锂溴电池正极及其制备方法、锂溴电池

    公开(公告)号:CN117894915A

    公开(公告)日:2024-04-16

    申请号:CN202410066989.X

    申请日:2024-01-16

    Abstract: 本发明提供了一种锂溴电池正极及其制备方法、锂溴电池。该锂溴电池正极包括集流体及设置在集流体外表面上的正极涂层;正极涂层具有导电导离子网络骨架,导电导离子网络骨架由卤化物电解质、粘结剂和导电剂组成,导电导离子网络骨架之间填充有液溴。以卤化物电解质、粘结剂和导电剂组分形成具备电子传导、锂离子传导功能的网络骨架,使得电极反应能够充分进行。导电导离子网络骨架含有大量孔隙,液溴填充在导电导离子网络骨架孔隙内,实现了导电导离子网络骨架对液溴的物理吸附和禁锢,使得液溴可作为正极材料能够充分发挥出其高比容量,高氧化还原电位的优势,相较于传统的磷酸铁锂、三元锂正极材料,大幅度提高了电池的能量密度。

    一种电池封装方法以及封装电池
    3.
    发明公开

    公开(公告)号:CN118173855A

    公开(公告)日:2024-06-11

    申请号:CN202410414746.0

    申请日:2024-04-08

    Abstract: 本申请提供了一种电池封装方法以及封装电池,该方法包括:获取电池层压体;为电池层压体真空封装密封袋,得到密封后的电池层压体;将密封后的电池层压体浸泡于液态复合物中,得到待封装电池,液态复合物包括聚合物单体以及引发剂;对待封装电池进行聚合处理,得到封装电池。由此可见,本申请实施例中通过密封袋将电池层压体密封处理,将电池层压体与树脂封装外壳分离,对电池层压体隔绝保护,避免电池层压体与树脂材料发生反应,封装效果好且对树脂材料要求不高。

    一种硫化物复合电解质膜、其制备方法及应用

    公开(公告)号:CN117855607A

    公开(公告)日:2024-04-09

    申请号:CN202410026787.2

    申请日:2024-01-05

    Abstract: 本发明提供了一种硫化物复合电解质膜及其制备方法,包括以下步骤:A)将玻璃纤维、硫化物固态电解质、溶剂和粘结剂混合,配制得到硫化物电解质浆料;B)将所述硫化物电解质浆料制备成膜,干燥后,得到硫化物复合电解质膜,所述硫化物复合电解质膜中包含玻璃纤维。本发明首先在硫化物电解质浆料中添加了玻璃纤维进行增强,解决固态电解质强度低、韧性差的问题,然后通过涂布和/或裁片方法的改进,破坏硫化物固态电解质膜中的玻璃纤维取向单一的状态,或者说,解决玻璃纤维的取向与电解质膜的两侧边缘平行的问题,防止在软包电池组装中电解质膜被正极压穿环切短路。本发明还提供了一种硫化物固态电解质膜在锂离子全固态软包电池中的应用。

    一种硫化物复合固态正极及其制备方法和全固态电池

    公开(公告)号:CN119400796A

    公开(公告)日:2025-02-07

    申请号:CN202411557260.9

    申请日:2024-11-04

    Abstract: 本发明提供了一种硫化物复合固态正极及其制备方法和全固态电池。所述制备方法包括:(1)将正极浆料涂覆至集流体的至少一侧表面上,干燥后得到具有孔隙结构的正极层;(2)将硫化物电解质分散液涂覆至所述正极层远离集流体的一侧表面上,使所述硫化物电解质分散液渗透进正极层的孔隙结构中,然后进行干燥;(3)重复步骤(1)和步骤(2)至少1次,然后经干燥和辊压,得到所述硫化物复合固态正极;其中,所述硫化物电解质分散液中包括硫化物电解质和非极性溶剂,所述硫化物电解质和所述非极性溶剂不互溶。本发明提供的制备方法,通过交替涂覆的方式,能够使得硫化物电解质均匀分布在正极层中,且对硫化物电解质的离子电导率没有影响。

    导电剂及其制备方法、电极浆料、电极极片及锂离子电池

    公开(公告)号:CN117117195A

    公开(公告)日:2023-11-24

    申请号:CN202311265983.7

    申请日:2023-09-27

    Abstract: 本发明提供了一种导电剂及其制备方法、电极浆料、电极极片及锂离子电池,导电剂包括:多孔核体,其材料为热敏材料,该热敏材料为PTC材料;导电包覆层,包覆在多孔核体的外表面上;该导电包覆层的材料包括导电基体以及导电化合物的复合材料;其中,导电剂为颗粒状,其颗粒尺寸D50为7~15μm。采用本发明制备的导电剂,可以有效解决电极膨胀问题,在应用于电池中还能够避免电池的内部极化,提高了电池的稳定性和安全性,且表现出优异的电化学性能及循环性能。

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