一种锂离子电池集流体的制备方法

    公开(公告)号:CN105489900B

    公开(公告)日:2018-03-27

    申请号:CN201510989600.X

    申请日:2015-12-28

    IPC分类号: H01M4/66 H01M10/0525

    摘要: 本发明公开了一种锂离子电池集流体的制备方法:其方法包括以下步骤:(1)金属箔,如铝箔、铜箔等。(2)自组装膜,通过分子自组装技术将Ag、Cu等纳米粒子与聚苯胺在金属箔上形成一层聚合物薄膜。本发明是以金属箔为基材,在其上自组装形成一层完整、均匀的掺杂纳米粒子的聚合物薄膜。它不仅可以有效的防止金属箔腐蚀老化,而且还可以增强金属箔作为集流体的导电性能,大大提高了锂离子电池的能量密度。

    一种锂离子电池负极极片的制备方法

    公开(公告)号:CN106299253B

    公开(公告)日:2019-01-25

    申请号:CN201511001910.2

    申请日:2015-12-29

    IPC分类号: H01M4/1397

    摘要: 本发明公开了一种有效的提高负极极片的面密度的一种锂离子电池负极极片的制备方法。步骤如下所述,1.采用模板法制备高孔隙率的纳米多孔铜电极材料然后涂覆极片上;2.涂覆以石墨为主材料的浆料;3.烘干、并制备成锂离子电池负极极片。本制备方法中纳米多孔铜电极材料制备方法简单,在室温下一步反应完成,与利用脱合金、化学刻蚀等技术制备的纳米多孔铜相比,本工艺制成的多孔铜金属成分纯净单一,比表面积大,可以有效的提高锂离子电池负极浆料在铜集流体上的附着力,增加锂离子电池负极极片的面密度、改善胶粘剂的粘结效果,提高电池的容量和循环性能。

    一种钴掺杂的磷酸钒锂正极材料的制备方法

    公开(公告)号:CN104538626A

    公开(公告)日:2015-04-22

    申请号:CN201410808014.6

    申请日:2014-12-23

    IPC分类号: H01M4/58 H01M4/62

    摘要: 一种钴掺杂的磷酸钒锂正极材料的制备方法,包括以下步骤:(1)将锂源、钒源、磷源、钴源按照物质量之比为3:2:3:(0.05-0.2)的比例溶解于去离子水中,形成溶液A;(2)持续电动搅拌下,将络合剂按照与上述锂源物质量之比为3:(1.0~3.5)的比例加入上述溶液A,形成均一的溶液B;(3)将上述溶液B转入含有聚四氟内衬的高压反应釜中,经过80~150℃的水热反应6~12h得到溶液C;(4)将上述溶液C中的产物依次进行抽滤,干燥,得到钴掺杂的磷酸钒锂的前驱体;(5)惰性气体保护下,将上述前驱体置于马弗炉中,550~700℃高温煅烧8~12h,即得钴掺杂的磷酸钒锂正极材料。

    一种锂离子电池粘结剂及其制备方法

    公开(公告)号:CN106384829A

    公开(公告)日:2017-02-08

    申请号:CN201611015896.6

    申请日:2016-11-18

    IPC分类号: H01M4/62 H01M10/0525

    CPC分类号: H01M4/622 H01M10/0525

    摘要: 本发明涉及锂离子电池领域,特别涉及一种锂离子电池粘结剂及其制备方法。所述锂离子电池粘结剂由聚四氟乙烯、聚氨酯和发泡剂组成,所述粘结剂的pH为6-8,其平均粒径为1nm-10nm;其中所述聚四氟乙烯、聚氨酯和发泡剂的质量比为10:(5-40):(2-3)。本发明所述的粘结剂与现有技术中使用的粘结剂相比较,粘结剂在浆料中分散均匀,粘结力强,不起合,易于粘附在集流体上;稳定性好,可以显著减少极片的掉料、掉粉现象,有利于提高正负极材料的压实密度。因此,对于锂离子电池的容量、循环性能都有很大的提升,具有很好的应用价值。

    一种锂离子电池负极极片的制备方法

    公开(公告)号:CN106299253A

    公开(公告)日:2017-01-04

    申请号:CN201511001910.2

    申请日:2015-12-29

    IPC分类号: H01M4/1397

    CPC分类号: H01M4/1397

    摘要: 本发明公开了一种有效的提高负极极片的面密度的一种锂离子电池负极极片的制备方法。步骤如下所述,1.采用模板法制备高孔隙率的纳米多孔铜电极材料然后涂覆极片上;2.涂覆以石墨为主材料的浆料;3.烘干、并制备成锂离子电池负极极片。本制备方法中纳米多孔铜电极材料制备方法简单,在室温下一步反应完成,与利用脱合金、化学刻蚀等技术制备的纳米多孔铜相比,本工艺制成的多孔铜金属成分纯净单一,比表面积大,可以有效的提高锂离子电池负极浆料在铜集流体上的附着力,增加锂离子电池负极极片的面密度、改善胶粘剂的粘结效果,提高电池的容量和循环性能。

    一种圆柱锂离子电芯的吸液方法

    公开(公告)号:CN105406020A

    公开(公告)日:2016-03-16

    申请号:CN201510911903.X

    申请日:2015-12-11

    IPC分类号: H01M2/36

    CPC分类号: H01M2/36

    摘要: 一种圆柱锂离子电芯的吸液方法,包括步骤:在真空烤箱内控制抽、破真空气流出入的速度,然后分别通过三个阶段逐步抽真空至真空度为-0.1MPa,再分别通过三个阶段逐步破真空至真空度为0MPa。抽、破真空气流出入的速度为0.005MPa/min~0.01MPa/min。抽真空的三个阶段为:先抽真空至真空度为-0.04~-0.05MPa,并静置2~6min;然后再抽真空至真空度为-0.07~-0.08MPa,并静置3~7min;最后抽真空至真空度为-0.1MPa,静置8-15min。破真空的三个阶段为:先破真空至真空度为-0.06~-0.08MPa,并静置3~6min,然后再破真空至真空度为-0.05~-0.04MPa,并静置4~8min;最后破真空至真空度为0MPa。

    一种锂离子电池负极材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN103730631B

    公开(公告)日:2015-12-09

    申请号:CN201310696665.6

    申请日:2013-12-18

    IPC分类号: H01M4/133 H01M4/139 H01M4/62

    摘要: 一种锂离子电池负极材料,由经过物理和化学方法处理的天然石墨和加热处理过的凹凸棒土制备而成,质量比为0-0.4:1;一种锂离子电池负极材料的制备方法,包括以下步骤,步骤一,对天然石墨进行物理和化学处理:将天然石墨通过高能球磨机分散2-10小时,然后加入30%-50%硫酸溶液中,在10-50℃下处理8-22小时,过滤、稀释至中性,烘干制备成为有纳米孔的石墨粉体;步骤二,将凹凸棒土在鼓风干燥箱中100℃-500℃加热处理10-15小时;步骤三,将步骤一物理和化学处理的天然石墨和步骤二经过加热处理的凹凸棒土搅拌10-15小时,混合均匀,制得锂离子电池负极材料。

    一种高振实密度磷酸铁锂材料的合成方法

    公开(公告)号:CN103682341B

    公开(公告)日:2015-09-16

    申请号:CN201310729415.8

    申请日:2013-12-26

    IPC分类号: H01M4/58 C01B25/45

    摘要: 一种高振实密度磷酸铁锂材料的合成方法,包括以下步骤:a、称取121.2g Fe(NO3)3·9H2O和30.28g 浓H3PO4,利用氨水调节反应液的pH值为4~5,充分反应,用容器接收溢流出的反应液,经过固液分离、洗涤、干燥后得到FePO4·2H2O沉淀,然后将其放入115℃—130℃真空烘箱烘烤6h—9h,即可得到FePO4·2H2O前驱体;b、将前驱体进行脱水,与Li2CO3、C6H12O6·H2O和酚醛树脂按着质量比20:5:4混合之后,在烧结过程中,通入惰性气体N2作为保护气,最终得到LiFePO4/C材料。

    一种新型超级电容器的制备方法

    公开(公告)号:CN106298258A

    公开(公告)日:2017-01-04

    申请号:CN201511002974.4

    申请日:2015-12-29

    摘要: 本发明提供一种高性能的微型超级电容器的制备方法,本发明采用的技术方案如下所述。制备方法包括以下步骤:(1)在含有多聚磷酸盐的水溶液中加入用于制备纳米金属粒子前驱体的水溶液,在搅拌的条件下,加入硼氢化合物作为还原剂,反应时间0.5-2h后制得纳米多孔金银固体复合材料;(2)通过多次辊压制备纳米多孔金银薄膜作为超级电容器的极片,然后通过冲压制得超级电容器极片;(3)经过极化形成微电极阵列作为超电容器的正负极,在手套箱中通过组装制备超级电容器。本发明采用一种简便的化学还原方法制备出纳米多孔金属,在室温下一步就可以完成反应,制备得到不同的纳米多孔金属。