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本发明涉及车载应用技术领域,且公开了一种具有安全电压防护的车载平板电脑,包括本体,所述本体的背面卡接有后盖,所述本体背面的顶端镶嵌有散热贴,所述本体背面的底端设有孔槽,所述孔槽的内腔卡接有宽压模块,所述孔槽内腔前后两端的中部均设有移动结构,所述移动结构与宽压模块适配。该具有安全电压防护的车载平板电脑,通过可变电阻的设置,宽压模块内的控制系统可以根据可变电阻两端的电压改变可变电阻的电阻值,使流经输出线的电流与该电脑适配,该保持稳定,防止该电脑长时间处于过压的状态,且与该电脑适配的适配器突然断电时,宽压模块内的锂电池可以给该电脑供电,便于该电脑的使用。
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本发明涉及2.4G无线和PWM控制技术领域,且公开了一种时轮色温跟随器,包括遥控器和接收器,所述遥控器包括指令生成模块、2.4G无线发射模块和锂电池充放电保护模块,所述指令生成模块有八个指令,每一个触摸按键先串联一个电阻,再与指令生成IC连接,所述接收器包括5V稳压模块、2.4G接收模块、主控模块和输出控制模块,所述主控模块涉及到智能算法、时间显示输出、MOS‑N驱动输出。该时轮色温跟随器,通过对外部环境时间相对应的光线波长记录及分析,再由智能算法结合LED灯的色温控制机制研发出一款时轮色温跟随器,并采用2.4G无线技术替代了传统接线通信方式,提高了产品的环境适应能力,并且便于产品的安装。
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本申请涉及一种聚合物电解质涂层、材料的制备方法及电池。包括对液相共晶颗粒进行超声波处理,以形成液态金属纳米粒子。将所述液态金属纳米粒子添加至含有纳米支撑材料的醇溶液中进行混合、热分解,以获得悬浮液。向所述悬浮液中加入凝胶,以形成凝胶状复合物颗粒。对所述凝胶状复合物颗粒进行研磨、烘干,以形成凝胶状复合物粉末。将所述凝胶状复合物粉末、导电剂以及粘接剂混合,以形成聚合物电解质涂层。通过在电池电极上涂覆聚合物电解质涂层,大大减少了副反应,抑制了Li枝晶生长,避免了热失控后负极引发火灾的可能性,还能提高循环稳定性和安全性,可有效锂电池抑制热失控。
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本发明公开了一种聚合物包覆硅/硫掺杂石墨烯负极材料及制备方法,所述负极材料由硅材料、硫掺杂石墨烯以及包覆在硅材料外的聚合物包覆层组成,其制备方法包括S1:硅纳米颗粒和硫掺杂石墨烯球磨得到硅/硫掺杂石墨烯复合材料;S2:将此复合材料分散至去离子水中,加入吡咯单体和多巴胺单体,冷却,加入六水氯化铁反应;S3:沉淀、清洗、干燥,研磨即可。该材料内核硅纳米颗粒具有储锂活性,硅纳米颗粒吸附在硫掺杂石墨烯硫(‑S)及缺陷位置,可提高循环稳定性,形成Si‑S具有协调效应,加速电子转移,提高倍率性能;聚合物包覆层提高硅基材料的导电性并缓冲其体积膨胀;同时,该制备方法操作简单,工艺简便环保,具有广阔的应用前景。
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本发明涉及一种镍离子修饰的铋氧硫光催化剂的制备方法,包括如下步骤:以五水合硝酸铋、硫脲、一水合氢氧化锂、水、六水合硝酸镍为原料,通过水热反应,得到镍离子修饰的铋氧硫光催化剂。所制备的镍离子修饰的铋氧硫光催化剂在全光谱光照射99%的CO2及空气气氛下将CO2光还原为CH4中的应用。镍离子修饰的铋氧硫光催化剂的制备采用水热法制备,具有操作相对简单、安全、成本低等优点,并且所获得的镍离子修饰的铋氧硫光催化剂具有较高的光生载流子分离效率和吸附活化CO2的能力,在全光谱光照射99%的CO2及空气气氛下具有卓越的将CO2光还原为CH4的光催化性能和良好的循环稳定性。
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本发明的实施例提供了一种高速裁切装置,涉及锂电池制造技术领域,该高速裁切装置包括安装架、送料机构、直线追切机构、极片导向板和加速驱动机构,加速驱动机构设置在极片导向板的出料侧,用于对于料带进行加速驱动。本发明通过在直线追切机构后方设置加速驱动机构,实现对料带的加速驱动,从而使得料带的入料速度达到预设值,这种设置方式使得直线追切机构实现直线追切时的速度和加速度就不用过大,以较低的速度完成直线追切,能够提高制片的精度和效率,同时机构的稳定性也得到了较好的提升。
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本发明公开了一种应用于离子电池硅电极的弹性聚合物粘结剂及其制备方法,包括制备新型硬性长链复合物、制备溴‑新型硬性长链‑溴复合物、制备黄药‑新型硬性长链‑黄药复合物、制备软硬段结合复合物以及制备弹性聚合物粘结剂5个步骤,本发明提供的粘结剂含有软硬段结构,其中硬性长链对于硅在嵌锂时的体积膨胀有一定的束缚力,并将硫化物引入到软链的端基,使得脱硫键和弱氢键能够消散应变能量,赋予了粘结剂良好的自我修复能力和弹性,高弹性可收紧颗粒间的接触并保持电极的完整性,同时还引入壳聚糖,进一步提高了粘结剂的附着力,能够稳定地将活性物质、导电剂和集流体粘接在一起,提高了硅基的库伦效率和电化学稳定性。
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本发明提供一种OLED显示面板,该OLED显示面板中的彩色滤光层包括与发光器件层对位设置的红色滤光层、绿色滤光层和蓝色滤光层;其中,发光器件层与绿色滤光层之间还设置有绿色减反射层;绿色减反射层为氟化物材料层,所述氟化物为氟化锂、氟化钠、氟化钾、氟化镁和氟化钙中一种或一种以上组合材料;相对于红色滤光层和蓝色滤光层,绿色滤光层对应外界光的反射率最高,绿色减反射层进一步阻挡外界光进入发光器件层,减反射层中的氟化物粒子还可以吸收反射的可见光,能够极大地减少全波段外界光线的透过率,从而实现低反射率的表面光学特性,同时红、绿、蓝滤光层对于不同波长具有差异化的透过率,提高画面显示色域和对比度。
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本发明提供了一种多元金属氢氧化物及其制备方法与应用。该制备方法包括将导电基底浸泡在含有第一金属盐和含氨化合物的混合溶液中,水热反应后得到纳米晶种;再将纳米晶种浸入含有第二金属盐和含氨化合物的混合溶液中,水热反应后得到所述多元金属氢氧化物。本发明还提供了一种多元金属氢氧化物,其是由上述制备方法得到的,所述多元金属氢氧化物包括纳米晶种结构。本发明进一步提供了一种电极材料,其包括上述多元金属氢氧化物。本发明提供的制备方法采用纳米晶种诱导生长与水热合成结合,制备出的多元金属氢氧化物具有高载量和均一的微观结构,能够作为电极材料应用于非对称超级电容器和锂离子电池中。
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本发明的实施例提供了一种极片切角装置,涉及锂电制造技术领域,该极片切角装置,包括切角机构、设置在所述切角机构两侧的辊支撑机构,用于支撑位于所述切角机构两侧的所述极片;其中,所述辊支撑机构包括上辊组和下辊组,所述上辊组与所述下辊组对应设置,且所述上辊组与所述下辊组之间形成用于供所述极片通过的传送通道。通过在冲角组件的两侧设置辊支撑机构,并通过上辊组和下辊组形成供极片通过的传送通道,其中上辊组用于抵持在极片的上侧表面,下辊组用于抵持在极片的下侧表面,从而能够对极片限位,避免极片在冲切过程中发生抖动或者晃动,提高切角的稳定性,保证切角精度和切角质量,提升极片的合格率。
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本发明公开了一种剥离强度检测装置,涉及锂电池技术领域。该剥离强度检测装置包括机架以及安装于机架上的贴胶机构、滑动机构和检测机构。第一驱动件与滑动台连接,第一驱动件用于带动滑动台沿第一方向滑动,滑动台用于固定极片的集流体,贴胶机构用于在极片的涂敷层上粘贴胶带,检测机构用于带动胶带沿第二方向运动,以使涂敷层随着胶带运动,从而与集流体剥离;其中,第一方向与第二方向垂直,滑动台的滑动速度大小与检测机构的运动速度大小相同,以使涂敷层与集流体的剥离角度保持为90度。本发明提供的剥离强度检测装置能够对极片进行90度剥离角度的剥离强度检测,自动化程度高,检测效率高,检测结果准确,方便实用。
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本发明涉及锂电池加工制造的技术领域,具体涉及一种温度调控装置,包括外部调温管和内部调温件,所述外部调温管的一端设有进料口,另一端设有出料口;所述内部调温件插接进所述外部调温管内,其一端设有支撑头,所述支撑头嵌入所述外部调温管内,所述外部调温管与所述内部调温件之间形成有连通所述进料口与所述出料口的缝隙。本发明的基本原理是通过外部调温管和内部调温件之间的狭窄缝隙,将流体浆料挤压成沿圆柱面的薄层流动,较薄的液层其传热导热效率较高。然后再根据实际需求,通过冷却降温或者加热升温起到了温度的调控功能。
本发明公开了一种控制起动电池充电的方法、电池管理器及电动车辆及存储介质,其中,该方法包括:检测到车辆进入起动电池充电模式;获取所述起动电池的初始电压值和DC输出下限电压值;当所述初始电压值大于等于所述DC输出下限电压值时,控制DC/DC装置输出第一电压值,以对所述起动电池充电,其中,所述第一电压值大于所述初始电压值;以及,每隔预设时间增大所述DC/DC装置输出的电压值,且增大幅度为预设电压幅值。本发明的方法、电池管理器和车辆,以动态充电电压对起动电池充电,可以避免低温充电出现析锂现象,提高稳定性,并兼顾充电效率。
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本发明公开了一种轨道小车快速精定位机构,包括小车轨道线和小车载具,所述小车载具设置于小车轨道线的上方,所述小车载具的表面设置有载具电池位,所述小车轨道线的一侧设置有轨道线皮带,所述小车轨道线的一侧设置有固定架,所述固定架上设置有动力分离工件和精定位凸轮。本发明所述的一种轨道小车快速精定位机构,属于锂离子软包电池PACK自动化生产技术领域,动力分离工件顶起回缩与皮带脱离物理接触,此时小车便会开始减速停止准备进行精定位动作而不影响轨道线上其他小车的继续运载,可以快速精定位机构则是小车载具在轨道上边运行的同时,改变了了以往先停止再定位的步骤,使得设备工作效率有了直接的提升。
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本发明适用于锂离子电池安全测试领域,公开了一种模拟电池内短路诱发热失控的系统,包括壳体、设于壳体内的极芯和连接于极芯的极柱,还包括导电件,导电件包括伸入端和伸出端,伸入端位于壳体内,伸出端伸出壳体外,伸入端与极芯中的其中一极片连接;伸出端与伸入端连接的极片极性相反的极柱连接,或者,伸出端与伸入端连接的极片极性相反的极片连接。本发明所提供的一种模拟电池内短路诱发热失控的系统及测试方法,其可模拟不同内部短路引发电池热失控的情形,且每次由内部短路引发电池热失控的实验具有可重复性和可控性,保证实验结果更加真实、全面、可靠,为开发安全型电池提供数据支撑。
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本发明公开了一种微波介质陶瓷材料及其制备方法,该微波介质陶瓷材料包括硅酸锌以及锂化合物、铜化合物,硅酸锌等由包括ZnO、SiO2,CuO和Li2CO3组成的主粉体烧结得到,ZnO的重量百分比占主粉体的70%以下,Li2CO3和CuO的重量百分比之和占主粉体的3%以上。与现有Zn2SiO4微波介质陶瓷材料相比,本发明提供的微波介质陶瓷材料采用Li+和Cu2+部分替代Zn2+,可降低微波介质陶瓷材料烧结温度;另一方面,其烧结晶粒生长致密且无明显孔隙,具备高品质因数的特点,同时,其谐振频率温度系数τf不会过负,由此可见,本发明提供的微波介质陶瓷材料具有低烧结温度和优异微波介电性能的特点。
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本发明的实施例提供了一种电芯下料夹紧机构,涉及锂电池制造设备领域,该电芯下料夹紧机构包括内侧夹板、外侧夹板和夹紧驱动机构,所述内侧夹板和所述外侧夹板相对设置,所述夹紧驱动机构同时与所述内侧夹板和所述外侧夹板传动连接,用于带动所述内侧夹板和所述外侧夹板相互靠拢或相互分离,所述内侧夹板和所述外侧夹板的横截面均为矩形。通过采用矩形、板状结构的内侧夹板和外侧夹板,使得夹板的占用空间更小,降低了电芯内侧塌陷的概率,同时夹板受水平方向上的应力时更加稳固,不易发生变形,从而避免引起电芯变形打皱,并且夹板与电芯之间的接触面积更小,夹紧力更大,夹紧效果好,降低卷针拔针时带动内层隔膜造成抽芯的风险。
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本发明提供了一种可饱和吸收体,可饱和吸收体包括基底以及设置在基底表面的金属离子修饰的黑磷纳米片,金属离子与黑磷纳米片通过超分子相互作用,金属离子包括银离子、铜离子、锂离子、钠离子、镁离子和汞离子中的至少一种。本发明提供的可饱和吸收体中的金属离子修饰的黑磷纳米片的稳定性远远大于未经修饰的黑磷材料,得到的可饱和吸收体稳定性较高。本发明还提供了一种可饱和吸收体的制备方法,包括:取含有金属离子修饰的黑磷纳米片的溶液,将溶液滴加至基底的表面或将基底浸入溶液中,干燥后制得可饱和吸收体。本发明制备方法简单易操作。本发明还提供了一种超快被动锁模激光器,超快被动锁模激光器稳定性较好,可以长时间稳定工作。
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本发明公开了一种超导量点,包括超导量点,超导量点在检测有害物质的免疫层析反应中用于标记抗原,其中超导量点是以氟化钙(CaF2)、氟化锂(LiF)或氟化钡(BaF2)包被核壳结构(CdSe/ZnS)的纳米粒子。本发明还提出一种超导量点在免疫荧光快速定量检测中的应用。本发明中,所提出的超导量点为无机荧光发光物,比化学发光免疫检测技术的有机发光物更稳定,超导量点作为免疫荧光标记,灵敏度要远高于这些有机荧光染料,解决了现有免疫检测技术中抗原抗体的标记物荧光强度低、淬灭时间短的问题。
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本发明公开了一种切叠一体机,涉及锂电池生产设备技术领域;包括基座、正负极片放卷切断装置、旋转机械手组件、输送线组件以及叠片组件;基座上设置有两个正负极片放卷切断装置;旋转机械手组件位于正负极片放卷切断装置的后方,基座上至少设置有两条输送线组件,机械手组件用于将所述的正极片和负极片分别转移至输送线组件上;基座上设置有多个叠片组件,相邻的叠片组件之间均设置有输送线组件;平移组件用于叠片后的电芯移动至贴胶组件中,贴胶组件用于对电芯进行贴胶;本发明的有益效果是:实现了电芯的自动化生产,自动化程度高,结构紧凑,节约了人力资源,降低成本。
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本发明公开了一种智能穿戴文胸,包括两个沿垂线对称的罩体,所述罩体包括微块状复合锂电池、控制装置、气腔、充气装置、弹性肩带、鸡心位电感磁性吸扣,所述控制装置包括中央处理器和信号接收转化器,所述中央处理器和信号接收转化器通过织网或丝带固定在胸罩的后肶内部。本发明通过微型气泵将空气吸入,充入胸罩上的四个气腔内,使得文胸挺起更加丰满,通过调节气腔的大小,使得整个胸罩更加显得更加丰满,通过电控技术使得胸罩的开合与使用更加方便,当给鸡心位电感磁性吸扣的电感导线通电时,使得其中的磁芯充磁,胸罩的鸡心位闭合,当脱下时,断开电感导线与电源的连接,使得磁芯失去磁性,这种设置使得穿戴时更加方便。
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一种应用于智能终端的主动式电容笔(100)及触控装置(1000),其中,主动式电容笔(100)包括导电笔头(11)、壳体笔身(12)、笔芯组件(13);笔芯组件(13)包括压力传感器(14)、微控制器(15)、充电接口(17)、电化学电容(18);导电笔头(11),检测与触摸屏接触时的触控信号,并发射微控制器(15)输出的反馈信号;压力传感器(14),检测导电笔头(11)的触摸压力;微控制器(15),接收并处理触控信号,产生同步的反馈信号;充电接口(17),与智能终端连接时,对主动式电容笔(100)充电;电化学电容(18),存储电量及为主动式电容笔(100)供电。上述主动式电容笔(100)将原有的锂电池、干电池调整为超级电容,超级电容体积小,主动式电容笔更细,有更好的使用体验,使用充电触点充电方便,充电时间短,利于整机的交互方式,也起到低碳环保的作用。
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本发明是一种轮胎式龙门起重机混能系统,在原来柴油机加锂电池供电模式的前提下,增加滑触线取电小车,使轮胎吊能接入市电系统进行供电,在机上还需要安装一台变压器进行电压转换,双侧的取电小车根据轮胎吊进场后的激光定位技术进行自动判断取电小车的运行,有滑触线安装侧的取电小车会自动伸出,完成轮胎吊与滑触线的电源接驳工作,当取电小车与滑触线接驳成功后,市电会优先地投入。
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一种导电薄膜,包括层叠的M2O层,M导电层及R2O层,其中,M2O层的材料为氧化铜,氧化银或氧化铜银合金,M导电层的材料为金属铜,金属银或铜银合金,R2O层的材料为氧化锂,氧化钠,氧化钾,氧化铷或氧化铯。上述导电薄膜通过在M2O层的表面沉积导电层及低功函的R2O层制备多层导电薄膜,M2O层既作为缓冲层和匹配层,既为M层导电作好铺垫,保障叠层薄膜的导电性能,又与金属M层形成增透,提高薄膜的光学透过性能,而R2O层是低功函的材料,制备在叠层的表面使导电薄膜的功函数得到了显著的降低并具有较高的透光性。本发明还提供一种导电薄膜的制备方法及应用。
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本发明公开了一种石墨烯掺杂与碳包覆改性石墨负极材料的制备方法,石墨烯对石墨的掺杂改性能解决石墨的高倍率性能较差的问题。由于石墨烯在石墨复合材料中起到了电子传输缓冲层的作用,因此提高了石墨复合材料的循环性能,另外石墨烯的引入可有效的抑制热处理过程中石墨颗粒的聚集,同时石墨烯掺杂石墨复合材料中锂离子扩散系数增大。本发明制备的石墨烯具有更高的比表面积,因此石墨的高倍率性能将进一步提高。
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一种Nafion膜/Ti3C2Tx/硫复合材料,该复合材料由硫、片状Ti3C2Tx和Nafion膜组成,内层为硫和Ti3C2Tx复合材料,外层为包覆硫和Ti3C2Tx复合材料的Nafion膜,其中Nafion膜:Ti3C2Tx:硫的质量比为0.05‑0.2:0.05‑0.2:1。复合材料中包覆层Nafion膜能对硫基材料进行物理保护,限制充放电过程产生的多硫化物在Nafion膜内部,从而降低穿梭效应;该复合材料从物理限域和化学吸附两个方面同时限制多硫化物的移动,有效的提高锂硫电池的寿命。
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一种用于移动电源技术领域的带移动支撑和防丢寻找物件的多功能移动电源,包括用于固定PCB板、锂电池、波珠的下壳,所述下壳的底面设有支撑片,包括用于固定螺母、按键、支撑软管、软胶盖的上壳,包括与移动电源配套使用的发射器,本发明能够对人们忘记携带或丢失移动电源及其他贵重物品时进行防丢提醒以及寻找,能随身携挂和直接充电,能够对人们行走时或者在公共场合使用的电子产品进行多方位支撑,增强了适用性和减少经济损失,有利于健康,能够提供照明和激光笔指示功能。
一种钕镱双掺杂碱镓钨酸盐上转换发光材料,具有如下化学通式Me2Ga2WO7:xNd3+, yYb3+,其中,x为0.01~0.08,y为0.~0.1,Me为锂元素、钠元素、钾元素、铷元素和铯元素中的一种。该钕镱双掺杂碱镓钨酸盐上转换发光材料的光致发光光谱中,钕镱双掺杂碱镓钨酸盐上转换发光材料的激发波长为980nm,在485nm波长区由Nd3+离子3P0→3H4的跃迁辐射形成发光峰,可以作为蓝光发光材料。本发明还提供该钕镱双掺杂碱镓钨酸盐上转换发光材料的制备方法及使用该钕镱双掺杂碱镓钨酸盐上转换发光材料的有机发光二极管。
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本发明提供一种三维硫掺杂石墨烯/硫复合材料电极片的制备方法,包括以下几个步骤:步骤(1):将氧化石墨与二硫化苯混合研磨,然后放入氮气保护马弗炉内反应,反应完后自然冷却到室温,得到硫掺杂石墨烯;步骤(2):将聚丙烯腈、硫掺杂石墨烯和氧化石墨加入到N?甲基吡咯烷酮中,超声反应,然后混合浆料涂覆到铝箔上,干燥得到电极片;步骤(3):将得到的电极片放入惰性气体保护的马弗炉内,缓慢升温到400?500℃,自然冷却;步骤(4):将步骤(3)得到的电极片完全插入Na2S2O3溶液中,然后向溶液中缓慢的滴加盐酸,干燥后得到正极片。本发明制备的电极片可直接用于锂硫电池的正极,不需要再添加导电剂和粘结剂,大大降低了电极的成本。
一种气凝胶修饰的SnSb/碳纳米管复合负极材料的制备方法包括如下步骤:步骤1:制备SiO2气凝胶粉体材料;步骤2:以SnCl2·2H2O和SbCl3为Sn和Sb源,配制SnCl2和SbCl3溶液,加入聚乙烯吡咯烷酮,搅拌均匀,得到A溶液;步骤3:配制NaBH4溶液,并加入NaOH,得到B溶液;步骤4:称取碳纳米管,溶于B溶液,超声波分散60min,称取SiO2气凝胶,磁力搅拌30min,得到C溶液;步骤5:将A溶液滴加到C溶液中,搅拌4h,然后将得到的溶液转移到聚四氟乙烯罐中,得到D溶液;步骤6:将D溶液离心分离,用去离子水和无水乙醇洗涤,常压干燥。本发明得到的复合负极材料容量高且循环性能好,是一种理想的锂离子电池负极材料,在便携式电子设备、电动汽车以及航空航天等领域具有潜在应用前景。
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