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本发明公开了磷酸铁锂复合材料及其制备方法和应用,所述方法包括:(1)将含有硫杂质的磷酸铁源、锂源、碳源和溶剂混合后研磨,以便形成混合浆料;(2)对所述混合浆料进行喷雾干燥,以便得到混合粉末;(3)对所述混合粉末进行烧结,以便得到具有锂硫盐类化合物包覆层的磷酸铁锂复合材料。本发明不仅省去了精致工序,降低了工艺复杂性,而且节省了硫资源,降低了成本,并且该方法得到的磷酸铁锂复合材料可以在免受电解液侵蚀的同时保持较好的导电性。
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本发明公开了一种提高锂空气电池电化学性能的电解液添加剂,该电解液添加剂为金属杂环化合物及其衍生物,分子量在800~1500之间。本发明还提供了含有该电解液添加剂的高性能电解液,向常规电解液中加入上述添加剂即可制得该高性能电解液,常规电解液包括非水有机溶剂和锂盐,其中非水有机溶剂的含量为总重量的80%~95%,锂盐的含量为总重量的0.2%~5%,电解液添加剂的含量为总重量的0.1%~5%;同时,本发明还提供了上述电解液在锂空气电池中的应用,不仅能大幅度降低锂空气电池充放电过程的过电位、提高能量效率,还可显著提升锂空气电池的循环寿命;本发明的电解液制备方法简单,可大批量制备,且含有该电解液的锂空气电池能够在较大电流下稳定循环。
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一种用于锂金属负极的三维梯度电极及其制备方法,其中用于锂金属负极的三维梯度电极包括上下叠合设置的电极上层和电极下层,所述电极上层和所述电极下层均为片层结构,所述电极上层的材质为碳纳米管,所述电极下层的材质为银纳米线、金属氧化物、MXene、石墨烯中的一种或几种与碳纳米管的混合物。本发明的用于锂金属负极的三维梯度电极及其制备方法通过改变金属锂优先沉积的顺序,使金属锂优先沉积在亲锂性较强的电极下层,使金属锂枝晶向下生长,而不是向上生长,从而长效抑制了枝晶生长,进而提高了电池的整体性能。
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本发明公开了一种用于日常应急的多功能锂电池箱,包括锂电池箱体和箱体上盖板,所述箱体上盖板左右两侧均设有挡板,所述箱体上盖板通过铰接销轴和沉头螺钉与锂电池箱体连接,所述锂电池箱体内设有减震板、第一汇流排、第一锂电池固定板、锂电池组、锂电池隔板、第二锂电池固定板、第二汇流排、散热管、PCB板、逆变器和温度传感器,所述锂电池右侧板上设有LED照明灯,所述散热管一端固定有散热片,所述散热片固定在所述锂电池左侧板上,所述锂电池前面板上设有控制面板,所述控制面板内设有单片机,所述控制面板上设有LCD显示屏、充电口和放电口。本发明的有益效果是,结构简单,实用性强。
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本发明公开了一种锂离子电池正极复合材料及其制备方法。该锂离子电池正极复合材料由LMMP及碳材料组成;所述LMMP是复合LiMn1-xMgxPO4化学计量比的橄榄石型结构的磷酸盐,其中0≤x≤0.1,具有片状结构,片厚度10~30nm,大小200~300nm,粉体振实密度1.2~1.6g/cm3;所述碳材料为导电碳黑、碳纳米管的一种或其任意组合。制备方法包括以下步骤:纳米LMMP颗粒的溶剂热制备,球磨混合包覆碳,退火处理。本发明与现有技术相比,采用的溶剂热法反应快速,合成温度低,可以有效控制产物形貌,产物化学成分均一,颗粒分布均匀。通过后续的球磨-退火法,可以获得高度均匀分散的纳米LMMP/碳复合材料。本发明的工艺过程简单,制备参数易于控制,重复性好,可以规模化合成。
本发明提供了一种锂离子动力电池及其隔膜,其中隔膜形成在作为负极极片的金属箔表面,其包括形成在金属箔的至少一个表面上的多孔结构层,该多孔结构层的材料是纳米陶瓷颗粒。金属箔是铜箔,或者其他可以在锂离子动力电池中做为负极集流体的金属箔。本发明的锂离子动力电池完全不使用有机材料的隔膜,从而彻底解决了锂离子动力电池大面积短路的可能性,消除了锂离子动力电池热失控的发生,提高了锂离子动力电池的安全性;并有助于提高锂离子动力电池的能量密度。本发明还提供了锂离子动力电池的制作方法、隔膜的制作方法,以及用于形成隔膜的浆料。
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本发明公开了一种锂离子电池及其电极片,电极片包括可嵌入和脱出锂离子的活性物质,活性物质的球形度R大于等于0.89且小于等于0.96,活性物质颗粒的中值粒径D50为1.0~30μm;锂离子电池采用上述电极片为正极片和/或负极片。与现有技术相比,本发明通过控制锂离子电池电极片中活性物质的球形度和颗粒中值粒径,改善了电极片中的孔道结构,进而改善了锂离子的传输性能,达到了有效改善锂离子电池功率密度的目的。同时,电极片中活性物质球形度的优化,增强了锂离子电池的各向同性,提高了电池电极电位的稳定性,从而改善了电池的循环性能。
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本发明涉及一种同时掺杂纳米铁和碘离子的磷酸亚铁锂正极材料的制备方法,是按照锂离子∶亚铁离子∶纳米铁∶磷酸根离子∶碘离子的摩尔比为1.05∶(1-x)∶x∶(1-y)∶y,准确称取上述各组分,混合,加入反应物质量总和的1%~25%的含碳化合物或碳粉,再加入湿磨介质,研磨混合,在温度48℃~150℃、压力10Pa~10132Pa下真空干燥,将干燥的粉体置于惰性气氛中,用两段烧结法法制备含可控Fe2P的磷酸亚铁锂。本发明原料成本较低,来源广泛,制备过程简单。制备的电极材料具有优秀的放电性能,特别是在大电流放电的循环性能佳,为产业化打下良好的基础。
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本发明涉及锂离子电池正极材料领域,特别是一种纯液相混料固相烧结生产磷酸铁锂方法。通过在可溶性的铁源:磷源:锂源1:1:1等摩尔配料的溶液里加入适量的酸根捕捉剂,喷雾干燥得到离子分子级均匀混合的磷酸铁锂前驱体,然后利用成熟的固相烧结法的工艺,加碳源,研磨,高温烧结,破碎,粉碎得到磷酸铁锂正极材料,该方法实现了固相烧结以前的离子分子级的均匀混料,省掉了耗资耗时高成本的研磨混料工序,提高了烧结后的磷酸铁锂的批次稳定性和电池性能。
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本发明公开了一种用废旧锂离子电池制备有机染料废水净化剂的方法,包括以下步骤:首先将废旧锂离子电池正极铝钴膜与乙醇以1:10~1:20g/mL的固液比混合,加入到高温高压反应釜中密闭加热, 将反应釜内部压力调节为2?5MPa,温度调节为100?200℃时,反应20?60分钟;反应结束后,停止加热,将温度降至室温后打开反应釜,过滤产物;将过滤得到的固相上的粉末刮下,即活化的有机染料废水净化的催化剂。本发明结合废旧锂离子电池正极铝钴膜组成的特征,采用亚临界乙醇活化技术,在实现铝钴膜中LiCoO2与其他物质高效分离的同时,将LiCoO2活化制备得到一种高附加值的适用于有机染料废水净化处理的高效催化剂。
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本发明公开了圆柱锂电池封口装置,包括机架、卷边机构、整形机构、卡模机构和蹲封机构。该卡模机构包括卡具,该卡具具有弧形面,多个卡具的第一弧形面形成环形的用于抱紧、松开圆柱锂电池的抱合面;该卷边机构包括卷边上模,卷边上模底部具有卷边内回转壁,卷边内回转壁由下至上内径渐小,该卷边上模自上往下运动过程中该卷边内回转壁作用在圆柱锂电池并实现卷边;该蹲封机构包括蹲封模,该蹲封模自上往下运动过程中该蹲封模作用在圆柱锂电池并实现蹲封;该整形机构包括至少一整形模,整形模自上往下运动过程中整形模整形圆柱锂电池的盖帽绝缘胶体。它具有如下优点:装置结构简单,成本低廉,易用,便于操作,缩短生产周期,能提高锂离子电池安全性能和一致性。
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一种用于锂金属负极保护的隔膜改性方法,涉及锂金属负极保护领域。首先通过改性Hummers法制备氧化石墨烯溶液,利用表面活性剂对其进行表面修饰,在氧化石墨烯表面嫁接更多官能团。加热到一定温度后于液氮中冷却,待溶液完全冻结后采用原位冷冻干燥的方法干燥,得具有特定形貌的氧化石墨烯纳米卷结构;在氨气氛围内通过加热还原的方式得氮掺杂石墨烯纳米卷材料。具有更高氮掺杂含量,带来更多吡啶氮型的掺杂,更有利于锂的沉积和分散。制备过程绿色环保,反应过程可控,工艺简单、制备周期短、成本低,且制备的NGNS‑PP隔膜在锂金属电池中显示出了极好的锂负极保护性能,有望进一步改善锂金属电池的电化学性能。
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本发明公开了一种结构稳定的接插导通式大容量锂离子电池,涉及锂离子电池技术领域,为解决现有锂离子电池内部的气压温度平稳性能欠缺,导致使用时结构不稳定,有着安全隐患的问题。所述大容量锂离子电池壳体的上端面设置有正极端头,所述大容量锂离子电池壳体的下端面设置有负极端头,所述负极端头的两侧均设置有束头板,且束头板设置有四个,所述大容量锂离子电池壳体的内部设置有内挡板,所述内挡板外壁的四周均设置有缓冲块,且缓冲块设置有四个,所述内挡板的内部设置有铝塑密封袋,所述铝塑密封袋的内部设置有正极片,且正极片设置有若干个,若干个所述正极片的内侧设置有负极片,且负极片与正极片为一组。
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本实用新型涉及储能器件领域,尤其涉及一种锂离子电池安全结构,包括极耳、导热部以及温度保险丝,温度保险丝包括输入端、输出端、盛放有热敏电阻的热敏电阻元件以及热量接收部,输入端以及输出端与盛放在热敏电阻元件内部的热敏电阻组成串联电路,热量接收部设置在热敏电阻元件上,导热部能够由锂离子电池的内部吸收热量,并传递至热量接收部,极耳的一端伸入到锂离子电池的内部,另一端与输入端连接。本实用新型所提供的锂离子电池安全结构能够通过导热部直接将锂离子电池内部的热量传递至温度保险丝,使得温度保险丝能够在电池内部温度过高时及时发挥作用,有效避免了因过充等导致锂离子电池过热损坏的问题。
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本实用新型涉及锂电池技术领域,具体为一种采用锂电池的UPS电源,包括电网、UPS模块、负载模块、中控单元、锂电池组以及开关模块,所述UPS模块包括双向整流离并网逆变器,本实用新型在电网进行市电传输时,双向整流离并网逆变器工作在整流状态,输入直接取市电,当市电异常时,通过离并网输出控制单元将自动切换为离网逆变状态,将双向整流离并网逆变器输出切换为交流输出并与市电端口断开,如果有时间段电价差时,便宜时段给锂电池组充电,贵电费时段锂电池区与电网的市电并网发电,实现削峰移谷问题,与传统的UPS相比:将UPS模块、锂电池组以及双向整流离并网逆变器三为一,增加了削峰填谷功能。
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本实用新型涉及电路,尤其涉及锂电池充放电检测电路,特别是GPS设备锂电池的充放电检测电路。GPS设备锂电池充放电检测电路,由两个运算放大器和五个电阻组成的充电电流放大检测单元和放电电流放大检测单元。其中,充电电流放大检测单元具体是:第二运算放大器UIB的正向输入端接于锂电池的正极B+,该锂电池串接第一电阻R1至地,该锂电池的负极接地,该第二运算放大器UIB的反向输入端串联第二电阻R2至地,该第二运算放大器UIB的输出端和反向输入端之间串接第四电阻R4,该第二运算放大器UIB的输出端为充电电压检测输出端口;放电电流放大检测单元具体是:第一运算放大器UIA的正向输入端接地,该第一运算放大器UIA的负向输入端串接第三电阻R3后连接于锂电池的正极B+,该第一运算放大器UIA的输出端和反向输入端之间串接第五电阻R5,该第一运算放大器UIA的输出端为放电电压检测输出端口。本实用新型实现了一种电路结构简单且检测精确度高的充放电检测电路,特别适用于GPS设备锂电池。
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本实用新型涉及锂电池技术领域,尤其涉及大功率可移动应急锂电池,包括锂电池箱,所述锂电池箱内安装有锂电池块,锂电池箱的上部和下部均设置水平贯穿的通孔,通孔内的中部安装有中心块,且通孔内的两侧对称设置有固定块,固定块的中部开设有限位槽,且两个限位槽的中部均穿插过有连杆,两侧的连杆内侧的一端均安装有磁块,一侧连杆的另一端安装有滚轮架,而另一侧连杆的另一端安装有支撑块,两个连杆的中部均设置有限位块,且限位块与限位槽相适配,本实用新型能够根据道路情况,通过滚轮或者手提快速的对应急锂电池移动,且能够通过支撑块在供电时支撑,使得锂电池能够及时且稳定的进行供电。
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本实用新型一种快速更换模组的电动车辆锂电池,该锂电池组至少由两组锂电池模组串联或并联组成,其中,在电动车辆上固定设置电输出板,在电输出板上设有与锂电池模块数量相应的电枢接座,该电枢接座包括正、负极快速连接端口和电池管理系统BMS数据连接端口,几组电枢接座的正、负极连接端口间形成电路的串联或并联,每组锂电池模块分别设置并固定在一个电枢接座上,锂电池模组与电枢接座相对应位置设有正、负极输出端口和电池管理系统BMS数据输出端口,采用上述方案后,不需要对每个锂电池模组进行接线,也不需要将整个电池箱全部拆出,只要打开固定结构,即可快速将一个锂电池模组从电动车辆上取下,极大的提高了快速换电的效率。
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本实用新型公开了一种基于半导体制冷片的锂电池组装结构,包括锂电池本体,所述锂电池本体的上、下端分别设有组装机构,所述组装机构包括组装板、定位杆和固定块,所述组装机构之间设有防护机构,所述防护机构包括防护板,所述防护板的两侧侧壁上分别设有连接机构,所述连接机构包括连接板、压缩弹簧、连接头和挡环。本实用新型所述的一种基于半导体制冷片的锂电池组装结构,属于锂电池领域,通过设置的组装机构、防护机构和连接机构之间的配合使用,不仅可以对锂电池本体进行快速的组装,还方便将锂电池本体固定在组装机构之间并对锂电池本体进行防护,整个装置在进行使用时操作简单快捷且稳定好,同时还大大提高可工作效率。
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本实用新型公开了一种快速检测锂电池老化的装置,包括底框、支板、传动轴、转动把手、卡座、检测箱和接电线。本实用新型快速检测锂电池老化的装置,通过将锂电池的两端分别从低隔板上的安装槽口处卡入框体内的内槽中,通过转动把手进行转动,框体的转动带动锂电池进行转动,锂电池在转动时,检测柱的顶端保持与锂电池的表面相接触,当锂电池的表面发生凸起时,凸起处带动检测柱下压,检测柱向下运动后,连接板带动弹簧发生压缩,检测柱的底端对触发器进行挤压,使触发器触发警报提示,解除对检测柱的下压后,检测柱在弹簧回弹的作用力下归位,该装置能够快速的对老化的锂电池进行筛选,筛选的准确性较高。
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本实用新型公开了一种带锂电池修复的车辆充电桩,包括壳体、锂电池本体、支撑块,所述支撑块与壳体固定连接,所述壳体的底部内壁固定连接有垫板,壳体的顶部转动连接有斜向盖板,所述壳体的多侧内壁固定连接有镂空板,镂空板的上表面固定连接有置放框,锂电池本体位于置放框内,所述壳体的一侧固定连接有充电设备,壳体的一侧嵌接有绝缘条,绝缘条的一侧插接有多个连接芯,连接芯一端插接有三角导电架,三角导电架与充电设备电性连接,且锂电池本体的输入端和输出端与三角导电架相接触。本实用新型以便于工作人员及时的了解锂电池本体的故障情况,从而方便作业人员对锂电池本体的更换,提升了车辆充电桩的使用。
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本实用新型属于聚合物锂电池技术领域,尤其为一种防过充电高倍率聚合物锂电池,包括聚合物锂电池本体和防护壳,聚合物锂电池本体的端面设有接触金属片,所述防护壳的左右两侧面均为圆弧状;所述聚合物锂电池本体的尾端端面设有连接块,在连接块的端部连接有锁定块,所述容置腔的内底面设有与所述锁定块相对应的锁定结构;所述锁定块的横向切面为等腰梯形结构;本实用新型的防过充电高倍率聚合物锂电池,设有防护壳对聚合物锂电池本体进行安全防护,且防护壳带有透气孔,方便聚合物锂电池透气散热,硅橡胶填充物具有良好的柔性效果和耐热性能,对聚合物锂电池本体进行缓冲防护,同时避免聚合物锂电池本体产生故障时对外界设备产生影响。
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本发明涉及锂电池技术领域,尤其是指一种水系磷酸铁锂电池及其正极浆料和正极浆料的制备方法。所述正极浆料包括改性磷酸铁锂、复合导电剂和粘结剂,所述改性磷酸铁锂、复合导电剂和粘结剂的重量比为:94‑97:1.5‑3.5:1.5‑3.5;所述改性磷酸铁锂的锂源为氢氧化锂和碳酸锂的混合物;所述改性磷酸铁锂的表面进行原位复合碳包覆;所述复合导电剂包括导电剂A和导电剂B,所述导电剂A为一维或二维高导电性材料,所述导电剂B为点状导电炭黑材料。本发明有益效果:本发明制备的水系磷酸铁锂正极浆料导电性好,活性物质占比高,浆料流动性和稳定性好,所得水系磷酸铁锂电池具有低内阻、倍率性能、循环性能及安全性好的优势。
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本发明公开了一种锂离子电池负极片,其包括负极集流体和分布在负极集流体双面上的负极活性物质层,其中,负极活性物质层的至少一面设有热压可熔融的凸点结构,凸点结构的分布密度为0.1~10mg/1540.25mm2。本发明锂离子电池负极片上设置的凸点结构能够在极片与隔膜层之间提供缓冲间隙,以缓解循环过程中极片不断膨胀所产生的膨胀力和卷绕过程中产生的隔离膜张力,因此可以改善锂离子电池的循环寿命和安全性能。缓冲间隙也为电解液浸润到极片中提供了高速通道,可以降低锂离子电池注液后的静置时间。此外,本发明还公开了一种采用本发明锂离子电池负极片的锂离子电池。
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本实用新型公开了一种锂电池用储存装置,包括储存柜体、储存柜门、连接轴、活动杆、握持手柄、减震弹簧、减震放置盘、干燥装置和吸尘装置,所述储存柜门铰接设于储存柜体上,所述干燥装置包括进气开口、电机支撑轴、干燥电机、旋转传动轴、干燥扇叶和通风口,所述吸尘装置包括除尘开口、封闭盖、升降液压杆、支撑板、旋转轴、吸尘机、电机支座、吸尘电机和吸尘传动轴。本实用新型属于电池储存装置技术领域,具体是指一种锂电池用储存装置,有效解决锂电池用储存装置没有减震作用、不能防止灰尘进入以及容易使锂电池受潮的问题,实现了锂电池用储存装置配备减震功能、可防止灰尘进入以及防止锂电池受潮的目的,是一种非常实用的锂电池用储存装置。
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本实用新型公开了一种便于拆装的小型锂电池,包括防护盒、设置于防护盒内的定位框以及设置于定位框内的锂电池主体,所述防护盒内滑动连接有定位框,所述定位框内放置有锂电池主体,所述防护盒的右侧内壁固定连接有多个支撑弹簧,所述支撑弹簧的左端面固定连接有推板,所述防护盒的顶部开设有移动槽,且移动槽内滑动连接有挡板,所述防护盒的左侧外壁开设有与挡板尺寸相匹配的矩形通槽,所述挡板的底部固定连接有定位块,所述防护盒的底板的表面开设有与定位块相匹配的定位槽。该便于拆装的小型锂电池,不仅便于对锂电池主体进行拆装,使用更加方便,而且能够对锂电池主体进行有效防护,避免锂电池主体受损。
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本实用新型公开一种用于大深度水下承压结构的水密聚锂电池,包括外壳、聚合物锂电池和密封盖板,聚合物锂电池放入外壳中,聚合物锂电池的顶缘固定电极柱和密封盖板,电极柱与聚合物锂电池电连接,外壳和密封盖板通过紧固件固定,聚合物锂电池的周边与外壳和密封盖板之间固化绝缘胶层。本实用新型具有大深度水下高抗压强度,且保持电性能良好。
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本实用新型涉及锂电池化成工艺零配件结构技术领域,特别涉及一种用于方形塑壳锂电池抽真空的吸盘;通过在吸盘骨架下部边缘设置环形凹槽,通过将溴化丁基橡胶由第一通孔向环形凹槽内注射成型,通过相应的模具制得吸盘外圈,而在吸盘骨架的中部设置第二通孔,通过将溴化丁基橡胶由第二通孔内注射成型,通过相应的模具制得吸盘内圈;利用吸盘外圈与吸盘内圈的配合,使锂电池在吸附抽真空时,主要受力点位于吸盘外圈,通过增大吸盘与锂电池表面的接触面积来减少锂电池开口处的单点受力,从而对方形塑壳锂电池的结构起到了保护作用,防止其在化成抽真空时发生形变损伤。
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本发明公开了一种单晶形貌的锂离子电池三元正极材料的制备方法,其步骤为:1)采用共沉淀法制得由页片状一次颗粒聚集而成的花簇形三元正极材料前驱体颗粒,所述前驱体颗粒的D50为2-5μm,BET> 100m2/g,其中含有的镍、钴、锰的化合价均为+2价;2)将共沉淀得到的前驱体与助剂混合后在600-950℃之间进行高温烧结,得到类球形的氧化物;3)将高温预处理得到的类球形前驱体氧化物与锂盐混合,然后在700-1000℃之间进行烧结;4)将步骤3)得到的烧结产物分散后在780-1000℃之间再次进行热处理,得到单晶形貌的锂离子电池三元正极材料。本发明制备出的正极材料为分散性很好的均一单晶一次颗粒,其有效克服了常规制备方法中容易出现的一次颗粒在高温烧结过程中易于团聚的问题。
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