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公开(公告)号:CN115566159A
公开(公告)日:2023-01-03
申请号:CN202211124185.8
申请日:2022-09-15
Applicant: 上海空间电源研究所 , 上海动力与储能电池系统工程技术研究中心
Abstract: 本发明公开了一种功能化设计碳涂层包覆硅负极材料及其制备方法,包含以下步骤:S1,选取金属M作为研磨介质,研磨Si和/或SiOx粉末以制备M‑Si/SiOx,部分M分布在其表面形成金属层;在M‑Si/SiOx中,Si/SiOx与M的质量比为(100‑1000):1;S2,在M‑Si/SiOx添加有机碳源继续研磨,将研磨后的混合物高温碳化从而制备C‑M‑Si/SiOx负极材料;或采用流化床气相沉积方法,以M‑Si/SiOx的金属层M为催化剂,以有机气体为碳源,原位生成径向生长石墨烯,从而得到径向生长石墨烯‑M‑Si/SiOx结构的负极材料。本发明通过对含氮有机物高温分解形成保护层,或采用流化床气相沉积方法,避免得到的C‑M‑Si/SiOx负极材料结块,从而避免重新破碎,造成新生成的碳包覆层部分破裂的问题。
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公开(公告)号:CN117810389A
公开(公告)日:2024-04-02
申请号:CN202311705044.X
申请日:2023-12-13
Applicant: 上海空间电源研究所
IPC: H01M4/36 , H01M4/38 , H01M4/583 , H01M4/62 , H01M10/052
Abstract: 本发明涉及复合型高比容材料及其制备方法、电池,复合型高比容材料包含氟化碳、硫和碳,硫均匀分散于碳中,碳和硫包覆于氟化碳外层。本发明提出上述复合型高比容材料的制备方法,采用多硫化物与过量氟化碳反应,获得硫/碳/氟盐/氟化碳复合材料,通过化学反应除去全部或部分氟盐,获得单质硫/单质碳/氟化碳复合材料或者单质硫/单质碳/氟盐/氟化碳复合材料。
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公开(公告)号:CN117358167A
公开(公告)日:2024-01-09
申请号:CN202311362780.X
申请日:2023-10-20
Applicant: 中国科学院苏州纳米技术与纳米仿生研究所 , 上海空间电源研究所
IPC: B01J13/02 , B01J13/04 , B01J13/06 , C01B32/168
Abstract: 本发明提供了一种碳纳米管空心微球及其制备方法,所述制备方法包括以下步骤:(1)混合碳纳米管、表面活性剂和溶剂,然后依次进行超声破碎和喷雾干燥,得到球形复合粉体;(2)将步骤(1)所得球形复合粉体依次进行第一煅烧和第二煅烧,得到所述碳纳米管空心微球。所述制备方法采用软模板法和两步煅烧相结合工艺,制得形貌较好的碳纳米管空心微球,且所述制备方法成本低,工艺过程简单易操作,可控性强,易于大规模工业化批量生产,具有较好的应用前景。
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公开(公告)号:CN116417714A
公开(公告)日:2023-07-11
申请号:CN202310471537.5
申请日:2023-04-27
Applicant: 上海空间电源研究所
IPC: H01M10/658 , H01M10/6554 , H01M50/244 , H01M10/0525
Abstract: 本发明提供一种高安全、全密封锂离子电池模组和电池组结构。电池组结构包括上盖板、侧板、前壁板、全密封连接器、底板、后壁板、电池模组、连接排、隔热缓冲层、导热层等组成。电池组整体结构借鉴土木工程鱼腹结构,整体外形采用鱼腹构型,前壁板、后壁板、上盖板均为鱼腹形式,通过激光焊接形式实现电池组全密封。在电池组内部,电池模组电池间设计复合型隔热缓冲层,具备良好隔热能力和防爆防冲击能力。通过鱼腹结构形式和复合型隔热缓冲层设计,提升电池组承力能力和轻量化程度,提升密闭空间下电池组安全性。
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公开(公告)号:CN116190669A
公开(公告)日:2023-05-30
申请号:CN202211738833.9
申请日:2022-12-30
Applicant: 上海空间电源研究所
IPC: H01M4/66 , H01M10/0525
Abstract: 本发明提供了一种超轻阻燃的负极集流体及其制备方法,由包括如下质量份的原料制得:聚酰亚胺粉末20份;镀铜导电碳纳米材料60‑70份;分散剂1‑5份;阻燃剂10‑15份。所述镀铜导电碳纳米材料为镀铜导电石墨和/或镀铜碳纳米管。本发明提供的一种超轻阻燃的负极集流体及其制备方法,以聚酰亚胺粉末作为基体,以镀铜导电石墨和/或镀铜碳纳米管作为导电填料,并添加阻燃剂,能够有效降低集流体的密度,保证集流体的导电性和安全性能。
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公开(公告)号:CN115911307A
公开(公告)日:2023-04-04
申请号:CN202211387276.0
申请日:2022-11-07
Applicant: 上海空间电源研究所
IPC: H01M4/36 , H01M4/485 , H01M4/62 , H01M4/04 , H01M10/0525 , H01M10/054 , B82Y30/00 , B82Y40/00 , C01G23/00
Abstract: 本发明公开了一种钛酸锂/碳量子点复合材料,及其制备方法和电池,所述制备方法包括:步骤1,制备层状碳化钛:将Ti3AlC2置于氢氟酸溶液中搅拌进行蚀刻反应,获得层状碳化钛;步骤2,制备钛酸锂/碳量子点复合前驱体:将层状碳化钛、一水氢氧化锂、表面活性剂和羟基氧化钛分散于水中,进行水热反应,获得钛酸锂/碳量子点复合前驱体;其中,层状碳化钛、表面活性剂、一水氢氧化锂、羟基氧化钛的摩尔比为1:(0.1‑1):(25‑150):(90‑500);步骤3,制备钛酸锂/碳量子点复合材料:将钛酸锂/碳量子点复合前驱体置于保护气氛下煅烧,获得钛酸锂/碳量子点复合材料。
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公开(公告)号:CN113793982B
公开(公告)日:2023-03-24
申请号:CN202111086395.8
申请日:2021-09-16
Applicant: 上海空间电源研究所
IPC: H01M10/0562 , H01M10/0565 , H01M10/0525 , C08G18/66 , C08G18/50 , C08G18/32
Abstract: 本发明公开了一种自修复共混聚合物电解质及其制备方法,包含:步骤1,NH2‑PEG‑NH2和硫脲以及苯二亚甲基二异氰酸酯溶解,在20~80℃的温度和氮气气氛下发生聚合反应合成具有自修复硫脲基团和脲基基团的聚合物溶液Ⅰ;步骤2,将聚合物溶液Ⅰ倒入培养皿中,在真空干燥箱中加热24h~72h挥发溶剂得到固态聚合物Ⅱ;步骤3,固态聚合物Ⅱ溶解到碳酸亚乙烯酯溶剂中,依次加入引发剂和锂盐,室温在氮气气氛下搅拌8~24h形成均匀的聚合物电解质溶液Ⅲ;步骤4,45~80℃在引发剂作用下原位聚合形成固态自修复共混聚合物电解质。本发明合成的共混自修复聚合物电解质膜可塑性高、柔性强、与电极之间的界面阻抗低、离子电导率高和操作简单等特点。
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公开(公告)号:CN115799599A
公开(公告)日:2023-03-14
申请号:CN202211321288.3
申请日:2022-10-26
Applicant: 上海空间电源研究所
IPC: H01M10/052 , H01M10/058
Abstract: 本发明公开了一种原位固化软包电池的制备方法及原位固化软包电池,本发明制备方法包括将正极、负极和隔膜叠片后,进行极耳焊接和铝塑膜封装,制得电芯;将聚合电解液注入电芯内,对注入电芯进行第一次抽真空;将上一步产物置于压力罐中,在第一恒定温度和恒定压力下,使聚合电解液浸润电芯;将浸润后的电芯从压力罐中取出,恢复至常温并进行静置;对静置后的电芯进行第二次抽真空;在第二恒定温度和变压力下,实现聚合电解液的原位固化,得到原位固化软包电池。本发明能够有效提高聚合物电解质在电极中的分布均匀性,具有良好的产业化应用前景。
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公开(公告)号:CN115752848A
公开(公告)日:2023-03-07
申请号:CN202211441021.8
申请日:2022-11-17
Applicant: 上海空间电源研究所
Abstract: 本发明公开了一种电池压力测试装置,包括压力传感器、限定机构和数据记录机构;所述压力传感器包覆于电池外侧,所述限定机构包覆于所述压力传感器外侧,所述数据记录机构连接所述压力传感器。使用本发明提供的电池压力测试装置,可以在电池测试过程中实时监测电池反应面纵向压力变化情况,进而对极片反应情况进行分析;更进一步,还可以对电池反应面不同部位的纵向压力变化情况进行分析,研究充放电过程中电极各部位反应情况。
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公开(公告)号:CN113451541B
公开(公告)日:2023-02-03
申请号:CN202110594165.6
申请日:2021-05-28
Applicant: 上海空间电源研究所 , 上海动力储能电池系统工程技术有限公司
IPC: H01M4/13 , H01M4/62 , H01M4/139 , H01M10/0525 , H01M10/058 , H01M10/44
Abstract: 本发明提供了一种高电压锂离子正电极极片、电池及其制作方法,该正电极极片包括复合集流体和涂布于集流体表面的正电极浆料,所述的复合集流体包括表面有凹孔的铝基材、分别涂覆于铝基材两面的第一缓蚀导电层和第二导电层,第一缓蚀导电层由缓蚀剂和导电聚合物共混组成,第二导电层包括搭载客体分子的聚合物粘结剂Ⅰ、聚合物粘结剂和导电碳共混组成。此外,本发明还提供了一种高电压锂离子电池的制备方法。通过本发明提供正电极极片及电池制备方法,提高了集流体表面和活性材料的粘附性,改善了高电压条件下集流体与正活性材料之间的接触粘附性,从而改善高电压锂离子电池的电化学性能。
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