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上海有色金属材料制备及加工技术理论与应用

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陶瓷基复合材料火焰筒连接装置、航空发动机和飞行器

本实用新型公开了一种陶瓷基复合材料火焰筒连接装置、航空发动机和飞行器,所述陶瓷基复合材料火焰筒连接装置包括至少一个筒环、至少一个帽罩和若干个金属弹片,若干个所述金属弹片分别连接于所述帽罩的两侧,且所述帽罩与若干个所述金属弹片之间形成有容纳腔,所述筒环的端部具有沿其径向方向向外延伸的凸起部,所述凸起部嵌设于所述容纳腔内,且所述金属弹片贴合抵靠于所述凸起部的外表面,以限制所述凸起部脱离于所述容纳腔。通过容纳腔能够为筒环的形变提供空间,且通过金属弹片与凸起部的配合,也能够达到一定程度释放筒环的热态膨胀变形效果,从而降低陶瓷基复合材料火焰筒连接装置的应力,降低失效风险,提高使用寿命。

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防绒复合材料和一种羽绒制品

本实用新型涉及一种防绒复合材料和一种羽绒制品,该防绒复合材料包括面料层、防绒层,以及设置在面料层和防绒层之间的胶点。本实用新型的防绒复合材料相比现有技术的防绒材料具有改进的防绒特性和透气性能。

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基于氧化物长丝增强陶瓷复合材料的防弹插板及制备方法

本发明涉及一种基于氧化物长丝增强陶瓷复合材料的防弹插板及制备方法,其中防弹插板自迎爆面至被爆面依次包括相互粘接的封装层、陶瓷层、缓冲层、韧性层,其中封装层为Kevlar布结合聚脲涂层结构;陶瓷层为连续氧化铝连续长丝增强氧化铝基复合材料;缓冲层为无机纤维增强二氧化硅气凝复合材料;韧性层为超高分子量聚乙烯纤维织物。与现有技术相比,本发明本技术方案采用氧化铝连续长丝增强氧化铝陶瓷防弹材料,有效提高了氧化铝防弹陶瓷的韧性,从而显著降低侵彻深度,提高复合靶板的防弹性能。

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轻质致密近零膨胀金属基复合材料的制备方法

本发明提供了一种轻质致密近零膨胀金属基复合材料的制备方法,包括:以负膨胀材料粉体和金属基体粉末为原料,将两者混合后得到混合粉末,再将混合粉末放入模具中真空热压烧结,烧结温度为300‑600℃,烧结压力为300‑500MPa,保压时间5‑30min,得到近零膨胀金属基复合材料;负膨胀材料选用Mn3(MnxZnySnz)N,其中,x+y+z=1;金属基体选用铝、镁或钛中任一种。本发明可以制备出轻质致密近零膨胀金属基复合材料,制备工艺简单,可操作性强、材料的致密度高、热膨胀系数可达0ppm/K。

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由植酸衍生的氮磷共掺杂的FeW/N,P-C复合材料及其制备与应用

本发明涉及一种由植酸衍生的氮磷共掺杂的FeW/N,P‑C复合材料及其制备与应用,所述制备方法具体包括以下步骤:(a)取含有苯胺、植酸和钨源的酸性溶液A和含有过硫酸铵和铁源的酸性溶液B,将酸性溶液B滴加至酸性溶液A中进行反应,经后处理得到FeW/N,P‑C前驱体;(b)取步骤(a)所得的FeW/N,P‑C前驱体与NaCl、KCl混合均匀,依次经过一次退火、酸洗和二次退火,得到FeW/N,P‑C复合材料。与现有技术相比,本发明制得的复合材料具有良好的催化活性、稳定性以及甲醇耐受性,可用作燃料电池阴极氧还原催化剂,且制备过程操作简单。

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三维石墨烯/相变导热复合材料的制备方法

本发明涉及一种三维石墨烯/相变导热复合材料的制备方法,该方法以氧化石墨烯作为乳化剂,与相变材料混合制成氧化石墨烯/相变材料乳液,再以氧化石墨烯/相变材料乳液为模板,后经水热还原反应,即制得所述的三维石墨烯/相变导热复合材料。与现有技术相比,本发明制备方法简单,经济性好,可重复性好,能有效改善相变复合材料的热导率和热稳定性,并能有效解决易泄漏的技术问题,适用于工业化生产,具有很好应用前景。

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苯乙烯类弹性体复合材料及其制备方法

本说明书实施例提供一种苯乙烯类弹性体复合材料及其制备方法。苯乙烯类弹性体复合材料的制备方法包括对苯乙烯类弹性体的表面进行氟化处理;将氟化处理后的所述苯乙烯类弹性体和碳材料通过共混制备苯乙烯类弹性体复合材料。

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二硫化钴与碳纳米纤维复合材料的制备方法及其应用

本发明涉及一种二硫化钴与碳纳米纤维复合材料的制备及其应用。首先用静电纺丝法制备碳纳米纤维。以N‑N二甲基甲酰胺(DMF)为溶剂配制聚丙烯腈纺丝液,搅拌均匀吸入注射器进行静电纺丝。将纺丝后得到的白色薄膜剪成长条状置于管式炉内进行热处理得到黑色碳纤维薄膜。接着将其用浓硝酸活化,加入六水硝酸钴和硫代乙酰胺配成溶液超声,再将溶液转移至反应釜中进行水热反应。反应后待反应釜冷却后,将碳纤维取出,分别用蒸馏水和乙醇清洗数次,真空干燥得到二硫化钴/碳纳米纤维复合材料。二硫化钴/碳纳米纤维复合材料用于超级电容器的电极材料并测试其性能。

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聚丙烯改性的隔音复合材料及其制备方法

本发明公开了一种聚丙烯改性的隔音复合材料及其制备方法,其原料按质量百分比包括:聚丙烯,33.8%‑88.8%;改性滑石粉,10%‑60%;抗氧剂,0.2%‑2%;助剂,1%‑6%。本发明的聚丙烯改性的隔音复合材料及其制备方法,所采用的材料主要是改性滑石粉,经过超零界二氧化碳状态下插层改性后的滑石粉在聚丙烯基体中成片层结构,使其在加工过程中,聚合物大分子更容易进入,改性后的滑石粉在聚丙烯中的剥离程度大大提高,相同质量份数的滑石粉对声波的反射次数增多,具有优异的隔音效果以及更好的增刚效果,提高了复合材料的吸声、隔音性能。

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铁基双层介孔硅-碳微球纳米复合材料及其制备方法和应用

本发明提供一种铁基介孔硅‑碳微球纳米复合材料及其制备方法和应用,本发明提供的铁基介孔硅‑碳微球纳米复合材料,通过在介孔碳硅小球堆积的微球中引入纳米零价铁,大幅提升了对水体中重金属的去除性能。铁基介孔硅‑碳微球纳米复合材料对重金属的去除过程主要通过吸附、还原、沉淀等多种途径实现。其中,有序介孔结构显著增强了对重金属的吸附性能,而纳米零价铁的原位合成则成功引入了多个反应活性位点。本发明可用于对水体中铬(Ⅵ)、镉(Ⅱ)等多种重金属的去除,具有去除能力强、可再生循环等优点。

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生物纳米复合材料及其合成方法和应用

本发明公开了一种多功能生物纳米复合材料及其合成方法,该纳米复合材料由铁离子双光子荧光探针、α‑突触核蛋白双光子荧光探针、多孔中空硫化铜纳米粒子、DNA纳米门和α‑突触核蛋白聚集体治疗药物复合而成。本发明公开的两个双光子荧光探针,合成步骤短、操作简单,具有高选择性和高灵敏度;硫化铜纳米粒子由一锅法合成,尺寸分布均一、比表面积大,具有良好的载药能力。本发明还公开了所述多功能生物纳米复合材料在体外和体内对铁离子和α‑突触核蛋白聚集体的双光子荧光寿命检测和成像中的应用,首次解析了帕金森病相关的铁离子和α‑突触核蛋白的相互作用关系,并且构建了化疗与光热疗的诊疗一体化平台,对于研究帕金森病的治疗和诊断具有重要意义。

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Mn基催化剂和Mn基有机骨架与SBA-15复合材料

本发明涉及一种Mn基催化剂和Mn基有机骨架与SBA‑15复合材料,Mn基催化剂,采用以下方法制备得到:(1)将锰源与有机配体混合加入到溶剂中,搅拌使它们完全溶解于溶剂中;(2)将溶液转移至具有聚四氟乙烯内衬的不锈钢反应釜中反应,得到产物;(3)将所得产物洗涤、过滤、干燥,即得。Mn基有机骨架与SBA‑15复合材料,具体制备方法为,将Mn基催化剂加入到P123的盐酸溶液中,再加入正硅酸四乙酯,分散均匀,得到固体物,再将固体物萃取、烘干,即得。本发明Mn基催化剂采用有机骨架结构,材料结构可控可调,不仅水热稳定性好且具有很大的比表面积;复合材料能吸附甲苯,且能保持高的稳定性。

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复合包装材料纤塑复合材料

本发明涉及废旧纺织品的资源化利用、纤维增强复合材料技术领域,公开了一种复合包装材料纤塑复合材料,包括复合包装材料、纺织纤维、塑料和辅料,以重量百分比计算,总的纤维占比40%‑60%、总的塑料占比25%‑45%,其余为辅料,经复合而成。本发明通过特定的配方,实现纺织纤维与塑料的最佳复合状态,复合材料具有更好的强度和硬度。

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用于复合材料压力容器的缠绕线型设计方法及系统

本发明公开了一种用于复合材料压力容器的纤维缠绕线型设计方法,包括以下步骤:旋转椭球面上的等缠绕角曲线,确定不打滑等缠绕角曲线的打滑系数;根据压力容器芯模参数以及缠绕参数,计算一束纤维所覆盖的横截面宽度,由此可得分割数M;使用等缠绕角曲线、半测地曲线和测地曲线组成纤维路径,计算跳跃数K;调整等缠绕角曲线和半测地线比例,和/或调整初始缠绕角,直到分割数和跳跃数互素。本发明还提供了基于上述纤维缠绕线型设计方法的计算机辅助系统。本发明涉及复合材料、纤维缠绕以及计算机辅助设计领域,解决了现有压力容器缠绕线型设计自由度低的问题,能够根据产品性能要求完成线型设计,有效提高复合材料压力容器的设计和生产效率。

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用粘贴高强玻璃纤维复合材料环向加固筒仓结构的方法

本发明公开了用粘贴高强玻璃纤维复合材料环向加固筒仓结构的方法,属于筒仓环向加固技术领域。本发明对筒仓松散的混凝土进行剥除、修复裂缝、整平表面后,通过粘贴适当数量的高强玻璃纤维复合材料对筒仓进行环向加固补强。根据筒仓的缺陷状况及加固后筒仓承载能力的要求,通过计算确定所需高强玻璃纤维复合材料的厚度,使其在满足加固的前提下,避免不必要的浪费。相较于传统做法,该加固方法不会增加结构自重,无需增加基础承载力;并且既能提供结构所需的强度、提高结构整体承载能力,又具有防水防腐等密封作用,防止裂缝扩展,提高结构耐久性;避免了高空混凝土现浇作业,降低了施工的复杂程度,具有显著的经济效益。

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基于SLM成型的纳米颗粒增强钛基复合材料及其制备方法

本发明涉及一种基于SLM成型的纳米颗粒增强钛基复合材料及其制备方法,纳米颗粒增强钛基复合材料由增强相和基体复合后经SLM成型获得,增强相包含第一增强相,第一增强相为纳米陶瓷颗粒,基体为钛合金粉末,钛合金粉末为α+β双相钛合金。制备包括,第一阶段为高能球磨制备钛基复合粉末阶段,第二阶段为SLM成型制备纳米颗粒增强钛合金复合材料阶段。与现有技术相比,本发明可有效解决打印工艺窗口窄、工艺参数匹配性差、增强颗粒分布不均匀、显微组织存在织构导致室温及高温拉伸力学性能各向异性明显、耐摩擦磨损性能不佳等问题,使获得的产品具备较佳的致密度以及优异的室温及高温力学性能。

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纤维增强热固性树脂基复合材料层间开裂的监测及修复结构、监测方法及修复方法

本申请实施例公开了一种纤维增强热固性树脂基复合材料层间开裂的监测及修复结构、监测方法及修复方法,监测及修复结构,包括:至少两层依次层叠布置的纤维布,两两相邻的纤维布之间彼此相对的表面上布置有多个联结单元;导电纳米材料层,其布置于两两相邻纤维布之间;以及用于将所述纤维布及导电纳米材料层固化成统一整体的热固性基体;其中,所述导电纳米材料层牵引出用于电连接的电极;所述纤维布被布置为由至少一个纤维子集构成,每个纤维子集包括相邻布置的一对纤维布。根据本发明,其能够在增强层间性能并保持复合材料整体性能的前提下针对复合材料层间开裂损坏进行监测与修复。

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碳酸钙改性植物纤维复合材料的制备方法

本发明属于改性塑料技术领域,具体为一种碳酸钙改性植物纤维复合材料的制备方法。本发明将破碎筛分处理过植物纤维在H2O2(质量分数为30%)和CH3COOH配制的混合溶液中浸泡一段时间后,离析出单根纤维,然后浸泡在氢氧化钙溶液中进行超声预处理一段时间,再移入高压反应釜中通二氧化碳气体进行搅拌反应至体系pH为6~7,得到碳酸钙改性植物纤维,即改性填料。最后将得到的改性填料与聚丙烯进行共混,在一定挤出温度、注塑温度下挤塑成型,得到碳酸钙/植物纤维/聚丙烯复合材料。本发明得到的复合材料具有良好的力学性能,制作成本较低,成分绿色环保,具有良好的市场应用研究前景。

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LED用阻燃光扩散聚丙烯复合材料及其制件

本发明涉及一种LED用阻燃光扩散聚丙烯复合材料及其制件;所述复合材料包括如下重量份数的各组分:均聚聚丙烯100份,复配阻燃剂2‑5份,有机硅类光扩散剂1‑5份,硫酸钡光扩散剂1‑5份,光稳定剂1‑2份,化学改性剂2‑3份。与现有技术相比,本发明制得的阻燃光扩散聚丙烯复合材料力学性能优异,透光率高,阻燃性优异,阻燃剂无析出。

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锑-碳纳米管-碳复合材料、制备方法及应用

本发明公开了一种锑/碳纳米管/碳复合材料、制备方法及其在锂离子或钠离子电池负极材料中的应用。所述复合材料呈纳米棒状,其中,锑纳米颗粒均匀分布于原位合成生成的碳基层中。制备方法为:用硫酸和硝酸的混合溶液处理原始多壁碳纳米管,得到酸化的碳纳米管;将酸化的碳纳米管、聚乙二醇与十二烷基硫酸钠溶解,然后加入三氯化锑,再将氢氧化钠溶液逐滴加入到前述混合溶液中加热、保温;冷却后洗涤、干燥,得到三氧化二锑/碳纳米管前驱物;将其与有机高分子聚合物混合均匀,充分研磨后在惰性气氛中煅烧得到锑/碳纳米管/碳复合材料。本发明制备工艺简单,合成条件易控制,产品具有较高的比容量,良好的充放电效率、循环效率及高倍率性能。

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含茶粉的可降解复合材料及其制备方法与应用

本发明涉及含茶粉的可降解复合材料及其制备方法与应用。将茶粉、木质素纤维、淀粉改性胶黏剂以重量比为4:1:1混合后,获得具有可塑性的茶黏土材料,将茶黏土材料脱水成型得到基于可降解复合材料的板材、型材或直接加工为产品,其中,淀粉改性胶黏剂的制备方法为:将植物淀粉与浓度为5%的醋酸溶液、甘油混合于水中,加热搅拌,至沸腾后,所得的半透明胶状物即为所述淀粉改性胶黏剂,其中,植物淀粉、醋酸溶液、甘油、水的加入比例关系为10g:5ml:3ml:60ml。本发明制备了可生物降解的胶黏剂,解决了其他胶黏剂存在的问题,制备出可生物降解、具有茶叶纤维吸附性、气味缓释性的符合工业生产标准的环保可持续生物基复合材料。

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反应烧结C<sub>f</sub>/SiC复合材料和同步反应连接的方法

本发明涉及一种反应烧结Cf/SiC复合材料和同步反应连接的方法,包括:将碳的前驱体浆料涂覆在至少两个Cf/C多孔前驱体待连接件的连接面之间、经固化形成多孔碳基连接层,得到预连接体,所述碳的前驱体浆料的主成分包括:25~55wt%碳源、25~35wt%溶剂、20~50wt%碳化硅粉体,所述碳源为无机碳源或/和有机碳源;将所得预连接体在1450~1650℃下进行液相渗硅,使得Cf/SiC复合材料的制备与连接同步完成。本发明简化生产工艺,降低多次高温处理过程带来的变形、开裂风险,更有利于制备更为复杂形状、大尺寸的Cf/SiC复合材料。

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汽车用轻质、低噪音ABS复合材料及其制备方法

本发明公开了一种汽车用轻质、低噪音ABS复合材料及其制备方法,按以下重量百分比计的原料配制而成:ABS树脂40%~85%;含氟树脂5%~30%;相容剂5%~10%;空心玻璃微珠1%~25%;偶联剂:0.3%~5%;抗氧剂0.2%~1%。本发明的优点:1、本发明通过在ABS树脂中添加含氟树脂树脂,使制备的ABS复合材料表面能降低;2、同时本发明配方添加了空心玻璃微珠,不仅能增强ABS的强度,同时降低了增强ABS的密度,达到轻量化和减重的目的;3、在具有降低材料表面能的含氟树脂和空心玻璃微珠的特殊结构共同作用效果下,使得制备的ABS复合材料具有降噪性能。

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特殊气味的ABS复合材料及其制备方法

本发明提供了一种特殊气味的ABS复合材料,由以下质量分数的原料制备而成:ABS树脂86%~97.4%;抗氧剂0.4%~4%;增韧剂0~5%;紫外光吸收剂0.2%~4%;气味调节母粒2%~10%;所述的气味调节母粒为载有质量分数为0.01%~2%气味调节剂的ABS颗粒;所述的气味调节剂为沸点为90~190℃的醇类、酮类、酯类、酚类的混合物。通过本发明制备复合材料不仅制备工艺简单,成本低,而且材料力学性能优异、对ABS复合材料原有的刺激性气味有很好的改善作用。

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具有Janus结构的单向导湿纺织复合材料及其制备方法

本发明涉及纺织材料领域的一种具有Janus结构的单向导湿纺织复合材料及其制备方法,单向导湿复合材料具有由聚丙烯纤维制成的聚丙烯纤维内层,以及由传统的棉织物制成的棉织物外层,制备时,聚丙烯纤维内层通过熔融静电纺丝的方式沉积在棉织物外层上,然后再对所制备的纺织复合材料进行润湿亲水处理,所得到最终的聚丙烯纤维内层平均孔径为13.82微米,棉织物外层为5.04微米,内外层之间存在明显的润湿差异性,单向导湿系数可达1103.1%。以克服现有单向导湿织物存在的应用性能差、单导性能不明显的缺点。

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复合材料型水性地坪涂料及其制备方法

本发明提供了一种复合材料型水性地坪涂料及其制备方法,该复合材料型水性地坪涂料由甲组分、乙组分和丙组分组成,其中甲组分包括80‑120目级配石英砂、水泥和减水剂,乙组分包括水和水性环氧固化剂,丙组分为环氧树脂。该复合材料型水性地坪涂料,因采用80‑120目的级配石英砂和水泥组成无机物,提高了地坪涂料的防火能力和水性地坪涂料涂层的致密性,增加了体系的抗压等机械性能,加入水性环氧固化剂和环氧树脂,解决了有机材料和无机材料的混溶性问题,提高了整个体系的韧性和粘合力;加入减水剂提高了产品的自流平能力,可以采用水泥自流平材料泵送的方式施工,提高了施工效率。解决了现有技术原材料价格高、耐候性和韧性差、防火能力差、施工效率低等缺陷问题。

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低翘曲聚苯醚复合材料

本发明提供了一种低翘曲聚苯醚复合材料,该复合材料是由聚苯醚、聚苯乙烯以及长圆形截面的玻璃纤维组成,其组分及其含量分别为(重量百分比):聚苯醚30~80%、聚苯乙烯20~60%、长圆形截面的玻璃纤维10~50%,有益效果是:所制备的聚苯醚复合材料不仅具有良好的机械性能、流动性能以及耐热性,同时具有较低的翘曲变形性和尺寸稳定性,适于成型时对耐热和翘曲变形要求高的制品。

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纳米二氧化硅/尼龙610T复合材料及其制备方法

本发明属于复合高分子材料领域,涉及一种纳米二氧化硅/尼龙610T复合材料及其制备方法。该纳米二氧化硅/尼龙610T复合材料,由包含以下重量份含量的组分制成:尼龙610T83~87份、纳米二氧化硅3~7份、润滑剂3~8份、抗氧剂2~7份。与现有技术相比,本发明的制备工艺简单,反应所用的设备成本低廉,能耗也较小;纳米粒子在尼龙树脂中分散性良好;制备的复合材料综合力学性能优良,热变形温度大幅度提高且吸水率较低,尺寸稳定性好。

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长玻纤增强聚丙烯/尼龙复合材料及其制备

本发明提供了一种长玻纤增强聚丙烯/尼龙复合材料及其制备。所述的长玻纤增强聚丙烯/尼龙复合材料,其特征在于,由以下以重量百分数计的原料制成:聚丙烯17%~44%、尼龙62%~10%、连续长玻璃纤维51%~60%、相容剂2%~8%、热稳定剂0.2%~2.0%、光稳定剂0.1%~1.0%和加工助剂0.1%~2.0%。与现有技术相比,本发明提供的汽车后视镜支架用长玻纤增强聚丙烯/尼龙复合材料,尼龙与聚丙烯的分散更加均匀,有效避免注塑制件表面“玻纤束”的出现,该合金材料比相同玻纤含量的长玻纤增强聚丙烯具有高刚性、高硬度,能够替代短玻纤增强尼龙材料,具有低成本、轻量化的优势。

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锂离子电池用纳米SnO2石墨烯复合材料及其制备方法

本发明涉及一种锂离子电池用纳米SnO2/石墨烯复合材料的制备方法,其包括以下的步骤:(1)在水相中原位合成纳米SnO2颗粒:将氧化石墨烯通过超声分散于蒸馏水中,得到均质的分散液;将SnCl2·2H2O溶于蒸馏水中,得到均质的分散液,再将上述两分散液混合;(2)搅拌及氨化;(3)蒸发;(4)干燥后,在惰性气氛中经500-600℃退火处理1-3h,得最终产品。本发明还涉及一种锂离子电池用纳米SnO2/石墨烯复合材料,其通过上述的制备方法制得,其中纳米SnO2与石墨烯的质量比为80 : 20~60 : 40。本发明还涉及一种电池,其包括上述的锂离子电池用纳米SnO2/石墨烯复合材料。

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