784
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本实用新型涉及一种电子点火器,其特征在于,包括:锂电池充电管理芯片U1,所述锂电池充电管理芯片U1的第1引脚依次串联连接第二电阻R2、光电二极管D1,光电二极管D1的正向端电压为5V,所述锂电池充电管理芯片U1的第2引脚接地,所述锂电池充电管理芯片U1第三引脚连接锂电池,还串联连接一开关K、发热丝R3,电阻的另一端接地;所述锂电池充电管理芯片U1第五引脚串联连接第一电阻R1,第一电阻R1的另一端接地,所述锂电池充电管理芯片U1第四引脚的输出电压为5V。本实用新型提供的电子点火器,根据聚合物锂电池的各种优点,简化了复杂的充电控制电路,提供了产品的性价比,降低了产品成本,减少了产品的故障率。
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本申请提供了一种固态聚合物电解质膜及其制备方法和应用,固态聚合物电解质膜包括与含锂负极以化学键的方式连接的封装结构以及填充在所述封装结构内部的固态电解质、含硅基化合物和高浓度电解液;所述封装结构由含锡的路易斯酸和聚合单体交联得到;所述聚合单体能与含锡的路易斯酸发生交联反应。本申请通过形成封装结构,将固态电解质、含硅基化合物和高浓度电解液封装在其内部,避免与锂金属的直接接触,且提高了固态聚合物电解质膜的电导率和耐氧化性;另外,封装结构能够与含锂负极以化学键的形式连接,避免了与金属锂界面的不稳定状态。
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本发明涉及一种基于语义查询重写的柔性数据服务组合的方法,包括以下步骤:1.数据源数据本体模型的建模与发布;2.数据源数据服务模型的建立与发布;3.用户输入查询请求并将查询请求发送给查询重写器;4.查询重写器调用基于图模型的DS的匹配算法,找出可用于完成查询要求的候选DS集;5.在候选DS集的基础上,调用DS组合执行器;6.DS组合执行器调用基于查询重写的DS组合算法,找出可完成查询要求的、可组合的DS序列;7.按照最后生成的DS序列,依次执行并组合数据服务,得到用户想要查询的数据集。本发明优点是:1.提高了用户查询请求的灵活性;2.数据源的描述更加精准,对外提供更加细粒度的查询接口;3.提高了服务组合的效率。
本发明公开了一种基于瞬时高温焦耳热法的纳米复合材料合成装置及金属锂‑碳/纳米金属复合材料的制备方法和作为金属锂电池的负极材料的应用。装置利用脉冲电源,基于焦耳热原理,对反应前驱体进行瞬时加热、冷却,并得到纳米复合材料。装置可通过脉冲电流源,控制电流施加大小、脉宽来控制反应温度和时间。本发明制备方法通过金属盐浸泡,瞬时高温焦耳热法,反应后生成了碳/纳米金属复合材料,以此为载体,通过高温融锂法,在碳/纳米金属复合材料复合金属锂,制备金属锂电池金属锂‑碳/纳米金属复合电极材料。本发明金属锂‑碳/纳米金属复合电极材料具有柔性、高比容量,高倍率性能、高循环寿命及高安全性等优点。
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本实用新型涉及深水型可充电头灯,包括锂电池底座,所述锂电池底座的内部设有锂电池,锂电池底座顶部通过两个固定螺栓连接上盖,固定螺栓的底部分别与锂电池的正负极连接,上盖的顶端面中部设有开关按钮,锂电池底座的左侧壁上设有头箍接口,锂电池底座的右侧壁上通过螺纹连接灯头。本实用新型的深水型可充电头灯结构简单,简化了生产工序,降低生产操作难度,锂电池底座与上盖之间紧密卡合以及灯头与锂电池底座之间设置的台阶状橡胶圈,极大的提高可整体防水性能,扩大了使用范围,使该灯可以下潜至深水区域。并且还可配备相配套的充电器,使用极其方便。
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本实用新型涉及一种节能型电钻,涉及电动工具的技术领域,解决了锂电池的充电口损坏时,导致锂电池无法正常的充电,此时需要将锂电池进行维修,其包括给锂电池包充电的充电装置,充电装置包括充电头、电线、连接头、充电座;锂电池包上设置有第一充电口,充电座上设置有第二充电口;电钻本体上还设置有供锂电池包插入的安装槽,安装槽中设置有导电片,锂电池包上设置有与导电片连接的导电块;充电座上设置有供锂电池包插入的充电槽,充电槽上设置有与导电块连接的充电片。本实用新型具有对锂电池进行多种方式进行充电的效果。
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本发明涉及锂离子电池技术领域,尤其涉及一种硅基负极材料及其制备方法。所述硅基负极材料包括:氧化亚硅颗粒;包覆在所述氧化亚硅颗粒表面的硅酸锂/碳复合层。硅酸锂/碳复合层中含有的碳能够增加材料的电子导电性,硅酸锂能够增加材料的离子导电性,总体上提高了材料的导电性能。硅酸锂/碳复合包覆层有助于形成稳定的SEI,减少锂离子的消耗,也能够作为缓冲层,保证氧化亚硅颗粒的稳定性。因此,这种氧化亚硅/硅酸锂/碳复合负极材料是一种高首次库伦效率、成本较低、性能和结构稳定可控的高比容量硅基负极材料。
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本发明公开了一种固态电解质及其制备方法和应用,该固态电解质包括聚合物相,和分散在聚合物相内的陶瓷电解质与锂盐;聚合物相为含氟聚合物‑聚丙烯酸酯类共聚物。制备方法包括:1)将含氟聚合物与有机溶剂混合,经100~150℃下反应后得到改性含氟聚合物;2)将步骤1)制备的改性含氟聚合物、陶瓷电解质、锂盐、丙烯酸酯类单体与引发剂混合,在惰性气氛下,经聚合反应得到固态电解质。本发明公开的固态电解质,具有高的机械强度并兼顾韧性,较高的锂离子电导率,以及分别与金属锂负极和氧化物正极间优异的界面相容性和高的化学/电化学稳定性,可应用于金属锂电池、锂空气电池及锂硫电池中。
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本申请公开了一种可用于长循环锂离子电池的复合正极材料,包括:改性锰酸锂、改性钴酸锂;以及包覆在所述改性锰酸锂和所述改性钴酸锂表面的氢氧化铝和氧化钕;其中,所述改性锰酸锂中掺杂有铝和钴元素;所述改性钴酸锂中掺杂有镁元素。本申请还公开了该复合正极材料的制备方法和一种水系二次电池。本发明采用高温固相法合成了复合正极材料,实现了材料掺杂和包覆的双重改性,极大的简化了工艺流程,并且提高了电池制备过程中电极极片的压实密度和电池循环过程中的循环稳定性,有助于实现规模化的生产。
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本发明属于固态锂电池技术领域,涉及一种含乳清酸的固态聚合物电解质膜及其制备方法和在锂金属电池中的应用。所述固态聚合物电解质膜包括聚合物基体、导电锂盐和乳清酸。本发明通过在固态聚合物电解质中引入乳清酸,使得聚合物电解质膜与金属锂的界面相容性增加,提高锂负极的稳定性。在循环过程中乳清酸分解产生的LiN3,存在于锂金属和电解质膜界面处,抑制锂枝晶的生长,提升界面的稳定性和离子传导性,可以显著改善Li/PEO界面。同时添加乳清酸的聚合物电解质组装的电池比容量也得到了提高。乳清酸来源丰富,价格低廉,具有较高经济效益,且本发明的含乳清酸的聚合物固态电解质制备工艺成熟,成本低廉,采用浇筑法成膜,制备简单,适合大规模生产。
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本实用新型公开了一种电池管理系统教具,包括主板、底板、电池管理系统、屏幕、电源、滑动变阻器、负载和电流表,底板上端面设锂电池框,每个锂电池框内嵌入一个锂电池且每个锂电池框的外部两端均延伸出接线柱,相邻两个锂电池为反向放置,相邻两个锂电池的相邻两个接线柱之间通过导电接片连接,每个锂电池的正负极通过引出线连接到电池管理系统,相邻两个锂电池框之间通过插入绝缘隔板隔开,电池管理系统通过电连接屏幕和电源,滑动变阻器和负载之间电连接且另一端连接到任意一个或相邻的多个锂电池上,电流表的两端代替任意一个导电接片并连接到该导电接片所在的两个接线柱上。本实用新型结构简单占地面积小,使用方便。
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本发明提供一种非水电解液,包括锂盐、有机溶剂,所述锂盐为一种含有六氟磷酸锂的混合物晶体,所述混合物晶体的长径比为1‑1.5,晶体的平均粒径为0.15‑0.4mm,90%以上的所述晶体中,晶面族{110}占20‑80%、晶面族{111}占20‑80%,所述混合物晶体还包含不溶物、游离酸,混合物晶体中六氟磷酸锂的质量百分含量为99.90‑99.995%。所述有机溶剂为环状碳酸酯和/或链状碳酸酯的非水溶剂。非水电解液还包括添加剂,添加剂包括二氟磷酸锂、双三氟甲基磺酰亚胺锂及氟代碳酸酯中的至少二种。本发明的非水电解液具有优良的高温循环性能、高温存储性能、低温放电性能、大倍率充电性能。本发明还包括包含上述非水电解液的二次锂电池。
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本发明提供了一种直放站监控电路后备电池管理控制方法,监控电路的供电电源由两部分组成,其一是外部直流电源,其二是锂电池供电;外部电源供电的电压为锂电池充满电时的电压,正常情况下,外部直流电源供电,不启用锂电池,锂电池作后备使用;设备在不启动外部直流电源的情况下不激发锂电池供电,保证锂电池插上如果不激发锂电池则长期处于静止状态;当外部直流电源失电后,锂电池能够无缝接入到电路中,使掉电后设备能够正常地工作,而不受电源变动的影响。本发明有益的效果是:能够有效的解决直放站监控电路在正常供电和停电后对设备的监控,有效管理在两种情况下电路对电源的需求,解决停电后或者是电池耗尽后造成的实时时钟丢失的问题。
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本发明涉及铌酸钛负极材料,公开了氮化钛包覆的铌酸钛材料及其制备方法和负极、电池,解决目前铌酸钛材料电子电导率低、Li+扩散系数低、所制得负极倍率性能差,使铌酸钛在锂负极中应用受到限制的问题,其技术方案是在高温且氮气气氛下,纳米铌酸钛颗粒为内核,以金属氢化物中氢为还原剂对内核表面还原形成氮化钛的壳层,再由处理后的纳米铌酸钛颗粒烧结得到氮化钛包覆的铌酸钛材料,提高改性纳米铌酸钛颗粒和铌酸钛负极材料电导率,减缓铌酸钛负极材料在循环过程中的锂损耗,提高铌酸钛负极材料制得负极容量,并限制负极受温度影响下的膨胀收缩,并提高了使用本申请铌酸钛负极材料的锂离子电池的能量密度和循环性,降低锂离子电池的内阻。
本发明公开了一种碳纤维负载氧化镁颗粒交联纳米片阵列复合材料及其制备方法和作为锂金属电池负极骨架材料在制备锂金属电池负极中的应用。通过电沉积的方式在碳纤维上负载了氢氧化镁纳米片,在此基础上热处理后得到亲锂的氧化镁颗粒交联纳米片阵列。将其作为锂金属电池负极骨架材料与金属锂片组装成电池进行电化学沉积锂金属得到锂金属电池负极。本发明电沉积后得到的锂金属电池负极依然表现出较低的极化电压,较高的沉积‑溶解效率和较长的寿命,电学性能优异,具有广阔的应用前景。
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本发明涉及光伏发电领域,尤其涉及光伏储能逆变器的控制系统,包括:依次连接在光伏组件输出端的升压电路、电容C1、第一电压双向调节电路、电容C2、充放电控制电路,所述充放电控制电路连接锂电池,所述电容C1的输出端还连接有检测控制电路和逆变电路;所述检测控制电路分别连接第一电压双向调节电路、锂电池、充放电控制电路,用于检测锂电池端的电压,根据检测结果控制第一电压双向调节电路、充放电控制电路,给锂电池充电或者放电;所述逆变电路的输出端连接电网。通过使用本发明,可以实现以下效果:在锂电池电压可能会低于正常工作电压时,对锂电池进行强制充电,避免了锂电池的深度放亏导致锂电池损坏,而造成重大经济损失。
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本实用新型公开了一种防火防震蓄电池,包括壳体、锂电池组、上盖、下盖,所述的壳体为四周封闭,上下贯通的容器,所述的锂电池组设于壳体内,所述的上盖和下盖分别设于壳体的上端和下端,所的锂电池组内包括锂电池、电池保持架、电路板、电源线,所述的锂电池组与下盖之间设有滤震棉,所述的锂电池组内的每个锂电池呈左右横向设置,所述的电池保持架分别设于锂电池的左右两端,所述电路板设于锂电池的上方,所述的电路板与上盖之间设有滤震棉;所述的锂电池组的左右两端与壳体的左右侧壁之间设有防火绝缘垫片。本实用新型的结构清晰明了,进一步增加了防火、减震、隔热的功能。
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本实用新型公开了一种强动力电动自行车,包括横杆、前侧立杆、后侧立杆、底架和车胎,前侧立杆连接横杆和前侧的车胎,后侧立杆连接横杆和底架,后侧立杆顶端连接有车座,底架上连接踏板,底架内连接有电机,底架末端连接后侧的车胎,横杆内设置有空腔,空腔内插入有锂电池,后侧立杆上设置有隐藏式电池安置结构,隐藏式电池安置结构内安置有轮换锂电池,轮换锂电池和锂电池通过轮换电路连通电机。本实用新型具有锂电池和轮换锂电池双锂电池的隐藏密封安置结构,锂电池和轮换锂电池通过轮换电路轮换着给电机提供电力,保持电机强动力,续航能力强,同时完美隐藏电池,车体精制;并给予电池以独立的密闭空间,保护电池,防止电池被侵蚀和盗取。
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本发明公开了一种三维纳米骨架复合凝胶电解质材料及其制备方法和应用,通过将添加了锂盐和增塑剂的聚合物电解质溶液灌入纳米Li1.5Al0.5Ti1.5(PO4)3(LATP)骨架中制备得到。其可直接切片成直径为19mm的圆片直接用作锂离子电池的电解质,并以磷酸铁锂LiFePO4作为正极材料,以锂片为负极材料组装成固态锂离子半电池,在0.2C倍率下,循环200次后,锂离子电池的容量保持在82%以上,且其库伦效率接近100%。该方法制备过程简单,产量大,成本低,可以大面积生产,易于实现工业化,应用于锂离子电池中可以抑制锂枝晶的生长,提高电池容量。
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本实用新型公开了一种声学定位器用电池组,包括若干锂电池,锂电池组分为数量相同的两个支路,每个支路中锂电池相互串联,两个支路并联,锂电池单体分别并联一个反向二极管,锂电池两个支路分别串联一个二极管,锂电池组设置在一个封闭圆筒内,锂电池组输出端设有自恢复保险丝,封闭圆筒两端设有泡沫材料圆盖,封闭圆筒外侧包覆热缩膜,锂电池数为20个,锂电池每四个相互叠加形成五组电池条,电池条在封闭圆筒内呈圆形排列,五组电池条中心设有导线穿孔,自恢复保险丝容量为4A,锂电池组采用整体灌封。本实用新型可降低生产使用成本,电池组保护措施更好更有效。
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本发明公开了一种分离式便携太阳能系统的控制方法,本发明具体包括以下步骤:S1、系统的总体控制流程,S2、系统的总体充电控制流程,S3、系统的总体放电控制流程,S4、锂电池组的控制流程,本发明涉及太阳能发电技术领域。该分离式便携太阳能系统的控制方法,可实现通过系统中锂电池的更换变得极其方便,系统的其余部件可重复使用,大大提高了系统的使用率,通过锂电池组可容纳三块锂电池,使用时控制器能根据使用情况自动选择锂电池,使得三块锂电池的使用寿命保持一致,实现通过锂电池组增大了系统的输出功率,客户只需支付锂电池组的费用就可使用大容量的系统,大大减轻了客户的经济负担。
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本发明公开了一种高首效SiO/C复合材料的制备方法,属于锂电池材料技术领域,具体步骤如下:SiO材料与金属锂在氩气氛围下球磨,SiO会和金属锂反应生成Li2O和LixSiy晶体,化学反应随球磨时间延长而正向进行,得到预锂化的SiO材料,进而通入CO2气体,再次球磨,金属锂和CO2气体在球磨过程中发生反应,生成碳和Li2CO3等能在实现碳包覆的同时表面氧化改性。本发明所使用的设备要求不高且能耗低,球磨方法易于操作,可实现大规模应用。本发明可做到对SiO预锂化进而碳包覆量,同时将材料表面改性,实现材料预锂化和碳包覆的可控制备。本发明制备得到材料作为锂离子电池负极,展现出较高的容量的库伦效率,且循环稳定性突出。
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本发明属于正极材料制备领域,具体公开了一种磷掺杂三元前驱体及其制备方法、三元正极材料,掺杂前驱体的化学通式为:NixCoyMn(1‑x‑y)O2‑zPz,0.6<x<0.8,0.05<y<0.1,0.02<z<0.07,掺杂三元前驱体的制备过程中,首先低氧氛围中进行共沉淀反应,制备三元前驱体材料,再以可释放出磷化氢气体的磷化物作为磷源,在煅烧过程分解产生了磷化氢和氢气,在材料表面形成孔洞,使得材料的比表面积高,磷的梯度掺杂可在材料表面形成定向的内电场。因此,在混锂煅烧时前驱体与锂源能充分混合,可减少正极材料表面残锂。内电场的形成则有利于锂离子脱嵌过程中的定向移动,减少迁移路径长度。本发明所得正极材料的结构有利于释放材料在循环过程中的应力,最终提高了材料的循环稳定性和倍率性能。
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本发明公开了一种钛酸盐纳米纤维的制备方法,本发明中将一定量的醋酸锂、钡盐及钛盐溶于二甲基甲酰胺、冰醋酸和甲醇的混合溶液,并加入聚乙烯吡咯烷酮作为分散剂使之形成澄清的溶液,将澄清的溶液在一定的电压和一定的体积流率下进行静电纺丝,将静电纺丝产物恒温干燥,然后高温烧结,即得相应的BaTiO3·Li2TiO3钛酸盐纳米纤维,并研究了其电化学性能和储锂性能。本发明成功实现了锂离子电池负极材料BaTiO3·Li2TiO3钛酸盐纳米纤维的制备,该纳米纤维具有优异的物理化学性能。电化学实验证明本方法制备的BaTiO3·Li2TiO3钛酸盐纳米纤维作为锂离子电池负极材料具有广阔的应用前景。在整个制备过程中,操作简单,原料成本低,设备投资少,适合批量生产。
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本实用新型公开了一种便捷式电池管理系统教具,包括主板、底板、电池管理系统、屏幕、电源、滑动变阻器、负载和电流表,底板上端面设多个锂电池框,每个锂电池框内嵌入一个锂电池且每个锂电池框的外部两端均延伸出一个接线片,每个锂电池框内的锂电池为同向设置,相邻两个锂电池的相邻两个接线片之间通过导电接片连接,每个锂电池的正负极均通过引出线连接到电池管理系统,电池管理系统通过电连接屏幕和电源,滑动变阻器和负载之间电连接且滑动变阻器和负载的另一端连接到任意一个或多个锂电池上,电流表的两端代替任意一个导电接片并连接到该导电接片所在的两个接线片上。本实用新型结构简单占地面积小,使用方便。
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本发明涉及锂电池正极材料领域,针对现有锂电池中正极材料循环性能差的问题,公开了一种离子通道稳定性高的掺杂改性正极材料,所述掺杂改性正极材料为:负载镍钴锰酸锂中混掺磷酸锰铁锂材料,负载镍钴锰酸锂与磷酸锰铁锂材料质量比为1:0.25‑0.4。所述负载镍钴锰酸锂的制备过程为:(1)制成三维排列框架;(2)制成第一载体结构;(3)选择性溶解;(4)接枝活性基团;(5)负载。本发明能够制备出具有良好导热性、导电性、高稳定性孔道及整体性性能好的正极材料,使得制备出来的锂电池正极材料具有较强的循环性能与较长的使用寿命,可以有效实现锂离子电池的材料优选和工艺优化。
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一种磷酸铁锂活性材料的制备方法,包括以下步骤:(1)按比例称取原料:锂源、铁源、磷源、碳源和添加剂,其中原料中元素Li∶Fe∶P的摩尔比为0.9~1.2∶1∶1,添加剂与锂源的摩尔比为0.001~0.05∶1,碳源占原料总质量的1~10%;(2)将原料加入到含有分散剂的超细球磨-砂磨机中充分研磨得到分散均匀的浆料,然后将浆料输送到喷雾干燥机中干燥造粒得到磷酸铁锂前驱体;(3)将磷酸铁锂前驱体在气氛炉中一次烧结,零度瞬间冷却,通过粉碎、机械整合后得到磷酸铁锂活性材料。它解决了现有磷酸铁锂制备方法合成的磷酸铁锂振实密度低、导电性差、形状不规则、性能不稳定、后期加工性不好以及生产工艺复杂耗能大等问题。
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本发明公开了一种带有铌酸钛的混合固液电解质电池,涉及固态电池领域,主要包括负极、电解质和正极,所述负极包含有TiNb2O7负极材料,所述TiNb2O7负极材料为以TiNb2O7为核心,并表面包覆有TiN或钛酸锂的壳层。通过采用上述技术方案,在铌酸钛表面包覆TiN或者钛酸锂,这样能够隔绝电解液与铌酸钛的直接接触,从而能够减少铌酸钛表面形成SEI膜的概率,保证了电池首次放电的电容量。并且,正极采用高容量高镍三元材料与富锂材料,借助铌酸钛的高电位,降低混合固液电池的实际充电电压,提高循环稳定性并通过适当的补锂技术,使得TiNb2O7材料电池的N/P值趋于1,进而提高正负极材料利用率。
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本发明涉及电池领域,特别涉及一种复合材料制备方法、电池正极、电池及其制备方法。所述复合材料制备方法、电池正极、电池及其制备方法,包括以下步骤:将富锂材料与镍钴锰酸锂材料混合得到混合物,其中,所述富锂材料质量占比50%‑80%,所述镍钴锰酸锂材料质量占比20%‑50%;向所述混合物中加入硝酸,加热并保温;加入柠檬酸,静置;干燥;分段烧结,得到所述富锂‑镍钴锰酸锂复合材料。本发明采用富锂材料与镍钴锰酸锂材料复合的技术,使用两种材料复合后,结合了两种材料的优点,制造的动力电池比能量高,循环寿命好;本发明所采用的复合材料制备方法制备环境无须十分苛刻,生产制造更简单。
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