1156
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本实用新型公开了一种锂电池装置及具有其的汽车。该锂电池装置,包括:壳体、盖板、汇流板和多个锂电池单体。其中壳体的一侧敞开以形成开口;盖板可拆卸地设在壳体上且封闭开口;汇流板设在壳体内;多个锂电池单体可拆卸地设在壳体内,每个锂电池单体的正极端与负极端分别与汇流板电连接。还提供了一种汽车,包括上述锂电池装置。根据本实用新型实施例的锂电池装置,实现了将多个单节锂电池单体模块化的设计目的,方便维护和更换,例如当其中一个锂电池单体出现问题时,可方便地拆开盖体将出现问题的锂电池单体取出,便于锂电池单体的保养和循环使用,从而大大增加了锂电池装置的使用寿命,降低了使用成本,实用性好。
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一种锂离子电池夹心电极片的制备方法,其包括以下步骤:(1)选择粘结剂与导电剂,均匀分散在N-甲基吡咯烷酮溶剂中制得粘结剂-导电剂混合物;(2)将粘结剂-导电剂混合物与锂离子电池电极材料充分均匀混合制浆;(3)将制得的浆料在涂布机上涂布和干燥;(4)使用滚压机将制得的电极片压制到孔率在25%至40%之间;(5)再在电极片表面重新涂布一次粘结剂-导电剂混合物得到厚度为2微米到5微米之间的新涂层;(6)使用对滚压机将所述电极片整体压制一次。使用本方法制造的极片具有机械性能好、电化学循环性能稳定等优点。本发明还涉及使用此方法制造锂离子电池正、负极片以及使用这类正、负极片制造的锂离子电池。
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本发明属于锂离子电池技术领域,尤其涉及一种磷酸铁锂电极的制备方法,包括以下步骤:将纳米级磷酸铁锂颗粒分散在有机溶剂中,然后对纳米级磷酸铁锂颗粒以喷雾干燥的方式进行二次造粒,形成中值粒径为4-5μm的磷酸铁锂二次颗粒;将粘接剂和磷酸铁锂二次颗粒在干混设备中搅拌0.1-3小时;将分散剂和两种以上导电剂均匀分散在N-甲基吡咯烷酮或水中,形成分散液;磷酸铁锂和粘接剂的混合物加入分散液中超声波分散,形成具有三维导电网络结构的电极浆料;将电极浆料均匀涂覆于铝箔上,然后干燥以制备成磷酸铁锂电极。相对于现有技术,本发明能够提高电池的倍率性能、低温放电性能、容量和能量密度。
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本发明公开了一种高电压锂离子电池电解液及其制备方法与应用。所述高电压锂离子电池电解液包括有机溶剂、导电锂盐和功能添加剂;所述有机溶剂由环状碳酸酯溶剂、氟代溶剂和线型碳酸酯溶剂组成;所述高电压锂离子电池电解液中氟代溶剂的含量为0.1~40wt.%,功能添加剂的含量为0.01~5wt.%;所述导电锂盐在有机溶剂中的浓度为0.8~1.5mol/L。本发明高电压锂离子电池电解液能同时改善电池正极及负极与电解液的界面性质,增加电解液的稳定性,从而提高高电压锂离子电池的循环寿命和高温性能,能将高电压锂离子电池工作电压提高至4.5V以上。
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本发明涉及锂电池设备领域,尤其涉及一种可锂电池供电的霓虹灯。本发明要解决的技术问题是提供一种能够保证锂电池的散热充分且能够提高霓虹灯炫彩夺目的可锂电池供电的霓虹灯。一种可锂电池供电的霓虹灯,包括有配电箱体、散热丝、盖板、锂电池、电极槽体、承重板等;配电箱体、圆柱透明框依次固接于承重板顶面;配电箱体上开设有安装槽及散热口,且散热口贯穿安装槽与配电箱体内连通;散热丝固接于安装槽内壁,且贯穿散热口与配电箱体内壁接触。本发明达到了使用锂电池供电并保证锂电池的散热充分且能够提高霓虹灯炫彩夺目的效果。
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本发明属于锂硫电池的技术领域,具体的涉及一种锂硫一次电池正极材料及其制备方法。该正极材料为α‑Fe2O3/SnO2纳米材料与S形成的复合材料。将该正极材料应用于锂硫一次电池,使得锂硫一次电池具有高的放电容量和卓越的循环稳定性;将化学气相沉积法和水热法相结合来制备得到复合异质结构的α‑Fe2O3/SnO2/S复合材料,具备高产量与工业可行性等特点,易于实现制备低成本和大规模工业化。
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本发明公开了一种锂离子电池电芯内阻异常的评判方法。包括:获取多个待组成锂离子电池的正负极片的电阻率数据,并根据电阻率数据对正负极片进行分组;按照分组结果将每组内的正负极片对应组合,形成锂离子电池电芯;获取每组锂离子电池电芯的内阻平均值;根据电池电芯的内阻平均值以及内阻工艺标准确定组成锂离子电极的正负极片的电阻率边界范围;当组成锂离子电池的正负极片的电阻率位于电阻率边界范围内时,排除正负极片电阻率异常造成的锂离子电池电芯内阻异常。本发明提供的锂离子电池电芯内阻异常的评判方法,通过对正负极片电阻率的测量预判电芯内阻是否异常,增加了对电芯内阻的监控方法,降低了过程报废的概率。
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本申请公开了一种锂离子电池超声导波监测装置,包括:压电聚合物薄膜,该压电聚合物薄膜设置于锂离子电池单体的表面;电压输入端,包括设置于压电聚合物薄膜上的发射端电极和设置于锂离子电池单体的表面的输入电极;电压输出端,包括设置于压电聚合物薄膜上的接收端电极和设置于锂离子电池单体的表面的输出电极。本申请进一步提供了锂离子电池健康监测装置的制备方法、锂离子电池健康监测方法及锂离子电池健康监测系统,本发明的装置或方法利用设置在电池表面的压电聚合物薄膜作为超声传感器,能够更方便高效地实现对锂离子电池健康状态的实时监测。
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本发明公开了锂电池备电系统SOH估算方法及装置,该方法包括以下步骤:若锂电池组处于长期浮充满电状态,则监测电池组中各单体电池对应的SOC变化趋势,确定是否出现异常自放电单体电池,根据异常自放电单体电池对应的SOC得出第一SOH值,并更新锂电池组的SOH值;若锂电池组处于累积放电阶段,则当累计放电容量达到第一容量记录为累计放电一次循环,根据单次循环过程中的累积放电的平均温度及平均倍率得出第二SOH值,并更新锂电池组的SOH值;若锂电池组完成深度放电,则在锂电池组满充电后,根据累计积分充电电流所得的容量及最新的库伦效率得出第三SOH值,更新锂电池组的SOH值为第三SOH值。本发明可以获得更为准确的SOH估算值,并持续更新SOH估算值。
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本发明属于锂离子固态电池技术领域,公开了一种高离子电导率钛酸镧锂固体电解质材料及其制备和应用。该种高离子电导率钛酸镧锂固体电解质材料的制备方法为以锂源、钛源和镧源为前驱物,通过球磨混合、烘干、预烧、球磨破碎、烘干、造粒、压片、烧结等工艺制备成钛酸镧锂固体陶瓷片,然后再进行高温淬火工艺处理,即制得高离子电导率钛酸镧锂固体电解质材料。本发明通过采用一种先烧结后淬火处理的固体电解质制备工艺,可以有效降低钛酸镧锂陶瓷的晶界阻抗,从而提高钛酸镧锂陶瓷固体电解质的离子电导率,达到10‑4~10‑3S/cm的水平。另一方面,该工艺步骤简单易控制,能够有效确保陶瓷降低晶界阻抗,效果显著。
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本发明涉及软包装锂离子电池的制备方法,尤其是软包装锂离子电池预充后的老化工艺。一种软包装锂离子电池预充后老化方法是:将预冲电完成后的软包装锂离子电池放入30~70℃的高温环境下老化静置,静置时间为6~24h。本发明优化了软包装锂离子电池预充后的老化工艺,选用适度的高温环境对预冲电后的电池SEI膜快速趋于稳定,在高温下电解质的电导率提高,活性增强,加速了其与SEI膜的重组过程。本发明预冲后老化工艺可提高软包装锂离子电池的成膜质量,缩短老化时间同时有助于电池厚度的控制。本发明在高温老化过程中对软包装锂电池上夹具,夹具可对电池平面施加压力,使整个平面受力更均匀,利用保持电池的厚度和形状。?
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本发明提供了一种镍钴锰酸锂三元材料的改性方法,包括以下步骤,在碳源气体和保护性气体的条件下,将镍钴锰酸锂材料经过气相沉积后,得到碳包覆的改性镍钴锰酸锂材料。本发明通过气相沉积法,在镍钴锰酸锂三元材料表面沉积碳,从而实现了碳包覆,本发明采用较简单的工序,在保护性气体的辅助下,对三元材料进行碳包覆,有效的解决了传统的三元材料碳包覆过程中的镍酸锂被还原的问题,实现了碳层在三元材料表面的包覆;镍钴锰酸锂三元材料包覆碳提高了首次充放电效率,提高材料的锂离子扩散系数及电子电导率,提高了NCM材料的电化学性能。本发明提供的改性方法,设备相对简单,工序少,结构可控,材料具有较高的电池容量、循环性能和倍率性能。
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本发明公开了一种热收缩塑料薄膜外壳一次性锂离子电池及其制造方法。该锂离子电池包括锂离子电池电芯、在锂离子电池电芯两端分别设有的端子定位片和盖板、从锂离子电池电芯内部引出贯穿端子定位片且延伸至端子定位片外的正极导针和负极导针,及在锂离子电池电芯上设有的热收缩塑料薄膜外壳。端子定位片上设置有注液排气孔。注液排气孔上设置有密封注液排气孔的塞针。正极导针和负板导针,且注液排气孔设置于端子定位片的同一端面上。本发明具有可提高锂离子电池电芯的容量增大,体积不变,成本低、实用,使用安全,及更适合自动化组装的效果。
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本发明公开了一种高能量动力锂电池正极片,其包括铝箔、三元材料层、磷酸锰铁锂材料层。由于三元材料层与铝箔之间的粘附性好,而外层的磷酸锰铁锰锂又减小了三元材料与电解液之间的副反应,从而减少了电池的产气现象,限制了三元材料在充放电过程中体积膨胀,而维持其结构稳定。同时,磷酸锰铁锂又具有耐高压性好的优点,能避免电池过充。采用磷酸锰铁锂和三元材料的双涂层结构设计,综合了三元材料的低温性能和磷酸锰铁锂的循环性能,在针刺测试下,外层磷酸锰铁锂能有效延缓短路热的扩散,避免热失控,从而提升其安全性能。
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本发明公开了一种锂电池正极活性材料制备方法,该方法采用改性镍锰酸锂作为正极活性材料,化学稳定性好,容量高,能够很好的与水系电解液搭配,抑制副反应的反应速率,通过对镍锰酸锂掺杂铅进行改性,使得改性后的材料在水系电解液中稳定性能好,从而抑制材料与电解液界面处的副反应发生,使正极活性材料具有优异的容量和循环性能,通过络合剂混锂,在络合剂的作用下获得高浓度的锂源溶液,然后将其与锂离子电池正极材料前驱体混合并干燥,获得的前驱体与锂源的混合物具有高度均匀性。
802
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一种正极浆料,包括正极活性材料和掺杂有PEDOT的凝胶材料,掺杂有PEDOT的凝胶材料由溶液体系I在加热状态下聚合得到的凝胶状高分子化合物,并且凝胶高分子化合物上均匀的分布有氧化状态下的PEDOT粉末;聚合单体为可开环进行聚合的丙烯酸及其衍生物;正极活性材料包括第一正极活性材料和第二正极活性材料,第一正极活性材料为三元材料NixCoyMnzO2,所述x+y+z=1;第二正极活性材料为钴酸锂、锰酸锂、磷酸铁锂、镍锰酸锂、磷酸铁锰锂、铁酸锂中的一种或几种;第一正极活性材料和第二正极活性材料的重量比为1:3‑3:1。本发明的锂离子电池的正极浆料的化学稳定性好、安全性能高和循环寿命长。
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本发明公开了一种耐高温锂离子电池非水电解液,涉及锂离子电池技术领域。耐高温锂离子电池非水电解液包含电解质锂盐、非水有机溶剂、成膜添加剂,所述成膜添加剂包含负极成膜添加剂和高温型添加剂;所述高温型添加剂为甲烷二磺酸亚甲酯、1,3‑丙稀磺酸内酯、柠槺酸酐、己二腈、丁二酸酐、马来酸酐、1‑丙基磷酸酐和乙烯基碳酸乙烯酯中的一种或多种。本发明中所述耐高温锂离子电池非水电解液,有效提高了锂离子电池高温(85℃)存储性能和高温(80℃)循环稳定性,在本发明添加剂和非水有机溶剂的基础上,本发明仅添加常规锂盐LiPF6,即可改善动力电池高温性能和长循环性能,成本低,有利于产业化。
1056
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本实用新型涉及一种可快速连接的聚合物锂电池,包括电池本体,电池本体上设有两个极柱,所述极柱上设有连接件,所述连接件与所述极柱转动连接,该连接件包括母端和子端,转动连接件可使所述母端和子端分别伸出电池本体的两个侧面;所述母端设有插孔,所述子端设有凸块,所述插孔和凸块的形状尺寸相匹配且均与所述极柱电连接。本实用新型在极柱上设置可转动的连接件,当需要连接多个锂电池时,转动连接件,通过相邻两个锂电池的连接件的母端和子端配合,将两个锂电池并联或串联,操作简单,使用方便,可提高连接锂电池的效率。
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本实用新型公开了一种适用于锂电池的柔性电路板装置,本实用新型一种适用于锂电池的柔性电路板装置,结构上设有柔性电路板装置,柔性电路板装置嵌入安装于锂电池连接器中,当要将柔性电路板安装在锂电池上时,通过柔性电路板装置可以避免发生由于安装的柔性电路板的不牢固,导致影响了锂电池的正常使用,通过将定位杆插入外罩壳中,来起到定位效果,再通过小型弹簧座推动移动卡件向外移动从而实现固定柔性电路板位置的效果,当要更换柔性电路板时,通过按压按压按钮来带动推动杆向下移动,通过推动杆向下移动拉推动移动卡件向定位卡槽方向移动,从而可以将柔性电路板取出。
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一种锂离子电池组启动电路,包括连接于锂离子电池组与逆变器之间的启动电路,所述锂离子电池组给启动电路供电,启动电路给逆变器供电;所述启动电路包括供电模块、充电模块、控制模块、储能模块和启动开关SW1;启动开关SW1给控制模块提供启动信号,控制模块接收到启动信号后,首先控制充电模块给储能模块充电,控制模块实时检测储能模块的电压,当储能模块电压接近逆变器的启动电压时,控制模块控制供电模块的连通,同时关断充电模块;锂离子电池和逆变器通过供电模块连接,供电模块连通后锂离子电池组与储能模块并联,一起给逆变器供电。
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本实用新型公开一种具有散热功能的石墨烯锂电池结构,包括外壳及锂电池电芯;该外壳包括底板及盖板,该底板与盖板围构形成有一容纳腔,该锂电池电芯位于容纳腔内;该底板的上方于容纳腔内设置有定位板,该定位板与底板之间设置有让位间隙,该让位间隙内设置有避震缓冲件,该避震缓冲件的上下两端分别连接于定位板、底板;该锂电池电芯自上往下依次包括有正极箔状集流体、石墨烯层、正极活性物质层、电解质层、负极活性物质层、负极箔状集流体;该锂电池电芯的外侧设置有冷却板,该冷却板安装于盖板内侧,该冷却板连接有冷却端口,该冷却端口伸出盖板外;借此,其具备较佳的散热性能,且增强了正极箔状集流体的集电性。
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本实用新型公开了一种超低温聚合物锂电池,包括外壳体,所述外壳体内左右表面均加工有条形滑槽,所述外壳体内下表面设有一号保温层,所述一号保温层上表面设有锂电池本体,所述锂电池本体左右表面加工有与每个条形滑槽相对应的条形滑块,每个所述条形滑块均在对应的条形滑槽内滑动,所述外壳体内表面与锂电池本体前后表面之间均设有二号保温层,所述矩形空腔内下表面设有微型控制器,所述微型传感器与二号矩形加热板、每个一号矩形加热板、温度传感器均电性相连。本实用新型的有益效果是可以在锂电池本体温度过低的时候加热升温并保温;可以在一号口袋、二号口袋内分别装入手机、零钱、银行卡等杂物,可以通过背带背在身上,携带方便。
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本实用新型属于电池包装技术领域,具体为一种锂电池包装装置,包括盒体,所述盒体的顶侧呈开口状,所述盒体的顶部设置有盖体且盖体与盒体活动连接,所述盒体内部的底侧固定安装有放置块,所述放置块的顶侧开设有若干定位槽,所述盖体的底侧等距垂直安装有若干弹簧a,若干所述弹簧a的顶端均与盖体的底侧固定连接,若干所述弹簧a的底端固定安装有支杆,本新型方案能够通过设置的定位槽,便于将锂电池置于定位槽内后,可通过直接将盖体盖在盒体上,使得压板通过顶部弹簧a的弹力,将锂电池固定在定位槽内,而锂电池则陷入到海绵内,相较于现有技术,本申请将盖体盖上后,即可完成对锂电池的固定,有效提高了包装效率。
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本实用新型公开了一种具有辅助散热组件的锂电池,包括箱体、侧板和背板,所述箱体内位于侧板之间滑动安装有支板,所述支板底面两侧固定安装有第一弹簧,所述支板上表面滑动安装有两组夹板,两组所述夹板之间设置有锂电池本体,两组所述夹板一侧均固定安装有第二弹簧,所述背板居中位置固定安装有散热风扇,所述侧板顶部开设有定位槽,所述箱体底面两侧固定安装有定位块,通过设置的箱体对锂电池分开放置,通过设置的定位槽与定位块配合,当需要多组使用时可以插接固定多组锂电池,避免聚集放置增加热量,通过设置的第一弹簧与第二弹簧,使得锂电池在汽车行驶过程中带有弹性减震效果,延长了电池的使用寿命。
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本实用新型公开了一种锂电池对辊生产线伺服收卷控制结构,包括支撑基座,所述支撑基座上依次设置有多个用于锂电池极片导向移位的导向辊,任意所述导向辊上方设置有用于保证锂电池极片生产时稳定涂浆使用的稳定涂浆机构,且导向辊远离前序加工部件的一侧设置有固定在支撑基座上的同时与多个导向辊传动连接的伺服收卷控制件,此锂电池对辊生产线伺服收卷控制结构,以区别于现有技术,进而在实时使用过程中,尤其在制备较窄的正极片时,能够有效避免由于其接触面积小而可能导致摩擦力不足致使极片掉速的问题,以保证尤其是较窄正极片的稳定涂浆加工,进而保证锂电池的高质量生产加工使用。
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本发明公开了一种锂离子电池复合负极材料及其制备方法,要解决的技术问题是提高其电化学性能。本发明的锂离子电池复合负极材料,为ZnO和FeO形成的复合材料,或多孔碳C包覆ZnO和FeO形成的复合材料。本发明的制备方法包括混合得到铁锌混合溶液,将有机物热解碳前驱体加入铁锌混合溶液中,保温固化,恒温烧结。本发明与现有技术相比,能保持过渡金属氧化物良好的脱嵌锂能力,较高的比容量和较好的循环稳定性,首次可逆比容量大于700mAh/g,循环80周保持在400mAh/g以上,制作方法简单,成本低,对环境污染小,适用于锂离子储能电池,动力电池,各种便携式器件,电动工具等用锂离子电池负极材料。
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一种多极柱大功率输出之锂离子电池,包括:充有电解液的壳体、由两块以上矩形片状锂离子电池正负极片和隔膜交替叠韵摞构成的电池芯体;电池芯体的正、负极片的无涂层基板面端以相反方向布排,正、负极片无涂层基板面端分别由带极柱束头装订连接,其特征在于:两端束头上分别至少设有两只输出极柱;电池芯体两端设置的多只正、负极柱分别从壳体的两端引出。通过在束头上增加输出极柱之方法,增加同一电池的输出量,以满足大功率设备运行供电之需要;亦适用于小功率设备,它可根据需要择选输出,能适应各种不同负载条件设备的供电需求。本发明之技术方案适用于液态锂离子电池、半固态锂离子电池,亦适用于固态聚合物锂离子电池。
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一种锂离子电池包装膜为层状压合结构,其制造方法包括以下步骤:取经化学防氢氟酸处理过的铝箔,铝箔厚度为0.01~1.0MM;取厚度为0.01~0.1MM的尼龙薄膜;取厚度为0.01~0.1MM的CPP(聚丙烯)薄膜;将CPP薄膜、铝箔和尼龙薄膜叠置在一起进行热压合。本锂离子电池包装膜不具有粘合层即不含有各类热熔胶,也就是说,不存在被锂离子电池电解液和氢氟酸腐蚀的物质,因此本锂离子电池包装膜不会分层、致密性好、孔隙少,寿命长,使用期限可达两十年以上。本锂离子电池包装膜直接物理压合而成,各层不需涂覆各类热熔胶即省却热熔胶,其制造过程简短、材料成本低。同时本产品适合制作大容量电池。
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本发明公开了一种石墨烯包覆磷酸铁锰锂正极材料及其制备方法,所述的石墨烯包覆磷酸铁锰锂正极材料的通式为:LiFexMn1-xPO4/石墨烯,先将自制的MnPO4·H2O、FePO4·2H2O纳米粉按一定摩尔比机械研磨混合均匀,然后将混合粉体加入到超声分散均匀的氧化石墨烯分散溶剂中,在磁力搅拌条件下逐渐加入金属锂溶液进行还原,反应结束后再加入一定量的锂络合剂,搅拌均匀、过滤、洗涤后得到前驱体,再于惰性气氛中600~800℃高温处理4~10h,即得到石墨烯包覆的LiFexMn1-xPO4。本发明的石墨烯包覆磷酸铁锰锂正极材料具有高电压、高容量、高循环稳定性等优越电化学性能。
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本申请公开一种富锂锰基正极材料的制备方法,包括:将可溶性锂盐、可溶性镍盐及可溶性锰盐溶于水中,加入第一有机溶剂,得到混合溶液;将草酸溶于第二有机溶剂中,得到草酸溶液;将混合溶液加入至草酸溶液中得到富锂锰草酸盐前驱体;煅烧,将所述富锂锰草酸盐前驱体以升温速率V1升温至350~550℃,保温,得到富锂锰基材料;过烧,将所述富锂锰基材料以升温速率V2升温至900~1000℃,保温,在所述富锂锰基材料的表面形成带阳离子空位的过渡金属氧化物层。所述带阳离子空位的过渡金属氧化物层可以减弱甚至抑制所述富锂锰基正极材料在充放电过程中的结构转变,提高富锂锰基正极材料的循环稳定性及容量保持率。本申请还公开一种富锂锰基正极材料、电极片及电池。
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