三维多孔锂电池集流体及其制备方法

    公开(公告)号:CN103779577B

    公开(公告)日:2016-09-14

    申请号:CN201410019704.3

    申请日:2014-01-16

    发明人: 郭敏 洪涛

    IPC分类号: H01M4/66 H01M4/70

    摘要: 本发明涉及集流体及电化学腐蚀技术领域,是一种三维多孔锂电池集流体及其制备方法,该三维多孔锂电池集流体按下述制备方法得到:第一步,将铝箔放入磷酸水溶液中进行磷酸腐蚀处理;第二步,将经过磷酸腐蚀处理后的铝箔放入电腐蚀液中进行加电腐蚀;第三步,将经过加电腐蚀后的铝箔放入硝酸水溶液中进行硝酸腐蚀处理;第四步,将经过硝酸腐蚀处理后的铝箔放入化学腐蚀液中进行化学腐蚀得到三维多孔锂电池集流体。本发明可以增加活性物质吸附能力,改善现有技术中常遇到的掉粉、溶胀脱粉现象,增加比容量,降低接触电阻,增加正板板导电性,提高锂电池充放电容量,同时能够减小电池体积,延长电池寿命。

    发孔电解液和高比表面积铝电解电容器电极箔生产方法

    公开(公告)号:CN101210342A

    公开(公告)日:2008-07-02

    申请号:CN200610201483.7

    申请日:2006-12-30

    发明人: 洪涛 郭敏

    摘要: 一种发孔电解液和高比表面积铝电解电容器电极箔生产方法,该发孔电解液主要含有氯化铝和硫酸的水溶液,该生产方法按第一步前处理、第二步阳极氧化、第三步酸浸处理、第四步腐蚀发孔、第五步扩孔、第六步后处理进行。本发明工艺简单、操作方便、对环境造成公害少,通过本发明所得到的铝电解电容器用的电极箔,其孔径分布、孔面积及最小孔间距分布呈最佳的正态分布,实现了能控制铝电解电容器用电极箔腐蚀起点的均匀发孔,并大幅度提高铝电解电容器用电极箔的比容值,使所制成的铝电解电容器的比表面积10%至15%,比容值达0.70μF/cm2至0.75μF/cm2。

    剥离纳米铝阳极氧化膜方法

    公开(公告)号:CN101210337A

    公开(公告)日:2008-07-02

    申请号:CN200610201451.7

    申请日:2006-12-29

    发明人: 洪涛 郭敏

    IPC分类号: C25D11/04

    摘要: 一种剥离纳米铝阳极氧化膜方法,其按第一步前处理将高纯铝箔在40℃至80℃的氢氧化钠溶液1%至10%中处理1min至10min、第二步中处理、第三步剥膜沿氧化液的痕迹取下整张氧化膜。本发明的优点:1.操作过程时间短,约需二十分钟。2.可获得大面积氧化膜板。3.有效去除阻挡层,由于电场的作用,孔壁不被溶解,使孔洞可保持原有形貌。

    二级腐蚀三维多孔锂电池集流体及其制备方法

    公开(公告)号:CN103779578B

    公开(公告)日:2016-06-29

    申请号:CN201410019709.6

    申请日:2014-01-16

    发明人: 洪涛 郭敏

    IPC分类号: H01M4/66 H01M4/70

    摘要: 本发明涉及集流体及电化学腐蚀技术领域,是一种二级腐蚀三维多孔锂电池集流体及其制备方法,该二级腐蚀三维多孔锂电池集流体按下述制备方法得到:先将铝箔放入磷酸水溶液中进行磷酸腐蚀处理,然后将铝箔放入一级电腐蚀液中进行一级加电腐蚀,接着将铝箔放入硝酸水溶液中进行硝酸腐蚀处理,再将铝箔放入二级电腐蚀液中进行二级加电腐蚀,最后将铝箔放入化学腐蚀液中进行化学腐蚀得到二级腐蚀三维多孔锂电池集流体。本发明可以增加活性物质吸附能力,改善现有技术中常遇到的掉粉、溶胀脱粉现象,增加比容量,降低接触电阻,增加正板板导电性,提高锂电池充放电容量,同时能够减小电池体积,延长电池寿命。

    用于制备大孔间距氧化铝模板的电解液和方法

    公开(公告)号:CN101736381B

    公开(公告)日:2012-07-25

    申请号:CN200910113605.0

    申请日:2009-12-28

    发明人: 郭敏 洪涛

    IPC分类号: C25D11/06 C25D11/16

    摘要: 一种用于制备大孔间距氧化铝模板的电解液和方法,该电解液组成为:草酸、钨酸钠、磷酸二氢铵或硼酸或己二酸铵、余量的去离子水。该方法按下述步骤进行:第一步前处理,第二步阳极氧化。本发明易于实现,所得大孔间距铝阳极氧化模板具有如下特点:氧化电压高,孔间距大,最大可达1.3μm、孔间距可控,突破了传统制备多孔氧化不能制备大孔间距膜的局限性,拓宽了铝阳极氧化膜的应用领域;可得不同孔径大晶胞尺寸的多孔氧化膜,可降低在其中填充物质的难度;15分钟厚度达8.6μm,膜层厚,硬度高,可以提高了表面的耐蚀性及耐磨性。

    扩孔电解液和高比表面积铝电解电容器电极箔生产方法

    公开(公告)号:CN101210341B

    公开(公告)日:2010-12-29

    申请号:CN200610201481.8

    申请日:2006-12-30

    发明人: 洪涛 郭敏

    摘要: 一种扩孔电解液和高比表面积铝电解电容器电极箔生产方法,该扩孔电解液主要含有硝酸铝、磷酸的水溶液,该生产方法按第一步前处理、第二步阳极氧化、第三步酸浸处理、第四步腐蚀发孔、第五步扩孔、第六步后处理进行。本发明工艺简单、操作方便、对环境造成公害少,通过本发明所得到的铝电解电容器用的电极箔,其孔径分布、孔面积及最小孔间距分布呈最佳的正态分布,实现了能控制铝电解电容器用电极箔腐蚀起点的均匀发孔,并大幅度提高铝电解电容器用电极箔的比容值,使所制成的铝电解电容器的比表面积10%至15%,比容值达0.70-0.75μF/cm2。

    用于制备大孔间距氧化铝模板的电解液和方法

    公开(公告)号:CN101736381A

    公开(公告)日:2010-06-16

    申请号:CN200910113605.0

    申请日:2009-12-28

    发明人: 郭敏 洪涛

    IPC分类号: C25D11/06 C25D11/16

    摘要: 一种用于制备大孔间距氧化铝模板的电解液和方法,该电解液组成为:草酸、钨酸钠、磷酸二氢铵或硼酸或己二酸铵、余量的去离子水。该方法按下述步骤进行:第一步前处理,第二步阳极氧化。本发明易于实现,所得大孔间距铝阳极氧化模板具有如下特点:氧化电压高,孔间距大,最大可达1.3μm、孔间距可控,突破了传统制备多孔氧化不能制备大孔间距膜的局限性,拓宽了铝阳极氧化膜的应用领域;可得不同孔径大晶胞尺寸的多孔氧化膜,可降低在其中填充物质的难度;15分钟厚度达8.6μm,膜层厚,硬度高,可以提高了表面的耐蚀性及耐磨性。

    二级腐蚀三维多孔锂电池集流体及其制备方法

    公开(公告)号:CN103779578A

    公开(公告)日:2014-05-07

    申请号:CN201410019709.6

    申请日:2014-01-16

    发明人: 洪涛 郭敏

    IPC分类号: H01M4/66 H01M4/70

    摘要: 本发明涉及集流体及电化学腐蚀技术领域,是一种二级腐蚀三维多孔锂电池集流体及其制备方法,该二级腐蚀三维多孔锂电池集流体按下述制备方法得到:先将铝箔放入磷酸水溶液中进行磷酸腐蚀处理,然后将铝箔放入一级电腐蚀液中进行一级加电腐蚀,接着将铝箔放入硝酸水溶液中进行硝酸腐蚀处理,再将铝箔放入二级电腐蚀液中进行二级加电腐蚀,最后将铝箔放入化学腐蚀液中进行化学腐蚀得到二级腐蚀三维多孔锂电池集流体。本发明可以增加活性物质吸附能力,改善现有技术中常遇到的掉粉、溶胀脱粉现象,增加比容量,降低接触电阻,增加正板板导电性,提高锂电池充放电容量,同时能够减小电池体积,延长电池寿命。

    扩孔电解液和高比表面积铝电解电容器电极箔生产方法

    公开(公告)号:CN101210341A

    公开(公告)日:2008-07-02

    申请号:CN200610201481.8

    申请日:2006-12-30

    发明人: 洪涛 郭敏

    摘要: 一种扩孔电解液和高比表面积铝电解电容器电极箔生产方法,该扩孔电解液主要含有硝酸铝、磷酸的水溶液,该生产方法按第一步前处理、第二步阳极氧化、第三步酸浸处理、第四步腐蚀发孔、第五步扩孔、第六步后处理进行。本发明工艺简单、操作方便、对环境造成公害少,通过本发明所得到的铝电解电容器用的电极箔,其孔径分布、孔面积及最小孔间距分布呈最佳的正态分布,实现了能控制铝电解电容器用电极箔腐蚀起点的均匀发孔,并大幅度提高铝电解电容器用电极箔的比容值,使所制成的铝电解电容器的比表面积10%至15%,比容值达0.70-0.75μF/cm2。

    三维多孔锂电池集流体及其制备方法

    公开(公告)号:CN103779577A

    公开(公告)日:2014-05-07

    申请号:CN201410019704.3

    申请日:2014-01-16

    发明人: 郭敏 洪涛

    IPC分类号: H01M4/66 H01M4/70

    CPC分类号: H01M4/80 C25F3/04

    摘要: 本发明涉及集流体及电化学腐蚀技术领域,是一种三维多孔锂电池集流体及其制备方法,该三维多孔锂电池集流体按下述制备方法得到:第一步,将铝箔放入磷酸水溶液中进行磷酸腐蚀处理;第二步,将经过磷酸腐蚀处理后的铝箔放入电腐蚀液中进行加电腐蚀;第三步,将经过加电腐蚀后的铝箔放入硝酸水溶液中进行硝酸腐蚀处理;第四步,将经过硝酸腐蚀处理后的铝箔放入化学腐蚀液中进行化学腐蚀得到三维多孔锂电池集流体。本发明可以增加活性物质吸附能力,改善现有技术中常遇到的掉粉、溶胀脱粉现象,增加比容量,降低接触电阻,增加正板板导电性,提高锂电池充放电容量,同时能够减小电池体积,延长电池寿命。