890
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本实用新型公开了一种超低温型锂离子电池,属于锂电池领域,一种超低温型锂离子电池,包括壳体以及设置在壳体内部的加热组件,加热组件的内部套接有电池主体,并且电池主体的一端从加热组件的内部延伸出,壳体的外侧设置有安装筒,安装筒内部开设有吸水腔,吸水腔内部交错设置有至少两组支撑杆和至少两组吸水块,支撑杆远离所述安装筒的一端均滑动连接于壳体,安装筒的上端螺纹连接有密封盖,它可以实现,提高锂离子电池的防水性,减少水进入壳体浸泡电池主体的情况发生,并且方便更换吸水块,防止超低温锂电池电能的意外损失以及造成损坏的情况发生。
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本实用新型涉及碳酸锂制备技术领域,尤其涉及一种碳酸锂精制提纯设备,解决了碳酸锂甩干后,从设备中取出困难的缺点,包括底座及外壳,所述底座顶部焊接有卡套,所述卡套底部内侧焊接有导向杆,所述导向杆表面套设有弹簧,所述外壳外侧焊接有压板,外壳内侧顶部通过轴承连接有旋转架,所述旋转架内侧卡设有甩干桶,外壳内侧焊接有电机板,所述电机板底部安装有电机,底座内侧焊接有连接板,所述连接板上表面焊接有顶杆,所述压板套设于导向杆外侧,所述弹簧上端位于压板底部,该装置可在碳酸锂精制过程中起到理想的甩干效果,甩干完成后,可便捷地将甩干桶取出,方便将其内部的碳酸锂固体提取。
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本发明涉及一种动力锂离子电池管理系统,属于新能源汽车领域。技术方案是:多个电池模块监控单元和一个系统主控单元组成动力锂离子电池管理系统,对动力锂离子电池的电压、电流、温度进行实时、准确的监控,并采用一种基于分流电阻的耗散型均衡控制方法来克服锂离子电池的不一致性带来的负面影响,实现对动力锂离子电池组的实时监控及二级保护,保证电池使用安全。
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本发明涉及一种矿用锂电池的防爆方法,属于矿用锂电池技术领域。技术方案是:锂电池箱体(1)内设置阻火器(3)和气体火焰均流板(4),锂电池箱体(1)内的电池组(5)发生燃烧时通过阻火器阻止火焰传导到大气,不引起外部爆炸;在电池组(5)与阻火器之间的气体火焰均流板对气流进行均衡,防止火焰直接冲击阻火器,提高阻火器阻火效果。本发明的有益效果是:锂电池箱体不承压,锂电池燃烧爆炸时电池组箱体不爆炸,在锂电池燃烧爆炸时不引起和诱发锂电池箱体外可燃气体(瓦斯)爆炸,阻止了锂电池箱体外可燃气体进入体内,对大容量锂电池在煤矿井下和具有爆炸场所应用具有重大意义。
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本发明涉及一种以铁尾矿为原料制备铋掺杂的硅酸亚铁锂正极材料的合成方法,首先以铁尾矿为原料制备硅酸钠溶液,然后向硅酸钠溶液中加入硝酸亚铁获得硅酸亚铁沉淀,再向沉淀物质中混入氧化锂和三氧化二铁,最后煅烧、冷却获得铋掺杂的硅酸亚铁锂样品。硅酸亚铁锂体系材料是一种重要的锂电池正极材料,本方法对于铁尾矿的综合利用、环境保护、以及促进高新技术的发展都具有十分重要的意义。
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本发明公开了一种软包锂电池排气工艺,具体包括以下步骤:步骤一:将锂电池放进排气箱内后,封闭排气箱,同时刺穿锂电池顶部;本发明涉及锂电池加工技术领域。该软包锂电池排气工艺,通过加压和滚压的方式同时对锂电池施压进行排气,可更均匀彻底的将其内多余的气体排出,而通过设置活塞组件,利用气压将其顶起,可自动拉动滚压结构上升,实现滚压效果,无需再额外设置电动结构,同时活塞组件内部设置的活塞块与活塞板双重活塞结构,在加压时还可利用中空穿刺组件来抽取锂电池内气体的效果,无需单独连接,甚至在取出锂电池后,活塞块与活塞板自动复位时,还可将抽取的气体集中排出收集,一体三用,结构紧密体积小,控制方便。
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本发明公开了一种高温性能优异的锰酸锂正极材料及制备方法,属于电池加工领域,一种高温性能优异的锰酸锂正极材料的制备方法,方法包括有以下步骤:S1:对醋酸锰、氢氧化锂、氧化石墨烯进行称取;S2:将称取后的醋酸锰、氢氧化锂、氧化石墨烯倒入水溶液中进行混合;S3:对S2中醋酸锰、氢氧化锂、氧化石墨烯的混合物进行冷冻处理,直至其以冻结状态干燥;S4:向S3中的混合物中添加商用五氧化二铌,并对其进行研磨,直至其研磨均匀,形成混合物和商用五氧化二铌的组合物;S5:将S4中的组合物投入加热设备的内部进行热处理,它可以实现,能够获得一种得碳包覆的铌掺杂的锰酸锂正极,其在常温和高温下均具有较好的循环性能。
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本发明公开了一种提高锂电池倍率的结构,包括锂电池芯包和铝合金外壳,所述锂电池芯包的外侧套装有铝合金外壳,所述锂电池芯包的上下两端分别贴附有正极集流体、负极集流体,且正极集流体和负极集流体一侧的中心位置处皆焊接有极片,所述极片的一侧皆轴向设置有极柱,且极片一侧的极柱外侧皆依次设置有定位片、密封片、端盖以及压环。本发明不仅实现了各组件之间的定位叠放及一体式锁定,从而提高了该锂电池的装配效率及封装效果,而且通过提高锂离子的迁移速率并减少电流在极片中的传输距离,从而提高了该锂电池的输出倍率,还通过弹性密封、缓冲避震来确保该锂电池使用时的稳定性。
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本发明涉及锂电池管理技术领域,公开了一种新型锂电池安全管理系统,包括锂电池组、数据采集单元、主控模块、报警模块、电量处理单元、充放电模块、故障处理单元、无线收发模块以及数据库,其中,所述锂电池组的输出端电性连接数据采集单元的输入端,所述数据采集单元的输出端电性连接主控模块的输入端,所述数据采集单元用于对锂电池组的运行信息进行收集,该系统不仅可以对锂电池组的故障原因进行在线监测,还可以从外部的数据库中调取应急预案来对故障原因进行处理,而当故障发生时,还可以及时作出预警提示,同时可以根据锂电池组的剩余电量来及时设定参数并予以充电,从而提高了锂电池组的充电精准性,减少了电能的浪费。
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本发明公开了一种含钴废旧锂离子电池回收利用方法,包括:a、向废旧锂离子电池回收粉料中加入氢氧化钠溶液,进行球磨,得到混合粉料;b、将所述步骤a得到的混合粉料进行煅烧,得到煅烧粉料;c、将所述步骤b得到的煅烧粉料与水混合,并通入CO2,反应后过滤得到碳酸氢锂溶液及浸出渣。所得碳酸氢锂溶液加热再烘干即可制得高纯碳酸锂;所得浸出渣可制得镍钴锰净化液。本发明的方法能够大幅提高锂收率至90%以上,降低了酸碱消耗且工艺流程简单,提高了镍钴锰有价金属回收率至98%,适宜大规模工业化生产。
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本发明涉及锂电池注液技术领域,公开了一种提高锂电池注液效率的注液方法,包括以下步骤:S1:准备待注液的锂电池,在待注液的锂电池上开设注液孔后,并对该锂电池进行称重;S2:将S1中称重后的锂电池放入注液机内并通过夹具固定,对锂电池内部抽真空后注入非水电解液,并在锂电池内注入惰性气体使其恢复大气压。本发明通过对锂电池注液前后进行称重,从而可以精准查知后续的注液质量是否达标,使其可以满足实际的注液要求,并且可以在不同温度环境下对锂电池进行安全性能测试,而通过对采集到的锂电池温度变化和电压变化信息进行分析后,从而查知锂电池的运行状态是否异常,便于后续处理。
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本发明提供一种锂离子动力电池低电压平台静置方法,涉及一种锂离子动力电池低电压平台静置方法领域。该一种锂离子动力电池低电压平台静置方法,包括以下步骤:步骤1、向未充过电的锂电池中注入锂电池电解液,封装后转入静置区进行静置,使极片得到充分的浸润;步骤2、然后对锂电池进行充电,充至3.2V截至;步骤3、对充电后的锂电池进行高温静置,所述步骤1中封装后转入静置区进行静置12h,所述步骤2中采用0.01C进行充电,所述步骤2中采用0.02C进行充电,所述步骤3中对充电后的锂电池进行高温静置10h,且高温静置的温度为40‑50℃。通过对锂电池进行首次充充电,电压达到3.2V时,此时SEI膜已基本成型,进行高温静置后能够得到厚度均匀的SEI膜。
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本发明涉及一种锂离子电源充惰性气体保护的方法及装置,属于煤矿井下和具有爆炸环境领域。技术方案是:密闭的电源箱体(5)内设置高压补气罐(1)、压力自动调节阀(2)、压力传感器(8)和压力控制器(9),高压补气罐的出口通过压力自动调节阀后与电源箱体内连通;压力传感器的输出端与压力控制器输入连接,压力控制器的输出端通过压力控制线(11)连接压力自动调节阀,电源箱体内充满惰性气体(3),高压补气罐内装满高压惰性气体。本发明的有益效果:通过实时监控锂离子电池内部惰性气体压力并使之保持在设定范围,减少了锂离子电池热失控时产生热量的当量,不会诱发环境次生灾害,保证了锂离子电源在具有爆炸环境的安全使用。
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本发明公开了一种高性能磷酸铁锂电池浆料及其制备方法,属于锂离子电池合浆工艺技术领域,一种高性能磷酸铁锂电池浆料及其制备方法,包括正极活性材料、导电剂、粘结剂以及分散溶剂,按重量比计,正极活性材料:导电剂:粘结剂:增韧剂=(49‑51):(2.7‑3.0):(1.5‑2.0):(44‑46);所述正极活性材料为磷酸铁锂,且尺寸范围为D50=0.8‑6um;所述导电剂为SuperP&KS‑6(瑞士特密高KS‑6石墨);所述粘结剂为PVDF(聚偏氟氯乙烯),它可以实现通过探究不同粒径的磷酸铁锂在干法混料中对最终浆料的细度,以及辊压后的压实密度和电化学性能之间的关系,发现较小的细度,提高了浆料的稳定性,降低了细度,并且增加了压实密度和比能量,同时对于循环性能也有一定的提升。
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本发明涉及锂电池远程控制技术领域,公开了一种锂电池远程控制系统,包括锂电池组、控制中心、无线收发模块、充放电模块、参数采集模块、速度监测模块、主控模块、对比模块、报警模块、保护单元、展示模块、短路模块以及散热模块,其中,所述锂电池组的输出端电性连接参数采集模块和速度监测模块的输入端。该系统智能化程度较高,可以根据锂电池的输出电量大小进行分析,从而可以通过远程操控的方式来对锂电池组进行充电处理,间接地方便工作人员知晓耗电设备的分布情况,而且也方便工作人员远程得知锂电池组的运行数据是否超标,当运行数据超标时,可以对电路及时切断并及时降温,从而保障了该锂电池的正常运行。
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本发明涉及电池领域的一种锂离子电池的配组方法。通过使锂离子电池在满电态放电至预设的电压并按照放电容量进行分容,分容后的锂离子电池在预设的温度储存预设的时间,测量锂离子电池放置预设时长前后的电压差,根据电压差是否小于预定值来判断锂离子电池的极化差是否合格;获取合格的锂离子电池的电压和交流内阻,计算多个锂离子电池之间的电压差和交流内阻差,将电压差和交流内阻差小于预定的电压范围和交流内阻范围的锂离子电池进行配组。由于在原有的配组方法的基础上增加了电池极化差检测,检测合格后的产品性能更为稳定,因此提高了锂离子电池组参数的一致性以及反复使用的稳定性,使得锂离子电池的容量衰减及安全隐患较少。
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本发明提供了一种用于锂电池的远程通信信息处理方法及系统。包括:在锂电池的电力采集元件上接入远程通信设备;在通信服务器中设置所述电力采集元件的唯一识别代码和所述电力采集元件对应的锂电池在默认状态下的虚拟锂电池模型;当锂电池的电力数据进入所述通信服务器时,根据唯一识别代码判断所述电力数据是否合法;当所述电力数据合法时,将所述电力数据代入所述虚拟锂电池模型,确定锂电池的电力状态。本发明的有益效果在于:本发明能够对锂电池的电力信息进行处理,得到锂电池的电力状态,排除了干扰数据,且通过数据的复杂度和关联性,提高锂电池的电力数据通过通信模块处理时的处理效率,提高数据精度。
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本发明涉及车载锂电池技术领域,公开了一种基于车载锂电池的远程控制系统,包括锂电池组、第一监测模块、第二监测模块、控制器、判定模块、数据库、判定模块、远程控制模块、第一无线通信模块、散热模块、报警模块、调度模块、第二无线通信模块以及员工管理系统,其中所述锂电池组的输出端电性连接第一监测模块和第二监测模块的输入端。该系统可以有效防止锂电池组运行过程中由于电流、电压以及温度值过高而引发锂电池组不同程度上的损坏以及运行不稳定等现象,当电流、电压以及温度值都超标后,可以进行及时散热以及迅速报警,延长了锂电池组的使用寿命,并且还可以远程调度在职维修人员对锂电池组紧急维修,保障了锂电池组的正常运行。
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本发明涉及一种防爆锂电池电源燃烧时惰性气体保护方法,属于矿用锂电池技术领域。技术方案是:当电池组(10)燃烧和爆炸时,电池组被封闭在充满惰性气体(9)内,处于隔绝氧气状态,减少、消灭或削弱电池组爆炸强度;密封液体在封闭惰性气体泄漏的同时,对电池组燃烧和爆炸形成的火焰进行降温。本发明的有益效果是:保证煤矿井下安全应用,锂电池着火和爆炸时利用惰性气体隔绝氧气,减少、消灭或削弱电池组爆炸强度,密封液体和阻火器(阻火栅)对电池燃烧火焰降温熄火,不引起和诱发外部爆炸物爆炸,满足矿用隔爆设备特殊要求,对大容量锂电池锂在煤矿井下和具有爆炸场所应用具有重大意义。
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本申请公开了一种双草酸硼酸锂的制备工艺,属于锂离子电池材料制造技术领域,解决了现有的制备工艺制得的双草酸硼酸锂产品纯度低的问题。制备方法包括以下步骤:S1、上料反应:按照反应式(1)LiOH+Li2CO3+6H2C2O4·2H2O+3H3BO3=3LiBC4O8+23H2O+CO2中的化学计量数先将二水草酸和硼酸加入到去离子水中,而后将碳酸锂和氢氧化锂加入到上述溶液中,制得双草酸硼酸锂溶液;S2、蒸干;S3、一次提纯工艺;S4、二次提纯工艺,本申请通过进行两次提纯工艺并且合理调节工艺参数,在保证收率≥95%的前提下,制得高纯度的双草酸硼酸锂产品。
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本发明涉及锂电池一致性检测技术领域,公开了一种快速检测锂电池一致性的方法,包括以下步骤:S1:准备20个型号相同、大小相同以及外形相同的锂电池,将20个锂电池放入充放电测试柜中进行首次标准充放电;S2:对同档的多个锂电池分别进行电流阻抗测试和电压转换测试,并按照测试的电流内阻大小和电压变化阈值对锂电池分档。本发明通过电流阻抗测试和电压转换测试来对多个锂电池进行分档,有利于保证电池动态一致性,保证分档结果的精确,并且可以对处于相同档位的多个锂电池组进行内阻一致性的快速检测,检测精度较高,同时还能够对多个锂电池的电芯容量一致性进行检测,从而方便判断出多个锂电池的电芯容量差异是否过大,利于后续改进。
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本发明涉及锂离子电池技术领域,具体为一种提高锂离子电池容量稳定性的方法。该方法包括下列步骤:锂离子电池化成;将化成后的锂离子电池在15℃~50℃温度范围内的一定温度下搁置1-7天;将搁置后的锂离子电池进行容量分选。本发明所提供的一种提高锂离子电池容量稳定性的方法,通过将首次充电(化成)后的锂离子电池在15℃~50℃温度范围内的一定温度下搁置1-7天,使锂离子电池内部的SEI膜致密且稳定,从而提高锂离子电池容量的稳定性。
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一种锂电池的老化方法,在锂电池的老化制造步骤中:锂电池老化采用设定的高温微波处理,高温微波老化处理锂电池的老化方法是:将注液并封口后的锂电池放入高温40‑‑45℃的微波老化装置中微波处理8‑10h,微波装置的功率为5‑100W,微波的频率为5‑50KHZ。本发明采用微波对锂电池进行老化处理,使注液后的电解液加速进入极片与隔膜的孔隙当中,缩短极片与电解液的浸润时间,增加隔膜的保液能力;以及,锂电池老化采用预设强度的高温微波老化进行处理,以活化负极表面,提高SEI膜致密性。该方法优化了老化时间,有效缩短了生产流程,提高了生产效率,降低了锂电池生产成本。
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本发明涉及锂电池热管理技术领域,公开了一种新型锂电池热管理系统,所述监测单元的输入端与锂电池组的输出端电性连接,从所述锂电池组中采集电池运行数据并发送至数据分析单元上,所述数据分析单元的输出端还分别与数据处理单元的输入端、无线通信模块的输入端以及散热模块的输入端电性连接。该锂电池热管理系统通过监测单元可以对锂电池组运行过程中的电流、电压以及温度值进行在线监测,而且当实际的电流、电压以及温度值超标后,不仅可以方便工作人员快速做出紧急处理和预警,还可以通过数据处理单元进行稳压、稳流以及散热,从而延长了锂电池组的使用寿命,增加了锂电池组的安全性能。
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本发明公开了煅烧一种混合物(此混合物含有硅粉和有机硅化物)制备锂电池负极材料添加剂的方法,制备过程包括:选取二甲基硅油、四氯化硅、三甲基硅醇、粒径在1‑500μm的硅粉、中的几种为原材料。称取物质置于研钵中研磨,使其成为均匀的糊状物,然后将其置于坩埚中。于马弗炉中在500~800℃下煅烧1~3h。将煅烧后的物质研磨均匀,得到的样品作为添加剂。本发明所制备的添加剂加入石墨中后,与原来相比,电池的放电比容量提高30%左右,并且有较好的循环稳定性。
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本发明公开了一种从锂电池正极回收四氧化三铁/碳材料和锂盐的方法,步骤包括(a)将含有磷酸铁锂的正极极片在有机溶剂中加热超声溶胀,使正极材料与集流体分离,获得的膏体材料干燥后得到正极材料膜;(b)将正极材料膜置于强碱和尿素混合溶液中,反复进行冷冻/溶解,使正极材料膜溶解于强碱和尿素混合溶液并通过控制强碱和尿素混合溶液的浓度和比例制备四氧化三铁/碳材料,分离后采用沉淀剂沉淀回收锂盐。该方法能够溶解粘接剂实现正极材料与集流体的分离得到正极材料膜,并进一步解离正极材料膜中的粘接剂高分子链使正极材料分离出来,从而顺利回收得到四氧化三铁/碳材料,滤液浓缩后采用沉淀剂容易形成锂盐沉淀进行回收。
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本发明公开了一种锂辉石磁性物的硫酸法提锂工艺,它包含如下步骤:一、将锂辉石磁性物放入回转窖内进行高温焙烧,然后自然冷却磨成颗粒;二、通过磁选机选出铁粉,保存剩余的熟料;三、在熟料中加浓硫酸混合均匀,后进行酸化焙烧,焙烧产物在搅拌槽溶出后,加入氧化钙浸出,分离洗涤后得硫酸锂溶液;四、在硫酸锂溶液中加入氢氧化钠饱和液,调整ph,沉淀过滤后得到纯净的氢氧化锂溶液;五、将纯净的氢氧化锂溶液蒸发浓缩得浓度为20%的氢氧化锂溶液,后加入碳酸钠饱和溶液,得碳酸锂沉淀;六、将碳酸锂沉淀过滤洗涤后,经过真空干燥得到碳酸锂产品;本发明工艺简单,相比硫酸盐法提锂,硫酸法更环保,不会产生污染环境的硫化物气体。
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本申请公开一种锂电池箱及锂电池箱控制方法,涉及锂电池领域。锂电池箱包括锂电池模块和控制模块,锂电池模块包括L个串联的串联模组,各串联模组包括M个并联的并联模组,各并联模组包括N个串联的单体电池,L、M和N不低于2;控制模块配置健康状态监测功能和电池隔离功能;健康状态监测功能为监测单体电池的电池参数与各并联模组的电池健康状态,电池参数包括温度、电压与电流;电池隔离功能为存在第一目标并联模组时断开第一目标并联模组所在并联支路,第一目标并联模组电池健康状态低于预设第一SOH值。本申请可监测并联模组的电池健康状态,隔离电池健康状态值低的并联模组,实现隔离差异性大的锂电池、提高锂电池箱安全性的技术效果。
本发明涉及一种具有优异储锂性能的Li3VO4纳米线的形貌和物相调控方法,属于锂离子电池材料制备领域,以五氧化二钒和碳酸锂为原料,蒸馏水为溶剂,利用高温固相煅烧联合微波辐射工艺进行制备,包括先在空气气氛中烧结,然后在微波反应器中进行微波辐照,该方法反应速率快、温和易控、节能环保。所得纳米线直径80~240纳米,长度3~5微米,相比传统块状材料,纳米线长径比大、质量稳定、纯度高、制造成本低、比表面积显著增大,明显提高了材料与电解液间的接触面积,使锂离子电池具有良好的倍率性能和稳定的充放电性能,适合制备便携式储锂动力电池。该工艺不仅为钒酸锂Li3VO4离子电池研究与应用提供重要的科研依据,同时为探索材料微观形貌与性能提升间的规律提供了可靠保障。
本发明涉及一种电化学稳定的高效储锂用Li3VO4空心纳米立方体的低温微波合成方法,以水合氢氧化锂和五氧化二钒为锂源和钒源,乙二胺四乙酸二钠(EDTA)为络合剂,采用一步微波辐射合成,包括先用EDTA与金属锂离子进行络合,然后用经超声振荡分散后的五氧化二钒与络合物在微波环境下持续反应;形貌和物相分析表明产物为边长2.0~4,0微米的纯相Li3VO4立方体,在材料上表面中心有一直径为0.5~1.0微米的开孔,可看到其内部为空心结构,立方体壁厚100~320纳米,产物形态稳定、无团聚现象;电化学测试显示利用Li3VO4空心纳米立方体组装的锂离子电池具有良好的电化学活性,低电荷传输表观活化能,高离子传输效率,高比容量和放电平台,最终提升了锂离子电池综合性能。
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