全固态锂金属负极电池用复合电解质膜、其制备方法及包括其的全固态硫化物锂离子电池

    公开(公告)号:CN112599846B

    公开(公告)日:2022-12-09

    申请号:CN202011556675.6

    申请日:2020-12-24

    摘要: 本发明提供了一种全固态锂金属负极电池用复合电解质膜、其制备方法及包括其的全固态硫化物锂离子电池。上述制备方法包括以下步骤:提供聚合物固态电解质膜和硫化物固态电解质膜;将聚合物固态电解质膜和硫化物固态电解质膜叠置后,采用温等静压工艺进行复合,得到全固态锂金属负极电池用复合电解质膜。本发明将聚合物固态电解质膜和硫化物固态电解质膜叠置后,采用温等静压工艺进行复合制备了全固态锂金属负极电池用复合电解质膜。该复合电解质膜具有强度好、韧性高、孔隙率低、电导率、热稳定性好高等优势,从而有效提高了全固态硫化物锂离子电池的循环寿命,并因良好的热稳定性使得电池能够在高温下工作。

    一种全固态电解质层及其制备方法和用途

    公开(公告)号:CN112086680B

    公开(公告)日:2022-09-06

    申请号:CN202011010092.3

    申请日:2020-09-23

    摘要: 本发明涉及一种全固态电解质层及其制备方法和用途;所述全固态电解质层包含层叠的三层结构,其中,中间层中包含固态电解质颗粒及粉体M,所述粉体M选自能与锂金属形成合金的物质;中间层两侧的第一固态电解质层和第二固态电解质层能阻隔粉体M与正负极的直接接触和电子传导;本发明所述全固态电解质层组装得到的锂金属作为负极的固态电池中,其能有效抑制锂枝晶的生长,降低正负极发生短路的风险,提升电池的安全性能。

    负极浆料及其应用
    3.
    发明授权

    公开(公告)号:CN112713266B

    公开(公告)日:2022-05-27

    申请号:CN202011614590.9

    申请日:2020-12-30

    IPC分类号: H01M4/36 H01M4/13 H01M10/0525

    摘要: 本发明公开了一种负极浆料及其应用,其中,所述负极浆料包括:第一负极活性物质、第二负极活性物质、固态电解质、导电碳和粘结剂,且第一负极活性物质的嵌锂平台电位为0.1V~0.2V,第二负极活性物质的嵌锂平台电位高于第一负极活性物质的嵌锂平台电位至少0.4V。采用该负极浆料可以在不增加导电剂及固态电解质所占比例的前提下,降低锂离子在负极极片之中的扩散阻抗,提高锂离子在负极极片之中的传输能力,进而提升电池的倍率性能及快充能力,且本申请相较于提升导电剂或者固态电解质含量的方法具有成本更低、电池能量密度更高的优势。

    全固态锂金属负极电池用复合电解质膜、其制备方法及包括其的全固态硫化物锂离子电池

    公开(公告)号:CN112599846A

    公开(公告)日:2021-04-02

    申请号:CN202011556675.6

    申请日:2020-12-24

    摘要: 本发明提供了一种全固态锂金属负极电池用复合电解质膜、其制备方法及包括其的全固态硫化物锂离子电池。上述制备方法包括以下步骤:提供聚合物固态电解质膜和硫化物固态电解质膜;将聚合物固态电解质膜和硫化物固态电解质膜叠置后,采用温等静压工艺进行复合,得到全固态锂金属负极电池用复合电解质膜。本发明将聚合物固态电解质膜和硫化物固态电解质膜叠置后,采用温等静压工艺进行复合制备了全固态锂金属负极电池用复合电解质膜。该复合电解质膜具有强度好、韧性高、孔隙率低、电导率、热稳定性好高等优势,从而有效提高了全固态硫化物锂离子电池的循环寿命,并因良好的热稳定性使得电池能够在高温下工作。

    一种全固态电解质层及其制备方法和用途

    公开(公告)号:CN112086680A

    公开(公告)日:2020-12-15

    申请号:CN202011010092.3

    申请日:2020-09-23

    摘要: 本发明涉及一种全固态电解质层及其制备方法和用途;所述全固态电解质层包含层叠的三层结构,其中,中间层中包含固态电解质颗粒及粉体M,所述粉体M选自能与锂金属形成合金的物质;中间层两侧的第一固态电解质层和第二固态电解质层能阻隔粉体M与正负极的直接接触和电子传导;本发明所述全固态电解质层组装得到的锂金属作为负极的固态电池中,其能有效抑制锂枝晶的生长,降低正负极发生短路的风险,提升电池的安全性能。