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上海上海有色金属理论与应用

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锂离子电池组均衡管理方法及电路

本发明涉及一种锂离子电池组均衡管理方法,包括以下步骤:将串联的单体电池均等的分成多个电池模组;将电池模组与变压器的副边绕组串联形成副边串联回路;使电池模组中的每个单体电池分别与变压器的原边绕组串联形成单体串联回路;监测单体电池的电压是否高于同电池模组中其他单体电池的电压;若是,则导通电压较高的单体电池的单体串联回路;判断是否达到电压均衡;若是,则断开单体串联回路,接通副边串联回路。此外,还提供了一种锂离子电池组均衡管理电路。上述锂离子电池组均衡管理方法及电路,达到电压均衡的效果,减小单体电池不一致性,提高了锂离子电池的性能,而且不产生能量损失。

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上海 - 上海 来源:北方有色网 2023-03-18
基于SOC-OCV优化曲线的锂离子电池SOC估计方法

本发明涉及一种基于SOC‑OCV优化曲线的锂离子电池SOC估计方法,包括以下步骤:1)在一恒定温度下,对锂离子电池进行恒流恒压充电至截止倍率;2)在相同恒定温度下,对锂离子电池进行小电流恒流放电实验,获得小电流恒流放电OCV变化曲线;3)在相同恒定温度下,对锂离子电池进行HPPC测试实验,获得不同HPPC测试点的OCV值;4)采用PSO算法根据不同HPPC测试点OCV值对小电流恒流放电OCV变化曲线进行拟合优化得到SOC‑OCV优化曲线;5)根据SOC‑OCV优化曲线结合EKF算法进行SOC的闭环估计。与现有技术相比,本发明结合HPPC测试与小电流恒流放电两种方法的优点对SOC‑OCV曲线进行优化,减小HPPC测试过程中需要静置的次数,节省测试时间,提高低SOC区间SOC估计精度。

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电极惰性材料、复合电极、制作方法和锂离子电池

本申请公开了一种电极惰性材料、复合电极、制作方法和锂离子电池,该复合电极包括集流体层、形成于集流体层表面的活性层、以及对活性层中活性材料进行隔离的惰性材料,该惰性材料具有离子电导、电子电导和脱嵌锂特性。本发明在传统的电极表面复合了一层惰性层,或在活性颗粒表面包覆惰性材料,该惰性材料同时具有离子电导和电子电导,同时本身具备脱嵌锂特性,而由于这层惰性材料的隔离,活性物质层,特别是高克容量的过渡金属氧化物和电解液的接触被阻隔了,从而即不影响电极的容量及倍率特性,同时大大提高了电极的安全性。由该电极制备的锂离子电池具有高能量密度和高安全性的特征。

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柔性可穿戴水系锂离子电池

本发明属于电化学技术领域,具体为一种高性能高安全性的柔性可穿戴水系锂离子电池。本发明具体组成包括:含有锂离子的水溶液电解液,能够可逆脱嵌锂离子的嵌入化合物材料的正负极电极材料,水系电池所用多孔隔膜以及柔性导电网状材料的集流体,组装成一维柔性可穿戴的水系锂离子电池。可使用传统的低成本制膜工艺,电池电极材料具有较高的负载量,使得该电池表现出优异的体积比能量。该电池具有良好的可弯曲性和柔韧性,在经过上百次的不同角度的弯折后仍能保持性能不变。本发明的柔性电池不仅具有倍率性能好、比能量高、质量轻、成本低、安全性高和环境友好等优点,还具有良好的弯曲性能和柔韧性,特别适合应用在可穿戴电子设备领域。

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锂电池电极材料Li2S/Co纳米复合薄膜及其制备方法

本发明属电化学技术领域,具体为一种用于锂离 子电池的电极活性材料及其制备方法。该材料是由 Li2S与过渡金属元素Co构成的 纳米复合薄膜,可通过脉冲激光沉积法制备获得, Li2S/Co纳米复合物粒径小于 50nm。薄膜电极的比容量随过渡金属元素Co的不同在400- 650mAh/g范围内变化,在反复充放电过程中呈良好的稳定性。 该种薄膜电极材料比容量高,循环性能好,制备方法简单,适 用于薄膜锂离子电池。

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锂离子电池石墨负极材料及其制备方法

本发明公开了一种锂离子电池石墨负极材料及其制备方法。该锂离子电池石墨负极材料的制备方法包括下述步骤:(1)将包含有天然石墨与沥青的混合物加热捏合,粉碎;其中,所述的天然石墨的平均粒径D50为5~10μm,所述的天然石墨与所述的沥青的质量比为50 : 50~90 : 10;(2)在惰性气体保护下,于300~700℃进行热处理;(3)石墨化,即可。本发明制备的锂离子电池石墨负极材料的平均粒径D50在10~25μm之间,比表面积在2.0m2/g以下,用该锂离子电池石墨负极材料制成的电池首次放电容量在360mAh/g以上,首次充放电效率在90%以上,放电倍率(2C/0.2C)在90%以上,产品放电容量和充放电效率高,倍率性能好。

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导电聚苯胺/锂藻土复合物的用途

本发明涉及一种导电聚苯胺/锂藻土复合物的用途,即其在制备超级电容器电极材料中的应用。以所述的导电聚苯胺/锂藻土复合物为活性组分的电极材料,1M?H2SO4水溶液为电解质溶液,当充放电电流密度为3Ag-1时,该电极材料的比容量为350Fg-1~500Fg-1。不同电流密度的充放电实验表明:当充放电电流密度从0.5Ag-1增加到50Ag-1时,其容量保持率超过60%,表现出高倍率特性。

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圆柱锂离子电池盖帽及装配方法

本发明属于可重复使用的二次电源(可充电电池)技术领域,应用于锂离子电池,特别是一种圆柱锂离子电池盖帽及装配方法。它包括由密封圈从上往下依次封设的正极外部引出端子、PTC、防爆铝饼、支撑板和导电减震板,所述导电减震板下焊接极耳;该导电减震板具有用于与防爆铝饼焊接的焊盘,该焊盘与导电减震板的其它部位依靠筋条连接。装配方法步骤是:注液,超声焊接盖帽,封口;或超声焊接盖帽,注液,封口。它主要解决现有结构如果使用超声波焊接的振动将使焊点断裂,盖帽失效的技术问题,同时可以使用超声波焊接和电池卷芯组装,可以改善工艺流程、提高生产的效率减少设备投资。

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用于锂离子电池的磷化铟负极材料及其制备方法

本发明属电化学技术领域,具体涉及一种用于锂离子电池的磷化铟负极材料及其制备方法。该材料为薄膜形式,通过反应性脉冲激光沉积法制备获得。该薄膜制成的电极,具有良好的充放电循环可逆性,由磷化铟(INP)薄膜制成的电极的可逆比容量为620MAH/G左右。电极经30次循环后容量仍有460MAH/G。磷化铟(INP)电极材料化学稳定性好、比容量高、充放电平台的极化小、制备方法简单,适用于锂离子电池。

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锂空气电池的电化学预处理方法

本发明涉及一种锂空气电池的电化学预处理方法,是在包括碳基正极、负极、电解液的锂空气电池首次工作前在惰性气氛中进行的电化学预处理方法,包括:(1)将所述锂空气电池在室温下静置第一预设时间;(2)以第一预设电流对步骤(1)所得锂空气电池进行恒流限压放电;(3)将步骤(2)所得锂空气电池静置第二预设时间;(4)以第二预设电流对步骤(3)所得锂空气电池进行恒流限压充电;(5)将步骤(4)所得锂空气电池在预设电压下进行恒压限时充电;所述电池电化学预处理方法中,步骤(1)‑(5)均在惰性气氛下进行。

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纳米氧化锌包覆的硅酸锰锂正极材料的制备方法

本发明属于二次锂离子电池关键材料技术领域,提供了一种纳米氧化锌包覆的硅酸锰锂正极材料的制备方法。以一定颗粒尺寸的硅酸锰锂为核,加入到利用溶胶凝胶法制备γ-LiAlO2的溶胶中,形成凝胶体系,空气中焙烧形成核壳结构的硅酸锰锂/γ-LiAlO2复合电极。之后采用化学气相沉积法在硅酸锰锂/γ-LiAlO2复合电极表面镀一层纳米氧化锌。本发明将纳米氧化锌、γ-LiAlO2和硅酸锰锂材料的优点相结合,制备的锂离子电池具有高比容量、优异的循环稳定性、极高的一致性,对硅酸系正极材料的应用产生一定的促进作用。

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透明质酸修饰的氨基化锂皂石纳米颗粒及其制备和应用

本发明涉及一种透明质酸修饰的氨基化锂皂石纳米颗粒及其制备和应用,氨基化锂皂石纳米颗粒为(3-氨基丙基)二甲基乙氧基硅烷修饰的锂皂石,纳米颗粒中透明质酸的质量分数为17.17-19.09%。制备方法包括:在锂皂石表面修饰上(3-氨基丙基)二甲基乙氧基硅烷,得到氨基化锂皂石;再通过胺基与羧基的共价作用,在氨基化锂皂石表面接上透明质酸,得到透明质酸修饰的氨基化锂皂石纳米颗粒。本发明提高了纳米颗粒的稳定性和生物相容性,同时对CD44受体高表达的癌细胞具有特异性的靶向作用,可应用于靶向输送抗癌药物;制备方法简单,反应条件温和,易于操作,具有产业化实施的前景。

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石墨烯/氧缺位钛酸锂复合材料的制备方法

本发明公开了一种石墨烯/氧缺位钛酸锂复合电极材料的制备方法,首先将二氧化钛与去离子水按照一定比例在搅拌下混合得到悬浮液;将氢氧化锂溶解在去离子水中得到氢氧化锂水溶液;将氢氧化锂水溶液与二氧化钛悬浮液混合;再将上述混合溶液与氧化石墨烯溶液混合,搅拌的状态下球磨得到前驱液,喷雾干燥;将干燥后的产品在真空下高温煅烧制得具有氧缺位的蓝色钛酸锂。本发明以石墨烯作为还原剂在高温煅烧过程中促进钛酸锂中氧缺位的产生,有效的提高了钛酸锂的电导率,制得的产品粒径均匀,形貌统一,具有较为稳定的充放电性能,并且工艺简单,易于大规模生产。

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卷绕式圆柱形锂离子电池极片结构

本实用新型涉及一种锂离子电池极片结构,正极片和负极片极耳分别位于卷芯的不同端,外极耳是卷芯与钢壳电流传递的载体,内极耳是极片与极耳的连接,焊接在正负极片上未涂覆活性材料的铜制或铝制基材上的内极耳长L与锂离子电池极片宽度W的比值L/W在20%~45%之间。本实用新型在外极耳长度不变的前提下,降低内极耳的长度,对10370~26650等不同高度圆柱形锂离子电池参数计算,通过优化极耳与极片位置结构来改善锂离子电池的重物冲击性能,提升锂离子电池安全性能,同时降低极耳长度,节约一定生产成本。

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用于全站仪的锂电池保护模块

本实用新型涉及一种用于全站仪的锂电池保护模块,包括:微处理单元,微处理单元具有多组信号输入端与多组信号输出端;两组锂电池,所述锂电池分别具有电压输出端与热敏电阻端,所述电压输出端分别经过一电压跟随模块与所述微处理单元信号输入端电性连接,所述热敏电阻端分别经过一驱动电路与所述微处理单元信号输入端电性连接;两个开关模块,所述开关模块分别具有电压输入端、控制信号输入端与电压输出端,所述两个开关模块的电压输入端分别与所述两组锂电池的电压输出端电性连接,所述控制信号输入端分别与所述微处理单元信号输出端电性连接,所述电压输出端均与全站仪的电源接口电性连接。本实用新型实现了对全站仪锂电池的智能化自动保护。

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焊接型锂离子电池模块

本实用新型提供一种焊接型锂离子电池模块,包含:通过串联或并联连接的若干锂离子电池单体,每个锂离子电池单体上通过正、负极铆钉铆接焊接周转面,连接跨接片分别与相邻两个锂离子电池单体的焊接周转面通过焊接连接,以实现相邻两个锂离子电池单体之间的串联或并联连接。本实用新型中,各个锂离子电池单体之间的串联或并联通过焊接方式实现,能有效提高锂离子电池单体及锂离子电池模块的体积比能量,并且能提高锂离子电池模块连接内阻的一致性,延长循环使用寿命。

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三元锂制粉网带输送机
三元锂制粉网带输送机 1162     
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本实用新型的实施例涉及一种三元锂制粉网带输送机,包括:在三元锂制粉网带输送机的表面上设置金属网带,金属网带沿三元锂制粉网带输送机的运行方向设置成一圈;驱动装置设置在金属网带的内侧,驱动装置驱动金属网带做循环运动;水冷管路,在金属网带内侧设置水冷管路,水冷管路沿金属网带贴合设置。本实用新型的实施方式,在三元锂制粉网带输送机上加装了水冷管路,通过对于金属网带进行冷却,从而间接对于熔盐进行冷却,达到了本实用新型的实施例中的三元锂制粉网带输送机,在输送三元锂熔盐的过程中就可以进行冷却的网带输送机,以此来减少三元锂熔盐的冷却时间,提高了三元锂制粉的效率。

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锂电池组并联供电时各支路电流的补偿方法

本发明涉及一种锂电池组并联供电时各支路电流的补偿方法,属于锂电池领域。一种锂电池组并联供电时各支路电流的补偿方法,在由若干锂电池组并联组成的锂电池组供电电路的每条支路上串联一个两电阻并联电路,并且在两电阻并联电路的其中一条支路上串联有高频开关,在每个锂电池组上并联一个内阻测量装置;所述高频开关的通断由PWM驱动电路控制;所述内阻测量装置实时测量锂电池组内阻的阻值并反馈给PWM驱动电路,从而使得PWM驱动电路选择合适的占空比。本发明可有效补偿锂电池组内阻变化引起的电流变化,保持各支路电流相等。

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磷酸铁锰锂/石墨烯/碳复合材料及制备方法和应用

本发明属于锂离子电池技术领域,具体涉及一种磷酸铁锰锂/石墨烯/碳复合材料及其制备方法和应用。首先制备出磷酸铁锰锂/石墨烯复合材料,然后和蔗糖混合后在惰性气体中煅烧即得磷酸铁锰锂/石墨烯/碳复合材料,所得材料的颗粒表面被碳层均匀包覆,颗粒粒径小于100nm,且粒径大小可控;其中,磷酸铁锰锂为LiFexMn1-xPO4,0< x< 1。该磷酸铁锰锂/石墨烯/碳复合材料可制备非水电解质的电化学器件,所述非水电解质的电化学器件由正极膜、负极膜、介于两者之间的隔膜及含有阴阳离子并具有离子导电性的电解质组成,其中,所述正极部分采用磷酸铁锰锂/石墨烯/碳复合材料。本发明方法成本低、环境友好,并且制备出的磷酸铁锰锂/石墨烯/碳复合材料粒径均一,结晶度高;同时材料具有较高的比容量和优异的倍率性能。

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包覆型锂离子筛及其制备方法

本发明公开了一种制备包覆型锂离子筛的方法,包括如下步骤:S01:将锰盐在空气气氛下煅烧2‑10h得到Mn2O3;S02:将Mn2O3和锂盐混合研磨,100‑200℃高压反应釜中反应36‑72h,得到产物LiMnO2;其中,Mn2O3和锂盐中Li/Mn的摩尔配比为1~10:1;S03:在金属包覆试剂中加入0.5‑5g LiMnO2超声2‑10h,干燥6‑24h,后置于400‑600℃温度下煅烧2‑10h,得到氧化物包覆的Li1.6Mn1.6O4锂离子吸附剂;其中,所述金属包覆试剂与LiMnO2摩尔比为0.01‑0.08:1;S04:将所述氧化物包覆的Li1.6Mn1.6O4锂离子吸附剂进行酸化处理,酸化处理产物经洗涤干燥后即得到包覆型锂离子筛。本发明的包覆型锂离子筛晶胞结构更加稳定,解决了传统HMn2O4锂离子筛易溶损的难题,可多次重复循环使用。

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锂离子电池性能分析预测方法、存储介质及电子设备

本发明提供一种锂离子电池性能分析预测方法、存储介质及电子设备,所述方法包括:锂电池准二维模型中增加对流作用引起的锂离子通量,以更新所述锂电池准二维模型中的液相传质方程和液相电势方程;获取锂电池受外力作用产生的瞬时加速度和受力的数据集;基于所述瞬时加速度和受力的数据集计算获取锂电池的瞬时冲量;基于所述锂电池的瞬时冲量推导锂离子电解液流体速度衰减模型;基于所述锂离子电解液流体速度衰减模型、更新的所述液相传质方程和液相电势方程获取锂离子电池内部各个物理量的数值的数据集。本发明可以更准确的对特殊工况下锂电池的状态做出预测及判断,更适用于如电车锂电池等动态便携式电池的状态监控。

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金属硼氧酸盐修饰锂离子电池电极复合材料及其制备方法

本发明公开金属硼氧酸盐修饰锂离子电池电极复合材料及其制备方法。所述金属硼氧酸盐修饰的锂离子电池电极复合材料,包括金属硼氧酸盐和锂离子电池电极材料,所述锂离子电池电极材料为锂离子电池正极材料或锂离子电池负极材料;所述电极复合材料中金属硼氧酸盐的质量比例为0.1%‑30%;所述金属硼氧酸盐通式为AxByOz,其中A为金属元素Li、Na、K、Mg、Ca、Al、Sr、La、Ti、Zr、Nb、Fe中的一种或多种,0<x<10,0<y<10,0<z<10。

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组成可控的钛酸锂/二氧化钛纳米复合颗粒、制备方法及其应用

本发明涉及新能源材料领域,具体涉及一种锂离子电池负极材料及其制备方法和应用。一种组成可控的钛酸锂/二氧化钛纳米复合颗粒,制备所述的钛酸锂/二氧化钛纳米复合颗粒的前驱体中,钛酸锂为Li4Ti5O12与Li2TiO3的混相,二氧化钛为锐钛矿相和金红石相组成的混相;所述的组成可控的钛酸锂/二氧化钛纳米复合颗粒的粒径为10~40nm,形貌呈链状结构。本发明发挥钛酸锂与二氧化钛的协同作用,钛酸锂保证了复合材料的倍率性能,二氧化钛的存在提高了材料的比容量,且与钛酸锂形成颗粒界面提供额外的储锂空间,保证了材料的高倍率性能和高电化学活性,应用于锂离子电池负极材料中具有可观前景。

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锂电池集流体
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本实用新型公开了一种锂电池集流体,所述锂电池集流体包括多孔金属箔以及覆盖在多孔金属箔上下表面的具有电阻正温度效应的材料层,所述多孔金属箔为铝箔、铜箔、涂炭铝箔或涂炭铜箔,所述具有电阻正温度效应的材料层由至少一种聚合物材料和至少一种导电材料组成,所述覆盖在多孔金属箔上下表面的具有电阻正温度效应的材料层部分嵌入所述多孔金属箔的孔内。该锂电池集流体具有内部界面结合特性优异、与锂电池正负极材料接触电阻低、结合强度高的特点,可以有效地提高锂电池的循环性能,同时还可以对锂电池进行主动热管理,有效防止锂电池热失控,从而提高锂电池的安全性能。

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锂离子电池的多状态解耦估计方法

本发明涉及一种锂离子电池的多状态解耦估计方法,包括以下步骤:1)根据温度-阻抗谱实验和寿命-阻抗谱实验,选定锂离子电池内部温度估计的频率f1和对应的阻抗角以及寿命估计的频率f2和对应的阻抗模;2)根据阻抗角估计锂离子电池的内部温度;3)根据内部温度和锂离子电池的开路电压进行荷电状态的估计;4)根据阻抗模、内部温度和荷电状态估计锂离子电池的电池寿命。与现有技术相比,本发明具有便于解耦、多状态估计、计算复杂度低等优点。

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钽酸锂晶体基片的黑化处理方法

一种钽酸锂晶体基片的黑化处理方法,采用氟化物材料与待处理的钽酸锂晶体基片充分接触,在非氧化性还原性气氛中,在450℃~600℃对钽酸锂晶体基片进行还原热处理,热处理时间为5-24小时。本发明获得的黑化钽酸锂晶体基片的体电阻率为109~1012Ωcm。本发明方法具有简单可靠、易操作、获得的钽酸锂晶体基片的电阻率的重复性好、成本低,适合批量生产的优点。

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高导电性磷酸亚铁锂电池正极材料的合成方法

本发明属于电化学技术领域,具体为一种磷酸亚铁锂正极材料的合成方法本方法是将原来合成方法中的磷源磷酸铵盐改用磷酸酐,合成过程包括原料混合、干燥、球磨、煅烧及脱水等步骤。本发明在原料混合中不加入任何溶剂,使原料的混合变得简单易行,干燥过程也方便很多。按本发明合成的磷酸亚铁锂电池正极材料,用于制备锂离子电池,具有比容量较高、充放电平台长、安全性能优良和循环周期长等特性。装配得到的锂/锂离子电池,以0.5C速率充放电,其容量为140MAH/G;100次以上基本没有衰减现象出现。

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上海 - 上海 来源:北方有色网 2023-03-18
锂电池负极极片及其制备方法

本发明公开了一种锂电池负极极片及其制备方法,该锂电池负极极片,包括锂电池负极极片本体及惰性锂层,惰性锂层位于锂电池负极极片本体的上表面上;一种锂电池负极极片的制备方法,包括以下步骤:1)配制含惰性锂粉的悬浊液;2)将锂电池负极极片本体放置在碾压机的传输路径上,在进入碾压机之前,分别通过喷头向锂电池负极极片本体的上下表面上喷涂含惰性锂粉的悬浊液,后进行碾压,得到预锂化的极片;3)将预锂化的极片在真空烘箱中加热8~26h,去除有机溶剂,得到锂电池负极极片。本发明的优点是由于锂电池负极极片本体上设有惰性锂层,弥补首次充放电过程中消耗的锂,提高了锂电池的首次库伦效率,提高锂电池电池性能。

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高倍率磷酸铁锂/石墨烯复合正极材料的制备方法

本发明涉及一种磷酸铁锂/石墨烯复合正极材料的制备方法,主要通过聚合物辅助的一步溶剂热反应得到磷酸铁锂/石墨烯复合物。该制备方法包括:(1)将石墨烯与辅助聚合物分散在溶剂中,配成悬浊液,磷酸、氢氧化锂分别配置成溶液,向悬浊液中顺序滴加磷酸,氢氧化锂的溶液得到附着在石墨烯表面的磷酸锂悬浊液;(2)向上述悬浊液中加入可溶性亚铁盐和抗氧化剂,然后转移到反应釜中进行溶剂热反应;(3)经过分离、洗涤、干燥之后得到复合物与有机碳源混合,在惰性气氛下高温热处理之后得到磷酸铁锂?石墨烯复合正极材料。通过这种方法得到复合正极材料中磷酸铁锂与石墨烯充分复合,材料具有极好的倍率性能,能够用于锂离子动力电池正极材料。

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安全性能高的锂离子电池及其制备方法

本发明属电化学技术领域,具体为一种安全性能高的锂离子电池及其制备方法。本发明中,锂离子电池的正极材料由常规正极材料、三元正极材料和磷酸亚铁锂混合组成,锂离子电池由常规工艺制备获得。本发明安全性能高的锂离子电池的制备方法简单,很容易实现,原料来源广,成本低。所得到的锂离子电池具有良好的耐过充性能等优点。该种锂离子电池可以作为各种小的电子器件和大的电动工具的动力电源。

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