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江苏常州有色金属加工技术理论与应用

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动力电池电极及其制备方法

本发明涉及可再充锂离子电池技术领域,特别是一种高性能动力电池电极及其制造方法。它适合于锂离子二次电池正负极极片的制作;它首先在金属箔片上以水性工艺涂上一层没有储锂活性的导电层,经烘干、辊压后,再以油系配方涂上储锂活性材料作为动力电池电极。该电极制造方法既利用了水系工艺与金属作用力强、内阻小的优点,又利用了油系配方工艺稳定、循环寿命长的特点,还减少了粘结剂的使用量,可以大大提高电池的高倍率性能和循环寿命,是一种理想的动力电池极片制造方法。

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江苏 - 常州 来源:中冶有色网 2023-03-18
铁锰基正极材料、其制备方法和用途

本发明提供了一种铁锰基正极材料、其制备方法和用途,所述制备方法包括:将第一锂盐和锰铁前驱体混合进行一次烧结,制备得到基体材料,再将基体材料与第二锂盐混合进行二次烧结,制备得到所述铁锰基正极材料。通过两次烧结,对材料进行锂补充,在正极材料的表面形成包覆层,同时能够将锂离子梯度分散在正极材料的表面,有效提高正极材料的循环稳定性,具有制备工艺简单、成本低和电性能好等特点。

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合成7-卤代吲哚的方法

本发明涉及一种合成7?卤代吲哚的方法,包括步骤:邻卤代苯胺、水合氯醛和盐酸羟胺通过Sandmeyer反应合成7?卤代靛红;7?卤代靛红用有机溶剂溶解,在还原剂条件下还原反应得到7?卤代吲哚,还原剂为碱金属硼氢化物体系、四氢铝锂体系、氢化锂体系或三乙基硅烷体系。本发明的有益效果是:以邻卤代苯胺和水合氯醛、盐酸羟胺为原料,通过Sandmeyer异亚硝基乙酰替苯胺合成法制备得7?卤代靛红,再经还原体系还原制备得7?卤代吲哚;由7?卤代靛红制备7?卤代吲哚的方法,具有原料易得,价格低廉,工艺收率较高,产品纯度好,操作简便等优点,适合批量制备7?卤代吲哚。

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带MOS管切换和可复用DC-DC模块的LED驱动器

本发明涉及带MOS管切换和可复用DC-DC模块的LED驱动器。本发明涉及3种工作模式:交流供电模式,锂电池组供电模式和锂电池组充电模式。本发明采用的DC-DC变换器具有复用的功能:在交流供电时,将AC-DC变换器输出的直流电压转换成恒流源给LED供电;在锂电池组供电时,将锂电池输出的直流电压转换成恒流源给LED供电。3种工作模式的转换由MOS管切换模块完成,省去了微控制器控制切换模块,使整个系统更加简化和实用,同时也大大降低了制作成本。本发明的功率因数能达到0.94以上,效率在86%以上,而且在停电时仍能在长时间内持续为LED灯供电,保证断电时LED灯的正常工作。

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基于GPRS的远程电池管理系统

本发明公开了一种基于GPRS的远程电池管理系统,其包含至少2个电池包,各电池包内包括锂电池模块、BMS嵌入式电池管理模块和GPRS模块,通过BMS嵌入式电池管理模块获取锂电池模块的数据,GPRS模块将所述数据传输至通信基站上;通信基站,提供移动数据传输,将所述数据传输至数据中心;数据中心,能够存储、分析及上传各锂电池模块数据,所述数据中心与监控终端交换数据信息;监控终端,能够与数据中心交换数据,并实时远程监控和管理各锂电池模块。通过上述方式,本发明能够实时获得每一个电池的位置、运行状态;能够存储每一个电池的历史运行数据,不受电池包故障的影响;能够给管理者提供大量的统计学数据,带来大数据分析的高效率。

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太阳能LED灯
太阳能LED灯 786     
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本发明涉及一种太阳能LED灯,包括太阳能光伏电池板组件、透明套管、安装座和端盖,所述太阳能光伏电池板组件位于透明套管内,端盖装在透明套管的端部,且安装座卡装在透明套管的管身上;所述太阳能光伏电池板组件包括壳座、太阳能光伏电池板、电路板和锂电池,所述太阳能光伏电池板卡装在壳座上,且太阳能光伏电池板与壳座之间构成有空腔,所述电路板和锂电池位于在空腔内,且电路板和锂电池装在壳座上;所述太阳能光伏电池板和锂电池分别与电路板相应的连接端电连接,壳座上开有灯孔,且灯孔中设置有LED灯,LED灯装在电路板上。本发明具有节能等优点。

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共混型聚酰胺酸溶液、共混型聚酰亚胺粘合剂、电池极片及其制备方法

本发明提供了一种共混型聚酰胺酸溶液、共混型聚酰亚胺粘合剂、电池极片及其制备方法,属于锂离子电池技术领域。本发明制备的共混型聚酰胺酸溶液由刚性聚酰胺酸、柔性聚酰胺酸和溶剂组成。将该共混型聚酰胺酸溶液和活性物质、导电剂、溶剂均匀混合后涂覆在集流体表面,再经热处理得到含共混型聚酰亚胺粘合剂的锂离子电池极片。本发明提供的共混型聚酰亚胺粘合剂,基于刚性和柔性聚酰亚胺之间的协同作用,可以在抑制电极材料体积变化的同时具有优异的热稳定性能。采用本发明制备的锂离子电池极片组装的锂离子电池表现出突出的高温安全性、优异的电化学性能,更高的放电比容量和容量保持率等显著优点。

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氢燃料电池电堆管理系统

本发明提供了一种氢燃料电池电堆管理系统,包括氢燃料电池电堆、锂电池,氢燃料电池电堆管理系统包括与氢燃料电池电堆连接的氢燃料电池电堆保护系统、与氢燃料电池电堆保护系统连接的充电控制系统及与充电控制系统连接的氢燃料电池电堆控制系统;氢燃料电池电堆保护系统控制氢燃料电池电堆的输出电压于电压区间内,及控制输出电流于电流区间内;充电控制系统将氢燃料电池电堆的输出电压升压至锂电池的充电电压,及将输出电流升流至锂电池的充电电流;氢燃料电池电堆的控制系统根据氢燃料电池电堆的状态,调节氢燃料电池电堆保护系统及充电控制系统的工作状态,从而使得氢燃料电池电堆与锂电池组配合,向外部负载输出电能。

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高倍率性能电池的负极片

本实用新型涉及一种高倍率性能电池的负极片,包括铝箔,所述的铝箔正反面均匀涂布有钛酸锂和碳组成的复合物,所述的复合物为颗粒状,其颗粒尺寸为100nm~500nm。本实用新型制备的钛酸锂/碳复合材料颗粒小,粒度分布均匀,该材料作为超级电容和锂离子电池负极时表现出优异的大倍率性能和循环性能,因而该材料在高功率型混合超级电容和锂离子电池中具有广泛的应用前景。

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新型石墨烯发热鞋垫
新型石墨烯发热鞋垫 914     
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本发明涉及发热鞋垫技术领域,尤其是一种新型石墨烯发热鞋垫,包括鞋垫顶层、鞋垫底层、锂电池、电源接口和导线,锂电池镶嵌在鞋垫底层的中部,锂电池两端设有电源接口,电源接口连接导线,鞋垫底层上均匀设有6~10个石墨烯发热块,石墨烯发热块与锂电池通过导线连接,该石墨烯发热鞋垫能够给脚部提供热量,并且具有良好的理疗作用,安全舒适。

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5-叔丁氧羰基-2-氧杂-5-氮杂二环[2.2.1]庚烷-1-羧酸的合成方法

本发明涉及一种5-叔丁氧羰基-2-氧杂-5-氮杂二环[2.2.1]庚烷-1-羧酸的合成方法,主要解决目前没有适合工业化合成方法的技术问题。本发明分六步,首先由化合物1和Boc酸酐在碱性条件下反应,得到化合物2,然后用2, 2, 6, 6-四甲基哌啶氧化物氧化生成化合物3,接着化合物3与格式试剂反应得到化合物4,用四氢锂铝还原化羧酸4得到化合物5,化合物5分两个阶段与正丁基锂和对甲苯磺酰氯反应得到化合物6,最后化合物6用高碘酸钠氧化得到最终化合物7。反应式如下:。

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预判含有包覆层的正极材料的包覆层脱落量的方法

本发明涉及锂电池领域,具体涉及一种预判含有包覆层的正极材料的包覆层脱落量的方法,所述预判含有包覆层的正极材料的包覆层脱落量的方法,包括:(1)将新鲜正极材料与负极材料、隔膜、电解液制成扣式电池;(2)将所述扣式电池在温度>30℃、倍率为0.5C‑4C、电压>4.2V的测试条件下进行充放电循环10‑100圈,得到满电电池;(3)拆解所述满电电池,取出正极极片上的脱锂态正极材料;(4)将所述脱锂态正极材料完全浸泡于有机溶剂中,得到混合体系;过滤所述混合体系,得到滤液和滤渣,测定所述滤液中主材元素和包覆元素的含量。本发明有效缩短了锂电池的制作周期、循环周期和测试周期。

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铬基硫硒化物正极材料及其制备方法和应用

本发明涉及一种铬基硫硒化物正极材料及其制备方法和应用,铬基硫硒化物正极材料包括铬基硫硒化物,铬基硫硒化物的化学通式为CrSxSe2‑x,其中,0<x<2;铬基硫硒化物正极材料用作金属离子电池的正极材料,金属离子电池包括钠离子电池、锂离子电池、钾离子电池、镁离子电池、铝离子电池、钙离子电池中的任一种。本发明提供的铬基硫硒化物正极材料具有层状结构,不但具有较高比容量,还具有极佳的倍率性能,同时应用范围广泛,可适用于锂、钠、钾、镁、铝、钙等多种金属离子电池体系中。

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USB充电电池结构
USB充电电池结构 1154     
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本发明属于电池技术领域,具体涉及一种USB充电电池结构,包括钢外壳,钢外壳内设有封装绝缘套和聚合物锂电池,电极柱将充电管理电路板、凹型绝缘块和降压电路板固定成一体;MicroUSB充电母座依次贯穿封装绝缘套和钢外壳;聚合物锂电池与充电管理电路板的正极相连;聚合物锂电池外贴合有负极导电带,负极导电带与充电管理电路板负极相连;封装绝缘套远离聚合物锂电池的一端嵌装有正极片,弹簧的尾端穿设且电连接降压电路板;负极导电带贴合于钢外壳的内侧面上。本发明的有益效果是:充电速度快,放电稳定;电路块内集成充电管理电路板和降压电路板,不需专用充电器,只需使用MicroUSB数据线既可随时充电,十分方便。

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用于水体系中阴离子聚合物浓度快速检测试剂包及检测方法

本发明属于水质检测技术领域,具体涉及一种用于水体系中阴离子聚合物浓度快速检测试剂包及检测方法,所述试剂包包括A组份固体试剂包和B组份固体试剂包,按重量份数计,所述A组份固体试剂包包括10-20份的EDTA-2Na和1-3份的氢氧化锂;所述B组份固体试剂包包括10-20份的EDTA-2Na、1-3份的氢氧化锂和0.5-1.5份的阳离子表面活性剂。本发明的用于水体系中阴离子聚合物浓度快速检测试剂包方便储运,检测结果准确,价格低廉,且适合现场快速检测。

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蒸汽压缩吸收式联合循环系统

本发明公开了蒸汽压缩吸收式联合循环系统,包括蒸发器、吸收器、发生器、压缩机,发生器内布置有第一热交换器,发生器的蒸汽排出端与压缩机的进入端连通,压缩机的出口端与第一热交换器一端形成连通,第一热交换器的另一端与蒸发器形成连通;发生器排出的气态蒸汽进入压缩机内,压缩后进入第一热交换器内,冷凝形成液态进入蒸发器内进行热交换;吸收器内盛放有溴化锂浓溶液,溴化锂浓溶液吸收蒸发器内蒸发出的水蒸气形成溴化锂稀溶液,进入发生器内与第一热交换器内的蒸汽换热,浓缩成溴化锂浓溶液回到吸收器内。在不需要制冷工质如氟利昂情况下实现压缩式制冷和压缩式热泵,替代逆卡诺循环,产生制冷和热泵效应;降低系统运行维护成本且系统运行稳定。

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含氮多醌有机电极材料及其制备方法与应用

本发明涉及一种含氮多醌有机电极材料及其制备方法与应用,属于锂离子电池材料合成领域。该有机电极材料可由2,3‑二氨基‑[1,4]萘醌和环己六酮在乙酸中反应获得。以该有机电极材料作为锂离子电池正极材料,可实现最高比容量达257mAh/g,其锂离子电池工作电压可达2.57V,能量密度可达到660Wh/kg。而且,循环100圈后,比容量仍保持在130mAh/g左右。本发明提供的含氮多醌有机正极材料在锂离子电池体系中具有较好的应用前景。

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江苏 - 常州 来源:中冶有色网 2023-03-18
耐高温型电解液的制备方法

本发明公开了一种耐高温型电解液的制备方法,属于电解液制备技术领域。首先利用硼酸对酚醛树脂进行改性,在搅拌过程中,苯酚的酚羟基与硼酸的硼羟基发生化学反应,容易在基材表面形成一层氧化硼保护膜,减少了碳氧化合物的形成,再通过硅烷偶联剂对石英砂粉末进行改性处理,促使具有耐高温性的石英砂粉末均匀分散在基材以及其它物质表面,本发明接着将双乙二酸硼酸锂和二氟草酸硼酸锂混合搅拌得到硼酸锂混合物,该化合物的热稳定性高,从而提高电解液的耐高温性,继续添加亚硫酸亚乙酯和乙酸乙酯,硼酸锂混合物在电池负极材料的表面容易形成致密的SEI膜,且将电池的充放电效率维持在较高水平,进一步提高电解液的耐高温性,具有广泛的应用前景。

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江苏 - 常州 来源:中冶有色网 2023-03-18
阴极电极及其制备方法和应用

本发明公开了一种阴极电极及其制备方法和应用,包括:阴极集流体;阴极活性材料层,所述阴极活性材料层涂布在所述阴极集流体上,所述阴极活性材料层包括阴极活性物质、粘结剂、导电剂以及高温化成下能分解产生CO2的添加剂。本发明在保证锂离子电池的常规性能(包含短期和长期性能)的前提下,还提高了阳极电极在长期循环过程中的稳定性,从而提高了锂离子电池的长期稳定性。

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江苏 - 常州 来源:中冶有色网 2023-03-18
高离子导通性复合凝胶聚合物隔膜及其制备方法

本发明涉及锂电池技术领域,尤其涉及一种高离子导通性复合凝胶聚合物隔膜及其制备方法。包括以下步骤:首先加入纳米陶瓷,纳米陶瓷表面含有大量的亲水羟基,再加入偶联剂,将丙烯酸通过原位聚合的方式接枝到纳米陶瓷表面,再将氢氧化锂与修饰后的纳米陶瓷反应,得到表面修饰聚丙烯酸锂的改性纳米陶瓷,改性纳米陶瓷与聚合物复合形成凝胶聚合物隔膜,本发明的高离子导通性复合凝胶聚合物隔膜,有效提高锂离子导通性,提高电池循环性能。

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江苏 - 常州 来源:中冶有色网 2023-03-18
混合电池模组的电芯组合方法及混合电池模组

本发明涉及动力电池领域,提供一种混合电池模组的电芯组合方法以及混合电池模组。所述混合电池模组包括磷酸铁锂电芯和镍钴锰电芯,所述混合电池模组的电芯组合方法包括:将磷酸铁锂电芯和镍钴锰电芯以先串联后并联的方式组合;或者将磷酸铁锂电芯和镍钴锰电芯以先并联后串联的方式组合。本发明的混合电池模组的电芯组合方法,通过将磷酸铁锂电芯与镍钴锰电芯串并联,提升电池模组整体的能量密度,提升电池模组的低温性能,可以有效阻隔镍钴锰电芯热失控后的热蔓延,提升整个模组的安全性能,同时降低了热管理设计的难度。

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壳核型碳包覆金属磷化物纳米复合粒子的制备方法及应用

本发明提供一种壳核型碳包覆金属磷化物纳米复合粒子的制备方法,将所得复合粒子作为锂离子电池负极材料应用在锂离子电池领域。在自动控制直流电弧金属纳米粉体生产设备中加入一定比例的含碳源的物质和惰性气体,蒸发金属原料,获得碳包覆金属纳米粒子前驱体;然后将前驱体与红磷粉末混合后放入高压密封反应釜中进行热处理,得到碳包覆金属磷化物纳米复合材料,以碳包覆磷化镍纳米复合体材料作为活性物质,制作锂离子电极片。本发明的优点在于以原位合成的碳包覆镍纳米粒子作为前驱体,低温磷化获得碳包覆磷化镍纳米复合粒子,具有较高的嵌/脱锂容量密度和循环稳定性,原料成本低廉,工艺简单,可规模化制备,适合工业化生产要求。

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江苏 - 常州 来源:中冶有色网 2023-03-18
基于2-丙烯酰胺-2-甲基丙磺酸/苯乙烯共聚物的固态电解质及其制备方法

本发明涉及一种基于2‑丙烯酰胺‑2‑甲基丙磺酸/苯乙烯共聚物的固态电解质及其制备方法,它的结构通式如下:式中,x与y的比例为90:10~10:90。通过采用特定的结构设计并使得锂离子置换到基膜上,克服了传统锂盐吸水水解的问题,具有良好的电导率。

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江苏 - 常州 来源:中冶有色网 2023-03-18
光阴极及含有这种光阴极的太阳能电池

本发明属于太阳能电池技术领域,具体涉及一种新型光阴极以及具有这种光阴极结构的太阳能电池。该光阴极由活性物质、粘结剂、导电剂混合后粘接于集流体上而成,其活性物质为锂-过渡金属化合物、锂-磷酸盐中一种或多种的复合物。这种光阴极可以和光阳极、隔膜、电解液组成太阳能电池。电池重量轻、厚度小、价格低,同时具有高光电流密度,为柔性太阳能电池的制备研发提供了一种方案。

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江苏 - 常州 来源:中冶有色网 2023-03-18
利用废弃玻璃制备空气净化材料载体的方法

本发明属于废弃物再利用领域,具体涉及一种利用废弃玻璃制备空气净化材料载体的方法。本发明以废弃玻璃作为原料实现了废弃玻璃的资源化利用,首先将废弃玻璃与氢氧化锂进行混合煅烧,通过氢氧化锂的作用,降低废弃玻璃熔融温度,并且使锂充分渗入至玻璃内部,与玻璃进行充分的结合,随后再利用氢氟酸溶液对废弃玻璃溶解,在于碳酸钠等进行混合物,使溶解物中以硅酸钠为主体,在酸性条件下,硅酸钠进行缩聚形成硅骨架,并且加入的有机硅氧烷产生硅低聚体,与硅骨架发生反应,使其结合在硅骨架孔道内部,并且与游离的锂离子进行结合,增加了载体的催化性能,并且提高了载体与载体物的结合效率。

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基于电化学-热-老化与三维降阶的电池组寿命预测方法

本发明公开了基于电化学‑热‑老化与三维降阶的电池组寿命预测方法,所述方法包括在单体锂离子电池伪二维P2D电化学模型上,加入用于描述单体锂离子电池容量衰减的副反应偏微分方程,再耦合三维降阶的传热模型,搭建单体锂离子电池电化学‑热耦合容量衰减模型,进行参数校正后,加入边界相似性或平均算子方法搭建锂离子电池组寿命预测模型。能够准确预测电池模组的循环寿命及相关电化学与产热的各项性能,模型的计算速度和结果的吻合度高,并且大大减少了数据存储空间,为实现储能电站等大体量的电池包和电池簇的模拟仿真提供了方法。

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江苏 - 常州 来源:中冶有色网 2023-03-18
二元过渡金属硫化物材料及其应用

本发明提供一种二元过渡金属硫化物材料,为过渡金属钒和铬的硫化物,化学式为VxCr1‑xS2,其中x的取值范围为0<x<1。该二元过渡金属硫化物材料,能够提高硫正极的导电率,与多硫化锂键合实现化学吸附,催化多硫化锂的电化学转换反应,并实现Li2S2/Li2S的可控沉积,最终使得锂硫电池的放电比容量、容量保持率、循环稳定性得到显著提升,在硫正极锂硫电池中具有良好的应用前景。

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高电压复合尖晶石包覆正极材料及其制备方法

本发明提供了一种高电压复合尖晶石包覆正极材料及其制备方法,该正极材料包括钴酸锂内核、尖晶石型镍锰酸锂中间层、固态电解质表层。本发明提供一种表面设置有复合包覆层的正极材料,该包覆层既具有良好的锂离子导电性,在不影响放电平台的情况下,使得正极材料在高电压下放电容量高、循环寿命优异,提高锂离子电池的体积能量密度,又能减小HF对材料表层的腐蚀,提升材料的高温循环寿命,从而克服现有技术中的正极材料在高的充电截止电压下使用结构不稳定,或者即使结构稳定,但循环性能不佳、放电容量不高的不足,并且改善了高温循环性能,更切合材料的实际使用工况。

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江苏 - 常州 来源:中冶有色网 2023-03-18
层状复合氧化物包覆正极材料及其制备方法和应用

本发明涉及一种层状复合氧化物包覆正极材料及其制备方法和应用。制备方法包括:将钴盐与M的盐或氧化物按比例混合均匀烧结得到的体相材料前驱体按配比与锂盐及添加剂混合,高温烧结后粉碎处理,得到梯度掺杂的改性钴酸锂;将层状质子化钛酸盐纳米片超声分散在均匀分散的含有金属氧化物的分散液中,转移到高压反应釜反应,分离后洗涤得到插层层状钛酸盐;将插层层状钛酸盐分散并超声处理后获得剥离的插层层状钛酸盐纳米片胶体溶液;向插层层状钛酸盐纳米片胶体溶液中加入改性钴酸锂,旋蒸除去溶剂,再真空干燥,将干燥后的材料热处理,以形成插层层状钛酸盐纳米片包覆改性钴酸锂的层状复合氧化物包覆的正极材料。

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碳包覆MoS<sub>2</sub>/硅复合材料的制备方法和应用

本发明属于锂离子电池领域,公开了一种用于锂离子电池的碳包覆MoS2/硅复合负极材料的制备方法。该方法包括以下步骤:(1)将纳米硅加入含钼源的溶液中,加入还原剂,通过液相还原法得到MoS2/硅复合材料;(2)将步骤(1)的产物进行碳包覆,得到碳包覆的MoS2/硅复合负极材料。本发明的复合材料具有高的电化学储锂容量,优异的循环性能,在高性能锂离子电池领域具有潜在的应用前景。

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