929
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本发明公开了一种锂离子电池正极材料磷酸锰锂的制备方法,它包括下述步骤:1)混合物的制备:称取定量的锂源化合物、锰源化合物、磷源化合物,按锂、锰、磷摩尔比为0.8~1.2∶0.8~1.2∶1的比例混合均匀;2)前驱体的制备:将上述制得的混合物在空气气氛中加热至250~350℃,并在250~350℃下持续煅烧2-5h,然后冷却至室温,得前驱体;3)合成磷酸锰锂:取出前驱体研碎、压片,而后继续在空气气氛中加热至500~900℃,并在500~900℃下持续煅烧15~25h,即得到目标产物磷酸锰锂。本方法能在空气气氛中合成出高纯度的磷酸锰锂,合成工艺简单,且大大降低了合成成本,利于实现磷酸锰锂的商业化生产。
880
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本发明属于化学材料合成和电化学技术领域,具体涉及一种锂离子电池负极材料氧缺位钛酸锂的合成方法。本发明的技术方案是通过合成氧缺位钛酸锂以提高其电子其电导率。采用惰性气体与还原性气体混合气体保护下,通过高温固相法合成钛酸锂,高温烧结后通过控制降温时间,致使Li4Ti5O12中部分Ti4+转变成Ti3+,最终合成氧缺位的蓝色钛酸锂锂离子电池负极材料。本发明很好的解决了钛酸锂电子电导率低的问题,氧缺位钛酸锂具有较好的比容量和循环性能,因此具有广泛的应用前景。
904
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本发明涉及锂离子电池领域,公开了一种磷酸铁锂锂离子电池及其电量状态检测方法及配对方法。锂离子电池包括电芯,所述电芯由正极片、负极片、隔膜层叠或卷绕而成,其中所述隔膜间隔在所述正极片、负极片之间,涂覆在所述正极片上的正极材料包括:磷酸铁锂、以及第二辅助正极材料,所述第二辅助正极材料为放电平台高于所述磷酸铁锂的正极材料。应用本实施例技术方案可以通过简单的锂离子电池电压测量获知当前锂离子电池的电量状态。
877
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本发明提供一种可以进一步提高充放电循环特性的锂离子二次电池用负极活性物质及使用所述锂离子二次电池用负极活性物质的锂离子二次电池。由具有由聚合物构成的芯部、由金属层的壳部构成的芯·壳结构的复合粒子构成,且所述壳部的金属层通过金属镀敷形成的锂离子二次电池用负极活性物质。所述金属层优选至少从芯部侧依次具有通过非电镀形成的金属层a1及通过电镀制作的金属层a2。
865
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本发明公开了一种锂离子电池中的磷酸铁锂复合正极材料及其制备方法,属于锂离子电池材料制备工艺技术领域。本发明的特点是在磷酸铁锂的制备过程中,掺入少量的纳米线;掺入量为磷酸铁锂重量分数0.2-5wt%;纳米线为金属纳米线或金属氧化物纳米线其中的一种或两种。本发明方法是采用含锂、含铁、含磷的原料前驱体,经球磨、干燥、过筛、预烧、煅烧后,与纳米线均匀混合,再通过退火制成纳米线复合的磷酸铁锂复合正极材料,本发明的优点是,所制得的磷酸铁锂复合正极材料导电性能和其他电化学性能得到显著提高,从而提高电池的可逆容量、倍率性能及循环寿命。
908
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本发明涉及电池生产技术领域,尤其涉及一种极片补锂系统及补锂方法,该极片补锂系统包括极片放卷装置、极片收卷装置、锂液供应装置、锂液冷却装置和锂液转移装置;极片放卷装置用于放卷极片,极片收卷装置用于收卷补锂后的极片;锂液供应装置用于供应锂液并将锂液涂覆到锂液转移装置;锂液冷却装置用于冷却经锂液供应装置涂覆到锂液转移装置上的锂液;锂液转移装置包括两个相对设置的转移辊,两个转移辊辊压配合且能够将涂覆在转移辊上的锂液转移至极片上。相比于现有技术,本发明提供的补锂系统能够通过转移辊直接将锂液转移至极片上,而无需再通过单独的隔膜基材进行中转,因此节约了隔膜基材的使用量,降低了生产成本,同时提高了生产效率。
1205
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本实用新型公开了一种熔涂金属锂/锂合金复合带生产设备,包括放卷机构、熔涂复合成型装置和收卷机构:熔涂复合成型装置包括用于控制熔涂复合的金属锂层或锂合金层的厚度的控制辊组,控制辊组包括轴线相互平行的两根控制辊;两根控制辊的进料侧设有用于加入熔融金属锂或熔融锂合金的送料装置、出料侧设有使金属锂/锂合金复合带降温定型的冷却区;送料装置包括送料通道,送料通道包括靠近金属箔材设置的上内挡板和位于上内挡板背向金属箔材一侧的上外挡板,送料通道的下方与金属箔材及对应的控制辊之间形成熔涂复合区,熔涂复合区内设有用于破坏熔融金属锂或熔融锂合金的表面张力并使熔融金属锂或熔融锂合金与金属箔材复合在一起的熔涂复合辊。
1095
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一种锂电池盖板测试机的锂电池盖板气密检测装置,包括工作台、锂电池盖板送检输入机构、锂电池盖板移运机械手左右位移驱动机构、锂电池盖板移运机械手、抽真空机构、质谱仪和电气控制器,锂电池盖板送检输入机构设在工作台的右端朝向上的一侧,锂电池盖板移运机械手左右位移驱动机构与工作台固定,锂电池盖板移运机械手设在锂电池盖板移运机械手左右位移驱动机构上接,抽真空机构与质谱仪连接,质谱仪设在工作台的左端,电气控制器设在工作台的右端下方;锂电池盖板气密检测装置包括锂电池盖板气密性交替检测机构。提高检测效率,满足高效率的自动化生产要求;满足作为其它机构的锂电池盖板移运机械手与其配合而得以体现良好的系统性。
1204
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一种钴铝酸锂包覆镍酸锂电极材料及其制备方法,属于锂离子电池技术领域。本发明钴铝酸锂包覆镍酸锂电极材料具有以钴铝酸锂为壳-镍酸锂为核的核壳结构,钴铝酸锂占电极材料的物质的量分数为0.08-0.12。在球形镍酸锂表面均匀包覆一层钴铝水滑石,然后与锂源材料均匀混合,在氧气气氛下经两次煅烧可以得到本发明钴铝酸锂包覆镍酸锂电极材料。本发明的有益效果是保持镍酸锂材料高比容量的特性下,能够明显改善其循环性能和倍率性能,而且制备工艺简单、易于控制,适合工业化生产。
897
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本实用新型适用于电源技术领域,提供了一种锂电池模块及锂电池储能装置。所述锂电池模块包括电池组件和与所述电池组件电性连接的BMS电池管理系统,所述电池组件由若干锂电池电芯以串联和/或并联形式组成,各相邻锂电池电芯之间设有特别设计的散热风道。同时为锂电池模块及锂电池储能装置设计了一套制冷系统,用于对系统在锂电池在高倍率大电流放电的时候进行制冷。本实用新型所提供的锂电池模块通过在各锂电池电芯之间设置特别设计的散热风道,在使用时,可采用风扇之类的风机单元对锂电池模块进行强制通风散热,结合制冷系统一起工作,使得锂电池模块在充放电的过程中所产生的热量能够从散热风道快速被释放出来,避免引起锂电池模块内部高温。
1019
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本发明涉及一种锂/硅/碳复合负极及包含其的锂离子电池,所述锂/硅/碳复合负极是表面原位生成有六氟磷酸锂的超薄锂和浸润有氧杂环单体溶液的基底通过原位聚合的方式复合,所述基底的原料包括石墨/氧化亚硅复合材料、导电添加剂,粘结剂。与常规硅/碳负极相比,所述锂/硅/碳复合电极与无锂正极配合,有效地改善负极锂沉积的均匀性和结构稳定性,提升电池的循环性能。通过原位聚合的方式使超薄锂箔和基底复合,生成的聚合物层具有良好的粘附力和填充性,使锂与基底的接触更为紧密、孔隙率降低、界面电场分布均匀,同时有效传导锂离子,促进金属锂与基底的反应,加速负极一体化,提高基底的锂化效率、减少死锂的生成。
1017
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一种对多用途车辆的锂电池充电的充电系统。该充电系统包括:配置成与外部充电器耦合的插座,配置成向多用途车辆的一电负载组提供锂电池电力的锂电池,以及与插座和锂电池耦合的控制电路。该控制电路配置成:检测外部充电器与插座之间的连接,以及响应于检测外部充电器与插座之间的连接而确定锂电池的充电状态。该控制电路还配置成基于充电状态来通过插座向外部充电器输出控制信号,该控制信号配置成控制来自外部充电器以对锂电池充电的充电输出。
1116
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本发明公开一种变温变压超声消除锂离子电池析锂的方法,将已经析锂的锂离子电池装入锂离子电池变温变压超声设备中,在设定的温度和压力下,利用电池外联式制备装置,以及微波超声波分散破碎技术,实现对锂离子电池内部气体、液体及颗粒的采样,吸除并清理电池内部气体、液体及颗粒,输入金属锂的反应物,待析出的金属锂完全消除后,排出反应物、杂质、水份等,输入溶剂、锂盐、添加剂及电解液等,并对电池进行充放电。根据锂离子电池的正负极材料及采样分析的结果,加入合适的电解液或者补充溶剂、锂盐、添加剂及部分电解液,实现对锂离子电池的修复,有效地解决锂离子电池析锂问题。
本发明公开了一种利用有机锡氟化物制备高纯度氟化锂以及六氟磷酸锂的方法,制备氟化锂时通过将卤化锂与有机锡氟化物进行氟/卤交换反应生成氟化锂,制备六氟磷酸锂时,先将五卤化磷与有机锡氟化物进行氟/卤交换反应生成五氟化磷,再使五氟化磷与氟化锂接触反应生成六氟磷酸锂;也可以先将卤化锂和五卤化磷溶解于有机溶剂中直到形成清亮的中间体溶液,再与有机锡氟化物进行反应生成六氟磷酸锂,其中的卤化锂为氯化锂或溴化锂。本发明的制备的氟化锂,纯度高,同时避免采用强腐蚀性的HF为氟化试剂,避免了引入杂质的可能,确保下一步能够制备出高品质的LiPF6。
864
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本发明提供了一种从含锂卤水中提锂的方法,包括步骤:A、将含锂卤水流经锂离子吸附装置;B、当锂离子吸附装置吸附饱和时,用水洗脱锂离子吸附装置中的夹带含锂卤水,获得残余卤水;其中,水的流经方向与含锂卤水的流经方向相反;C、将预配制的锂离子脱附剂流经步骤B获得的锂离子吸附装置,使锂离子吸附装置上的锂离子转移至脱附剂中,得到富锂脱附液;D、富锂脱附液经浓缩、沉淀分离得到碳酸锂。该方法通过锂离子吸附装置实现从含锂卤水中吸附分离锂离子,该方法在提锂时,低锂浓度的含锂卤水流经锂离子吸附装置时,流量稳定、阻力不变、使用寿命长,同时吸附量高、吸附和脱附速率快、脱附率高。
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一种锂硫电池专用改性隔膜,在普通隔膜靠正极一侧的表面涂布一层添加有导电剂的科琴黑包覆金属氧化物改性涂层。该锂硫电池专用改性隔膜的制备方法依次包括将科琴黑与金属氧化物无机盐的水溶液混合,经过分散、烘干、煅烧后,制成浆料涂布在商用隔膜靠正极一侧烘干所得。本发明还公开了使用锂硫电池专用改性隔膜的锂硫电池,以金属锂为负极,将科琴黑-硫复合材料涂布在铝箔上作为正极,将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作为电解液,和所述锂硫电池专用改性隔膜组装而成。本发明的改性隔膜能够抑制锂硫电池中多硫化锂的“穿梭效应”,提高锂硫电池的电化学性能、容量和循环寿命,适用于大规模生产。
1459
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用废弃锂离子电池制备锂取代钴铁氧体的方法,涉及一种磁性材料的制备方法,本发明目的是提供一种工艺简单,成本低用废弃锂离子电池制备锂取代钴铁氧体的方法。本发明技术方案要点,(1)将废弃锂离子电池的正极材料在硫酸溶液中和40-80℃条件下溶解制成锂钴溶液,(2)在上述锂钴溶液中加入还原铁粉,在45-80℃条件下保持1小时后过滤,(3)使铁∶钴∶锂的摩尔比为1.0-3.0∶1-X∶X,式中0
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本发明涉及一种锂离子电池负极用锂铁氧化物/ 锂铁氮化物复合材料及其制备方法,具有可逆脱嵌锂性能的锂 铁氧化物/锂铁氮化物复合材料 Li2FeyO/Li3- xFexN,x=0.2~ 0.8,y=0.4~0.6。采用机械化学法与高温固相反应联用制备。 基体材料的合成与材料间的复合两个过程同步完成,复合体系 中的各组分间分散均匀,具有良好的相容性。其中 Li2FeyO的高理论容量与Li3- xFexN的富锂态 形成良好的互补体系,使该复合材料不仅具有较高的容量,还 能够利用其自身丰富的锂源对首次不可逆结构变化引起的容 量损失进行补偿,其储锂容量明显高于目前商用的锂离子电池 碳类负极材料,且库仑效率高。
本发明公开了一种锂离子电池耐高电压电解液添加剂及含有该添加剂的锂离子电池非水电解液和应用,属于锂离子电池技术领域。本发明的技术方案要点为:一种锂离子电池耐高电压电解液添加剂,该添加剂为含磷碳双键类化合物,其结构式如下:本发明还具体公开了含有该添加剂的锂离子电池非水电解液及其在制备锂离子电池中的应用。本发明的电解液通过添加含磷烯键类添加剂,能够改善锂离子电池的电极电解液界面性质,提高其稳定性,从而提高锂离子电池在高电压下的循环稳定性;能使含有Ni和Mn的高电压正极材料在4.5V以上的高电压下稳定工作,解决了锂离子电池在高电压充放电条件下易分解导致电池循环性能、储存性能、安全性能下降的问题。
本发明公开了一种正极活性物质及其制备方法、锂离子电池的正极材料及其制备方法和含有该正极材料的锂离子电池,该正极活性物质含有镍钴锰锂氧化物以及由式(1)所示的磷酸锰铁锂化合物,所述磷酸锰铁锂化合物的颗粒包覆在所述镍钴锰锂氧化物的颗粒的表面和嵌在所述镍钴锰锂氧化物的颗粒之间的缝隙中,所述磷酸锰铁锂化合物的颗粒的平均粒径为30-200nm;LiMnxFe1-xPO4(1),其中,0<x<1,优选为0.5≤x≤0.8,更优选为0.6≤x≤0.8。根据本发明提供的正极材料,具有更高的压实密度以及更高的能量密度,含有该正极材料的锂离子电池,具有更高的容量以及具有更优异的充放电性能和安全性能。
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本发明属于锂离子电池技术领域,特别是涉及一种锂离子电池负极材料。本发明具体公开了一种偏硅酸锂掺杂石墨烯锂离子电池负极材料,通过以下步骤制得:将硅粉和氧化石墨混合物加入含有氢氧化锂的乙醇水溶液中,采用水热法合成Li2SiO3/GE前驱体;Li2SiO3/GE前驱体在氩气保护下经烧结得到偏硅酸锂掺杂石墨烯锂离子电池负极材料。本发明提供的偏硅酸锂掺杂石墨烯锂离子电池负极材料,经试验证明,可提高电池比容量和循环性能。
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一种磷酸铁锂包覆锰酸锂复合电极材料及其制备方法,复合电极材料包括:磷酸铁锂和锰酸锂,其特征是:磷酸铁锂均匀包覆在尖晶石型锰酸锂表面;磷酸铁锂的质量占磷酸铁锂和锰酸锂总和质量的百分比为5%~25%。磷酸铁锂为纳米级,所述的锰酸锂为尖晶石型锰酸锂。本发明的制备方法是以商业化的纳米级磷酸铁锂及锰酸锂为原材料,先将磷酸铁锂加入到葡萄糖溶液中,机械搅拌一段时间后再加入锰酸锂搅拌一段时间,经过滤、洗涤、热处理后得到磷酸铁锂包覆锰酸锂复合电极材料。本发明制备工艺简单,操作方便,包覆效果好,易于实现规模化工业生产,所获得的复合电极材料具有良好的电化学温度性及抗过充电性能。
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本发明涉及一种锂离子二次电池正极材料锆、磷掺杂型钴酸锂及其制备方法,特征在于化学式为:LiZrxCo(1-x-y)PyO2,其中x=0.01~0.03,y=0.02~06,为层状结构;制备步骤为:1.将四氧化三钴或碳酸钴或草酸钴和碳酸锂或氢氧化锂按锂钴原子比(0.98~1.05)∶1.00混合;2.在600~1000℃下焙烧6~24h;3.钴酸锂粉碎为粒度6~15um;4.钴酸锂与重量为其1~3倍的水搅拌成浆状;5.同时加入硝酸锆和磷酸盐;6.喷雾于燥;7.在600~1000℃下焙烧4~12h;8.掺杂型钴酸锂粉碎为粒度6~15um。本发明优点是:制备出结构稳定的锆、磷掺杂型钴酸锂,循环性能好,安全性能高。
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本发明涉及一种含锂溶液中除钾的工艺方法,属于化工技术领域。方法包括如下步骤:将除钾剂按一定比例加入到含锂溶液中,pH调至3‑10之间,搅拌反应5‑30分钟;将除钾后的溶液进行液固分离,得除钾后的硫酸锂溶液和钾盐,钾盐可做副产品出售;将除钾后硫酸锂溶液进一步用双碱除杂、络合物或树脂除钙,得硫酸锂净化液;将所得净化液,经过处理后,制备碳酸锂、氢氧化锂和氯化锂产品。将所得净化液经纯碱沉锂、烘干、气流粉碎、除磁包装,可得工业级或电池碳酸锂产品。本发明一种从含锂溶液中除钾并生产锂盐的方法,以钾含量较高、锂含量相对较低的含锂溶液为原料,制备出钾含量相对锂含量更低的含锂溶液,除钾率可达80%以上,且稳定,制得的产品钾含量低。
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本发明提供了一种二氟磷酸锂、其制备方法及锂离子电池电解液。本发明提供的二氟磷酸锂的制备方法包括:a)将六氟磷酸锂和式(1)化合物在非水溶剂中反应,得到反应物;b)除去所述反应物中的低沸点成分,得到二氟磷酸锂;其中,R1~R8分别独立地选自氢、取代的或未取代的烃基、卤素、硝酸基、氨基或氰基;所述烃基选自C1~C10的烃基;所述取代的烃基中,取代基选自羟基、氨基、硝基、氰基、羧基、醚基或醛基。通过本发明的制备方法制得的二氟磷酸锂纯度高、含水量低,为高品质二氟磷酸锂产品,且该制备方法简单易行、成本低、收率高,能够方便有效的获得高品质二氟磷酸锂产品。
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本发明的目的是提供循环特性优异的锂二次电池和锂二次电池用电极。本发明为锂二次电池用电极和具备该电极的锂二次电池,所述锂二次电池用电极,是具备集电体和设置在所述集电体上的活性物质结构的锂二次电池用电极,所述活性物质结构包含含有吸藏和放出锂离子的第1材料的至少1个第1层、和含有化学上不与锂反应的导电性的第2材料的至少1个第2层,所述第1层和所述第2层交替地层叠,所述第2层的杨氏模量大于所述第1层的杨氏模量。
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本发明属于锂离子电池技术领域,本发明具体公开了一种锂离子电池正极浆料及其制备方法和锂离子电池,所述的锂离子电池正极浆料,包括混合料、混合液,所述混合料由正极活性材料、导电剂经过球磨混合而成;所述正极活性材料由磷酸铁锂、镍钴锰酸锂、碳材料按照重量比1:0.5~2:0.1~0.5组成。由本发明所述的锂离子正极浆料制备而成的锂离子电池具有良好的倍率性能和循环性能以及能量密度,能很好的满足数码产品能量密度要求和电动工具大电流充放电要求,在本发明的配方体系中,通过使用所述由磷酸铁锂、镍钴锰酸锂、碳材料组成的三元正极活性材料能够显著提高倍率性能和循环性能。
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本发明涉及锂离子电池领域,公开了一种高电压用宽温型锂离子电池非水电解液及锂离子电池。该高电压用宽温型锂离子电池非水电解液包含锂盐、有机溶剂和添加剂,其中,添加剂中包含如式I所示的锂盐添加剂和如式II~X所示的添加剂中的一种或多种,所述锂盐添加剂能够形成具有优良导离子性的钝化膜,降低锂离子电池的阻抗,对于提高低温循环效果具有很大的益处;而式II~X所示的添加剂能够钝化正极的活性位点,在高温和高电压下都具有很好的循环性,两者的搭配使用能够在很大程度上使锂离子电池能够兼顾高低温性能,拓宽锂离子电池使用的温度范围。
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本发明公开了一种锂离子电池正极材料及其制备方法和锂离子电池,所述锂离子电池正极材料为磷酸锂原位包覆的磷酸铁锂正极材料;将磷酸锂作为锂源,在原料混合阶段加入过量磷酸锂得到原始浆料;磷酸铁锂能够达到纳米级别的包覆效果,显著改善磷酸铁锂的电化学性能;制备工艺流程简单,操作难度低,避免采用二次包覆工艺,减少工艺步骤,降低了生产成本;原料成本低,原料中的原子基本均进入最终产品,原子利用率高,无污染,避免了引入碳原子引发的CO2排放,达到节能减排的目的。
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一种锂二次电池用负极及其制备方法及其锂二次电池,它属于化学电源领域。本发明主要是由凸起阵列电极骨架、纳米级合金骨架和活性金属锂构成,大孔径的凸起阵列电极骨架的材料为Cu、Al、Sn、Fe、Co、Ni、Zn、In中的任意一种,纳米级合金骨架包括锂元素和非锂元素,非锂元素材料包含Sn、Si、Cu、In、Al、Mg、Ge、Zn、Ni中至少一种,活性金属锂填充在纳米级合金骨架的孔隙内,并与纳米级合金骨架充分接触组成富锂合金,富锂合金沉积在所述的凸起阵列电极骨架的孔隙内。本发明能够防止纳米骨架在长期循环过程中的结构破坏造成电极的坍塌,充分抑制电极的体积变化提高界面稳定性,进一步提高锂负极的电化学性能。
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