1015
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本实用新型公开了一种电池模组与壳体一体集成的锂离子电池结构,其技术方案包括下箱体和锂离子电芯,所述下箱体内腔的底面设置有限位槽,所述锂离子电芯安装在限位槽中,所述锂离子电芯的顶部可拆卸连接有固定板,所述固定板的背面设置有限位隔板若干,相邻的限位隔板围成用于卡接锂离子电芯的方槽,所述固定板的正面设置有容纳槽一和容纳槽二若干,所述容纳槽一中安装有串联导流排,所述容纳槽二中安装有正负极导流排,本实用新型的优点在于极大的减少模组的组装零部件,组装更简便,模组装配件紧固件更少了,产品抗振能力更强,有利于模组重量轻,并且减少物料成本。
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本实用新型公开了一种锂电池检测用定位装置,具体涉及锂电池定位技术领域,其技术方案是:包括工作台面、固定装置、传送机构、保护机构,所述固定装置包括滑动连接杆一、伸缩杆一、连接件一、定位接触件一、防滑垫片一、滑动连接杆二、伸缩杆二、连接件二、定位接触件二和防滑垫片二,所述滑动连接杆一滑动连接滑槽一,所述滑动连接杆一固定连接伸缩杆一,所述伸缩杆一固定安装连接件一,所述连接件一固定连接定位接触件一,本实用新型的有益效果是:能够通过传送机构与固定装置的配合工作,达到快速稳定的对锂电池进行定位固定,同时还设置了防止过度挤压锂电池的保护机构,防止出现过度挤压锂电池造成电池损坏。
986
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本实用新型公开一种低内阻锂离子电池,包括由正极片、隔膜和负极片依次叠放卷绕形成的电芯,所述隔膜的至少一侧表面涂覆有陶瓷涂层,所述正极片的两侧表面均涂覆有正极石墨层,所述正极片两侧的正极石墨层的表面涂覆有正极材料涂层,所述正极片一侧或两侧的正极材料涂层的表面涂覆有导电陶瓷层,所述导电陶瓷层的表面涂覆有第一聚合物胶层,所述负极片的表面涂覆有负极石墨层,所述负极片一侧或两侧的负极石墨层的表面涂覆有第二聚合物胶层。通过在正极片上涂覆正极石墨层和导电陶瓷层,增大锂离子转移能力,增大了锂电池内的正极活性物质及正极活性物质与正极集流体之间的导电性,增大了正极储锂空间,提高了锂电池循环性能。
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本发明公开了一种适用于锂离子电池的漏液故障诊断方法,初始化诊断启动阈值Tg、VOC气体浓度阈值Tv、PF5气体浓度阈值Tp、时间间隔△t和采样频率f;实时监测VOC气体浓度值cv和PF5气体浓度值cp,当连续几点VOC气体浓度值cv均大于诊断启动阈值Tg时,计算时间间隔△t内VOC气体的总浓度值Cv和PF5气体的总浓度值C;依据VOC气体总浓度值Cv和VOC气体浓度阈值Tv的关系与PF5气体总浓度值Cp和PF5气体浓度阈值Tp的关系,判断锂离子电池是否发生漏液故障。本发明具有原理简单,便于实现,易于推广的特点,能够可靠地诊断锂离子电池的漏液故障,为漏液故障的防护和进一步干预提供良好基础,能够有效地避免因漏液故障导致的锂离子电池安全事故。
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本发明涉及阻抗检测技术领域,且公开了一种锂电池电化学极化阻抗的检测方法,包括以下步骤:S1、在对锂电池进行电化学阻抗检测处理之前,将锂电池静置在通风干燥的环境中,使电解液的处于均衡,避免电解液的不均衡引起的电池电化学极化阻抗偏差性;S2、流过锂电池的电流也流过电阻器Rr,“L”点的电位保持为0V,I‑V转换放大器使Rr上的电流与锂电池的电流保持平衡;S3、测量高端电压和Rr上的电压,即可计算出锂电池的阻抗值。该锂电池电化学极化阻抗的检测方法,使得该检测方法可以更加精准的对锂电池电化学极化阻抗值进行检测,且具有较宽的对阻抗测量范围,也保证具有较宽的检测条件,使得该检测方法具有简易的性能。
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本发明提供一种改性N,P共掺杂钛酸锂负极材料及其制备方法,具体涉及锂离子电池负极材料技术领域,将LiOH·H2O和锐钛矿混合得到前驱体。将前驱体与无水次磷酸钠置于管式炉内,通入NH3和N2混合气体加热至800℃,得到氮、磷共掺杂钛酸锂材料。将石油沥青、无机物、有机溶剂及氮、磷共掺杂钛酸锂颗粒加入到100mL的圆底烧瓶中混合均匀,旋蒸脱除有机溶剂。将脱除有机溶剂后的混合物移入管式炉中,通过H2和Ar混合气体并升温至800‑850℃,并恒温1h,然后降温至400℃恒温1h。待降到室温之后,用去1mol/L的盐酸将混合物中的无机物脱除,离心洗涤之后再经真空干燥12h,即得到产品。本发明可确保整个复合材料物质分散均匀、致密,进而保持电极结构的稳定和高导电性。
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本申请提供一种磷酸铁锂材料中铁溶解率的测试方法,包括如下步骤:制备氢离子浓度范围为10‑2至10‑6mol/L的酸性溶液待用;称取磷酸铁锂材料与酸性溶液混合反应至少0.1小时,过滤得到含铁离子的滤液;测量含铁离子的滤液中的铁离子的含量。磷酸铁锂中铁的溶解主要为:少量水与六氟磷酸锂(LiPF6)反应产生氢氟酸,裸露的磷酸铁锂与氢氟酸反应使铁的溶出,本申请的磷酸铁锂材料中铁溶解率的测试方法,通过模拟正常使用环境下磷酸铁锂溶出铁元素时的溶液环境,配置低浓度的酸性溶液,在相对较短的时间内模拟出磷酸铁锂在电解液内溶出铁元素的量,进而提升测试效率。
1033
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本发明公开一种适用于电动自行车锂电池均衡功能的串并联转换器,锂电池组包含n个锂电池单元(B1、B2、…、Bn‑1、Bn),该串并联转换器需要一个具有(n‑1)刀双掷开关的继电器K1和一个具有(n‑1)刀单掷开关的继电器K2。本发明通过继电器实现锂电池单元的串并联,锂电池单元串联时,电动自行车正常运行;锂电池单元并联时,实现锂电池单元均衡。能有效降低锂电池组内部电池单元的不一致性,延长锂电池使用寿命,降低电池失效风险,大大降低锂电池组在使用过程中的失控概率,避免出现安全事故。且使用零部件少,串并联转换速度快,制作简单,性价比高。
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本实用新型公开一种大功率便携式电动工具用锂电池包,包括电池管理系统、高压锂电池组和放电保护装置,所述电池管理系统的输入端连接直流电源,输出端正极连接高压锂电池组的正极,输出端负极连接高压锂电池组的负极;所述电池管理系统还连接高压锂电池组每一串电池的正极和负极;所述放电保护装置的输入端分别连接高压锂电池组的正极和负极,输出端为锂电池包的电源输出。通过上述,本实用新型可直接作为直流供电电源,具有体积小、重量轻、功率大,成本低、方便携带等优点,同时电池管理系统能够保证锂电池组的充电电流、时长一致,电压均衡,大大延长电池使用寿命。
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本实用新型公开了一种锂电池均温散热系统,其特征在于:包括内部散热单元、外部散热单元和外部加热单元,所述内部散热单元环向包围锂电池设置,所述外部散热单元和外部加热单元均设置在所述内部散热单元的外侧;所述内部散热单元包括均热板,所述均热板的板面上设有匹配于锂电池外表面结构的仿形腔,所述仿形腔的内壁上涂覆有导热界面膜层,所述锂电池设置在仿形腔内。本实用新型的一种锂电池均温散热系统,配套使用后,电池组所有锂电池单体的温度均能够调整在15℃~45℃范围内,处于锂电池最优的充放电温度;且电池组内所有锂电池单体的温差控制在6℃以内;整体小而轻薄,后期使用维护非常方便。
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一种适用于寒冷地区使用的恒温储能锂电池,涉及锂电池本体领域。包括盒体及盖板,盒体内的上部设置有环形支撑肋,环形支撑肋上支撑有安装板,安装板上设置有太阳能路灯控制器,所述安装板下方的盒体内设置有锂电池本体和电热板,所述电热板包括金属板,金属板内均布有多个一端为开口的金属管,金属管内设置有电热丝,电热丝与金属管之间填充有绝缘填料,金属管的开口端内通过绝缘件连接有导电杆,导电杆与电热丝焊接为一体。本实用新型在不适合锂电池本体工作的低温环境条件下,通过加热锂电池本体,使锂电池本体能够处于更佳的工作温度,从而提升锂电的使用性能,保证锂电池本体的使用寿命。
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本实用新型公开了一种高稳定性锂电池安装盒,包括箱体和上盖,箱体内设有固定支撑机构,固定支撑机构包括伸缩件,伸缩件上连接有承载台,承载台上安装有吸盘,吸盘的外侧设有限位环,承载台内设有输气道,吸盘与输气道之间连接有排气道,限位环内部与输气道之间连接有连接气道,上盖靠近固定支撑机构的一面上设有辅助式稳固机构,箱体与上盖之间连接有多个螺栓,用于固定箱体与上盖。本实用新型通过锂电池安装盒内相应机构的设置,便于对锂电池安装盒内的锂电池进行相应的保护,降低锂电池与锂电池安装盒发生碰撞磨损的概率,进而可以提高锂电池的使用稳定性,保证锂电池的使用寿命,降低使用者的经济损失。
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本实用新型公开了锂电池氧化层去除等离子清洗机电池出料口,包括等离子清洗机和锂电池下料装置,所述锂电池下料装置滑动安装在等离子清洗机的内部,所述等离子清洗机的侧面开设有等离子清洗腔,所述等离子清洗腔的内部均匀固定安装有清洗台,所述等离子清洗腔的内部且位于清洗台的上部固定安装有等离子清洗喷头,所述清洗台的上表面对称开设有限位滑槽,所述等离子清洗腔的内表面一端且位于清洗台的上部边缘开设有电池出料口。本实用新型可以通过控制锂电池下料装置的往复滑动,能够对锂电池进行快速输送,从而便于将锂电池运送到清洗台的上表面,同时能够便于将清洗后的锂电池运送出,从而提高对锂电池清洗的工作效率。
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本发明公开了锂离子二次电池用的正极材料及其制造方法,所述锂离子二次电池用的正极材料以通式LixNi1-y-zCoyMnzMgaTibAlcO2表示,0.95≤x≤1.30,0≤y≤0.6,0≤z≤0.8,其中,y+z<1,0≤a≤0.1,0≤b≤0.1,0≤c≤0.1。本发明可以提供使用了能够赋予锂二次电池特别优异的循环特性的锂镍钴锰系复合氧化物的锂二次电池用正极活性物质、将该正极活性物质通过工业上有利的方法进行制造的方法及使用了该正极活性物质的特别是循环特性优异的锂二次电池。
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本发明涉及氟代碳酸丙烯酯基电解液及锂离子电池,具体涉及一种氟代碳酸丙烯酯基锂离子电池电解液,其包含作为主体溶剂的氟代碳酸丙烯酯、和共溶剂;以所述锂离子电池电解液的体积为基准,所述氟代碳酸丙烯酯占50-80体积%,所述共溶剂占20-50体积%。本发明的优点在于:所述电解液的液程超过300℃、抗高电压和低可燃性;而且氟代碳酸丙烯酯在锂离子电池正负极表面具有良好的成膜效果,提高了电解液与电池正负极的兼容性;使用这类电解液制造的锂离子电池具有安全性好,工作温度范围宽,工作电压高和循环性能好,对发展高安全性和宽温度范围的高比能动力和储能锂离子电池具有广泛的应用前景。
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本发明提供了一种动态修正SOC的锂电池组均衡控制方法和系统,包括:获得锂电池组中各单体锂电池的SOC;计算电池组的极差rsoc;比较所述极差rsoc与预设极差阈值的大小;选择所有单体锂电池的SOC的均值作为均衡的目标SOC,对SOC低于
的单体锂电池进行充电均衡,对SOC高于
的单体锂电池进行放电均衡,其中,dSOC为均衡控制带。本发明具有模块化程度高,均衡速度快,提高电池使用效率以及延长电池使用寿命的优点。
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本发明涉及一种锂电池充电保护电路,包括:第一MOS管,第二MOS管,第三MOS管,第四MOS管,第一保护芯片,具有第一信号输出端及第二信号输出端,第二保护芯片,具有第三信号输出端;当锂电池的充电电压大于所述第一保护芯片的第一门槛电压时,所述第一信号输出端输出低电平信号,以使所述第一MOS管断开,将锂电池充电回路断开;当锂电池的充电电压大于所述第二保护芯片的第二门槛电压时,所述第三信号输出端输出高电平信号,所述第四MOS管导通,以使第三MOS管断开,将锂电池充电回路断开。本发明上述实施方式的锂电池充电保护电路在发生过充后,可以不用重新更换保险丝,也可以继续工作,实现资源的重复利用。
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本发明公开了一种锂渣混凝土的制备方法,包括以下步骤:步骤1),测取锂渣含水率,称取锂渣并调整锂渣溶液中水固比到5:2~1:1;步骤2),碱侵蚀:向锂渣溶液中加入锂渣质量1~5%的碱,调节溶液的pH值至大于13,并持续搅拌5~15min;步骤3),向步骤2)溶液中加入锂渣质量1~5%的活化剂,并搅拌1‑5 min;步骤4),继续加入耦合剂,并搅拌10~30min;步骤5),向上述溶液中继续加入水泥、辅助胶凝材料、砂石与水等搅拌均匀即可。本发明通过前期的碱侵蚀来破坏锂渣中石英与锂辉石晶体的结构,同时在锂渣颗粒表面种植碳酸钙、硫酸钙以及C‑S‑H等物质破坏锂渣的多孔结构,降低锂渣的吸水性并提高其活性。
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本实用新型属于抗震型锂电池技术领域,公开了一种具有保护功能的抗震型锂电池。该具有保护功能的抗震型锂电池,包括箱壳,所述箱壳的顶端活动连接有箱盖,所述箱壳的外侧固定连接有防震保护环,所述箱壳的内底壁固定连接有防震垫,所述箱壳的内壁固定连接有挡板,且所述挡板固定连接在防震垫的上表面,所述挡板的内壁固定粘贴有保护套。该具有保护功能的抗震型锂电池,利用降温机构内的水泵、制冷器和制冷水管的配合使用,可以使锂电池在使用过程中处于一个恒温状态,防止锂电池过热从而引发爆炸,降温机构可以帮助锂电池快速的降温,同时保持恒温状态,保护了锂电池的同时也延长了锂电池的使用寿命。
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本实用新型提供了一种基于铌酸锂晶体电光效应的薄膜晶体管有源矩阵铌酸锂显示芯片,包括:上下玻璃基板,TFT阵列模块,铌酸锂电光调制模块,透明电极以及滤光片;其中,所述铌酸锂电光调制模块包括铌酸锂晶体层与电介质反射镜矩阵,所述透明电极靠近铌酸锂电光调制模块的一侧,形成黑矩阵,黑矩阵与铌酸锂电光调制模块中的电介质反射镜矩阵呈位置互补关系。本实用新型将传统TFT‑LCD结构中的液晶调光模块替换为铌酸锂电光调制模块,由于调光过程中不需要分子转动,因此具有更高的响应速度,且铌酸锂材料本身具有更高的折射率,这均有利于器件的进一步优化。再者,省略了传统光电显示芯片中灌晶这一繁琐的操作,简化了工艺步骤,节约了成本。
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本发明公开了一种锂电池外壳压印好设备,本发明包括压印输送带、外壳转入输送带和外壳转出输送带,所述的外壳转入输送带与压印输送带之间设置有转入装置,所述的压印输送带与外壳转出输送带之间设置有转出装置。本发明的锂电池外壳通过外壳转入输送带将前一生产工序的锂电池外壳输送至压印输送带处,锂电池外壳下落到转入箱体内,并由挡块限制锂电池外壳向前移动,压印输送带上的支撑芯从后端插入到锂电池外壳中,支撑芯通过推杆推动门来控制挡块,当支撑芯完全位于锂电池外壳中时,推杆推动门反转的角度正好驱动挡块与转入箱体的内壁平齐,不再阻挡锂电池外壳,支撑芯带动锂电池外壳进行后续的压印和转出过程。
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本发明提供一种锂离子电池固定装置,用于固定盒状锂离子电池,且所述锂离子电池固定装置包括二挡墙,所述挡墙并排且间隔设置,且所述挡墙分别贴靠于锂离子电池的两侧,所述挡墙上具有高度渐变的卡槽,且所述卡槽内设有若干卡齿;所述挡墙之间跨设有固定杆,且所述固定杆的两端分别设有卡持部,所述卡持部分别滑设于所述卡槽内并固定于相邻的卡齿之间,且在所述卡持部卡持固定于卡齿之间时,固定杆压靠于锂离子电池的顶面。本发明锂离子电池固定装置通过固定杆与挡墙之间的卡持配合以固定锂离子电池,从而避免双面胶对电池外观的影响。
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本发明提供了sol-gel材料萃取分离锂同位素固-液萃取方法,采用疏水性离子液体使sol-gel形成介孔材料,并负载苯并冠醚作为萃取剂萃取分离锂同位素,将不同锂盐水溶液和固相sol-gel材料所组成的固-液混合进行萃取,收集水相和固相,所述的萃取后的固相和盐酸溶液混合,进行反萃取,收集水相即得锂离子的水溶液,其中,所述的协萃剂是疏水性离子液体。所述的萃取剂是苯并15-冠-5。目前使用锂汞齐法分离锂同位素,但是此生产过程中使用大量的汞带来了严重的环境安全问题,而本发明采用绿色环保的离子液体和苯并15-冠-5分别作为协萃剂和萃取剂,不仅提高了锂盐萃取效率且同位素分离效能也很高。本发明所使用的sol-gel相可用盐酸反萃而达到循环使用的目的,节约生产成本。
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本发明涉及一种锂离子吸附剂及其制备方法,属于吸附提锂技术领域。提出了一种新型的锂锰氧化物的锂吸附剂,主要的技术构思是利用在溶胶凝胶法制备过程中,将凝胶同时负载于具有催化降解效果的氮化碳载体上,利用氮化碳的降解作用减缓锂离子吸附剂在循环吸附过程中导致的吸附量和寿命下降的问题,在上述的吸附剂中同时掺杂有Ni,用于延缓Mn的流失;同时,本发明还提供了基于上述锂离子选择性吸附剂的卤水提锂的方法和装置。
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本发明提出了一种复合磷酸锰铁锂正极材料,所述复合磷酸锰铁锂正极材料为核壳结构,由内至外依次为内核层、过渡层、外壳层以及包覆层,所述内核层为磷酸锰锂,过渡层为磷酸锰铁锂,外壳层为磷酸铁锂,包覆层为碳包覆;所述复合磷酸铁锂正极材料为球形或类球形颗粒,其化学组成为LiMnαFeβPO4/C;所述内核层为xLiMnPO4,过渡层为yLiMnaFebPO4,外壳层为zLiFePO4,其中x+y+z=1,z≤0.05,x+ya=α,yb+z=β。通过本发明得到的复合磷酸锰铁锂正极材料具有更高的容量发挥和倍率性能,具有更优的电化学性能,且在保持电化学性能不降低的前提下,可将材料颗粒做大,实现更高的压实密度。
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本发明涉及一种圆柱锂电池模组制造组装方法,主要包括以下步骤:设备检查、物料准备、电池组装和物料拆卸,圆柱锂电池模组组装装置包括安装基板、固定套件和推料套件,安装基板上从左往右依次设置有固定套件和推料套件,本发明可以解决现有的锂电池模组在进行组装时存在的以下问题:a:现有的锂电池在进行组装时,常为人工组装的方式进行组装,需要人工依次进行安装,从而极大的降低了电池模组的生产效率,影响生产;b:现有的锂电池模组在进行组装时,常会出现圆柱锂电池松动的情况发生,圆柱锂电池组装不紧固,需要人工进行二次加工,从而极大的增加了员工们的工作量,浪费人力。
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本发明公开了一种锂电池组温度均衡机构,包括:锂电池组,所述锂电池组内包括多个单体电芯;包覆部;所述包覆部设置在每个所述单体电芯的外表面,所述包覆部与所述单体电芯的外表面相互接触;所述包覆部为具有高热传导系数和大比热容的材料;多个所述包覆部相互结合形成一体成型的结构;电池支架;所述电池支架分别可拆卸的设置在所述锂电池组的上端部和下端部。其能够将包覆部包覆在单体电芯表面,使得锂电池组电芯温度均衡;缩小锂电池组单体电芯在存储、充电、放电工况下电芯之间的温度差值,提高锂电池组寿命、电性能和安全性。
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本发明公开了一种锂金属电池负极及其改性方法,属于锂金属电池负极枝晶抑制生长领域,能够减少锂金属电池负极“锂枝晶”的生成和“死锂”的形成,提高锂金属电池的库伦效率及循环寿命。本发明将铜箔在进行氧化,使铜表面覆盖一层氧化铜、氧化亚铜,取代纯铜箔作为集流体;将硼酸加入到电解液中,配成的不同浓度BA添加剂的电解液;组装成Li‑Cu半电池,得到的半电池循环的充放电过程中,Cu2O及CuO与硼酸的协同作用可以形成具有共价键链接的O‑B‑O骨架的硼酸锂,增加了SEI的弹性和韧性。
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本发明公开了双包覆复合固态锰酸锂材料及其制备方法,包括以下步骤:将锂盐、钛盐、铝盐和磷酸盐原料混合烧结得到固态电解质磷酸钛铝锂Li1+xAlxTi2‑x(PO4)3(LATP);将LATP、单晶锰酸锂、氧化石墨烯水溶液和氧化锆球加入砂磨机充分研磨,使LATP纳米化并附着在锰酸锂表面,同时氧化石墨烯包覆住锰酸锂;烘干后氢气气氛下高温将氧化石墨烯还原为石墨烯,得到固态电解质和石墨烯双包覆的锰酸锂正极材料。本发明的方法保证了材料的一致性和可重复性,制造成本低,固态电解质可以抑制锰溶解,石墨烯阻隔了电解液与正极材料的反应,提高了循环性能和高温性能。
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本发明公开了一种集流体及其制备方法和锂离子电池。所述集流体包括基底层,位于所述基底层上的补锂层,以及位于所述补锂层上的导电保护层。所述制备方法包括:(1)在基体层上沉积补锂层;(2)在步骤(1)所述补锂层上制备导电保护层,得到所述集流体。本发明提供的集流体具有补锂功能,且可以实现精确补锂,还可以减少集流体的重量。本发明提供的集流体可以提高使用此处集流体的离子电池的能量密度,并提高安全性。
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