799
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本发明公开了一种预烧处理合成金属铝掺杂尖晶石锰酸锂正极材料的方法,包括下列步骤:将碳酸锂、电解二氧化锰、九水合硝酸铝按照一定比例以无水乙醇为分散剂,经球磨、干燥后得到反应前躯体;将前驱体分别在400-500℃预烧4-6h,750℃煅烧6-36h,再置于通有氧气的管式炉中退火处理,自然冷却到室温,研磨过筛即得到锂离子电池正极材料。本发明制得的锂离子电池正极材料具有容量高、循环稳定性好等优点。与现有的技术相比,本发明的工艺简单、实用、成本低,易于实现规模化工业生产。
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一种真空碳热还原法合成锂离子电池正极材料磷酸铁锂的方法,采用自制的包含掺杂元素的磷酸二氢锂和四氧化三铁或三氧化二铁、导电剂或导电剂前驱体混合均匀,放入真空冶金炉中,抽真空,升温反应一段时间,最后冷却至室温,制得。本发明无污染气体产生,有利环境保护,反应时间短,温度低,节约成本,工艺简单,适宜于工业化生产,而且所制备的磷酸铁锂物理性能好,振实密度大,电化学性能优良。
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本发明公开了一种以废钴酸锂为原料的制备陶瓷氧化钴的方法,该方法属于资源循环利用及无机材料的制备技术领域。该方法采用的原料——废钴酸锂组成重量百分比:钴酸锂为90%-94%,粘结剂PVDF为2.5%~3.5%,乙炔黑为6%~7%。废钴酸锂经高温煅烧即得本发明的产品陶瓷氧化钴。产品陶瓷氧化钴的钴含量为72.0-73.4%,其粒度98%小于45μm,本方法原料成本低,工艺简单,所制得的产品用于玻璃、陶瓷、搪瓷的颜料、釉料等。
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本实用新型公开了一种用于分离圆柱形锂电池的电芯的圆筒刀片,圆筒刀片为圆筒状,圆筒刀片的前端为刀锋,后端为螺纹安装部,圆筒刀片的内壁上设有可伸缩的倒钩,倒钩的钩尖向后且向圆筒刀片的中心轴方向延伸。针对已经将圆柱形锂电池一头切除(顶端或底端)的圆柱形锂电池,刀锋插入锂电池电芯和锂电池外壳之间,然后拉动圆筒刀片回撤,倒钩卡到电芯上,然后控制旋转圆筒刀片,将电芯的连线拧断,再将圆筒刀片推出锂电池外壳。这样的圆筒刀片能完整快速地取得电芯,方便进一步回收其内部的金属成分。结构简单,操作方便,并能快速分离锂电池电芯和锂电池外壳。
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本发明公开了一种磷酸铁锂废粉再生的方法,包括以下步骤:1)将磷酸铁锂废粉置于真空下密闭煅烧;2)煅烧后的废粉直接在磷酸体系下浸出;3)对浸出液调剂pH除杂;4)对除杂后的浸出液进行氧化,然后补充铁源、双氧水、锂源、碳源,粗磨均匀后采用砂磨‑喷雾干燥的方式重新制备磷酸铁锂前驱体。本发明浸出试剂常见,工艺流程简单,杂质分离效果好,回收成本低,回收效率高,回收再生的磷酸铁锂物理性能和电化学性能优异,适合工业化生产。
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本发明公开了一种废旧钴酸锂正极材料的回收方法,包括以下步骤:S1、碱浸除铝:将粉碎后的废旧钴酸锂正极片浸泡在碱性溶液中将铝转化为偏铝酸盐,固液分离获得除铝沉淀渣;S2、焙烧除杂:将所述除铝沉淀渣煅烧处理,得到粗制钴酸锂粉末;S3、机械活化:将粗制钴酸锂粉末与草酸粉末混合得混合粉末,将所述混合粉末经机械活化处理,再经浸泡、固液分离,收集固相部分为草酸钴。该方法工艺路径合理、操作简单、工艺耗材少、试剂用量小、锂钴回收率高。
本发明提供了一种表面构筑离子导体‑电子导体混合包覆的富锂锰基正极材料及其制备方法和应用,包括富锂锰基正极材料内核和离子导体‑电子导体混合包覆层;所述离子导体‑电子导体混合包覆层为离子导电物和电子导电物混合交联的表面修饰层,其中离子导电物为氟基聚阴离子化合物,电子导电物为环化后的聚丙烯腈。本发明制备工艺简单,易于操作,协同包覆构筑具有嵌锂活性物质的异质结构,在高电压下可以稳定富锂材料与电解液间的界面,抑制电解液与富锂发生副反应,提高材料的循环稳定性和倍率性能,显著改善电化学性能。
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本发明涉及电池保护技术领域,具体为一种手机锂电池用具有按压固定结构的防护盖板,包括装置本体,所述装置本体包括防护板,所述防护板的一端开设有电池槽,所述电池槽的一端设有保护盖本体,所述防护板一端的两侧皆设有一组固定机构,且每组固定机构的数量为两个,所述固定机构包括插槽。本发明通过设置有防护板、保护盖本体和固定机构,这样可以利用保护盖本体和防护板将锂电池和手机更加稳定地固定在一定,减少锂电池在手机收到意外时受到的伤害,进而使得锂电池输出口处的使用寿命更长,同时利用磁石板和铁块的吸附限位,使得锂电池可以固定得更加稳定,以及利用滚珠可以减少卡和限位插安装时的摩擦力,进而使得本装置更加具有人性化。
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本发明公开了一种自适应的锂离子电池荷电状态估计方法,其方法包括以下步骤:建立锂离子电池二阶RC等效电路模型,并离线辨识二阶RC等效电路模型的参数;拟合锂离子电池开路电压与荷电状态之间的相关性曲线;通过动态应力测试对模型的准确性进行验证;根据含遗忘因子的递归最小二乘法对模型参数进行在线辨识;使用自适应扩展卡尔曼粒子滤波算法,确定锂离子电池荷电状态的估计值。本发明通过输出多个粒子的加权平均值,提高了荷电状态估计结果的稳定性和准确性;通过自适应扩展卡尔曼滤波算法对粒子重要性进行采样,在准确估计锂离子电池荷电状态的同时,提高了算法的运算效率。
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本发明公开了一种预嵌锂硬炭材料的制备方法,包括以下步骤:S1、将硬炭活性材料、粘结剂、导电剂混合,加入溶剂搅拌均匀后得浆料,将浆料涂覆于铜箔上,干燥后制得初始硬炭材料;S2、在惰性气体保护氛围下,添加电解液于初始硬炭材料上直至电解液浸湿初始硬炭材料的表面,随后将金属锂片Ⅰ完全覆盖于初始硬炭材料上进行预嵌锂反应,经过一定的反应时间t,移除金属锂片Ⅰ,得预嵌锂硬炭材料,0min<t≤120min。本发明具有操作简便、耗时短、成本低、能提高负极材料首次库伦效率等优点。
本发明属于废旧锂离子电池有价材料回收领域;具体公开了两段逆流浸出方法从废旧锂离子电池中浸出有价金属:一种废旧三元LNCM锂离子电池的二段逆流浸出方法,从废旧三元LNCM锂离子电池中回收得到电极活性材料;二段逆流浸出电极活性材料分N个批次依次经一段逆流浸出和二段逆流浸出;将Ni批次电极活性材料经一段逆流浸出以及二段逆流浸出获得的二段逆流浸出液作为第Ni+1批次电极活性材料一段逆流浸出的浸出剂;i为1、2、3.....N‑1的整数;收集各批次电极活性材料的一段逆流浸出液,即为废旧锂离子电池的总浸出液。本发明方法,创新性地采用二段逆流浸出的方法,高效提升浸出液中的有效成分的离子浓度并显著提升浸出酸的利用率。
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本发明所述锂离子二次材料技术领域,具体公开了锂离子电池高压电解液,其包含功能添加剂、溶剂和无机导电锂盐;所述的功能添加剂为具有式1结构式的化合物中的至少一种:R1、R2、R3中,至少一个取代基为F、SR4、P(R5)R6、C2~C16的烯烃基、C2~C16的炔烃基或CN,其他取代基为C1~C6烷烃基、Br、Cl、I、C1~C6烷氧基、F、S、C2~C16的烯烃基、C2~C16的炔烃基或CN;R4、R5、R6为H或C1~C6烷烃基。本发明还公开了所述的电解液的应用。本发明中,在所述的电解液中添加所述的功能添加剂,可在锂离子电池的正极表面形成一层致密包覆膜,从而降低在循环过程中正极材料表面电化学活性,抑制电解液溶剂的氧化分解,稳定正极材料结构,提高高电压下锂离子电池的循环稳定性和倍率性能。
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本发明涉及一种低温锂离子电池石墨负极材料及其制备方法。所述低温锂离子电池石墨负极材料包括石墨和石墨表面包覆的快离子导体;所述快离子导体的氧化还原电位高于石墨。其制备方法为:对原始石墨粉进行湿法球磨,混合液使用喷雾干燥机干燥成粉,获得更小粒径的石墨粉,对石墨粉进行插层反应后进行表面包覆,获得用于低温锂离子电池的石墨负极材料。在此负极材料结构中,可以控制石墨粒径,缩短了锂离子扩散距离,经过插层后石墨层间距增大,可以明显改善低温下电极材料离子扩散能力,石墨层间插入的金属或高导电性物质可以改善整体的导电性,在石墨表面进行包覆快离子导体,可以生成稳定均匀的SEI膜,提高锂离子扩散能力,改善低温下界面性能。该材料还可作为一种理想的钠离子电池负极材料以及高性能超级电容器材料。
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本发明提供一种制备氢氧化锂微纳粉体的装置,其特征在于,包括反应系统,浓度调控系统,喷雾干燥系统和气体循环系统;其中所述反应系统包含进料口A,进料口B,电动机,搅拌器,反应容器;所述浓度调控系统包含沉降槽,碳酸钙储槽,过滤器,蒸发浓缩器;所述喷雾干燥系统包含雾化器,感应线圈,雾化干燥腔体,氢氧化锂收粉室;所述气体循环系统包含气体过滤器,氮气发生器。本发明公开的制备氢氧化锂微纳粉体的装置有效解决现有氢氧化锂制备过程中平均粉末粒度难以细化,制备过程中容易发生吸潮和碳化的问题,不仅工艺简单,而且效率高,生产成本低,绿色无污染,可以大规模用于氢氧化锂微纳粉体的制备。
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本发明涉及二维纳米材料制备领域及高纯氢氧化锂制备领域,具体为一种盐湖卤水生产高纯氢氧化锂及同步制备纳米二维材料的方法。本发明将待剥离的二维材料制成电极,然后在隔绝空气的有机环境中通过电解同步实现二维材料的剥离和高纯氢氧化锂的制备。本发明采用电化学法同步回收盐湖锂资源及制备纳米二维材料,具有连续作业、操作简单、产品性能稳定等特点,为盐湖锂资源的高效回收与纳米二维材料的制备提供稳定可靠的方法。
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本发明公开了一种从废旧镍钴锰酸锂电池材料中回收有价金属的方法。该方法主要包括废旧镍钴锰酸锂电池材料的放电处理、粉碎、焙烧;焙烧后用硫酸和硝酸浸出,浸出液用氯酸钠溶液沉淀铜、铁和铝离子,过滤后滤液用氢氧化钠和氨水沉淀得到含镍钴锰沉淀和锂盐溶液,锂盐溶液净化后用碳酸钠沉淀。采用本发明的方法,废旧镍钴锰酸锂电池材料中的有价金属回收率在98%以上。
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本发明公开了一种锂离子电池用硅纳米线-富勒烯综合体负极材料及其制备方法。富勒烯柔性导电颗粒和硅纳米线共同组成二元综合体复合体;硅纳米线作为储锂的主体,富勒烯柔性导电颗粒负载在硅纳米线表面,形成一个由硅纳米线阵列和富勒烯构成的拓扑网状结构。本发明具有如下的有益效果,锂离子电池用硅纳米线-富勒烯综合体负极材料的拓扑网状结构特征,在这种综合体结构中,柔性导电富勒烯负载颗粒具有双重功能:一方面由于富勒烯之间的大量空隙与富勒烯的优异弹性性能可以缓冲硅在嵌锂过程中的体积膨胀,从而阻碍相邻硅纳米线的融合;另一方面富勒烯可充当硅纳米线的连接体,实现锂离子的多通道迁移,因而具有与传统硅负极材料相比更优异的循环稳定性和充放电性能。
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本实用新型涉及锂离子电池技术领域,且公开了一种锂离子电池负极材料的制备装置,包括底板,所述底板的顶部固定连接有侧板,所述侧板的顶部固定连接有安装块,所述安装块的外侧转动连接有转杆。该锂离子电池负极材料的制备装置,可以方便控制锂离子电池材料的抵压设备进行上下移动,从而使得装置可以方便的对材料进行抵压,快速的将锂离子电池制造成型,该锂离子电池负极材料的制备装置,可以平稳的对异步电机进行放置,使得异步电机在工作时保持平稳,使得装置可以平稳的进行运行,该锂离子电池负极材料的制备装置,可以方便的将锂离子电池材料集中在一定的空间内,方便完成对锂离子电池材料的抵压成型,有效的提高装置的工作效率。
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本实用新型公开了一种便于散热的锂电芯,包括保护壳和锂电芯主体,所述保护壳内腔设置有锂电芯主体,所述锂电芯主体外壁表面设置有防水透气膜,所述防水透气膜一侧表面粘接有石墨烯散热片,所述锂电芯主体底部固定设置有凸起,所述保护壳内腔底部表面设置有凹槽,所述保护壳外壁表面开设有散热窗,所述散热窗一侧设置有散热翅片。本实用新型通过石墨烯散热片和散热翅片,可有效的对锂电芯主体产生的热量进行挥发,防止锂电芯因为高温而发生损坏,并且散热窗,又能进一步的对锂电芯主体产生的热量进行排出,提高了散热效率,同时凸起和凹槽,又能起到固定的作用,防止锂电芯主体在使用时发生晃动,适合被广泛推广和使用。
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本实用新型公开了一种可收集碎渣的锂电池回收用破碎装置,包括底板,所述底板底部的两侧均固定连接有固定柱,所述底板顶部的右侧固定连接有壳体,所述壳体内腔的顶部固定连接有粉碎箱。本实用新型通过设置底板、固定柱、壳体、粉碎箱、下料滑板、精细粉碎箱、第一电机、第一转动轴、粉碎刀、下料挡板、第二电机、第二转动轴、第一粉碎齿轮、第二粉碎齿轮、转轴、斜块、出料管、碎渣收集箱、轴承座、防滑垫和进料口的相互配合,达到了可收集碎渣功能的优点,解决了现有的锂电池回收用破碎装置不具有可收集碎渣功能的问题,使锂电池破碎后的碎渣,可以及时的安全储存与收集,提高了锂电池回收用破碎装置的实用性。
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本实用新型公开了一种用于电动汽车的锂电池防护装置,包括壳体、固定座和上盖;壳体的底部固定在固定座上,固定座通过螺栓固定安装在所述电动汽车的车架上,上盖可拆卸连接于壳体,上盖位于壳体的顶部,壳体内设有用于放置锂电池的空腔,壳体的两外侧壁上端均设有张紧机构,该张紧机构包括挤压板、第一楔形块、转轴、第二楔形块、调节螺栓、螺栓安装座和滑块。本实用新型通过在壳体与电动汽车车架之间设置张紧机构,通过手动转动调节螺栓可以根据电动汽车车架与壳体之间不同尺寸的间距米调节第一楔形块的旋转角度,能够使壳体与车架之间实现张紧,避免在电动汽车受到撞击和颠簸后导致壳体与车架出现松动造成锂电池晃动,保障锂电池的安装稳定。
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本实用新型公开一种锂离子浓度检测系统,包括:控制模块,用于向扫描信号发生模块发送控制指令;扫描信号发生模块,用于根据控制指令产生恒电势产生模块所需的信号;恒电势产生模块,与聚阴离子型化合物电极模块连接,用于向聚阴离子型化合物电极模块提供扫描电压;工作电极、辅助电极和参比电极;本实用新型可以通过控制模块实时采集工作电极的特征电流,进而确定待测溶液中的锂离子浓度。实现了锂离子的在线和离线检测。可以简单、低成本、快速地用于锂离子的浓度的测试。用于工业生产时,可将锂离子浓度传送给工艺系统,进而根据锂离子浓度实时对工艺进行调整,具有实时在线、精确高效的特点。
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本发明提供一种磷酸铁锂正极材料的制备方法及正极材料与电池,其中制备方法是一种通过综合利用高炉灰制备得到具有纳米氧化锌、石墨烯包覆层的磷酸铁锂正极材料的方法,具体如下:高炉灰浮选得精矿和尾矿;精矿活性处理得活性碳粉;尾矿处理得锌金属蒸汽和含铁原料;制备碳掺杂的磷酸铁锂;高温下通入热空气和锌金属蒸汽进行氧化锌气相沉积包覆;氧化锌为衬底,高温下活性碳粉裂解成碳原子吸附于氧化锌表面形成石墨烯包覆层。本发明能对高炉灰含有的锌、碳和铁进行再利用制得磷酸铁锂正极材料,相比以分析纯为原料的传统制备方法,能极大降低生产成本,同时制得的材料具有氧化锌和石墨烯双包覆层,包覆更加均匀,电化学性能更加优异。
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本发明公开了一种矿用架线电机车改锂电池电机车,包括电机车以及设在电机车上的蓄电池装置,蓄电池装置包括电池箱、放电插头、报警装置、灭火装置以及蓄电池;电池箱包括底座、空心箱体、盖板,放电插头包括插头座、支撑杆、插头以及插头架,放电插头上设有高压互锁检测装置以及绝缘电阻预警装置;空心箱体上设有凹槽,报警装置设在凹槽上,报警装置包括故障报警灯以及低电量报警器;空心箱体内设有容纳腔,灭火装置设于容纳腔内;蓄电池为磷酸铁锂电池且设于容纳腔内。本发明采用磷酸铁锂蓄电池作为供电装置为电机车提供电能,减少了触电事故发生的几率,磷酸铁锂电池体积小、重量轻、功率密度大,安全性高、循环寿命长。
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本发明公开了一种超疏水超亲油锂空气电池复合隔膜的制备方法,包括以下步骤:以羟基碘苯甲酸甲酯为原料制备得到烷基链修饰的线性二羧酸配体;以N,N‑二甲基甲酰胺为溶剂,以三氟乙酸为调节剂,金属离子团簇及其配体在高温下反应,合成超疏水超亲油的金属有机框架MOFs颗粒;将合成的MOFs颗粒、粘结剂、溶剂、添加剂制成浆料,将浆料涂覆于基膜上,得到超疏水超亲油的锂空气电池复合隔膜。与目前研究中常用的玻璃纤维膜相比,本发明工艺制备的复合隔膜不仅可有效防止空气中的水分扩散到锂金属负极,还可以减少负极锂枝晶的形成,同时复合隔膜还对电解液具有良好的浸润性。
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本发明提供了一种基于注意力机制的锂离子电池化成预筛选方法,包括获取不完整的锂离子电池化成充电电压数据;将所述不完整的锂离子电池化成充电电压数据进行碎片化处理,得到多个固定长度的碎片序列;将每个所述碎片序列进行碎片嵌入处理,得到符号向量矩阵;通过位置编码将位置信息添加到所述符号向量矩阵中,得到位置编码后的符号向量矩阵;将位置编码后的符号向量矩阵输入至注意力编码器中建立不同符号向量之间的关系,生成注意力特征;将所述注意力特征输入至特征多样化解码器中进行解码操作,输出锂离子电池化成预筛选结果。该方法能在化成充电完成前筛选出缺陷电池,从而减少能源浪费,缩短返工周期,提高生产效率,且筛选准确率高。
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本发明公开了一种锰酸锂正极材料的合成方法,包括以下步骤:(1)锰酸锂前驱体制备;(2)混合镍源;(3)预烧结;(4)高温烧结;(5)铝包覆。本发明合成的锰酸锂正极材料能提高锂电池的理论容量和循环使用性能。
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本发明涉及一种电子设备处理领域,具体是一种电子设备废旧锂电池回收处理设备,包括旋转筒,连接筒左右两侧焊接有连接环,连接框左侧焊接有连接板,连接板上侧安装有加热腔,加热腔内部设置有加热杆,加热杆上侧设置有抽风管,旋转筒中部设置有旋转管,旋转管右侧设置有旋转轴,旋转轴右侧通过联轴器连接有第二电机,第二电机通过安装件安装在连接框的右侧,旋转管上间隔设置有通风网口,连接筒内部中端设置有隔板,位于右端的环形限位槽内部的连接框上设置有循环管,循环管左端下侧与加热腔进行连接,循环管上安装有循环泵,本发明可以有效地对破碎处理的锂电池进行烘干处理,这样方便了废电池的回收再利用。
一种纳米镶嵌复合包覆改性的核壳包覆型锂离子电池正极材料,其是以正极活性物质基体作为内核,基体外镶嵌有非连续的纳米氟化物颗粒层,且基体表面的部分金属-氧键被金属-氟键取代;纳米氟化物颗粒层外包裹有连续均匀的锂-钛复合氧化物层,纳米氟化物颗粒层中未被纳米氟化物颗粒覆盖的间隔区域形成有锂离子向外迁移的路径通道;其制备方法包括:先将正极活性物质基体与纳米氟化物进行混合,然后进行高温热处理形成中间粉体;然后配制锂-钛复合氧化物的包覆溶液,向其中缓慢加入中间粉体得到溶胶;将溶胶干燥、研磨后进行高温烧结,即得到产品。本发明产品的电化学性能、高温存储性能以及安全性能俱佳。
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一种纳米棒状锂离子电池负极材料钒酸铁的制备方法,包括以下步骤:(1)将表面活性剂和有机溶剂加入到助溶剂中,搅拌,得均匀的乳化体系;(2)在均匀的乳化体系中,先加入草酸亚铁溶液,搅拌,再滴加钒盐溶液,水浴搅拌,得稳定均一的微乳液体系;(3)离心,洗涤沉淀,过滤,烘干,得前驱体FeV(C2O4)4粉末;(4)在有氧气氛下热处理,得纳米棒状锂离子电池负极材料钒酸铁。按照本发明方法所得钒酸铁材料0.1C首次放电比容量可高达1377.1?mAh/g,1C首次放电比容量可高达816.1?mAh/g,材料可逆性较好;容量衰减平缓,0.1C循环50次后容量仍可高达1076.9?mAh/g,电化学性能优异。
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