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广东深圳有色金属理论与应用

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高电压锂离子电池的电解液及高电压锂离子电池

本发明涉及一种高电压锂离子电池的电解液,包括非水有机溶剂、锂盐和电解液添加剂,所述电解液添加剂包括以下基于电解液总重量的组分:1%‑10%的氟代碳酸乙烯酯、1%‑5%的二腈化合物和0.1%‑2%的2‑甲基马来酸酐;进一步可以添加0.2%‑2%的双草酸硼酸锂,进一步还可以添加1,3‑丙烷磺酸内酯等添加剂。本发明还涉及一种使用上述电解液的高电压锂离子电池,充电截止电压大于4.2V而小于等于4.5V。本发明提供的高电压锂离子电池的电解液一方面能对正极起保护作用;另一方面在负极能形成良好的SEI;能够使高电压锂离子电池具有良好的循环性能和储存性能。

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广东 - 深圳 来源:北方有色网 2023-03-18
锂离子电池非水电解液及使用该电解液的锂离子电池

本发明公开了一种锂离子电池非水电解液及使用该电解液的锂离子电池,该电解液包括选自结构式1所示的化合物,其中,n为0或1,R1、R2、R3、R4、R5、R6各自独立地选自氢、卤素原子或含1‑5个碳原子的基团。本发明的锂离子电池非水电解液能够兼顾电池高低温性能,适合在各种环境下使用。

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锂离子电池用复合正极材料及其制备方法与锂离子电池

本发明公开锂离子电池用复合正极材料及其制备方法与锂离子电池,包括步骤:按照Ni : Co : Mn摩尔比为X : Y : Z配制成溶液,碱性条件下共沉淀制备前驱体氧化物;配制Li源和前驱体氧化物;上述物料混合均匀后,高温烧结,得到富锂三元材料;将P源和Fe源共沉淀制备FePO4;将富锂三元材料与FePO4按照一定摩尔配比配制,并在溶剂中混合均匀,干燥后研磨均匀;将上述混合粉体高温下烧结;随炉冷却,即得锂离子电池用复合正极材料。本发明的三元材料与磷酸铁锂的复合体系,有效改善了材料复合的接触界面,更好的发挥复合材料的协同作用。同时抑制三元材料与电解液接触发生的副反应,大幅提高锂离子电池的安全性。

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锂离子电池正极材料和锂离子电池

本发明涉及一种锂离子电池及其正极材料,该正极材料包括呈粉状颗粒的钴酸锂材料,所述钴酸锂材料中掺杂元素铌,所述钴酸锂材料的中值粒径D50为16-20微米,所述钴酸锂材料的体积压实密度为4.0-4.2g/m3,克容量为162mAh/g-175mAh/g。通过采用上述正极材料,采用颗粒合理配比以及掺杂有过渡元素铌,提高电池容量和充放电电压,从而得到高容量高电压锂离子电池。

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磷酸铁锂材料的制备方法及一种锂离子电池

本发明提供了一种磷酸铁锂材料的制备方法,包括下述步骤:步骤1、将磷酸铁分散于醇类溶液中,得到磷酸铁的分散液;步骤2、将锂源溶解于醇类溶液中,得到锂源的醇溶液;步骤3、在磷酸铁的分散液中加入锂源的醇溶液,然后在还原气体气氛下或者加入还原剂进行反应,反应完成后得到磷酸铁锂材料。本发明还提供了一种锂离子电池。采用本发明的制备方法得到的磷酸铁锂材料颗粒较小,采用所述磷酸铁锂材料的锂离子电池的比容量较高、并且容量保持率较好。

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补锂添加剂前驱体及其制备方法、补锂添加剂

本申请公开了一种补锂添加剂前驱体及其制备方法和补锂添加剂。本申请补锂添加剂前驱体包括核体和全包覆核体的致密包覆层,核体含有补锂材料前驱体。补锂添加剂由包括本申请补锂添加剂前驱体经烧结形成。本申请补锂添加剂前驱体能够有效与环境隔绝,从而保证了补锂添加剂前驱体的储存、运输和加工的稳定性,降低了各个环节的经济成本;同时保证了补锂添加剂前驱体制备补锂添加剂补锂效果和补锂的稳定性。本申请补锂添加剂前驱体制备方法能够保证制备的补锂添加剂前驱体结构和化学性能稳定,而且效率高,节约生产成本。本申请补锂添加剂残碱含量低,加工性能强,而且具有高的补锂效果和补锂的稳定性。

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锂离子电池组以及锂离子电池组组合

本实用新型涉及锂电池领域,公开了一种锂离子电池组以及锂离子电池组组合。电池组包括电池管理系统电路板、固定塑料件、正极接线端子、负极接线端子、上盖、复数个锂离子电池模块、复数个导电连接片;各锂离子电池模块包括包裹在本锂离子电池模块的框架、正极导电端子、负极导电端子、复数个单体电池,所有锂离子电池模块在层叠面相互层叠构成一层叠整体;固定塑料件固定在层叠整体的上方,电池管理系统电路板固定在固定塑料件的顶部,上盖固定覆盖在电池管理系统电路板的顶部,正极接线端子、负极接线端子固定在上盖的顶部,分别与电池管理系统电路板电连接。

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锂离子电池用混合材料、动力锂离子电池及制备方法

本发明公开了一种锂离子电池用混合材料、动力锂离子电池及制备方法,该混合材料包括钛酸锶钡?钛酸镁、聚?3己基噻吩和聚3?癸基噻吩。该动力锂离子电池包括正极片、负极片、设于正极片和负极片之间的隔膜,以及电解液,其中所述正极片、所述负极片和所述隔膜包括所述的混合材料,本发明具有更加适合锂离子电池安全工作的温度区间,具有超高温度敏感性,避免了电池在超过100℃后快速恶化,隔膜收缩的问题,充分保证了电池的安全性能,同时本发明的锂离子电池不需要另外添加导电炭黑和CNT导电剂,正常使用时的内阻比现有添加了导电炭黑和CNT的电池还低,具有超高的常温导电率,并且又保障了锂电池的动力性能。

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锂离子电池负极材料及其制备方法和一种锂离子电池

本发明提供了一种锂离子电池负极材料,所述锂离子电池负极材料是由热固性聚合物前驱体在低于1400℃的温度下碳化得到,所述热固性聚合物前驱体选自有机硅氧聚合物、有机硅氮聚合物或掺杂有机硅氧聚合物、掺杂有机硅氮聚合物;所述锂离子电池负极材料的通式为SixCyMz,其中M为VA族和VIA族元素的一种或多种,x>0,y>0.5x,0

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采用锂离子电池构成的通用型充电电池及控制方法

本发明提供一种采用锂离子电池构成的通用型充电电池及控制方法,该采用锂离子电池构成的通用型充电电池包括:外封装壳体,以及该外封装壳体内依次压合组装的充放电控制器、正极焊接片、锂离子电池、及负极端盖;所述充放电控制器包括:充放电控制器壳体,以及设于充放电控制器壳体内的充放电控制电路焊装体、充放电控制器支架,所述充放电控制电路焊装体焊装有锂离子电池充放电控制电路,该锂离子电池充放电控制电路包括:焊装在电路基板上且分别与锂离子电池、正极端盖、及通过充放电控制器壳体和外封装壳体与负极端盖电性连接的锂离子电池充电控制电路、锂离子电池检测及控制电路、及DC-DC降压型稳压放电电路。

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锂电池隔圈及使用该隔圈的锂电池

本实用新型属于锂电池技术领域,提供一种锂电池隔圈及使用该隔圈的锂电池。这种锂电池隔圈,所述锂电池还具有电芯、外壳及盖板,包括设有极耳槽和注液槽的矩形底板及与之四侧面分别连接的四块矩形边板,所述底板与边板的连接部的两面均设有凹槽;在所述边板上设有限位板,其底部与所述凹槽的侧壁处于同一平面,使所述四块边板可向底板的同一面折叠而围成一矩形圈将电芯与盖板隔离。根据本实用新型的锂电池,极耳焊接时可将隔圈四壁向后翻折90度,露出焊接位置,焊点可尽量靠近电芯;可避免极耳焊接和极耳与盖板焊接时焊头碰到隔圈壁,造成隔圈损坏;隔圈壁在电芯入壳时向前折起可有效防止极耳与壳体短路。

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锂电池正极及其制备方法以及锂离子二次电池

本发明提供了一种成本低廉、高温下循环容量提高了的锂电池正极及其制备方法,以及使用这种正极的锂离子二次电池。这种锂离子二次电池正极包括集电体、涂布在该集电体上的一次涂敷层和涂布在该一次涂敷层上的二次涂敷层,而该一次涂敷层的活性材料选自尖晶石型锰酸锂、尖晶石型锰酸锂衍生物中的至少一种,该二次涂敷层的活性材料选自钴酸锂、钴酸锂衍生物、镍酸锂、镍酸锂衍生物中的至少一种。

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用于生产锂电池的新型正极材料及其制作方法

本发明涉及一种用于生产锂电池的新型正极材料及其制作方法。现有的锂锰镍氧或锂锰氧材料的生产主要采用混合烧成技术,成本高,工序复杂,产品也难于广泛地运用在锂电池的生产中。本发明将锂锰镍氧系或锂锰氧系正极材料做为生产锂电池的新型材料,其制作方法包括三个步骤:用分步沉淀法合成NI-MN氧化物或MN的氧化物中间产物;用中间产物合成LI-NI-MN-O或LI-MN-O氧化物;将上述LI-NI-MN-O或LI-MN-O氧化物制成用于生产锂电池的高性能正极材料。减少工序,节约能源,降低生产成本,得到的化合物组成均匀,性能优良,在制作中可控制中间产物的粒径大小和形态、分散性、比表面积等指标,组装的锂电池有高的放电容量和循环充放电稳定性。

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用于锂电池容量测量的温度补偿系统及方法、存储介质

本发明公开了用于锂电池容量测量的温度补偿系统及方法、存储介质。所述温度补偿系统包括离线训练学习系统、在线温度补偿系统和抽样验证系统。所述方法包括通过离线训练学习获得某型号锂离子电池的容量与温度的特性曲线;测量并获得所述某型号锂离子电池的实时温度和测试容量;利用所述实时温度与所述特性曲线对所述测试容量进行补偿以得到所述某型号锂离子电池在常温下的常温补偿容量;对所述某型号锂离子电池进行抽检。所述存储介质存储有可被处理器执行以实现所述方法的计算机程序。本发明通过温度补偿来降低分容工艺中锂离子电池对生产过程中厂区的温度控制要求。

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钴酸锂正极材料及其制备方法以及锂离子二次电池

本发明提供了一种高电压钴酸锂正极材料,该材料为掺杂型钴酸锂基体和表面包覆的复合结构;所述掺杂型钴酸锂基体的通式为Li1+zCo1‑x‑yMaxMbyO2;其中,0≤x≤0.01,0≤y≤0.01,‑0.05≤z≤0.08;所述Ma为掺杂的不变价元素,为Al,Ga,Hf,Mg,Sn,Zn,Zr中的至少一种;所述Mb为掺杂的变价元素,为Ni,Mn,V,Mo,Nb,Cu,Fe,In,W,Cr中的至少一种;所述表面包覆层为高电压(>4.5V)的正极材料。不变价元素通过取代掺杂,最大限度减少层状结构因为脱锂而产生的畸变;变价元素通过间隙掺杂,在充电过程中,调和并延缓Co3+氧化。高电压正极材料的表面包覆层本身在4.5V以上的电压下结构稳定,并且可以隔离电解液和钴酸锂基体,减少两者之间的副反应并抑制过渡金属的溶出;同时还可以提供电化学能量。

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锂电池半成品的热管理方法、锂电池的制作方法

本发明公开了一种锂电池半成品的热管理方法、锂电池的制作方法,所述锂电池半成品的热管理方法包括步骤:获取锂电池半成品;其中,所述锂电池半成品的温度为第一预设温度;采用冷却夹具夹持所述锂电池半成品并冷却至第二预设温度;其中,所述第二预设温度低于所述第一预设温度,所述冷却夹具采用复合相变材料制成,所述第二预设温度为所述复合相变材料的相转变温度。本发明通过采用复合相变材料制成的冷却夹具,并在锂电池半成品进行高温干燥或感温烘烤后利用冷却夹具进行冷却,可在短时间内迅速吸收大量的热能,从而达到温度控制的目的。而且这种冷却方法不会造成凝露,确保了锂电池的合格率。

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用于金属锂电池的电解液及金属锂电池

本发明公开了一种用于金属锂电池的电解液及金属锂电池,所述用于金属锂电池的电解液由锂盐、阻燃溶剂、成膜添加剂组成,所述阻燃溶剂为磷酸三甲酯。本发明中电解液采用的锂盐分解或暴露在空气中不会产生剧毒的PF5和强腐蚀性的氢氟酸,环境友好;以阻燃溶剂为主体溶剂,能够起到充分有效的阻燃效果,有效解决金属锂电池短路起火的问题;加入了成膜添加剂有助于金属锂电池形成良好的的固态电解质膜,同时能够提高电解液的电化学稳定窗口,保证电解液拥有卓越的稳定性能,金属锂电池具有优异的循环稳定性。

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锂离子电池用电解液及锂离子电池

本发明公开了一种锂离子电池用电解液及锂离子电池,该锂离子电池用电解液,包括非水有机溶剂、锂盐和电解液添加剂,该添加剂选自结构式1所示的化合物,其中R1选自碳原子数为3-6的不饱和烃基,R2选自碳原子数为2-5的亚烃基。该添加剂分子结构中由于同时含有不饱和碳碳键和氰基,能够在电极表面发生聚合反应形成含有多个氰基的化合物,该化合物能够与正极材料表面的金属离子络合,从而抑制电解液在电极表面发生分解,提高电池的高温储存及循环性能。

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锐钛矿TiO2混合石墨烯的锂离子电池材料

本发明公开一种锐钛矿TiO2混合石墨烯的锂离子电池材料,由下列重量份的原料制成:锐钛矿TiO2?360~390、石墨烯类材料80~90、镓粉6~8、铯粉4~6、钴酸锂4~6、氧化铈2~4、过硫酸铵2~3、离子液体70~80。通过配合采用锐钛矿TiO2和石墨烯类材料,并选用本发明配方,制备得到锐钛矿TiO2混合石墨烯的锂离子电池材料,取代了传统之二氧化钛(B)负极材料,本发明的导电性能和机械性能得到了更大的提升,由于导电性能和机械性能的提升,作为锂离子电池材料时,循环性能与倍率充放电性能、首次充放电效率都得到进一步的提升;并且,本发明制备方法工艺简单,生产成本较低,制备过程简单易行。

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锂离子二次电池及其正极的制备方法

一种放电容量高、放电能量高、循环寿命长、大电流性能优秀的锂离子二次电池,包括正极、负极、电解液及隔膜,其中正极的活性材料由锂镍钴复合金属氧化物A[LiaNi1-b-cCobMcO2(0.97≤a≤1.05,0.01≤b≤0.30,0≤c≤0.10,M为Mn、Al、Ti、Cr、Mg、Ca、V、Fe和Zr中的一种或几种)]与锂钴氧化物B[LiCoO2]以20∶80~80∶20的重量比混合而成,其中A的平均粒径D50为5~40μm,I003/I104大于1.20。该电池正极的制备方法,以球形高钴氢氧化镍(Ni1-bCob(OH)2)和含锂化合物经过焙烧制备得到A,与B混合后,添加粘合剂、导电剂和溶剂,进行搅拌混合、涂敷、烘干、压片制得正极。该方法工艺简单,易于工业化。

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磷酸铁锂锂离子电池及其电量状态检测方法及配对方法

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。

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锂电池模块及锂电池储能装置

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。

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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锂离子电池

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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钛酸锂/锂离子导体/碳复合材料及制备方法和应用

本申请属于电池材料技术领域,尤其涉及一种钛酸锂/锂离子导体/碳复合材料及其制备方法,以及一种二次电池。其中,钛酸锂/锂离子导体/碳复合材料由内向外依次包括钛酸锂内核,锂离子导体中间层和碳材料外壳层。本申请钛酸锂/锂离子导体/碳复合材料,通过钛酸锂内核、锂离子导体中间层和碳材料外壳层的协同作用,使得复合材料兼具不易胀气和优异电子/离子传输性能,以及高低温特性良好、结构稳定性好、快充性能优异、安全性高等特性。

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锂电池的钴酸锂材料的修复回收方法

本发明提供了一种锂电池的钴酸锂材料的修复回收方法,其特征在于,所述方法包括:将锂电池的正极铝箔片加热煅烧后,获取所述正极铝箔片上脱落的钴酸锂粉末;将所述钴酸锂粉末加入至氢氧化锂溶液中得到混合液,将所述混合液放置在第一温度范围的超声环境下进行反应;将反应后的所述混合液进行降温过滤,得到钴酸锂膏体;将所述钴酸锂膏体进行干燥处理,得到钴酸锂颗粒。本发明有效的缩短了钴酸锂的修复时间,并且增加失效钴酸锂结构中锂离子的含量,从而提高修复后钴酸锂的电化学性能,使修复后的钴酸锂可直接作为生产锂电池的正极原料。

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锂离子电池用正极材料及正极片及锂离子电池

本发明涉及锂电池领域,公开了一种锂离子电池用正极材料及正极片及锂离子电池。正极材料,由第一磷酸铁锂材料、第二磷酸铁锂材料混合而成,其中第一磷酸铁锂材料的导电性能高于所述第二磷酸铁锂材料。

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掺杂的富锂的尖晶石型锂锰氧的制备方法

一种掺杂的富锂的尖晶石型锂锰氧的制备方法,该方法包括将含锂的化合物、含锰的化合物和含掺杂金属的化合物混合均匀,然后在焙烧炉中焙烧,其中,所述焙烧包括一段焙烧和二段焙烧,所述一段焙烧包括将含锰的化合物、含掺杂金属的化合物与一部分含锂的化合物混合均匀后焙烧,得到一段焙烧产物,所述二段焙烧包括将一段焙烧产物与剩余的含锂的化合物混合后焙烧。将该材料在3.0-4.2伏之间充放电,首次放电比容量在140毫安时/克以上,200次循环后容量剩余率在85%以上。用本发明提供的方法制备的锂锰氧比容量高、循环性能好,可广泛应用于扣式、方形、圆柱形锂离子电池。

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锂离子电池负极材料的制备方法及应用其的锂离子电池

一种锂离子电池硅碳负极材料的制备方法,包括如下步骤:制备碳材料混合液;在所述碳材料混合液中加入分散剂和交联剂;在含有所述分散剂和交联剂的碳材料混合液中加入硅材料;由含有所述分散剂和交联剂、碳材料及硅材料的混合液制备碳硅宏观体材料;对所述碳硅宏观体材料进行热处理获得炭涂层硅/石墨烯纳米复合材料,所述锂离子电池硅碳负极材料包含炭涂层硅/石墨烯纳米复合材料。本发明还提供一种锂离子电池。

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锂离子电池用复合负极片及其制备方法和锂离子电池

本发明提供了一种锂离子电池用复合负极片及其制备方法和锂离子电池。该锂离子电池用复合负极片的制备方法包括如下步骤:通过静电纺丝的方式将聚酰胺酸溶液喷涂在负极片表面,然后进行机械辊压,最后热亚胺化处理将喷涂在负极片表面的聚酰胺酸转化为聚酰亚胺,在负极片表面形成聚酰亚胺纳米纤维膜,得到锂离子电池用复合负极片。本发明提供的制备方法简化了现有技术中需要先单独制备正、负极片和隔膜且随后需要将隔膜与正负极片进行卷绕的过程,同时克服了现有技术中隔膜与正负极极片卷绕设置易引起的电池内部短路和电芯变形的问题。本发明锂离子电池用复合负极片制得的锂离子电池具有优良的安全性能以及长的使用寿命,可用作高容量和动力电池。

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锂离子电池的负极材料及其制备方法、以及一种锂离子电池

本发明提供一种锂离子电池的负极材料,所述负极材料包含硅酸盐材料和碳材料,其中,所述硅酸盐材料的含量为85wt%-97wt%,所述碳材料的含量为3wt%-15wt%;所述硅酸盐材料的结构式为Li2MSiO4,M选自Mn、Fe或Mn1-xFex,0<x<1。同时本发明还提供了上述负极材料的制备方法及采用这种负极材料的锂离子电池。本发明的制备方法的工艺简单,制备得到的负极材料的性能优异,结构稳定,应用于锂离子电池的负极,具有良好的首次充电效率和较高的比容量,并且能够承受大倍率的充放电。?

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