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公开(公告)号:CN111446455A
公开(公告)日:2020-07-24
申请号:CN202010328357.8
申请日:2020-04-23
Applicant: 上海空间电源研究所
Abstract: 本发明公开了一种金属空气电池的电极材料、正极和金属空气电池,该电极材料为:采用废旧电池的隔膜和过渡金属制备而成的过渡金属/碳复合材料;该材料用于制备空气电池的正极;该材料的制备方法包含以下步骤:S1,所述的隔膜清洗后将其浸泡在含有过渡金属离子的盐溶液中;S2,将浸泡过含有过渡金属离子的盐溶液的隔膜烘干;S3,将烘干后的隔膜高温碳化处理后研磨,获得含有多孔结构的过渡金属/碳复合材料。本发明的过渡金属/碳复合材料可用于金属空气电池的正极,制备方法简单,制备得到的电池具有良好的氧还原/氧析出反应的电化学性能,并且材料成本低廉。
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公开(公告)号:CN111029575A
公开(公告)日:2020-04-17
申请号:CN201911077251.9
申请日:2019-11-06
Applicant: 上海空间电源研究所
Abstract: 本发明公开了一种改性氟化碳正极材料、包含其的正极极片、电池及制备方法,属于化学电源领域,其改性制备过程如下:将氟化碳材料在表面活性剂的作用下分散在水中形成氟化碳分散液,再向氟化碳分散液中加入还原剂溶液和金属盐溶液,反应结束后,过滤、干燥,将溶剂蒸发后即得改性氟化碳正极材料,本发明制备的纳米金属颗粒改性的氟化碳正极材料,改善了氟化碳材料的导电性,提高了氟化碳材料的电导率,解决了锂氟化碳一次电池中放电初期电压滞后现象以及钠氟化碳二次电池中充放电极化大的问题。
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公开(公告)号:CN109671902A
公开(公告)日:2019-04-23
申请号:CN201811436510.8
申请日:2018-11-28
Applicant: 上海空间电源研究所
IPC: H01M4/04 , H01M4/1395 , H01M4/66 , H01M10/052
Abstract: 本发明提供一种长寿命锂金属电池负极制备方法及锂金属电池;本发明以金属锂作为负极,以异质金属为对电极,电解液中含异质金属离子,组装成一个扣式电池,在小电流下充电一定时间,从而在金属锂负极表面原位形成一层异质金属薄膜,该异质金属薄膜可以稳定金属锂/电解质界面,有效抑制锂枝晶的生长,减小电池极化,提高金属锂负极的可充性,进而改善锂金属电池的性能。此方法简单易行,具有广阔的应用前景。
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公开(公告)号:CN107958989A
公开(公告)日:2018-04-24
申请号:CN201711184964.6
申请日:2017-11-23
Applicant: 上海动力储能电池系统工程技术有限公司 , 上海空间电源研究所
CPC classification number: H01M4/364 , H01M4/0404 , H01M4/485 , H01M4/5835 , H01M4/621 , H01M4/624 , H01M10/0525
Abstract: 本发明公开了原位电化学氟化钛酸锂的方法及制备的氟化钛酸锂电池,该方法包含:步骤1,制备原位电化学氟化钛酸锂极片:向常规钛酸锂浆料中加入氟化碳混匀,涂布到集流体上;步骤2,以上述极片为负极片组装钛酸锂锂离子电池;步骤3,通过首圈放电化成实现对钛酸锂的原位电化学氟化,获得原位电化学氟化钛酸锂电池。本发明不需添加任何额外工艺,仅需在极片制备中添加氟化碳,利用氟化碳的原位电化学分解在钛酸锂中引入氟离子,额外的产物碳可以为极片提供优良的电子导体。通过本原位电化学氟化方法制备的钛酸锂具有极佳的倍率性能和优异的循环性能,在钛酸锂电池中具有良好的应用前景和普适性。
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公开(公告)号:CN102054892A
公开(公告)日:2011-05-11
申请号:CN200910198509.0
申请日:2009-11-10
Applicant: 上海空间电源研究所
IPC: H01L31/18
CPC classification number: Y02P70/521
Abstract: 本发明涉及一种超薄型空间太阳电池涂胶封装机构。该机构包括工作平台、转台、工作转盘、两台XYZ三自由度移动机构、固定托盘、搬运托盘、夹紧机构、玻璃盖片托盘、针筒固定制冷装置和吸盘定位夹具。该机构设计为四工位循环操作系统,在四个工位同时进行操作,实现了超薄型空间太阳电池的滴胶、封装作业同时进行。本发明在不影响系统性能指标的前提下,大大提高了效率,节约了人力成本,提高了可靠性,可推广到IC器件的表面保护层封装领域。
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公开(公告)号:CN109860474B
公开(公告)日:2022-04-05
申请号:CN201811495723.8
申请日:2018-12-07
Applicant: 上海空间电源研究所
IPC: H01M50/403 , H01M50/446 , H01M50/431 , H01M10/052 , H01M10/0525
Abstract: 一种活性隔膜,该隔膜中包含基膜和可与金属锂反应的活性物质,可与金属锂反应的活性物质分散于基膜中。所述基膜为聚乙烯膜、聚丙烯膜、聚偏氟乙烯膜、聚偏氟乙烯‑六氟丙烯膜、聚酰亚胺膜、聚酰胺膜、聚四氟乙烯膜、聚丙烯酸酯类膜、聚氯乙烯膜、聚环氧乙烯膜、玻璃纤维膜、纤维素膜中的一种或多种复合膜。所述活性物质活性为I2、S、V2O5、MoO3、MnO2、Bi2O3、Bi2Pb2O5、氟化碳、CuCl2、CuF2、CuO、CuS、FeS、FeS2、Ni2S2、AgCl、Ag2CrO4中的一种或多种。所述基膜的制备方法包括熔融拉伸法、热致相分离法、熔喷法、纺粘法、抄纸工艺、流延法、静电纺丝技术、浸涂法。
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公开(公告)号:CN108039454A
公开(公告)日:2018-05-15
申请号:CN201711341704.5
申请日:2017-12-14
Applicant: 上海动力储能电池系统工程技术有限公司 , 上海空间电源研究所
IPC: H01M4/1395 , H01M4/134 , H01M10/052
Abstract: 本发明公开了一种金属锂负极的制备方法、金属锂负极及锂电池。该制备方法包含:步骤1,以氟化碳为正极活性物质制备正极片浆料,将正极片浆料涂布在集流体上,冲切制备氟化碳极片;步骤2,以金属锂片、氟化碳极片及锂离子电导性溶液组装纽扣电池,其中,金属锂片、氟化碳极片直接接触;步骤3,静置一段时间,拆开纽扣电池,取出金属锂片,其表面具有金属锂保护层。本发明在金属锂表面通过原位反应的方式引入氟化锂,从而制得稳定金属锂,不需添加任何额外工艺,方法简单易行,工业可行性强,极具工业化应用价值和潜力。本发明制备的金属锂负极在各类锂电池中均具有极佳的循环性能,在锂二次电池中具有良好的应用前景和普适性。
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公开(公告)号:CN107316967A
公开(公告)日:2017-11-03
申请号:CN201710493913.5
申请日:2017-06-26
Applicant: 上海空间电源研究所
IPC: H01M2/14 , H01M2/16 , H01M10/052 , H01M10/0525
CPC classification number: H01M2/16 , H01M2/145 , H01M10/052 , H01M10/0525
Abstract: 本发明公开了一种包含活性夹层的隔膜、其制备方法及用途,该隔膜包含:活性夹层,及分别粘附设置在活性夹层上、下表面的绝缘层和基膜层,该基膜层起到绝缘和支撑的作用,该活性夹层中含有活性物质,该活性物质选择I2、S、V2O5、MoO3、MnO2、Bi2O3、Bi2Pb2O5、CFx(0≤x≤1.5)、CuCl2、CuF2、CuO、CuS、FeS、FeS2、Ni2S2、AgCl、Ag2CrO4中的一种或多种。本发明的隔膜具有基膜层、可同锂枝晶反应的活性夹层、及绝缘层,该活性夹层能与锂枝晶反应生成惰性产物,使隔膜对锂枝晶由被动抵抗转化为主动攻击,且生成的惰性产物亦可进一步增加隔膜的机械强度。本发明的隔膜用于锂离子电池或金属锂电池能显著抑制锂枝晶的产生,从而提高电池的放电比容量,大大提升电池的循环性能。
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公开(公告)号:CN117003227A
公开(公告)日:2023-11-07
申请号:CN202311123229.X
申请日:2023-09-01
IPC: C01B32/10 , H01M4/583 , H01M10/0525
Abstract: 本发明公开了一种用于制备锂电池正极材料的氟化石墨层间化合物的制备方法,包括以下步骤:将质量比为1:9‑1:19的金属氧化物与氟化碳260‑270℃混合加热8‑18h,反应后得到初步化合物,将得到的初步化合物重新研磨后,二次加热,二次加热的温度为260‑270℃,时间为12 h,得到氟化石墨层间化合物,本发明制备的氟化石墨层间化合物在氟化碳的层间引入插层化合物,在层间引发电化学反应,有效改善层间离子传输动力学,改善了氟化碳电压滞后现象,提高了高电流密度下的放电容量,作为正极材料在制成的电池中,在5A/g的电流密度下最高可以达到大于600mAh/g的放电容量,并且有效改善电池的放电电压以及电压滞后现象。
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公开(公告)号:CN110611069A
公开(公告)日:2019-12-24
申请号:CN201910876600.7
申请日:2019-09-17
IPC: H01M2/14 , H01M2/16 , H01M10/0525
Abstract: 本发明公开了一种耐热锂离子电池隔膜的制备方法;所述方法包括如下步骤:(a)制备多巴胺亲水溶液;(b)将PP/PE/PP隔膜浸泡于所述多巴胺亲水溶液,取出清洗,烘干得到多巴胺亲水改性隔膜;(c)将所述巴胺亲水改性隔膜浸泡于多元醇盐溶液中,取出清洗,烘干得到超薄金属氧化物陶瓷涂层改性隔膜。本发明的方法步骤简单,制备得到的陶瓷涂层厚度薄且尺度可控,改性隔膜高温耐热性好、机械强度高、电解液润湿率高、离子电导率高;该改性隔膜作为锂离子电池隔膜,对于提高锂离子电池在高温环境中的稳定性及安全性具有应用潜力。
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