一种具有表面耦合功能层的硅基负极材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN115411246A

    公开(公告)日:2022-11-29

    申请号:CN202211065399.2

    申请日:2022-09-01

    Abstract: 本发明公开了一种具有表面耦合功能层的硅基负极材料及其制备方法,该负极材料为经石墨烯杂化物层/亲水层/交联M‑O层/亲水层表面耦合修饰硅基负极材料的类蛋多层结构。该制备方法包含:步骤1,将空白硅基负极材料置于多巴胺水溶液中,搅拌,过滤;步骤2,将过滤所得材料加入到浓度为1μM/L~100μM/L的含M醇盐溶液中,搅拌,过滤;步骤3,将过滤所得材料加入到多巴胺水溶液中,搅拌,过滤;步骤4,将过滤所得材料加入到1wt%~5wt%的石墨烯杂化物溶液,搅拌、过滤并烘干,获得锂离子电池高比容量具有表面耦合功能层的硅基负极材料。本发明提供具有表面耦合功能层的硅基负极材料及其制备方法,具有循环性能优异,工艺简单、重复性好、成本低廉优点。

    一种铝掺杂的尖晶石锰基材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN102938460A

    公开(公告)日:2013-02-20

    申请号:CN201210521620.0

    申请日:2012-12-07

    Abstract: 本发明公开了一种铝掺杂的尖晶石锰基材料及其制备方法,该方法包括:分别将配置好的锰源化合物溶液或镍源化合物、铝盐化合物溶液与沉淀剂溶液以0.5~2L/h的流速打入反应器中,搅拌下控制体系pH值7~8.5和加热温度30℃~60℃,加料结束后熟化10~20h,得到球形的沉淀前驱体,洗涤,干燥;将干燥后的沉淀前驱体在600~900℃下煅烧5~20h得到氧化物;将氧化物与锂源化合物按化学计量比锂源化合物过量1~10%的比例充分混合后在600~900℃下煅烧5h~20h得到改性的尖晶石锰基材料。本发明提供的方法有效改善前驱体的形貌以及Al元素的分布均匀性;合理的高温煅烧温度以及掺杂比例大大提高了铝掺杂的尖晶石锰基材料的结构稳定性,提高了材料的循环性能和高低温性能;而且工艺简单,重复性好。

    应力释放层及具有应力释放层的硅负极锂离子电池

    公开(公告)号:CN116487801A

    公开(公告)日:2023-07-25

    申请号:CN202310623955.1

    申请日:2023-05-30

    Abstract: 本发明涉及应力释放层及具有应力释放层的硅负极锂离子电池,电池包括电芯、电池壳、电池盖以及应力释放层;电芯有两块,两块电芯并联,应力释放层置于两块电芯之间;应力释放层和两块电芯的组合体放置于电池壳内,电池壳容腔厚度大于应力释放层和两块电芯的组合体的厚度;电池盖与电池壳固连。应力释放层包括芯层和包膜,包膜包裹芯层,芯层具有良好弹性变形能力,包膜保护所述芯层不受电解液腐蚀。在电池活化过程和电池循环过程中,应力释放层吸收硅负极锂离子电池多余变形,可在不显著提升电池重量的前提下,提升硅负极锂离子电池内部应力水平,保证电池内部应力水平处于舒适状态,提升电池循环性能和改善硅负极锂离子电池劣化趋势。

    一种压力补偿式锂离子蓄电池

    公开(公告)号:CN111540850A

    公开(公告)日:2020-08-14

    申请号:CN202010432424.0

    申请日:2020-05-20

    Abstract: 本发明公开了一种压力补偿式锂离子蓄电池,包括:电芯;壳体套设于电芯外周;壳体一端设置有注液口;补偿机构为第一端开口,第二端封闭的中空结构,且通过开口与壳体连通,中空部分与壳体围成一密闭空间,通过注液口向密闭空间内部注满电解液;在外界压力作用下,补偿机构发生体积形变,来补偿壳体内部电解液的压力,平衡外界压力。此发明解决了传统蓄电池不能承受外界高压流体的问题,通过在蓄电池上设置补偿机构,使得在外界高压流体环境下,自动调节内部密闭空间的体积,以平衡外部流体的压力,缓解了蓄电池的破坏,提高了作为水下装备供电的可靠性,拓宽了应用领域,降低了维护成本,满足了深海潜航器的动力需求。

    一种采用陶瓷隔膜的快充锂离子电池及其制备方法

    公开(公告)号:CN107910484A

    公开(公告)日:2018-04-13

    申请号:CN201711129857.3

    申请日:2017-11-15

    Abstract: 本发明公开了一种采用陶瓷隔膜的快充锂离子电池及其制备方法,该锂离子电池包含:正极极片、负极极片、陶瓷隔膜、电解液和外包装结构。正极极片包含:正极集流体以及涂敷在正极集流体上的正极材料;正极材料包含:镍钴锰三元材料。负极极片包含:负极集流体以及涂敷在负极集流体上的负极材料;负极材料包含:硬碳和石墨的混合材料。陶瓷隔膜为以PE/PP/PE复合膜为基体,单面涂覆陶瓷层的陶瓷隔膜,该陶瓷层为纳米Al2O3。陶瓷隔膜设置在正极极片与负极极片之间;陶瓷层与负极极片相对设置。本发明的电池能够具有很好的循环性能和安全性能,以3C倍率快速充电,电池快速充电循环500次后,容量剩余率仍在90%以上。

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