本发明提供一种2‑(氨基甲基)‑N1,N1‑二甲基丙烷‑1,3‑二胺三盐酸盐的合成方法,包括如下步骤:S1,丙二酸二甲酸和DMF‑DMA反应生成中间体1;S2,中间体1通过雷泥镍氢化后得到中间体2;S3,中间体2在苄胺进行胺酯交换得到中间体3;S4,中间体3通过四氢铝锂还原得到中间体4;S5,中间体4在酸性条件下氢化得到2‑(氨基甲基)‑N1,N1‑二甲基丙烷‑1,3‑二胺三盐酸盐。本发明提供的2‑(氨基甲基)‑N1,N1‑二甲基丙烷‑1,3‑二胺三盐酸盐的合成方法采用的原料都是常规的化学试剂,易得便宜,且整个合成过程中反应均属常见反应类型,比较稳定且易重复、产率高,因此该方法适合大规模的工业化生产。
1191
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本发明涉及一种电化学驱动型变色变形双响应致动器及其制备方法,所述致动器以含有锂盐的聚偏氟乙烯凝胶电解质为中间层,两侧设置变色变形双网络结构薄膜;其中,所述变色变形双网络结构薄膜为负载五氧化二钒纳米线的单壁碳纳米管导电层。本发明具有良好的光学性能和致动性能,且转变速率快,柔韧性好,这都使其在传感、防伪、织物显示、伪装甚至军工领域都有广泛的应用前景。
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本发明涉及涂料技术领域,具体公开了一种透明无机涂料及其制备方法,所述透明无机涂料包括以下的原料:基材润湿剂、消泡剂、光触媒、钾水玻璃、锂水玻璃与增稠剂等。本发明的透明无机涂料具有附着力强的优点,具有良好的耐热、耐温性能,在玻璃、瓷砖、钢铁等无机材料上附着力强,不易被光催化降解,耐久性好,不易粉化脱落,解决了现有光触媒涂料易粉化脱落的问题;本发明的制备方法简单,制备的透明无机涂料可以作为耐高温灯泡玻璃涂料,涂于日光浴紫外灯、诱捕蚊虫灭蚊灯的灯管、窗玻璃表面、阳台瓷砖表面、泳池水位面上墙面瓷砖面,在有阳光、或紫外光、水汽的环境下释放自由基负离子,净化环境。
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本发明涉及一种用于储氢的片、块、管状与异形状材料的制造方法,将碱金属中的锂、钠、钾与碱土金属中的镁、钙、铍等与非金属中的硼、碳、碘等进行优化组合以改善其低温放氢的性能,利用电气石粉末、氧化镁粉末、石墨碳粉末和硼、碘、铍等粉末原料与麦饭石粉末结合成组合体,装模后放入高温炉加热,制成各种形态的片、块、管状与异形状材料。制成的储氢材料能够充分改善复合材料的力学性能,保持材料内部满布微孔,并加强晶体结构的强度,使其具备在常温和氢气压力下能可逆地大量吸收、储存和释放氢气的组合体化合物的功能,用于罐内安装时,可适合各种形态的储氢罐体,具有广泛的应用价值。
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本发明提供一种金属化合物隔膜,其包括基膜和形成于基膜至少一侧上的涂层,涂层至少包括耐热颗粒与金属氧化物颗粒。本发明另提供一种锂电池,其包括如上所述的金属化合物隔膜、正极和负极,金属化合物隔膜位于正极和负极之间。本发明另提供一种金属化合物隔膜的制备方法,其包括以下步骤:混料:将耐热颗粒、金属氧化物颗粒与溶剂混合得到分散液;以及干燥涂布:将分散液涂覆于基膜的至少一侧,干燥得到金属化合物隔膜。
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本发明公开了一种MXene/纳米纤维素/碳纳米管复合材料的制备方法,先将MAX相加入到盐酸和氟化锂的混合溶液中进行蚀刻,经过离心、洗涤和干燥得到多层MXene粉末,将多层MXene与纳米纤维素溶液在室温下搅拌,混合溶液在液氮中快速冷冻,在室温下解冻,重复几次,在氮气保护下超声,得到MXene/纳米纤维素溶液,超声后的溶液与十六烷基三甲基溴化铵处理过的碳纳米管混合,随后抽滤,用去离子水洗涤,冷冻干燥后得到MXene/纳米纤维素/碳纳米管复合薄膜,本发明具有环境友好,柔性可穿戴,高电导率和高电磁干扰屏蔽效能等优点,可用于柔性可穿戴电子设备的电磁屏蔽材料,克服了现有技术复合薄膜力学性能差,电导率低等缺点。
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本发明提供了一种风光电储能用于新能源车充换电的系统,该系统包括:太阳能电池板组件、小型风力发电机组、大型风力发电机组、大型锂电池蓄电组件、新能源车立体电池组充电区、新能源车充电区、整流器组、升压装置组和功率转换组件。本发明的有益效果是:能够在更充分地利用清洁能源的基础上,将产出的电力用于新能源车的电池快速换电与快速充电两种模式,且能将产生的电能最大程度的平滑互补利用,不会造成电量浪费,极大地符合新能源车节能与可持续的发展要求,即快速充电、快速换电、可续航范围更广,且此发明方法能很大程度上保护环境与减少碳排放量,满足“碳达峰、碳中和”的理念。
本发明公开了一种基于单个回音壁模式光学微腔的单模微激光器及实现方法,包括制备所需的掺杂稀土离子或含有量子点等增益材料的单个回音壁模式光学微腔,光学微腔的构型包括微盘腔、环形微腔、跑道形微腔;材料种类包括铌酸锂、二氧化硅、氮化硅等;制备所需尺寸、能激发光学微腔高阶模的光纤锥或光波导,包括脊型波导、圆形波导等;将光纤锥或光波导与微腔耦合、集成、封装。将泵浦光耦合到光纤锥或光波导,激发由光学微腔的基模和高阶模叠加而成的、具有多边形结构的复合模式,而且比基纵模具有高的品质因子。使得泵浦光和激射光分别与所述的复合模式共振,获得低阈值、窄线宽的单模激射。
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本发明涉及紫外光固化涂料技术领域,尤其涉及一种紫外光固化漏电阻断保护涂料、制备方法及其应用,包括以下重量份数的组分:环氧丙烯酸酯10‑20份、聚氨酯丙烯酸酯5‑15份、单官能团丙烯酸酯20‑30份、双官能团丙烯酸酯15‑25份、多官能团丙烯酸酯5‑15份、颜填料5‑15份、光引发剂3‑8份、硅烷偶联剂1‑5份、助剂0.5‑3份,可应用于电池组中电芯上的铝材表面以及其他金属表面形成绝缘保护涂层。解决了现有技术采用蓝膜包覆锂电池的铝壳表面,粘接不牢固,在温度变化时易产生空鼓,影响电池组的绝缘性的问题。
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本发明公开了一种基于改进CNN的动力电池组故障融合诊断方法及系统,包括,对锂电池的电压变化信号与SOC变化信号采用小波包分解处理,得到能量值构成输入特征向量;诊断网络对动力电池组故障进行初步诊断;判断初步诊断结果是否满足确诊条件;若满足确诊条件,则得到动力电池组的诊断结果;若不满足确诊条件,则对动力电池组故障采用CNN网络进行辅助诊断;将初步诊断结果和辅助诊断结果通过D‑S证据理论的方法进行融合诊断;对融合诊断结果进行判断并得到最终诊断结果。本发明通过改进CNN网络的结构,通过BIC准则确定卷积层中最优的卷积核尺寸,对确诊条件进行判断并进一步采用辅助诊断网络进行辅助和融合诊断,从而提高了动力电池组的故障诊断准确率。
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本发明涉及一种(S)‑2,6‑二氨基‑5‑氧己酸的合成方法。主要解决一种(S)‑2,6‑二氨基‑5‑氧己酸放大生产的技术问题。本发明合成方法包括以下步骤:在水和丙酮混合液中,L‑2‑氨基己二酸和9‑芴甲基‑N‑琥珀酰亚胺基碳酸酯反应,生成化合物1;在对甲苯磺酸催化下,化合物1在甲苯溶液中和多聚甲醛反应,生成化合物2;化合物2在乙酸乙酯溶液中和二碳酸二叔丁酯、吡啶、碳酸铵在室温下反应,生成化合物3;在乙醇和水的混合液中,化合物3和氢氧化锂反应,生成目标化合物4。作为(S)‑2‑氨基己二酸的衍生物,(S)‑2,6‑二氨基‑5‑氧己酸已经成为合成α‑氨基己二酸肽的重要中间体。
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本发明公开了一种极低功耗的pH信号调理变送电路及水质实时监测系统,包括pH传感器、小型轻量化的便携箱、便携箱内部包括磷酸铁锂电池电池盒、pH信号调理变送电路、单片机、数据接收模块、模数转换模块、数据传输模块。在单电源3V供电下,能使pH信号调理变送电路的功耗达到130μA以下的极低状态,并且将pH传感器监测到的‑414mV(pH=14)~+414mV(pH=0)的微弱水质参数信号对应放大到1.4V~0V,使水质实时监测系统能够达到极低功耗,可以方便地被安装在不同的检测地点,特别是没有实现供电的窨井中,用于监测污水和废水是否符合排放标准,及时上报水质异常情况;解决了现实生活中人工无法实时采集和系统长期供电的问题,节约人力资源,降低成本。
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本发明涉及一种石墨烯的制备方法,将石墨置于芳香胺中,然后对其连续超声或更换新鲜芳香胺进行多轮超声,将产物离心分离,即得到石墨烯。与现有技术相比,本发明仅靠超声作用在室温下即可完成石墨烯的液相剥离,不涉及其它耗能过程,制备工艺简便、成本相对低廉,在不大于1.5mg/mL的石墨含量的剥离体系经过有限的剥离轮数可以实现石墨的100%剥离,且所得石墨烯纯净品质高。这种完善的电子结构、特别是无溶剂残留的纯净石墨烯使其能够保持石墨烯固有特性,使其在纳米复合材料、大阳能电池、锂电池电极、超级电容器、发光二极管、场效应晶体管、液晶显示器件、柔性触摸屏等众多领域发挥不可替代的作用,有望在各行各业获得广泛使用。
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本发明涉及锂电池电解液添加剂制备技术领域,具体涉及一种双草酸硼酸盐的制备方法。其制备原料至少包括二烷基草酸硅酯、MBF4,所述M选自Li、Na、K、Rb、Cs中任一种。本发明提供的制备双草酸硼酸盐的方法目标产物的转化率较高,反应产物单一,几乎没有副产物生成;工艺过程不引入水和草酸,反应和纯化过程简便,产品质量易于控制;实施过程中几乎无三废,产生的回收溶剂和过滤母液可经过蒸馏后重复使用。
本发明公开了一种石墨烯表面接枝自由基聚合物复合材料及制备方法和用途。制备方法如下:1)将石墨烯均匀分散在溶剂中,再与2,2,6,6‑四甲基‑4‑哌啶基甲基丙烯酸酯单体混合均匀,除氧,与引发剂混合均匀,反应1‑72小时,过滤分离,得中间产物;石墨烯、单体和引发剂的质量比为1:(11.25‑90):(0.08‑0.64);其中,石墨烯为氧化石墨烯和/或还原氧化石墨烯;2)将中间产物、乙二胺四乙酸二钠、钨酸钠和过氧化氢在溶剂中混合均匀,搅拌反应,再过滤分离,即可。本发明的方法简化,适合大批量生产,石墨烯片层表面共价键接枝含量易于控制;所得复合材料应用于锂离子电池阴极时,得到的二次电池性能更高。
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本发明涉及一种球状氧化锰包覆碳包覆氧化钴包覆碳复合物的制备方法,包括以下步骤:S1在高分子球上吸附钴离子,得到高分子球/钴离子复合物;S2将高分子球/钴离子复合物与碳前驱体反应,得到高分子球@钴离子@高分子复合物;S3用高分子球@钴离子@高分子复合物吸附锰离子,得到高分子球@钴离子@高分子@锰离子复合物;S4将高分子球@钴离子@高分子@锰离子复合物在惰性气氛下碳化,得到球状碳@Cox@碳@MnOx复合物,即为所述的球状氧化锰包覆碳包覆氧化钴包覆碳复合物。与现有技术相比,本发明设备工艺简单,成本低廉,复合物材料具有较高的导电性,可以用作超级电容器的电极材料或者锂离子电池的电极材料。
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本发明公开了一种2‑氨基‑5‑氟吡啶‑3‑甲酸甲酯的合成方法,属于有机化学领域。以N‑Boc‑2‑氨基‑5‑氟吡啶为原料,与丁基锂、N,N,N’‑三甲基乙二胺选择性去质子后,与二氧化碳反应生成N‑Boc‑2‑氨基‑5‑氟吡啶‑3‑羧酸,接着在甲醇中经氯化亚砜酰化后得到2‑氨基‑5‑氟吡啶‑3‑甲酸甲酯。该方法原料易得,步骤短,反应选择性高,具有潜在的工业化放大前景。
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本发明涉及一种硒化钼纳米片/氮掺杂碳核壳结构复合材料,具有中空结构,内核是硒化钼纳米片,外壳是中空纳米带结构的氮掺杂碳层;其制备方法包括:三氧化钼纳米带的合成,三氧化钼/聚吡咯二元复合材料的合成,硒化钼/聚吡咯核壳结构二元复合材料的合成,硒化钼纳米片/氮掺杂碳核壳结构复合材料的合成;用作可见光催化剂、电催化剂、钠/锂离子阳极材料和发光晶体管材料。本发明的硒化钼纳米片/氮掺杂碳核壳结构复合材料克服了硒化钼本体材料活性低的缺点,有效缓解硒化钼在使用过程中因体积膨胀造成的不稳定性;本发明的方法简单,易于操作,环保,成本低廉,适用于工业化生产。
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本发明属于材料制备技术领域,具体为一种空心介孔碳球及其制备方法。本发明制备方法包括:将非离子表面活性剂、扩孔剂、碱催化剂和碳前驱物溶解在有机溶剂/水/盐混合溶液中;碳前驱物在碱催化下聚合形成低聚物;低聚物和表面活性剂及扩孔剂在亲疏水分子间相互做作用下共同组装,在碱催化作用下进一步聚合生长,使碳低聚物‑表面活性剂‑扩孔剂复合物通过相分离沉淀形成产物;最后高温碳化,形成碳骨架,得到空心介孔碳球;该空心介孔碳球粒径尺寸、空腔大小、介孔壳层厚度均匀可调,具有高比表面积和大的孔容。将其应用于锂硫电池正极材料时表现出较高的电池容量和优异的倍率性能,在环境、能源、催化等众多领域具有广泛的应用前景。
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本发明涉及一种双金属氮化物改性隔膜及其制备方法和应用,隔膜包含隔膜基底以及附着在隔膜基底表面的改性功能层,改性功能层包含钼镍氮化物和粘结剂。制备方法为:(a)取钼盐与镍盐溶于水中,后进行第一次加热并反应,反应后离心得到中间产物;(b)将中间产物干燥,后与氨气混合,进行第二次加热并反应,得到双金属氮化物;(c)将双金属氮化物溶于有机溶剂中,并加入粘结剂进行混合,得到混合液,后采用隔膜基底作为抽滤滤纸,于真空条件下将混合液抽滤,得到双金属氮化物改性隔膜。与现有技术相比,本发明的改性隔膜有效地抑制了穿梭效应,进一步提升了机械性能,大大减小被刺穿的概率,提高了锂硫电池的电化学性能。
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一种碳包覆四氧化三铁纳米晶的低温宏量制备方法。以二茂铁与强氧化剂为原料,将两者均匀混合,其中强氧化剂与二茂铁的摩尔比为1:1~4:1,并加入原料总质量0~50%的控制剂。将原料和控制剂混合均匀后,装入耐压密闭反应容器中。将反应容器温度保持在20~60℃之间,并静置0.5~1小时。将反应后得到的产物用去离子水清洗、干燥,获得碳包覆四氧化三铁纳米晶。此方法制备的四氧化三铁纳米晶的形态为等轴状,尺寸集中分布在5~120nm之间。其表面所包覆的碳壳具有非晶态结构,厚度集中分布在2~30nm之间。制备方法具有设备简单、易操作、成本低、效率高、环保、产品稳定性好、产量大等特点,适合工业化生产。在锂离子电池、环境净化、药物靶向、吸波材料等领域具有广阔的应用前景。
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本发明公开了一种电池系统的电量均衡控制系统及方法,所述电池系统包含多个电池组,每个电池组对应一个电池箱装载,均衡控制系统包括电池电量获取模块、检测模块和控制器;电池电量获取模块用于获取每个电池组的电量数据;检测模块用于根据每个电池组的电量数据检测任意两个电池组的电量差值是否超出第一差值阈值,若是,则调用控制器;控制器用于控制电量差值超出第一差值阈值的两个目标电池组连通,并均衡两个目标电池组的电量一致。本申请的电池系统的电量均衡控制系统可解决插箱内电池均衡问题,以适应大规模锂电池储能需求,同时又可以解决插箱内单体电池的电量均衡问题,只需要一套电路,可大幅降低均衡装置的成本。
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本发明公开了一种高硅铝合金用变质剂及其使用方法。所述变质剂由按高硅铝合金总重量百分比含量计的如下元素组成:磷:0.01~2wt.%,镧:0.01~1wt.%,铈:0.01~1wt.%,锂:0.01~0.2wt.%;其适用于含硅18~25wt.%的高硅铝合金的变质;所述变质剂使用方法包括如下步骤:S1烘料:变质剂预热;S2熔炼:待变质高硅铝合金熔体制备;S3变质处理:向S2熔体中分别依次加入AlP中间合金、AlLa、AlCe中间合金和AlLi中间合金,并分别搅拌、保温和静置;S4浇注:将S3获得的熔体浇注于模具中,得高硅铝合金铸件。本发明改善了铸件组织中硅相形貌,改善了高硅铝合金的力学性能。
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本发明公开了一种改性镍钴铝三元正极材料及其制备方法和应用。所述的改性镍钴铝三元正极材料,由还原氧化石墨烯层均匀包覆的镍钴铝纳米级一次颗粒组成:所述的镍钴铝纳米颗粒大小为200~600纳米,还原氧化石墨烯包覆在纳米粒子表面的厚度为3~8纳米。本发明公开一种改性镍钴铝正极材料的制备方法,首先将氧化石墨烯分散液和镍钴铝微球共混,通过机械球磨和随后的真空干燥处理实现寡层的还原氧化石墨烯包覆在镍钴铝纳米颗粒的表面,从而获得镍钴铝/还原氧化石墨烯复合正极材料。组装锂离子电池后,表现出快速的充放电能力和优异的循环稳定性。
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本发明属于二氧化钛的复合材料技术领域,具体为一种TiO2/碳复合材料及其制备方法和应用。本发明以面包类食品和钛盐为原料,将钛盐滴加到新鲜面包类食品屑粒中,钛盐遇到面包类食品屑粒中的水分发生水解生成无定型的TiO2,静置2?5小时,充分水解;水解完成后,将混合物在N2气氛下热处理,面包类食品中的所有有机成分均被碳化,与此同时,无定型的TiO2形成锐钛矿晶型,从而一步得到纳米TiO2/碳复合粉体材料。本发明方法简单,原料无毒,来源丰富,无任何废液产生,能实现生产过程的节能减排。制备的复合粉体可作为锂离子电池负极材料和钠离子电池负极材料,或作为处理水中有机物的吸附剂。
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本发明公开了一种二硫化钼纳米片改性全氟聚醚油的制备方法,属于改性全氟聚醚油制备领域。通过以下步骤实现:(1)剥离二硫化钼;(2)二硫化钼纳米片改性;(3)改性全氟聚醚。本发明首先利用锂离子插层法剥离二硫化钼,生成二硫化钼纳米片,再利用硅烷偶联剂对二硫化钼纳米片进行改性,最后通过超声波协助二硫化钼片分散制得改性的全氟聚醚油,二硫化钼纳米片在全氟聚醚油中分散稳定,并且能显著提高全氟聚醚油的摩擦性能。
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本发明涉及一种三维石墨烯包覆介孔石墨烯复合材料的制备方法,属于碳材料制备工艺领域,本发明通过将介孔石墨烯原位生长在三维石墨烯层间,以提高电极材料的比表面积和导电性,同时可以引入更多纳米孔道,有利于离子扩散。该制备工艺快速,简单,成本低,可批量生产。本发明制备的三维石墨烯包覆介孔石墨烯复合材料,介孔孔道丰富,比表面积高可广泛应用于超级电容器、电容型脱盐、锂离子电池、钠离子电池等领域。
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本发明属于碳材料制作工艺技术领域,涉及一种三维分级多孔石墨烯的制备方法。本发明的要点是:将一定配比的金属氧酸盐加入到氧化石墨分散液中,搅拌超声混合后,将混合分散液加入到一定配比的聚合物球分散液中,超声混合,抽滤,烘干,置于管式炉中,惰性气体保护下高温煅烧,即可得三维分级多孔石墨烯。本发明所得石墨烯材料,具有独特的三维分级多孔结构以及优良的导电特性。本发明方法简单、工艺易控,可广泛用于超级电容器、电容型脱盐、锂离子电池等电化学领域。
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本发明公开了一种内置安全芯片的智能门磁系统,包括移动终端、路由终端、服务器、门磁主机、人员识别卡;所述门磁主机安装在门体内,门框上对应门磁主机位置处安装有永磁铁,所述门磁主机包括安全SOC芯片,磁簧管,wifi模块,MP3模块,热释电传感器,可充电锂电池,太阳能电池,433Mhz通讯模块、充电管理模块;所述安全SOC芯片通过数双向据接口和磁簧管、wifi模块、MP3模块、433Mhz通讯模块连接,所述安全SOC芯片通过单向数据接口和热释电传感器连接。本发明的优点是:设置有信息安全模块,门磁的信号数据更加安全,不易破解,保护使用者的个人隐私泄露。
本发明涉及一种碳基过渡金属硫化物自支撑聚苯胺复合膜的制备方法及应用,通过在有机溶剂中加入一定量的过渡金属硫化物,超声液相剥离一段时间后,离心获得过渡金属硫化物分散溶液,此分散溶液与碳纳米管分散溶液混合后,以减压抽滤的方式形成薄膜。为进一步改善其导电与电化学性能,通过电化学沉积的方式,碳纳米管/过渡金属硫化物复合薄膜与导电聚合物聚苯胺结合,制备了碳纳米管/过渡金属硫化物/聚苯胺三元复合膜。制备出的碳基过渡金属硫化物自支撑聚苯胺复合膜具有不同维度交叠的空间结构、化学性能稳定、柔韧性佳、较高电容量等优势,可用于理想的高性能电化学储能材料,以及超级电容器和锂离子电池等新能源器件的电极材料。
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