一种随机组合式准单颗粒电极

    公开(公告)号:CN102778488A

    公开(公告)日:2012-11-14

    申请号:CN201210257579.0

    申请日:2012-07-24

    Abstract: 本发明涉及一种随机组合式准单颗粒电极,属于化学电源技术领域。所述电极由活性粉末材料、导电剂和粘结剂粘结在集流体上形成,活性粉末材料、导电剂和粘结剂的质量比为1:1~80:0.2~2,活性粉末材料颗粒相互之间的距离是颗粒本身粒径尺寸的8~10倍;所述电极通过将活性粉末材料、导电剂、粘结剂和溶剂混合后得到浆料,将浆料涂布在集流体上,真空干燥后压片得到。所述电极便于掌握和操作,要求设备条件较低,测量电流在10-4~10-6安培,不容易受到干扰。适用温度范围较宽;被分散的颗粒在微观上有独自的完整、稳定的球形扩散场,极化均匀,从而达到对所述电极中活性粉末材料电化学行为进行准确和快速测量的目的。

    一种提高锂离子电池正极安全性的表面镀膜修饰方法

    公开(公告)号:CN101162774A

    公开(公告)日:2008-04-16

    申请号:CN200710119818.5

    申请日:2007-07-31

    Abstract: 本发明涉及一种通过磁控溅射方法在锂离子电池正极表面镀膜的技术。通过涂片得到普通锂离子电池正极极片,并裁成所需大小放入磁控溅射设备的样品室,将合适的靶材放入磁控溅射设备的溅射室,设定溅射功率为40W~60W,溅射时间为2min~30min,得到经过镀膜的极片。所得正极极片具有较好的循环性能、充放电容量及热稳定性、提高锂离子电池在过充、过放以及滥用条件下的安全性能。

    一种提高锂离子电池负极安全性的表面镀膜修饰方法

    公开(公告)号:CN101136468A

    公开(公告)日:2008-03-05

    申请号:CN200710119817.0

    申请日:2007-07-31

    Abstract: 本发明涉及一种通过磁控溅射方法在锂离子电池负极表面镀膜的技术。通过涂片得到普通锂离子电池负极极片,并裁成所需大小放入磁控溅射设备的样品室,将合适的靶材放入磁控溅射设备的溅射室,设定溅射功率为40W~60W,溅射时间为2min~30min,得到经过镀膜的极片。所得负极极片具有较好的循环性能、充放电容量及热稳定性、提高锂离子电池在过充、过放以及滥用条件下的安全性能。

    一种随机组合式准单颗粒电极

    公开(公告)号:CN102778488B

    公开(公告)日:2014-04-09

    申请号:CN201210257579.0

    申请日:2012-07-24

    Abstract: 本发明涉及一种随机组合式准单颗粒电极,属于化学电源技术领域。所述电极由活性粉末材料、导电剂和粘结剂粘结在集流体上形成,活性粉末材料、导电剂和粘结剂的质量比为1:1~80:0.2~2,活性粉末材料颗粒相互之间的距离是颗粒本身粒径尺寸的8~10倍;所述电极通过将活性粉末材料、导电剂、粘结剂和溶剂混合后得到浆料,将浆料涂布在集流体上,真空干燥后压片得到。所述电极便于掌握和操作,要求设备条件较低,测量电流在10-4~10-6安培,不容易受到干扰。适用温度范围较宽;被分散的颗粒在微观上有独自的完整、稳定的球形扩散场,极化均匀,从而达到对所述电极中活性粉末材料电化学行为进行准确和快速测量的目的。

    一种提高锂离子电池负极安全性的表面镀膜修饰方法

    公开(公告)号:CN100561778C

    公开(公告)日:2009-11-18

    申请号:CN200710119817.0

    申请日:2007-07-31

    Abstract: 本发明涉及一种通过磁控溅射方法在锂离子电池负极表面镀膜的技术。通过涂片得到普通锂离子电池负极极片,并裁成所需大小放入磁控溅射设备的样品室,将合适的靶材放入磁控溅射设备的溅射室,设定溅射功率为40W~60W,溅射时间为2min~30min,得到经过镀膜的极片。所得负极极片具有较好的循坏性能、充放电容量及热稳定性、提高锂离子电池在过充、过放以及滥用条件下的安全性能。

    一种提高锂离子电池正极安全性的表面镀膜修饰方法

    公开(公告)号:CN100527483C

    公开(公告)日:2009-08-12

    申请号:CN200710119818.5

    申请日:2007-07-31

    Abstract: 本发明涉及一种通过磁控溅射方法在锂离子电池正极表面镀膜的技术。通过涂片得到普通锂离子电池正极极片,并裁成所需大小放入磁控溅射设备的样品室,将合适的靶材放入磁控溅射设备的溅射室,设定溅射功率为40W~60W,溅射时间为2min~30min,得到经过镀膜的极片。所得正极极片具有较好的循坏性能、充放电容量及热稳定性、提高锂离子电池在过充、过放以及滥用条件下的安全性能。

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