778
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本实用新型公开了一种旋转桨式溴化锂浓缩器,列管式换热器内设有过度节将换热器的壳程分为上下两段,上壳程连接热量进出的管道,下壳程连接浓溴化锂进出的管道;换热器管程下端连接稀溴化锂管,管程上端经管道与蒸发器联通,蒸发器为上端圆柱形、下端锥形的空腔结构,蒸发器圆柱内设有多个倒锥斗,蒸发器中有主轴,上面分布多个叶片;蒸发器设有电动机和屏蔽磁力传动,工作时带动主轴以一定转速旋转,实现无泄漏磁力驱动;蒸发器上部与接真空冷凝器管连通,下端通过管道经换热器下壳程连接浓溴化锂管。本实用新型装置是基于提高换热效率,增大溴化锂表面积,提高浓缩效率的设计,应用范围广泛。
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本发明涉及废旧含锂铝电解质的资源化处理方法,将待处理的废旧含锂铝电解质粉碎,获得粉末;将所述粉末与第一反应剂混合均匀,进行转相处理,获得混合物;将所述混合物与第二反应剂、水混合,搅拌反应后,过滤,获得滤渣和滤液;将滤液用于沉锂,获得锂盐。本发明实现了废旧含锂铝电解质中锂的高效资源化回收利用,锂浸出率高;本发明工艺流程短、生产效率高、工况友好,不产生二次污染,实现废旧含锂铝电解质的资源化循环利用,社会经济效益显著。
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本发明公开了一种防水锂电池的安全测试装置及测试方法;能对锂电池进行振动安全测试;该装置包括一架体A,还包括振动电机安装于架体A内侧底部,还包括一架体B连接于架体A上端面,架体C安装于架体B上端面,气缸A安装于架体C顶部,扫描检测装置设置于气缸A下方,所述气缸A工作,推动扫描检测装置上下滑动,放置盘设置于架体B上端面,所述放置盘穿过架体C滑动。操作时锂电池放置于放置盘上,振动电机工作,是带动锂电池振动,使锂电池承受振动冲击,气缸A推动扫描检测装置下滑,对锂电池进行扫描,将扫描信息上传至控制器,控制器对锂电池表面以及内部进行分析,判断锂电池是否损坏,评定其安全性。
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本发明属于锂金属电池负极材料领域,具体公开了一种高柔性3D亲锂复合多孔金属合金集流体,包括高柔性3D多孔金属合金集流体以及原位复合在3D多孔金属合金集流体上的亲锂性磷化物,具有丰富的比表面积、孔隙结构和优异的机械性能,能有效降低局部电流密度,促进电子/锂离子的扩散,抑制体积变化;多孔金属合金集流体上的磷化物层及其表面的纳米线结构,显著降低锂形核过电位,诱导锂均匀地沉积/溶解,所构筑的锂金属负极能够具有优异的电化学性能,库伦效率和循环稳定性得到极大地提升。本发明还公开了所述的高柔性3D亲锂复合多孔金属合金集流体的制备方法及应用。
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本发明公开了一种方便拆卸的锂离子电池防护外壳,具体涉及锂离子电池技术领域,包括两个壳体,两个所述壳体前壁与后壁内均安装有挤压组件。本发明通过挤压组件的设置,可使对锂离子电池进行回收时,推出锂离子电池内部填充材料,便于收集贵重金属,并对废旧材料进行充分处理,增加了锂离子电池回收的经济效益,在处理过程中防止人体与电池材料发生接触,保证了人体身体健康,有利于环保,通过开合组件的设置,使锂离子电池故障与需要对锂离子电池进行回收时,使两个壳体联动转动打开与合并,方便人工检测维修和更换电池内部的电子元件,增加了电池的使用寿命,保证了电池的工作安全性,大大增加了锂离子电池的实用性。
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一种兼具超级电容器与锂离子电池特征的储能器件及其制造方法,本发明采用锂离子电池正极材料与超级电容器电极材料的混合物或复合材料作为正极活性物质,以锂离子电池负极材料与超级电容器电极材料的混合物或复合材料作为负极活性物质。电极活性物质中,锂离子电池电极材料的含量为20%-95%,超级电容器电极材料的含量为5%-80%。电极活性物质与粘结剂、导电剂、添加剂、溶剂等混合配制成浆料,经涂布、干燥、轧膜、分切制作成超级电容电池正极片与负极片。采用多芯卷绕并联及卷芯平行于窄向排列装配技术,将正极片、负极片及隔膜装入电池壳后焊接,干燥脱水,注入电解液,电活化后得到具有高能量密度、高功率密度的超级电容电池。
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本发明涉及一种从钛白废副硫酸亚铁生产锂离子电池正极材料磷酸铁锂前驱体的方法。采用钛白粉生产过程中的副产物硫酸亚铁为原料,通过净化除杂、添加一些可提高锂离子电池正极材料磷酸铁锂的有益元素,沉淀后将沉淀物真空下干燥,焙烧得到锂离子电池正极材料磷酸铁锂的前驱体产物三氧化二铁。本发明具有工艺流程简单、制作成本低,得到的产品纯度高的优点,适合于钛白粉副产物硫酸亚铁的综合利用,同时也解决了锂离子电池正极材料磷酸铁锂生产的原料问题。
本申请涉及电池材料领域,具体而言,涉及一种磷酸钛铝锂包覆的石墨复合材料及其制备方法、电池负极。磷酸钛铝锂包覆的石墨复合材料包括:内核,内核的材料包括石墨;壳层,壳层包覆于内核外,壳层的材料包括磷酸钛铝锂和碳;以及钝化层,钝化层包覆于壳层外。在石墨外包覆磷酸钛铝锂和碳,可以提高导电性,磷酸钛铝锂有较高的锂离子导电性,可以提高锂离子的传输效率,与其他材料相比,磷酸钛铝锂具有结构稳定,化学稳定性强,循环性能好等特性。钝化层对覆磷酸钛铝锂具有钝化作用,降低磷酸钛铝锂的副反应发生,提升其存储性能及其循环性能,从而提高磷酸钛铝锂包覆的石墨复合材料的锂离子的传输效率、倍率性能及安全性能。
1016
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一种快速检测锂离子电池残余能量的方法,包括以下步骤:S1:取与标定锂离子电池相同型号的全新单体电池进行SOC‑OCV标定测试,获得SOC‑OCV关系表;S2:根据步骤:S1的测试结果得到单次循环的充放电曲线U‑t和I‑t,由Ven(n=1,2,3…),Vbn(n=1,2,3…),Vn(n=1,2,3…)计算欧姆内阻R0n(n=1,2,3…),极化内阻Rpn(n=1,2,3…);S3:对标定锂离子电池进行残余能量检测。本发明的快速检测锂离子电池残余能量的方法,可以快速检测锂离子电池的残余能量,并且能够批量对锂离子电池的残余能量进行检。
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一种改性三元正极材料及其制备方法、锂离子电池,该改性三元正极材料的通式为LiNixCoyM1‑x‑yO2@aLiInO2,其中,0.8≤x<1,0<y<1,0<1‑x‑y<1,M为Mn和/或Al元素,a为偏铟酸锂包覆层的含量,以改性三元正极材料的总重量为基准,0
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本发明公开了一种磷酸铁锂电池正极活性物质的再生方法:1)将废旧磷酸铁锂电池经盐水放电后,拆解出有机溶剂、卷芯和外壳材料;2)卷芯经粉碎、焙烧等步骤后,振动筛选分离出活性物质、铜箔和铝箔。用石灰水吸收含氟废气,磁选法分离铜箔和铝箔,活性物质利用硫酸浸出,分离得到浸出液和碳渣;3)浸出液采用加入铁粉还原的方法将其中的Cu2+还原成单质铜,同时将Fe3+还原成Fe2+,过滤除掉铜及多余铁渣后、碱液沉淀除铝,过滤后在再往滤液中补充磷源,并通过加碱液调节pH值,生成粗磷酸铁锂沉淀,最后经烧结得到电池级磷酸铁锂。本发明利用简单实用、经济可行的方法实现了废旧磷酸铁锂电池的综合利用以及活性物质的再生,不产生任何二次污染,适合工业化生产。
815
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本发明提供一种大倍率锰酸锂正极材料及其制备方法,所述正极材料由尖晶石锰酸锂及包覆在其一次颗粒之间和二次颗粒表面的固态电解质组成,并且为多孔微球状。所述制备方法为:首先将锂源、锰源进行高能球磨,然后热处理后得到尖晶石锰酸锂。接着与固态电解质进行高能球磨后热处理进行固态电解质的包覆。将包覆后的锰酸锂与高分子聚合物水溶液搅拌形成均匀浆料后,进行喷雾干燥,并热处理除去高分子从而造孔,得到所述的大倍率锰酸锂正极材料。该正极材料能有效降低锰在有机电解质中的溶解度,提高锂离子导电率,具有大倍率循环性能。
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本发明涉及锂硫二次电池正极材料技术领域,且公开了一种锂硫电池正极用离子透过型包覆膜材料,包括以下重量份数配比的原料:65~80份的高密度聚乙烯、15~30份的碳酸锂型阳离子交换树脂粉、10~20份的增塑剂、1~2份的稳定剂;其中,碳酸锂型阳离子交换树脂粉包括以下重量份数配比的原料:30~50份的苯乙烯、0.5~0.8份的亚甲基双丙烯酰胺、5~10份的甲苯、1~2份的偶氮异丁腈、100份的二氯乙烷、15~30份的质量分数为30%的碳酸锂(Li2CO4)。本发明解决了目前锂硫二次电池在还原过程中生成的锂硫中间产物多硫化物易溶解在有机电解液中,导致活性材料的流失及电解液粘度增大,从而导致离子迁移困难的技术问题。
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一种锂离子电池健康状态估计方法、装置、设备及介质,包括构建锂离子电池等效阻抗电路模型;获取不同充放电循环次数下锂离子电池的电化学阻抗谱及其对应的电池容量数据;根据电化学阻抗谱数据对所述锂离子电池等效阻抗电路模型中各电器元件进行参数辨识,得到对应的模型参数;选取模型参数作为输入变量,锂离子电池容量数据作为输出变量,对支持向量机回归预测模型进行训练,得到训练好的支持向量机回归预测模型;基于训练好的支持向量机回归预测模型实现对锂离子电池健康状态的估计。基于锂离子电池等效阻抗电路模型参数所建立的支持向量机回归预测模型不仅计算简单,且具有很高的预测精度以及很强的预测稳定性。
本发明公开了一种二氟草酸硼酸锂掺杂包覆SiO/C复合材料及其制备方法和应用。将SiO粉末在CVD炉中进行气相沉积碳包覆,然后以SiO/C为核,通过在SiO/C上原位结晶生成二氟草酸硼酸锂包覆层,获得二氟草酸硼酸锂掺杂包覆SiO/C复合材料,该复合材料由二氟草酸硼酸锂原位沉积并均匀包覆在SiO/C颗粒表面构成,碳包覆层能够有效提高导电性和为SiO材料的膨胀过程中提供缓冲,而二氟草酸硼酸锂在负极表面能形成稳定且致密的SEI膜,不易破裂,能够持续而有效减缓SEI膜对于锂源的消耗,同时减少锂枝晶生成,增加电池材料的使用寿命和电池的高低温性能。
本发明公开了一种焦磷酸铈包覆改性锂离子电池三元正极材料及其制备方法,其由锂镍钴锰或锂镍钴铝氧化物三元正极材料以及包覆三元正极材料表层的焦磷酸铈组成;锂镍钴锰氧化物和锂镍钴铝氧化物的化学式分别为:LiNixCoyMn1‑x‑yO2和LiNixCoyAl1‑x‑yO2。本发明中焦磷酸铈包覆改性锂离子电池三元正极材料可以显著提升正极材料截面稳定性,从而提升材料界面荷电粒子传导性能;而且可以有效阻断电化学界面副反应的发生,改善了其在高截止电压/高倍率下的循环性能。本发明中焦磷酸铈包覆改性锂离子电池三元正极材料的制备方法,对正极材料的处理过程不存在酸性条件,避免了酸性条件对正极材料的毒害作用,可以通过二次高温处理减除材料表面惰性岩盐相厚度,提高材料的初始电化学表现。
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本发明公开了一种基于AD‑BAS的锂电池模型参数辨识方法,包括:步骤1,建立锂电池二阶等效电路模型;步骤2,通过HPPC充放电试验方法对锂电池进行充放电实验,得到循环脉冲试验曲线;步骤3,对锂电池二阶等效电路模型的参数进行辨识,包括开路电压、欧姆内阻以及端电压的所有参数;其中,以锂电池模型的端电压的所有参数作为原子索引,对端电压进行原子分解,且分解过程采用天牛须算法寻优最匹配的原子,最终使用分解得到的原子表示端电压信号,通过关系匹配实现对锂电池的端电压相关参数进行辨识。本发明可以对非线性时变的端电压参数辨识,进而提高锂电池模型参数辨识的可靠性以及精确度。
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本发明公开了一种利用钛铁矿制备硅酸钛锂负极材料的方法,包括以下步骤:(1)将所述钛铁矿破碎后,在常压下酸浸,过滤洗涤得到含铁酸液和钛渣;(2)向所述钛渣中加入锂源和硅源混合均匀后烘干,得到前驱体;其中,锂源和硅源的添加量要保证前驱体中锂、钛和硅的元素摩尔比为1.90~2.25:0.90~1.25:0.90~1.25;(3)将所述前驱体在惰性保护气氛中将温度升至450~700℃进行预煅烧,再将温度升至750~950℃进行焙烧,得到所述硅酸钛锂负极材料。本发明的方法不仅有原料价格低廉,获得的硅酸钛锂负极材料产品形貌规则,粒度均匀,其电化学性能优异,可以广泛使用于锂离子电池材料中。
本发明公开了用仲酰胺/烷基酮复合溶剂从含镁卤水中分离镁提取锂的萃取体系、萃取方法和其应用。萃取体系中含有仲酰胺和烷基酮分别由其单一化合物或两种以上的混合物组成,分子中碳原子总数分别为12~18和8~12,萃取体系的凝固点小于0℃。在有机相与卤水相体积比1~10:1、卤水密度为1.25~1.38g/cm3和温度0~50℃下进行单级或多级逆流萃取,反萃取得到低镁锂比水相,经过浓缩、除杂与制备,分别得到氯化锂、碳酸锂和氢氧化锂产品。本发明的优异效果:仲酰胺萃取剂分子结构简单,容易生产,烷基酮改进复合溶剂的粘度等物理性质;Li+多级萃取率高,锂镁分离系数大,用水反萃取,酸碱消耗大大减少;萃取分离工艺流程短,萃取体系溶损小,具有良好的工业应用价值。
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本发明公开了一种三维多孔金属锂阳极的制备方法,该方法包括:将多孔炭材料溶于金属盐溶液中,得到混合溶液,混合溶液搅拌后依次经过清洗、过滤和干燥,得到黑色物料;将黑色物料在惰性气氛下热处理后,依次经过清洗、过滤和干燥,得到金属氧化物纳米粒子负载的多孔炭材料;将金属氧化物纳米粒子负载的多孔炭材料作为活性材料进行涂片,得到极片;通过冷轧或电沉积的方法在极片上嵌锂,得到金属锂阳极。本发明提供的纳米晶粒子负载锂金属活性材料制备方法操作简单、适合大规模产业化生产,得到的三维多孔金属锂阳极不仅可以缓解充放电过程中的巨大体积膨胀,还可以通过亲锂纳米粒子解决导电骨架容易堵塞孔洞的问题。
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本发明涉及锂金属电池材料,具体涉及一种锂金属电池复合凝胶聚合物电解质的制备方法,其特征在于,由包含有机聚合物基体、氮化钛、增塑剂、电解液的原料溶液经电纺丝得到。本发明还包含所述的制备方法制得的固态电解质以及在锂金属电池中的应用。研究发现,本发明所述的聚合物薄膜各向同性、离子电导率较高、机械性能良好,可用于锂硫电池、锂空气电池等各类以金属锂为负极的高能二次电池中。
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本发明公开了一种联动改性的富锂锰基正极材料及其制备方法,属于锂离子电池正极材料技术领域。联动改性的富锂锰基正极材料具有核壳球状结构,内核为铈掺杂的层状富锂锰基正极材料,亚表层为尖晶石型Li4Mn5O12,表层为富含氧缺陷的Li2CeO3材料,其制备方法为:将铈盐经过煅烧去除结晶水后与过渡金属氧化物前驱体分散于有机溶剂中,加热,搅拌,干燥,再与锂盐研磨均匀后煅烧,即得同时具有较好的晶格稳定性和电极/电解液界面稳定性的联动改性的富锂锰基正极材料,克服现有正极材料表面碱度高、倍率性能差、循环过程中容量和电压衰减严重等问题,且该正极材料的制备方法简单,成本低,有利于大规模生产。
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本发明提供的基于连续声发射信号的锂离子电池状态检测系统,包括充放电设备:与锂离子电池电连接,对锂离子电池进行循环的充电或放电;传感器:用于采集锂离子电池内部的声发射信号,并转换为电信号;声发射检测模块:与所述传感器电连接,用于接收传感器输出的所述电信号,将所述电信号转换为处理终端能够识别的处理信号;处理终端:与所述声发射检测模块电连接,用于接收所述处理信号,并提取出所述处理信号中的连续信号,根据所述连续信号的幅值信息和是否有高次谐波的出现检测锂离子电池的状态,该系统提高了锂离子电池状态检测的安全性和准确性。
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本发明公开了一种预补锂的微织构化负极片及其制备方法,预补锂的微织构化负极片包括:负极集流体,设置于负极集流体的单侧或双侧表面、呈凹凸结构的微织构,覆盖于微织构凹坑处表面的预补锂层,覆盖于负极集流体、并填补凹坑的活性物质敷料层。上述预补锂层在负极集流体和活性物质敷料层之间,且仅位于微织构的凹坑处表面,故不会影响活性物质与集流体间的粘结力,且能够分散活性物质的膨胀应力,有效补偿不可逆容量,提高首次效率。因此,本发明提出的预补锂的微织构化负极片,能够实现有效补锂,缓解负极片的体积膨胀,保证负极体系的稳定性,解决了现阶段该领域的难题。
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本发明属于锂离子电池技术领域,尤其涉及一种锂离子电池及其制备方法;该锂离子电池包括负极片,其包括金属箔网和沉积在所述金属箔网表面上的锂沉积层;正极片,其包括正极集流体以及设置在所述正极集流体表面上的正极活性材料层;隔离膜,用于间隔所述正极片与所述负极片,其包括隔离膜基体和涂覆在所述隔离膜基体至少一面上的粘合聚合物;以及电解液。与现有技术相比,本发明负极金属箔网和粘合隔离膜具有良好的粘结效果,改善了界面的阻抗和一致性,减少了充电过程电流密度的差异,从而有效解决了锂离子在负极片上的不均匀沉积而导致的锂枝晶安全问题,提高电池的循环性能和使用寿命。
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本发明公开了一种废铅蓄电池与废锂离子电池协同回收的工艺。废铅蓄电池的处理工艺为拆解分选预处理、废铅膏预脱硫、熔炼、烟气深度净化后排放,废锂离子电池的处理工艺为二氧化碳隔绝氧气安全拆解、热抽脱电解液、热解脱膜脱粉、分选得到铜箔、铝箔、黑粉和薄膜,废锂离子电池热抽脱得到的电解液进行脱氟处理,脱氟的电解液用于废铅膏低温熔炼的部分燃料替代和燃烧制备二氧化碳,二氧化碳用于废锂离子电池拆解的保护气,两个回收系统的能量能够交叉利用。本发明通过协同处置再生铅与再生锂两个系统的资源、废弃物与能量,结合了两个系统的技术优势,简化了单纯再生锂系统的工艺,减少设备投入,提高生产效率,降低能耗和明显提升经济与环保效益。
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本发明公开了一种报废磷酸铁锂综合回收的方法,涉及互联网、区块链、分布式数据存储与图像识别技术领域,包括以下步骤:S1、碎混;S2、锻烧;S3、水浸;S4、吸附过滤。该报废磷酸铁锂综合回收的方法,在报废磷酸铁锂综合回收的方法,采用与氢氧化钙锻烧的方法,将其中的锂转化为水溶性的氢氧化锂,而铁磷生成不溶性的氧化物和盐进入渣中,氢氧化锂制备成工业级碳酸锂,渣中的铁和磷采用磷酸溶解并补充一定比例的铁,制备磷酸铁,通过调整沉淀过程控制磷酸铁的晶形,达到符合磷酸铁锂生产的要求,在处理过程中直接将电池的电解液和粘合剂固化,减少了废气的处理量,具有处理过程简单,流程短,过程中产生的弃渣量较少的优点。
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本发明公开了一种复合型锰锂系离子筛的制备方法,步骤1,将醋酸锰和醋酸锂加入至水中搅拌均匀,得到锰锂混合液;步骤2,将醋酸钾和醋酸钠加入至锰锂混合液中,超声反应1‑3h,得到掺杂锰锂混合液;步骤3,将混合酸加入至掺杂锰锂混合液中并搅拌均匀,然后进行梯度热处理形成混合胶料沉淀;步骤4,将乙基纤维素加入无水乙醇中形成乙醇液,然后加入至混合胶料中,得到分散混合液;步骤5,将分散混合液放入球磨机内球磨均匀,然后放入红外烘干机内烘干2‑4h,经恒温烧结3‑5h,得到混合粉末;步骤6,将混合粉末加入至醋酸乙醇溶液中进行酸浸处理,得到离子筛。本发明通过钾离子和钠离子对锂离子的替换,有效的提高了物理性能的稳定而不影响锂离子脱/嵌性能。
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本发明涉及锂离子电池材料领域,公开了一种金属氧化物包覆锰酸锂的制备方法及其包覆材料,方法包括:将金属盐、碳酸氢钠以及待包覆的锰酸锂材料在溶剂中混合,在微波环境中金属盐与碳酸氢钠进行热双水解,水解产物金属氢氧化物附着于锰酸锂材料表面,得到前驱体;将前驱体进行煅烧,得到金属氧化物包覆锰酸锂的材料。本方法制备的金属氧化物包覆层能有效阻止锰酸锂正极材料与电解液直接接触,避免其发生反应;而金属氧化物作为锂离子导体能更快更好的传递锂离子,从而提高正极材料的循环稳定性,本方法简单,微波热水解时间短,大大提高了制备的效率,节约成本,且制备的包覆材料容量保持率高。
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本发明公开了一种磷酸铁锂/石墨烯复合材料的制备方法。将石墨烯和核黄素磷酸钠加入到溶剂中,利用超声和搅拌使其均匀分散,将络合剂、锂源化合物、铁盐化合物分别溶于溶液中,而后依次加入到石墨烯分散液中,反应后得到磷酸铁锂/石墨烯复合材料;将得到的磷酸铁锂/石墨烯与碳源以球磨的方式混合均匀,烘干后在惰性气体保护下,于 600~850℃ 恒温煅烧 3~24h后得到石墨烯改性的磷酸铁锂/碳复合材料。本发明中的核黄素磷酸钠在石墨烯的分散作表面活性剂,也可以在磷酸铁锂的生成过程中作为磷源。本发明制备的石墨烯改性的磷酸铁锂/碳复合材料可以用作锂离子电池的正极材料,可以让电池电化学性能特别是高倍率下的循环稳定性得到显著提升。
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