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本发明公开了一种用于医院神经外科的手术刀,包括刀柄、刀片、LED灯带、放大镜、滑槽、锂电池、吸引管道和吸引口,所述刀柄的左端设有刀片,刀柄与刀片的连接处设有LED灯带,LED灯带固定在刀柄的左端,LED灯带上均布设有多个LED灯,刀柄的右部设有设备腔,设备腔内设有锂电池,刀柄右端设有与锂电池相对应的充电插口;所述刀柄的上端设有开关,开关与锂电池电连接,且开关固定安装在刀柄的圆弧侧壁上。本发明的结构简单、使用方便,设置的LED灯带能够增加辅助灯光,进一步提高手术照明条件,为医护人员提供便利;设置的放大镜能够放大手术处的细微情况,且不必另外架设放大镜。
本发明公开了一种纳米片状磷酸铁的制备方法及应用其制得的LiFePO4/C正极活性材料,包括以下步骤:1)将含有二价铁的铁氧化物加入到磷酸溶液中,然后再加入氧化剂保温反应后得到二水磷酸铁浆料;2)二水磷酸铁浆料将洗涤、过滤、干燥、焙烧即得纳米片状磷酸铁;3)将纳米片状磷酸铁、锂源和有机碳源混合湿磨进行混锂和包碳,干燥后制得前驱体;4)保护性气氛下,将前驱体进行烧结处理,即得到LiFePO4/C正极活性材料。本发明通过固液相转化的制备方法制备纳米片状磷酸铁,再通过片状磷酸铁改善产物磷酸铁锂的形态分布,进而改善最终磷酸铁锂的电化学性能和物理性能。
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本发明公开了一种农业园林养护用除草装置,包括主杆,所述主杆的顶部设置有连接座,所述连接座的顶端设置有锂电池,所述连接座的顶端开设有连接槽,所述锂电池的底部固定有连接块,所述连接块与连接槽卡合连接,所述连接块的两侧对称开设有限位槽,所述连接槽的内壁对称固定有限位块,所述限位块与限位槽滑动连接,所述连接块的端部对称固定有固定扣,所述连接槽的内壁对称贯穿开设有贯穿槽;本发明通过设计的限位杆,使得在需要把锂电池与连接座连接时,可以通过设计的连接槽、连接块、限位槽、限位块、固定扣、贯穿槽、限位杆、伸缩弹簧和挡板便捷牢固的进行连接,相比较现有的技术,大大方便了锂电池的固定工作。
本发明公开了一种具有多层级孔洞结构碳包覆CoS/Co9S8纳米颗粒的制备方法及应用。本发明在溶剂热的基础上,采用PAN为碳源且作为活性物质的载体,再通过保护气氛下添加一定质量的硫粉煅烧硫化得到特定结构的碳包覆CoS/Co9S8纳米颗粒,所述碳包覆CoS/Co9S8纳米颗粒具有多层级孔洞结构。这种由碳包覆的活性物质颗粒构筑成的多级孔洞结构,不仅有利于电解液与活性物质的充分接触,提供更多的反应活性位点,缩短锂离子的扩散距离,提高电池的倍率性能,而且能够缓解嵌锂过程中引起的体积膨胀,防止活性物质粉化脱落,从而大大提高电池的循环寿命。本发明操作便易,反应条件可控,易于放大实验。
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五氧化二钒与rGO共包覆梯度三元正极材料及制备方法,所述正极材料是由五氧化二钒和rGO内外两层包覆镍钴锰酸锂形成的球形核壳结构颗粒;所述镍钴锰酸锂与五氧化二钒和rGO的质量比为1:0.01~0.05:0.01~0.05;所述镍钴锰酸锂的化学式为LiNixCoyMn(1‑x‑y)O2,其中0.70≤x≤0.90,0.05≤y≤0.2,1‑x‑y>0。本发明还公开了五氧化二钒与rGO共包覆梯度三元正极材料的制备方法。本发明正极材料锂离子和电子导电率高,电化学性能好;本发明方法简单可控,流程短,成本低,适于工业化生产。
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本发明提供了一种凝胶聚合物电解质膜,具有聚甲基丙烯酸甲酯PMMA和聚(偏氟乙烯-六氟丙烯)PVDF-HFP双连续相结构。其中,室温离子液体和锂盐溶解在PMMA相中,成为凝胶聚合物电解质膜的离子导电相,提高凝胶聚合物电解质膜的离子导电率;PVDF-HFP为凝胶聚合物电解质膜提供骨架支撑,改善凝胶聚合物电解质膜的机械强度。该凝胶聚合物电解质膜采用一步法工艺制备,得到半互穿网络结构、耐高温和纳米复合的凝胶聚合物电解质膜。本发明制备的凝胶聚合物电解质膜具有室温离子电导率高、电化学稳定窗口宽和热稳定性好的优点,有效改善聚合物锂离子电池的安全性能。该制备方法工艺简单,操作方便,易于工业化生产。
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一种制备高比能电池隔膜的生产工艺,将UHMWPE、超高分子石蜡油、Antioxidants、自主设计改造的异向双螺杆高强度混炼挤出机进行混炼均匀,再通过各个环节的工艺控制,利用相分离的化学反应进行各环节的数据把握,最终制备出物理性能、化学性能一致性的高端锂离子电池湿法隔膜。本发明的设备技术、生产工艺控制技术,能制备出稳定的、批量的合格产品,具有广阔的应用前景,将为高端锂离子湿法隔膜的国产化带来巨大的变革、为中国发展新能源动力汽车产业化做出贡献。
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本发明提供了一种高能石墨烯电池负极材料的制备方法,是将Si‑B‑Co共掺杂氧化石墨烯、碳纤维‑石英纤维复合纤维按照质量比1:0.1~0.2加入对甲苯磺酸水溶液中,加热,快速加入正硅酸乙酯,边搅拌边缓慢滴加甲苯,得到凝胶体,老化,还原,冷冻干燥,即得所述的一种高能石墨烯电池负极材料。本发明以Si‑B‑Co共掺杂氧化石墨烯、碳纤维‑石英纤维复合纤维为原料,进行凝胶化处理,产生丰富的孔洞结构,提供更多储锂位置,所得负极材料中掺杂石墨烯微观个体之间通过复合纤维形成桥接网络结构,为锂离子提供更多扩散通道,实现锂离子的快速嵌入和脱嵌,增强锂离子在负极材料中的扩散速度,故所得负极材料具有较高的首次库伦效率,且循环性能佳。
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本发明公开了一种MnSe/CoSe2复合材料的制备方法,包括以下步骤:1)将乙酸锰、乙酸钴和尿素按一定的摩尔比加入到去离子水中,搅拌得到乙酸盐溶液;2)向步骤1)中的乙酸盐溶液加入一定量易溶于水的有机溶剂并充分混合,将混合溶液移入水热釜中进行水热反应,得到前驱体产物;3)将步骤2)中的前驱体产物洗涤、干燥后与硒粉分开放置在管式炉中,保护性气氛下进行煅烧一段时间后得到最终产物;本发明还包括采用上述方法制得的多孔哑铃状的MnSe/CoSe2复合材料及其应用。本发明的方法能制得多孔哑铃状的微米级MnSe/CoSe2复合材料,将多孔哑铃状的微米级MnSe/CoSe2复合材料用作锂离子电池负极材料时,能大大改善锂离子电池的循环性能。
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超低膨胀陶瓷材料的制造方法,步骤如下:一、按下述重量配比准备原料:锂辉石:60—80份,A12O3:10-35份,Si02:15-40份,高岭土:5-15份,添加剂,聚乙烯醇(PVA):1.5-3份;二、将以上全部粉体原料进行球磨粉碎;三、再经过过筛、吸铁、喷雾干燥制粉、机压成型;四、高温烧成后保温,制造出低膨胀陶瓷材料。本发明的材料为白色片状,以锂辉石颗粒固熔体为基材,根据Li2O-Al2O3-Si02三元体系配方理论,直接合成,产品吸水率﹤0.5%,断裂模数为50MPa-80MPa,抗热震性:用我国的长条试样实验法(YB4018)实验,从720℃→20℃一次热交换不裂;热膨胀系数:在20~850℃之间为0.9×10-6/℃。本发明工艺简捷,节省制备熔块釉所需的过程,降低了生产能耗。
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本发明公开了一种提高氧化石墨基正极材料容量的方法,属于锂电池正极材料技术领域,包括以下步骤:(1)采用传统Hummers法制备氧化石墨浆料;(2)将氧化石墨浆料用稀盐酸溶液洗涤多次,然后烘干;(3)将烘干后的氧化石墨进行热还原;(4)将还原氧化石墨作为锂电正极材料,用于锂电池的组装;(5)对锂电池进行首次恒流充电,充电截止电压为4.5~5.2V,随后进行电化学性能测试;本发明处理的氧化石墨基正极材料具有比常规的氧化石墨更为优异的容量性能和循环稳定性;本发明所用的原料不含有昂贵的过渡金属元素,成本低廉;本发明的提升容量的方法非常简单,没有繁琐的操作,且适用范围广,对氧化石墨为基础的材料均有效果。
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本发明提供一种高纯度钆布醇的制备方法,以轮环滕宁(Ⅰ)为起始原料,先与过量氯化锂高温下形成高纯度的金属锂配合物(Ⅱ),以高纯度锂配合物(Ⅱ)与4,4‑二甲基‑3,5,8‑三氧杂二环[5.1.0]辛烷(Ⅲ)反应生成中间体(Ⅳ),中间体(Ⅳ)与氯乙酸、氢氧化锂反应合成中间体(Ⅴ),中间体(Ⅴ)与氧化钆成盐得(Ⅵ),即钆布醇粗品,粗品经重结晶得到高纯度钆布醇。反应过程简洁,路线明确,无冗余操作,目标化合物纯度和收率较高,极大降低了三废的产生,易于工业化应用。
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本发明公开了一种可脉冲放电的Li-S电池,包括电解液以及由正极组件、负极组件和复合隔膜组成的电池电芯,复合隔膜主要由基膜和涂布其上的具有单锂离子透过性的涂层组成,该涂层中的全氟磺酰胺锂型聚合物电解质的主链为全氟碳链,侧链含Si-O或C-O重复单元及固定大阴离子末端基团。本发明还公开了可脉冲放电的Li-S储备电池,其主要是在前述Li-S电池基础上增加了用于长时间储存电解液的泡囊式储液结构的设置。本发明Li-S电池的制备方法包括:先制备正极片,再制备复合隔膜,再活化复合隔膜,然后制备电池电芯,最后组装得到Li-S储备电池。本发明的产品循环性能好,能量密度高,可以较大倍率放电,倍率性能好。
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一种电动汽车的自发电装置,锂电池电源箱通过电机和液压泵相连,高压液体通过总高压管路和4个分支高压管路相通,每个分支高压管路通过电磁流量阀和液压马达相通,每个液压马达通过电磁离合器和汽车车轮的转轴相连,汽车车轮的转轴和发电轴相连,发电轴上安装有转子线圈,转子线圈外面套装有定子线圈,定子线圈通过励磁继电器和锂电池电源箱相连,锂电池电源箱通过励磁继电器向定子线圈输送励磁电流,转子线圈的一端安装有换向器和电刷,可以向锂电池电源箱输送电能。本发明通过PLC控制器、横向坡度传感器和流量控制阀,调整内侧车轮和外侧车轮不同的转速,在转弯时增强四个车轮对道路的附着能力。通过PLC控制器使汽车在下坡时还可以利用汽车的势能发电。
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本发明公开了一种离子液体电解质及其制备方法、应用,所述离子液体电解质包括离子液体和锂盐;所述离子液体包括阳离子和阴离子;所述阳离子选自C1‑C6的烷基取代的咪唑阳离子、C1‑C6的烷基取代的吡咯阳离子中的至少一种;所述阴离子选自含氟磺酰亚胺阴离子中的至少一种;所述锂盐选自含氟磺酰亚胺锂盐中的至少一种。使用本申请中的离子液体电解质可以解决现有的电解液在金属氟化物正极锂离子电池中的循环性能差的问题。
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本发明公开了一种含硫正极复合材料,其为核壳型结构,内核为单质硫和纳米导电碳黑复合成的C/S复合物,外壳为含有增塑剂的有机聚合物包覆膜层,其制备方法是先将硫与碳混合、加热得到C/S复合物,加入有机聚合物溶液,对混合物进行乳化剪切后抽滤、干燥即可。本发明的正极片包括铝集流体和涂覆于其上的前述含硫正极复合材料,正极片是将含硫正极复合材料与粘合剂、溶剂及工艺助剂球磨混匀后,印制或涂布在铝集流体上制备得到。本发明的Li-S二次电池由电池电芯和电解质封装而成,电池电芯主要由负极组件、聚合物多孔隔膜和前述正极片组成,负极组件包括锂箔,电解质包括有机溶剂和电解质锂盐。本发明的二次电池具有比能量高、循环性能好的优点。
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一种电池级磷酸铁的生产方法,先将聚合硫酸铁溶解成铁离子浓度0.03~0.3M溶液,再加入磷酸盐溶液,生成碱式磷酸铁浆料,再将浆料固液分离;分离后的碱式磷酸铁加入磷酸溶液中进行处理,调pH值,然后过滤、洗涤、烘干得电池级磷酸铁。本发明利用聚合硫酸铁为三价铁离子及酸性较硫酸铁等铁盐酸性弱特点,在生产过程中减少碱的用量,工艺流程简单、生产成本低,产品纯度高,Fe含量大于29%,纯度大于99%,且粒径细小均匀,特别适用于锂离子电池正极材料磷酸亚铁锂的生产。
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本发明公开了一种具有多层空心结构V2O5纳米球及其制备方法和在锂离子电池上的应用,合成方式简单易控,首先采用水热法合成实心结构的钒前驱体,在空气中煅烧得到多层空心结构的V2O5纳米球,且每层均具有双壁结构。独特的多层空心结构不仅有利于电解液的有效浸润,同时能使电解液和活性物质充分接触,从而提高材料的电化学性能。本发明制备的多层空心V2O5纳米球用做锂离子电极材料具有良好的电化学性能,且工艺简单,条件温和。
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本发明涉及1,4-二硫烷基苯及其卤化物的合成方法,本方法是以4-溴苯硫酚为原料,先与溴代烷烃反应合成4-溴-1-硫烷基苯,再反应合成1,4-二硫烷基苯;或者先依次与正丁基锂、硫粉和酸反应下合成1,4-苯二硫醇,再与溴代烷烃反应得到1,4-二硫烷基苯;1,4-二硫烷基苯可进一步卤化。本发明不需要用到易燃易爆的叔丁基锂,具有更好的安全性和可操控性,有利于大规模工业生产,降低了生产成本,是一种环境友好的合成方法。
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本发明提供一种镍钴铝三元正极材料的包覆方法及应用,其中:包覆方法具体是一种采用溶剂热法加冷冻干燥法在镍钴铝三元正极材料LiNi0.8Co0.15Al0.05O2基体材料上进行表面包覆处理的方法。本发明还提供上述包覆方法在锂离子电池中的应用,具体是一种锂离子电池的制备方法。本发明采用冷冻干燥法制备TiO2包覆的镍钴铝三元正极材料LiNi0.80Co1.5Al0.05O2,采用本发明方法进行TiO2包覆后的三元正极材料LiNi0.80Co1.5Al0.05O2可以有效改善材料的界面效应,从而降低电池的内阻;在充电截止电位较高时,可以大大提高材料的循环稳定性;改善材料的热稳定性和在大电流下的充放电性能;而且冷冻干燥法可以有效避免包覆改性材料的叠加团聚,将改性材料均匀地包覆在待改性材料表面。
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本发明公开了一种包括枪机,枪机的前端设置有枪管,枪机的后端设置有枪机机尾,枪机的底部设置有小枪和弹匣,弹匣位于小枪的前方,枪机内小枪的上方设置有点火器,枪机的前端与枪管之间设置有支架,枪机机尾内设置有锂电池,枪机机尾内锂电池的一侧设置有指纹控制器,指纹控制器与锂电池电连接,枪机机尾的外表面设置有指纹识别区,指纹识别区与指纹控制器电连接,枪机内部设置有直流电机,直流电机与锂电池电连接,直流电机的输出端设置有伸缩丝杆,弹匣内底部设置有弹簧片,弹匣内弹簧片的顶部设置有子弹,弹簧片将子弹弹入枪机内,伸缩丝杆能够顶到枪机内的子弹。本发明能够解决现有的狙击枪无法做到“一人一枪”的问题。
本发明公开了一种球形LiFePO4/(C+La2/3-xLi3xTiO3)复合物正极材料。在该复合物材料中,碳(C)作为电子导体,而La2/3-xLi3xTiO3作为锂快离子导体,均匀地混合包覆在球形LiFePO4表面形成一层混合导体层。该混合导体层不仅能传导电子和锂离子,而且还能防止电解液侵蚀活性材料、抑制Fe的溶解,有利于改善材料的电化学性能。本发明获得的球形LiFePO4/(C+La2/3-xLi3xTiO3)复合物正极材料,具备高的电导率和锂离子扩散速率、优异的高倍率性能和高的振实密度,适用于动力型锂离子电池,而且其生产工艺简单易行、清洁无污染和成本低廉,适合工业化规模生产。
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本发明提供了一种制备高强混凝土水下浇筑用抗分散剂的方法,包括以下步骤:第一步,按照聚丙烯酰胺23%、丙烯酸羟丙酯4.5%、甲基丙烯磺酸钠8.5%、过硫酸铵3%、乙酸钙12%、碳酸锂11%、氯化锂4%、三乙醇胺0.15%,余量为水的重量配比将各组分准备好,取一部分水加入反应釜中并将其加热至40-45℃,然后一边搅拌,一边先后加入聚丙烯酰胺及丙烯酸羟丙酯;第二步,待聚丙烯酰胺及丙烯酸羟丙酯完全溶解后,再依次加入甲基丙烯磺酸钠、过硫酸铵及三乙醇胺,连续搅拌1.5-2小时;第三步,将溶液冷却至室温,再依次加入乙酸钙、碳酸锂、氯化锂及剩余的水,最后连续搅拌2小时;上述各步骤均是在常压下进行。
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本发明属于锂离子电池材料技术领域,具体公开了一种碳酸盐前驱体及其制造方法。本发明所述的碳酸盐前驱体为纤维状一次颗粒堆积成纺锤体珊瑚状二次球形颗粒,由通式Mn1‑x‑yCoxNiyAtCO3表示。所述方法采用碳酸盐共沉淀结晶,共沉淀反应以可溶性碳酸盐为沉淀剂,通过低温成核和高温生长并使用提浓设备延长颗粒的生长,生成致密程度高、振实密度大的中间体,中间体再经水热反应得到杂质含量低的球形碳酸盐前驱体材料。与现有技术相比,本发明所述的制备方法工艺简单、成本低廉,且制备得到的富锂锰基碳酸盐前驱体杂质含量低。
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本发明涉及一种电解液添加剂和含有该电解液添加剂的高电压电解液;属于锂离子电池技术领域。所述电解液添加剂为丙烯酸硫酸酐类衍生物。本发明向常规电解液中加入部0.1%-10%的添加剂制得高电压电解液;使得电解液具有高氧化电位(4.5V以上),进而能匹配高电压正极材料,这为得到高能量密度的锂离子电池提供了必要条件,且该添加剂的加入,有助于形成稳定的SEI膜,从而能延长电池的循环性能。本发明电解液添加剂结构设计合理,制备方法简单,所得产品性能优良,便于大规模的工业化应用。
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本发明公开了一种多功能混凝土结构耐久性防护剂及其制备和应用方法,其组分为:有/无机复合氟硅丙聚合物、硅酸锂、硅酸钠、钼酸锂、四硼酸钠、硫酸钠、苯丙三氮唑、纳米二氧化钛、无水乙醇和水。该防护剂可渗透至混凝土内部,其增密组分可减少内部孔隙和裂缝起提高混凝土致密性作用,阻锈组分可渗入混凝土并被吸附于钢筋表面起钝化护筋作用;所含低表面能的氟硅烷组分可在混凝土表面固化成膜而赋予疏水性能,纳米组分可赋予固化膜层抗紫外线老化、改善有机聚合物性能和自洁等性能。此外,所含硅氧烷基团水解生成羟基可与混凝土表面羟基发生缩合反应生成化学键,提高膜层与混凝土之间粘附力,改善界面结合。本发明可广泛用于各种混凝土结构工程的防护中,提高混凝土的使用寿命。
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本发明为一种Zr‑Si‑C陶瓷先驱体的常温常压合成方法,包括以下步骤:(1)在惰性气氛保护下,将二甲基二茂锆溶于有机溶剂中,搅拌并加入有机锂化合物、配体化合物,干燥得到活性二茂锆锂盐;(2)在惰性气体气氛保护下,用有机溶剂溶解活性二茂锆锂盐,搅拌并加入卤代硅烷单体,发生聚合反应,滴加终止剂终止反应,经过滤、浓缩、纯化、干燥,即得到Zr‑Si‑C陶瓷先驱体。本发明方法无需高温、低温、高压、通电等条件,在常温常压下即可进行反应,采用活性高的二甲基二茂锆、较便宜且较安全的正丁基锂与卤硅烷单体反应,通过两步法制备Zr‑Si‑C陶瓷先驱体,方法简便、科学合理。采用本方法合成的Zr‑Si‑C陶瓷先驱体多种多样,可用于制备种类繁多的Zr‑Si‑C陶瓷。
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本发明公开了一种改性隔膜,包括隔膜基体和分别位于隔膜基体两表面的电子导电涂层和无机硬质涂层;其中电子导电涂层为石墨烯与多孔碳材料的混合涂层,无机硬质涂层为氮碳材料涂层、氮硅材料涂层、碳硼材料涂层或硅碳材料涂层。本发明的制备方法:分别将电子导电浆料和无机硬质材料浆料均匀涂覆在隔膜基体的两表面上并分别干燥,即得到改性隔膜。本发明的改性隔膜对有机电解液的扩散和吸收能力强,离子电导率高;对聚硫锂有明显的吸附阻挡作用,进而抑制穿梭效应的发生,并且能防止电池短路,有效抑制循环过程中负极金属锂枝晶的生长,防止其刺穿隔膜,可以对锂负极进行保护,解决了锂枝晶形成后刺穿隔膜的问题,提高了电池的安全性能。
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本发明公开一种锂离子电池TiO2纳米阵列限域氧化锑负极的制备方法及负极,该负极包括导电集流体基底、生长在基底上的由纳米孔阵列和网状微米孔组成的多孔二氧化钛,以及填充于纳米阵列管道中和微米网格孔洞中的Sb2O3。由于Sb2O3进入TiO2基体的纳米孔阵列和微米网孔中,在充放电过程中能够为Sb2O3的体积膨胀提供有向容纳空间,防止Sb2O3脱落丧失活性;TiO2具有一维稳定的导电通路,为复合负极的离子、电子传输提供保障,其本身也具有170mAh·g‑1的理论比容量;纳米级的Sb2O3也有利于释放嵌锂应力,缩短离子、电子迁移路径。
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