本发明设计电池材料技术领域,涉及棉絮状单质硅纳米线团/碳复合负极材料及制备方法和用途,棉絮状单质硅纳米线团/碳复合负极材料,所述的单质硅纳米线团是用单质硅纳米线或/和单质硅纳米颗粒集结成的棉絮状结构,单质硅纳米线团的外表面及其空隙中包覆着导电碳材料或混合导电材料形成锂离子电池负极材料,所述的混合导电材料中至少有一种导电材料;制备方法是配制聚合物溶液,将聚合物溶液与棉絮状单质硅纳米线团均匀混合,再经过滤烘干、碳化、粉碎、过筛得到棉絮状单质硅纳米线团/碳复合负极材料,用于锂电池的电池负极,优点是:生产无污染,有防爆炸的内应力释放空间,可避免硅颗粒与电解液直接接触,减缓容量衰减速度,提高首次充放电效率、充放电容量和循环性能。
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本发明涉及一种高S含量的P,S,N共掺杂的介孔碳材料的合成方法及其应用。其制备方法如下:以2?氨基噻唑和磷酸二氢钠为原料,ZnCl2为溶剂和催化剂,放在管式炉中高温碳化一步法得到高S含量的P, S, N共掺杂的介孔碳材料SNPPC,其中SNPPC?800比表面积高达1122.46m2/g,孔径在20?50nm之间,含硫量高达12.58%,SNPPC?800相比于低S的SNPC展示了优异的锂电性能、氧还原性能和超级电容器性能。此外,这种方法操作简单、收率较高,具有较为广阔的应用前景。
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本发明提供了一种二次电池用集流体、二次电池极片及其制造方法和二次电池,所述集流体的表面设有复合区和空箔区,所述复合区设置于所述集流体至少一面的两侧边沿,所述复合区设置有涂层,所述复合区的厚度t1与空箔区的厚度t2满足关系式:1μm≤t1‑t2≤200μm。本发明通过在金属箔材集流体的特定区域涂布有机高分子聚合物或/和一维材料涂层形成复合型集流体,使得金属箔材边沿处的缺口和靠近边沿的针孔被聚合物覆盖并修复。该设计可以提升集流体边沿的拉伸强度,有效降低锂离子电池极片在生产过程中发生的断带事故,从而提升锂离子电池的制造优率,降低产品综合成本。
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本发明公开了一种蒸汽凝液热能回收系统的优化节能方法,将生产系统中具有一定热量值的蒸汽凝液或热水通过溴化锂机组进行热回收转化,制取工艺中需要的3~9℃冷冻水,所述蒸汽凝液先加热溴化锂稀溶液然后再被送回脱盐水站,所述蒸汽凝液或热水的温度大于等于90℃。通过对蒸汽凝液热能回收系统进行优化节能,完成了对热的回收和能量之间的相互转换,优化了工艺结构和用能平衡,降低了公用工程能耗,本发明节约了运行成本,降低了产品单耗。
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本发明属于锂电池相关技术领域,其公开了一种极耳、极片组件及电池,该极耳包括:上端部、第一下端部、第二下端部以及极耳胶,所述第一下端部、所述第二下端部的顶端与所述上端部的底端连接固定,所述第一下端部和所述第二下端部的宽度均大于等于上端部,所述极耳胶设置在所述连接固定的区域。本申请通过改变现有极耳的结构,有效解决了将极耳应用于复合集流体时电池电阻率较大的问题,同时,本申请提供的极耳也可以用于常规的金属集流体的锂离子电池中,在不增加电池集流体焊接预留区域的大小前提下,有效减小了电池极耳焊接处的内阻,电池进行大倍率充放电时能够有效减少电池的产热,有效提升电池的倍率性能及安全性能。
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本发明公开了一种自修复阻燃粘结剂的制备方法,包括如下步骤:a、将甲苯二异氰酸酯和聚丙二醇600混合,加入催化剂,反应得到预聚体;b、将溶有4,4‑二硫代二苯胺的乙酸乙酯溶液加入所述步骤a得到的预聚体中,反应;c、向所述步骤b反应得到的溶液中加入阻燃高分子,反应后将产物干燥得到自修复阻燃粘结剂。本发明制得的粘结剂不仅能将电极材料和集流体牢牢粘在一起,而且具有修复因体积膨胀收缩引起的裂纹的能力,同时能够提高硫电极的热稳定性,使其不易燃烧,提高了锂硫电池的安全性,并且粘结剂对多硫化物有很强的吸附作用,能有效抑制多硫化物的穿梭,提高锂硫电池的容量和循环稳定性。
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本发明公开了一种复合材料、其制备方法与应用。所述复合材料是一种硅合金-硅氧化物材料,它具有能与锂反应的反应相,包括硅合金以及包覆于所述硅合金表面的硅氧化物SiOx,0<x<2。所述复合材料是以硅合金为原材料依次经过机械球磨和高温煅烧制备而得。所述硅合金-硅氧化物材料可用于制备电池负极活性材料,且其应用于锂离子电池时,表现出高的比容量和优越的循环稳定性。
本发明公开了一种硫‑霉菌孢子碳球/磷化物复合材料及其制备方法和作为锂硫电池的正极材料的应用,通过霉菌培养,浸泡法,高温法,反应后生成了霉菌孢子碳球/过渡金属磷化物复合材料,以此为载体,通过渗硫法,反应12~18小时,在霉菌孢子碳球/过渡金属磷化物复合材料中复合单质硫,制备锂硫电池硫‑霉菌孢子碳球/过渡金属磷化物复合电极材料。本发明硫‑霉菌孢子碳球/过渡金属磷化物复合电极材料具有柔性、高比容量,高倍率性能及高循环寿命等优点,在移动通讯、电动汽车、太阳能发电和航空航天等领域具有广阔的应用前景。
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本发明公开了一种含锰材料的回收及再生方法,可将含锰材料中高价态的不易溶的金属离子还原成低价态的易溶于水的离子,达到金属元素被高效浸出的目的;该方法工艺路线短且成本低,通过一步反应即可实现,回收率高;本发明基于金属元素闭环循环,通过本发明技术回收并再生的材料,无论是性能还是形貌,与新制的材料无异。本发明方法适用范围广,既可以回收再生退役锂离子二次电池的正极材料包括层状结构、尖晶石结构与聚阴离子类等正极材料,也可以回收废锌锰电池、废碱锰电池以及废锂锰一次电池的正极材料,还可以回收失效的锰催化剂以及锰吸附剂。
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本发明公开了一种聚酯平板微孔膜及其制备方法。微孔膜组成为:质量百分含量为60~99.9%的聚酯和质量百分含量为0.1~40%的改性剂。或质量百分含量为20~40%的无纺布,质量百分含量为60~79.9%的聚酯,质量百分含量为0.1~30%的改性剂。制备方法是基于热致相分离过程实现的,将聚酯、改性剂和稀释剂在高温下混合成均相溶液并刮制成液膜,降温固化成膜形成具有微观相分离的前体膜,进而经萃取得到平板成微孔膜。本发明所制备的聚酯平板微孔膜具有海绵状结构,孔径为0.05~5.0微米,孔隙率为30~80%,并具有孔径分布窄,孔径大小均匀,孔径大小易控,强度高和结构对称等优点,是一种高性能、低成本、长寿命的水处理用过滤膜材料和锂离子电池隔膜材料。
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本发明公开了一种离子液体辅助水热合成MoS2微球的制备方法。它是将钼酸盐溶解在去离子水中,形成0.05~0.1m的溶液,加入硫代乙酰胺或硫脲硫源,硫代乙酰胺或硫脲与钼酸盐的物质量比为3∶1~5∶1;搅拌均匀后再加入离子液体1-丁基-3-甲基咪唑四氟硼酸盐,离子液体与合成溶液的体积比为1∶300~1∶50;充分搅拌后将该溶液转移到水热反应釜中,于200~240℃下水热反应20~24小时,自然冷却后,经分离、洗涤和干燥后得到MoS2微球。本发明的合成方法具有反应条件温和,工艺简单,粒径均匀,产率高的优点。本发明方法合成的MoS2微球作为电化学储氢、电化学储锂和电化学储镁电极材料、以及固体润滑剂等具有广泛的应用。
本发明公开了一种具备高倍率性能的LiFePO4/C正极材料的制备方法, 包括:按Li与Fe的摩尔比为1~1.05∶1称取原料FePO4和锂源化合物,加 入碳源化合物和二茂铁催化剂,以无水乙醇为球磨介质球磨8~12h,得到浆 料,所得浆料经干燥后在惰性气体保护下热处理,在此过程中,伴随碳源化 合物的热裂解,催化剂与之相互作用,促使其形成石墨化结晶程度更好的碳 包覆膜。本发明方法制备的磷酸铁锂正极材料具有更高的电子电导率,更高 的比容量,尤其是高倍率性能得到较大改善,在动力电池领域具有很好的应 用价值。
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本发明及电动工具,尤其涉及一种新型电动园林剪,包括上机壳、下机壳、刀头部件和开关部件,刀头部件固定在上机壳上,开关部件固定在下机壳上,刀头部件上设置有防转锁片,该防转锁片与用来连接两个刀片之间的传动齿轮相配合,上机壳和下机壳的内部装有电机控制器及传动机构,电机控制器及传动机构包括连接在一起的电路控制器、直流无刷电机、行星轮减速箱和滚珠丝杠机构,电路控制器位于直流无刷电机的后侧,滚珠丝杠机构设置在行星轮减速箱的前侧,滚珠丝杠机构的前端固定有两个连接板,连接板通过卡圈紧固在滚珠丝杠机构的两侧。本发明使用背负式锂电池作为电源,通过电池开关通断电源,启动设备电机,握持设备扣动扳机进行工作。
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本发明提供一种联产化工产品二甲基苄醇和1,2‑戊二醇的方法,所述方法以1‑戊烯和异丙苯过氧化氢为反应原料,在主催化剂和助催化剂的作用下反应得到二甲基苄醇和1,2‑戊二醇,所述主催化剂为乙酰丙酮盐或2‑乙基己酸盐,所述助催化剂为为三氯化铁,四氯化锡,三氟甲磺酸锡,氯化锂,溴化锂,三氟化硼中的一种或多种;本发明的方法不需要对反应进行后处理,直接可以进行下一步的开环反应,同时联产产品1,2‑戊二醇和二甲基苄醇的选择性分别可以高达96%和98%以上,大大简化了反应过程并提高了生产的效率。
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本发明公开了一种无障碍绿化带修剪车,包括修剪车移动轮、修剪车底盘、底部支撑面、水放置箱、洒水管、卷闸门、工作警示灯,所述加压器上方安装有所述洒水管,所述洒水管上方安装有所述卷闸门,所述卷闸门上方安装有所述工作警示灯,所述工作警示灯下方安装有外置扬声器,所述外置扬声器下方安装有修剪车驾驶室,所述修剪车驾驶室下方安装有车载大功率锂电池,所述车载大功率锂电池下方安装有离心抽风机,所述离心抽风机下方安装有绿化带修剪器。有益效果在于:采用修剪车对绿化带进行修剪,不仅节约了大量的人工成本,同时能够有效提高了修剪效率,在修剪之后能够对路面进行洒水,使用方便。
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本发明属于锂离子电池技术领域,具体公开了一种电池浆料、动力电池及其处理方法,该方案是通过在锂离子动力电池匀浆搅拌工序中加入温度冲击、超声波震荡、电磁波加热等工序,一方面可以加速匀浆搅拌的过程,使得浆料更加均匀,缩短匀浆的时间,提高了生产效率,另一方面同时提高了电池的性能,降低了电池的内阻,改善了电池的循环,该法操作简单易懂,方便快捷,适用于大规模生产过程。
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一种用于触点式充电手表的充电宝,包括卡合的上壳和下壳,所述上壳和所述下壳卡合后内部存在中空腔体,且中空腔体内由所述上壳向所述下壳方向安装有PCB板和锂电池。所述上壳上表面接近侧边处设有充电触点安装孔,所述PCB板上与所述充电触点安装孔相应的位置设有充电触点,所述下壳与所述上壳卡合后所述充电触点穿过所述充电触点安装孔且高出所述上壳上表面。本发明的用于触点式充电手表的充电宝将锂电池和PCB板集成安装于上下两个壳体内,充电触点伸出上壳上表面和手表配合接触充电,并且安装的弹性系绳在充电时能够将充电宝和手表捆绑固定,结构简单小巧、使用便携、充电状态稳定。
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本发明涉及锂离子电池技术,旨在提供一种硅负极电池粘结剂乳液的制备方法。包括:将硫酸亚铁溶液加入蜡质玉米淀粉水解物中反应,然后加入过氧化氢溶液继续反应;将甲基丙烯酸甲酯和丙烯酸(N‑甲基)全氟丁(己)基(磺酰胺基)乙酯溶解在丙烯酸丁酯和甲基丙烯酸甲酯的混合物中,滴加至反应体系中,再滴加过氧化氢溶液;反应完成得到粘结乳液;将多巴胺与粘结乳液混合均匀,配置成乳液,将乳液与蜡质玉米淀粉混合均匀,得到硅负极电池粘结剂乳液。本发明能够解决目前的硅负极锂离子电池存在的循环寿命短、容量保持低率等问题。反应条件温和,无需添加乳化剂;能有效抑制硅碳电极在充电过程中因体积膨胀效应造成的破坏,保持电极结构完整性。
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本申请公开了夜间自发光光伏信息显示牌,涉及光伏发电技术领域。不仅将信息展示功能与照明功能相结合,起到亮化、美化城市环境的作用,而且具有发电和储能功能,能够减少城市照明布线施工。其中一种自发光光伏信息显示牌包括光伏板,其正面叠置导光板,背面设有储能控制器和锂电池,导光板上喷涂透光显色漆形成图案或文字,光伏板和导光板的侧面的外周包裹金属边框,导光板侧面与金属边框之间设有LED灯珠,储能控制器电连接光伏板,储能控制器包括电源管理模块,锂电池通过电源管理模块电连接LED灯珠。另一种自发光光伏信息显示牌的结构与上述光伏信息显示牌的结构相似,区别仅在于光伏板的正面喷涂透光显色漆形成图案或文字。
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本发明公开了一种负极材料快充性能的测试方法,其包括以下步骤:半电池依次经充放电循环和放电测试后,得放电曲线,对放电曲线作微分,得横坐标为SOC值、纵坐标为dV/dQ的微分曲线,微分曲线中平台的切线和“沿平台向后延伸出现的斜线”的切线相交的交点为析锂点;半电池包括负极极片、填充物、电解液、锂片和隔膜,负极极片中含有待检测负极材料;填充物含有垫片;电解液的添加量在30μL以上且小于200μL;充放电循环的循环次数为2周以上;充放电循环的倍率为0.05~0.5C;放电测试的倍率为1~5C。本发明的测试方法,测试时间短、数据处理简单,评价负极材料快充性能的检测高效、准确。
一种Mg2+,Al3+,Zr4+,F-离子共掺杂的石榴石型锂离子固体电解质Li5La3Nb2O12,其特征在于化学计量式为Li5+x+2y+z-mLa3-xMgxAlyZrzNb2-y-zO12-mFm其中:x=0.1-0.5;y=0.1-0.2;z=0.1-0.2;m=0.1-0.3;将Li2CO3∶La2O3∶MgO∶Al2O3∶ZrO2∶Nb2O5∶Li2F为2.25-2.9∶1.25-1.45∶0.1-0.5∶0.05-0.1∶0.1-0.2∶0.8-0.9∶0.1-0.3(摩尔比)的比例均匀混合,经过球磨、压制、烧结而成;能够获得大于10-4S/cm的室温锂离子电导率。
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本发明涉及一种头戴触摸式变焦强光LED头灯,包括头部组件和锂电池盒,头部组件和锂电池盒之间由可调节式头部松紧带连接,可调节式头部松紧带由绳索扣调节其长短,从而满足头部的大小,其中,所述的头部组件固定在头部塑料支架上,头部塑料支架上设有上下调节卡口,上下调节卡口与头部组件相连。本发明结构简单、使用方便,不仅能够提供户外照明,而且能够根据需要调节灯头的焦距,实现远光和近光的互换。
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本发明公开了一种医用急救智能手环,包括智能表盘、移动监控器和值班室中心服务器,智能表盘的两端连接有皮质腕带,表面镶嵌有液晶触摸屏,液晶触摸屏的底端还设置有开关按钮,智能表盘的内部上层安装有微处理器微处理器连接有无线网卡、GPRS发射器、GPS定位器和语音识别器,智能表盘的下层安装有心率传感器和体温传感器;移动监控器包括壳体,壳体的外表面安装有液晶显示器、操作键盘和扬声器,壳体内部安装有微控制器,且微控制器连接有网络适配器和GPRS接收器;微处理器且还连接有声音警报器和警示灯,警示灯为红色LED灯并设置在开关按钮右侧;智能表盘的下层还安装有微型可充电锂电池,可充电锂电池连接有通用USB电源接口。
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本发明公开了一种高强耐水防霉玻璃胶的制备方法,该方法先进行硅烷封端的聚氨酯预聚物的制备,然后将其按比例与滑石粉、硅藻土粉、锂基膨润土、竹炭颗粒粉、-200目氧化铈、抗氧剂、紫外线吸收剂、增塑剂、触变剂、苯并咪唑氨基甲酸酯和苄基三甲基氯化铵相互搅拌混合,然后加入粘结促进剂和催化剂,其中各成分混合的质量份数为:硅烷封端聚氨酯预聚体60-64份,增塑剂7-9份,滑石粉18-20份,硅藻土粉15-25份,锂基膨润土4-8份,竹炭颗粒粉8-10份,-200目氧化铈粉2-4份,抗氧剂1.2-1.4,紫外吸收剂0.8-1.2份,触变剂0.2-0.4份,苯并咪唑氨基甲酸酯1-2份,苄基三甲基氯化铵1-2份,粘结促进剂2.5-3.5份,催化剂0.2-0.4份。
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一种低密度高比强度铝合金结构材料,其特征在于该材料以铝为主组元,再添加第一组元镁、第二组元锂、第三组元铜及第四组元钛构成,形成Al-Mg-Li-Cu-Ti系合金。本发明还公开了该铝合金结构材料的制备方法。与现有技术相比,本发明的优点在于:本发明所得铝合金结构材料密度更低相当于铝锂合金的效果、强度更高相当于7A04、7A09以及7055等超高强度合金的效果,实现比强度达到235MPa/(g/cm3)以上的使用目标,使得适用面更广。
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本发明公开了一种多铁性甲酸盐类LiCo(COOH)3单晶材料及其制备方法,由尺寸为1.5×1.5×1.5~2.0×2.0×2.0mm3的LiCo(COOH)3单晶组成。所述的LiCo(COOH)3单晶为深粉红色晶体。所述的LiCo(COOH)3单晶化合物的化学式为LiCo(COOH)3。本发明制备过程中,所用试剂为商业产品,无需繁琐制备;利用水热法和液相法相结合获得大尺寸的单晶;工艺可控性强,易操作,制得的产物纯度高。本发明所得的甲酸锂钴单晶材料,有望在新型金属-有机框架半导体、信息存储和光学器件方面得到广泛的应用,同时该LiCo(COOH)3单晶的制备方法简单、方便。
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本发明公布了一种超细颗粒物和VOCs现场监测节点。本发明通过邻近无线通信模块实现自组网,实现邻近节点之间的快速通讯,再次准确的获取移动污染源的信息,监测节点的传感器信息采集模块采集监测节点所在环境中移动污染源超细颗粒物和VOCs的浓度信息,摄像头车辆信息采集模块采集超标排放车辆的信息,时间及监测节点所在实时气象状况由气象信息采集模块采集,同时将数据和节点响应指令通过GPRS模块和无线通讯模块发送出去,供其它设备接收和使用。通过控制器的A/D功能将锂电池输入电压转化为数字信号,来监测锂电池的电压。本发明装置体积小,功耗低,精度高;具备数据采集、处理和存储等功能。
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本发明涉及一种人脸识别自动锁及其上锁或开锁方法,包括面板、摄像头、扬声器、液晶触摸屏、门锁控制系统、锂电池、锁芯,其中,所述门锁控制系统包括人脸检测模块、开锁上锁模块、控制板,面板包括前面板和后面板,摄像头与人脸检测模块连接,人脸检测模块、开锁上锁模块与控制板连接,该控制板与扬声器、液晶触摸屏、锂电池连接,开锁上锁模块与锁芯连接。本发明创新设计了摄像头定位结构,解决了人脸识别定位角度不准、误识率高的难点问题;本发明设计了位移感应及电路控制装置、实现了自动解锁开门、入门自动上锁、出门自动上锁功能;本发明采用钥匙、齿轮组传动开锁的结构,达到防止盗窃者技术开锁或非用户暴力开锁的目的,并结合摄像头自动保存非法进入以及识别开锁的非用户人员图像信息,辅助报警以及增强安全性能。
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本发明公开了一种废电池回收自动分类车,包括移动车,所述移动车上方固定有车厢,所述车厢内设有锂电池回收腔,所述锂电池回收腔上方设有从动腔,所述从动腔右侧设有传动腔,所述传动腔上方设有电池放入腔,所述车厢内设有塑料皮回收腔,所述塑料皮回收腔上方设有吸气腔,所述传动腔设有传动机构,所述从动腔设有转动机构,该装置在正常工作时会实现自动升降垃圾桶的功能,避免因废电池的泄露等因素致使垃圾回收员产生不良的反应,在废电池运输过程时,该装置可自动将不同种类的电池进行分类处理,减少运输到废电池回收工厂后再进行分类的时间和人力资源,而且处理五号电池时,直接将内部的碳棒分离,降低了工厂的流水线时间。
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本发明公开了一种超高镍单晶正极材料的制备方法,包括下列步骤:S1.将三元前驱体与氢氧化锂以锂与金属摩尔比为1.01‑1.10:1进行混合,并加入掺杂剂,在氧气气氛下煅烧,得一次煅烧料;S2.将一次煅烧料通过粗破碎、精破碎、过筛、除磁得粉碎料;S3.将粉碎料与水以水料比为0.5:1‑5:1加入反应釜中,控制反应釜温度,再加入试剂反应,待反应完毕后进行干燥,得混料;S4.将混料与改性包覆剂混合后置于气氛炉中进行二次煅烧,再经粗破碎、精破碎、过筛、除磁,即得三元正极材料。本发明对超高镍单晶通过不同煅烧工艺优化处理、改性包覆剂包覆改性,所得单晶正极材料具有残碱水平极低、单晶颗粒类团聚态较少特点,该单晶材料组装的软包电池,具有热稳定性好、胀气率低、循环性能优异特点,比相同镍含量的常规高镍二次球具有较明显的性能优势。
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