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公开(公告)号:CN106450443A
公开(公告)日:2017-02-22
申请号:CN201610875530.X
申请日:2016-09-30
Applicant: 上海空间电源研究所
IPC: H01M10/0565
CPC classification number: H01M10/0565 , H01M2300/0082
Abstract: 本发明公开了一种双锂盐复合的微米尺寸PEO基聚合物电解质及其制备方法。该电解质组分包含:PEO、纳米级氧化物、有机锂盐及无机锂盐。其制备方法为:将PEO、纳米氧化物、锂盐在乙腈中分散;然后通过流延成膜的方法,将混合液倒在聚四氟乙烯的模具中,自然干燥,最终制备出了微米级厚度的聚合物电解质薄膜。本发明通过改变Li盐的含量,调控聚合物电解质中的Li:EO比例,改善两相界面的锂离子传输条件,提高了聚合物电解质的离子电导,降低了界面阻抗,未来有望使用在聚合物全固态锂离子电池中。
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公开(公告)号:CN108539261A
公开(公告)日:2018-09-14
申请号:CN201810325922.8
申请日:2018-04-12
Applicant: 上海空间电源研究所
IPC: H01M10/0562 , H01M10/0525
Abstract: 本发明公开了一种表面沉积无机盐的高稳定固体电解质制备方法,该方法包含:利用超声喷涂技术,使无机锂盐溶液覆盖固体电解质的表面,溶剂去除后在固体电解质的表面形成无机盐层;无机锂盐溶液包含:无机锂盐,以及有机溶剂;其中,无机锂盐的质量:有机溶剂的质量为1:500~800;无机锂盐包含:氯化锂、溴化锂、碘化锂和硫化锂中的一种或两种以上。本发明的方法能够在固体电解质表面形成致密的保护层,提高了与金属锂的界面稳定性。
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公开(公告)号:CN106654276A
公开(公告)日:2017-05-10
申请号:CN201611047441.2
申请日:2016-11-22
Applicant: 上海空间电源研究所
IPC: H01M4/62 , H01M4/1391 , H01M4/1397
CPC classification number: H01M4/622 , H01M4/1391 , H01M4/1397
Abstract: 本发明公开了一种以PEO为粘结剂的固态锂电池电极制备方法。其制造方法如下:将电极材料、PEO、锂盐、无机填料等以一定比例溶解在乙腈溶剂中,待搅拌均匀后,涂覆到集流体上,获得以PEO为粘结剂的电极。将PEO作为粘结剂有以下优点:(1)提高电极材料的离子电导率;(2)优化电极与电解质之间的界面稳定性,降低界面阻抗;(3)代替传统PVDF等粘结剂,解决其高温性能差的问题。
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公开(公告)号:CN106390951A
公开(公告)日:2017-02-15
申请号:CN201610873665.2
申请日:2016-09-30
Applicant: 上海空间电源研究所
CPC classification number: B01J20/041 , B01J20/06 , B01J20/261 , B01J20/264 , B01J2220/46 , C02F1/288 , C02F2103/007 , C22B3/24 , C22B26/12
Abstract: 本发明公开了一种具有自清洁功能的锂离子筛吸附剂、其制备方法及用途,该方法包含:步骤1,在氮气气氛下,将含钛有机物溶解于有机溶剂中,加入锰基锂离子筛吸附剂粉体,搅拌并球磨,得到悬浊液;步骤2,干燥上述悬浊液,得到粉体,研磨并煅烧粉体,得到纳米含钛氧化物包覆的吸附剂粉体;步骤3,将纳米含钛氧化物包覆的吸附剂粉体与含有聚合物的有机溶液共混,再逐滴滴加到水中,获得毫米级尺寸均匀的球状吸附剂。本发明通过在锰基锂离子筛吸附剂表面包覆含钛氧化物制备的具有自清洁功能的锂离子筛,利用含钛氧化物的超亲水特性,能冲刷在吸附过程中粘附在吸附剂表面的实际卤水环境中可能带有的杂质或有机物,提高吸附剂的稳定性,延长吸附剂的使用寿命。
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公开(公告)号:CN106299308A
公开(公告)日:2017-01-04
申请号:CN201610870708.1
申请日:2016-09-30
Applicant: 上海空间电源研究所
Abstract: 本发明公开了一种具有双核壳结构的硫基复合材料及其制备方法,该复合材料由以下重量百分比的材料组成:8%~30%二氧化锰、2%~40%导电材料、30%~90%含硫材料。其中,含硫材料为该复合材料的双核壳结构的内核,该含硫材料为单质硫或含-Sm-,m>2结构的多硫化物。二氧化锰包覆内核作为该复合材料的双核壳结构的第一层壳体。导电材料包覆第一层壳体作为该复合材料的双核壳结构的导电层。本发明制备的硫基复合材料具有双核壳结构,具有稳定的机械结构、高的电导率和优异的循环性能。
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公开(公告)号:CN107317009B
公开(公告)日:2020-06-16
申请号:CN201710493911.6
申请日:2017-06-26
Applicant: 上海空间电源研究所
IPC: H01M4/36 , H01M4/38 , H01M4/58 , H01M10/052 , H01M10/0562 , H01M10/0565
Abstract: 本发明公开了一种含硫正极制造方法及包含该正极的固态锂电池的制造方法,该方法包含:第一步:通过物理方法或化学方法制备磷酸铁锂与含硫材料复合得到正极活性物质;第二步:用正极活性物质与混合导电剂、粘结剂和固态电解质制备含硫正极极片。本发明的方法制备的含硫正极综合了磷酸铁锂材料循环性能好和硫基材料容量高的特点,采用该正极的固态锂电池电池的能量密度、循环性能以及安全性均得到提高。
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公开(公告)号:CN107317009A
公开(公告)日:2017-11-03
申请号:CN201710493911.6
申请日:2017-06-26
Applicant: 上海空间电源研究所
IPC: H01M4/36 , H01M4/38 , H01M4/58 , H01M10/052 , H01M10/0562 , H01M10/0565
CPC classification number: H01M4/364 , H01M4/38 , H01M4/5825 , H01M10/052 , H01M10/0562 , H01M10/0565
Abstract: 本发明公开了一种含硫正极制造方法及包含该正极的固态锂电池的制造方法,该方法包含:第一步:通过物理方法或化学方法制备磷酸铁锂与含硫材料复合得到正极活性物质;第二步:用正极活性物质与混合导电剂、粘结剂和固态电解质制备含硫正极极片。本发明的方法制备的含硫正极综合了磷酸铁锂材料循环性能好和硫基材料容量高的特点,采用该正极的固态锂电池电池的能量密度、循环性能以及安全性均得到提高。
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公开(公告)号:CN108539261B
公开(公告)日:2021-01-26
申请号:CN201810325922.8
申请日:2018-04-12
Applicant: 上海空间电源研究所
IPC: H01M10/0562 , H01M10/0525
Abstract: 本发明公开了一种表面沉积无机盐的高稳定固体电解质制备方法,该方法包含:利用超声喷涂技术,使无机锂盐溶液覆盖固体电解质的表面,溶剂去除后在固体电解质的表面形成无机盐层;无机锂盐溶液包含:无机锂盐,以及有机溶剂;其中,无机锂盐的质量:有机溶剂的质量为1:500~800;无机锂盐包含:氯化锂、溴化锂、碘化锂和硫化锂中的一种或两种以上。本发明的方法能够在固体电解质表面形成致密的保护层,提高了与金属锂的界面稳定性。
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公开(公告)号:CN106299308B
公开(公告)日:2019-05-03
申请号:CN201610870708.1
申请日:2016-09-30
Applicant: 上海空间电源研究所
Abstract: 本发明公开了一种具有双核壳结构的硫基复合材料及其制备方法,该复合材料由以下重量百分比的材料组成:8%~30%二氧化锰、2%~40%导电材料、30%~90%含硫材料。其中,含硫材料为该复合材料的双核壳结构的内核,该含硫材料为单质硫或含‑Sm‑,m>2结构的多硫化物。二氧化锰包覆内核作为该复合材料的双核壳结构的第一层壳体。导电材料包覆第一层壳体作为该复合材料的双核壳结构的导电层。本发明制备的硫基复合材料具有双核壳结构,具有稳定的机械结构、高的电导率和优异的循环性能。
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公开(公告)号:CN105261742B
公开(公告)日:2018-08-03
申请号:CN201510843891.1
申请日:2015-11-27
Applicant: 上海空间电源研究所
IPC: H01M4/36 , H01M4/38 , H01M4/60 , H01M4/62 , H01M4/13 , H01M4/137 , H01M4/139 , H01M4/1399 , H01M10/0565 , H01M10/052 , H01M10/058
Abstract: 本发明公开了种硫系半固态锂电池及其制备方法,该电池由半固态硫系正极、半固态电解质与锂片负极堆叠形成;该半固态硫系正极是先由含锂盐聚合物、硫系材料、碳导电剂混合成半固态,再以铝箔或镍网为集流体形成;该半固态电解质是由多孔无机氧化物与含锂盐聚合物混合而成;该含锂盐聚合物是由流动态聚合物与锂盐混合而成。本发明提供的复合型半固态电解质及含锂盐聚合物与硫系材料复合的半固态硫系正极,将无机材料机械强度高、稳定性好与聚合物材料柔韧性好、界面接触性好、离子电导率高等优点进行结合,提高了电解质的离子电导率和硫系正极的储能稳定性,首次放电比容量为375 mAh/g,放电平台超过2V,储能机制新颖,是种实用潜力较大的储能电源。
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