915
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本发明属于二次电池技术领域,尤其涉及一种正极材料及其制备方法、正极片和二次电池。包括以下步骤:步骤S1、按Li:Co:V:PO4的化学计量比为0.5~2:0.1~1:0.05~0.5:0.1~0.5称取锂源、钴源、钒源、磷源,混合,加入Li化学计量数的2~6%的掺杂物质,混合,球磨得到混合材料,其中,掺杂物质包括铝源和硼源;步骤S2、将混合材料加热干燥,升温烧结得到中间产物;步骤S3、将中间产物研磨,加热烧结得到正极材料。该方法的一种正极材料的制备方法,采用球磨,一次煅烧烧结,研磨,二次煅烧烧结制得,制备方法简单,可控性好,制备得到的正极材料具有较高克容量,以及较好的锂离子电导率。
1089
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本发明公开了一种材料制备方法、掺氮碳材料、电池及存储介质,本发明通过将含氮小分子材料在氮气保护气氛下进行高温处理,制得掺氮碳的电极材料,本发明实施例所述的方法简单,可实现低成本制得掺氮碳的电极材料,并应用于制造锂离子电池或者钠离子电池的正极,从而有效解决了现有技术中制造锂离子电池或者钠离子电池的正极的成本比较高的问题。
828
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本发明涉及辊道窑领域,具体的说是一种辊道窑的废气处理系统及辊道窑,包括窑体、进料口、出料口、支撑板、锂电池材料和辊棒,所述窑体的侧壁固定连接有进气管,且进气管的另一端固定连接有工作箱,所述工作箱内设置有用于对废气进行循环的循环机构,且工作箱远离进气管的侧壁固定连接有固定管,所述窑体靠近出料口的侧壁固定连接有出气管.且出气管的另一端固定连接有废气处理箱。该种辊道窑的废气处理系统及辊道窑,能够对辊棒的下半部分热量进行利用,同时,能够对处理后的废气进行循环利用,提高了热量的利用率,避免热量浪费,更加节能环保,并且,能够在对废气进行循环的过程中,对锂电池材料进行防护,避免造成其位置发生偏移,保证其生产质量。
846
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本发明提供了一种UPS电池装置和UPS电池系统,装置包括:电池管理系统、至少一个电池组、控制单元、变流器和监控主机;电池管理系统用于采集电池组的相关参数,并将相关参数传输至监控主机,监控主机对相关参数判断电池组的电池信息,并根据电池信息发送控制指令至变流器,以指示变流器与控制单元接通或断开;当变流器与控制单元接通时,市电电源为电池组充电;当变流器与控制单元断开时,市电电源停止为电池组充电。该装置采用电池管理系统和监控主机能够实时监测电池信息及控制电池组的充放电,能够保证电池装置安全稳定的运行。电池组采用可充电的锂电池,锂电池循环寿命长、安全性能好,不用跟UPS主机通信大大减少了操作的复杂性。
1200
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本发明提供抗静电TPEE组合物及其制备方法。所述抗静电TPEE组合物包括A:基体树脂,B:锂盐,C:其它添加剂;所述A包括如下按重量份计算的组分:a1:TPEE树脂85~97份;a2:液态磷酸酯0~10份;a3:聚醚或聚醚衍生物0~5份;其中a1+a2+a3的总量为100份,且a2、a3不同时为0;所述B的重量为A重量的0.3~3%,所述C的重量为A重量0.5~1.5%。本发明提供新的抗静电TPEE组合物,以锂盐、液体磷酸酯和/聚醚或聚醚衍生物的配合下,改善TPEE的表面电阻率,相较于现有的方案,成本更低,效果更佳。
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本发明提供了一种微晶玻璃,所述微晶玻璃包括玻璃基体以及包覆于所述玻璃基体表面的复合微晶玻璃层;其中,所述复合微晶玻璃层包括六方晶型的β‑锂辉石、四方晶型的β‑锂辉石与其它玻璃。微晶玻璃的表面具有非常高的维氏硬度和压应力,从而明显提高玻璃的表面硬度和抗跌落性能,同时易于加工且成本较低。
1203
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本发明公开了一种高比表面积的固态电解质及其制备方法,向反应溶剂中加入含Zr化合物、含La化合物和掺杂化合物,搅拌均匀后得到第一混合物,其中,所述掺杂化合物为含Al化合物或含Ta化合物;所述第一混合物加热反应后经分离、洗涤、干燥,得到固态电解质前驱体;配制含锂熔盐;将所述固态电解质前驱体和含锂熔盐混合,并熔融,得到成品。本制备方法能够得到特定形状的固态电解质,而且制得的固态电解质比表面积高、具有纳米级尺寸、离子电导率高。
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为解决现有技术中硬碳材料孔结构过于丰富、晶体层间距较大、不利于锂/钠离子的存储,将其作为负极材料制备得到的锂/钠离子电池平台容量低等技术问题,本发明提供一种硼氮共掺杂硬碳材料及其制备方法,其中制备方法包括以下步骤:获取柠檬酸三钠、乌洛托品和含硼氧化物,混合均匀,在保护性气氛下进行碳化反应,得到复合硬碳材料;将得到的复合硬碳材料取出分别利用盐酸和乙醇先后进行清洗,清洗完成后烘干得到内部疏松多孔的硼氮共掺杂硬碳材料,该疏松多孔结构更有利于提升其对金属离子/金属化合物等的吸附和储存能力,硼氮共掺杂硬碳材料可应用于电化学储能装置中,以提升其放电容量和倍率性能。
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本发明提供了一种高镍三元正极材料的水洗方法及其应用。所述的水洗方法包括以下步骤:将第一次烧结后的高镍三元正极材料分散于水中,形成浆料,加入氢氟酸,进行打浆水洗;所述氢氟酸中氟化氢的质量为第一次烧结后的高镍三元正极材料质量的0.4~4%;所述第一次烧结后的高镍三元正极材料与水的质量之比为1:0.5~5。本发明所述的水洗方法,在烧结后的高镍三元正极材料水洗过程中加入氢氟酸,能够在相同水洗用量的前提下,提高水洗效果,减少残锂量。另外,本发明还对现有高镍三元正极材料的制备方法进行改进,通过结合所述水洗方法,使制备所得的高镍三元正极材料的残锂量少,并改善高镍三元正极材料的循环性能。
本发明属于锂硫一次电池正极材料的技术领域,具体来说是一种聚苯胺纳米管包装金属纳米线阵列/硫复合材料、可控制备方法及应用。该复合材料为一维纳米阵列结构,复合材料由聚苯胺、金属纳米线和含S材料三组分组成,各组分的质量百分数分别为聚苯胺5‑15%,金属纳米线15‑25%,含S材料60‑80%。金属纳米纤维具有良好的导电性,纳米线阵列能够显著提高锂离子和电子的传输,缓解了循环过程中的体积膨胀,提高电池的比容量。本发明所提供的聚苯胺纳米管包装铁纳米线阵列/硫复合材料具有载硫量高、结构稳定、可进行大功率放电等优点;还具有形貌可控和成分可控的特点。
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本发明涉及一种倍率型镍钴铝正极材料及其制备方法和应用。该制备方法包括如下步骤:S1:将锂源和有机酸溶解,加入增稠剂调节粘度为150~200mPa·S,再加入Ni1‑x‑yCoxAly(OH)2前驱体得料浆,然后研磨后喷雾干燥造粒得颗粒;S2:将颗粒于含氧气氛下700~900℃烧结,即得所述倍率型镍钴铝正极材料。本发明通过有机酸和增稠剂来调配料浆,再利用喷雾干燥造粒技术得到颗粒,可调节烧结后二次颗粒的表面形貌,得到的镍钴铝正极材料二次颗粒为结实多孔球形,改善了锂离子嵌入和脱出路径,倍率性能显著提高。
1140
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本发明提供一种碳载铱锰金属间化合物双功能电催化材料及其制备方法。该方法是将铱和锰的可溶性前驱体通过浸渍法分散于碳载体,然后将所得到的碳载前驱体在还原性气氛中进行还原和有序化处理,即可得到碳载的有序结构铱锰电催化材料。O‑IrMn3/C材料具有超高的氧析出活性和良好的氧还原性能,同时有序化的IrMn3化合物也使得催化剂本身具备很好的稳定性。本发明的O‑IrMn3/C材料,其制法简易,同时很大程度地降低了贵金属铱的使用,作为高性能的双功能催化剂可应用于锌空、锂空等金属空气电池。
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本发明涉及无人装置技术领域,尤其涉及一种鸭蹼式水陆两栖无人装置,包括船体,船体设置有前向摄像头与安装平台,船体前后两端设置有GNSS定位仪,船体两侧设置有连接部,连接部之间设置有辅助侧向摄像头,船体底部设置有鸭蹼推进装置,船体内设置有伺服电机、控制盒与锂电池,伺服电机连接有螺旋桨,控制盒包括控制器、总线模块、图像处理模块、无线传输模块和电机驱动器,总线模块与图像处理模块电连接,控制器分别与图像处理模块、无线传输模块和电机驱动器电连接,前向摄像头、GNSS定位仪、辅助侧向摄像头、鸭蹼推进装置、伺服电机均与控制器电连接,前向摄像头、GNSS定位仪、辅助侧向摄像头、鸭蹼推进装置、伺服电机、控制盒均与锂电池电连接。
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一种智能拐杖装置,包括拐杖本体、锂蓄电池、充电插座、电源开关、时间电路、永久磁铁、干簧管、GPRS模块、计数器、短信模块、轴杆、万向水银开关,轴杆、万向水银开关、永久磁铁、干簧管安装在拐杖本体的支撑管下部内,锂蓄电池、充电插座、电源开关、时间电路、GPRS模块、计数器、短信模块安装在元件盒内并经导线连接,元件盒安装在拐杖本体上支撑架下端前后两只上连接管之间。本发明每天一定时间段会将残疾老人使用拐杖的信息经互联网传递给家人或其他相关人员,子女及相关人员能掌握残疾老人使用拐杖的情况,并能在老人使用拐杖因各种原因摔倒后,第一时间通知老人的家人及相关人员进行及时救助,由此减少了更严重后果发生的几率。
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本发明实施例公开了标准化电声结构及其头戴式耳机。该标准化电声结构独立于头戴式耳机外观壳体,由第一组件和第二组件组合形成。第一组件包括:电路板、第一壳体以及第一喇叭;电路板固定设置在底部;第一壳体向内凹陷的腔体形成一开口;第一喇叭盖设在开口处,形成声学腔体;第二组件包括:锂电池、第二壳体以及第二喇叭;锂电池固定设置在底部;第二壳体向内凹陷的腔体形成一开口,第二喇叭盖设在开口处,形成声学腔体;声学腔体上设置有一个或者多个调音孔,调音孔粘贴有调音纸,用于调节音质。该标准化设计的第一组件和第二组件具有良好的拓展性,配合不同的外壳结构即可实现相应的头戴式耳机外观设计和不同的尺寸规格。
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本发明涉及一种荷叶型智能感应灯,主要包括顶盖和连接于顶盖下部的灯罩,所述的顶盖为半球形且顶盖边缘为凹凸曲线整体形成荷花形状,在顶盖的顶部设有感应罩,所述的灯罩下部设有支撑脚。其中,灯罩内部设有光控制模块、人体红外感应模块、定时模块及LED灯,且灯罩下部设有手动开关、USB充电接口和电池盒,电池盒内安装有锂电池,所述的锂电池与光控制模块、定时模块连接,所述的人体红外感应模块通过继电器与光控制模块连接,人体红外感应模块还连接有定时模块和LED灯。感应灯通过光控制模块感应环境光照强弱接通继电器,人体红外感应模块检测附近是否有人而接通LED灯,当人离开检测范围时时人体红外感应模块反馈信号给定时模块进行计时,三十秒后切断电源关闭LED灯。
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本发明公开了一种骨科护理专用拐杖,包括主杆体、底架、连接架和安装架,所述主杆体顶端上表面靠近边缘处套接有螺纹套,所述主杆体上表面轴心位置套接有螺纹杆,所述螺纹套内壁与螺纹杆螺纹连接,所述束缚带一端黏贴有卡扣,所述小型电机输入端与控制开关输出端电性连接,所述控制开关输入端与锂电池输出端电性连接,所述锂电池输出端与电源接口输出端电性连接;通过螺纹套以及螺纹杆的作用使得其实现了其拐杖本身高度的调节,并且经过电机以及拉动伸缩和束缚带的作用下加强了其使用时对患者腿部的保护,经过电机的转动将拉动绳索收紧,使得患者腿部向上提高一段距离,防止其脚点地,不自觉的用力,而造成患者的二次受伤情况发生。
本发明公开一种自支撑高密度的金属氧化物/氮掺杂石墨烯复合电极及其制备方法和应用。该复合电极首先通过水浴反应得到氮掺杂石墨烯,再将氮掺杂石墨烯分散在有机溶剂中,滴加溶有金属盐的有机溶剂,分散均匀后进行水热反应,制得粉末状金属氧化物/氮掺杂石墨烯复合材料;再加入少量氧化石墨烯,使金属氧化物/氮掺杂石墨烯复合材料在氧化石墨烯中分散均匀,通过二次水热反应制得金属氧化物/氮掺杂石墨烯水凝胶,最后经过切片、自然皱缩干燥制得。本发明的复合材料具有自支撑结构,密度大于1.0g/cm3,通过两步水热法得到的电极片可直接作为锂离子电池或钠离子电池的电极,实现其高体积容量、高可逆性和高倍率性能的电化学性能。
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本发明公开了一种PEO基固体聚合物电解质复合材料及其制备方法。PEO基固体聚合物电解质复合材料按质量百分比由以下组分组成:聚氧化乙烯5%~80%;高分子聚合物2%~80%;锂盐1%~30%。制备方法包括以下步骤:A:将锂盐加入到有机溶剂中,搅拌至完全溶解;B:将高分子聚合物加入到步骤A所制备的溶液中,搅拌均匀;C:在步骤B所制备的均匀混合溶液中加入聚氧化乙烯,搅拌,形成均匀的悬浊液;D:将步骤C制备得到的悬浊液倾倒在模具中,干燥后得到固体的电解质材料。本发明的PEO基固体聚合物电解质复合材料中的高分子聚合物有效抑制聚氧化乙烯基体中的氧乙烯链段的结晶,有效地提高了固体聚合物电解质的电导率。
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本发明属于锂离子电池材料领域,公开了一种纳米管状具有核壳结构的硅基材料及制备与应用。将可溶性高分子和造孔剂溶于有机溶剂,然后加入纳米二氧化硅超声分散均匀,得到纺丝浆液,再通过静电纺丝制备具有取向纤维的纳米纤维薄膜,然后在惰性气氛下经过预氧化和碳化过程,得到碳包覆纳米二氧化硅颗粒的纳米管状柔性材料,最后与镁粉混合,在惰性气氛下进行镁热还原反应,得到碳包覆硅颗粒的纳米管状具有核壳结构的硅基材料。本发明所得纳米管状具有核壳结构的硅基材料应用于锂离子电池负极时,表现出优异的循环稳定性和倍率性能,具有良好的应用前景。
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本发明公开一种石墨烯包覆石墨/金属复合粉体负极材料及制备方法,其中,所述方法包括:先通过金属对氧化改性石墨材料进行掺杂得到石墨/金属复合粉体,然后将热氧化的聚丙烯腈低聚物固体与石墨/金属复合粉体混合均匀,之后经过烘烤、煅烧处理,最后得到石墨烯包覆石墨/金属复合粉体负极材料。通过本发明方法制得的石墨烯包覆石墨/金属复合粉体负极材料不仅具有较好的电化学性能,且其制备较为方便、环保无污染、成本低廉,且有效提高了石墨作为锂离子电池负极材料的循环性能、电池容量和库伦效率,因此可用于锂离子电池负极材料。
本发明提供了一种晶体材料及制备方法和应用、电池正极活性材料、电池正极材料及电池和用电设备,涉及电池正极活性材料技术领域,所述晶体材料的分子式为KLi3Tm(C2O4)3,所述Tm为过渡金属,所述过渡金属选自Co、Ni、Mn、Cu、Zn、Ti、V和Cr中的至少一种;改善了现有钾离子电池正极活性材料种类有限,其利用其制成的钾离子电池的电化学性能并不理想的技术问题,本发明提供的晶体材料同时具有钾离子和锂离子,既能够应用于钾离子电池作为正极活性材料,也能够用于锂离子电池作为正极活性材料,有效扩大了电池正极活性材料的种类,提高了电池容量。
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为克服现有锂离子电池电极浆料中碳材料导电剂存在分散不均匀,电池极片内阻大的问题,本发明提供一种导电组合物,包括第一溶剂、碳材料和分散剂,分散剂为结构式一所示的第一单体和结构式二所示的第二单体聚合而成的聚合物;
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本发明提供了一种口罩熔喷层及其制备方法。所述制备方法包括:S1、配制含银抗菌剂分散液;S2、将口罩熔喷层放置在具有凸起微图案或凹坑微图案的铌酸锂晶体上,并对铌酸锂晶体进行加热处理;S3、将含银抗菌剂分散液沉积在S2中的口罩熔喷层上,得到所述口罩熔喷层。采用本发明方法得到的口罩熔喷层,抗菌剂在熔喷层上的分布可控、抗菌剂用量少,抗菌效果和透气性俱佳,有效地控制了生产成本。
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本发明提供了一种氮化钛/氮化碳/氧化石墨烯复合纳米材料,所述复合纳米材料由占复合材料20~60wt%的氧化石墨烯、10~40wt%的纳米氮化钛和10~30wt%纳米氮化碳组成,所述纳米氮化钛、纳米氮化碳结合在氧化石墨烯纳米片的表面,所述纳米片的厚度为5~15nm,材料比表面积为720~960m2/g,孔容为0.35~0.75cm3/g;所得材料结合了氧化石墨烯导电性能量良好、锂离子扩散速度快以及电子电导率高,氮化钛优良的电导率和稳定性,氮化碳储存能力好的特点,该复合纳米材料作为锂离子电池负极材料使用时,充放电实验显示,其首次可逆容量为3160~3280mAh/g,100次循环后可逆容量为1530~1660mAh/g,表现出极佳的容量和稳定循环性能,为工业化应用提供了广阔的前景。
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本发明公开一种基于过渡金属碳化物的负极材料及其制备方法。包括:将氧化石墨烯分散于去离子水中,并搅拌,形成均匀的氧化石墨烯分散液;取钼酸盐与葡萄糖加入氧化石墨烯分散液中并搅拌,加入酸,继续搅拌,接着放入反应釜内,在140~200℃下反应2~4h,得到石墨烯水凝胶;反应结束后,降至室温,倒入去离子水中置换溶剂,每隔2~4小时换水一次,置换1~3天,然后在‑60~‑40℃下干燥46~50h,得到石墨烯气凝胶;最后在氢气与氮气的氛围下退火至700~900℃,得到Mo2C/C的负极材料。与纯石墨或纯Mo2C作为负极材料相比,本发明Mo2C/C作为锂离子电池的负极材料,能够显著提高锂离子电池的电化学性能。
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本发明提供一种高熔指、高透明SBS弹性体及其制备方法,所述方法包括如下步骤:利用烷基锂作为催化剂,以苯乙烯和丁二烯为原料进行反应,制备得到SBS的胶液;步骤得到的胶液经过掺混、闪蒸提浓;将闪蒸提浓后的胶液进行干法脱挥,而后挤出、成型、干燥,制备得到所述SBS弹性体。本发明利用所述制备方法可以制备得到分子量在4万~6万的SBS弹性体,在200℃,5kg砝码下的熔指高达70~120g/cm3,具有高透明度,本发明制备工艺流程短,设备少,操作现场环境清洁,由于直接闪蒸挤出脱除溶剂,没有废水产生,能耗低等,适于工业化生产。
970
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本发明涉及一种(1S,3S,5S)-3-(氨基羰基)-2-氮杂双环[3.1.0]己烷-2-甲酸叔丁酯的制备方法,其包括以下步骤:1)Boc-L-焦谷氨酸甲酯通过三乙基硼氢化锂还原,再用三氟乙酸酐脱水得到(S)-1-N-叔丁氧羰基-2,3-二氢-2-吡咯甲酸乙酯;2)将(S)-1-N-叔丁氧羰基-2,3-二氢-2-吡咯甲酸乙酯在碱性条件下的水解反应、加DIPEA成盐后得到(S)-1-N-叔丁氧羰基-2,3-二氢-2-吡咯甲酸N,N-二异丙基乙胺盐;3)将步骤2)所得(S)-1-N-叔丁氧羰基-2,3-二氢-2-吡咯甲酸N,N-二异丙基乙胺盐进行酰胺化后得到(S)-1-N-叔丁氧羰基-2,3-二氢-2-吡咯甲酰胺;4)将(S)-1-N-叔丁氧羰基-2,3-二氢-2-吡咯甲酰胺以手性镍催化剂催化环丙化反应得到单一构型的目标产物(1S,3S,5S)-3-(氨基羰基)-2-氮杂双环[3.1.0]己烷-2-甲酸叔丁酯(SM1)。
870
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本发明公开了一种具有上照明设备的门框架,包括门框架体,所述门框架体的上部横梁的底面两侧具有透光孔,透光孔的顶面中部具有螺接通孔,照明灯体螺接在螺接通孔中,照明灯体的灯头处于透光孔中,上部横梁的中部底面具有主安装凹槽,控制主机处于主安装凹槽中并固定在主安装凹槽的顶面上,主安装凹槽的两侧壁上成型有连接穿线通孔,连接穿线通孔与螺接通孔相通,照明灯体的连接线穿过连接穿线通孔并与控制主机中的控制主板电连接,控制主机中安装有锂电池,锂电池与控制主板电连接;它可以在打开门的时候,照明灯体自动点亮,从而方便查看房内的灯体按钮,方便按动,无需开启外部的灯体,同时,其一开门,照明灯体就自动亮起,具有提示效果。
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本发明公开了一种锂离子电池用锑/碳复合负极材料及其制备方法。本发明的锑/碳复合负极材料包含锑纳米晶和碳网络层,所述锑纳米晶均匀分散在所述碳网络层内。本发明的制备方法包括:将预定摩尔比的油酸与醋酸锑混合均匀,在预定温度下的含氩气的氢气气氛中退火,得到锑/碳复合负极材料。本发明的方法制备的锑纳米晶/碳复合材料具有锑纳米晶小、锑纳米晶均匀分散在碳网络层内、导电性好的优点,作为锂离子电池负极材料具有容量高、循环稳定性好、倍率容量高的特点。
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