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上海有色金属加工技术理论与应用

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表面修饰的高性能锂硫电池隔膜的制备方法

本发明提供了一种表面修饰的高性能锂硫电池隔膜的制备方法,将多壁碳纳米管溶于无水乙醇,制得第一悬浮液;将多壁碳纳米管、导电炭黑及聚乙烯亚胺按比例混合后溶于无水乙醇,制得第二悬浮液;使用压片机制备圆形聚乙烯隔膜,并贴附在载玻片上;使用LBS方法在聚乙烯隔膜涂覆第一悬浮液,然后烘干,重复涂覆第一悬浮液和烘干的步骤;将聚乙烯隔膜烘干;使用LBS方法在重复涂覆第一悬浮液的聚乙烯隔膜上涂覆第二悬浮液,然后烘干,至少重复五遍;当达到所需层数后,将聚乙烯隔膜烘干,获得表面修饰的高性能锂硫电池隔膜。本发明通过将商业隔膜一侧的修饰层正电化来抑制锂硫电池“穿梭效应”。通过该隔膜组装成的锂硫电池表现出优秀的循环稳定性和高倍率性能。

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磷酸铁锂电池保护板
磷酸铁锂电池保护板 701     
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本发明的目的是提供一种磷酸铁锂电池保护板,包括:放电MOS管的一端连接到串联的磷酸铁锂电池的正极;充电MOS管的一端与所述放电MOS管的另一端连接,所述充电MOS管的另一端连接到系统的输出端的正极;限流模块的一端连接至所述充电MOS管和放电MOS管的公共端;所述限流模块的另一端连接到MCU主控单元;预充模块连接至MCU主控单元;检流电阻串联在串联的磷酸铁锂电池的负极和所述系统的输出端的负极之间,所述检流电阻与所述MCU主控单元连接;电压采样均衡模块与串联的磷酸铁锂电池连接;AFE能量回馈单元分别与所述电压采样均衡模块和MCU主控单元相连,本发明能够实现有效对电池组的充、放电进行实时监控与保护。

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新型锂离子电池正极极片、其用途及极片的修饰方法

本发明公开了一种新型锂离子电池正极极片、其用途及极片的修饰方法,该方法包含:步骤1,制备修饰极片:将含有第一材料的浆料涂覆在铝箔一侧形成第一涂层,烘干,得到修饰极片;步骤2,将含有正极活性材料的浆料涂覆在上述修饰极片的第一涂层上形成第二涂层,烘干,得到锂离子电池修饰正极极片;其中,该第一材料的工作电压平台低于正极活性材料。该修饰方法操作简便,具有普适性,易于工业化。采用本发明的修饰正极极片组装的锂离子电池在充放电过程可以缩短锂离子/电子的传输路径,降低界面阻抗,带来较高的充放电效率、放电比容量以及优异的倍率性能。

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带导热油循环散热装置的超大容量锂离子电池组

一种带导热油循环散热装置的超大容量锂离子电池组,主要包括电池组箱体,散热管,翅片,锂离子电池,储油柜;所述的电池组箱体为全充油密封型结构,箱体顶部设置一个金属波纹膨胀储油柜,通过一只导管与电池组箱体连通;电池组箱体内顶部和内底部对应位置均匀设置卡槽,每个锂离子电池分别置于上、下对应的卡槽内,以保持垂直稳定;电池组箱四周连接长方形翅片,散热管接口分别设置在翅片上、下端,与电池组箱体连通。在受热作用下,导热油在电池组箱体内形成自然循环对流。本发明结构简单,导热油既作为冷却介质,又作为绝缘体,在密闭的电池组箱体与散热管内流动过程中不受潮气的侵蚀,持续流动,散热快,保证超大容量锂离子电池组正常工作。

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动力锂离子电池隔膜的双向拉伸装置

本发明提出一种动力锂离子电池隔膜的双向拉伸装置,包括纵向拉伸设备和横向拉伸设备,纵向拉伸设备与横向拉伸设备同步运行;纵向拉伸设备包括导轨和若干纵向拉伸夹持装置,导轨设置在横向拉伸设备的轨道的侧面,若干纵向拉伸夹持装置设置在导轨上,纵向拉伸夹持装置在导轨上做收缩拉伸运动。纵向拉伸夹持装置包括若干用于夹持隔膜的夹持件,每一夹持件分别连接一支撑臂,相邻的两支撑臂由一中间连接臂连接,中间连接臂与相连接的两支撑臂分别枢转连接,解决了现有技术中锂离子电池隔膜厚且厚度不均匀等造成增加了隔膜的成本高的技术问题。

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负极为钢壳的锂离子二次电池及其制造方法

本发明属于可重复使用的二次电池技术领域,应用于如电动工具、电动车辆等有高倍率放电需求的装置中的动力锂离子电池,特别是一种负极为钢壳的锂离子二次电池及其制造方法。电池负极片下侧边缘保留铜箔外,其余位置均涂敷浆料;正极极片、负极极片和隔膜卷绕后,使用金属和/或非金属导电胶将铜箔和钢壳的底部连接。它主要解决现有极耳集流结构的产品放电能力不足,且放电时电池发热明显,电池温度升高的技术问题。电池在高倍率放电时由于欧姆极化产生的热量将大量减少,进而提高了电池的倍率放电能力和高倍率放电时的循环寿命。

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功能性锂硫电池隔膜及其制备方法

本发明提供了一种功能性锂硫电池隔膜及其制备方法。所述的功能性锂硫电池隔膜,其特征在于,为带有羧基的纳米纤维膜,所述的纳米纤维膜通过将二胺和二酐单体聚合形成的聚酰胺酸溶液进行静电纺丝成膜得到。本发明所制备的该纳米纤维膜为隔膜的锂硫电池可直接用于混合动力车中,并且这种方法为聚合物隔膜在锂硫电池方面的制备和运用提供了新途径。运用该方法制备的新型功能性锂硫电池隔膜在锂硫电池电化学性能方面具有重要意义。

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锂离子电池高电压电解液及其用途

本发明公开了一种锂离子电池高电压电解液及其用途,该电解液包括:非水溶剂、锂盐、第一类添加剂,以及第二类添加剂;其中,该非水溶剂为碳酸酯类溶剂;该第一类添加剂中包含氟代烯醚,其化学分子式为CHF2CF=CHOCFHCF3;该第二类添加剂为1,3-丙烯磺酸内酯、1,4-丁烯磺酸内酯、碳酸亚乙烯酯中的任意一种或两种以上的混合物。本发明提供的锂离子电解液与镍锰酸锂材料匹配,可以满足锂离子电池在高电压条件下的循环使用,使得镍锰酸锂电池在高电压下循环稳定性优异。

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掺杂改性钛酸锂复合材料及制备方法

本发明涉及一种掺杂改性钛酸锂复合材料及制备方法。一种掺杂改性钛酸锂材料,其特征在于,所述钛酸锂材料的分子式为LiaMpNqTixO12/C,式中M,N为掺杂改性金属离子,a=4,0<p<0.1,0<q<0.1,0<p+q≤0.1,p+q+x=5。本发明还提供一种掺杂改性钛酸锂复合材料的制备方法。本发明与现有钛酸锂的制备方法相比降低了反应温度、缩短了反应时间;并具有制备工艺简单,制备周期短,适合工业化批量生产,并且该方法制得的改性钛酸锂具有优良的充放电、循环及高倍率性能。

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使用氧化锰吸附材料提取锂离子的方法

本发明公开了一种使用氧化锰吸附材料提取锂离子的方法,包含以下步骤:步骤1,使用氧化锰吸附材料制备氧化锰离子筛:首先将含锰化合物和含锂化合物混合均匀,在空气中的密闭容器下加热到100~200℃,维持该温度24~48小时,再在400~600℃下维持该温度5~8小时得到氧化锰粉末;最后与粘结剂混合,再通过造粒制得氧化锰离子筛。步骤2,把氧化锰离子筛装入离子交换柱中。步骤3,密闭离子交换柱,让去离子水通过该离子交换柱,清洗该离子交换柱与连接各设备的管路。步骤4,将盐湖卤水用碱性试剂调节pH值为6~8,然后使用蠕动泵将盐湖卤水以流速1~20ml/min通过装有氧化锰离子筛的离子交换柱。本发明提供的方法易于实施,设备运行条件温和、稳定,吸附提取锂离子效率高。

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锂离子电池用负极材料氧氮化铬薄膜及其制备方法

本发明属锂离子薄膜电池技术领域,具体为一种用于锂离子电池的CrxON薄膜电极材料及其制备方法。CrxON薄膜电极材料采用直流反应溅射结合后退火工艺制备获得,CrxON薄膜的颗粒尺寸为50-100nm,厚度为100-500nm。薄膜电极的可逆比容量约为700mAh/g,在充放电循环过程中表现出优良的电化学性能。该薄膜电极材料比容量高,循环性能好,制备方法简单,适用于薄膜锂离子电池。

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锂电池用防开裂剂
锂电池用防开裂剂 1130     
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本发明公开了一种锂电池用防开裂剂,防开裂剂具有式1所示的结构通式。本发明公开的锂电池用防开裂剂,电阻率低,可用于正极、负极的极片制备,能够避免极片干燥过程中出现裂痕,提升锂离子电池性能。

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下沉电极铌酸锂薄膜电光调制器及其制备方法

本申请公开了一种下沉电极铌酸锂薄膜电光调制器,通过在铌酸锂薄膜脊型波导两侧制作下沉电极,使得电极间电场沿水平方向分布,增大了外加电场与波导内光场的相互作用。与现有共面电极结构铌酸锂薄膜电光调制器相比,本申请可以降低电光调制器半波电压,从而有效降低电光调制器功耗。

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可夹持多组锂电池模组的电动夹具及夹持方法

本发明公开了一种可夹持多组锂电池模组的电动夹具及夹持方法,包括电动夹具外壳、电动夹具组件、连接板、螺纹柱、滚轮外壳、滚轮、安装板、螺栓孔、滑道、螺纹孔、第一自锁螺母和第二自锁螺母,所述电动夹具外壳一端开设有滑道,所述滑道内部套接有若干个连接板,所述连接板内部套接有螺纹柱,且螺纹柱与电动夹具外壳内壁连接,所述螺纹柱套接有若干个第一自锁螺母与第二自锁螺母,该可夹持多组锂电池模组的电动夹具及夹持方法结构简单,操作方便,摒弃传统人工夹紧方式固定,采用电动气缸带动第一夹持爪与第二夹持爪相向转动夹紧锂电池模组,无需人工操作,省时省力,降低工作强度,增加工作效率,有利于用户使用。

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可扩展型高功率锂离子蓄电池模块

本发明公开了一种可扩展型高功率锂离子蓄电池模块,包括盖板、电池堆、汇流压条、后壁板、侧壁板、紧固件、冷却底板、带孔绝缘板、绝缘板、汇流输出面板、热敏电阻、加热带和绝缘导热胶。所述高功率锂离子蓄电池模块采用汇流条结合双极柱的导电结构,使得电池模块大功率输出过程供电回路压降小,产热量少,内部设置有加热部件,可以在低温条件下对电池模块进行加温,使其在低温下仍然能正常工作,电池模块外壳结构有可扩展通孔结构,可进行多个模块在高度方向扩展,形成超高功率的锂离子蓄电池组。

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锂离子电池软包装铝塑膜用铝箔及其制备方法

本发明公开了一种锂离子电池软包装铝塑膜用铝箔及其制备方法,锂离子电池软包装铝塑膜用铝箔,由相互复合的芯层和保护层组成,芯层包括如下重量百分比的组分:0.1≤Si≤1.0%、0.1≤Fe≤1.8%、0.1≤Mn≤1.8%,其余为Al,保护层包括如下重量百分比的组分:0.1≤Mn≤1.0%、0.1≤Si≤1.0%、0.1≤Fe≤1.8%、0.1≤Zn≤6.0%,其余是Al。本发明简化了铝塑膜生产中的工艺流程,由保护层直接接触防冻液,利用保护层发挥牺牲阳极的保护作用,结合特殊的退火工艺,保证材料在腐蚀过程中发生均匀腐蚀,有效地确保铝箔在防冻液中的高耐蚀性,防止局部腐蚀的发生,满足动力电池对铝塑膜耐蚀性长久的要求。

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石墨烯/石墨锂离子电池负极材料的制备方法

本发明提供了一种石墨烯/石墨锂离子电池负极材料的制备方法,其特征在于,包括:步骤1:将氧化石墨加入到去离子水中,超声20‑60min,所得的悬浮液在1500‑3000rpm的条件下离心20‑60min,离心后去除底部未剥离杂质的上层清液即为氧化石墨烯胶体;步骤2:将步骤1获得的氧化石墨烯胶体溶液和膨胀剂混合,再加入石墨电极材料,经搅拌、干燥后得到氧化石墨烯/石墨材料;步骤3:将步骤2得到的氧化石墨烯/石墨材料在惰性气氛中经微波加热后得到石墨烯/石墨锂离子电池负极材料。本发明具有工艺简单、路线短和成本低的优点,加工所得到的锂电池负极材料具有高的比容量和循环稳定性。

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消除锂电池保护电路上电锁死的电路及方法

本发明提出了一种消除锂电池保护电路上电锁死的电路及方法。该保护电路包括单脉冲产生电路和受控开关,在电路上电过程中,产生一个具有某一时间间隔的单脉冲信号,用于将电路中的过流保护电路或短路保护电路或过流保护电路和短路保护电路的输入端对地短路一定时间后再断开。使电路上电过程进入固定的初始状态,而不进入短路保护或过流保护的保护状态。解决了锂电池保护电路初次上电时导致可能进入无法正常工作的锁死状态,避免了锂电池保护电路初次上电时需要充电解除锁死的操作。

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锂离子电池用石墨负极材料及其制备方法

本发明公开了一种锂离子电池用石墨负极材料及其制备方法,所述锂离子电池用石墨负极材料,按照重量份的组分为:石墨40‑50份、铝基合金8‑15份、树脂热解碳8‑12份、碳化硅1‑3份、对苯二甲酸镁1‑3份。所制备的锂离子电池具有优异的循环性能,常温下1C充放循环1500次容量保持在93%以上;6C倍率下放电是1C容量的94%以上;3C/10V过充测试电池不起火不爆炸;高温循环优异,60℃下1C充放循环1000次容量保持在82%以上;具有良好的安全性能,针刺、挤压、过充、过放等测试不爆炸、不起火。

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含PTC元件锂离子电池负极制备方法

本发明公开了一种含PTC元件锂离子电池负极制备方法,该方法使用多孔陶瓷热敏材料,将其预先与导电剂和粘结剂制备成浆料,并涂覆在铜箔或铝箔上得到预涂层集流体,然后在预涂层集流体上涂布负极材料,得到负极极片,该负极极片与相关正极极片匹配按照电池制备工艺制备成锂离子电池。本发明制备的预涂层集流体厚度均匀,性能稳定,制备出的锂离子电池安全性能良好,并且在预涂层制备过程中,使用去离子水作为分散剂,降低了对环境的污染。

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磷酸亚铁锂的制备方法

一种磷酸亚铁锂的制备方法,包括混合、焙烧、烧结和冷却,是以铁、磷同源的正磷酸铁为原料的两步固相反应法,首先正磷酸铁与3~30vt%的还原剂高分子化合物或/和碳混合均匀,在氮气或混合有5~15vt%的还原气体的氮气氛保护下于350~700℃下焙烧2~15小时,得到焙烧粉,然后用焙烧粉与锂源原料混合均匀在混合有5~15vt%的还原气体的氮气氛保护下于600~800℃下烧结5~15小时,得到磷酸亚铁锂。平均粒径1.5μm,振实密度大于1.3g/cm3,克比容量大于145mAh(0.1C)。本方法工艺过程简单,产品质量稳定,产品性能优良,而且成本低廉,工艺过程中仅排放CO2和H2O,无污染气体排放,是对环境友好的清洁工艺。

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混合动力船锂电池自流冷却装置

本发明公开了一种混合动力船锂电池自流冷却装置,包含取水单元、冷却水过滤单元、电池组单元、热水保温单元及控制器;冷却水过滤单元一端连接取水单元,其另一端连接电池组单元;电池组单元的另一端连接热水保温单元;取水单元、冷却水过滤单元、电池组单元及热水保温单元分别与控制器连接。本发明能利用海水的温度对混合动力锂电池进行降温,利用航行时水流的压力差,引入海水驱动水轮发电机,通过电力能驱动水泵,而不需要额外使用船舶燃料,多余的电量还能为锂电池充电,被加热过的海水还能被再次利用加热电池,以防止电池温度过低带来不利影响,散热效率高。

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用提拉法生长铝酸锂晶体的装置

一种用提拉法生长铝酸锂晶体的装置,包括一台提拉法生长单晶炉,其特点是该单晶炉的保温罩侧壁是完整的,不设观察窗,在与观察窗口相对的炉壁上通过支架架设一块观察镜于所述的保温罩的上方,以便通过所述的观察镜的反射实现对所述的铱坩埚内熔体界面的观察。本发明的优点是可以保证保温罩腔内温场的均匀性、对称性,可以有效抑制提拉法生长铝酸锂晶体过程中的组分挥发,可实现大尺寸高质量铝酸锂晶体生长。

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基于ARM架构的动力锂离子电池维护系统

本实用新型涉及一种基于ARM架构的动力锂离子电池维护系统,与动力锂离子电池模块连接,该系统包括主控制器、触摸显示屏、光耦隔离器、功率控制板、测量板和充电电源模块,所述的主控制器分别连接触摸显示屏、光耦隔离器和测量板,所述的光耦隔离器依次连接功率控制板和充电电源模块,所述的功率控制板和测量板均与动力锂离子电池模块连接;测量板采集动力锂离子电池模块的电压和电流信息,并将采集结果发送给主控制器,主控制器对采集结果进行分析后,通过光耦隔离器和功率控制板对动力锂离子电池模块进行控制,同时将结果显示在触摸显示屏上。与现有技术相比,本实用新型具有能够提高电池系统一致性、延长电池使用寿命、可靠性高等优点。

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用于高温锂硫电池的多功能复合隔膜、其制备方法和应用

本发明公开了一种用于高温锂硫电池的多功能复合隔膜、其制备方法和应用,本发明复合隔膜材料(MNWs‑GN/PI/FLCO‑FP)包括聚酰亚胺隔膜(PI)及采用刮涂法在PI膜两侧分别刮涂金属纳米线‑石墨烯纳米片复合材料涂层(MNWs‑GN)、和快离子导体氧化物(FLCO)‑柔性聚合物复合材料涂层(FLCO‑FP)。同时利用该复合隔膜与正极、锂负极、电解液组装成锂硫电池并在80℃条件下进行测试。在高温条件下,该复合隔膜不仅具有阻燃性能,而且可以有效的抑制多硫化物中间相的穿梭,同时能够抑制金属锂枝晶的生长,对高温下锂硫电池的长循环稳定性和安全性能的提高起重要作用。

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上海 - 上海 来源:中冶有色网 2023-03-18
锂电池供电系统
锂电池供电系统 1043     
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本发明的实施例提供了一种锂电池供电系统,包括大电流供电模块和小电流供电模块。在负载正常工作即需要电流较大时,锂电池通过大电流供电模块为负载供电。在负载休眠时即需要电流较小时,锂电池通过小电流供电模块为负载供电。小电流供电模块工作时消耗的电流小于大电流供电模块工作时的电流,因此,相比于原来即使负载处于休眠状态也采用大电流供电模块进行供电,本发明提供的锂电池供电系统的静态电流较小,进而延长了锂电池的使用寿命。

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硼酸盐类锂离子电池负极材料及其制备方法

本发明公开了一种硼酸盐类锂离子电池负极材料及其制备方法。所述的硼酸盐类锂离子电池负极材料的化学式为CoxNi(3‑x)(BO3)2,其中,0≤x≤3。制备方法为:将硼源与镍源和/或钴源混合均匀,于氧化性气氛条件下烧结,经过冷却后制得硼酸盐类锂离子电池负极材料。本发明的CoxNi(3‑x)(BO3)2材料,原料来源广泛、成本低廉、安全性能好并且环境友好。并具有工艺流程简单,设备要求低,产品纯度高等特点。制得的CoxNi(3‑x)(BO3)2材料具有高的比容量,长循环寿命和高倍率性能,是一种具有应用潜力的锂离子电池负极材料,有望成为下一代高容量锂离子电池负极材料。

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耐振动锂离子电池及其制备方法

本发明公开了一种耐振动锂离子电池及其制备方法,该电池包含正极、负极、隔膜及电解液,正极与隔膜之间、负极与隔膜之间的界面间均具有聚合物分子链层,其中形成分子链的聚合物为聚季戊四醇三丙烯酸酯、聚偏氟乙烯‑六氟丙烯、聚甲基丙烯酸甲酯、聚苯乙烯‑二乙烯苯中的任意一种,其重均分子量为50000~1000000。本发明提供的锂离子电池在受到剧烈振动时,由于聚合物分子链的拖拽作用,正极、负极、与隔膜的相对位置非常稳定,消除界面位置的不稳定性及其可能引发的微短路等问题,不但能有效维持锂离子电池在振动环境中使用的电化学性能稳定性,还扩大了锂离子电池的应用范围。而且,该锂离子电池的制备方法简便,适于工业化,具有良好的应用前景。

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电池浆料及由其制备的锂离子二次电池

本发明公开了一种电池浆料及由其制备的锂离子二次电池,该电池浆料包含正极浆料和负极浆料。正极浆料细度小于20μm,且粘度范围为6500mPa·s~7500mPa·s;负极浆料细度小于5μm,且粘度范围为3800mPa·s~4200mPa·s。正极浆料包含正极电活性物质、导电剂、粘结剂,以及溶剂。负极浆料包含负极电活性物质、导电剂、粘结剂,以及溶剂;本发明还提供了由该电池浆料制备的锂离子二次电池。本发明提供的电池浆料,其分散性好,由其制备的锂离子二次电池高倍率循环性能优异,解决了以钛酸锂为负极的锂离子电池的长期高倍率充电及长期高倍率循环充放电稳定性的问题。

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微米级单晶锰基材料、其制备方法及使用其的锂离子电池

本发明公开了一种微米级单晶锰基材料、其制备方法及使用其的锂离子电池。该锰基材料的分子式为LiNi0.5-xMn1.5MxO4-yFy,LiNi0.5Mn1.5-xMxO4-yFy或LiNi0.5-x/2Mn1.5-x/2MxO4-yFy,0≤x≤0.08,0≤y≤0.1,其中M为Mg、Ca、Al、Cr、Co中的一种或者几种组合。该材料是通过共沉淀法制备前驱体,再通过氧化性气体制备高活性的氧化物,最终通过高温煅烧得到电化学性能优异的微米级单晶镍锰酸锂材料。本发明的方法易于控制,工艺简单,能制备形貌可控、成分均一的镍锰酸锂,重复性好;制备得到的镍锰酸锂材料具有优异的电化学性能及高温循环性能,能用于锂离子电池。

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