一种弱溶剂化电解液及其制备方法

    公开(公告)号:CN118888853A

    公开(公告)日:2024-11-01

    申请号:CN202410878949.5

    申请日:2024-07-02

    IPC分类号: H01M10/0569 H01M10/0525

    摘要: 本发明涉及锂离子电池技术领域,具体地说,涉及一种弱溶剂化电解液及其制备方法,电解液包括有锂盐和有机溶剂,有机溶剂由碳酸酯类有机溶剂、磷酸酯类有机溶剂和氟化有机溶剂按质量比为50~70:0.1~15:5~15构成。本发明在相同实验条件下,通过改变磷酸酯类有机溶剂、磷酸酯类有机溶剂以及氟化有机溶剂的含量,从而分别得到锂盐、磷酸酯类有机溶剂、磷酸酯类有机溶剂以及氟化有机溶剂的含量变化对锂离子电池的20分钟快充和高温存储性能的影响,从而进一步确定电解液的成分作用,有助于设计出性能更高的锂离子电池。

    基于第一性原理对锂电池电解液分子筛的设计方法及系统、终端和存储介质

    公开(公告)号:CN118709426A

    公开(公告)日:2024-09-27

    申请号:CN202410878952.7

    申请日:2024-07-02

    IPC分类号: G06F30/20 G06F30/10 G16C10/00

    摘要: 本发明涉及一种基于第一性原理对锂电池电解液分子筛的设计方法及系统、终端和存储介质,所述设计方法包括以下步骤:构建未掺杂模型、掺杂模型;对未掺杂模型和掺杂模型进行第一性原理计算的结构优化、能量计算及未掺杂模型中O原子的RESP电荷的统计,得到未掺杂模型的能量值E1、未掺杂模型中O原子的RESP电荷值C1、掺杂模型的能量值EM、掺杂模型中O原子的RESP电荷值CM;若EM/E1 C1,则将阳离子M对应的掺杂模型记为优势模型;计算优势模型、未掺杂模型对目标金属离子杂质的结合能,根据所述结合能选择用于吸附锂电池电解液中目标金属离子杂质的分子筛。本发明可以有效筛选出适用于消除锂电池电解液中金属杂质的分子筛。

    原位聚合制备复合界面层的方法、复合界面层及锂离子电池

    公开(公告)号:CN118553862A

    公开(公告)日:2024-08-27

    申请号:CN202410611647.1

    申请日:2024-05-16

    摘要: 本发明提供了一种原位聚合制备复合界面层的方法、复合界面层及其应用。该方法包括:步骤S1,准备包括有硅材料和/或硅碳材料的硅负极电极片,硅负极电极片具有相对设置的第一表面和第二表面;步骤S2,配制第一浆料,第一浆料中包括聚合单体与固体电解质,聚合单体为烯烃类单体和/或环氧类单体,固体电解质为硼氢化物;步骤S3,将第一浆料涂覆在硅负极电极片的一侧表面上,原位聚合后得到复合界面层。本发明通过引入柔性良好的聚合物以及高离子传导、且在低电位稳定的固体电解质,并结合原位聚合制备技术,得到聚合物‑固体电解质复合界面层,所得复合界面层以及包含有该复合界面层的硅负极电极片具备良好的电化学稳定性。

    复合固态电解质、复合固态电解质片及其制备方法和化学电池

    公开(公告)号:CN117219841A

    公开(公告)日:2023-12-12

    申请号:CN202311124579.8

    申请日:2023-09-01

    IPC分类号: H01M10/056 H01M10/052

    摘要: 本发明提供了一种复合固态电解质、复合固态电解质片及其制备方法和化学电池。本申请提供的复合固态电解质包括晶须和固态电解质,且晶须在复合固态电解质中的质量含量为0.5~20%;其中,固态电解质包括聚合物电解质或非聚合物电解质中的至少一种,且非聚合物电解质包括玻璃或陶瓷型电解质中的至少一种。本申请提供的复合固态电解质通过采用晶须掺杂于固态电解质中,晶须作为具有高长径比的一维纳米增强材料,可以最小化对电导率的影响,使得该复合固态电解质作为材料形成的复合固态电解质片具有优异的电子传导率、机械强度和韧性,在化学电池领域具备广阔的应用前景。

    防短路正极片及含其的防短路固态电池

    公开(公告)号:CN117117206A

    公开(公告)日:2023-11-24

    申请号:CN202311269837.1

    申请日:2023-09-27

    摘要: 本发明提供了一种防短路正极片及含其的防短路固态电池。防短路正极片包括集流体,集流体分为活性区和非活性区,非活性区围绕在活性区的周围,且形成活性区的材料包括:正极材料、第一固态电解质、导电剂及第一粘结剂,形成非活性区的材料包括非活性正极材料、第二固态电解质和第二粘结剂,第一粘结剂和第二粘结剂不互溶。本申请提供的上述防短路正极片在活性正极材料区外侧涂布非活性材料,这使得正极片和负极片电解质层尺寸一致时,仍然能保持负极overhang,电池不容易短路,且在进行加压组装测试时,正极片和负极片的受力均匀,极大地提高了电池组装成功率。

    极片处理设备
    7.
    发明公开
    极片处理设备 审中-实审

    公开(公告)号:CN117038838A

    公开(公告)日:2023-11-10

    申请号:CN202311016709.6

    申请日:2023-08-11

    IPC分类号: H01M4/04

    摘要: 本发明提供了一种极片处理设备。极片处理设备用于对极片进行预锂或预钠,极片处理设备包括容纳装置和极片处理装置,极片处理装置设置在容纳腔内,极片处理装置包括底板、金属板及压紧结构,至少部分底板与极片相对设置,金属板设置在底板朝向极片的表面上,压紧结构设置在底板上且与至少部分金属板限位止挡,以将金属板压紧在底板上;其中,压紧结构包括压紧框、分隔部及连接部,分隔部设置在压紧框内,以将压紧框的内孔分隔为至少两个子通孔,至少部分连接部穿过金属板后与底板连接,以通过至少部分连接部将金属板切割为至少两个子金属板。本发明有效地解决了现有技术中锂离子电池极片的预锂均匀性较差且预锂速度较慢的问题。

    一种负极及其制备方法与应用
    8.
    发明公开

    公开(公告)号:CN116845172A

    公开(公告)日:2023-10-03

    申请号:CN202310704933.8

    申请日:2023-06-14

    摘要: 本发明涉及一种负极,包括:若干负极单元、以及用于连接若干负极单元的若干导电单元;其中,负极单元包括:负极颗粒、以及包覆于负极颗粒的表面的聚多巴胺层;其中,聚多巴胺层具有若干一级胺结构、以及若干二级胺结构;导电单元包括:导电颗粒、以及形成于导电颗粒的表面的若干活性基团;其中,活性基团具有与一级胺结构或/和二级胺结构形成氢键的活性。本发明的负极中,负极颗粒的表面包覆有聚多巴胺层,导电颗粒的表面具有活性基团,相互吸引形成氢键,进而在硅负极循环过程中,减少负极颗粒与导电颗粒之间接触被破坏的几率,同时在导电通路被破坏的情况下,只要负极颗粒与导电颗粒再次接触,氢键即可重新形成,有效维持硅负极的循环过程。

    一种硅基方壳电池的制备方法及硅基方壳电池

    公开(公告)号:CN116706199A

    公开(公告)日:2023-09-05

    申请号:CN202310820309.4

    申请日:2023-07-05

    摘要: 本发明提供一种硅基方壳电池的制备方法及硅基方壳电池。其中,制备方法包括:S100、制作电池电芯,所述电芯为叠芯或卷芯;S200、将所述电芯浸泡在电解液池中,以使所述电芯充分浸润电解液;S300、对所述电芯加压后,进行化成和分容;S400、对所述电芯进行循环充放电;S500、排出所述电解液池中的电解液后,对所述电解液池抽真空,并对所述电芯进行包膜处理;S600、将所述电芯放入方壳中,向所述方壳中补充电解液,并进行封口焊接,得到硅基方壳电池。本发明实施例的硅基方壳电池的制备方法,可以解决硅基方壳电芯和负极片不规则变形问题,提高了制程的直通率,降低了电芯浸润不良和析锂的风险,提高了电芯的循环和安全性能,工艺简单,适用性广,实用性强。

    硫化物电解质膜及其制备方法、及固态电池

    公开(公告)号:CN116417662A

    公开(公告)日:2023-07-11

    申请号:CN202310305412.5

    申请日:2023-03-24

    摘要: 本发明提供一种硫化物电解质膜的制备方法、硫化物电解质膜及固态电池,其中,制备方法包括:提供聚合物隔膜;提供浆料,所述浆料中含有有机溶剂和硫化物电解质;将所述浆料涂布于所述聚合物隔膜上,以在所述聚合物隔膜表面形成涂层,得到涂覆膜;对所述涂覆膜进行干燥,得到硫化物电解质膜。根据本发明实施例的制备方法,利用聚合物隔膜作为支撑膜制作的硫化物电解质膜,提高硫化物电解质膜的机械性能,解决了纯硫化物电解质湿法膜的机械性能问题,提高硫化物电解质膜形成的固态电池的循环性能。