本發明涉及一種碳載釩酸鋰及其制備和應用,碳載釩酸鋰采用以下步驟合成獲得,1)在室溫~90℃下,將含鋰化合物和含釩化合物在水中反應0.5~10h;2)在步驟1)中制得的水體系中加入碳粉;控制碳粉的加入量與目標產物釩酸鋰的質量比為1:(1~20),繼續加熱;3)將步驟2)中的混合物中的水分全部揮發,得到碳載釩鋰復合材料;4)將步驟3)中的碳載釩鋰復合材料置于惰性氣體氣氛下,進行熱處理,然后緩慢冷卻至室溫。所述的釩酸鋰材料為納米顆粒,納米材料的表面具有明顯的富鋰效應,其放電比容量可以達到500mAh/g以上(3.7~1.0V),遠遠超出釩酸鋰晶體的理論嵌鋰比容量。制備方法能耗低、工藝簡單、易于控制,所述的方法制得的產品批次穩定性好。
一種凝膠相金屬鋰負極的固態電池,由凝膠相鋰金屬負極片、正極片、外殼組成,先將金屬鋰或者導電鹽放入基礎溶劑中,然后再加入聚合溶劑、導電聚合物攪拌均勻,將凝膠相鋰混合物涂抹在集流體上,壓平,用隔膜袋包裹,再將隔膜袋上口焊接在集流體上即得到凝膠相金屬鋰負極片;正極片由正極活性物質、導電劑、粘結劑、固態電解質、集流體組成,將制造好的正極片和凝膠相金屬鋰負極按設定的數量堆疊起來,用膠布困扎好,焊接正極耳、負極耳,裝上外殼,將極耳連接到外殼上制造出成品。該電池金屬鋰以凝膠相存在,可以改善固態鋰金屬和固態電解質界面接觸電阻大、充放電過程中剝離沉積易分層塌陷以及枝晶的問題,還能解決液體金屬鋰負極不好制造成片狀極片的問題。
本發明公開了一種零點電源與鋰離子電池的電池組作為救生艙電源的應用,該電池組包含至少一個零點電源單體和至少一個鋰離子電池單體,所述零點電源單體與所述鋰離子電池單體能夠串聯和/或并聯。本發明提供的用作救生艙電源的電池組將零點電源和鋰離子電池整合在一起,所述零點電源單體與所述鋰離子電池單體可以串聯和/或并聯,也可以斷開連接。例如,在使用時,如果鋰離子電池的電量能夠滿足使用要求,則可以將所述零點電源單體與所述鋰離子電池單體斷開連接,鋰離子電池與用電設備相連提供穩定的電壓和電流;當鋰離子電池使用一段時間之后(例如電量不足時),可以將所述零點電源單體與所述鋰離子電池單體串聯和/或并聯,零點電源可以持續不斷地、穩定地為鋰離子電池充電,適合用作救生艙電源,使用方便。
本發明公開了一種具有低溫智能加熱功能的鋰離子電池加熱裝置及加熱方法,該加熱裝置包括保溫外殼、鋰離子電池組、電致形狀記憶加熱片和電致形狀記憶開關;保溫外殼為柔性的無機非金屬材料;電致形狀記憶加熱片在通電后發生彎曲變形貼合在電池表面進行加熱;電致形狀記憶開關在溫度低于形狀記憶轉變溫度時發生形狀記憶變形,將鋰離子電池組、電致形狀記憶加熱片相連形成閉合電路,對鋰離子電池組進行低溫加熱。本發明不需要額外加熱裝置及溫度繼電器開關,完全通過形狀記憶加熱片及形狀記憶開關控制自加熱閉合電路的閉合與斷開,解決鋰離子電池等新能源電池低溫充放電性能較差的問題。
沒混補熱式電廠熱電聯產的溴化鋰熱泵供暖裝置,屬于供熱余熱回收與熱量分配領域,為了解決電廠高溫蒸汽逐級提升熱量品質,用戶端管路出水水溫輸出階梯能量的問題,所述高溫換熱水管的出口連接第四熱泵蒸發器的熱端,所述低溫換熱水管連接第三輸出管路;所述第四熱泵的蒸發器的冷端輸出連接電廠冷凝氣回水管,熱泵的冷凝器的熱端輸出連接第四輸出管路;第三溴化鋰熱泵機組的出口與第二溴化鋰熱泵機組的中溫熱源的入口連通,第二溴化鋰熱泵機組的中溫熱源的出口與第一溴化鋰熱泵機組的中溫熱源的入口連通,效果是其溫度可達或接近100℃。用戶端管路出水水溫輸出階梯能量。
本實用新型公開了一種鋰電池電量檢測用指示燈,包括左筒體、第一限位機構、第二限位機構和第三限位機構;本實用新型的鋰電池電量檢測指示燈可以根據需要檢測的鋰電池的型號,更換對應的電池限位機構,從而達到快速的對不同型號的柱狀鋰電池進行檢測,其中第二限位機構的第二限位環的內徑大小與18650鋰電池的外徑大小相匹配,當需要檢測18650鋰電池時,更換第二限位機構,將18650鋰電池插入第二限位環,右銅片和第一彈簧分別與18650鋰電池的正負極連接,電量測量燈板通過第一線路、第二線路、右銅片和第一彈簧連接18650鋰電池的正負極,按壓開關,對18650鋰電池剩余電量進行檢測,使用方便,可以對不同型號的鋰電池進行快速的檢測,使用范圍廣泛。
本發明公開了一種用于干法鋰電池隔膜的制備方法,具體包括如下步驟:攪拌,將PP和成孔劑等電池隔膜原料和熱穩定劑放入攪拌設備內進行攪拌,熔融,對攪拌后的電池隔膜原料加熱熔融,擠出,熔融后的原料投入擠出機進行擠料,高倍拉伸,將擠出的電池隔膜溶液高倍拉伸,形成特定結晶結構的基膜。本發明所述的一種用于干法鋰電池隔膜的料的制備方法,降低鋰電池隔膜的熱收縮率,使得出廠的鋰電池隔膜尺寸更加穩定,提高產品合格率,使得鋰電池隔膜的使用性能更好,實用性更高,能夠有效的消除鋰電池隔膜的靜電,避免帶有靜電的鋰電池隔膜影響鋰電池的制備,同時也避免靜電與鋰電池原料接觸產生的安全隱患,安全性更高。
本發明涉及一種鋁鋰合金鈑金零件熱成形加工方法,包括以下步驟:1)熱成形模具的設計:1.1)模具的材料選用中硅鉬球墨鑄鐵,型面的粗糙度達到Ra1.6;1.2)上模的導板與下模的單面間隙在0.5mm以上;1.3)在模具內設置零件的定位裝置;2)采用熱成型模具熱成形鋁鋰合金零件;2.1)模具分別與上、下工作臺進行固定,并進行開、合模試驗;2.2)將鋁鋰合金毛料表面和模具成形表面均涂抹石墨;2.3)零件熱狀態預成形;2.4)零件熱成形的最終成形。該方法在滿足鋁鋰合金材料均勻流動的溫度下,實現使用熱成形模保證零件幾何形狀和尺寸精度,克服零件成形時的開裂和褶皺現象,保證鋁鋰合金零件在穩定的狀態下成形加工。
熔鹽電解法制備鋁鋰合金的方法,其特征在于:采用含有鋰鹽的混合碳酸鹽或混合硝酸鹽為電解質,將混合鹽置于陰極材質為鋁的電解槽中,加熱到電解溫度,然后進行電解,電解時電流密度為0.05~0.3A/cm2,電解完成后,將混合有金屬鋰的陰極取出,然后放入新的陰極鋁板或鋁棒,繼續進行電解,獲得金屬鋰含量為1~15wt%的鋁鋰合金。本發明采用非氯化物體系的熔鹽電解質和原料,電解過程中不產生氯氣;電解溫度不超過600℃,電解溫度低,能量消耗降低,生產易于操作和管理。
本發明公開了一種零點電源與鋰離子電池的電池組作為電動汽車電源的應用,該電池組包括至少一個零點電源單體和至少一個鋰離子電池單體,所述零點電源單體與所述鋰離子電池單體能夠串聯和/或并聯。本發明提供的所述電池組將零點電源和鋰離子電池整合在一起,所述零點電源單體與所述鋰離子電池單體可以串聯和/或并聯,也可以斷開連接。例如,在使用時,如果鋰離子電池的電量能夠滿足使用要求,則可以將所述零點電源單體與所述鋰離子電池單體斷開連接,鋰離子電池與用電設備相連提供穩定的電壓和電流;當鋰離子電池使用一段時間之后(例如電量不足時),可以將所述零點電源單體與所述鋰離子電池單體串聯和/或并聯,零點電源可以持續不斷地為鋰離子電池充電,解決了電池續航的問題,適合用作電動汽車的電源。
本發明公開一種提高鋰負極性能的方法,屬于電極材料領域,是一種非常簡單且有效的方法。本發明以商用銅箔做為集流體,并在其一面旋蒸法鍍一層金,得到單面鍍金的Au@Cu電極;組裝電池時,隔膜選用聚丙烯膜,鋰片作為對電極,單面鍍金的Au@Cu電極作為工作電極,其中,鍍金面反向于隔膜。本發明采用的方法中,由于采用單面鍍金的Au@Cu電極,鋰選擇性沉積于Au上,反向與隔膜生長,防止枝晶刺破隔膜,能夠有效提高鋰負極的安全性能;同時,Li枝晶向下生長時,由于阻力的作用,鋰會沉積的更為均勻,有效的抑制鋰枝晶的產生,提高鋰負極的庫倫效率。
本發明公開了一種鋰電池極片剝離方法及其剝離裝置,包括固定底座、鋰電池本體、夾持機構、左套環和右套環,固定底座的上表面開設有安裝槽,鋰電池本體設置于安裝槽的內部,鋰電池本體的外部纏繞有極片本體,夾持機構的頂端固定連接有連接帶,夾持機構用于夾持極片本體,通過連接帶帶動夾持機構上升并將極片本體從鋰電池本體的外部剝離,左套環的一側安裝有旋轉移位組件,右套環的一側設置有聯動組件。本發明的有益效果是:本發明利用左套環和右套環的設計,左套環和右套環能夠將鋰電池本體固定在安裝槽的內部,然后在通過夾持機構可對極片本體進行夾持固定,此方式能夠更為真實模擬出極片本體的安裝環境。
本發明涉及一種金屬鋰粉及其電化學制備方法,其中,金屬鋰粉為具有一維、二維和三維結構的粉體,該方法是以導電材料為沉積基體,在有機電解液體系中通過電化學沉積的方法進行制備。操作的程序至少包括:1)沉積基體的處理;2)金屬鋰粉的電化學沉積;3)金屬鋰粉的剝離;4)金屬鋰粉的分散。以該方法制備的金屬鋰粉具有尺寸和結構連續可控、化學活性高、結構穩定性的特點,該方法具有低能耗、安全和易操作的特點,且可連續制備,適于批量化生產。
本發明涉及不對稱超級電容器的設計方法,具體為一種新型鋰離子超級電容器及其組裝方法,解決基于水電解液或非鋰鹽有機電解液的對稱或非對稱結構超級電容器的能量密度低困難等問題及進一步拓展其應用范圍。為了大幅度提高超級電容器的能量密度,以鋰離子儲能機制的非晶氧化鈦納米管或納米結構為負極,雙電層儲能機制的炭材料為正極,LI鹽為電解質,采用有機電解液;通過此設計,可以充分利用非晶氧化鈦納米結構體相儲鋰的高容量機制,大幅度提高能量密度;中孔結構的孔通道也有利于有機電解液大分子的擴散,有效提高功率密度;有機電解液使該鋰離子超級電容器的工作電壓達3V;最終獲得的可輸出極高能量密度和功率密度。
一種基于MXene納米帶的復合鋰金屬負極及其通用合成方法,屬于鋰電池領域。MXene納米帶由二維MXene納米片沿軸向交錯搭接而成。制備方法:利用靜電紡絲機制備核殼結構MXene/聚合物復合纖維,利用不同聚合物溶解度的差異性,采用水溶劑選擇性除去內核的高分子聚合物,同時殼層展開,即可獲得結構、尺寸可控的MXene納米帶結構。通過電沉積法將鋰金屬沉積到MXene納米帶組建的三維集流體的孔隙或空腔內得到復合鋰金屬負極。本發明制備的MXene納米帶結構能夠有效降低電極局部電流密度,抑制金屬鋰的體積膨脹。同時,MXene表面豐富的親鋰官能團能夠與鋰離子特異性結合,實現鋰的均勻形核,抑制鋰枝晶的產生,提高鋰金屬電池的安全性,解決困擾鋰金屬電池規?;a的基礎性難題。
本發明公開了一種零點電源與鋰離子電池的電池組作為醫療器具電源的應用,該電池組包括至少一個零點電源單體和至少一個鋰離子電池單體,所述零點電源單體與所述鋰離子電池單體能夠串聯和/或并聯。本發明提供的用作醫療器具電源的電池組將零點電源和鋰離子電池整合在一起,所述零點電源單體與所述鋰離子電池單體可以串聯和/或并聯,也可以斷開連接。例如,在使用時,如果鋰離子電池的電量能夠滿足使用要求,則可以將所述零點電源單體與所述鋰離子電池單體斷開連接,鋰離子電池與用電設備相連提供穩定的電壓和電流;當鋰離子電池使用一段時間之后(例如電量不足時),可以將所述零點電源單體與所述鋰離子電池單體串聯和/或并聯,零點電源可以持續不斷地、穩定地為鋰離子電池充電,適合用作醫療器具電源,使用方便。
本發明屬于電化學新能源以及特殊功能材料領域,具體涉及一種基于連續擠壓裝置制備的長壽命的金屬鋰電池的方法。包括以下步驟:(1)制備鋰電池負極:將金屬鋰箔通過連續擠壓裝置從多孔集流體中擠出金屬鋰陣列,擠壓功率為5~10kW,擠壓時間為40~240min;(2)電池的組裝:將步驟(1)制得的鋰電池負極、隔膜、鋰電池正極、電解液進行組裝,得到金屬鋰電池。本發明金屬鋰電池負極通過連續擠壓裝置將金屬鋰箔從微米/納米孔道中擠出形成規則排布微米/納米陣列,在金屬鋰負極表面形成均勻電荷分布,避免產生鋰枝晶;連續擠壓裝置不斷產生金屬鋰陣列,參與充放電反應,避免“死鋰”問題,顯著提高金屬鋰的循環壽命。
本發明公開了一種零點電源與鋰離子電池的電池組作為路燈電源的應用,該電池組包括至少一個零點電源單體和至少一個鋰離子電池單體,所述零點電源單體與所述鋰離子電池單體能夠串聯和/或并聯。本發明提供的用作路燈電源的電池組將零點電源和鋰離子電池整合在一起,所述零點電源單體與所述鋰離子電池單體可以串聯和/或并聯,也可以斷開連接。例如,在使用時,如果鋰離子電池的電量能夠滿足使用要求,則可以將所述零點電源單體與所述鋰離子電池單體斷開連接,鋰離子電池與用電設備相連提供穩定的電壓和電流;當鋰離子電池使用一段時間之后(例如電量不足時),可以將所述零點電源單體與所述鋰離子電池單體串聯和/或并聯,零點電源可以持續不斷地為鋰離子電池充電,適合用作路燈的電源,使用方便。
本發明涉及一種含添加劑的鋰硫電池電解液,電解液組成包括:1)作為電解液的添加劑:一種或者二種以上的表面活性劑;所述的表面活性劑于電解液中濃度為0.01-10摩爾/升;2)作為電解液的溶質:一種或者二種以上的鋰鹽;所述的鋰鹽于電解液中濃度為0.1-10摩爾/升;3)作為電解液的溶劑:直鏈醚類化合物中的一種或者二種以上。電解液對隔膜以及電極具有優異的浸潤性,電池內阻低,鋰硫電池的循環穩定性好,充放電倍率高等優點。
本發明公開一種鋰摻雜石墨相氮化碳(g?C3N4)材料的制備方法。制備步驟:將鋰的無機鹽分散于富碳氮材料的水溶液中,充分混合,然后加熱除去溶劑水;在充分干燥后經程序升溫并恒溫加熱發生縮聚反應;縮聚反應產物自然冷卻、研磨得到鋰摻雜石墨相氮化碳。其優點在于:制備方法簡單,成本低廉、周期短、制備過程中人為因素對實驗結果影響小,制備過程中無需昂貴的設備,適用于工業化大規模生產;相較于純g?C3N4,制備的鋰摻雜的g?C3N4的帶隙明顯窄化,其吸收帶邊可延伸到620nm;鋰摻雜的g?C3N4具有較窄的帶隙,可以極大提高可見光利用率,同時能有效抑制光生電子–空穴對的復合,因此具有優異的光催化性能。
本實用新型涉及一種預埋鋰電池無線測溫系統,包括鋰電池組、溫度變送器、藍牙無線測溫模塊,所述的鋰電池組由鋰電池串聯組成,溫度變送器固定在鋰電池內部,溫度變送器的三個接線端伸到鋰電池外部,溫度變送器與藍牙無線測溫模塊相連接,所述的溫度變送器由鋰電池供電。優點是:將一線總線式集成溫度變送器,在鋰電池生產時預埋在鋰電池中間靠外殼內側,它能測得鋰電池接近實際的溫度,而且使溫度監測系統結構大為簡化;溫度變送器可并聯使用,實現了鋰電池組網絡測溫的創新;鋰電池組網絡測溫和藍牙無線數據傳輸的創新技術,可用于多種電池組的溫度監測系統和電池組綜合管理系統。
本實用新型公開了一種鋰電池用防護電池包,包括箱體,所述箱體前壁面開設有開口,所述開口處活動嵌裝有門體,所述箱體外上壁面固定安裝有拉手,所述箱體內兩側安裝有一對結構相同的夾緊結構,本實用新型涉及鋰電池技術領域,本裝置結構合理,成本低,使用方便,通過箱體可以對鋰電池進行密閉保護,防止由于鋰電池長期暴露與外界的空氣等接觸,從而加速鋰電池的腐蝕,縮減鋰電池的使用壽命和使用安全的問題發生,通過夾緊結構、彈簧以及固定板的配合可以對鋰電池進行有效的固定,防止其在運輸以及攜帶過程中造成損壞,通過散熱風扇以及通風孔可以對鋰電池進行通風換氣,防止其長期處于潮濕的環境從而減少其使用壽命的情況發生。
本發明涉及一種用于正丁基鋰溶液1L及以下包裝規格的分裝方法。其用于小包裝的正丁基鋰溶液的分裝,分裝過程在全惰性氣體環境下進行,過程安全可控,所分裝產品澄清無雜質。包括兩個步驟:步驟1、正丁基鋰溶液的分裝;步驟1?1、從100L盛裝正丁基鋰溶液的鋼瓶氣相(氣相閥門)打壓通惰性氣體,液體通過液相閥門流出,經過過濾后連接到手套箱,在充滿惰性氣體的手套箱內進行分裝,通過管道轉移將正丁基溶液轉移至試劑瓶中。步驟1?2、分裝完畢后,即可從手套箱中安全取出。步驟2、管線內正丁基鋰的處理;分裝完成后,打開鋼瓶氣相閥門進行泄壓,關閉手套箱內同試劑瓶接觸的分裝閥門,從右側通氬氣,將管道內殘留的正丁基鋰溶液吹掃到鋼瓶內。
本發明涉及鋰離子電池制備領域,特別是一種具有一體化結構的鋰離子電池及其制備方法。鋰離子電池的正極、隔膜和負極通過紡絲工藝一次成型,將正/負極活性材料、導電劑及粘合劑等在溶劑中按照一定比例分散得到正/負極紡絲液,將高分子樹脂、無機粒子等在溶劑中按照一定比例分散得到隔膜紡絲液,在集流體表面依次進行正極紡絲、干燥,隔膜紡絲、干燥,負極紡絲、干燥,獲得一體化結構新型鋰離子電池。本發明將鋰離子電池正極、負極與隔膜一體化,簡化電池的內部結構和裝配工藝,改善電極與隔膜的界面接觸特性,用此方法制備的鋰離子電池具有綜合性能優越、易大規模大尺寸生產等優點。
本發明公開了一種單基板鋰-空氣電池串聯結構。該結構以柔性基板為底層,自下而上分別加工圖案化的導電涂層、金屬鋰負極、絕緣隔層、空氣電極和阻水透氣膜。發明所述的單基板鋰-空氣電池串聯結構具有柔性可彎曲的結構特點,提高電池組件的適用性和安全性;實現單基板上制備正負極材料,降低電池系統質量,提高能量密度;通過導電涂層圖案化參數的變化,實現串聯組件輸出電流和電壓的調控。
本發明涉及動力電池,特別指一種銅鋁雙金屬雙極板型過渡性單元鋰電池及其串聯形成的高壓低內阻電池堆和封裝方法。銅鋁雙金屬雙極板型“過渡性”單元鋰電池由雙金屬雙極板、正負極活性材料涂層、硬質通孔泡沫片、浸透電解液的鋰電池專用隔膜構成;雙極板型“過渡性”單元鋰電池串聯形成高輸出電壓低內阻電池堆,該電池堆由正極輸出部分、中心部分、負極輸出部分組成。本發明的雙極板型過渡性單元鋰電池串聯形成高壓低內阻鋰電池組體積比能量、重量比能量都略大于同體積、同種活性材料的現有技術鋰電池。同時電子內阻幾乎為零,離子內阻大幅度下降。比功率遠超同種活性材料、相同儲電量的現有技術鋰電池。
本發明屬于電子廢棄物的資源化回收領域,涉及一種廢舊三元動力鋰電池資源化回收金屬元素的方法。將鋰電池破碎,濾餅碎片熱解,再水浸;得到銅鋁箔混合碎片、正負極混合濾餅和富鋰溶液;向富鋰溶液中加氧化鈣或氧化鎂,將粗品配制碳酸鋰漿料,過濾得到精制碳酸鋰;正負極混合濾餅在酸性條件下浸出還原反應,得到酸浸液和碳粉濾餅,酸浸液經梯度調節pH值,萃取的酸浸液用活性炭吸附,調整酸浸液中Ni、Co、Mn元素的摩爾比,酸浸液與氨水絡合反應,加氫氧化鈉溶液調節反應液,反應液陳化反應,洗滌干燥得到鎳鈷錳三元素復合氫氧化物。本發明處理工藝過程中無廢水排放,各步工藝水可通過除雜實現套用,減輕了鋰電池回收企業廢水處理的壓力。
本發明公開了一種噴墨打印用鈦酸鋰納米油墨及其制備方法和應用,屬于鋰離子電池的電極材料技術領域。首先稱取微米級鈦酸鋰粉末,與分散劑、粘結劑和有機溶劑混合后裝入球磨容器,用氧化鋯球為介質,球磨獲得分散均勻的混合漿料;進一步離心獲取所述噴墨打印用鈦酸鋰納米油墨。所制備的納米油墨平均粒徑小于500nm,黏度10~20cps,鈦酸鋰濃度10~15wt.%,適用于采用噴墨打印工藝制備鈦酸鋰負極。由于采用低沸點溶劑,在噴印固化過程中,溶劑易于揮發,噴印的鈦酸鋰負極涂層活性物質含量高,涂層在粘結劑作用下與集流體形成緊密結合,大大增強了電池充放電性能。
一種鋁鋰合金熔體深度凈化的裝置與方法,裝置中的凈化爐包括凈化爐坩堝、凈化爐爐體、上、下板;上板上裝配有上、下液位桿、凈化爐熱電偶和真空管;下板上裝配有保溫爐熱電偶、保溫爐液位桿及測量管;保溫爐包括上爐體,保溫爐坩堝和下爐體;方法為:(1)凈化爐坩堝和保溫爐坩堝升溫;(2)上、下液位桿及保溫爐液位桿分別構成液位測量電路;(3)鋁鋰合金熔體通入保溫爐坩堝;(4)抽真空使鋁鋰合金熔體進入凈化爐坩堝;(5)通入氬氣混入鋁鋰合金熔體進行脫氫;(6)控制鋁鋰合金熔體液面;(7)保溫爐坩堝的鋁鋰合金熔體進入凈化爐坩堝形成循環凈化;(8)當氫含量≤0.10ppm時,完成深度凈化。本發明的裝置及方法能夠將鋁鋰合金的氫含量降低20倍以上。
本發明涉及鋰離子電池制造領域,具體為一種適合在?40℃~55℃寬溫區內使用且具有優異性能及穩定可靠性的磷酸鐵鋰電池的制備方法,解決鋰離子電池用磷酸鐵鋰正極材料的低溫性能、倍率性能差的問題。在傳統磷酸鐵鋰電池的制備工藝基礎上,通過調整電池內正負極、導電劑、粘結劑種類及配比,設計最優的面負載量,挑選優質的導電劑類型,在正負極料層形成三維空間導電網絡,提高活性物顆粒間的電子電導,使正負極活性物質容量得以最大程度的發揮。選用特殊調配的低溫電解液,通過調整電解液內鋰鹽濃度及各主要溶劑添加劑的比例,使其在寬溫區內具有良好的穩定性,離子電導率在使用溫區范圍內變動小,滿足電池在不同溫度下的使用安全及性能發揮。
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