本发明提供了一种有机硅功能化碳酸酯电解质材料,其制备方法及在锂电池电解液中的应用。本发明有机硅功能化碳酸酯电解质材料化学结构如式1所示,式1化合物含有机硅基团和有机碳酸酯基团,分子结构中含有机碳酸酯部分有助于锂离子的离解和传导,有机硅功能团能改进金属锂的表面性能和提高材料的界面性能。本发明所述的有机硅功能化碳酸酯电解质材料用作功能添加剂(或共溶剂)应用于锂电池电解液中,电解液包括锂盐,高介电常数溶剂或低沸点的有机溶剂,和化学结构如式1所示的化合物。该类材料也可以应用于其它电化学储能器件。式1
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本发明公开出了一种提高锂离子电池寿命及阻碍电池鼓胀的电池壳体。该硬铝壳锂电池壳体的两内侧壁R是呈波纹状或者呈内凹状的,因此当将硬铝壳锂离子电池电芯组件容置于该电池壳体内腔时,两波纹状内侧壁R或两内凹侧壁R会反作用于电池电芯组件表面一定的初始压力;同时在电池外壳与电芯组件之间设计装配有一个绝缘保护层,它能够防止正集流体或负集流体与电池外壳之间发生短路现象。通过本发明,能够得到一种具有更高循环使用寿命及阻碍锂离子电池鼓胀的方形硬铝壳锂离子电池。
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本发明公开了一种新能源船舶用锂离子电池‑燃油混合动力系统,其系统主要由总控制电路、锂离子电池动力及控制系统、燃油动力及控制系统、第一优先动力供给系统、第二动力供给系统、开关、充电控制系统、变频控制系统、保险熔断系统、电阻系统、逆变器及行进的加速减速倒退控制器、方向控制以及电压变送器组成。其具有两套独立的动力控制单元,其中,锂离子电池动力系统作为第一优先动力供应系统,燃油动力系统作为第二动力推进系统供给;当燃油动力推进系统工作时,同时给锂离子电池动力系统充电,形成动力补充源。本发明为一种新能源船舶用锂离子电池‑燃油混合动力系统,主要应用于观光旅游的船舶中,其运行无噪音,续航里程长,安全且可靠。
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本发明公开了一种废旧锂电池回收处理的无氧裂解系统,包括:预处理系统、裂解炉系统、裂解气净化系统、热风炉系统、烟气处理及排放系统、固体处理与分选系统;预处理系统接入裂解炉系统,烟气处理及排放系统接入裂解炉系统,固体处理与分选系统接入裂解炉系统,裂解炉系统、裂解气净化系统、热风炉系统三者串联连接。本发明采用隔氧式外加热对废旧锂离子电池进行加热,实现对预处理后的废旧锂离子电池的无氧裂解处理,本发明采用循环式加热方式,使得系统更加节能、环保,同时系统能连续运行,工作效率高。系统烟气排放环保,最终的有价金属锂钴镍等资源回收更为彻底,经济效益更高,实现废旧锂离子电池的减量化、无害化及资源化处理。
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本发明提供了一种按照胶体锂离子电池的结构 和特点而设计的正电极制备技术。该正电极制备技术是根据胶 体锂离子电池使用软外包装的特点和更薄、更轻、更高能量密 度和灵活设计的市场要求,按照用户的实际需要来设计电池的 正电极,合理地和灵活地将各类锂插嵌氧化物组合和混合在一 起用作为正电极活性材料。这些物理混合体有二元系统和三元 系统。二元混合系统的特点是放电能量密度与LiCoO2单体氧化物相比,可增加39%,但同时反应放热也会增加,最高达130%。三元混合系统的特点是放电能量密度与LiCoO2单体氧化物相比,可增加9%,但同时反应放热却可降低23%。因此,用本发明技术制备正电极可使胶体锂离子电池提供更高能量密度和更安全性能。本发明提供的正电极制备技术也适用于液体锂离子电池产品。
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本实用新型涉及一种锂离子电池及其盖板结构,锂离子电池盖板结构包括电池壳盖、正极端板、负极端板、第一连接板、第二连接板、第一铆接件、第二铆接件、第三铆接件与第四铆接件。第一铆接件将第一连接板、电池壳盖、正极端板铆接在一起,第二铆接件将第二连接板、电池壳盖、负极端板铆接在一起。第三铆接件用于与正极极耳连接。所述第四铆接件用于与负极极耳连接。上述的锂离子电池盖板结构,第一铆接件、第二铆接件、第三铆接件及第四铆接件使组装速度变快,组装后不易于晃动,能避免传统的电池壳盖上的螺栓松动时引发电池壳盖漏液的不良现象,进而避免了锂离子电池内阻变大,能大大延长电池寿命。
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本实用新型提供一种锂电池灭火系统,包括安装箱、台阶槽、电池组、卡装灭火组件和吸烟组件,安装箱的底部内壁上开设有台阶槽,安装箱位于台阶槽上方的内壁上设置有电池组,安装箱的底端内壁上设置有卡装灭火组件,安装箱的底端内壁上设置有吸烟组件,安装箱的底端内壁上安装有液氮罐,液氮罐的出气端连接有快接头,快接头一端的外壁上连接有止流阀;该实用新型卡装灭火组件的设置,能便捷的在安装箱内部进行电池组的装配固定,在锂电池出现火情时,能通过喷出液氮进行冷却灭火,灭火速度快,能在火情初进行灭火,减少锂电池的损伤,出现明火时,将探火管烧断时,液氮罐内的液氮通过第一输气管喷出,实现锂电池的全面灭火。
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本实用新型涉及锂电池技术领域,具体涉及一种可拆卸且便于展示产品的锂电池展架,其包括底座、设置于底座两侧的并相互对称的左臂架和右臂架、螺接于左臂架和右臂架并设置于底座上方的产品承托中板、以及螺接于左臂架和右臂架并设置于产品承托中板上方的产品承托上板;底座包括相互卡接的产品承托下板、四块用于粘贴产品宣传资料的展示侧板;左臂架包括左直臂、左弧形臂、以及用于分别连接左直臂和左弧形臂的左连接臂;左直臂的上端部和右直臂的上端部分别开设有用于插接产品宣传卡片的左插槽和右插槽。该可拆卸且便于展示产品的锂电池展架具有携带方便,占用地方比较小,且能充分展示锂电池和便于吸引客户的优点。
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本实用新型公开了一种车载锂电池供电增香装置,包括加热装置和增香装置;所述锂电池固定设置在外壳内腔的底部;所述电池盖板通过螺丝钉固定设置在外壳的底部;所述充电插口固定设置在外壳右侧面下端;所述控制开关固定设置在外壳的左侧下端,其通过导线和锂电池、电加热板相连接;所述排风机盒通过横支撑杆固定设置在蓄液抽屉的上端,其通过导线和锂电池相连接;所述排风扇叶通过输出轴固定设置在排风机盒的上端;本实用新型通过拉环能够方便的取出蓄液抽屉,并对其内添加香料精油;通过启动电加热板,使香料精油挥发速度加快,提高了工作效率;散风口采用半圆形不锈钢网罩制成,提升了香味的扩散范围,外观整洁,美观。
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本实用新型公开了一种家用锂离子电池修复装置,包括微控制器,以及与待修复电池连接的充电电路、放电电路和状态检测电路,所述微控制器通过数模-模数转换电路与充电电路、放电电路、状态检测电路的控制端连接,所述充电电路经整流滤波电路、变压器与交流电源连接。本实用新型采用低压脉冲循环充放电的方式,对老化的锂离子电池进行修复,使得嵌在碳极的锂离子脱出而不至于再次困在里面,从而达到恢复部分电容量的效果。具有结构简单,操作简便等特点,适用于各种锂离子电池的修复。
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本实用新型公开了一种带有多功能保护的锂电池,包括锂电池本体和保护壳。有益效果:当发生外界电路短路时,电流迅速增大,流经漆包线圈内的电流迅速增大,根据电磁感应原理,漆包线圈产生向外移动磁铁条的电磁力,从而带动磁铁条向左移动,从而带动弹簧压缩,带动导电片与连接片和导电柱分离,从而完成电路连接断开,避免电流烧坏锂电池本体,从而避免了锂电池本体因为短路而产生的鼓包爆炸的现象,使用更加安全可靠,电流恢复正常后,弹簧回弹,推动导电片复位,接通连接片和导电柱,即可完成恢复,即可继续使用,导电片、漆包线圈、磁铁条、导向杆、弹簧、连接片和导电柱的设置保护了锂电池本体在短路情况下的使用安全,提高了安全性。
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本实用新型涉及锂离子电池技术领域,具体为一种锂离子电池正极材料造粒机,包括机体架,所述机体架靠近顶端的一侧固定连接有第一搅拌桶支架,且所述机体架的顶端固定连接有第二搅拌桶支架,且所述第一搅拌桶支架和第二搅拌桶支架上转动安装有搅拌桶,所述搅拌桶的外侧表面固定安装有齿条。本实用新型的优点在于:通过搅拌桶和搅拌轴的设置,避免了现有锂离子电池正极材料造粒机,没有考虑到原料搅拌的充分性合成的正极材料存在出现局部锂过量,局部缺锂,的弊端,通过轴电动机、齿条和皮带的配合使用,能够有效的利用皮带驱动和齿轮齿条驱动方向相反的原理是搅拌桶和搅拌轴在同一双轴电动机的驱动下达到转向相反的目的。
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本实用新型涉及锂电池技术领域,具体为一种便于安装的锂电池用盖板,包括盖体和盒体,所述盖体的下方设置有盒体,所述盒体顶部的两侧皆开设有卡接槽,所述盖体的表面开设有放置槽,且放置槽两侧的表面皆固定有伸展杆,所述伸展杆与伸展弹簧的另一端皆固定有卡块,所述盖体底部的拐角位置处皆安装有充气囊,且充气囊一侧的表面皆固定有导气管,所述充气囊下方的盒体内壁上固定有固定块,所述盖体顶部的中心位置处开设有凹槽,所述凹槽一侧的表面固定有橡胶垫,所述闭合盖表面的中心位置处固定有塞体。本实用新型不仅提高了锂电池用盖板使用时的便利程度,延长了锂电池的保存与使用的时间,而且提高了锂电池用盖板使用时的实用性。
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本实用新型公开一种可充电圆柱型锂离子电池结构,包括负极集流体、锂沉积层、隔膜层、正极活性材料层以及正极集流体。负极集流体顶端套有不锈钢电池帽子,电池帽子与正极集流体之间设有穿过负极集流体顶部的绝缘圈,电池表面还覆盖有保护壳将正极集流体包裹,并且锂沉积层与隔膜层之间以及隔膜层与正极活性材料层之间设有电解质。本实用新型的电池电荷分布得更加均匀,同时由于微米尺寸大小的孔位于负极集流体的外层,而纳米尺寸大小的孔位于负极集流体的内层,因此两种不同尺寸大小孔共同组成分级多孔结构,可对金属锂进行吸附和容纳,可有效抑制电池充电和放电时锂枝晶生长,从而增加电池循环寿命和安全稳定性。
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本实用新型公开了一种具有多层钢环或钢网的纽扣锂电池,包括负极盖、正极壳、负极盖外缘与正极壳上收口之间设有绝缘密封环,正极壳内由上至下依次设有锂离子负极片、电池隔膜、正极片,正极壳内填充有电解液,所述正极片包括上下依次叠放的上正极片和下正极片,上、下正极片之间是第一极片钢环,下正极片与正极壳之间是第二极片钢环,第二极片钢环的侧壁向上延伸并与第一极片钢环接触,形成电子导通,本设计的纽扣锂电池降低了内阻,电能透过钢环或钢网从极片内部收集使之能更容易向外释放,大大提高了正极片工作时的电化学活性,令电能更容易向外释放,解决了传统较厚的纽扣锂电池经过长时间存放有电但无法有效释放、有电压但而无电流导致寿命短的问题。确保了锂离子负极片最大的利用率。从而提高了电池的使用寿命。
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本实用新型涉及一种锂电池设备,包括电池盒,电池盒的端部设有密封盖,密封盖盖住电池盒的端部;电池盒内设有锂电池,电池盒的内底部上设有导向轴,电池盒的一侧设有固定片,固定片设有导电弹簧,固定片的中部设有开槽,导电弹簧穿过开槽,导电弹簧的外端连接有第一电线,导电弹簧的内端设有金属片,金属片设置在锂电池的一端;电池盒的另一侧内部设有电连接片,电连接片的上端连接有第二电线,导向轴套装有第一滑管,电连接片的下端设置在第一滑管上;电连接片与锂电池对接。本实用新型可以方便储存不同形状大小的锂电池,灵活性大大提高。
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本实用新型涉及一种多功能旧锂电循环使用装置,包括机身壳、电池上压板、机身底壳以及电路板,所述机身壳的边缘与机身底壳的边缘扣合,两者形成机壳空腔,电池上压板通过转轴与机身壳转动连接,机身壳与机身底壳形成的空腔内上端设有电路板,机身壳与机身底壳形成的壳体上中部设有长方形孔,电路板上端设有USB插口,USB插口插入机身壳与机身底壳形成的壳体的长方形孔内。本实用新型的有益效果为:设计新颖,结构合理,针对旧锂电循环再用的环保理念,通过电路板的处理对旧锂电进行充电,可面向各个型号的锂电充电或放电装置,与日常生活小家电结合起来,从而把旧锂电有效利用起来,节省能源,避免造成不必要的资源浪费。
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本发明公开了一种表面结构重组的富锂锰基正极材料及其制备方法与应用,其中,该富锂锰基正极材料包含尖晶石相Li4Mn5O14表面修饰层和富锂锰基正极材料,表面修饰层的厚度为10~30nm。本发明利用尖晶石相Li4Mn5O14具有三维快速锂离子传输通道和大量氧空位的结构特性,加快了锂离子电池正极材料的锂离子扩散速度,改善了首次充放电过程中氧气的不可逆释放过程,从而使得其首次库伦效率和倍率性能有很大的提升。表面修饰层还改善了锂离子电池正极材料的结构稳定性,显著提高了其循环稳定性。同时,该改性方法用料安全,条件温和、制作工艺简单、成本低,更适合正极材料的工业化实施和应用。
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本实用新型公开了一种适用于圆型电池仓的锂电池,涉及锂电池技术领域,包括电池仓,所述电池仓的内底壁开设有凹槽,所述凹槽的内表面固定连接有第一连接板,所述第一连接板的顶部固定连接有连接弹簧,所述电池仓的内表面可拆卸固定连接有铝壳,所述铝壳的内表面固定连接有安全层,所述安全层的内表面固定连接有电桥,所述电桥的内表面固定连接有PTC元件,所述PTC元件的内表面固定连接有内容物。该适用于圆型电池仓的锂电池,通过防爆杆、导电板、防爆板和密封帽的结构,对锂电池起到了防爆的作用,增加了锂电池安全性。
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本实用新型公开了一种锂电池测试装置,包括工作台、第一皮带和第二皮带,所述工作台的下部安装有四组支撑柱。有益效果:本实用新型采用了夹紧架,当需要改变锂电池的压力测试角度时,逆时针旋转调节轮,带动转动轴和齿轮做同步运动,此时齿轮会通过啮合运动,将锯齿拉条向夹紧架的后方移动,此时锯齿拉条会推动调节板与夹紧架分离,当到达预期位置时,用手拿取锂电池选好角度放入夹紧架与调节板之间,此时,顺时针旋转调节轮,带动转动轴和齿轮做同步运动,当夹紧架与调节板与锂电池接触时,停止运动,此时可开启压力测试仪进行压力测试,其他十一组夹紧架同理可得,通过设置的夹紧架,可以对锂电池进行任意角度稳定固定。
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本发明涉及锂离子电池技术领域,公开了锂离子电池正极材料及其制备方法与应用。锂离子电池正极材料的制备方法,包括:通过使金属醇铝盐水解以在镍钴二元前驱体表面包覆拟薄水铝石层得到三元前驱体,二元前驱体的化学式为NixCoy(OH)2,其中,x和y均大于0,且x+y=1;将三元前驱体与锂盐混合均匀后,于氧气气氛下烧结得到LiNiaCobAlcO2,其中a、b和c均大于0,a+b+c=1。锂离子电池正极材料,采用本发明提供的制备方法制得。通过本发明提供的制备方法制得的正极材料电化学性能稳定,化学成分均匀,粒径分布窄且均匀等特点。该正极材料可应用于制备锂离子电池正极或锂离子电池。
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本发明锂离子电池负极活性物质及其电池属于电池领域,锂离子电池负极活性物质包含有第一活性物质A和第二活性物质B,第一活性物质A是钛酸锂,具有如下结构式:Li1+xTi2-xO4,0≤x≤1/3,第二活性物质B是除去钛酸锂外的其它能掺入/脱出锂的活性物质。第一活性物质A和第二活性物质B质量混合比A/(A+B)为0.05-0.5之间。本发明将Li1+xTi2-xO4(0≤x≤1/3)作为一种抗过放活性物质添加到锂离子二次电池负极中,通过放电末期出现第二个放电平台,可以有效地控制电池电压急剧下降速度,避免或减少电池过放或反极对电池和电池组的损害。适用于制作串联电池组的锂离子二次电池。
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本发明公开了一种含BN添加剂的耐极高温复合锂基脂,具体涉及润滑剂领域,包括以下成分及其重量份数:六方氮化硼5‑10份、聚羟基脂肪酸酯50‑70份、改性环氧有机硅树脂10.8‑12.4份、矿物质基础油70‑90份、12‑羟基硬脂酸8.3‑11.4份、去离子水120‑150份、癸二酸10‑25份、氢氧化锂2.3‑4.7份、抗氧剂1.3‑2.4份、防锈剂1.7‑2.3份。本发明能够大幅度提高锂基润滑脂在极高温下的使用寿命,形成有机分散体系的复合锂基脂,改性有机物烃链上产生许多有机功能团,六方氮化硼与有机物分子之间的这种协同作用增强了有机物分子对矿物质基础油的固化能力,从而延长使用寿命,并且皂化时间也有一定程度的改善,更提高了润滑脂的耐高温性。
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本发明公开一种高产量纯相锂镧锆氧固体电解质材料的制备方法,包括步骤:采用干磨法对镧源进行球磨,得到球磨后的镧源;采用干磨法对掺杂源进行球磨,得到球磨后的掺杂源;按Li:La:Zr:掺杂元素=(7‑x):3:(2‑x):x的摩尔比,将锂源、球磨后的镧源、锆源、球磨后的掺杂源置于真空搅拌脱泡机中进行搅拌,得到混合粉体;其中,0≤x≤1;将所述混合粉体进行第一次煅烧后,进行压片处理,然后进行第二次煅烧,得到所述高产量纯相锂镧锆氧固体电解质材料。所述方法可以保证在产物高立方相纯度的前提下提升产物产量,并且可以获得较高的锂离子电导率,具有制备时间短、产量高、产物为纯相立方相、成本低等优点。
本发明公开了一种氮掺杂碳复合的SnFe2O4锂离子电池负极材料及其制备方法与应用,该锂离子电池负极材料的制备方法如下:1)铁源和锡源在表面活性剂吐温‑20的作用下共沉淀生成SnFe2O4纳米颗粒;2)SnFe2O4纳米颗粒和盐酸多巴胺在Tris‑HCl缓冲液中反应,制备前驱体;3)前驱体在惰性气氛下的煅烧。本发明的锂离子电池负极材料是一种氮掺杂碳复合的SnFe2O4纳米颗粒,具有结构稳定、充放电效率高、循环性能优异、电化学可逆性良好等优点,其制备工艺简单、成本低、环境友好,适合锂离子电池实际应用,能够实现工业化大规模生产。
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本发明提供一种回收废旧锂离子电池正极材料的方法,属于电池领域。本发明回收废旧锂离子电池正极材料的方法通过将废旧锂离子电池中分离得到的正极材料依次进行混合有机酸处理、固液分离、收集固体、洗涤、干燥、粉碎、煅烧,得到的锰氧化物MnOx具有更高的比表面积、更多的活性位点以及更高的电子传导速率,用作超级电容电极,具有更优异的电化学性能,循环稳定性更好,比容量更大;用作锂离子电池用的电极具有更高的循环稳定性、比容量以及可逆性;同时采用混合有机酸替代无机酸,不仅简化了除酸工艺,确保所得锰氧化物的纯度,还降低了对设备的腐蚀。
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本发明公开了一种锂电池硅碳纳米管复合负极材料及其制备方法与应用。本发明通过将有机碳源和纳米硅按(0.4~9):1的质量比混合搅拌均匀再加入催化剂得到混合浆料,再通过闭式循环喷雾干燥得到前驱体,将所得的前驱体在300~700℃保温1~5h,得到的样品再放入管式炉中,在气态有机碳源和N2、Ar2混合气氛下升温至500~900℃保温0.5~3h,自然冷却后得到所述锂电池硅碳纳米管复合负极材料。该锂电池硅碳纳米管复合负极材料的电化学性能优秀,首次充放电效率高达2000mAh/g以上,循环50周后仍然保持有1100mAh/g左右的可逆比容量,比容量高、循环性能好,成功解决了硅在实际制备锂离子电池负极的应用时存在的首次效率低、不可逆容量损失大和导电性能差的问题。
本发明公开了一种自支撑的锂离子电池凝胶聚合物电解质及其制备方法 和应用。本发明首先通过甲基丙烯酸甲酯和丙烯腈及乙酸乙烯酯单体的乳液聚 合得到它们的三元聚合物。将此聚合物粉末溶解于N-N二甲基甲酰胺中得到粘 稠的凝胶并涂布在玻璃板上,将凝胶放进水槽中引发相转移,进一步干燥得到 自支撑的锂离子电池凝胶聚合物膜。将膜浸泡在电解液中,即得到凝胶聚合物 电解质。本发明的凝胶聚合物电解质在室温下的离子电导率高达3.48×10-3 S·cm-1,电化学稳定窗口可达5.6V(vs.Li/Li+),锂离子迁移数也到达0.51。 本发明工艺简单,原料便宜易得,适用于聚合物锂离子工业化生产。
一种导电聚合物浸渍包覆的锂离子电池复合电极材料及其制备方法。所述复合电极材料在锂离子电池电极材料上包覆高分子导电聚合物,所述导电聚合物为易于在水或有机溶液中通过分散介质分散的导电聚合物。其制备是将锂离子正极材料或负极材料浸泡到高分子导电聚合物的水溶液或有机溶液中,通过浸渍包覆处理,获得表面包覆的锂离子电池复合电极材料,导电聚合物包覆的量可以通过导电聚合物浓度与电极材料的配比来控制。本发明制备原料便宜,所述新型复合电极材料表面包覆均匀,具有高比容量、高充放电效率、长循环寿命。与之前的技术相比,其制备方法工艺简单,成本低廉,效果好,生产过程绿色环保,易于工业推广,这种方法便于大规模工业化生产。
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本发明公开了一种锂离子电池负极材料及其制备方法及应用。所述锂离子电池负极材料包括化学式为Li2+4xTi1‑x(MoO4)3的材料;其中,0.2<x<0.3。Li2+4xTi1‑x(MoO4)3材料结晶好,当制备到锂离子电池上后,该锂离子电池循环性能优异,可逆容量高。
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