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本发明公开一种提高锂离子电池硅负极材料性能的方法,包括有以下步骤:(一)氧化亚硅复合材料的负极制备:1)称取一定量的SiO粉末,将其倒入质量为SiO质量10倍的去离子水中,然后再加入一定量的石墨与葡萄糖;2)将混合好的溶液放入高能球磨机中进行球磨;3)将球磨好的前驱体材料放入管式炉中;4)取出制备好的SiO/C复合材料,通过将其与导电剂乙炔黑、粘结剂PVDF按一定比例混合;(二)电极上的预锂化处理。本发明用碳材料进行复合的SiO材料,然后在复合材料中加入金属锂进行预锂化改性,改性后的SiO复合材料作为负极点击其首次库伦效率从77%提高到81%以上,SiO复合材料的其他性能也得到极大的提高。
本发明涉及一种萃取剂P2O4复合金属有机框架材料UiO‑66材料的合成,并且用于吸附分离液晶面板中铟的方法。本发明属于铟的回收利用技术领域,具体涉及从废旧液晶显示屏面板中回收铟的方法。该方法包括:(1)合成制备UiO‑66后,将其加入乙醇稀释的萃取剂P2O4后,在摇床中振荡反应24小时,后在80‑100℃温度条件下烘干制备P2O4/UiO‑66复合材料;(2)配制0‑1000ppm的InCl3水溶液,加入0.1‑4 g/L的P2O4/UiO‑66复合材料,在摇床25‑45℃,200‑300rpm,pH值为0‑3下吸附分离铟,In3+的回收率大于95%,用3mol/L的盐酸可实现In3+的解吸,其解吸效率可达到88.8%。复合材料可重复使用,经过5个循环测试,P2O4/UiO‑66复合材料对In3+的回收率基本保持不变;(3)将复合材料用于处理经稀盐酸浸泡废弃液晶面板的溶液,其对In3+具有很高的选择性,其回收率达到95%以上。
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本实用新型公开了一种耐腐蚀的旋风除尘器用过滤网,包括滤网本体,所述滤网本体的上下两端均固定连接有安装环,所述滤网本体的内部包括C/C复合材料,所述C/C复合材料的上下两侧均涂设有防腐涂层,所述防腐涂层远离C/C复合材料的一侧涂设有增强涂料,所述C/C复合材料为网状结构进行分布,所述C/C复合材料网状孔的直径微大于空气分子的直径。本实用新型通过滤网本体、安装环、C/C复合材料、防腐涂层和增强涂料的设置,使得过滤网具备了防酸碱、抗氧化和耐磨损的功能,达到了耐腐蚀性好的效果,同时解决了传统的旋风除尘器用过滤网耐腐蚀性较低,或者基本不耐腐蚀,在使用一段时间后会被腐蚀破碎,对除尘器除尘效果造成影响的问题。
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本实用新型涉及电瓶框架领域,尤其涉及一种HP‑RTM工艺玻璃纤维电瓶框架,包括复合材料框和金属件,所述复合材料框包括底框和垂直于底框两侧的侧框,所述金属件锁付于侧框边缘,所述金属件包括与底框连接的两个连接件和平行于底框的承压件,所述承压件连接两个连接件。采用金属件与复合材料框的配合形式,由复合材料框作为电瓶框主体,极大减轻整体质量,由金属件作为加强组件,提高复合材料框的结构强度;通过金属件的承压件作为复合材料框上部的承压部件,由金属件的两个连接件作为支点进行承压支撑。
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本实用新型公开了一种带有预加热功能的辊筒加热型复合机,所述预热支架顶部内侧转动连接有预热辊,所述冷却支架顶部内侧转动连接有冷却辊,两个所述预热辊和两个所述冷却辊边部中端均连接有联接管,本实用新型通过预热辊、冷却辊、联接管、进水管、回水管、冷却腔室、转动轴、连接座、环形布水管和联接管孔能够在复合材料经过加热复合后对其进行冷却,并利用冷却辊来来吸收复合材料内部的热量,同时将携带有热量的水输送至预热辊内,使得复合材料在经过预热辊时通过预热辊内带有热量的水来对复合材料进行预热处理,进而来使复合材料在经过加热辊之前其内部便会携带有一定的热量,提高复合材料的加热效果。
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本实用新型提供了一种石墨烯复合面料及棉服,所述石墨烯复合面料包括:第一石墨烯复合材料里层;复合在所述第一石墨烯复合材料里层上的石墨烯内暖绒层;复合在所述石墨烯内暖绒层上的第二石墨烯复合材料里层;复合在所述第二石墨烯复合材料里层上的面布外层。本申请中的石墨烯复合材料里布与普通的里布在热量的传递下温差12℃,石墨烯内暖绒层与普通喷胶棉层在热量传递下温差5~8℃,本申请中的石墨烯复合材料保暖效果更优,因此,与普通棉服面料相比,采用本申请的石墨烯复合面料制备的棉服具有更优的保暖效果。将所述棉服与智能温控石墨烯加热片组配合,可以控温10~20℃,在各种严苛的气候下都具有较优的保暖效果。
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本实用新型公开一种水凝胶涂布机的剥离复合装置,属于涂布机技术领域,包括机架和复合材料,机架上依次设置有用于放置复合材料的放卷辊、剥离装置和下料装置,机架的底端和下料装置的顶端两侧分别设置有若干个用于传送复合材料的第一导向辊和第二导向辊,剥离装置包括支撑架和位于支撑架上且平行紧靠的两个第一剥离辊,两个第一剥离辊用于将复合材料分离出的上层膜和下层膜分别导入到第二导向辊和第一导向辊,机架上设置有用于将复合材料的上层膜导向到涂布装置上的第三导向辊。本实用新型避免了先将复合材料在剥离机上剥离后再放入涂布机上的繁琐工序,提高了生产的效率。
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本实用新型公开了一种轻镁砖,砖体(1)由复合材料层(2)和竹片层(3)组成,竹片层(3)置于复合材料层(2)间并和复合材料层(2)压合。竹片层(3)是由若干竹片条并列间隔组成,竹片层(3)由若干竹片条交叉编织成网状。利用复合材料层(2)可使得砖体(1)的强度大;隔热、隔音和防水效果更佳,而将竹片层(3)和复合材料层(2)压合后一体成型,竹片层(3)在砖体(1)中起到加强筋的作用,可根据所需要砖体(1)的实际厚度调整复合材料层(2)和竹片层(3)的数量,本实用新型的结构简单、制造成本低,且强度大,防火隔热、隔音和防水效果好,有利于在房屋建筑中大量推广应用。
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本发明公开了一种棒状α‑Fe2O3/GN锂电负极材料的制备方法,其是通过GO(氧化石墨烯)对棒状α‑Fe2O3进行修饰以达到进一步提高其锂电性能的目的,属于纳米功能材料制备领域。具体是以FeCl3•6H2O为反应物,辛醇和水为反应溶剂,在碱性条件下经溶剂热反应后首先煅烧合成出α‑Fe2O3棒状材料。为提高产物的锂电性能,进一步将棒状α‑Fe2O3氨基化后与氧化石墨烯上的环氧基结合形成复合材料,经水合肼还原即可制得棒状α‑Fe2O3/GN复合材料。该复合材料具有较高的导电性、更好的循环性能和放电比容量,可用于充当锂离子电池中的负极材料。
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本发明涉及一种杉木间伐材制造高档斑马木游艇材料的加工方法。发明方法如下:首先,对杉木间伐材进行梳理加工,然后再将部分杉木间伐梳理材炭化;再将无炭化的和已炭化的杉木间伐梳理材进行干燥固化制成杉木间伐层积材,在将其浸胶处理,经组坯冷压密实后,加工成斑马条纹板,再采用环氧混合树脂对其进行浸胶处理;最后,将浸胶处理后的斑马条纹板与无碱玻璃纤维布交叠复合组坯,并热压成复合材料。利用本发明方法生产出的生物质复合材料满足高档游艇性能及使用要求,外观美丽自然,解决了目前高档游艇所采用的玻璃纤维增强塑料复合材料存在的成本高,回收处理困难、产品外观单一的问题。?
一种用于超级电容器的多孔硫化物/石墨烯复合电极材料及其制备方法,本发明涉及一种纳米带状多孔的CuCo2S4/石墨烯复合材料及其制备方法。所述制备方法包括:1)将含Cu金属盐、含Co金属盐、氧化石墨烯或还原氧化石墨烯或石墨烯分散液、弱碱性物质和胺混合,然后将上述混合液进行水热反应,得到石墨烯?铜钴氢氧化物前驱体;2)将步骤1)中得到的石墨烯?铜钴氢氧化物前驱体在高温下加热,得到石墨烯?铜钴氧化物前驱体;3)将步骤2)得到的石墨烯?铜钴氧化物前驱体溶于水中,与NaS·9H2O进行水热反应,得到CuCo2S4/石墨烯复合材料。该复合材料用作超级电容器的电极材料,具有良好的电化学储能性能。
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本发明涉及一种利用毛竹生产黑白间隔条纹的高档游艇材料的加工方法。该方法通过碳化,未碳化的竹条涂胶、陈化、组坯,热压等工艺,制备成一种全新的低成本、高品质的复合材料。利用本发明方法生产出的生物质复合材料能满足高档游艇材料的性能及使用要求,外观美丽自然,解决了目前高档游艇所采用的玻璃纤维增强塑料复合材料存在的成本高,回收处理困难、产品外观单一的问题,并能够全面提升竹制品产业的科技含量和产品附加值,具有广阔的发展前景。
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本发明公开了一种Au/Ti‑S催化剂及其制备方法与应用,所述催化剂以金属Au为活性中心,以钛基复合材料为载体,化学通式可表述为Au/Ti‑S,其中,Ti‑S代表钛基复合材料,S为硅材料载体,所述催化剂组成中Au的重量比为0.1%~4%,余量为钛基复合材料载体,所述钛基复合材料为将钛以钛氧四面体嵌入氧化硅骨架得到的多孔材料,其中孔径范围为0.5~100nm。所述催化剂制备过程为:首先制备钛基复合材料Ti‑S,然后合成氨基修饰的钛基复合材料Ti‑S‑Amino,最后将Ti‑S‑Amino、水和HAuCl4混合搅拌均匀后加入硼氢化钠溶液进行反应,制备出Au/Ti‑S催化剂。本发明所提供的催化剂运用于催化丙烯环氧化反应,具有贵金属负载量小,成本低,反应条件温和,转化率高及选择性好等优点。
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本发明公开了一种实心异形球拍的生产工艺,其步骤包括:一、长纤维预浸固化:将长纤维丝束预浸于树脂中固化形成长纤维复合材料织板;二、裁切预成型:将长纤维复合材料织板按照设计需求进行裁切,然后将裁切后的多片长纤维复合材料织板放入模具的模腔内,使得长纤维复合材料织板形成球拍的形状;三、压合成型:将模具加温并压合,使得模腔内的长纤维复合材料织板固化成型;四、取拍:冷却开模,取出成型的球拍。本发明的长纤维复合材料织板是裁切后直接放入模具内压合成型,省却了传统卷制的步骤,不需要风管加压,降低了工艺难度,使得本发明的生产效率相比较传统的生产工艺得到了一个大大提升。
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本发明公开了一种聚乙烯吡咯烷酮/石墨烯导电浆料及其制备方法和应用,该导电浆料的组成和重量百分比分别为聚乙烯吡咯烷酮/石墨烯复合材料1-10%,碳导电剂0.5-10%,溶剂80-98.5%。其中,聚乙烯吡咯烷酮/石墨烯复合材料按如下方法制得:首先将石墨烯加入到含有分散剂的去离子水中,制备石墨烯分散液,然后将所述分散液、N-乙烯基吡咯烷酮单体、引发剂、pH调节剂加入到反应釜中,进行原位悬浮聚合,制备得到的复合材料具有优异的力学、电学等各方面的性能;同时,本发明制备的聚乙烯吡咯烷酮/石墨烯导电浆料可作为锂电池正负极材料的导电剂,该导电浆料稳定性好,有利于石墨烯性能的发挥,可与活性物质形成良好的导电网络,具有制备工艺简单、生产效率高、成本低、环境友好等优点,适于大规模工业化生产。
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本发明涉及一种利用小径竹生产黑白间隔条纹高档游艇材料的加工方法。该方法通过小径竹的梳理,重组,碳化,未碳化的竹条涂胶、陈化、组坯,热压等工艺,制备成一种全新的低成本、高品质的游艇用复合材料。利用本发明方法生产出的生物质复合材料能满足高档游艇材料的性能及使用要求,外观美丽自然,解决了目前高档游艇所采用的玻璃纤维增强塑料复合材料存在的成本高,回收处理困难、产品外观单一的问题,并能够全面提升竹制品产业的科技含量和产品附加值,具有广阔的发展前景。
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经编间隔织物冬夏两用垫及其加工方法,涉及一种垫。提供一种可冬夏两面使用,具有独立的支撑框架,可有效解决软垫类产品在使用、运输和储存等过程中变形等问题的经编间隔织物冬夏两用垫及其加工方法。两用垫设有热循环加热层、凉爽层和支撑框架;热循环加热层设有发热系统和经编间隔织物层,发热系统设在经编间隔织物层内;支撑框架设在热循环加热层和凉爽层四周。先后制作支撑框架、热循环加热层和凉爽层;将热循环加热层和凉爽层放入经编间隔织物增强复合材料支撑框架内,并与经编间隔织物增强复合材料边框架内的经编间隔织物增强复合材料平面立体成型构件进行组装,将支撑框架与热循环加热层和凉爽层固定,组合得经编间隔织物冬夏两用垫。
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本发明涉及一种单向多孔碳化硅-硅陶瓷材料的制备方法,属于陶瓷滤芯材料技术领域。制备方法具体包括以下步骤:(1)配制碳纤维缠绕胶液;(2)缠绕碳纤维;(3)将缠绕完的碳纤维固化,得到碳纤维预制件;(4)将碳纤维预制件进行高温碳化制得碳纤维增强碳基体胚体(C/C胚体);(5)将C/C胚体进行渗硅反应制得碳-碳化硅-硅复合材料;(6)将碳-碳化硅-硅复合材料进行氧化处理制得单向多孔碳化硅-硅陶瓷材料。本发明是以C/C复合材料通过高温液相渗硅制备的具有碳纤维结果的预制体,通过将碳纤维氧化烧掉后形成单向多孔结构,最终得到单向多孔碳化硅-硅陶瓷材料,平均孔径在1~5μm且孔径分布均匀。
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本发明公开了一种聚乙烯吡咯烷酮/石墨烯导电浆料、制备方法及用途,该导电浆料是由重量百分含量如下的各原料组成:聚乙烯吡咯烷酮/石墨烯复合材料1-10份,其它导电物质0.5-10份,溶剂80-98.5份。其中,聚乙烯吡咯烷酮/石墨烯复合材料是通过将石墨烯、N-乙烯基吡咯烷酮、引发剂加入反应釜中,进行本体聚合,得到的复合材料具有优异的综合性能;另外,本发明制备的聚乙烯吡咯烷酮/石墨烯导电浆料可作为锂电池正负极材料的导电剂,该导电浆料稳定性好,能有效改善石墨烯在极性溶剂中的分散性,易于与活性物质形成良好的导电网络,使得电池具有优良的循环寿命、能量密度等电化学性能。本发明提供的导电浆料的制备方法具有工艺流程简单、生产成本低、环境友好、生产连续化等优点,具备工业化生产的可能性。
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电池正极及其制备方法与在锂硫电池中的应用,涉及电池正极。电池正极设有金属集流体、正极活性物质和黏合剂,正极活性物质通过黏合剂涂布在集流体上,正极活性物质包括碳基/硫复合材料、导电剂。将碳基材料放入水中,超声后得碳基材料分散液;再将硫和硫化钠混合分散在水中,加入TX100,得黄色多硫化物分散液,再加入碳基材料分散液中,超声后加入盐酸,得到碳基-硫化物混合液,水浴,真空抽滤,烘干后再加热处理,得碳基/硫复合材料;将制得的碳基/硫复合材料和导电剂混合并研磨得到正极活性物质粉末,再将正极活性物质粉末和黏合剂溶液混合,制备包括黏合剂涂层的正极活性物质粉体浆料,涂布在金属集流体上,干燥后即得电池正极。
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本发明提供一种聚苯胺及其衍生物与碳纳米管的复合物及该复合物的制备方法,涉及复合材料技术领域。其制备方法为:将碳纳米管和带‑SO3H官能团的磺酸类Brφnsted酸离子液体混合,球磨得到黑色的胶体。加入苯胺或苯胺衍生物,初次研磨后,加入氧化物,然后再次研磨3~5h,得到混合物。混合物经过滤、洗涤、干燥,得到聚苯胺/碳纳米管复合物或聚苯胺衍生物/碳纳米管复合物。以离子液体作为碳纳米管的分散剂和聚苯胺的掺杂剂,得到的复合物产率高、质量好。使用机械研磨方法,无污染,不使用溶剂,工艺简单,可连续大批量生产聚苯胺与碳纳米管复合材料,或是聚苯胺衍生物与碳纳米管的复合材料,应用前景广阔。
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本发明公开了一种纤维素基复合光催化材料的制备方法及其应用,在微波辐射下将纤维素溶解在离子液体中,并对纤维素进行功能化改性;随后将配制好的光催化剂前驱体溶液添加到改性纤维素溶液中,并在微波辅助离子液体条件下反应,制得纤维素复合材料,并在高压汞灯下测试复合材料对甲基橙溶液的光催化降解性能。所制备的纤维素基复合光催化材料不需要经过高温煅烧即可获得较高的光催化活性,光催化剂负载于纤维素后,其活性得到了提高,在催化降解时间为80min时对甲基橙的降解率高达98.31%,且该复合材料可重复利用。
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本发明公开了一种管道内衬用高阻隔性TPU薄膜及其制备方法,以MWCNTs、TPU为原料,采用氧化纵向切割MWCNTs法,通过控制MWCNTs与KMnO4质量比,制得GONRs-CNTs纳米复合材料综合体,再以TPU树脂为基体,采用溶液涂覆成膜工艺制得GONRs-CNTs/TPU复合材料薄膜。本发明制得的复合材料薄膜,一方面降低了气体在聚合物中的可溶性,另一方面也使得气体的扩散渗透通路变得曲折迂回,延长了扩散路径,提高了气体等小分子物质的穿透难度,从而使得材料的阻隔性能得到了极大程度的提高,尤其适用于制备页岩气等非常规气态能源输送管道内衬,具有广泛的社会及经济效益。
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一种新型荧光墨水及其制备方法与应用,涉及荧光墨水。荧光墨水复合材料为Eu2Ti4‑NH2@PEG;其中Eu2Ti4‑NH2为Eu2Ti4(μ2‑O)2(μ3‑O)4(phen)2(tbza)9(paza)]·7H2O,PEG为甲氧基聚乙二醇琥珀酰亚胺碳酸酯。制备方法:水热法合成Eu2Ti4‑NH2,再与PEG溶解于甲苯中进行复合得到荧光墨水复合材料。Eu2Ti4‑NH2簇合物及Eu2Ti4‑NH2@PEG复合材料合成简单,制备方法快捷,易于操作。有较好固态荧光,毒性低、溶解性好,可作为低毒性荧光墨水使用。打印所得图案在可见光下无色透明,在紫外光下有明亮荧光,具有保密性及防伪有效性。
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本申请提供一种电池挂载板及用电装置。电池挂载板包括复合材料板和加强件;所述复合材料板包括安装孔,所述复合材料板能够以承载电池的状态与用电装置主体固定连接;所述加强件设置于所述安装孔处,用于对所述复合材料板进行加强。由于用于以承载电池的状态安装于用电装置主体的电池挂载板采用了复合材料板,因此能够实现板件乃至用电装置整体的轻量化。另外,由于在复合材料板的安装孔处设置了加强件,因此能够加强安装孔周围的刚度,解决复合材料自身蠕变所引起的问题。还能够提高采用了上述的电池挂载板的用电装置的使用可靠性。
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本实用新型公开了一种建筑装饰板,其组成包括:木塑复合材料板,木塑复合材料板内嵌入金属网,金属网内侧焊接有工字型加强件,金属网内的木塑复合材料板开设有减重通孔,金属网内的木塑复合材料板上还设置有加强筋,木塑复合材料板左端设置有插接凸起,木塑复合材料板右端开设有与插接凸起相配的插接槽,木塑复合材料板下表面设置有一对岩棉芯板,一对岩棉芯板的表面上开设有多个通孔,通孔交错设置,一对所岩棉芯板之间设置有钢丝网层,下方岩棉芯板外侧设置有水泥玻纤毡,木塑复合材料板上表面设置有环保装饰板。该装饰板结构简单,支撑强度好不易发生变形,便于施工操作,装饰面采用陶瓷釉面层,美观的同时,较易擦洗,具有很好的耐脏性。
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本发明公开了一种新型的塑料波纹管接头,包括接头本体,所述接头本体包括滑石粉复合材料层、弹簧圈层和纳米复合材料层,所述滑石粉复合材料层设置在接头本体的外壁处,所述纳米复合材料层设置在接头本体的内壁处,所述弹簧圈层设置在滑石粉复合材料层与纳米复合材料层之间,所述纳米复合材料层的内径面设置有限位块和凸环,所述限位块位于接头本体内壁的中部,所述凸环位于限位块的两侧,所述滑石粉复合材料层的外径面设置有加强筋,所述接头本体的开口处安装有橡胶密封圈。本发明通过波纹管经过螺纹扭接于接头,使其卡入凸环,当波纹管接触到限位块,停止扭转,而使波纹管固定稳固不易松动。
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本发明提供了一种能量回归运动鞋,包括:外底;中底,设置在外底上;复合材料层,设置在中底上,且复合材料层由玻璃纤维层、石墨纤维层及辅助层组成;模制层,设置在复合材料层上;其中,外底、中底、复合材料层及模制层均具有杠杆状或弧状结构。根据本发明的能量回归运动鞋克服了在正常步态中,我们通常是后脚跟着地前脚掌离地,当离地时主要靠前脚掌发力来推动前进,存储在后脚跟鞋中底中的弹性势能只能在脚后跟离地时返还一部分能量,而在离地时起主要发力作用的前脚掌却往往得不到返还能量等问题,进而达到了充分利用能量的效果。
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本发明公开了一种锂离子电池负极材料的制备方法,所述方法包括以下步骤:在硅纳米颗粒表面生长NiO包覆层,得到Si/NiO纳米复合材料;对Si/NiO纳米复合材料进行静电纺丝处理,得到Si/NiO/石墨烯复合材料;对Si/NiO/石墨烯复合材料进行干燥煅烧,得到Si/NiO/石墨烯/碳纳米复合材料;对Si/NiO/石墨烯/碳纳米复合材料进行酸处理,完全去除NiO,得到三维的Si/石墨烯/碳纳米复合材料;最后对三维的Si/石墨烯/碳纳米复合材料进行清洗干燥。本发明通过控制NiO包覆层厚度在硅纳米颗粒和石墨烯/碳基之间形成精确可控的空隙,缓冲硅纳米颗粒在充放电过程中体积膨胀,有效避免电极破裂、粉化等,保持电极结构的完整性,使得锂离子电池具有优良的循环稳定性和超长寿命。
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本发明公开了一种用二氧化锰/ZSM-5分子筛复合材料作为超级电容器电极材料及该复合材料的制备方法,该方法第一步是把ZSM-5分子筛在700~1050℃高温下进行CO2活化处理,第二步是将MnCl2﹒4H2O与KMnO4按质量比(1~4):2的比例加入到蒸馏水中搅拌溶解,混合均匀后添加经CO2活化处理后的分子筛ZSM-5,加热回流1~6小时,冷却至室温后抽滤分离,得到的样品经80~120℃恒温干燥8~13小时,烘干后的产品即为用于超级电容器电极材料的二氧化锰/ZSM-5分子筛复合材料,该复合材料中二氧化锰含量控制在10%~60%。
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