本发明提供了一种含TiB2和NbB2的铝基复合材料的制备方法,包括以下步骤:将三铝化钛和二硼化铝混合,球磨,干燥,得到混合粉末;将所述混合粉末加入至铝熔体中,反应,除杂,静置;再加入铌粉,搅拌条件下进行反应,再次除杂,再次静置后浇注,得到含TiB2和NbB2的铝基复合材料锭坯;将所述含TiB2和NbB2的铝基复合材料锭坯进行淬火和时效处理,得到含TiB2和NbB2的铝基复合材料。该方法原位自生成,分阶段生成TiB2和NbB2两种化合物,作为铝基复合材料的复合增强体,使其具有较高的耐磨性和耐高温性;还具有较好的热稳定性。
本发明涉及金属硫化物基复合材料技术领域,尤其涉及一种非晶CoS纳米点嵌入二维氮硫双掺杂碳纳米片(CoS NDs/NSCN)复合材料的制备方法及其应用,具体方案包括如下步骤:将钴源、硫源、碳源和盐模板按一定比例进行均匀混合,再经高温热解和后续水洗去模板过程,最终获得非晶CoS NDs/NSCN复合材料。本发明工艺简单、成本低廉、可操作性强、原料利用率高,且所使用的盐模板可循环回收利用。采用本发明所制得的非晶CoS NDs/NSCN复合材料由非晶态CoS纳米点和二维氮硫双掺杂碳纳米片构成,基于两种组分间的协同作用,该复合材料用作锂离子电池负极时展现出优异的储锂特性。
本发明公开的是一种含咔唑结构的聚酰亚胺纳米复合材料及其制备方法和应用。此复合材料采用具有高平面性含咔唑结构的芳香二胺、各种四酸二酐和层状纳米粒子为原料。在氩气气氛中,将层状纳米粒子分散在强极性非质子有机溶剂中,再将二胺与二酐加入分散液中,搅拌反应得到聚酰胺酸复合胶液,或者,分散层状纳米粒子的同时将二胺与二酐在另一容器中制备聚酰胺酸胶液,再将纳米粒子分散液和聚酰胺酸胶液混合得到复合胶液,最后对聚酰胺酸进行脱水得到聚酰亚胺纳米复合材料。此类聚酰亚胺的分子链具有较好的平面性和刚性,再与层状纳米粒子复合所制备的复合材料具有优异的热稳定性和阻隔性能,可广泛应用于高阻隔包装与器件封装等领域。
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一种中低速轨道交通用碳纤维复合材料车体结构,包括外蒙皮(1)、内蒙皮(2)以及外蒙皮与内蒙皮之间的阻燃泡沫芯材(3),所述外蒙皮与内蒙皮均采用碳纤维复合材料,且外蒙皮与内蒙皮所采用的碳纤维复合材料中的基体均为阻燃环氧树脂,外蒙皮与内蒙皮的厚度均等于3~8mm。本实用新型的车体采用碳纤维复合材料制作内外蒙皮,阻燃PET泡沫作为芯材,可使车体轻量化,降低车辆能量损耗,内外蒙皮与中间芯层可通过模具一体化成型制作,零件数量少,重要尺寸可由模具保证,利于控制装配尺寸链,本实用新型的复合材料车体整体性好,结构抗高速冲击性能强,抗震性能、隔音隔热性能好。
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本发明公开了一种草状氮化碳/花状硫化镍复合材料及其制备方法和应用,该复合材料以草状氮化碳为载体,其上负载有花状硫化镍。其制备方法包括:将双氰胺分散于溶剂中进行水热反应,冷冻,冷冻干燥,所得含氮化碳杂环的低聚物与花状硫化镍混合进行煅烧,得到上述复合材料。本发明草状氮化碳/花状硫化镍复合材料具有比表面积大、可见光响应范围宽、光催化性能好等优点,是一种新型的氮化碳光催化材料,能够广泛用于降解环境中的有机污染物,能够实现对有机污染的高效降解,有着很高的使用价值和很好的应用前景;同时,该复合材料的制备方法具有工艺简单、制备条件温和、成本低廉等优点,符合绿色化学理念,适合于大规模制备,便于工业化应用。
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本发明提供一种铁基非晶复合材料及其制备方法和应用,所述铁基非晶复合材料具有核壳结构,所述核壳结构的内核为铁基非晶态合金,所述核壳结构的壳层为铁硅铬合金。本发明提供的铁基非晶复合材料,具有核壳结构,该核壳结构的内核为铁基非晶态合金,壳体为铁硅铬合金,在使铁基非晶复合材料具有高饱和磁化强度、高电阻率、低铁损、低矫顽力等软磁特性的同时,还进一步改善了铁基非晶复合材料在制备磁粉芯或一体成型电感过程中的压制成型难度和耐腐蚀性能。
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本发明涉及一种复合材料的制备方法,包括如下步骤:将热塑性塑料、偶联剂和抗氧剂混合制成预混料,将所述预混料与直径为1‑3mm的玻璃纤维送入双螺杆挤出机,其中,按重量份计,所述热塑性塑料、玻璃纤维、抗氧剂和偶联剂的比例为60‑70∶30‑40∶1‑2∶2‑4;所述玻璃纤维在被等分切断后与熔融态的预混料共混进行挤出造粒,即得玻璃纤维增强的复合材料,所述复合材料中掺杂的玻璃纤维的长度为15‑25mm。所述复合材料力学性能好,结构强度高。同时,所述复合材料的制备方法生产效率高,产品质量稳定,生产成本更低,而且非常环保。
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本实用新型公开直压式生物质复合材料的连续生产系统,直压式生物质复合材料的连续生产系统,包括熔膜成型装置一和纤维材料输送装置;熔膜成型装置一包括熔膜成型机一和设置在熔膜成型机一下方的成型辊一;纤维材料输送装置包括由上到下依次设置的输送机、成型辊二和成型辊三;成型辊一与成型辊二的表面形成输送通道,其被设置为初步压合纤维材料与熔膜一,成型辊二与成型辊三相配合转动,其被设置为二次压合纤维材料与熔膜一成为一体。有效解决了纤维与塑料共混后的复合材料生产过程中的长纤维材料易吸水,易缠绕,很难实现均匀、稳定输送,从而导致制品表观质量差,力学性能不均衡等缺陷,使直压式生物质复合材料的生产效率提高,易于加工。
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本发明涉及一种柔性传感器、碳黑/铂催化硅橡胶复合材料及其制备方法和应用。该方法包括1)将固态铂催化硅橡胶浸泡在与所述固态铂催化硅橡胶溶解度相似的第一有机溶剂中使之溶胀得到改性铂催化硅橡胶;2)将所述改性铂催化硅橡胶与碳黑溶液混合,所述碳黑溶液中的碳黑吸附至所述改性铂催化硅橡胶上得到碳黑/铂催化硅橡胶复合材料。通过在改性铂催化橡胶的表面尽可能多的吸附结合牢固且分布均匀的碳黑得到灵敏度高且可恢复应变大的碳黑/铂催化硅橡胶复合材料。本发明还包括上述方法制备得到的碳黑/铂催化硅橡胶复合材料及其在可穿戴柔性电子器件中的应用,以及包括上述复合材料的柔性传感器。
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本发明属于复合材料技术领域,尤其涉及一种改性树脂复合材料及其制备方法和电缆支架。本发明提供的改性树脂复合材料以重量份数计,其原料包括以下组分:聚醚酰亚胺改性双酚A环氧树脂22~28份;低收缩剂9~12份;重质碳酸钙4~7份;固化剂3~5份;硬脂酸锌0.75~1.2份;氧化镁糊0.2~0.3份;玻璃纤维短切纱20~25份。本发明通过对树脂复合材料的原料配方进行优化设计,特别是利用聚醚酰亚胺对双酚A环氧树脂进行增韧改性,大幅提高了改性树脂复合材料在低温环境下的力学性能,将其作为电缆支架材料使用时,可有效解决传统电缆支架在低温环境下潜在的安全隐患,大大提高电缆支架的使用寿命。
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本发明涉及粉末冶金制备制备技术,具体涉及一种添加Ni中间层的铝镁层状复合材料及其制备方法。所述复合材料由铝合金层、中间层、镁合金层复合而成,且相接触的各层之间形成冶金结合。其制备方法为:选择合适的铝合金粉末和镁合金粉末以及中间层;通过低压共烧结得到轻质高强、界面结合良好的铝镁层状复合材料。本发明制备的铝/中间层/镁复合材料具有质轻高强,界面结合良好和综合力学性能优异等优点。且本发明简化了粉末冶金法制备铝镁复合材料的工艺流程,提高了界面的结合强度,操作简单,易于控制,便于产业化生产。
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本发明属于磁性材料技术领域,本发明提供了一种高频高功率用低损耗软磁复合材料及其制备方法。该制备方法包括以下步骤:S1、将绝缘导热剂粉末、硅烷偶联剂和乙醇混合后调节pH值得到混合液A,混合液A顺次进行过滤、干燥得到改性粉末;S2、将改性粉末、环氧改性有机硅树脂、酚醛胺环氧固化剂和丙酮混合得到混合溶液B;S3、将软磁金属粉末加入到混合溶液B中,搅拌至混合溶液B挥发,经干燥得到表面包覆的软磁金属粉末材料;S4、将表面包覆的软磁金属粉末材料和润滑剂混合后进行压制成型得到复合材料;S5、将复合材料进行热处理即得高频高功率用低损耗软磁复合材料。本发明制备的复合材料具有低损耗、高磁导率以及良好的导热性。
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本发明属于锂离子电池领域,具体涉及一种适用于锂离子电池负极的硼酸钴/石墨烯复合材料及制备方法。该复合材料为纳米棒结构硼酸钴镶嵌在褶皱的石墨烯内部,硼酸钴所占的质量百分数为10%~95%。首先将水溶性钴盐以及十水四硼酸钠溶于去离子水,之后加入氧化石墨烯溶液,在水热反应条件下控制温度和反应时长,氧化石墨烯采用化学方法合成;最后将所获得的沉淀离心洗涤干燥,获得锂离子电池负极用的硼酸钴/石墨烯复合材料。本发明的复合材料用作锂离子电池负极时,具有比容量高、循环性能好、倍率性能优良及循环寿命长等优点;其制备方法简单、成本低廉,易于实现工业规模化生产。
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本实用新型公开了一种具有电磁屏蔽复合材料层的电缆线,涉及电线电缆技术领域。具体的,该电缆线包括位于里层并用于导电的导电芯,导电芯外层设有包覆整个导电芯的电磁屏蔽复合材料层。本实用新型主要是在线缆中引入电磁屏蔽复合材料层,以取代现有技术中的金属编织层和铝箔麦拉层。如此,不仅简化了线缆加工中的工艺流程,减少了工序,还使得最终所得到的电线电缆的重量、外径等都有大幅度的降低。同时,在电磁屏蔽日趋严格的未来,电磁屏蔽复合材料层也有着更多的选择。最后,电磁屏蔽复合材料层替代后的电缆线相比现有技术中由铝箔麦拉层和金属编织层形成的电缆线,其电磁屏蔽抗干扰的效果也明显增强。
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本发明提供了一种高导热电子封装复合材料及其制备方法,所述复合材料由绝缘纳米颗粒和聚合物组成,所述绝缘纳米颗粒与聚合物的体积比为0.1‑0.3;所述绝缘纳米颗粒为包覆有二氧化硅绝缘层的纳米铜颗粒,所述二氧化硅绝缘层的厚度为10‑100nm,所述纳米铜颗粒的粒径为50‑500nm。所述制备方法包括先用制备出绝缘纳米铜颗粒,再将绝缘纳米铜颗粒与聚合物混合制成高导热电子封装复合材料。本发明提供的复合材料在满足封装绝缘的同时还能封装填充对导热性和流动性的要求,将其进行纳米复合填充能显著提高器件的散热性能、降低热膨胀系数、提高玻璃化温度,大幅提升电迁移失效时间。
本发明公开了一种钠离子电池正极复合材料V2O5/NaV6O15的制备方法。该钠离子电池正极复合材料V2O5/NaV6O15的制备方法,是将钒氧化物分散到浓度为0.01‑0.5mol/L的氢氧化钠水溶液中得悬浮液,将黄色悬浮液在120‑220℃进行水热反应2‑24h,自然冷却至室温后,过滤、干燥得前驱体粉末,将前驱体在空气中升温到300‑500℃煅烧,得到V2O5/NaV6O15复合材料。本发明方法制备的V2O5/NaV6O15复合材料用作钠离子电池正极材料具有较高的放电比容量,循环性能好,使用寿命长,而且该制备方法需要采用的设备简单,反应条件温和,耗时短,环境友好,生产成本低,适合于大规模工业化生产。
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本发明公开了一种五氧化二铌/碳双量子点纳米复合材料及其制备方法和应用。所述复合材料由五氧化二铌、碳双量子点构成,所述五氧化二铌量子点和碳量子点紧密结合在一起;所述碳量子点在复合材料中的质量分数为20~40%。所述五氧化二铌/碳双量子点颗粒之间存在空隙,比表面积较大。此结构不仅有利于电解液与活性物质的充分接触,而且还有效适应了材料在充放电过程中的体积膨胀,从而极大改善了其用作锂离子电池负极材料时的电化学性能。本发明,先采用水热法合成铌和碳量子点的前驱体,然后在氩气气氛下煅烧后即得到五氧化二铌/碳双量子点的纳米复合材料。该制备方法操作便易,反应条件可控,易于放大实验。
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提供了一种基于原位拉伸的颗粒增强复合材料脱湿点确定方法:采用常规单轴拉伸力学性能测试设备测试颗粒增强复合材料的单轴拉伸力学性能,以获得整个拉伸过程中应力‑应变曲线;在进行颗粒增强复合材料的单轴拉伸力学性能测试过程的同步,采用显微光学设备记录被测试样在单轴拉伸力学性能测试过程中的图像,重点观测单轴拉伸力学性能测试实时应力‑应变曲线的突变和填料‑基体界面;获取成像设备中显示的颗粒增强复合材料的填料‑基体界面出现间隙时对应的单轴拉伸力学性能测试的应力‑应变曲线上的应力‑应变点,即为颗粒增强复合材料脱湿点。
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本实用新型公开了一种机车复合材料内装出风格栅安装结构,涉及机车制造领域,解决了现有技术留有工艺缝会影响表面美观性的问题。包括复合材料内装,复合材料内装按照预定出风位置开设有若干腰型孔,复合材料内装的内表面以腰型孔为基准粘接有格栅,使得格栅安装由外安装转变为内安装,格栅粘接在内表面避免了两者结合处在可视面产生工艺缝,提高了产品美观性,而且可以通过复合材料糊制层增加粘接可靠性。
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一种碳纤维增强碳化硅复合材料的整体防氧化涂层,该防氧化涂层位于所需保护的碳纤维增强碳化硅复合材料构件外,为SiC粘接层、自愈合层和SiC耐冲蚀层的三层结构,且由内至外的排列顺序依次是SiC粘接层、自愈合层和SiC耐冲蚀层。本防氧化涂层的制备方法包括:a.采用等温化学气相沉积工艺制备SiC粘接层;b.采用泥浆涂敷烧结法制备自愈合层;c.采用等温化学气相沉积工艺制备SiC耐冲蚀层。本发明通过采用在较大温度范围内能产生自愈合效果的自愈合层来改善涂层的抗氧化保护效果,使Cf/SiC复合材料构件在较大温度范围内具有良好的抗氧化性能;可降低Cf/SiC复合材料的氧化失重速率,满足Cf/SiC复合材料在高温氧化性环境中长期使用的要求。
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本发明公开了低频微穿孔吸声复合材料及其制造方法,低频微穿孔吸声复合材料包括三元乙丙橡胶和沸石粉,所述三元乙丙橡胶与沸石粉的质量比为80~100 : 10~30,所述复合材料上设置有微孔;材料厚度为1mm~3mm;密度为9.9g/cm3~15.9g/cm3;孔隙率为0.5%~2.5%;微孔孔径范围为0.5mm~1mm。低频微穿孔吸声复合材料的制备方法,包括混炼、热压成型、微穿孔等处理步骤和方法。本发明的复合材料具有结构更简单、吸声性能更好、生产制造成本低、使用范围更广等系列优点。具有更好的潜在经济效率,更适宜工业化生产以及推广应用。
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本发明公开了一种碳纤维环氧树脂复合材料的表面金属化处理方法,包括以下步骤:将碳纤维环氧树脂复合材料除油后,在60~70℃下浸泡在三氧化铬和硫酸的混合液中30~520s进行粗化,其中,混合液中包括200~300g/L的三氧化铬和100~200mL/L硫酸,硫酸的浓度为96%~98%。将粗化的碳纤维环氧树脂复合材料依次进行敏化、活化和镀制过渡金属层,并在过渡金属层上镀金。上述碳纤维环氧树脂复合材料的表面金属化处理方法,其中粗化步骤中,选择合适的混合液、粗化时间和粗化温度,使得碳纤维环氧树脂复合材料在较为温和的条件下进行粗化,使得反应可控的同时,保证粗化的效果。
本发明公开了一种二硫化钼纳米片/多孔石墨化生物炭复合材料及其制备方法和应用,该复合材料以多孔石墨化生物炭为载体,其表面镶嵌有二硫化钼纳米片。其制备方法包括:制备多孔石墨化生物炭粉末;将多孔石墨化生物炭粉末超声分散在水中,加入二水合钼酸钠和硫代乙酰胺进行水热反应,离心,洗涤,干燥,得到本发明复合材料。本发明复合材料具有比表面积大、导电性好、光生电子‑空穴对复合率低、光催化活性高、普适性高等优点,其制备方法具有工艺简单、操作简便、成本低廉优点,对环境友好、不产生有毒有害副产物,适合于大规模制备,符合实际生产的需求。本发明复合材料能够快速、高效的处理环境中的抗生素,具有很好的应用价值和应用前景。
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本发明公开了一种磁性碳修饰的镁铁水滑石复合材料及其制备方法和应用,该复合材料包括镁铁水滑石和负载在其上的磁性碳,其中磁性碳包括碳纳米颗粒和负载在其上的Fe3O4纳米颗粒。其制备方法包括磁性碳及其混合液的制备;利用Fe(NO3)3·9H2O溶液、Mg(NO3)2·6H2O溶液和磁性碳混合液制备磁性碳修饰的镁铁水滑石复合材料。本发明复合材料具有环境友好、吸附性能好、稳定性好、易制备等优点,其制备方法具有反应条件容易控制、操作方法简单、成本低廉、耗能少、耗时短等优点。本发明复合材料可用于处理重金属废水,具有去除率高、去除速率快、操作方便、成本低廉、无二次污染等优点,有着很好的使用价值和应用前景。
本发明公开了一种利用铁卟啉‑片状钨酸铋二维复合材料处理抗生素的方法,该方法是采用铁卟啉‑片状钨酸铋二维复合材料对抗生素进行处理,其中铁卟啉‑片状钨酸铋二维复合材料包括铁卟啉和片状钨酸铋,铁卟啉固定在片状钨酸铋表面。本发明中,通过钨酸铋光催化氧化和Hemin类光芬顿反应的联合作用,有效提高了铁卟啉‑片状钨酸铋二维复合材料的光催化性能,光催化活性明显增强,对四环素具有很好的降解效果。本发明利用铁卟啉‑片状钨酸铋二维复合材料处理抗生素的方法具有操作简单、周期短、易回收重复利用、降解效率高等优点,实现了对抗生素的有效快速降解,在实际抗生素废水处理中具有很好的应用前景。
本发明涉及高温红外隐身材料技术领域,具体公开一种耐温1650℃纤维增强陶瓷基复合材料表面抗氧化/红外隐身涂层,所述红外隐身涂层为层状结构,从下到上依次包括陶瓷内层、陶瓷中间层、陶瓷外层和低红外发射率功能层,所述陶瓷内层为莫来石层,所述陶瓷中间层为稀土硅酸盐层,所述陶瓷外层为8YSZ层,所述低红外发射率功能层是以Pt为导电相、Bi2O3为粘结相的涂层。本发明还提供了耐温1650℃纤维增强陶瓷基复合材料表面抗氧化/红外隐身涂层的制备方法。本发明的红外隐身涂层提高了复合材料的抗氧化性能和高温稳定性,可以显著降低基材的红外辐射强度,具备优异抗氧化性能和红外隐身功能。
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一种碳纤维增强复合材料预应力筋的锚固方法及锚具,该方法包括以下步骤:步骤一、确定冷挤压套筒型号;步骤二、将冷挤压套筒固定在碳纤维增强复合材料筋上;步骤三、组装锚具;步骤四、灌注超高性能水泥基复合材料并固定锚具;步骤五、对超高性能水泥基复合材料进行养护。该锚具包括碳纤维增强复合材料筋、超高性能水泥基复合材料、锚筒、张拉螺母、端部密封部件、定位件、冷挤压套筒和锚板,所述的碳纤维增强复合材料筋从锚筒、定位件和锚板中心孔穿过,所述的冷挤压套筒固定在碳纤维增强复合材料筋上,冷挤压套筒锚固在锚筒长度范围内。本发明实现了操作简单、安装方便、锚固端牢固、耐久性好,具有较强的工程实用性。
本发明属于复合材料的制备领域,涉及一种采用定点输入能量快速冷却制备高熵合金/金刚石复合材料薄膜或涂层的方法。其制备方法为:按设定比例配取高熵合金粉末和金刚石颗粒;通过定点输入能量和快速冷却的方法制备高熵合金/金刚石复合材料;所述定点输入能量的能量密度范围为10~40J/mm2;冷却速度大于等于106℃/min;定点输入能量时,能量输入点的直径为4.5~6.3mm、能量输入点的移动速度为40~100mm/s。本发明在保护承载体和金刚石不被破坏的同时,快速制备出高熵合金/金刚石复合材料薄膜或涂层,实现了金刚石颗粒在胎体内部的均匀分布,并且该工艺适用于各种品质的金刚石颗粒以及各种类型的激光熔覆设备。
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一种利用天然植物纤维与聚乳酸复合制造高强复合材料的方法,在复合材料制备前先将聚乳酸充分溶解,然后将天然植物纤维放到聚乳酸的二氯甲烷溶液中浸泡,使液态聚乳酸溶液通过天然植物纤维的表面孔隙以及细胞壁纹孔等途径进入纤维内部,剩下的天然植物纤维和聚乳酸混合物放入烘箱干燥后再进行破碎造粒,造粒后即可采用常规的成型方法制备天然植物纤维/聚乳酸复合材料。因而,本发明在制造这种复合材料的过程无需添加偶联剂,即可制备高性能天然植物纤维/聚乳酸复合材料。
本发明公开了一种MnCo2O4/Co2(OH)3Cl复合材料的水系不对称型超级电容器及其制备方法,水系不对称型超级电容器由MnCo2O4/Co2(OH)3Cl复合材料正极、碳材料负极、隔膜、电解液和外壳组成,其中,MnCo2O4/Co2(OH)3Cl复合材料正极中MnCo2O4与Co2(OH)3Cl的摩尔比为5~6 : 1;且碳材料负极由氮掺杂碳纤维与乙炔黑和PVDF的混合材料涂覆在泡沫镍上制备得到;该水系不对称型超级电容器的制备方法是,先通过交流电法制备MnCo2O4/Co2(OH)3Cl复合材料,再进一步制备复合材料正极和碳材料负极,最后组装成水系不对称超级电容器。制得的水系不对称超级电容器具有优异的循环稳定性,在循环5000次以后仍能保持充放电比例在91%以上,且具有较高的能量密度;其制备方法简单绿色,使用安全、成本低、适于商业化生产。
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