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上海有色金属理论与应用

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锂离子电池正极用磷酸锰锂/碳复合材料的制备方法

本发明涉及一种锂离子电池正极用磷酸锰锂/碳复合材料的沉淀转化制备方法,属于锂离子电池技术领域。本发明方法以醋酸锂、醋酸锰和磷酸二氢胺为原料,草酸为沉淀剂,蔗糖为碳源,首先得到沉淀前驱体,再进行煅烧制备出导电性好的纳微级磷酸锰锂/碳复合材料。该方法简易可行,节能节时,所制材料中磷酸锰锂的纯度和结晶度高,可一步法得到表面包覆碳,易于控制复合材料中磷酸锰锂与导电碳的比例,便于优化材料的性能。

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加工技术
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碳包覆的磷酸铁锂复合材料的制备方法及磷酸铁锂正极

本发明涉及一种碳包覆的磷酸铁锂复合材料的制备方法,该制备方法主要包括以下步骤:将磷酸铁、氢氧化锂和有机碳源混合、球磨、喷雾干燥、焙烧、粉碎。本发明所制备的碳包覆的磷酸铁锂复合材料以及以此制备的磷酸铁锂电池正极,具有优良的电导率、振实密度与电化学性能,同时碳含量低、适合工业化大生产,同时其成本更低,更具应用前景。

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硫酸锂与碳酸钠(钾)直产碳酸锂降低硫酸根含量新方法

从硫酸锂净化完成液液和碳酸钠(钾)净化完成液热沉淀工序产出粗碳酸锂开始,到产出精碳酸锂湿品为止,已有祛除硅、铝、铁、镁、钙、重金属的方法大部分不变,但可选用本发明2“预沉淀补充除杂”辅助,检测方法不变;采用本发明1“反向加料、不循环母液”和3“高效解吸附”,可使工业级碳酸锂硫酸根下降到0.03%、主含量升高到2.5N,电池级硫酸根下降到0.010%‑0.008%、主含量稳定上3N甚至触及3.5N‑4N极限位。“高效解吸附”由‘微提温热沉淀暨热搅洗’(105‑115摄氏度)与‘中高温强力解吸附’(140‑160‑170摄氏度)释放包晶核心部位被深度包裹的硫酸根等杂质,再由“旋液分离”液相有效带离。热沉淀改求小晶体并后移热陈化时长至‘中高温强力解吸附’。

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可高倍率充放电的锂二次电池复合电极材料及制备方法

本发明涉及一类可高倍率充放电的锂二次电池 复合电极材料及制备方法。其特征在于它是由具有锂离子脱嵌 性能的含锂氧化物与金属银单质形成的复合电极材料,其组成 通式为(100- y)LimAnOx/yAg表示,式中y为复 合材料Ag的重量百分数,m、n和x代表相应的摩尔数,其范 围是m=1-4,n=1-5,x=2-12;A为Ti、Co、Ni、Mn 或它们的混合体系中一种,y范围为0.1-20wt%,Ag单质分 散在晶界上,充当导电剂。本发明提供的复合电极材料的制备 方法或是在基体嵌锂氧化物合成过程中同时形成第二相;或是 在已制成的基体化合物的基础上通过低温分解银的前驱物形 成第二相银。容量退化率比可高达29.6。

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硫化砷-铌酸锂复合波导耦合器

一种硫化砷-铌酸锂复合波导耦合器,在铌酸锂晶体基板的表面上置有一个铌酸锂条波导,该铌酸锂条波导呈拉长的S、中间部分是直线形,铌酸锂条波导中间部分的水平位置两侧置有成对的金属薄膜电极,该电极连接着外部电压源,铌酸锂条波导和电极的上方覆盖有介质中间层,有一个直线形硫化砷条波导置于介质中间层的上方、与铌酸锂条波导中间部分在同一个垂直于铌酸锂晶体基板的平面内。本发明所述硫化砷-铌酸锂复合波导耦合器是一个非对称的定向耦合器,在光光效应、电光效应的组合作用下,本发明实现了以往空间光调制技术所不能表达的光学突触权重的负值、正值和零值的功能,促进了仿神经元光波导器件的发展。

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锂离子电池正极材料磷酸钒锂的制备方法

本发明公开了一种锂离子电池正极材料磷酸钒锂的制备方法。采用液相辅助碳热还原技术,将五氧化二钒、磷源化合物、锂源化合物和还原性有机物按照摩尔比例加入到去离子水中反应生成凝胶,经过预灼烧、球磨和高温煅烧,自然冷却至室温,得到一种锂离子电池正极材料磷酸钒锂。在液相中实现原料的均匀混合和钒的还原;过量的有机物在高温灼烧过程中碳化还可以起到减少材料聚结,增加材料导电性的作用。组成锂离子电池后,经测试,在0.2C倍率充放电时首次充电比容量为216.2mAhg-1,首次放电比容量为181.6mAhg-1。1C倍率时首次放电比容量为142.3mAhg-1,经过100次循环,放电比容量仍可以达到139mAhg-1以上。

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锂离子电池负极用的碳基合金复合电极材料及制备方法

本发明涉及锂离子电池负极用的碳基合金复合电极材料及制备方法,属于锂电池领域。特征是负极材料是以碳类材料为载体,掺入锡类或锡与贮锂合金材料,掺入量为10-50wt%它均匀分散和镶嵌在载体碳材料微观表面或内部,制备方法是以多碳链结构的锡类有机化合物为前驱物,通过固相加热方法,本发明具有廉价和种类丰富特点,适用于工业化大生产。

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大容量汽车用磷酸铁锂锂离子电池的制备方法

本发明涉及一种大容量汽车用磷酸铁锂锂离子电池的制备方法,包括:(1)制备电池正极极片;(2)将上述的正极极片经干燥、辊压、分切、模切、和负极极片叠片后制成电芯;(3)将上述电芯干燥后装入塑胶壳,封装,检漏;其中,塑胶壳的顶端设有注液孔,注液孔上安装有安全阀;(4)将上述封装干燥好的电池抽真空注液、搁置;(5)将上述电池预充、高温老化、化成,得到成品电池。本发明工艺简单,成本低,得到的锂离子电池具有温度分布均匀、电池内阻小、内部无应力、倍率放电好及电池安全性好等优点,具有良好的应用前景。

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多功能锂电池集流体
多功能锂电池集流体 839     
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本实用新型公开了一种多功能锂电池集流体,所述锂电池集流体包括金属箔以及覆盖在金属箔上下表面的多功能材料层,所述金属箔为铝箔、铜箔、涂炭铝箔或涂炭铜箔,所述多功能材料层由至少一种聚合物材料和至少一种导电材料组成。该多功能锂电池集流体具有与锂电池活性材料接触电阻低、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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从高镁含锂卤水中提取锂盐的方法

本发明公开了一种从高镁含锂卤水中提取锂盐的方法。该方法包括如下步骤:萃取步骤,将磷酸三丁酯萃取体系与高镁含锂卤水以及碱性溶液混合,进行锂的萃取,得到负载锂的萃取体系和萃取后水相;交换步骤,采用锂盐水溶液与前述负载锂的萃取体系混合,以去除负载锂的萃取体系中的杂质,得到负载高纯锂的萃取体系和交换后水相;反萃步骤,将前述负载高纯锂的萃取体系与酸溶液进行反萃,得到含锂盐的水相,水相蒸干后获得锂盐。还可将碱性溶液与反萃步骤中的萃取相以及所萃取步骤中的萃取后水相混合,获得再生的萃取体系进行循环利用。本发明通过在萃取工艺中加入碱溶液,解决了现有技术中萃取过程难以控制和萃取体系再生不稳定的问题。

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锂离子电池隔膜浆料及制备方法和锂离子电池隔膜

本发明提供一种锂离子电池隔膜浆料及制备方法和锂离子电池隔膜。隔膜浆料的制备方法中通过使用马来酸聚乙二醇半酯、甲基丙烯酸、丙烯酸及苯乙烯的共聚物作为分散剂,调节亲水基与疏水基的比例,使分散剂牢固地吸附在浆料颗粒表面,并在浆料颗粒周围形成一定厚度的水化膜,使浆料颗粒与水介质有良好的相容性,从而形成稳定分散的悬浮浆料,分散性能好的浆料可提高其涂覆均匀度且粘接性能好,可获得高均匀性、粘接力强的隔膜,稳定性能好的浆料不易变质,易于储存,可降低生产成本;另外使用本发明的隔膜浆料涂覆形成的隔膜含水分值低,对组装后的锂离子电池的充放电循环性能、安全性能等有积极的改善作用。

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基于离子注入的铌酸锂或钽酸锂晶圆黑化方法

本申请提供一种基于离子注入的铌酸锂或钽酸锂晶圆黑化方法,包括以下步骤:获取晶圆,所述晶圆为铌酸锂晶圆或钽酸锂晶圆;对所述晶圆进行还原性离子注入处理,获得注入还原性离子的晶圆;将所述注入还原性离子的晶圆进行退火处理。该方法基于离子注入进行晶圆黑化,能够在不影响材料压电性能的情况下,获得高质量黑化晶圆。该方法利用离子注入技术,将Fe2+等还原性离子注入到铌酸锂或钽酸锂晶圆,Fe2+等的注入会占据晶格中原本更高价态离子的格点,增加铌酸锂或钽酸锂晶体中的氧空位浓度,使晶圆内的载流子浓度提升,进而提高晶圆的电导率,降低电阻率,随后对晶圆进行退火修复,能够有效降低晶体的热释电效应。

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从高镁含锂卤水中提取制备高纯锂盐的工艺方法

本发明公开了一种从高镁含锂卤水中提取制备高纯锂盐的工艺方法。该工艺方法包括如下步骤:萃取步骤,向高镁含锂卤水中添加FeCl3和萃取剂磷酸三丁酯,进行锂的萃取得到负载锂的萃取体系;交换步骤,采用锂盐水溶液与前述负载锂的萃取体系混合,以去除负载锂的萃取体系中的其他杂质,得到负载高纯锂的萃取体系;反萃步骤,将前述负载高纯锂的萃取体系与酸溶液进行反萃,得到含高纯锂盐的水相,水相蒸干后获得高纯锂盐。利用本发明,在高镁含锂卤水的锂提取工艺中增加交换步骤,使含锂水溶液与萃取体系中的杂质进行交换,从而提高萃取体系中负载锂的纯度,制得高纯锂盐。

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超声场强化失效锂离子电池中钴酸锂材料水热修复的方法

本发明涉及一种超声场强化失效钴酸锂材料水热修复的方法,具体步骤为:对锂离子电池拆解得到正极铝箔片;将其在400-450℃煅烧2-3小时,抖动使钴酸锂从集流体铝箔上脱落,得到钴酸锂粉末;将钴酸锂粉末浸入氢氧化锂溶液中,待混合后将混合液倒入超声波反应釜中,加热至150~180℃,施加超声波辐射6~12小时;待超声反应釜冷却后,从中取出混合溶液,清洗,过滤,干燥,获得修复后的钴酸锂材料。本方法可使钴酸锂较容易从集流体铝箔上脱落,有效去除部分附在钴酸锂表面的有机物,本方法明显增加了失效钴酸锂材料中锂离子的含量,并使钴酸锂的电化学性能明显提高,修复后的钴酸锂材料可重新作为生产锂离子电池的正极材料。本发明能有效地处置废弃的锂离子电池中的钴酸锂材料,在减少环境污染的同时又获得了可观的经济效益。

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锂箔表面钝化方法及其在锂金属电池中的应用

本发明公开了一种表面钝化的超薄锂箔及其制备方法。通过在含有少量二氧化碳的氛围下,利用氩气等离子体对超薄锂金属箔材进行表面处理,获得表面均匀钝化的超薄锂箔。本发明获得的超薄锂箔在空气中稳定性较好,与氧化物正极组装出的锂金属电池循环寿命较长。

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锂离子电池用磷酸铁锂正极材料的合成方法

本发明公开一种锂离子电池正极材料磷酸铁锂的合成方法。即首先将105-126份磷酸加入400份去离子水中配制成磷酸溶液,在搅拌状态下加入50-62份还原铁粉反应2h后所得的生成物加入球磨机中进行球磨;将38-46份氢氧化锂和15份蔗糖溶解在250份去离子水中形成溶液,将该溶液加入到上述球磨产物中,搅拌混合均匀后于200℃下喷雾干燥,所得的球形磷酸铁锂粉体控制温度为600-750℃真空煅烧2-6h后即得锂离子电池正极材料磷酸铁锂。该合成方法具有生产成本低和环保等特点。所得的锂离子电池正极材料磷酸铁锂呈现球形结构,粒径均匀,形貌统一,电化学性能一致且稳定性好。

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锂离子电池用高性能磷酸铁镁锂正极复合材料的制备方法

本发明公开了一种锂离子电池用高性能磷酸铁镁锂正极复合材料的制备方法,包括以下步骤:将锂盐、镁盐、铁盐、含磷酸根离子的水溶液分散在沉淀剂乙醇中,使其完全溶解得到混合溶液;向所述混合溶液中加入草酸的乙醇溶液,超声波震荡处理5-15min,过滤、干燥得到铁镁磷酸草酸锂前驱体粉末;将所述铁镁磷酸草酸锂前驱体粉末与碳源混合后锻烧,得到磷酸铁镁锂正极复合材料。该方法制备的磷酸铁镁锂正极复合材料为由片状纳米级颗粒组成的球形颗粒,振实密度在1.5-2.5g/cm2;该方法操作方便、产物均匀性好、低成本、环保,且易于商业生产,在锂电池领域具有广泛的实际价值。

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柔性自支撑锂锡合金复合纳米纤维锂金属电池负极材料

本发明涉及一种柔性自支撑锂锡合金复合纳米纤维锂金属电池负极材料,所述纳米纤维以包含锡盐、溶剂、造孔剂和聚合物的原料,通过静电纺丝、碳化处理获得。本发明所制备的合金化锂金属电池负极材料具有倍率性能好、循环稳定性好、无锂枝晶生长、体积变化小等优点;本发明柔性自支撑复合纳米纤维具有相互连接的纳米纤维构成的三维导电网络结构,本发明制备工艺简单,合成条件较易控制,适合工业化生产,可作为理想的锂金属电池负极材料。

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锂电池保护板的充电隔离装置和锂电池装置

本实用新型提供一种锂电池保护板的充电隔离装置和锂电池装置,充电隔离装置包括电连接的主控芯片和充电控制电路;充电控制电路与锂电池保护板的充电控制引脚电连接,锂电池保护板与充电机电连接;主控芯片用于向充电控制电路发送第一驱动信号,驱动充电控制电路中的充电回路导通以向锂电池充电;充电控制电路还用于在充电回路导通后向主控芯片发送第一充电信号;主控芯片还用于基于第一充电信号驱动充电控制电路中的充电回路的闭合或断开;本实用新型的充电隔离装置相较于传统的二极管隔离设计,无需升级充电机,扩展了充电隔离装置的使用场景,降低了投入成本,实现了充电口隔离保护和过温保护功能,有效保证了电池安全性能。

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带有空调的锂电池包及装有该锂电池包的移动导引车

本实用新型提供了一种带有空调的锂电池包及装有该锂电池包的移动导引车。该锂电池包,包括锂电池箱体和对锂电池箱体的内部空间制冷的至少一个空调,空调安装在锂电池箱体上,空调的进风口、出风口位于空调的不同平面上。该带有空调的锂电池包及装有该锂电池包的移动导引车,由于将进风口与出风口设置在空调的不同平面上,出风口喷出的气流无法对进风口的气流产生干扰,制冷效果较好,解决了传统的空调技术中进风口、出风口的气流的干扰使空调效率降低的问题,避免了锂电池包中的温度升高产生的安全隐患,延长了电池的寿命。

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锂离子电池用磷酸亚铁锂-碳复合正极材料的制备方法

本发明涉及一种锂离子电池用磷酸亚铁锂-碳复合正极材料的制备方法,其特征在于以Fe3+化合物为原料,基于醚类有机溶剂体系,通过溶胶-凝胶方法,结合碳热还原法制备的。所制备的复合材料中磷酸亚铁锂为橄榄石型,粒径为400-800nm,且正极复合材料具有平稳的3.4V充放电电压平台,2C电流下可逆的充放电比容量达到134.5mAh/g。复合材料结构稳定,循环性能优良,且为环境友好型材料。

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用双草酸硼酸锂制备二氟草酸硼酸锂的合成工艺

本发明公开一种用双草酸硼酸锂制备二氟草酸硼酸锂的合成工艺,包括以下操作步骤:将双草酸硼酸锂与含氟、硼、锂化合物混合,在0~150℃,反应压力在101kpa到150kpa之间以及溶媒体系中反应制得产物,在一定温度下反应后结晶真空干燥得到电池级二氟草酸硼酸锂。本发明工艺新颖,条件温和,能够得到高纯度的电池级二氟草酸硼酸锂盐。

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金属锂高沉积高溶出效率的可充锂电池电解液及其制备

本发明公开了一种金属锂高沉积高溶出效率的可充锂电池电解液及其制备;所述电解液为双溶质双溶剂型电解液;LiN(SO2F)2为所述双溶质中的必须溶质,第二溶质为除LiN(SO2F)2外的锂盐;1,3-二氧戊环为所述双溶剂中的必须溶剂,第二溶剂为除1,3-二氧戊环外的醚类有机溶剂。本发明的电解液采用最基本的锂电池电解液材料,来源丰富,制备工艺简单,无需加稳定剂,适合工业化生产,且具有优异的电化学性能,室温离子电导率高达0.0102S?cm-1,电化学窗口可达3.6V,装配成锂-不锈钢对称电池,锂的沉积溶出首次效率可达91.6%,循环稳定效率达98.3%,沉积溶出极化电压低,且具有高循环寿命。

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片状锂离子电池正极材料磷酸钴锂的制备方法

本发明提供了一种片状锂离子电池正极材料磷酸钴锂的制备方法,将硫酸钴溶于去离子水中,加入乙二醇,然后将磷酸加到制备好的硫酸钴溶液中,将氢氧化锂溶于去离子水中,然后加到硫酸钴和磷酸混合的溶液中,最后将蔗糖加入上述混合液中,搅拌后,将混合均匀的乳浊液转移到高压反应釜中,控制温度为180~220℃,反应4~24h后,过滤洗涤后,干燥一夜后,即得到了具有b轴取向的片状结构、高比容量的锂离子电池正极材料磷酸钴锂。本发明首次通过添加有机溶剂和蔗糖来共同实现形貌的控制和钴元素的价态稳定,进而寻求最优磷酸钴锂的合成条件。本发明通过有机溶剂控制形貌的合成,蔗糖作为相对廉价的还原剂有效避免钴元素价态的升高。

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消除残锂并制备锂离子导体包覆高镍三元的正极材料的方法

本发明属于锂离子电池材料技术领域,具体为一种消除残锂并制备锂离子导体包覆高镍三元的正极材料的方法。本发明方法为:将高镍三元正极材料和锂离子导体前躯体以一定比例在球磨机中球磨;将上述处理得到的混合物料在空气中煅烧得到锂离子电池高镍三元正极改性材料。本发明方法工艺简单,操作方便,采用干法球磨方式,避免水分的引入对高镍三元材料产生的不利影响。同时,该方法利用表面残锂原位形成了锂离子导体包覆层,加速锂离子扩散速率,提高了界面稳定性,得到优异的电化学性能。 1

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采用萃取法从含锂卤水中提取锂盐的方法

本发明提供一种采用萃取法从含锂卤水中提取锂盐的方法,其采用共萃剂、萃取剂和稀释剂进行锂的萃取,所述萃取剂为酰胺类化合物和中性磷氧类化合物的混合物,其中:所述酰胺类化合物的结构式为:所述中性磷氧类化合物的结构式为:本发明的方法进一步优化了萃取锂的性能,更适于工业应用。

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锂离子电池负极材料锡/钛酸锂复合电极材料的制备方法

本发明公开了锂离子电池负极材料锡/钛酸锂复合电极材料的制备方法,将钛酸锡粉末与去离子水混合得到悬浮液;然后将氢氧化锂溶解在去离子水中得到氢氧化锂水溶液;将蔗糖溶解在去离子水中配置成蔗糖溶液,将上述所有溶液混合,在搅拌的状态下球磨得到前驱物。将前驱物进行喷雾干燥,最后在混有还原性气体的惰性气体气氛下经高温煅烧制得锡/钛酸锂复合电极材料。本发明能有效的提高钛酸锂的导电性,同时也缓冲了锡在锂离子嵌入和脱出过程中的体积膨胀,从而使该复合电极材料具有较好的初始容量和循环稳定性。本发明与目前商业化的钛酸锂相比,有更高的充放电容量;本发明与纯锡材料相比,有更好的循环性能。

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电解液、其制备方法以及锂离子电池和锂离子电容器

本发明公开了一种电解液、其制备方法以及锂离子电池和锂离子电容器。所述电解液包括锂盐、溶剂和添加剂,所述锂盐包括六氟磷酸锂,所述溶剂包括碳酸乙烯酯、碳酸甲乙酯、碳酸二甲酯和乙酸乙酯,所述添加剂包括碳酸亚乙烯酯、氟代碳酸乙烯酯、硫酸乙烯酯和1,3‑丙烷磺酸内酯。所述制备方法包括:1)配制溶液,2)加入锂盐,3)加入添加剂。本发明提供的电解液在常温下电导率可达15mS/cm以上,具有优良的抗低温特性,应用于锂离子电池、锂离子电容器可使其在‑50℃进行放电;并且具有很好的防过充性能,能够在4.6‑5.0V产生较高的蒸汽压冲开电池的防爆阀,起到安全保护的作用。

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用于锂离子电池的硒化锂-二硒化三铜阴极材料及制备方法

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阴极的硒化锂-二硒化三铜纳米复合物(Li2Se-Cu3Se2)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,首次比容量为110mAh/g,可逆比容量为60mAh/g,电极经21次循环后容量仍有12.5mAh/g。本发明材料化学稳定性好、比容量高、制备方法简单,适用于锂离子电池。

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大容量汽车用磷酸铁锂锂离子电池正极极片的制备方法

本发明涉及一种大容量汽车用磷酸铁锂锂离子电池正极极片的制备方法,包括:(1)按重量百分比,将86%-92%的磷酸铁锂、2%-4%的导电剂、3~4%的PVDF和余量的溶剂置于搅拌器中,抽真空充分搅拌制成浆料;(2)把上述浆料按照面密度310~320g/m2涂覆在正极集流体上,干燥后制成极片;(3)极片烘烤后,按照工艺要求辊压到一定的厚度;(4)辊压后的极片用自动分条机分切,得到所需要宽度的极片;(5)分切后的极片用自动模切机模切到所需要的极片。本发明制得的浆料流变性、一致性、稳定性较好,极片掉料情况大有改善,电池短路情况、循环寿命、安全性大有改善,具有良好的应用前景。

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