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上海上海有色金属理论与应用

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石榴石结构固体电解质材料及其制备方法

本发明涉及一种石榴石结构固体电解质材料及其制备方法,具体为将含有锂、镧、钙、锆和钽五种元素的化合物在酸性溶液中混合,干燥得到前驱体粉末,然后对前驱体粉末依次进行煅烧、压片和烧结,即得所述石榴石结构固体电解质材料,其化学组成为Li7+x‑yCaxLa3‑xTayZr2‑yO12,其中,0<x≤1,0<y≤2。该方法具有操作简便、成本低、能耗小等优点,采用该方法还有利于获得具有精确化学计量比和颗粒大小均一的材料,减少杂质的含量。X射线衍射测定所得固体电解质材料的晶体结构为立方石榴石结构,交流阻抗法测定该材料中锂离子的离子电导率可高达4.03×10‑4S cm‑1。采用本方法制备的石榴石结构固体电解质材料离子电导率高、化学稳定性好,适用于锂二次电池。

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通过气相渗透法改性的固态电解质聚合物的制备方法及其应用

本发明公开了一种通过气相渗透法改性的固态电解质聚合物的制备方法及其应用。本发明的制备方法为:将固态电解质聚合物置于沉积设备的反应腔中的样品桶内,在搅拌下进行预热,然后交替通入气相化学前驱体源和惰性气体进行气相渗透循环,使聚合物内部生长出均匀的纳米填料,从而得到改性的固态电解质聚合物。本发明将填料以气相渗透法直接生长在聚合物的内部,相比于物理混合,填料的尺寸更小,和聚合物之间具有较强的化学相互作用,增加了填料分散的均匀性,可以更好地提高电解质的离子导电性和锂离子迁移数;此外,小粒径和均匀分散的填料可以存在于固态电解质膜的表面,通过和锂金属形成合金降低对锂的界面电阻。

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吡嗪类化合物及其应用
吡嗪类化合物及其应用 1019     
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本发明公开了一种吡嗪类化合物及其应用。具体地,本发明提供了如本文式(I)所示的化合物,该类化合物组成的萃取剂对锂离子具有很高的萃取率,有机相易于富集锂‑7同位素,从而实现锂同位素的萃取分离。

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定制式蓝牙耳机及其制造方法

本发明涉及一种定制式蓝牙耳机及其制造方法,定制式蓝牙耳机包括耳腔内壳体、连接部件、耳腔外壳体、锂电池、发声单元和集成电路板;耳腔内壳体采用3D打印工艺一体成型,耳腔内壳体通过连接部件与耳腔外壳体连接;耳腔内壳体中对应耳甲腔的位置设置音腔结构,发声单元设置在音腔结构中,耳腔内壳体的侧壁上开设导音孔;锂电池设置在耳腔内壳体中;集成电路板包括设置在耳腔外壳体中的天线、蓝牙模块、解码芯片、功放模块和麦克风以及设置在耳腔外壳体侧壁上的开关、接听按钮、充电口和LED指示灯;锂电池和发声单元分别与集成电路板连接。本发明的有益效果为:定制取模不再受地域的限制,能够增强用户的良好体验;节省大量人工和物力。

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基于电磁感应加热原理的加热不燃烧卷烟

一种基于电磁感应加热原理的加热不燃烧卷烟,包括电磁发生器和烟支,电磁发生器可进一步分成电气模块和电磁感应模块。锂电池通过A/D转化器将直流电转换成交流电,不同挡位按键通过控制器来调节电磁感应线圈中的交流频率,锂电池可通过USB充电口进行充放电,电量显示屏可显示锂电池的实时电量状况,电磁感应线圈缠绕在绝缘隔热层外围,位于电磁发生器右端口的夹持装置用于固定烟支的位置,在电磁感应模块中远离夹持装置的一端设置有进气口。烟支的中心沿轴向安装有金属棒,金属棒外围被烟草紧密包裹,烟支外围由卷烟纸包裹,过滤器能有效去除有害化学物质,吸嘴具有冷却烟气的作用。

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含Zr聚乙炔基苯胺树脂及其制备方法

本发明主要涉及的是一种含锆、氮、碳聚合物的制备方法。该聚合物是以乙炔基苯胺、四氯化锆为主要原料,在惰性气体的保护下,采用丁基锂锂化的方法制备出了一种主链上含锆、氮、碳的聚合物。通过控制乙炔基苯胺与丁基锂的摩尔比、乙炔基苯胺与四氯化锆的摩尔比,可以很好的控制聚合物的分子量、交联密度、结构中锆或氮的含量,从而达到聚合物性能可控的目的。该聚合物易溶于常见的有机溶剂,常温下粘度适中,具有良好的储存稳定性,本发明的含Zr聚乙炔基苯胺树脂可以直接固化作为耐高温聚合物应用,也可以作为含ZrC、ZrN的陶瓷化前驱体,还可以制成陶瓷复合材料,进一步提高陶瓷的力学性能。

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混合动力电池装置和混合动力系统

本发明实施例公开了一种混合动力电池装置和混合动力系统,用于为船舶提供主动力,该混合动力电池装置包括:燃料电池供电模块、锂电池供电模块和汇流排,所述燃料电池供电模块和所述锂电池供电模块通过所述汇流排电气连接。本发明实施例提供的技术方案,通过对混合有燃料电池和锂电池的混合动力电池装置进行灵活配置,能够满足不同类型船舶对主动力源的需求。

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具有高离子迁移数的PVDF多孔纳米纤维膜的制备方法

本发明涉及一种具有高离子迁移数的PVDF多孔纳米纤维膜的制备方法,其特征在于,具体步骤为:第一步:将单壁碳纳米管和锂盐加入到有机溶剂中形成混合液,加入聚偏氟乙烯,加热搅拌溶解,冷却至室温,加入聚乙烯吡咯烷酮,搅拌溶解,得到纺丝溶液;第二步:将所得的纺丝溶液进行静电纺丝,得到纤维膜,将所得的纤维膜在乙醇中浸渍1~2h,即得具有高离子迁移数的PVDF多孔纳米纤维膜。本发明制备的PVDF多孔纳米纤维膜作为锂离子电池隔离膜,在20~70℃范围内保持高的锂离子迁移数、高的吸液率、良好的电化学稳定性,同时保持良好的机械强度。

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含氟吡啶硼酸的制备方法

本发明医药中间体的合成,公开了一种含氟吡啶硼酸的制备方法,将含氟溴取代吡啶和三烷基硼酸酯混合后,在氮气或者惰性气体保护下滴加烷基锂,含氟溴取代吡啶在低温下与烷基锂反应含氟吡啶锂盐,然后与三烷基硼酸酯反应,经稀酸或稀碱水解并萃取后得到相应的含氟吡啶硼酸。本方法可以用于合成多种含氟吡啶硼酸,收率高,具有广阔市场前景。

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高性能、低成本复合固体电解质及其制备方法与应用

本发明涉及一种高性能、低成本复合固体电解质及其制备方法与应用,制备方法包括:首先将蒙脱土与有机改性剂于溶剂中搅拌混合,分离干燥后,得到有机改性蒙脱土粉体;再将聚合物基体、有机改性蒙脱土粉体、锂盐于有机溶剂中混合均匀,得到电解质浆料;最后将电解质浆料涂覆于基底上,干燥后即得到复合固体电解质膜层。与现有技术相比,本发明的复合固体电解质具有柔性,可弯折,表面多孔,具有较高的室温锂离子电导率、宽电化学稳定窗口和优异的电极兼容性,而且能够有效抑制锂枝晶的生长,具有较好的工业应用前景。

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改性硬碳复合材料及其制备方法和应用

本发明提供了一种改性硬碳复合材料及其制备方法和应用,属于锂离子电池材料技术领域。本发明通过使用纳米碳化钛,在硬碳表面包覆碳化钛及无定形碳,依靠钛自身层间距大、离子导电性高、比容量高的特性提升改性硬碳复合材料的快充性能及其低温性能,同时外层包覆的碳化钛能够降低内核硬碳的比表面积,提升改性硬碳复合材料的首次效率;同时掺杂的氯化铈对碳化钛进行改性,进而提高纳米碳化钛的储钠/锂容量,从而提升改性硬碳复合材料的比容量和首次效率。同时本发明加入添加剂有助于提高材料的各项电化学性能,如添加硼类添加剂,有助于在煅烧过程中促进形成孔洞结构,增加储锂功能,并提高其材料结晶度,材料的容量更高。

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适应深空探测器的变结构电源系统及调节方法

本发明提供了一种适应深空探测器的变结构电源系统及调节方法,包括:太阳能电池阵、全调节统一母线、分流单元、充电单元、充电切换开关、分离体充电开关、探测器锂离子蓄电池组、分离体锂离子蓄电池组、充电开关、放电开关以及充放电模块;所述太阳能电池阵通过分流单元给全调节统一母线供电,部分充电单元通过充电切换开关连接充电开关的一端或全调节统一母线,剩余充电单元通过分离体充电开关连接充电开关的一端或分离体锂离子蓄电池组等。本发明提供的适应深空探测器的变结构电源系统及调节方法,实现提升了太阳阵输出功率利用率和避免了电池在轨浮充的问题,对大大提高深空探测器蓄电池的在轨工作寿命和可靠性提供了巨大的帮助。

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含氟改性聚硅氧烷固态电解质及其制备方法以及应用

本发明提供了一种含氟改性聚硅氧烷固态电解质,将锂盐和由式I所示结构的化合物通过交联剂交联后固化得到。本发明将能传导锂离子的烯丙基聚醚和极性强的含氟单体接枝到柔软的聚硅氧烷主链上,然后通过交联剂交联为固态聚合物电解质。由于聚合物主链柔性高、其他单体结晶度低,聚合物基体具有较低的玻璃化转变温度,且基本无结晶性,因此电解质具有较高的离子电导率。含氟基团的引入,增强了电解质的介电常数,促进了锂盐的离解,提高电解质的电化学稳定性。

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2-溴-3-氟苯甲酸的合成方法

本发明公开了一种2‑溴‑3‑氟苯甲酸的合成方法,包括如下步骤:1)以邻溴氟苯为起始原料,经二异丙基氨基锂去质子后,与三甲基氯硅烷反应生成3‑溴‑2‑氟苯基三甲基硅烷;2)3‑溴‑2‑氟苯基三甲基硅烷在二异丙基氨基锂作用下形成中间体4‑三甲硅基‑3‑氟‑2‑溴苯锂盐,然后与二氧化碳反应生成4‑三甲硅基‑3‑氟‑2‑溴苯甲酸;3)4‑三甲硅基‑3‑氟‑2‑溴苯甲酸与含氟试剂反应脱甲硅基得到2‑溴‑3‑氟苯甲酸。该方法得到中间体不存在异构体,分离容易,得到的产品纯度高,为该类化合物的合成提供了一条比较简洁的途径。

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电动车用充电电池组及其生产方法

本发明提供一种电动车用充电电池组及其生产方法,将铅酸电池和锂离子电池组成的混合充电电池组,使铅酸电池优良的大电池放电性能、便宜的价格和锂离子电池优良的循环性能、高的容量密度有机地结合在一起,不仅可以解决采用锂离子电池电动车的启动性能、加速、爬坡能力差和价格过高问题,而且还可以解决采用铅酸电池电动车存在的续航距离近、容量密度低的问题。

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LixMy(PO4)z类化合物的电子束辐照法合成方法

本发明涉及一种LixMy(PO4)z类化合物的电子束辐照合成方法,该化合物特别适合于制备锂离子电池的电极材料,属纳米无机化合物能源材料制造工艺技术领域。本发明一种LixMy(PO4)z类化合物的电子束辐照合成方法,化学通式中M为Fe、Co、Ni、Mn、V、Cu、Ti、Cr、Mg或Zn中的任一种或任两种;X、Y、Z是根据不同化学式所确定的系数;本发明的特点是:将含有M金属离子、锂离子及磷酸根离子的混合溶液进行电子束辐照,形成初始物,然后将该初始物分离出来,在惰性气氛下进行热处理,得到粒径为50~100nm的LixMy(PO4)z化合物;该化合物可用作制备锂离子电池的正极材料;所用电子加速器产生的功率为2.5MeV、电流为40mA、辐照剂为20~40Mrad。

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可实现自发准相位匹配频率转换的跑道型微环腔

本发明公开了一种可实现自发准相位匹配频率转换的跑道型微环腔,涉及光学技术领域,该跑道型微环腔包括由上至下依次设置的空气覆盖层、X切铌酸锂薄膜层、二氧化硅绝缘层和硅衬底层,该跑道型微环腔由X切铌酸锂薄膜层刻蚀而成,包括两个直波导,两个半圆环波导和滑轮型耦合波导,两个直波导设置完全相同,两个半圆环波导设置为以铌酸锂晶体的Y轴镜像对称。本发明提供的跑道型微环腔可在不改变晶体属性的前提下实现准相位匹配,相较于传统外加电场极化的方法加工流程大幅度简化,且可用于提升多种波段下的二阶非线性频率转换效率,对制备集成量子光学芯片中的量子光源具有一定的意义。

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载碘的纳米复合凝胶药物缓释制剂及其制备方法与应用

本发明属于医用高分子材料技术领域,具体涉及一种载碘的纳米复合凝胶药物缓释制剂及其制备方法与应用。本发明公开的载碘的纳米复合凝胶药物缓释制剂,包括5~45wt%的纳米复合凝胶载体材料、0.01~5wt%的碘和余量溶媒,所述纳米复合凝胶载体材料包括5~95wt%的两亲性嵌段共聚物和95~5wt%的锂藻土。利用锂藻土和两亲性嵌段共聚物的相互作用形成热致水凝胶,进一步将碘包载入凝胶中得到一种载碘的可注射或可喷雾的纳米复合凝胶制剂;基于碘与两亲性嵌段共聚物中亲水嵌段的络合相互作用实现药物在凝胶载体中的缓慢释放,延长抗菌作用时间,同时,锂藻土的存在有效促进凝血。本发明公开的纳米复合凝胶药物缓释制剂可用于创面修复和长效抗菌。

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高品质波导结构及制备方法

本发明公开了一种高品质波导结构及制备方法,其制备包括铌酸锂薄膜表面镀金属铬膜、飞秒激光直写铬膜作掩模层、化学机械抛光、化学气相沉积以及铌酸锂薄膜键合等步骤。本发明方法的制备流程优化了化学机械抛光工艺制备波导的构型同时具备超低传输损耗的特性、优异电光特性,为实现铌酸锂光子器件迈向产业化提供了关键步骤,同时也可推进微纳光子学、集成光学以及微波光子学的发展。

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具有功能中间层的硫正极材料及其制备与应用

本发明涉及一种具有功能中间层的硫正极材料及其制备与应用,采用商业凯夫拉纤维和过渡金属盐溶液作为原料,制备出具有功能中间层的硫正极材料。本发明与其他锂硫电池的改性相比,由于原料来自于杜邦公司生产的芳纶纤维,生产技术成熟,可用于大规模生产,对其溶解和复合的步骤简单,易于制备,且涂敷烘干后得到的具有功能中间层的硫正极材料用于锂硫电池中,其循环性能和倍率性能得到了很大的提升,并在70℃高温下电池也可以正常运行,拓宽了锂硫电池适用的温度区间;制备方法简单,成本低廉,性能优异,适合大规模商业电池的生产。

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仿黄锈石色粒、制备方法及相应的水包水仿黄锈石多彩涂料

本发明涉及一种仿黄锈石色粒,所述的色粒包括黑色海藻酸钙凝胶颗粒和黄色硅酸镁锂盐纤维素凝胶颗粒,所述的黑色海藻酸钙凝胶颗粒分散在黄色硅酸镁锂盐纤维素凝胶颗粒中。采用了本发明的仿黄锈石色粒、制备方法及相应的水包水仿黄锈石多彩涂料,比常规的造粒方法:将黑色凝胶和黄色凝胶分别制成,最后混入连续相乳液基料中,黑色粒和黄色粒是各自独立的,本发明提供的是先制备海藻酸钠黑色凝胶颗粒,再将黑色凝胶颗粒混合在黄色纤维素醚漆料中,后加入硅酸镁锂盐溶液中产生凝胶并分割成小色粒,制得的黄色色点与黑色色点结伴分布,黑色色点分散在黄色色点中,与天然黄锈石类似,比常规的多彩涂料产品仿真度明显提高。

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用于监控预制构件偏位的报警装置

本发明涉及一种用于监控预制构件偏位的报警装置,它包括偏位检测装置、开关、可充电锂电池组和声光报警模块,所述偏位检测装置包括导电承插口和导电撞针;本装置分为A单元和B单元,所述A单元包括通过导线依次连接的导电承插口、开关和可充电锂电池组;所述B单元包括通过导线依次连接的导电撞针和声光报警模块;A单元的可充电锂电池和B单元的声光报警模块之间通过导线连接;所述导电撞针位于导电承插口正中位置。本发明在偏位发生时及时通过声、光直观报警调整位置,实现全员监控;可重复使用,且造价低。

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含硫正极、其制备方法及用途

本发明公开了一种含硫正极、其制备方法及用途,其包括正极活性物质、导电剂、粘结剂和集流体,上述的导电剂为碳载金导电剂,该碳载金导电剂为单质金与碳导电剂的复合物。由于金与硫原子之间存在着强的亲合力,本发明引入金与碳复合作为复合导电剂,在碳导电剂中增加金活性点,使溶解聚硫离子优先在金表面发生吸附和电子得失反应,缓解聚硫离子的穿梭效应、有效诱导固相产物的硫化锂的生成,避免硫化锂过度不均匀沉积、团聚和生长,可以大幅改善锂硫电池正极的循环性能。

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天然改性球形石墨负载纳米粒子的电极材料及其制备方法

本发明涉及一种电池用的天然改性球形石墨MSG负载纳米Cu6Sn5的复合电极材料及制备方法。该电极材料本体为天然改性球形石墨MSG,本体材料粒子表面负载纳米级的Cu6Sn5合金粒子。这种复合材料的结构中,Cu6Sn5纳米粒子牢固的负载在石墨表面,再循环过程中可以缓冲体积膨胀同时保证了导电性,而石墨表面有了高比容量的纳米Cu6Sn5粒子存在也提高了整体电极材料的容量。采用这种复合材料作为锂离子电池负极材料可以得到储锂容量高、安全性优良以及循环性能较好的锂离子电池负极材料。

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涂布浆料、隔膜及其制备方法、电池

本发明提供一种涂布浆料、隔膜及其制备方法、电池,仅需要以纳米纤维素锂及固态电解质制成的涂布浆料,涂布于基材上,即可形成具有耐高温、补锂效果,同时抑制锂枝晶的多功能性隔膜,改善无机固态电解质的分散性并大幅提高了复合隔膜的耐热性和机械强度。

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三维TiO2纳米线/MXene复合材料的制备方法

本发明涉及一种锂电池负极材料,具体涉及一种三维TiO2纳米线/MXene复合材料的制备方法,包括如下步骤:S1:将Ti3AlC2加入至氢氟酸中,刻蚀剥离铝层;S2:将步骤S1得到的反应液离心干燥,得到Ti3C2MXene;S3:将步骤S2得到的Ti3C2MXene超声分散在氢氧化钠溶液中,经磁力搅拌后得到复合材料前驱体;S4:将步骤S3得到的复合材料前驱体离心、干燥,得到复合材料。与现有技术相比,本发明通过氢氧化钠溶液使MXene碱化可以扩大其层间距,利于锂离子的存储与运输,使得该复合材料具有更高的可逆容量和更好的倍率性能以及良好的循环稳定性和导电性,适用于锂离子电池中的应用。

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动力或储能电池保养设备及保养方法

本发明涉及车载及储能电池技术领域,具体涉及一种动力或储能电池保养设备及保养方法,保养设备连接动力或者储能电池,包括对电池的每节电芯充电的电源模块,管理所述电源模块的单体控制模块,以及用于采集所有充放电模块的主控的信息和控制整个系统的充放电的主控系统。本发明对电芯进行均衡,再用主控对整个系统进行调理。将电池数据云平台的电池大数据和健康度分析等人工智能算法与系统控制硬件相结合,能够很好地改善电池单体之间的不一致性,提高电池组的充放电容量,支持恒流充电、恒压充电、脉冲充放电三种模式,并且支持锰酸锂、磷酸铁锂、三元锂等多种电池,根据客户需求选择截止电压充放电、截止电流充放电,截止时间充放电。

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新型花盆系统
新型花盆系统 889     
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本发明提供了一种新型花盆系统,包括加热层、保温层、锂电存储系统、相变材料保温矿物质、太阳能电板、低电压充电系统、感应控制系统、智能控制器等;保温箱体内放置种植的花、蔬菜等植物,放置在家庭阳台等可以接触到阳光的地方,待土壤内温度低于一定值时,自动开启加热系统对土壤进行一定的加热;锂电电量的存储主要来自太阳能电板,当锂电输出不足时,采用移动充电宝供电或家用充电系统供电;移动终端的控制,通过无线网络的接入,温度的信息反馈到手机上,可以操控手机上的按钮,实现加热。本发明达到了绿色、低碳、环保、抗霾的目的。

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电池充电装置及方法
电池充电装置及方法 842     
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本发明公开了一种电池充电装置及方法,本发明在现有的锂电池充电电路的基础上略加改动,增加了一个能够提供小电流的支路,配合相应的硬件控制电路和软件控制程序,使之既能完成锂电池的最后一个充电过程即恒压充电过程,又能够完成镍氢电池的最后一个充电过程即小电流恒流充电过程,从而实现了利用一种充电电路完成锂电池充电过程和镍氢电池充电过程,从而降低了硬件成本。

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高电压高倍率型复合正极材料及其制备方法和应用

本发明提供了一种高电压高倍率型复合正极材料及其制备方法和应用,属于电极材料技术领域。本发明提供的高电压高倍率型复合正极材料,包括四方相钛酸钡纳米颗粒和单晶富镍三元正极材料,所述四方相钛酸钡纳米颗粒分散铆合在单晶富镍三元正极材料表面。本发明借助具有高介电特性的四方相纳米钛酸钡,在单晶富镍三元正极材料构建锂离子快速穿梭通道,提升了锂离子的传输性;且得益于在单晶富镍三元正极材料表面均匀分散的钛酸钡颗粒,在正极表面形成均匀分布的锂离子传输通道,抑制电极的极化现象,因此提高了单晶富镍三元正极材料在高倍率、高截至电压以及长时间循环下的电化学性能和结构的稳定性。

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