本发明公开一种预锂化MXene材料的制备方法,本发明利用氟化钠与盐酸的混合溶液刻蚀MAX相陶瓷粉末得到二维碳化物MXenes;采用简单的自放电原理制得预锂化MXenes,制备方法简单、安全、成本低;而且Li+的进入能够扩大MXenes的层间距,暴露更多的表面活性位点,增加离子传输通道,同时解决循环过程中MXenes片层堆叠团聚的问题。将预锂化MXenes作为锂离子电池的电极材料,可以弥补锂离子在首次充电过程当中的损失,提升首次充放电的库伦效率,更大程度提高MXenes对锂离子的存储容量。预锂化MXenes作为镁离子电池电极材料,实现镁锂共嵌,提高倍率及循环性能,是一种优异的电极材料。
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本发明公开了一种用于基于加速器中子源系统的水冷固态锂靶,包括固态锂薄膜、无氧铜基底、低活化钢盲板。通过质子束轰击固态锂薄膜实现足额中子的产生;利用无氧铜基底及内部翅片通道水冷结构实现对沉积在固态锂薄膜内部及无氧铜基底表面质子束热流的有效清除,避免固态锂薄膜的熔化和无氧铜基底的损伤;在不影响中子特性的前体下,采用低活化钢制备盲板可实现材料的低活化性;通过无氧铜基底与低活化钢盲板焊接形成模块,实现锂靶模块的稳固性,避免转运过程中因晃动等因素造成固态锂薄膜及冷却结构的损伤。本发明提供了一种能长时间稳定持续产生中子的锂靶,可为基于加速器中子源系统在生产生活中的广泛应用提供良好的技术基础。
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本发明公开了一种三维有序球形磷酸铁锂材料的制备方法,采用无皂乳液聚合法制备聚苯乙烯胶体晶体,然后制备磷酸铁锂前驱体溶胶,最后将磷酸铁锂前驱体溶胶逐滴滴入聚苯乙烯胶体晶体上,待磷酸铁锂前驱体溶胶润湿整个聚苯乙烯胶体晶体后置于空气气流下干燥过夜,然后通过烧结、自然冷却得到三维有序球形磷酸铁锂材料。本发明通过控制无皂乳液聚合法聚合反应时间、体系离子强度和离子共聚体的浓度来调节聚苯乙烯胶体晶体的球径。制备的三维有序球形磷酸铁锂材料,能最大化的保留球形结构的完整性与均一性,同时可以根据聚苯乙烯微球球径的大小来调节磷酸铁锂粒径的大小,所制备出的磷酸铁锂材料不但具有一般球形材料的比表面积大、空隙率高等特点。
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本发明属于光伏发电技术领域,公开了一种光伏发电系统锂电池充放电控制方法及系统,该方法采用双闭环控制,在SOC处于正常范围时实现锂电池的充放电控制;分析双向DC/DC变换器在不同工作模式下锂电池的充放电状态、系统能量的流动方向;通过改进的双向DC/DC变换器电路,在SOC处于异常范围时进行锂电池的过充过放保护控制。本发明在不同工作条件下,对锂电池各种工作模式进行仿真验证,结果验证了锂电池充放电控制策略的有效性。仿真结果表明,光伏组件和锂电池组件可以合理协调的为负载供电,确保直流母线电压稳定。本发明提出的锂电池充放电控制策略结构相对简单,技术实现容易,为进一步推广光伏发电提供了新思路。
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本发明实施例提供一种用于锂电池组保护板休眠及唤醒的控制方法及系统,属于锂电池的维护技术领域。通过本发明实施例提供的技术方案,本发明提供的用于锂电池保护板休眠及唤醒的控制方法及系统通过将锂电池的四个状态分为激活模式、待机模式、第一休眠模式以及第二休眠模式,并且针对各个模式下的锂电池组的工况采用不同的转换条件来完成模式的转换,使得BMS在控制锂电池组时能够准确地控制锂电池组的充放电。
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本发明公布了实现锂电池正极串联的多向调整焊接工艺,其步骤在于:将若干锂电池整齐码放至夹持组件夹持区内后,动力构件运行并驱使夹持组件的夹持区面积变小,进而完成对锂电池的夹持;输送机构将夹持机构输送至位于安装支架下方;升降电机运行使点焊机构做下降运动,进给电机运行使点焊机构做靠近夹持组件的运动,两者配合使点焊机构点焊端位于锂电池组正上方;点焊机构、进给电机、输送机构三者配合运行对若干锂电池进行固定点焊;点焊完毕后,进给电机/升降电机反向运行使点焊机构远离夹持组件,输送机构反向运行使夹持机构恢复至原位置处;动力构件反向运行使夹持组件夹持区面积变大,进而撤消对锂电池组的夹持,工作人员取出锂电池组。
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本发明提供了一种包覆型镍钴锰酸锂三元正极材料及其制备方法和应用。该方法为:将镍盐、钴盐和锰盐混合溶于水中形成均相溶液,向均相溶液中加入尿素溶解获得混合溶液;将混合溶液进行水热反应,过滤、洗涤并干燥得到镍钴锰前驱体;向镍钴锰前驱体中加入锂源混合均匀,加热反应并退火后得到镍钴锰酸锂三元正极材料;然后与包覆剂混合后进行烧结得到外层含有包覆剂的镍钴锰酸锂三元正极材料;接着加入BP2000进行球磨,从而制备得到包覆型镍钴锰酸锂三元正极材料。该方法简易,对环境友好,能实现正极材料的均匀包覆,易于规模化生产;其制备的包覆型镍钴锰酸锂三元正极材料能够实现对锂离子电池的高能量密度需要,具有优良的导电性能和循环稳定性。
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本发明公开了一种评价锂离子电池正极片中导电剂分散情况的方法,包括以下步骤:将锂离子电池正极片置于表面平整的玻璃片上,将载有锂离子电池正极片的玻璃片置于拉曼光谱仪器上,通过获取普通拉曼单光谱,筛选得到测试条件;将上述测试条件应用于大面积拉曼光谱成像;将上述拉曼成像光谱进行数据处理,评价所述锂离子电池正极片中导电剂的分散情况。本发明提出的评价锂离子电池正极片中导电剂分散情况的方法,利用拉曼光谱成像表征方法对大面积锂离子电池正极片的表征,操作简单、快捷,在评估锂离子电池正极片中导电剂分散情况方面具有潜在的应用前景。
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本发明公开了一种锂电池运输固定装置,包括箱体,箱体内壁两侧底部之间固定连接有隔板,并且隔板底部的两侧之间均滑动连接有挡板,箱体内壁的两侧之间通过滑块滑动连接有升降板,挡板的底部与箱体内壁的底部滑动连接,挡板靠近箱体内壁的一侧通过销钉转动连接有活动杆,活动杆远离箱体内壁底部的一端贯穿隔板并延伸至隔板的顶部,活动杆延伸至隔板顶部的一端通过销钉与升降板的底部转动动连接,本发明涉及锂电池技术领域。该锂电池运输固定装置,保证了锂电池在运输过程中不会由于上下的颠簸而导致锂电池的损坏,避免了锂电池外表在运输的过程中与运输箱体之间发生刮擦,保证了锂电池的使用寿命。
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本发明公开了一种Y掺杂高镍钴锰酸锂复合正极材料的制备方法,在镍钴锰前驱体中掺入Y3+和锂源,反应得到改善后的高镍钴锰酸锂正极材料,将改善后的高镍钴锰酸锂正极材料加入锰酸锂后高温煅烧,得到最终的Y掺杂高镍钴锰酸锂复合正极材料,由于Y3+与Ni3+的价态,掺入的Y3+可以进入到金属Ni3+位,并且Y3+为电化学惰性,在充放电过程中价态不改变,因此不会使材料发生体积变化,导致晶体结构崩塌,可以起到稳定晶体结构、提高材料循环寿命及安全性能的作用;将改善后的高镍钴锰酸锂正极材料加入锰酸锂,高温熔合,锰酸锂正极材料在循环过程中起到了支撑高镍钴锰酸锂正极材料骨架的作用,大大提高了正极材料的安全性能。
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本发明公开了一种双层沥青碳包覆磷酸铁锂正极材料的制备方法,属于新能源材料制备技术领域。该方法首先以低软化点沥青作为碳源,与磷酸铁锂前驱体材料进行球磨,再经过低温焙烧得到碳包覆磷酸铁锂预烧物,再将其与高软化点沥青高速混合,经过低温软化和高温碳化两步,最终得到双层沥青碳包覆磷酸铁锂正极材料。该方法中使用的低软化点沥青可以有效阻止磷酸铁锂晶粒的长大,并且初步实现碳包覆,再经过与高软化点沥青混合并烧结后,可以优化磷酸铁锂表面位能分布状态,提高锂离子在材料中的高速传输。本发明制备的磷酸铁锂正极材料具有电子和离子电导率高,比容量高等优点,非常适合作为锂离子动力电池的正极材料使用。
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本发明公开了一种用于聚变装置的带有密封结构的液态锂注入装置,包括注锂管道内置热源的加热结构、热源的真空密封结构、液态锂的楔形密封结构设计。通过注锂管道内置热源,实现液态锂温度和流动性的有效控制;利用热源的真空密封结构可以维持液态锂注入系统的真空环境,保证液态锂不与空气中的O2、N2、H2O和CO2等发生反应;通过移动顶部波纹管控制液态锂的楔形密封结构,实现了聚变装置中液态锂注入通、断的控制。本发明提供了一种简单、经济、有效地解决聚变装置中液态锂第一壁材料的补充和更新,为未来聚变堆中液态锂第一壁的成功应用提供良好的技术基础。
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本实用新型涉及一种基于虚拟仪器的锂电池无线监控系统,包括主控模块、锂电池管理模块、电源模块、无线通信模块与PC终端,所述锂电池管理模块包括用于检测锂电池温度信号的温敏电阻、检测锂电池电流信号的霍尔电流传感器、以及检测锂电池电压信号并进行被动均衡的均衡管理器模块。本实用新型通过设置基于LabVIEW的远程监控终端与锂电池管理系统之间的无线数据通信,在一定距离内实时监测电池组的物理状态,并及时调控电池组的荷电状态和健康状态,发生故障时,具有及时进行报警并保存故障信息等功能。
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本实用新型公开了一种便于拆卸安装的锂电池箱,包括安装箱体,所述安装箱体的内部开设有安装槽,所述安装槽的两侧下端外表面固定安装有安装块,所述安装块的上端外表面固定安装有凸型导杆,所述安装槽的内部设置有锂电池柜,所述锂电池柜的两侧下端外表面固定安装有L型滑块,所述安装箱体的下端内部螺纹连接有螺杆,所述螺杆的一端外表面固定连接有转动纽,所述螺杆的另一端外表面设置有压紧块,所述锂电池柜的前端外表面固定安装有提拉把手。本实用新型所述的一种便于拆卸安装的锂电池箱,通过设置的固定机构使得锂电池柜便于安装拆卸,通过设置的螺杆、转动纽、压紧块使得锂电池柜安装更加稳定,带来更好的使用前景。
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本实用新型涉及一种锂离子电池手动捆胶装置。包括用于放置多个锂电池的绝缘框架以及用于捆扎锂电池的胶带切割装置,所述的绝缘框架内部设有用于压紧锂电池的压块。由上述技术方案可知,本实用新型将锂电池放置在绝缘框架内,并通过转动螺纹杆上的手轮带动压块前进以压紧锂电池,再利用胶带切割装置实现锂电池的快速捆胶,不仅提高了生产效率,还避免了手动捆胶过程中因胶带褶皱引发的系列问题。
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本发明提出一种锆钪复合氧化物包覆钛酸锂负极材料及其制备方法,所述锆钪复合氧化物包覆钛酸锂负极材料为Zr5Sc2O13包覆钛酸锂负极材料,其制备方法包括:按照配比称取锂源、钛源、锆源、钪源后加入到溶有柠檬酸的无水乙醇溶液中,加热并搅拌反应形成凝胶后干燥,研磨,先预烧后再煅烧,得到所述Zr5Sc2O13包覆钛酸锂负极材料。该负极材料中,Zr5Sc2O13均匀包覆在钛酸锂表面,抑制钛酸锂颗粒的增长,降低材料的pH值,且Zr5Sc2O13材料表面包覆层化学稳定性好,在反复的充放电过程中,有效的保持钛酸锂的结构稳定,提升钛酸锂的倍率和循环性能;同时整个制备过程简单,易于试验,具有广泛的应用前景。
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本发明实施例提供一种锂离子电池荷电状态评估方法、系统。包括:获取锂离子电池充电过程中的原始IC曲线;对原始IC曲线进行滤波获得平滑的IC曲线;分隔IC曲线以获得预设数量个节,确定每一节的拟合SOC‑IC函数;基于尺寸相关联的调整系数更新拟合SOC‑IC函数以获得基准SOC‑IC函数;以及获取锂离子电池的SOC‑IC函数系数随充电倍率的变化规律,根据变化规律和当前充电倍率更新基准SOC‑IC函数获得SOC‑IC函数,基于SOC‑IC函数评估锂离子电池荷电状态。本发明构建SOC‑IC函数,采用锂电池充电过程中测的IC值,对电池SOC进行评估,可实现充电全过程中的SOC实时、精准评估。
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本发明公开了一种高功率型锂离子电池及其制备方法,其包括:正极片,所述正极片的单面面密度为70‑90g/m2,平均压实密度为3.0‑3.1g/cm3;负极片,所述负极片的单面面密度为35‑45g/m2,平均压实密度为1.2‑1.4g/cm3;设于所述正极片和所述负极片之间的隔膜;以及电解液。该高功率型锂离子电池通过设计特定面密度和压实,有效缩短锂离子电池在正负极片中的传输路径,提升离子扩散速率,提高锂离子电池的功率性能,从而实现锂离子电池的快充和高脉冲功率的性能要求。
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本发明涉及锂电池管理系统技术领域,具体地说是一种能够有效提高锂电池组使用寿命和利用效率的动力锂电池组的管理系统及方法,其特征在于设有主控制器以及两个以上与主控制器相连接的子控制器,子控制器经CAN总线与主控制器相连接,所述主控制器中设有微处理器、位于微处理器内的SOC估算单元、与微处理器相连接的A/D转换电路、与A/D转换电路相连接的锂电池组干路电流检测电路、与微处理器相连接的CAN串口、与微处理器相连接的报警电路、与微处理器相连接的均衡状态显示电路、均衡状态控制电路、与微处理器相连接的单体电池数量检测电路;与现有技术相比,具有结构合理、易于扩展、能够显著提高锂电池组工作效率的优点。
本发明公开了一种同时掺杂金属离子和氟离子的磷酸亚铁锂及其合成方法,将同时含金属离子和氟离子的掺杂源、锂源、铁源、磷源、碳源混合均匀后,加入分散剂调成一种流变态的混合物,通过干燥得到磷酸亚铁锂前躯体混合物,将混合物在惰性或弱还原气氛中以0.1-10℃/min的速率升温加热,在500-700℃烧结12-20小时,然后随炉冷却至室温,得到锂离子电池正极材料。本发明采用一种掺杂源合成同时掺杂金属离子和氟离子的磷酸亚铁锂材料,合成工艺简单、成本低、能耗低、产物纯度高且产率高,用其制备的电极材料具有优异的电化学性能和倍率充放电性能。
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本实用新型公开了一种锂电池电源PTC加热板装置,包括PTC热敏电阻和加热板,所述的PTC热敏电阻设置在产品内部,所述的加热板包裹设置在锂电池电源内部,所述的加热板正极接入到锂电池电源放电正极,所述的加热板负极接入到PTC热敏电阻一侧导线且另一侧导线接入到锂电池电源放电负极。该装置通过在锂电池电源上接入PTC加热板装置,实现低温条件下PTC自动开启加热板工作,为锂电池电源内部提供恒温环境,从而保障产品的正常工作与性能的发挥。
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本实用新型公开了一种综合式的锂电池组均衡电路,锂电池组均衡电路电池B1、电池B2和电池B3;所述锂电池组均衡电路包括A/D采样模块,电容C1-C3、电容C4,电阻R1-R5,二极管D1、二极管D2,电池B1-B3,电感L1、电感L2,开关管Q1-Q3,组合开关管Q4-Q6,光耦1、光耦2、光耦3。锂电池组中非最后一节的电池通过电感线圈将电能向相邻的下一节转移来进行均衡,锂电池组中的最后一节将多余的电能通过电阻耗散来进行均衡。本实用新型的综合式的锂电池组均衡电路,具有结构简单、转移规模可控、效率高、有利于提高电池组的一致性等优点。
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本发明公开锂电池健康状态的预估更新方法,包括:1,判断锂电池是否进行充电,在充电的状态下执行2;否则不更新健康状态;步骤2,判断锂电池的电池荷电状态值小于预设的初始电池荷电状态值的情况下,执行3;否则不更新健康状态;3,在充电结束的情况下,判断锂电池是否充满电,在充满电的情况下,通过如下公式计算并更新锂电池的健康状态:或在未充满电的情况下,不更新健康状态;其中,SOC0为电池初始电池荷电状态值,Q表示电池组可充电总容量,C0为电池标称容量,ΔQ为电池从初始电池荷电状态充到满电时的变化容量;SOHQ为锂电池的健康状态。该锂电池健康状态的预估更新方法实现了通过电池初始SOC准确估计电池的SOH状态。
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本实用新型提供了一种高能量密度及长寿命的锂离子电池。该锂离子电池包括芯体和壳体,其中,芯体由正极片、负极片、隔膜组成,并且,正极片、负极片分别设有正极极耳、负极极耳;该锂离子电池还包括一个或两个以上的经特殊处理的预锂化电极,至少一个预锂化电极与负极极耳连接,或者,至少一个预锂化电极与负极极耳连接,同时至少一个预锂化电极与正极极耳连接;在注入电解液前,预锂化电极位于壳体内部能够浸没于电解液的位置。该锂离子电池具有较高的容量,同比可以提升10%以上,首次充放电效率可以提升10%以上,循环寿命提升100%以上,软包磷酸铁锂电芯的比能量可以做到230Wh/Kg以上,而且易于产业化,综合成本非常低。
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本发明涉及一种清除粘附于金属样件表面锂合金的方法及装置,所述方法包括:步骤1、对粘附锂合金的样件进行初步处理,去除块状锂合金,以减少样件表面粘附的锂合金;步骤2、通过容器上方的波纹管调整样品架的位置,将样件置于容器中的样品架上,采用氩气惰性气体保护下在容器中填充预定量的固态锂,然后将容器密封并加热使固态锂熔化;步骤3、控制容器温度保持预定时间,通过锂合金向液态锂中溶解的方式实现样件表面锂合金在液态锂中的清除;步骤4、通过波纹管的伸缩,提高样品架的位置,将样品架与液态锂分离;步骤5、采用自然冷却的方式,待容器温度降至室温后打开容器取出样品架和样件;步骤6、将取出的样件浸泡清洗,吹干得到清洁表面的样件。
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本发明公开了一种锂电池热管理用热量传导结构及其方法,包括锂电池本体和锂电池外壳,锂电池本体的外表面通过固定组件进行包裹,锂电池外壳的内部设置有热传导机构和推拉操作单元,热传导机构中包括风冷单元和导热铜块,导热铜块的一侧与锂电池本体的表面紧密接触,本发明涉及锂电池技术领域。该锂电池热管理用热量传导结构及其方法,通过设置有热传导机构和电池安装单元,利用导热铜块、翅片和风冷单元实现风冷却与导体材料结合的热传导操作,并且通过安装板和安装槽之间的安装,不仅可以提高锂电池热量传导的效率,而且可以有效的提高导热铜块与锂电池的接触,从而避免了晃动导致两者发生偏移对热传导造成影响的问题。
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本发明提供了一种方形锂电池PACK的安装盖板结构,绝缘定位盖板外轮廓尺寸与所述方形锂电池顶部的电芯轮廓尺寸匹配,所述绝缘定位盖板上设有方形锂电池的防爆阀保护端口;所述防爆阀保护端口为圆孔状,所述防爆阀保护端口的孔状便还向上延伸形成管状结构,并设在单体防爆阀外围,确保单体防爆阀不受外来物体的挤压;所述绝缘定位盖板的长度方向两端还设有支撑柱,通过在所述绝缘定位盖板两侧侧翼的外端部设置与所述方形锂电池的四个边角对应的支撑柱,来实现对方形锂电池隔离盖设;本发明的结构简单,使用灵活,安全可靠,设计合理,结构紧凑,适合广泛推广。
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本发明公开了一种具有防高强振动的锂电池固定架及其安装方法,包括固定安装在挖掘机尾部的外壳板,所述外壳板的顶部通过安装组件固定连接有放置板,所述放置板顶部的左右两侧均固定连接有支撑板,两个所述支撑板的相对侧之间设置有限位机构,所述限位机构中包括压动板和驱动电机,本发明涉及锂电池技术领域。该具有防高强振动的锂电池固定架及其安装方法,通过设置有限位机构,利用驱动电机带动驱动转轴的转动,使得传动齿轮带动传动齿条的移动,配合上紧固板的移动,从而可以实现对锂电池的前后侧固定,而且可以根据不同的电池大小进行调节,以此使得安装起来更加的稳固,避免挖掘机振动强度太大致使锂电池损坏。
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本发明公开了一种锂电池组快速充电控制方法,该方法包括:(1)启动快速充电模式;(2)检测锂电池组各电池单体电压是否均大于最低阈值并且小于最高阈值;(3)如果是,则检测锂电池组的温度是否在第一温度范围内;(4)如果是,则检测电池单体的最高电压是否小于第一电压;(5)如果是,通过第一电流对锂电池组充电;(6)在充电过程中,检测电池单体电压中的最高电压是否大于或等于第二电压及锂电池组总电压是否大于总电压阈值;(7)如果满足步骤(6)条件中任何一个,则降低充电电流至第二电流,在降电流充电过程中,检测到电池单体中的最高电压达到电压阈值,充电完成。利用本方法,可以在充电过程中保持电池组的安全性。
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本发明提供了一种锂离子电池高镍无钴正极材料及其制备方法。其步骤如下:首先采用共沉淀法制备高镍无钴正极材料前驱体NixM1‑x(OH)2,其中M为Mn、Al、Mg中的至少一种,1>x≥0.8;随后将制得的前驱体与锂盐和含+5价过渡金属阳离子的原料充分研磨均匀,其中+5价过渡金属阳离子为V5+、Nb5+和Ta5+中的至少一种;最后将研磨后的粉末在高温下进行焙烧,得到+5价过渡金属阳离子复合的锂离子电池高镍无钴正极材料。本发明通过利用离子半径大的+5价过渡金属阳离子扩充高镍无钴正极材料的层间距,有效促进了充放电过程中锂离子的传输动力学;此外,电化学惰性的+5价过渡金属阳离子充当层间柱,也进一步提高了材料结构的稳定性。通过该方法处理后的高镍无钴正极材料具有优异的放电比容量、容量保持率和倍率性能。
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