887
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本发明提供一种复合材料,包括至少一个三维石墨烯层和至少一个纤维复合材料层,所述三维石墨烯层由三维石墨烯膜铺叠而成,所述三维石墨烯膜的至少一侧具有纤维复合材料层。本发明在复合材料中设置三维石墨烯层,利用三维石墨烯层的高导热特性在复合材料内部形成有效的导热通道,实现热量在复合材料上的快速传导,且本发明中的复合材料具有质量轻、强度高、柔韧性好、透气性好等特点,尤其适用于导热或防弹衣的设计。
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本发明公开了一种液晶环氧树脂‑介孔二氧化硅复合材料,以液晶环氧树脂为基体,基体内分布有经硅烷偶联剂改性后的介孔二氧化硅。本发明还公开了上述液晶环氧树脂‑介孔二氧化硅复合材料的制备方法,将液晶环氧树脂和经硅烷偶联剂改性后的介孔二氧化硅溶解在甲苯溶液中,将得到的混合溶液超声分散再加入固化剂和促进剂进行充分的机械搅拌,得到复合材料混合液;对复合材料混合液固化后得到液晶环氧树脂‑介孔二氧化硅复合材料。本发明还公开了上述复合材料的应用。本发明的液晶环氧树脂‑介孔二氧化硅复合材料,介电常数和介电损耗低,并且具有高导热系数和优异的疏水性,可作为具有低的介电常数和介电损耗特性的电子封装材料。
1186
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本实用新型公开了一种木塑复合材料制品模压成型预铺系统,包括挤出机、计量装置、预铺机械手、保温传送带、送料机械手以及模压机;该挤出机、计量装置根据所加工制品的产品要求,计量输出模压成型所需量的木塑复合材料料块;将木塑复合材料料块铺放到指定位置;将一组木塑复合材料料块同步传送至待送料工位,到达待送料工位的一组木塑复合材料料块一次性送至模压机的模具模腔内,由模压机完成模压成型工艺。本实用新型既保证了木塑复合材料的模压性能、大大提高了木塑复合材料制品的质量,又提高了加工效率,经济环保,具有广阔的应用领域和发展前景。
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本发明公开了一种无卤阻燃聚苯醚复合材料及其制备方法和应用。本发明的无卤阻燃聚苯醚复合材料按重量份数计,包括以下组分:聚苯醚树脂60~90份、聚苯乙烯树脂10~30份、增韧剂2~8份、阻燃剂6~15份、金属硫化物0~1份和助剂0~1份,其中按重量分数计,无卤阻燃聚苯醚复合材料中聚苯醚树脂的含量≥60%,无卤阻燃聚苯醚复合材料中的铜离子重量含量为4~20ppm。本发明的无卤阻燃聚苯醚复合材料中的铜离子可以催化氧化聚苯醚树脂,提高无卤阻燃聚苯醚复合材料的表面活性基团数量,进而显著改善其与硅胶的粘接性能,而金属硫化物可以明显改善无卤阻燃聚苯醚复合材料的长期耐老化性能。
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本发明公开了一种基于发泡金属原位生长的碳复合材料及其制备方法:复合材料是在发泡金属上原位生产,其前驱体组分为炭材料、热固性树脂和致孔有机高分子聚合物,且炭材料、热固性树脂和致孔有机高分子聚合物的质量比例为1∶0.2~20∶0.01~0.3。其制备方法如下:(1)发泡金属和炭材料预处理;(2)配料;(3)负载;(4)炭化和成孔;(5)水蒸气活化。本发明基于发泡金属,复合材料具有优异的多维空间网状结构,同时采用热固性树脂,发挥树脂作为碳源和胶粘剂的双重功效。另外,本发明利用各种炭材料粉末收缩率小的性质,将其作为支撑架构,克服热固性树脂在炭化过程中的收缩以及气孔率低的缺点。
本发明属于碳纳米管环氧树脂复合材料改性的技术领域,公开了一种射流等离子体增强碳纳米管环氧树脂复合材料导电性能的方法。方法:将多壁碳纳米管分散于有机溶剂中,加入环氧树脂混匀,加热处理,加入固化剂,混匀,获得未固化的碳纳米管环氧树脂复合材料;将复合材料置于模具中,然后将模具放置于射流等离子体放电装置正下方的移动平台上,采用射流等离子体处理未固化的碳纳米管环氧树脂复合材料,得到等离子体处理的复合材料;所述模具为顶端开口的模具。本发明的方法简单,无需真空系统,可避免多壁碳纳米管对设备的污染,同时改善复合材料导电性能。
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一种玻璃纤维复合材料板夹层橡胶隔震垫,由上、下封板、橡胶夹层垫体、夹层板组成,水平方向设置的夹层板包裹在橡胶垫的内部,夹层板之间为橡胶层,其特征在于橡胶夹层垫体间的夹层板采用玻璃纤维复合材料板,相对于普通钢板夹层橡胶垫而言,优点在于该种夹层橡胶隔震垫的竖向承载力大、质量较轻、耐候性好、制作简单、安装方便、成本低廉且可以一次成型,不存在普通夹层橡胶隔震垫夹层钢板锈蚀、质量重等问题,提高隔震垫刚度并且降低其造价,并可根据不同环境和功能的需要,调节夹层玻璃纤维复合材料板内玻璃纤维的编织方式和复合基体材料的配比及厚度,改变隔震垫的竖向和水平向的力学性能、温度敏感性等物理指标,利于隔震垫的推广和使用。
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本发明公开了一种硅碳复合材料,该硅碳复合材料为类似火龙果结构的复合材料,包括基体核心、硅碳复合外壳和包覆层,硅碳复合外壳是由若干纳米硅颗粒均匀弥散式分散在导电碳中而形成,纳米硅颗粒由硅源高温裂解形成,所述的导电碳由有机碳源高温裂解形成,包覆层为碳包覆层,碳包覆层至少为一层,单层厚度为0.2‑3μm。与现有技术相比,本发明的复合材料采用气相同步沉积形成硅碳复合材料前驱体,再进行碳包覆形成类似火龙果结构的硅碳复合材料,具有高首效、低膨胀和长循环等优点,减缓了热处理过程中硅材料晶粒长大,有效的避免了材料在循环过程中的粉化,缓解了硅基材料的体积膨胀效应,提升了材料的循环性能、导电性能和倍率性能。
1030
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本发明公开一种锂离子电池负极材料用石墨烯/二氧化钛复合材料的制备方法,包括如下步骤:a、制备氧化石墨纳米片,b、制备石墨烯/二氧化钛复合材料,c、将步骤b中混合液移至水热高压反应釜中进行反应。本发明制备石墨烯二氧化钛复合材料的方法具有工艺简单、条件温和、成本低廉等优点。通过对复合材料的制备工艺和配方进行优化设计,此方法制备的石墨烯/二氧化钛复合材料具有良好的导电性、电化学储锂容量大、能量密度高、循环性能好,通过在高压水热反应釜中所制备的石墨烯二氧化钛复合材料不仅大大缓解了金属氧化物负极在储锂过程中的大体积膨胀,而且大大增强金属氧化物负极的循环可逆储锂能力。
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本发明提供了一种复合材料制件的阴模成型方法,包括如下步骤:S10:将具有窄小内腔的阴模分成多个阴模块;S20:在每个阴模块上交错铺贴复合材料层,复合材料层的铺贴区域大于阴模块的面积;S30:对多个阴模块进行合模,复合材料层从多个阴模块突出的部分相互搭接;S40:对复合材料层进行固化,以形成复合材料制件。本发明的目的在于提供一种降低阴模铺贴难度、大幅提高制件强度的复合材料制件的阴模成型方法。
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本发明涉及一种复合材料生产系统。所述复合材料生产系统包括:供胶装置,用于将反应型热熔胶加热熔融成熔体,并输送供给涂布装置;涂布装置,用于将反应型聚氨酯热熔胶熔体涂布于离型膜表面;贴合装置,用于使被涂布在离型膜上的反应型聚氨酯热熔胶熔体于贴合工位处调节至第一设定温度,并于贴合工位处对载体施加设定的作用力促使载体与离型膜贴合;冷却装置,用于对贴合在一起的载体与离型膜冷却至第二设定温度,使之成为复合材料;收卷装置,用于对复合材料进行卷取。采用所述复合材料生产系统生产得到的复合材料,具有无残留溶剂、手感好、生产成本低、生产效率高等优点。
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本发明公开了一种高熵合金增强铝基复合材料及其制备方法;本发明采用CoCrFeNiMn高熵合金为增强相,7075铝合金为基体。其制备步骤为:(1)球磨混粉获得复合材料粉末;(2)放电等离子烧结制备复合材料块体;(3)对复合材料块体进行热挤压,制备获得CoCrFeNiMn/7075Al复合材料。本发明中采用CoCrFeNiMn高熵合金颗粒作为增强相,与7075铝合金具有良好的润湿性,经过放电等离子烧结与热挤压相结合的制备工艺,使得高熵合金与铝基体具有良好的界面结合,制备得到晶粒细小、综合力学性能出色的复合材料。
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本发明涉及一种用复合材料制备注塑产品的生产设备,包括:多个喂料机构,用于向混料机构投放基体材料和所述助剂;混料机构,用于:熔融投放入混料机构内的基体材料;将熔融状的基体材料与投放入混料机构的助剂进行混合形成复合材料;输送复合材料;注塑机构,用于塑化输送自混料机构的复合材料;注塑塑化后的复合材料以形成注塑产品;控制器,与喂料机构电连接,用于控制喂料机构投入到混料机构内的基体材料或助剂的投放量。本发明还提供一种用复合材料制备注塑产品的生产方法。该生产设备和生产方法,省去了配混造粒之后的包装、运输等环节,降低了生产能耗,节省了生产成本,解决了现有技术中用复合材料制备注塑产品生产成本较高的问题。
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本发明公开了一种碳化硅‑硅‑石墨复合材料及其制备方法和应用。该碳化硅‑硅‑石墨复合材料以石墨颗粒作为基体材料,在其表面通过CVD法原位生成的纳米硅和碳化硅包覆层,纳米硅分散均匀,且与石墨结合强度高,大大提高了复合材料的稳定性和电化学活性,而采用碳化硅作为包覆层,相对于无定形碳包覆层,能够提高包覆厚度,且具有晶体结构的碳化硅包覆更加牢固,大大提高了复合材料的稳定性,该复合材料的制备方法简单,在沉积纳米硅和碳化硅包覆层过程中,只需通过一次CVD过程可以完成,克服了CVD制备硅炭复合材料过程中,往往需要多重气相沉积步骤来完成不同成分沉积的缺陷,有利于大规模生产。
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本发明公开了一种高导热阻燃尼龙复合材料及其制备方法。本发明高导热阻燃尼龙复合材料包含以下重量份的组分:尼龙30-60份、尼龙65-10份、碳类微纳米导热填料10-30份、金属类微纳米导热填料10-30份、非金属非碳类微纳米导热填料10-30份、阻燃剂5-15份、相容剂0.5-2份、抗氧剂0.5-1份、润滑剂0.5-1份、色粉0~3份。本发明高导热阻燃尼龙复合材料分散性佳、导热性能高、填充量小、密度小、加工性能佳。其制备方法工艺简单,条件易控,成本低廉,适于工业化生产。
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本发明公开了一种TiO2复合材料及其制备方法,属于光催化剂制备技术领域。所述TiO2复合材料为MXene和量子点共修饰的TiO2复合材料;所述量子点为掺氮碳量子点或碳量子点;所述MXene为Ti3C2。本发明以Ti3C2为钛源,在Ti3C2上原位生长TiO2,并且负载了量子点制得NCQDs/TiO2@Ti3C2复合材料或CQDs/TiO2@Ti3C2复合材料;复合材料显著提高了TiO2的光生载流子的分离效率,使光生电子‑空穴对不仅在TiO2//Ti3C2的异质结界面发生迁移,纳米量子点也作为光敏剂来收集太阳光从而提高复合材料的量子效率,使其光催化活性大幅提升。
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本发明属于改性塑料领域,具体公开了一种高耐热抗水解仿瓷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、聚对苯二甲酸乙二醇酯、玻纤、填料、增韧剂、酯交换抑制剂、耐水解剂、抗氧剂和润滑剂组成。本发明采用对PBT光泽度影响较小的硫酸钡为填料,制备仿瓷PBT复合材料。并在此基础上,加入玻纤,提高仿瓷PBT复合材料的耐热性能和机械强度;加入PET,提高仿瓷PBT复合材料的光泽度;加入抗水解剂,提高仿瓷PBT复合材料的抗水解性能。本发明操作简单,获得的高耐热抗水解仿瓷PBT复合材料可以解决陶瓷存在的一些缺陷,拓展甚至取代陶瓷在日用品、厨卫、工艺品等领域上的应用,具有很好的市场推广前景。
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本发明属于材料技术领域,尤其涉及一种硅碳复合材料及其制备方法,一种负极片,一种二次电池。其中,硅碳复合材料包括:中空球状多孔结构的硅石墨烯复合骨架和至少包覆在所述硅石墨烯复合骨架内外表面的石墨烯层。本发明硅碳复合材料中,中空球状多孔结构的硅石墨烯复合骨架为硅的体积膨胀预留了空间,减小了硅碳复合材料整体的体积膨胀,当硅碳复合材料应用到极片中时,可有效降低充放电过程中硅体积膨胀引起的极片掉粉和对SEI膜的破坏。另外,至少包覆在内外表面的石墨烯层可进一步抑制硅的体积膨胀,且石墨烯包覆层具有更好的导电性,可更好提高硅碳复合材料的导电性,当其应用到负极材料中时,可减少甚至省去导电剂的用量。
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本发明涉及一种生物降解复合材料及其制备方法。一种生物降解复合材料,按照质量分数计,包括以下组分:聚乳酸25~70份;聚己二酸-对苯二甲酸丁二酯20~65份;相容剂0.5~2.0份;液体增塑剂0~5份;固体增塑剂5~15份;其中,液体增塑剂选自柠檬酸三丁酯、乙酰柠檬酸三丁酯、环氧大豆油、聚乙二醇-200、聚乙二醇-300、聚乙二醇-400及聚乙二醇-500中的至少一种;固体增塑剂选自聚乙二醇-1500、聚乙二醇-2000、聚乙二醇-3000、聚乙二醇-4000、聚乙二醇-6000、聚乙二醇-8000、聚乙二醇-10000及聚乙二醇-20000中的至少一种。上述生物降解复合材料断裂伸长率较高且制备较为容易。
本发明公开了一种用于超级电容器的聚苯胺/二氧化锰复合材料的制备方法,该方法是采用高锰酸盐作为氧化剂氧化苯胺,直接制备得到聚苯胺/二氧化锰复合材料。本发明通过高锰酸盐氧化苯胺,可以保证二氧化锰和聚苯胺在分子水平的接触,同时反应后没有杂相生产,简化了后续处理工作。本发明用于超级电容器的聚苯胺/二氧化锰复合材料的制备方法工艺简单,操作方便,便于控制,制得的聚苯胺/二氧化锰复合材料的导电性能得到有效提高,适合大规模工业化生产。
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本发明公开一种无卤阻燃长玻纤PP复合材料,特别设计一种阻燃剂添加至长玻纤PP复合材料中,其包含适量的邻羟基苯甲醛、己二醇、三氧化二铁,可以有效提高产品的阻燃性能,在高温下复合材料仍不发生燃烧、滴落,有效消除长玻纤的“灯芯效应”。本发明同时提供一种可进一步提高长玻纤PP复合材料阻燃性能的卤阻燃长玻纤PP复合材料制备方法。由于具备优秀的力学性能和阻燃性能,本发明提供的长玻纤PP复合材料尤其适用于制备汽车零部件、电子产品原件等。
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本发明公开了一种高刚性聚碳酸酯复合材料及其制备方法,涉及改性聚碳酸酯树脂领域。该复合材料由以下组份按比例制备而成,各组分质量份数比例如下:聚碳酸酯40~70;玻璃纤维30~60;抗氧化剂0.08~0.6;抗滴落剂0.1~0.6;润滑剂0.5~5;阻燃剂 0.08~5;相溶剂1~5。该复合材料的制备方法是(1)称取上述聚碳酸酯、抗氧化剂、抗滴落剂、润滑剂、阻燃剂和相溶剂;(2)将上述组分按比例投入至混合器中混合10~30分钟;(3)将步聚(2)混合好的原料投置于双螺杆挤出机中,称取上述玻璃纤维侧喂,熔融挤出,造粒。该方法制备的复合材料具有高刚性、超韧、低翘曲和无卤阻燃性能。
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本发明公开了一种聚丙烯酸酯/硅溶胶复合材料的制备方法及其应用,本发明选用价廉易得的硅溶胶作为无机纳米改性剂,通过丙烯酸酯等单体的预乳化、种子乳液聚合,并在核壳结构聚丙烯酸酯外壳制备的过程中加入经过改性的硅溶胶进行有效复合,得到硅溶胶改性的聚丙烯酸酯/硅溶胶复合材料,复合材料平均粒径在100~150nm之间,聚丙烯酸酯/硅溶胶复合材料作为聚氯乙烯抗冲击改性剂,不仅赋予其优异的抗冲击性能,同时具有良好的拉伸强度和加工性能等力学性能;另外,硅溶胶的使用有利于降低产品的生产成本。
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本发明公开了一种木塑复合材料专用耐候防霉功能母粒。它按质量分数100%计,由以下组份组成:聚乙烯或EVA30~55%;乙撑双硬脂酸酰胺3~8%;聚乙烯蜡2~7%;Tinuvin?3608~15%;ZnO?10~25%;抗氧化剂3005~10%;4,5-二氯-N-辛基-3-异噻唑啉酮5~15%;N-三氯甲硫基酞酰亚胺5~15%。本发明可广泛用于各种户外用的木塑复合材料中,添加本功能母粒后的木塑复合材料可在户外长期使用,显著改善木塑复合材料在户外使用过程中的变色问题,防止霉菌的生长,大大提高使用寿命,添加过程简单,便于操作,无粉尘污染。
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本发明适用于工程塑料技术领域,提供了一种导热高密度聚乙烯复合材料、其制备方法和应用。该导热高密度聚乙烯复合材料包括如下质量百分含量的组分:高密度聚乙烯70-90%;活性导热填料5-20%;马来酸酐接枝高密度聚乙烯3-7%;润滑剂1-2%;抗氧剂1-2%;其中,所述马来酸酐接枝高密度聚乙烯是指马来酸酐接枝聚乙烯的化合物。本发明导热高密度聚乙烯复合材料,通过对填料进行表面活性处理、使用马来酸酐接枝聚乙烯的化合物作为马来酸酐接枝高密度聚乙烯(特别是自制的马来酸酐接枝高密度聚乙烯),填料能均匀的分散在HDPE基体中,制备的复合材料同时具有高的导热性和力学性能。本发明实施例制备方法,操作简单、成本低廉,适于工业化应用。
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本发明属于纳米材料技术领域,具体涉及一种复合材料及其制备方法和量子点发光二极管。所述复合材料包括二氧化钛纳米颗粒和掺杂在所述二氧化钛纳米颗粒中的磷元素和钒元素。所述复合材料的制备方法包括如下步骤:提供钛盐、正磷酸盐和钒盐;将所述钛盐、正磷酸盐和钒盐溶于有机溶剂中,得到混合溶液;将所述混合溶液与碱液混合进行加热,得到前驱体溶液;将所述将前驱体溶液进行固液分离,得到复合材料。本发明提供的复合材料用于量子点发光二极管的空穴传输材料,可以促进电子‑空穴在量子点发光层中有效地复合,降低激子累积对器件性能的影响,从而提高器件的显示性能。
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发明公开了一种氮取代氧化石墨烯/聚苯胺复合材料的制备方法,制备的工艺流程如下:氧化石墨→氮取代氧化石墨→氮取代氧化石墨烯→氮取代氧化石墨烯/聚苯胺复合材料。本发明通过氮取代氧化石墨烯和苯胺单体原位聚合得到氮取代氧化石墨烯/聚苯胺复合材料,制备方法简单,制备得到的氮取代氧化石墨烯/聚苯胺复合材料性能稳定、具有很高的电化学性能,可应用于高电化学容量超级电容器和锂离子电池电极材料中。
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本发明公开了一种复合材料及其在各种服饰制备中的应用。本发明的复合材料包括第一层材料和扰流片,扰流片的一端与第一层材料的表面固定连接,扰流片与第一层材料呈小于90度的夹角;扰流片的外表面为凸起的弧面,该凸起的弧面构成扰流面,扰流片的内表面为平整的表面,扰流片均匀层叠排布,扰流片的各层和第一层材料之间的空隙构成流体通道,扰流片各层之间的间隔即连通流体通道与外界的通孔。本发明的复合材料,首次提出利用材料表面不平整的扰流面使流体经过复合材料外表面的路径延长,在相同条件下,流体流经扰流面的速度大于其流经流体通道的速度,从而产生压力差,把流体阻力向外部转移,减小流体阻力,提高运动速度。
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本发明涉及一种钒酸铁-石墨烯负极复合材料的制备方法,包括以下步骤:石墨烯的片层分散、石墨烯表面钒酸铁的形成、附着在石墨烯表面的钒酸铁的增长与后处理。本发明中的石墨烯片层分散,从而使钒酸铁在石墨烯的表面附着均匀,因此该钒酸铁-石墨烯负极复合材料质地均匀,分散性好,性能得到很大提升,在石墨烯悬浊液中加入双氧水,使分散均匀的石墨烯表面发生反应,产生官能团,形成负离子状态,使其更容易吸附二价亚铁离子,加快了反应速率和增大吸附率,并且在石墨烯表面与钒酸根反应形成更加均匀的颗粒。本发明中的钒酸铁-石墨烯负极复合材料,具有低的放电电压,很高的放电容量,且原材料来源广泛,降低了成本。
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本发明提供的纳米复合材料的制备方法,将铼前驱体、硫前驱体及盐酸羟胺盐混合于去离子水中,得到混合物溶液;在所述混合物溶液中添加石墨烯氧化物水悬浮液,得到混合悬浮体;将所述混合悬浮体密封并于高温环境中处理后冷却至室温,收集得到黑色粉末;将所述黑色粉末清洗后干燥,得到所述纳米复合材料,所述纳米复合材料为三明治结构,所述纳米复合材料的中间层为还原的氧化石墨烯,上下层为硫化铼,本发明提供的纳米复合材料,由于在石墨烯上产生的2D‑2D纳米级结构的协同效应,具有可逆的Li+存储能力具有极好的容量和低电位倍率能力,可用于锂离子电池的负极。
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