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文档简介
号渡金属掺杂的硼酸锂,和/或碳包覆的过渡金属高电池倍率性能;并且通过调控掺杂元素和比效降低了分解电位;并且根据其不同的分解反与现有电池制备工艺兼容。且材料化学稳定性2包覆的过渡金属掺杂的硼酸锂和/或过渡金属掺杂的硫代硼酸锂;所述碳源为有机碳源和10.根据权利要求9所述的锂离子电池,其特征在于,复合补锂剂占正极活性物质的5_3[0006]为解决上述技术问题,本发明提供了一种新型复合补锂剂及其制备方法及应4B2O53BO3料与生产成本,以及制造工艺的工业适用性综合考虑,硼酸锂/硫代硼酸锂优选为Li3BO3/5包覆的碳包覆的过渡金属掺杂的硼酸锂和/或过渡金属掺杂的硫代硼酸锂,即本发明所述H2金属源的用量满足Li3_2xMxBO3和/或Li3_2xMx[0027]进一步地,所述碳源为有机碳源和石墨类碳源按照质量比90_95:5_10的复配碳[0030]进一步地,所述正极中,复合补锂剂占正极活性物质的5_15wt优选为10_补锂剂的浆料(浆料包括复合补锂剂,粘6[0033]锂离子电池首次充放电过程中,正负极与界面反应形成稳定的固体电截止膜(SEI)会不可逆地消耗活性锂,因此造成首圈库伦效率较低。而对于比容量更高的硅基负[0044]下述实施例中的组装的电池为纽扣电池(CR2032),正极为镍钴锰负极为硅/石墨复合材料。隔膜型号为Celgard装配的电池在LAND充放电测试仪上进行充放电测试,第1圈充放电倍率为0.02C(所述倍率70.05分散在100ml水0.05混合后机械研磨[0052](2)利用高能球磨将M0.05_LBS和柠檬酸混合,M0.5_LBS破2.8Mn0.1BO3。和FeC2O48[0066]其余与实施例1相同,不同之处在于步骤2)中加入的碳源为柠檬酸和氧化石墨按[0068]其余与实施例1相同,不同之处在于步骤2)中加入的碳源为柠檬酸和氧化石墨按9
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