896
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本申请提供一种锂离子电池分选方法和装置。该方法包括:服务器获取每一待分选锂离子电池的电池参数。服务器可以将每一待分选锂离子电池的电池参数聚类为第一预设数量个聚类簇。服务器可以根据所述聚类簇和所述电池参数,确定所述待分选锂离子电池的分选等级值。服务器根据所述分选等级值,从所述待分选锂离子电池中分选出第二预设数量个目标锂离子电池,所述预设数量个目标锂离子电池的分选等级值为接近值。本申请的方法,实现在不经过直流内阻测试的情况下,筛选得到一致性高的目标锂离子电池,实现了提高分选准确率,降低耗时,优化工序的效果。
1080
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本发明公开了一种低温充放电锂离子电池及其负极材料,使用铜基硫化物CuxS(1≤x≤2)用作低温锂离子电池的负极材料,以该类材料为负极,以镍钴锰(NCM)三元材料、镍钴铝(NCA)三元材料、磷酸铁锂(LiFePO4)材料、钴酸锂(LiCoO2)材料、锰酸锂(LiMn2O4)材料中的一种材料作为正极,搭配组成的锂离子全电池。该负极材料所涉及的铜基硫化物可在‑60℃的低温条件下进行恒电流充放电,并提供182mAh/g的比容量,相当于25℃下容量的52%;且具有较高的工作电压(1.8V相对于Li+/Li),低温充放电时无析锂的风险且在‑60℃下恒电流充放电循环寿命大于60次,为锂离子电池在极端低温条件下安全且稳定的充放电提供了保障。
1006
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一种尖晶石型锂离子筛的制备方法,涉及一种用于从废弃的汽车动力电池正极材料溶液中吸附回收锂的无机吸附剂的制备方法。以锂盐和锰盐为原料,并添加乙醇酸和酒石酸作为复合酸配合剂,采用溶胶?凝胶法,制备出尖晶石型的离子筛前驱体Li1.6Mn1.6O4。用盐酸对前驱体进行酸浸得到锂离子筛吸附剂,该离子筛选择性和吸附容量均较高。本发明的优点是原材料简单易得,成本低,制备过程简单,离子筛的吸附容量高,对设备要求低,便于控制。
790
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本发明涉及一种磷酸铁锂的制备方法,其包括:分别提供锂源溶液、亚铁源溶液以及磷源溶液,该锂源溶液、亚铁源溶液以及磷源溶液分别为锂源化合物、亚铁源化合物以及磷源化合物在有机溶剂中溶解得到;将所述磷源溶液与所述亚铁源溶液进行混合形成一第一溶液;以及在90摄氏度至180摄氏度的加热温度下,在将所述第一溶液加入到所述锂源溶液中形成一混合液并保持该加热温度,所述锂源化合物、亚铁源化合物以及磷源化合物在该混合液发生共沉淀反应生成磷酸铁锂。该方法可以在较低温度下快速合成磷酸铁锂。
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本发明涉及一种功能陶瓷的制备方法,特别涉及一种铌酸锂陶瓷的制备方法。本发明采用激光辐照制备铌酸锂陶瓷,目的在于克服现有技术中的不足而提供一种方便、快捷地制备易于极化的铌酸锂陶瓷的方法。采用传统方法制备陶瓷素坯,使用激光辐照方法在960~980℃烧结10~30分钟制备得到铌酸锂陶瓷。与现有技术相比,本发明缩短了制备周期,减少了烧结过程中LI的挥发,降低了陶瓷的极化温度,操作简单,可控性强。
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本发明为一种六氟磷酸锂电解液的制备方法,其特征在于:将干燥脱水后的卤化锂溶解在无水氟化氢中,然后密闭通入定量的五氟化磷气体;在温度为-15~60℃、压力为0~0.4MPa条件下反应,制得20%左右浓度的六氟磷酸锂溶液,经过惰性气体热气流干燥后得到六氟磷酸锂粉状结晶;再通过惰性气体热气流干燥和或真空干燥得到电解液使用要求的六氟磷酸锂电解质;将六氟磷酸锂电解质与电池级有机碳酸酯类溶剂混合溶解,通过精密过滤,得到锂离子电池用六氟磷酸锂电解液。
1155
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本发明提供了一种改善富锂锰基正极材料电压衰减与迟滞的改性方法,涉及锂离子电池技术领域,能够对富锂材料进行改性优化处理,抑制富锂材料的氧流失,改善材料的循环过程中的电压稳定性;该方法在配锂过程中添加锇元素,锇元素在煅烧过程中进入富锂材料的晶格内部,锚定富锂材料晶格氧,实现改性;步骤包括:S1、配制过渡金属硫酸盐和碱的水溶液;S2、将S1中配制的水溶液置于水浴和惰性气氛条件下,通过共沉淀的方式得到氢氧化物前驱体;S3、将预定摩尔比的氢氧化物前驱体、锇盐和锂盐混合均匀,得到混合物;S4、对混合物进行煅烧,得到锇元素修饰的富锂锰基正极材料。本发明提供的技术方案适用于富锂电极材料制备的过程中。
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本发明提供一种制备锂离子筛吸附剂的方法,包括:以锂盐和锰盐的水溶液为原料,利用微波和超声波共同作用得到共沉淀产物,再对所述共沉淀产物进行焙烧得到锂离子筛前驱体,最后酸浸所述锂离子筛前驱体即得。本发明的方法以锂盐和锰盐的混合水溶液为原料,在微波和超声波共同作用下产生沉淀,再经过焙烧得到结构理想的锂离子筛前驱体,其纯度高且含锂量高,该锂离子筛前驱体经过处理最终获得的锂离子筛吸附剂结构稳定、吸附容量高,而且本发明的方法耗时耗能低、可控性高,对锂金属的资源回收利用具有重要意义。
961
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本发明公开了一种锂离子电池正极废料中金属的浸出及回收工艺,包括如下步骤:S1、拆解和剪切:先将废旧锂电池进行集中收集,将收集的废旧锂电池进行拆解,拆解电池后得到的正极片主要由铝箔、有机粘结剂和钴酸锂构成,然后将剥离开的正极片钴锂膜剪成约2平方厘米的大小,涉及锂电池废料回收技术领域。该锂离子电池正极废料中金属的浸出及回收工艺,可大大提高了提取效果,实现了对锂电池废料中的金属离子进行充分高效的提取回收,很好的达到了在同一萃取装置内的进行多次萃取反应来提高萃取效率的目的,很好的避免了锂电池废料中锂钴金属浪费的情况发生,从而达到了节约资源和稀有金属回收利用的目的。
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本发明公开了一种类贝壳结构保护的金属锂负极。该金属锂负极表面含有一层类贝壳结构的物质保护层,类贝壳的物质保护层是由软硬两种物质组成。在类贝壳层中,硬物质以颗粒、纤维和二维平面的形式紧密排列,在保护层中起增强的作用。软物质作为连续相将硬物质胶连起来,起传递和分散应力的作用。保护后的金属锂可以在空气和有机电解质中长期稳定存在。在应用于金属锂电池时,相比于没有保护的锂片负极,类贝壳结构保护的金属锂负极可以抑制金属锂枝晶生长,减少金属锂的副反应消耗,提高电池的循环效率和循环稳定性,从而提高以金属锂为负极的锂金属电池的循环寿命。
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本发明属于新能源材料领域中的锂离子电池材料技术领域,特别涉及一种纳米棒状磷酸锰锂正极材料及其制备方法。本发明方法以乙二醇和水作为反应溶剂,采用溶剂热方法合成磷酸锰锂,再将磷酸锰锂与蔗糖混合合成碳包覆的磷酸锰锂正极材料。本发明方法反应体系简单,工艺参数容易控制,流程短,制备成本低,易于规模化生产,进一步拓展了磷酸锰锂制备领域的研究工作。本发明产品纯度高、尺寸小、颗粒分散性好,有利于电极材料与电解液的有效接触,缩短锂离子的扩散距离,提高锂离子电池的倍率性能。该磷酸锰锂正极材料中碳含量较少,少量的碳包覆在提高材料电子电导率的同时,也能确保以该产品作为正极材料的锂离子电池获得较高的能量密度。
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一种类海胆状含钠富锂层状正极材料及其制备方法,属于锂离子电池电极材料及其制备技术领域。该材料化学组成表示为Li1.2-zNazMn0.54Co0.13Ni0.13O2且0.03≦z≦0.1,由六棱柱状一次粒子构成类海胆结构。该材料先通过共沉淀方法得到过渡金属复合碳酸盐(MCO3, M=Mn, Co, Ni)前驱体,然后经过高温焙烧得到过渡金属复合氧化物(MOx, M=Mn, Co, Ni),再将过渡金属复合氧化物与锂源、钠源球磨混合后高温焙烧获得产品,优点在于,该材料具有良好的倍率性能和循环稳定性。在高温焙烧过渡金属复合氧化物、锂源和钠源混合物的过程中,利用钠离子对晶面生长取向性的影响,获得类海胆状含钠富锂层状材料,制备工艺简单。
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本发明属于一种用沉淀反应直接得到的前驱体 制备锂离子电池正极材料磷酸铁锂(LiFePO4)的湿化学方法。将含锂源化合物、铁源化合物、磷源化合物、掺杂元素化合物或导电剂和沉淀剂的溶液或悬浮液混合,在5-120℃的密闭搅拌反应器中,反应0.5-24小时,过滤、洗涤、烘干后得到纳米前驱体,其中锂源化合物、铁源化合物、磷源化合物的浓度为0.1-3.0mol/L;将所述的纳米前驱体放入高温炉中,在非空气或非氧化性气氛中,以1-30℃/min的升温速率加热,在500-800℃恒温焙烧5-48小时,并以1-20℃/min的降温速率冷却或随炉冷却,制得磷酸铁锂纳米粉末。本发明有效地控制了LiFePO4的化学成分、相成分和粒径,提高了其均匀性和导电性能,改善了其电化学性能。同时降低了材料成本,简化了合成工艺,使之易于在工业上实施。
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本实用新型公开了一种制备大宽幅超薄金属锂带的凹版涂布装置,属于锂金属材料制备技术领域。该制备装置包括锂液熔箱、微凹辊、放卷装置、基材背辊、热压装置和收卷装置;微凹辊的下部浸入锂液熔箱中的锂液中;微凹辊的一侧上设置有热刮刀,热刮刀的端部与微凹辊的辊面相接触;基材背辊设置在微凹辊的斜上方;放卷装置设置在基材背辊的一侧上,所述收卷装置设置在基材背辊的上方,热压装置设置在基材背辊与收卷装置之间,放卷装置上的基材经过基材背辊和热压装置后缠绕于收卷装置上。本实用新型结构简单、设计合理,有效提高了涂布的均匀性,能够实现自动化生产厚度为1‑50um的超薄金属锂带,大大提高了工作效率和产品质量。
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本实用新型公开了一种车载锂电池防冲击装置,包括容纳箱和盖板,所述容纳箱内腔放置有锂电池本体,盖板和容纳箱侧壁分别设置有用于对锂电池本体端部和侧部进行减震处理的第一防冲组件和第二防冲组件,所述第一防冲组件在盖板上的位置可调,所述第二防冲组件通过设置夹持组件和抵压组件配合来调整两个夹持件的位置即距离,第一防冲组件与第二防冲组件配合即可对多种不同尺寸类型的锂电池本体进行防冲击处理,整体装置便于装配,使用灵活性高,对锂电池本体的防冲击处理效果更好。
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本实用新型公开了废旧锂电池回收拆解用分解装置,包括壳体,所述壳体的内部为中空结构,所述壳体一侧的靠顶部位置固定安装有机箱,所述机箱的内部固定安装有第一电机,所述第一电机通过其一侧的输出端固定连接有第一主轴,所述壳体内顶部的靠两侧位置均固定安装有固定板。该废旧锂电池回收拆解用分解装置,通过气缸、第一电机、第一主轴、转杆、放置箱和分解刀片的配合使用,使用者可将一部分的废旧锂电池放入放置箱内部,接着气缸推动放置箱向上移动,使分解刀片位于放置箱内部,第一电机启动使分解刀片对放置箱内部的废旧锂电池进行切割分解,从而能够有效的提高对废旧锂电池的分解效率。
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本实用新型涉及一种旧动力锂离子电池剩余电量检测装置,它包括:电压测试台、编码器、PLC控制器和机械手,在电压测试台上装有编码器,编码器与PLC控制器的信号输入端相连,PLC控制器的信号输出端与机械手的信号输入端相连,机械手在电压测试台和下一个工序位之间运动,当旧动力锂离子电池电压值不在预设电压值范围时,PLC控制器输出报警信号;当旧动力锂离子电池的电压值在预设的电压值范围时,PLC控制器向机械手输出一个信号,机械手将旧动力锂离子电池搬入下一工序位;避免不符合要求旧动力锂离子电池流入下一工序,浪费剩余工序物料和工时,可降低后工序生产过程中故障率,提高材料利用率和生产效率。
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本实用新型提供一种用于铁路冷藏集装箱供电的锂电池系统,涉及铁路冷链物流载运装备技术领域。所述锂电池系统包括:竖向设置的电池架、以及至少两个电池包;所述电池架上设置有电池包安装位,各所述电池包安装位上设置有滑轨,所述电池包沿所述滑轨安装在所述电池包安装位上,并通过紧固件与所述电池架固定,其中,连接所述电池包与所述电池架的紧固件设置在所述电池架的维护侧。本实用新型提供的用于铁路冷藏集装箱供电的锂电池系统,方便了锂电池系统在铁路冷藏集装箱上的运用和检修。
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本实用新型属于封装设备领域,尤其是一种用于锂电池组装用封装设备,包括工作台,所述工作台的顶部固定安装有挡板,挡板的一侧固定安装有定位板,挡板的一侧滑动安装有压板,定位板上开设有第一孔,压板的一侧开设有第二孔,第一孔和第二孔内滑动安装有同一个夹板,挡板的一侧开设有移动孔,且压板与移动孔滑动连接,移动孔的两侧内壁上转动安装有同一个丝杆,丝杆的一端延伸至挡板的外侧并固定安装有旋钮,且压板螺纹套设在丝杆上,挡板的另一侧开设有连接槽。本实用新型设计合理,通过对锂电池在横向和纵向上进行固定,从而能够对锂电池进行稳定的固定,从而便于对锂电池进行封装。
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本实用新型涉及一种高能量密度比锂电池系统,包括上盖、底座和高能量密度比锂电池模组。所述上盖与底座适配连接,所述高能量密度比锂电池模组活动安装到底座上。所述上盖为四面体,接缝处焊接成型。所述底座包括底板、前面板、把手加强筋和折叠把手,所述底板的一端和所述前面板的一端连接,所述把手加强筋设置在所述前面板上,所述折叠把手设置在所述把手加强筋上。所述模组之间通过第一铜排串联,并通过圆柱环连接件形成的铰链连接,在模组之间还设置了活动粘贴的硬质CR泡棉连接用于减缓冲击防震。本实用新型提供的高能量密度比锂电池系统应用在电动飞机领域,可以实现续航里程的增加,同时可以使电动飞机的承载能力大大提升。
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本实用新型涉及锂电池技术领域,公开了一种车载锂电池防护装置,包括安装箱,还包括:设置在安装箱两侧的夹紧机构,所述夹紧机构包括传动组件、弹力限位组件,所述传动组件用于带动弹力限位组件进行升降,弹力限位组件用于夹紧限制锂电池的位置;设置在安装箱一端的支撑组件,所述支撑组件用于弹性支撑夹紧机构,为锂电池提供弹性支撑力;设置在安装箱相对支撑组件一端的定位组件,定位组件用于将锂电池进行定点限位;本实用新型通过弹力限位组件将锂电池进行夹紧限位,通过传动组件将锂电池移动到支撑组件上,支撑组件提供弹性支撑,定位组件限位锂电池的高度,从而保证锂电池一直处于弹性力的作用下,提高锂电池的抗震防护能力,实用性较强。
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本发明提供了一种锂二次电池电解液及其制备方法和应用,属于电池技术领域。所述锂二次电池电解液包括常规商用酯类电解液添加剂和助溶剂,所述添加剂为硝酸盐,能够参与界面层形成进而对电池整体性能提升;所述助溶剂包括三氟化硼基络合物,能够使得硝酸盐溶解在酯类溶剂中,拓宽硝酸盐添加剂的适用范围。本发明锂二次电池电解液在搭配常规NCM三元材料组装的金属锂电池以及硅基负极锂离子电池时表现出高的可逆比容量和优异的循环稳定性,是一种能够适用于新型高比能量锂二次电池体系的实用电解液。
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本发明涉及一种正极极片以及制备方法、锂离子电池,制备方法包括以下步骤:S1:将三元材料和锰酸锂进行预混合制成正极活性材料;S2:将正极活性材料与粘结剂、导电剂和有机溶剂进行混合打浆,制成稳定的浆料;S3:在浆料中加入一定量的碳酸锂:S4:将浆料涂布在铝箔带上,并进行烘干、辊压和切片,制成正极极片。本发明制备的正极极片,改进了锂离子电池的高温性能和循环稳定性,大大降低了材料的成本费用,缩短了正极材料与粘结剂及导电剂的融合时间,提高了生产效率。在浆料中加入适量碳酸锂可有效抑制电池在循环过程中电解液的分解,同时可使固体电解质相界面膜具有更好的黏弹性,有利于锂离子的嵌入,改善了电池的电化学性能和安全性能。
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本发明涉及一种锂二次电池用的非水电解质。该 电解质包含:(i)锂盐;(ii)非水有机溶剂;(iii)含有至少一种(1) 式所示的卤烯烃化合物添加剂,式中 R1、 R2和 R3选自氢,烷基,环烷基,烯基, 芳基或卤素,X为氟、氯、溴或碘;所述的卤烯烃化合物添加 剂占非水有机溶剂总重量的0.1~10wt%。本发明提供的非水 电解质,使用含有式(1)所示的卤烯烃化合物添加剂,先于电解 液有机溶剂的分解,并可以在石墨类负极表面形成一层致密、 稳定的固体电解质界面膜,从而将电解液的分解抑制到最小程 度,进而提高了锂二次电池的充放电效率和循环特性。
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本发明提供了一种高容量Sn-Ni合金复合物锂离子电池负极材料的制备方法,属锂离子电池领域,其特征在于:将锡、镍的氧化物按所生成的合金复合物中Sn和Ni的比例进行配比,然后引入适当比例的碳粉作为还原剂,得到的混合物经混磨均匀后,置于流动的惰性氩气气氛中以5-30℃/分钟的升温速率升至800-1200℃,保温1-6小时,然后断电,使其随炉冷却至室温。本发明的优点在于:该方法不仅成本低、制备工艺过程简单,而且合成的Sn-Ni合金复合粉体的颗粒均匀细小,结晶度良好,制备出的Sn-Ni锂离子电池负极材料比容量高、循环性能稳定,可逆容量最高达到389mAh/g,经12次循环后比容量保持在97.9%。
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本发明公开了属于功能陶瓷和化学电源技术领域的一种锂离子电池正极复合材料的制备方法。采用表面包覆技术在锂离子电池正极活性物质表面包覆一层具有无定形结构的氧化铝薄膜,将铝盐和溶剂配制成可溶性铝盐溶液,再与正极活性物质按比例混和,并充分搅拌均匀,经过滤、烧结、自然冷却后得到表面包覆一层具有无定形结构的氧化铝薄膜的锂离子电池正极复合材料。本发明改善电解液与正极活性物质的界面状况,抑制两者之间的不良反应,达到增强耐充能力和提高高温下循环稳定性的目的。
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本发明公开了一种锂离子电池负极材料纳米MnO的制备方法,属于锂离子电池材料和电化学技术领域,包括以下各步骤:在磁力搅拌条件下,首先将聚乙烯吡咯烷酮K30溶解在乙二醇中,浓度为2.0~4.0g/L;然后加入一水合柠檬酸,浓度为8.4~42.0g/L;完全溶解后再加入四水合乙酸锰,其中一水合柠檬酸与四水合乙酸锰的摩尔比在0.3~1.6之间。将上述混合物磁力搅拌,同时于140℃-180℃之间加热使溶剂蒸发。接着将得到的棕红色粘稠物质转入到140℃-180℃烘箱中干燥3~5h。最后将上述干燥后的产物在H2/Ar混合气氛下于600℃-1000℃热处理1h,得到锂离子电池负极材料纳米MnO。本发明制备的纳米MnO负极材料比容量高,循环性能稳定,安全性能好。该制备方法简单易行,生产条件温和,适合大规模生产。
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本实用新型公开了一种固态锂离子电池,包括:固态锂离子电池电芯;温度采集器,其用于采集所述固态锂离子电池电芯的温度信息;产热装置,所述产热装置产生热量并传递至所述固态锂离子电池电芯;控制开关,所述固态锂离子电池电芯、所述温度采集器、所述产热装置及所述控制开关形成加热电路,当所述固态锂离子电池电芯达到预定温度时,所述控制开关控制所述加热电路断开或闭合。本实用新型还公开了一种电池系统。
本说明书实施例涉及锂电池技术领域,特别涉及一种锂电池健康状态的预测方法、装置、电子设备及存储介质。其中,锂电池健康状态的预测方法包括:采集目标锂电池在多次充放电循环过程中的循环老化数据;其中,循环老化数据包括原始电压数据和原始温度数据;针对每一次充放电循环,均执行:对当前充放电循环中的原始电压数据和原始温度数据进行清洗处理,得到目标电压数据和目标温度数据;基于目标电压数据和目标温度数据,得到当前充放电循环的DTV数据;对每一次充放电循环的DTV数据进行特征提取,得到时间序列数据;将时间序列数据输入到预设的LSTM模型中进行训练,得到预测模型;利用预测模型对待测锂电池的健康状态进行预测并量化不确定性结果。
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本发明提供一种锂离子电池电解质,包括一甘油醚类环氧树脂凝胶,该甘油醚类环氧树脂凝胶包括:包含醚氧基团的甘油醚类环氧树脂,该甘油醚类环氧树脂是由缩水甘油醚聚合物和聚胺类化合物反应得到的交联聚合物,该缩水甘油醚聚合物包括至少两个环氧基团;该聚胺类化合物包括至少两个胺基,所述交联聚合物为一三维网络结构,包括一主链和多个羟基,该多个羟基位于交联聚合物的主链上,且该缩水甘油醚聚合物中的环氧基结构位于交联聚合物的主链上;以及一电解液,包括锂盐和非水溶剂,所述锂盐穿插于所述甘油醚类环氧树脂的三维网络结构中,且所述锂盐以及甘油醚类环氧树脂分散在非水溶剂中。本发明还提供上述锂离子电池电解质的制备方法。
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