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本发明提供了锂金属负极保护层及其制备方法和应用。该锂金属负极保护层包括金属保护层和聚合物保护层,其中,所述金属保护层形成在锂金属负极片上,且所述金属保护层的至少一部分金属与所述锂金属负极片反应形成合金层;所述聚合物保护层包括聚合物和锂盐,所述聚合物保护层形成在所述金属保护层上。将该锂金属负极保护层用于电池可以防止锂枝晶产生、避免锂金属负极与电解质层直接接触而发生反应,同时减小负极片与电解质层之间的界面阻抗,从而显著改善电池的循环性能、倍率性能、安全性能和使用寿命等。
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本发明公开了一种低温锂离子二次电池,包括正极、负极、置于所述正极与所述负极间的隔膜及电解液,所述正极采用的正极活性材料是由组分A与组分B混合而成,所述组分A的化学式为LiNixCoyMn(1?x?y)O2,其中:0≤x≤1,0≤y≤1,且0≤x+y≤1;所述组分B选自含K、Mg、Zr、Zn、Ti、Cr、Al、V或Cu元素的含锂化合物中的至少一种,按质量百分比计,所述组分B占所述正极活性材料的10%~15%。本发明的低温锂离子二次电池与现有技术相比,其在确保锂电池循环性能的同时,提高了其低温放电能力,实现了在?40℃的温度条件下,1C放电,放电效率可达80%以上,且其放电温升低,安全系数高。
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本发明公开了一种磷酸锂靶材及其制备方法,该靶材的纯度大于等于99.9%、相对密度大于等于98%、平均晶粒尺寸小于等于50微米。该靶材的制备方法包括以下步骤:(1)提供磷酸锂粉末,并将其液压成型为坯件;(2)对所述的坯件进行冷等静压加工;(3)将经过步骤(2)的坯件置于炉中进行烧结,烧结过程采用了多阶段性升温加压的方式。按照本发明方法制备的磷酸锂靶材晶粒尺寸细小且致密度高。在适当条件下,溅射这些靶材能获得性能优良的薄膜,从而提高全固态薄膜锂离子电池的储能量和循环次数。
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本实用新型提供了一种锂离子电池性能检测装置,其包括底部支撑、下压装置、厚度测量装置及导电压块,其中,底部支撑用于对锂离子电池厚度方向的底面进行支撑,下压装置设置在底部支撑的竖直上方,以可控的对锂离子电池厚度方向的顶面施加不同的测试压力,厚度测量装置被构造为于下压装置以一定测试压力下压锂离子电池时,检测锂离子电池的厚度值,导电压块设置在至少其一的锂离子电池周向侧面处,且在下压装置施压于锂离子电池时与锂离子电池接触,以与对锂离子电池提供测试电压的供电装置电联接,形成电流检测回路。本实用新型的锂离子电池性能检测装置,不仅能够对锂离子电池进行厚度测量,还能够进行绝缘耐压测试,并有着较好的使用效果。
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本实用新型公开了一种软包装锂电池,包括锂电池主体,所述锂电池主体的下端外表面设置有支架,所述支架的上端外表面靠近锂电池主体的前端设置有挡板,所述挡板的前端外表面设置有弹簧,所述支架的上端外表面靠近左侧端面设置有发电机,所述锂电池主体的上端外表面设置有滑动变阻器,所述滑动变阻器的上端设置有滑动杆,所述滑动杆的下端设置有电阻,所述电阻的外表面设置有一号套筒。本实用新型所述的一种软包装锂电池,有利于软包装锂电池的自主充电,防止锂电池主体电量用尽电源无法及时供给的现象,有利于随时调整软包装锂电池输出的电流,有利于软包装锂电池适用各类电子产品,提高软包装锂电池的使用效果。
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本实用新型公开了一种锂电池防爆装置,包括电池壳,电池壳内设有锂电池本体,锂电池本体上端设有正极和负极,锂电池本体与电池壳内壁之间设有绝缘软垫,锂电池本体一端两侧均设有若干减压孔,锂电池本体一端两侧靠近减压孔上端与一对防爆膜片,本实用新型所达到的有益效果是:通过设置的防爆膜片、防爆孔和减压孔能够对锂电池在进行运作或者进行充电式能够起到平衡内外压强的作用,并且采用弹簧和绝缘软垫对电池壳和锂电池本体之间进行支撑能够很好地减少外部碰撞对锂电池本体造成的损坏,并且设置的散热孔和微型散热板能够有效的将锂电池工作时散发出的热量进行排出,防止锂电池受热严重导致使用效果收到影响。
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本发明提供了一种锂离子电池循环寿命的检测装置及评估方法,该锂离子电池循环寿命的检测装置,包括两个底板及压力传感器,两个底板平行设置,待测锂离子电池位于两个底板之间;压力传感器安装在底板与待测锂离子电池相对的一个侧面上,压力传感器的输出端电性连接在信号处理器上。上述锂离子电池循环寿命的检测装置,由于在底板上设有压力传感器,在锂离子电池进行充放电循环测试时,由于锂离子电池厚度方向发生膨胀,压力传感器可以将由于锂离子电池厚度变化造成的压力变化及时反映给信号处理器,通过循环次数及容量衰减率与压力变化的关系图,可以评估出锂离子电池的循环寿命,上述检测结果较准确,且评估方法较简单,适应性较强。
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本实用新型公开了一种锂电池包散热结构,包括散热外壳,散热外壳的开口处活动连接散热盖,散热外壳靠近底部的内部固定连接下散热网板,下散热网板把散热外壳内部分隔成容纳腔和通风腔,容纳腔的两侧设有多组对称的槽板,每组对称的槽板之间盛放锂电池,容纳腔位于锂电池上方设有上散热网板,上散热网板的两端设有弹性销杆,弹性销杆与散热外壳内壁插接,散热外壳位于通风腔的两端分别设有进风槽口和出风槽口;本实用新型通过容纳腔与通风腔形成空气流,把锂电池发电产生的热量带走,能够避免灰尘进入到锂电池组内,散热效果好,且设置的通风腔自动通风,减少风机的使用,通过槽板对锂电池夹持,保证了锂电池的稳定固定。
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本实用新型提供了一种用于制造锂电池负极盖帽的卷边设备,涉及机械设备技术领域。本实用新型的卷边设备包括转盘装置和卷边装置,转盘装置包括转盘和安装机构,安装机构与转盘连接,以在转盘转动时跟随转盘转动,安装机构内放置有锂电池负极盖帽。卷边装置与转盘装置连接,用于在安装机构转动至与卷边装置对应的位置处时对锂电池负极盖帽的泄压防爆片进行预设角度的卷边。卷边装置包括驱动单元和定位块,定位块与驱动单元连接,用于在驱动单元的驱动下朝锂电池负极盖帽方向移动,以在移动至与锂电池负极盖帽相抵接的位置处,从而实现对锂电池负极盖帽的定位。本实用新型通过定位块与安装机构共同实现对锂电池负极盖帽的定位,保证了卷边效果。
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本实用新型公开了一种高效能锂电池用复合电热膜,包括耐热基材板,所述耐热基材板的一侧外壁上通过胶水粘黏连接有支撑座,所述耐热基材板和支撑座的一侧外壁上通过胶水粘黏连接有电热膜本体,所述电热膜本体的内部开设有空心内腔,所述空心内腔的内部设置有绝缘连接层、第一密封层和第二密封层。该高效能锂电池用复合电热膜,通过耐热基材板和支撑座的支撑,可以将电热膜本体的一部分嵌入在两个圆柱体的锂电池之间的空隙内,使得电热膜本体内的第一导电油墨和第二导电油墨与锂电池外壁接触,从而保证后续通电后发热产生的热量均匀的传导至锂电池内,避免锂电池低放电能力差的问题,也避免锂电池寿命折损严重的问题。
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本实用新型提供一种三电极锂电池,所述电池包括铝壳、设置在所述铝壳表面的铝塑膜、设置在所述铝塑膜中的电芯及设置在所述铝壳上的极耳,所述铝塑膜内部设有电解液,所述电芯置于所述电解液中,所述电芯包括锂片、铜线及隔膜,所述锂片外部设置有所述隔膜,所述铜线一端与所述锂片连接,另一端延伸出所述铝塑膜,所述铝壳上设置所述极耳作为三电极的参比电极。本实用新型的三电极锂电池可以对电池的正、负极电位进行实时监控,并通过壳体对锂片的电位变化来监控、修正充放电过程中正负极电位变化,提高了测试的准确性及一致性,还可以通过壳体电位变化情况大概判断锂离子嵌入壳体造成的损失量。
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本实用新型公开了一种弹性锂电池铝塑膜,所述锂电池铝塑膜具有层状结构,由外至内依次包括PA流延膜外保护层、粘合层、铝箔层、第一PP淋膜层、CPP膜隔离层、第二PP淋膜层、CPP膜热封层;其中,所述第一PP淋膜层均布有镂空结构,且所述粘合层为聚氨酯胶粘剂、环氧树脂胶粘剂、丙烯酸树脂胶黏剂、TPU热熔胶中一种。本实用新型通过在锂电池铝塑膜的铝箔内侧加设了具有镂空结构的PP淋膜层,其具有的镂空结构提高了铝塑膜的弹性,在锂电池铝塑膜内包装物的内压增加时其镂空结构处的内侧表面发生弹性变形,避免了锂电池表面鼓泡的产生,待锂电池冷却之后内压降低,内侧表面的弹性变形恢复,使得该锂电池铝塑膜具有高安全性和长使用寿命。
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本实用新型公开了一种具备定位结构的网络摄像头用锂电池组,包括外壳和安装板,所述安装板设有两组,两组所述安装板相互靠近一侧的两端设有导杆,两组所述导杆外侧的两侧皆套设有两组滑套,两组所述导杆外侧的中间位置处设有固定块,多组所述滑套与两组固定块相互靠近的一端设有五组夹持块;本实用新型通过滑套、夹持块、铰接杆、导杆、定位槽、固定块、安装板的相互配合,在锂电池组组装时,将锂电池插入定位槽内,可从锂电池的中间位置处同时对多个锂电池进行夹持,可防止锂电池出现晃动错位的情况,同时将锂电池的顶部暴露在外,只需要进行简单的翻转,即可对锂电池的两极进行焊接,使用十分方便。
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本实用新型提供一种锂电池提供常电低功耗装置,包括锂电池放电电路、BMS和整车钥匙开关,所述锂电池放电电路包括锂电池组、继电器、放电正极端和放电负极端,所述BMS连接所述锂电池组,所述BMS上设有MCU和MOS电子开关,所述BMS控制所述继电器和所述MOS电子开关,当所述整车钥匙开关断开,所述BMS控制所述MOS电子开关闭合;当所述整个车钥匙开关闭合,所述MCU控制所述MOS电子开关断开同时控制所述继电器闭合;当所述BMS检测所述锂电池组有欠压,所述BMS控制所述MOS电子开关和所述继电器同时断开,直到所述MCU检测到来自所述充电唤醒信号线的充电唤醒信号控制闭合所述继电器给所述锂电池组充电。本实用新型在没有外部12V电瓶的情况下,使锂电池组提供低功耗常电。
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本实用新型公开了锂电池组装装置,属于锂电池领域,锂电池组装装置,包括装置本体,装置本体上端固定连接有底座,底座上端固定连接有导轨,底座上端开凿有多个容纳槽,且容纳槽均匀分布于导轨外侧,容纳槽下内壁滑动连接有一对呈左右对称分布的卡块,两个卡块相互远离的一端均固定连接有多个压缩弹簧,多个压缩弹簧远离卡块的一端分别与容纳槽左右两内壁固定连接,容纳槽下端镶嵌有负电极,且负电极位于两个卡块之间,可以实现在锂电池组装前对单体锂电池块进行检测,有效避免不合格或损坏的单体锂电池块被组装至锂电池组中,从而有效保障锂电池组装的合格率,减少残次品,也在一定程度上起到节约成本的作用。
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本发明公开了提供一种可以减小对锂电池材料损伤的动力锂电池预充阶段的充电方法,其步骤为:以恒流阶段的恒流电流Ic为基准,以该锂电池的电压目标值减去1伏作为初始电压,首先用小于0.3Ic的电流作为初始电流I0进行充电,在整个预充电阶段,周期性地对锂电池的充电电压进行采样,当锂电池的充电电压≤初始电压,一直维持初始电流,当锂电池的充电电压减去初始电压得到的差值ΔV≥K时,充电电流=I0+2(Ic-I0)×ΔV,直至充电电流达到恒流电流Ic。本发明还公开了对锂电池串联组预充阶段的充电方法,其步骤为:对每个锂电池分别进行电压采样,在采样得到的电压值中选取最小值计算出充电电流,作为每个锂电池的充电电流。本发明主要用于磷酸铁锂电池。
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本发明提供一种散热抗震型锂电池,涉及锂电池技术领域,包括外壳体,外壳体的顶部为开口状,外壳体的顶部开口上活动设置有相适配的盖体,外壳体内活动设置有内壳体,内壳体的顶面为开口状,内壳体的顶部开口上通过螺栓活动连接有若干盖板,内壳体内设置有锂电池本体,内壳体的左右两侧壁均通过缓冲连杆装置分别与外壳体左右两端的内壁之间活动连接,缓冲连杆装置包括转动槽,转动槽分别设置在内壳体的左右两侧壁上,外壳体左右两端的内壁上分别设置有与转动槽一一对应的滑动槽,滑动槽与相对应的转动槽之间均设置有缓冲杆。本发明具有能对锂电池在使用过程中起到较好的减震效果和可保证使用时产生的热量及时散发等优点。
本发明涉及一种有机无机有序SEI层修饰锂金属的制备方法及其在电化学领域中的用途,有机无机有序SEI层中与锂金属相邻的层为无机层,有机层位于无机层表面;其具有足够机械强度和柔韧性,能缓解电池体积膨胀,实现电极高库伦效率和长循环寿命,其制备方法采用高活性离子液体和/或有机盐溶液对锂金属表面进行处理,无机层来自离子液体和/或有机盐中含有[FSI]‑、[TFSI]‑、[PO4]3‑、[HPO4]2‑或[H2PO4]‑中至少一种;有机层来自离子液体和/或有机盐的有机部分,活性基团与锂反应自组装成功能化的有机无机有序SEI层,方法简单,所得有机无机有序SEI层在干燥空气中稳定存在,且能抵抗电解液腐蚀。
本发明涉及一种热开裂复合微球、含有其复合微球的正极片及锂离子电池,其中复合微球为核壳结构,包括内芯层和包裹内芯层的外壳层,所述外壳层为绝缘的热固性聚合物,内芯层包含膨胀剂、安全剂和阻断剂,所述安全剂为可发生电聚合反应的有机溶剂,形成的导电聚合物覆盖在电池正极片、及与正极片接触的隔膜上并穿透隔膜与电池负极片相联通,所述阻断剂为可被氧化的氮杂环卡宾化合物,氧化产物具有电化学惰性,阻断锂离子的传输。本发明的复合微球需在较高电压和较高温度两个条件同时达到时才会开启过充保护,因此在正常使用状态下,不会对电池的自放电等性能造成负面影响,可广泛应用于锂离子电池领域,解决锂离子电池过充难题。
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本发明提供了一种提高锂离子电池放置时间的化成方法,所述锂离子电池中的正极活性物质主要由磷酸铁锂构成,所述锂离子电池的电解液中包括由氟代碳酸乙烯酯FEC和NaF构成的添加剂,其中,按照电解液总质量的比例,FEC占电解液的0.5‑1.5%,NaF为0.001‑0.02%,其中所述化成方法通过对电流,电压以及化成时间的控制,形成稳定的SEI膜,避免电池在存储过程中自放电导致过度放电导致电池性能恶化。
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本发明涉及能源技术领域,且公开了一种放置稳定的锂电池运输架,包括底座,底座的上表面固定安装有外壳,底座的下表面固定安装有减震装置,底座上表面的另一端固定连接有支架,支架的表面螺纹连接有调节螺栓,调节螺栓的一侧固定连接有挡板,支架的之间固定连接有放置板,放置板的上表面固定连接有固定装置。该放置稳定的锂电池运输架,通过设置减震装置,降低放置板因晃动而对固定装置内的锂电池产生的损坏,通过设置放置板使用方便,提高放置效果,使用调节螺栓使得放置板的空间灵活,使用挡板,让固定装置更加的固定牢靠,提高安全效果,避免在运输架推动的过程中,锂电池从放置板上滑落,对物品造成损伤。 1
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本发明公开了一种基于halcon的锂电池模组正负极检测方法,包括如下步骤:1)用相机采集锂电池模组的初始图像;提取图像边缘,标记为Edges;2)分割图像的边缘为直线边缘和圆边缘;3)根据长度值和凸性值对直线边缘和圆边缘进行选择,将一定长度的圆弧进行拟合,生成多个圆型ROI区域;4)提取n个电池的圆心坐标、半径;5)在第i个圆心处生成2/3半径的圆形ROI区域,对ROI区域内图像进行阈值分割;6)获取提取区域的面积,当提取区域的面积大于设定值时为电池的正极,否则为电池的负极;依次类推,直至i=n。本发明采用边缘提取的方法可以对单颗锂电池做到精确定位,继而可以对锂电池正负极进行判断,方法简单、可靠性强。
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本发明提供一种掺杂金属阳离子改性锂离子筛的制备方法,掺杂改性离子筛的分子式为:HGaxMn2‑xO4,x=0.05‑1。制备的具体步骤如下:在常温下,将镓源和锰源按摩尔比n(Ga3+:Mn2+)=x:2‑x配成混合盐溶液;将锂源和过氧化氢溶液按一定比例混合,配成锂溶液。然后将锂溶液缓慢滴加至上述混合溶液,在一定温度下发生水热反应,得到掺杂金属镓离子的离子筛前驱体。最后将前驱体粉体材料进行酸洗处理,得到掺杂金属镓离子的离子筛吸附剂HGaxMn2‑xO4。本发明制得的吸附剂晶体结构稳定,有效减少了传统离子筛的溶损问题,提高了重复循环使用性。
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本发明公开了正丁基锂在催化酮和硅烷氰硅化反应中的应用,具有高的催化活性,低的催化剂用量,有很好的底物试用范围,将正丁基锂、酮、硅烷混合后,氰硅化反应得到氰醇化合物。本发明的正丁基锂试剂,具有商品化易于获得,成本低、无需溶剂绿色环保等优点,对于酮有很好的催化效果,底物试用范围广。本发明的商品化正丁基锂使用较低的催化剂用量,高效的催化酮的氰硅化反应。
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本发明公开了一种锂离子电池正极材料改性尖晶石型锰酸锂的制备方法,将锰化合物选自为MnO2、Mn3O4、Mn(OH)2、Mn2O3的一种或者两种以上;锂化合物选自为Li2CO3、LiOH的一种;掺杂剂选自为Cr、La、Ce、Zr、Ni、Mg、Ti、Al、Ca、V、B的氧化物或氢氧化物的一种或几种;按照化学式Li(1+X)Mn(2-X-Y)MYO4(其中M为掺杂改性剂,且0≤X≤0.20,0≤Y≤0.25)进行计量,混合均匀后,进行烧结和表面处理,通过表面处理降低烧结物质的碱含量,并控制碱含量在一定范围内,再经过破碎分散,分级过筛,得到均匀掺杂的锰酸锂正极材料。本发明方法简单,制备过程易于操作和控制,生产成本低,且产品性能优异。
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本发明涉及一种软包装聚合物锂离子电池专膜用聚丙烯,包括离子活性层、第一改性尼龙层、第二改性尼龙层、硅化致密层,该尼龙层材料具有层状结构,所述软包装聚合物锂离子电池专膜用尼龙由内到外依次为离子活性层、第一改性尼龙层、第二改性尼龙层、硅化致密层。本发明中制备的尼龙具有优异的耐磨性能和与热熔胶膜或胶粘剂强的粘结性能,复合后不易分层,满足聚合物锂离子电池软包装膜应用选择的尼龙材料要求,可作为该类型锂离子电池包装复合膜中的外层材料。
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本发明涉及一种针对仓储内锂离子电池热失控的冷却灭火装置;由控制部分、供水装置和供液氮装置组成;其中控制部分由红外温度探测器(1)、温度判断程序(10)、控制阀(11)、控水阀门(2)、控液氮阀门(9)以及连接的电气线路组成;供水装置由储水罐(5)、高压泵(4)、供水管网(12)和细水雾喷头(3)组成;供液氮装置由液氮罐(6)、低温泵(7)、供液氮管网(13)和液氮喷头(8)组成;此装置主要适用于锂离子电池组的储存场所,可为锂离子电池的使用与储运提供安全保障。该种灭火装置能够在锂离子电池组热失控初期进行针对性冷却,同时,在电池组整体起火后可以进行及时扑救。
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本发明公开了一种太阳能路灯锂电池铝型材外壳,所述外壳内部设有卡槽,所述卡槽设于外壳四壁,所述卡槽与外壳四壁的空隙形成散热层,所述外壳底部中间设有支架,所述外壳设有螺丝孔,所述外壳、所述卡槽和所述支架为一次浇注拉伸成型。本发明太阳能路灯锂电池铝型材外壳,外壳四壁设有卡槽,外壳底部设有支架,卡槽与外壳四壁的空隙形成隔热层,铝型材外壳外部的温度不会直接传导给锂电池组;卡槽与外壳四壁的空隙形成散热层,锂电池组工作时可及时散热,提高了电池的工作效率和安全性。
本发明涉及热固性塑料及其制造方法及由该塑料制成的动力锂电池组安全支架,热固性塑料包括基体、填料、增强材料和助剂,基体采用热固性树脂,包括不饱和聚酯树脂、乙烯基酯树脂;填料采用无机非金属填料,包括硅灰石、重晶石。制造方法包括:(1)高速分散;(2)搅拌混合、捏合、浸渍;(3)固化成型。安全支架包括软包锂电池支架和18650锂电池支架,软包支架包括插入式支架和螺栓固定式支架。本发明主要特性:1、热变形温度超过250℃,高于锂化物和粘结剂的反应温度;2、阻燃耐高温,过火不坍塌;3、有效抵抗电池短路的火花放电;4、通过不同填料搭配,兼具绝缘性和导热性,方便电池组设计;使用安全、可靠。
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本发明提供了一种锂离子电池水性正极浆料及其制备方法,所述锂离子电池水性正极浆料主要由以下重量百分比的组分制备得到:正极活性物质25~35%、碳纳米管12~20%、导电剂6~10%、水性粘合剂4~6%和去离子水40~50%。本发明制备的锂离子电池水性正极浆料在搁置48小时后,其固含量变化率小于3%,比较稳定,由本发明制备的正极浆料制成锂电池具有高达154.7Wh/kg的能量密度,充放电循环200次后容量保持率在90%以上,高温性能良好。
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