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本发明公开了一种动力锂离子电池系统的热管理方法及热管理装置。所述热管理方法包括:将至少一导热膜的局部至少置入锂电池箱内腔的选定区域,所述选定区域内容置有一个以上动力锂电池组,并使该至少一导热膜与置于锂电池箱外部的制冷和/或加热装置传热连接。优选的,所述锂电池箱内还设置隔热保温材料,用以将所述锂电池箱内腔的选定区域与所述锂电池箱内腔的其余区域和/或所述锂电池箱的周围环境绝热隔离。藉由本发明的热管理方法及热管理装置,可以实现动力锂离子电池系统的快速的均匀加热或冷却,且成本低廉,易于操作,可有效控制动力锂离子电池系统的温度,提升其工作性能及安全性。
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本发明公开了一种原子层沉积制备磷酸锂薄膜的方法,其特征在于:本发明采用原子层沉积技术,载气气流将叔丁基锂脉冲冲入真空反应室与待镀基料发生化学自饱和吸附,并发生交换反应,在待镀基料表面生成锂置换前驱体,所述锂置换前驱体再与磷酸三甲酯发生还原反应,生成单层的磷酸锂薄膜。由于前驱体的化学吸附具有自饱和性,因此实现一个工艺周期完成一个单层磷酸锂薄层沉积,每重复一个工艺周期,则在前一个单层磷酸锂薄膜材料上层叠一个磷酸锂薄膜单层,通过控制工艺循环次数,精确控制磷酸锂薄膜的厚度。实现磷酸锂薄膜台阶覆盖率好,对于空间结构复杂的样品能够形成很好的包覆效果,镀层平整,均匀性强、稳定性高。克服了现有技术的不足。
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本发明公开了一种锂电池表面烘干装置,涉及锂电池生产设备技术领域。该装置的机体内设有固定组件、吹送组件和换热组件,其中,固定组件用于将若干片锂电池环绕机体的中轴线连接在机体内,并带动锂电池绕中轴线旋转;吹送组件连接在加热组件外,包括若干个朝向锂电池表面倾斜设置的风道,用于将热风集中并朝向锂电池表面吹送;换热组件连接在机体上固定组件末端,用于收集烘干后的热风并交换热量;本发明能够将吹进装置中的风力集中,对锂电池的表面进行循环吹送,快速将锂电池的表面烘干,提升锂电池的烘干效率;同时烘干用的气流能够进行循环收集,将热量回收,达到循环利用热量的效果,整个装置更加环保,工作效率更高,加速锂电池的生产。
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本发明涉及锂离子电池领域,公开了一种21700锂离子电池及其制备方法,该锂离子电池包括正极片、负极片、电解液和隔膜,所述正极片含有正极活性材料、正极导电剂和正极粘结剂,所述正极活性材料为改性镍钴铝酸锂,所述改性镍钴铝酸锂为TiO2包覆且掺杂W的镍钴铝酸锂。本发明提供的21700锂离子电池具有优异的电化学性能和安全性能,能够满足电动工具用锂离子电池的使用要求,具有广阔的应用前景。
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本发明公开了一种锂镧锆氧离子导体陶瓷纤维,该材料的化学组成为Li7La3Zr2O12,所述离子导体陶瓷纤维长度为1~2.5μm,直径为80~120nm,锂离子电导率为1.5×10?4S/cm~6×10?3S/cm。本发明还提供了一种制备所述离子导体陶瓷纤维的方法,将碳酸锂、氧化镧、硝酸氧锆、硝酸溶液与无水乙醇混合加热后与柠檬酸和乙二醇混合,恒温搅拌得到前驱体溶胶;将水溶性聚合物与得到的前驱体溶胶混合搅拌得到纺丝溶胶,依次进行纺丝、煅烧,得到形貌和尺寸稳定的离子导体陶瓷纤维;所述方法能显著提高其锂离子电导率,而且工艺简单,成本低,对设备和环境要求不高,适合工业应用。
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本发明公开了一种高电压电解液及高电压锂离子电池,涉及锂离子电池技术领域;该电解液包括锂盐、溶剂和离子液体成膜添加剂,所述锂盐、溶剂和离子液体成膜添加剂的质量比为5%‑30%:70%‑90%:1%‑5%;该电池包括电芯和电解液,所述电芯包括正极、负极和隔膜,所述正极的活性材料为大单晶镍钴锰酸锂、钴酸锂、镍锰酸锂、三元正极材料的任意一种,所述负极的活性材料为石墨、硬碳、软碳、硅氧、硅碳中的任意一种,所述隔膜为玻璃纤维素膜。本发明CEI层不会在充放电过程中随着电极颗粒的膨胀与收缩等形变而脱离电极,有效地抑制了电解液与电极之间的副反应,最终改善高电压下锂离子电池的循环稳定性。
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本发明公开了新能源汽车技术领域的一种新能源汽车用锂电池自动调节缓冲通风装置,包括底座,所述底座的顶部焊接所述连接架,所述底座内腔安装所述通风机构,所述安装架侧壁设置所述缓冲机构,所述自动开关机构安装于所述底座内腔,通过通孔和风机,达到对锂电池通风散热的效果,继电器与风机配合使用,达到使风机自动运行的效果,通过卡块、卡槽和减震弹簧配合而成的缓冲机构可以减少锂电池在汽车行驶时产生的碰擦,同时连接架顶部开设的通孔,可以散发锂电池内热量的,可有效的对锂电池进行通风散热,且过滤板的设置可以有效的阻隔灰尘进入机体,保障了锂电池的正常使用,增加了锂电池的寿命。
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本发明涉及正极活性材料及其制备方法、正极和锂离子电池。所述正极活性材料包含锰酸锂、三元材料与磷酸锰铁锂,其中以上述三种组分的混合总重量为100重量份计,所述锰酸锂占约50~75重量份,所述三元材料占约15~25重量份,所述磷酸锰铁锂占约10~25重量份。本发明的正极活性材料同时具有优异的容量性能、循环性能和安全性能。而且,由于增加了锰酸锂的含量且降低了磷酸锰铁锂的含量,这显著降低了正极活性材料的制造成本。
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本发明提供了一种二氟磷酸锂的提纯方法,包括如下步骤:(1)将二氟磷酸锂粗品溶解于有机溶剂中,得到粗品溶液;(2)向所述的粗品溶液中加入碱性锂盐,在室温下使用强混合性机械进行搅拌,过滤去除不溶物,得到滤液;(3)将所述的滤液进行低温重结晶,过滤,得到固体;(4)将所述的固体干燥得到提纯后的二氟磷酸锂。本发明采用较为简单的方法,利用强混合性机械搅拌在常温下将溶解在有机溶剂中的二氟磷酸锂中的酸性杂质与碱性锂盐发生反应,并使用低温重结晶的方式除去产生的水及剩余杂质,该方法简单快速,非常利于工业化生产,最终得到的二氟磷酸锂产品纯度非常高,可以达到99.9%以上。
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本发明属于锂电池检测技术领域,尤其为一种锂电池模块连接电路稳定性检测设备,包括锂电池性能检测模块、多通道数据采集模块、控制模块、锂电池模块、锂电池保护IC、FPGA芯片、FLASH模块、显示模块和无线通信模块,所述锂电池性能检测模块用于对锂电池模块的开路电压、电流、电池容量及温度进行检测。本发明通过对锂电池的开路电压、电流、电池容量及温度参数进行检测,增设FPGA芯片以辅助控制模块对全信号进行处理,无需投片生产,就能得到合用的芯片,系统具有功耗低、处理速度快及可靠性高的特点,且在对锂电池连接电路进行检测过程中,利用锂电池保护IC对锂电池进行过充电、过放电保护,安全性高。
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本实用新型公开了一种锂电池运输用的保护装置,包括:转运箱,所述转运箱的内部等距安装有多个保护箱,所述保护箱的内部滑动安装有转运组件,所述转运组件的内部安装有锂电池,所述转运箱的顶端固定安装有保护盖;转运组件,所述转运组件包括支撑板,所述支撑板的正面两面均固定连接有限位卡臂,且所述支撑板的两侧均固定连接有两个滑动卡臂。该锂电池运输用的保护装置,通过转运箱进行锂电池成批次转运,使用方便,同时通过减震组件对锂电池进行保护,降低锂电池受到冲击的可能性;并通过保护箱对同批次转运的锂电池进行隔离,避免锂电池发生碰撞,同时通过保护垫对锂电池进行保护,使锂电池的转运更加安全。
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本实用新型提供了一种补锂设备及负极极片结构,补锂设备包括:可转动且间隔设置以放收负极极片P的极片放卷辊和极片收卷辊;分别可转动地设置在负极极片P的相对两侧以释放厚锂带L的两个锂带放卷辊;与两个锂带放卷辊一一对应的两个压延转移组件,各个压延转移组件包括位于相应的厚锂带L的相对两侧且可转动地设置的压延辊和压延转移辊,以将相应的厚锂带L挤压成超薄锂箔并转移至负极极片P上;与两个锂带放卷辊一一对应以向相应的厚锂带L的相对两侧涂覆离型剂的两个涂覆机构;与两个压延转移组件一一对应以收放位于相应的压延辊和厚锂带L之间的排斥膜C的两个排斥膜收放组件,以解决现有技术中的补锂装置在补锂时易发生粘辊的问题。
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本发明公开了一种纳米洋葱碳复合磷酸铁锂的正极材料及其制备方法和应用,该材料是以碳包覆的磷酸铁锂粉末作为基体,纳米洋葱碳为添加剂,纳米洋葱碳均匀分散在碳包覆的磷酸铁锂中。本发明中纳米洋葱碳材料与包覆碳接触良好,共同构成磷酸铁锂复合碳导电双网络,提高磷酸铁锂的导电性能。本发明采用加压烧结的方法使纳米洋葱碳与磷酸铁锂颗粒界面紧密结合,克服了常规导电炭黑导电剂导电性差,以及导电剂加入后与正极活性物质接触不紧密的问题。本发明的复合材料在常规的碳包覆磷酸铁锂粉末基础上,添加纳米洋葱碳进行复合,改善了正极活性物质的导电性,提高了正极材料的容量和倍率充放电性能,可以应用于锂离子电池、储能等领域。
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一种锂电池自放电检测方法,属于锂电池技术领域。锂电池自放电检测方法,包括:(1):将多个锂电池充电至预设荷电状态;(2):对多个锂电池进行第一次静置以消除极化;(3):对每个锂电池以电压V3进行恒压充电,测量电流降低至预设值I0所需的时间t3,根据多个锂电池的t3测算出平均值t3ave和标准差σ,再根据t3和t3ave、σ的大小关系判断锂电池是否自放电。其能够缩短测试周期以降低成本,且准确度较高。
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本发明提供了一种正极补锂材料及其制备方法和应用,所述正极补锂材料包括Li2‑xNi1‑yMyO2和包覆于Li2‑xNi1‑yMyO2表面的MemOn包覆层;其中所述M包括Cu、Fe或V中的任意一种或至少两种的组合,所述Me包括Ti、Al、Zr或B中的任意一种或至少两种的组合,本发明采用低成本金属元素进行前驱体共沉淀掺杂,在降低成本的同时,替代一部分Ni2+,降低锂镍混排,并且在电芯循环过程中稳定结构,降低释氧量,在Li2‑xNi1‑yMyO2表面包覆MemOn包覆层,大大降低成品残锂量,改善加工及产气性能,同时可以抑制过渡金属镍,铜,铁的溶出沉积阳极破坏SEI膜,从而改善循环。
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本发明涉及锂离子二次电池制作技术领域,提供了一种混合动力汽车启动电源用方形锂离子电池及制作方法。该电池包括正极片、负极片、隔膜、电解液、绝缘衬套及电池外壳组成,其中正极片包含正极活性物质、粘结剂、导电剂和铝箔等,负极片包含负极活性物质、粘结剂、导电剂和铜箔等。本发明对材料体系进行了优化,所述正极活性物质为含N石墨烯负载Al2O3的复合材料掺杂磷酸铁锂,所述负极活性物质为多壁碳纳米管负载CuO/Cu的复合材料包覆天然石墨。在优化条件下制作的锂离子电池内阻小,倍率循环性能及大电流放电性能优异,可满足混合动力汽车启动电源需求。
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本发明公开了一种基于化成数据的锂电池智能筛选系统,包括远程控制单元、现场控制子单元、通道控制单元和智能采集分类单元,设计和搭建了基于化成数据的锂电池智能筛选系统,根据电池的基本性能指标在电池化成过程中与SEI膜的关系,利用多参数综合评估锂电池质量,从整体上反映出电池的好坏,筛选出符合国家标准的锂电池,能够按照要求对锂电池进行划级分类,从而保证电池的一致性以及提高分类准确性。利用多参数综合评估锂电池质量,从整体上反映出电池的好坏,筛选出符合国家标准的锂电池,能够按照要求对锂电池进行划级分类,从而保证电池的一致性以及提高分类准确性,为电池组的安全、可靠性奠定基础。
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本发明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。本发明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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本发明公开一种新型锂电池管理系统,属于电池管理技术领域。所述新型锂电池管理系统包括锂电池模组、多个数据采集单元、数据处理单元、控制模块和风扇;其中,多个数据采集单元与锂电池模组连接,从锂电池模组中采集电池信息并送至数据处理单元,数据处理单元对采集到的电池信息进行分析,并通过控制模块控制风扇的转动,对锂电池模组进行扇风散热。所述新型锂电池管理系统还包括故障诊断模块,与数据分析单元相连接,通过数据分析单元分析的电池信息,对锂电池模组是否产生故障进行诊断。
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本发明提供一种锂离子电池和电子设备。所述锂离子电池包括正极片、负极片、电解液和隔膜;所述负极片包括硅基负极活性物质、导电剂和聚丙烯酸锂粘结剂;所述电解液包括锂盐、非水溶剂和路易斯酸添加剂。本发明通过在电解液中加入路易斯酸小分子与聚丙烯酸锂中带负电的基团相互络合,进一步提升羧酸根的电负性,从而使锂离子更容易解离出来,也能提高聚丙烯酸锂粘结剂的导离子能力,从而加快锂离子的传输,提升电池的快充性能。
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本发明揭示了一种航空用锂铝合金,所述的航空用锂铝合金由铝、锂、锌、铬、锰以及钛六种金属成分组合而成,所述的航空用锂铝合金中各成分所占重量百分比分别为:所述的铝占86.4%-91.8%,所述的锂占2.8%-4.3%,所述的锌占1.6%-2.5%,所述的铬占1.2%-2.1%,所述的锰占0.7%-1.5%,所述的钛占1.9%-3.2%。通过在以铝为基的铝基合金中添加锂、锌、铬、锰以及钛等金属元素,可以降低合金的比重,增加刚度,并且仍然保持较高的强度、较好的抗腐蚀性和抗疲劳性以及适宜的延展性,同时降低了生产成本,扩大了适用范围。
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本发明公开了一种锂基稠化剂的制备方法及应用,所述的锂基稠化剂的的制备方法,包括:(1)将3‑4质量份的鞣酸,60‑80质量份的12羟基硬脂酸,0.1‑0.2质量份的磷脂,0.1‑0.2质量份的链状聚乙二醇,500质量份的水,转速200‑500转,升温至60‑80℃,常压搅拌1‑2小时;(2)加入0.4‑0.6质量份的氢氧化锂,混合均匀后,常压60‑80℃保持0.5‑1小时进行预反应;(3)调节pH=10‑11后,加入4‑6质量份的碳酸锂,氮压保持在1‑2Mpa,快速升温至160‑180℃保持0.1‑0.2小时,过滤洗涤即可。本发明的锂基稠化剂可以提高制备的锂基润滑油的滴点和减摩抗磨性能。
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一种柱形锂电池自动化筛分方法,包括机械动力臂结构;并包括以下步骤:1)取电池:当机械动力臂移动到锂电池(7)上方,油缸二(2)将二级运动板(15)顶到限位块一(14)的下限位点位置的情况下,油缸一(1)驱动一级运动板(17)向下移动,护套(6)先对锂电池(7)进行定位,直到永磁铁(8)与锂电池(7)间隔4‑5mm时,锂电池(7)吸附到永磁铁(8)上,完成抓取;2)扫码、分级;3)卸电池;本发明能够实现对柱形锂电池自动化抓取、扫码、分级、卸载,并且将扫码数据与托盘上所扫得数据的对比,实现对比自检功能。
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本发明提供一种粉末型高容量高选择性钛系锂离子交换剂的制备方法,包括以下步骤:取偏钛酸制成浆料A,加氢氧化锂得到浆料B;向浆料B加入二氧化钛溶胶和酸溶液,得到浆料C;浆料C过滤、水洗,滤饼加饱和碳酸锂溶液制成浆料D;将碳酸锂用水打浆制成浆料E,将浆料E分散后得到浆料F;浆料D与浆料F混合得到浆料G;浆料G过滤得到滤饼H与滤液I;滤饼H加热煅烧后,研磨制得前驱体J;前驱体J打浆制成浆料K;浆料K加入酸溶液,熟化过滤。步骤10、重复步骤8和9直至滤饼中Li含量占TiO2含量的0.1%~1%,烘干粉碎,制得所述钛系锂离子交换剂。本发明的离子交换剂稳定性好,质量稳定,可大幅降低锂源回收成本。
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本发明涉及锂电池技术领域,具体涉及一种圆柱型锂离子电池壳体的防锈工艺,所述圆柱型锂离子电池壳体的防锈工艺,包括以下步骤:(1)对圆柱型锂离子电池壳体进行刷洗、冲洗和风干,除去圆柱型锂离子电池壳体表面的污渍;(2)涂防锈油:采用广角型喷雾喷嘴将防锈油高压雾化后涂覆在圆柱型锂离子电池壳体上;(3)烘干。通过本发明的方法,不仅能够将电池表面的电解液清洗干净,还能够在圆柱型电池的壳体表面均匀的喷涂防锈油,从而提高电池壳体的防锈性能。
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本发明涉及一类可用作锂硫电池正极材料的添加剂及其不同配比下的性能比较,属于能源存储领域。将氟化碳与活性物质硫、导电碳和粘结剂PVDF机械研磨进行复合制作锂硫电池,利用氟化碳放电生成的氟掺杂碳来提升锂硫电池的循环寿命和倍率性能。氟化碳作为锂硫电池添加剂,不仅可以在正极提供额外的导电碳,而且氟掺杂碳还可以吸附多硫化锂。使用该添加剂制备的锂硫电池具有较高的容量,循环寿命较长,稳定的充放电效率,此外原料的易得和低成本,生产工艺的简单性,反应过程无害化,这些优点有利于该方法应用于工业化实际生产。
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本发明属于废旧动力锂电池回收技术领域,尤其涉及一种废旧磷酸铁锂电池正极片制备电池级磷酸铁的方法,包括:将电池拆解的废旧以磷酸铁锂为主的正极材料,用有机溶剂除去有机物并烘干;将得到的正极材料加入磷酸溶液中并加入氧化剂,加热溶解;将三价铁源溶液加入磷酸铁锂氧化溶解后的溶液中,反应得到磷酸铁料浆;过滤、洗涤、干燥、脱水得到电池级磷酸铁;该方法通过磷酸溶解磷酸铁锂,后续加入三价铁源的方法,提高磷酸利用率,获得更多量的电池级磷酸铁,同时降低废液中各种杂质离子含量,大大降低滤液进一步沉锂的成本,而且杜绝反应生成磷酸铁过程中碱的加入从而实现低成本,高环保的要求。
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本发明公开一种双开关控制的锂电扳手,属于铁路扳手技术领域。所述双开关控制的锂电扳手包括主机壳,主机壳内设有电机组件和冲击传动组件,冲击传动组件位于电机组件的底部;所述双开关控制的锂电扳手还包括锂电池组件和手柄,锂电池组件固定设在主机壳的顶部,为电机组件提供动力;手柄通过连接杆与锂电池组件固定连接;手柄上设有双开关组件,双开关组件包括分别设在手柄两侧的两个开关组件,两个开关组件用于单独控制电机组件,分别实现冲击传动组件正、反转,从而实现对螺栓的拧紧和旋松两种功能。两个开关组件分别设在手柄两侧,能够实现两只手分别单独控制对螺栓的松、紧,相比于单手操作,减小了工作强度。
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本发明涉及一种高温循环性能优异的电解液及含该电解液的锂离子电池,包括锂盐、溶剂和添加剂,其特征在于:所述锂盐为六氟磷酸锂、双(氟磺酰)亚胺锂,四氰基硼酸锂的混合物;所述溶剂为碳酸乙烯酯、碳酸二乙酯、碳酸甲乙酯的混合物;所述添加剂为六甲基二硅亚胺与碳酸亚乙烯酯的混合物。其中,六甲基二硅亚胺对电解液的稳定作用,可明显提升高温循环性能。本发明的高温循环性能优异的电解液能有效改善电池的高温循环性能。
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本发明公开了一种锂离子电池用改性硅氧负极材料及其制备方法,该硅氧负极材料为含硅化合物颗粒,颗粒内部包含硅酸锂、硅氧化物和纳米硅,颗粒表面有碳包覆层。该方法通过一段式工艺直接完成对硅氧负极材料的液相预锂和表面碳包覆,避免了多次热处理对材料的损害,简化的操作流程降低了工艺成本,预锂反应生成的硅酸锂的结构更有利于碳在硅氧材料表面的沉积,碳包覆层与硅氧材料表面结合更紧密,不会因为循环过程中材料的体积变化而脱落,更有利于循环稳定性的提高,实现了预锂化、碳包覆的协同作用,得到的硅氧负极材料电化学性能优良,同时采用真空冷凝的方式实现固液分离和回收,避免了有机溶剂的处置问题。
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