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本发明公开了一种新能源汽车锂电池隔膜制作工艺,本发明通过在新能源汽车锂电池隔膜的原料中添加聚醚多元醇、二苯基甲烷二异氰酸酯、三氯甲烷、聚乙烯醇、氨水、蒸馏水、陶瓷粉末和二氧化钛,使得制得的新能源汽车锂电池隔膜孔隙率高,离子穿透性高,电化学性能稳定,同时具有耐高温的优点,本发明可以自动将薄膜两边多余部分切除,并通过切割刀片二将薄膜切成多段,可以快速制得新能源汽车锂电池隔膜,生产效率高,适合批量生产,通过升降气缸带动吸盘吸住新能源汽车锂电池隔膜,通过升降气缸带动隔膜进入托架内,本发明可以自动对制成的新能源汽车锂电池隔膜进行下料收集,降低了劳动强度。
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本发明公开了一种锂电池回收设备及其使用方法,涉及锂电池回收技术领域,包括回收箱体,回收箱体的内侧设置有导向槽板,导向槽板的下方设置有相邻分布的第一储放箱和第二储放箱,回收箱体的左、右侧面分别贯穿有第一通道和第二通道,回收箱体的前侧面贯穿有储放箱出口,第一通道外设置有用于驱动第一储放箱向储放箱出口所处方向移动的第一直线模组。本发明提供的第一、第二储放箱在进行更换时,配合穿插于导向槽板上插槽的插板使用可无需中止锂电池的放入工序,另外在批量放入锂电池时,部分锂电池落在倾斜的滚动导向件上,可避免锂电池一次性冲入导向槽板的竖直通道内,有效起到了分流的效果。
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本发明涉及一种余热型溴化锂吸收式冷水、冷热水机组用发生器,包括烟气换热管束6、筒体12、烟气进口14、烟气出口15,烟气换热管束6设置在筒体12内,其特点是筒体12内设置有热水发生器4,热水发生器4设置在烟气换热管束6的上部,热水发生器4和烟气换热管束6的溶液则用布液管7连通。本发明可同时利用热水和余热烟气来加热发生器内的溴化锂溶液,配置该发生器的余热型溴化锂吸收式冷(热)水机组可同时利用热水和余热烟气来驱动,进行供冷(供热)运行,节约能源,保护环境。
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本发明公开了基于混合动力汽车锂电池的在线监测系统,包括车载终端和在线监测云平台,其特征在于:所述车载终端与在线监测云平台通过电连接,所述车载终端用于通过硬件框架和软件架构结合利用传感器技术采集表征锂电池状态的多参数,并通过无线通信将数据传输至在线监测云平台,所述在线监测云平台用户基于物联网云平台登录管理网页展示车辆锂电池数据,实现对车辆锂电池的在线监测,基于物联网云平台并利用车载终端采集的锂电池各项参数进行电池SOC估算,将数据在相应的网页上展示,用户通过登录相应的网页理查看车辆锂电池相关的数据,及时作出判断,本发明,具有实时在线监测和提前预警的特点。
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一种离子电池用改性磷酸铁锂正极材料的生产方法,涉及大功率磷酸铁锂动力电池生产技术领域,本发明将前驱体与磷酸铁锂混和后经过煅烧,再经过研磨,取得改性磷酸铁锂正极材料。本发明制备的改性磷酸铁锂材料可以显著地提高载流子浓度,并可以提高材料的电导率达到1000~1亿倍(103~108)。同时,改性可以大大改善磷酸铁锂常出现的团聚问题,电池的容量可以达到150~160mAh/g,保证了动力电池产业化的一致性和续航能力。
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本发明涉及锂离子电池供电调温湿饲养黄粉虫喂蝙蝠消灭蚊子的工厂,属于卫生防疫技术领域。在锂离子电池供电调温湿喂蝙蝠消灭蚊子的工厂的上部安装锂离子电池供电车间,在锂离子电池供电车间内,锂离子电池通过导电线与分流器连接,电流从锂离子电池输出后、接着从分流器输出的电流通过各自的导电线分别向黄粉虫大幼虫饲养车间、黄粉虫小幼虫饲养车间、大食虫蝙蝠饲养车间、食虫蝙蝠哺乳车间、小食虫蝙蝠饲养车间内的全部照明装置、调温装置、调湿装置供电,充分利用农村和城市的有机废弃物低成本饲养黄粉虫、接着用低价黄粉虫喂养和繁殖蝙蝠,放飞一部分蝙蝠到野外去低成本、公益性消灭蚊子、保护人类,同时加工黄粉虫和蝙蝠作为经济收入。
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本发明公开一种二氧化硅负载磷酸锂催化剂及其制备方法,该催化剂为,以空心纳米二氧化硅微球为载体,负载碱性磷酸锂,将其用于环氧丙烷气相异构化。其制备方法包括,采用功能化聚苯乙烯为模板,制备一种高比表面的纳米空心球形二氧化硅微球,用含锂和碱金属离子的水溶液与含磷酸根离子的水溶液来制备碱性磷酸锂,再将磷酸锂负载于二氧化硅微球上制备负载催化剂。将得到的二氧化硅负载磷酸锂催化剂用于环氧烷烃异构化成相应烯丙醇的反应中,在较低的温度下具有更高的转化率和选择性。
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本发明涉及一种在氮肥生产中应用溴化锂制冷装置的新方法,其采用脱碳工序产生的85~95℃的MDEA溶液作为溴化锂制冷装置的驱动热源,具体如下:(1)85~95℃的MDEA溶液通过增压泵增压后进入溴化锂机组中,温度降低至70~75℃后,返回脱碳系统,再次产生85~95℃的MDEA溶液,完成一个循环;(2)向溴化锂制冷装置输送的循环冷却水的温度为20~35℃;(3)溴化锂制冷装置输出8~18℃的冷冻7输送到氮肥生产中压缩和合成所需的各用冷点,换热后由循环泵加压打入溴化锂制冷装置制冷,完成一个循环。本发明既利用了MDEA热溶液热能,又保证脱碳工段运行工况不变,大幅降低企业生产成本。
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本发明公开了一种通过固液分离实现石墨烯对磷酸铁锂改性的方法。其包括以下特征步骤:首先配制磷酸铁锂饱和溶液,然后把石墨烯或氧化石墨烯或氧化石墨加入到上述饱和溶液中制备石墨烯或氧化石墨烯水相悬浮液,接着将磷酸铁锂固体加入到配置好的石墨烯或氧化石墨烯水相悬浮液中吸附后进行过滤,最后将过滤得到的吸附石墨烯或氧化石墨烯的磷酸铁锂经过干燥和热处理后获得石墨烯改性的磷酸铁锂,本发明技术具有磷酸铁锂改性成本低、改性后电性能容量高、倍率性能好的特点。
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本发明公开了一种带防缩孔结构的镁锂合金铸锭模具,包括一模具主体,所述的模具主体为桶形结构,所述的模具主体的底部包括一底板,所述的底板上设置有一推出孔,所述的模具主体的顶部设置有一凹槽,所述的带防缩孔结构的镁锂合金铸锭模具还包括一保温套,所述的保温套底部的直径与所述的凹槽的直径相等。本发明的带防缩孔结构的镁锂合金铸锭模具的优点是:带有锥形的保温套,在浇铸镁锂合金时能够大大的缩小镁锂合金铸锭中所形成的内凹的空洞,生产出的镁锂合金的尺寸较大,成品率高。
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本发明涉及一种便于电芯卷材排气的锂电池,包括电池外壳,所述电池外壳内设置电芯卷材;电芯卷材包括正极卷材、负极卷材和隔膜,所述隔膜位于正极卷材和负极卷材之间;隔膜包括左右设置的两块的锂电池隔膜,该锂电池隔膜为超高分子聚乙烯一体结构,在所述锂电池隔膜上设有若干个横向贯穿的微孔,两个锂电池隔膜之间设置若干个膜管,膜管的管壁上设有若干个横管贯穿的微孔;各膜管的上端高出电芯卷材。当对电池内部发生短路或者过充时,电池升温,在正极卷材和负极卷材之间产生气泡,产生的气泡经锂电池隔膜上的微孔以及膜管上的微孔进去管孔内,然后由管孔排出电芯卷材,防止电芯卷材出现鼓包的现象。
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本发明公开了一种多孔磷酸锰铁锂-碳复合材料及其制备方法。该复合材料包含磷酸锰铁锂材料和1%-15wt%的碳元素,该磷酸锰铁锂材料的组成通式为LiMnxFe1-xPO4,其中0.6≤x≤1,并且该复合材料为粒径在1-50μm的颗粒,其内部具有复数个孔径为3-50nm的孔洞,相邻孔洞之间的材料厚度为20-70nm;其制备方法包括:将多孔Mn2P2O7与铁盐、锂源、磷酸盐和碳源混合后依次经湿法球磨、烘干,制得反应前驱体,其后在保护性气氛下,将该反应前驱体于500-900℃恒温锻烧1-30h,获得目标产物。本发明的优点至少在于:(1)该复合材料为具有纳米孔洞的微米级磷酸锰铁锂材料,当作为锂离子电池正极材料使用时,具有较高的比容量、倍率性能和振实密度;(2)该复合材料制备方法简单、碳含量低、活性物质含量高。
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本发明公开了一种锂电池电极片的毛边处理方法及装置,该方法包括:S1、提供等离子体刻蚀装置;S2、将锂电池电极片竖直放置在所述等离子体刻蚀装置腔室内的第二电极上;S3、将所述腔室抽至本底真空,并向腔室内通入反应气体使腔室达到预定气压;S4、开启并调节所述第一射频源和第二射频源,所述腔室内反应气体被激发形成等离子体,所述等离子体对锂电池电极片的剖面进行轰击以进行刻蚀。本发明采用等离子体干法刻蚀的方法对锂电池电极片剖面进行刻蚀处理,处理过程中等离子体中的高能离子将轰击锂电池电极片的剖面并产生刻蚀效果,以除去电极片边缘的金属毛刺和金属粉尘,由此消除锂电池电极片边缘毛刺造成内部短路的隐患。
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本发明涉及一种锂金属氧化物层状材料及其制备方法。层状材料的主体相结构为LiNi(1‑x‑y)CoxMnyO2(其中0.1≤x≤0.3,0.1≤y≤0.3),Mn可用Al、Ti、Zr、Cr等金属替代,其中以Al为典型实例),第二相为弥散分布在主体相内部的镍基富锂相,LizNiO2(1≤z≤2),富锂相的含量为0‑10w.t.%。主体结构为锂复合三元金属氧化物的层状材料,与同为层状结构的镍基富锂相通过沉淀与煅烧形成复合结构。富锂镍基相的存在,初始Ni2+浓度增加可以有效抑制主体相中Ni3+向Ni2+转变反应;同时以相似的晶格结构给主体中生成的Ni2+提供空位,从而改善主体材料中阳离子混排的问题,最终稳定主体晶体结构与化学组成。本发明所述产品具有较高的放电克容量,并可以有效降低材料pH值,改善产品易吸潮问题,最终改良成品电池的能量密度、循环寿命、高温安全性能等。
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本发明公开了一种锂离子二次电池隔膜控制孔径的生产方法,方法的步骤包括:将聚乙烯与成孔剂混合熔融,得到熔体;将所述熔体冷却,形成含油基片;将所述含油基片进行一次双向拉伸,形成一次拉伸薄膜;采用萃取剂萃取所述一次拉伸薄膜,萃取结束后得到去油薄膜;将所述去油薄膜进行二次双向拉伸,形成二次拉伸薄膜;将所述二次拉伸薄膜进行热处理,形成微孔隔膜;其中,一次双向拉伸和二次双向拉伸的需求倍率总和为n;一次双向拉伸的倍率q为4~20.25倍,拉伸温度为105‑122℃;二次双向拉伸的倍率m为4~20.25倍,拉伸温度为105~122℃,并且q×m=n;控制所述微孔隔膜中孔的孔径是通过控制一次双向拉伸的倍率来实现的。本发明能够合理控制锂离子电池隔膜的孔径大小,易实现制备不同孔径的隔膜来满足不同锂离子电池性能要求。
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本发明提供了一种锂离子电池用混合正极的制备方法,所述正极的活性材料包括磷酸铁锂和镍钴锰酸锂三元材料,所述方法包括,将磷酸铁锂材料和三元材料分别过筛,将筛过的部分材料混合制成混合材料,然后再将其余材料分别制浆,得到磷酸铁锂浆料,三元材料浆料和混合浆料,然后按顺序将三元材料浆料,混合浆料,和磷酸铁锂浆料依次涂布在集流体上并干燥,得到正极。由本发明的制备方法得到的正极结构稳定,面密度高,并且循环寿命好。
本发明公开了一种硼氢化锂与二硫化钼复合体系固态电解质材料及其制备方法和应用。复合体系固态电解质材料为xLiBH4‑yMoS2球磨复合物或者其高温脱氢反应产物,其中x为1~10,y为1~10。所述制备方法为:惰性气体气氛下,将LiBH4和MoS2按照上述摩尔比混合后进行球磨,或者,进一步将球磨产物装入Sievert型气固反应密闭装置中,进行程序升温脱氢反应,脱氢温度从室温到500摄氏度,升温速率为1~10摄氏度/分钟。本发明的材料是一种室温(T<100℃)性能优越的锂离子导体,室温下约比LiBH4高3~4个数量级,可以用于制备全固态锂离子电池的固态电解质。
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本发明公开了锂电池组安装技术领域的一种便于安装的锂电池组,包括放置箱,所述放置箱内腔从上到下依次设置有上连接板和下连接板,所述下连接板位于放置板上方,所述放置箱四周内壁顶部滑动连接有顶盖,所述顶盖底部焊接有顶板,在使用时根据锂电池的规格,旋松螺帽然后左右移动立杆,改变两组立杆之间的距离,适应不同直径的锂电池的安装,在锂电池刚插入两组弧形夹块之间时,散热翅将两组弧形夹块向外侧顶,复位弹簧形变产生的弹力使两组弧形夹块相互靠近将锂电池抵紧,然后将顶盖和顶板插入,弹簧形变产生的弹力将放置板和锂电池向上抵紧,然后旋转连接块使连接块底部抵紧顶盖,将顶盖固定避免锂电池松动。
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本发明公开了一种可自动充电激活锂电池包的免维护储能电源,主要包括锂电池包、电池软启动板、双向AC/DC变换及交流输出切换单元、激活条件判断电路、AC/DC充电板和锂电池包激活端口;本发明还公开前述储能电源的控制方法,当市电正常输入时旁路输出交流电并对锂电池包充电,当市电未有效输入时,由锂电池包通过反向逆变输出交流电;在锂电池组馈电严重且停止工作后,一旦市电再次接入,将由激活条件判断电路检测决定是否对锂电池包充电激活。本发明能够在市电恢复供电时实现对储能电源内置的已严重馈电且无法正常充电蓄能的锂电池包自行充电激活,方法简洁可靠,解决电池包维护不方便等问题,可实现储能电源的无人值守和免维护。
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一种适用于产业化的磷酸铁锂制备工艺,它属于新能源领域。它要解决现有产业化的磷酸铁锂存在电化学性能差的问题。工艺:一、取铁源、锂源、碳源和石墨烯量子点材料作为原料,混合研磨分散;二、于管式炉中,流速气氛下煅烧,球磨和过筛后,得磷酸铁锂。本发明步骤简便,设备简单,适用于大批量生产。磷酸铁锂材料的导电性比没有添加的材料导电性提高了26%。组装电池的循环性能增加,石墨烯量子点材料的导电性十分优异,为电池材料提供更多的导电位点,有利于在电池循环时电子的传输,增加反应的活性,改善磷酸铁锂导电性差的短板,发挥更好的性能,为之后磷酸铁锂突破当前商业化格局打下基础。本发明适用于磷酸铁锂的产业化制备。
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本发明涉及锂离子电池新能源应用在玉米收割机上的动力装置,属于新能源应用技术领域。主要采用锂离子电池供能装置和玉米收割装置连接组成锂离子电池玉米收割机。锂离子电池供能装置采用从供电网向锂离子电池充电,将充足电的锂离子电池装入玉米收割机,电路开关开启后、锂离子电池通过导电线向电动机输送电流,在电动机内将电能转换成机械能,由电动机的动力输出轴输送机械能到机械传动装置,机械传动装置驱动玉米收割机的割杆装置、液压升降器、摘穗扒皮装置、玉米穗输送装置、干燥装置、脱粒装置、脱粒滚筒、玉米粒存储箱、玉米粒出口完成玉米的割杆、摘穗扒皮、玉米穗输送、干燥、脱粒、玉米粒存储、玉米粒运出各项作业及行走轮的转动。
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本发明公开了一种可自动防水的锂硫电池储存盒,包括外箱体,所述外箱体的顶部固定连接有防水板,所述防水板的顶部开设有防水槽,所述防水槽的内壁上开设有漏水孔,所述防水板的边角处开设有螺纹孔,螺纹孔的内部通过螺栓与防水扣板的底部活动连接。本发明通过防水槽、漏水孔、隔水板、V形块、V形槽和固定槽的设置,使锂硫电池储存盒可以更好的进行防水,解决了现有的锂硫电池储存盒不具备良好的防水功能,避免了锂硫电池在放置到储存盒的时候很容易就会发生内部进水的情况,通过支撑板、漏网、固定套、内箱体、空槽和通管的设置,使锂硫电池储存盒防水功能更加好,解决了水流进储存盒会使锂硫电池受潮和浸湿的情况。
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本发明公开了一种可以提高以锂锰氧作为正极材料的锂离子电池的储存性能和循环使用寿命的锂离子电池电解液;其特点是在锂离子电池电解液中加入烷基含氧基硅烷;在锂离子电池电解液中加入烷基含氧基硅烷后,可以大大提高以锂锰氧作为正极材料的锰在电解液中的稳定性,从而使锂离子电池保持良好的储存性能和较好的循环使用寿命。
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本发明提供一种提纯氢氧化锂的方法,该方法包括如下步骤:按照含氢氧化锂的原料与水的质量比为1:(3.8~11.8),将含氢氧化锂的原料加入水中溶解,再除去不溶性物质,得到含氢氧化锂的清液;向所得的清液中加入质量为0.1%~0.3%清液质量的掩蔽剂;待掩蔽剂溶解后,搅拌下加入含水量≤10质量%的乙醇,使溶液中乙醇的质量浓度达到27%~36%,析出晶体,溶液经陈化后,分离得到氢氧化锂晶体;再用温度为60~80℃的水淋洗后,在温度为60~80℃下真空干燥2~4小时,得到高纯度的氢氧化锂。采用该方法操作简单,所得产品纯度在99.9%以上和透光率在98.9%以上,杂质含量低且少,氢氧化锂回收率达98%以上,粒度分布窄且颗粒大。
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一种锂质无膨胀耐热陶瓷的生产方法,采用碳酸锂、氢氧化锂、磷酸锂等 工业锂盐与含硅、铝系陶瓷,耐火材料经650~1150℃预合成原料,再按相应配 方配比成含Li2O为3.0~8.5%(重量比),含Al2O3为13~30%,其余为SiO2,并 经研磨、成型、干燥、烧结,烧结温度1240~1410℃。本发明利用工业锂盐合成 高纯含锂矿化物,研制出热膨胀系数接近零的耐高温陶瓷。
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本发明涉及一种可放电至零伏的植入式锂离子电池。所述锂离子电池包括:正极极片、负极极片和隔离‑传导模块;其中,所述隔离‑传导模块包括:隔膜和液态电解液,聚合物固态电解质隔膜,聚合‑无机复合固态电解质隔膜中的任意一种;所述正极极片包括承载于正极集流体上的正极活性物质,所述正极活性物质包括镍钴锰三元材料、镍钴铝三元材料、磷酸铁锂、锰酸锂、钴酸锂、磷酸钒锂等材料其中的一种或者多种;所述负极极片包括承载于负极集流体上的负极活性物质,其中,所述负极集流体由耐氧化材料制成或者为具有抗氧化功能涂层的集流体。
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本发明属于空调制冷技术领域,具体涉及一种吸收式制冷机专用溴化锂溶液及其制备方法。所述吸收式制冷机专用溴化锂溶液中含有占溴化锂溶液总质量的1-3.5%缓蚀剂,所述缓蚀剂以其原料组分的质量分数计为:钼酸锂15~35份、钨酸锂10~50份、磷酸二氢锂1~5份、氢溴酸4~15份、磷酸二氢锌0.5~2份和硝酸锰0.5~2份。该专用溴化锂溶液钝化膜层与内腔材料的结合优异、耐蚀性更优,并且耐温性和稳定性好。
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本发明公开了一种W/W多彩涂料保护胶用有机改性锂皂石的制备方法,该方法包括以下步骤:将多价磷酸盐和锂皂石混合均匀,然后加入去离子水进行充分搅拌,得到锂皂石悬浮液;将有机改性剂加入到去离子水中,充分搅拌直至完全溶解形成有机改性溶液;将有机改性溶液一次性加入锂皂石悬浮液,在充分搅拌的状态下于一定反应温度下反应一定时间后,冷却至室温再经离心、去离子水洗涤、干燥、粉碎、过筛,即制得有机改性锂皂石。本发明首先对锂皂石侧面电荷进行改性,再利用有机改性剂对其进行改性,制得可以完全水化分散成溶胶又对水分子可以产生排斥作用的有机改性锂皂石,可以大量地应用于多彩涂料中;其原料价格低廉、制备工艺简单,经济前景极为广阔。
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本发明涉及电池监控技术领域,具体涉及一种基于遗传算法的锂电池健康状态评估方法,获取实验锂电池在出厂时的各项额定特征参数,对实验锂电池多次进行老化实验以获取各项实时特征参数,建立实验锂电池健康状态神经网络矩阵并将各项实时特征参数和各项实时特征参数列入神经网络矩阵中得到初步数据库,在初步数据库的基础上根据遗传算法寻优得到SOH数据库,通过SOH数据库对待评估的锂电池进行健康状态评估,从而能够十分方便地对待评估的锂电池进行健康状态评估。
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一种镍钴铝酸锂正极材料的制备方法,其包括如下步骤:制备镍钴二元氢氧化物;将所述镍钴二元氢氧化物及可溶性金属铝盐分散于溶剂中,并加入碱性物质以调节溶液的pH值为8‑13,以制得镍钴铝前驱体溶液;向所述镍钴铝前驱体溶液中加入酸性物质,以制得镍钴铝氢氧化物的反应液,待所述反应液的pH值为7.5‑10时,停止加入所述酸性物质;经离心、清洗及干燥,以制得镍钴铝氢氧化物;以及将所述镍钴铝氢氧化物与锂盐混合,经加压氧化煅烧,以制得镍钴铝酸锂正极材料。本发明还提供上述镍钴铝酸锂正极材料及应用其的锂电池。本发明的镍钴铝酸锂正极材料具有制备工艺简单、电化学性能较优,且使用其作为锂电池的电极,循环性能好且容量保持率较高。
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