用于形成复合固态电解质的组合物、复合固态电解质膜及包含其的电池

    公开(公告)号:CN112382787B

    公开(公告)日:2024-10-01

    申请号:CN202011173545.4

    申请日:2020-10-28

    摘要: 本发明提供了一种用于形成复合固态电解质的组合物、复合固态电解质膜及包含其的电池。用于形成复合固态电解质的组合物包括:聚氨酯和导电金属盐,其中聚氨酯的重均分子量为10万~11万,硬度为90~100Shore A,拉伸强度为35~40MPa,导电金属盐为锂盐或钠盐。以上述特定分子量,硬度和拉伸强度的聚氨酯作为基体树脂能够大大提升上述组合物制得的复合固态电解质的机械性能和力学性能及热稳定性。采用上述组合物制得的复合固态电解质具有较高的离子电导率和较好的机械强度,这可以有效抑制金属枝晶的生长。此外采用上述组合物制备复合固态电解质时还具有制备工艺简单、生产工艺成熟、成本低等优点。

    硅碳复合材料、其制备方法、锂离子电池用硅基负极及锂离子电池

    公开(公告)号:CN111074382B

    公开(公告)日:2024-05-03

    申请号:CN201911329741.3

    申请日:2019-12-20

    摘要: 本发明提供了一种硅碳复合材料、其制备方法、锂离子电池用硅基负极及锂离子电池。该制备方法包括:步骤S1,将硅粉、表面活性剂和第一有机溶剂混合,得到硅粉分散液;步骤S2,对硅粉分散液进行干燥,得到硅源前驱体;步骤S3,将硅源前驱体、聚丙烯腈和第二有机溶剂混合,得到混合纺丝浆液;步骤S4,对混合纺丝浆液进行静电纺丝,得到硅碳纤维前驱体;步骤S5,对硅碳纤维前驱体进行碳化,得到硅碳复合材料,其中,表面活性剂为硅烷偶联剂、聚丙烯吡咯烷酮、四氯乙烯组成的组中的一种或多种。利用表面活性剂有效避免了硅粉的团聚,表面活性剂碳化后留下丰富孔隙的碳纤维结构,有效缓冲因硅体积膨胀对其结构的破坏、改善擦了的电性能。

    钛酸锂复合材料及其制备方法、锂离子电池的电极片及其制备方法以及锂离子电池

    公开(公告)号:CN110323436B

    公开(公告)日:2023-04-11

    申请号:CN201910625995.3

    申请日:2019-07-11

    摘要: 本发明涉及锂离子电池技术领域,公开了钛酸锂复合材料的制备方法,包括:将碳源、锂源、钛源和钒源混合分散均匀得到的多元素掺杂混合物在微波下照射得到复合物前驱体;将所述复合物前驱体进行碳化处理。还公开了钛酸锂复合材料,采用上述的制备方法制得。该钛酸锂复合材料具有好的电子和离子的传输能力,且采用该材料制得的锂离子电池具有好的倍率性能和理论容量。还提供了一直电极片,其制备材料包括本发明提供的钛酸锂复合材料。还公开了电极片的制备方法,包括:将钛酸锂复合材料、导电剂以及粘结剂混合均匀得到的混合料在集流体上涂成薄膜。还公布了一种锂离子电池,包括上述的电极片。该电极片和该锂离子电池均具有优良的电学性能。

    极片干燥参数的确定方法
    4.
    发明公开

    公开(公告)号:CN114235873A

    公开(公告)日:2022-03-25

    申请号:CN202111345998.5

    申请日:2021-11-12

    IPC分类号: G01N23/2251 G01N23/20091

    摘要: 本发明公开了一种极片干燥参数的确定方法。其中,方法包括:获取多组测试干燥参数;在每组测试干燥参数下,进行预设成分的涂布的干燥处理,获得干燥后的极片;利用能谱分析技术获取每组测试干燥参数下所述极片的能谱数据;基于所述能谱数据,确定所述预设成分的涂布的最优干燥参数。采用本发明提供的方案能确定涂布的最优干燥参数,在最优干燥参数下进行涂布的干燥能使极片的不良率和生产成本降低。

    一种极片卷料制作方法
    5.
    发明授权

    公开(公告)号:CN109599528B

    公开(公告)日:2022-03-15

    申请号:CN201811352514.8

    申请日:2018-11-14

    IPC分类号: H01M4/04 B05D1/02

    摘要: 本发明公开一种极片卷料制作方法,其包括如下步骤:S1:制作粘度为30000mPa·s‑150000mPa·s的活性浆料;S2:提供网状集流体,将S1得到的所述活性浆料涂覆在网状集流体上形成中间产物;S3:将S2得到的所述中间产物烘干后收卷形成极片卷料。本发明的一种极片卷料制作方法中,由于采用网状集流体,一方面,高粘度的活性浆料所需要的溶剂量减少,成本降低,另一方面,可以采用相对方式同时对所述网状集流体的两侧进行涂覆活性浆料的作业,进而使得效率增加,极片不会出现错位的隐患。

    二硼化钛包覆的硅碳材料及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN112635729A

    公开(公告)日:2021-04-09

    申请号:CN202011488836.2

    申请日:2020-12-16

    摘要: 本发明提供了一种二硼化钛包覆的硅碳材料及其制备方法和应用。该材料包括硅碳核心和包覆在硅碳核心的二硼化钛层。二硼化钛具有导电性好、结构稳定、耐酸性强等特点,并且其与碳和硅可以形成较为紧密的连接,可以形成结构稳定的复合材料,有效抑制了硅材料的体积膨胀;且通过形成二硼化钛包覆硅碳核心的结构,降低了硅碳材料表面阻抗,有效地提升了硅碳材料的导电性,因此在上述两方面作用下保证了电池高能量密度,提升了电池的倍率性能、循环性能和高温存储性能。

    锂离子负极材料、其制备方法及锂离子电池

    公开(公告)号:CN112510174A

    公开(公告)日:2021-03-16

    申请号:CN202011224918.6

    申请日:2020-11-05

    摘要: 本发明提供了一种锂离子负极材料、其制备方法及锂离子电池。该制备方法包括:使导电纤维和硅碳复合材料与分散剂混合,形成悬浮液,然后将悬浮液进行喷雾干燥,得到复合物;将复合物进行烧结,得到具有纤维状多孔结构的负极材料;将金属锂沉积在负极材料的表面,得到锂离子负极材料。通过上述方法制得的纤维多孔结构负极材料能够提升粒子间的电导率,加快离子的传输速度,从而有利于提高锂离子电池负极材料的倍率性能。同时,上述多孔结构可以在脱嵌锂的过程中容纳更多的锂离子,从而能够增加负极的嵌锂量,提升锂离子电池的电容量。在上述两方面原因的作用下,以上述方法制得的锂离子电池负极材料不仅具备较高的电容量,同时还具有较好倍率性能。

    电解液及锂离子电池
    8.
    发明公开

    公开(公告)号:CN112382790A

    公开(公告)日:2021-02-19

    申请号:CN202011052593.8

    申请日:2020-09-29

    摘要: 本发明提供了一种电解液及锂离子电池。该电解液包括锂盐、乙酰丙酮锂和有机溶剂。上述电解液中锂盐在有机溶剂中较好的溶解性促使电解液电导率较高,乙酰丙酮锂形成的SEI膜更稳定,促使电解液与电极活性物质的损耗减少。三个组份协同作用促使整个电解液体系循环稳定性能更佳,电池容量更大,容量保持率更高,库伦效率更高,循环寿命更长。

    用于形成复合固态电解质的组合物、复合固态电解质膜及包含其的电池

    公开(公告)号:CN112382787A

    公开(公告)日:2021-02-19

    申请号:CN202011173545.4

    申请日:2020-10-28

    摘要: 本发明提供了一种用于形成复合固态电解质的组合物、复合固态电解质膜及包含其的电池。用于形成复合固态电解质的组合物包括:聚氨酯和导电金属盐,其中聚氨酯的重均分子量为10万~11万,硬度为90~100Shore A,拉伸强度为35~40MPa,导电金属盐为锂盐或钠盐。以上述特定分子量,硬度和拉伸强度的聚氨酯作为基体树脂能够大大提升上述组合物制得的复合固态电解质的机械性能和力学性能及热稳定性。采用上述组合物制得的复合固态电解质具有较高的离子电导率和较好的机械强度,这可以有效抑制金属枝晶的生长。此外采用上述组合物制备复合固态电解质时还具有制备工艺简单、生产工艺成熟、成本低等优点。