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山东济南有色金属理论与应用

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生长超晶格铌酸锂晶体的方法

本发明公开了一种生长超晶格铌酸锂晶体的方法,本发明利用带有超晶格畴结构的掺镁同成分铌酸锂晶体或者掺镁近化学计量比铌酸锂晶体作为籽晶,将籽晶沿着Z向为提拉方向固定,通过温场设计和功率控制,逐渐提拉出截面尺寸接近籽晶XY截面尺寸、Z向高度和籽晶提拉高度相同的带有超晶格畴结构的近化学计量比铌酸锂单晶,该种制备方式相较于传统的制备方式,不仅更加简单,同时,制备的局限性小,可使用的范围也更加大。

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山东 - 济南 来源:北方有色网 2023-03-18
利用转底炉金属化球团制备磷酸铁锂的方法

本发明涉及一种利用转底炉金属化球团制备磷酸铁锂的方法。本发明包括以下步骤:1)将金属化球团经破碎、粉磨,调成浆料,进行磁选;磁性物再经研磨,进行二次磁选,得到铁基合金;2)将铁基合金在空气中氧化处理,制得含有掺杂元素的铁的氧化物;3)以含有掺杂元素的铁的氧化物作为铁源,加入锂源和磷源,进行配料获得混合料;4)将混合料球磨制得浆料,将浆料干燥,得到粉料;5)将所得粉料与聚丙烯粉混合均匀,得到前驱物;6)将前驱物烧结后获得磷酸铁锂。本发明不仅利用了转底炉处理含铁尘泥生产的金属化球团中铁元素,而且利用了其含有的少量有价金属元素如Mn、Cr、Ni、Ti等,作为磷酸铁锂的掺杂元素。

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蠕虫石墨高导电性锂离子电池正极材料及其制备方法

本发明涉及一种蠕虫石墨高导电性锂离子电池正极材料及其制备方法。本发明的锂离子电池正极材料包括活性材料磷酸铁锂或锰酸锂100份,导电剂1~30份,还有溶剂及粘结剂;所述导电剂是蠕虫石墨或蠕虫石墨与乙炔黑的复合。将活性材料、导电剂与溶剂按比例混合均匀,干燥收集样品,加入到将溶剂溶解的粘结剂中,混合均匀得浆料。本发明使蠕虫石墨均匀的分散于活性材料中从而形成具有低电阻的导电网络,有效地提高了正极材料的导电性,使其作为锂离子电池正极材料使用时具有良好的倍率性能及安全性。本发明工艺简单,成本低廉,电化学性能优良,安全性好,易于实际应用及规模化生产。

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高安全半固态电解质及其制备方法、锂电池

本发明公开了一种高安全半固态电解质及其制备方法、锂电池,该制备方法包括:将含氟聚合物和全氟磺酸型聚合物溶液溶解在溶剂中,得到混合溶液;将所述混合溶液涂覆在基板上并干燥处理,得到复合薄膜;将复合薄膜吸附电解液形成半固态电解质。通过涂覆可大面积制备复合薄膜,再将复合薄膜可浸泡于电解液中即可得到半固态电解质,因此制备方法简单,易于实现产业化,并且也明显可降低生产成本;由于静电相互作用,对电解质中的锂离子有静电吸引作用,对电解质中的阴离子有静电排斥作用,进而可实现提高锂离子迁移数,减小阴离子迁移数的作用,阴离子迁移数的减小可以延长锂枝晶的成核时间,进而从根源上抑制了锂枝晶的成核和生长。

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动力锂离子电池隔膜的制备方法

本发明涉及动力锂离子电池技术领域, 特别涉及一种动力锂离子电池隔膜的制备方法:将细菌纤维素纳米纤维预分散在去离子水中得到分散液;将步骤(1)中的分散液添加至已分散好的无纺布纤维浆料中,混合均匀,利用斜网低浓成形技术得到湿膜,干燥即得。本发明制备得到的动力锂离子电池隔膜的厚度小于25?微米,热收缩率≤2.5%,110℃条件下处理60min,刺穿强度大于0.4N/um,孔隙率大于38%,具有很好的离子吸收性能,可用于动力锂离子电池的制备,促进国产锂离子电池隔膜的国产化进程;本发明所述的含有细菌纤维素纤维的动力锂离子电池隔膜的制备方法,具有制备工艺简单,工艺周期短,适合规模化生产的特点。

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基于铌酸锂晶体的激光放大器及其应用

一种基于铌酸锂晶体的激光放大器,包括激光泵浦光源、种子光源和铌酸锂非线性晶体:由激光泵浦光源产生的泵浦光和种子光源产生的种子光分别以一定的夹角经所述铌酸锂非线性晶体,并与所述铌酸锂非线性晶体的拉曼与红外活性振动模相互作用,产生受激激子散射,产生非线性参量过程:获得1066nm-1080nm的斯托克斯激光。本发明所述的激光放大器可以获得8-10倍的放大后的激光输出。本发明所述的一种基于铌酸锂晶体的激光放大器,利用在铌酸锂晶体的尺寸允许下,泵浦光和种子光的光斑尺寸可以任意大,并且采用受激激子散射的方式获得较大倍数的种子激光放大。

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高压实密度磷酸铁锂正极材料及正极极片

本发明涉及一种高压实密度磷酸铁锂正极材料及正极极片,将磷酸铁锂加工成纳米颗粒分散液,然后加入包覆剂和导电纳米碳材料,混合后浆料干燥后制备而得磷酸铁锂二次颗粒。本发明的正极极片,由磷酸铁锂纳米颗粒形成的涂敷于极片表面。该材料中的磷酸铁锂颗粒由导电碳层,碳纳米管,和炭黑颗粒形成的导电网络包裹。磷酸铁锂形成的二次颗粒粒径均一,提高了极片空间的填充效率,极片压实密度>2.35g/cm3

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太阳能溴化锂制冷机组的整体建模与最优控制一体化方法

本发明公开了太阳能溴化锂制冷机组的整体建模与最优控制一体化方法,包括:确定输入变量;重构所述输入变量;确定整体建模的输出变量;确定内部运行参数优化变量和外部过程控制变量;确定太阳能溴化锂制冷机组内部运行参数和外部过程控制变量优化的目标函数;将最优内部运行参数下发给太阳能溴化锂制冷机组控制系统并运行,将最优外部过程变量下发到两个控制回路的控制器,控制器采用数据驱动PID算法快速跟踪最优外部过程变量值。有效解决了太阳能溴化锂制冷机组难建模、难优化、难控制的技术难题,使太阳能溴化锂制冷机组在不同工况和负载下都能在最优参数和高效区运行,有效提高了太阳能溴化锂制冷机组的制冷效率和安全稳定性。

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NiCoOx/石墨烯锂离子电池负极材料的制备方法

本发明公开了一种NiCoOx/石墨烯锂离子电池负极材料的制备方法,属于锂电池电极材料技术领域;首先对Al、Co、Ni三元合金进行脱合金处理,将所得脱合金材料依次在醇类溶剂和氨丙基三甲氧基硅烷中超声处理得到前驱体,之后将所述前驱体置于氧化石墨烯分散液中,加入氨水,反应结束后加入柠檬酸,继续反应得到中间体,然后对所述中间体加热并保温即得所述锂离子电池负极材料;本发明制备得到的锂离子电池负极材料为微纳结构,具有丰富的活性位点,且比表面积大,振实密度高,将其用于锂离子电池中表现出优异的循环稳定性和高的放电比容量,能够作为锂离子负极材料被广泛使用。

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基于周期极化铌酸锂薄膜波导结构的上转换单光子探测器

本实用新型涉及基于周期极化铌酸锂薄膜波导结构的上转换单光子探测器,其可以包括泵浦光源、波分复用器、周期极化铌酸锂波导和光电二极管。其中,波分复用器通过保偏光纤连接周期极化铌酸锂波导。周期极化铌酸锂波导为在经周期极化的铌酸锂薄膜材料中的铌酸锂薄膜上形成的脊型波导,并且泵浦光源采用分布式反馈激光器。

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无枝晶全固态电池用锂负极及其制备方法和应用

本发明涉及锂离子电池技术领域,具体为一种无枝晶全固态电池用锂负极及其制备方法和应用,包括金属锂和涂覆在金属锂上的镁盐;镁盐原位形成金属‑非金属混合导体的复合材料SEI膜;所述SEI膜包括锂离子的快离子导体和金属的电子导体。结合金属阳离子改性和电子、离子导体改性的二重优势,制备形成的SEI膜含有锂离子的快离子导体和金属的电子导体,可以同时加快锂离子和电子的传输速率。

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基于纳米过渡金属磷化物/碳复合材料的锂硫电池导电剂及其制备方法与应用

本发明涉及锂硫电池导电剂技术领域,具体涉及一种基于纳米过渡金属磷化物/碳复合材料的锂硫电池导电剂及其制备方法与应用。所述导电剂包括导电剂本体,以及原位生长在所述导电剂本体上的纳米过渡金属磷化物颗粒,所述导电剂本体为能够导电的碳材料。本发明通过在导电的碳材料上复合可导电的纳米过渡金属磷化物,形成新结构的锂硫电池导电剂,除了优于传统导电剂的导电性能,还可以有效阻止多硫化物的穿梭并产生一定的催化作用。由于过渡金属磷化物催化作用的存在,可以有效缩短充放电过程中可溶多硫化锂转变液态反应的时间,加速多硫化锂形核,从而加快正极材料充放电速率,提升正极材料活性物质的利用率,提升锂硫电池的比容量和循环稳定性。

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均匀掺镁铌酸锂多晶料的批量化合成方法

本发明涉及一种均匀掺镁铌酸锂多晶料的批量化合成方法,属于无机材料制备领域。该方法将氧化镁溶解于有机酸中,使其与有机酸完全反应,形成无色透明溶液,然后加入一定配比(化学计量比或同成分)的氧化铌和碳酸锂纳米颗粒,经过球磨技术形成混合均匀的悬浊液。对悬浊液采用喷雾干燥技术得到掺镁铌酸锂多晶的前驱体,这样的前驱体颗粒是镁离子均匀地掺入氧化铌和碳酸锂的纳米颗粒。最后低温煅烧前驱体得到成分均匀颗粒状掺镁铌酸锂多晶料。本发明所用原料为常规材料,氧化铌和碳酸锂在溶液中混合更加均匀。该方法适用于其他掺杂原料的合成,具有普适性。

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锂离子电池用碳包覆 MnO 同轴纳米线负极材料的制备方法

本发明公开了一种锂离子电池用碳包覆MnO同轴纳米线负极材料的制备方法。首先用聚乙二醇和高锰酸钾制备羟基氧化锰纳米线,将羟基氧化锰纳米线在550~650℃下加热3~10h,自然冷却到室温,得到多孔的三氧化二锰纳米线,最后将多孔的三氧化二锰纳米线于500~600℃下通入乙炔和氩气或氮气的混合气体40~80分钟,冷却,即得到锂离子电池用碳包覆MnO同轴纳米线负极材料。本发明的碳包覆MnO同轴纳米线材料具有均匀的碳层厚度,有利地提高锂离子电池负极材料的循环稳定性、比容量和倍率性能,从而提高了能量密度和功率密度,结构稳定,制备方法简单,工业应用性好。

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18650锂电池分选机滑道倾角调节防分选干涉装置

18650锂电池分选机滑道倾角调节防分选干涉装置。本产品其组成包括:18650锂电池分选机机架,所述的18650锂电池分选机机架连接液压缸和18650锂电池分选机滑道支撑部分,所述的18650锂电池分选机滑道支撑部分连接铰接头,所述的铰接头连接滑道,所述的液压缸连接前夹板和后夹板,所述的前夹板与所述的后夹板夹持底圆球,所述的底圆球连接连杆的底部,所述的连杆的顶部连接滑动球,所述的滑动球在所述的滑道内滑动。本实用新型用于18650锂电池分选机滑道倾角调节防分选。

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具有抗噪性锂离子电池模型参数和SOC联合估计方法及系统

本发明提供了一种具有抗噪性锂离子电池模型参数和SOC联合估计方法及系统。其中,该方法包括对锂离子电池进行脉冲充放电测试,得到在不同SOC处的开路电压OCV,确定出OCV‑SOC映射关系;初始化锂离子电池模型的RC参数及电池的SOC;根据OCV‑SOC映射关系及SOC来确定OCV,再根据实时测量的电池电流和电压信号及其所含噪声的统计特性,利用递推受限总体最小二乘方法求解锂离子电池等效电路模型的离散域回归方程,辨识出当前时刻的RC参数;基于当前时刻RC参数及更新的锂离子电池系统状态空间表达式,选用观测器或滤波器估计出锂离子电池当前时刻的SOC。

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基于废旧锂离子电池浸出液制备MOF基纳米材料的方法

本发明的提供了一种基于废旧锂离子电池浸出液制备MOF基纳米材料的方法,所述方法包括以下步骤:(1)将废旧锂离子电池正极材料溶于酸性试剂,得到含Co2+、Li+的浸出液;(2)将定量的2‑甲基咪唑分散到浸出液中,离心后制得MOF纳米材料;(3)将MOF纳米材料进行焙烧处理后制得MOF基衍生纳米材料。本发明提出的方法,原料廉价易得、制备步骤简单、反应条件温和且易控制,制备产物形貌规则且纯度高,有广泛的应用前景,对废旧锂离子电池高值化利用具有重要的意义。

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季铵盐改性锂皂石稳定的ASA施胶乳液及其制备方法

本发明涉及一种季铵盐改性锂皂石稳定的ASA施胶乳液及其制备方法,属于造纸施胶剂乳化技术领域。该施胶乳液中含有ASA、去离子水、季铵盐和锂皂石;其中ASA与去离子水的质量比为1 : 1-10,锂皂石与ASA的质量比为1 : 20-200,季铵盐和锂皂石的质量比为1:50-500。其稳定性好,放置24小时不会产生颗粒聚集、沉淀或者析出水相;不容易水解,乳液放置3小时后,施胶性能变化不大;施胶效率高,相对锂皂石单独稳定的ASA乳液,施胶效率有大幅度提高。而且对季铵盐改性锂皂石的用量少,未添加表面活性剂。

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延长笔记本电脑锂电池储存时间的电路

本实用新型属于笔记本电脑电源技术领域,具体地说是一种延长笔记本电脑锂电池储存时间的电路。该实用新型的延长笔记本电脑锂电池储存时间的电路包括EC芯片、充电管理芯片、锂电池接口模块、系统供电模块、电池开关模块和MOS管,EC芯片与MOS管的漏极、锂电池接口模块、充电管理芯片分别连接,充电管理芯片通过引脚一与电池开关模块相连接,锂电池接口模块通过引脚二与电池开关模块相连接,MOS管的栅极通过引脚三与电池开关模块相连接,MOS管的源极接地,系统供电模块与充电管理芯片相连接。本实用新型的延长笔记本电脑锂电池储存时间的电路能降低锂电池的静态功耗,实现锂电池的长时间储存,具有良好的推广应用价值。

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基于脊型铌酸锂单晶薄膜波导集成周期性畴反转结构的频率转换器及其制备

本发明涉及一种基于脊型铌酸锂单晶薄膜波导集成周期性畴反转结构的频率转换器及其制备,首先在铌酸锂单晶薄膜表面用相同的激光加工参数,制备畴反转区域占空比为0.5的周期结构;然后应用飞秒激光直写或者精密金刚石刀切割技术在铌酸锂单晶薄膜上制备脊型波导,集成在预先加工好的周期性结构上;进而对LNOI的两个X端面进行抛光处理,然后清洗、得到抛光面;最后将半导体激光器与光纤耦合系统、具有周期性畴反转结构的铌酸锂单晶薄膜波导,以及滤光片集成在一起,实现对特定波长激光的频率转换功能。本发明具有转换效率高、光束质量好、寿命长等特点,该产品主要应用于光纤通讯、电子学器件制备、信息存储、红外探测等领域。

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电动汽车锂电池组管理系统

本发明公开了一种电动汽车锂电池组管理系统,包括主控制单元和底层控制单元,主控制单元与底层控制单元之间使用CAN总线进行通讯,主控制单元通过电流检测电路与由单体锂电池串联的电池组相连,主控制单元通过串口与上位机通讯,底层控制单元分别通过隔离线性检测电路、温度检测电路和均衡控制电路与单体锂电池相连。该系采用高精度隔离线性检测,并能够隔离均衡,易实现、易扩展。本发明能实现对电动汽车各种锂电池精确检测,均衡以及保护功能。

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锂锌铁氧体电磁波吸收材料及其制备方法

本发明公开了一种锂锌铁氧体电磁波吸收材料,包括以下化学元素锂、锌、铁、镁、钇和氧,各化学元素的化学计量配比为锂∶锌∶铁∶镁∶钇∶氧=0.35∶0.3∶2.35∶0.0054∶0.0048-0.0097∶4。该电磁波吸收材料的制备方法是根据该铁氧体的化学计量配比配制各组成元素的硝酸盐混合水溶液;以一定比例的柠檬酸水溶液和氨水作为凝胶网络形成剂,采用溶胶凝胶法制备相应铁氧体的干凝胶;对所得干凝胶以一定的升温速率和煅烧温度进行后期的高温热处理;获得相应的掺杂镁和钇的锂锌铁氧体材料。本发明制备的掺杂镁和钇的微米级锂锌铁氧体材料在0.5-3GHZ的低频范围内的吸波性能也较为优良,所用原料价格低廉、广泛。

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锂电池组充电饱和均衡电路、信号发生电路及其充电电路

本发明公开了一种锂电池组充电饱和均衡电路、信号发生电路及其充电电路,充电电路包括依次连接的电源转换电路、充电饱和均衡电路、正负电压输出电路和信号发生电路。其中电源转换电路从市电取电,经变压器降压及整流桥整流后将220V交流电变换为25V的直流电为锂电池充电。锂电池均衡电路在充电过程中对锂电池组中每一节锂电池进行充电饱和程度管理,使锂电池组中每一节锂电池充分、饱和充电。锂电池组充电完成后将被正负电压输出电路转换为政府电压输出,该输出电压为信号发生电路提供正负电压,保证单片机所产生的输入小信号被同频放大到指定要求并输出给电压互感器。

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锂电池生产加工用涂膜装置

本实用新型实施例涉及锂电池加工领域,具体公开了一种锂电池生产加工用涂膜装置,包括支撑平台;所述支撑平台上固定设置有箱体,所述箱体内设置有涂膜腔;所述涂膜腔的顶部通过支撑杆支撑设置有支撑罩,所述支撑罩的底端敞口处密封旋转设置有第一旋转盘。在本实用新型实施例提供的涂膜装置中,利用储料桶向支撑罩内供料,支撑罩内的物料通过输料软管输送至喷嘴,喷嘴用于喷料,以对放置在涂膜腔内的锂电池表面覆膜,与此同时利用驱动电机驱动第一旋转盘旋转,旋转的第一旋转盘能够调整喷嘴所处的空间位置,并利用正反转伺服电机驱动支撑弯杆旋转,能够进一步保证喷嘴喷料的均匀性,从而保证对涂膜腔内锂电池表面涂膜的均匀性。

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用于电池级氢氧化锂密闭气流输送装置

本实用新型公开了一种用于电池级氢氧化锂密闭气流输送装置,包括输送管道、第二料气分离器、回程管道、增压风机,所述增压风机一端设有输送管道并与输送管道连接,所述输送管道通过三通与供料系统的第一卸料阀连接,供料系统中的氢氧化锂物料通过第一卸料阀进入到输送管道内部,所述第二料气分离器设置于输送管道端部,输送管道与第二料气分离器一侧连接,所述回程管道设置于第二料气分离器上方。本实用新型对电池级氢氧化锂物料输送采用完全密闭的方式,通过不含二氧化碳和水分的氮气作为输送介质,将产品从一个工序送往另一个工序,避免了氢氧化锂物料与空气中含有的二氧化碳和水分发生反应,保证了产品的质量。

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固态锂电池框架用防震装置及其安装方法

本发明涉及固态锂电池技术领域,特别是涉及一种固态锂电池框架用防震装置及其安装方法,包括一外壳,一锂电池框架,设于外壳内部且与外壳内壁弹性连接;若干第一弹性部,设于锂电池框架顶部和外壳之间;一蠕动泵组件,设于外壳顶部且与任一第一弹性部传动连接;一冷却组件,设于外壳顶部且与蠕动泵组件连通;一冷却管道,缠绕在锂电池框架外壁,冷却管道两端分别与冷却组件出口端和蠕动泵组件进口端连通。本发明可以达到缓冲电动车颠簸对锂电池框架产生的冲击,防止锂电池框架受损并利用冲击带动冷却液循环降低锂电池框架温度的目的。

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锂离子全固态全电池及其制备方法

本发明涉及一种具有良好循环性能的硫化锂/硅固态全电池正负极材料及其制备方法,通过溶液原位合成一步法制备了硅/硫基固态电解质复合负极材料,该方法操作简单方便,通过硫基固态电解质包覆提高电化学性能稳定性与电化学循环性能。制备硫化锂/碳复合正极材料,碳材料可以有效提高硫化锂材料电子导电性,并抑制硫化锂在充放电中体积膨胀,同时硫化锂纳米化可提高活性物质利用率,提高电化学性能。组装的硫化锂/硅固态全电池具有良好的电化学循环性能,同时可以有效解决锂硫电池与固态电解质的界面问题,避免金属锂带来的安全隐患。

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高纯双氟磺酰亚胺锂盐的制备方法

本发明公开了一种高纯双氟磺酰亚胺锂盐的制备方法,双氟磺酰亚胺与锂合金在有机溶剂中,在室温条件下进行反应获得双氟磺酰亚胺锂。采用的锂合金时反应速率适中,不会产生其他的副反应,因此产物的纯度较高;采用锂合金制备双氟磺酰亚胺锂时,不需要加入惰性气体,因此制备工艺简单。

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利用互联网监测的新能源锂离子电池组中使用的电解液

本发明涉及利用互联网监测的新能源锂离子电池组中使用的电解液,使用的电解液包括溶质四氟硼酸锂和双氟磺酰亚胺锂,溶剂碳酸乙烯酯、碳酸丙烯酯和碳酸二乙酯,阻燃添加剂三氟代甲基碳酸乙烯酸和三氟均三嗪,负极成膜添加剂马来酸酐;新能源锂离子电池组的上固定板上设有通孔A,下固定板上设有通孔B,通孔A和通孔B的内壁上均设有橡胶垫,通孔A和通孔B将多个锂离子电池固定,将多个锂离子电池并联后封装,置于壳体内,铝塑包装膜的外表面设有温度检测装置,温度检测装置与温度显示器连接。本发明避免了电池组颠簸过程中锂离子电池收到的损伤,有较强的耐燃能力,提高的锂离子电池的使用寿命。

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制备纳米级磷酸铁锂/碳复合正极材料的方法

本发明涉及一种制备纳米级磷酸铁锂/碳复合正极材料的方法,将锂源、磷源、碳酸亚铁按化学计量比和碳源混合形成混合物A,混合物A经高能湿法球磨,干燥,得到前驱体B,前驱体B在保护气氛下预烧、烧结得到纳米级磷酸铁锂/碳复合正极材料。本发明成功地以廉价碳酸亚铁取代传统固相法常用的三氧化二铁或草酸亚铁为铁源,制得纳米级纯相磷酸铁锂,使磷酸铁锂的吨生产成本降低18-37个百分点。所得复合物颗粒细小,粒径为20-200nm,且具备良好的导电性。0.1C循环100次后容量保持在150mAh/g以上,5C放电100mAh/g以上,是理想的锂离子电池正极材料。

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