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公开(公告)号:CN111769267A
公开(公告)日:2020-10-13
申请号:CN202010620216.3
申请日:2020-06-30
Applicant: 中国科学院上海微系统与信息技术研究所
IPC: H01M4/36 , H01M4/485 , H01M4/505 , H01M4/525 , H01M4/58 , H01M4/62 , H01M10/0525 , C01B25/445 , C01B25/45 , C01F7/02 , C01G25/02 , C01G41/02 , C01G53/00
Abstract: 本发明涉及一种锂离子电池复合正极材料及其制备方法,所述复合电极材料包括基体材料、依次包覆与基体材料表面的第一包覆层和第二包覆层。本发明提供的锂离子电池复合正极材料及其制备方法,工艺简单,易于工业化生产,残碱低、循环和安全性能优异。
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公开(公告)号:CN103633312A
公开(公告)日:2014-03-12
申请号:CN201210306244.3
申请日:2012-08-24
Applicant: 中国科学院上海微系统与信息技术研究所
IPC: H01M4/505 , H01M4/525 , H01M4/131 , H01M4/1391
CPC classification number: H01M4/505 , C01G45/12 , C01G53/44 , H01M4/525 , H01M10/0525
Abstract: 本发明提供了一种经表面改性的锂离子电池正极材料及方法,其特征在于:将LiNixCoyMzO2(M=Mn、Al或Mg)、LiMn2O4或其复合正极材料与金属盐、碳源材料一起加入到溶剂中形成可流动浆料,在搅拌下调节pH值使金属化合物和碳源一起形成溶胶吸附在正极材料表面。将此混合物烘干后再经高温热处理,得到金属化合物和碳复合包覆的正极材料,其中包覆的金属化合物为金属的氧化物、氟化物或磷酸盐等。本发明的包覆方法可以克服现有的金属化合物包覆层由于自身电子电导率低而影响正极材料的大电流充放电性能,从而提高其在电动工具、电动汽车等场合的应用性能。
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公开(公告)号:CN103579719A
公开(公告)日:2014-02-12
申请号:CN201210270494.6
申请日:2012-07-31
Applicant: 中国科学院上海微系统与信息技术研究所
IPC: H01M12/08
CPC classification number: Y02E60/128 , H01M12/08
Abstract: 本发明涉及一种锂空气电池用电解液及其包含该电解液构成的锂空气电池。该电解液由锂盐与高沸点、低挥发性的有机溶剂组成;锂空电池是由扣式电池壳,锂阳极、隔膜、电解液、防护性空气电极、密封圈组成。其中在扣式电池的正极壳上开一个或多个通气孔,以提供电化学反应所需要的氧气;防护性空气电极由空气电极和防护膜组成,该防护膜能够抑制空气中水分的侵入,同时能够阻止电池内部电解液的挥发;电池的密封性由密封圈来实现。由此制作的扣式锂空气电池环境适应性强,适合小电流、长时间工作的应用场合。
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公开(公告)号:CN101414693A
公开(公告)日:2009-04-22
申请号:CN200810203938.8
申请日:2008-12-03
Applicant: 中国科学院上海微系统与信息技术研究所
Abstract: 本发明提出了一种基于锂离子传导的储能电池,与传统锂离子电池体系不同的是,其特征在于具有尖晶石结构的钛酸锂(Li4Ti5O12)替代层状结构的石墨(C6)作为负极活性物质,具有尖晶石结构的锰酸锂(LiMn2O4)或橄榄石结构的磷酸亚铁锂(LiFePO4)替代层状结构的钴酸锂(LiCoO2)作为正极活性物质。主体负极活性物质或正极主体活性物质,与碳黑、粘结剂混匀后涂敷于铝箔上制成正负极片后制成储能电池。Li4Ti5O12/LiMn2O4(或LiFePO4)体系锂离子电池与传统锂离子电池体系相比,具有较高的能量密度,优异的循环性能,良好的安全性能以及高效的倍率性能,非常适合大型储能电池的要求。
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公开(公告)号:CN101106205A
公开(公告)日:2008-01-16
申请号:CN200710045092.5
申请日:2007-08-21
Applicant: 中国科学院上海微系统与信息技术研究所
IPC: H01M10/38
Abstract: 本发明提供了一种卷绕式锂离子电池及其制作方法,其特征在于在正极片的上侧和负极片的下侧沿卷绕方向预留一定宽度的集流体空白。将正、负极片沿宽度方向错开一定距离后卷绕成电芯。将电芯两端露出的空白集流体抿倒成一个平面,再分别在其端面焊接集流盘或极耳。或者将正、负极片预留的空白集流体折边后沿宽度方向错开露出折边空白卷绕成电芯,直接在电芯两端面焊接集流盘或极耳。本发明的端面集流结构不仅增加了集流盘与极片的接触面积,而且保证了焊接强度,有效降低了电池的内阻,大电流充放电过程中电流密度分布均匀,产热量少且散热性能好,有利于提高电池的安全性和循环寿命,适用于电动工具、电动自行车和电动汽车等动力电池领域。
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公开(公告)号:CN111769267B
公开(公告)日:2022-02-22
申请号:CN202010620216.3
申请日:2020-06-30
Applicant: 中国科学院上海微系统与信息技术研究所
IPC: H01M4/36 , H01M4/485 , H01M4/505 , H01M4/525 , H01M4/58 , H01M4/62 , H01M10/0525 , C01B25/445 , C01B25/45 , C01F7/02 , C01G25/02 , C01G41/02 , C01G53/00
Abstract: 本发明涉及一种锂离子电池复合正极材料及其制备方法,所述复合电极材料包括基体材料、依次包覆与基体材料表面的第一包覆层和第二包覆层。本发明提供的锂离子电池复合正极材料及其制备方法,工艺简单,易于工业化生产,残碱低、循环和安全性能优异。
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公开(公告)号:CN102544644B
公开(公告)日:2015-02-25
申请号:CN201210030481.1
申请日:2012-02-10
Applicant: 中国科学院上海微系统与信息技术研究所
Abstract: 本发明涉及一种复合电源,其特征在于包括具有相近充放电电压的铅酸蓄电池单体A和锂离子电池单体B,将单体A与单体B先并联;再根据负载要求确定各自的容量,必要时再串联组成复合电源系统。组成复合电源的单体A和单体B的容量比为0.05∶10-10∶0.05。当复合电源外接负载小电流输出时,由单体A、单体B单独或单体A与单体B一起供电;当复合电源外接负载大电流输出时,由单体B独立或与单体A一起供电。本发明提供的复合电源系统既能充分发挥B的功率与寿命优势,又能充分发挥A的价格与安全优势;同时免去了因采用不同电池而增加的复杂的管理与控制部件;特别是,当多个这样的复合电源串联时,可免去在多个锂电单纯串联时必须的均衡电路。
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公开(公告)号:CN103900744A
公开(公告)日:2014-07-02
申请号:CN201410100240.9
申请日:2014-03-18
Applicant: 中国科学院上海微系统与信息技术研究所
IPC: G01L1/25
Abstract: 本发明涉及一种用于电池充放电过程的经改进的X射线衍射原位测试装置,其特征在于:①圆板底部中央有一根与圆板下底面垂直的转动轴,用于实现侧倾法测应力中的旋转;②圆环转轴一端直接与圆环相连,另一端通过轴承与长方体板相连。使用时,通过转动圆板底部中心的转动轴以实现应力测定的旋转,通过转动与圆环相连的旋转轴能使圆板绕水平轴旋转±90度,以实现应力侧倾法测定中的ψ旋转,ψ旋转轴与衍射仪轴垂直;转动圆板转轴及圆环转轴,在一定的ψ角下进行XRD测试,从所得XRD数据中可计算出(hkl)晶面的晶面间距,结合无应力状态下(hkl)晶面的晶面间距得应变转动圆环转轴,改变ψ角,再进行XRD测试,利用侧倾法的公式即可测定应力。
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公开(公告)号:CN103579715A
公开(公告)日:2014-02-12
申请号:CN201210270493.1
申请日:2012-07-31
Applicant: 中国科学院上海微系统与信息技术研究所
Abstract: 本发明涉及一种可在空气中工作的扣式锂空电池。该电池是由扣式电池壳,锂阳极、隔膜、电解液、防护性空气电极、密封圈组成。其中在扣式电池的正极壳上开一个或多个通气孔,以提供电化学反应所需要的氧气;防护性空气电极由空气电极和防护膜组成,该防护膜能够抑制空气中水分的侵入,同时能够阻止电池内部电解液的挥发;电池的密封性由密封圈来实现。由此制作的扣式锂空气电池环境适应性强,适合在空气中工作。
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公开(公告)号:CN101841175B
公开(公告)日:2012-07-04
申请号:CN201010123407.5
申请日:2010-03-12
Applicant: 中国科学院上海微系统与信息技术研究所
Abstract: 本发明提供一种复合电源,其特征在于该复合电源由铅酸蓄电池A和其他具有高功率体系B组成,其中B包括锂离子电池、镍氢电池、电化学电容器或其他具有高功率特性的电池。根据实际情况,将B布置在A的周围,两者之间可直接接触,也可通过导热材料接触。对B进行适当的电气连接,然后再与A进行适当的电气连接,组合成复合电源。在复合电源的充放电过程中,由于A的热容大,B产生的热量能较快地散出,且各单体之间的温度分布较均匀,大大提高了B的安全性与使用寿命。同时,万一B出现安全隐患,A还可作为一个很好的防止复合电源燃烧或爆炸的屏障,使得整个复合电源的安全性大大提高。
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