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本实用新型公开了一种新能源汽车用锂离子电池回收放电装置,包括底板、放电框和储物网框,放电框的底部通过连接块与底板的顶部固定连接,底板的顶部且位于放电框的两侧均固定连接有竖板,竖板一侧的顶部固定连接有第一支撑板,本实用新型涉及电池回收技术领域。该新能源汽车用锂离子电池回收放电装置,将锂离子电池放置在储物网框内,能够同时对多个锂离子进行放电,通过机械化操作将储物网框浸泡在放电框内,在电池放电完毕后,能够快速的将储物网框移动到放电框的外部,方便了操作人员的使用,在锂离子电池放电完毕后,能快速的对锂离子电池进行吹干,同时能非常方便将储物网框抽出,从而能够快速的对锂离子电池进行回收。
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本发明提供了一种基于迁移学习的锂电池核温评估方法及系统,获取目标域锂电池参量数据;根据获取的锂电池参量数据和目标域神经网络模型,得到锂电池核温评估结果;其中,根据源域锂电池的历史数据训练得到源域神经网络模型,根据目标域数据进行源域神经网络模型的全连接层的再训练,得到目标域神经网络;本发明采用迁移学习,将建立好的源域模型迁移到目标域锂电池上,利用目标域的少量信息作为训练数据即可准确估计目标域其他锂电池的核温,加快了模型训练进展,提高了训练效率。
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本发明公开了一种二氧化硅包覆的氟化磷酸钴锂及其制备方法,其特征在于所制备的方法包括以下步骤:称取一定量的二氧化硅置于小烧杯中,加入10-30ml去离子水,搅拌混合均匀,然后加入一定量固相法/水热法/溶胶凝胶法制备的氟化磷酸钴锂,继续搅拌,再60-90℃干燥,取出研磨得二氧化硅包覆的氟化磷酸钴锂。该方法制备的二氧化硅包覆的氟化磷酸钴锂材料颗粒分散性好,粒径小,尺寸和形貌均匀,且不会破坏氟化磷酸钴锂的结构。本方法制备的正极材料工作电压平台高,表现出优异的电化学性能,特别是在电池进行充放电循环几十圈后,与未经包覆的材料相比,其放电比容量高出20%,且容量保持率可以达到100%,这将有助于对此高电压、高能量密度正极材料做进一步研究。
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本发明公开了一种用于锂离子电池负极材料的网状铁酸钴,是将原料草酸亚铁,乙酸钴,柠檬酸,硝酸按一定的比例溶于水,形成溶胶后对溶液进行溶剂蒸发,得到了凝胶前驱体,将前驱体干燥化处理,最后将前驱体混合物进行高温煅烧,得到了网状铁酸钴。本发明还公开了所述用于锂离子电池负极材料的网状铁酸钴在制备高能量密度锂离子电池中的应用。本发明所述网状铁酸钴的制备方法,操作简便易行,易于大规模生产,所合成的网状铁酸钴做为锂离子电池负极材料,展现了良好的电化学性能,可以克服传统碳负极材料比容量低的缺点,对发展高能量密度的锂离子电池具有推动作用。
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一种加固平板内置锂电池快拆结构,楔块驱动机构驱动楔形顶块沿滑槽Ⅱ向前端移动时弹簧驱动滑条沿滑槽Ⅰ向右侧滑动,此时锁止机构解除锁止,可以将锂电池盖打开从而便于更换电池,将新电池安装入电池安装槽中后,将锂电池盖后端卡头插入卡槽中,之后通过楔块驱动机构驱动楔形顶块沿滑槽Ⅱ向前方滑动,从而在导向斜面Ⅱ与导向斜面Ⅰ的滑动作用下,滑条在滑槽Ⅰ中向左侧移动从而利用锁止机构将锂电池盖的前端锁止固定,实现了锂电池盖的快速打开或关闭,实现了加固平板内置锂电池的快速更换。
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本实用新型涉及一种智能锂电集成式交、直流一体化电源,它集成度高、防护高效、便于使用,可根据建设需求配置不同容量的电源及电池、不同电压等级的电源、不同分配电形式的结构等,以满足建设中的灵活配置。它包括箱体,在箱体内设有锂电池组,锂电池组与环境温度控制模块和锂电池控制模块连接,锂电池控制模块分别与开关电源和逆变器以及无线通讯模块连接,开关电源与直流配电单元连接;逆变器通过转接模块与交流配电单元连接;无线通讯模块与监控装置连接;锂电池组还与环境温度控制模块连接;市电与开关电源和转接模块连接。
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本实用新型涉及印刷技术领域,具体为一种适用于锂电池充电宝的防护壳表面印刷装置,包括底座,所述底座的顶部设置有传送带,所述传送带的一侧设置有支撑架,所述支撑架顶部的一侧固定连接有印刷装置,所述支撑架的两侧设置有限位组件,所述支撑架的内部设置有油墨罐。本实用新型的优点在于:传送带带着锂电池充电宝防护壳转动到印刷装置下,通过两个限位组件把锂电池充电宝防护壳夹到印刷装置的正下方,避免锂电池充电宝防护壳偏斜,印刷处的图案位置偏移,造成残次产品,第一气缸推动第一限位块夹住锂电池充电宝防护壳,第二气缸推动第二限位块让上运动,防护壳于印刷装置相接触,实现了对锂电池充电宝防护壳的印刷。
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本发明公开了一种制备低温用纳米磷酸铁锂的方法,步骤包括:1)原料锂源、铁源和磷酸源按照摩尔比Li:Fe:P=1:1:1进行配比,并加入金属掺杂源,以丙酮作为介质进行球磨,球磨后样品在70-90℃的真空环境保温10-14小时使样品充分干燥;2)干燥后的样品进行研磨、造粒,在惰性气体中250-400℃保温1-5小时,磷酸铁锂成核结晶,随后冷却;3)结晶的磷酸铁锂与葡萄糖混合,以丙酮作为介质进行球磨,球磨后样品在在70-90℃的真空环境保温10-14小时使样品充分干燥;4)干燥后的样品,研磨,在惰性气体中600-800℃原位石墨化包碳2-4小时,冷却至室温即得低温用纳米磷酸铁锂。所得到的磷酸铁锂材料为纳米级晶体材料,晶粒尺寸在60nm以下,并且低温性能卓越。
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本实用新型提供锂电轨腰打磨机,包括固定座、连接杆、旋转轴、旋转轴套、关节板一、关节板二、锂电电机、锂电池以及仿形砂轮,连接杆上安装两个固定座,固定座上设有卡槽,固定座上端焊接旋转轴套,旋转轴安装在旋转轴套内,关节板一一端通过旋转轴与固定座连接,关节板一另一端与关节板二一端铰接,关节板二另一端设有锂电电机,锂电电机下端与仿形砂轮连接,锂电电机上端与锂电池连接。固定座通过卡槽固定在钢轨底端,实现将装置固定在钢轨上,通过关节板一与关节板二之间的相对角度,可以对0‑500mm范围内的钢轨轨腰进行打磨,并且可以实现对钢轨两侧进行打磨。打磨设备质量小,能降低劳动强度,采用锂电池供电,利于保护环境。
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本实用新型公开了一种基于铌酸锂直波导的压力传感器,包括保偏光纤、钛扩散工艺制作的铌酸锂直波导、质子交换工艺制作的铌酸锂直波导和输出端普通光纤依次连接,其中,钛扩散工艺制作的铌酸锂直波导和质子交换工艺制作的铌酸锂直波导嵌入铌酸锂包层中,两根铌酸锂单模直波导对接连接。本实用新型的有益效果为:通过集成技术可以将起偏器、传感元件和检偏器集成到铌酸锂晶体上然后进行封装,相较于传统的偏振光压力传感器具有更高的稳定性,并能降低成本。
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本发明涉及锂电池技术领域,具体涉及一种高安全无枝晶锂金属电池及其制备方法和应用。抑制锂枝晶的锂电池的负极包括金属锂和涂敷在金属锂上的镓盐,金属锂选自锂箔、锂片、锂块、锂粉、锂合金中的任意一种,镓盐选自Ga(NO3)3、GaCl3、Ga2(CO3)3、GaI3、GaF3、GaBr3、GaN中的任意一种,镓盐在金属锂上的负载量为1*10‑5~5*10‑5mol;全固态锂离子电池,包括上述负极,以及正极和固态锂离子电池电解质;所述正极包括正极活性材料、集流体,导电剂以及粘结剂;所述固态锂离子电池电解质包括固态电解质和锂盐。镓盐涂层可以抑制锂枝晶的产生,诱导均匀的锂沉积,有助于提高电池库伦效率,稳定电池与固态电解质的界面,延长电池的循环寿命,降低锂枝晶诱导的安全问题的发生。
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本发明涉及锂电池正极材料的表面化学修饰,提供一种表面化学修饰的正极材料,其特征在于,正极材料颗粒表面覆盖一层表面修饰层。所述表面化学修饰的正极材料,在1 C下循环100圈的放电比容量达到70~140 mA h g‒1,容量保持率为85~92%。还提供所述表面化学修饰的正极材料粉体的用途,用于锂电池正极材料。本发明的表面化学修饰的正极材料,其颗粒表面具有常压、室温环境条件下、原位形成的聚合物修饰层,这有利于抑制电解液与活性物质的直接接触,提高正极材料的倍率性能和循环稳定性。
本发明涉及一种利用废塑料低温制备锂离子电池负极用碳空心球超细粉的方法。将废塑料与钠、镁粉和硫粉按比例混合,在高压釜中于300~480℃、0.5~6MPa条件下反应5~10小时;产物经醇、水、盐酸洗并干燥,即得碳空心球直径为50~300纳米、空心球壁厚20~30纳米的碳空心球超细粉。该碳空心球超细粉作为锂离子电池负电极材料具有优异的电化学性能,且该方法所需反应温度低,操作简便,已与工业化,尤其是以废塑料作为碳源,有利于节能降耗和降低原料成本,并且可实现废弃物资源化利用和环境污染控制。
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本发明涉及一种碳包覆介孔磷酸钛锂的制备方法,包括步骤如下:a.将钛酸酯溶解于丁醇/无水乙醇的混合溶液中,得混合液A;b.将金属锂盐和植酸溶解于蒸馏水中,得混合液B;c.在室温、搅拌条件下,将混合液B滴加至混合液A中,继续搅拌1~2h,得混合液C;d.将混合液C进行固液分离,将所得固体进行干燥,得固体粉末D;e.将粉末D在惰性气体中进行热处理,得碳包覆磷酸钛锂。本发明制得的碳包覆介孔磷酸钛锂具有较大的比表面积和明显的介孔特征,这有助于提高其用于锂电池电极材料的电化学性能。
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本发明涉及一种碳量子点/锂皂石乳液稳定体系及制备石蜡乳液的方法,属于化学化工及相关工业乳化技术领域。本发明的乳液稳定体系,由碳量子点与锂皂石按照特定比例组成;其中,所述碳量子点是一种由明胶或壳聚糖等含有氨基的可溶性天然高分子聚合物制备的原生直径5~10nm的水溶性新型荧光材料,其表面含有羧基和氨基等可电离基团。碳量子点通过与锂皂石纳米颗粒之间发生微弱的聚集作用,提高了锂皂石纳米颗粒在石蜡-水界面上的吸附作用;减少了石蜡油滴之间的聚并,从而提高了石蜡乳液稳定性。而且,碳量子点与锂皂石之间的作用,不影响碳量子点的荧光性能,所制备的石蜡乳液具有荧光性。
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本发明涉及一种高导电性磷酸亚铁锂正极材料的制备方法,将柠檬酸铁、柠檬酸锌和柠檬酸在去离子水中完全溶解,溶解温度控制在50~70℃,同时将磷酸二氢铵和氢氧化锂一起在去离子水中完全溶解得到LiH2PO4溶液,混合均匀后倒入高压反应釜中,在180~200℃恒温加热6~8h。本发明所述的通过水热法合成磷酸亚铁锂(LiFePO4),所合成的磷酸亚铁锂(LiFePO4)兼具颗粒粒径较小和粒径均一性好的优点。反应温度低、能耗少。
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本发明涉及一种锂离子电池正极材料介孔球形磷酸铁锂/碳原位复合材料的制备方法,利用廉价的酵母制成微生物溶液,加入磷源,再加入铁源与还原剂及锂源,经水浴、陈化,得到凝胶;干燥后得到磷酸铁锂前驱体;将磷酸铁锂前驱体热处理,得到介孔球形磷酸铁锂/碳复合材料粉体。本发明能提高磷酸铁锂/碳复合锂离子电池正极材料的电化学性能,可用于制备便携式和动力锂离子电池。
本发明属于新能源材料技术领域,具体涉及一种中空碳微米花负载的超细碳化钼材料的制备方法及其在锂硫电池中的应用。该方法具体包括如下步骤:首先制备二氧化硅微球并超声分散在乙醇中,将水、乙醇、钼酸铵混合液加入其中,再将盐酸多巴胺溶液逐滴滴加到上述混合液中,搅拌加入氨水,反应,抽滤干燥。然后将所得样品在惰性气氛下程序升温煅烧,用氢氧化钠刻蚀掉二氧化硅,洗涤至中性,干燥得到中空碳微米花负载超细碳化钼材料。以Mo2C/HCFs作为锂硫电池的正极材料促进了多硫化锂的氧化还原转化,加速了动力学反应进程以及硫电极的电荷转移,有效的抑制了穿梭效应,表现为锂硫电池具备高稳定性,高可逆容量的电化学性能。
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本发明公开了一种改性锰酸锂材料及其制备方法,一种改性锰酸锂材料,以LiMn2-xMxO4-δNδ为核,以ZnPO4为包覆层,其中X的取值为0~0.1,δ的取值为0.01~0.04。制备方法步骤如下:高温固相法制备掺杂锰酸锂LiMn2-xMxO4-δNδ;分别制备磷酸盐和锌盐的水溶液,将所述磷酸盐溶液加入锌盐溶液中,调节pH为6-7.5,将步骤1)中所得的锰酸锂LiMn2-xMxO4-δNδ加入到溶液中,120℃~140℃搅拌10-14h;450~600℃烧结4~10h,得到改性锰酸锂粉,本发明所提供改性锰酸锂材料,其特殊的核壳结构既能维持锰酸锂的容量性能,又能避免锰酸锂表面与电解液的接触,有效抑制锰的溶出和因Jahn-Teller效应引起的体积变化。
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本发明提供一种锂电池充电的方法、系统、设备和存储介质,方法包括:将主控芯片通过不同的I2C地址分别与充电芯片和锂电池进行通信;响应于锂电池和适配器同时在位,通过所述主控芯片读取所述锂电池的充电信息,并将所述充电信息设置到所述充电芯片;通过所述充电芯片根据所述充电信息对所述锂电池进行充电,并通过指示灯指示所述锂电池当前电量范围;以及响应于所述锂电池充电完成,控制所述指示灯全亮并停止充电。本发明采用了国产化的主控芯片和充电芯片以实现全部软硬件的国产化,自主程度高且安全可靠。
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本发明公开一种锂离子电池用具有杂化表面的层状正极材料的制备方法:首先将前驱体置于聚阴离子(XO4)n‑(X=P或Si)溶液,由于聚阴离子与过渡金属离子溶度积常数Ksp更低,且化学反应会优先在前驱体表面发生,因此会发生前驱体表面氢氧化物相或碳酸盐相向聚阴离子相的转变反应,得到表面聚阴离子相包覆的前驱体;然后加入计量比的锂源,使得锂与过渡金属摩尔比Li/Ni‑Co‑Mn=(1+z)/(1‑z)~(1+z)/(1‑z)+0.05,在高温下煅烧,此时由于聚阴离子较大的离子半径,只能~1.5mol%聚阴离子能够掺杂到层状材料的主体结构,而剩余的聚阴离子则会与锂离子在层状材料表面形成快锂离子导体相Li3PO4或Li2SiO3,最终形成表面聚阴离子(XO4)n‑掺杂与快锂离子导体相共生具有杂化表面的锂离子电池用层状正极材料。
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本实用新型公开了一种手持便携式电阻测试仪锂电池的安装结构,包括外壳、第一滑槽和第一滑块,所述外壳的底面不封闭设置,所述外壳内腔靠近底面侧壁呈倾斜设置,所述外壳内腔左右侧壁上均开设有第一滑槽,所述第一滑槽内均活动连接有第一滑块。本实用新型通过设置有夹板,通过将锂电池插入外壳底部,使得锂电池推动活动板运动,使得两侧的夹板将锂电池牢靠的夹紧,可以有效的避免锂电池在使用过程中的松动情况,使得固定牢靠;通过设置有卡板和凹槽,锂电池被固定住可以使得其与金属板稳定接触,并且卡板与凹槽卡合可以使得供电顺畅,避免出现接触不良的情况,使用稳定可靠。本实用新型具有固定牢靠和接触稳定的优点。
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本发明涉及固态电池技术领域,具体涉及一种硫化锂包覆硫化物固态电解质及其制备方法与应用,所述硫化锂包覆的硫化物固态电解质,其组分为硫化物65‑80%、五硫化二磷为20‑35%、锂粉0.1‑10%。本发明中采用球磨方法制备包覆的硫化物固态电解质,制备方法简单,且可以大规模生产;通过该方法制备的包覆硫化物固态电解质,由于有包覆层的存在,可以抑制电解质与金属锂负极的反应,并且包覆层的存在,可以抑制锂枝晶的生长;当锂枝晶在固态电解质内部生长时,也会抑制锂枝晶内部的产生,大大的阻碍了电池的短路,提高电池的电化学性能。包覆层硫化锂也是一种良好的锂离子导体,包覆层的存在也会提高电解质的离子导率,更好的应用于固态电池中。
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本发明涉及一种改性隔膜、制备方法及在锂离子电池中的应用。本发明公开了一种改性隔膜及其制备方法和应用,包括依次连接隔膜层和改性涂层,所述改性涂层由聚偏氟乙烯和硅氧烯颗粒复合形成,所述硅氧烯颗粒为纳米颗粒和/或微米颗粒。将该改性隔膜用于锂电池,隔膜的改性侧面向锂金属负极。本发明利用硅氧烯和丙烯酸与锂金属的反应,在锂负极界面原位形成稳定的界面保护层,消除锂金属负极与电解液的副反应,最终抑制锂枝晶的生长,实现均匀的锂沉积,最终显著提高了电池的库伦效率,延长了电池的循环寿命,降低了不可控锂枝晶持续生长引起安全问题的可能性。
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本发明涉及一种智能猫眼的局部构件,特别涉及一种可插拔智能猫眼锂电池门门锁结构。该可插拔智能猫眼锂电池门门锁结构,包括插拔安装锂电池的壳体,其特征是:所述壳体与锂电池门一端相铰接,锂电池门另一端安装有开启销,壳体上设有与开启销配合锁紧锂电池门的开启槽。本发明的有益效果是:避免了整机的拆装次数,提高了螺钉使用寿命,防止了丢失的风险,解决了普通塑胶小门因变形而自动弹开的问题;猫头与主机的连线拆装不再触及猫头的排线,避免了因主机经常拆装导致排线断裂的问题,安装更方便、更可靠。
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本发明涉及锂离子电池技术领域,具体涉及一种高稳定长寿命金属锂负极材料及其制备方法,更具体地,涉及一种利用低温镓基液态金属钝化金属锂表面,降低其反应活性,稳定金属锂负极的方法;所述高稳定长寿命金属锂负极材料为锂基合金钝化层优化的金属锂;所述方法包括如下步骤:在金属锂表面涂覆一层低温镓基液态金属,然后在惰性气氛下进行合金化反应,即得。本发明利用熔点低、流动性好、导电性好、亲锂、无毒的低温镓基液态金属涂覆高反应活性的金属锂表面,并在其表面形成亲锂性好、耐腐蚀、高离子扩散系数的锂基合金钝化层,降低了锂的成核势垒,加速了电极界面的电化学动力学,提高了金属锂的循环稳定性和寿命。
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本发明提供一种双金属硫化物锂空气电池正极材料及其制备方法与应用;本发明先制备炭黑修饰的碳纸,然后利用共沉淀法在炭黑修饰的碳纸表面原位生长钴锌双金属MOF纳米片阵列,最后以硫代乙酰胺为硫源通过低温水热法制备中空的锌钴双金属硫化物纳米片阵列。本发明所得正极材料的中空以及三维多孔结构、三价钴离子较多的暴露、部分结晶结构以及能够调节放电中间产物LiO2的吸附能、诱导形成交联片状结构组成的圆盘状放电产物Li2O2等,上述综合作用使得本发明所得材料用于锂空气电池正极时显现出优异的电化学性能,有效抑制了副反应,大大减少了副产物(碳酸锂、羧酸锂等)的生成,降低了过电位,提高了容量和电池循环寿命等电化学性能。
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本发明涉及一种基于双层铌酸锂薄膜的光子线脊波导倍频芯片及其制备方法。所述基于双层铌酸锂薄膜的光子线脊波导倍频芯片包括由顶层铌酸锂薄膜,中层二氧化硅、下层硅基衬底组成的复合结构,其特征在于,所述铌酸锂薄膜为双层铌酸锂薄膜结构,双层铌酸锂薄膜中的上层铌酸锂薄膜与下层铌酸锂薄膜的自发极化方向相反,铌酸锂薄膜呈脊波导结构。本发明提供的基于双层铌酸锂薄膜的光子线脊波导倍频芯片具有双层铌酸锂薄膜结构,上下两层铌酸锂薄膜的自发极化方向相反,消除了倍频光的高阶模上下两个旁瓣在模式重叠积分中相互抵消的效应,从而大大提高了模式相位匹配过程的转换效率。
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本发明公开了一种四元磷酸铁锂玻璃,化学式为M-Li2O-Fe2O3-P2O5或Li2O-Fe2O3-M-P2O5,其中,M为一价、二价、三价或四价的氧化物,M可为Na2O、K2O、MgO、CaO、BaO、ZnO、Al2O3、B2O3或SiO2。本发明还公开了本四元磷酸铁锂玻璃的制备方法。与三元磷酸铁锂玻璃相比,本发明的四元玻璃组成广泛,分子式的调节范围宽,玻璃形成能力强;本四元玻璃如经进一步热处理,可望用做锂离子电池电极材料,其密度高于现在的磷酸铁锂电极材料,有利于锂离子电池的小型化。
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本发明公开了一种锂硫电池正极用粘结剂及其制备方法,通过巯基化常用锂硫电池正极用粘结剂或简单的物理掺杂巯基类化合物,赋予了粘结剂固载和吸附硫正极循环过程中所产生的多硫化物的功能,从而抑制多硫化物扩散溶解所带来的容量衰退。在锂硫电池正极片制备过程中,使用改性后的粘结剂,可极大提高锂硫电池的容量和循环寿命,且制备工艺简单、实用性强,易于推广,加速锂硫电池的进一步工业化应用。
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