一种新型的全固态薄膜锂电池及其制备方法

    公开(公告)号:CN1266802C

    公开(公告)日:2006-07-26

    申请号:CN200410067342.1

    申请日:2004-10-21

    Applicant: 复旦大学

    Abstract: 本发明属电化学技术领域,具体为一种新型的全固态薄膜锂电池及其制备方法。该薄膜锂电池由金属集电极、氮化的磷酸锂(LiPON)电解质薄膜和金属银薄膜三部分构成。本发明的优点在于在电池的制备过程中不需要沉积化学性质非常活泼的金属锂作为阳极,而是利用金属银与磷酸锂充电时发生电化学反应在电解质薄膜和金属集电极之间原位沉积出金属锂作为电池的阳极。因此该新型薄膜锂电池制备过程简单,只需在金属导电基片上先后沉积电解质薄膜和金属银薄膜即可;而且该薄膜锂电池具有良好的充放电循环性能。

    锂离子电池纳米复合物电极材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN1581542A

    公开(公告)日:2005-02-16

    申请号:CN200410018506.1

    申请日:2004-05-20

    Applicant: 复旦大学

    Abstract: 本发明为一种用于锂离子电池的纳米尺寸复合薄膜电极活性材料及其制备方法。该材料是由LiF与一种过渡金属元素M(例如为Co、Ni、Fe或Ag等)构成的纳米复合物,可通过射频磁控溅射法制备获得,LiF和M纳米复合物的粒径小于50nm。薄膜电极的比容量随过渡金属元素的不同在100~450mAh/g范围内变化,在反复充放电过程中呈良好的稳定性。该种薄膜电极材料化学稳定性好、比容量高,制备方法简单,适用于薄膜锂离子电池。

    用于薄膜锂离子电池的纳米阴极材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN1571195A

    公开(公告)日:2005-01-26

    申请号:CN200410018330.X

    申请日:2004-05-13

    Applicant: 复旦大学

    CPC classification number: H01M4/5825 H01M10/0525

    Abstract: 本发明为一种锂离子电池阴极材料及其制备方法,该材料是具有橄榄石结构的锂-过渡金属磷酸盐(LiMPO4)纳米薄膜。该薄膜可采用静电喷雾沉积法制备获得。这类薄膜材料具有良好的电化学性能。其中,磷酸锰锂(LiMnPO4)薄膜电极的电化学平台在4.1V,经20次充放电电循环容量衰减30%;磷酸铁锂(LiFePO4)薄膜电极的电化学平台在3.4V,电化学循环性能良好,50次后容量仅衰减不到10%;磷酸镍锂(LiNiPO4)电化学活性属首次报道,该阴极材料的电化学平台在3.5V,经140次循环后充放电容量仅衰减20%。

    一种采用高频电场制备纳米纤维的方法与装置

    公开(公告)号:CN1563522A

    公开(公告)日:2005-01-12

    申请号:CN200410017609.6

    申请日:2004-04-13

    Applicant: 复旦大学

    Abstract: 本发明为一种采用高频电场制备纳米纤维的方法及装置。它结合溶胶凝胶法,在含金属盐的醇溶胶中加入适当的聚乙烯吡咯烷酮PVP,在高频电场作用下制备得该金属氧化物的纳米纤维。制备装置由计量注射泵、高频电场发生器、纺丝收集基片、加热器、注射器组成。由本发明制得的纳米纤维具有优良的电化学性能。本发明操作简单、安全、高效。

    一种能够大面积制备锂离子固体电解质薄膜的方法

    公开(公告)号:CN1447473A

    公开(公告)日:2003-10-08

    申请号:CN03115669.X

    申请日:2003-03-06

    Applicant: 复旦大学

    Abstract: 本发明涉及一种能够大面积制备锂离子固体电解质薄膜的方法。它采用电子束加热方法与氮离子源发生器相结合,沉积锂磷氧氮(LiPON)薄膜。与射频磁控溅射等方法相比,沉积面积大近10倍。由本方法制备的锂磷氧氮薄膜,其Li离子传导率可达2~5×10-6s/cm。结合Ag0.5V2O5等薄膜电极与热蒸发制备的金属锂薄膜电极可组装成全固态薄膜锂离子电池,该电池具有良好的充放电性能。

    可用作电池阳极材料的过渡金属氮化物薄膜及其制备方法

    公开(公告)号:CN1447463A

    公开(公告)日:2003-10-08

    申请号:CN03115306.2

    申请日:2003-01-30

    Applicant: 复旦大学

    Abstract: 本发明提出一种用作锂离子电池阳极材料的新型过渡金属氮化物Co3N,Fe3N,Ni3N薄膜。该薄膜材料可在氮气氛中经脉冲激光反应性沉积制备获得。其粒子尺寸为20~50nm,呈多晶立方结构。上述薄膜做成的电极,分别与金属锂组成电池后,其放电平台出现在0.64V,0.70V,和0.92V左右(相对于Li/Li+)。在电压范围3.50-0.01V和电流密度7μA/cm2时,都具有良好的充放电循环可逆性,比容量保持在420,440,和420mAh/g左右。循环80次后的可逆容量损失仅小于5%左右。比目前使用的各种薄膜阳极材料更具优越性。

Patent Agency Ranking