LATP固态电解质的修饰方法、经修饰的LATP固态电解质和锂离子电池

    公开(公告)号:CN118983508A

    公开(公告)日:2024-11-19

    申请号:CN202411063858.2

    申请日:2024-08-05

    摘要: 本申请涉及电池固态电解质技术领域,具体而言,涉及一种LATP固态电解质的修饰方法、经修饰的LATP固态电解质和锂离子电池。LATP固态电解质的修饰方法包括:制备LATP固态电解质陶瓷片;将聚氧化乙烯溶解于有机溶剂中得到第一混合溶液;将锂盐加入到所述第一混合溶液中,进行密封超声处理后再进行磁力搅拌,得到第二混合溶液;通过磁控溅射将所述第二混合溶液溅射到LATP固态电解质陶瓷片的一侧,并放置在真空环境中进行保温烘干,得到聚氧化乙烯层修饰的LATP固态电解质。可以有效防止LATP中四价的Ti4+被金属Li负极还原为三价的Ti3+,减少LATP固态电解质的分解,同时保证电池内部较高的循环性能以及满足电池使用需求的离子电导率。

    钛酸锂电池及其电解液
    2.
    发明公开

    公开(公告)号:CN118899531A

    公开(公告)日:2024-11-05

    申请号:CN202411102062.3

    申请日:2024-08-12

    摘要: 本申请涉及电池电解液材料技术领域,具体而言,涉及一种钛酸锂电池的电解液及钛酸锂电池。电解液包括锂盐和有机溶剂,所述有机溶剂包括氟化腈类化合物。电解液中的氟化腈类化合物为低熔点、低粘度的溶剂,将其作为电解液的主溶剂后,氟化腈类化合物与Li+具有较弱的相互作用,有利于降低Li+与氟化腈类化合物分子的配位强度,而氟化腈类化合物中的氟原子具有很强的吸电子能力,可以进一步削弱溶剂分子与Li+的相互作用,从而实现Li+更快的脱溶剂化。从而可以解决在低温环境下,Li+在电解液中传输困难以及Li+脱溶剂化困难的技术问题,当该电解液应用于钛酸锂电池时,优化了钛酸锂电池在低温储能上的表现,抑制低温对电池性能的负面影响。

    磷酸铁锂正极极片及其制备方法以及锂离子电池和用电设备

    公开(公告)号:CN118738283A

    公开(公告)日:2024-10-01

    申请号:CN202410849154.1

    申请日:2024-06-27

    摘要: 本申请涉及锂离子电池领域,公开了一种磷酸铁锂正极极片及其制备方法以及锂离子电池和用电设备。本申请所述正极极片包括集流体和涂覆于集流体上的正极材料;所述正极材料包括磷酸铁锂、粘结剂、导电剂、单壁碳纳米管、多壁碳纳米管和石墨烯;所述正极极片的面密度为420‑430g/cm2,压实密度为2.55g/cm3。本申请所述正极极片具有较高的面密度,并通过优化正极材料的配方组成,将磷酸铁锂正极极片的压实密度提高至其极限值范围,能够有效连接磷酸铁锂颗粒,形成良好的三维导电网络,使电池不仅保持优异的电化学性能,还能够提升极片的柔软性,减少极片的内应力,防止极片出现脆片、断片等问题。

    离子凝胶聚合物电解质及其制备方法以及锂离子电池

    公开(公告)号:CN118336102A

    公开(公告)日:2024-07-12

    申请号:CN202410393269.4

    申请日:2024-04-02

    摘要: 本申请涉及锂离子电池领域,公开了一种离子凝胶聚合物电解质及其制备方法以及锂离子电池。本申请离子凝胶聚合物电解质包括浸润有离子液体盐的PP无纺布和离子凝胶聚合物,所述离子凝胶聚合物包裹所述PP无纺布。本申请加入PVP可以将比表面积大的MOF材料很好的分散开,PP无纺布具有丰富的毛细管结构,可吸收较多的离子液体盐,PP无纺布嵌入离子凝胶聚合物电解质内部,提供丰富的离子液体盐溶液,利于提升离子电导率,同时PP无纺布丝网状结构的嵌入,离子凝胶聚合物电解质机械性能得到较好的提升。

    负极材料、其制备方法及锂离子电池

    公开(公告)号:CN118231746A

    公开(公告)日:2024-06-21

    申请号:CN202410500525.5

    申请日:2024-04-24

    摘要: 本发明提供了一种负极材料、其制备方法及锂离子电池。该负极材料包括:核及钛酸锂包覆层,上述核包括硅基内核及位于硅基内核表面的碳包覆层;上述钛酸锂包覆层位于核的表面。上述特定结构的负极材料中,硅基内核用于提供可逆比容量,碳包覆层的设置能够增强负极材料的导电性,钛酸锂包覆层设置于核的表面能够发挥其限域作用,能够有效抑制硅基内核在锂离子电池充放电过程中的体积膨胀,同时能够减缓其与电解液发生的副反应。通过钛酸锂包覆层和碳包覆层的协同作用,既提高了负极材料的导电性,又提高了其结构稳定性,同时还能够抑制硅基内核的膨胀,从而使负极材料兼具优良的电化学性能和循环稳定性。