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本发明公开的石墨烯包覆碳复合材料的制备方法,以蔗糖、碳纤维和石墨烯为原料,经过超声分散、超声喷雾器雾化和炭化,有效控制复合材料的结构形态,制备方法能使石墨烯包覆在碳复合材料的表面,形成一种核壳结构的导电网络,一方面,该导电网络可以更好的为离子、电子的迁移提供通道,提高正极材料的导电性能;另一方面,石墨烯包覆在复合材料的表面可进一步抑制还原产物的溶解,提高正极材料的循环性能。本方法制备得到的石墨烯包覆碳复合材料,在制备锂硫电池时,能负载更多的单质硫,阻碍聚硫化物在电解液中的溶解,进而可以降低锂硫电池的“飞梭效应”,从而改善了正极材料的电化学性能。
本发明公开了一种泡沫镍Sn/SnO/SnO2层状三维多孔负极材料及其制备方法,包括泡沫镍作为集流体,及附着于所述泡沫镍表面的Sn/SnO/SnO2层状三维多孔结构。本发明先对具有三维结构的泡沫镍进行表面预处理,然后将处理后的泡沫镍基底放入到镀锡的溶液中,进行电镀,再对所得的材料进行阳极氧化处理,经过真空干燥,最终制备出了一种泡沫镍基Sn/SnO/SnO2层状三维多孔结构的负极材料。本发明层状三维多孔锂离子电池负极材料,具有优异的电化学性能,首次放电比容量达到837mAh/g,40次循环后平均库伦效率维持在95%左右。本发明的制备工艺简单,制备的负极材料性能优异,可进行大规模产业化生产。
本发明公开了一种透明型氢化聚苯乙烯-b-无规共聚共轭二烯/苯乙烯树脂及其制备方法,该透明型树脂由苯乙烯嵌段与苯乙烯、共轭二烯和二乙烯基苯的无规共聚嵌段组成,且嵌段共聚物中共轭二烯单元中的双键氢化率达到98%以上;其制备方法是先将苯乙烯单体在烷基锂引发下进行均聚,再与苯乙烯、共轭二烯和二乙烯苯混合单体进行无规共聚,共聚产物进行加氢反应,即得;该制备方法简单,制得的氢化聚苯乙烯-b-无规共聚共轭二烯/苯乙烯共聚物强度高,且具有较好的加工性能和耐老化性能、浊度低、透明度高等特点,可注塑和拉膜成型,应用领域广泛。
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一种达泊西汀的合成方法:在75~85℃条件下,以乙醇为溶剂,加入苯甲醛,丙二酸,乙酸胺,冷凝回流,反应完成后,冷却至室温,过滤,干燥,得白色固体3-氨基-3-苯基丙酸;将其溶解在无水四氢呋喃中,在2~2℃下,加入四氢铝锂,反应完成后,加NaOH溶液萃灭反应,萃取,蒸馏,提纯,得淡黄色固体3-氨基-3-苯基丙醇;将其溶解在甲酸溶液中,慢慢加入甲醛,回流温度95~102℃,反应完成后,萃取,蒸馏,得到淡黄色液体3-(N,N-二甲基胺)-3苯基丙醇;将其溶解在无水四氢呋喃中,在0℃,氮气保护下,加入1-萘酚和三苯基磷,小心加入偶氮二甲酸二乙酯,反应完成后,蒸馏,提纯,得淡黄色液体N,N-二甲基-3-(1-萘氧基)-1-苯基-1-丙胺;再用公知的方法用L-(+)-酒石酸处理,最后用盐酸处理即得。
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本发明公开了一种铸造用的高渗透性防粘砂涂料及其制备方法,其由下列原料配制而成:耐火骨料、粘结剂、活性剂、增稠剂、悬浮剂、消泡剂和载体;粘结剂、活性剂、增稠剂、悬浮剂、消泡剂和载体的质量分别为耐火骨料质量的0.5%~2.5%、0.01%~0.05%、0.1%~0.5%、1.5%~5.0%、0.01%~0.1%、40%~220%;耐火骨料为锆英粉、铬铁矿粉中的一种或两种的任意比例的混合物;所述的粘结剂为酚醛树脂或者是酚醛树脂与氧化松香、硅酸乙脂中的一种或两种以上的混合物;活性剂为烷基酚聚氧乙烯醚;载体为乙醇;增稠剂为聚乙烯醇缩丁醛;悬浮剂为锂基膨润土;消泡剂为正丁醇。
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本发明本发明公开了一种高温大红釉及其制备方法,高温大红釉的组分是(重量百分比):活性负催化剂0.1~28%、硅酸铅40~56%、氧化镁1~5%、氧化钙5~10%、氧化钠1~5%、硫硒化隔3~20%、二氧化铈0.5~10%、氧化镧0.1~3%、硅酸锂0.2~8%、三氧化二硼3~20%、氧化钾1~5%,制备方法是用以上所述高温大红釉的组分加水50%磨细、过滤,然后用浓度为2~5%的盐酸浸泡5~9天,过滤,用水洗涤至留出液pH值不低于5,将洗涤后的最终物料加水稀释至40~45波梅,即可。本发明高温大红釉耐火度可达到1200~1350℃,足以实现陶瓷的大红釉面彩烤描金,其烧制的陶瓷产品色泽鲜艳,发色均匀,釉面光亮,既能用于高档艺术瓷的装饰材料,也可以用于日用瓷的釉面装饰。
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本发明涉及一种电致变色用准固态电解质的制备及其应用,原材料包括:无水氯化锂、聚乙烯醇、聚碳酸酯、去离子水。将无水氯化锂、聚乙烯醇和聚碳酸酯按一定比例加入去离子水中,加热搅拌一段时间,制备出准固态电解质。将该电解质用于柔性电致变色器件中。本发明制备工艺简单、成本低;制备的准固态电解质电导率高。能用于电致变色器件中,并能有效提高器件的电致变色性能,有很好的应用前景。
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本发明涉及一种装饰晶体釉领域,具体是一种喷蚀刻分散效果无光晶体釉及其制备方法,所述釉组分和各组分质量比如下:长石30~45份:白云石5~6份:界牌泥15~20份:石英15~25份:滑石10~12份:氧化钛10~12份:碳酸锂3~5份:氧化镍1.5~2份:氧化锰2~3份;所述蚀刻分散效果各组分质量比如下:钾长石30~35份:方解石10~15份:氧化锌10~15份:硼砂10~15份:石英10~15份:碳酸锂3~5份:外加140~300目金属钒颗粒0.35克。本发明通过钒金属颗粒的强溶性,使无光晶体釉装饰更加丰富,效果更加自然,整体效果晶莹通透、立体感强,通过低温钒金属颗粒800℃熔融的特性,让钒金属颗粒首先熔融,在通过高温的烧成使釉面的反应更加的自然。
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本发明公开了一种微型质子交换膜燃料电池冷热电联供系统,包括质子交换膜燃料电池、逆变器、热交换器、热水水箱、吸收式制冷系统和进气处理系统,所述质子交换膜燃料电池为质子交换膜燃料电池电堆,所述吸收式制冷系统为单效溴化锂制冷机,所述质子交换膜燃料电池电堆的循环冷却水系统与热交换器交换,热交换器的热水经热水水箱分流,其中一部分通往进气处理系统,一部分通往单效溴化锂制冷机,一部分用于生活热水。本发明适用作类似公寓、家庭等小微型应用场合的微型冷热电联供系统,在满足用户多种用途需求的同时,进一步提升了联供系统的输出电效率。
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本发明提供了一种碳化钽陶瓷先驱体制备方法,首先将钽源化合物TaX5(X=Cl、Br、I)先后与含有两个N‑Li键的胺基锂化合物和胺基化锂在室温下进行预反应后再升温进行反应,从而得到碳化钽陶瓷先驱体。本发明合成过程中成本低,工艺简便,合成的碳化钽陶瓷先驱体适于碳化钽陶瓷材料的制备。
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本发明公开一种基于氟离子穿梭的全固态氟离子电池的制备方法。本发明将金属氟化物M’Fx与固体电解质基体材料及导电碳混合,制备氟离子电池用复合正极材料;采用预烧结处理结合共沉淀法或球磨法制备氟铈矿结构的Ln1‑xMxF3‑x电解质粉体材料,采用冷压、热压和有机‑无机复合方法制备具有氟离子选择性通过的固态电解质材料;选用活性金属作氟离子电池负极。本发明可有效减少正极材料与电解质的固‑固界面电阻,采用合适的电极材料进行组合,FIBs理论容量高达1500Wh/kg,是锂空气电池理论容量的1.5倍,是锂硫电池理论容量的2倍,制备方法简单,既具有全固态电池的高安全性,又具有新型电池体系高能量密度的特性。
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本发明公开了一种NiCo2O4的制备方法:以氨水溶液为母液,将金属源溶液和沉淀剂注入母液中进行反应,控制反应过程中反应体系的pH值为11.5~12.5,温度为70~90℃,将反应得到的产物进行洗涤、干燥得到碱式碳酸镍钴复合前驱体;金属源溶液是将镍盐、钴盐和表面活性剂加入到去离子水中混合均匀得到的;将所碱式碳酸镍钴复合前驱体进行煅烧,得到的粉体材料即为NiCo2O4。本发明还相应地公开了该NiCo2O4的结构以及应用。本发明制备得到的NiCo2O4结构新颖,具有多孔双半球型结构,作为锂离子电池负极材料时,半球之间的裂缝使得材料具有较大的表面积,有利于材料与电解液的接触,另外,特殊的多孔双半球结构有利于锂离子扩散到材料中,使材料的倍率性能和循环性能得到有效提升。
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微米尺度的空心多孔钠离子电池正极材料及其制备方法,所述正极材料具有微米尺寸的空心多孔球状结构,由片状结构自组装而成,化学式为NaxMn1‑y‑zNiyCozO2,其中0<x≤1,0≤y≤1,0≤z≤1,0≤y+z≤1;本发明还包括该正极材料的制备方法。本发明正极材料的空心结构将钠离子的脱嵌路径缩短至片状结构的厚度,也防止了片状结构之间的团聚;材料的多孔结构有利于材料与导电剂和电解液的接触,从而提高该材料所制电极的导电性能;本发明微米空心多孔复合球状钠离子电池正极材料的结构稳定性好,采用该材料所制电极组装的电池倍率性能好;本发明方法工艺简单,所需设备与现有产业化的钴酸锂和镍钴锰三元正极材料工艺相一致,可以直接用现有生产线生产。
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本发明提供了一种废旧三元多晶材料重构三元单晶材料方法,涉及锂离子动力电池关键材料的回收与再生,属于固废资源化领域。所述重构方法包括:将废旧三元多晶材料与有机混合溶剂混合制成浆料,超声处理后去除部分溶剂,获得废旧三元多晶材料泥浆;将废旧三元多晶材料泥浆置于滚筒混料机中进行混料,将锰酸锂晶种浆料雾化并喷雾至所述滚筒混料机,获得待修复材料;将待修复材料在空气气氛下进行多段式焙烧获得三元单晶材料。通过该重构方法工艺简单、流程短、经济附加值高,可实现废旧三元材料的高值转化,且获得的单晶材料电学性能良好。
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本发明涉及化工原料及其制备工艺,特别是一种金属氧化物混相钛铬棕颜料及其制备工艺。其组分包括:二氧化钛、三氧化二铬、三氧化二锑、氟化锂、四硼酸钠、碳酸钾、稀土氧化物、氧化铈、氧化铷。本发明金属氧化物混相钛铬棕颜料及其制备工艺,选用适合金属氧化物混相颜料产品的分散剂和固色剂,精选了助剂的加入量和加入条件,达到了颜料转型完全色泽均匀的目的,又有效控制了产品高温转型,造成的颗粒团聚的问题,既达到了节能降耗的目的,还降低了生产成本,有效提高了设备利用率。
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本发明公开了一种电池拆解活性粉、电池正极极片粉综合回收方法,涉及电池回收技术领域,包括S1、优溶;S2、一除杂;S3、一沉淀;S4、二除杂;S5、苛化;S6、一浓缩结晶;S7、酸溶;S8、一除铁;S9、除钙镁;S10、二沉淀;S11、精洗;S12、溶解;S13、二除铁;S14、精滤和S15、二浓缩结晶。该电池拆解活性粉、电池正极极片粉综合回收方法,较传统工艺,在湿法处理时没有使用萃取,最终产品中油份含量极低,规避了后续前驱体的制备和电池生产的影响,较传统工艺,采用抑制镍钴锰溶出的优溶工艺,提高了锂的收率,锂的收率可达95%以上,且产品硫酸混合盐中钙、镁杂质低,可达0.001%以下。
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本发明属于锂离子电池材料技术领域,具体涉及一种钠、硫杂质含量低的富镍大粒径三元前驱体的制备方法。本发明通过控制pH降低速率及pH降低幅度来切换成核及晶体生长阶段,在成核阶段形成细小颗粒的疏松团聚体。将pH值降低至目标范围后,前驱体开始转换为晶体生长阶段,后续新生成的沉淀物将在原有的二次颗粒上生长。共沉淀得到的前驱体,存在从颗粒表面至内核径向的裂纹,在洗涤过程中为杂质离子的去除提供了通道,使得颗粒内部的Na+及SO42‑得以有效去除。在陈化过程中,将上层清夜与洗涤后的前驱体混合,通入碱液进行陈化反应,前驱体表面颗粒裂纹得到修复。该前驱体经混锂烧结成正极材料后,无开裂现象。
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本发明提供了一种电池管理系统的SOC显示方法,所述的SOC显示方法包括以下步骤:微控制器对锂电池组的荷电状态实时进行估算,获得锂电池组的SOC估算值;根据该SOC估算值,转换获得对应的电流值,并经过信号隔离芯片U2后控制数模转换电路输出与该电流值相应的电流;LCD显示装置检测到电流后,经过其内处理模块处理获得SOC值,并将该SOC值显示在其显示屏上。本发明还提供了一种电池管理系统的SOC显示装置。本发明能够对电池组进行SOC估算,以及实时指示动力电池组的SOC值并予以显示,抗干扰能力强,稳定性较高。
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本发明一种电磁型高速鱼雷,它包括壳体、舱室、电磁螺旋桨、磁悬浮轴承、前、后端盖与口、瞄准仪器、高爆弹头、前、后升降翼、尾舵、内壳、定子、永磁铁转子、锂电池、充电器、变频器、电脑、电缆线、仪器仪表和电子开关,它是用锂电池作动力电源,是用电磁螺旋桨来推动鱼雷潜行的,它比现在的鱼雷更安全、更先进、速度更快、噪音更低、结构更简单、易加工、易制造、易维修、成本低、实用广,它能实现用电脑控制,从潜艇和水面舰艇发射,电磁螺旋桨高速推动鱼雷瞄准敌方,并摧毁潜艇和水面舰艇及港口设施的固定目标。它有巨大的商业开发价值,它是目前世界上首创的电磁型高速鱼雷。
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本发明提供了一种具有核壳结构的高电压三元正极材料及其制备方法,该高电压三元正极材料的化学式为LixNiaMnbCocMdO2,其中1.03<x≤1.3,0.50≤a≤0.65,0.30≤b≤0.45,0<c≤0.10,a+b+c=1,0≤d≤0.025,高电压三元正极材料包括内核和壳层;内核包括镍锰钴酸锂三元材料,镍、锰、钴的摩尔比为:(0.65~0.80):(0.05~0.60):(0.02~0.15);壳层包括镍锰酸锂二元材料,镍、锰的摩尔比为:(0.10~0.60):(0.60~0.90);其中,M为来源于内核和/或壳层的掺杂元素。本发明高电压三元正极材料能够在4.7V的超高电压下稳定工作,且具有超高的放电比容量和优异的倍率性能。
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本发明公开了一种具有银白彩效的格氏金属釉,配方包括:洗泥、岩化石英、碳酸锂、钠长石、磷酸铁、磷酸铝、氧化锌、显色剂、金红石和碳酸锰,各组分的质量百分含量分别是:1‑6%的洗泥、1‑6%的岩化石英、5‑15%的碳酸锂、30‑45%的钠长石、15‑25%的磷酸铁、5‑15%的磷酸铝、0.5‑3%的氧化锌、3‑10%的显色剂、3‑8%的金红石和0.5‑3%的碳酸锰;加工工艺包括,步骤一,选材配料;步骤二,材料处理;步骤三,烧制;步骤四,剩余釉浆利用;该金属釉具有丰富的色彩和强烈的金属质感;该发明的工艺流程与普通陶瓷基本一样,工艺参数及烧成控制范围较为宽松,特别是产品的烧成曲线,与普通陶瓷相同,无需进行特别的析晶保温,使企业可以快速进入稳定的生产状态。
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本发明公开了一种棕底白色珊瑚釉,该棕底白色珊瑚釉底釉各组分和各组分质量如下:长石35份~42份;白云石14份~23份;界牌泥10份~12份;氧化锌3份~6份;锂辉石8份~13份;高岭土7份~11份;氧化铁13份~16份;碳酸锰5份~7份;面釉的各组分及各组分含量如下:钾长石30份~35份;方解石10份~12份;白云石14份~16份;贵州土4份~6份;碳酸锂4份~5份;氧化锌15份~16份;氧化钛8份~13份;硅酸锆5份~10份。该棕底白色珊瑚釉是通过在高温下面釉在底釉上流动产生的珊瑚状反应效果,该釉在1270℃的倒焰窑中烧制而成,深受广大客户的喜欢。
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本发明公开了一种富镍正极材料的表面改性方法,将正极材料、氧化剂加入到溶剂中分散均匀后,经烘干、烧结、洗涤、干燥、研磨,即得到表面改性的富镍正极材料;其中所述溶剂为水或有机溶剂,有机溶剂为甲醇或/和乙醇;正极材料为三元正极材料,其化学式为LiaNixCoyMn1-x-yO2,其中:0.9< a< 1.05、0.4< x< 0.8、0.05< y< 0.4。本发明是在正极材料表面进行改性,可以避免合成过程中各个条件对基体正极材料性能的影响;同时采用氧化剂处理正极材料,可以将材料表面的Ni2+被氧化成Ni3+,降低了富镍锂离子三元正极材料表面Ni2+,进一步大大降低材料中Ni2+/Li+混排。
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本发明公开了一种独立式微功率太阳能电源及其实现方法,太阳能电源包括可手动调整水平方位角与倾角的太阳能电池板支撑构件和高能效电源模块。所述支撑构件包括承载电池板的托框和支撑托框的托架,托架可绕固定于支座的垂直轴转动,托框可绕插入托架的水平轴摆动。所述电源模块包括可充电锂电池、超级电容、电池充电管理器、调整稳压器、低微控制器功耗与电子开关。该电源能根据托架放置方位调整电池板的水平方位角与倾角,使电池板处于最佳受光角度;通过测量太阳能电池的输出和超级电容与锂电池的电压,由微控制器通过电子开关进行动态电源管理,可实现高效率的太阳能采集、存储和利用,满足功率为瓦级及以下无线设备的供电与续航要求。
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本发明公开了一种钢构桥防护剂及其制备和应用方法。其组分为:有/无机复合氟硅苯丙聚合物、硅酸锂、钼酸钠、苯丙三氮唑、纳米二氧化钛、葡萄糖酸钠、乙醇胺、无水乙醇和蒸馏水。含有的阻锈成分可被吸附于钢构桥的金属表面上,使金属表面因发生钝化反应而生成致密保护膜,起缓蚀和防腐蚀作用;所含低表面能的氟硅烷苯丙聚合物组分可固化成膜,起到疏水和保护作用;纳米组分可提高膜层抗紫外线老化、改善聚合物性能和赋予其良好的自洁等性能。所含硅氧烷基团水解生成羟基可与钢构桥表面羟基发生缩合反应生成化学键,提高膜层与基体材料之间的粘附力,改善界面结合。该防护剂稳定性好、无毒环保、功能多、易于施工,可广泛用于各种钢构桥结构工程的防护中,有利于提高钢构桥的使用寿命。
本发明涉及一种可对温度、pH、紫外光变化产生响应以实现体积转变的半互穿网络纳米复合水凝胶的制备方法。该凝胶的制备以温敏单体N-异丙基丙烯酰胺,偶氮类水溶性单体4-[(4-丙烯酰氧基)苯基偶氮]苯甲酸为共聚单体,以改性纳米粘土为交联剂,将单体与交联剂溶解在纤维素类大分子水溶液中,搅拌均匀后于冰浴中氮气保护下氧化还原催化自由基聚合制得。该凝胶以纳米锂藻土交联单体构成凝胶骨架,以纤维素类大分子为半互穿大分子。所得的水凝胶机械性能优良、溶胀率高,刺激响应快速可控。该凝胶将有潜力运用于药物缓释领域。
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本发明提供了一种凝胶电解质电芯的制备方法及其应用,包括以下步骤:S1、将温度≤5℃的液态凝胶电解液加入电芯中,一封;S2、将一封后的电芯置于温度≤5℃的环境中,静置时间≥6h;S3、于温度≤10℃的环境下进行充电化成,化成压力为0.1~1.3MPa,充电电流≤0.2C;S4、化成后除气二封,静置以进行聚合反应,将所述液态凝胶电解液转变为凝胶电解质,完成电芯的制备。相比于现有技术,本发明通过低温来减缓共聚反应的速率,使得液态的电解液转变成凝胶前先充分浸润极片和隔膜,由此解决了目前凝胶电解液的共聚物在聚合前无法充分分散到电芯内部,导致锂离子传输通道受阻,引发负极局部析锂的问题。
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本发明公开了一种高抗热震陶瓷及其制造方法,配方包括:坯料、低温釉料和高温釉料,坯料各组分的质量百分含量分别是:32‑52份的熟锂辉石粉、44‑55份的优质高岭土、1‑10份的石英;低温釉料各组分的质量百分含量分别是:55‑75份的烧锂辉石粉、5‑10份的低温石粉、3‑5份的牛骨粉、1‑10份的烧氧化锌、1‑10份的石英、5‑10份的烧滑石粉、5‑12份的碳酸钡和1‑3份的硅酸锆;该发明,采用胚料、低温釉料与高温釉料烧结而成,釉色纯正,釉面光滑,无掉色,均采用三角钉装烧法,因此成品为满釉制品,即产品全身均为釉层覆盖,只有釉烧承装的三个支钉部位无釉,使产品抗热冲击性能更为优越,耐磨损,釉质细腻,釉面光滑如玉,抗压强,有利于用户使用。
本发明公开了一种LiFeXCo1‑XPO4/N‑C/CC复合材料的制备方法,包括下述步骤:首先将醋酸锂、硝酸铁、硝酸钴和磷酸二氢铵溶解在去离子水中,水热反应,之后加入苯胺和乙二醇和十六烷基三甲基溴化铵,搅拌老化之后,再放入碳布,水热煅烧后得到LiFeXCo1‑XPO4/N‑C/CC复合材料,制备的LiFeXCo1‑XPO4/N‑C/CC复合材料应用于锂离子电池的正极材料,具有良好的电化学性能和稳定性。
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本发明公开了一种高容量快充型锂离子电池负极材料的制备方法,将硅基催化剂与造孔剂混合制备成催化剂/造孔剂复合物,再将微晶石墨与催化剂/造孔剂复合物、粘接剂混合均匀,然后进行等静压处理,得到等静压块料;将等静压块料碳化,得到含有微米级孔隙的炭块;将含有微米级孔隙的炭块进行催化石墨化,然后破碎、整形、分级、除磁、筛分,得到高容量快充型锂离子电池负极材料。本发明将微晶石墨的石墨化度提升至96%以上,可逆容量提升至360mAh/g以上,6C/1C充电容量比例高于65%。
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