959
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本发明公开了一种石墨烯碳纳米管改性正极材料制备用装置及制备方法。本发明中提及的制备用装置,通过超声波振子的设置,可对箱体内物质进行超声波分散,通过加热板的设置用于对箱体内进行加热,通过电动机、转轴和搅拌叶轮的配合设置,可对箱体内进行有效地搅拌,通过注水口和冷水槽的配合设置,可注入冷水以进行水浴。本发明中提及的制备方法涉及化学氧化还原法和水热法,首先通过化学法制备还原氧化石墨烯,然后通过溶液法制备磷酸铁锂,采用一锅法将还原氧化石墨烯以及商业碳纳米管改性磷酸铁锂,简单可靠,适合工业化生产,所提供的制备用装置可使制备方法中的多个操作步骤在同一个装置内进行,得以简化,使制备效率提高。
一种海洋探测用692nm760nm1384nm2768nm七波长光纤激光器,谐振腔设置为四方形环形光纤激光腔,在四方形环形光纤激光腔的四个角上设置深刻蚀光纤直角反射镜,在上边光路的中间位置设置信号光λXⅠ2768nm波长周期极化铌酸锂四波混频激光谐振腔,在左边光路的中间位置设置倍频ⅠλBⅠ515nm的倍频谐振腔Ⅰ,在右边光路的中间位置设置闲频光ⅡλlⅡ1588nm的周期极化铌酸锂光学参量振荡器1,在下边光路的右段设置倍频光ⅡλBⅡ692nm的倍频谐振腔Ⅱ19,总体构成692nm、515nm、760 nm、1384nm、1030nm、2768nm、1588nm七波长光纤激光器。
一种海洋探测用660nm744nm1220nm2640nm七波长光纤激光器,谐振腔设置为四方形环形光纤激光腔,在四方形环形光纤激光腔的四个角上设置深刻蚀光纤直角反射镜,在上边光路的中间位置设置信号光λXⅠ2640nm波长周期极化铌酸锂四波混频激光谐振腔,在左边光路的中间位置设置倍频ⅠλBⅠ515nm的倍频谐振腔Ⅰ,在右边光路的中间位置设置闲频光ⅡλlⅡ1663nm的周期极化铌酸锂光学参量振荡器1,在下边光路的右段设置倍频光ⅡλBⅡ660nm的倍频谐振腔Ⅱ19,总体构成660nm、515nm、744 nm、1220nm、1030nm、2640nm、1663nm七波长光纤激光器。
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本发明公开了一种多电池组并联系统的均流方法,构建一个大容量锂电池组并联的直流电网系统,在大容量锂电池组的电池输出负极串联一个有源隔离型电压源装置的电池组均流单元,电池监控系统与电池组监测管理单元通过CAN总线通信进行电流信息的交互,电池组监测管理单元通过输出电流与电池监控系统回传的各电池组平均值的差值来调节均流单元的输出电压,从而达到调节电池组输出电流的目的。本发明所提出的均流单元既保证各个电池组输出功率均衡,同时也提高电池组在并联运行时带载的能力。
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本发明提供一种高精准度智能扫地机器人,包括主机体、控制电路板、双重过滤大尘盒、后轮驱动电机、铁锂电池组件以及靠近双重过滤大尘盒设置的风机组件;在主机体底部安设有驱动轮、万向轮,且在万向轮两侧分别安设有用于进行电性导通连接的充电极片;还包括设置于所述主机体底部周缘位置的至少三个防跌落传感器;双重过滤大尘盒包括主盒体以及设置于所述主盒体的通气孔部位的无纺布过滤层和HEPA过滤层;控制电路板固定设置于所述铁锂电池组件上部;边刷组件设置于所述主机体底部边缘部位,实际应用过程中,各防跌落传感器的设置可以有效的保证扫地机器人的精准和安全运行,双重过滤大尘盒具有更好的过滤效果,且结构设计合理,应用效果突出。
1180
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本发明公开了一种Co‑Ni双金属气凝胶的制备方法,包括:将纤维素溶解于有机溶剂中加热搅拌,加入异丙醇,加热搅拌,得到再凝胶溶液,冷却得到再凝胶块;将再凝胶块活化;将钴、镍金属盐前驱体加入乙醇和水的混合溶液中,将活化后的再凝胶块浸泡于混合溶液中并依次加入氨水和还原剂,在加热条件下化学镀直至镀液颜色完全褪去;反复进行此过程得到所需镀层;即纤维素/Co‑Ni复合凝胶;将化学镀后的纤维素/Co‑Ni复合凝胶置于尿素‑氢氧化锂水溶液中进行冷冻去模,得到Co‑Ni金属粉末;去模后的Co‑Ni金属粉末在易挥发溶液中进行溶剂交换;将溶剂交换后的Co‑Ni金属粉末进行CO2低温超临界干燥得到Co‑Ni双金属气凝胶。该Co‑Ni双金属气凝胶密度可控、比表面积高、孔隙均匀。
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本发明涉及一种羰基镍铁合金粉中镍铁含量的测定方法,包括称取0.10~0.30g待测样品,置于铂黄坩埚中,放入马弗炉中升温至750~900℃灼烧5~6min后取出,加入四硼酸锂熔剂、0.04~0.06g溴化锂脱模剂,在高频熔样机上升温至1100~1150℃加热并振荡7~8min,制得待测玻璃样片;用X射线荧光光谱仪对待测玻璃样片中镍铁的光谱强度进行测定,根据预存的标准工作曲线确定待测玻璃样片中镍铁的含量。本发明能够准确、快速地测定羰基镍铁合金粉中镍铁的含量,适用于国内所有羰基镍铁合金粉生产厂家和用户进行镍和铁的分析,以满足羰基镍铁合金粉的日常检验要求,为羰基镍铁合金粉的生产和应用提供技术支持。
902
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本发明公开了一种用于全固态电池的硅合金负极的制备方法。该方法是利用高性能硅合金活性材料的具有高循环耐久性的特点,通过机械合金化制备方法,可以使硅及其他元素合金活性材料颗粒“非晶化”、“多元素合金化”,其他添加具有良好的机械和导电性能,提高复合材料的导电率,同时限制硅在锂化/脱锂期间的体积膨胀。
794
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本发明公开了一种功能化金属‑有机框架材料及其制备方法和应用,本发明利用含巯基的有机配体和金属盐在较低的反应温度下先制得金属‑有机框架材料,然后经过氧化处理,制得功能化金属‑有机框架材料,所制得的功能化金属‑有机框架材料结晶性好,结构均匀,尺寸较小,可用于制备固态电解质膜。将所制得的固态电解质膜用于组装固态锂金属电池,所获得的固态锂金属电池循环性能稳定,倍率性能好。
1002
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本发明提供了一种碳微球包裹氧化锌纳米片材料及其制备方法和应用,属于化学储能材料技术领域。本发明提供的碳微球包裹氧化锌纳米片材料的制备方法,包括以下步骤:将氧化锌纳米片与葡萄糖溶液混合后进行水热反应,得到葡萄糖包裹氧化锌纳米片;将所述葡萄糖包裹氧化锌纳米片进行退火处理,得到碳微球包裹氧化锌纳米片材料。本发明以氧化锌纳米片和葡萄糖为原料,通过水热反应和退火处理,得到碳微球包裹氧化锌纳米片材料;将所述碳微球包裹氧化锌纳米片材料作为锂离子电池负极材料时,碳微球能够提高氧化锌纳米片的导电性,缓解锂离子嵌入和脱出过程中氧化锌纳米片产生的体积变化,从而表现出较高的比容量和循环稳定性。
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本发明公开了一种复合固态电解质材料及其制备方法,包括非含氧类聚合物基质、氧化物电解质、含氟类有机锂盐和腈类化合物,非含氧类聚合物基质的含量为50~60%,氧化物电解质的含量为5~30%,含氟类有机锂盐的含量为10~30%,腈类化合物的含量为10~25%。依次将原料加入到含氮类有机溶剂中,混合搅拌得到均匀的悬浮胶液,用流延法浇铸到聚四氟乙烯模具中成型,进行真空干燥,得到复合固态电解质材料。本发明提高了固态电解质的室温电导率和电化学窗口,同时提高复合固态电解质膜的力学性能。
本发明公开了一种高粘度电池浆料旋转打散进料装置、涂布装置及涂布方法,属于制备电池领域。进料装置包括进料斗和输料装置,进料斗内设置有旋转打散装置;涂布装置包括打散进料装置,还包括用于将电池浆料辊压在集流体上的涂布对辊机和防止电池浆料粘在涂布对辊机上的防粘装置,涂布对辊机包括用于承载集流体的第一涂布辊和用于压实电池浆料的第二涂布辊;涂布方法为:制备粘度大于10000mPa·s或锥入度为0.5~40mm的电池浆料,将其以0.1~50MPa的压力输送到涂布装置中,将其旋转打散,通过涂布对辊机涂布到集流体上。本发明的涂布控制精度高,能提高生产效率,降低生产成本,同时制备的锂电池极化及欧姆内阻小,锂电池性能好,适用于涂布所有高粘度电池浆料。
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本发明公开了一种LED户外应急灯组件,包括透明筒体,透明筒体的一端固定有第一限位连接螺套,透明筒体的另一端可固定有第二限位连接螺套,透明筒体内设置有可充电锂电池柱,可充电锂电池柱的外部包裹有防护筒柱,防护筒柱的两端分别安装有限位耐高温橡胶套,防护筒柱上固定有环形LED灯管,第二限位连接螺套上安装有端部螺套,第一半圆形卡罩与第二半圆形卡罩相互卡接组合成圆形卡罩,远光反光罩的端部固定有LED灯珠载板,圆形卡罩的前端螺纹固定有调节限位圈罩。该发明的技术效果为维修更换部件时拆卸便捷,组合安装便捷,能够便捷的进行行走时的远光照射与宿营时的散射照射的切换,功能多样和体积较小使用便捷。
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本发明公开了一种二氧化钛包覆四氧化三钴蜂窝孔纳米线材料及其制备和应用。所述二氧化钛包覆四氧化三钴蜂窝孔纳米线材料中,四氧化三钴纳米线内部遍布微孔和介孔,呈蜂窝状多孔结构;二氧化钛包覆于四氧化三钴纳米线的表面,部分晶化。制备方法:首先合成碱式碳酸钴纳米线,然后在其表面包覆水合TiO2,最后对其煅烧。本发明可提高Co3O4的电化学活性、结构稳定性和循环稳定性,使Co3O4具有高的比容量和稳定的循环性能。TiO2包覆Co3O4蜂窝孔纳米线作为锂离子电池负极材料具有显著的应用价值。
本发明公开了一种碳包覆硫化锌@碳异形空心纳米多面体材料及其制备和在锂离子电池负极材料中的应用。该材料中,硫化锌纳米颗粒与非晶态碳组装成硫化锌@碳异形空心纳米多面体,硫化锌@碳异形空心纳米多面体的结构是由两个立方体交错生长而成,硫化锌@碳异形空心纳米多面体表面包覆有非晶态碳层。该材料的制备方法:首先合成异形ZIF‑8,然后包覆一层RF树脂,再通过一步气相硫化和碳化法获得最终产物。本发明可提高ZnS的电导率和结构稳定性,改善其电化学活性和循环稳定性,使其具有高的放电比容量和良好的循环性能。碳包覆ZnS@碳异形空心纳米多面体材料作为锂离子电池负极材料具有重要的应用价值。
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本发明提供固体电解质、固体电解质的制造方法和复合体。即,本发明提供本体的锂离子电导率优异、并且能够在充分低的煅烧温度下得到晶界电阻充分低的固体电解质成型体的固体电解质、提供本体的锂离子电导率优异、并且能够在充分低的煅烧温度下得到晶界电阻充分低的固体电解质成型体的固体电解质的制造方法,并且提供活性物质和固体电解质之间的晶界电阻充分低的复合体。本发明的固体电解质的特征在于,由下述组成式(1)表示:Li7‑x+y(La3‑ySry)(Zr2‑xMx)O12……(1)(式(1)中,x、y满足0.20≤x<1.50、0.00<y<0.30,M为选自由Nb、Ta和Sb构成的组中的两种以上元素。)。
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本发明属无机陶瓷材料技术领域,具体涉及一种无铅环保陶瓷釉料及其制备方法。本发明研制的产品为熔块釉;所述熔块釉为球形或类球形中的至少一种;所述熔块釉包括内核和外壳;所述内核中,包括以下重量份数的原料:10‑15份氧化钾,10‑12份氧化钠,45‑50份氧化钙,60‑70份氧化锌,4‑6份氧化锂,10‑15份氧化锶,30‑40份氧化铝,40‑45份氧化硼;所述外壳中,包括硅酸锆。在制备时,将氧化钾、氧化钠、氧化钙、氧化锌、氧化锂、氧化锶、氧化铝和氧化硼干混均匀后,转入熔块炉中,高热溶制后,冷却至400‑500℃,水淬,得熔制料;将熔制料、碳酸锆和硅酸钠混合倒入球磨罐中,并加入水,球磨混合后,干燥,再于惰性气氛下,于温度为500‑650℃条件下煅烧4‑6h,出料,即得。
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本发明提供了一种氮掺杂多孔硅石墨烯复合材料及其制备方法和应用。该制备方法包括以下步骤:步骤S1,将多孔硅球、氧化石墨烯、三聚氰胺及第一溶剂混合后,进行水热反应,得到中间产物A;步骤S2,在惰性气氛下对中间产物A进行煅烧处理,得到氮掺杂多孔硅石墨烯复合材料。本发明通过采用多孔硅球作为硅材料,三聚氰胺一方面既作为连接硅源和石墨烯的“桥梁”,另一方面还作为氮源原位替换氧化石墨烯中的C原子,最终得到氮掺杂多孔硅石墨烯复合材料。该材料用作锂电池负极材料使用时,锂电池导电性和充放电速率更高,且电池的电化学性能更佳,尤其是容量更大、循环稳定性更佳。
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本发明属于锂离子电池负极材料技术领域,公开了一种共混型聚乙烯醇基粘结剂及其制备方法和应用。本发明将质量分数为1~20%的聚乙烯醇水溶液与质量分数为1~20%的半乳甘露聚糖水溶液共混,即得到共混型聚乙烯醇基粘结剂。相对于单一聚乙烯醇粘接剂,采用该共混型粘结剂制备的复合膜的孔隙直径更小,孔径分布更均匀,且热稳定性更高,可以有效缓解硅负极循环过程中的开裂问题,且改变了聚乙烯醇粘结剂的物理特性,使其能够缓冲硅负极巨大的体积变化;同时还具有优异的导锂特性。本发明的粘结剂适用范围广,且成本低廉、原料易得、工艺简单、环境友好,易实现大规模生产。
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一种基于信号处理的电池组多故障诊断方法,根据锂离子电池组双线制电压测量拓扑结构,获得测量电压与电池单体、电压传感器、电池间连接电阻之间不同的对应关系;对锂离子电池组进行混合工况测试实验以得到测试数据集;经测试数据处理及参数选定后,基于电压间相关系数对电池组中电压传感器故障、电池间短连接故障以及电池短路故障进行检测与分离。本发明在不增加硬件成本的前提下实现电池组多种故障的检测与分离,同时实现计算量的减小,可实现故障的实时诊断,更适合实际应用。
一种非水电解质二次电池用负极活性物质的制造方法,所述负极活性物质包含硅化合物SiOx,0.5≤x≤1.6,所述硅化合物包含锂,所述制造方法的特征在于,具有:使已插入有锂的硅化合物接触溶液B的工序,所述溶液B包含多环芳香族化合物或是其衍生物、或包含这两者,其中,所述溶液B包含作为溶剂的选自醚系溶剂、酮系溶剂、酯系溶剂、醇系溶剂及胺系溶剂中的1种以上;以及,使硅化合物接触溶液C的工序,其中,所述溶液C包含作为溶剂的选自醇系溶剂、羧酸系溶剂及水中的1种以上。由此,本发明提供一种非水电解质二次电池用负极活性物质的制造方法,所述非水电解质二次电池用负极活性物质能够使电池容量增加,且能够使循环特性提升。
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本发明提供了一种双氟磺酰亚胺中氯化物的测试方法,包括以下步骤,首先将双氟磺酰亚胺样品加入冰水中,再加入pH调节剂调节后,得到待测液;配制不同浓度的氯离子标准溶液,根据峰面积和浓度建立标准工作曲线;然后采用离子色谱检测上述步骤得到的待测液,测得氯离子峰面积,根据上述步骤得到的标准曲线和稀释倍数,计算得到双氟磺酰亚胺样品中的氯离子含量。本发明仅加入无机试剂便可完成待测样品的前处理,快捷且安全环保,而且具有检出限低、灵敏度高、重复性好、准确度高等优点,适合微量氯含量的测定。本发明提供的检测方法操作快速、简便,结果准确,可广泛应用于锂离子电池的制造领域,对于锂电池产品的质量控制具有重要的意义。
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本发明属于锂离子电池技术领域,具体为一种硅负极材料的表面改性方法。本发明的改性方法是:将一定浓度的碳量子点溶液与硅粉末进行搅拌混合,并在20℃~180℃温度下反应1h~24h;完成反应的浑浊液体经离心分离得到沉淀物,干燥后得到碳量子点包覆的硅负极材料。本发明所公开的改性方法具有周期短,能耗少以及对环境友好等优点,且改性后的碳量子点包覆的硅负极材料,在比容量、首次库伦效率以及循环稳定性方面均得到极大的提高,适用于高能量密度锂离子电池。
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本申请公开了一种供电方法、设备及存储介质,涉及电力设备领域,能够在不需要采取保暖措施的情况下,保证供电设备在低温环境下的性能。该供电设备包括:控制单元以及第一电池组,控制单元与第一电池组连接;控制单元,用于在市电断开的情况下,控制第一电池组向通信设备供电;其中,在环境温度小于或等于预设温度时,第一电池组的电池容量的衰减程度小于或等于预设阈值。相比于现有技术中,在低温环境下,需要对磷酸铁锂电池采取保暖措施,才能保证磷酸铁锂电池在低温环境下的性能,本申请提供的方案能够在不需要采取保暖措施的情况下,保证供电设备在低温环境下的性能。
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一种被配置用于对锂离子电池快速充电的负极,其包括负极基底和设置在所述负极基底表面上的涂层,所述涂层用于增加Li金属的超电势,以抑制在对用所述负极制造的锂离子电池进行极快速充电期间的Li金属镀层。通过将涂层施加到所述负极基底表面的方法来制造所述负极,所述涂层包括Cu纳米层,或Ni纳米层或Cu和Ni的复合纳米层。
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本发明公开了一种低水含量下乙醇羰基合成丙酸的方法,包括以下步骤:原料乙醇在铑主催化剂、促进剂氢碘酸、碘乙烷、碱金属锂盐以及配体有机双磷化合物存在的条件下,羰基化合成丙酸。本发明的低水含量下乙醇羰基合成丙酸的方法,通过加入多种促进剂,克服了乙醇羰基合成丙酸过程中水含量过高导致的设备生产能力下降,产物分离困难等问题,在低水含量下仍能保持铑催化剂的稳定性和高反应活性,可有效降低生产成本。通过加入有机双膦配体,提高了铑催化剂活性,大幅提高了乙醇羰基合成丙酸的时空收率,最高达到6.27mol·L‑1h‑1。
本发明属于绿色农药技术领域,公开了一种新的合成美国白蛾性信息素主要活性成分(3Z,6Z,9S,10R)‑9,10‑环氧‑3,6‑二十一碳二烯的方法。该方法以1‑溴十一烷(2)为起始原料,先跟炔丙醇锂反应,再经醋酸镍/硼氢化钠催化氢化、Sharpless不对称环氧化、对甲苯磺酰化与高氯酸开环,得到(2S,3S)‑对甲苯磺酸2,3‑二羟基‑1‑十四碳醇酯(7);然后经碳酸钾关环、对甲苯磺酰化、依次跟三甲基硅乙炔锂与1‑溴‑1‑戊炔反应生成(9S,10S)‑9,10‑环氧‑3,6‑二十一碳二炔(11);最后经醋酸镍/硼氢化钠催化氢化,得到(3Z,6Z,9S,10R)‑9,10‑环氧‑3,6‑二十一碳二烯(1)。本发明首次利用醋酸镍/硼氢化钠催化氢化环氧二炔构建2个Z‑型碳碳双键,具有反应条件温和、易于操作、易于放大等优势。
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本发明公开了一种硅基负极自修复聚合物粘结剂及其制备方法和应用。所述聚合物粘结剂的制备方法包括如下步骤:S1.将聚乙二醇二丙烯酸酯加入到硫辛酸,于50~100℃搅拌反应1~5h,得到聚乙二醇交联的聚硫辛酸;S2.将步骤S1得到的聚乙二醇交联的聚硫辛酸与聚丙烯酸按照质量比为1:(1~20)混合溶于水或者有机溶剂中,反应,干燥得到所述聚合物粘结剂。所述聚合物自修复能力强,断裂伸长率高,由所述聚合物粘结剂制备的负极片组装成扣式电池,提高了锂离子电池硅基负极的循环过程中的稳定后的比容量,延长了锂离子硅基负极电池的使用寿命。
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本发明提供的一种纳米花状CoIn2S4颗粒/石墨烯复合修饰的隔膜,包括隔膜,和位于隔膜表面的由质量比为5~8:1的纳米花状CoIn2S4颗粒和还原氧化石墨烯复合而成的复合材料。制备方法:将CoCl2·6H2O、InCl3·4H2O和硫代乙酰胺按摩尔比1:2加入DMF和乙二醇的体积比1:1的混合溶剂中,180~200℃下反应18~24h;离心清洗后在400~600℃热处理3~6h,得到纳米花状CoIn2S4颗粒,与还原氧化石墨烯和PVDF按质量比(5~8):1:1的比例加入NMP中,超声后抽滤于隔膜上得到。本发明所得隔膜在抑制穿梭效应的同时加速LiPSs转化动力学,提升锂硫电池的倍率。
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本发明公开了一种制备大孔径磷酸铁的方法,包括以下步骤:S1.取含亚铁离子溶液,调节pH<1.5;S2.升温至85~95℃,并通入含氧气体,分批次加入催化剂,并监测溶液中Fe3+浓度,动态控制H3PO4的加入量和加入时间,使溶液中Fe3+与磷酸根离子的摩尔比保持在1:(1~1.3),直至反应完成;S3.将反应物料经固液分离,然后取沉淀脱水得到产物磷酸铁。本发明方法制备的磷酸铁粒径可控制在2~7μm范围内,颜色白,孔体积大及孔径宽,孔体积及孔径可达0.180m3/g及20.785nm,在制备磷酸铁锂正极材料时有利于锂离子的嵌入和脱嵌,且制备出的电池具有高电化学活性。
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