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北京有色金属加工技术理论与应用

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锂硫电池正极载体及其制备方法和应用

本发明提供了一种锂硫电池正极载体及其制备方法和应用,所述制备方法包括:(1)将导电炭黑、含碳表面活性剂、含氮钼源和硫源混合,进行水热反应,得到水热产物;(2)将步骤(1)所述水热产物与粘结剂和溶剂混合,得到前驱体;(3)将步骤(2)所述前驱体煅烧,得到所述锂硫电池正极载体。本发明通过将导电炭黑、含碳表面活性剂、含氮钼源和硫源混合进行水热反应,并加入粘结剂和溶剂进行煅烧,制备得到比表面积大、孔隙率高、导电性强、分散性好、固硫效果佳、结构稳定的锂硫电池正极载体,采用此材料制备得到的锂硫电池正极材料具有良好的倍率性能、较高的能量密度和较好的循环稳定性。

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北京 - 北京 来源:北方有色网 2023-03-18
磷酸铁锂废旧电池正极材料回收再生方法

本发明提供了一种磷酸铁锂废旧电池正极材料回收再生方法,包括以下步骤:将回收的磷酸铁锂废旧电池完全放电后进行拆解,取出正极片;用有机溶剂对正极片进行清洗,除去残留电解液,干燥;将干燥后正极片浸入有机酸与水形成的分散液中,加热、搅拌;将上一步的混合物过筛,分离出集流体,得悬浊液,将其在搅拌下蒸干,真空干燥得回收材料粉末;测定元素Li、Fe含量,补锂,混匀,混匀物料在惰性气氛下焙烧得到回收再生的正极材料。本发明使用上述分散液对集流体和正极活性材料进行分离,大大提高了铝、磷酸铁锂的回收率和二者分离效率,该工艺简便快捷,节省了机械法、酸浸或碱浸等繁复回收铝的步骤,降低了成本,避免对环境造成的二次污染。

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北京 - 北京 来源:北方有色网 2023-03-18
负极粘结剂和负极材料及其制备方法和低温锂离子电池

本发明涉及锂离子电池材料技术领域,具体而言,提供了一种负极粘结剂和负极材料及其制备方法和低温锂离子电池。本发明提供的负极粘结剂,应用于低温电池负极的制备可以提高电池的整体低温性能,使电池在低温环境中也可以正常工作。本发明提供的负极材料24h内稳定,不分层,在慢速搅拌下粘度基本不变化,稳定性好。本发明提供的低温锂离子电池具有良好的低温性能,在‑20℃的环境中,0.5C充放电不析锂,同时循环寿命长,安全性能好。

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硫化锂的制备方法
硫化锂的制备方法 957     
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本发明提供了一种硫化锂的制备方法,包括以下步骤:A)将硫化锂、富硫物、金属锂与芳香族化合物溶解于醚类有机溶剂中,进行反应,得到含有沉淀物的混合溶液,所述富硫物为硫和富硫化合物中的一种或多种;B)分离所述沉淀物后进行热处理,得到硫化锂。

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北京 - 北京 来源:北方有色网 2023-03-18
锂离子电池粉料微孔热流式干燥设备及干燥方法

本发明公开了一种锂离子电池粉料微孔热流式干燥设备及干燥方法,其中锂离子电池粉料微孔热流式干燥设备中的主罐体内周向设有环状第一滤网,第一滤网与主罐体侧壁之间设有布风通道,出气管道于主罐体内的端部开口处设有第二滤网;所述的一种锂离子电池粉料微孔热流式干燥方法,包括上料、加热粉料、真空除水、多次除水以及卸料步骤。本发明采用高温与真空的方式进行干燥,以去除粉料中的游离水、结合水。本发明适用于锂电池生产工艺中,用于对正极、负极粉料的干燥。 1

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基于埃洛石的锂硫电池正极材料及其制备方法

本发明涉及一种以埃洛石为硫载体的锂硫电池正极材料及其制备方法,先通过酸刻蚀使埃洛石的管腔内径增大,然后采用液相化学沉积法与热处理两步法将硫填充到埃洛石的管腔中,形成埃洛石/硫复合材料,再用于制备得到基于埃洛石的锂硫电池正极片。由于埃洛石比表面积大,吸附能力强以及独特的微孔结构能够将锂硫电池充放电过程产生的多硫化物限制在埃洛石的管腔中,并抑制了硫在充放电过程的体积膨胀,显著提高了电池容量和循环稳定性。本发明制备工艺简单,且埃洛石纳米管是天然的环保材料,价廉易得,便于锂硫电池的工业化生产。

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含硫正极的酸性粘结剂、锂硫电池及制备方法

本发明提供一种含硫正极的酸性粘结剂、锂硫电池及含硫正极、锂硫电池的制备方法,其中,所述酸性粘结剂为酸性高分子聚合物。本发明能够提高锂硫电池中活性物质的利用率,提高锂硫电池电化学充放电性能。

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适合高压用的镍钴锰酸锂三元正极材料

本发明公开了一种适合高压用的镍钴锰酸锂三元正极材料,其分子式为LiNixMnyCozO2,其中,x为0.38~0.42,y为0.33~0.36,z为0.23~0.25,同时还公开了制备三元正极材料的方法,通过向镍盐、钴盐、锰盐的混合溶液中,通入氢氧化钠水溶液与氨水溶液并联的碱液,得到前驱体后,将前驱体与锂源混合,磨碎,焙烧,冷却,过筛后,获得粒径分布均匀的球形镍钴锰酸锂三元正极材料,该三元正极材料具有高容量,结构稳定,安全性好,在高压下具有优异的循环性能,可作为正极材料应用在锂离子电池中。

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具有自动补偿深水压力功能的锂电池组

一种具有自动补偿深水压力功能的锂电池组,其特征在于,包括:外箱体组件、内箱体组件、外置压力补偿器、锂电池;所述外箱体组件包括外箱体及外箱体上面设置的密封圈和上盖;所述外箱体内设有内箱体组件,所述内箱体组件包括内箱体、电池管理系统、以及内箱体设有的电池卡槽;所述单体锂电池安装在间隔距离相等的电池卡槽内;所述外置压力补偿器通过输油软管与外箱体相连。本发明的目的在于克服现有电池技术与性能的不足,提供一种长寿命、高能量、安装方式灵活,有效载荷大,维护方便,可在任意水深下工作的新型锂电池组。

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多节串联锂离子电池组均衡激活充电电路及电池包

本发明公开了一种多节串联锂离子电池组均衡激活充电电路及电池包。该充电电路为由m节锂离子电池串联组成的电池组进行充电,包括:工频变压器,用以将市电转换成与所充电的电池相应的m个次级绕组的输出电压;m个整流桥,用以将交流电进行全波整流形成正弦波直流电;m个测压控制电路,用以检测每节电池的电压并关断充电电路;m+1根导线,用以连接测压控制电路与电池以形成充电回路。本发明实现了对各节电池的均衡充电,同时维护和保养了电池组,不但可保证电池组的使用容量不变,而且可以延长电池组的使用寿命,对已“放死”的电池组,经“激活”充电后,大部分电池组可继续使用;而且电路简单可靠,成本低,维修方便,容易产业化生产。

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便携式锂离子电池能源箱

本发明涉及一种便携式锂离子电池能源箱,其特征在于有由2~14只锂离子电池组成的7.2V至50.4V的电池组,电池组的负极分别与充电器的负极和电流检测器、转换器和逆变装置的负极连接,电池组的正极分别与充电器的正极、熔断器、电源开关和转换器和逆变装置的正极连接,电池组的每只电池的正、负极引出两根测量线与安全监控装置输入端的连接,输出端分别与充电器、报警灯、转换器、逆变装置、剩余电量显示器和电流检测器连接,该能源箱具有可均衡充电,安全性好,重量轻,体积小,对环境无污染的优点及效果。

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硫化聚丙烯腈及应用其的锂离子电池正极材料

本发明提供一种硫化聚丙烯腈,该硫化聚丙烯腈包括一结构单元,其中,该结构单元的分子通式为该结构单元的结构通式为本发明也提供一种应用上述硫化聚丙烯腈或经过嵌锂的硫化聚丙烯腈的的锂离子电池正极材料。

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固态锂离子电池及其制备方法

一种固态锂离子电池及其制备方法,属于锂离子电池技术领域,克服了现有技术中的全固态电池界面阻抗高,不利于锂离子的传输,电池倍率性能差,能量效率低的缺陷。本发明固态锂离子电池,包括正极片、隔膜、负极片和液态电解质;所述正极片包括正极基材和涂覆在所述正极基材上的正极活性层,所述正极活性层内设置有固态电解质A;所述负极片包括负极基材和涂覆在所述负极基材上的负极活性层,所述负极活性层内设置有固态电解质B;所述液态电解质为电解质总质量的0~50%,液态电解质含量≠0。本发明固态锂离子电池同时具有优良的电性能和安全性能。

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基于动态阻抗谱的锂离子电池寿命预测方法及系统

本发明提供了一种基于动态阻抗谱的锂离子电池寿命预测方法及系统。该方法包括如下步骤:对锂离子电池进行N周充放电循环,并在N周放电过程中,对具有间隔的M周放电过程中锂离子电池处于预设荷电状态下进行动态阻抗测试,以得到M组测试数据,以得到锂离子电池M周放电过程中预设荷电状态下的动态阻抗谱;根据阻抗测试步骤中得到的动态阻抗谱,确定动态阻抗谱中不同循环次数的同一频率下的参数值,得到参数值与循环次数之间的关系式。本发明利用了数据驱动,同时结合了锂离子电池在放电过程中的动态阻抗特性的寿命预测方法,节约资源的同时,提高了预测的可靠性,并且,预测方式简单方便,大大缩短了预测时间提高了预测效率。

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具有锂离子传导的介孔纳米粒子凝胶复合电解质及其制备方法与应用

本发明公开了一种具有锂离子传导的介孔纳米粒子凝胶复合电解质及其制备方法与应用。它由包括表面修饰介孔纳米粒子、聚合物、离子液体和锂盐制成;表面修饰介孔纳米粒子为介孔纳米粒子使用硅烷偶联剂进行表面修饰得到。其制备方法如下:将聚合物、锂盐、表面修饰介孔纳米粒子与有机溶剂混合后,浇注到模具上流延成膜,真空干燥,得到复合电解质膜;然后在锂盐的离子液体溶液中浸泡,即得。本发明电解质离子电导率和力学强度高;制备方法简单,具有电化学窗口宽的优点,能与现有商业化的正极材料相匹配,从而能使用凝胶复合电解质制备出性能优异的锂离子电池。

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电动汽车锂离子电池管理系统

本发明公开了一种电动汽车锂离子电池管理系统,包括稳压电路、电压检测模块、电流检测模块、保护模块、锂离子电池、电量检测模块、调压器、输出检测模块和单片机。本发明电动汽车锂离子电池管理系统针对现有的电动汽车锂离子电池管理系统进行改进,首先在充电部分进行了充电电压和充电电流的检测,并且与单片机协同,结合继电器电子开关对充电过程实现了有效的监控和保护,其次还针对输出状态进行检测,随着锂离子电池自身电量的变化会造成输出到负载电压的变化,本设计有效采集输出电压状态,并利用电子调压器对输出电压进行实时调节,确保输出到负载的电压稳定不间断。

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复合固态聚合物电解质及全固态锂电池

本发明公开了一种复合固态聚合物电解质及全固态锂电池。所述复合固态聚合物电解质,包括:有机微纳米多孔颗粒,具有导锂离子能力的聚合物、锂盐。所述复合固态聚合物电解质是以有机微纳米多孔颗粒为填料,有机填料与聚合物基体间具有天然的相容性。本发明所述的复合固态聚合物电解质具有高的电化学窗口(4.2~5V),与锂基负极材料之间具有优异的界面稳定性,界面阻抗小。采用本发明所述的复合固态聚合物电解质组装的全固态锂电池具有良好的循环和倍率性能。

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碳纳米管钛酸锂复合负极材料的制备方法

本发明提出了一种碳纳米管钛酸锂复合负极材料的制备方法:将碳纳米管粉末超声分散于溶剂中,得到碳纳米管溶液A;在搅拌或超声条件下,将锂源化合物、钛源化合物以及催化剂加入溶液A中,调节PH值,得到溶液B;将溶液B采用液相法进行处理,然后将得到的固体进行干燥处理,得到碳纳米管钛酸锂复合物前驱体粉末;将前驱体粉末在惰性气体中焙烧,冷却后得到所需的碳纳米管钛酸锂复合负极材料。本发明的有益效果如下:本发明所述方法制得的碳纳米管钛酸锂复合负极材料具有较高的电子导电率和离子导电率;相纯度高,具有良好的循环稳定性;易于实现规模化生产。

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北京 - 北京 来源:北方有色网 2023-03-18
原位去除锰酸锂电极材料中细粉的方法

一种原位去除锰酸锂电极材料中细粉的方法,属于锂离子电池正极材料技术领域,即通过在反应原料中加入微量铌化合物,使高温固相反应过程中锰酸锂细粉熔聚长大,这样不需要对焙烧成品材料进行粒度分级就可以得到具有合适粒度分布的锰酸锂正极材料。优点在于,免除了成品材料粒度分级过程,减少了生产工序,降低了生产成本,做到了电解二氧化锰的充分利用;另外,采用本发明方法合成的锰酸锂材料粒度分布集中、比表面积低,电化学性能优良。

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北京 - 北京 来源:北方有色网 2023-03-18
计及自愈影响的锂电池退化建模及寿命预测方法

本发明公开一种计及自愈影响的锂电池退化建模及寿命预测方法,包括以下步骤:1)自愈现象及对锂电池退化影响数学描述;2)考虑具有自愈特征的车用锂电池退化建模;3)退化模型参数估计;4)退化模型参数更新和剩余寿命预测,本发明的方法通过对车用锂电池性能退化规律建模及剩余寿命预测,可以实现锂电池的预测性维护,提高电动汽车的安全性。

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北京 - 北京 来源:北方有色网 2023-03-18
水体系锂空气电池
水体系锂空气电池 943     
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本发明公开了一种水体系锂空气电池,包括:空气正极层,所述空气正极层包括空气扩散层和空气电极层,所述空气扩散层位于空气正极层外侧;复合负极层,所述复合负极层包括疏水保护层和锂电极层,且所述疏水层与所述空气电极层相对设置;和水系电解质层,所述水系电解质层为夹在所述空气正极层的空气电极层和所述复合负极层的疏水保护层之间的水溶液。本发明在锂电极层表面添加了固体电解质层和疏水保护层,该双层保护膜具有良好的化学稳定性和机械性能,使金属锂得到了有效保护,由该双层保护膜组成的水体系的锂空气电池不仅具有非常好的电化学性能,还具有优良的安全性能,适合推广使用。

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北京 - 北京 来源:北方有色网 2023-03-18
车载风冷锂电池组
车载风冷锂电池组 855     
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本实用新型涉及一种车载风冷锂电池组,属于车载锂电池技术领域。该车载风冷锂电池组包括锂电池盒体及安装在锂电池盒体中的多列锂电池组,锂电池盒体及各锂电池组分别固定在冷却底板上,每个锂电池组中包括多个整齐叠压的锂电池芯,冷却底板的外壁沿冷却底板的长度方向依次安装有多个翅片散热器,各翅片散热器的中心分别安装有散热风扇。车辆行进中,气流进入电池箱中吹动散热风扇转动,提高散热效果;散热风扇也可以通电后高速转动,提高风冷的效果。

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北京 - 北京 来源:北方有色网 2023-03-18
内置温度传感器的叠片型软包锂离子电池

本实用新型涉及锂电池技术领域,尤其涉及一种内置温度传感器的叠片型软包锂离子电池。所述内置温度传感器的叠片型软包锂离子电池包括:叠片设置的隔膜、n片正极极片、n+2片负极极片、1片测温片,n≥2;所述测温片由基底材料和若干个温度传感器组成;所述若干个温度传感器固定在所述基底材料上;在待测温的位置,用所述测温片代替正极极片,并通过隔膜将所述测温片与其两侧的负极极片隔开。本实用新型提出的内置温度传感器的叠片型软包锂离子电池,能够更加精确地检测到电池在使用过程中的温度变化,并且可以根据实际需求改变测温点的位置,准确及时地监控电池内部的温度,能够避免电池由于热量累积导致的温度过高,进而避免电池热失控。

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北京 - 北京 来源:北方有色网 2023-03-18
回收废旧锂离子电池正极材料中有价金属的方法

本发明提供了一种回收废旧锂离子电池正极材料中有价金属的方法。该方法包括:将氯化胆碱,与L‑抗坏血酸、苯磺酸、柠檬酸和乙醇酸中的一种或几种的组合,以及助剂混合,得到低共熔溶剂体系;助剂为甘氨酸、丙氨酸和半胱氨酸中的一种或几种的组合;将废旧锂离子电池正极材料的电池粉与低共熔溶剂体系混合,在20~25℃搅拌0.5~4小时,得到浸出液;在浸出液中加入二水合草酸,经分离、洗涤、干燥后,回收镍、钴和锰,或者回收钴;将含锂溶液中加入碳酸钠,在60~90℃搅拌2~6小时,经分离、洗涤、干燥后,回收得到碳酸锂。该方法能够在室温或较低温度、较短时间内高效回收废旧锂离子电池正极材料中的有价金属。

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北京 - 北京 来源:北方有色网 2023-03-18
利用感应等离子体技术快速处理富锂锰基正极材料的方法

一种利用感应等离子体技术快速处理富锂锰基正极材料的方法,属于锂离子电池正极材料技术领域。其方法是将富锂锰基正极材料由载气通过送粉装置送入感应等离子体炬中,正极材料快速穿过等离子体炬高温区,利用瞬时高温作用进行表面处理,反应结束后颗粒在工作气氛中迅速冷却,最终落入底部的收集装置中。通过感应等离子体设备处理,能够在富锂锰基正极材料表面构建尖晶石结构和表面缺陷,同时去除材料表面残余Li2CO3等残余锂盐,并促使球形颗粒致密化效果,获得更高的振实密度,达到表面预处理的效果。该处理技术简单高效且环境友好,适用于大规模产业化,具有良好的应用前景。

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北京 - 北京 来源:北方有色网 2023-03-18
自增压型溴化锂鼓泡吸收装置及其控制方法

本发明公开了一种自增压型溴化锂鼓泡吸收装置及其控制方法,利用增压技术实现负压下鼓泡:在蒸汽系统中,通过变频增压泵给水蒸汽加压,使真空状态下水蒸汽在溴化锂溶液中成功鼓泡;微小压力单向平衡阀平衡压力:在气体排出管路入口设置微小压力单向平衡阀,快速排出未吸收蒸汽,平衡系统内压力,以保证吸收器内具有平稳的真空状态。本发明实现了真空状态下溴化锂溶液鼓泡吸收过程,为探索强化溴化锂吸收式制冷/热泵的热质传递性能,改善溴化锂吸收式制冷/热泵机组内部吸收效果提供了有效的途径和措施,对吸收式制冷/热泵系统性能的提升和结构小型化优化设计具有重要意义。

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北京 - 北京 来源:北方有色网 2023-03-18
两步焙烧制备碳包覆磷酸锰铁锂材料的方法

本发明公开了一种两步焙烧制备碳包覆磷酸锰铁锂材料的方法,将磷酸锰铁锂的原料置于空气中进行第一步焙烧;将空气焙烧产物与碳源有机物在分散介质中混合均匀并干燥,得到中间产物;之后再将中间产物在惰性气氛或弱还原气氛保护下进行第二步焙烧,最后得到碳包覆磷酸锰铁锂材料。本发明在工艺中引入了一段空气焙烧工艺,通过首次空气焙烧提高了材料的结晶程度和晶粒均匀性,从而改善了最终合成的碳包覆磷酸锰铁锂的组织和电化学性能。相比于传统方法,其最终得到的碳包覆磷酸锰铁锂正极材料结晶性良好,一次颗粒尺寸分布更为均一,电性能有明显改善。

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北京 - 北京 来源:北方有色网 2023-03-18
线状分级结构钛酸锂及其制备方法和应用

本发明提供了一种线状分级结构钛酸锂及其制备方法和应用。所述方法包括:(S1)将钛源分散于含有氢氧化锂的过氧化氢水溶液中得到透明溶液;(S2)将步骤(S1)中得到的透明溶液加热进行反应得到线状结构前驱物;(S3)分离步骤(S2)得到的线状结构前驱物并进行干燥处理;(S4)将步骤(S3)经过干燥处理的线状结构前驱物经过热液反应得到所述线状分级结构钛酸锂。得到的线状分级结构钛酸锂长轴有利于电子的有效迁移,分级结构有利于锂离子、钠离子或钾离子的快速嵌入与嵌出过程,大的比表面积有利于电解液与电极的接触面积,减少电流密度,具有较好的电池快速充放电性能。

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北京 - 北京 来源:北方有色网 2023-03-18
具有低界面电阻的固态锂电池

一种具有低界面电阻的固态锂电池,属于可充放的高比能二次电池技术领域。该固态电池由正极、无机固态电解质、金属锂负极和界面润湿剂组成。界面润湿剂分别存在于正极与无机固态电解质之间,以及金属锂负极与无机固态电解质之间;所述界面润湿剂含有醚酯类混合溶剂和锂盐,界面润湿剂经原位电化学处理后,形成固态界面膜。该界面润湿剂可显著降低固态锂电池内部的界面电阻,从而使电池能够在常温及较大倍率下正常工作,从而使电池的安全性得以显著提升;同时可兼容多种氧化型无机固态电解质,在一定范围内具有通用性。

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北京 - 北京 来源:北方有色网 2023-03-18
多元富锂锰基正极材料及其制备方法与应用

本发明涉及一种多元富锂锰基正极材料及其制备方法与应用,所述多元富锂锰基正极材料的化学式表达为Li2MnaMxM`yM``zO2B,其中0.5≤a<1,0<x<1,0<y<1且0<z<1;B为卤族元素;M为+4价金属;M`为+5价金属;M``为+6价金属,Mn为+2价。本发明提供的多元富锂锰基正极材料通过同时引入多种高价阳离子,并引入卤族元素,降低了Mn的价态以及O的反应活性,从而提高了所得锂离子电池正极材料的稳定性,所得锂离子电池正极材料具有高电压、可逆比容量高的优点。

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