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公开(公告)号:CN111446494A
公开(公告)日:2020-07-24
申请号:CN202010305951.5
申请日:2020-04-17
Applicant: 上海空间电源研究所
IPC: H01M10/0563 , H01M10/0525
Abstract: 本发明涉及一种锂离子固态电解质及其制备方法,属于固态锂电池技术领域。本发明中首先合成固态钠离子导体(NASICON),然后在锂离子的溶剂或熔盐中进行钠/锂离子的离子交换反应,合成锂离子固态电解质,然后通过热处理,得到同锂离子固态电解质组成相同的玻璃态锂离子导体。得到的玻璃态锂离子导体显示了等同或高于钠离子导体的离子导电率,该锂离子导体显示了对锂金属良好的稳定性,是优良的锂离子固态电解质。
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公开(公告)号:CN105304880B
公开(公告)日:2019-05-03
申请号:CN201510839939.1
申请日:2015-11-27
Applicant: 上海空间电源研究所
IPC: H01M4/36 , H01M4/485 , H01M4/525 , H01M4/58 , H01M4/131 , H01M4/136 , H01M4/1391 , H01M4/1397 , H01M10/0525
Abstract: 本发明公开了一种锂离子电池用混合正极材料及其制备方法,该正极材料包含NCA正极材料和LFPO正极材料。NCA正极材料和LFPO正极材料的化学计量比为9:1~7:3。NCA正极材料为LiNi0.8Co0.15Al0.05O2,其晶粒为球形,平均粒径优选为14μm。LFPO正极材料为LiFePO4,颗粒的平均粒径优选为80nm。本发明还提供了该锂离子电池用混合正极材料的制备方法。本发明提供的锂离子电池用混合正极材料及其制备方法,工艺简单,易于工业化生产,提高了正极材料的安全性能和循环性能,尤其是在高温下的循环性能。
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公开(公告)号:CN113964371A
公开(公告)日:2022-01-21
申请号:CN202111140642.8
申请日:2021-09-28
Applicant: 上海空间电源研究所
IPC: H01M10/0525 , H01M10/058 , H01M10/613 , H01M10/615 , H01M50/264
Abstract: 本发明实施例提供了一种拉带式高膨胀率锂离子电池组,其特征在于,所述锂离子电池组包括:高膨胀率锂离子电池单体(1),弹性泡沫板(2),夹板组件(3),拉带(4),加热带(5),导热带(6),隔热带(7);其中,所述高膨胀率锂离子电池单体(1)设置为至少两个,按照串并联关系排列;所述弹性泡沫板(2)设置在每两个相邻高膨胀率锂离子电池单体(1)之间;所述夹板组件(3)设置在由所述高膨胀率锂离子电池单体(1)和所述弹性泡沫板(2)组成的阵列的两端并夹紧;所述拉带(4)分布于阵列两侧面,其宽度与电池单体高度匹配,两端连接夹板组件(3),使整个阵列的弹性泡沫板(2)呈压缩状态;所述加热带(5)和所述导热带(6)依次放置于阵列底部;所述隔热带(7)设置于所述导热带(6)外侧。
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公开(公告)号:CN111525181A
公开(公告)日:2020-08-11
申请号:CN202010382488.4
申请日:2020-05-08
Applicant: 上海空间电源研究所
IPC: H01M10/056 , H01M10/058 , H01M10/42
Abstract: 本发明公开了一种低界面电阻的全固态电池及其制备方法,该全固态电池,其包含一体化电芯,该一体化电芯包含:依次布置的正极集流体层、正极层、缓冲层、有机无机复合电解质膜、负极层、负极集流体层;其中,有机无机复合电解质膜包括高分子聚合物基体、锂盐和无机填料;高分子聚合物基体选择聚偏氟乙烯或聚偏氟乙烯‑六氟丙烯共聚物;锂盐选择LiTFSI、LiFSI、LiClO4、LiPF6、LiBF4、LiBOB、LiDFOB、LiPF2O2的至少一种。本发明在正极与负极硬的界面间形成一层软的接触,多层膜一体化成型,不同组分膜结构无缝互联,有效改善了固态电池的界面问题。本发明提供的固态电池具有优异的容量发挥及循环稳定性,且制备方法效率高、成本低。
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公开(公告)号:CN111430788A
公开(公告)日:2020-07-17
申请号:CN202010275816.0
申请日:2020-04-09
Applicant: 上海空间电源研究所
IPC: H01M10/0562 , B82Y30/00
Abstract: 本发明公开了一种复合固态电解质膜、制备方法及固态锂电池,复合固态电解质膜包含:支撑膜、涂覆在支撑膜的正极侧表面的有机无机复合涂层A、以及涂覆在支撑膜的负极侧表面的有机无机复合涂层B;涂层A包含有机聚合物A、锂盐、纳米无机固态电解质,有机聚合物A为聚偏氟乙烯、聚偏氟乙烯类共聚物、聚丙烯腈、聚氯乙烯中的一种或两种以上;涂层B包含有机聚合物B、锂盐、纳米无机固态电解质;有机聚合物B为聚氧化乙烯、聚碳酸丙烯酯、聚碳酸酯、聚三亚甲基碳酸酯中的一种或两种以上。本发明针对固态锂电池中正负极层对电解质膜的不同需求,以氧化石墨烯膜作为支撑,分别在其两侧设计含不同聚合物基团的电解质膜,进一步了提高电池的综合性能。
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公开(公告)号:CN110277586A
公开(公告)日:2019-09-24
申请号:CN201910563541.8
申请日:2019-06-26
Applicant: 上海空间电源研究所
IPC: H01M10/0562 , H01M10/0525
Abstract: 本发明涉及一种锂离子固态电解质及其制备方法,属于固态锂电池领域。本发明制备了一种新型的Li超离子导体Li1+xZr2P3-xSixO12(0≤x≤3),可适用于固态电池的固态电解质,离子电导率大于10-3S/cm,电化学稳定性好,没有副反应,同时在空气环境中的稳定性好,固态电池制备过程中加工性能好,同电极材料的机械、化学兼容性好。
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公开(公告)号:CN109461912A
公开(公告)日:2019-03-12
申请号:CN201811230228.4
申请日:2018-10-22
Applicant: 上海空间电源研究所
Abstract: 本发明公开了一种高性能锂离子电池复合正极材料及其制备方法,该正极材料包含:经聚偏氟乙烯预处理的镍基层状正极材料作为第一电极材料,及通过片状石墨烯完全包覆在第一电极材料上的橄榄石型正极材料,石墨烯占复合正极材料总质量的0.1%~0.5%;聚偏氟乙烯占复合正极材料质量的0.5%~2.0%;橄榄石型正极材料占复合正极材料总质量的5%~20%,余量均为镍基层状正极材料;镍基层状正极材料与橄榄石型正极材料的粒径比为50:1~300:1。镍基层状正极材料、橄榄石型正极材料和石墨烯三者之间形成导电网络,便于离子传输,且结构牢固,使得本发明的复合正极材料的放电容量高于任一组分材料,且相较于传统的镍基层状正极材料,其容量发挥、倍率性能、循环性能及安全性能均得到提高。
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公开(公告)号:CN117936782A
公开(公告)日:2024-04-26
申请号:CN202311747595.2
申请日:2023-12-19
Applicant: 上海空间电源研究所
IPC: H01M4/62 , H01M4/13 , H01M10/0525
Abstract: 本发明提供了一种用于锂离子电池复合正极的分散剂及制备方法及正极。该分散剂的特征在于,按质量百分比计,原料包括:1%~5%的咪唑类离子液体包覆的固态电解质材料;0.5%~1.5%的粘结剂及溶剂,所述离子液体为咪唑类离子液体。该制备方法的特征在于包括:1)将离子液体包覆的固态电解质材料和溶剂混合砂磨后,得到预混浆料A;2)将粘结剂和溶剂混合得到预混浆料B;3)将预混浆料A加入预混浆料B中混合得到分散剂,所述的预混浆料A中的砂磨后的固态电解质材料的粒径为100~500nm。本发明从材料表面化学状态入手,通过静电力作用阻碍团簇合并,可以有效解决复合正极浆料团聚的问题,同时维持复合正极的核壳结构。
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公开(公告)号:CN113964371B
公开(公告)日:2023-07-11
申请号:CN202111140642.8
申请日:2021-09-28
Applicant: 上海空间电源研究所
IPC: H01M10/0525 , H01M10/058 , H01M10/613 , H01M10/615 , H01M50/264
Abstract: 本发明实施例提供了一种拉带式高膨胀率锂离子电池组,其特征在于,所述锂离子电池组包括:高膨胀率锂离子电池单体(1),弹性泡沫板(2),夹板组件(3),拉带(4),加热带(5),导热带(6),隔热带(7);其中,所述高膨胀率锂离子电池单体(1)设置为至少两个,按照串并联关系排列;所述弹性泡沫板(2)设置在每两个相邻高膨胀率锂离子电池单体(1)之间;所述夹板组件(3)设置在由所述高膨胀率锂离子电池单体(1)和所述弹性泡沫板(2)组成的阵列的两端并夹紧;所述拉带(4)分布于阵列两侧面,其宽度与电池单体高度匹配,两端连接夹板组件(3),使整个阵列的弹性泡沫板(2)呈压缩状态;所述加热带(5)和所述导热带(6)依次放置于阵列底部;所述隔热带(7)设置于所述导热带(6)外侧。
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公开(公告)号:CN111525181B
公开(公告)日:2022-01-18
申请号:CN202010382488.4
申请日:2020-05-08
Applicant: 上海空间电源研究所
IPC: H01M10/056 , H01M10/058 , H01M10/42
Abstract: 本发明公开了一种低界面电阻的全固态电池及其制备方法,该全固态电池,其包含一体化电芯,该一体化电芯包含:依次布置的正极集流体层、正极层、缓冲层、有机无机复合电解质膜、负极层、负极集流体层;其中,有机无机复合电解质膜包括高分子聚合物基体、锂盐和无机填料;高分子聚合物基体选择聚偏氟乙烯或聚偏氟乙烯‑六氟丙烯共聚物;锂盐选择LiTFSI、LiFSI、LiClO4、LiPF6、LiBF4、LiBOB、LiDFOB、LiPF2O2的至少一种。本发明在正极与负极硬的界面间形成一层软的接触,多层膜一体化成型,不同组分膜结构无缝互联,有效改善了固态电池的界面问题。本发明提供的固态电池具有优异的容量发挥及循环稳定性,且制备方法效率高、成本低。
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