一种全固态电池及其应用
    2.
    发明公开

    公开(公告)号:CN119253023A

    公开(公告)日:2025-01-03

    申请号:CN202411545107.4

    申请日:2024-10-31

    Inventor: 余乐 吴铭

    Abstract: 本发明提出了一种全固态电池及其应用,所述全固态电池至少包括:第一固态电解质层,设置在所述全固态电池的正极侧,所述第一固态电解质层的离子电导率为1×10‑4S/cm~1×10‑2S/cm;以及第二固态电解质层,设置在所述全固态电池的负极侧,所述第二固态电解质层的离子电导率为1×10‑3S/cm~2×10‑2S/cm。通过本发明提出的全固态电池及其应用,能够使全固态电池中的固态电解质膜同时兼具锂离子电导率高、电化学氧化还原稳定性优异和正负极兼容性好的优点,从而提升全固态电池的性能。

    固态电解质、锂离子电池和电子设备

    公开(公告)号:CN120015908A

    公开(公告)日:2025-05-16

    申请号:CN202311518865.2

    申请日:2023-11-14

    Inventor: 余乐 吴铭

    Abstract: 本发明提供一种固态电解质、锂离子电池和电子设备,具体涉及固态电池技术领域。所述固态电解质包括如式(1)所示的卤化物,且至少一部分所述卤化物的中值粒径D50为50nm至3μm,Li2+aZr1‑aMaCl6‑x‑yBrxIy (1);式(1)中,0≤a≤0.6;0≤x≤6,0≤y≤6,x+y≤6;M选自V、Cr、Mn、Fe、Co、Ni中的至少一种。将上述固态电解质用于锂离子电池中,有利于锂离子传输动力学,同时避免了循环过程中电解质颗粒的粉化和破裂,协同提升电池的电化学性能。

    一种全固态电池及其应用
    7.
    发明公开

    公开(公告)号:CN119253025A

    公开(公告)日:2025-01-03

    申请号:CN202411545111.0

    申请日:2024-10-31

    Inventor: 余乐 吴铭

    Abstract: 本发明提出了一种全固态电池及其应用,所述全固态电池至少包括:第一固态电解质层,设置在所述全固态电池的正极侧,所述第一固态电解质层的离子电导率为1×10‑4S/cm~1×10‑2S/cm;第二固态电解质层,设置在所述全固态电池的负极侧,所述第二固态电解质层的离子电导率为1×10‑3S/cm~2×10‑2S/cm;以及第三固态电解质层,设置在所述第一固态电解质层和所述第二固态电解质层之间,所述第三固态电解质层的离子电导率为1×10‑3S/cm~2×10‑2S/cm。通过本发明提出的全固态电池及其应用,能够改善全固态电池中固态电解质膜的耐锂枝晶穿透性能,提高固态电解质膜的离子电导率、电化学还原稳定性、以及与正负极之间的兼容性,从而提升电池的循环寿命和安全性。

    一种全固态电池及其应用
    8.
    发明公开

    公开(公告)号:CN119253024A

    公开(公告)日:2025-01-03

    申请号:CN202411545109.3

    申请日:2024-10-31

    Inventor: 余乐 吴铭

    Abstract: 本发明提出了一种全固态电池及其应用,所述全固态电池至少包括:至少两层第一固态电解质层,分别设置在所述全固态电池的正极侧和负极侧,所述第一固态电解质层的离子电导率为1×10‑3S/cm~1×10‑2S/cm;以及第二固态电解质层,设置在两层所述第一固态电解质层之间,所述第二固态电解质层的离子电导率为1×10‑3S/cm~2×10‑2S/cm。通过本发明提出的全固态电池及其应用,能够改善全固态电池中固态电解质膜的耐锂枝晶穿透性能,提高固态电解质膜与负极之间的界面稳定性,从而提升电池的循环性能和安全性。

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