765
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本发明涉及一种连续式镍钴锰三元前驱体的制备方法,包括配制一定浓度的金属盐溶液、液碱、氨水溶液;反应釜连通有两根液碱进液管、一根金属盐溶液进液管和一根氨水进液管,其中一根液碱进液管的出液口高于另一根液碱进液管的出液口;从上述四根进液管分别对应并联输入相应的溶液,使相应的溶液流入反应釜;将反应釜内反应后的溶液输送至陈化槽陈化,并洗涤干燥,得到镍钴锰三元前驱体。本发明段制备的锂电池正极材料性能好,有利于锂电池产品的产线收率;采用液碱分两个进液管注入的方法,上进液管分流一部分液碱进入反应釜,可使现有技术反应区内局部pH降低,可明显减少晶核、并且提高D0。
702
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本发明涉及一种红外热反射着色剂、预制混凝土构件及其制备方法,其组分按重量份数计,包括硅酸锂23~45份、硅酸钠55~70份、水1~3份及金属合金颜料3~7.8份。如此红外热反射着色剂,通过添加金属合金颜料,一方面能反射太阳光红外辐射,起到隔热节能的作用,另一方面金属合金颜料本身具有着色装饰效果。此外硅酸锂和硅酸钠作为金属合金颜料的良好载体,红外热反射着色剂涂覆于预制混凝土主体等基体的表面时,能促进红外热反射着色剂渗入预制混凝土主体等基体的细孔中,进而保证金属合金颜料不易脱落和色彩的耐久性。
1094
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本发明公开了一种窑变兔毫釉及其制作方法,窑变兔毫釉底釉面釉各组分和各组分质量如下;底釉:钾长石35份~41份;硅灰石8份~10份;氧化锌10份~15份;氧化钛4份~6份;方解石10份~14份;氧化铁12份~15份;氧化锰8份~10份;界牌泥10份~13份;面釉各组分和各组分质量如下:马迹泥40份~42份;方解石12份~14份;氧化锌10份~15份;氧化钛6份~8份;煅烧滑石3份~5份;碳酸锂2份~3份;锂辉石8份~10份;界牌泥4份~6份;本发明在1270℃的倒焰窑中烧成,适应于大批量生产,该釉具有兔毫釉的特色,又具有现代色彩鲜艳的颜色,两种相互结合使的该釉面高端大气上档次,该釉面光亮缺陷少,是一种低成本高回报的具有独特分格的装饰效果,深受广大客户的青睐。
1173
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本发明涉及一种锰的硫酸盐及其制备方法,具体公开了一种高纯一水硫酸锰及其制备,该高纯一水硫酸锰中锰含量在32%以上,K、Na、Ca、Mg杂质含量均低于50ppm,且重金属及铁杂质含量均低于10ppm;其制备方法为:首先以硫酸铁为除杂剂,调节溶液的pH值在3.5~5进行一步除杂;然后用碳酸锰调pH值至4~7,加入吸附剂进行二步除杂,再以氟化锰为除杂剂在pH值为4~7的条件下进行三步除杂,然后以硫化钡为除杂剂在pH值为4~7的条件下进行四步除杂,最后浓缩结晶,洗涤,干燥,得到高纯一水硫酸锰。本发明的一水硫酸锰不仅各主要金属杂质的含量较低,且锰含量高,能满足锂离子电池正极材料的需要。
1122
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本发明公开了一种基于工况识别的电动汽车能量管理方法及系统,其方法包括:构建三种工况模式下基于神经网络的能量管理模型;采集实时的行驶工况速度数据,通过滑动窗口提取工况段特征,并进行主成分分析;将特征参数输入模糊逻辑,得到工况识别结果;根据工况识别结果,选择分类结果所对应的基于神经网络的能量管理模型;将超级电容和锂电池的电流电压以及速度信息特征输入到训练好的神经网络模型中,得到超级电容的参考电流,实现实时能量管理。本发明根据工况实时调整能量管理策略,充分利用了超级电容的优点,有效延长了锂电池的寿命。
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本发明公开了温振智能监测模组边缘计算系统,包括监测平台和数据分析平台,所述监测平台包括温振传感器,所述温振传感器包括外壳,所述外壳内设有三轴加速度传感器(内含温度传感器)单片机、网络及边缘计算单片机、锂电池和天线,所述锂电池用于给所述三轴加速度传感器、所述网络及边缘计算单片机和所述网络通讯供电,所述三轴加速度传感器监测机械轴承座等关键部件的加速度、速度、振幅和温度,并将监测到的数据传输到所述网络及边缘计算单片机,所述网络及边缘计算单片机通过内置算法对数据进行基础数据的高低通滤波及边缘计算,所述网络及边缘计算单片机将处理后的数据发送至数据分析平台进行分析处理,避免直接将数据发送至服务器端进行计算,有效的提升服务器端管控系统的计算效率及准确度。
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本发明属于锂电材料制备领域,公开了一种球形多孔四氧化三锰的制备方法及其制备设备,其方法包括将球形锰氧化物在400~900℃通还原性气体还原,升温速度1~10℃/min,还原时保温时间5‑20h,气体流量1~100L/h,然后将还原后的锰氧化物在空气或氧气中150~400℃保温1~20h,随炉冷却,即可得到球形多孔四氧化三锰。该方法制备的四氧化三锰,球形结构不被破坏,孔洞宽度高达0.8μm。由上述方法制备的球形多孔四氧化三锰合成的锰酸锂,纯度高,振实密度高达2.8g/cm3。
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本发明公开了一种正极材料前驱体的制备方法以及正极材料的制备方法,正极材料前驱体的制备方法包括以下步骤:(1)准备所需原料,将金属盐溶解后混合形成混合溶液;(2)将沉淀剂和混合溶液在搅拌条件下加入容器中,控制反应体系的pH为8~11,反应1~6小时;(3)将沉淀剂和混合溶液在搅拌条件下加入步骤(2)所得混合液中,控制反应体系pH为高于步骤(2)1~3的值,反应1~4小时后得到前驱体。正极材料的制备方法包括以下步骤:将正极材料前驱体与锂源混合后进行热处理,得到核壳结构的富锂正极材料。本发明的制备方法工艺简单,产能高,所制备前驱体及正极材料核壳结构质量高,结构形态完整。
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本发明公开了一种负极活性材料及其制备方法,负极活性材料包括含硅活性物质颗粒和包覆在所述含硅活性物质颗粒上的聚合物层,该聚合物层中分散有金属化合物。负极活性材料的制备方法包括以下步骤:包括以下步骤:(1)准备所需原料,将聚合物单体溶于溶剂中形成溶液;(2)将金属化合物分散于溶液中形成混合溶液;(3)将混合溶液分散于活性物质颗粒表面,得到负极活性材料。本发明能够改善负极活性材料表面的锂离子通道,抑制锂枝晶和副产物的产生,提高了电池的电学性能、稳定性和安全性;本发明的负极活性材料的制备方法,工艺简单、操作简便、产能高,可适用于大规模产业化生产。
本发明涉及一种用于增材制造的Al‑Mg‑Li‑Sc‑Zr铝合金粉末的制备方法,其包括以下步骤:向中频炉内的坩埚中加入纯铝锭,并对铝锭进行预热;将熔炼室的温度升高至700‑850℃,纯铝熔化开始后向熔炼室通入氩气,使熔炼室压力为0.6‑0.9MPa;使坩埚内熔体温度达到1150‑1300℃,加入纯锆,保温15‑25min;调节坩埚降温至800‑900℃,熔炼室压力调节至0.3‑0.7MPa,加入Al‑Sc中间合金熔化后,保温5‑15min;使坩埚内熔体温度降低至700‑790℃,熔炼室压力调节至0.05‑0.15MPa,加入纯锂和镁锭;待原料完全熔化后,将坩埚保持在780‑820℃;采用气雾化制粉方式进行制粉。相比于现有的用于增材制造的铝合金粉末,本申请的铝合金粉末具有较好地理学性能,同时制备工艺简单,制备成本低廉,对铝合金的增材制造具有重要的意义。
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一种微细颗粒物热泳沉积除尘方法及其系统,主要由热泳沉积除尘器、余热溴化锂制冷系统、气体加热装置和电器控制系统构成,含尘气流从含尘气流入口流入气体保温室,在引风机的作用下进入方形平面冷壁管中从上到下作热泳积运动,气流从方形平面冷壁管中流出时由于惯性和负压作用使气流继续向下,直到锥筒底部气流缓慢上升从负压室经气流出口69排出并进入引风机入口,从而实现气尘分离的目的;本发明以现场实际试验为基础,以理论公式作参考两者有机结合使其热泳沉积系统的控制和实际情况相当稳合。使除尘器有很高的热泳沉积率。由于采用溴化锂余热制冷则既节能又环保。
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本发明涉及一种锂离子电池纳米电极材料碳包覆二氧化钛的制备方法,该方法利用硫酸钛作为钛源,以葡萄糖或蔗糖作为碳源。称取一定质量比的硫酸钛和碳源,并分别溶解在去离子水中,然后将碳源水溶液加入到硫酸钛水溶液中,搅拌均匀后移入水热反应釜,在一定温度下保温一定时间,冷却后将生成物洗涤、过滤并干燥,在氩气气氛保护下经高温焙烧,得到碳包覆的二氧化钛纳米电极材料。本发明所选用的原料成本低廉,制备得到的碳包覆二氧化钛纳米电极材料具有优良的充放电循环性能,满足锂离子电池电极材料的要求。本发明制备工艺简单,易于工业化生产。
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一种具有三维Li+扩散通道的自愈合层状正极材料,其是以层状正极活性材料作为内核基体,其外均匀包覆有具备自愈合能力的高聚物膜层,高聚物膜层上均匀镶嵌有含锂多金属氧化物纳米颗粒以在高聚物膜层上形成三维Li+扩散通道结构;其制备方法包括以下步骤:将高聚物材料稀释于有机溶剂;将含锂多金属氧化物纳米颗粒加入到聚合物稀释液中,搅拌后得到包覆物;将层状正极活性材料加入到包覆物中,搅拌均匀后干燥,冷却至室温后即得自愈合层状正极材料。本发明的自愈合层状正极材料的结构稳定性及电化学性能相比现有产品有明显提高。
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本发明涉及一种聚醚胺的合成方法,是以环氧乙烷或环氧丙烷或其混合物聚合成不同分子量的聚醚,然后在氢氧化钠或氢氧化钾的催化下与丙烯腈反应得到聚醚腈,用二茂钛类化合物作主催化剂,烷基铝或烷基锂或其它碱金属与碱土金属的烷基化合物为第一助催化剂,或路易斯碱如苯甲酸酯类、硅氧烷类等为第二助催化剂组合成的催化剂配合物对聚醚腈中碳氮双键选择氢化,每100g聚合物使用二茂钛类化合物0.05~0.2mmol,烷基金属化合物0.1~6mmol,路易斯碱0.01~0.4mmol,在一定的温度和氢气压力下加氢0.5~2.0小时,聚合物物中腈基的加氢度大于98%以上,而醚键的加氢度小于1%。本发明有效的解决了现有聚醚腈采用雷尼镍加氢时带来的醚键加氢断裂的副反应,目标产物聚醚胺的收率超过90%。?
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本发明公开了一种智能工厂高压直流供配电系统及其能源管理系统。为了克服现有锂电池制造过程中的储能系统双向逆变器模块和充电桩整流模块及直流负载设备具备功率因数校正回路和谐振电路,造成AC/DC模块转换效率低、占用空间大的问题;本发明包括:移相变压器,用于整流装置的单向导电;双向逆变器,用于对输入的交流电进行整流,双向逆变器的整流模块替换功率校正回路和滤波电路;储能系统,用于储存电能、为电网系统供能,包括多组储能锂电池组;光伏发电系统,用于将光能转化为电能、为系统供电。优点是减少设备体积,提升转换效率;减少电能转换,提升能源利用效率;系统具备一体化能源管理系统,对各模块进行统一管理,能够有效避免能源浪费。
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本发明公开了一种智能多功能LED灯,所述LED大功率应急驱动装置通过导线分别与市电照明恒流源和识别智能控制装置电性连接,所述市电照明恒流源通过导线分别与识别智能控制装置和充电恒流源电性连接,所述识别智能控制装置通过导线与IC升压电路电性连接,所述充电管理充放电保护电路与锂离子电池电性连接,所述锂离子电池与IC升压电路,所述IC升压电路与LED大功率应急驱动装置电性连接。本发明采用AC充电电压输入,DC充电电压恒流输出,输出电流适应各种天花灯、筒灯、吸顶灯和日光灯等照明与智能应急;本发明采用了高品质贴片电子材料,体质重量轻应急时间长、亮度高、质量可靠和便于安装等特点。
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本发明公开了一种陶瓷涂覆PE复合型隔膜的制备方法,属于锂离子电池隔膜制备技术领域,包括以下步骤:采用锂离子电池PE隔膜为基体,在其两侧均匀涂覆厚度为1~3μm混有以下重量份的原料:纳米SiO2粉末1‑3份、纳米Al2O3粉末1‑3份、纳米TiO2粉末2‑5份、PMMA颗粒2‑5份及氧化β‑环糊精0.01‑0.03份、NMP0.01‑0.03份作为溶剂的无机有机浆体,在80‑100℃条件下热压10‑15 min,取出后冷却,得到一种陶瓷涂覆PE复合型隔膜。本发明以气悬浮的动力方式,增加涂覆设备在涂层涂覆过程中的张力控制以及浆料的分布混合方式,解决涂覆层致密性、均匀性以及涂层结合力的技术问题。
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本发明公开了一种石墨烯包覆二维片状结构三氧化钨负极材料的制备方法与应用,所述复合材料的化学通式为:WO3@rGO。该制备方法包括如下步骤:(1)石墨烯分散液的制备;(2)钨酸钠金属源液和石墨烯分散液的混合溶液的pH值调控;(3)水热合成法一步合成WO3@rGO复合材料前驱体;(4)氮气氛围中热处理粉末材料得到最终产物WO3@rGO。本发明可以有效的解决过渡金属氧化物三氧化物负极材料存在的三个问题:循环稳定性差,可逆循环比容量较低,充放电过程中材料的结构不稳定性。结果表明,通过将二维片状结构三氧化钨与石墨烯复合,有效提升了三氧化钨单电极作为锂离子电池负电极的锂离子脱/嵌容量以及循环稳定性。
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本发明涉及餐厨相关技术领域,具体是一种环保餐厨材料及其制备装置,包括以下重量份的原料:软质高岭土20‑40份、透锂长石15‑26份、硬质黏土10‑16份、猪肝含铁提取物1‑8份、白泥8‑14份、抗氧化剂0.5‑2份、氧化锌1‑3份、石英16‑20份、烧滑石10‑15份和墨玉石粉1‑5份。本发明设计新颖,由于透锂长石具有稳定、耐热的特性,弥补了传统餐厨材料干烧易裂的缺点,而白泥富含铝元素及矿物营养,猪肝含铁提取物含有铁元素用于餐厨材料中可提高食品的营养性,使制备的餐厨具有养生功效。
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本发明涉及一种金属元素掺杂BiOCl纳米片材料的制备方法及其应用。本发明采用铋酸盐、掺杂源、还原剂、氯源、助剂为原料,将高能球磨的机械力同步作用于氧化还原、掺杂及氯化反应,再经过热处理、洗涤除杂、固液分离、干燥得到金属元素掺杂BiOCl纳米片材料。所得材料中掺杂金属元素与铋元素的摩尔比为(0.01~0.3):1,材料由平面尺寸为20~500nm、厚度为1~20nm的纳米片构成,比表面积为3~300m2/g。本发明工艺简单、易实现工业化生产、制造工艺成本低、对环境友好;所制备的金属元素掺杂BiOCl纳米片材料在超级电容器、碱性二次电池、锂离子电池、光催化剂、珠光颜料、医药等领域具有广泛应用。
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本发明公开了一种复合电源的分频控制方法、分配控制装置及复合电源,该方法根据当前时刻的总线电压以及总线期望电压输出负载参考总电流;再计算出超级电容的能量状态SOC,并根据超级电容的能量状态SOC计算出超级电容的电流分配比例;然后,利用超级电容的电流分配比例获取滤波器的截止频率;最后,利用滤波器对负载参考总电流进行滤波得到低频电流分量、高频电流分量,以及将低频电流分量作为锂电池的参考电流,将高频电流分量作为超级电容的参考电流,并对复合电源进行分频控制。其中,通过控制超级电容电流的分配比例来控制超级电容的SOE变化,限制超级电容充入或放出的功率,有效地避免超级电容过度充放电。
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一种多级纳米Sn基材料及其制备方法,其中:多级纳米Sn基材料具体为SnS2‑SnO2复合材料,其具有纳米棒‑纳米颗粒多级结构,纳米颗粒尺寸为10‑20nm,纳米棒长度为120‑150nm,粒径为15‑18nm。本发明还提供上述Sn基材料的制备方法,其是一种以有机硫源作为Sn源硫化处理的原料,采用共沉淀‑水浴法制备纳米棒‑纳米颗粒多级结构的SnS2‑SnO2复合材料的方法。本发明以有机硫源作为硫化处理的原料,能减少副反应的发生;采用共沉淀‑水浴法能实现无模板制备多级纳米结构的Sn基材料,降低制备成本,制备的纳米棒‑纳米颗粒状多级结构Sn基材料,可有效缓解材料在锂离子脱/嵌过程中存在的体积膨胀问题,缩短Li+的扩散路径,增加材料与电解液的接触面积,提高锂离子电池的电化学性能。
本发明公开了一种泡沫镍基碳纳米管掺杂Sn/SnO/SnO2层状三维多孔负极材料,包括泡沫镍作为集流体,及附着于所述泡沫镍表面的碳纳米管掺杂Sn/SnO/SnO2层状多孔三维结构。本发明先对具有三维结构的泡沫镍进行表面预处理,然后将处理后的碳纳米管(CNTs)均匀的分散到镀锡的溶液中,以泡沫镍为基底进行复合电镀,再对所得的材料进行阳极氧化处理,经过真空干燥。采用该方法制备出的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800~1200mAh/g,50次循环后平均库伦效率维持在98%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。
本发明公开了一种二硫化钼/硫、氮掺杂石墨烯纳米片复合材料及其制备方法和应用,该复合材料中,二硫化钼负载在硫、氮掺杂的石墨烯纳米片上。该复合材料的制备方法包括以下步骤:将四硫代钼酸铵、氧化石墨烯、硫脲溶于N,N-二甲基甲酰胺中,混合均匀,得到混合溶液,然后干燥,最后在保护气体中进行烧结;其中四硫代钼酸铵、氧化石墨烯、硫脲的质量比为1~500:15:10~1000。本发明的二硫化钼/硫、氮掺杂石墨烯纳米片复合材料应用范围广,可应用于在锂离子电池、超级电容器、氢析出、光催化、纳米器件等领域。
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本发明公开了一种高温安全纳米复合导电离子胶的制备方法。将聚合物基体溶解于含有离子液体、SiO2或TiO2纳米粒子前驱体和锂盐的有机溶剂中,形成透明的粘性聚合物溶液,即铸膜液;在铸膜液中,加入1-3倍SiO2或TiO2纳米粒子前驱体摩尔数的水量,室温下反应5~15h,生成SiO2或TiO2纳米粒子,原位填充在聚合物基体中;再将铸膜液倒入带有凹槽的平板基体上,用刮浆刀拉平,置于干燥箱中恒温干燥,除去有机溶剂、H2O以及SiO2或TiO2纳米粒子前驱体分解产生的小分子化合物,形成多孔的纳米复合导电离子胶。本发明制作的纳米复合导电离子胶热稳定性能优异,耐高温,离子电导率高,且具有较高的机械强度。本发明可应用于锂二次电池等。
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本发明属于有机化学领域,提供一种黄体酮的合成方法,包括步骤:1)3β-乙醚-3,5-雄甾二烯-17-酮在溶有强碱的溶剂中,缓慢加入2-氯丙酸乙酯,发生加成、环合反应得3β-乙醚-3,5-雄甾二烯-17,20-环氧-20-甲基-20-羧酸乙酯;2)在氮气或惰性气体保护下,在含有氯化锂的溶剂中,3β-乙醚-3,5-雄甾二烯-17,20-环氧-20-甲基-20-羧酸乙酯经高温脱羧、水解反应得到黄体酮。本发明提出的方法从根本上改变合成路线,采用廉价的起始原料,减少反应步骤,更简单、经济、环保,合成的摩尔收率在90%以上,利于工业化实施并有很高经济效益。
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本发明涉及光引发剂苯甲酰甲酸二甘醇酯(单酯和双酯)的合成新工艺。以苯甲酰甲酸甲酯和二甘醇为原料,在金属锂盐的催化下合成光引发剂苯甲酰甲酸二甘醇酯。考察了反应中催化剂锂盐对反应的影响,提供了一条操作简单,经济实惠的新工艺。得到的产品其主要成分为63‑65%苯甲酰甲酸二甘醇双酯,30‑32%苯甲酰甲酸二甘醇单酯。
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本发明提供了一种高强混凝土水下浇筑用抗分散剂,涉及混凝土外加剂技术领域,其组分的重量配比为:聚丙烯酰胺23%、丙烯酸羟丙酯4.5%、甲基丙烯磺酸钠8.5%、过硫酸铵3%、乙酸钙12%、碳酸锂11%、氯化锂4%、三乙醇胺0.15%,余量为水。本发明提供的高强混凝土水下浇筑用抗分散剂大幅提高了混凝土水下浇筑时的早期强度,混凝土早期强度增长速度亦大幅加快。
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本发明属于镍铁合金湿法冶金领域,公开了一种镍铁合金资源化回收的方法和应用,该方法包括如下步骤:(1)将镍铁合金进行球磨、粉碎、过筛,得到镍铁合金粉;(2)将镍铁合金粉用酸液浸出,加热搅拌,过滤得到浸出液和浸出渣;(3)在浸出液中加入磷源进行混合搅拌,加热,过滤得到磷酸铁和沉淀后液;(4)向沉淀后液中添加中和剂,加热搅拌,过滤得到含镍溶液。本发明使用酸液将镍铁合金溶解后,通过磷源或磷源加氧化剂,以及沉淀助剂的作用下制备得到磷酸铁,进一步可以作为磷酸铁锂的前驱体制备出磷酸铁锂正极材料,而沉淀后液经过除杂后,可得到杂质含量较低的含镍溶液。
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