用于电化学电池的锂金属阳极及其制备方法

    公开(公告)号:CN116646474A

    公开(公告)日:2023-08-25

    申请号:CN202211269467.7

    申请日:2022-10-17

    Abstract: 本发明公开了用于电化学电池的锂金属阳极及其制备方法。提供了一种包括电化学层的电极,所述电化学层限定了具有多个凹坑形成于其上的表面。凹坑具有大于或等于约100 nm至小于或等于约100μm的平均横向尺寸,以及大于或等于约100 nm至小于或等于约50μm的平均深度。在某些变型中,通过向电化学层施加电流而原位形成凹坑。在其它变型中,通过沿着电化学层的一个或多个表面移动具有多个形状限定于其上的辊来形成凹坑。在再另外的变型中,通过使电化学层的一个或多个表面与化学蚀刻剂接触来形成凹坑。

    用于制造层状阳极材料的固态合成

    公开(公告)号:CN115881946A

    公开(公告)日:2023-03-31

    申请号:CN202211046823.9

    申请日:2022-08-30

    Abstract: 一种形成预锂化层状阳极材料的方法包括在温度为大约200℃至大约900℃的环境中使离子化合物和锂前体接触。离子化合物是由MX2表示的三维层状材料、其中M是钙(Ca)和镁(Mg)之一且X是硅(Si)、锗(Ge)和硼(B)之一。锂前体选自:LiH、LiC、LiOH、LiCl及其组合。离子化合物和锂前体在所述环境中的接触导致从离子化合物中除去阳离子以在三维层状材料中的层间空间或空隙中形成开口,由此限定二维层状材料,并且还导致将锂离子从锂前体引入层间空间或空隙以形成预锂化层状阳极材料。

    包含嵌入的多孔集流体的复合电极及其制造方法

    公开(公告)号:CN118412430A

    公开(公告)日:2024-07-30

    申请号:CN202311092343.0

    申请日:2023-08-28

    Abstract: 本发明公开了包含嵌入的多孔集流体的复合电极及其制造方法。用于循环锂离子的电化学电池的复合电极可包含具有限定了开放孔隙的互连网络的三维多孔结构的金属集流体和设置在集流体的开放孔隙内的电极材料。含氧反应层可在集流体的表面上形成并且电极前体混合物可沉积在其上并干燥以形成具有在集流体的开放孔隙内的连续结构的固体电极材料。电活性材料颗粒和/或导电剂可与金属集流体上的含氧反应层相互作用以便沿着集流体与固体电极材料之间的界面形成含氧粘合剂层。电活性材料颗粒与导电剂可经由含氧粘合剂层中的氢键化学键合到集流体上。

    使用辊和静压制形成富含氟化锂的保护电极层

    公开(公告)号:CN118398755A

    公开(公告)日:2024-07-26

    申请号:CN202311091313.8

    申请日:2023-08-28

    Abstract: 本申请涉及使用辊和静压制形成富含氟化锂的保护电极层。压机包括多个压制装置、多个致动器和控制模块。所述压制装置中的至少一个包括具有含氟聚合物材料的表面。所述致动器中的至少一个被配置成调节压制装置在一个或多个锂箔上的压力,使得所述表面压制所述一个或多个锂箔中的一个以形成保护层。所述控制模块被配置成控制所述致动器中的所述至少一个以调整参数,以控制所述保护层的厚度和所述保护层的氟化物含量中的至少一个。

    用于电活性材料颗粒的保护性颗粒涂层及其形成方法

    公开(公告)号:CN117525402A

    公开(公告)日:2024-02-06

    申请号:CN202310092318.6

    申请日:2023-01-28

    Abstract: 本发明公开了用于电活性材料颗粒的保护性颗粒涂层及其形成方法。本公开提供了一种用于制备用于循环锂离子的电化学电池的电活性材料的方法。该方法包括将多个电活性材料颗粒浸入水性溶液中,并将一种或多种氟化锂盐加入水性溶液中,以在多个电活性材料颗粒的每个电活性材料颗粒上形成保护性颗粒涂层,其中多个电活性材料颗粒限定电活性材料。保护性颗粒涂层是覆盖多个电活性材料颗粒中的每个电活性材料颗粒的总暴露表面积的大于或等于约95%的连续涂层。

    锂化电活性材料的方法
    10.
    发明公开

    公开(公告)号:CN112928241A

    公开(公告)日:2021-06-08

    申请号:CN202011404869.4

    申请日:2020-12-04

    Abstract: 本申请涉及锂化电活性材料的方法。本公开涉及用于锂离子电化学电池的电极中的电活性材料以及制造其的方法,例如锂化电活性材料的方法。锂化电活性材料的方法可以包括将电活性材料前体分散在包含锂基盐的室温电解质中,并使电解质混合物与锂源接触,以使锂源离子化并形成锂离子。锂离子可以与电活性材料前体反应以形成完全锂化的电活性材料(例如大于总锂化的70%)。在某些方面中,所述方法进一步包括电化学放电完全锂化的电活性材料以形成具有优化锂化状态(例如,小于或等于完全锂化的电活性材料的第一锂化状态的大约40%)的锂化的电活性材料。

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