一种高分子骨架材料及其制备方法、负极片

    公开(公告)号:CN117106148B

    公开(公告)日:2024-02-06

    申请号:CN202311376965.6

    申请日:2023-10-24

    摘要: 本申请提供一种高分子骨架材料及其制备方法、负极片,涉及新能源技术领域。该高分子骨架材料特殊的多级孔结构能有效缓解锂金属负极的体积膨胀,抑制锂金属与电解液反应,避免了副反应的发生,减少了不可逆容量损失;导电剂的加入诱导了锂离子向骨架深处迁移,在循环过程中,锂离子会优先在骨架深处导电材料的位点沉积,形成一种“由内而外”的锂金属沉积模式,同时减小了与电解液间的接触电阻,加速了电子的移动速度,使锂金属负极在循环过程中具有良好的导电性。通过独特的多级孔结构设计以及导电活性材料的引入,实现了锂金属均匀的由内而外”生长模式,抑制了锂枝晶的产生,提升了循环稳定性。

    一种保护层修饰的锂金属复合负极及其制备方法和电池

    公开(公告)号:CN117096273B

    公开(公告)日:2024-01-26

    申请号:CN202311360156.6

    申请日:2023-10-20

    摘要: 本申请提供一种保护层修饰的锂金属复合负极及其制备方法和电池,涉及新能源技术领域。该负极的三维骨架材料的孔结构为锂金属的沉积提供了空间,缓解了锂金属负极的体积膨胀,促进了锂金属的均匀沉积;导电剂减小了电极的接触电阻,加速了电子的移动速度,促进电解液与极片间的润湿性,提高电极的充放电效率;保护层涂覆在锂金属表面,可以抑制高电流密度下锂离子在电极/电解质界面上的不均匀沉积,隔绝电解液与锂金属的直接接触,减少副反应的发生,使电解质的损耗降低,同时保护层物质又能渗透到三维骨架材料中,在三维骨架材料的间隙填充形成导离子通道,使得可以更快速传导离子,增强界面接触,提高界面兼容性和稳定的SEI生成。

    一种高分子骨架材料及其制备方法、负极片

    公开(公告)号:CN117106148A

    公开(公告)日:2023-11-24

    申请号:CN202311376965.6

    申请日:2023-10-24

    摘要: 本申请提供一种高分子骨架材料及其制备方法、负极片,涉及新能源技术领域。该高分子骨架材料特殊的多级孔结构能有效缓解锂金属负极的体积膨胀,抑制锂金属与电解液反应,避免了副反应的发生,减少了不可逆容量损失;导电剂的加入诱导了锂离子向骨架深处迁移,在循环过程中,锂离子会优先在骨架深处导电材料的位点沉积,形成一种“由内而外”的锂金属沉积模式,同时减小了与电解液间的接触电阻,加速了电子的移动速度,使锂金属负极在循环过程中具有良好的导电性。通过独特的多级孔结构设计以及导电活性材料的引入,实现了锂金属均匀的“由内而外”生长模式,抑制了锂枝晶的产生,提升了循环稳定性。

    锂金属复合负极及其制备方法、锂离子电池

    公开(公告)号:CN118658964A

    公开(公告)日:2024-09-17

    申请号:CN202411083259.7

    申请日:2024-08-08

    摘要: 本申请提供一种锂金属复合负极及其制备方法、锂离子电池,涉及新能源技术领域。本申请提供的锂金属复合负极包括集流体和涂覆在集流体表面的三维骨架材料以及与三维骨架材料复合的锂金属,三维骨架材料中掺杂有大小粒径的无机固态电解质,经粒径复配的无机固态电解质掺混后,三维骨架材料比表减小,外部孔道中含有均匀的无机固态电解质颗粒,经涂覆后可以保证三维骨架材料颗粒与颗粒之间均填充有不同粒径的无机固态电解质,由于无机固态电解质粒径不同,在复配后可以增加电极与电解质之间的接触面积,改善界面的物理接触,有助于电子和离子的高效传输。

    一种活性炭及其制备方法、电容器

    公开(公告)号:CN118645373A

    公开(公告)日:2024-09-13

    申请号:CN202411111110.5

    申请日:2024-08-14

    摘要: 本申请提供一种活性炭及其制备方法、电容器,涉及能源技术领域。该活性炭具有层层递进的孔径结构,电解液离子首先通过活性炭材料表面缝隙、粉体间隙等进入介孔中,介孔孔结构提供了足够稳定的离子迁移通道,离子通过介孔能够比较轻易地进入第一微孔中,这种结构将保证电解液离子能够轻易吸附填充第一微孔,这确保了碳材料具有足够高的大电流充放性能。当第一微孔填充完成后,电解液离子能够更有利地扩散至第二微孔,第二微孔具有恰当的离子吸附空间,第二微孔结构表面能很好地吸附一层电解液离子。可以使活性炭产品保持较高的质量比电容,同时又具有稳定的电化学循环性能。

    一种锂金属复合负极及其制备方法、锂离子电池

    公开(公告)号:CN118645589A

    公开(公告)日:2024-09-13

    申请号:CN202411083258.2

    申请日:2024-08-08

    摘要: 本申请提供一种锂金属复合负极及其制备方法、锂离子电池,涉及新能源技术领域。该锂金属复合负极的三维骨架材料丰富的孔结构为锂金属沉积提供了足够的空间,避免了在充放电过程中锂金属的体积膨胀;由于该无机固态电解质中的Ti4+在与锂金属接触时易被还原为Ti3+,这种还原反应会导致在锂金属与三维骨架材料界面处形成保护层,由于无机固态电解质具有高的离子电导率,良好的机械稳定性和较宽的温度适应性,可以使其均匀分散在三维骨架材料表面,导致在与锂金属发生反应形成的保护层包覆在三维骨架材料表面,在电解液的存在下可以看作是具有高离子电导率的渗流网络,可以避免锂金属与电解液的直接接触,抑制了副反应的发生。

    硬碳材料及其制备方法、负极片、钠离子电池和用电设备

    公开(公告)号:CN118867236A

    公开(公告)日:2024-10-29

    申请号:CN202411320912.7

    申请日:2024-09-23

    摘要: 本申请提供一种硬碳材料及其制备方法、负极片、钠离子电池和用电设备,涉及新能源技术领域。该硬碳材料包括无孔硬碳内核、包覆无孔硬碳内核的至少两层造孔硬碳层,以及包覆造孔硬碳层的无孔碳包覆层,将孔隙率最高的造孔硬碳层置于外层,同时控制其厚度,这样既能发挥其高储钠容量,又能最大限度减小其对钠离子传输动力学性能的影响;同时,在径向上随着向硬碳材料颗粒内部深入,造孔硬碳层的孔隙率逐渐减小,以此来维持钠离子在颗粒内部快速传输,同时保证高的压实性能;造孔硬碳层中孔的孔径范围为0.5nm‑1.0nm,有利于钠离子的存储,可以提高容量,提高压实性能;最后在其最外层包覆一层薄层无孔碳,达到减小比表,提高首效的目的。