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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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本发明公开了一种多孔碳纳米带锂硫电池正极材料及其制备方法和锂硫电池正极、锂硫电池。所述多孔碳纳米带锂硫电池正极材料制备方法包括的步骤有:制备碳纳米带前驱体;对碳纳米带前驱体进行炭化和活化处理;将硫单质沉积在所述氮氧共掺杂的多孔碳纳米带中。本发明制备方法制备的多孔碳纳米带锂硫电池正极材料具有较大比表面积,良好的润湿性和高单质硫的含量,并显著提高固硫性能,有效抑制多硫化物的“穿梭效应”等电化学性能。所述锂硫电池正极、锂硫电池含有本发明方法制备的锂硫电池正极材料。
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本发明提供一种锂离子电池正极材料的制备方法,包括如下步骤:步骤一:将锂源加入至去离子水中,配置成锂源溶液;将钴源加入至去离子水中,配置成钴源溶液;步骤二:在搅拌的状态下将磷源加入至步骤一制得的锂源溶液中搅拌均匀,再加入步骤一制得的钴源溶液,搅拌均匀,制得磷酸钴锂混合液;步骤三:向步骤二制得的磷酸钴锂混合液中加入磷酸铁锂溶液,搅拌均匀,形成反应液;步骤四:将步骤三制得的反应液置于水热反应釜中,反应温度为160℃~220℃,反应时间为6h~12h,将反应产物进行清洗、抽滤、烘干,制得最终的正极材料磷酸钴锂粉体材料。
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本发明属于锂离子电池回收领域,公开了一种废旧锂电池正极材料的回收方法,包括以下步骤:(1)对废旧锂电池正极材料进行酸浸,得到浸出液;(2)将铁粉加入浸出液中进行还原,得到海绵铜和除铜后液;(3)将除铜后液加热,再加入废旧电池正极粉混合,反应,调pH至酸性,过滤,得到铁铝渣和滤液;(4)取滤液进行萃取,得到硫酸镍钴锰溶液和萃余液,将硫酸镍钴锰溶液进行共沉淀得到三元前驱体,将碱液加入萃余液中,过滤,得到碳酸锂。本发明提供的废旧锂电池正极材料的回收方法,其通过除铜后液中的亚铁离子做还原剂,浸出锰酸锂、钴酸锂、以及三元电池正极片粉中的镍钴锰金属元素,高效地回收了其中的锂。
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一种基于溶剂热法再生磷酸铁锂的方法,包括:预处理步骤,包括使用第一溶剂对拆解自电池电极的磷酸铁锂进行清洗、干燥、煅烧,获得待再生的磷酸铁锂;溶剂热反应步骤,包括将待再生的磷酸铁锂、可溶性锂源、还原剂、第二溶剂混合,获得分散液,待再生的磷酸铁锂与溶剂的固液比为1g:(20~80)mL,在140~280℃下进行溶剂热反应;干燥步骤,对溶剂热反应后的产物进行过滤、洗涤、干燥,制得再生后的磷酸铁锂。本发明摒弃了常规的水热或高温煅烧再生技术,采用溶剂热还原修复法重新合成磷酸铁锂材料,基于溶剂媒介下的热效应,促进了还原修复反应的发生,极大程度上减少了试剂的用量、成本的投入。
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本发明涉及锂电池原料制备技术领域,尤其涉及一种以钛白副产物硫酸亚铁制备磷酸铁锂的方法,包括以下步骤:向水中加硫酸调pH值为酸性,再将钛白副产物硫酸亚铁加入溶解,加铁粉搅拌反应;向上述溶液中加磷酸铁或磷酸铁锂废料粉末,加热搅拌,静置,冷却过滤,得到提纯的硫酸亚铁溶液;将磷酸和氢氧化锂溶液以并流方式加入高压釜中,再加入提纯的硫酸亚铁溶液,搅拌下加热,过滤、洗涤、干燥,得到磷酸铁锂粉末。本发明在提纯硫酸亚铁溶液过程中,以磷酸铁或磷酸铁锂废料粉末作沉淀剂,得到的硫酸亚铁溶液中含钛量在10ppm以下,且不引入除铁、磷、锂以外的杂质元素;将其作为铁源制备锂离子电池正极材料,电化学性能优异,实现了钛白副产物的有效利用。
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本发明涉及一种磷酸铁锂电池正极废片的综合回收方法,包含如下步骤:将收集到的正极材料废片机械破碎成碎片;将碎片置于由真空气氛、惰性气体和/或还原性气体和/或氮气保护下的烧结炉中,在150-750℃的温度下进行热处理;将热处理后的碎片采用机械分离或超声波震荡方法,将铝箔基体从碎片中分离,得到磷酸铁锂正极材料、导电剂和粘结剂残余物的混合物;将磷酸铁锂正极材料、导电剂和粘结剂残余物的混合物,在80-150℃温度下烘烤8-24HRS;将烘烤后的混合物磨粉后分级,控制粉料的粒径不大于20ΜM,D50控制在3-10ΜM,即得磷酸铁锂正极回收料。该方法工艺简单、见效快,降低了厂商的材料消耗与生产成本。
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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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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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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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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带有充电保护结构的锂电池,包括电池箱、导热板、锂电池主体、箱盖和锂电池保护板,所述电池箱的前后侧镶嵌安装有导热板,所述导热板之间焊接有三组等距的分隔板,所述电池箱的内部放置有四组锂电池主体,所述电池箱顶部的一侧通过铰链固定安装有箱盖,所述箱盖的内部固定安装有锂电池保护板,所述锂电池保护板通过导线与锂电池主体电性连接。本实用新型设置了锂电池保护板,锂电池保护板可以保护锂电池主体不过放、不过充、不过流,还有就是输出短路保护,该带有充电保护结构的锂电池设置了导热板,锂电池主体工作过程中产生的热量传递到导热板,导热板把热量传递到散热鳍片上,散热鳍片可以快速的把热量散发到外界。
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本发明涉及一种双草酸硼酸锂含量紫外分光光度测定法,是一种使用紫外分光光度计测定双草酸硼酸锂含量的方法,它公开了将双草酸硼酸锂的标准样品溶于0.05-0.2%草酸不饱和有机溶液中,浓度为100~5000MG/L,将该溶液置于273.0NM波长下进行紫外分光检测,所得吸光度绘制标准曲线,并由此得出回归线性方程,然后待测样品按以上方法配制后进行紫外分光检测,得出的吸光度按以上回归线性方程换算出待测样品的含量,能直接测出LIBOB的百分含量,判定LIBOB的品质,用于生产时可测定双草酸硼酸锂产率,该方法灵敏度高、专属性强,使用简单的仪器和试剂即能得出准确的数据,便于推广和应用。
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本发明涉及锂离子电池技术领域,特指圆柱型锂离子电池,包括电池壳体、收容于电池壳体内的极片组、填充于电池壳体内的电解液、以及密封组接于电池壳体上的盖帽,盖帽包括有顶盖,顶盖的周缘向外弯折形成折弯台阶,顶盖的底部盖设有防爆片,防爆片的周缘与折弯台阶的底部密封连接,相对于现有技术,本发明圆柱型锂离子电池中,封口中只有顶盖、胶圈和壳体参与密封连接,且顶盖的周缘上、下两面设有密封台阶槽,因此避免了封口中防爆片受力变形,防止防爆片泄压值变大甚至爆不开,减少燃烧和爆炸等安全问题的发生,改善圆柱型锂离子电池的稳定性、密封性、安全性能及容量空间的提升。
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本发明属于锂离子电池电解液添加剂技术领域,具体涉及硅氮烷添加剂及应用其制备的防止钢壳腐蚀的锂离子电池电解液;本发明的硅氮烷添加剂作为钢壳腐蚀抑制剂在锂离子电池电解液中的应用,硅氮烷添加剂能够不断与锂离子电池电解液中强腐蚀性物质反应,使钢壳在锂离子电池电解液存放长时间仍能保持光亮的状态;应用硅氮烷添加剂制备的防止钢壳腐蚀的锂离子电池电解液,针对溶剂、锂盐及添加剂的各自物化特点,使硅氮烷添加剂与溶剂、锂盐经过合适的配比后,既能发挥各自优点又能相互抑制各自缺点,通过三者之间的协同作用使本发明的防腐蚀效果远远优于现有技术,而且本发明的制备工艺简单易与实施,具有较好的市场前景。
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本发明提供了一种锂离子电池负极片,该负极片包括集电体和涂覆在集电体上的负极活性材料层,所述负极活性材料包括组分A和组分B,所述组分A为单质硅,所述组分B为铜、钛、铝、铁、镍、锌和钴中的一种或几种,其中,所述负极活性材料层为多孔结构。本发明还提供了一种锂离子电池负极片的制备方法。本发明提供的锂离子电池负极片的负极活性材料层为多孔结构,从而使负极活性材料能够通过孔隙进行体积膨胀,有效的缓解了负极片上负极活性材料的脱落,提高了含有该负极片的锂离子电池的循环性能。
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本发明公开了一种双层包覆的锰基层状富锂材料及其制备方法。所述制备方法包括以下步骤:在搅拌的条件下将草酸异丙醇溶液滴加到含有锰盐、钴盐和镍盐的混合溶液中,得到草酸盐前驱体;然后将草酸盐前驱体与适量的锂源及氯化钾反应,即得到锰基层状富锂氧化物;随后再将再制得的锰基层状富锂氧化物加入到铝盐溶液中,并滴入氟化物溶液而得到氟化铝包覆的锰基层状富锂氧化物;最后将该氟化铝包覆的锰基层状富锂氧化物与一定量的石墨烯混合超声并搅拌蒸发而得到最终产物,即双层包覆的锰基层状富锂材料。本发明制备方法得到的具有高循环稳定性和倍率性的锰基层状富锂材料具有高的比容量,高的倍率性能,以及好的循环性能。
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本发明公开了一种全固态聚合物锂电池,其包括负极片、正极片和间隔于负极片和正极片之间的全固态聚合物电解质膜,负极片以由锂与K、Ru、Cs、Fr、Mg、Ca、Sr、Ba中的一种或多种金属形成的锂合金作为负极材料,锂合金中锂金属的质量含量比例为70%~99.9%,其他金属的质量含量比例之和为0.1%~30%。与现有技术相比,本发明所使用的锂合金负极材料与全固态聚合物电解质间具有很好的相容性和界面稳定性,因此使用其制作的全固态聚合物锂电池的循环性能与现有全固态聚合物锂电池相比有显著地提高。
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本发明提供了一种锂电池正极材料及其制备方法,包括以下步骤:S1、将溶液A与碱溶液共沉淀反应5~25h;S2、往溶液A中匀速泵入溶液B,并在泵入溶液B的同时将整体与碱溶液继续进行共沉淀反应,终止后干燥得到前驱体;S3、将前驱体与锂盐混合,烧结后得到锂电池正极材料;溶液A中Ni、Co、Mn的摩尔比=(1-2x):x:x,0<x≤0.25;溶液B中Ni、Co、Mn的摩尔比=(1-2y):y:y,0.25≤y<0.5。本发明提供的锂电池正极材料同时具有高容量、高热稳定性、高循环性能、高电化学性能以及低成本的优点。
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本发明公开一种锂离子电池快速充电方法,主要步骤包括:S1、利用三级电池制备工艺制备出三电极电池S2、利用三电极电池获取锂离子电池充电时的析锂边界窗口;S3、根据所述析锂边界窗口设计一个快速阶梯充电策略;S4、利用上述快速阶梯充电策略对锂离子电池进行充电。利用三电极电池获取待充电电池析锂边界窗口,再针对此析锂边界窗口设计快速阶梯充电策略,该快速阶梯充电策略能让电池整个充电过程中充电曲线尽可能满足马斯三定律,即让充电电流尽量地靠近最佳充电曲线,控制电池的极化现象,从而使电池在充电时不发生析锂现象,缩短充电时间,提高安全性,延长电池寿命,有效保护电池。
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本发明提供了一种碳/硫化锂复合材料的制备方法,包括:S1)将有机硫酸锂与第一高分子聚合物在溶剂中混合,得到混合溶液;S2)将所述混合溶液经喷雾干燥或静电纺丝后得到前驱体复合材料;S3)将所述前驱体复合材料在保护气氛中高温碳化,得到碳/硫化锂复合材料。与现有技术相比,本发明以有机硫酸锂作为碳源,其含有有机基团,在高温碳化过程中会变成碳,并与硫酸锂均匀地复合或镶嵌在一起,利用自带有机长链,在高温热还原的过程中既提供了硫酸锂,又提供了丰富的碳源,因此可将原位热还原后的硫化锂均匀的分散在碳材料中,同时还可有效地防止硫化锂的团聚,控制硫化锂颗粒的大小,进而提高复合材料的电化学性能。
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