987
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本发明涉及激光材料改性的技术领域,具体涉及一种快速选择区域激光强化的方法,包括以下步骤:(1)对透明聚合物的表面进行微米和纳米结构的制造;(2)在聚合物表面的微米和纳米结构涂覆黑色的吸收层;(3)刮除聚合物表面多余的吸收层,使吸收层物质仅位于微米和纳米结构的凹槽内;(4)将步骤(3)得到的聚合物扣置在金属或金属复合材料的表面进行激光冲击强化。通过本发明的快速选择区域激光强化的方法强化工件,可以对金属或金属复合材料表面进行选区强化,通过三维梯度微结构效应同时提高金属或金属复合材料的强度和延展性,并能增强材料疲劳性能和断裂韧性。
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本发明属于梯度材料技术领域,具体提供了一种ZrB2‑Mo梯度材料及制备方法,其中ZrB2‑Mo梯度材料包括两端的富ZrB2陶瓷和富Mo金属层,中间为具有梯度渐变组分的ZrB2/Mo多层复合材料层,且采取一体成型的方法烧结制备;各所述ZrB2/Mo多层复合材料层中的梯度渐变组分采用函数进行组分的分布设计。该方案制备的ZrB2‑Mo梯度材料与均质ZrB2/Mo复合材料相比,在相同的烧蚀环境下,能够更好地保持完整性,避免灾难性损伤,有效地缓解了陶瓷材料和金属材料之间因热膨胀系数差异引起的热应力,抗热冲击烧蚀性能大大提高。
1180
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本发明公开了一种在金属中定向掺杂石墨的方法,包括以下步骤:将金属原料粉体和/或镀有金属膜的石墨粉体混合并堆积成烧结层,使得所述镀有金属膜的石墨粉体以预设比例处于该烧结层预设的位置;在惰性气体保护下采用定向场将所述烧结层加热至烧结;重复堆积烧结层并逐层烧结直至材料制备完成。本发明将增量叠加的金属粉末以及镀有金属膜的石墨粉末,采用定向场使得金属粉末和石墨粉末的金属膜快速熔融烧结为复合材料,不仅具有高导热的性能,提高了复合材料强度,同时满足了在不同情况下对石墨‑金属复合材料复杂形状的需求。
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本发明公开了一种锂离子电池改性石墨负极材料及其制备方法,该方法包括以下步骤:S1、将天然球形石墨浸没于2‑甲基咪唑的甲醇溶液,再加入锌盐的甲醇溶液,混匀后密封,静置老化,离心洗涤干燥,得到ZIF8/天然球形石墨复合材料;S2、将该复合材料高温碳化,得中间体;S3、将中间体加入熔融状态的沥青中,冷却粉碎,得到前驱体;S4、将前驱体于保护气中高温碳化,得到锂离子电池改性石墨负极材料。本发明通过将ZIF8/天然球形石墨复合材料高温碳化后,包覆沥青并再次碳化,使石墨表面和孔隙中包含软碳,既减少了表面层石墨的剥离,又提高了锂离子的脱嵌速率,提高其倍率性能,且制备工艺简单,条件温和,具有美好的应用前景。
1066
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本发明公开了一种硫铟锌和二氧化钛的异质结纳米材料的制备方法,本发明是通过水热法,在TiO2纳米杆上原位生长ZnIn2S4得到具有晶格缓冲层结构的ZnIn2S4/TiO2异质缓变结纳米复合材料。方法是首先用静电纺丝法来制备TiO2纳米杆,然后通过将得到的TiO2纳米杆均匀分散到一定量的醋酸锌、三氯化铟和硫代乙酰胺溶液中,然后该混合液转移至高压釜中,在一定温度下(120~180℃)保持一定的时间(6~24h),能可控制备ZnIn2S4纳米片负载量的ZnIn2S4/TiO2异质结纳米复合材料。本发明ZnIn2S4/TiO2异质结纳米复合材料在可见光光催化降解有机物、光解水领域具有低成本应用前景。
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本发明公开了一种离子液体交联碳气凝胶改性聚甲醛材料及制备方法,包括碳气凝胶的制备、碳气凝胶超细粉体的制备、离子液体交联碳气凝胶复合材料的制备和改性聚甲醛材料的制备4个步骤,本发明中引入的离子液体交联碳气凝胶复合材料,对聚甲醛结晶具有成核作用,可以促进聚甲醛成核,提高聚甲醛的热稳定性,而且得到的复合材料可以对聚甲醛产生的甲醛气体进行吸附,减小甲醛气体的释放量,使聚甲醛材料更加安全,并且吸附性和热稳定性均得到改善,此外,离子液体1‑N‑丁基‑3‑甲基咪唑六氟磷酸盐的加入使碳气凝胶超细粉体功能化,对甲醛气体具有优异的吸附性能。
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本发明涉及一种金属内衬纤维缠绕储气瓶固化自紧热处理一体化工艺,包括:将浸有树脂的碳纤维束带以低张力缠绕在铝合金内衬上并安装气阀等其余部件,得到未固化的储气瓶;在未固化储气瓶内外部双面施以1.5~2MPa的等大压强,内部施压的介质为导热油,外部施压的介质为气体;对未固化储气瓶进行加热、保温,实现纤维复合材料的固化;在固化阶段的末尾增大储气瓶内部的油压并保压,完成气瓶自紧和内衬的时效处理。本发明实现了复合材料储气瓶的固化、自紧和时效处理的一体化,提高了储气瓶加工成型效率;利用热压罐进行固化,保证了固化成型质量;高温气体和液体可以减少铝合金内衬在自紧时产生的残余拉应力,从而使纤维复合材料层产生更大的自紧力。
本发明涉及一种掺氮三维双连续多孔碳与石墨烯的复合电极及制备与应用,属于电容器电极技术领域。包括集流体和复合材料,复合材料负载在集流体表面,复合材料含有掺氮三维双连续多孔碳和石墨烯;掺氮三维双连续多孔碳多孔碳颗粒用于充当间隔物以避免石墨烯的重新堆叠,且用于增大与石墨烯的接触面积。制备方法为将掺氮三维双连续多孔碳和石墨烯混合,加入粘结剂和溶剂,然后涂布于集流体上,或将集流体浸没其中;干燥后即得到复合电极。本发明提供的掺氮三维双连续多孔超薄碳与高导电率石墨烯复合的超级电容器的电极,具有优异的导电能力、高于传统电容器的比容量与能量密度、良好的电化学循环稳定性,且工艺简单,成本低廉,环境友好。
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本发明公开了一种导电浆料及其制备方法和应用。该浆料由质量百分含量如下的各原料组成:30~40%的银-石墨烯复合材料,30~48%的有机树脂,5~10%的交联剂和12~26%的稀释剂。其中,银-石墨烯复合材料按如下方法制得:将氧化石墨和有机银加入有机溶剂和去离子水组成的混合体系中超声分散;搅拌混合体系的同时,向混合体系中滴加水合肼;在室温下搅拌20~30min后,升温至60~70℃,反应2~3h,冷却至室温,过滤,用去离子水清洗,真空干燥,得到银-石墨烯复合材料。本发明在较低银含量条件下即可满足光伏器件对电性能的需求,适用于柔性衬底,与衬底ITO材料的附着力强,耐温湿性能好,细线印刷性能优异,显著地降低了浆料的生产成本。
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本发明提供了一种双碳修饰的硒化锌分层多级微球的制备方法。具体过程是:将硝酸锌、柠檬酸钾和乌洛托品按一定比例配制成均匀溶液,通过沉淀法形成柠檬酸锌与乌洛托品的混合物。将混合物置于管式炉中硒化得到硒化锌单碳复合材料。再将硒化锌单碳复合材料分散到三(羟甲基)氨基甲烷溶液中,加入盐酸多巴胺进行包覆。包覆物高温煅烧后形成双碳修饰的硒化锌分层多级微球。其作为钾离子电池负极材料,相较于未进行碳包覆以及单碳改性的硒化锌,表现出较好的电化学性能。硒化锌双碳复合材料与普鲁士蓝组装成钾离子全电池也具有稳定的比容量,在钾离子电池领域具有潜在的应用价值。
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本发明提供了一种具有高流动性、无泌水等特点的预应力孔道压浆剂,包括以下组分,减水剂2~10%,粘度改性剂0.1~10%,消泡剂0~1%,凝结时间调节剂35~78%;所述的凝结时间调节剂包括以下组分:熟料28~52%;石膏42~68%;填料4~30%;促凝剂0~3%;本发明还提供了上述预应力孔道压浆剂的制备方法以及使用方法。本发明由于其中包含有水泥凝结时间调节剂,因此可根据外部气温变化调整水泥基复合材料的凝结时间,保证水泥基复合材料正常使用和强度的正常增长,同时水泥凝结时间调节剂的加入,使水泥基复合材料后期产生微膨胀性。
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本发明涉及一种涂层氮化硼石英纤维的制造方法,属石英纤维生产技术领域。本发明是将水溶剂型氮化硼用去离子水进行稀释后,在石英纤维拉制过程中,对其表面进行涂覆处理。采用本发明方法生产制造的涂层氮化硼石英纤维可以有效降低石英纤维增强氮化硅复合材料的脆性。解决了现有在采用石英纤维织物为增强相,制备石英纤维增强氮化硅复合材料时,由于未进行处理的石英纤维与氮化硅基体形成强界面结合,裂解过程中基体收缩产生的裂纹易于贯穿纤维,导致材料发生脆性断裂的问题,适用于制备石英纤维增强氮化硅复合材料时使用。
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本发明公开了一种提高摩擦材料的摩擦磨损性能的方法,它解决了现有技术存在高温制动摩擦材料不耐磨及摩擦系数不稳定的问题,其特征在于:在摩擦材料中添加自制的复合材料使摩擦材料制动时在制动对偶面形成转移膜,而提高摩擦材料的摩擦磨损性能。自制复合材料制作具体步骤:先将聚苯硫醚及聚四氟乙烯粉碎过筛,按1∶1混合,制成混合物;然后对混合物用硫化锌、氟化钙材料进行改性,配方比例为:有机混合物∶硫化锌∶氟化钠=1∶2∶2;再将上述材料混合,用2.5%的添加量添加在摩擦材料中混合均匀;再将复合材料进行压制及固化处理,制成具有转移膜特性的耐磨损性能更好的摩擦材料。具有工艺合理、成本低廉、节能环保、磨损性优良等优点,具有推广应用价值。
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本发明是一种转底炉炉底陶瓷材料复合凸缘砖,可用于多个工业领域的还原或预热转底炉,例如固废处理、垃圾热解、物料预热等用途的工业炉。该凸缘砖陶瓷材料复合材料包括凸缘砖陶瓷材料、支承座铸钢、及表面耐磨损抗侵蚀涂层。其特征是:支承座铸钢与炉底钢结构连接,凸缘砖陶瓷材料起到的支撑作用,表面耐磨损抗侵蚀涂层实现熔渣和凸缘砖陶瓷材料隔离,达到凸缘砖用凸缘砖陶瓷材料复合材料的耐磨损抗侵蚀的目的。使用本发明所述的凸缘砖用凸缘砖陶瓷材料复合材料,抗熔渣侵蚀抗CO侵蚀,从而寿命长;同时材料强度高耐磨损,使用安全可靠。
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本发明公开了一种制作仿砖外墙用的模板及方法,具有铝合金模板,在所述铝合金模板表面设置有复合材料层,所述复合材料层的表面具有横向设置的横向凸起和竖向设置的竖向凸起,所述横向凸起和竖向凸起凸出于复合材料层表面。所述横向凸起并行设置有多条,且互相之间间隔一致;竖向凸起设于相邻两条横向凸起之间,两条横向凸起之间的竖向凸起并行设置成一排,相邻两排竖向凸起错位设置。本发明的优点:用这种新型模板建造这种艺术外形的外墙相对于传统施工工艺效率更高,比传统施工方法施工进度快2-3倍,大幅节省了人工成本和缩减了工期,造价低相对于砌砖再加装饰瓷砖或者购买艺术墙砖成本更低,整体坚固程度及耐久度就砖砌效果更好。
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本发明公布了一种用于洗手的水净化循环系统,包括外壳,喷头,进水口,太阳能板,PP过滤网,连通器,水系植物净化箱,复合材料过滤芯,透明水箱,紫外线杀菌装置,踏板,蓄电池,水泵和水管,其特征在于在外壳上部安装喷头,喷头连接水管,水管连接水泵,喷头旁边安装进水口,进水口旁安装太阳能板,进水口下部安装PP过滤网,PP过滤网连接水系植物净化箱,水系植物净化箱连接连通器,连通器连接复合材料过滤芯,复合材料过滤芯下部安装透明水箱,透明水箱下部安装紫外线杀菌装置和蓄电池,外壳下部安装踏板。
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本发明涉及一种骨内种植体及其制备方法。引导骨组织长入的骨内种植体,它包括金属基体,金属基体上设有腔洞或机械镶嵌结构,其特征是金属基体上的腔洞内或镶嵌结构内填充可降解生物材料。所述金属基体表面涂覆生物活性涂层。所述的可降解生物材料为可吸收无机生物活性骨水泥或β-磷酸三钙和可吸收无机生物活性骨水泥或聚乳酸和β-磷酸三钙复合材料或β-磷酸三钙和胶原或可吸收生物胶和β-磷酸三钙。其制备方法简单。新骨从宿主骨沿充填可降解生物材料界面长入种植体的腔洞内,实现牢固的机械固定。
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本发明公开了一种发动机壳体外防热层成型及修补方法,安装‑电缆边界底涂胶涂覆‑电缆边界防热涂料涂覆‑壳体表面底涂胶喷涂‑壳体防热涂料喷涂‑对缺陷部位进行修补‑面漆喷涂;制得的复合材料壳体外表面形成的防热层延伸率良好、具有一定强度,且与复合材料壳体具有良好粘接性能,且该防热涂层能够保护复合材料壳体的力学性能的稳定,从而进一步提升导弹飞行的安全性与可靠性;另外,生产效率高,操作简单、实用。
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本发明涉及石墨烯及其复合材料的制备的技术领域,具体涉及一种碳纳米管制备石墨烯的方法及其应用,室温下,将碳纳米管在溶剂中进行分散,并将其分散液涂敷在洁净的金属基片表面;待溶剂挥发后,在室温无润滑条件下,用金属基片将碳纳米管夹在中间进行轧制;轧制一次后,将样品对半折叠,继续轧制,重复对折、轧制至一定道次;轧制完成后,碳纳米管逐渐展开生成石墨烯。本发明的制备方法无需采用化学试剂,工艺简单,无化学污染,效率高,能得到层数低的高质量石墨烯,适合工业化生产。本发明利用本发明制备的石墨烯直接作为增强体,实现复合材料强度与塑性的良好平衡,同时能突破添加石墨烯体积分数的限制,使复合材料达到更高的强度。
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本发明公开了一种3D打印功能梯度超高性能纤维泡沫混凝土材料及制备方法,涉及建筑材料领域。复合材料包括泡沫0.3‑1.5质量份、水泥800‑900质量份、硅灰90‑100质量份、细砂400‑440质量份、水150‑250质量份、石英粉200‑240质量份、减水剂3‑6质量份和纤维60‑180质量份。本发明的复合材料具有多孔保温,轻质高强,低导热的属性以及物理性能可定向设计的优点;纤维的加入增加了复合材料的抗拉强度,改善了材料的脆性,扩展了材料的应用范围,降低了干燥收缩值,实现了低造价、轻质、高强、保温、防火、抗冲击以及结构承载的统一。
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本发明属于太阳能界面蒸发技术领域,具体涉及一种瞬变正应力作用的光热界面蒸发材料制备方法及应用。本发明制备方法包括:(1)将聚合物基体、水溶性模板和光热功能填料混合均匀后获得多相体系,将多相体系进行体积周期性压缩和释放形成具有共连续微结构的复合材料;(2)将具有共连续微结构的复合材料的表面负载改性纳米材料;(3)将负载改性纳米材料的复合材料浸入水中脱除水溶性模板。本发明可实现自漂浮聚合物基光热界面蒸发材料的规模化、连续化和绿色化制备,成型加工工艺简单,材料和生产成本低廉,可实现大规模推广应用,具有广阔的市场前景。
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本发明公开了一种补锂复合隔离膜及其制备方法和应用,补锂复合隔离膜包括基膜和涂覆在所述基膜的朝向正极的一侧的补锂层,补锂层通过补锂层材料制备得到,补锂层材料包括补锂复合材料和粘接剂,补锂复合材料由富锂材料和无机陶瓷材料所组成;按质量百分比计,补锂复合材料包括富锂材料50%‑95%,无机陶瓷材料5%‑50%;富锂材料为Li2NiO2、Li3N、Li2O2、Li2S中的一种,优选为Li3N。本发明中,补锂层能补偿锂离子电池充放电过程中损耗的不可逆锂离子,提升锂电池的能量密度和循环性能,改善隔离膜的热收缩性能,提高隔离膜的耐温性能和安全性;补锂复合隔离膜与现有锂离子电池制备工艺兼容性好,适用于产业化大批量生产。
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本发明提供一种阻燃型杂化聚合物涂层及其制备方法,涉及材料领域。阻燃型杂化聚合物涂层包括依次铺设于基材的表面的底涂层、结构层以及面涂层。底涂层的原料包括:固化剂,以及有机、无机杂化的硅酸盐纳米复合材料。结构层的原料包括:固化剂,阻燃剂,有机、无机杂化的硅酸盐纳米复合材料,以及填料。面涂层的原料包括:固化剂,以及有机、无机杂化的硅酸盐纳米复合材料,具有较佳的防腐性能以及阻燃性,有效降低火灾的发生。上述阻燃型杂化聚合物涂层的制备方法,操作简单,有效提高涂敷有阻燃型杂化聚合物涂层的性能。
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本发明公开了一种磁性荧光介孔二氧化硅复合纳米材料及其制备方法,属于纳米复合材料领域。复合材料为核壳结构,核为磁性纳米粒子,作为核磁共振成像的造影剂、磁热疗中的热释剂、靶向药物治疗的驱动器;壳为介孔二氧化硅,作为药物或基因载体;量子点材料位于介孔二氧化硅的孔径中,作为荧光探针。方法为:利用溶剂热法制备磁性纳米粒子;利用表面活性剂修饰磁性纳米粒子,将其与介孔二氧化硅前体溶液混合;混合后采用溶胶‑凝胶方法制备具有核壳结构的磁性介孔二氧化硅纳米粒子;采用热注入法使量子点材料在磁性介孔二氧化硅纳米粒子的孔径中原位生长。本发明的复合材料集合诊断和治疗功能,可提升诊断准确性和治疗的效率。
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本发明公开了一种异型结构、厚度差异大的双马来酰亚胺基宽频透波复合材料天线罩的净尺寸成型方法。该方法首先对双马来酰亚胺树脂增韧改性提高预混料流动性,然后制备预混料,将预混料剪成不同长度,按“整体铺放+局部重点填充”的方式将预混料铺放到凹模型腔及预成型体内,然后合模固化成型,即得到该产品。本发明有效的解决了由于双马来酰亚胺树脂成型工艺性差导致其复合材料难以净尺寸模压成型的问题,尤其适用于大尺寸、型面复杂、壁厚差异大的双马来酰亚胺树脂基复合材料净尺寸模压成型。模压制品的表面质量和内部质量好,合格率高,无需机加,降低了成本,提高了生产效率和产品质量。
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本发明涉及一种高导热、低膨胀金刚石-硅复合封装材料的制备方法,属于电子封装材料领域。步骤为:①将金刚石微粒和体积分数40~70%硅粉与微量烧结助剂均匀混合,烧结助剂为Al或Ti粉;②将装有混合物的石墨模具放入SPS,加压20~30MPa并抽真空;③快速烧结,烧结时保温温度设定为1250~1370℃,烧结过程中采用惰性气体或真空,烧结压力为40~60MPa;④烧结结束后进行随炉冷却并在1000℃以下卸掉压力,获得致密无微裂纹的复合材料。本发明避免了烧结时间过长造成的金刚石石墨化及硅基体氧化等问题;可以通过改变原料的配比得到各种不同金刚石含量的复合材料,可操作性强,工艺简单。并且所制得的复合材料热导率高达515W/mK,热膨胀低于1.5×10-6/K,致密度达99.6%以上,可用于电子封装等领域。
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本发明实施例提供了一种锚杆加固效果的计算方法及相关设备,能够准确地预测全粘结锚杆加固围岩的宏观力学响应。该方法包括:构建复合材料结构模型;确定所述复合材料结构模型所对应的各向异性弹塑性力学模型;将所述各向异性弹塑性力学模型嵌入至目标分析程序;确定嵌入所述目标分析程序后的所述各向异性弹塑性力学模型所对应的基本输入参数;根据所述基本输入参数以及嵌入所述目标程序后的所述各向异性弹塑性力学模型确定围岩变形数值以及塑性区数值,所述围岩变形数值以及所述塑性区数值用于表示全粘结锚杆支护对加锚岩体在强度和刚度方面的增强效果,所述全粘结锚杆支护以及所述加锚岩体与所述复合材料结构模型相对应。
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本发明公开了一种双金属材料喷射复合板的连续制备方法:连续制备方法依次包括有母材选择、母材预处理、喷射金属材料冶炼、喷射复合、轧制、检验而成品入库。本制备方法制成的喷射复合产品各金属材料之间粘结力大,极大的保证了复合材料的产品质量,拓展了复合材料应用范围。喷射复合材料产品,在喷射复合坯料时,其不同金属材料间粘结力大于200Mpa,再进行加热、轧制,进一步提高不同金属间粘结力。
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本发明属于复合材料技术领域,更具体地,涉及一种电池用导热复合隔膜及其应用。本发明提供的电池用导热复合隔膜,包括聚烯烃多孔隔膜以及贴合在所述聚烯烃多孔隔膜两侧或一侧的氧化铝/碳杂化纤维层。本发明提供的聚烯烃多孔隔膜/氧化铝/碳杂化纤维层复合材料,由于在氧化铝/碳杂化纤维层中高导热的氧化铝是以连续的纤维形式存在,同时纤维在高温碳化的过程中熔融连接,减少了接触界面,降低了界面热阻,实现了导热通路的构建,提高了复合材料的导热性,实现电池内部热量的扩散。将该电池用导热复合隔膜应用于锂硫电池中,可达到提高电池性能的目的。与现有技术相比能够有效提高电池性能并解决聚烯烃多孔隔膜导热性能差的问题。
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