使用电解质锂化金属阳极的方法

    公开(公告)号:CN112952184A

    公开(公告)日:2021-06-11

    申请号:CN202011446701.X

    申请日:2020-12-11

    Abstract: 本申请涉及使用电解质锂化金属阳极的方法。提供了制备循环锂离子的电化学电池的方法。所述方法包括使用第一电解质锂化电活性材料并使锂化的电活性材料与第二电解质接触以形成电化学电池。锂化所述电活性材料包括使电活性材料与第一电解质接触以形成预处理的电活性材料;使锂源与预处理的电活性材料接触;和向锂源和预处理的电活性材料施加压力以形成锂化的电活性材料。第一电解质包含大于或等于大约10重量%至小于或等于大约50重量%的一种或多种溶剂,其选自包括例如碳酸氟代亚乙酯(FEC)。第二电解质包含小于或等于大约5重量%的环状碳酸酯和在某些方面中包含一种或多种电解质添加剂。

    使用盐添加剂形成含硫电极的方法

    公开(公告)号:CN113130850A

    公开(公告)日:2021-07-16

    申请号:CN202110054466.X

    申请日:2021-01-15

    Inventor: 陈书如 戴放 蔡梅

    Abstract: 本公开涉及含硫电极及其形成方法。例如,所述方法可包括将电活性材料布置在集流体上或附近以形成具有第一孔隙率的电活性材料层和对电活性材料层施加压力和热以使电活性材料层具有第二孔隙率。第一孔隙率大于第二孔隙率。所述电活性材料可包括许多电活性材料粒子和一种或多种盐添加剂。所述方法可进一步包括使电活性材料层和电解质接触以使电解质溶解所述许多的一种或多种盐粒子以使电活性材料层具有第三孔隙率。第三孔隙率可大于第二孔隙率和小于第一孔隙率。

    用于锂-硫电池组的锂保护涂层及其形成方法

    公开(公告)号:CN116779780A

    公开(公告)日:2023-09-19

    申请号:CN202211287142.1

    申请日:2022-10-20

    Abstract: 本发明公开了用于锂‑硫电池组的锂保护涂层及其形成方法。提供了一种待用于在锂‑硫电池组中的电极上形成保护性电极涂层的方法。该方法包括使电极的一个或多个表面与聚合混合物接触,并使聚合混合物聚合以形成保护性电极涂层。聚合混合物包含多种单体,例如杂环缩醛单体和/或环醚单体,和二氟(草酸根合)硼酸锂(LiDFOB)引发剂。在某些情况下,聚合混合物还可包含结构添加剂和/或锂盐。接触可包括在电极的一个或多个表面上施加薄膜,并且聚合可以是热活化的。

    用于电化学电池的经涂覆的隔离件和其形成方法

    公开(公告)号:CN116565451A

    公开(公告)日:2023-08-08

    申请号:CN202211263963.1

    申请日:2022-10-14

    Abstract: 本公开涉及用于电化学电池的经涂覆的隔离件和其形成方法。本公开提供包括多孔隔离件和设置于其一个或多个表面上的陶瓷涂层的经涂覆的隔离件。所述陶瓷涂层包含陶瓷材料和选自以下的添加剂:硝酸锂(LiNO3)、偏磷酸锂(LiPO3)、正磷酸锂(Li3PO4)、二氟(草酸)硼酸锂(LiDBoB)、环砜、多硫化物、卤化锂盐及其组合。在某些变型中,所述经涂覆的隔离件通过将所述多孔隔离件与包含所述陶瓷材料和所述添加剂的浆料接触来制备。在其他变型中,所述经涂覆的隔离件通过在多孔隔离件的一个或多个表面上形成陶瓷涂层和将所述多孔隔离件与所述添加剂接触(例如通过浸入或可替代地喷涂方法)来制备。

    粒子的均质膜涂层
    8.
    发明公开

    公开(公告)号:CN112941472A

    公开(公告)日:2021-06-11

    申请号:CN202011440500.9

    申请日:2020-12-11

    Abstract: 本发明公开了粒子的均质膜涂层。将均质膜涂层施加至组件的组成粒子的方法包括将靶元件设置在溅射室中。该方法还包括将容器布置在溅射室中。该方法另外包括将组成粒子布置在容器上。该方法还包括通过高能粒子轰击靶元件以便从靶元件喷射材料并将该材料沉积到组成粒子上。该方法进一步包括在轰击过程中搅动容器以便将材料作为均质膜涂层施加至组成粒子。该方法可用于将均质薄膜涂层施加至用于锂‑硫电池中的硫阴极的硫灌注组成粒子。

    用于聚合物涂层厚度测量的非接触方法

    公开(公告)号:CN116295042A

    公开(公告)日:2023-06-23

    申请号:CN202211248029.2

    申请日:2022-10-12

    Abstract: 本发明涉及用于聚合物涂层厚度测量的非接触方法。一种用于测量布置在阳极基板上的涂层的厚度的系统包括:光学测量系统,其被构造成将具有已知的第一偏振的光信号通过涂层朝向阳极基板传输,使得该光信号从阳极基板的表面反射;检测模块,其定位成接收反射的光信号并且被构造成确定反射的光信号的不同于第一偏振的第二偏振以及测量第一偏振和第二偏振之间的偏振差;以及测量模块,其被构造成接收测得的偏振差、基于测得的偏振差来计算涂层的厚度、以及基于计算的厚度来生成输出。

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