌封胶,使得所制备的硅胶复合材料具有很强的防水性能,同时,添加导热增强剂以提高导热性能。本申请公开的一种浸泡式液冷电池热管理系统,电池外侧包裹上述实施例中硅胶复合材料所制成的防水导热灌封胶层,而且,电池通过防水导热灌封胶层与电池箱体中的水直接接触,提高了换热效率,又比传统的电池热管理系统结构更为简单,成本更低。
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本发明公开了一种阻燃聚苯醚复合材料及其制备方法和一种汽车刹车片。该阻燃聚苯醚复合材料包括如下重量份的组分:聚苯醚35.5-89.5份、合成树脂8-32份、润滑剂0.1-3.2份、耐磨改性剂1-24份、热稳定剂0.1-3.5份、石墨0.5-5.8份、相容剂0.1-5.9份、活性炭0.3-5.5份、阻燃剂2-4份;其中,阻燃剂为有机磷系阻燃剂与氮系阻燃剂的混合物,且所述有机磷系阻燃剂与氮系阻燃剂的重量比为3:(4-8)。上述阻燃聚苯醚复合材料具有优异自润滑性和耐磨性以及其他机械性能的同时具有良好的阻燃性,因此,提高了其安全性能。
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本发明公开了一种PLA/PCL导电复合材料及其制备方法与应用。所述PLA/PCL导电复合材料,按质量份数计,包含以下组分:60~90份聚乳酸、10~40份聚己内酯、二氧化硅和导电填料;其中二氧化硅占聚乳酸质量的2~10%,导电填料占复合材料类质量的0.1~3%。二氧化硅能够提高PLA的粘弹性,使PCL相从隔离相变成连续相,而且碳纳米管导电填料只限于分布在PCL相中,从而形成导电通路,因此所得复合材料的导电性能显著提升。本发明所得导电复合材料在室温下具有超低的逾渗值,比普通共混的材料提升了一倍多,同时可保持材料的其他力学性能,在传感,电磁屏蔽,防静电等领域的应用前景广阔。
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本申请涉及一种尼龙复合材料、尼龙制品及其制备方法,尼龙复合材料包括:尼龙树脂33%~66.8%,短切玻璃纤维30%~50%,凹凸棒粘土2%~10%,相容剂1%~5%,润滑剂0.1%~1%,抗氧剂0.1%~1%。采用微米级的凹凸棒粘土填料与玻璃纤维复合增强体系改性,通过熔融共混法制备高强度尼龙复合材料,不仅保持了玻璃纤维增强尼龙复合材料的优点,进一步提高材料的强度和耐热性,改善了高玻璃纤维含量增强复合材料尺寸稳定性差、表面浮纤的缺点,本申请的尼龙复合材料力学性能优异、流动性好,结晶速度快,制备方法简单,成本较低,通过注塑成型可制得高强度的机械、汽车零件、医疗运动器材零部件等制品。
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本发明公开了一种高强度高光泽低翘曲PBT复合材料及其制备方法和应用。所述复合材料由聚对苯二甲酸丁二醇酯(PBT)、聚对苯二甲酸乙二醇酯(PET)、玻纤、环氧树脂、抗氧剂和润滑剂组成。本发明采用高玻纤含量,提高材料强度,扩大以塑代钢应用;加入PET树脂抑制PBT结晶,改善PBT复合材料;加入环氧树脂,改善玻纤与树脂结合,改善PBT复合材料的机械强度和外观;采用扁平玻纤,降低PBT复合材料的翘曲,改善其尺寸稳定性。本发明操作简单,获得的高强度高光泽低翘曲PBT复合材料具有优良的光泽度、机械强度和平整度,可以替代金属在多个领域推广应用,具有很好的市场推广前景。
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本发明提供了一种促骨再生复合材料的制备方法。本发明的促骨再生复合材料的制备方法包括如下步骤:1)以烷烃二醇与多元酸为原料,通过缩聚反应制备亲疏水片段聚合物;2)将步骤1)得到的亲疏水片段聚合物双键化,得到双键化的亲疏水片段聚合物;3)以步骤2)得到的双键化的亲疏水片段聚合物、无机材料和加工助剂为原料,进行聚合反应,得到所述促骨再生复合材料。本发明的促骨再生复合材料及其制备方法,制作工艺简单,成本低,可以任意塑性且成型速度快,对不同基底材料的粘附效果良好,本发明的促骨再生复合材料具有良好的生物降解性和力学性能的同时,还具有良好的生物相容性。
本发明适用于材料技术领域,提供了一种APET复合材料及其制备方法、键盘盖、电子元器件托盘及其制备方法,该APET复合材料的制备方法,通过将特定比例的APET、PETG、改性黄土、增白剂和爽滑剂按照上述的生产反应条件进行球磨共混、升温搅拌、挤出辊压成型、冷却等工序制备APET复合材料,不仅可以显著提高APET复合材料的透明度,而且还能明显提高APET复合材料的拉伸性能和爽滑性能。
本发明涉及一种聚合物/介孔硅复合材料负载Cu?Fe?Co基催化剂、其制备方法及其应用,通过原位乳液聚合法制得聚合物/介孔硅复合材料,将其作为载体,各种金属盐的混合水溶液作为负载物采用浸渍法制得催化剂,利用该复合材料载体的有机?无机互穿网络结构和催化剂焙烧后形成的介孔/大孔二级孔道结构,提高高碳醇合成所需Cu?FeCx双功能活性的浓度和分散度,改善催化剂反应性能。该催化剂具有高活性和高选择性,反应条件温和,催化剂制备方法简单且性能稳定。
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本申请属于光学的技术领域,尤其涉及一种荧光复合材料及其制备方法。本申请第一方面提供了一种荧光复合材料,包括:铋基卤化物钙钛矿和稀土离子掺杂七铝酸十二钙;所述铋基卤化物钙钛矿与所述稀土离子掺杂七铝酸十二钙复合;其中,所述铋基卤化物钙钛矿的结构式为Cs3Bi2(BraI1‑a)9,a=0~1;本申请提供第二方面提供了荧光复合材料的制备方法包括将铋基卤化物钙钛矿溶液和所述稀土离子掺杂七铝酸十二钙物理混合,制得荧光复合材料。本申请提供了一种荧光复合材料及其制备方法,有效提高了稀土掺杂上转换材料的发光效率。
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本发明提供一种风电叶片用真空灌注环氧树脂复合材料及其制备方法,通过选用低粘度双酚A型环氧树脂与呋喃基改性环氧树脂作为树脂基料,利用呋喃基的特性缓解双酚A型环氧树脂的结晶取向、改善固化后复合材料的韧性、提高了环氧树脂复合材料的耐冲击性和耐疲劳性能;同时,通过对活性稀释剂的组成和配比进行调整以及加入了含硅氧键的缩水甘油醚单体,对环氧树脂复合材料的粘度、可操作时间、放热峰等进行控制,使得满足真空灌注成型工艺的要求。所述风电叶片用真空灌注环氧树脂复合材料有很好的力学性能和韧性,且防开裂性能也优于现有水平,满足了兆瓦级以上风力发电机叶片对材料的特殊要求,而且制备工艺简单,综合性能好。
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本发明公开了一种耐低温PC复合材料及制备工艺,配方包括:PC、ABS、氮磷阻燃剂、增韧剂、受阻胺光稳定剂、无机填料、主增塑剂、耐寒辅助增塑剂和ZnO‑SiO2纳米复合粒子,各组分的重量份数分别是:40‑50份的PC、20‑30份的ABS、3‑6份的氮磷阻燃剂、2‑3份的增韧剂、1‑3份的受阻胺光稳定剂、3‑5份的无机填料、5‑8份的主增塑剂、1‑2份的耐寒辅助增塑剂和1‑2份的ZnO‑SiO2纳米复合粒子;该发明,通过在制备PC复合材料的过程中,添加了耐寒辅助增塑剂,有效的提高了该PC复合材料的耐低温性质,从而提高了该PC复合材料的使用范围,同时在制备的过程中,通过对配方物料进行充分的混合,有利于使物料进行分散,避免了物料出现聚集的现象发生,从而提高了该PC复合材料的品质。
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本申请涉及复合材料领域,涉及一种石墨烯包覆铜粉的复合材料及其制备方法。采用碳源气体作为雾化介质对铜液进行雾化处理,使碳源气体被催化分解得到石墨烯并附着在雾化形成的铜粉表面;碳源气体为惰性气体、氢气、有机气体的混合气。通过选择特定的雾化介质,满足了石墨烯生长气氛要求,采用一步法实现了在雾化形成铜粉的同时还在铜粉表面原位生长石墨烯,从而获得了石墨烯包覆铜粉的复合材料。该方法显著地减少了工艺步骤,大幅度缩短了石墨烯包覆铜粉的复合材料的制备流程,有利于大批量生产,便于推广。该方法更容易控制石墨烯的均匀性,相对于现有技术中两步法,避免了石墨烯的高温粘连,有利于减少石墨烯的缺陷,提高复合材料的质量。
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本发明属于隔热材料技术领域,公开了一种含石墨烯气凝胶的复合材料及其制备方法和应用。该复合材料,包括玻璃纤维表面毡层,和依次设置于玻璃纤维表面毡层一侧或两侧的石墨烯气凝胶层和二氧化硅气凝胶层;二氧化硅气凝胶层由二氧化硅气凝胶与氧化石墨烯混合制得。本发明通过对各层的合理设置,制备的复合材料具有较低的导热系数,且复合材料的表面不掉粉尘,能够控制材料的厚度在1mm以下。本发明提供的制备方法简单,材料易得,量产加工性强。该复合材料能够广泛应用于隔热材料中。
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本发明公开了一种电驱动形状记忆高分子微层复合材料及其制备方法,电驱动形状记忆高分子微层复合材料包括弹性恢复层和驱动转换层,本发明利用碳纤维编织连续导电的编织层,在化学气相沉积作用下先在编织层的表面沉积气相碳纤维,再通过化学气相沉积石墨烯,获得碳纤维编织物,其空隙内生长导电性的碳‑碳复合材料。将该碳纤维编织物通过连续浸渍、烘烤,形成导电的驱动转换层,再在转换层的一侧喷涂弹性恢复层高分子材料,形成电驱动形状记忆高分子微层复合材料,本发明提供的所述电驱动形状记忆高分子微层复合材料的制备方法,效率高、成本低,可连续进行大规模生产。
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本发明涉及高分子材料技术领域,具体公开了一种聚丙烯复合材料及其制备方法和应用。本发明的聚丙烯复合材料,包括以下重量份数的组分:PP树脂100份、抗氧剂0.05~5份、光稳定剂0.1~5份和红外反射颜料0.5~3份;所述PP树脂为均聚聚丙烯和/或共聚聚丙烯。本发明从热力学根源上解决了聚丙烯复合材料的气味问题,对所有粒径的小分子物质都有改善作用,对所有种类的小分子物质都有改善作用,使得复合材料的气味较弱,并且本发明的聚丙烯复合材料具有较佳的降温性能。
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本发明属于电化学技术领域,尤其涉及一种二氧化锡/氧化铝掺杂碳复合材料及其制备方法。本发明提供了一种二氧化锡/氧化铝掺杂碳复合材料的制备方法,包括以下步骤:步骤1:将尿素和含锡前驱体混合至完全溶解得到混合溶液;步骤2:将所述混合溶液进行水热反应并烘干得到二氧化锡纳米颗粒进行干磨处理,再加入碳进行球磨,得到二氧化锡/氧化铝掺杂碳复合材料。本发明还提供了由上述方法制得的二氧化锡/氧化铝掺杂碳复合材料。本发明提供了一种二氧化锡/氧化铝掺杂碳复合材料及其制备方法,解决了现有的锂离子电池负极材料存在严重的体积膨胀效应,易使电池容量衰竭过快和循环性能差的技术问题。
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