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本发明涉及储能材料领域,公开了一种磷化钴‑二硫化钼纳米片@碳纳米管的制备方法,本发明以钼酸钠,聚醚酰亚胺,硫脲,碳纳米管为原料,以水为溶剂,经过高温处理,冷却后真空抽滤,干燥沉淀物,得到二元复合物二硫化钼纳米片@碳纳米管。再以其为原料溶于乙醇和水,与醋酸钴和氨水反应形成硫酸钴‑二硫化钼@碳纳米管。再将所得产物与次磷酸钠混合研磨,煅烧,洗涤干燥后即可得到三元复合物。这种以廉价环保的方法合成具有高催化活性的三元复合物,效率高,产率也高。并且得到的产物比表面积大,析氢活性位点多,具有更高的电催化析氢活性。由于独特的微观结构和更暴露的活性位点之间的协同作用,复合材料显著提高了催化性能。
本发明涉及基于钛酸钠纳米丝和四氧化三钴纳米针的复合多层网络膜及其制备方法与应用;将洁净的不锈钢网与钴胺混合液加热反应后洗涤干燥煅烧,得到四氧化三钴纳米针网;将二氧化钛分散在含有氢氧化钠的水中,反应后洗涤得到钛酸钠纳米丝;将四氧化三钴纳米针网固定在砂芯过滤装置上;将钛酸钠纳米丝的水分散液真空过滤到四氧化三钴纳米针网表面,洗涤烘干,得到基于钛酸钠纳米丝和四氧化三钴纳米针的复合多层网络膜;将油污废水或者水包油乳液经过基于钛酸钠纳米丝和四氧化三钴纳米针的复合多层网络膜,完成油污废水的处理或者水包油乳液的分离。制备出具有高效分离油污废水的复合材料,对乳液分离效率高,可重复使用性好。
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本发明公开了一种新型钠离子电池正极材料及其制备方法,该钠离子电池正极材料为Na3Fe2PO4P2O7/C复合材料,其中,C和Na3Fe2PO4P2O7的质量比为(0~1):1。其制备方法包括:(1)对钠源、铁源、磷源和碳源进行球磨获得前驱体;(2)前驱体置于惰性气氛中,在250℃~350℃温度下对前驱体煅烧4h~6h,得到中间产物;(3)研磨中间产物并在4MPa~20MPa压力下压片成型,将成型后的中间产物再次置于惰性气氛中,在500℃~750℃温度下对中间产物煅烧2h~12h,得目标产物。本发明钠离子电池正极材料结构稳定、循环寿命长、容量保持率高、成本低廉,是储能钠离子电池的理想正极之一。
本发明公开了一种二维高比表面积多孔状二氧化锡钠离子电池负极材料及其制备方法,以单一物质为锡源,锡源用量好控制,以无水乙二胺和乙醇的混合物作为溶剂热溶剂,以调节乙醇的用量来精确控制引入的水分含量,而水分含量直接决定了产物中SnO的含量。充分利用了SnO2不溶于稀HCL,而SnO溶于稀HCL这一化学特性来造孔,以腐蚀SnO2&SnO复合材料中的SnO,以达到制备高比表面积多孔二维状SnO2材料。
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本发明公开了一种大面积柔性压力传感器,依次设置柔性电极基板、复合压敏层、绝缘胶层和柔性基板,其中,所述柔性电极基板上制备第一电极阵列和第二电极阵列,所述第一电极阵列任一点电极均与第二电极阵列一点电极一一对应作为电极组;所述复合压敏层为压敏层点阵,每个压敏层点单元直接以丝网印刷的方式将未固化的压敏复合材料印刷于相应的电极组后固化后形成并完全覆盖相应的电极组。本发明能够实现大面积传感器阵列,压敏阵列与电极阵列有更好的连通性,更好的附着力,体积更小,制备效率更高,避免了压敏层重复安装的过程。
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本发明提供一种水上自动驾驶动力艇,包括呈流线型能潜入水中的艇身、用于提供主要动力的主推进器、用于控制方向的副推进器以及用于实现无人控制和自动驾驶的操作塔;所述的主推进器包括设置在所述艇身的内部的内燃机;所述的操作塔可伸缩式地设置在所述艇身的顶部;还包括一个或多个能够挂载功能附件的结构安装位。动力艇由航空级复合材料一体成型制成,具有密封性强、轻量化、材料耐疲劳、耐腐蚀的优点,能实现无人控制,安全性高,水上运输或救援油耗低成本低并可灵活组合使用、机动性强的优点。
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本发明公开了一种新型加强转弯滚筒输送机,其特征在于,包括本体(1),在本体(1)内设置传送滚筒(2),在传送滚筒(2)外设置护栏(3),在本体(1)内圈设置分线箱(4)和电机(5),在本体下设置支撑架(6),在传送滚筒(2)上设置调速机(7),在调速机(7)上设置排风扇(8),在护栏(3)上设置加强筋(9),本发明的有益效果是:本发明设计合理,结构简单。该新型加强转弯滚筒输送机在工作时,将达到预期效果,大多转弯滚筒输送机都需要有高强度要求配置,而此发明从材料上达到了要求,传送滚筒采用加强复合材料,使其加固提高使用安全性。
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本发明涉及一种高强型矿用富水充填材料的制备方法,属于矿用充填材料技术领域。本发明采用胶黏材料对充填材料进行改性,海藻酸钠具有优良的分散性、成膜性、抗菌性、无毒无味、可生物降解、生物相容性好等诸多优点,阿拉伯树胶具有多支链结构,所以其水溶液黏度较低,通过将两者复合形成包覆,填充至材料内部后,经水溶胀后有效填充材料孔隙,提高材料致密性能,同时,由于胶黏材料的有效包覆和溶胀,材料在充填材料表面形成有效的负载水膜,在改善材料致密性能的同时,有效提高材料的耐水性能,同时粘结剂改性无机胶凝材料,形成无机材料填充胶黏剂材料内部,形成有效的三维网状结合体,进一步改善复合材料的力学性能,提高材料的机械强度。
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本发明公开了一种使用PVDF,PMMA和SiO2为主要原料通过吹塑成膜或流延成膜的方法制取共挤出复合膜。PVDF具有良好的热稳定性、化学稳定性以及机械稳定性等特点,是太阳能背板膜的最佳材料;加入PMMA大大提升了PVDF的亲水性;二氧化钛的化学性能和物理性能均相对稳定,并具有很好的不透明性、最佳的白度和最高的光亮度,提高了复合膜的遮光性;二氧化钛中预先混入硅烷偶联剂,提高了二氧化钛在复合材料中的分散性能。本发明的共挤出复合膜制备简单,具有优异的化学稳定性、阻水性能、抗紫外性,同时又有高强度。
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本发明公开了一种混凝土修复材料,由按重量百分比计的如下原料组成:硫铝酸盐水泥30‑35份、石英砂8‑10份、河砂6‑8份、环氧‑聚氨酯复合材料20‑25份、放热材料2‑4份、热变材料2‑3份、减水剂2‑3份、阴离子表面活性剂0.5‑0.6份、缓凝剂1‑2份。初期加入裂缝之后,热变材料会在受热收缩后,留在足够的空间让其它的聚合物材料和基料流动至空隙中,使空隙中容纳更多的基料和聚合物,而当热量散发之后,热变材料会发生膨胀,使基料和聚合物充分地将裂缝填充满,实现了较高的修补强度。
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本发明涉及安全设备制造技术领域,具体涉及一种高强安全帽。本发明的高强安全帽包括外盔体和内衬体,所述内衬体通过缓冲支架与外盔体连接,对于外盔体本发明采用改性酚醛环氧丙烯酸树脂与金属丝网混合其他添加物质注模压制而成,对于内衬体本发明采用纤维复合材料与改性碳纤维先编织组网,再用改性超高分子量聚乙烯与其他添加物组合形成的胶黏剂固化形成内衬层。本发明有效提高了头盔本体的强度,使其具有优异的耐高压、防水、阻燃和防辐射的功效,同时内衬层的制备也提高了佩戴材料的拉伸强度和力学性能,还使得其有一定的抗菌,降低了制造成本,具有较高的实用价值和良好的应用前景。
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本发明提供了一种羧基功能化离子液体制备核‑壳结构催化剂的方法,属于复合材料技术领域。本发明通过结合金属有机骨架材料的形成原理及特点,利用羧基功能化离子液体与金属及金属簇之间的配位作用,以层层组装的方式将羧基功能化离子液体固载到颗粒载体上。使用该方法制备的离子液体多层负载的固体催化剂不仅具有离子液体固载稳定、固载量大的特点,而且通过调变羧基功能化离子液体的阴离子种类还能具备任意调控所制备催化剂的活性位种类和强度的性能。本发明制备的离子液体多层负载的固体催化剂用于各类醇酸酯化和模拟汽油脱硫反应,具有良好活性和稳定性。
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本发明公开了一种轻质珍珠岩真空多层复合保温墙体板材,该保温板的复合材料层结构依次为内饰墙面材料层,基板层是珍珠岩含高强度水泥混合,加几层钢网复合压制形成的底层基板,中间带有空洞纤维及珍珠岩通过压制、定型、烘干进入特制的高压真空袋,抽出里面的空气,形成真空板材做为中心层的保温材料。上层是珍珠岩水泥混合加入钢丝网进行二次压制形成板材。面板是多彩的天然沙通过光选色机,精选出外墙用的单色料,通过电脑喷绘打出各种形态的多彩画面,天然沙不老化、不褪色。本发明解决了传统外保温存在的问题,火灾、鼠害、开裂等难题。一切生产在车间进行,房屋所需的水暖电等工作全在制作时一次完成,工地现场全部是装配组装完成。施工无污染,真正做到板材高强度保温隔热、防火、节能与环保的技术问题。
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本发明涉及新能源材料技术领域,特别涉及一种高导电循环型储锂材料的制备方法。本发明技术方案以天然鳞片石墨为原料制备石墨气凝胶为基体材料制备三维结构的复合石墨烯气凝胶材料,由于其中三维结构的石墨烯可提供连续的三维导电网络,通过控制合成条件可避免片层之间的紧密堆积,形成疏松多孔的结构,有利于石墨烯电化学性能的提高,同时本发明技术方案采用的复合气凝胶材料多孔结构也有利于电解液的浸润,从而大大改善了石墨烯材料的比容量、循环性等电化学性能,同时本发明技术方案通过将硝酸银辅助添加至材料表面,在光照条件下,将硝酸银还原成单质并合成复合材料,进一步负载至多孔材料的孔隙内部,改善材料的结构强度和储锂性能。
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本发明公开了一种轴箱减振磨耗板及其安装结构,包括:成对地设置于轮轴沿车辆走行前后方向的磨耗板,以及用于将磨耗板固定于轴箱上的定位部。磨耗板进一步包括用于安装和定位的增强层,以及形成于增强层之上且面积相对于增强层较小,作为工作磨耗层的耐磨层。增强层的四周突出于耐磨层的部分形成凸边,增强层与耐磨层均采用高分子复合材料结构。磨耗板能传递车辆轮对和车辆之间的牵引力,制动力,同时通过和构架上的相应部件摩擦吸能有效降低车辆的轴箱悬挂的振动,增加车辆的稳定性和安全性。本发明能解决现有磨耗板与摩擦块配合工作不稳定,摩擦系数无法改变,安装定位不可靠,导致车辆运行的平稳性、安全性和舒适性不能得到保证的技术问题。
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本发明涉及一种高铁清洗剂及其制备方法,所述清洗剂采用两性双离子表面活性剂、缓蚀阻垢剂、洗涤剂、助剂、芳香剂和水为原料并进行适当重量配比,在各原料组分的协同作用下,制备得到的高铁清洗剂,对高铁列车上常见的泥垢、油垢、油脂、油污和锈垢等污染物具有很好的溶解和消除能力;相容性好,与接触设备材料有广泛适应性,对金属不产生腐蚀,对金属涂层、复合材料、玻璃、橡胶等无损伤;安全性高,不易燃烧,无毒,对人体皮肤无刺激性,工作场所容许的安全浓度比较高;绿色环保,不含重金属、络酸盐、磷化物,不易造成水体污染,GWP(温室效应系数)值低,可满足高铁不同部位清洗方式和清洗要求,性价比较好,使用比较经济,操作简单方便。
本发明公开了一种基于界面响应的纤维增强高分子基体材料及其制备方法与应用。通过浸涂或原位聚合在纤维表面进行导电改性,然后将纤维置于高分子基体中制备纤维增强高分子材料,在纤维表面和高分子基体间形成导电界面层。当高分子基体发生形变时,这种变化会传递到导电界面层引起界面的变化,进而以纤维电阻变化的形式表现出来。通过实时测量纤维的电阻变化,可以对高分子基体的应变和损伤进行原位监测。这种通过界面响应对高分子材料内部结构应变和损伤的监测,具有简单易操作,灵敏度高,适用范围广等特点。本发明制备的纤维增强高分子材料在多功能响应材料,检测复合材料变形和断裂的传感器等方向有很好的应用前景。
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本发明提供了一种芳纶纳米纤维基绝缘纸及其制备方法,涉及绝缘复合材料技术领域。本发明提供的芳纶纳米纤维基绝缘纸包括芳纶纳米纤维和绝缘无机材料;所述芳纶纳米纤维具有分叉几何形状并形成三维网状结构,绝缘无机材料分布在所述三维网状结构中。本发明提供的芳纶纳米纤维纸具有较高的电气性能和力学性能、优良的绝缘和阻燃性,能够代替目前绝缘市场上的云母带以及芳纶纸和芳纶云母纸,减薄绝缘用厚度。本发明提供了芳纶纳米纤维基绝缘纸的制备方法,本发明提供的制备方法简单,具有优异的可操作性,进一步地可连续制备,利于实现工业化生产。
本发明涉及一种含玻璃纤维具有自愈能力的环氧/聚酯粉末涂料制备方法,通过环氧/饱和聚酯/不饱和聚酯的多重交联以及填料的保护,能够在此粉末涂料施用后延长涂料使用寿命,主要体现在两个方面:不饱和聚酯/聚酯/环氧形成致密的三维网络结构较好地保护了涂料外层免收外界条件的侵蚀与破坏,玻璃纤维除了能够增强基体树脂,还能够改性不饱和聚酯,形成可靠的纤维增强基复合材料;两种蜡成分特殊的表面性能促使它们能够在材料发生表面破坏时促进修复,达到自愈的目的。此发明方法简单,易于施用,大体量的树脂成分成本较低,添加剂极少量,实现的性能较佳。
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本发明公开了一种聚乳酸增强增韧的改性方法。利用含有磺化的刚性链段和热塑性弹性柔性链段的磺化聚苯乙烯类离聚物与聚乳酸熔融共混,来改性聚乳酸材料,同时达到增强增韧的效果。磺化聚苯乙烯类离聚物是聚苯乙烯类嵌段共聚物如聚(苯乙烯‑丁二烯‑苯乙烯)(SEBS)等经过对聚苯乙烯链段不同程度的磺化而得到,其中的柔性链段起到对聚乳酸复合材料增韧的效果。
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本发明涉及功能材料制备技术领域,特别是指一种四氧化三铁/硫化铜复合型电磁屏蔽柔性膜的制备方法。首先将多壁碳纳米管、羧基丁腈橡胶乳液及聚氮丙啶交联剂溶液进行混合,涂膜后浸入含有硫酸铜的溶液中进行固化,成型后在硫酸铜溶液中加入硫代硫酸钠水溶液,升温采用化学浴法反应生成硫化铜,最终得到多壁碳纳米管/硫化铜复合型电磁屏蔽膜。此法制备的硫酸铜不仅在丁腈橡胶表面上生长,而且在内部也生长聚合,以致形成的硫酸铜不仅能覆盖丁腈橡胶基体膜表面,而且还贯穿到膜的内部,真正完成了硫化铜的有效吸附,使复合材料具有优良的电磁屏蔽性能。
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本发明涉及重金属汞污染物检测的生物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:使用TB作为痕量指示剂,发生氧化还原反应提供电信号。利用D‑CuO/Au复合材料和HCR策略进行信号放大可以进一步提高制造的生物传感器的灵敏度。这种策略利用了长切口双螺旋DNA结构。大量的TB分子可以通过与DNA碱基π‑π堆叠附着到双链DNA上,从而实现TB分子的放大的电化学响应。此外,所提出的生物传感器的特异性由T‑Hg2+‑T碱基对保证,其可以区分Hg2+与其他干扰金属离子。该传感器成功的用于环境中汞污染物的检测。本发明的优点在于灵敏度高,特异性强,检测方便。本发明为汞污染检测技术的研发提供实验依据,为环境中汞污染的监测提供新思路和新技术平台。
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本发明涉及一种风力机叶片尾缘建模方法,该方法包括以下步骤:⑴将翼型原始二维坐标数据转换为以气动中心为原点,弦长方向为x轴的二维坐标;⑵通过三维造型UG软件生成叶片翼型族和蒙皮表面,并通过平面切割的方式建立叶片剪切腹板,得到叶片三维壳体模型;⑶进行尾缘建模,绘制完成各翼型截面梯形草图后,对所有相邻草图利用扫描混合命令生成实体单元,即得三维实‑壳体叶片模型;⑷选用玻璃钢环氧树脂复合材料作为叶片铺层材料;⑸在ANSYS分析项目中完成具体铺层后,在分析项目中引入静力分析模块,在该模块中对尾缘建模区域上、下翼面分别与实体单元施加多点约束;最后对叶片施加边界条件,即得实‑壳体有限元模型。本发明可提高仿真分析精度。
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要求离散的个体化碳纳米管在管壁的内部和外部具有靶向或选择性的氧化水平和/或含量。这种碳纳米管可以有很少至没有内管表面氧化,或者在管的内表面和外表面之间的氧化量和/或类型不同。这些新的离散管可用于增塑剂中,然后所述增塑剂可在弹性体、热塑性和热固性复合材料的配混和配制中用作添加剂,用于改善机械、电和热性能。
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本发明公开了一种可压缩回弹的纤维基复合多孔材料的制备方法,通过将不同种类、形貌的纤维按照不同比例进行混合发泡,调控泡沫尺寸大小进而调控纤维骨架的结构形状和芳纶纤维的包覆效果,制备出结构各不相同的纤维复合多孔材料,使得该材料具有不同的压缩回弹性和保温隔热效果。本发明方法在制备压缩回弹性好、密度低、导热系数低的保温隔热材料时,具有操作简单、孔径易调、性能优异等特点,解决了现有纤维基多孔材料制备过程复杂、孔径不易调控、材料过脆、压缩回弹性差等问题和缺陷,为连续工业化生产可压缩回弹性纤维基多孔复合材料的制备提供了新的方法和可能性。
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本发明涉及一种凹凸棒基复合阻燃剂及其制备方法与使用方法。所述复合阻燃剂制备与使用方法包括:将过筛后的凹凸棒粘土与去离子水、分散剂混合搅拌并超声分散成悬浮液,弃去底部沉积物,经洗涤、过滤、真空干燥得到粗选凹凸棒粉;将粗选凹凸棒粉、分散剂以及镁盐、铝盐配成悬浮液,滴加氨水调节pH值至8~12,搅拌后超声分散,待包覆反应完成并静置;将此悬浮液过滤、洗涤后制成再制悬浮液,经喷雾干燥得到凹凸棒基复合阻燃剂。使用本发明凹凸棒基纳米复合阻燃剂制备的管道复合材料,从源头材料制备即减少纳米协效阻燃剂使用量,且同时提高材料的机械和阻燃等综合性能,具有节约资源、无毒、抑烟、阻燃增强和环境友好等特点。
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本发明公开了一种持久耐刮擦有机硅母粒及其制备方法,其组成原料中含有改性有机硅,所述改性有机硅为含有活性基团的侧长链接枝高分子量聚硅氧烷,组成原料中还含有聚丙烯、补强剂、防老剂和其它助剂;将原料在200‑220℃密炼后利用双螺杆挤出机在一定条件下挤出造粒,得到持久耐刮擦有机硅母粒。本发明制备的有机硅母粒中含有带活性基团的长链烷基改性高分子量聚硅氧烷组分,很好地解决了添加普通有机硅后存在的耐刮擦性能不持久和应力发白的行业难题,同时还能改善塑料加工性能,降低设备磨损。本发明制备方法工艺简单、环保安全、重复性好、便于实现工业化。本发明制备的有机硅母粒,主要用于制备耐刮擦汽车内饰聚丙烯复合材料。
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本发明公开了一种木塑复合发泡材料及其制备方法,属于复合材料技术领域,按重量份数计,包括以下成分:玉米秸秆粉20~40份、废旧塑料30~50份、氧化铝纤维10~12份、萤石13~15份、发泡材料2~4份、抗氧剂3~5份、稳定剂4~6份、二氧化硅40~60份、抗冲击改性剂7~9份、加工助剂8~10份、粘合剂6~8份、辅助稳定剂1~3份和润滑剂2~5份。本发明通过添加稳定剂为有机锡稳定剂,且高效,具有高透明性,耐热性优良,并能够耐硫化污染;既能够避免传统木塑复合发泡材料中的有毒物质危害人体健康,又能够废物利用,减少环境污染和降低企业生产成本。
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本发明公开了一种散热取暖锅炉,其特征在于,包括主体(1),在主体(1)顶部设置排气口(2),在主体(1)内设置膨胀水箱(3),在膨胀水箱(3)上设置主热交换器(4),在膨胀水箱(3)底部设置燃烧器(5),在主体(1)底部设置板式热交换器(6),在板式热交换器(6)一侧设置循环水泵(7)另一侧设置泄水阀(8),在主体(1)下设置基座(9),在板式热交换器(6)上设置排风扇(10),本发明的有益效果是:本发明设计合理,结构简单。该散热取暖锅炉在工作时,将达到预期效果,大多膨胀水箱都需要有耐高温要求配置,而此发明从材料上达到了要求,膨胀水箱采用加强复合材料,使其加固提高使用安全性。
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本发明涉及一种高首效的锂离子二次电池负极活性材料的制备方法。利用高能球磨法制备出锂硅合金Li4.4Si、Li3.25Si、Li1.71Si,制备方法简单,无污染,安全性高,同时在高能球磨中添加合适的溶剂作为润滑剂,大大提升了合金化反应的效率。将锂硅合金同预球磨的硅粉、石墨、碳制成复合材料,其独特的结构抑制了材料在充放电过程中的体积膨胀,并且其中LixSi的容量高,导电性能优于纯硅,且本身含锂,可以抑制首周SEI膜的生成,提高材料的首周库伦效率,其次,本发明实验结果表明,合成的LixSi脱锂后转化成无定型的硅,有效缓解了充放电过程中的体积变化,故展现出远远超过结晶硅的循环性能。本发明对环境友好,制备方法和仪器设备简单易行,安全性高,适合工业化生产。
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