本发明涉及软骨发育不全产前诊断基因——成纤维细胞生长因子受体3(FGFR3)基因多态性检测的电化学传感器的制备方法及应用,属于电化学检测技术领域。其特征在于:首先合成得到Hemin‑MOFs复合材料,然后将铂纳米粒子还原在Hemin‑MOFs复合材料上,再使单链DNA信号探针与该复合材料混合,制得生物信号探针;然后通过还原性氧化石墨烯四乙烯五胺,纳米金,亲和素,层层自组装用于生物素化的DNA捕获探针的固定,从而制备了FGFR3‑1138G>A基因多态性检测的电化学传感器,该传感器成功的用于FGFR3基因发生单碱基突变的检测。本发明的优点在于灵敏度高,特异性强,检测迅速,方便。本发明为产前无创诊断软骨发育不全提供了新的检测方法。
1018
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本发明公开了一种电解锰废渣的再利用方法,包括如下步骤:按照重量份组份计算,取电解锰废渣96‑100份和细粉状固硫剂2‑5份;然后将配好后的电解锰废渣和细粉状固硫剂送到打散设备进行打散搅拌均匀,再送入立式烘干机中在400‑500℃下进行烘干和破碎;将烘干破碎好的电解锰废渣投入回转窑中进行高温锻烧,然后转出的锰渣采用速冷方式进行冷却;对冷却后的电解锰废渣进行表面修饰,再将表面修饰后的900‑1100目锰渣超细微粉与PP或者HDPE或者PVC进行熔融共混制成对应的锰渣超细微粉/PP复合材料或者锰渣超细微粉/HDPE复合材料或者锰渣超细微粉/PVC复合材料。本发明极大地降低了电解锰废渣对土壤和水资源的污染,实现了对锰渣的最大化利用。
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本发明提供了一种TiO2光催化剂滤纸的制备方法,所述制备方法包括以下步骤:1)采用还原氧化石墨烯修饰TiO2;2)将步骤1)修饰得到的TiO2催化剂进行退火修饰;3)将步骤2)得到的TiO2催化剂负载到纤维制品上。本发明中,采用氧化石墨烯分散液与TiO2分散液混合后进行还原,得到RGO/TiO2复合材料,进而增加了原有的TiO2的比表面积;然后将复合材料进行退火修饰,用于增加复合材料上TiO2的氧空位,从而改变TiO2的光催化性能;再将得到的具有较大比表面积以及较多氧空位的催化剂在合适的PH值条件下负载在滤纸上用于空气过滤,使得通过本发明制得的负载有TiO2光催化剂滤纸能在可见光的作用下对空气中的有效物质进行光催化分解,增加了TiO2光催化剂的光催化应用效果。
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本申请提供一种半导体封装方法及半导体封装结构。该半导体封装方法包括:在待封装芯片的正面形成保护层,保护层为有机‑无机复合材料层,有机‑无机复合材料层包括有机材料层和分散在有机材料层中的填料颗粒,填料颗粒为无机材料;将正面形成有保护层的待封装芯片贴装于载板上,待封装芯片的正面朝上,背面朝向载板;在载板之上对待封装芯片及保护层进行封装,形成塑封层。本申请利于提升芯片的散热性能,可保证芯片的持续高效运行以及解决芯片过热导致的影响寿命问题;进一步,通过设置待封装芯片的正面的保护层为有机‑无机复合材料层,能够降低封装工艺难度,提高封装质量,从而保证封装的成功率及产品的良率。
951
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本发明涉及一种光热型柔性驱动片,由树脂基质和纳米颗粒构成,特点在于还包括高热涨系数颗粒和低热涨系数颗粒,其中:所述树脂基质中均匀分布有高耐热性且导热性良好的纳米颗粒,且包括第一复合材料层和第二复合材料层;所述第一复合材料层内均匀分布有所述高热涨系数颗粒;所述高热涨系数颗粒内均匀分布有所述低热涨系数颗粒。由于所属纳米颗粒的改性调控,整体结构表现出良好的耐热性和热传导性能,在收到高能量光线辐照时,可以耐受较高的温度同时能够有效的实现能量的传递提高整体的输出能力及热能到机械能的转换效率。这种构成方式具有结构简单,便于应用于各类柔性驱动器中。
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本发明公开了Ti3C2@SnSx(x=1、2)负极材料的制备方法。Ti3C2@SnSx(x=1、2)复合材料是通过Ti3C2层之间插入Sn4+,再经过水热法与S源反应后,在氩气气氛保护下,高温处理合成Ti3C2@SnSx复合材料。本方法操作简便,成本较低,并且以Ti3C2@SnSx复合材料作为锂、钠、钾电池负极具有良好的电化学性能,可以有储能方面的应用。
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本实用新型涉及一种用于石墨烯生长的载具,载具包括立方体框架,立方体框架的底端上设有底挡板,立方体框架相对的两个侧面的内侧上均设有侧挡板,两个侧挡板相互朝向的一面上均设有若干均匀排布的侧挡板槽,两个侧挡板上的侧挡板槽分别一一对应,在立方体框架设有侧挡板的两个侧面的顶边上均设有若干固定槽,立方体框架的顶端设有若干横向石英棒,相邻的两个横向石英棒之间设有碳碳复合材料薄板,碳碳复合材料薄板的两侧边分别设在两个侧挡板的侧挡板槽内。将生长基底铺设在碳碳复合材料薄板上,将纵向石英棒依次穿过碳碳复合材料薄板和生长基底后,将生长基底置于载具上,有效防止生长基底粘连,提升炉体加工产能。
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本专利涉及包装结构技术领域,具体是一种高强度环保可回收的铜管包装结构,包括两个托盘、若干支撑条和若干分隔盘,每个托盘包括复合材料板、托盘加强筋和若干固定槽,托盘加强筋固定在复合材料板底面,若干固定槽固定在复合材料板底面,复合材料板上端面边缘设有若干卡槽,且卡槽的位置与固定槽的位置对应,两个托盘之间放置若干卷盘绕铜管,且每相邻盘绕铜管之间放置有分隔盘,位于上部的托盘与相邻的盘绕铜管之间放置有分隔盘,若干支撑条的两端分别位于上部托盘的固定槽内与下部托盘的卡槽内,完成装配,解决了现有包装方式装配工序繁琐的问题。
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本实用新型公开了一种线缆悬挂结构,包括用于承受载荷的承载线和悬挂在所述承载线下方的线缆,所述承载线采用复合材料制成。本实用新型还公开了一种线缆悬挂系统,包括间隔设置的支撑杆,相邻两根所述支撑杆之间设有如上所述的线缆悬挂结构。本实用新型的线缆悬挂结构,通过将承载线采用复合材料制成,复合材料抗拉强度高,能够满足承载线所需的承载力要求,且复合材料具有抗菌抗腐蚀的特性,使用寿命更长,能够减少维护次数和延长维护周期,降低维护成本和维护工作人员的劳动强度。
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本实用新型公开了一种烟囱加固结构,应用在建筑结构领域,包括环抱敷设于烟囱已产生裂缝或容易产生裂缝部位的加固层,加固层沿烟囱径向由内至外包括黏着树脂层、碳纤维复合材料层、粘接层和面层;黏着树脂层由敷涂于烟囱表面的一层黏着树脂构成;碳纤维复合材料层由粘贴于黏着树脂层外侧的一层碳纤维复合材料构成;粘接层由敷涂于碳纤维复合材料层外侧的一层界面剂构成;面层由敷涂于粘接层外侧的一层耐热浆料构成。本实用新型可对烟囱已产生裂缝或容易产生裂缝的部位进行有针对性的加固,尽量降低烟囱加固后的自重,减少加固的用料和费用,同时采用非钢筋埋入烟囱的方式固定加固的面层,避免加固过程中对烟囱产生的二次破坏。
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本发明提供了一种高容量长寿命铅碳电池负极及制作方法,其中涉及到一种聚苯胺/石墨烯复合材料的制备方法,并将其应用于铅碳电池负极中。首先将石墨烯的酸性溶液进行超声处理得到石墨烯分散液,然后将苯胺加入到石墨烯分散液中,在冰浴条件下搅拌均匀再加入过硫酸铵的酸性溶液,继续搅拌12~26h,离心、干燥,得到聚苯胺/石墨烯复合材料。该聚苯胺/石墨烯复合材料用作铅碳电池的负极添加剂,可以提高负极板的导电性,抑制铅负极硫酸盐化,显著提高铅碳电池的HRPSoC循环寿命和负极活性物质利用率。聚苯胺/石墨烯复合材料可以起到分流和缓冲大电流的作用,显著提高铅碳电池的充电接受能力。本发明工艺简单、操作方便、生产成本低,易于规模化生产。
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本发明提供了一种多孔材料的制备方法,其特征在于:以丝素蛋白与羧甲基壳聚糖作为原料,包括丝素蛋白溶液的制备,羧甲基壳聚糖溶液的制备,丝素蛋白/羧甲基壳聚糖复合材料的制备;所述再生丝素/羧甲基壳聚糖复合材料的制备是将交联剂戊二醛、增塑剂甘油与丝素、羧甲基壳聚糖一同混合,经预冷后,冷冻干燥成型;所述预冷是在?20℃放置6小时,然后?80℃放置12小时。本发明节约时间,所得材料表面光滑,质地柔软,蓬松多孔,可塑性较强,可以根据需求更改形状以达到更广泛的生物医学应用。并且,所制得的材料孔径更均匀,在100微米左右;吸水性更好,并且具有抗菌抗感染作用,与生物体的生物相容性更好。
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本发明涉及RTT诊断基因——甲基化CpG结合蛋白‑2(MECP2)基因突变检测的电化学传感器的制备方法及应用,属于电化学检测技术领域。其特征在于:首先合成得到PdPt nanodendrites纳米材料,然后将三聚氰胺与PdPt nanodendrites结合形成纳米复合材料,再使单链DNA信号探针与该复合材料混合,制得生物信号探针;然后通过电沉积金技术将金纳米花修饰与传感器界面用于氨基化的DNA捕获探针的固定,从而制备了MECP2基因突变检测的电化学传感器,该传感器成功的用于MECP2基因发生单碱基突变的检测。本发明的优点在于简单,快速,灵敏度高,特异性强,方便。本发明为精确诊断RTT提供了新的检测方法。
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一种聚碳酸亚丙酯阿拉伯树胶全降解复合材料,是将聚碳酸亚丙酯与秸秆粉末混合,并加入一定量的阿拉伯树胶、马来酸酐、羟丙基甲基纤维素,将全部材料置于三维混合机中混合,再将混合物移入模具中,置于平板硫化机上模压成型,制得复合材料。本发明由聚碳酸亚丙酯植物纤维复合材料制得的制品,较聚碳酸亚丙酯制品相比具有很大的优势:主要包括力学强度和机械强度得到了显著的提升;抗冲击性能好;由本发明制得制品,材料弯曲强度和拉伸强度大,硬度大;本发明混合材料粘合性好,制得的复合材料安全无污染,而且极大地降低了全降解材料的成本,具有很好的环保价值与经济价值。
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一种带天然纹理的实木复合门,包括实木复合材料层,其改进在于:在实木复合材料层外表面设置有一油墨印刷层,油墨印刷层在实木复合材料层外表面形成木材的天然纹理图案。本实用新型的有益技术效果是:木纹纹理鲜活、美观,纹理均匀平滑,在材料表面上的凹槽、凸起处仍然可以均匀分布,从根本上解决了起泡的问题;结构中未采用粘结胶,产品寿命不受粘结胶的寿命影响,纹理不会脱落,只要实木复合材料层不被损坏,纹理就不会被破坏;由油墨所构成的纹理不会变形,不受环境影响,制作方便、成本低廉。
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本发明提供了一种锂金属电池负极及其制备方法和一种锂金属电池,属于锂电池领域。本发明提供的锂金属电池负极的制备方法包括以下步骤:将Ti3C2和氢氧化锂水溶液混合反应,在Ti3C2的表面生成锂钛氧LTO,得到LTO/Ti3C2复合材料;将LTO/Ti3C2复合材料和聚偏氟乙烯混合球磨,得到混合粉末;将混合粉末和N‑甲基吡咯烷酮混合,得到浆液;将浆液涂覆在集流体上,进行真空干燥处理,得到LTO/Ti3C2阴极;以锂片为阳极,将LTO/Ti3C2阴极、锂片和电解液组装成纽扣电池,然后将所述纽扣电池进行电沉积,再将纽扣电池拆解,得到Li/LTO/Ti3C2负极。本发明提供的锂金属电池负极无锂枝晶生长。
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本发明公开一种高储能效率复合型高储能效率复合型锂电池正极及制备方法和锂电池,锂电池正极包括正极集流体和涂覆在该正极集流体表面的正极活性浆料;正极活性浆料由改性硅酸盐复合材料、导电剂和粘结剂组成;所正极集流体为改性碳纳米管/碳纳米纤维复合膜。与现有技术相比,本发明的正极集流体既提高了提高电池的能量密度,又耐电解液侵蚀和提高黏附力,改性硅酸盐复合材料采用原位碳化复合和球磨/喷雾干燥制备的硅酸盐前驱体,可防止硅酸盐颗粒间的烧结和团聚,缩短锂离子的传输路径,在硅酸盐活性材料外表面包覆快离子导体层,形成镶嵌型结构,避免了材料与电解液的直接接触,提升锂离子扩散能力,降低了材料与电解液间的界面电阻。
本发明成功开发了基于新型还原性氧化石墨烯四乙烯五胺‑硫堇‑金纳米粒子(rGO‑TEPA‑Thi‑Au)复合材料和钌钯铂三金属纳米粒子(RuPdPt TNPs)的特异性超敏夹心电化学免疫传感器,用于检测人血清中的单核细胞趋化蛋白‑1(MCP‑1)。还原性氧化石墨烯四乙烯五胺(rGO‑TEPA)含有大量氨基并显着加速电子转移,硫堇(Thi)分子增加了对带负电荷的AuCl4‑离子的吸附能力,纳米复合材料中的金纳米颗粒(AuNPs)可以提供用于固定生物材料的活性位点。此外,RuPdPt TNPs对H2O2的还原具有优异的催化性能,并且Pt‑NH2可有效捕获抗体。本发明的优点在于线性范围宽。灵敏度高,特异性强,检测迅速,以及良好的可重复使用性,并且该发明可用于测量人血清中MCP‑1含量,有在临床检测中有着巨大潜力。
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本发明提供一种抗菌能力好的熔喷无纺布,包括:所抗菌能力好的熔喷无纺布包括芯层和皮层,芯层组分为聚丙烯,皮层组分由质量百分比为1~5%的银改性纳米氧化锌复合材料、20~29%的巯基改性聚丙烯腈和30~45%的聚丙烯、10~20%的竹纤维和5‑10%的有机抗菌剂。本发明提供的抗菌能力好的熔喷无纺布及其生产方法具有通过在无纺布的皮层包括银改性纳米氧化锌复合材料、巯基改性聚丙烯腈,竹纤维,无纺布成型后再通过有机抗菌剂进行浸泡烘干,通过采用内置式设计,使得抗菌剂能够缓缓溶出,在熔喷无妨部表面形成抑菌圈,即使表面抗菌剂被洗掉,还会有新的抗菌剂溢出形成新的抑菌圈,使用长久,极大的延长了熔喷无纺布长期的抗菌性。
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一种临时串联波形齿夹具锚的预拉施工方法,特别涉及高强度复合材料预应力张拉和锚固的施工方法,是在被增强或加固工程结构的一端或两端的永久锚相临近的端头处设置临时锚,对复合材料进行两端固定、中间横向张拉和锚固而产生预拉力,待复合材料的预拉力建立后,拆除临时锚,再使用,并减少了对工程结构进行表面处理及涂刷粘接剂等工艺。本发明方法具有工艺简单、操作简便、减少波形齿夹具锚的使用数量、减少操作步骤、减少工作量、降低工程造价等显著特点。采用本发明的施工方法增强或加固土木工程结构,仍能充分利用高强度复合材料的优良特性,提高工程结构的承载能力,延长其使用寿命等。本发明可广泛应用于新建、改建的土木工程结构中。
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本发明公开的一种玻璃纤维传动轴,包括轴管、万向节叉、万向节,轴管设置在一对万向节叉之间,一端万向节叉通过万向节与套管叉组件连接,另一端万向节叉通过万向节与凸缘叉连接;其特征在于,所述轴管由一对端部法兰及复合材料层组成,端部法兰设置在复合材料层的两端,所述复合材料层由玻璃纤维及环氧树脂经过湿法缠绕、固化成型,所述玻璃纤维占复合材料层的体积比为65‑75%。所述端部法兰为铝合金,其一端设置有焊口,其另一端设置有两段T型螺纹;所述焊口与万向节叉焊接,所述T型螺纹包括右旋螺纹及左旋螺纹。本申请提供的玻璃纤维传动轴,其结构合理,轴管采用玻璃纤维及环氧树脂缠绕成型,有效提高了传动轴的抗扭强度及消音抗震性。
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本发明公开了一种甲基对硫磷分子印迹电化学传感器及其制备方法。该传感器包括玻碳电极,在玻碳电极上覆盖羧基石墨烯-纳米金复合材料涂层,在所述羧基石墨烯-纳米金复合材料涂层上具有与甲基对硫磷分子对应的分子印迹孔穴。其制备方法包括羧基石墨烯-纳米金复合材料的合成、用石墨烯-纳米金复合材料修饰玻碳电极、形成甲基对硫磷分子印迹膜板、去除甲基对硫磷分子印迹膜板分子四个步骤。通过电化学性能测试,本发明甲基对硫磷分子印迹传感器的灵敏度较高,用甲基对硫磷溶液浓度为4×10-8mol.L-1与浓度为0对比,电流曲线发生了明显变化,实现了对低浓度甲基对硫磷进行微痕量检测。
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本发明属于一种采用独创技术手段制备用于乳化油液脱水净化的具有协同破乳脱水功能复合材料的方法。该方法主要由以下步骤组成:(1)将丙烯酸用41%的氢氧化钠溶液中和,制备得到具有吸附脱水功能结构的丙烯酸钠共聚单体;(2)以PEG(Me-O-PEG-OH)低聚物为原料,经聚合和苯乙烯封端等技术步骤,制备得到具有破乳功能结构的St-PEG大分子共聚单体;(3)将丙烯酸钠吸附脱水功能共聚单体和St-PEG破乳功能结构大分子共聚单体在引发剂和交联剂存在下进行交联分散共聚,得到具有协同破乳脱水性能的共聚复合材料。
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本发明涉及一种用于石墨烯生长的载具以及制备石墨烯的方法,载具包括立方体框架,立方体框架的底端上设有底挡板,立方体框架相对的两个侧面的内侧上均设有侧挡板,两个侧挡板相互朝向的一面上均设有若干均匀排布的侧挡板槽,两个侧挡板上的侧挡板槽分别一一对应,在立方体框架设有侧挡板的两个侧面的顶边上均设有若干固定槽,立方体框架的顶端设有若干横向石英棒,相邻的两个横向石英棒之间设有碳碳复合材料薄板,碳碳复合材料薄板的两侧边分别设在两个侧挡板的侧挡板槽内。将生长基底铺设在碳碳复合材料薄板上,将纵向石英棒依次穿过碳碳复合材料薄板和生长基底后,将生长基底置于载具上,有效防止生长基底粘连,提升炉体加工产能。
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一种柔性线状超级电容器,是以核壳结构的棉线/石墨烯‑银/银复合材料直接作为正负电极,以聚乙烯醇/氢氧化钾凝胶作为凝胶电解质,以聚对苯二甲酸乙二醇为上下保护膜,所述棉线/石墨烯‑银/银复合材料是以,棉线为内核、石墨烯和银纳米颗粒形成的复合成分作为壳层,在壳层表面形成一层银纳米颗粒连续形成的薄膜。本发明制备的柔性线状超级电容器在0.2mA cm−1电流密度下长度比电容和体积比电容分别为2.37 mF cm−1和1.16 F cm−3,拥有极好的倍率性质和循环稳定性,最大能量密度为108.9μWh cm−3,制备过程和方法十分简单,同样便于批量开发和应用。
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本发明公开了一种铜铝复合装饰材料的生产方法,具体按照如下操作步骤:S1:铜铝复合材料准备;S2:清洗处理;S3:材料烘干破碎;S4:挤压成型;S5:加热塑形;S6:冷却处理;S7:表面处理;本发明通过对废旧铜铝复合材料进行破碎、重新分配和再加工,避免传统方法首先进行铜和铝分离再进行回收利用的繁琐过程,从而实现废旧铜铝复合材料的绿色高效再利用。本发明将废旧金属屑用于锭状铜铝复合坯料芯部的填充,可实现铝屑、镁屑、铁屑等切削加工废料的再利用。本发明的废旧铜铝复合材料回收再利用的方法,流程短,操作简便,效率高,制备的铜铝复合装饰材料产品种类丰富并且更加的环保,有利于对环境进行保护。
本发明提供了一种碳包覆CoO纳米线阵列/碳布锂电池柔性负极材料的制备方法,包括以下步骤:(1)清洗炭布,放入高压反应釜内衬;(2)Co(NO3)2·6H2O1~4mmol,NH4F0~8mmol,尿素5~10mmol溶解在去离子水中后转移至高压反应釜内衬中,对反应釜加热,自然冷却,得到长有中间体的碳布;(3)对长有中间体的碳布煅烧得到CoO纳米线/碳布复合材料;(4)将CoO纳米线/碳布复合材料浸泡于0.44~0.9mol/L的葡萄糖溶液中,取出放入烘箱内干燥;(5)将第四步获得的复合材料煅烧得到碳包覆CoO纳米线阵列/碳布复合材料。本发明对活性物质纳米CoO的碳包覆,减弱了使用中样品形貌被破坏的现象,改善了电极材料的导电性。这种新颖的三维阵列产量高,作为锂离子电池负极具有很高的实用价值。
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为了解决现有技术存在的氧化镍容量不高的问题,本发明提供一种氧化镍复合电极材料的制备方法,该制备方法包括以下步骤:氧化石墨的制备、氧化石墨还原制备石墨烯、氧化镍复合材料的制备、氧化镍复合材料的后处理。本发明首次提出运用高还原度高缺陷度石墨烯修饰氧化镍,并通过利用高还原度高缺陷石墨烯强微波吸收转化成热的能力实现氧化镍复合材料在微波条件下快速热处理,从而既大大提升氧化镍的导电性,又实现对氧化镍复合材料的低耗高效热处理,制得高电化学活性的氧化镍复合电极材料。
本发明涉及一种基于激光加工的高柔韧性石墨烯基超级电容器及其制备方法,属于电容器技术领域,包括如下步骤:(1)采用Hummers法,制备氧化石墨烯溶液;(2)配置纤维溶液,按照一定的质量比,将步骤(1)制备的氧化石墨烯溶液与纤维溶液充分搅拌混合,制得氧化石墨烯/纤维分散液,通过真空抽滤,制得复合材料膜;(3)通过激光对(2)得到的复合材料膜加工成合适的电极形状,得到基于激光加工的高韧性石墨烯基超级电容器。本制备方法制备工艺简单;通过激光加工得到的复合材料电极疏松多孔,吸水性好,柔韧性好,抗拉伸性能优越,比电容高;作为复合材料比传统的单一电极材料的超级电容器储能更高且循环更稳定;以水作为电解质,更加安全环保。
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