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文档简介
US2014087265A1,2014Chen,Metal..Polyethyleneglycol-述一次颗粒平均粒径为100-200nm,所述二次颗了锂离子电池正极材料在充放电过程中的循环2酸,所述挥发性有机酸的添加量为能够络合原料中所有金属盐与锂盐中的金属离子的用7.如权利要求6所述的锂离子电池,其特征在于:所述锂离子电池在循环测试电压为34中采用的是一种多孔道结构的锂氧化物颗粒作为正极材料,该正极材料通过孔道结构的[0015]金属盐和锂盐在现有技术中的烧结过程中往往由于无法通过物理搅拌或者分散[0017]S02:将S01中的研磨产物与有机聚合物以每克研磨产物添加1-3mL的添加量进行5[0021]相对于现有技术,本发明通过在合成过程中添加挥发性有机酸和液态有机聚合[0022]S01和S02中研磨时长视原料多少而[0027]2、本发明中的锂离子电池正极材料制备方法在固相烧结工艺之前添加挥发性有[0028]图1为本发明中锂离子电池正极材料实施例1与对比例1中正极材料的XRD扫描图[0029]图2为本发明中锂离子电池正极材料实施例1与对比例1中正极材料的场发射扫描[0030]图3为本发明中锂离子电池正极材料实施例1与对比例1中正极材料所制成的电池[0031]图4为本发明中锂离子电池正极材料实施例1与对比例1中正极材料所制成的电池[0032]图5为本发明中锂离子电池正极材料实施例1和实施例5与对比例1中正极材料所[0033]图6为本发明中锂离子电池正极材料实施例1和实施例5与对比例1中正极材料所6[0034]图7为本发明中锂离子电池正极材料实施例6和实施例7与对比例1中正极材料所[0035]图8为本发明中锂离子电池正极材料实施例8和实施例9与对比例1中正极材料所[0037]图10为本发明中锂离子电池正极材料实施例1与对比例1中正极材料所制成的电[0039]实施例中锂离子电池正极材料制备过程的原料组分以及原料摩尔量/体积按照下7891MLiPF6溶解于EC:DEC=1:1的有[0052]图1为实施例1与对比例1中正极材料的XRD扫描图谱,材料粉末的晶格结构用[0053]图2为实施例1与对比例1中正极材料的场发射扫描电镜扫描图谱,两种材料的粉[0054]图3和图4分别为为实施例1与对比例1中正极材料所制成的电池的首周充放电曲[0055]图5和图6分别为实施例1和实施例5与对比例1中正极材料所制成的电池的循环性表现出了对比例1SS-LNO优秀的循环性能。这是由于致密的SS-LNO材料在循环过程中无法嵌入脱出而造成的应力应变,保证了非常优秀的循环稳定性。实施例5中的多孔材料由于[0056]图7为实施例6和实施例7与对比例1中正极材料所制成的电池的循环性能测试结[0057]图8为实施例8和实施例9与对比例1中正极材料所制成的电池的循环性能测试结LiNi0.8Co0.13Al0.05Mg0.02O2的多孔材料在0.5C/0.5C充放电的100循环后仍然能够发挥例1中正极材料所制成的电池在0.2C循环50周后的正极材料颗粒的微观形貌图,同替换亦不能使修改后的技术方案脱离本发明实施例技术方案
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