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本发明公开一种废旧三元电池制备的氧化铝包覆三元正极材料及方法,步骤包括,S1.将废旧三元电池进行放电、破碎、裂解、分选,得黑粉粗品;S2.用氨水与双氧水的混合液浸出处理,再进行压滤分离,得到第一黑粉滤渣及第一滤液;S3.蒸发脱氨得回收氨水与氢氧化铜;利用双氧水与有机酸的混合液对第一黑粉滤渣进行浸出处理,再进行压滤分离,得到第二黑粉滤渣及第二滤液;S4.在第二滤液中加入碱溶液,得氢氧化物;在第二黑粉滤渣中补充锂源与氢氧化铝胶体,混合物料经球磨后喷雾干燥、煅烧、气流粉碎,即得氧化铝包覆的三元正极材料,该方法的原料利用率高、回收率高、成本低、环境污染小,所得产品的电化学性能好。
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本发明公开一种直孔陶瓷复合电极制备方法,包括如下步骤:(1)将正极材料、电解质陶瓷粉、聚醚砜‑N‑甲基吡咯酮溶液混合后进行研磨处理,得混合浆料。(2)将所述混合浆料置于模具中,然后盖上网状载体后注入水进行相转换反应,完成后进行烘干,即得内部具有直孔结构的胚体。(3)将所述胚体进行加热排胶后,再进行烧结处理,即得所述直孔陶瓷复合电极。本发明利用相转化法和高温烧结法制备具有直孔结构的直孔陶瓷复合电极具有直孔结构,能有效缓解充放电过程中的体积效应,烧结后的致密表层能够有效避免大电流下锂支晶的生长,大幅提升固态电池的电流密度和循环稳定性。
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一种电池组及一种用于将电池组连接到电子装置以向电子装置(例如,头灯、手电筒、泛光灯、电钻、驱动器等)供电的方法。电池组包括大体圆柱形的壳体,其由在第一端表面与第二端表面之间延伸的弧形侧壁限定,并限定被配置成支撑至少一个电池单元(例如,锂离子电池单元)的内空腔。电池组包括可与电子装置的第一电池对齐构件接合的第一插入对齐构件,以便于沿第一方向插入电子装置的接收部分,以及可与另一电子装置的第二电池对齐构件接合的第二插入对齐构件,以便于沿第二方向插入另一电子装置的接收部分。
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本发明公开了一种二次电池和用电设备,该二次电池包括正极极片,所述正极极片包括正极活性材料;所述正极活性材料包含磷酸铁锂;所述正极极片采用差示扫描量热法测试,所述正极极片在350℃~550℃范围内存在两个放热峰;所述第一放热峰的面积为S1,所述第二放热峰的面积为S2,其中,S1/(S1+S2)=85%~97%。本申请通过控制正极极片的两个放热峰在350℃~550℃范围内且两个放热峰的比值在特定范围内,提高了正极极片的压实密度,改善了二次电池的电化学性能。
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本发明公开了一种正极材料制备工艺、正极材料、正极及电池,正极材料制备工艺包括步骤:将粉末状钴源或镍钴锰三元前驱体与锂源或改性添加剂按比例进行混合得到混料;在混料中加入水制备成球状的料球;高温煅烧料球;粉碎煅烧后的料球,得到正极材料。本发明通过将混料加水制备成球状的料球,使得料球堆积的孔隙率比微米级粉料堆积的孔隙率高,增加了煅烧过程中承烧钵内的中部和底部材料与空气或氧气接触,改善煅烧过程中承烧钵内的中部和底部材料与空气或氧气接触不足的问题,提高正极材料的比容和循环性能,从而获得材料性能更优、均匀性更好的正极材料。
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本发明是一种新型高渗透性高耐火度醇基铸造涂料及其制备方法,铸造涂料由以下原料配制而成:复合悬浮剂、复合粘结剂、复合增稠剂、高耐火度粉料和载体。本发明在载体中依次加入复合悬浮剂、复合粘结剂和复合增稠剂,再选择细粒度的电熔莫来石、高铝粉、锂辉石粉和粘土粉作为耐火骨料加入其中,混合搅拌制得的涂料具有高渗透性、激冷性好、绝热性好和烧结性优良,可以满足铸件砂型的防脉纹机理。本发明为醇基浸涂涂料,从而减轻或消除铸件内腔脉纹缺陷。
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本发明适用于锂离子电池二次电池技术领域,提供了一种氮化锡基复合型固态电极及其制备方法与应用。所述氮化锡基复合型固态电极的制备方法包括如下步骤:将锡靶材在混合气氛或氮源气氛下进行溅射处理,作为第一溅射源;将能量密度贡献主体靶材在惰性气氛或者混合气氛下进行溅射处理,作为第二溅射源;将两个溅射源共沉积处理,在基体上生长氮化锡复合薄膜。本发明方法制备得到的氮化锡基复合型固态电极放电平台数量减少且整体放电平台低于纯锡电极,同时氮化锡具有高的离子和电子电导率以及结构稳定性,减缓了能量密度贡献主体在充放电过程中产生的体积膨胀,保持高的循环可逆性。另外,所述制备方法工艺简单,设备依赖度低,适合工业化生产。
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本发明涉及正极活性材料及其制备方法、电池,其中正极活性材料包括芯层和包覆芯层的壳层,形成芯层的芯层材料为三元正极材料,形成壳层的壳层材料具有以下化学式:LibNinMnpM2‑n‑pO4其中,1≤b≤1.3,0.4≤n≤0.6,0.005≤2‑n‑p≤0.2,M选自:Co、Mg、Ta、W、Nb、Zr、Ca、V、Mo、Cr、La、Sc、Lu、Y和B中的一种或多种。本发明通过采用掺杂的镍锰酸锂材料包覆三元正极材料作为正极活性材料,能够有效地提高正极活性材料的导电性和高温、高电压条件下的稳定性,进而能够在不影响三元正极材料容量发挥的前提下,抑制三元正极材料与电解液的副反应,达到提高电池的使用寿命及倍率性能的目的。
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一种支化型官能化溶聚丁苯橡胶及其制备方法,制备的支化型官能化溶聚丁苯橡胶分子链中含有与白炭黑相容性良好的硅氧基团,其结构示意图如(a)所示,硅氧烷支链含量为溶聚丁苯橡胶重量的0.1wt%~5wt%。本发明的支化型官能化溶聚丁苯橡胶具体制备方法如下:以有机锂为引发剂,加入结构调节剂,使丁二烯和苯乙烯发生共聚反应,共聚反应的单体转化率接近100%时,再加入长链含氢硅氧烷,并加入α‑选择性硅氢加成反应催化剂和助剂进行硅氢加成反应,反应温度为60~120℃,反应时间为30~120min,反应结束后,经终止、凝聚,干燥得到支化型官能化溶聚丁苯橡胶。本发明的支化型官能化溶聚丁苯橡胶可以提高溶聚丁苯橡胶的耐磨性和抗湿滑性能,降低滚动阻力。
本发明公开一种用于瓷砖表面有蓝色分相结晶窑变釉面效果的釉料及制备方法和瓷砖,原料按重量组分计,包括以下组分:矿物料,硅酸锆,白云石,氧化锂,氧化镁,二氧化硅,三氧化二铝,三氧化二钡,氧化锌,氧化钡,五氧化二磷,氧化铅,氧化钴,低温助熔熔块,溶剂。其釉料的制备方法,包括以下步骤:将各原料按份数加入混合机中,再加入质量为原料总质量0.8‑1.5倍的水进行混合研磨,至釉浆的细度为600‑900目,制得釉料。本发明可以制得烧成瓷砖表面具有蓝色(或宝蓝色)分相结晶窑变釉面效果的釉料。
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本发明涉及一种电池盒结构(100),其中所述电池盒结构(100)包括设置在所述电池盒结构(100)内部的电池模块(205)、四个壁(105)、锁定机构(104)以及设置在盖子(103)上且设置在一个或多个壁(105b、105d)上的一个或多个通气孔(102)。此外,在所述电池盒结构内部,所述电池盒结构被分成隔间,其中一个隔间包括锂离子电池(201)并且另一个隔间包括铅酸电池(203),电池管理系统设置在这两个电池之间的隔间中,以控制电力传输。此外,所述电池模块由存在于所述电池盒结构中的相变材料封闭,并且此外,灭火器材料在所述相变材料之后设置在所述电池盒结构内部,其中所述灭火器抑制所述电池模块中的火。
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本发明公开了一种颗粒有机肥专用包膜材料及包膜颗粒有机肥,该包膜材料包括第一组分和第二组分,第一组分包括下述质量份的原料:蓖麻油15~25份,蓖麻油以外的天然植物油15~25份,无水乙醇10~20份,表面活性剂0.5~1份,乳化剂0.5~1份,氢氧化锂0.5~1份,环氧植物油改性无机粘土10~30份,微生物菌液10~30份;第二组分包括下述质量份的原料:环氧植物油35~50份,环氧植物油改性无机粘土20~30份,碳酸钙5~10份,多亚甲基多苯基多异氰酸酯30~35份。本发明的颗粒有机肥专用包膜材料能实现不伤害添加的菌种、减缓有机肥吸潮、减轻有机肥异味等功能。
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本发明涉及一种原位一体化电极‑复合电解质材料、制备方法及其应用,属于新能源材料技术领域。所述材料为层状结构,依次由集流体层、LiFePO4电极层和复合电解质层组成,集流体层的厚度为30~50微米,LiFePO4电极层的厚度为100~300微米,复合电解质层的厚度为50~250微米;复合电解质层由PPC、PEO、LiTFSI和LGPS复合而成。原位一体化结构中复合电解质层良好的离子导电性、机械性能、界面浸润性有助于改善界面锂传输动力学,组装全固态电池表现出良好的界面相容稳定性及电化学性能。
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本发明公开了电池极片涂布区域长度计量方法及装置,包括一操作流程:S1:计量光源和光电传感器启动,极片材料所具有的第一边缘部进入计量模块,带动输送转辊,编码盘跟随转动,所述计算机为该极片材料标定一第一长度边缘标记;S2:涂布区域单元进入计量模块,然后完全通过计量模块,所述计算机通过涂布区域单元计量辅助模块感知所述涂布区域单元的起始端及终结端;S3:极片材料完全通过计量模块,极片材料所具有的第二边缘部离开计量模块,计算机标定一第二长度边缘标记;S4:计算涂布区域单元的长度,计算极片材料总长度。本发明用于更准确地测量出锂电池极片材料涂布区域的长度数据,减少计量误差。
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本发明提出一种高电化学性能的镍锰二元前驱体的制备方法,属于电池材料技术领域。该方法在湿法合成二元前驱体过程中,在共沉淀反应时,加入模板剂、结构控制剂;然后将浆料过滤、洗涤、干燥、高温预烧、混锂煅烧,得到二元前驱体产品。本发明在前驱体湿法合成阶段构建前驱体表面结构骨架,解决目前正极材料结构坍塌导致的循环性能降低的问题,实现正极材料无钴化,极大降低其制造成本,具有极大的商业价值。
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本发明提供一种球形碳包覆钛酸盐复合负极材料的制备方法,步骤包括:配置氯化盐溶液,再与乙醇搅拌混合完全,得到混合溶液;将钛酸四丁酯加入到混合溶液中充分水解沉淀,将生成的白色沉淀过滤洗涤,干燥、研磨,得到球形二氧化钛前驱体;将碳源、钠源和球形二氧化钛前驱体加入到去离子水中,加热搅拌至完全溶解;或者将碳源、锂源和球形二氧化钛前驱体加入到去离子水中,加热搅拌至完全溶解;继续加热搅拌至蒸干,干燥、研磨,得到钛酸盐前驱体;将钛酸盐前驱体在惰性气氛下恒温加热,冷却后研磨,得预烧结粉末;将预烧结粉末在惰性气氛下恒温煅烧,冷却后研磨、过筛,获得球形碳包覆钛酸盐复合负极材料。
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本发明公开了一种磁性煤气化渣基镁吸附剂的合成方法。将煤气化粗渣与电解质溶液混合后置于等离子体球磨机中,在激发电压3‑10kV、转速400‑800r/min下球磨3‑5h。将产物转移加热至200‑500℃,水蒸气气氛下反应1‑3h。将产物浸于海藻酸镁和氨基酸铁溶液中,超声振荡1‑3h后离心。将固体产物转移至管式反应炉中加热至300‑600℃,水蒸气气氛下反应1‑5h。将产物浸于稀酸溶液中,反应0.5‑2h后离心,干燥得到比表面积300‑500m2/g,孔径2‑70nm,镁吸附容量30‑60mg/g的吸附剂。本发明以煤气化粗渣为原料,通过等离子体球磨机强化负载、电解质微蚀刻改性、镁浸渍改性,得到磁性多级孔道镁吸附剂,可用于盐湖卤水中镁的提取分离,降低镁锂比,具有制备工艺简单、镁离子选择性高、吸附容量大等优点。
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本发明提供一种陶瓷釉料及加工装置与陶瓷釉料加工方法,属于釉料及加工技术领域,其成分包括废瓷粉、石英、玻璃粉、黏土、氧化锌、锂瓷石、氧化硼、滑石、氧化铝、氧化锶、氧化锡等配方原料以及送料装置和加热搅拌装置。该陶瓷釉料及加工装置与陶瓷釉料加工方法通过增加一定量的废瓷粉以及少量的氧化锡和氧化锶达到提高釉面光泽度的效果,同时通过送料装置以及加热搅拌装置,在釉料加工的过程中对配方原料进行分开加热搅拌再混合进行加工的方式以及对配方原料充分的搅拌加热,使其受热更加均匀,搅拌更加充分,产出高品质的釉料,进而提高釉面的光泽度,减少釉面开裂等情况,从而极大的提高了所产出釉料的质量。
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本申请属于锂电池生产技术领域,公开了一种电芯模组堆叠装置,包括:堆叠台,其上设置有堆叠定位机构;保压装置,用于对电芯模组进行加压定型;电芯输送装置,用于把电芯输送至电芯上料工位处;泡棉层输送装置,用于把泡棉层输送至泡棉层上料工位处;端板输送装置,用于把端板输送至端板上料工位处;第一机械臂,用于把电芯从电芯上料工位转移至堆叠定位机构中进行堆叠;第二机械臂,用于把泡棉层从泡棉层上料工位处转移至堆叠定位机构中进行堆叠,还用于把端板从端板上料工位处转移至堆叠定位机构中进行堆叠;第三机械臂,用于把电芯模组从堆叠定位机构中取出并放入保压装置中;可实现电芯模组的自动堆叠,降低人力成本,提高生产效率。
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本发明涉及日用化学品领域,公开了一种具有提高植物油分散性能的粉底液,按质量份包括以下组分:乳化剂2~6份、含有丝兰提取物的大豆油的油相20~50份、粉体5~15份、水相40~70份;含有丝兰提取物的大豆油的油相为含有丝兰提取物的大豆油及丁二醇二辛酸/二癸酸酯、二异硬脂醇苹果酸酯、三甲基硅烷氧基硅酸酯、丙烯酸(酯)类/聚二甲基硅氧烷共聚物、二硬脂二甲铵锂蒙脱石、生育酚乙酸酯中的至少一种的混合物。本发明产品在以大豆油分散粉体的情况下,用含有丝兰提取物的大豆油与以氢化卵磷脂作表面处理的粉体可起到协同作用,使得即使在温度高的情况下依然能保持一个月的稳定,不浮粉,使用体验感也得到很大改善。
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本发明属于锂离子电池材料领域,公开了一种磷酸铁前驱体及其制备方法和应用,磷酸铁前驱体的微观形貌呈球状且粒径D50为10‑20μm,比表面积为1‑3m2/g,振实密度为1‑1.5g/cm3。本发明通过选择三价铁作为铁源,再将磷酸加入三价铁溶液中,并通过控制pH和反应温度来控制磷酸铁一次粒子的形貌和粒度分布,上述采用将磷酸加入三价铁盐的方式,使得体系初始的pH很低,再将反应温度控制在70‑100℃,可形成球状密实的一次粒子并有序堆叠,干燥后,可得到比表面积低和内部无空隙的二水磷酸铁,该二水磷酸铁的振实密度高,可达1‑1.5/cm3。
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本发明公开了一种二氧化锡‑碳核壳纳米球复合材料、其制备方法及应用,属于锂离子电池电极材料技术领域。所述的二氧化锡‑碳核壳纳米球复合材料为有由氮掺杂碳形成的壳层和碳中均匀镶嵌二氧化锡的核心组成的复合材料,其中导电氮掺杂碳壳层完整包覆二氧化锡‑碳中心纳米球,同时二氧化锡颗粒的粒径约为2nm~5nm,且不含有粒径大于50nm以上的二氧化锡大颗粒。该复合材料不仅有效缓解了SnO2的体积膨胀,而且显著提高了电导率,并提供了快速的电子传递途径。同时,氮掺杂碳壳也起到了盔甲的作用,以确保在循环过程中SnO2/碳复合纳米球的结构稳定性。
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本发明公开了一种用于提高电池容量估计精度的算法,包括:四阶扩展卡尔曼滤波模块以一阶RC等效电路为电池模型,对电池参数开路电压Voc、欧姆电阻R0、极化电阻Rp、极化电容Cp进行识别,然后以SOC、Up、R0、1/Ccap为状态变量,电流I为输入变量,端电压Ut为输出变量,进行四阶扩展卡尔曼滤波估计出电池容量Ccap值;利用遗传算法对缩放平移后的充电曲线进行电压特征点优化辨识,再根据电压特征点之间的时间间隔估计出电池容量Cr值;扩展卡尔曼滤波再融合模块以CD为状态空间变量,Ccap为输入变量,Cr为输出变量进行迭代得出容量估计值CD。根据本发明,有利于减小容量估计误差,更准确地评估电池的健康状态,提高以锂电池为动力源的新能源车的安全性。
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本发明公开了一种铝离子电池电解质溶液与电池。铝离子电池电解质溶液由碳酸酯类溶剂、酰胺类助溶剂和铝离子载体组成。将碳电极阴极和铝阳极浸没于该电解质溶液,即得到一种铝离子固液电池,它是一种能重复充放电的二次电池,具有能量密度高,性价比高,安全性优于锂离子电池,能快速充放电等优点,适合于用作乘用车动力电池,也可以用做与可再生能源发电装置配套的储能装置。
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本发明涉及一种智能化救生服状态配置系统,包括:救生服主体,包括可充气服装结构、气体发生器、防水盒体、锂电池和GPS定位仪,所述气体发生器的气体发生速率与所述可充气服装结构的型号呈对应关系;数据上传设备,用于将接收到的所述救生服主体的当前定位数据无线上传到海事搜救服务器处;频率驱动设备,用于基于接收到的实时对象景深调节所述数据上传设备的无线上传频率,接收到的实时对象景深越深,调节的所述数据上传设备的无线上传频率越高。本发明的智能化救生服状态配置系统结构紧凑、应用广泛。由于能够基于救生服信号调节充气速率,同时能够基于船体的远近调节定位数据上传频率,从而实现了对救生服状态的智能化配置。
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本发明提供一种三乙基硅烷的合成方法,包括:使用氢化钠和硼酸三甲酯反应,制备三甲氧基一氢硼基钠;加三乙基氯硅烷至三甲氧基一氢硼基钠,即反应得到三乙基硅烷;其中,副产物为氯化钠和硼酸三甲酯。本发明提供一种三乙基硅烷的合成方法,采用价格远低于硼氢化钠或氢化锂铝的氢化钠为起始原料,先制备三甲氧基一氢硼基钠,再与三乙基氯硅烷反应得到三乙基硅烷;不但使得三乙基硅烷的制造成本可以降低30%以上,而且不产生三氯化硼或三氯化铝等副产物,对环境更加友好。
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本发明的课题在于,提供光亮颜料不熔化、能够维持光亮特性、具有金属色调的质感、且使具有表面光泽性的光亮釉上彩实施于陶瓷器产品的釉上彩装饰材料。本发明的解决手段是,本发明所涉及的釉上彩装饰材料的特征在于,包含:熔块,其作为熔块本身的组成包含40质量%以上且60质量%以下的二氧化硅、15质量%以上且35质量%以下的氧化硼、和18质量%以下的选自氧化锂、氧化钠和氧化钾中的1种以上的碱金属氧化物;以及,能够产生金属感的光亮颜料。
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本发明公开了一种利用软锰矿氧化制备高密度球状磷酸铁锂正极材料用的磷酸铁前驱体制备方法。在一定的条件下,用一定浓度的FeSO4溶液加入1.0mol/l的硫酸调整pH为0.5‑1.0,取一定量的软锰矿(软锰矿含锰45%‑65%左右,锰铁摩尔比为1.05:2)加入到FeSO4溶液中,保持水浴温度90℃、搅拌速度300rpm。待铁离子完全氧化后将溶液过滤,滤液呈深红棕色,在滤液中加入无水乙醇1.5ml/L搅拌混合1h。将一定量的NH4H2PO4溶解并缓慢加入到滤液中,其中铁磷摩尔比为Fe:NH4H2PO4=1:1,得到略带黄色沉淀后转入喷雾干燥设备中。干燥温度270‑300℃,干燥速度10‑500ml/min。将干燥的混合固体样品在700℃马弗炉中烧结一定时间,得到球状高密度锰掺杂磷酸铁。得益于其微球形貌,其振实密度达到了1.33g.cm‑3,压实密度达到了2.53g.cm‑3。
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本发明属于消防技术领域,公开了一种集装型储能装置消防系统及消防保护方法。该消防系统主要包括消防灭火源模块、信息采集传输模块、数据控制模块、消防警示模块。该消防保护方法可以对集装型储能装置中火灾采取靶向和间歇式消防措施,尤其可深入到储能单元内部进行定点火情清除,特别适于储能元件为锂电池的灭火处理。利用该消防保护方法,可以实现将传感器装置和灭火介质引入到储能单元内部,直接作用于储能元件内部,做到火灾探测速度快定位准确,灭火有效迅速。利用本发明的集装型储能装置消防系统,可以实现一套灭火装置保护多个储能单元;还可通过间歇装置实现数次灭火,有效防止和扑救集装型储能装置的复燃火灾。
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本发明属于二次电池技术领域,具体涉及一种循环性和稳定性更优的二次电池。本发明所述二次电池,在传统二次电池材料体系的基础上,通过关注正极材料和负极材料整体的吸油值参数,尤其是正极材料和负极材料之间的吸油值比例,控制所述正极活性材料的吸油值QA与所述负极活性材料的吸油值QB满足如下关系式:0.01≤QA/QB≤10,优化了锂离子电池材料间的动力学平衡。本发明所述二次电池通过设计合适的正负极活性材料的吸油值,使得所述二次电池在充放电过程中的具有较优的嵌脱能力,且合适的吸油值比例改善材料与电解液之间的阻抗和保液能力,提升材料的循环性能。
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