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本发明公开了一种白光材料的制备方法及其应用,包括:(1)将原甲酸三乙酯和4‑氨基吡啶按照液固比为10~15 ml∶9~11 g的比例进行混合后,在120~150℃条件下回流反应处理20~30 h,然后经过滤精制处理后,制得4‑氨基吡啶甲咪配体;(2)在‑60~‑80℃的温度条件下,将0.8~1 ml浓度为2.5 mol/L的丁基锂和0.3~0.5 g步骤(1)制得的4‑氨基吡啶甲咪配体加入到15~40 ml纯度为99.5%的四氢呋喃溶液中,经反应制得4‑氨基吡啶甲咪锂盐,然后再加入10~15 ml含有0.5~0.8 g硝酸银的四氢呋喃溶液进行反应处理20~30 h后,将反应混合体系自然冷却至室温,形成白色粉末沉淀物,然后滤出,制得白光材料,本方案可应用于LED灯中替代传统的LED荧光粉末,制备成本低且实施可靠。
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本发明公开了一种类金刚石型红外非线性光学晶体,涉及光电信息功能材料领域。该红外非线性光学晶体的化学式为Li4CdSn2S7,结晶于极性单斜空间群Cc,晶胞参数为
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本发明公开了一种聚吡咯/聚丙烯酸系复合凝胶电解质的制备方法,其先制备了导电聚吡咯,通过丙烯酸系聚合物与导电聚吡咯复合,然后将液体电解质吸附进入复合物内。与现有技术相比,由于吡咯单体可以与有机溶剂混溶,因此吡咯单体可以大量被吸附进入聚丙烯酸复合物内部进一步生成聚吡咯,使制备出的聚吡咯/聚丙烯酸系复合凝胶电解质,最大室温电导率超过11mS/cm,具有较高的电导率。而且,生成的聚吡咯因不易溶于有机溶剂,且因氢键作用,所得聚吡咯/聚丙烯酸系复合物不易从聚丙烯酸系聚合物内部发生相分离或析出,具有较高的稳定性。本发明方法所制备的聚吡咯/聚丙烯酸系复合凝胶电解质,可应用于染料敏化太阳能电池、锂离子电池、超级电容器、光致变材料等领域。
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本发明新型透明高档陶瓷泥料及其陶瓷制品,采用坯、釉原料混合为一体的新型陶瓷泥料,泥料的配方组成为:高岭土:20-30%;长石(钾、钠长石):10-15%;石英:35-45%;羟基磷酸钙:10-20%;锂辉石:2-3%;滑石:1-3%,在配方中采用羟基磷酸钙代替传统的牛骨灰。本发明生产工艺流程比骨灰瓷生产工艺流程所用工序减少约一半,无需“抛光”工序,减少了粉尘排放;无需“水洗”工序,减少了水资源消耗;无需“干燥”工序,将“二次烧成”改为“一次烧成”工艺,节省了能源,且不要处理废匣。具有产品比用传统方法制造的骨灰瓷透光度更高,生产工序少、能耗低、“三废”少、成本低,可应用于日用瓷、陈设瓷、装饰瓷、灯具陶瓷等行业的特点。
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本发明涉及一种光亮型镀镍铝极耳的制备方法,其特征在于制备过程分为三步,即先在铝片上浸锌,然后在铝片上电镀镍层制备大片镀镍铝片,最后再将大片镀镍铝片裁剪为镀镍合金铝极耳。其中,镀镍溶液的配方如下:NiSO4·6H2O?200g~400g,NiCl2·6H2O?20g~100g,H3BO3?20g~50g,十二烷基硫酸钠0.01g~3g,表面活性剂A?0.1g~5g,表面活性剂B?0.05g~2g,镀液温度45℃~75℃,镀液pH?3.2~5.2,电镀的直流电0.1A/dm2~2.0A/dm2,电镀时间1秒~50分钟。采用镀镍铝极耳作为电池正极集流体的锂离子电池具有安全可靠等显著优点。
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本发明涉及一种巡检无人机车队灾备车载应急充电方法。当车辆处于行进途中时,智能充电电路板控制蓄电池组通过智能充电电路板的DC/DC充电模块为无人机锂电池进行充电,同时蓄电池组过DC/AC模块为灾备应急人员携带的220V交流电设备进行充电;当车辆停于灾备现场时,智能充电电路板控制车载发电机通过AC/DC模块、智能充电电路板的DC/DC充电模块为无人机锂电池进行充电,同时车载发电机过AC/DC模块为蓄电池组进行充电;当检测到机柜内温度大于阈值,或监测到机柜内出现包括烟火的情况时,智能充电电路板控制风扇启动。本发明有效提高无人机电池的利用效率,大幅扩大无人机的续航能力和巡航范围,对灾后无人机巡检起到重要的保障作用。
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本申请公开了一种PMMA/PVDF复合隔膜及其制备方法及应用,包括:基膜,所述基膜为多孔薄膜;耐热层,所述耐热层设置在所述基膜的至少一侧表面上;有机层,所述有机层设置在所述耐热层的表面,所述有机层包括PMMA/PVDF复合团聚体、粘结剂和消泡剂;所述PMMA/PVDF复合团聚体为PMMA颗粒和PVDF颗粒团聚而成,所述PMMA颗粒和所述PVDF颗粒的质量比在3:7至5:5之间。团聚体中PMMA能为锂离子穿梭二次粒径团聚体时提供通道,改善了二次粒径PVDF对锂离子穿梭的阻碍,从而提高电池的循环性能;PMMA的引入增加了隔膜与极片的粘接力,提高电池的硬度。
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本发明公开了氮磷掺杂二维碳/硅复合物及其制备方法和应用,其中,制备方法包括如下步骤:步骤1:将碳源溶解于去离子水中,随后加入硅源,混合均匀,再加入NaCl,混合均匀;将混合物干燥,获得固体,将固体研磨成粉末;步骤2:将粉末置于管式炉中,在保护气体中煅烧,然后用去离子水刻蚀走NaCl模板,干燥后获得二维碳/硅复合物;步骤3:取所述二维碳/硅复合物和氮源溶于去离子水中,搅拌;然后添加入磷源,搅拌;最后在保护气体中煅烧,获得氮磷掺杂二维碳/硅复合物,该复合物成本低廉,可大批量生产,不仅具有较高的比表面积和较好的电子传输性能,还能大幅缓冲硅在脱嵌锂过程中的体积变化,应用锂离子电池负极材料,具有非常好的应用前景。
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本发明公开了一种多功能智能快递盒,包括盒体、上盖、移动终端、若干个橡胶气囊、摄像头、触摸显示屏、电子称、温控组件和锂电池。移动终端内嵌有智能快递APP,智能快递APP自动生成随机开锁二维码且无线发送给所述触摸显示屏,电子称自动称取快递物品重量同时把称取重量信息发送给所述智能快递APP,锂电池分别与所述摄像头、触摸显示屏、电子称、温控组件电性连通;通过增加橡胶气囊可有效保护寄送物品,并辅以其他检测组件及APP等,使用更加方便智能,客户信息也不易泄漏更安全,可重复多次使用,绿色环保,使用成本低,同时也可整合社会资源,提高快递流通效率。
本发明公开了一种高浮雕釉粉组合物、高浮雕釉粉的制备方法及卫生陶瓷高浮雕的制备方法;高浮雕釉粉组合物按重量百分比计,包括807粉28‑31%、氧化铝23.1‑25.5%、硼酸18‑20.5%、氧化锌2‑2.5%、高岭土3.7‑4.5%、碳酸钡7.5‑8.5%、硝酸钠1.8‑2.2%、碳酸锂2‑2.5%和石灰石7.5‑8.5%;高浮雕釉粉的制备方法是将上述浮雕釉粉组合物与水和羧甲基纤维素钠均匀混合制得高浮雕釉浆;再经烧制、冷却得到釉浆颗粒;釉浆颗粒经球磨、干燥得到高浮雕釉粉;卫生陶瓷高浮雕的制备方法将由上述高浮雕釉粉通过将浮雕图案转移至已烧制完成的卫生陶瓷本体上,再经入炉烧制制得具有高浮雕的卫生陶瓷。采用上述技术方案制备的高浮雕,浮雕的强度较好,所形成的浮雕的高度较高,且浮雕能够具备较高的耐盐雾和耐污染等性能指标。
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本申请涉及电极极片和包含所述电极极片的电化学装置。本申请所述的阳极极片包括阳极第一区和阳极第二区,其中所述阳极第二区的直流阻抗值RA2小于或等于所述阳极第一区的直流阻抗值RA1的98%。本申请所述的阴极极片包括阴极第一区和阴极第二区,其中所述阴极第二区的直流阻抗值RC2大于所述阴极第一区的直流阻抗值RC1。当将本申请所述的阳极极片和/或阴极极片应用于电化学装置时,能够有效地降低锂枝晶的形成,改善电化学装置的安全性。
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本发明涉及掺钛镍钴锰三元材料的制备方法,其特征在于所述的钛的化合物为Ti4O7、Ti2O3、Ti3O4、二氧化钛、三氯化钛、四氯化钛、硝酸钛、钛酸、钛酸四乙酯、钛酸异丙酯、钛酸四丁酯、三异丙醇甲基钛、四异丙氧基钛、三异硬脂酸钛酸异丙酯或三异硬脂酸钛酸异丙酯等钛的化合物。将镍、钴、锰和钛的化合物混合,通过湿磨、加氨水、加锂的化合物、陈化、干燥等步骤制备干燥的前驱物。将干燥的前驱物置于富氧空气或纯氧气氛中, 采用程序升温方法或逐区间升温法制得掺钛镍钴锰三元材料。本发明的原料成本较低, 原料来源广泛, 制备工艺简单, 操作简便,耗时少。
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本发明公开了一种电动汽车电池预热系统,解决了电动汽车电池在冬天由于环境温度较低而造成活性下降,进而导致续航能力降低的问题,其技术方案要点是,预热装置包括用于检测车外温度并输出外部温度检测信号的外部温度检测单元以及预设有下限基准值信号且耦接于外部温度检测单元的控制单元;控制单元根据外部温度检测信号与下限基准值信号之间的比较情况以及遥控装置的遥控信号以控制预热元件是否启动;当外部温度检测信号小于下限基准值信号时且遥控装置控制车门解锁时,控制单元控制预热元件启动;本发明能够在启动之前,若外界温度低于下限基准,则启动预热元件先对主用锂电池预热,保证主用锂电池能够在合适的环境温度下工作。
本申请公开了一种二次电池、其制备方法及含有该二次电池的电池模块、电池包和装置。负极极片包括负极集流体以及设置在所述负极集流体至少一个表面上且包含负极活性材料的负极膜层,所述负极活性材料包括石墨,且所述负极极片满足:当将所述负极极片与锂金属片组成扣式电池,并将所述扣式电池以0.05C放电至5.0mV时,其容量增量曲线V‑dQ/dV在0.055V~0.085V的位置具有石墨的三阶嵌锂相变峰。
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本发明提供了降噪设备技术领域的一种阵列式隐形声屏障及降噪方法,声屏障包括控制主机、降噪单元;控制主机包括工控主板、CPU、内存、硬盘、第一通信模块;降噪单元包括壳体、MCU、噪音采集模块、喇叭发声模块、电源模块、第二通信模块;工控主板分别与CPU、内存、硬盘、第一通信模块连接;MCU分别与噪音采集模块、喇叭发声模块、电源模块、第二通信模块连接;第一通信模块与第二通信模块连接;噪音采集模块以及喇叭发声模块均设于壳体表面;电源模块包括锂电池、太阳能充电板、充电接口、充电插头;锂电池分别与太阳能充电板、充电接口、充电插头、MCU连接。本发明的优点在于:实现对环境噪音进行主动降噪,极大的提升了降噪效果。
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本发明为低压电热纤维织物的制作方法及用途。涉及到通过对普通纤维织物进行化学处理来制作低压电热纤维织物。该方法是将纤维织物经缩水干燥后浸透由过硫酸钾、过硫酸铵、硝酸铁、五氯化铜、三氧化铬的水溶液组成的A剂,适当干燥后,再在其表面用高压喷附由萘基锂、萘基钠、聚2-乙烯基吡啶、3-甲基噻吩、2撑-N-羟甲基丙烯酰胺的酒精溶液组成的B剂,经充分反应后再用水反复清洗至中性,最后干燥而成。该方法克服了现有技术需高温加热,工艺繁杂的缺点;同时,避免了现有技术因潮解带来的性能不稳定和因放热高温反应招致的纤维机械强度降低等问题。其性能优良,用途广泛。
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一维棒状CuFeS2化合物的制备方法与应用,涉及合金型的过渡金属硫化物。制备方法:将水溶性二价铜的无机盐与水溶性二价铁的无机盐溶于去离子水中,再加入硫粉,搅拌成黄绿色浑浊液,在水热釜中水热反应,然后离心,清洗,烘干,即得灰黑色的最终产物一维棒状CuFeS2化合物。本发明制备的一维棒状CuFeS2化合物可作为二次电池电极材料。利用水热合成法制备一维纳米棒状CuFeS2材料,合成方法简单,原料成本低廉,采用水溶性的二价铜盐及二价铁盐(亚铁)以及去离子水作为反应溶剂。合成的材料作为二次电池的正极或负极材料,具有良好的循环性能。以该材料为正极的锂离子二次电池,循环性能优良,容量保持率好。
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石墨烯/二氧化锡复合纳米纤维膜的制备方法与应用,涉及锂离子电池负极材料。制备方法:将石墨烯加入去离子水中并超声处理,在搅拌条件下加入NaOH和氯化锡,混合均匀,得混合溶液,再转移至反应釜中反应后,过滤,清洗,干燥,即得石墨烯/二氧化锡复合纳米颗粒,然后超声分散于甲醇和水的混合溶剂中,再加入PVAc,得纺丝前驱体溶液;将纺丝前驱体溶液进行高压静电纺丝,得PVAc/石墨烯/二氧化锡复合纳米纤维膜,干燥,热处理后,即得多孔的石墨烯/二氧化锡复合纳米纤维膜,复合纳米纤维膜中纤维直径为800~1200nm,长度大于0.5mm。不需添加导电剂和粘结剂,可直接作为电极材料在制备锂离子电池中应用。
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养生抗菌陶瓷釉是由以下材料质量份数组成:贝壳10~30份、骨粉5~15份、三氧化二铝5~10份?,三氧化二铁0.1~0.5份、锂辉石5~15份、氧化锡3~10份、德化矿石10~30份、水晶石5~10份、滑石1~5份、硅藻泥2~10;另加上普通透明釉的基础配方:石灰石10~15份、长石20~30份、锌1~5份、石英20~30份、碳酸镁1~4份;本发明抗菌釉制成的抗菌陶瓷亲和人体,多种元素是人体所需;成本比银系控菌低,应用范围广,并可做成各种颜色的抗菌陶瓷;杀菌率高,对大肠杆菌抗菌率达98.7%~99.3%,对金黄色葡萄球菌抗菌率达99.95%;本发明抗菌陶瓷釉适用各类日用陶瓷类及各类卫生洁具,建筑瓷砖,工艺陶瓷类等,也可做各种颜色抗菌陶瓷的生产。
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本发明涉及锂离子电池技术领域,公开了一种包括弯曲区域的电极极片及其制备方法,以及包括该电极极片的锂离子电池。该电极极片包括:集流体,包括位于弯曲区域的第一表面和第二表面,第一表面内凹,第二表面外凸;以及设置于集流体的第一表面的活性材料层。在弯曲区域处于平展状态时,活性材料层包括至少一个第一区域以及至少一个与第一区域相邻的第二区域。其中,第一区域的压实密度P1和第二区域的压实密度P2的比值范围为1.05≤P1/P2≤1.5。通过上述方式,使得电极极片在弯曲的过程中极片内部的机械应力不会过度集中,从而可以改善应力集中而造成的极片掉粉问题。
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本发明提出一种振动监测系统、硬件采集电路板以及关节轴承,一种无线振动监测系统,包括供电电路,采集电路、接收电路和计算机;所述供电电路包括太阳能电池板、升压模块、能量管理模块、锂电池、降压稳压模块,所述太阳能电池板与升压模块连接,所述升压模块、锂电池、降压稳压模块分别与所述能量管理模块连接,所述降压稳压模块还连接至采集电路和接收电路的供电端;所述采集电路包括振动传感模块、滤波模块、A/D转换模块、第一无线通信模块、数据存储模块和第一MCU模块;其中,所述振动传感模块、滤波模块、A/D转换模块的输入端依次连接,所述A/D转换模块的输出端、数据存储模块以及第一无线通信模块分别与第一MCU模块连接。
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本发明公开了一种新型太阳能极地电动探测小车,包括驱动轮支撑轴,驱动轮支撑轴安装有驱动车轮,中部装有底盘,安装有金属尾管,金属尾管末端装有螺旋桨,装有电子控制模块,太阳能电池板和锂电池;底盘下方装有收纳装置支撑板、可伸缩多自由度机械手、收纳盒;履带轮支撑架为倒U形,末端装有履带轮;摄像机总成包括摄像机支架,摄像机安装吊架铰接有一可旋转支架,支架前端安装有摄像机,摄像机能上下左右摆动。本发明采用直径较大的车轮,配备飞行系统,可实现低空滑行,提高地域适应性;实现原地旋转、转弯等动作,灵活性较好;履带轮使通过性及平衡性能增强;能量均由电池及太阳能电池板提供,解决了之前能源补给难、工作时间短等问题。
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本发明属于锂离子电池技术领域,尤其涉及一种电解液的纯化方法,将无水氯化钙加入电解液中,使无水氯化钙与电解液中的杂质反应10分钟以上,过滤后得到纯化后的电解液,所述杂质为电解液的线性伏安扫描曲线中3-5.5V电位区间内的氧化峰所表示的物质,所述无水氯化钙的质量与所述电解液的质量比为(5-20)∶100。相对于现有技术,本发明的方法简单、实用,效果良好,能够明显地提高电解液的纯度,降低杂质含量,使电解液的氧化稳定性提高,同时纯度提高了的电解液无疑有助于高电压电池的使用,使得电池即使在高电压下使用时也具有良好的性能,从而使得电池的能量密度得以提高。
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本发明提供一种鳞片状Bi基催化颜料降解分离制备方法。包括以下步骤将Bi2Te3与碱性添加剂混合后溶解于稀硝酸中,得到混合溶液,将硫酸亚铁、混合溶液与矿化剂移入高温反应釜中进行加热,加热后冷却静置,得到混合原料,将混合原料中加入聚四氟乙烯并通过蒸馏、冷却和无水乙醇洗涤后得到粉末状混合物,再将粉末状混合物与降解添加剂混合,得到降解混合物,将降解混合物与活性碳混合后通过造粒机得到粉末状颗粒,即可制得颜料降解分离颗粒。在与污水混合降解静置24小时后可将污水中95%以上的有机污染物完全降解,因此,可有效解决混合颜料污水问题,因此便于推广使用。
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一种中温耐热陶瓷制品及其制备方法,包括耐热瓷体和耐热瓷釉面层;耐热瓷体由包括以下重量份的原料制成:锂云母40~50份、氧化铝25~35份、高岭土15~19份、膨润土7~9份;耐热瓷釉面层由包括以下重量份的原料制成:钠长石55~65份、轻质碳酸钙9~11份、锂辉石8~12份、氧化锌8.5~11份、生滑石4~6份、高岭土4~7份、氮化硼纤维3~5份。本发明通过精选耐热瓷体和耐热瓷釉面层的组成原料,以及优化耐热瓷体和耐热瓷釉面层组成原料的配比,降低了原料种类多引起的混合、调配不均等问题的出现概率,提升产品的质量稳定性,制得的中温耐热陶瓷制品热膨胀系数小,抗热震性能好,抗压强度高。
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本发明涉及锂电池技术领域,特别涉及一种正极材料、正极片及其制备方法和电池,所述正极片包括集流体以及形成在所述集流体表面的浆料;所述浆料包括环化聚丙烯腈包覆磷酸锰铁锂、导电剂组合物、粘结剂、三元材料和溶剂。本发明所提供的的正极片电学性能优异,且通过所述电极片制备得到的电池具有较高的兼容性。
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本发明涉及织带的制备领域,公开了一种阻燃织带的制备方法,包括如下步骤:(1)将氯化锂溶液在超声雾化箱进行雾化,将纺织纤维传送经过超声雾化箱,使得氯化锂溶液对纺织纤维的表面进行浸润、改性,之后进行烘干,得到改性纤维;(2)将阻燃溶液通过静电喷涂于步骤(1)得到的改性纤维的表面,之后进行烘干得到阻燃纤维,(3)将阻燃纤维编织成织带,得到阻燃织带,通过本发明制备的阻燃织带,织带表面形成的阻燃层,阻燃层与纺织纤维结合牢固,步骤简单方便,避免了传统方法大量污水的产生。
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本发明提供了一种向电池的壳体内注入电解液的方法,所述电池为锂-二硫化铁电池,所述壳体具有开口端和封闭端,所述封闭端的内侧设置有电芯,所述方法包括第一注液步骤,其中包括:对所述壳体进行减压,在所述减压状态下向所述壳体内注入所述电解液。本发明通过在减压状态下向电池壳体内注入电解液,使电解液在电芯及电极片上充分吸收,可以尽可能地在大电流放电条件下实现其既定的放电容量。另一方面,使用本发明的注液方法,可以明显缩短电解液的注入时间,大大提高了电池的生产效率。
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一种三电平电池组的充放电电路,在锂电池组的正极至中性极间的正极组和中性极至负极间的负极组的两端分别并联设有第一分流单元和第二分流单元,并由BMS控制单元监测正极组和负极组的电压,在正极组电压高于负极组电压时,控制第一开关闭合和第二开关断开,在正极组电压低于负极组电压时,控制第一开关断开和第二开关闭合,从而实现锂电池组正负两端充电电压的均衡。本发明的充放电电路,采用单电平的充电机配合组间均衡电路,实现了对三电平电池组的均衡充电,有效地延长了电池组的放电时间和使用寿命。
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本发明涉及丝状偏氟乙烯聚合物复合涂覆隔膜的制备方法,由该方法制备得到的丝状偏氟乙烯聚合物复合涂覆隔膜和包括该丝状偏氟乙烯聚合物复合涂覆隔膜的锂电池。所制备的丝状偏氟乙烯聚合物复合隔膜的偏氟乙烯聚合物涂层均匀,孔隙率较大、透气性好,不会造成涂膜的透气增加,提高了隔膜与极片间的粘结力,增大电解液储液能力,提高锂电池循环性能。
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