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本发明提供了一种锂离子电池碳纳米管复合补锂负极片及其制备方法,所述负极片包括集流体,以及喷涂在所述集流体上的补锂材料,所述补锂材料包括碳纳米管纤维和均匀分布于碳纳米管纤维内部及表面的金属锂颗粒,分布于所述碳纳米管纤维表面的所述金属锂颗粒还包覆有碳层。本发明复合补锂负极片,通过在集流体上喷涂碳纳米管纤维,碳纳米管纤维的内部和表面均分散有金属锂颗粒,由于部分锂包覆在纤维内部,避免了电池循环过程中表面的碳脱离碳纳米管纤维表面,造成死锂的现象,可在电池循环过程中持续提供锂补充,进而提高电池的循环保持率和能量密度。本发明采用静电纺丝制备复合补锂负极片,所得复合补锂负极片的性能稳定,工艺简单,易于实现。
本发明公开了一种钛酸锂复合材料及其制备方法、锂离子电池及其制备方法,涉及电池技术领域。该钛酸锂复合材料的制备方法包括:将钛酸溶液加入到钒酸锂盐溶液中,制备钒掺杂的钛酸锂复合物前驱体;将钒掺杂的钛酸锂复合物前驱体依次经过陈化、干燥、研磨以及热处理后得到制备掺杂钒粒子的钛酸锂复合物。该方法采用溶胶‑凝胶法制备具有掺杂钒粒子的钛酸锂前驱体,经过陈化、干燥、研磨、热处理获得复合钛酸锂材料,操作简单易行。制备得到的复合钛酸锂材料具有多孔结构,且用该复合钛酸锂材料制备的锂离子电池在0.2C倍率下的放电容量为240mAh/g,循环140次后容量仍有202mAh/g,大大提高了纯相钛酸锂材料的比容量。
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本发明提供一种锂辉石烧结碳化法制备电池级碳酸锂的工艺,所述工艺包括烧结、浸出、碳化除杂和热解析锂等步骤,将碳酸钙、氧化钙或氢氧化钙中的一种或多种与锂辉石混料后一起烧结,然后将烧结料加水浸出氢氧化锂溶液后直接通入二氧化碳除杂,获取碳酸氢锂溶液,然后将碳酸氢锂溶液加热分解获取电池级碳酸锂,直接从锂辉石制备电池级碳酸锂,无需先制备工业级碳酸锂再从工业级碳酸锂制备电池级碳酸锂,工艺简单,流程短,能耗低,成本低,且对设备腐蚀极小,适合工业化生产。
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本发明公开了锂电池生产用来料检测装置,所述检测装置包括输送锂电池的输送装置、设于所述输送装置上方的用于扫描锂电池条码的扫描装置和用于放置扫描后锂电池的编码托盘;包括用于扫描编码托盘的条码的扫码器;包括测试编码托盘内锂电池电压容量及内阻的化成装置;还包括和所述输送装置、扫描装置、扫码器及化成装置分别连接的控制装置;本发明不仅来料检测效率高,且能够保证锂电池质量可靠性。
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本发明涉及化学电源的锂阳极技术领域,公开了一种三维锂阳极的电极结构及其相应的锂硫电池制备方法,该三维锂阳极包括三维碳骨架,所述三维碳骨架包括结构单元和由结构单元相互搭接交织构成的骨架,所述骨架具有孔隙结构且骨架内填充有呈颗粒状的锂金属,且锂金属的表面覆盖有惰性保护层;使用本发明的三维锂阳极组装的锂硫电池,电池充放电过程中锂阳极表面的锂枝晶生长可得到有效抑制,大幅延长电池使用寿命,充放电效率和循环保持率得到大幅提升,解决了现有的技术不能完全抑制锂枝晶的生长,或者需要引入复杂的锂阳极生产工艺,造成生产成本升高,生产效率降低的问题,可满足高能量密度锂硫电池长循环需求。
本发明公开了一种高浓度双氟磺酰亚胺锂‑硝酸锂‑1,3‑二氧五环电解液及其制备方法和相应的电池。本发明的电解液为由双氟磺酰亚胺锂锂盐和硝酸锂‑1,3‑二氧五环组成的双电解质,以双氟磺酰亚胺锂锂盐作为电解液中的锂离子传输电解质,同时作为锂金属负极稳定性的改善剂,浓度在2.5‑3molL‑1;硝酸锂作为锂金属负极表面钝化剂,浓度在0.5‑0.8molL‑1;1,3‑二氧五环作为有机溶剂,用于溶解双氟磺酰亚胺锂锂盐和硝酸锂。本发明的电解液具有非常良好的抑制锂枝晶形成及改善锂金属负极循环稳定性的效果。本发明的制备工艺简单、原材料价格便宜、能耗低,适合于大规模工业化生产,适用于多种正极材料的锂金属电池,如:锂‑硫电池、锂‑磷酸铁锂电池、锂‑钴酸锂电池等。
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本发明公开了一种无水碘化锂的制备方法,其操作步骤包括如下:将碘化锂水溶液脱水至含有0.5-1个结晶水的碘化锂粉末,然后再经真空加热脱水处理,即得到无水碘化锂。本发明还公开一种掺杂的碘化锂闪烁晶体的制备方法,其操作步骤包括如下:将碘化锂水溶液脱水至含有0.5-1个结晶水的碘化锂粉末,将其与掺杂化合物混合,然后再经真空加热脱水处理,之后在真空状态下采用坩埚下降法进行晶体生长,即得掺杂碘化锂闪烁晶体。所述的无水碘化锂的制备方法操作简单,无环境污染,易于规模化工业生产;所述的掺杂碘化锂闪烁晶体的制备方法工艺简单,制备过程中不易高温氧化,可批量生产优质掺杂碘化锂晶体。
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本发明涉及四氟硼酸锂及其制备方法技术领域,是一种电池级无水四氟硼酸锂及其制备方法,该电池级无水四氟硼酸锂按下述步骤得到:第一步,向水合四氟硼酸锂中加入有机溶剂溶解后得到溶液;第二步,将溶液经过过滤后得到滤液和滤渣;第三步,将滤液进行蒸馏后得到馏出物和馏余物;第四步,将馏余物进行干燥后得到电池级无水四氟硼酸锂。根据本发明获得的电池级无水四氟硼酸锂达到了电池级无水四氟硼酸锂的级别要求;根据本发明所述的电池级无水四氟硼酸锂的制备方法能够将有机溶剂进行回收,有机溶剂的回收率的质量百分比为70%至95%,从而减少了有机溶剂的排放对环境造成的污染,同时,降低了制备无水四氟硼酸锂的成本。
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本实用新型提供一种长期无人看管建筑内锂电池组用配电箱及锂电池包。所述长期无人看管建筑内锂电池组用配电箱,包括:外壳;调节结构,所述调节结构设置于所述外壳的一侧,所述调节结构包括电动伸缩杆、水位传感器、连接板、滑杆、套筒、支撑底板、连接件、滑座以及弹性件。本实用新型提供的长期无人看管建筑内锂电池组用配电箱及锂电池包,通过设置调节结构,使得外壳具有自动高度调节功能,当外壳周围有雨水进入将要淹没外壳时,则可以通过水位传感器、以及电动伸缩杆之间的配合,实现对外壳的高度调节,避免雨水淹没外壳,对外壳上的锂电池包起到防水作用,避免锂电池包出现损坏,能够适用于郊外长期无人看管的建筑内使用。
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本发明提供一种锂离子电池析锂检测方法。所述锂离子电池析锂检测方法包括:对锂离子电池进行第一次充电步骤至第N次充电步骤,直至所述锂离子电池的电压达到设定电压,N为大于或等于充电阈值次数的整数;在所述对锂离子电池进行第一次充电步骤至第N次充电步骤的过程中获取每一次充电步骤中锂离子电池的等效直流内阻;获取第一次充电步骤至第N次充电步骤中,锂离子电池的等效直流内阻随荷电状态的第一变化曲线;对所述第一变化曲线求导得到第二变化曲线,所述第二变化曲线的自变量为荷电状态,所述第二变化曲线的因变量为等效直流内阻的变化率;根据所述第二变化曲线判断锂离子电池的析锂情况。本发明可以判断析锂与否以及发生析锂的时刻。
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本发明公开了一种能够实现安全充电的锂电池包充电方法及锂电池包,该方法中过充检测切换电路在默认状态输出第二锂电池组中第1节锂电池的正极电压至充电器,过充检测切换电路实时检测第一锂电池组中是否存在任意一节锂电池过充,当第一锂电池组中任意一节锂电池存在过充时,如果当前充电器对第一锂电池组进行过充检测,此时过充检测切换电路才进行切换,输出代表第一锂电池组存在任意一节锂电池过充的电压至充电器,充电器停止对锂电池包充电,实现过充保护;优点是在兼容原有充电器的基础上,仅在第一锂电池组存在过充时才进行开关切换,不会频繁进行开关切换,充电噪音较小,且使用寿命较长,降低发生安全事故的风险。
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本发明公开了一种快速检测磷酸铁锂锂离子电池自放电率的设备和方法,涉及磷酸铁锂放电检测技术领域。包括依次安装在检测车床顶部的磷酸铁锂锂电源组、充能机构和电流检测表,所述充能机构依次与磷酸铁锂锂电源组和电流检测表相串联;所述充能机构包括调节电容座,调节电容座的外部转动连接有转动圆环台。本发明通过将需要检测的磷酸铁锂电池和具有储能功效的电容相串联,使得磷酸铁锂电池放出的电能被电容吸收,在通过将电容与磷酸铁锂电池切断,并外接电流放大器和电流检测表来测量磷酸铁锂电池在规定实际内放出的电流量,通过对比磷酸铁锂电池电流量来筛选磷酸铁锂电池,以简单的机械联动缩短的实际筛选所需要的时间,间接的提高了检测效率。
本发明涉及废旧锂离子电池回收技术领域,提供了一种利用路易斯酸选择性回收废旧锂离子电池正极材料中锂的方法。本发明将废旧锂离子电池正极材料与路易斯酸混合进行焙烧处理,利用路易斯酸熔体中过渡金属氧化还原对的电化学氧化还原电位,与废旧锂离子电池材料发生氧化还原反应,锂离子形成可溶性锂盐从锂离子电池正极材料中脱除,再通过浸出和沉淀得到锂盐,实现废旧锂离子电池正极材料中锂的高效选择性提取。本发明流程短,不产生废气和废水,锂选择性高,所得锂盐纯度高。采用本发明的方法对废旧离子电池正极材料中的锂进行提取,锂的浸出率和浸出选择性分别达到95%以上,回收率达到96%以上,锂盐的纯度达到99wt%以上。
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本发明公开了锂电池补锂和制作方法。其中,锂电池补锂方法包括:提供补锂溶液和锂电池前体,所述补锂溶液包括金属锂、芳香化合物和溶剂,所述锂电池前体包括壳体和设在所述壳体内的内容物,所述内容物包括正极极片、隔膜、负极极片;将所述补锂溶液注入所述锂电池前体的壳体内,利用所述补锂溶液浸泡所述内容物,以便对所述正极片和所述负极片的至少之一进行补锂。该方法通过在注入电解液前,向锂电池前体注入补锂溶液浸泡极片的方式对极片补锂,可大大节省加工工序,不影响生产效率,生产成本低,且具有较好的制造可行性。
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本发明属于锂电池正极材料领域,具体涉及一种氮参杂碳包覆磷酸锰铁锂材料及其制备方法。所述磷酸锰铁锂的分子式为:LiMn1‑xFexPO4,其中0.05≤x≤0.4,所述氮参杂碳包覆磷酸锰铁锂材料具有外层氮碳包覆完整的球形核壳结构,所述壳层的厚度为1~5um,包覆量为1~5%,其中氮参杂含量为25~35%;制备方法:(1)制备球形磷酸锰铁;(2)制备磷酸锰铁锂前驱体;(3)制备有机氮源包覆液;(4)制备氮参杂碳包覆磷酸锰铁锂。本发明制备的磷酸锰铁锂材料碳包覆效果好,导电性好,电容量高,将其应用于锂电池的正极材料时,具有耐低温性能好和倍率高的优点;制备工艺流程简单且易于控制、能耗和原料成本低、生产效率高、可应用于工业化大生产。
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本发明属于锂离子电池领域,本发明公开了一种可作为锂离子电池正极材料的磷酸钒锂复合材料及其制备方法,经过碳纳米管诱导,磷酸钒锂液相混合液在其上面进行异相核化,原位生长,同时将无定形碳包裹在整个磷酸钒锂/碳纳米管复合材料。包括以下步骤:1)配制磷酸钒锂的液相混合液;2)将经过酸化的碳纳米管均匀分散到步骤1)的混合液中,进行原位生长,干燥研磨后得到颗粒状粉末;3)将粉末在氩气气氛中进行热处理。本发明方法的主要特点是:通过原位生长技术,选择最佳的碳纳米管添加量,获得磷酸钒锂复合材料。将其应用于锂离子电池正极材料,导电性能好,充放电容量高,循环稳定性好。本发明制备方法工艺简单,周期短,适合工业化生产。
本发明公开了一种球形中空氧化铈改性的锂硫电池隔膜及其制备方法,该改性隔膜包括隔膜本体,所述隔膜本体的一侧涂布有改性涂层,所述改性涂层中包含有球形中空氧化铈、导电剂和粘合剂,该改性隔膜可有效阻止多硫化物的穿梭。本发明还公开了一种具有该改性隔膜的锂硫电池,包括正极、负极、电解液以及隔膜,所述正极为科琴黑?硫复合正极,所述负极为金属锂,所述电解液为双三氟甲基磺酸亚酰胺锂、硝酸锂、1, 3?二氧戊环和乙二醇二甲醚的混合物,所述隔膜为上述的球形中空氧化铈改性的锂硫电池隔膜或者为上述的制备方法制备得到的隔膜,所述隔膜涂布有改性涂层的一侧靠近锂硫电池的正极。该锂硫电池比容量高、循环寿命长。
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一种用于锂电池的负极,其具有良好的循环寿命和容量特性。该锂负极包括锂金属层和存在于锂金属层上的保护层,其中该保护层包含有机硫化合物。优选具有硫醇端基的有机硫化合物,因为这种化合物可与锂金属形成络合物,使得涂布可以容易地进行。该有机硫化合物具有大量的可与锂离子形成络合物的高电负性元素S或N,所以使锂离子较均匀地沉积在锂金属表面,同时降低枝晶的生成。
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本发明公开了一种从含锂的金绿宝石型铍矿石中提取锂铍的方法。本发明包括对原矿进行破碎、磨矿,微波低温焙烧,浸出,pH调节,萃取和反萃取,加热沉淀铍,通入CO2沉淀锂等依次进行的步骤,实现锂和铍的浸出与回收。本发明采用微波低温焙烧处理含锂的金绿宝石型铍矿石,可以有效地提高含锂的金绿宝石型铍矿中锂铍的浸出率,用萃取法对锂铍浸出液进行锂铍同时萃取,用NaOH溶液对负载锂铍的有机相同时进行反萃,用分步沉淀法分别得到Be(OH)2和Li2CO3初级产品,为矿石中锂铍的提取和分离及产品制备提供了一种有效的方法。
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本实用新型涉及一种软包锂电池模组及软包锂电池单体。软包锂电池模组包括至少两个并列设置的软包锂电池单体,所述软包锂电池单体包括电芯和包覆在电芯外侧的铝塑膜,软包锂电池单体还包括与电芯的电极连接且伸出铝塑膜的极耳,所述铝塑膜具有顶封边,极耳从铝塑膜的顶封边内穿出,所述顶封边具有向靠近电芯的一侧弯折的弯折段,弯折段的弯折角度大于90度。顶封边具有向靠近电芯的一侧弯折的弯折段,弯折段的弯折角度大于90度,软包锂电池单体减少的长度与弯折段的长度相同,可以尽可能的减小软包锂电池单体的总长度,减小软包锂电池单体成组装配时占用的体积,提高软包锂电池模组的能量密度。
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本实用新型提供一种锂电池封边用封头及其封装得到的锂电池,包括第一封头和第二封头,所述第一封头具有第一封装面,所述第二封头具有与第一封装面对应的第二封装面,所述第一封装面和第二封装面中的至少一个设有远离锂电池极耳位置或远离锂电池周边的电子元器件位置的凹槽,所述凹槽的长度与锂电池封边的宽度相对应。本实用新型在对锂电池进行封边时,可在锂电池的封边上形成封印力量薄弱的防爆部,并且该防爆部远离锂电池极耳位置或远离锂电池周边的电子元器件位置,从而使得锂电池发生胀气时电解液爆开口时避开极耳及电池周边的电子元器件,进而避免发生起火爆炸的情况,保护了电池周边电子元器件的安全,达到了提高电池及人员安全的目的。
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本发明涉及锂电池领域,具体的说是一种薄膜锂电池保护壳及薄膜锂电池,包括锂电池本体,所述锂电池本体的两端分别一体连接有第一接头板和第二接头板,第一接头板的顶部沿长度方向设置有卡槽,第二接头板的底部沿长度方向连接有与卡槽相适配的卡板。使得锂电池在寒冷的环境中也能保持较高的使用性能。且在寒冷环境下外壳套内部的加热板能对锂电池进行加热,使得锂电池能在适应的温度中进行工作,保持较高的存放电功能,避免了寒冷环境下对锂电池造成的不利影响。
本发明公开一种固体电解质/金属锂界面的缓释改性方法以及固态锂金属电池。所述缓释改性方法包括:将包含自降解性聚合物和活性物质的溶液涂覆于锂金属负极表面并干燥以在锂金属负极表面形成前驱体保护层;将表面具有前驱体保护层的金属锂负极在40~80℃活化至聚合物以凝胶态附着在金属锂负极表面;随后在固体电解质的至少一侧组装具有凝胶态前驱体保护层的金属锂电极以形成固态电池;其中,前驱体保护层在固态电池的充放电循环中释放负载的活性物质与锂金属反应诱导锂金属负极表面原位构建稳定的界面保护层。
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一种锂离子电池正极及其制备方法及含有该正极的锂离子电池电芯,涉及锂离子电池技术领域。技术方案如下:一种锂离子电池电芯,包括磷酸铁锂和镍钴锰三元正极材料、导电剂和粘结剂制备的正极、负极、隔膜和电解液,所述锂离子电池正极的组合方式包括正极极片的组合和正极活性材料的组合中的至少一种,正极极片的组合方式为分别将磷酸铁锂正极材料和镍钴锰三元正极材料涂覆在同一集流体的两侧或不同集流体上;正极活性材料的组合为磷酸铁锂正极材料和镍钴锰三元正极材料混合后涂覆在同一集流体上。本发明制备的锂离子电池电芯能够增强体系的电子电导率,降低电池极化,同时提升电压平台,有效改善低温大倍率放电的末端电压,提升低温冷启动性能。
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本发明属于废旧锂电回收领域,具体公开了一种从锂电电解液中回收氟化锂的方法,包括以下步骤:步骤(1):锂电电解液与碱液A混合、反应;固液分离得到粗品氟化锂;步骤(2):粗品氟化锂用酸液溶解,固液分离获得氟化锂溶液;步骤(3):将氟化锂溶液用碱液B重结晶;对重结晶获得的固体进行洗涤,得到精制的氟化锂;所述的碱液A、碱液B为不含金属元素的碱性溶液。本发明所述的回收方法,创新地采用不含金属元素的碱性溶液反应沉淀其中的氟。相较于现有方法,本发明方法可以出人意料地获得更高的纯度,不仅如此,还可以获得更高的收率。
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本申请公开了一种石墨烯/磷酸钛锂复合材料,包括:磷酸钛锂;以及包覆在所述磷酸钛锂表面上的石墨烯,所述石墨烯中含有多孔结构,所述多孔结构的孔径介于1~10μm的范围内。本申请还提供了一种石墨烯/磷酸钛锂复合材料的制备方法和一种锂离子电池。本申请提供了一种高效、简单的合成海绵状石墨烯/磷酸钛锂复合材料的方法,合成的海绵状石墨烯/磷酸钛锂复合材料可作为负极用于水系锂离子电池。该合成的负极材料涵盖各种海绵状石墨烯/磷酸钛锂。该水系电池具有绝对安全、不起火、不爆炸、环境友好、成本可控等优点。
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本发明属于锂离子电池技术领域,公开了一种宽温型锂离子电池电解液及含该电解液的锂离子电池。本发明的宽温型锂离子电池电解液包含锂盐、有机溶剂和添加剂,其中,所述添加剂中包含具有式I所示结构的链状酰基磺酸酯类化合物或具有式II所示结构的环状酰基磺酸酯类化合物,该酰基磺酸酯类添加剂可以简单的看做羧酸与磺酸基团脱水形成的酸酐化合物,其既具有酸酐基团,又具有磺酸基团,可形成具有烷基磺酸锂或烷基硫酸锂结构的SEI膜组分,不仅耐高温,可以提高锂离子电池的高温稳定性,而且阻抗低,具有较好的低温效果,可以改善锂离子电池的常温和低温循环性能。
本发明公开了一种快充型锂离子电池负极粉的制备方法及其在锂离子电池中的应用,所述方法包括如下步骤:步骤一、制备无定形碳粒子;步骤二、制备石墨微粒;步骤三、制备多孔双层结构的碳粒子;步骤四、制备快充型锂离子电池负极粉。该方法制备的快充型锂离子电池负极粉具有软碳‑石墨‑硬碳或硬碳‑石墨‑软碳等形式多层嵌套结构,跟电解液的相容性好,嵌锂通道多,锂离子嵌入速度快,由此制作得到的快充型锂离子电池可以实现3~8C的快充能力,恒流充电容量≥70%,3C充放电循环寿命≥1500次,8C充电1C放电循环寿命≥500次,可满足数码类锂离子电池的快充要求及新能源车辆对锂离子电池的快充能力的需求。
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本发明公开了一种用于溴化锂吸收式制冷机的溴化锂溶液,以摩尔计,包括如下组分:(1)溴化锂50~60%;(2)氢氧化锂0.05~0.1%;(3)钼酸锂0.01~0.04%;(4)硝酸锂0.01~0.04%;余量为水。本发明开发了一种专门用于溴化锂吸收式制冷机的溴化锂溶液,其可以在碳钢表面形成稳定的氧化膜层,有效防止和缓解溴化锂溶液对制冷机的部件的腐蚀,解决了行业内的难题。
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本发明提供了一种纳米磷酸氧钒锂正极材料,包括碳纳米管和纳米磷酸氧钒锂,所述纳米磷酸氧钒锂的粒径为40‑200nm,且所述碳纳米管和所述纳米磷酸氧钒锂的质量比为(0.2‑1):(99‑99.8)。以及,一种纳米磷酸氧钒锂正极材料的制备方法,包括以下步骤:提供锂源、钒源、磷源、聚丙烯酸类络合剂,在溶剂中混匀处理,并调节pH为3‑6,得到凝胶状混合物;将所述凝胶状混合物干燥后破碎处理,得到磷酸氧钒锂前驱体;提供碳纳米管、分散剂,将所述磷酸氧钒锂前驱体、碳纳米管、分散剂混合后进行研磨,在惰性气氛烧结处理,经破碎、过筛,获得纳米磷酸氧钒锂正极材料。
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