无阳极固态电池组及电池组制造的方法

    公开(公告)号:CN115732737A

    公开(公告)日:2023-03-03

    申请号:CN202210598848.3

    申请日:2022-05-30

    Abstract: 本发明公开了一种无阳极固态电池组,其包括含有瞬态阳极元素的阴极层和不含非瞬态阳极材料且被配置为在其上接收瞬态阳极元素的裸露集流体。所述电池组还包括限定空隙且被布置在所述集流体和所述阴极层之间的固态电解质层。所述电池组额外包括位于所述固态电解质内和所述阴极层内的凝胶,以浸透电解质空隙并形成胶凝的固态电解质层、涂覆阴极层、以及促进阳极元素在所述阴极层、所述固态电解质层和所述集流体之间的离子传导。给电池组充电使阳极元素经由胶凝的固态电解质层从阴极层扩散到集流体上。将电池组放电将阳极元素经由胶凝的固态电解质层返回到阴极层。采用特定的方法来制造所述无阳极固态电池组。

    电压改变的混合型电化学电池设计

    公开(公告)号:CN112736298A

    公开(公告)日:2021-04-30

    申请号:CN201910978022.8

    申请日:2019-10-15

    Abstract: 本发明涉及电压改变的混合型电化学电池设计。混合型锂离子电化学电池,包括:第一电极,其具有第一极性和可逆地循环锂离子、具有第一最大运行电压的第一电活性材料,和第二电极,其具有第一极性和具有第二最大运行电压的第二电活性材料。所述第二和第一最大运行电压之间的差定义预定电压差。还包括的是至少一个第三电极、分隔体和电解质,所述至少一个第三电极具有与第一极性相反的第二极性、包含可逆地循环锂离子的第三电活性材料。电压改变部件(例如二极管)与所述第一和第二电极电通信。在对应于充电的第一运行状态下,所述至少一个电压改变部件配置成诱发对应于所述预定电压差的电压降,提供高功率密度和高能量密度混合型锂离子电化学电池。

    具有非碳电子导电添加剂的固态电极

    公开(公告)号:CN111048825A

    公开(公告)日:2020-04-21

    申请号:CN201910499402.3

    申请日:2019-06-11

    Abstract: 用于固态锂离子电池单元的独立电极,可例如通过使树脂粘结的电极活性材料颗粒、氧化物固体电解质颗粒和非碳电导性添加剂的颗粒的混合物在空气中进行高温固结而形成。取决于电极材料和固体电解质的所选组合物,阴极层构件和阳极层构件中的一个或两个可形成为包含非碳电导性添加剂。电池单元经组装有置于氧化物电解质颗粒的固结层的相对侧上的固态电极。阴极和阳极中的至少一个的电导性通过将所选非碳电导性添加剂的颗粒与对应电极颗粒合并而增大。

    包含离子凝胶的固态双极型电池组

    公开(公告)号:CN114388883B

    公开(公告)日:2024-12-20

    申请号:CN202011109449.3

    申请日:2020-10-16

    Abstract: 提供了高温稳定的固态双极型电池组。该电池组包括两个或更多个电极、一个或多个固态电解质层、和设置在该电池组中的空隙空间中的离子凝胶。各电极包括多个固态电活性粒子。各固态电解质层包括多个固态电解质粒子,并且一个或多个固态电解质层中的第一固态电解质层可以设置在两个或更多个电极的第一电极和第二电极之间。该离子凝胶设置在两个或更多个电极、两个或更多个电极的固态电活性粒子、一个或多个固态电解质层的固态电解质粒子和一个或多个固态电解质层之间的空隙空间中,使得该电池组具有降低的颗粒间孔隙率。该离子凝胶可以具有大约0.1 mS/Cm至大约10 mS/Cm的离子电导率。

    具有碳质网络的柱状硅阳极及其形成方法

    公开(公告)号:CN118053983A

    公开(公告)日:2024-05-17

    申请号:CN202211399235.3

    申请日:2022-11-09

    Abstract: 本发明公开了具有碳质网络的柱状硅阳极及其形成方法。一种电化学电池,包括:第一电极,其包括第一集流体和设置在第一集流体上或附近的第一电活性材料层;第二电极,其包括第二集流体和设置在第二集流体上或附近的第二电活性材料层;和设置在第一电活性材料层和第二电活性材料层之间的隔离层。第二电活性材料层包含多个多级硅柱,每个多级硅柱具有垂直于第二集流体的主轴的最长尺寸。第二电活性材料层还包含碳质网络,其至少部分填充在多个多级硅柱的多级硅柱之间限定的间隙。碳质网络包括限定多个孔的连接碳原子。

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