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吉林吉林有色金属加工技术理论与应用

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基于考虑内外特性的锂离子电池剩余使用寿命预测方法

本发明是一种基于考虑内外特性的锂离子电池剩余使用寿命预测方法,其特征是,包括:构建基于线性核函数、多项式核函数和高斯核函数的混合核相关向量机MRVM方法,解决单核RVM预测能力低的问题;利用具有自适应惯性权重的鲸鱼优化算法IWOA为MRVM方法提供更合适的参数;由于IWAO算法能够扩大粒子搜索范围,使得粒子获得全局最优解,从而提高了预测精度;为了更加准确表征电池的健康状态,提取了电池内外特性的健康因子作为IWOA‑MRVM方法的输入,并输出带有95%置信区间的预测结果。由于本发明在锂离子电池充放电循环过程中考虑电池的内外特性,能够更加准确表征电池的剩余使用寿命。

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吉林 - 吉林 来源:中冶有色技术网 2023-03-18
考虑寿命减损影响的锂电池储能调频成本核算方法

本发明是一种考虑寿命减损影响的锂电池储能调频成本核算方法,其特点,包括运行工况对锂电池储能寿命减损的影响机理分析、锂电池储能系统参与电力系统调频的控制策略设计及考虑寿命减损的储能调频成本核算模型构建等内容。该方法针对锂电池储能在运行工况中性能劣化带来的调频成本难以核算的问题,综合考虑运行工况下锂电池静态损耗、动态损耗、初始投资、运行维护成本及储能参与调频的控制策略等多方面因素,为核算储能系统参与电网调频提供了准确的成本核算方法,对促进储能参与电力系统辅助服务市场的发展意义重大,具有科学合理,适用性强,效果佳等优点。

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以硅藻土为原料制备多孔硅/石墨烯复合锂离子电池负极材料的方法

本发明是一种以硅藻土为原料制备多孔硅/石墨烯复合锂离子电池负极材料的方法,其特点是,包括:硅藻土纯化、多孔硅的制备和多孔硅/石墨烯复合锂离子电池负极材料的制备步骤,制备得到的多孔硅/石墨烯复合锂离子电池负极材料在电流密度为100mA/g下,首次可逆容量达1275.3mAh/g,循环50次后容量保持在885.7mAh/g,随后循环过程中容量几乎保持不变。由于以硅藻土为原材料,来源广泛,价格低廉,多孔硅与石墨烯复合不仅可以有效地抑制硅的体积效应,还可改善其导电性,具有科学合理、简便易行、电化学性能优异、效果佳等优点,有利于推广应用,容易实现产业化,经济和社会效益显著。

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圆柱形锂电池的绝缘隔圈及含有该隔圈的电池

本实用新型公开了一种用于圆柱形锂电池端部的绝缘隔圈及采用该绝缘隔圈的圆柱形锂电池,绝缘隔圈其上设有同心的弧形带状通孔,所述绝缘隔圈在其一面的中心处设置有定位杆。圆柱形锂电池,包括容纳于壳体中的电芯、极耳、绝缘隔圈和电解液,所述电芯由正极片、隔膜和负极片卷绕而成,所述正、负极片分别与一个以上的极耳连接,与正、负极片连接的极耳分别自电芯两端引出;所述绝缘隔圈设置在电芯两端,其上设有同心的弧形带状通孔,各极耳分别自相应的通孔中穿过,所述绝缘隔圈的中心处设置有朝向电芯的定位杆,且插于所述电芯相应端的中心处。本实用新型可在电池中有效定位,装配方便,且能保持各极片之间的紧密性。

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具有磁性高吸附量高选择性的锂离子印迹纳米复合膜的制备方法及应用

一种具有磁性高吸附量高选择性的锂离子印迹纳米复合膜的制备方法及应用,它涉及一种锂离子印迹纳米复合膜的制备方法及应用。本发明的目的是要解决离子印迹膜回收锂离子过程中吸附量低和吸附平衡时间长的问题。方法:一、制备PDA@PVDF膜;二、制备MH‑Fe3O4@SiO2纳米颗粒;三、制备MH‑Fe3O4@SiO2@PDA@PVDF膜;四、制备2‑(烯丙氧基)甲基‑12‑冠‑4;五、制备锂离子印迹纳米复合膜。一种具有磁性高吸附量高选择性的锂离子印迹纳米复合膜用于吸附锂离子。本发明可获得一种具有磁性高吸附量高选择性的锂离子印迹纳米复合膜。

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磷酸铁锂电池储能系统辅助火电机组深度调峰的分层优化方法

本发明的一种磷酸铁锂储能系统辅助火电机组深度调峰的分层优化方法,包括:磷酸铁锂储能系统辅助火电机组深度调峰的经济因素分析、磷酸铁锂储能系统辅助火电机组深度调峰分层优化模型的建立和对分层优化模型的求解等内容,以磷酸铁锂储能系统削峰填谷效果及运行效益最优为上层目标来优化各时刻的储能充放电功率;中层模型采用火电机组深度调峰手段,结合机组深度调峰能耗模型及补偿模型,以系统总调峰成本最小为目标来优化各时刻的风电接纳量,并确定火电机组总出力;下层模型以火电机组运行效益最优为目标,来优化各机组出力。具有科学合理,经济适用,运行成本低,调峰效果佳等优点。能够使电网系统稳定运行。

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锂离子电池剩余有效寿命预测方法及装置

本发明提供了一种锂离子电池剩余有效寿命预测方法及装置,该方法包括:获取锂离子电池容量退化实验数据集,提取失效阈值EOL,利用ICEEMDAN将容量序列分解为若干个高频本征模函数IMF分量和一个低频残差RES分量;将IMF分量和RES分量分别输入LSTM模型进行预测,得到IMF和RES的预测结果;将IMF分量和预测结果进行重构,得到电池剩余使用寿命RUL预测结果;使用LSTM模型对不可见电池老化数据集进行预测;该装置包括数据采集模块、数据处理模块、数据分解模块、预测模块,本发明对实现锂离子电池的寿命预测,进而实现其全生命周期管理具有重要意义。

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锂电负极生产用旋振筛除尘装置

本实用新型是一种锂电负极生产用旋振筛除尘装置,包括投料器、吸尘器和收尘器,投料器由投料漏斗、放料阀门和投料布袋组成,吸尘器由吸尘管道、吸尘罩和旋振筛组成,收尘器由离心式风机、收尘管道、收尘布袋和收尘盒组成;投料器位于整个装置的左侧,吸尘器位于整个装置的中间,收尘器位于整个装置的右侧。本实用新型结构简单,便于拆卸与安装,方便工人操作和及时清洗内部粉尘残留;装置中的除尘电机不与负极材料粉体直接接触,可有效防止因锂电负极粉体导电而造成的电机短路损坏;此装置在实际生产中除尘效果明显,对于改善锂电负极材料筛分车间的工作环境作用显著,实现了粉尘的有效管控,减少了因粉尘造成的生产事故和人体伤害。

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圆柱形锂电池的绝缘隔圈及含有该隔圈的电池

本实用新型公开了一种圆柱形锂电池的绝缘隔圈,其上设有同心的弧形带状通孔,绝缘隔圈的外沿还设有环形凸台,所述绝缘隔圈表面还设置有至少一个定位凸台,所述定位凸台与所述环形凸台位于绝缘隔圈的同一面。本实用新型并提供具有上述绝缘隔圈的圆柱形锂电池。本实用新型有益的技术效果在于:由于绝缘隔圈上设置有定位凸台,且所述定位凸台与环形凸台位于绝缘隔圈的同一面,当圆柱锂电池受到撞击或震动后,绝缘隔圈不会因受到电芯的挤压而变形或移位,保证了电池的安全性。

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以溴化锂溶液溶解木质素的方法

本发明公开了一种以溴化锂溶液溶解木质素的方法,过程包括:将木质素进行预处理,得到纯化的木质素;将纯化的木质素放入质量浓度为60%的溴化锂溶液中,并在90‑130℃下搅拌溶解,得到溶解液;将溶解液过滤,收集滤液,得到木质素溶解液。木质素芳基醚键选择性裂解于溴化锂溶盐水合物中,进而使木质素的α‑OH在溴化锂作用下发生溴化从而使木质素发生溶解,进而提高了木质素的溶解量。

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基于MOFs的锂离子印迹PVDF膜的制备方法

一种基于MOFs的锂离子印迹PVDF膜的制备方法,它涉及一种锂离子印迹膜的制备方法。本发明的目的是要解决现有离子印迹分子不能同时具有高吸附容量和高选择性的问题。方法:一、制备NH2‑UIO‑66锆基有机金属框架;二、制备MOFs‑LiⅡPs印迹聚合物;三、制备SP‑PDA@PVDF膜;四、引入SiO2纳米中间层;五、制备MOFs‑LiⅡPs@PVDF膜。本发明制备的基于MOFs的锂离子印迹PVDF膜对MOFs离子印迹聚合物的负载率提高了11.6%,相应的导致吸附量显著提高;SiO2改性提高了膜的比表面积和抗污染性能,使得吸附平衡时间更短,抗污染性能提高,连续洗脱10次后其性能仅下降了5.6%。

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以邻苯二酚/壳聚糖为界面粘附层的仿生锂离子印迹膜的制备方法及应用

一种以邻苯二酚/壳聚糖为界面粘附层的仿生锂离子印迹膜的制备方法及应用,它涉及一种仿生锂离子印迹膜的制备方法及应用。本发明的目的是要解决现有的仿生离子印迹粘附层的成本高昂的问题。方法:一、制备PVDF‑CA/CS膜;二、制备以CA/CS为界面粘附层的仿生锂离子印迹膜;一种以邻苯二酚/壳聚糖为界面粘附层的仿生锂离子印迹膜的用于吸附Li+。本发明制备的一种以邻苯二酚/壳聚糖为界面粘附层的仿生锂离子印迹膜对锂离子具有较好的选择性吸附能力,同时具有再生性强、化学稳定性良好的特点。本发明可获得一种以邻苯二酚/壳聚糖为界面粘附层的仿生锂离子印迹膜。

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温度响应型仿生锂离子印迹复合膜的制备方法及应用

一种温度响应型仿生锂离子印迹复合膜的制备方法及应用,它涉及一种锂离子印迹复合膜的制备方法及应用。本发明的目的是要解决现有仿生锂离子印迹复合膜的制备及应用过程中,酸性解吸试剂对吸附位点造成不可逆的破坏以及产生大量洗脱废水的问题。方法:一、制备PDA@PVDF膜;二、制备PDA@PVDF‑RAFT膜;三、制备PDA@PVDF‑RAFT‑PDEA膜;四、制备Li‑TSIIM。一种温度响应型仿生锂离子印迹复合膜用于吸附Li+。本发明所制备的温度响应型仿生锂离子印迹复合膜对锂离子具有较好的选择性吸附能力,同时具有再生性强、化学稳定性良好的特点。本发明可获得一种温度响应型仿生锂离子印迹复合膜。

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铌酸锂衬底的波长可调谐的调制器及其制造方法

本发明公开了一种铌酸锂衬底的波长可调谐的调制器及其制造方法,包括衬底晶片、晶体载块、光纤、封装管壳和排线限位机构,所述晶体载块置于封装管壳内,所述光纤的一端和晶体载块连接,另一端贯穿封装管壳,所述衬底晶片的上表面设置有铌酸锂薄膜基板,且铌酸锂薄膜基板上设置有光学波导,所述铌酸锂薄膜基板的上表面设置有缓冲层薄膜;本发明的有益效果是:通过设计的排线限位机构,利用限位座、弹簧、抵块和凸耳的搭配,增加了光纤的排线限位效果,解决了传统中的光纤排线限位不便的问题;通过设计的导向组件,增加了第一管壳单体和第二管壳单体连接时的定位,使得第一管壳单体和第二管壳单体安装更高效,从而实现了封装管壳的快速拆装。

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高抗团聚RGO基磁性锂离子印迹聚合物的制备方法

一种高抗团聚RGO基磁性锂离子印迹聚合物的制备方法,它涉及一种锂离子印迹聚合物的制备方法。本发明的目的是要解决现有回收锂的方法成本高且步骤繁杂和现有磁性离子印迹聚合物制备方法负责和容易团聚,导致对锂吸附容量降低的问题。方法:一、制备Fe3O4/RGO;二、制备Fe3O4@SiO2@IIP/RGO,即为高抗团聚RGO基磁性锂离子印迹聚合物。本发明制得的高抗团聚RGO基磁性锂离子印迹聚合物相较于目前的锂离子印迹材料有明显的抗团聚特性,饱和吸附容量显著提升。本发明制得的高抗团聚RGO基磁性锂离子印迹聚合物对锂离子的吸附率可达99.9%。本发明可获得一种高抗团聚RGO基磁性锂离子印迹聚合物。

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基于MOFs的锂离子印迹复合纳米纤维膜的制备方法

一种基于MOFs的锂离子印迹复合纳米纤维膜的制备方法,它涉及制备离子印迹膜方法领域,具体涉及一种MOFs与离子印迹技术相结合的方法。本发明的目的是要解决现有MOFs负载在纳米纤维上的方法存在使用大量危险有机溶剂,成本高,对环境影响大,吸附效果差,无法实现复杂体系中目标污染物的高选择性去除的问题。方法:一、制备高选择性Li+印迹聚合物;二、制备聚丙烯腈纳米纤维膜;三、水热法制备MOFs‑LiⅡPs@PAN,得到基于MOFs的锂离子印迹复合纳米纤维膜。本发明制备的基于MOFs的锂离子印迹复合纳米纤维膜对锂离子的吸附量高达99.99%。本发明可获得一种基于MOFs的锂离子印迹复合纳米纤维膜。

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电动汽车锂电池后备增程模块

本实用新型涉及一种电动汽车锂电池后备增程模块,它主要由锂电池模组、锂电保护单元、逆变单元、充电控制单元、主控板及箱体组成。该结构是针对现有电动汽车剩余电量的估算精度低,且电池组上因配置的容量小,续航里程相对较低,导致电动汽车在断电无法行驶的情况下抛锚。

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锂电池实时状态监控及热失控报警装置

一种锂电池实时状态监控及热失控报警装置,包括锂电池状态传感模块以及数据处理模块,所述锂电池状态传感模块与数据处理模块电连接;所述锂电池状态传感模块检测到的锂电池状态数据传送至数据处理模块,所述数据处理模块对锂电池状态数据进行分析、识别锂电池故障并判断是否发出电池热失控报警。本实用新型对锂电池状态实时监控并进行热失控报警,提高锂电池的使用安全性。

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计及容量损耗的磷酸铁锂电池建模及SOC估计方法

本发明的一种计及容量损耗的磷酸铁锂电池建模及SOC估计的方法是基于现有磷酸铁锂电池工作状态受温度,电流,循环次数、放电深度等诸多因素的影响,使建模过程非常复杂而提出来的,本发明基于戴维南等效电路,对磷酸铁锂电池进行建模工作,给出模型开路电压、电阻电容值辨识方法,并考虑到磷酸铁锂电池生命周期内的容量的损耗,建立容量估计数学模型,提高磷酸铁锂电池模型的输出精度;同时用扩展卡尔曼滤波算(EKF)法来解决不确定性噪声带来的磷酸铁锂电池SOC估计问题。具有方法简便、科学合理,适用价值高,效果佳等优点。

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智能管理锂电池的储存装置

一种智能管理锂电池储存装置,其特点是,包括:中央管理器单元电路分别与锂电池充电单元电路、信息传递单元电路、电压监测取样单元电路、系统供电开关、报警提示单元电路、温度检测电路电连接,电压监测取样单元电路与储存锂电池电连接,储存锂电池与锂电池充电单元电路的充电开关电连接,锂电池充电单元电路的充电模块与充电供电电源电连接,充电供电电源分别与AC220V输入电源插头和系统供电电池电连接,系统供电电池与信息传递单元电路电连接,所述系统供电开关与系统供电电池电连接。能够实时监测电池电压,对欠压电池对号报警并及时充电,具有结构简单,可靠性高,便于管理,使用方便等优点。

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基于改进灰色模型的锂离子电池寿命预测方法及装置

本发明提供了一种基于改进灰色模型的锂离子电池寿命预测方法及装置,具体包括以下步骤:(1)获取锂离子电池数据,形成第一数据集;(2)对所述第一数据集进行数据检验;(3)采用改进后的鸟群算法对灰色模型辨识参数进行选取,建立基于改进的灰色模型锂离子电池寿命预测模型;(4)利用所述的基于改进灰色模型对所述第一数据集进行拟合,获得锂离子电池寿命数据在时间序列上的整体变化趋势,最终得到锂离子电池寿命预测结果。本发明提供的锂离子电池寿命预测方法及装置有效的提高的锂离子电池寿命预测的精度,提高锂离子电池的稳定性和安全性,具有重要的实际工程意义。

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锂电池负极材料振动筛分装置

本实用新型公开了一种锂电池负极材料振动筛分装置,涉及锂电池技术领域,具体包括板,底板下表面的四个边角均安装有锁止万向轮,从而便于工作人员移动或制动设备,提高了设备的灵活性,将锂电池负极材料从进料斗中投入到筛分箱内,在筛分箱内堆积大量的锂电池负极材料时,筛分箱在重力的作用使得滑块沿着滑杆下滑,此时弹簧受到压缩,开启驱动电机带动扫动杆对筛网上的锂电池负极材料进行搅拌以及通过刷毛对筛网间隙内的锂电池负极材料进行快速扫除,提高了锂电池负极材料筛选的速率,在筛分箱内的锂电池负极材料在筛选后不断减少时,通过压缩弹簧的作用,使得滑块出现沿着滑杆上下滑动的现象,筛分箱进行微震,进一步提高了筛选的速率。

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基于改进CSO-LSTM网络的锂离子电池寿命预测方法及装置

本发明提供了一种基于改进CSO‑LSTM网络的锂离子电池寿命预测方法及装置,具体包括以下步骤:(1)获取锂离子电池数据;(2)采用集合经验模态对电池数据进行预处理;(3)对预处理数据采用归一化方法进行处理,并划分训练集和测试集;(4)采用改进CSO选取LSTM最优超参数,建立基于改进LSTM的锂离子电池寿命预测模型;(5)将训练集输入到基于改进LSTM的锂离子电池寿命预测模型进行训练,得到基于改进CSO‑LSTM的锂离子电池寿命预测模型;(6)将测试集输入到训练好的锂离子电池寿命预测模型中,得到预测结果。本发明提供的锂离子电池寿命预测方法及装置有效的提高了锂离子电池寿命预测精度,对于提高锂离子电池的稳定性和安全性,具有重要的实际工程意义。

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高吸附量锂离子印迹纳米复合膜的制备方法

一种高吸附量锂离子印迹纳米复合膜的制备方法,涉及环境功能材料技术领域。本发明的目的是要解决现有的离子印迹膜对锂离子的吸附量较低、并且对锂离子的选择性吸附效果较差的问题。方法:将苯并‑15‑冠醚‑5和氯化锂加入到乙腈溶液中,水浴搅拌2h~3h,加入MWCNTs@PDA@PVDF膜、甲基丙烯酸、乙二醇二甲基丙烯酸酯和偶氮二异丁腈,氮气保护下,搅拌18h~24h,用去离子水清洗,真空干燥,最后进行酸洗,得到高吸附量锂离子印迹纳米复合膜。本发明可获得一种高吸附量锂离子印迹纳米复合膜的制备方法。

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锂电池实时状态监控及热失控报警方法及装置

一种锂电池实时状态监控及热失控报警方法,包括以下步骤:S1:锂电池状态传感模块实时检测锂电池状态数据并将锂电池状态数据传送至数据处理模块;S2:所述数据处理模块对锂电池状态数据进行分析并识别锂电池故障;S3:所述数据处理模块根据锂电池故障判断是否发出热失控报警。一种锂电池实时状态监控及热失控报警装置,包括锂电池状态传感模块以及数据处理模块,所述锂电池状态传感模块与数据处理模块电连接;所述锂电池状态传感模块检测到的锂电池状态数据传送至数据处理模块,所述数据处理模块对锂电池状态数据进行分析、识别锂电池故障并判断是否发出电池热失控报警。本发明对锂电池状态实时监控并进行热失控报警,提高锂电池的使用安全性。

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镍钴锰锂盐及锂电池材料中固体微粒的去除方法

本发明公开了一种镍钴锰锂盐及锂电池材料中固体微粒的去除方法,它包括:1)电池材料金属盐溶液,在结晶前加入所述的固体微粒捕集剂;2)过滤,去除沉淀;所述的固体微粒捕集剂,它包括:有机高分子絮凝剂、天然有机高分子絮凝剂和/或微生物絮凝剂,其具有羟基、氨基极性基团,可溶于水;所述的金属盐为镍、钴、锰和/或锂盐;采用ICP发射光谱仪检测,结果显示磁性物质和其它金属、非金属微粒含量小于5ppb;产品中其他杂质元素都没有变化;有益效果:较磁选法成本低,效率高,节能降排;适用于工业化生产。

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吉林 - 吉林 来源:中冶有色技术网 2023-03-18
从废锂电池中回收硫酸锂和氢氧化钴的方法

到目前全国手机用户已经超过两亿,其中使用锂电池的手机约占三分之二,如果按每个锂电池重为50克,按每部手机每年更换一次电池。每年就会产生666.7吨电池垃圾,在加上其它电器的使用,全国所产生的废锂电池垃圾超过1000吨/年,这些电池垃圾中含有碱、钴酸锂等物质。随意丢弃必将对环境造成严重污染。从废锂电池中回收硫酸锂和氢氧化钴的方法是采用铣床切割、分离填充物、酸解、过滤、氨水中和、过滤、硫酸中和、蒸发、结晶、过滤得到硫酸锂和氢氧化钴。用该方法处理废锂电池,不仅减少了对环境的污染,同时也产生了经济效益。

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锂离子电池富锂正极材料及其制备方法

本发明提供了一种锂离子电池富锂正极材料及其制备方法,该正极材料的化学组成为Li[LixCo1?x?y?z?αNiyMnzCeα]O2,其中,0<x<1,0≤y<1,0≤z<1,0<α≤0.3。在制备过程中首先将钴盐、镍盐、锰盐、铈盐和水按照摩尔比为1?x?y?z?α : y : z : α的比例混合,得到第一溶液;将草酸类物质、尿素和水混合,得到第二溶液;在惰性气体保护下,将第一溶液与第二溶液混合,进行共沉淀反应,得到草酸盐前驱体;将锂源与草酸盐前驱体球磨混合,混合粉末焙烧后得到高容量锂离子电池富锂正极材料。本发明提供的富锂正极材料粒度分布均匀,高倍率充放电性能好,首次不可逆容量小,循环稳定性好。

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