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一种使用感应加热的在线调控预热装置及预热方法,包括一保护壳体,在保护壳体的内部设置一保温壳体,在保温壳体内部设置有若干隔离支撑件,在隔离支撑件上设置有环形设置的保温层,在保温层的外侧贴设有加热线圈,在保温层的内侧设置有加热板,在加热板形成的腔体的顶部设置一与加热板形成的腔体的形状配合设置的按压板,在按压板上固连一使得按压板在加热板形成的腔体内动作的动力杆。本申请采用按压板辅助成型的方式,可以在进行感应加热操作的时候同时进行施压成型,满足复合材料制备工艺对压力参数的需求,保证感应加热的加热效率,最终也能有较好的成型效果。
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本发明公开了一种基于四氧化三铁/普鲁士蓝纳米酶标记物的制备方法及应用,涉及纳米科学、生物免疫技术、酶免疫测定技术等领域。本发明利用普鲁士蓝优异的催化性能,制备了负载在四氧化三铁@聚多巴胺核壳复合材料上的普鲁士蓝纳米酶标记物。通过利用四氧化三铁球芯的磁性和聚多巴胺优异的生物相容性,实现了生物分子的固定以及磁分离。通过利用聚多巴胺在酸性条件下具有还原三价铁离子的能力,成功在聚多巴胺表面生成普鲁士蓝纳米酶作为标记物。普鲁士蓝纳米酶通过催化过氧化氢的氧化反应,使底物四甲基联苯胺由无色变为蓝色。该标记物可以适用于多种酶联免疫试验的制备,在科研和临床中具有广泛的应用前景。
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本发明提供了一种可降解石墨烯导电浆料和RFID电子标签,属于高端装备制造技术领域。该石墨烯导电浆料具体包括:石墨烯10~30份、羧基化纤维素纳米纤维1~15份、表面活性剂1~10份、增稠剂1~10份、水10~30份;所述表面活性剂为脂肪酸甲酯磺酸钠。本申请首次采用石墨烯与羧基化纤维素纳米纤维复合,大幅度提高复合材料的导电性能。并且,石墨烯与羧基化纤维素纳米纤维在脂肪酸甲酯磺酸钠的作用下,能够获得石墨烯溶解度较大的稳定水性浆料体系。本申请中石墨烯导电浆料均选用可降解材料,避免了对环境的污染,为环保型可降解RFID电子标签提供了新的生产材料。
本发明涉及一种竞争型免疫传感器的制备与应用,具体说是一种以UiO‑66,金纳米粒子(UiO‑66/Au)的复合材料为传感平台,以NH2‑MIL‑125为标记物的竞争型免疫传感器,本发明属于新型功能材料、生物传感技术领域。UiO‑66/Au具有优异的导电性,大的比表面积,可以有效促进电子传递过程,起到放大电流信号,提高传感器灵敏度的作用。并且利用一锅法合成了NH2‑MIL‑125,NH2‑MIL‑125拥有较大的空间位阻从而可以阻碍电子传递,使电流信号降低,从而增加电流信号变化值,使得传感器可利用电化学信号变化来检测目标的含量,显著提高免疫传感器的稳定性和灵敏度,扩大检出范围,降低检出限。
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本发明提供了一种NiO/ZnO片组装而成的多空花状结构的合成方法,步骤包括:将可溶性镍盐和锌盐加入到N,N‑二甲基酰胺、水和丙酮的混合溶剂中,搅拌均匀;再加入适量的2‑氨基对苯二甲酸、水杨醇、聚乙烯吡咯烷酮,搅拌后得到溶液;经溶剂热反应后,将产物离心分离、洗涤干燥得到前驱体;将前驱体进行热反应,得到NiO/ZnO复合材料。本发明采用溶剂热反应和热处理相结合的方式得到了由NiO/ZnO复合微纳米片组装而成的多空花状结构,所采用的原料均为常见试剂,来源丰富,产品工艺简单,参数可调,产物形貌特殊,尺寸分布范围窄,重复性好,在气敏、光催化等领域具有潜在的应用价值。
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本发明公开了TiO2‑CdS‑CdSe的光电法检测三磷酸腺苷的方法。通过TiO2‑CdS纳米复合材料改性ITO表面、三磷酸腺苷和适体‑封闭探针结合释放封闭探针的特异性反应、利用封闭探针促使h1、h2杂交形成DNA纳米线的特性使得TiO2‑CdS‑CdSe纳米材料的复合增强了该传感器的光电化学信号,从而实现了对三磷酸腺苷的超灵敏检测。该传感体系与其他传统方法相比,有效的降低了三磷酸腺苷的检测限,且操作简单,灵敏度高。
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本发明涉及一种碳纤维表面在线连续生长碳纳米管的制备方法,具体步骤为:先对碳纤维进行表面电化学阳极氧化处理,然后浸渍在Co(NO3)2溶液中,在管式炉中通入氢气,碳纤维表面的金属盐被还原为金属单质,还原后放入化学气相沉积炉中,在氢气的保护下,500‑800℃下乙炔裂解,并在碳纤维的表面通过金属单质的催化作用下生成碳纳米管,得到表面负载碳纳米管的碳纤维增强聚合物复合材料,碳纳米管是多壁的并且它们的管壁基本上平行于碳纳米管轴线,多壁碳纳米管的形态由逐层石墨结构组成,管壁间隙之间的距离很小,碳纤维碳纳米管分布均匀,且相互缠绕,提高了抗分层性和贯穿厚度性能。
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本发明公开了一种复合结构防弹防暴板及其制备方法,包括依次叠加结合的碳纤维表面刚性层、陶瓷复合片组合层、有机纤维防弹防暴层和金属背板,其中,碳纤维表面刚性层包括改性热固性树脂基体和碳纤维织物增强体,改性热固性树脂中填充有短切碳纤维填料;陶瓷复合片组合层包括若干层陶瓷复合片层,有机纤维防弹防暴层由有机纤维UD材料制备而成,金属背板与有机纤维防弹防暴层的接触面加工用于与有机纤维防弹防暴层进行机械啮合的毛刺结构。背弹面特种金属防背凸层可有效降低弹丸侵彻后的背凸高度;中间的陶瓷复合材料组合层可有效抵抗弹丸的侵彻并保证弹丸头部的最大程度变形。
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本发明公开了一种多壁碳纳米管共价键增强自修复聚合物导电材料及其制备方法,属于新材料领域。本发明通过甲基丙烯酸丁酯、甲基丙烯酸月桂酯和十一烯醇改性的多壁碳纳米管的无规共聚,制备了一系列自修复聚合物导电体。多壁碳纳米管与聚合物之间的共价结合避免了多壁碳纳米管在聚合物基体中的聚集和不均匀分散。所得聚合物导电体具有较高的导电性(约11 S m‑1)、较高力学性能(杨氏模量:10 MPa、拉伸强度:0.89 MPa)以及较高的机械和电自修复效率(>94%的机械强度和>98%的电导率)。更重要的是,复合材料还显示出其他独特的特点,包括自修复性、热敏性、胶黏性、可注射性。 1
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本发明属于减震支座复合材料技术领域,尤其涉及一种VOCs高分子吸附材料及其合成方法。本发明所述VOCs高分子吸附材料为球形,所以在装填为柱状吸附体应用时气体为层流通过,具有操作压力低的优点;吸附材料表面多孔,具有吸附效率高的优点;吸附材料本身具有强疏水性,空气中的水蒸气不影响吸附过程;吸附材料表面经过适度改性,对极性和非极性挥发性有机物具有高的吸附能力。本发明所公开的吸附材料合成方法,合成设备简单,原材料易得,合成操作条件温和,具有生产效率高和成本低的优点。
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本发明属于电化学储能技术领域,涉及一种超级电容器电极材料及其制备方法,包括步骤如下:1)将碳布进行表面处理,得碳布A;2)将碳布A置于三氯化镓‑苯溶液中,重复浸渍、提拉数次,得碳布B,再将碳布B置于通风橱中,于室温环境空气中放置6‑12h,得碳布C,然后将碳布C置于烘箱中于50‑70℃干燥6‑12h,得碳布D;3)将碳布D置于管式炉中,在氨气氛中进行氮化处理,得碳布/镓氧氮化物。本发明还提供所述方法制备的碳布/镓氧氮化物及用途。本发明的碳布/镓氧氮化物复合材料的制备方法,可以通过改变氮化温度,实现带结构、N/O比和颗粒尺寸的有效调控;所获得的碳布/镓氧氮化物,具有出色的电化学性能。
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本发明涉及一种蓝宝石单晶用装置的技术领域,具体来说,是一种制备蓝宝石单晶用坩埚,为钨坩埚,通过在坩埚外部设置凸肋用于分解坩埚的受热冷却的应力作用,增强坩埚的耐久性和强度,坩埚的厚度为5‑100mm,在保证质量的前提下,降低坩埚的材料成本,降低厚度,同时提交热传递效果,加热和降温效率都提高,另外,在钨坩埚内部设有涂层,涂层厚度为50‑150微米,涂层的材质为钨、钽、钼的复合材料,既起到增强作用,又提高了晶体的生长质量。
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本发明涉及一种新型端异氰酸酯聚氨酯的制备方法和应用,属于胶粘剂、回收资源综合利用、环境友好新工艺和复合材料技术领域。本发明以回收聚对苯二甲酸乙二醇酯、生物柴油副产物粗甘油和二元醇为原料制备了一种聚酯-聚醚多元醇,将所述聚酯-聚醚多元醇与异氰酸酯反应制得了一种用于黏接聚苯乙烯泡沫夹芯板的新型端异氰酸酯聚氨酯。
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本发明提供一种复合荧光纳米探针及其制备方法和应用,该探针以AuNPs为核、PDA为壳的复合材料,在PDA表面修饰标记有不同荧光染料的ssDNA和肽链;其中,ssDNA可以特异性的响应miRNA,肽链可以被凋亡标志物特异性裂解。该复合荧光纳米探针能够在活细胞水平,通过双色成像可视化同时监测miRNA‑21和caspase‑3表达量的变化且没有相互的干扰,实时监测miRNA表达量的变化对细胞凋亡的影响。该设计策略不仅提供了一种原位监测miRNA调控癌细胞凋亡的新方法,同时也为研究miRNA靶向治疗方法的可行性,研发以miRNA为靶点的抗癌新药及制定精准个性化治疗方案提供极为重要的参考信息,具有重要的科学研究意义和临床应用价值。
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本发明专利涉及复合材料合成及清洁能源生产领域,涉及一种利用锰掺杂磁性炭提高暗发酵产氢性能的方法。向厌氧发酵反应器中加入锰掺杂磁性炭,达到提高氢气产量及产氢速率的目的。所述厌氧发酵反应器发酵底物由碳源、氮源、接种物、锰掺杂磁性炭组成。本申请所述将锰掺杂磁性炭应用到发酵产氢过程中,可以弥补发酵过程中存在的微生物数量及富集能力低、微量元素不足和酶活性差等缺陷,通过富集厌氧发酵细菌、促进生物膜的形成和为微生物的生长繁殖提供必要元素及场所等最终提高氢气产量。
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本发明属于固废材料回收再利用技术领域,本发明公开了一种改性废弃风电叶片再生纤维及其制备方法。本发明利用盐酸多巴胺的聚合原理,聚合的聚多巴胺分子可以包覆在废弃风电叶片再生纤维表面,形成纳米膜,利用2,5‑二羟基对苯二甲酸、3,4‑二羟基苯腈、3,4‑二羟基肉桂酸作为改性多巴胺材料可以对多巴胺进行进一步改性,使得膜表面带有更多的亲水基团,如羟基、胺基、羧基等基团,增强废弃风电叶片再生纤维与无机材料界面粘结,提高复合材料的界面性能。本发明所述制备工艺简单,无需复杂的前处理步骤以及大量化学试剂的使用,为发展改性工艺简单,资源节约的改性废弃风电叶片再生纤维的制备奠定了基础。
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本发明公开了一种带有耐磨防护层的连续碳纤维抽油杆及其制备方法,包括抽油杆本体、包覆在抽油杆本体表面的玻璃纤维层以及包覆在玻璃纤维层外侧的耐磨层,所述耐磨层包括纤维增强织物和涂覆在纤维增强织物表面的热塑性树脂层,热塑性树脂层中均匀混合有硬质耐磨颗粒,使得耐磨层的表面均匀分布有所述硬质耐磨颗粒。抽油杆表面均匀分布着硬质耐磨颗粒,通过无机硬质颗粒自身的高硬度高耐磨性和与网眼织物结构形成的球形滚珠形式,强化了复合材料抽油杆表面耐磨层的耐偏磨特性。同时硬质耐磨颗粒在与抽油杆杆体界面接触的部位也起到了界面机械啮合的作用,防止了耐磨防护层从抽油杆表面的滑脱和分层。
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本发明涉及一种海藻多糖硫酸酯包覆纳米零价铁及其制备方法与应用,所述海藻多糖硫酸酯包覆纳米零价铁,为海藻多糖硫酸酯与铁组成的复合材料,其中,海藻多糖硫酸酯包覆在纳米零价铁的表面,海藻多糖硫酸酯与纳米零价铁的质量比为:(0.5‑2):(4‑8),制备方法海藻多糖硫酸酯与亚铁离子发生络合反应而使硼氢化钠还原而成的纳米零价铁分散均匀,使纳米零价铁的制备和包覆一步同时完成,颗粒均匀,分散性好,不易团聚,不易被氧化,制备工艺简单以及成本低等特点,对消毒副产物处理效果尤为明显,对消毒副产物三卤甲烷和亚硝基二甲胺的去除率分别高达到98.6%和99.1%。
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本发明煤矿隔爆型局部风机是一种机电产品。 它由电机,集风器,叶轮,风筒,导流叶片,前、后消音 装置组成。由抗静电,能阻燃的复合材料,应用斜流 理论设计,集导流与消音于一体的复合结构,它通风 效率高(流量1万2m3/时)(压力:180mmH2O柱/ cm2),噪声低(小于90分贝),尺寸小,重量轻,使用 维护方便,且可用于人防干道及其他地下通道通风 用。
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本发明提供一种高规整度掺杂石墨烯碳纳米纤维的制备方法及其应用,属于碳纤维制备技术领域。本发明通过以聚丙烯腈/石墨烯复合材料为原料实现了石墨烯的添加,并通过静电纺丝工艺制备原丝,最后通过预氧化、碳化及石墨化处理,从而可以得到高性能碳纳米纤维材料。本发明制备工艺流程短,生产效率高,纳米级的纤维直径有效避免了热处理过程中皮芯结构的产生,石墨烯的掺入可以加快聚合物原料的溶解,提高纤维的石墨化程度,有效增强碳纳米纤维的机械性能及导热性能,具有良好的实际应用之价值。
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本发明涉及精细化工技术领域,具体涉及一种镍基双金属催化材料及其制备方法及应用,所述催化材料是由超小双金属颗粒负载在MOF衍生的碳载体上而得到的复合材料,所述催化材料外部形貌呈六棱棒状,所述催化材料内部结构为多级孔结构。该镍基双金属催化材料比表面积较大,金属分散程度高,金属颗粒尺寸小,具有很好的双金属协同催化作用,高效催化目标反应物转化为目标产物。所述催化材料的双金属之间存在相互协同作用,能够增强底物分子的活化,且较小的三维六棱棒结构能够有效防止催化过程中金属颗粒的聚集,从而保证双金属催化材料在加氢反应中的稳定性,具有高的重复利用率。
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本发明属于航空复合材料制造领域,公开了一种大型蜂窝套转移方法和转移装置,使用平板框架置于蜂窝套的正上方,然后使用若干根柔性线绳悬挂连接在平板框架和蜂窝套之间,每根柔性线绳自然垂直,每根柔性线绳的长度刚好与蜂窝套的表面接触,通过竖直吊起平板框架,将蜂窝套竖直向上调离拼接工装,通过移动平板框架或成型模具,将蜂窝套置于成型模具的正上方,并使得蜂窝套与成型模具对齐,竖直向下移动平板框架,将蜂窝套套装在成型模具上。本发明能够有效提高大型蜂窝套转移安装的方便性,降低蜂窝套在转移过程中受到损伤的风险,简单好实施,转移过程中蜂窝套的形状保持良好,在实际使用中效果明显。
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本发明属于路面修复领域,提供了一种针对坑槽病害的双组分水泥基修复材料,包括:A型粉料:1~100份,B型粉料:1~50份;乳化沥青为MPC总质量的15%~30%,碎石为MPC总质量1.25~4倍;其中,所述的A型粉料由如下重量份的原料组成:重烧氧化镁:30~80份,硼砂:5~15份,外加剂:0~5份,标准砂:0~20份;所述的B型粉料由如下重量份的原料组成:磷酸二氢铵:10~50份,粉煤灰:10~30份。本发明将MPC材料与乳化沥青材料进行有机无机复合,MPC的酸碱中和反应能消耗大量乳化沥青中的水分,释放反应热,这两点能有效地加速乳化沥青的破乳,而乳化沥青能提供柔性粘结,MPC材料则能提供刚性粘结,复合材料交互作用形成多重粘结结构,满足修复材料的力学性能要求。
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本发明涉及一种共反应剂促进的电致化学发光传感器检测多巴胺。Ir(pbi)2(acac)作为基础发光材料,有着较大的量子效率。Ti3C2Tx‑MXene是一种多层二维纳米片状材料,有着良好的导电性,作为负载材料能够显著提高Ir(pbi)2(acac)的电化学行为。此外,用聚乙烯醇对所制备的Ir(pbi)2(acac)/Ti3C2Tx进行偶联和改性,有利于增强复合材料的热稳定性、机械稳定性、水溶性、生物相容性等。多巴胺是人体分泌的神经递质,在外加电压的作用下容易在电极表面发生氧化还原行为,所产生的离子能够猝灭Ir(pbi)2(acac)的发光。Nafion是全氟磺酸型聚合物,制备的高分子膜具有选择透过性。因此,所制备的电致化学发光传感器具有良好的稳定性、水溶性和生物相容性,对多巴胺有着较高的灵敏度和选择性。其检测限为1.995 pmol/mL。
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本发明涉及陶瓷复合材料技术领域,尤其涉及一种基于黄河泥的茶叶末釉料及茶叶末釉的制备方法。该基于黄河泥的茶叶末釉料包括如下釉原料:高岭土、香灰、铁粉、钾长石、石英、CaCO3、MgCO3。本产品釉色可控率极大提高,烧制条件稳定可靠、操作简单、可操作性强,制得的釉料高温烧成、无重金属毒性,可达食用级标准,呈色稳定性明显提升,从本质上提升了茶叶末釉瓷器的审美价值、审美空间、成品率以及增加了功能性,本发明制备方法无论从食用安全还是美学价值,都获得了新的突破。
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本发明公开了一种六氟化硫断路器安装防护装置,包括防护棚和风机,所述防护棚是由PVC合成纤维布气囊拼接成的长方体形壳体,PVC合成纤维布气囊是由内侧的复合层和外侧的PVC合成纤维布构成的空心板状结构,所述复合层由高强度多层复合材料制成,本发明设置的防护棚具有较好的密封性能,在内侧设置的复合层,能极大的提高PVC合成纤维布气囊的强度,提高抗风、抗压性能,具有较好的隔热作用;在防护棚内通入除湿加热的干燥空气,有效地防止断路器的接线柱在安装过程中进入湿气,从而避免了接线柱之间出现锈蚀,提高六氟化硫断路器的使用质量和安全性能。
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本发明公开了免蒸汽养护的高铁轨道板的生产方法及专用混凝土,所用的混凝土为由以下成分按重量配比混合搅拌制成:PO42.5R级的普通硅酸盐水泥:360—400份;矿渣粉:40—100份;高贝利特硫铝酸盐水泥:20—40份;激发剂:1—2份;早强剂:1—2份;减水剂:1—1.5份;防渗抗裂复合材料:1份;砂子:699.86份;石子:1169—1177.14份;水:87.5—88.5份;在混凝土浇筑完成后,直接放入温度20℃±2℃,湿度98%±2%的养护箱内,养护24小时;当混凝土强度达到设计强度80%以上,放张,脱模后,放入水中养护24小时。本发明无需蒸汽养护,提高了高铁轨道板的生产效率。
本发明公开了一种增强识别对映体的Cu‑MOF纳米催化剂制备方法及基于该催化剂作为亚甲基蓝增强识别苯丙氨酸对映体的应用,属于纳米复合材料技术、电催化技术领域。其主要步骤是将硝酸铜溶液与配体溶液共混,加入亚甲基蓝溶液制备负载亚甲基蓝的Cu‑MOF纳米晶;将负载亚甲基蓝的Cu‑MOF纳米晶置于250 W微波炉中活化3 min,得到Cu‑MOF纳米催化剂;将该催化剂作为亚甲基蓝增强Cu‑MOF纳米晶电化学识别苯丙氨酸对映体的应用,工艺简单,反应能耗低,有很好的电催化性能和反应稳定性,具有良好的工业前景。
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本发明属于建筑隔音技术领域,公开了一种屏蔽隔声连接系统、控制方法及应用,设置有连接边框,所述连接边框设置有隔音腔与吸音腔,所述隔音腔内卡接有隔音组件,吸音腔内设置有用于吸收穿过隔音组件的吸音组件;所述隔离组件设置在吸音腔内,用于使吸音腔分隔开;连接边框的截面呈阶梯形结构,所述连接边框上设置有方便插入到相邻两个屏蔽隔音模块之间的凸字形结构;连接边框材框采用铝板边框、不锈钢边框、合金材料边框或者复合材料边框中的一种。本发明使得声音在通过该屏蔽隔声连接板块时,绝大部分声波被隔音组件隔绝在外,少部分进入吸音腔的声波被吸音填料和吸音毡吸收,最后达到极高的隔音效果,有效地隔绝了声音,避免了信息的泄漏。
本发明涉及一种含硒化钴镍/硫化钴镍异质结构的正极材料。本发明利用溶剂热法制备了异质结构NiCo2Se4/NiCoS4复合材料,其结合了过渡金属硫化物和过渡金属硒化物的优点,具有理论容量高,电导率高的优点。将其制备得到含硒化钴镍/硫化钴镍异质结构的正极材料,其中的纳米片/纳米颗粒的双重纳米结构能够缓冲电极材料在循环过程中的体积变化,从而保障材料的循环稳定性。本发明所制备得到的正极材料,其电池循环性能优异,在大电流密度(1A g‑1)下,电池循环190周后仍可以保持105mA h g‑1的放电比容量且不衰减,库伦效率接近100%。
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