一种提升层状正极材料厚电极高电压下长循环性能的方法

    公开(公告)号:CN114361409A

    公开(公告)日:2022-04-15

    申请号:CN202111473315.4

    申请日:2021-12-02

    Abstract: 本发明属于锂电池技术领域,更具体地,涉及一种提升层状正极材料厚电极高电压下长循环性能的方法。该方法包括混浆和涂布之后,对浆料中溶剂的干燥工艺,通过溶剂的液相‑固相‑气相的转变过程,使得最后的干燥的电极成分保持液相浆料的均匀性和固相浆料的有序性,形成具有定向排列孔道的低迂曲度厚电极。一方面该低迂曲度的电极中的导电剂和粘结剂分布较为均匀,另一方面锂离子传输孔道的构建有利于电解液对极片的充分浸润和锂离子的快速传输,从而可以有效的保证电极中每个颗粒周围具有充分的电子和锂离子传输网络,保证厚电极中电化学反应的均匀性,有效避免因各项异形的体积变化导致颗粒的开裂,从而提升长循环稳定性。

    一种室温钠硫电池复合正极材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN109638236A

    公开(公告)日:2019-04-16

    申请号:CN201811340276.9

    申请日:2018-11-12

    Abstract: 本发明公开了一种本发明属于钠电池技术领域,更具体地,涉及一种高性能室温钠硫电池复合正极材料及其制备方法。其包括含硫活性复合材料和导电剂,所述含硫活性复合材料为硫化物和导电聚合物的复合物,其中,所述硫化物化学式表示为M(1‑x)Sx,其中x=0.90~0.95;M为具有催化作用、且能够增加电导率的金属元素或半导体元素;所述含硫复合活性材料用于通过与负极提供的钠离子进行离子交换反应而存储钠离子。本发明的室温钠硫电池复合正极材料,制备方法简单,在室温条件下即可表现出较高的比容量,较好的循环稳定性以及优异的倍率性能,可极大提高电池的使用寿命及安全性能。

    一种基于冷冻干燥的锂离子电池正极补锂方法及产品

    公开(公告)号:CN114335532B

    公开(公告)日:2023-07-18

    申请号:CN202111525322.4

    申请日:2021-12-14

    Abstract: 本发明属于锂电池技术领域,更具体地,涉及一种基于冷冻干燥的锂离子电池正极补锂方法及产品。通过将补锂剂溶解于水系溶剂中,与正极活性物质混合均匀制成浆料涂布于集流体上,然后通过冷冻使得补锂剂冷却结晶析出为尺寸细小的补锂剂颗粒,均匀附着于正极活性物质的表面,低温低压气化干燥将固态的水系溶剂直接通过升华去除,最终实现细小尺寸的补锂剂晶粒与正极活性物质均匀混合分布于最终的电池正极材料中,实验证明这种冷冻和低温低压气化干燥的方法制备得到的正极材料,由于细化了补锂剂晶粒,且能够促进补锂剂与正极活性物质的均匀分散,实验证明该补锂方法能够显著地降低补锂剂的分解电压,最终提高补锂后正极材料组装电池的电化学性能。

    一种固相转化机制硫正极、其制备和应用

    公开(公告)号:CN115732668A

    公开(公告)日:2023-03-03

    申请号:CN202110998117.3

    申请日:2021-08-27

    Abstract: 本发明属于二次电池领域,更具体地,涉及一种固相转化机制硫正极、及其制备和应用。本发明通过将硫硒复合物与多孔碳材料混合球磨后热处理得到硫正极活性物质,然后将该活性物质与导电剂和粘结剂混合制成浆料,涂覆在集流体上制备得到硫正极,该硫正极材料制备方法简单;匹配合适的电解液,组装成锂硫电池。通过中间产物多硫化物与电解液添加剂的反应和电解液溶剂化结构优化,在初始循环过程中在硫正极表面快速原位形成SEI膜,将硫正极的反应机理从溶解‑沉积机制转换到准固相转换,彻底避免多硫化物的溶解扩散问题,提高锂硫电池的长循环性能。

    一种基于水系粘结剂的低迂曲度厚电极、其制备和应用

    公开(公告)号:CN115692615A

    公开(公告)日:2023-02-03

    申请号:CN202110873866.3

    申请日:2021-07-30

    Abstract: 本发明属于电化学储能技术领域,更具体地,涉及一种基于水系粘结剂的低迂曲度厚电极、其制备和应用。该制备方法包括混浆、涂布、冷冻极片、真空干燥极片、辊压等步骤,其中通过对冷冻过程进行控制,包括极片纵向温度梯度设置以及极片表面温度的控制,使得制备得到的极片中具有上下直通的孔道,使电极迂曲度为1或近似为1。本发明旨在有效解决传统厚电极极片开裂、活性物质与集流体脱离的问题,同时建立了高效的锂离子传输通道和电子电导网络,减少了厚电极的浓差极化,提升电池倍率性能。

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