一种抗沉降硅基电池浆料及其制备方法

    公开(公告)号:CN116826004A

    公开(公告)日:2023-09-29

    申请号:CN202310900743.3

    申请日:2023-07-21

    摘要: 本发明是一种抗沉降硅基电池浆料及其制备方法,该电池浆料的化学成分及质量份数比为:硅材料20~100份,冷致热可逆凝胶1~5份,导电剂1~10份导电剂,羧甲基纤维素钠1~5份,乙醇1~10份,水100份水,其制备方法是利用结冷胶、可得胶等冷致热可逆凝胶水溶液在40℃以下形成分子交联固化,在60℃以上变为液态的特点,使电池浆料在常温下为固体,不具有流动性,其中均匀分散的活性物质和导电剂空间位置被凝胶基体固定,不会发生团聚和沉降问题,提高了水系电池浆料的储存时间和电池性能。

    一种锂镁合金负极的制备方法
    3.
    发明公开

    公开(公告)号:CN116598433A

    公开(公告)日:2023-08-15

    申请号:CN202310379818.8

    申请日:2023-04-11

    摘要: 本发明是一种锂镁合金负极的制备方法。首先熔炼制备一定成分的锂镁合金铸锭。然后从铸锭上切取一定厚度的合金圆柱样品并打磨光滑。随后将圆柱样品通过辊压机反复轧制成一定厚度的合金片。然后配置一定浓度的氯化镁溶液;随后合金片表面滴满氯化镁溶液,充分反应一段时间;最后用滤纸吸走合金片表面残留反应液并干燥,制得最终锂镁合金负极。

    一种锂硫电池正极材料的制备方法

    公开(公告)号:CN109309217B

    公开(公告)日:2021-09-14

    申请号:CN201810948717.7

    申请日:2018-08-20

    摘要: 本发明是一种锂硫电池正极材料的制备方法。首先通过超声振荡方式将石墨烯/碳纳米管混合物分散到去离子水中;然后将高猛酸钾和盐酸加入分散液中,经水热反应,四氧化三锰纳米片均匀附着在石墨烯/碳纳米管表面,最后经熔化扩散方法使硫纳米颗粒均匀分布在石墨烯/碳纳米管@Mn3O4复合材料表面,得到石墨烯/碳纳米管@Mn3O4@S复合材料。该复合材料作为锂硫电池正极材料具有巨大比表面积、多孔结构、高导电性的优点,将其应用到锂硫电池中可显著提高正极材料倍率性能,有效解决电极反应过程中出现的容量衰减过快的问题。本发明简单易行,非常适用于工程化生产。

    一种柔性电极薄膜及其制备方法与应用

    公开(公告)号:CN110098374B

    公开(公告)日:2021-05-07

    申请号:CN201910348692.1

    申请日:2019-04-26

    摘要: 本发明公开了一种柔性电极薄膜及其制备方法与应用。所述薄膜包含氟化碳负载硫复合材料、碳纳米管和粘结剂,所述氟化碳负载硫复合材料、碳纳米管和粘结剂的质量比为(5‑12):(0.8‑1.2):(0.8‑1.2)。所述薄膜经过热压后,得到自支撑柔性正极。本发明采用常压低温干燥和高温短时间热压相结合的制备方法,可以使硫产生二次融扩,降低电极电阻,实现薄膜成型、提高柔性和减少活性组分硫损失的效果,电极结构紧密、柔性优异、导电性良好。

    一种多孔石墨烯硅负极材料的制备方法

    公开(公告)号:CN110112384A

    公开(公告)日:2019-08-09

    申请号:CN201910308933.X

    申请日:2019-04-17

    摘要: 本发明涉及一种多孔石墨烯硅负极材料的制备方法,针对目前硅负极材料体积膨胀严重导致结构坍塌造成能量快速衰减的问题,本发明利用石墨插层法、液相剥离法和原位生长法先制备出金属氧化物-石墨烯复合材料,将金属氧化物-石墨烯复合材料包覆硅材料表面,再用酸溶液刻蚀掉金属氧化物,利用碳热反应原理得到多孔石墨烯硅负极材料。其中,高品质石墨烯的优良导电性和多孔结构有利于电子和锂离子的快速传输,调控加热处理时间和温度可得到多种孔洞石墨烯结构,可根据实际负极材料所需条件灵活调整,而刻蚀掉的金属氧化物留出缓冲空间,缓解硅材料体积膨胀造成的一系列负面影响。

    一种结构可控的三维复合固态电解质及其制备方法

    公开(公告)号:CN109148945A

    公开(公告)日:2019-01-04

    申请号:CN201811165402.1

    申请日:2018-09-30

    IPC分类号: H01M10/056 H01M10/0525

    摘要: 本发明涉及的是一种结构可控的三维复合固态电解质及其制备方法,属于锂离子电池固态电解质技术领域。三维复合固态电解质由无机固态电解质骨架、聚合物电解质和锂盐组成,无机固态电解质骨架、聚合物电解质和锂盐的质量比例为0.15~0.85:0.15~0.85:0.05~0.15。本发明以结构经过精确设计的多孔聚合物骨架为模板实现无机固态电解质的结构控制,从而实现Li+传输路径的精确控制,有利于获得高离子电导率的固态电解质,所得固态电解质离子电导率达10‑4S·cm‑1。本发明涉及的复合固态电解质原料简单、品种多、可选择性强并且廉价易得;本发明涉及的复合固态电解质性能可控、形状尺寸可控、弹性和韧性好、成本低等优点;本发明涉及的复合固态电解质不漏液、不易燃、安全性高。

    一种锂离子电池正极材料的制备方法

    公开(公告)号:CN106784671B

    公开(公告)日:2018-11-30

    申请号:CN201611163616.6

    申请日:2016-12-15

    摘要: 本发明是一种锂离子电池正极材料的制备方法,该方法首先通过超声振荡的方式制备出片径尺寸一致、分散良好的单分散石墨烯溶液,然后将石墨烯溶液转移到高速剪切乳化均质机中进行剪切分散,剪切后的石墨烯溶液与正极活性材料一同装进氧化锆球磨罐中进行球磨混合。通过机械球磨的方式将石墨烯溶液与正极活性材料混合,能使石墨烯镶嵌于或包覆住正极活性材料颗粒,能形成良好的结合界面,同时细化了正极材料颗粒,使材料更均匀,提高了材料的倍率性和一致性。最后将球磨后的正极浆料干燥、粉碎、过筛得到正极材料粉末。