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天津有色金属复合材料技术理论与应用

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用于滑环专用板的复合材料的制备方法

本发明提供了一种用于滑环专用板的复合材料的制备方法,将7628电子级玻璃纤维布和环氧树脂通过混合后高压高温条件下层压成型,所述7628电子级玻璃纤维布和环氧树脂的重量比为1:1‑1.5;所述制备方法工艺简单,所得复合材料具有较高机械强度和介电性能,采用该材料所制备的滑环相较于传统滑环经测试在其精密度、可靠性及工作寿命都大大提高,适合规模化工业生产的需要。

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天津 - 天津 来源:中冶有色技术网 2023-03-18
锡钴合金原位催化三维石墨烯/锡/碳纳米管复合材料的制备方法

本发明涉及一种锡钴合金原位催化三维石墨烯/锡/碳纳米管复合材料的制备方法,包括:制备用柠檬酸、氯化亚锡、硝酸钴和氯化钠的混合溶液;冷冻干燥并研磨后前躯体样品;在氩气气氛下升温至400℃,之后随炉冷却至室温,经研磨得到棕色粉末;制成悬浊液并抽滤后洗涤,干燥后得到黑色粉末;置于管式炉恒温区,排出管式炉内的空气,然后以95:5的比例通入氩气和乙炔的混合气,快速升温至600~750℃,保温0.5~2h,停止乙炔的通入,保持氩气气氛随空气冷却至室温,即得到锡钴合金原位催化三维石墨烯/锡/碳纳米管复合材料。本发明制备的碳纳米管,具有优异的导电性。

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纳米氧化锌和碳纤维复合材料及其制备方法

本发明公开了一种纳米氧化锌和碳纤维复合材料,在碳纤维表面覆盖有一层氧化锌纳米颗粒。本发明还公开了上述纳米氧化锌和碳纤维复合材料的制备方法。本发明采用水热合成和煅烧处理技术,使纳米氧化锌颗粒覆盖在碳纤维的表层,操作简易、成本低廉。这种纳米氧化锌和碳纤维复合结构材料应用于光催化降解,一方面纳米尺度的氧化锌颗粒具有良好的光催化性能;另一方面所获得的氧化锌纳米颗粒覆盖在了碳纤维的表层,而碳纤维可以编织成网状织物,这种网状织物的回收比纳米粉体颗粒的回收容易,解决了氧化锌纳米粉体光催化剂回收困难的问题,为氧化锌在光催化中的应用提供了新的途径。

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以夏威夷果壳为原料制备多级孔结构纳米碳/硫复合材料及在锂硫电池中的应用

本发明是以夏威夷果壳为原料制备多级孔结构纳米碳硫复合材料的方法及锂硫电池正极材料的应用。将夏威夷果壳在球磨机中磨为细粉,得到夏威夷果壳粉末;用KOH水溶液进行浸泡,然后过滤烘干,得到预处理后的夏威夷果壳粉末;粉末在惰性气体的保护下碳化,得到碳粉末;碳材料粉末用盐酸清洗并烘干,得到以微孔为主,同时兼具介孔的多级孔结构纳米碳材料;与升华硫在玛瑙研钵中研磨混合均匀;粉末混合体封装入有氩气的玻璃管中,升温至155℃,然后保温15‑20h,以得到硫与多孔碳材料的分子级均匀复合的纳米碳/硫复合材料。本发明操作方便,成本低,产量高,制备的电极在锂硫电池中具有优异的电化学性能,提高了库伦效率和循环稳定性。

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竹制复合材料游艇及其制造工艺

竹制复合材料游艇及其制造工艺,涉及船艇制造技术领域,该游艇主要由船体组成,船体包括船体底板、船体甲板和顶盖甲板,船体底板、船体甲板和顶盖甲板均由外玻纤或碳纤织物层、基体材料层、竹纤维板条层、基体材料层和内玻纤或碳纤织物层真空灌注而成,基体材料层的基体材料为玻纤织物或树脂,竹纤维板层中填充有基体材料;本发明的竹制复合材料游艇采用一次灌注成型工艺,将竹纤维层积材或重组竹基材一起铺设到模具中,然后实施真空灌注。本发明采用我国优势资源毛竹/慈竹等作为原材料,不但可满足大型游艇对强度及刚度要求,并且减少了玻纤或碳纤织物和发泡及其他材料的使用,降低了原材料的成本,环保性好。

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双发无人机复合材料油箱

本实用新型公开了一种双发无人机复合材料油箱,所述主油箱的一侧与副油箱的顶部之间通过第一油管固定连通,所述第一油管的一端贯穿主油箱的一侧,并延伸至主油箱的内腔中,且第一油管的一端固定设置有第一重锤,所述副油箱的一侧固定套接有第二油管,所述第二油管的表面固定设置有油箱滤芯,所述第二油管的一端延伸至副油箱的内腔中,且第二油管的一端固定设置有第二重锤,所述缓冲机构包括套管,所述套管的内腔滑动套接有滑杆,所述套管的顶部固定连接有缓冲弹簧,本实用新型涉及无人机技术领域。该双发无人机复合材料油箱,解决无人机大机动、长航时、高速度需求,油箱在无人机飞行下,对油箱内腔的燃油晃动的现象的问题。

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737或787复合材料板钻孔废屑吸尘钻杯

本实用新型公开了737或787复合材料板钻孔废屑吸尘钻杯,包括接头和钻杯,所述接头的下端设有钻头,所述钻杯的上端开设有通孔,所述钻杯通过通孔套设在钻头的外侧,所述钻头的左端开设有透气孔,所述透气孔内固定安装有排风扇,所述排风扇的左端固定连接有集气罩,所述集气罩为透明材料制成,所述集气罩的左端固定连接有气管。本实用新型通过钻杯套设在钻头的外侧,然后通过钻杯为透明的从而能够让钻头准确的钻孔,并且能够减小复合材料钻孔的碎屑漂浮,然后通过开关启动排风扇从而能够将钻杯内的碎屑通过集气罩和气管进入到集尘布袋内,从而减小粉尘刺激人体皮肤和呼吸道,并且防止了碎屑的导电性易使电器设备和电网发生短路现象。

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复合材料结构垫的冷却装置

本实用新型提供了一种复合材料结构垫的冷却装置,包括冷却箱,所述冷却箱一侧通过输风管与鼓风机连通,另一侧通过出风管与真空泵连通,冷却箱与输风管中间安装有蛇形冷却水回路,冷却箱内部还安装有十字形支撑架,支撑架固定在可升降装置上,可升降装置连接升降驱动装置。本实用新型所述的冷却箱与输风管中间安装蛇形冷却水回路,降低了送风温度;支撑架为十字形,使复合材料结构垫的底部暴露出来,降温均匀同时增加了换热面积;鼓风机和真空泵同时运行,增大了风量,降低了产品的生产周期。

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用复合材料制作的圆筒端口的密封装置

本实用新型公开了一种用复合材料制作的圆筒端口的密封装置,包括圆筒,在圆筒的一端设置有上法兰,在上法兰上设置有两个真空阀门。在圆筒内表面和上法兰之间设置有内衬环,在圆筒外表面、上法兰的下方设置有下法兰,圆筒外表面、上法兰和下法兰之间设置有密封垫,在上法兰和下法兰之间沿圆周用多个螺钉连接。本实用新型可以很好的在用复合材料制作的圆筒端口实现密封,通过氦质谱仪进行探漏没有发现漏点。

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合成橡胶复合材料混合机

本实用新型公开了一种合成橡胶复合材料混合机,包括底座,底座顶端一侧固定安装支撑架,支撑架顶端固定安装有筒体,筒体内位于中心固定安装有转动主轴,转动主轴一侧固定安装有若干组搅拌叶片,且转动主轴两侧均设置有轴承,转动主轴贯穿轴承连接有传送带,传送带一侧连接有驱动电机,筒体顶端固定安装有进料口,筒体一侧固定安装有刀片电机,刀片电机输出轴贯穿筒体固定连接有刀片,筒体另一侧设置有检修门,筒体底端固定安装有出料口。该种合成橡胶复合材料混合机,能够有效解决了传统的混合机对于搅拌多种原料的时候需要经过数个小时的反复搅拌的问题,具有较高的实用价值。

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复合材料热压罐固定装置及热压罐系统

本实用新型提供了一种复合材料热压罐固定装置及热压罐系统,涉及热压罐系统的技术领域,包括第一连接组件和第二连接组件,复合材料零件通过移动轨道进入到热压罐本体内部的固定轨道并完成热压作业;第二连接组件与第一连接组件对接时,左定位板和右定位板合并对接并自接驳件的上开口落入下沉槽,左定位板和所述右定位板继续分离并插入至下沉槽的限定槽内完成移动轨道与固定轨道的对接。左定位板和右定位板共同承载压力并且间距可调,当左定位板和右定位板分离并插入至接驳件的限定槽中时,限定槽可压住左定位板及右定位板并避免其变形,从而可以设置更长的左定位板和右定位板来增加第一连接组件和第二连接组件的承载能力。

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纤维预浸料及复合材料层合板

本实用新型提供一种纤维预浸料,该纤维预浸料包括纤维层和树脂层,并且,纤维层的质量与树脂层的质量之比为0.6~2.3:1。通过对纤维预浸料尺寸以及树脂层、纤维层的组成、结构及面密度的优化,制得的纤维预浸料外观缺陷少,综合性能佳,并能有效提高复合材料层合板各项性能。本实用新型还提供一种使用上述纤维预浸料制备的复合材料层合板。

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复合材料筒形制品水压爆破试验的防护装置

本实用新型公开了一种复合材料筒形制品水压爆破试验的防护装置,包括去除底板的防护箱和置于防护箱内腔中的爆破具,防护箱底端两侧外壁均设置有横向的固定板,固定板底端设置有两个带自锁的脚轮,防护箱侧端铰链连接有防护门,防护门自由端与防护箱外壁通过安全锁锁合,防护箱顶部焊接有多个固定柱,固定柱外套装有配重环,防护箱内壁处设置有橡胶板,外壁处设置有把手,顶壁中形成水管通孔。本实用新型移动灵活,水压爆破试验中爆破具上挡板炸飞时,可以完全把上挡板和复合材料碎片挡住,同时也不使高压水直射出来,从而保障周围人员和设备的安全。本实用新型提高了水压爆破试验的效率。

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完全生物降解复合材料餐盒

本实用新型公开了一种完全生物降解复合材料餐盒,属于餐饮技术领域,所述完全生物降解复合材料餐盒包括盒体和密封盖,所述盒体顶部可拆卸连接有密封盖,所述盒体外表面顶部固定焊接连接有帽檐,所述密封盖内腔壁表面固定开设有螺纹槽,且螺纹槽和帽檐相互配合。本实用新型结构简单,操作方便且使用效果好,通过螺纹进行固定,可有效增加饭盒的密封性,提升对食物的保温效果,又使安装和拆卸都比较方便省力,通过绷带将密封盖勒紧在盒体顶部,从而将进一步的对密封盖进行固定,使密封盖不易脱落,使用更加的方便和安全,生物降解复合材料制作而成,可有效减少对环境污染,废弃后可自行进行分解,使用更加的安全和卫生。

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聚苯胺—二氧化锰复合材料及其制备方法和在电化学储能领域的应用

本发明公开聚苯胺—二氧化锰复合材料及其制备方法和在电化学储能领域的应用,将二氧化锰纳米薄片通过高锰酸钾的氧化还原反应沉积在T‑PANI凝胶的表面上,合成具有同轴中空纳米结构的聚苯胺—二氧化锰复合材料。本发明二氧化锰与聚苯胺复合,通过协同效应提高其导电性和比表面积,提供一种极具应用前景的电极材料。

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自清洁复合材料及制造方法

本发明提供了一种自清洁复合材料及制造方法,包括以下步骤:S1、选择非接触式光学测量仪ROMER INFINETE 2.0搭建三维形貌测量系统,利用高倍光学显微镜UNION DZ23D显微镜和扫描电镜观察材料表面微观结构,寻找表面质量和纤维取向的密切关系,模仿荷叶的凸起设计编织方案;S2、安装设计的编织方案,将纬纱系统垂直悬吊起来,按照行与列对纬纱进行初始排布;S3、然后把经纱按设计好的运动规律互相进行位置变换,每变换一次位置,引一次纬纱,从而实现经纱和纬纱的一次交织,经纱在纬纱束上会呈现微凸起形貌,纬纱束与纬纱束的间隔为10‑20微米。需要做表面特殊处理,根据纤维编织复合材料的表面特性,加工后就自动形成超疏水特性的自清洁表面材料,持久有效,耐磨性能好。

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泡沫铜负载多孔氧化铜纳米线复合材料及其制备方法和应用

本发明是一种泡沫铜负载多孔氧化铜纳米线复合材料,该材料包括泡沫铜基体,以及负载在表面的氧化铜纳米线;其中氧化铜纳米线长8~12μm,宽150~250nm,纳米线无开裂,不易脱落,微观上纳米线具有多孔结构,孔直径为2~4nm,宏观上纳米线呈放射状分布,每60~150根纳米线组成一个氧化铜微米花。本发明得到的复合材料,具有多级多孔结构,整个三维结构的孔隙丰富,适合光线透过,也适合离子传输。该结构用作光催化降解有机染料的降解效率可提高10倍以上,用作锂离子电池负极材料表现的容量保持率可提高30%以上。

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电磁屏蔽泡沫铝复合材料的制备方法

本发明为一种电磁屏蔽泡沫铝复合材料的制备方法。该方法通过镁块和空心陶瓷微球的分步复合加入,再加入经过预处理的氢化钛发泡剂后表面具有一层致密的氧化膜,使其可以在某一温度区间集中发泡,达到了减小孔径的效果,最终得到了一种新型的闭孔泡沫铝复合材料。本发明得到的产品具有低成本、小孔径、高强度及电磁屏蔽性能优良等特点。

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三维多孔结构C@NiCo<sub>2</sub>O<sub>4</sub>@PPy复合材料及其制备方法和应用

本发明属于传感器领域,具体涉及一种三维多孔结构C@NiCo2O4@PPy复合材料及其制备方法和应用。制备方法包括下述步骤:1)将镍盐、钴盐以及还原剂水热合成NiCo LDH纳米阵列;2)将含NiCo LDH纳米阵列与2‑甲基咪唑合成NiCo LDH@ZIF‑67,将其高温热处理得到三维C@NiCo2O4材料;3)将C@NiCo2O4材料和吡咯单体加入FeCl3溶液中,聚合得到C@NiCo2O4@PPy材料。本发明利用双金属氧化物协同作用、三维多孔结构、导电聚合物优势的整合,使其具有更高的催化性能,此材料对葡萄糖检测具有灵敏度高、线性范围宽、稳定性好等优点。

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SiC颗粒增强铝钛基复合材料及其制备方法

本发明提供了一种SiC颗粒增强铝钛基复合材料及其制备方法,所述复合材料由基体合金及增强相组成;所述基体合金包括以下体积百分比含量的组分:TC4 5‑10%、5系铝合金40‑60%、Al 30‑50%;增强相为体积百分比为1‑10%的粒度为5um的SiC颗粒。本发明所述的制备方法采用TC4钛屑经氢化‑脱氢过程直接制备TC4钛合金粉,粉末粒度小,成分均匀,成本低。

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处理含氟废水的Al-MOFs@C负载聚氨酯泡沫多孔复合材料制备方法

本发明公开了一种处理低浓度含氟废水的Al‑MOFs@C负载聚氨酯泡沫多孔复合材料制备方法,包括步骤:一、将铝盐与有机酸溶解在一定体积的去离子水中,室温下搅拌充分溶解后转移到反应釜中进行水热合成反应,反应条件为100℃、24h,通过离心技术获得Al‑MOFs纳米颗粒;二、通过水热合成法将Al‑MOFs纳米颗粒、碳材料以及聚氨酯泡沫(PUF)同时置于反应釜中,以水做溶剂,反应温度为100℃、反应时间为24h,使Al‑MOFs和碳材料负载于PUF材料中,获得Al‑MOFs@C‑PUF多孔聚合物复合材料。本发明的有益效果是:针对低浓度下难去除的氟离子有良好的去除效果,优化水质。

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复合材料成型用聚烯烃薄膜

本实用新型公开了一种复合材料成型用聚烯烃薄膜,其技术方案是:包括内芯层和聚烯烃材料层,所述内芯层的外部表面包覆有散热石墨层,所述散热石墨层的外部包覆有粘接层,所述粘接层的外部包覆有聚烯烃层,所述聚烯烃层的外部连接有热封层,所述热封层的上方表面连接有铝塑板,所述热封层的上部表面连接有铝塑板,所述热封层的下方表面连接有复合材料板层。一种复合材料成型用聚烯烃薄膜:通过设置防射线层,紫外线反射剂可以对太阳中的紫外线很好的吸收,聚烯烃树脂具有很好的耐高温性,不易损坏,维护整体结构,而抗氧化剂可以防止聚烯烃树脂氧化,延长使用寿命,这样大大提高了薄膜的热稳定性。

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锂离子电池石墨烯/硅复合材料的制备方法

本发明提供一种锂离子电池石墨烯/硅复合材料的制备方法,包括:a.将金属硅粉和碳材料以质量比0.01:1~40:1的比例混合,加入溶剂搅拌混合,使固体物质的固含量为5~60%;b.将步骤a所得的混合物进行球磨,球磨时间为2~96小时,使硅粉颗粒纳米化,同时湿法剥离碳材料形成石墨烯,原位形成的石墨烯将原位纳米化的硅纳米颗粒包覆;c.将步骤b所得混合物进行固液分离;d.将步骤c所得固体进行干燥,得到石墨烯包覆的纳米硅复合材料。本方法简单、高效、低成本且可规模化、连续化生产。

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聚甲基丙烯酸甲酯-三甲基乙烯基苯甲氯化铵-碳纳米管复合材料及制备方法

本发明公开了一种聚甲基丙烯酸甲酯‑三甲基乙烯基苯甲氯化铵‑碳纳米管复合材料,以第二单体三甲基乙烯基苯甲氯化铵对第一单体甲基丙烯酸甲酯聚合物基体的电荷环境进行调控,并且在聚合物基体中引入共轭苯环,两单体通过悬浮聚合方式进行共聚,同时原位添加羧化碳纳米管与共聚产物实现复合,将共聚产物提取后热压成型。本发明以甲基丙烯酸甲酯为基材,采用原位悬浮共聚的方法制备纳米复合材料,实现对基体电荷环境的调控,同时在聚合物基体中引入共轭苯环,加入羧化碳纳米管填充物进行复合,较纯PMMA树脂,力学性能和热学性能得到大幅度提高,此方法成功地改善了羧化碳纳米管在基体中的分散性,解决了PMMA材料在机械性能和热性能方面存在的问题。

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天津 - 天津 来源:中冶有色技术网 2023-03-18
3D结构Zn-Co-S纳米复合材料的制备及析氢性能研究

本发明公开了一种3D结构Zn‑Co‑S纳米复合材料的制备及析氢性能研究。随着能源危机和环境污染的日益加剧,电解水制氢对于未来解决能源危机和环境问题具有极大的价值,所以寻找具有高效催化性能的新型催化剂是关键。首先,采用普适水热法,泡沫镍作为载体,锌盐和钴盐作为金属源,尿素作为碱源合成3D结构的Zn‑Co‑S的前驱体,然后利用Na2S的硫化作用制备3D结构的Zn‑Co‑S纳米复合材料,此方法简单易操作,制备的非贵金属的催化剂在析氢方面具有优异的性能。

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高韧性环氧树脂复合材料及其制备方法和应用

本发明公开了一种高韧性环氧树脂复合材料,包括以下重量份数的组分:环氧树脂120‑200份、亚磷酸二正丁酯16‑25份、乙酰化二淀粉磷酸酯14‑18份、2‑甲基环戊二烯三羰基锰10‑15份、吡哆素1‑5份、乙炔碳黑2‑6份、固化剂1‑5份。本发明的环氧树脂复合材料具有较好的冲击强度,韧性高;且拉伸强度、弯曲强度高,阻燃效果、耐热效果好;制备方法简单,可较好的用于电力领域,市场推广价值高。

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碳纳米管阵列/石墨烯导热复合材料及其制备方法

本发明公开了一种碳纳米管阵列/石墨烯导热复合材料的制备方法,在石墨烯上生长碳纳米管阵列并双向热压取向成型导热石墨片,实现了沿轴向具有高导热性能的定向碳纳米管阵列与在平面方向具有高导热性能的石墨烯的复合,经过双向热压使得复合材料致密化,得到热导率沿平面方向大于500W/(m·K),沿厚度方向大于20W/(m·K)的石墨复合导热片。

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microRNA纳米微囊—壳聚糖复合材料及其制备方法

本发明公开microRNA纳米微囊—壳聚糖复合材料及其制备方法,以单体N‑(3‑氨基丙基)甲基丙烯酰胺、单体丙烯酰胺和交联剂乙二醇二甲基丙烯酸酯的共聚物包裹microRNA,形成microRNA纳米微囊,再分别与羧甲基壳聚糖和骨粉进行混合得到复合材料,与现有技术相比,本发明既可提高牙槽骨的成骨质量,又可缩短成骨时间;既保留了牙槽窝的位点,为骨组织的生长提供了空间,又解决了骨粉无骨生成性和骨诱导性的问题,将牙槽骨的愈合时间大大缩短,并提高了牙槽骨的骨质量。

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石墨烯负载的球状碳包覆氧化铁的复合材料及制备方法

本发明公开了一种石墨烯负载的球状碳包覆氧化铁的复合材料及制备方法。该材料的结构为在两层石墨烯片中负载碳包覆氧化铁的颗粒,颗粒中的核为同心球状氧化铁,颗粒外层是碳层。该方法过程包括:将Fe(NO3)3水溶液加入到氧化石墨烯水溶液中,加入水合肼,水浴搅拌后洗涤、冻干,得到前驱体,将前驱体放于石英管式炉中,在氩气下以一定速率升温至500~600℃,保温一段时间,以一定速率升温800~900℃,向管式炉中通入甲烷,最后在氩气中冷却至室温得到墨烯负载的球状碳包覆氧化铁的复合材料。本发明操作简单,成本低,无需其他大型或复杂设备。制得的材料作为锂离子电池的负极材料,能够有效提高其电化学性能。

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碳基金属或金属化合物纳米复合材料的制备方法

本发明涉及一种碳基金属或金属化合物纳米复合材料的制备方法,该制备方法以玉米为碳源,以玉米和水溶性金属化合物为原料,包括以下步骤:1.按照2~8G玉米与8~25ML浓度为0.01~0.5MOL/L水溶性金属化合物水溶液的比例配置原料后,置于磨口瓶中,盖好瓶盖放入20~60℃的干燥箱中10~20天;2.将步骤1充分浸渍过的玉米取出,用去离子水清洗干净,放入60~100℃的干燥箱中干燥0.5~5小时;3.将步骤2中的干燥玉米放入瓷舟中,将瓷舟置于石英管中,再将石英管放入管式炉中,在氮气氛围中煅烧;先在100~200℃下煅烧0.5~2小时,再将温度升至700~1000℃,恒温1~4小时,氮气保护下冷却至室温后,即得到所述的纳米复合材料。

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