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本发明涉及锂离子电池设计领域,公开了一种锂离子电池的封装方法以及锂离子电池。其池包括电芯体、铝塑膜、电解液、正极耳、负极耳;其中铝塑膜壳体内形成有独立的电芯腔体、气囊腔体,其中电芯腔体密封,气囊上设置有气孔;电芯体、以及电解液封装在电芯腔体内;正极耳以及负极耳均固定在电芯体的一端部,分别与电芯体内的正极片、负极片电连接,正极耳、负极耳上的极耳胶外表层与铝塑膜壳体热熔结合,正极耳以及负极耳与电芯体连接的一端密封在电芯腔体内,另一端均突出在电芯腔体的一端部;气囊腔体位于正极耳、负极耳的对端。采用该结构更有利于节省铝塑膜的成本,提高生产效率以及锂离子电池产品的电性能。
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本发明涉及锂工业中母液处理技术领域,尤其是一种沉锂母液中锂元素回收循环利用的方法。本发明的方法包括碳化沉锂、除碳酸根、勾兑老卤、膜浓缩四个步骤,本发明中将除去碳酸根的沉锂母液与盐田老卤按比例混合后除杂并重新制备成陈丽反应所需要的氯化锂,其中将除碳酸根的沉锂母液和盐田老卤按比例进行混合后锂离子含量相对盐田老卤降低5‑10%,钠离子含量在15‑20g/L,氯离子含量在200‑250g/L,勾兑液性质除钠含量高外,其他特性类似于盐湖老卤,这就极大提高了后续对勾兑液重新的氯化锂在碳化沉锂步骤中不对产品碳酸锂的品质造成影响,解决了困扰本行业多年的产品质量问题。
本发明公开一种含硝酸锂的碳酸酯类电解液及其制备方法与在锂金属电池中的应用。所述含硝酸锂的碳酸酯类电解液包括硝酸锂、有机溶剂和碳酸酯类电解液。本发明通过将硝酸锂溶解于有机溶剂中直至饱和状态,在保护气体的保护下,加入碳酸酯类电解液,搅拌,得到含硝酸锂的碳酸酯类电解液。本发明在金属锂表面形成富含Li3N的保护层,提高锂离子传导率,显著抑制了锂枝晶的生长。同时抑制金属锂与电解液之间的副反应,最终提高了锂金属电池的循环寿命和稳定性。本发明制备过程简单,可实现规模化生产,达到高能量密度的可充电电池的使用要求,具有广阔的应用前景。
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一种锂电池盖板检测机的待测锂电池盖板输入装置,属于锂电池部件检测技术领域。包括工作台,工作台的下方设电气控制器;待测锂电池盖板输入装置包括设在工作台的右端朝向上的一侧的锂电池盖板送检输入机构,锂电池盖板送检输入机构包括锂电池盖板送检输送带驱动装置、导轨条前固定装置、导轨条后固定装置、左导轨条、右导轨条、锂电池盖板送检输入左输送皮带、锂电池盖板送检输入右输送皮带、一组锂电池盖板分隔装置和一组锂电池盖板顶推作用缸。优点:结构配置合理,能方便地设置于工作台上且体现使用中的可靠性;不会出现互撞、互叠之类的扎堆情况,对动作节奏的稳定性具有良好的保障作用。
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本发明涉及一种锂离子电池用电解质及包含其的锂离子电池,所述锂离子电池用电解质按照重量百分比计由以下各组分组成:10~18%的六氟磷酸锂、0.2‑2.0%二氟磷酸锂、0.2‑1.5%二氟草酸硼酸锂,5~15%的丙酸乙酯、30~50%的碳酸二甲酯、10~20%的碳酸二乙酯、15~30%的碳酸甲乙酯、0.5~5%的碳酸乙烯酯、1.5%~5%的氟代碳酸乙烯酯。所述锂离子电池包括正极片、负极片、隔膜和所述电解质,所述正极片包括正极活性物质,所述正极活性物质为锰酸锂、钴酸锂、镍钴锰酸锂中至少一种,粒度在6‑11微米。该电池在‑30℃下充电不发生析锂,具有较好的低温性能,同时可以适用于‑40℃,具有平稳的放电平台。
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本发明涉及锂离子电池电极材料领域,公开了一种磷酸铁锂包覆的镍钴锰酸锂及其制备方法,所述制备方法包括:在溶剂热反应条件下,将镍钴锰酸锂与含有锂源、铁源和磷源的磷酸铁锂前驱体混合液的混合物进行热处理,将热处理后得到的产物进行固液分离,并干燥得到的固相,含有锂源、铁源和磷源的磷酸铁锂前驱体混合液中的溶剂为有机溶剂。本发明采用有机溶剂作为反应液,有效解决了镍钴锰酸锂三元材料,特别是高镍三元材料吸水严重的问题,从而制备出具有良好电化学性能的磷酸铁锂包覆的镍钴锰酸锂。
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本发明公开了一种锂电池预锂化的复合电解液及其应用,包括电解液,所述电解液中加入添加剂,添加剂在1V‑3V的电压条件下能够分解为锂离子、电子和气体。电芯经化成后,添加剂分解产生的锂离子,可以补充电池体系中因生成SEI膜所消耗的锂离子,同时分解所产生的气体可以在化成后正常的排气工序抽走,不会对电芯造成影响,从而实现电池预锂化的目的。本发明避免了直接使用锂金属,减少了锂金属所带来的安全隐患。另外,本发明中增加的锂离子是由溶解在体系中的添加剂分解产生的,能够在电解液中充分分散,并且预锂化的量能够通过添加剂的使用量准确控制,从而可以达到精确、均匀的预锂化目的,能够明显提高电池的循环性能和首次库伦效率。
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本发明公开了一种焦磷酸锂/碳包覆磷酸铁锂复合材料及其制备方法,包括过量Li2O包覆的磷酸铁锂的制备以及过量Li2O与过量磷盐原位固相反应生成焦磷酸锂/碳包覆磷酸铁锂复合材料的过程。旨在通过在第一次烧结过程中Li2O助溶作用下制备出表面光滑的磷酸铁锂,而在二混过程中加入一定的磷源、碳源,使加入的磷源与过量的Li2O在二次烧结过程中反应生成焦磷酸锂,最终制备出具有焦磷酸锂/碳包覆的磷酸铁锂/碳复合材料。焦磷酸锂是一种玻璃态的快离子导体,能极大的提高磷酸铁锂的功率性能。
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一种钛酸锂-石墨烯复合材料的制备方法,包括如下步骤:将氧化石墨加入由水和乙醇形成的混合溶剂中超声分散,得到氧化石墨烯悬浮液;向氧化石墨烯悬浮液中加入钛酸锂,超声分散,得到含有钛酸锂及氧化石墨烯的悬浮液;及将含有钛酸锂及氧化石墨烯的悬浮液放置于压力为50Pa~200Pa,温度为180℃~250℃的反应釜内反应3h~10h,过滤后得到钛酸锂-石墨烯复合材料。通过上述钛酸锂-石墨烯复合材料的制备方法制备的钛酸锂-石墨烯复合材料能提高钛酸锂与石墨烯之间的附着力,钛酸锂均匀的分散在石墨烯的片层之间形成一个导电网络,从而应用于锂离子电池可以提高循环性能和倍率性能。本发明还提供一种锂离子电池的制备方法。
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本发明公开了对SDH的网络管理系统软件测试和故障定位的方法,所述锂电池用正极,包括锰酸锂、导电剂、粘合剂和用作搭配的活性物质,所述导电剂至少包含碳钠米管、钠米银粉、乙炔黑、石墨粉、碳黑中的一种,所述粘合剂至少包括聚四氟乙烯、聚偏二氟乙烯中的一种,所述用作搭配的活性物质至少包括钴酸锂、镍酸锂、镍钴酸锂、镍锰酸锂、磷酸铁锂、磷酸锰锂、磷酸钴锂中的一种。采用本发明的技术方案,锂离子电池的正极活性物质是以锰酸锂为主,因而电池的安全性能非常好,特别是在正极中混合搭配了本发明中的活性物质后,保障了电池安全性,改善了电池的循环性能,尤其是高温循环性能,在常温下1C充放电循环300次,容量仍可保持80%以上。
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本发明为一种锂金属阳极表面石墨烯基保护层及相应锂硫电池,通过原位的电化学反应在锂硫电池的锂金属阳极表面构筑一层含石墨烯材料的复合保护层。制备保护层的所需的材料分为无机化合物和有机聚合物材料,该保护层中石墨烯的层状堆叠结构可以抑制锂阳极在反复沉积溶解过程中锂枝晶的产生,而石墨烯片层间的无机成分通过浸润电解液后同锂阳极的原位电化学反应在石墨烯层间形成锂离子通道,从而隔绝锂阳极同电解液的接触,起到保护负极的作用。在锂硫电池体系中使用具有该石墨烯基保护层的锂阳极,可获得较高的容量发挥和稳定的循环性能。
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本发明公开一种用于锂电池注液的传输系统及其锂电池注液设备,传输系统包括:锂电池上下料流水线、锂电池上下料机械手、锂电池注液转盘、锂电池回收机械手、锂电池回收装置。锂电池上下料机械手衔接于锂电池上下料流水线的中部与锂电池注液转盘之间,锂电池回收机械手衔接于锂电池上下料流水线的尾部与锂电池回收装置之间;锂电池回收装置具有锂电池良品回收区及锂电池不良品回收区,锂电池良品回收区放置有锂电池良品回收托盘,锂电池不良品回收区放置有锂电池不良品回收托盘。本发明的锂电池注液设备,特别是对传输系统的结构进行优化,实现锂电池在上料、注液、下料及回收过程中的高效传输。
本发明涉及全固态锂离子电池技术领域,公开了一种双固体电解质保护的锂复合负极片、制备方法及全固态锂离子电池,首先利用压制法对锂金属负极进行图案化预处理,聚焦电流密度迫使锂沉积在特定区域,抑制锂离子扩散和枝晶生长;在图案化后金属锂负极上涂覆LLZO‑EVA双复合固体电解质膜,提高锂金属/固体电解质界面稳定性,抑制了锂枝晶的生长,并在LLZO‑EVA双层复合固体电解质膜引入还原电位比锂更低的Cs元素,在初始锂沉积位置形成静电屏蔽,抑制锂枝晶的生长,最后评估了制备的复合负极片组装固体锂电池内阻和循环性能,极大提高了固体锂电池的安全性和循环寿命。
一种基于硫化锂正极的高安全性、高能量准固态锂二次电池及其制备方法,属新能源技术领域。准固态锂二次电池由硫化锂/碳复合正极,储锂材料/碳复合负极和聚合物凝胶电解质组成。制备方法:通过溶液滴定蒸发或者涂覆刮膜的方法制备正、负极电极材料,然后添加聚合物凝胶电解质组装准固态锂二次电池。本发明制备的准固态锂二次电池基于氧化还原反应储能,能量密度可达802Wh kg‑1。同时,电池能够在刺穿,过热等多种条件下不发生热失控,在刺穿后依然点亮LED灯串,展示出了优异的安全性能。
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本发明提供了一种锂离子电池及锂离子电池组,所述锂离子电池包括若干正极片、若干负极片、若干隔膜纸、第三电极片、三个电极引出端子、第一带孔载流基体和第二带孔载流基体,所述第三电极片包括导电基层和含锂活性层,通过所述第三电极片和正极片或负极片进行初次充放电,使锂离子电池进入预锂化或自修复进程,降低预锂化操作的锂离子消耗,提高了锂离子电池生产效率,降低了预锂化成本,安全性高。本发明的所述锂离子电池组包括若干本发明所述的锂离子电池,锂离子电池组也具有预锂化和自修复功能,大大提高电池的容量和能量,减少电池能量和容量的衰减,提高电池循环使用寿命。
本发明涉及锂电池领域,提供一种核壳结构的锂离子电池正极材料及其制备方法,该正极材料的壳结构组成为聚阴离子锂盐,其化学式为LiβRAO4;该正极材料的核结构组成为三元复合正极材料,其结构式为LiαNixCoyM1‑y‑xO2,R选自Mn和/或Fe,A为P和/或Si,M为Mn和/或Al。本发明提供一种正极片和锂离子电池及其应用。本发明提供的核壳结构的锂离子电池复合正极材料,其壳结构材料为一种铁基聚阴离子锂盐,其微观晶体结构非常稳定、其晶体结构中的八面体空位和四面体空位提供了大量供锂离子穿梭的通道,其材料在600℃仍能保证材料稳定,电池使用过程中安全性能好。
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本发明公开了一种锂离子动力电池正极材料锰酸锂的制备方法,具体包括以下步骤:S1、锰矿物的破碎研磨处理,S2、锰矿物的溶解,S3、锰酸锂溶液的混合配制,S4、锰酸锂溶液的掺杂及酸碱度调配,S5、糊状锰酸锂混合物的制备,S6、锂电池正极的成形,本发明涉及锂电池生产技术领域。该锂离子动力电池正极材料锰酸锂的制备方法,可实现通过对锰酸锂进行表面修饰和掺杂来有效改性其电化学性能,很好的达到了通过在锰酸锂中加入纳米导电复合材料,来增强锰酸锂的导电和导热性能的目的,实现了通过在锰酸锂分子的表面包裹一层聚吡咯导电材料,来避免锰酸锂容量过快衰减,容量高,容量衰减大大减慢,高温时循环性得到增强。
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本发明涉及一种硅酸镁锂包覆改性钛酸锌锂负极材料及其制备方法,属于锂离子电池负极材料的制备领域。所述负极材料由硅酸镁锂和钛酸锌锂组成,其中,硅酸镁锂包覆在钛酸锌锂表面。所述方法包括如下步骤:(1)将硅酸镁锂加入温水中,搅拌至形成均匀的胶体溶液;(2)将钛酸锌锂粉末加入硅酸镁锂胶体溶液中,搅拌混匀后将产物烘干;(3)对步骤(2)中烘干后的产物进行焙烧,冷却至室温,即得硅酸镁锂包覆改性钛酸锌锂负极材料。制备的硅酸镁锂包覆改性钛酸锌锂负极材料具有良好的电子和离子电导率,不必进行碳包覆即可获得优异的倍率性能和循环性能。
本发明涉及一种锂铷钡铝硼氧氟和锂铷钡铝硼氧氟非线性光学晶体及制备方法和用途,锂铷钡铝硼氧氟的化学式为Rb3Ba3Li2Al4B6O20F,分子量1194.09,采用固相反应法制成,锂铷钡铝硼氧氟非线性光学晶体的化学式均为Rb3Ba3Li2Al4B6O20F,分子量905.82,属六方晶系,空间群P‑62c,晶胞参数为a=8.7017(2) Å,c=16.9807(8) Å,V=1113.51(6)Å3。化合物锂铷钡铝硼氧氟采用固相反应法合成;锂铷钡铝硼氧氟非线性光学晶体采用高温熔液法生长,其粉末倍频效应约为KDP(KH2PO4)的1.5倍,紫外截止边约为190nm;该锂铷钡铝硼氧氟非线性光学晶体机械硬度大,易于切割、抛光加工和保存,在制备倍频发生器、上频率转换器、下频率转换器或光参量振荡器等非线性光学器件中得到广泛应用。
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利用废钴酸锂净化制酸尾气并回收钴锂的方法,其步骤为:将废锂离子电池进行放电、拆解获得废正极片,废正极片经焙烧、水溶解、过滤获得废钴酸锂;废钴酸锂与硫酸钠混合后球磨,球磨产物装入吸收装置;制酸尾气先经过转化后再通入吸收装置,吸收装置出来的符合排放标准的气体排至大气,吸收装置中的混合物取出用水浸出,再向溶液中加入碳酸钠溶液后过滤,滤渣中补充碳酸锂后球磨、压紧、焙烧,重新获得电化学性能良好的钴酸锂正极材料。滤液经结晶处理后获得硫酸钠。
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本发明涉及一种锂离子电池正极材料层状锰酸 锂的氧化-插层制备方法,属锂离子电池材料制备技术领域。 其特征在于:将锰盐和强碱在氮气保护下分别溶解于煮沸过的 去离子中,制备具有层状结构的氢氧化锰Mn(OH)2前体材料;将锂化合物插层客体按一定比例加入到层状前体悬浊液中,在氧化剂的协同作用下进行插层反应制得层状锰酸锂,其化学组成式为LixMnO2(0.8≤x≤1.0),属正交晶系,具有Pmnm空间对称性,产品纯度高、无杂质相,粒径均一可控。用该层状锰酸锂作锂离子电池正极材料,比容量高且循环性能好。本发明不需要昂贵的设备及高温处理过程,工艺简单、原料易得、成本低,易于实现规模化工业生产。
本发明提供固态锂硫电池正极及制备方法、固态锂硫电池及制备方法,固态锂硫电池正极包括正极材料导电集流体以及涂覆在所述正极材料导电集流体上的涂覆材料,所述涂覆材料包括有机硫材料、高盐固态电解质、导电剂,所述高盐固态电解质包括锂盐、高分子材料;其中至少部分锂离子储存在有机硫材料的‑S‑S‑键中。通过锂离子以类似于磷酸铁锂正极材料嵌入储锂的形式,储存在有机硫材料‑S‑S‑键中,极大的降低硫充放电过程中的反应能垒,并且体积变化很小,可以使得固态锂硫电池在室温常压下运行。
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本发明公开了一种固态锂电池金属锂负极的界面修饰方法,采用一种原位生成凝胶聚合物的方式,在金属锂表面形成修饰层。该凝胶聚合物的前驱体中,包含能够在特定锂盐作用下发生原位开环聚合的1,3二氧戊环溶剂(DOL),同时也包含多种能够对金属锂表面形成稳定SEI膜的添加剂。前驱体通过简单加热的方式即可在金属锂电极表面发生原位聚合,形成具有粘弹性的DOL低聚物修饰缓冲层。本发明可以改善金属锂电极与固态电解质之间的界面物理接触,从而降低界面阻抗。同时,可以在金属锂表面形成稳定的SEI膜,有利于提升固态锂电池的循环性能。
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本发明提供了一种磷酸钒锂锂离子电池的制备方法,所述锂离子电池包括磷酸钒锂正极,所述正极的活性物质为碳包覆钠掺杂的磷酸钒锂,化学式为Li2.95Na0.05V2(PO4)3/C;所述制备方法包括,提供磷酸钒锂正极,将所述正极置于预化成电解液中,其中对电极为金属锂片,然后调整电压至3.0V,然后通入脉冲放电电流,将其电压调整为2.97‑2.98V;注入第一电解液,所述第一电解液中含有碳酸亚乙烯酯作为添加剂,进行预化成,然后注入第二电解液,所述第二电解液中含有乙酸乙酯作为添加剂;二次化成,得到所述磷酸钒锂锂离子电池。由本发明的方法制备得到的电池在3.0V‑4.2V的工作电压区间内,具有极高的高温循环性能和低温循环性能。
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本发明涉及一种含锂废料生产高纯度碳酸锂的生产工艺,其生产步骤是:第一步、化学溶解:将含锂废料溶于适当比例的加入了H2O2 的H2SO4溶液中,加热促进溶解;第二步、沉淀:用氨水将第一步的溶解溶液调至碱性;第三步、沉淀洗涤后酸溶解:经过第二步得到的氟化物沉淀再次进行溶解,加入硫酸溶液,搅拌溶解,取硫酸锂滤液;第四步、草酸铵除杂;第五步、纳膜分离;第六步、碳酸锂沉淀:将碳酸氢铵加入到经过第五步分离后的溶液中,沉淀出碳酸锂;第七步、烘干:上述沉淀洗涤后烘干制得高纯度的碳酸锂。它利用含锂废料生产大于99.9%高纯碳酸锂,具有生产工艺简单、成本较低、节能环保等特点。
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本发明涉及一种锂离子电池补锂工艺,所述补锂工艺为:先制备硅碳负极极片,然后制备Li‑萘溶液,将将制备好的硅碳负极极片放入Li‑萘溶液浸泡2小时,淋洗后得到。本发明在制作电池前,先使硅碳负极极片嵌入一定量锂,以消除因锂离子首次嵌入负极形成SEI膜而带来的不可逆容量损失。在相同充放电深度下,补锂之后硅基负极材料在锂离子嵌入脱出过程中伴随的体积形变幅度降低,将有利于改善基于硅碳负极锂离子电池的循环稳定性。通过实验证实该补锂方法可显著提高硅基负极首次充放电效率,并改善循环稳定性能。
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本发明提供了一种用于锂浆料电池和锂浆料电池维护再生设备的对接装置,该对接装置包括设于锂浆料电池的顶盖上的顶盖对接装置以及设于锂浆料电池维护再生设备上的设备对接装置。通过顶盖对接装置和设备对接装置之间的多重密封结构可以防止维护再生过程中外界的空气和水汽进入锂浆料电池或锂浆料电池维护再生设备。通过设备对接装置的触发机构和顶盖对接装置的开口启闭机构的协同作用,能够在对接装置完全密封对接之后再开启锂浆料电池与锂浆料电池维护再生设备之间的流体通道,并在维护再生操作完成后关闭流体通道,从而可以保证整个维护再生过程的安全性。本发明的对接装置结构简单、操作简便、安全性高,有利于锂浆料电池的在线维护。
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本发明公开了一种片状富锂锰基锂离子电池正极材料的制备方法,包括:将锂盐、镍盐、锰盐和钴盐溶于乙二醇,混合溶解,得到金属盐乙二醇溶液;将金属盐乙二醇溶液烘干并研磨,得到金属盐固体粉末;将金属盐固体粉末在400~600℃下第一次煅烧3~6h,得到片状锂过渡金属氧化物前驱体粉末;将片状锂过渡金属氧化物前驱体粉末与过量氯化钾充分混合均匀,在780~950℃下第二次煅烧10~30h,之后冷却,经清洗、烘干后,得到片状富锂锰基锂离子电池正极材料。本发明还公开了一种片状富锂锰基锂离子电池正极材料及其应用,在提高材料倍率性能的同时,又能保持较高的循环稳定性。
本发明提供一种循环稳定的锂离子电池负极材料氟掺杂钒酸锂的制备方法,其先将钒源与锂源加到去离子水中分散制得悬浊液A;将络合剂加到去离子水中得到络合剂溶液B;将络合剂溶液B滴加到悬浊液A中搅拌形成澄清透明溶液C;加入氟源搅拌、蒸发、烘干得到蓝色钒酸锂前驱体;将蓝色钒酸锂前驱体研磨粉碎后在还原性气氛或者惰性气氛下预烧得到灰色钒酸锂前驱体;再将灰色钒酸锂前驱体研磨粉碎后在还原性气氛或惰性气氛下烧结得到氟掺杂钒酸锂。在络合法合成钒酸锂过程中进行氟掺杂,并进行烧结,提高了材料的电化学性能和电导率。
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可充锂电池用尖晶石锂锰钛氧化物正极材料的制备方法,涉及一种可充锂电池正极材料 的制备方法。提供一种方法简单、廉价和安全,具有良好电化学活性的可充锂电池用尖晶石 锂锰钛氧化物正极材料的制备方法。所述可充锂电池用尖晶石锂锰钛氧化物正极材料为锂锰 钛氧化物正极材料,可表示为LiMn2-xTixO4,0.2≤x≤1。将锂化合物、锰盐和钛化合物按化学计 量比在乙醇中混合,加热反应后烘干,得到凝胶中间体;将得到的凝胶中间体球磨后进行高 温热处理,得到LiMn2-xTixO4,0.2≤x≤1目标产物。
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