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电解液分解受到抑制的锂二次电池及其制备方法

本发明提供一种电解液的分解受到抑制的锂二次电池及其制备方法。该锂二次电池包括集电体,具有各自形成于集电体上的活性物质层的阴极和阳极,以及放置在阴极与阳极之间的聚合物电解液。在该锂二次电池中,至少在阴极与阳极活性物质层的一个表面上形成氟树脂薄膜。氟树脂存在于阴极和阳极的至少一个活性物质层中所包含的构成成分的微孔之间。聚合物电解液为交联单体的聚合产物以及包含锂盐和有机溶剂的电解液。另外,在阴极与阳极之间放置了绝缘树脂制成的多孔膜。

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用于制作全固态锂硫电池的正极活性材料的方法

本发明涉及用于制作全固态锂硫电池的正极活性材料的方法。具体而言,用于制作全固态锂硫电池的正极活性材料的方法包括通过在无水乙醇中溶解硫化锂制备硫化锂溶液。通过将碳纤维混合至硫化锂溶液制备混合物。通过干燥碳纤维和硫化锂溶液的混合物以在碳纤维的表面上沉积硫化锂制备硫化锂-碳纤维复合材料。在400℃至600℃加热硫化锂-碳纤维复合材料。

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锂回收方法
锂回收方法 1022     
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在针对锂离子电池废料依次进行焙烧工序、粉碎工序及筛选工序的过程中,在焙烧工序与粉碎工序之间、在粉碎工序与筛选工序之间或筛选工序后包含以下工序:锂溶解工序,使锂离子电池废料与水接触,使该锂离子电池废料中含有的锂溶解在所述水中而得到锂溶解液;锂浓缩工序,对锂溶解液中含有的锂离子进行溶剂萃取并进行反萃取,使锂离子浓缩而得到锂浓缩液;以及碳酸化工序,使锂浓缩液中的锂离子碳酸化,得到碳酸锂。

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湿化学生产锂金属磷酸盐的循环法

本发明涉及制备式LiMPO4的锂金属磷酸盐的方法,其中M是至少一种二价金属,优选选自第一过渡金属。本发明方法包括:使磷酸锂与金属盐和酸性磷酸根源在极性溶剂中反应,以转化为相应的含M的磷酸盐;添加碱性锂源,以获得所需锂金属磷酸盐的前体混合物;转化并分离(优选在水热条件下)这样获得的混合物,从而获得所需的最终产物,由此得到含锂的滤液。碱性锂源的加入引起锂离子以磷酸锂的形式沉淀。这样获得的磷酸锂可以以原料形式再使用,因此,所述循环可使锂高效地再利用。

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锂离子二次电池用正极活性物质及其制造方法

本发明提供一种能够在工业上稳定地批量生产锂离子二次电池用正极活性物质的制造方法。其是一种至少包含镍和锂的锂离子二次电池用正极活性物质的制造方法,包括:将镍化合物粉末与锂化合物粉末的混合物进行烧成处理的烧成工序;以及对在所述烧成工序中获得的锂镍复合氧化物粉末进行水洗处理的水洗工序,所述烧成工序的条件为:将所述水洗处理后的锂镍复合氧化物粉末中锂的物质的量相对于锂以外的过渡金属的总物质的量的比值,除以所述水洗处理前的锂镍复合氧化物粉末中锂的物质的量相对于锂以外的过渡金属的总物质的量的比值而得到的值大于0.95。

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湿润混合物、正极板、锂离子二次电池及其制造方法

本发明涉及湿润混合物、正极板、锂离子二次电池及其制造方法。湿润混合物的制造方法包括:溶液准备工序,准备以N‑甲基吡咯烷酮作为溶剂的锂传导体形成溶液;和溶液混合工序,其中,对在表面具有剩余锂化合物的含锂正极活性物质粒子进行搅拌,并且将上述锂传导体形成溶液与含锂正极活性物质粒子混合,得到包含带有被膜的含锂正极活性物质粒子的湿润混合物,该带有被膜的含锂正极活性物质粒子在含锂正极活性物质粒子的表面具有没有经由锂减少层而直接形成的锂传导体的被膜。

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提取锂化合物的方法
提取锂化合物的方法 1003     
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本发明涉及由含锂矿物制备锂化合物的方法和设备。该方法包括:a)浸出步骤,其中在含有碱性碳酸盐的浸出水溶液中浸出含锂矿物,以从含锂矿物中释放锂和磷酸盐,从而获得含有碳酸锂和磷酸盐的浸出浆料,b)碳酸化步骤,其中在CO2的存在下,将由浸出步骤获得的含有碳酸锂和磷酸盐的浸出浆料与碱土金属化合物反应,以获得包含碳酸氢锂的碳酸化浆料,和使浸出浆料中所含的磷酸盐作为不溶性磷酸盐化合物沉淀,c)固液分离步骤,其中对从碳酸化步骤获得的碳酸化浆料进行固液分离,其中未溶解的矿物和磷酸盐化合物作为能够被回收或丢弃的固体分离,从而获得含碳酸氢锂的溶液。

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将接点引线连接于锂基电极

公开了在可充电电池中把锂电极连接于接点引线的方法。电极包括具有从片或箔的边缘突出的弹片的锂或锂合金片或箔。接点引线包括具有由不与锂合金化的第二金属制造的端部部分的导电引线并且具有多个通孔。接点引线的端部部分和电极的弹片被定位为使得端部部分和弹片之间存在相当大的重叠。然后例如通过压制和焊接使弹片的金属穿过端部部分的通孔从而把电极接合于接点引线。还公开了通过该方法制造的组合的电极/接点引线组件。

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锂金属阳极的制备方法
锂金属阳极的制备方法 1027     
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本发明提供一种制备锂金属阳极的方法,包括在含有脱模剂的基片上形成集电体;在集电体上沉积锂金属;从基片上脱离沉积有锂金属的集电体。该方法可提供一种具有清洁锂表面和薄集电体的锂金属阳极,该锂金属阳极可以用来提高电池的能量密度。

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对锂-硫电池单元循环充/放电的方法

一种用于使锂-硫电池单元循环充/放电的方法,所述方法包括:使锂-硫电池单元进行放电,当所述电池单元的电压达到阈值放电电压时停止放电,该阈值放电电压在1.5V-2.1V的范围内,给锂-硫电池单元进行充电,以及当所述电池单元的电压达到阈值充电电压时停止充电,该阈值充电电压在2.3V-2.4V的范围内,其中,在阈值充电电压处锂-硫电池单元没有被完全充电,以及其中,在阈值放电电压处锂-硫电池单元没有被完全放电。

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硫化锂-铁-碳复合体
硫化锂-铁-碳复合体 649     
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本发明的主要目的是提供在以作为锂二次电池用正极活性物质有用的硫化锂作为主要成分的化合物中,正极利用率高、且具有高容量、进而具有良好的循环特性的具有优异的充放电特性的新型材料。一种硫化锂-铁-碳复合体,其特征在于,其是包含锂、铁、硫及碳作为构成元素的复合体,其包含硫化锂(Li2S)作为主相,且由通过粉末X射线衍射得到的基于Li2S的(111)面的衍射峰的半值宽度算出的微晶尺寸为50nm以下。

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锂电池电解质的纯化方法

本发明提供锂电池电解质溶液的纯化方法,从而降低电解质溶液中如水的痕量杂质浓度。这种电解质溶液通常包括至少一种锂盐溶质,该溶质包含在至少一种有机溶剂中。锂和锂能嵌入的第二金属首先以相互电接触方式放置,然后放入电解质溶液中。优选地,铝用作第二金属并且两种金属有作为分离的层在辊轧机中压在一起,从而形成双金属片。搅拌含双金属片的溶液来促进反应,降低电解质溶液中如水的杂质量。然后过滤所得纯化溶液来除去任何剩余金属或反应产物。使用所得纯化电解质溶液的锂电池比使用未纯化的电解质溶液的电池有改善的循环特性。

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表面介导的锂离子交换能量存储装置

一种表面介导的锂离子交换能量存储装置,所述装置包括:(a)正极(阴极),其包含官能的或非官能化的阴极活性材料,但所述阴极活性材料在其上具有捕获或者存储锂的表面面积;(b)负极(阳极),其包含官能化的或非官能化的阳极极活性材料,所述阳极活性材料具有在其上捕获或者存储锂的表面面积;(c)设置于两个电极之间的多孔分隔体;以及(d)与两个电极物理接触的含锂的电解质。在一种实施方案中,在该能量存储装置的第一次充电或者第一次放电循环之前,两个电极中的至少一个其中包含锂源。

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用于估计车辆锂电池的充电状态的系统和方法

本公开提供了一种用于估计车辆锂电池的充电状态的方法和系统。该方法包括提供锂电池的非线性函数、归一化锂表面密度和具有内阻的锂电池的电流下的实际电压。该方法进一步包括基于与非线性函数的反函数相关的实际电压确定实际的锂表面密度。该方法进一步包括基于相对于第一扩散模型的实际的锂表面密度确定变化参数。该方法进一步包括基于相对于第二扩散模型的变化参数确定预测的锂表面密度。该方法进一步包括当预测的锂表面密度和实际的锂表面密度之间的差值小于第一阈值时,确定锂电池的估计充电状态。

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制备氢氧化锂的方法和系统

提供了制备氢氧化锂的方法。所述方法包括在适于将硫酸锂和/或硫酸氢锂转化为氢氧化锂的条件下,将包含硫酸锂和/或硫酸氢锂的水性组合物进行包括双室膜过程的第一电膜过程,并获得第一锂减少的水性流和第一富含氢氧化锂的水性流;以及在适于制备至少另一部分氢氧化锂的条件下,将第一锂减少的水性流进行包括三室膜过程的第二电膜过程,并获得第二锂减少的水性流和第二富含氢氧化锂的水性流。还提供了制备氢氧化锂的系统。

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利用添加碱从盐水中回收锂的方法

一种从含锂盐水中回收锂离子的方法,包括在第一搅拌反应器中使含锂盐水与锂离子筛(其中LIS包括钛的氧化物或铌的氧化物)接触以形成具有锂离子筛的锂离子络合物,以及在第二搅拌反应器中使锂离子从锂离子筛解络合以形成锂离子筛和酸性锂盐洗脱液。第一反应器中的pH用例如无水氨、氢氧化铵或氢氧化钠的碱维持。

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非水电解质锂二次电池

一种含有一个由能够包藏或释放锂离子的碳材料制成的阳极、一个由含锂的氧化物制成的阴极,以及一种非水电解质的锂二次电池。该非水电解质包括一种含有LiPF6和LiBF4的锂盐;以及一种基于非线型碳酸酯的混合有机溶剂,该混合有机溶剂中(a)一种含有碳酸亚乙酯或碳酸亚乙酯与碳酸亚丙酯的混合物的环状碳酸酯,与(b)一种基于丙酸酯的酯如丙酸乙酯,以约10∶90至约70∶30的体积比(a∶b)混合。该锂二次电池确保了出色的高速充电/放电特性,以及改进的寿命周期和低温放电特性,因为其包括不含线型碳酸酯的预定的混合有机溶剂。另外,由于高温下的气体产生受到限制,电池组可以以改进的方式进行安装。

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制备可充电锂电池的正极活性物质的方法和用其制备的正极活性物质

公开了一种制备可充电锂电池的正极活性物质 的方法,包括向溶剂中加入第一和第二化合物以制备pH值为 0.01-3的酸性溶液,第一化合物含有能够与金属锂氧化物中 的氧形成双键的元素,第二化合物含有选自碱金属、碱土金属、 第13族元素、第14族元素、过渡金属和稀土元素中的至少一 种元素;向该酸性涂布溶液中加入含锂化合物以涂覆该含锂化 合物;和热处理该涂覆了的含锂化合物以形成含有由式 MXOk表示的化合物的表面处理 层,其中,M是选自碱金属、碱土金属、第13族元素、第14 族元素、过渡金属、稀土元素和它们组合中的元素;X是能够 与氧形成双键的元素;k是2-4的整数。

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锂离子二次电池正极材料的制作方法

本发明为一种锂离子二次电池正极材料的制作 方法,其是以有机酸胶体共沉法制备如通式(I)的二次电池正极 材料的制造方法, Li1+xMn2- yMyO4 (I),其中 Li是为锂,Mn是为锰,M是为镁、铝、铬、铁、钴或镍,0 ≤x≤0.4,0≤y≤0.2;首先取锂盐、锰盐与M盐使之与至少 一种溶剂相混合,以形成一起始溶液,其中,锂盐中所含锂离 子的莫耳数∶锰盐中所含锰离子的莫耳数∶M盐中所含M离 子的莫耳数=(1+x)∶(2-y)∶y;添加至少一螯合剂于该起始 溶液中以形成一悬浮溶液,将该悬浮溶液过滤可得一共沉物, 最后再将该共沉物进行焙烧及热处理。

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非水电解质和锂二次电池

提供一种包括非水溶剂和锂盐的非水电解质,所 述的非水电解质包含用通式(I)表示的卤代醚化合物:R1 -O-R2[I](其中R1是具有2个或更少碳原子的烃基或卤 代烃基以及R2是具有2至10个碳原子的卤代烃基)和至少一 种化合物,其中通过把这种化合物加入卤代醚化合物获得一种 混合溶剂作为非水溶剂,它能溶解数量不少于0.5mol/l的锂盐, 以及一种包括搀入/未搀入锂离子的阴极,锂金属或合金的阳 极或搀入/未搀入锂离子的阳极和上述非水电解质的锂二次电 池。使用上述非水电解质的锂二次电池对于重复充/放电和低 温容量有优良的循环寿命,尤其是有优良的高速容量,并且几乎 不导致由于循环引起的高速容量的破坏。

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制备纯的含锂溶液的方法和设备

本发明涉及一种由含锂原料溶液制备含锂溶液的方法,该方法包括如下步骤:a)沉淀步骤,在该步骤中通过沉淀将镁和钙的第一部分从含锂原料溶液移除,b)提取步骤,在该步骤中通过液-液提取将钙和镁的第二部分从由沉淀步骤获得的含锂溶液移除,所得的产物为含锂溶液。本发明还涉及一种用于由含锂原料溶液制备含锂溶液的设备,该设备包含:沉淀装置,布置该沉淀装置用于通过使镁和钙沉淀而从含锂原料溶液移除镁和钙的预定的第一部分;提取装置,布置该提取装置用于从沉淀装置接收含锂原料溶液和由此通过液-液提取移除钙和镁的第二部分,所得的产物为含锂溶液;以及控制工具,用于控制沉淀装置的操作以从含锂原料溶液移除镁和钙的所述预定的第一部分。

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锂离子二次电池以及制造该电池的方法

一种锂离子二次电池,包括正电极,负电极和包 括锂离子导电无机物质的薄膜固体电解质。薄膜固体电解质的 厚度为20微米或更小,且直接形成在用于正和/或负电极的电 极材料上。薄膜固体电解质具有锂离子导电率为10-5Scm-1或更高的锂离子导电率,并且在聚合体介质中包含重量比为40%或是更多的锂离子导电无机物质粉末。无机物质粉末的平均颗粒直径为0.5μm或更小。根据一种制造锂离子二次电池的方法,通过直接在用于正电极和/或负电极的电极材料上覆盖锂离子导电无机物质而形成薄膜固体电解质。

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在大气环境下制备铝-锂化合物的方法

本发明是有关一种在大气环境下制备铝-锂化合物的方法,其是以一铝材作为阴极材料,浸置于一电解液中,该电解液的组成份包含氯化锂与氯化钾,并在一工作温度下施加一直流电压以进行一电解扩散反应,使电解液中所含的锂原子扩散入阴极的铝材内,而得到铝-锂化合物(ALLI)。本发明借由在一含氯化锂与氯化钾的电解液中进行电解扩散反应,在一工作温度下施加一直流电压使锂原子还原于阴极并因高温而扩散入阴极的铝材内,而可得到铝-锂化合物(ALLI)。由于高温,故锂原子藉由扩散进入阴极材料内而形成铝-锂化合物,由于使用的原料是为氯化锂,具有稳定的化学活性,而可以方便地运输、储存,更可以降低铝-锂化合物的生产成本,增加其应用范围,非常适于实用。

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含锂溶液的制备方法
含锂溶液的制备方法 1112     
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本发明提供在维持洗脱工序的效率的同时不使锰酸锂整体溶解的含锂溶液的制备方法。本发明的含锂溶液的制备方法,依次执行吸附工序、洗脱工序、锰氧化工序,吸附工序使锂含量低的液体与由锰酸锂得到的锂吸附剂接触而形成吸附后锰酸锂,洗脱工序使所述吸附后锰酸锂与酸溶液接触而得到具有残留锰的含锂溶液,锰氧化工序使锰氧化从而得到抑制了锰浓度的含锂溶液。并且,酸溶液是0.5mol/L以上且4.0mol/L以下的盐酸溶液。通过该制备方法,在洗脱工序中,能够在维持Li+和H+这样的阳离子之间的交换反应的效率的同时,抑制锰酸锂整体的溶解,即,能够反复使用锂吸附剂。

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用于制造具有改善的高温储存特性的锂二次电池的方法

本发明涉及用于制造锂二次电池的方法,所述方法包括以下步骤:制造锂二次电池,所述锂二次电池包括:电极组件、所述电极组件被浸渍在其中的非水电解质、以及容纳所述非水电解质的电池壳体;执行锂二次电池的化成;和执行脱气工序以除去锂二次电池内部产生的气体,其中所述非水电解质包括锂盐、有机溶剂和作为添加剂的1,2,3‑三氟苯,其中1,2,3‑三氟苯以基于非水电解质的总重量的0.1重量%至10重量%的量被包括,并且通过在45℃至80℃的温度下、在0.5kgf/cm2至5kgf/cm2的压力下施加3.5V至4.5V的电压的同时,充电至电池的荷电状态(SOC)的10%至80%来执行化成步骤。

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制备富含锂的金属氧化物的方法

本发明涉及制备富含锂的金属氧化物的方法以及可使用所述方法获得的富含锂的金属氧化物。本发明还涉及富含锂的金属氧化物在制备电池(特别是锂离子电池)的阴极中的用途,以及含有富含锂的金属氧化物的锂离子电池阴极。

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从废锂离子电池中回收金属的方法

本发明是有关一种从废锂离子电池中回收金属的方法,是以物理分选法搭配清洁湿式回收制备流程,从废锂离子电池中回收金属的新技术。该发明方法不仅简单,且所回收金属纯度高。本发明方法包括将使用过的废弃锂离子电池于高温炉中焙烧,分解除去有机电解质,粉碎后筛分,筛上物再以磁选及涡电流分选处理,分离出碎解的铁壳、铜箔与铝箔等;而筛下物则经溶蚀、过滤,并借助由pH值及电解条件的控制,分别以隔膜电解法电解析出金属铜与钴,电解过程中于阴极侧所产生的酸可经由扩散透析处理被回收并再循环至溶蚀步骤使用,成一封闭流程。而经电解后富含锂离子的溶液,于调整酸碱值沉淀金属杂质后,则可以添加碳酸根形成锂的高纯度碳酸盐而将锂回收。

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锂二次电池组、以及使用了其的电子设备、充电系统和充电方法

本发明的锂二次电池组,其特征在于,具备含有正极与负极隔着隔膜对置而成的电极体和非水电解质的锂二次电池、PTC元件和含有场效应晶体管的保护电路,所述锂二次电池的单位体积的能量密度为450Wh/L以上,所述锂二次电池的电流密度为3.0mA/cm2以下,当将所述锂二次电池的阻抗设为A(mΩ)、除了所述锂二次电池的阻抗A(mΩ)以外的所述锂二次电池组的全部电路部的阻抗设为B(mΩ)时,下述关系式(1)和(2)成立。A≤50mΩ(1)B/A≤1(2)。

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用于锂-硫电池的隔膜
用于锂-硫电池的隔膜 788     
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在一些变体中,本发明提供了一种用于锂-硫电池的隔膜,该隔膜包括一个可渗透锂离子的多孔衬底;以及一个在该衬底上的锂离子传导金属氧化物层,其中该金属氧化物层包括在电池运行之前有意引入的硫的沉积物。这些硫的沉积物可能来源于在该锂-硫电池运行之前用一种或多种含硫前体(例如多硫化锂)对该金属氧化物层的处理。其他变体提供了一种使包括所披露的隔膜的锂-硫电池充电的方法,该充电通过将基本上恒定的电压连续施加到该锂-硫电池上直到电池充电电流处于或低于选定的电流来完成。

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锂钴氧化物及其制备方法

本发明包括具有六方层状晶体结构的锂钴氧化 物及其制备方法。本发明的锂钴氧化物具有式LiwCo1-xAxO2+y,其中0.96≤w≤1.05,0≤x≤0.05,-0.02≤y≤0.02,A为一种或多种掺杂剂。优选本发明的锂钴氧化物具有在由关系式axi+byi≤c定义的主成分空间中的位置,其中xi=Si·Pc1;yi=Si·Pc2;矢量Si为用于LiwCo1-xAxO2+y化合物的x-射线光谱;定义主成分空间的矢量Pc1和Pc2通过使用0.02°步长和用于锂钴氧化物的大量样品组的CuKα射线测量15°至120°间的x-射线粉末衍射值,并使用所述样品组的Si对锂币形电池经过50个循环后的容量衰减的回归来确定。其中所述锂币形电池包括锂负极和以锂钴氧化物作为正极材料,并且在充电和放电循环过程中均以C/3的恒定电流及在3.0至4.3V间进行循环;a、b和c的值只通过使用样品组中经过50个循环后容量衰减小于或等于15%的LiwCo1-xAxO2+y化合物的xi和yi值来确定。

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