本發明公開了一種鋰離子電池內阻與荷電狀態同步估算方法,包括以下步驟:對鋰離子電池管理系統進行初始化處理;對鋰離子電池的電壓、電流和溫度進行檢測采集;建立鋰離子電池等效電路模型,對鋰離子電池等效模型進行離散化處理;建立擴展卡爾曼濾波模型的荷電狀態與內阻的狀態方程和端電壓的測量方程;建立荷電狀態與內阻的狀態預測方程和端電壓的輸出預測方程;確定誤差協方差矩陣及修正系數;對荷電狀態與內阻的狀態預測方程進行更新,確定實時荷電狀態和鋰離子電池內阻,并對誤差協方差矩陣進行更新;優點是實時同步估算鋰離子電池的內阻和鋰離子電池的荷電狀態,減小鋰離子電池老化和內阻變化對鋰離子電池荷電狀態估算的影響。
本發明涉及一種鋰離子電池荷電狀態放電篩選方法、系統、存儲介質,涉及鋰電池的技術領域,解決了不能很好的將鋰離子電池自放電異常的電芯進行篩選出來,導致了使用到電動汽車中的鋰電池會出現半路趴窩的情況,或者起火等嚴重的安全事故的問題,其包括獲取當前鋰離子電池的自放電荷電狀態并得到自放電信息;根據自放電信息與所預設的基準幅度狀態信息之間的比較情況以調節鋰電子電池至與基準幅度狀態信息相對應的荷電狀態;對調節至對應荷電狀態的鋰離子電池進行擱置放電,獲取鋰離子電池的電壓差信息以判斷鋰離子電池的自放電異常狀態。本發明具有快速將鋰離子電池自放電異常的電芯進行篩選出來的效果。
本發明公開了一種干法生產鋰基膨潤土的方法,包括以下步驟:選礦步驟:選取天然鈣基膨潤土作為原料;干法提純步驟:采用磨粉設備對天然鈣基膨潤土進行粉碎,并在粉碎的同時除雜提純;捏合法改性步驟:在粉碎提純后的天然鈣基膨潤土中加入有機酸與鋰化劑,然后采用捏合機對其進行鋰化改性;陳化步驟:對經過鋰化改性的天然鈣基膨潤土進行陳化處理;干燥步驟:對陳化后的天然鈣基膨潤土進行干燥后為成品;成品檢測包裝步驟。本發明的優點是將鈣基膨潤土改性為鋰基膨潤土的最基本也是最重要的提純改性工藝過程,由需要大量耗水的漿液法,讓只需少量濕潤水的干法提純、改性所取代,從而大大節省了能源,水資源和勞動力,同時也改善了生產環境。
本發明涉及一種大孔結構鋰硫二次電池,包括以硫為正極活性物質的正極、負極以及電解液,其中負極為鋰片,其特征在于:所述正極是以具有大孔徑的三維超薄結構的C/SiO2復合導體為基體,硫以單質的形式附著在該基體的三維孔道表面,并在外包覆有一層聚酯膜的硫/炭/二氧化硅復合材料。制備過程依次為:制備三維骨架結構、SiO2大孔材料,、大孔炭/二氧化硅復合導體,在引入硫,最后再覆蓋一層聚酯膜作為外保護層,用一般的工藝裝配鋰離子電池。本發明制得的大孔結構鋰硫二次電池與傳統的鋰離子電池結構不同,無需使用膠黏劑,導電物質與電活性物質接觸充分以減小內阻,電池內部結構穩定,充放電性能優越,并且電池的尺寸可以放大,適合大功率需要。
本發明提供了一種鋰電池SOE估算方法、裝置及系統,涉及鋰電池技術領域。本發明所述的鋰電池SOE估算方法,包括:基于鋰電池等效電路模型的參數,采用類滑??刂扑惴ü浪沅囯姵豐OE;所述鋰電池等效電路模型的參數為通過對鋰電池進行恒流脈沖放電實驗獲取實驗數據,并結合所述實驗數據擬合開路電壓和鋰電池SOE的關系曲線,對預先構建的鋰電池等效電路模型進行辨識所得。本發明所述的技術方案,基于類滑??刂撇呗愿鶕姵貎炔刻攸c切換不同的控制估算方式,有助于提高控制算法的抗干擾能力,細化鋰電池控制系統的控制策略,融合多種算法的控制優勢,提高鋰電池SOE的估算精度,加快SOE估算的收斂速度,優化整個管理系統的魯棒性能。
本實用新型公開了一種方便組裝和拆卸的電動沖浪板用鋰電池盒,包括沖浪板主體,所述沖浪板主體的內部安裝有鋰電池盒主體,鋰電池盒主體與沖浪板主體之間為可拆卸式結構,所述鋰電池盒主體的兩側表面設置有鎖扣槽,鎖扣槽的內部通過鉸鏈活動連接有上鎖扣,所述鋰電池盒主體的兩端設置有鋰電池盒蓋板,鋰電池盒蓋板與鋰電池盒主體之間為可拆卸式結構,鋰電池盒蓋板上安裝有下鎖扣,下鎖扣與上鎖扣之間對應連接。本實用新型具備更換沖浪板鋰電池方便快捷的優點,無需拆卸螺絲進行更換,可直接將上鎖扣向上掰開,就可輕松將整個鋰電池盒取出,將充滿電的鋰電池盒放入進沖浪板電池倉內鎖緊,鎖緊時無需打開上鎖扣,具備取拿方便的優點。
本實用新型公開了一種鋰電池支架,解決了鋰電池發生振動,支架內的鋰電池也會隨之振動,長時間的振動會導致導電片與鋰電池的電極絕緣殼磨損,甚至導致鋰電池短路的情況,其技術方案要點是:包括第一殼體、第二殼體,第一殼體與第二殼體上均設置有第一導電片和第二導電片,第一導電片向鋰電池的一側內凹設置有與鋰電池的電極貼合的第一貼片,第二導電片向鋰電池的一側內凹設置有與鋰電池的電極貼合的第二貼片,第一殼體上設置有供第一貼片安裝卡嵌的第一卡孔,第二殼體上設置有供第二貼片安裝卡嵌的第二卡孔,本實用新型的一種鋰電池支架,提高了對第一導電片和第二導電片的固定,減少了偏移與磨損,提高了鋰電池的使用安全性。
本發明提供一種鋰吸附材料的制備方法,包括以下步驟:將鋰吸附劑粉體、粘接劑、造孔劑混合后,使用擠出機進行擠出造粒,得到鋰吸附材料;其中,所述造孔劑包括揮發性有機物。本發明選用揮發性有機物作為造孔劑,利用擠出機具備的超強剪切力和擠壓力,使得造孔劑均勻混入鋰吸附劑粉體中,并在擠出過程中的高溫環境下快速揮發產氣,使得鋰吸附材料具備多孔隙結構,從而具有較高的孔隙和比表面積、以及較強的吸液性,同時,由于是通過特定造孔劑揮發形成的多孔結構,而未引入額外的多孔載體,使得本鋰吸附材料中鋰吸附劑粉體的占比能夠更高;基于上述性能,從而使得鋰吸附材料具有較高的吸附當量,有助于降低鹵水提鋰成本。
一種鋰電池組的充電狀態指示電路,包括鋰電池組,其特征在于:充電狀態指示電路還包括電池電壓采樣電路、門電路、充電控制電路和指示燈開關電路,充電狀態采樣電路的第三采樣信號輸入端和第一節鋰電池負極相連,充電狀態采樣電路的第二采樣信號輸出端和門電路的第二采樣信號輸入端相連;充電控制觸發端和門電路第一采樣信號輸入端相連,充電控制輸入端和第一節鋰電池的負極相連,充電控制輸出端和充電狀態采樣電路的第四采樣信號輸入端共接后與充電器負極相連。本發明檢測每一節鋰電池的電量,只有在每節電池都充滿電后,指示燈才亮,確保整個電池組充電到最大容量;指示燈的電流始終由外接的充電器供電,一旦充電器撤離,指示燈即不亮,延長電池組存放時間。
一種雙組份包覆Co2+、Cu2+摻雜非晶硝酸鎳鋰電負極材料及其制備方法,其特征為結合微乳液和噴霧干燥方法在Co2+、Cu2+摻雜非晶硝酸鎳顆粒上包覆SiO2及ZnO層,抵御電解液的侵蝕并提高材料的電子導電能力;而后在高真空條件下,采用特定的熱處理步驟去除體系中的結晶水,形成雙組份包覆Co2+、Cu2+摻雜非晶硝酸鎳鋰電負極材料;體系中Co2+摻雜提高體系的電子電導率、Cu2+離子使得Ni?O空間結構產生畸變,擴展鋰離子擴散遷移通道,提高其鋰離子電導率;特別有益的是材料為非晶體,各向同性,有利于鋰離子的快速傳導。從而大幅度提高硝酸鎳的綜合電化學性能。
本申請公開了一種富鋰錳基材料及其制備方法,用以在不影響富鋰錳基材料動力學性能的情況下,降低富鋰錳基材料的比表面積。該富鋰錳基材料的化學式為Li1+xNiaCobMncMdO2+x?eNe;其中,0.25≤x≤0.4,a+b+c+d=1,0.28≤a≤0.34,0.005≤b≤0.08,0.58≤c≤0.68,0≤d≤0.02,0≤e≤0.06;M和N為摻雜元素,M選自Ta、Nb、Ti、Fe、Sb、Al、Mg、Na、K中的至少一種;N選自P、S、F中的至少一種。
本發明公開了一種引線型全極耳式鋰離子電容器及其制備方法,屬于電容器技術領域,包括:鋁殼、卷芯、正極組件、負極組件及膠塞,所述正極組件激光焊接于所述卷芯的頂部,所述負極組件激光焊接于所述卷芯的底部,所述膠塞置于所述卷芯的頂部,所述正極組件與負極組件均貫穿于所述膠塞,所述鋁殼套設于所述卷芯外部。本發明與傳統引線型鋰離子電容器采用的鉚接方式相比,電子傳導過程的能力由“點狀連接”轉變為“面域連接”,因而能夠提升極耳與極片間的大電流傳輸能力,使得交流內阻下降1~2倍;避免了傳統引線式鋰離子電容器在負極側因大電流充電而導致負極拼接處電流急劇匯聚而產生析鋰現象。
本發明提供了一種富鋰電池的化成方法。與現有技術相比,本發明先注入含有第一成膜添加劑的電解液E1進行第一次加壓化成,其LUMO能量較低,可優先于溶劑在正負極表面形成SEI膜,在化成階段通過反復的充放電機制形成較穩定致密的SEI膜,可有效阻礙正負極材料與電解液的進一步反應;在電池化成充電至較高電壓時,電解液E2中的第二成膜添加劑,可在高電壓下優先被活性氧氧化,在富鋰錳基材料正極表面成致密的保護膜,抑制電解液的分解和正極材料的進一步破壞,同時第二成膜添加劑也易被HF酸質子化,可抑制富鋰材料的不可逆相變,從而使采用本發明化成方法得到的富鋰電池阻抗低、首次效率高、循環過程中不易產氣、循環性能較好。
具鋰電池充電控制單元電路的園林機為保電池包充電安全。還含單片機控制單元及電壓變換單元和溫度監控電路:通過脈沖寬度調制PWM的方式給線性穩壓芯片提供電壓,保證穩壓芯片安全;供給鋰電池充電電壓不是傳統的恒壓恒流的直流充電,而是由鋰電池充電電路的經整流的電壓和由原用于電火花機床的自激多諧振蕩器所引出的脈沖電壓所混合的多諧疊加電壓單元電路所產生的多諧疊加電壓如同多點針灸式的通過鋰電池的內部的存儲電荷的空穴而充電,快而安全且功率大,脈沖電壓為90伏,脈沖頻率為90千赫。
園林機用鋰電池充電程序及單片機控制電路,含鋰電池充電程序及控制PWM脈沖功能;檢測功能及智能的平衡技術效果不言而喻。綜合組成減振降噪效果有改良的系列園林機,一機多用,提升出口產品的品質,領跑世界園林機。其含電池狀態顯示單元:通過四顆LED顯示電池的電壓、電量、溫度、及電池是否異常狀況,一目了然。供給鋰電池充電電壓用多諧疊加電壓如同多點針灸式的通過鋰電池的內部的存儲電荷的空穴而充電,整流電壓與脈沖電壓之間由串聯的電容和旁路電阻所組成的微分電路相搭配。
本發明提供了一種復合隔膜,包括:隔膜,復合于所述隔膜表面的導體材料涂層;所述導體材料涂層包括如式(Ⅰ)所示的導體材料:其中,M選自二價元素、三價元素、四價元素和五價元素中的一種或多種;本申請隔膜表面復合的涂層中由于含有導體材料,在鋰離子電池充放電時,其能夠提供鋰離子傳輸的通道,因此即使在隔膜表面涂覆涂層,隔膜表面的孔隙率下降,但是由于導體材料本身通道的存在,在高倍率、大電流充放電時,鋰離子電池的性能更優越,且具有較高的循環壽命。本申請還提供了所述復合隔膜的制備方法及其在鋰離子電池中的應用;LixMyPzO12(Ⅰ)。
本發明涉及一種耐高溫鋰電池隔膜制備工藝,具體包括以下步驟:(1)配料;(2)擠出、復合成型;(3)等離子體處理;(4)雙向同步拉伸;(5)在線收卷:擴幅后的三層隔膜經高溫熱定型裝置后去除隔膜內部的熱應力,去除應力后的三層隔膜經在線收卷機卷繞得到最終的產品。本發明工藝制備鋰電池隔膜,在拉伸孔徑之前對基膜進行拉伸前處理,首先對基膜進行納米氧化物噴涂,然后在基膜表面進行等離子體處理,隔膜機械性能提高,延長了鋰電池的使用壽命,保證了工作的安全性,應用前景十分廣闊,采用此方法得到的鋰電池隔膜的熔斷溫度比單獨PE成分的隔膜高60~80℃。
一種硅烷摻雜磷酸鈦鋰雙組份表面改性氟化鐵正極材料及制備方法,其特征在于將含有氨基的硅烷偶聯劑及硅、鋁摻雜的磷酸鈦鋰Li1.2Al0.1Ti1.9Si0.1P2.9O12與合成原料在高能球磨機中經過一段時間球磨并熱處理后即得到FeF3正極材料。FeF3是一種較強的路易斯酸,與硅烷偶聯劑中能提供孤對電子的氨基能夠形成配位從而形成強的結合,同時硅烷偶聯劑中的烷氧基經過水解后形成的羥基與Li1.2Al0.1Ti1.9Si0.1P2.9O12上的表面羥基有強的相互作用而縮聚。因此通過氨基硅烷的作用,將摻雜磷酸鈦鋰Li1.2Al0.1Ti1.9Si0.1P2.9O12鍵合到FeF3正極顆粒表面,使兩者的顆粒形成良好接觸,而Li1.2Al0.1Ti1.9Si0.1P2.9O12是鋰離子良好導體,其離子電導率是鈷酸鋰的103-104倍。因此能夠克服FeF3正極材料離子電導率極低的缺點,提高FeF3材料的電化學性能。
本發明公開了一種鎳、鈦摻雜錳酸鋰納米顆粒的制備方法,在本發明中以鈦酸四丁酯、乙酸鎳·四水合物、乙酸鎳·四水合物、醋酸鋰為主要原料,加入適量的聚乙烯吡咯烷酮高分子作為粘合劑,在高電壓條件下利用靜電紡絲技術,制備靜電紡絲產品;然后將靜電紡絲產品在馬弗爐中空氣氛圍下進行燒結得到一種鎳、鈦摻雜錳酸鋰納米顆粒。本發明制得的鎳、鈦摻雜錳酸鋰納米顆粒作為鋰離子電池的負極材料具有良好的電化學性能,在整個制備過程中,操作簡單,設備投資少,適合批量生產。
碳固體酸鈦酸酯摻雜磷酸鈦鋰三組份表面改性氟化鐵正極材料及制備方法,其特征在于將磺化碳固體酸、鈦酸酯及硅、鋁摻雜的磷酸鈦鋰Li1.3Al0.1Ti1.9Si0.2P2.8O12與合成原料在高能球磨機中經過一段時間球磨并熱處理后即得到FeF3正極材料?;腔脊腆w酸通過磺酸基與FeF3鐵離子配位,形成牢固結合,磺化碳固體酸是電子的良導體,有助于形成完整的導電鏈路;Li1.3Al0.1Ti1.9Si0.2P2.8O12是鋰離子的良好導體,為了保證Li1.3Al0.1Ti1.9Si0.2P2.8O12與FeF3材料緊密接觸,形成完整的鋰離子導電鏈路,通過鈦酸酯的反應性基團,即氟離子通過孤對電子與鈦離子配位結合,烷氧基通過水解為羥基與Li1.3Al0.1Ti1.9Si0.2P2.8O12結合,把電子導電劑磺化碳固體酸和鋰離子導電劑Li1.3Al0.1Ti1.9Si0.2P2.8O12結合在FeF3顆粒表面,從而形成完整的電子和離子導電鏈路,極大地提高了FeF3材料的離子電導率和電子電導率,從而提高該材料的電化學性能。
本發明涉及一種超快充鋰離子電池用電極及其制備方法和應用,屬于鋰離子電池領域。所述的電極上設有間隔設置的涂布區和留白區。通過將正極活性材料、富鋰金屬氧化物、導電劑、粘結劑制成正極漿料;將負極活性材料、導電劑、粘結劑和分散劑溶解在去離子水,在恒溫、恒濕條件下真空攪拌形成負極漿料;在涂布機頭增加隔板,將正極漿料和負極漿料分別涂布在腐蝕鋁箔和銅箔上,分別在正極、負極電極上形成有間隔設置的涂布區和留白區,碾壓、分切,得正極電極和負極電極,并用于鋰離子電池中。本發明超快充鋰離子電池用電極通過在涂布機頭增加隔板,在正極和負極的電極上均形成間隔設置的涂布區和留白區,避免了單體內部短路、鋰枝晶等不良現象。
本實用新型公開了一種側置式鋰電池牽引裝置,涉及鋰電池牽引裝置領域,針對有鋰電池拆卸維修保養不變,且體積大的問題,現提出如下方案,其包括主機、鋰電池組成,所述主機的右側設置有卡位裝置,且卡位裝置內設置有滑道,所述滑道的上端設置有導向凸臺,所述導向凸臺的下側設置有凹槽,所述鋰電池組成的左側面設置有限位裝置,且限位裝置的表面設置有蓋板,所述蓋板的下方設前、后兩側設置有限位彈塊,所述蓋板的下方設置有凸臺,所述凸臺的左右兩側設置有限位卡槽,每個所述限位彈塊的下端均固定連接有卡位塊,且兩個限位彈塊之間連接有彈簧。本裝置具有可以進行快速的安裝拆卸,且體積減小,便于維護保養的特點。
本實用新型公開了一種薄膜鈮酸鋰器件,所述薄膜鈮酸鋰器件由下至上依次包括襯底、緩沖層、鈮酸鋰層、絕緣層和熱電極,所述鈮酸鋰層為薄膜鈮酸鋰,所述鈮酸鋰層包括與熱電極對應的熱調相移區以及沿第一方向位于熱調相移區兩側的鈮酸鋰波導,所述第一方向為光傳導的方向;在鈮酸鋰層上設置有介質波導,所述介質波導與熱電極位置對應并且位于鈮酸鋰層和熱電極之間,所述鈮酸鋰波導和介質波導共同構成光波導。與現有技術相比,本實用新型的優點在于:通過在熱電極的熱調相移區形成介質波導,能夠避免鈮酸鋰波導刻蝕產生的Z界面導致的熱光偏置相位的改變,從而提供一種消除熱電效應電荷積累的熱光偏置結構,避免熱光偏置工作點漂移。
本發明提供一種改性錳酸鋰正極材料的制備方法,包括如下步驟:一)體相摻雜錳酸鋰的制備,二)表面包覆改性體相摻雜錳酸鋰。本發明還公開了根據所述改性錳酸鋰正極材料的制備方法制備得到的改性錳酸鋰正極材料及利用所述改性錳酸鋰正極材料作為正極材料的鋰離子電池。本發明制備得到的改性錳酸鋰正極材料與現有技術中的錳酸鋰正極材料相比,生產成本更加低廉,結構更加穩定,循環使用壽命更長。
本發明公開了一種鋰動力電池自動化雙面焊接方法,包括以下步驟:步驟S1,料箱放入鋰動力電池并打開上蓋板;步驟S2,鋰動力電池的傳送和排列;步驟S3,鋰動力電池組放入焊接夾具內,蓋合上蓋板并鎖合;步驟S4,焊針對鋰動力電池組進行一面的焊接;步驟S5,焊接夾具翻轉180度;步驟S6,焊針對鋰動力電池組的另一面進行焊接;步驟S7,上蓋板打開,取出鋰動力電池組,并運至下一個工序;步驟S8,重復步驟S2至S7,實現鋰動力電池的連續自動化焊接。本發明提供了一種鋰動力電池自動化雙面焊接方法,實現鋰動力電池的自動化傳送和定位,有利于提高鋰動力電池在焊接設備中的焊接效率。
本實用新型所公開的一種具有保護功能的鋰電池,包括pvc材料做成的外殼、設于外殼內的鋰電池芯和PCB保護板,PCB保護板包括用于連接鋰電池芯的兩端口B+端和B?端、用于連接負載的兩輸出端口P+端和P?端以及保護電路,B+端作為P+端,鋰電池芯是一個以上的聚合物鋰離子電池芯依次串聯在兩端口B+端和B?端之間構成的,每一個鋰電池保護芯片單獨連接集成mos管芯片,在兩個相連的聚合物鋰離子電池芯的連接端引出兩個引腳分別是B1端和B2端。本實用新型采用的是對單個電芯單獨進行控制,繼而對整個電池組的控制,從而避免了一旦有一節電芯電壓過低,這一組電池都將不能使用的情況,而且整個電路結構簡單,更安全性更高。
本發明公開了一種圓柱形鋰電池串聯焊接裝置,包括焊臺、鋰電池上料機構、鎳帶上料機構、雙面焊接機構,其特征在于:所述焊臺的中部形成有焊接孔,鋰電池上料機構包括豎向布置于焊接孔正上方的輸送通道,位于輸送通道的中部設置有沿著輸送通道的長度方向布置的分隔板,鎳帶上料機構包括第一鎳帶盤和第二鎳帶盤,在焊臺上靠近焊接孔處設置有一雙向切斷缸,雙面焊接機構包括第一載體、第二載體、驅動第一載體和第二載體相向運動的驅動組件,第一載體上設置有一組第一焊針,第二載體上設置有一組第二焊針。本發明提供了一種圓柱形鋰電池串聯焊接裝置,實現鋰電池串聯焊接的自動化,降低人工勞動強度,提高焊接效率。
本發明涉及到一種磷酸鐵鋰納米材料的制備方法,其特征在于向制備磷酸鐵鋰的前驅體中加入占前軀體質量0.01-20%的分散劑,混合分散并干燥后,進行熱處理,得到高性能磷酸鐵鋰納米材料;其中,所述的分散劑選自多氨基酰胺磷酸鹽、脂肪酸環氧乙烷的加成物、聚乙二醇型多元醇、磷酸酯鹽、聚羧酸類、有機膦單劑系列阻垢緩蝕劑、有機磷酸鹽、聚羧酸類阻垢分散劑、水處理分散劑或染料分散劑中的一種或多種;所述的前軀體選自含鋰前軀體、含鐵前軀體和含磷前軀體。采用本方法,可將磷酸鐵鋰材料的前驅體固含量提高到35%以上并保持較高流動性,且熱處理后雜質含量可控。該方法制備出的磷酸鐵鋰材料球形微鈉結構、振實密度高,材料加工性能好。
本發明涉及一種固態鋰硫電池的正極材料及其應用,屬于鋰離子電池技術領域。本發明公開了一種固態鋰硫電池的正極材料,所述正極材料以碳網作為導電骨架,在碳網表面設有硫化物電解質。本發明還公開了一種固態鋰硫電池的正極材料的制備方法,其特征在于,所述制備方法包括:(1)將纖維材料碳化形成碳網;(2)將硫化鋰和硫化磷制成磷硫化鋰;(3)將硫粉加入碳網和磷硫化鋰研磨、加熱反應、冷等靜壓得以碳網為導電骨架且表面設有硫化物電解質的正極材料圓片。
本發明公開了一種鋰離子電池用三元復合材料的制備方法,包括:(1)稱取草酸鋰、氫氧化鎳、碳酸鈷、氫氧化鋁和氧化鑭,加入丙酮后球磨混合,真空干燥后,將粉碎物加入氯化鋯溶液中,得到鋯包覆型摻雜稀土元素鑭的鋰鎳鈷鋁氧化物;(2)在水中加入鋯包覆型摻雜稀土元素鑭的鋰鎳鈷鋁氧化物、十六烷基三甲基溴化銨、間苯二酚和乙醛溶液,再加入少量的碳酸氫鉀,反應、干燥后,在空氣氣氛下燒結,得碳修飾鋯包覆型摻雜稀土元素鑭的鋰鎳鈷鋁氧化物。本發明制備的鋰離子電池用三元復合材料,改善了材料的高倍率循環穩定性和高溫循環穩定性;在用于鋰離子電池時,具有較高的導電性能和良好的循環穩定性。
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