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本实用新型公开了一种锂电池充电系统,包括逻辑处理模块、过压/欠压检测模块、过流检测模块、MOS管驱动模块、保护延时模块、温度检测模块和充电感应模块,所述逻辑处理模块分别连接过压/欠压检测模块、过流检测模块、MOS管驱动模块、保护延时模块、温度检测模块和充电感应模块,过压检测模块用于检测锂电池的电压,过流检测模块通过采样电阻连接锂电池负极,采样电阻还连接放电MOS管的S极,放电MOS管的D极连接充电MOS管的D极,放电MOS管的G极和充电MOS管的G均连接到MOS管驱动模块。本实用新型锂电池充电系统安全性高、电路模块简单,适用范围广。
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本发明涉及一种低自放电锂电池负极材料的制备方法,属于锂电池负极材料领域。低自放电锂电池负极材料的制备包括以下步骤:a、将碳纳米管进行煅烧,自然冷却后,将浓硝酸和浓硫酸加入,再加热进行酸化处理,烘干,得到酸化后的碳纳米管;b、将聚苯乙烯微球加入水中经超声分散得聚苯乙烯乳液;将酸化后的碳纳米管加入水中经超声分散得碳纳米管分散液;取碳纳米管分散液加入到聚苯乙烯乳液中,继续超声分散,然后冷冻干燥制得负载有聚苯乙烯的碳纳米管;c、将硅基有机物与碳纳米管在水溶液中混合,水浴加热,最后煅烧,得到低自放电锂电池负极材料。本发明一种低自放电锂电池负极材料提高了锂离子电池在放置过程中的自放电效应。
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本发明提出一种动力锂电池用微胶囊薄膜陶瓷固体电解质及制备方法,将锂陶瓷电解质研磨至纳米级,制备二氧化硅水凝胶与聚氧化乙烯的复合凝胶,然后将纳米级陶瓷电解质加入复合凝胶,喷雾干燥得到由凝胶包覆纳米陶瓷电解质的微胶囊,进一步利用射频磁控溅射法,使微胶囊沉积形成均匀、致密的薄膜固体电解质。本发明通过二氧化硅水凝胶与聚氧化乙烯的复合凝胶包覆在纳米陶瓷电解质微粒表面,克服了陶瓷膜受温度冲击离子通道不稳定的缺陷,并且将陶瓷电解质利用复合凝胶包覆形成胶囊,阻隔了金属锂对电解质中金属离子的还原,有效防止电子导电。此外,本发明得到的固体电解质膜机械性能良好、适合于连续化批量制备。
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本发明属于化学电源中锂离子电池负极材料领域,具体涉及添加超细钛粉制备含Ti3+钛酸锂的方法。本发明所要解决的技术问题是提供一种添加超细钛粉制备含Ti3+钛酸锂的方法,包括以下步骤:TiO2、Li2CO3和金属Ti混匀所得混合料在800~850℃焙烧,焙烧结束后即得含Ti3+钛酸锂。本发明添加超细金属钛粉制备钛酸锂的方法,利用金属钛粉掺杂制备钛酸锂,在表面形成Ti3+自掺杂,内部掺杂金属钛粉提高电子导电性。
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本发明提供了一种锂离子电池正极材料回收再利用方法,包括以下步骤:将废旧锂离子电池的正极片放入有机溶液中,超声振荡,然后清水冲洗,烘干得正极活性物质和铝箔;将正极活性物质在有机酸溶液中浸泡,然后加入硫酸镍溶液、硫酸钴溶液和硫酸锰溶液,得金属离子溶液;向金属离子溶液中加入氨水溶液和氢氧化钠溶液,反应得锂离子电池正极材料前驱体;将锂离子电池正极材料前驱体与锂盐共烧,得锂离子电池正极材料。本发明操作简单,能够彻底分离活性物质和铝箔,在回收过程中不产生二次污染,回收成本低,对环境友好,易于实现大规模工业化生产,有效解决了活性物质与铝箔分离不彻底、回收成本低和废液处理难等问题。
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本发明公开了一种锂电池双向均衡电路设计参数的优化方法,其包括采用锂电池双向均衡电路中等效电路模型构建变压器初级线圈电流模型、输入电流模型和输出电流模型;根据锂电池双向均衡电路的输出电流、输出电流平均值和能耗效率的优先级,设计能量效率、输入电流、输出电流、输出电流平均值对应的权重因子;根据锂电池双向均衡电路的能耗效率、输入电流、输出电流和输出电流平均值,构建表征锂电池双向均衡电路性能的无量纲指标模型;基于锂电池双向均衡电路的占空比和变压器初级线圈电感的约束条件及无量纲指标模型,构建优化占空比和变压器初级线圈电感的目标函数;采用遗传算法求解目标函数,得到占空比和变压器初级线圈电感的最优解。
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本发明公开了一种锂电池可逆损耗定量检测方法,包括:A、在温度T的环境内获取锂电池首次使用时从电压V1放电到电压V2的时间S1和锂含量初始含量P,其中,V2小于V1;B、检定时同样在温度T的环境内获取锂电池从电压V1放电到电压V2的时间S2;C、根据时间S1、时间S2、锂含量初始含量P计算损耗。本方案根据从电压V1放电到电压V2的时间及锂含量初始含量P计算电池的损耗,方法简单,便于操作,且不会影响二次使用。
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本发明涉及锂离子电池技术领域,具体涉及一种氧化铝包覆的钛酸锂的制备方法。本发明方法包括:S1、将锂源、钛源、铝源、稳定剂加入到水中,进行纳米研磨,得到钛酸锂前驱体悬浮液;S2、将钛酸锂前驱体悬浮液进行喷雾干燥,得到钛酸锂的前驱体;S3、将S2得到的钛酸锂的前驱体在700~850℃下烧结3~30h,得到氧化铝包覆的钛酸锂。本发明氧化铝包覆的钛酸锂的制备,采用水作为溶剂,通过喷雾干燥即可获得铝盐包覆的钛酸锂前驱体,继而通过烧结得到氧化铝包覆的钛酸锂,制备工艺简单,操作简便,重复性好。溶剂使用水,蒸发产生的水蒸气对环境无污染并且成本低,适合于工业生产。
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本发明提供了一种锂辉石高效组合捕收剂,按重量份计,该捕收剂包括:50-60份氧化石蜡皂733粉、5-15份环烷酸钠、10-15份脂肪醇聚氧乙烯醚羧酸钠、10-20份季铵盐。本发明还提供了制备上述捕收剂的方法,该方法包括步骤:1)按重量份计,取50-60份氧化石蜡皂733粉、5-15份环烷酸钠、10-15份脂肪醇聚氧乙烯醚羧酸钠、10-20份季铵盐,混合;2)加入重量为步骤1)所得物总重4-19倍的水,水浴充分搅拌,即得。本发明还公布了上述捕收剂在浮选分离锂辉石上的应用。本发明捕收剂原料来源广泛、价格低廉、捕收能力强、耐硬水、抗泥化能力强、选择性好,精矿产率高;本发明捕收剂配制简单,使用范围广,可以在低温矿区环境下及在较宽范围的pH下高效选择性浮选锂辉石。
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本发明属于天然高分子化学改性领域,具体涉及一种制备羧甲基纤维素锂的方法。本发明所要解决的技术问题是提供一种制备羧甲基纤维素锂的方法,包括以下步骤:A、制碱混合液:将LiOH或LiOH.nH2O、水和有机溶剂混合溶解得碱混合液;B、锂化:将纤维素加入碱混合液中在0~30℃下反应10~60min,再升温至30~80℃反应10~180min;C、醚化:降温后加入醚化液,在0~50℃下反应10~60min,再升温至50~80℃反应10~180min;经后处理得CMC?Li粗品;D、深度锂化、醚化:根据需求,再将CMC?Li粗品进行多次锂化、多次醚化,再经后处理得CMC?Li成品。本发明方法所得羧甲基纤维素锂取代度、粘度可控,且透光率良好。
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本发明公开了一种锂电池组检测工装,包括锂电池检测本体,所述锂电池检测本体的上面设有散热孔,所述锂电池检测本体的正面设有液晶显示屏,所述液晶显示屏的下方设有控制按键,所述控制按键的一侧设有连接插头,所述锂电池放置壳的下端设有操作板,所述锂电池放置壳的内部设有电池槽,所述电池槽的下端设有金属板,所述电池槽的上端通过铰链铰接有盒盖,所述盒盖的内部设有电池连接板,所述盒盖的上端贯穿设有连接接头,所述连接接头与电池连接板接触,所述连接插头通过导线与连接接头连接,该发明设计合理,结构简单,检测操作简单,可以同时检测多组电池,值得大力推广。
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本发明提供一种锂电池安全监控管理系统,包括锂电池模块、云监控系统及移动终端系统;锂电池模块与故障监控部件电连接,所述故障监控部件内部设置有健康状况预判模块、故障检测模块、电量消耗检测模块、充放电均衡控制模块、辅助电源模块及警报模块;云监控系统内包括云接收模块、云备份模块及故障档案模块;移动终端系统内包括终端接收模块、终端备份模块、终端显示模块及终端操作模块;该锂电池安全监控管理系统可以将对锂电池的监控信息进行云端备份存储整理形成故障档案以方便后续出现问题时进行查询,同时可以通过移动终端对锂电池的检测情况进行实时的观测,使用更加方便。
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本发明涉及一种新能源电池用镍钴锰酸锂正极材料的制备方法,属于电池材料制领域。将钴溶液与氢氧化锂和高锰酸盐混合,将镍溶液、锰溶液与氢氧化锂混合,然后将两种混合液混合乳化后再高压釜内高压反应,然后再在烧结炉内烧结制备镍钴锰酸锂正极材料。本发明提供了一种新能源电池用镍钴锰酸锂正极材料的制备方法,工艺流程短,操作简单,不产生含氨氮的废水,废水中镍钴锰的含量大大降低,镍钴锰的利用率高,成本低,得到的镍钴锰酸锂正极材料纯度高,pH低,不易吸潮,粒度分布均匀。
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本发明公开了一种基于复合氢燃料、锂离子电池的新能源汽车驱动系统,包括超级电容模块、氢燃料电池模块管理系统、氢燃料电池、气体控制系统和锂电池模块,氢燃料电池的输出端与锂电池模块的充电输入端相连,氢燃料电池的正负极分别并联于超级电容模块和氢燃料电池模块管理系统的正负极公共连接点上,锂电池模块和超级电容模块分别通过总线与氢燃料电池模块管理系统的采样信号输入端相连,氢燃料电池模块管理系统的控制信号输出端与氢燃料电池的气体控制系统相连。本发明涉及混合动力驱动技术领域,可实时反映氢燃料电池的动态情况并可提高氢燃料电池与锂电池的耐久性,该方法实现了氢燃料电池与锂电池之间电能的合理分配。
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本发明提出一种锂硫电池电解液的改性硅铝酸盐添加剂及制备方法,通过偏铝酸钠、氢氧化钠、水玻璃制备得到Y型分子筛前驱体,之后通过表面活性剂和酸碱晶化处理获得介孔硅铝酸盐,最后使用有机锂盐对其进行改性,使有机锂源进入介孔硅铝酸盐孔隙中,获得负载锂的介孔硅铝酸盐颗粒。本发明制得的添加剂结构稳定,添加入电解液中通过改性介孔硅铝酸盐对多硫化物的吸附作用,将多硫化物固定在固体颗粒中,有效解决了现有锂硫电池电解液对于多硫化锂的溶解难以长效控制的问题,抑制多硫化物通过电解液穿过隔膜,从而保持负极材料不被腐蚀,提高电池的容量稳定性,改善了电池长循环性能。
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本发明涉及锂离子电池电解液及其制备方法与用途,属于电池领域。本发明要解决的技术问题是,提供一种锂离子电池电解液及其制备方法与用途。锂离子电池电解液,其组分包含锂盐和有机溶剂,还包含腈类化合物;其中,所述有机溶剂为碳酸二甲酯、碳酸二乙酯、碳酸乙烯酯、碳酸丙烯酯、碳酸甲乙酯、碳酸甲丙酯、γ-丁内酯、γ-戊内酯、草酸二乙酯中的至少一种。本发明锂离子电池电解液的分解电压大于7.0V,可用于制备高电压锂离子电池;应用该电解液组装的高电压锂离子电池的月自放电率小于5%,在1C倍率下充放电循环100次后的容量保持率大于90%,能够满足实用化要求。
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本发明公开了一种单水氢氧化锂微粉粉末包装方法,采用铝塑包装袋进行单水氢氧化锂微粉粉末的袋装,方法步骤如下,步骤一、吹袋;步骤二、向铝塑包装袋中充入氮气,将铝塑包装袋内的空气排尽;步骤三、充满氮气后,通过灌装机向铝塑包装袋中填装单水氢氧化锂微粉粉末;步骤四、填装后通过热缝合机将铝塑包装袋袋口缝合。与现有技术相比,本发明改变原有的吨袋袋装方式,针对单水氢氧化锂微粉粉末的比表面积特性以及物理特性,采用铝塑包装袋进行包装,有效的提高了单水氢氧化锂微粉粉末的包装的遮光性。可通过热缝合进行封口,使袋体具有很好的闭气性。大大提高了氢氧化锂微粉粉末的袋装保质期限。
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本发明提供了一种锂渣的高值化综合利用方法,针对的是锂辉石利用硫酸法提锂后所得矿渣,其包括如下步骤:(1)对所述锂渣进行调浆,搅拌,使得锂渣中硫酸盐矿物处于分散悬浮状态;(2)采用物理选矿方式对步骤(1)所得物进行脱硫处理,得到脱硫料浆和抛尾产出渣,使得脱硫料浆中的渣相的硫含量不高于0.5%;(3)于磁场强度为0.5~2.0T的条件下,对步骤(2)所得脱硫料浆进行磁选,得到磁选料浆和磁选尾渣,使得磁选料浆中的三氧化二铁含量降至不超过0.5%;然后对所得磁选料浆进行浓缩、过滤和烘干,获得玻纤用叶腊石原料。本发明的锂渣处理方法绿色、环保,实现了锂渣的高值化回收利用的跨越,具有显著的经济效益。
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本发明提供了一种锂离子电池复合正极材料的制备方法,通过采用Li1.3Ti1.7Al0.3(PO4)3和碳对锂离子电池正极进行包覆改性,有效提高了锂离子电池的电导率和倍率性能。Li1.3Ti1.7Al0.3(PO4)3是一种锂快离子导体,可以有效缩短正极材料中锂离子的传输距离,提高复合正极材料中锂离子的电导率,进而提高锂离子电池的充放电倍率性能。
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本发明公开了一种钛酸锂-二氧化钛复合材料制备方法,属于锂电池负极材料的制备技术领域。它能有效地解决多维多孔微纳材料的成形问题。a、将蝴蝶翅膀在乙醇溶液中清洗,干燥箱中干燥;b、将乙酸锂和钛酸四丁酯按锂和钛离子质量比4~4.5︰5比例称量,溶解于有机溶剂中,加入水解抑制剂搅拌超声得到均匀的钛酸锂前驱体溶液;c、将步骤a中清洗过的蝴蝶翅膀平铺在载玻片上,将步骤b配置的前驱体溶液用滴管均匀滴到蝴蝶翅膀表面,然后放置在干燥箱中干燥;d、将步骤c中干燥的蝴蝶翅膀放置在石英舟中,在有氧气氛下于800℃烧结1小时,即得到具有蝴蝶翅膀微观结构的钛酸锂-二氧化钛复合纳米材料。主要用于锂电池负极材料。
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本发明公开了一种锂离子电池荷电状态在线估算方法及系统,通过搭建锂离子电池的二阶R‑C等效电路;建立所述二阶R‑C等效电路的数学模型;对所述二阶R‑C等效电路模型进行参数辨识,得到二阶R‑C等效电路的数学模型参数;根据所述二阶R‑C等效电路的数学模型、所述数学模型参数和平方根高阶扩展卡尔曼滤波‑灰色预测模型,建立锂离子电池荷电状态估算模型;根据所述锂离子电池荷电状态估算模型对锂离子电池荷电状态进行在线估算,得到锂离子电池荷电状态估算结果,可解决锂离子电池受温度、电流、老化、工作特性呈现非线性等因素而难以精确估算荷电状态的问题。
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一种硫酸法锂盐的生产工艺,包括以下步骤:1)酸浸:将预处理后的锂辉石矿粉浸入硫酸溶液中,得到硫酸锂浸出液;2)将硫酸锂浸出液进行除杂处理,得到经除杂处理的含有锂的浸出液;3)膜过滤:将步骤2)经除杂处理的含有锂的浸出液利用微滤膜进行膜过滤,得到滤液和固体杂质;4)膜浓缩:将步骤3)得到的滤液利用纳滤膜或反渗透膜进行膜浓缩,得到透过液和浓缩液;将透过液返回水回用系统;5)沉锂:将步骤4)得到的浓缩液进行沉锂处理,分离,得到碳酸锂沉淀;6)将碳酸锂沉淀进行分离洗涤、干燥,制得成品。本发明所述硫酸法锂盐的生产工艺具有能源消耗小、成本低、处理难度小、节约时间、效率高和无污染等优点。
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本发明提出一种锂离子电池正极材料的环保回收方法,所述回收方法是将锂电池的电芯拆卸分解后的正极极片置于过硫酸铵水溶液中浸泡,获得去锂极片和含锂溶液,然后将含锂溶液经二氧化碳沉淀、过滤获得碳酸锂,同时将锂极片在NMP的无水乙醇溶液中浸泡处理获得去锂颗粒和金属极片,接着将去锂颗粒与CaO、SiO2混合粉碎后利用等离子体处理,获得硅酸铁/硅酸钙混合颗粒的同时反应置换出P2O5,通入去离子水中获得磷酸溶液。本发明提供的方法,通过简单处理即可逐相分离出碳酸锂、金属极片和磷酸,整个过程无需酸碱辅助,对于环境友好,工艺简单,同时回收的锂、磷和金属的效率和纯度高,回收利用效果好。
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本发明涉及一种用于生产锂离子电池正极材料的高纯磷酸铁的制备方法,其特征在于:以二价铁盐和碳酸盐为原料,反应生成中间产物碳酸亚铁沉淀,碳酸亚铁容易过滤,其中的杂质离子易于洗涤,滤液回收硫酸铵,碳酸亚铁沉淀用磷酸溶解后加入氧化剂进行氧化,调节溶液pH值,加热保温一定时间,得到磷酸铁沉淀,过滤、烘干沉淀后,得到高纯正磷酸铁,把所得正磷酸铁与锂源、碳源混合煅烧,即得到电化学性能优良的磷酸亚铁锂正极材料。由于该方法有效地降低了磷酸铁中的杂质含量,缩短了工艺时间,减少了能耗和降低了原料成本和消耗,滤液容易回收,使生产成本十分低廉,有利于规模化工业大生产。
本发明公开了一种用于锂硫电池的负载双金属有序介孔碳包覆石墨烯材料制备方法,属于多孔功能材料合成领域和锂硫电池正极材料制备技术领域。本发明利用过渡金属前驱体与多巴胺螯合作用,在碱催化作用下,通过简单的微乳液自组装方法和高温焙烧条件下,制备出负载双金属的有序介孔碳包覆石墨烯,将硫粉熔融扩散到其中,得到负载双金属的有序介孔碳包覆石墨烯的锂硫电池正极材料。有序介孔可缓解电池充放电循环过程中单质硫的结构变化和体积膨胀,包覆的石墨烯提高了正极材料的导电性,而且双金属颗粒对多硫化物有着良好的化学吸附作用,能有效抑制其在电解液中的“穿梭效应”,本发明与现有技术相比,具有方法简单高效,安全环保,普适性可大规模推广的优点,具有很好的应用前景。
本发明涉及一种双自适应卡尔曼滤波的SOC与SOH估算方法,其特征在于,通过在卡尔曼滤波算法基础上计入自适应及内阻估算步骤,实现了对锂离子电池组SOC与内阻值的有效迭代计算,克服SOC与内阻初值误差和安时积分存在的累积误差,进而实现SOC与SOH的联合估算;通过曲线拟合法得到SOC与各个参数的函数关系,进而应用在算法中;建立二阶RC等效电路模型,克服极化效应出现的误差,步骤简短且原理清晰,适合功率型电池充放电的暂态分析;该方法在充分考虑锂离子电池成组工作基础上,基于等效模型电路,改进以卡尔曼滤波为基础的迭代计算过程,实现锂离子电池组SOC与内阻估算模型的建立和SOC与内阻值的数学迭代运算算法的可靠运行。
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本发明X荧光分析用无水硼酸锂熔剂的制备方法。将单水氢氧化锂加入80~100℃纯水或合成母液中,搅拌均匀,缓慢加入硼酸,继续搅拌溶清后,过滤,取滤液在80~110℃条件下添加重量百分含量为1%~3%的硼酸锂晶种,保温反应0.5~5小时,冷却至30~60℃保温搅拌0~3小时,静置20~40分钟,离心固液分离、洗涤得到硼酸锂含湿晶体,硼酸锂含湿晶体采用梯度烘干技术进行烘干脱水,得到无水硼酸锂熔剂。本方法所得无水硼酸锂熔剂纯度≧99.99%、K、Na、Ca、Mg、Fe、P、Si、Al等杂质含量均小于10ppm,松装密度≧0.65g/cm-3,粒度分布100μm~600μm。本发明方法简单,成本低廉,产品纯度高,松装密度大,环保。
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本发明公开了一种循环回收水热法制电极材料反应母液中残余锂的方法,向反应母液加入氢氧化锂,加热反应后分离固液,沉淀物与磷酸反应后再次分离固液,得到澄清溶液用作水热法制电极材料的原材料;将首次分离的澄清溶液通过离子交换膜分离硫酸锂,剩余的溶剂浓缩回收利用,得到的硫酸锂水溶液通过双极膜,锂离子与硫酸根离子分离,并分别与水电解获得的氢氧根离子和氢离子结合,最终分别得到氢氧化锂溶液和硫酸溶液;氢氧化锂溶液经浓缩后用作水热法制电极材料的原材料。本发明的方法适用范围广,大幅降低了水热法工艺生产的原料成本,不添加新原料,循环回收效果好,工序简单、性价比高,有利于在工业化生产中推广应用。
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为了克服磷酸铁锂和磷酸钒锂各自的不足,本发明公开一种富锂的磷酸钒铁锂正极材料,其组成为:LixFe1-3yV2yPO4/C,其中1.0
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本发明提供一种镁、铝活化磷酸铁锂的正极材料,属于一种锂电池正极材料。其化学组成为:LixMgyAlzFePO4,x=0.9,y=0.02,z=0.0003~0.0005;其Li、Mg、Al、Fe、P的摩尔比为:0.9molLi∶0.02molMg∶0.0003-0.0005molAl∶1molFe∶1molP。本发明提供的镁、铝活化磷酸铁锂的正极材料,用镁和铝部分替代锂位,使得正极材料的晶体结构发生改变,提高了Li+嵌入一迁出的界面环境,改善了电极材料中的电子导电性和离子导电性,使电化学性能产生差异。
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