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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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上海 - 上海 来源:北方有色网 2023-03-18
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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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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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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锂离子电池用改性锰酸锂正极材料的制备方法

本发明公开了一种锂离子电池用改性锰酸锂正极材料及其制备方法,包括如下步骤:将KMnO4和铵盐溶解到蒸馏水中形成均匀混合溶液,恒温反应,得二氧化锰纳米材料;将上述二氧化锰纳米材料、氧化钛和碳酸锂混合均匀后烧结,得到LiMn2-xTixO4颗粒;将所述LiMn2-xTixO4颗粒、熔融剂氢氧化硼与氧化锆融合,高温处理获得表面包覆有氧化锆的改性锰酸锂正极材料。本发明制备的锂离子电池正极材料,采用了掺杂了Ti的锰酸锂材料,并均匀包覆了氧化锆材料,因此在具有高比容量的同时,充放电性能好,在高温情况下也具有良好的循环稳定性,用于锂离子电池时,比容量高,高温性能好,使用寿命长。

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金属锂粉复合材料及制备方法、硅氧负极、锂离子电池

本发明属于电池技术领域,尤其涉及一种金属锂粉复合材料的制备方法,包括步骤:获取金属锂粉和氟化试剂的有机溶液;在温度为0℃~90℃的惰性气氛下,将所述金属锂粉与所述氟化试剂的有机溶液进行混合反应,得到金属锂粉复合材料。本发明金属锂粉复合材料的制备方法,制备工艺简单,条件温和,无需在高温煅烧、严格控制水氧等严苛环境下进行,提高制备方法的应用灵活性,同时提高了制备安全性。在预锂化试剂方面有更好的应用性能,能有效提高硅氧等锂离子电池首效,且不会影响电池体系的电化学性能。

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从锂离子电池正极材料中回收电池级碳酸锂的方法

本发明公开了一种从锂离子电池正极材料中回收电池级碳酸锂的方法;包括以下步骤:将锂离子电池正极材料进行放电,然后拆解出正极片,经高温热解去除粘结剂,分离富集得到正极材料;对富集得到的正极材料进行氨还原转化后,经水洗过滤处理可得到富锂水溶液;对滤液进行加热浓缩后,添加碳酸钠沉淀,过滤后可回收得到电池级碳酸锂。本发明使用氨还原焙烧法,实现正极材料中锂资源的选择性回收,减少了强酸等还原剂的大量使用,同时也回收得到高纯度的过渡金属单质或氧化物,实现了正极材料中金属资源的有效回收利用。本方法中采用工业上应用广泛的氨还原转化工艺,化学药剂用量少,实现了电池级碳酸锂的回收,具有广泛的工业应用潜力。

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从含锂废液中回收锂的方法

本发明涉及一种从含锂废液中回收锂的方法。具体的,本发明采用萃取剂、改质剂和稀释剂组成的萃取有机相,对含锂废液进行高效萃取,所得萃取液经反萃后得到锂产品。本方法萃取的锂回收率高,锂钠、锂钾分离选择性好,回收产品纯度高;萃取剂水溶性极低,易于反萃再生、循环使用;本方法具有较高的经济效益。

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酚类锂盐化合物的应用、锂离子二次电池及其制备方法

本发明公开了一种酚类锂盐化合物的应用、锂离子二次电池及其制备方法。该应用为酚类锂盐化合物作为预锂化试剂在锂离子二次电池预锂方法中的应用,所述酚类锂盐化合物的结构式为Ar‑O·Li+。本发明中将酚类锂盐化合物应用于锂离子二次电池预锂方法中,能有效提升电池能量密度和循环寿命,且方法简单可靠,在现有大规模制造工艺基础上即可实现。本发明制备得到的锂离子二次电池首次库伦效率在94.3%以上,循环100周后容量保持率为97.8%以上。

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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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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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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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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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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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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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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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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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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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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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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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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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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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从含锂低镁卤水中提取锂的方法

本发明提供了一种从含锂低镁卤水中提取锂的方法,涉及萃取化学、化工技术领域。本发明包括以下步骤:将CaO、水和过量的Na2CO3混合进行反应,将所得反应液过滤得到碱溶液和CaCO3固体;将所述碱溶液加入含锂低镁卤水中,将所述含锂低镁卤水的pH逐步调节到11以上,析出碱式碳酸镁和Mg(OH)2沉淀,得到除镁后的含锂卤水;采用复合有机萃取体系萃取所述除镁后的含锂卤水中的锂,得到负载有机相和萃余液;将所述负载有机相与酸性水溶液混合,将负载有机相中的锂反萃到水相,得到含锂的水溶液和脱锂有机相。本发明提供的方法能够从含锂低镁卤水中提取锂,锂的收率高、纯度高,且成本低、投资少、材料循环利用率高。

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锂离子电池充电时析锂检测方法

本发明涉及一种锂离子电池充电时析锂检测方法,包括以下步骤:1)获取特征频率集f;2)获取使得中频圆弧最小的转折荷电状态SOCU;3)将待检测锂离子电池和充电装置连接;4)进行恒流充电,并在充电电流IDC上叠加包含特征频率集f的扰动信号;5)采集电压和电流信号;6)进行时频分析获得特征频率集f下的阻抗Z;7)采用等效电路模型对获取的阻抗Z进行拟合后获取电路模型参数Rct;8)重复步骤3)~6),以获取不同荷电状态下的阻抗参数Rct,得到阻抗在充电过程中随荷电状态的变化趋势;9)判断是否发生析锂。与现有技术相比,本发明具有很好的实时性和动态性,对于析锂的及时检测和充电策略的及时调整具有重要意义。

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高性能锂电容单体及锂电容组件

本实用新型提供一种高性能锂电容单体及锂电容组件,所述锂电容单体包括至少一锂电容单元,锂电容单元包括一正极、一负极、位于正极与负极之间的隔膜层及填充在锂电容单元中的电解液,正极包括一双电层电容层及一法拉第准电容层,负极包括一双电层电容层,在负极表面还设置有一锂源层。本实用新型的优点在于,同时利用双电层/准电容储能原理,在保持传统超容高比功率特点的同时兼具更高的能量密度,其能量密度在10‑120Wh/kg,功率密度在3000‑8000Wh/kg,循环寿命3‑5万次。本实用新型锂电容组件为各种应用提供高品质电源,包括但不局限于电动工具、园林工具、无人机、吸尘器、智能机器人、叉车、工程机械和电动汽车等。

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镍酸锂/活性炭复合材料及其制备方法、所得浆料、正极及锂离子电容器

本发明公开了一种镍酸锂/活性炭复合材料的制备方法、得到的镍酸锂/活性炭复合材料以及进一步得到的浆料、正极和锂离子电容器,该制备方法通过称取定量的镍源化合物、锂源化合物以及活性炭,混合均匀后,在氧气气氛中,先500‑600℃下加热5‑10h,再700‑850℃下加热15‑24h,最后通过球磨处理,得镍酸锂/活性炭复合材料。采用本发明的复合材料制备得到的锂离子电容器具有较高的能量密度,以及优异的倍率性能,且保留了理想的功率密度与循环寿命。

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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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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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