1050
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一种配备锂电池的太阳能发电系统,其主要包括光伏组件、锂电池、电源模块、激活模块。其中,光伏组件用于输出光伏电能;锂电池与光伏组件连接,用于存储或释放电能;电源模块与光伏组件和锂电池连接,用于将光伏组件或锂电池输出的直流电转换为交流电以供负载使用;激活模块与锂电池、电源模块连接,用于利用电源模块为锂电池提供激活电能以达到保护荷电状态。本申请技术方案能够在锂电池深度放电之后被快速激活,在没有通讯控制的情况下能够利用光伏电能或市电电能对锂电池进行小电流充电,使得锂电池的荷电状态逐步增加,实现对锂电池的激活功能,从而保证锂电池正常参与太阳能发电系统的储能工作,维持系统工作的稳定性。
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本发明属于锂硫电池领域,尤其涉及一种锂硫电池裸电芯、锂硫电池及其制备方法,该锂硫电池由阴极、阳极、隔离膜、电解质和外包装组成,阴极阳极均采用了贫锂电极材料,但整个电池体系创造性的采用了富锂技术,对阴极贫锂材料进行富锂。因此同时解决了金属锂阳极电化学性能/安全性能差、硫阴极无法提供锂源的问题,因此制备得到的锂硫电池具有更好的循环性能和安全性能。
786
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本发明涉及一种具有自动灭火防爆功能的锂电池电池箱,属于锂电池的防火防爆领域,解决了现有锂电池技术中,锂电池因热失控导致起火爆炸的问题;本方案包括电池箱壳以及安装在电池箱壳内的锂电池装置与触发泵,锂电池装置包括多组锂电池机构,锂电池机构包括壳组、设置在壳组顶部的上触发构件、设置在壳组底部的下触发构件、设置在壳组内部的锂电池单体,上触发构件用于在锂电池单体温度达到预设温度值时被触发与触发泵连通,触发泵内储存有灭火的水介质,在上触发构件被触发与触发泵连通时,水通过上触发构件流入至壳组内,实现对锂电池单体的防火防爆,下触发构件用于在壳组内注满水时被触发向外排水。
937
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本发明的软包锂电池抽气封口方法,通过对软包锂电池进行封装,并将已封装软包锂电池的气囊刺穿,再对待抽气软包锂电池进行抽真空操作,抽真空操作的同时还对待抽气软包锂电池进行滚压,最后对待热封软包锂电池进行热封处理。能够很好的把软包锂电池内部的气体排出干净的,即保证软包锂电池内部的真空度,使得极片与隔膜之间不会因为气泡过多而无法被电解液充分浸润,导致软包锂电池的电池性能下降;此外,本发明还能够很好地防止软包锂电池的电解液损失过多,即让电解液的损失在可控范围内,同样也保证软包锂电池的电池性能。
933
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本发明公开了一种锂离子电池阳极极片,其包括:阳极集流体和涂布于阳极集流体上的阳极膜片,阳极膜片上设有起阻燃作用的表面填充层,表面填充层上涂布有具有电子阻挡、离子导通作用的电子阻挡层。相对于现有技术,本发明锂离子电池阳极极片上设有电子阻挡层,因此制作锂离子电芯时无需再在阴、阳极极片之间设置隔离膜,从而有效避免了隔离膜张力对电池性能的影响,简化了锂离子电芯的制造工艺。此外,本发明还公开了一种采用前述阳极极片的锂离子电芯。
844
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本申请公开了一种锂电池回收信息统计系统和方法,涉及锂电池回收技术,包括多个采集装置和与各所述采集装置通信的服务器;其中,一个采集装置安装在一个锂电池回收设备上;所述采集装置包括通信接口,所述通信接口用于与所述锂电池回收设备通信,用以获取锂电池电池回收设备的设备信息,所述设备信息包括:设备的型号、每次工作的工作模式以及每次工作对应的出料重量;所述服务器根据采集装置采集的设备信息,估算各锂电池回收设备的处理量,以及统计各锂电池回收设备的出料总量。本申请实施例通过采集装置可以采集锂电池回收设备的设备信息,从而通过其工作状态和出料量等信息来估算其对回收锂电池的处理量。
886
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本申请公开了一种锂电池组充放电管理方法及系统,其涉及锂电池管理技术领域,该方法包括如下步骤:获取锂电池组的历史数据,所述历史数据包括历史电池温度数据和历史功率数据,所述锂电池组的数量为多组;基于所述历史数据将所述锂电池组划分为多个区域,并分别获取各个区域内所述锂电池组的实时数据,所述实时数据包括实时电池温度数据和实时功率数据;基于各个区域内所述锂电池组的所述实时数据分别分析各个区域的区域运行状态,并根据所述区域运行状态实时调整各个区域内锂电池组的运行模式。本申请具有锂电池使用过程中不需要消耗大量的人力进行管理的效果。
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本公开实施例提供了一种析锂检测方法、电子设备、充电装置及存储介质,析锂检测方法包括:获取电化学装置的充电初始SOC;响应于充电初始SOC小于第一阈值,对电化学装置进行间歇式充电,在间歇式充电时获取电化学装置的第一数据,根据第一数据确定电化学装置的第一析锂程度;响应于电化学装置的SOC到达第二阈值时,对电化学装置进行恒流充电,并静置,在静置时获取电化学装置的第二数据,根据第二数据确定电化学装置的第二析锂程度,第一阈值小于第二阈值;根据第一析锂程度以及第二析锂程度,确定电化学装置是否析锂。该析锂检测方法能够有效地提高对电化学装置进行析锂检测的准确性。
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本发明旨在提供一种可以有效改善锂离子电池在高电压条件下的循环性能,同时又能增加锂离子电池的阻燃性的高压锂离子电池的非水电解液。本发明包括溶剂、锂盐和常规锂电池电解液添加剂,其特征在于:所述一种高压锂离子电池的非水电解液还包括六(烯丙胺基)环三磷腈添加剂,所述六(烯丙胺基)环三磷腈添加剂在所述一种高压锂离子电池的非水电解液中所占的质量百分比为0.3%~5%。本发明的非水电解液不仅能够具有阻燃特性,而且还能显著提升锂离子电池在高电压条件下的循环性能。本发明可应用于锂离子电池领域。
730
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本发明提供了一种柔性全固态薄膜锂电池,包括聚合物薄膜层,在聚合物薄膜层上形成锂电池功能系层;所述锂电池功能系层包括功能层、正极集流层、正极薄膜层、固态电解质薄膜层、负极薄膜层、负极集流层以及封装薄膜层。本发明还提供了一种柔性全固态薄膜锂电池的制备方法,包括如下步骤:在衬底的表面上形成界面层;在界面层的表面上形成聚合物薄膜层;在聚合物薄膜层的表面上形成锂电池功能系层;将界面层与衬底分离,得到全固态薄膜锂电池。本发明与现有技术相比,通过在制作锂电池的衬底上设置界面层以聚合物层,在锂电池制作完成后将衬底与界面层进行剥离即可,以使聚合物层及锂电池功能系层完整良好的实现转移,从而实现提高效率,降低成本。
1022
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一种磷酸铁锂正极材料制备方法,包括如下步骤:步骤1、按照化学计量比1:1:1的比例分别称取碳酸锂、磷酸二氢铵、草酸亚铁,加入无水乙醇混合均匀后进行以350~450rpm转速球磨6~10h,然后在60~100℃真空干燥10~20h得到磷酸铁锂前驱体粉;步骤2、将步骤1中所制得的磷酸铁锂前驱体在纯氮气氛保护的管式炉里350~450℃保温4~6h,继续升温至600~800℃煅烧6~10h后自然冷却到室温得到磷酸铁锂正极材料;步骤3、称取步骤1得到的磷酸铁锂质量的1wt.%~3wt.%的铜薄片和磷酸铁锂质量的4wt.%~10wt.%的蔗糖加入到步骤2所得的磷酸铁锂材料中,球磨1~3h后用乙醇洗涤、离心后烘干,在纯氮气氛中600~800℃煅烧1~3h后即得到铜与碳共同包覆的磷酸铁锂正极材料。
982
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本发明公开了一种锂离子电池组剩余可用容量RAC的计算方法,先计算电池模组中各个单节锂离子电池的充电载荷状态SOC,再计算各个单节锂离子电池的剩余可用容量RAC,进而计算各个电池模组的剩余可用容量RAC,锂离子电池组管理系统BMS比较各个电池模组的剩余可用容量RAC,将电池模组中剩余可用容量RAC最小值定义为锂离子电池组的剩余可用容量RAC,同时对电池模组中各个单节锂离子电池当前内阻R进行自学习和通过温度进行补偿,以及诊断电池模组的健康状况,保证准确地计算锂离子电池组的剩余可用容量RAC,并最大化地释放出来;同时在工况发生变化时,锂离子电池组管理系统BMS仍然能够准确的计算锂离子电池组剩余可用容量RAC,提供及时的维护信息。
1044
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本实用新型涉及锂电池保护领域,具体为一种锂电池安全保护装置,包括锂电池本体,所述锂电池本体的外壁罩设有罩壳;所述锂电池本体的两侧壁均固定安装有限位板,所述罩壳的内腔两侧壁均固定连接有连杆,所述连杆的外端和限位板连接,所述罩壳的两侧壁下侧均插接有螺栓,所述螺栓贯穿罩壳且限位于锂电池本体的底部。本实用新型通过罩壳对锂电池本体进行罩护,从而在雨水天气时,雨水会直接作用于罩壳表面,从而无法对锂电池本体造成影响,有效的保护了锂电池,延长了使用寿命,而且罩壳和锂电池本体通过插接的方式进行限位连接,从而使得拆装方便快捷,方便进行充电以及维护,较为实用,适合广泛推广与使用。
796
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本实用新型公开了一种便于拆卸的锂电池极耳固定结构,包括锂电池固定框,所述锂电池固定框上表面靠近两侧的位置开设有电池放置槽,所述电池放置槽的内部前表面开设有负极槽,所述电池放置槽的内部后表面开设有正极槽,所述正极槽的内侧固定有正极固定框,所述负极槽的内部前表面固定有负极挤压片。本实用新型所述的一种便于拆卸的锂电池极耳固定结构,通过按压锂电池固定框上矩形开口内的挡板就可以取出锂电池本体,不需要从锂电池固定框两端扣取,使得拆装锂电池过程更加简单方便,通过设正极固定框与负极挤压片可以固定住锂电池本体上负极耳与正极耳的位置,与负极耳与正极耳接触面积更大,避免接触不良,从而无法使用锂电池。
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本实用新型公开了一种便于散热的锂离子电池,包括固定箱体、锂离子电池本体、固定板、固定螺栓、散热孔、导热管、热导介质层和散热鳍片,所述固定箱体内部安装有锂离子电池本体。本实用新型结构科学合理,使用安全方便,设置了固定板,能够有效的对锂离子电池本体进行固定,能够有效的防止锂离子电池本体在使用的过程中出现掉落现象,设置了散热风扇,能够有效的对锂离子电池本体进行散热处理,能够有效的防止锂离子电池本体温度过高影响使用寿命,能够有效的提高锂离子电池本体的工作效率,设置了减震装置,能够有效的防止锂离子电池本体在使用的过程中出现震动,能够有效的防止震动对锂离子电池本体造成损坏。
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本实用新型属于锂离子电池技术领域,具体的说,涉及一种新型的锂离子电池组,包括锂离子电池框架及错位插置在锂离子电池框架中的若干锂离子电池;所述的锂离子电池框架包括底板,底板上间隔且平行布置有若干隔板,所述的隔板下端内凹形成凹缺部,所述的凹缺部与底板之间围合成的腔室内设有电池支撑板,所述的电池支撑板与底板之间设有弹簧,弹簧的弹力为保持电池支撑板向上运动;所述的隔板上方还插置有导体供串联所有锂离子电池的电极并自最边缘的隔板引出供外接负载;本实用新型提供的锂离子电池组,方便了在锂离子电池单体出现鼓胀等现象时及时发现并迅速更换,极大的提高了锂离子电池组工作的可靠性和维护的方便性。
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本发明公开了一种新型高能量密度锂电池,包括金属锂,所述金属锂包括多个间隔分布的锂片,两个所述锂片之间均布置有一个铜片,所述锂片与所述金属锂分布组成负极和正极,位于外侧的所述锂片的长度大于位于内侧的所述铜片的长度;所述锂片的外侧面喷涂有PVDF涂层;本发明的锂电池主要是降低了锂金属薄片在锂电池制造中对环境要求,通过高分子材料的包覆,并且让隔膜被电解液溶剂浸润,从而达到彻底与空气中的氧气隔离,便于锂金属在锂电池厂的制造,大幅度降低了金属锂制造锂电芯的环境要求。
984
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本发明公开了一种带有温控结构的锂离子电池,包括防爆保护外壳、吹风扇、锂子电池本体和固定座,所述防爆保护外壳内部的顶部通过安装杆固定安装有两组吹风扇,所述锂子电池本体顶部的两侧防爆保护外壳的内部皆固定安装有复位弹簧,所述复位弹簧的一侧固定安装有限位固定板,所述锂子电池本体正面一侧的顶部固定安装有温控开关,所述放置筒内放置有温度感应探头,所述固定座内通过滑动块分别滑动安装有互为配合使用的上固定板和下固定板,且上固定板和下固定板上皆固定安装有紧固螺栓。本发明通过吹风扇、温控开关和温度感应探头,实现了锂子电池可进行温控,避免锂子电池因温度过高而融了塑胶件,提高了锂子电池的实用性。
730
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本发明涉及锂离子电池化成方法技术领域,尤其涉及一种软包装锂离子电池的化成方法,包括以下步骤:1)将封装好的软包锂离子电池置于夹具上;2)加热、加压;热水加热,气缸加压3)预充电;4)冷却充满电后,冷水冷却,即得所需的软包装锂离子电池,与现有技术相比,本发明的化成方法用高温的热水对置于可调节托板上的软包装锂离子电池直接接触式加热,1-5分钟即达到70-90℃的,用冷水对置于可调节托板的软包装锂离子电池进行冷却,1-5分钟即能冷却到20-40℃,加热快,降温也迅速,用气缸施加压力,化成过程中保持压力,可以使电池厚度变薄,外观更平整,硬度增大,化成时间缩短至1-3小时,而且化成后的锂离子电池的容量和循环一致性以及高温性能得到大幅提升。
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一种提高锂离子电池安全性的涂层材料及其制法和电池应用。该涂层材料含有钛酸锂、或钛酸锂和二氧化锰的复配物以及胶黏剂。其中钛酸锂的化学式为LixTiyMaOz,其中2≤x≤4,3≤y≤5,0<a<0.05,7≤z≤12,M选自铝、镁,钇、镧、锆或铈中的一种或两种以上元素,含量0.01wt%~0.3wt%。本发明的涂层材料通过将钛酸锂、或钛酸锂和二氧化锰溶于胶黏剂溶液中形成浆料,涂布到隔离膜或正极片上,并经过干燥形成。含本涂层材料的锂离子电池安全性能显著提升,可用于动力型电动车,移动存贮电源,储能电站设备中。
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本发明提供了一种锂电池废料的回收利用方法及其应用,涉及废旧电池回收技术领域。该方法首先利用逆流洗涤法对锂电池废料进行回流提取,得到富锂溶液和除锂后黑粉料;随后将富锂溶液和除锂后黑粉料分别进行处理:利用沉淀和还原的方法从富锂溶液中提取得到氢氧化铝和粗制碳酸锂,同时,将除锂后黑粉料在还原浸出前进行酸溶浸出,并利用金属的氧化还原性与萃取、沉淀等方式相结合去除浸出液中除钴镍锰外的金属杂质离子;最后浓缩结晶后分别利用热过滤和冷却过滤的方法制备得到锰含量高的钴镍锰混合盐结晶以及钴、镍含量高的钴镍锰混合盐结晶。上述回收利用方法具有工艺流程简单,易于操作的优势,实现了从锂电池废料中全面回收有价金属的目的。
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本发明涉及锂电池组装设备,更具体为涉及一种锂电池组装用导电片辅助粘连设备,包括有底部安装板、L型槽导板、双槽板、支撑板、锂电池顶部刷胶组件、锂电池组件等距推动组件、胶液刷平组件等;所述L型槽导板固定设于底部安装板一侧,所述双槽板固定设于底部安装板一侧面且位于L型槽导板下方所述支撑板固定设于底部安装板一侧,所述锂电池顶部刷胶组件设于支撑板上。本发明通过伺服电机带动锂电池顶部刷胶组件、胶液刷平组件一起运作,使得锂电池粘上适量的胶水的同时,还能再次对锂电池表面的胶液刷匀,使得胶液能充分刷到锂电池的上方,有效提高锂电池组装和粘连导电片的效率以及粘连的稳定性。
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本发明属于二次锂金属电池技术领域,尤其涉及一种电解液及其制备方法和二次锂金属电池。本发明提供了一种适用于二次锂金属电池的电解液,所述电解液包括锂盐、有机溶剂和添加剂;所述锂盐溶解于所述有机溶剂中,所述添加剂选自高氯酸锂、次氯酸、亚氯酸和氯酸中的一种或多种。本发明电解液中的添加剂在二次锂金属电池循环初期能够与电解液反应在锂金属负极表面非原位地形成一层稳定、均匀、导电的含有无机盐LiCl的固态电解质界面层,可以在充放电过程中抑制锂枝晶生长,有效地提高了金属锂二次电池的安全性。
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本发明公开了一种锂电池续航能力检测装置,包括:锂电池本体、检测机构、按压机构以及检测台,检测机构、锂电池本体、按压机构设置在检测台上,按压机构包括承载架、电池放置槽、电池导电机构以及控制器,锂电池本体设置在电池放置槽内,控制器用于控制电池导电机构,使得电池导电机构导通锂电池本体、检测机构。该锂电池续航能力检测装置包括锂电池本体、检测机构、按压机构以及检测台,以方便在实验室内对锂电池本体进行续航能力检测;同时该按压机构包括承载架、电池放置槽、电池导电机构以及控制器,操作人员将锂电池本体安装在电池放置槽,使用控制器启动电池导电机构将锂电池本体和检测机构连通起来,代替了人工接线进而提高了检测效率。
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本发明公开了一种废弃锂亚氯酰电池资源回收方法,包括如下步骤:步骤一,将废弃锂亚氯酰电池进行拆解,分别收集正极金属片、负极金属片、电解液、以及正极的硫/碳黑混合物;步骤二,硫/碳黑混合物用乙醇清洗,过滤后得到滤渣;将滤渣加入到酸溶液中,加热、搅拌、过滤,用水清洗至中性,干燥;步骤三,于含有静电稳定剂的醇溶液中将磁性材料均匀分散,并加入表面修饰剂;然后加入氯化锂、氯化铝和氢氧化钠,反应得到磁性微孔锂吸附剂;将磁性微孔锂吸附剂浸入含有锂的电解液,使其中至少部分的锂离子被磁性微孔锂吸附剂吸附。解决了针对锂电池资源回收没有合理方法,对锂电池随便丢弃,不仅污染环境,还造成资源浪费的问题。
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本发明涉及一种ZIF‑67为模板的钴酸锂复合材料及其制备方法,所述钴酸锂复合材料的制备方法有以下步骤:S1前驱体ZIF‑67的制备;S2制备层状LiCoO2材料;S3层状LiCoO2材料的AlF3包覆;S4碳纳米管复合。本发明的方法制备方法不仅能够改善材料混合时的均匀度,而且大大缩短钴酸锂煅烧合成时所需的时间,制备的材料在晶体结晶度和比容量方面都有着很大的提高。将所制备的材料加工制成电极,以金属锂作为对电极,组装成纽扣电池并进行电化学性能测试,在2C(1C=274mA·g‑1)的电流密度下经500次循环,容量保持在96.7mAh·g‑1,即使在更高的倍率5C下,钴酸锂电极材料仍然保持着89.8mAh·g‑1的可逆比容量,证明了该电极大电流充放电的稳定性和可行性。
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本发明提供了一种三明治结构的负极片及包括该负极片的锂离子电池。常规的锂离子电池在针刺测试时,会发生内短路,由于内短路的电流密度较大在短时间内会生成大量的热量,引发隔膜热收缩最终导致电池热失控。而本申请的负极片中含有钛酸锂层,其可以在发生内短路的瞬间快速脱锂形成空电态绝缘体,这一过程导致负极片电阻急剧增大,可以将短路电流减小,进而可以提高了锂离子电池的针刺安全性。本发明的负极片中含有硅材料层,其可以与锂支晶接触时会将锂支晶反应消耗,避免电芯在过充过程中负极片严重析锂形成大量锂枝晶,也进一步避免锂支晶刺穿隔膜引发的内短路。
1141
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本发明公开了一种锂吸附剂及其制备方法。该锂吸附剂的化学式为LiCl·AlxMy(OH)3x+ny·mH2O,其中x+y=2,3<3x+ny<10,0
1050
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本发明提供的废旧锂离子电池电解液的回收方法,通过对废旧锂离子电池进行电解液提取操作得到电解液后,向所述电解液中依次加入含铝剂和碱性调节剂,分段调节反应体系的pH值并进行过滤操作,依次得到了AlPO4、NaxAlF3+x(x=1或3)和第二滤液,再向所述第二滤液中加入CaO或/和Ca(OH)2调节反应体系的pH值并进行过滤,得到了第三滤渣和第三滤液,又向第三滤液中加入碳酸盐,得到锂盐,上述废旧锂离子电池电解液的回收方法得到了AlPO4、NaxAlF3+x(x=1或3)、第三滤渣和锂盐等回收物质,这些回收物质各有用途,能够作进一步回收利用,大大提高了离子电池电解液的回收率及副产物的利用价值。
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本发明涉及一种锂离子电池正极材料固相法掺杂铝的制备方法,包括以下步骤:控制一定的反应条件制备镍、钴及/或锰氢氧化物前驱体,将得到的前驱体与锂盐、纳米级铝化合物混合均匀,在空气或氧气氛中经过高温处理一定的时间,冷却,粉碎,即得到固相法掺杂包覆铝的锂离子电池正极材料,本发明的包覆铝的锂离子电池正极材料可显著改善锂离子电池高温安全性能和循环特性,可用于动力电池。
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