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公开(公告)号:CN113526488A
公开(公告)日:2021-10-22
申请号:CN202110776147.X
申请日:2021-07-08
Applicant: 上海空间电源研究所
Abstract: 本发明公开了一种废锂/氟化碳电池中正极材料的回收改性方法。所述的正极材料包含氟化石墨、氟化碳纳米管、氟化石墨烯、氟化硬碳中的一种,该方法包括如下步骤:步骤1:拆解放电后的锂/氟化碳电池,取得废氟化碳正极,然后用第一溶剂清洗所述的废氟化碳正极表面,以除去电极片表面残余的电解液;步骤2:将废氟化碳正极投入第二溶剂中并辅以超声剥离,使废氟化碳更容易脱离集流体并加以收集。本发明提供了一种废锂/氟化碳电池正极材料回收制备碳材料的方法及该材料的改性方法,避免废氟化碳电极所带来的环境污染,有效提升氟化碳材料的二次利用价值。
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公开(公告)号:CN115440937A
公开(公告)日:2022-12-06
申请号:CN202211137441.7
申请日:2022-09-19
Applicant: 上海空间电源研究所
IPC: H01M4/139 , H01M4/36 , H01M4/48 , H01M10/054 , H01M4/13
Abstract: 本发明公开了一种正极极片、其制备方法和钠离子电池,所述制备方法包含以下步骤:步骤一:将正极活性物质、导电剂、粘结剂加入有机溶剂混合均匀,得到正极浆料;步骤二:将所述正极浆料涂覆在正极集流体上,经过干燥、冷压得到初始正极极片;步骤三:将所述初始正极极片进行红外真空干燥,得到无水正极极片,所述红外真空干燥的温度为100~120℃,所述红外真空干燥的时间为10~24h;其中,所述正极活性物质选自普鲁士蓝材料或层状氧化物材料中的任意一种。根据所述方法制备正极极片,可以温和去除正极材料本身的结晶水和吸附水,对正极材料结构的损害较小,避免钠离子电池出现胀气和鼓包,得到的钠离子电池具有较好的电池充放电性能。
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公开(公告)号:CN112436183B
公开(公告)日:2022-08-16
申请号:CN202011337860.6
申请日:2020-11-25
Applicant: 上海空间电源研究所
IPC: H01M10/0562 , H01M10/0565
Abstract: 本发明提供了一种半凝胶化电解质电池及其制备方法。本发明的半凝胶化电解质电池包括:正极(1)、负极(2)、和电解质层(3),所述电解质层(3)中的电解质在正极(1)和负极(2)处的凝胶化程度不同。本发明的半凝胶化电解质电池的制备方法包括在电池的正极(1)和负极(2)中的一方加入凝固抑制剂或引发剂另一方不加入或加入不同量的凝固抑制剂或引发剂。本发明的半凝胶化电解质电池对电池正、负极采用凝胶化程度不同的电解质,可以保证电极与电解质的匹配性,使电极与电解质的性能都得到充分发挥,提高电池的综合性能。正极和负极之间凝胶化程度逐渐递增或递减的设计可以避免电解质形态突变造成界面电阻增加,提高离子导电能力。
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公开(公告)号:CN111525181B
公开(公告)日:2022-01-18
申请号:CN202010382488.4
申请日:2020-05-08
Applicant: 上海空间电源研究所
IPC: H01M10/056 , H01M10/058 , H01M10/42
Abstract: 本发明公开了一种低界面电阻的全固态电池及其制备方法,该全固态电池,其包含一体化电芯,该一体化电芯包含:依次布置的正极集流体层、正极层、缓冲层、有机无机复合电解质膜、负极层、负极集流体层;其中,有机无机复合电解质膜包括高分子聚合物基体、锂盐和无机填料;高分子聚合物基体选择聚偏氟乙烯或聚偏氟乙烯‑六氟丙烯共聚物;锂盐选择LiTFSI、LiFSI、LiClO4、LiPF6、LiBF4、LiBOB、LiDFOB、LiPF2O2的至少一种。本发明在正极与负极硬的界面间形成一层软的接触,多层膜一体化成型,不同组分膜结构无缝互联,有效改善了固态电池的界面问题。本发明提供的固态电池具有优异的容量发挥及循环稳定性,且制备方法效率高、成本低。
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公开(公告)号:CN112448022A
公开(公告)日:2021-03-05
申请号:CN202011337863.X
申请日:2020-11-25
Applicant: 上海空间电源研究所
IPC: H01M10/056 , H01M10/052 , H01M10/054
Abstract: 本发明提供了一种非对称电解质电池及其制备方法,其特征在于,包括:正极活性材料层(1),包括正极活性材料;负极活性材料层(2),包括负极活性材料;甲电解质层(3),所述甲电解质层(3)由甲电解质组成,与正极活性材料层(1)紧密接触或相互浸润,进行离子传递;乙电解质层(4),所述乙电解质层(4)由乙电解质组成,与负极活性材料层紧密接触或相互浸润,进行离子传递;所述甲电解质层(3)与所述乙电解质层(4)紧密接触,进行离子传递;所述甲电解质和所述乙电解质的形态不同。本发明的对电池正、负极采用不同形态的电解质,可以保证电极与电解质的匹配性,使电极与电解质的性能都得到充分发挥,提高电池的综合性能。
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公开(公告)号:CN112436183A
公开(公告)日:2021-03-02
申请号:CN202011337860.6
申请日:2020-11-25
Applicant: 上海空间电源研究所
IPC: H01M10/0562 , H01M10/0565
Abstract: 本发明提供了一种半凝胶化电解质电池及其制备方法。本发明的半凝胶化电解质电池包括:正极(1)、负极(2)、和电解质层(3),所述电解质层(3)中的电解质在正极(1)和负极(2)处的凝胶化程度不同。本发明的半凝胶化电解质电池的制备方法包括在电池的正极(1)和负极(2)中的一方加入凝固抑制剂或引发剂另一方不加入或加入不同量的凝固抑制剂或引发剂。本发明的半凝胶化电解质电池对电池正、负极采用凝胶化程度不同的电解质,可以保证电极与电解质的匹配性,使电极与电解质的性能都得到充分发挥,提高电池的综合性能。正极和负极之间凝胶化程度逐渐递增或递减的设计可以避免电解质形态突变造成界面电阻增加,提高离子导电能力。
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公开(公告)号:CN111987356A
公开(公告)日:2020-11-24
申请号:CN202010900800.4
申请日:2020-08-31
Applicant: 上海空间电源研究所
IPC: H01M10/0565 , H01M4/38 , H01M4/583 , H01M10/054
Abstract: 本发明公开了一种长效循环的钠氟化碳二次电池及制备方法,包含正极、负极和电解质,所述的电解质为钠离子固态电解质,所述钠离子固态电解质由聚偏氟乙烯、钠离子导体和钠盐制备而成;所述正极的活性材料为氟化碳,所述的负极为金属钠。本发明制备的钠离子固态电解质膜属于柔性膜,选用聚偏氟乙烯作为基体,与金属钠负极化学相容性好,不用添加隔离层即可使用。使用钠离子固态电解质替代液态电解液,能有效提高钠氟化碳二次电池的安全性,同时改善循环稳定性。本发明的制备方法简洁、节能。
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公开(公告)号:CN110034275A
公开(公告)日:2019-07-19
申请号:CN201910336459.1
申请日:2019-04-25
Applicant: 上海空间电源研究所
IPC: H01M4/131 , H01M4/136 , H01M4/1391 , H01M4/1397 , H01M4/04 , H01M4/62 , H01M10/0562 , H01M10/0525 , H01M10/0585
Abstract: 本发明提供一种硫化物固态电池用缓冲层,包括聚合物材料、碳酸乙烯酯,通过缓冲层溶液在电极片上原位形成,聚合物的存在可改善由于充放电过程中正极材料发生的体积形变而导致的电极/电解质之间的差的物理接触。该缓冲层存在于固态电池的正极与固态电解质之间以及负极与固态电解质之间,可降低固固界面阻抗,同时缓冲层良好的离子导电性可提高锂离子传输能力。本发明提供的固态电池中的硫化物复合正极中存在聚合物材料,聚合物的存在可改善由于充放电过程中正极材料发生的体积形变而导致的电极/电解质之间的差的物理接触;同时该固态电池包含上述缓冲层,具有低的界面电阻及高的离子传导性,容量发挥性能及循环性能优异。
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公开(公告)号:CN215578752U
公开(公告)日:2022-01-18
申请号:CN202122082854.7
申请日:2021-08-31
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: H01M50/103 , H01M50/209 , H01M50/242
Abstract: 本实用新型提供了一种涉及动力电池领域的内部延阻膨胀的软包电池模组,包括上盖板1、软包电芯2、插接件4、外壳体5、弹性元件以及支撑件;软包电芯2通过支撑件连接,提高整体结构的稳定性能。多个软包电芯2之间通过串联或并联方式连接形成电池单元,多个软包电芯2和支撑件外部连接弹性元件,配合使用能有效对软包电芯2进行延阻膨胀;将电池单元、支撑件以及弹性元件放置在外壳体5内部,外壳体5顶部匹配连接上盖板1,插接件4位于外壳体5上并延伸至外壳体5内部,插接件4与软包电芯2电连接,通过插接件4对外通讯和充放电控制。本实用新型不会显著的增加质量和尺寸,使用过程中,软包电芯发生的体积变化也可以通过外部压力来抵消。
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