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文档简介
原位界面残碱转化稳定二次电池正极材料了原位界面残碱转化稳定二次电池正极材料的可以有效提升原位转化后正极材料提高空气稳22.根据权利要求1所述的原位界面残碱转化稳定二次电池正极材料的制备方法,其特3.根据权利要求1所述的原位界面残碱转化稳定二次电池正极材料的制备方法,其特4.根据权利要求1所述的原位界面残碱转化稳定二次电池正极材料的制备方法,其特5.根据权利要求1所述的原位界面残碱转化稳定二次电池正极材料的制备方法,其特6.根据权利要求1所述的原位界面残碱转化稳定二次电池正极材料的制备方法,其特3形成了异质外延离子导体有机聚合物涂层。该正极材料表面聚合物涂层减少了表面残碱,在控制残碱和增强可充电二次电池层状氧化物正极界面稳定性方面的多功能性和有效性。界面残碱转化形成的聚合物涂层为离子导体,可以增强正极材料界面处的电子和离子传[0006]为了解决现有技术中的不足,本发明提出一种通过无机4空气中以2_5℃/min的升温速率烧结至800_1100℃,煅烧10_16h,自然冷却到100℃左右,5[0033]图14为实施例2和对比例4制备的正极材料在2.0_4.0V电压区间0.1C电流密度[0036]图17为实施例2和对比例4制备的正极材料在2.0_4.0V电压区间的倍率性能对6[0042]以下结合具体实施例对本发明所述的原位界面残碱转化稳定二次电池正极材料合物@Li1.2Ni0.13Co0.13Mn0将上述制备的样品、聚偏氟乙烯(PVDF)和导电剂(SuperP)按质量比7:2:1混合,Fe1/3Mn1/3O2层状正极材料,用压片机及相应的模具(直径为10mm采用18Mpa的压力将混合均匀的前体材料压制成圆7实验步骤、电池组装部分与实施例1相同,不同之处是[0061]实施例10,实验步骤、电池组装部分与实施例2相同,不同之处是3wt%NH4F改为8Li1.2Ni0.13Co0.13Mn0.5速搅拌2h。将搅拌后的溶液置于80℃的油浴锅中进行油浴干燥,最终得到粉末状氟化的1.2Ni0.13Co0.13Mn0.54O2层状正极材料,9Fe1/3Mn1/3O2层状正极材料使用压片机及相应的模具(直径为10mm采用18Mpa的压力将混合均匀的前体材料压制成[0082](S2)正极材料烧结:将步骤S1所得圆柱薄片放入刚玉瓷舟中,随后置于马弗炉首圈放电比容量及1C倍率下循环100圈的容__
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