1111
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本发明公开了多节锂电池保护系统,包括N节锂电池、温度采集模块、控制模块和检测模块,每节锂电池、每个控制模块与每个温度采集模块一一对应连接,控制模块与N节锂电池、温度采集模块连接,检测模块包括N个输入端口的过压检测单元、过温检测单元和过流检测单元,控制模块包括N个连接在每节锂电池两端的主控芯片,每个主控芯片分别与过压检测单元、过温检测单元和过流检测单元对应的输入端口连接,N为大于等于3的整数,控制模块用于对锂电池进行实时信号收集并输出对应的电信号至检测模块,检测模块接收电信号进行处理,简化了电路设计,适用性强,可以有效解提高锂电池在充放电路中的工作稳定性。
1107
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本发明公开了一种新型锂离子电池电池正极材料的制备方法,具体包括以下步骤:首先制得碳酸锂;然后将钴盐和络合剂混合,并同时与沉淀剂加入到反应器中,反应,制得的固体和碳酸锂烧结处理,得到钴酸锂材料;以去离子水、乙二醇为溶剂和氧化石墨烯混合制得氧化石墨烯分散液,并加入自制的钴酸锂材料,超声处理制得混合分散液;将得到的分散液滴入到由低温冷冻浴控温的接收液中,然后依次进行冷冻干燥、真空干燥,得到的固体加入到交联剂溶液中处理,然后置于水合肼溶液中处理,最后进行干燥,制得锂离子电池正极材料。本发明制得的锂离子电池正极材料稳定性好,比容量大,倍率性能和循环性能优异。
836
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本发明公开了氧化锌包覆镍锰酸锂正极材料的制备方法。该方法包括以下步骤:(1)将一定量碳酸锂、电解二氧化锰加入硝酸镍溶液中,充分搅拌,形成悬浮液;(2)通过喷雾干燥法将上述悬浮液,干燥成粉末;(3)将上述粉末在空气中焙烧,制备出镍锰酸锂;(4)再将前述制备的镍锰酸锂加入硝酸锌溶液中,充分搅拌,形成悬浮液;(5)通过喷雾干燥法将上述悬浮液,干燥成粉末;(6)再将粉末在空气中焙烧,最终形成氧化锌包覆镍锰酸锂正极材料。本发明的工艺简单,所制备的镍锰酸锂材料循环寿命长,存储时间长,适用于锂离子电池正极材料。
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本发明公开了一种电子级二氟草酸硼酸锂的合成方法,方法采用三氟化硼和草酸锂在无水氟化氢中直接反应,生成二氟草酸硼酸锂。首先将高纯草酸锂在聚四氟乙烯反应器中溶于含水量低于20PPM的无水氟化氢中,然后再通入高纯三氟化硼气体,即得到二氟草酸硼酸锂和四氟硼酸锂混合产品,混合产品经结晶、过滤、洗涤、干燥、分离,即可获得高纯电子级二氟草酸硼酸锂产品。本发明,方法简单、可靠、产品纯度高,杂质少,成本低。
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本发明提供一种防过充隔膜及其制备方法和锂离子电池,属于锂离子电池技术领域,具体方案如下:一种防过充隔膜,包括安全涂层和隔膜层,所述安全涂层设置在所述隔膜层的一个或两个表面,所述安全涂层包括钛酸锂和硅。所述钛酸锂和硅的质量比为1~999:1~999;所述安全涂层的厚度0.5~10μm;所述钛酸锂粒径为0.1~10μm;硅的粒径为0.05~5μm;防过充隔膜上的钛酸锂和硅与锂支晶接触时都会将锂支晶反应消耗,避免锂支晶刺穿隔膜引发内短路;同时锂支晶的消耗可以减少其与电解液的副反应,从而改善电池的过充性能。其中钛酸锂与锂支晶的反应速率更快,而硅的克容量更大,将钛酸锂与硅混合使用,这样就可以同时保证与锂反应的速率又可以保证反应的量。
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本发明涉及一种锂离子动力电池正极材料的制备方法,特别是一种制备磷酸铁锂/碳纳米管复合材料的方法。本发明以简单的可溶性酸、碱、盐、有机小分子的还原性保护剂为起始反应原料,先是采用敞开体系的低温回流反应装置,在100~200℃温度下回流反应30~300min后制得水合磷酸铁锂;然后将此水合磷酸铁锂与碳纳米管、有机小分子的还原性保护剂复合,在300~800℃温度下进一步地脱水与热晶化处理1~12h后就可制得磷酸铁锂/碳纳米管复合材料。使用本发明的方法制得的具有片层超结构的磷酸铁锂/碳纳米管复合正极材料,是制作新一代锂离子动力电池的理想正极材料,适合于规模化工业生产。
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本实用新型公开了一种预充电拆卸式锂电池保护壳,包括锂电池充电壳,所述锂电池充电壳的正端面开设有锂电池充电槽,所述锂电池充电壳的上端面开设有预充电接口,所述锂电池充电壳的侧端面开设有凹槽一,所述锂电池充电壳的后端面开设有凹槽二,所述凹槽二的内壁上固定连接有旋转轴,所述旋转轴的下端固定连接有连接件,所述连接件的下端固定连接有插头,所述锂电池充电壳的外壁上活动连接有预充件壳体,所述预充件壳体的内壁上端固定连接有预充电接头。该预充电拆卸式锂电池保护壳,在锂电池充电壳的外部增加预充电器件,产生较弱的电流,对锂电池进行预充电,防止恒定电流过大时,损坏锂电池,可以较好的保护到锂电池,提高锂电池的使用寿命。
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本实用新型适用于锂电池领域,提供了一种智能加热锂电池供电装置,包括锂电池、保护壳和用于控制锂电池输出功率以及控制向锂电池充电的电路板,电路板上设有电连接接头,电路板上设有用于调节锂电池输出功率的调节电路,电路板安装于保护壳中,保护壳上开设有露出该接头的第一开口。通过在电路板上设置调节锂电池输出功率的调节电路,通过调节电路来调节锂电池的输出功率,在锂电池全功率供电,快速加热时,可以通过保护壳来对锂电池散热,以保护锂电池;而加热器加热到指定温度时,可以通过调节电路来控制锂电池仅部分功率输出,以降低锂电池的发热量,减少能源浪费,并同时由于锂电池输出功率下降,可以使加热器发热量减少,实现保温。
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本发明公开了一种化工用锂电池,其结构包括锂电池、锂电池固定框、外壳、太阳能发电板、散热装置、温度显示屏和电量显示装置,所述锂电池的外部设有锂电池固定框,所述锂电池固定框的左部分布有电极通孔,所述锂电池固定框的右部分布有散热装置,所述锂电池固定框的顶部设有太阳能发电板,所述太阳能发电板的右部设有温度显示屏,所述温度显示屏的底部设有电量显示装置,所述电量显示装置的两侧设有警报装置,所述电量显示装置的底部设有复位按钮,所述锂电池固定框的外部设有外壳;所述外壳由304不锈钢层、加固层和耐热阻燃层组成层。该化工用锂电池,高效的保护了锂电池,使其更加有利于在化工领域使用,智能化性能高,实用方便。
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本发明公开了一种用于锂电池生产的夹紧整平方法,设置锂电池取放机械手,在锂电池取放机械手上设置吹气整平装置,吹气整平装置包括吹气管道,吹气管道设置在锂电池夹手的前侧或后侧,吹气管道对应锂电池夹手的左右两侧分别设置有整平吹气孔,吹气管道对应锂电池夹手左右两侧的整平吹气孔之间的距离大于锂电池的厚度;锂电池取放机械手通过锂电池夹手夹住软包锂电池的气袋部分,然后进行移动取放,在将软包锂电池的电池本体部分放入测试夹具的槽位之前,启动吹气整平装置,气源通过吹气管道然后由整平吹气孔吹出,从而将锂电池夹手上的向左歪或者向右歪的锂电池本体部分整平摆正。还公开了实施所述用于锂电池生产的夹紧整平方法的吹气整平装置。
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本发明提供了一种磷酸铁锂的制备方法、由该方法制备得到的磷酸铁锂以及所述磷酸铁锂在制备正极活性材料中的应用。所述磷酸铁锂的制备方法包括将水溶性二价铁源、水溶性磷源以及水溶性锂源混合并反应,所述水溶性磷源为磷酸和/或水溶性磷酸盐,其中,所述混合的方式包括将含有所述水溶性二价铁源以及所述水溶性磷源的水溶液A与含有所述水溶性锂源的水溶液B进行雾化并混合,并且通过控制所述水溶液A和所述水溶液B在雾化过程中的雾化速率将混合产物的pH值控制在5-7.5。采用本发明的方法能够将得到的磷酸铁锂的粒径控制在亚微米级并具有较好的电化学性能。
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本发明属于电池材料回收技术领域,公开了一种氮化锂废料的回收方法。该回收方法包括以下步骤:S1、将氮化锂废料和N‑甲基吡咯烷酮混合,加热,再通入硫化氢进行反应,得到金属锂粗料和含有硫氢化锂的N‑甲基吡咯烷酮溶液;S2、对含有硫氢化锂的N‑甲基吡咯烷酮溶液进行加热,得到硫化锂粗料;S3、对金属锂粗料和硫化锂粗料分别进行洗涤、干燥,得到金属锂和硫化锂。本发明通过氮化锂废料与硫化氢在N‑甲基吡咯烷酮中进行反应,对含有硫氢化锂的N‑甲基吡咯烷酮溶液进行加热,最终得到金属锂和硫化锂,得到的硫化锂、金属锂收率高,以锂计回收率>95%,硫化锂和金属锂的品质好、杂质低,纯度大于99%。
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本实用新型提供的一种多节锂电池断线保护系统,包括多个串联的锂电池,还包括连接在第奇数节锂电池正极和负极之间的保护电阻;当锂电池断线时,通过所述保护电阻进行放电,降低与断线的锂电池相邻的第奇数节锂电池的电压,增加与断线的锂电池相邻的第偶数节锂电池的电压。该多节锂电池断线保护系统不需要设置电流源,降低了成本,从最高节锂电池取电,提高最高节锂电池的供电能力。
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本发明公开一种锂电池负极组装机,包括工作台,该工作台上依次设有钢壳送料装置、锂片送切装置、锂片移送装置、负极整形装置、钢壳移送装置和负极滚压装置,所有装置与主控电路连接。本发明解决了手工组装锂电池负极速度慢、效率低的问题,具有组装质量好、效率高的优点,改善了作业环境,节约了成本。本发明的锂电池负极组装机,其结构合理,组装负极时,先送入锂片,再对锂片进行剪切,将剪切好的锂片送入整形工位,再对锂片进行下整形、左右整形和上整形,然后装入钢壳,并将装入负极的钢壳送到滚压位置进行滚压,最后将滚压完成的钢壳输送下料,从而实现对锂电池负极的自动送料、整形和组装。
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本申请公开了一种富锂磷酸盐系正极材料及其制备方法和应用。本申请富锂磷酸盐系正极材料包括富锂磷酸盐正极材料,富锂磷酸盐正极材料包括主相和用于补锂的富锂相,且主相和富锂相互相掺杂形成单一晶相;其中,主相为LiMaPO4。磷酸盐系正极材料具有高的首次库伦效率、能量密度和循环性能。富锂磷酸盐系正极材料的制备方法能够保证制备的富锂磷酸盐系正极材料结构和电化学性能稳定,而且效率高,节约生产成本。
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本发明提供一种补锂正极极片及其制备方法,所述补锂正极极片包括极片以及包覆于极片外侧的补锂涂层,所述补锂涂层含有锂金属粉末、导电炭以及陶瓷粉末和/或无机盐粉末。所述制备方法为:在保护气氛下将锂金属粉末,以及陶瓷粉末和/或无机盐粉末混合得到混合粉末,将混合粉末与粘结剂以及有机溶剂混合,得到浆料,将所述浆料涂覆到负极极片表面得到所述补锂正极极片。所述补锂方法高效、操作简单,对设备要求低,且可以对补锂量进行精确控制。
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本发明公开一种具有并联充电串联放电功能的锂离子电池组,包括至少两个锂离子电池、一个双通道继电器J1、二极管D1、三极管Q1、电阻R3、电阻R4、继电器电源VS和电平控制电路;两个锂离子电池分别记为第一锂离子电池B1和第二锂离子电池B2;电平控制电路输出低电平时,三极管Q1不导通,双通道继电器J1不工作,则第一锂离子电池B1和第二锂离子电池B2串联连接;电平控制电路输出高电平时,三极管Q1导通,双通道继电器J1工作,则第一锂离子电池B1和第二锂离子电池B2并联连接。
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本实用新型公开了一种锂电池电量检测装置,包括锂电池,所述锂电池左右两端分别设置有正极和负极,所述锂电池上端设置有检测机构,所述检测机构包括测量框体和第二检测接口。本实用新型通过在锂电池的正极和负极上端设置有检测机构,并在检测机构上分别设置有第一检测接口、第二检测接口和电量表,通过第一检测接口和第二检测接口分别与锂电池的正极和负极相互连接,可以观察电量表来检测锂电池的电量,因为在第一检测接口外侧壁设置有固定螺杆,并与测量框体螺旋连接,从而可以使第一检测接口与锂电池的正极接口牢牢固定住,使用安全性较高,有利于更为实用的使用锂电池电量检测装置,较为实用,适合广泛推广与使用。
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本实用新型公开了一种具有低温热启动功能的新能源汽车用锂离子电池,包括锂离子电池外壳,所述锂离子电池外壳的侧面固定连接有外壳固定块,所述外壳固定块的表面螺纹连接有外壳固定螺栓,所述外壳固定螺栓的表面螺纹连接有开关盖固定块,所述开关盖固定块的侧面固定连接有外壳开关盖,所述锂离子电池外壳的内璧固定连接有锂离子电池,所述锂离子电池的表面套接有预热防漏罩。该具有低温热启动功能的新能源汽车用锂离子电池,通过设置预热防漏罩、防漏罩盖、储水箱、加热棒、通水管道、水泵、第一连接管、冷热通用管和第二连接管,达到锂离子电池具有热启动功能,延长锂离子电池的使用寿命的效果。
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本实用新型属于电池加工技术领域,尤其涉及一种锂离子电池极片加工装置,本实用新型的锂离子电池极片加工装置,通过设置放卷机构、涂布机构以及烘烤机构,便能实现将锂离子电池用铜箔放卷和涂布,且消除应力;再通过设置在放卷机构与涂布机构之间设置应力消除机构,便能在涂布前对锂离子电池用铜箔进行预应力消除,且应力消除机构包括设于安装座上的加热组件、第一导辊组以及第二导辊组,加热组件能够对该锂离子电池用铜箔进行热处理,且将该锂离子电池用铜箔穿过错位的第一导辊组与第二导辊组,使得该锂离子电池用铜箔多次弯曲,这样,可将锂离子电池用铜箔的内应力进行消除,进而避免在进入涂布机构加工时锂离子电池用铜箔会出现翘曲导致极片开裂。
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本实用新型公开了一种汽车应急启动电子设备聚合物锂电源,包括电源壳体和聚合物锂电池,所述电源壳体包括底部壳体和盖板,多个聚合物锂电池插套在底部壳体中,相邻两个聚合物锂电池之间夹持有隔热板,底部壳体的内侧壁上固定有弹性缓冲垫,弹性缓冲垫压靠在聚合物锂电池的侧壁,盖板通过螺栓固定连接在底部壳体的上端面上,盖板的底面具有缓冲垫,缓冲垫压靠在聚合物锂电池的顶面上,聚合物锂电池的正极接触头和负极接触头插套在盖板上具有的插孔中,外盖板通过螺栓固定连接在盖板上,外盖板和盖板之间具有空腔,空腔设有多个电极连接板。它体积小,其内部的每个聚合物锂电池相互隔开,使得使用中,相邻两个聚合物锂电池不容易传热,防止爆炸。
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本发明公开一种锂电池箱并联方法、装置及系统,用于解决锂电池箱并联时,短路电流过大,导致锂电池箱损坏的问题。本发明确定待接入UPS系统的锂电池箱的电芯电压与已接入UPS系统的锂电池箱的电芯电压差值在第一预设范围内,确定待接入UPS系统的锂电池箱的电芯电压与直流供电端口的端口电压的差值在第二预设范围内,导通待接入UPS系统的锂电池箱的锂电池与直流供电端口之间的通路,由于获取锂电池箱的电芯电压并进行做差比较,保证待接入UPS系统与已接入UPS系统的锂电池箱的电芯电压的一致性,对待接入UPS系统的锂电池箱的电芯电压与直流供电端口电压做差比较,从而避免出现过大的环路电流,降低锂电池箱被损坏的概率。
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本发明提供一种电池隔膜及其制备方法和锂离子电池、通信设备。该电池隔膜包括聚烯烃隔膜,所述聚烯烃隔膜的聚烯烃分子上含有-SO3Li和-COOLi基团。该电池隔膜的制备方法包括如下步骤:聚烯烃隔膜的磺化处理的步骤;聚烯烃隔膜的复分解反应的步骤。该锂离子电池含有由该方法制备的电池隔膜。通信设备含有该锂离子电池。本发明电池隔膜具有优异的电解液亲和性,增强了其保液能力和离子电导率,该锂离子在聚烯烃隔膜中形成畅通的锂离子传递通道,使得本发明锂离子电池具有大电流充放电能力。其制备方法工艺简单,条件易控,生产效率高,降低了生产成本。
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本发明公开的球形磷酸铁锂正极材料及其制备方法,属于锂离子电池正极材料的制备方法,该制备方法采用软模板法合成高性能中空球形磷酸铁锂材料(Li(1-x)Ax Fe(1-y)ByPO4/C),首先,将软模板剂溶解在水溶液中;之后制得含锂化合物、含铁化合物、含磷化合物、含碳化合物在原子级别上进行充分混合的溶液,然后加入掺杂试剂;以上均匀混合后得到均一性良好的前躯体混合溶液;所采用的含碳化合物在后续的反应中既可以起到保护作用,也能形成对磷酸铁锂颗粒的包覆作用,可以大大提高正极材料的导电性能;所得的均匀前躯体浆料经过喷雾干燥过程处理,在喷雾干燥过程中可同时进行造粒与干燥前躯体,得到均匀球形结构的固态前躯体;之后的热处理过程中,去除软模板,形成中空球形结构的磷酸铁锂正极材料。
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一种分体式防爆锂电池组,锂电池组包括多个锂电池,锂电池包括:内部壳体、外部壳体、锂电池单元、保护板以及灭火系统。外部壳体为一个密闭容纳腔,内部壳体和灭火系统均位于外部壳体的内部,锂电池单元位于内部壳体的内部。保护板用于监控和保护锂电池的工作状态。灭火系统包括冷水管、雾化阀门以及温度监测器。锂电池可单独使用,或多个锂电池串联和/或并联形成锂电池组。多个锂电池能够串联和/或并联以扩大锂电池组的容量,使得锂电池组的使用更加灵活,单个锂电池的损坏不会影响其他锂电池的使用,提高锂电池的利用率,不会导致电池的整体报废。通过整体结构的优化,使得电池或电池组具有防爆、防水、防尘,阻燃等优势。
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本实用新型公开了一种新型高密度石墨烯锂电池,包括壳体和石墨烯锂电池,所述壳体的内部嵌入安装有石墨烯锂电池,且石墨烯锂电池的顶面设置有电极接头,所述电极接头的顶端贯穿且延伸至壳体的顶面;本实用新型中,通过紧固螺栓贯穿L型板,促使紧固螺栓的一端延伸至螺纹槽内,使得L型板表面穿插连接的两个缓冲杆分别通过抵板与石墨烯锂电池的顶面和侧面抵接,而两个缓冲杆表面套接的弹簧在L型板的压迫下处于收缩状态,配合石墨烯锂电池底面抵接的泡沫板,使得石墨烯锂电池处于壳体内的稳定性得到显著提升,有效避免壳体碰撞或颠簸导致石墨烯锂电池受损的情况,增加石墨烯锂电池使用的安全性。
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本实用新型涉及电池放电技术领域,尤其公开了一种用于废旧锂离子电池回收的放电装置,包括输送机构及与输送机构配合使用的喷淋机构;喷淋机构包括容器件、抽液泵及喷淋头,抽液泵用于抽取容器件内的导电电解质并将导电电解质经由喷淋头喷射在输送机构输送的废旧锂离子电池上,喷射在废旧锂离子电池上的导电电解质对废旧锂离子电池放电,喷淋头喷射到输送机构输送的废旧锂离子电池上的导电电解质回流至容器件;输送机构实现废旧锂离子电池的自动输送,喷淋头喷射出的导电电解质中和废旧锂离子电池的残余电量,实现对废旧锂离子电池的放电处理,避免废旧锂离子电池在后续的破碎过程中因电流短路而发生起火燃烧风险。
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本实用新型公开了一种锂电池保护装置,包括保护壳,所述保护壳的内部设置有锂电池本体,所述保护壳的底部固定连接有与锂电池本体配合使用的软垫,所述锂电池本体的两侧均固定连接有固定条。本实用新型通过设置保护壳、锂电池本体、软垫、固定条、卡块、顶盖、电源正极接头、GPS定位器、数据处理单元、电源模块、无线发射器、安装孔、提示单元、卫星定位服务器、手机APP、固定板和电源负极接头的配合,解决了但是现有的锂电池保护装置不具有GPS功能定位功能的问题,该锂电池保护装置具备GPS功能定位的优点,当锂电池丢失很容易找回,降低了使用者的经济损失,增强了该锂电池的实用性。
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本公开涉及一种锂电池的充电控制方法、装置、可读存储介质及电子设备。包括:分别获取锂电池在第一温度下的循环次数与剩余容量的第一关系、以及在第二温度下的循环次数与剩余容量的第二关系;根据第一关系和第二关系,在蓄电池的充电温度范围内确定锂电池在不同温度下的最优使用时长;以预设温度下的最优使用时长为基准时长,根据基准时长、不同温度下的最优使用时长以及预设周期,计算锂电池在预设周期内其平均温度下的有效使用时长;累计在每一预设周期内其平均温度下的有效使用时长,以得到锂电池的总有效使用时长;在总有效使用时长大于或等于所述基准时长时,降低锂电池的充电上限电压。如此,可延长锂电池使用寿命,发挥锂电池最优性能。
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本申请公开了一种富锂含镍三元复合材料及其制备方法和应用。本申请富锂含镍三元复合材料包括核体和包覆于核体的包覆层,核体的材料包括aLiNiOx·bLi2O,包覆层包括含锂的金属氧化物层,金属氧化物层所含的金属元素包括三元活性材料所含的金属元素,且金属元素中的金属元素不含镍;其中,所述aLiNiOx·bLi2O中的1≤a/b≤5,0.5≤x≤5.5。本申请富锂含镍三元复合材料在具有高的补锂效果的基础上,表面Ni2+含量较低和残锂少,活性高,赋予富锂含镍三元复合材料高的能量密度和循环性能。其制备方法能够保证制备的富锂含镍三元复合材料结构和电化学性能稳定,而且效率高,节约生产成本。
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