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北京有色金属加工技术理论与应用

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介孔结构硅酸锰锂正极材料的制备方法

本发明公开了一种介孔结构硅酸锰锂正极材料的制备方法,属于锂离子电池领域。所述方法经过液相反应和高温固相烧结两个步骤,在液相反应中,将硅基分子筛或二氧化硅与含碳模板剂的混合物超声分散于锂盐的水溶液中,得到分散液;将锰盐溶解于有机溶剂中得到溶液1;将所述分散液和溶液1经混合搅拌、水热或油浴反应、水洗、过滤、真空干燥,得到沉淀物2;在高温固相烧结中,将沉淀物2经机械球磨2~5h、氩气气氛下在管式炉中煅烧,得到最终产物,为本发明所述的介孔结构硅酸锰锂正极材料;产物的比表面积要大于用常规方法制备得到的硅酸锰锂。

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北京 - 北京 来源:北方有色网 2023-03-18
废旧磷酸铁锂电池正极材料的修复再生方法

本发明公开了一种废旧磷酸铁锂电池正极材料的修复再生方法,该方法通过精细化拆解获得退役磷酸铁锂粉末;通过控制氧分压的方法进行煅烧除去电池粉中的粘结剂和碳黑组分;通过向其中补加一定量的锂源、碳源,然后在惰性气氛下进行煅烧,最终得到修复再生的磷酸铁锂材料,得到的产品可直接作为新的磷酸铁锂正极材料使用,回收的材料性能优良,实现修复再生的同时达到包覆的目的,从而改善回收的磷酸铁锂正极材料的循环性能。

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植物锂离子运转器及其编码基因与应用

本发明公开了一种植物锂离子运转器及其编码基因与应用。该植物锂离子运转器,是如下(A)或(B)的蛋白质:(A)由序列表中序列3的氨基酸残基序列组成的蛋白质;(B)将序列表中序列3的氨基酸残基序列经过一个或几个氨基酸残基的取代和/或缺失和/或添加且具有锂离子运转器功能的由(A)衍生的蛋白质。本发明的植物锂离子运转器及其编码基因,可提高植物的对锂离子的耐性,在培育对锂离子的耐性提高的植物中发挥重要的价值。

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锂离子电池及其内部电流分布检测电路

本申请提供一种锂离子电池及其内部电流分布检测电路。所述锂离子电池内部电流分布检测方法及检测电路包括锂离子电池、电池测试仪和多个电流检测单元。所述锂离子电池包括多个正极片和多个负极片,每个正极片都连接一个正极耳,每个负极片都连接一个负极耳。所述电池测试仪控制所述锂离子电池的充放电过程。每个所述电流检测单元与一个极耳感接,用于检测每个正极片或每个负极片的电流。本申请提供的测量锂离子电池内部层间电流分布的电路中的所述多个电流检测单元通过检测每个极耳所在线路上的电流进而检测电池的层间电流分布情况。

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确定热水二段式单效型溴化锂制冷机热力特性的计算方法

本发明公开一种热水二段式单效型溴化锂制冷机热力特性的计算方法,主要针对热水二段式单效型溴化锂制冷机的热源参数不同,溴化锂制冷机很难做到标准设计,通常根据热源和用户进行单独设计,需要耗费大量的人力和时间进行繁琐的热力循环计算而设计。本发明热水二段式单效型溴化锂制冷机热力特性的计算方法包括:相关参数的采集与测定、制冷机设计参数的选定、热力循环点参数的计算、设备负荷计算及制冷量的确定。本发明能够准确计算热水二段式单效型溴化锂制冷机的制冷量及工作热水二段式出口温度,为热水二段式单效型溴化锂制冷机在工程中的配置方案提供依据,进而使整个工程系统的热效率达到最大,最终达到节能降耗的目的。

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非对称微型锂离子电容及其制作方法

本发明公开了非对称微型锂离子电容及其制作方法,属于微能源和微机械加工领域。非对称微型锂离子电容的结构:在器件衬底上方依次设置正极复合层和负极复合层,正极复合层和负极复合层在水平方向上呈间隔排列,之间存在光刻胶隔膜。复合层结构为金属电流收集层和引出层和电极依次安装在器件衬底上;正负电极分别由正极复合电极材料和负极复合电极材料形成插指型电极结构;非对称微型锂离子电容的制作方法:器件两电极采用基于不同机理的电极材料,正极为双电层材料,负极为锂离子电池材料,利用隔膜结构,实现不同材料的分开填充成型,同时对器件负极电池电极进行预锂化过程。本发明制备的非对称微型锂离子电容能量密度高,具有良好输出功率能力。

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极柱非螺纹连接硬包锂电池免连接片快速连接储能电池箱

一种极柱非螺纹连接硬包锂电池免连接片快速连接储能电池箱,包括箱体框架和安装于箱体框架中的包含硬包锂电池的若干存储子单元,每个存储子单元中,在箱体底座上安装弹性簧片,硬包锂电池的顶部设置嵌装有接线端子的接线排,接线端子与硬包锂电池的极柱一一对应,弹性簧片作用于硬包锂电池的底部向其施加弹力,从而使得极柱与接线端子紧密接触,本发明采用分布立体式布局,借助弹性簧片的弹性力始终保证电池极柱与对应接线端子的紧密接触,免去了螺纹连接以及连接片焊接的麻烦,只需连接各个接线端子可以实现电池之间的串并联,每个锂电池子单元都独立可快速插拔更换,并且根据需要可将电池储能箱制作成两厢或者多厢形式。

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从粉煤灰中提锂的方法
从粉煤灰中提锂的方法 1085     
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本发明公开了一种从粉煤灰中提锂的方法,所述方法包括一步碱溶、过滤和洗涤、吸附、解吸、浓缩和碳酸化沉淀的工艺,其主要过程包括:粉煤灰与碱液混合后进行碱溶反应,反应结束后进行固液分离并洗涤,得到的滤液和洗液进行锂离子吸附剂的吸附,然后进行锂离子解吸,浓缩,对浓缩液加入沉淀剂进行沉锂操作,沉淀结束后,进行过滤洗涤干燥,得到的固体即为由粉煤灰制备得到的碳酸锂产品。本发明提供了一种简单有效的粉煤灰提锂方法,原料来源广泛,具有工艺简单、反应条件温和、不影响滤液和滤渣的后续处理,可有效控制杂质,提取率大于60%,且适用于工业化推广等优点。

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磷酸铁锰中间体及磷酸铁锰锂/碳复合材料的制备方法

本发明公开了一种磷酸铁锰中间体及磷酸铁锰锂/碳复合材料的制备方法。以硝酸锰、硝酸铁以及其他掺杂金属盐(可加可不加)、磷酸为主原料在乙醇-水混合体系下冷凝回流加热制备磷酸铁锰中间体,通过使用锂源、碳源以及自制的FexMn(1-x-y)MyPO4·zH2O中间体,采用一次混料一步烧结的简单工艺,制备出性能优异的磷酸铁锰锂/碳复合材料。本发明制备工艺简单、成本低廉(溶剂可回收利用)、产率高、反应温度低、同时最终产品倍率性能好、适合于工业化生产。

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应用溴化锂的节能装置

一种应用溴化锂的节能装置,包括蒸汽管路4、高温废水管路6、冷却水循环管路1、除盐水管路5,所述的蒸汽管路4连接汽机41与凝汽器13;高温废水管路6连接溴化锂制冷机8与吸收热泵7,进而将锅炉废水排放到废水池61;冷却水循环管路1从冷却循环水池12开始,经过凝汽器13、吸收热泵7、溴化锂制冷机8制冷后回到冷却循环水池12。所述高温废水管路6从脱硝后的热烟气通过气水热交换器提取50-150℃的热量,从而提高循环水温度至130℃,并且可以降低冷凝水温度10-20℃,达到节能发电和节能减排的目的;所述高温废水管路6从脱硝后的热烟气通过气水热交换器提取的热量还可以将脱硫后的烟气温度从45℃提升到70-80℃,从而减少水用量和降低含酸烟气对烟囱的腐蚀。

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多旋翼无人机用锂电池容量的检测充电记录系统及方法

本发明属于无人机技术领域,公开了一种多旋翼无人机用锂电池容量的检测充电记录系统及方法,打开通用锂电池容量的检测(充电)装置,根据被测电池设定控制参数。接插件连接被测电池组,打开控制开关开始工作,到达设定条件后自动停止工作。通过USB连线将本次数据上传到电脑端进行分析。本发明可以得到详细的锂电池放电曲线,根据曲线准确的分析锂电池各项性能参数,比如容量、寿命,电池放电的理想区间等。根据锂电池的性能参数,能够更加合理使地用锂电池,对旋翼机的使用提供更加有力的保障。

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电极悬浮液及其制备方法

本发明提供一种锂离子液流电池电极悬浮液及其制备方法,所述电极悬浮液包括电极活性材料、电解液、导电剂和偏氟乙烯-六氟丙烯共聚物,其中电解液包含研磨助剂、溶剂和锂盐;该方法首先采用高沸点高闪点的研磨助剂进行电极活性材料和导电剂的混合,获得成分均匀一致的悬浮浆料,然后向悬浮浆料中加入溶剂和锂盐,依据实际使用需要可在其中加入适量添加剂偏氟乙烯-六氟丙烯共聚物,有效避免电极悬浮液中固体颗粒的团聚,减缓颗粒沉降速度,提高电极悬浮液的质量稳定性。使用该方法制备的电极悬浮液活性材料颗粒分散均匀、质量稳定,能够避免直接使用电解液制备电极悬浮液可能存在的安全问题和质量稳定性问题。

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复合锂基润滑脂的制备方法

本发明提供一种复合锂基润滑脂的制备方法,包括:将部分基础油与C12~C24的一元有机酸和至少一种C4~C18的二元有机酸混合,加热到80~120℃时加入氢氧化锂水溶液,进行皂化反应,然后脱除水分,提高温度到130~180℃进行恒温炼制,加入剩余基础油降温,研磨即可。本发明采用较低的炼制温度,制成了高滴点的复合锂基润滑脂,不仅节约能源,而且所制得的润滑脂的各项性能与现有技术制备的润滑脂相当,同时减少了在制备过程中润滑油的氧化,提高了润滑脂的氧化安定性。

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高聚物热解碳为负极的锂离子电池

本发明涉及一种锂离子电池。负极是以高聚物热解碳为主要成分的混合体,所用的高聚物热解碳,是以简单、安全和低成本的方法制得的。嵌锂过渡金属氧化物为正极。锂盐的混合有机溶剂溶液为电解液。用高分子聚合物微孔薄膜为隔膜。电池的容量介于350—454mAh/g之间。

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锂离子电池电解质用聚合物微孔膜的制备方法

锂离子电池电解质用聚合物微孔膜的制备方法属于锂离子电池材料制备技术领域,特别涉及锂离子电池电解质用的微孔膜的制备技术。本发明的特征在于,是用加湿器对刮薄的铸膜液进行加湿处理,然后洗涤干燥,得到聚合物微孔膜。该方法操作简单、特性易控、成本低廉,有较好的应用价值。

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从碳酸盐型卤水中提取碳酸锂的方法

本发明公开了一种从碳酸盐型卤水中提取碳酸锂的方法,盐梯度保温太阳池以粘土筑成,池底表面铺有黑色三元乙丙防水卷材、土工膜或高密度聚乙烯喷塑帆布等作为衬垫,在距池底高0.5-1m处铺设有热交换管道或安装有电力加热装置;将经冷冻日晒制得的富锂卤水直接灌入盐梯度保温太阳池内,在卤水表层再铺设一层淡水,在太阳能辐射和热交换或电力加热的双重作用下升温卤水,集中析出碳酸锂;最后用适温淡水擦洗上述盐梯度保温太阳池中收获的锂混盐。将盐梯度保温太阳池、热交换或电力加热装置和适温淡水擦洗等方法相结合,应用于碳酸盐型卤水提取碳酸锂,大大提高了生产效率和产品质量,缩短了生产周期,降低了生产成本,可在当地直接获得碳酸锂精矿。

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锂离子电池运行状态评估分析系统

本发明提供了一种锂离子电池运行状态评估分析系统,以锂离子电池内外特性之间的耦合关系为基础,所述分析系统包括:并列设置的运行状态评估数据库单元、运行状态无损检测设备和运行状态诊断分析系统。本发明提供的锂离子电池运行状态评估分析系统,将电池外特性参数与电池的内部理化指标结合起来,建立起锂离子电池内外特性之间的耦合关系,得到锂离子电池规模化应用时运行状态的真实评估,能够提前对存在安全隐患以及性能分化严重的锂离子电池进行预警,有效保障电池安全稳定可靠运行。

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锂二次电池电解液添加剂及溶剂

本发明涉及一种锂二次电池电解液添加剂及溶剂,属于锂电池材料领域。所述添加剂结构式如下式:其中,R为碳原子数为1~20的烷基或用卤素原子取代氢的碳原子数为1~20的烷基;R′选自碳原子数为1~20的烷基、用卤素原子取代氢的碳原子数为1~20的烷基、碳原子数为1~20的烷氧乙基、用卤素原子取代氢的碳原子数为1~20的烷氧乙基、碳原子数为6~30的芳基或用卤素原子取代氢的碳原子数为6~30的芳基;添加剂质量百分数为1~50%;溶剂优选为含质量百分数为1~50%的异氰酸酯类化合物的溶剂。含所述添加剂和溶剂的电解液低温下电导率高,能在锂二次电池阳极表面形成SEI膜,安全性高,氧化分解电位高。

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锂离子二次电池及负极、负极的制作方法和充放电方法

本发明公开了一种锂离子二次电池及负极、负极的制作方法和充放电方法,锂离子二次电池负极的负极材料具有以下通式:             CxNy-(LiaM'b)4(TicM'd)5O12-e。本发明选择金属铜箔或石墨毡或其它碳基材料或碳基复合材料作为集流体,在钛酸锂颗粒和集流体之间形成特别的电子输运的界面,降低电子在集流体和活性物质之间的输运的势垒,提高钛酸锂在二次锂离子电池中的动力学性能和循环稳定性。通过调制充放电压范围及充放电电流密度大小来解决电池在使用和贮存过程中的胀气。在无需对钛酸锂进行导电层包覆的情况下,甚至没有导电添加剂的情况下也可以得到优越的倍率性能和循环稳定性。

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锂离子电池组热失控处理系统

本申请提供了一种锂离子电池组热失控处理系统,所述系统包括锂离子电池组、电解液抽吸装置、温度检测装置和控制器。本申请提供的锂离子电池组热失控处理系统,一方面,在锂离子电池组壳体内壁设置温度检测装置,可以实时监控锂离子电池组的内部温度情况,在热失控现象发生后,可以依据锂离子电池组的内部温度情况,及时发现热失控现象并实施解决方案。另一方面,锂离子电池组壳体连接有电解液抽吸装置,在锂离子电池组内部发生热失控现象时,通过电解液抽吸装置抽出锂离子电池组壳体内部的电解液,阻止锂离子电池组内部电解液继续剧烈反应,从根本上断绝了热失控反应的反应源头,从锂离子电池组内部对热失控反应的发展进行有效遏制。

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高容量的预嵌锂正极材料及其制备方法

本发明提供了一种锂离子电池的高容量正极预嵌锂材料,属于锂电池材料技术领域。其制备方法为:选择一种化学通式为LiMO2的材料(M为Ni、Co、Mn、Al一种或多种的组合、比例为任意比例的组合),加入一定比例的锂源,通过还原的方式,在保护气氛添加还原剂或还原气氛条件下将材料中的元素的高价态还原为低价态,从而获得正极预嵌锂材料,其化学通式为Li1+xMO2(0<x≤0.8)。以此方法制备的正极预嵌锂材料用于与硅及合金负极、硬碳负极匹配时,不仅在首次充电时补偿不可逆容量损失,而且不影响LiMO2的晶体结构、充放电克容量发挥及其循环性能。本发明制备工艺简单,可控性强,效果明显,安全性高。

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使用锂浸出渣制备微晶发泡陶瓷的方法和微晶发泡陶瓷

本申请提供一种使用锂浸出渣制备微晶发泡陶瓷的方法和微晶发泡陶瓷。使用锂浸出渣制备微晶发泡陶瓷的方法,包括:将锂浸出渣进行浮选脱除含硫酸盐矿物得到物料A;将所述物料A、调质剂和发泡剂混合球磨,然后干燥得到物料B,然后将所述物料B烧制得到微晶发泡陶瓷。微晶发泡陶瓷,使用所述的使用锂浸出渣制备微晶发泡陶瓷的方法制得。本申请提供的使用锂浸出渣制备微晶发泡陶瓷的方法,在解决锂浸出危废渣处理难题的同时为多孔陶瓷行业提供一种低成本高效助熔原料,大幅度降低发泡陶瓷的能耗成本,助力碳中和碳达峰目标的实现。

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铝基层状锂吸附剂的制备方法

本发明提供了一种铝基层状锂吸附剂的制备方法,包括以下步骤:将锂源和铝源在水中混合均匀,调节pH值,在微波的条件下,以3~8℃/min的第一速率升温至80~120℃保温处理1~5min,然后以5~15℃/min的第二速率升温至150~170℃保温处理1h~3h,得到铝基层状锂吸附剂;其中,第一速率小于第二速率。本发明采用微波水热法两步制备铝基层状锂吸附剂,能在较短的时间内制备得到铝基层状锂吸附剂,而且得到的铝基层状锂吸附剂吸附速度较快、吸附容量较大,且可以多次重复使用。

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PCU-NG及其与锂离子蓄电池组连接的预充电方法

本发明涉及一种PCU‑NG及其与锂离子蓄电池组连接的预充电方法所述PCU‑NG包括M组BCDR模块,每组BCDR模块包括N个并联的BCDR模块,每个BCDR模块包括第一输入端口、第一输入端口;M大于等于1、N大于等于1;每组BCDR模块对应连接一组锂离子蓄电池,锂离子蓄电池组通过BCDR模块实现母线调节和充电;同一组BCDR模块中,每个BCDR模块的第一输入端口,用于并联连接至锂离子蓄电池组正端;每个BCDR模块的第二输入端口,用于并联连接至锂离子蓄电池组负端;PCU‑NG的输出端口中设有一个预充电节点,预充电节点与2N个并联的BCDR模块共同接地端之间连接预充电电阻,用于锂离子蓄电池预充电。

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北京 - 北京 来源:北方有色网 2023-03-18
以液氢为气源的燃料电池锂电池混合动力汽车的热管理方法

本发明设计了一种以液氢为气源及冷源的燃料电池锂电池混合动力汽车的热管理方法。燃料电池锂电池混合动力汽车热管理系统包括了燃料电池子系统、动力锂电池子系统、液氢子系统以及热交换控制子系统。该方法利用能量密度较高的液氢作为燃料电池的能量来源,有效的减小了燃料电池锂电池混合动力汽车的体积,并且利用其冷能解决燃料电池锂电池混合动力汽车在夏季利用压缩机制冷所需的电能,并且该方法也解决了燃料电池汽车冬季低温效率较低、燃料电池余热利用、动力锂电池低温充放电效率低等问题。有效的提高了燃料电池混合动力汽车的效率。

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锂镁分离方法
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本发明提供一种锂镁分离方法,所述方法通过先将添加剂与含锂镁的溶液混合,再向混合液中加入沉镁剂进行沉镁反应,能够实现对锂镁沉淀分离过程的调控,解决了现有技术中氢氧化镁沉淀过滤困难的问题,大大降低了氢氧化镁对锂离子的吸附率,提高了锂镁分离效率和锂离子回收率,而且该方法具有反应条件温和、工艺流程简单和环保低耗的优点,适用于工业化推广。

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用于锂二次电池的复合聚合物电解质及其制备方法

本发明公开了一种用于锂二次电池的复合聚合物电解质及其制备方法,以双乙二酸硼酸锂为主要锂盐,引入到环氧乙烯-偏氟乙烯共聚物等含醚氧基团的聚合物体系中去,并引入纳米金属氧化物。将三种成分均匀分散到单一有机溶剂或混合溶剂中,浓缩后挥发溶剂成膜,所得到的复合聚合物电解质具有优良的综合性能:对于通常使用的4伏及以上级别锂离子电池正极材料都能稳定工作,同时保持与锂金属负极材料的相容性;不含易燃成分,热稳定性好;实现成本比较低,可广泛应用到对于电池安全性和热稳定性有特殊要求的锂二次电池领域。

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北京 - 北京 来源:北方有色网 2023-03-18
水系粘结剂和包含该粘结剂的锂电池

本发明涉及一种水系粘结剂和包含该粘结剂的锂电池。所述粘结剂包括组份A和组份B,所述组份A包括式I所示的聚谷氨酸和/或其衍生物中的一种或多种;所述组份A的质量分数为0.01%-100%,所述组份B的质量分数为0%-99.99%;该粘结剂为水溶性,绿色环保,能够提高锂电池的首周效率和循环性能;采用该粘结剂的锂电池具有更高的首周效率和更久的循环寿命。

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磷酸亚铁锂正极材料的液相共沉淀制备方法

本发明公开了一种磷酸亚铁锂正极材料的液相共沉淀制备方法,属于化学材料制备技术领域。本发明首先以控制结晶技术制备碳酸亚铁,然后以新制碳酸亚铁为铁源,以磷酸为磷源,以氢氧化锂或碳酸锂为锂源,通过液相共沉淀法制备磷酸亚铁锂前驱体,再经干燥包碳、烧结处理得到磷酸亚铁锂正极材料。本发明提供的方法较好地改善了液相法中Fe2+易被氧化、溶液pH值不稳定的缺点,所得到的产品纯度高、分布均匀、粒径为微、纳级别。小粒径及各元素分散均匀的前驱体更有利于高温固相反应,缩短烧结时间、降低能耗。本发明使用的原料简单易得、成本低,制备工艺过程易控制,适合于大规模工业生产。

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北京 - 北京 来源:北方有色网 2023-03-18
锂离子电池复合负极材料的制备方法

本发明公开了一种锂离子电池复合负极材料的制备方法,属于新材料和电化学领域,所要解决的问题是提供一种可高倍率充放电的复合电极材料以及经济可行的制备工艺。以醋酸锂、钛酸四丁酯为原料,氨水为pH值调节剂,采用溶剂热结合热处理的方法,制备出Li4Ti5O12-TiO2纳米颗粒,然后通过旋转蒸发工艺将碳源均匀包覆在Li4Ti5O12-TiO2复合颗粒表面,高温裂解后制得Li4Ti5O12-TiO2/C复合材料。此方法制备的Li4Ti5O12-TiO2/C复合材料颗粒细小,粒径、成分分布均匀,具有较高的倍率特性和循环稳定性,能够发挥Li4Ti5O12、TiO2、C各自的优势,是一种理想的高倍率锂离子电池复合负极材料,可广泛应用于各种便携式电子设备、电动汽车以及航空航天等领域。

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北京 - 北京 来源:北方有色网 2023-03-18
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