一种微造型集流体的制作方法

    公开(公告)号:CN118983449A

    公开(公告)日:2024-11-19

    申请号:CN202411128366.7

    申请日:2024-08-16

    发明人: 周素超

    IPC分类号: H01M4/70 H01M4/04

    摘要: 本发明涉及一种微造型集流体的制作方法。该微造型集流体的制作方法,该方法包括以下步骤,获得集流体基材;基于所述集流体基材,获得其表面的凸起与凹陷;其中,所述凸起成行设置,所述凹陷同样成行设置,两者位于不同行,但相互间隔设置;所述凸起至距离最近的凹陷于横向上的距离设为F,于纵向上的距离设为E,所述E等于所述F;所述凸起的高度与所述凹陷的深度相同,均设为G,所述凸起外径与所述凹陷的外径相同,均设为H;该微造型集流体的制作方法,通过降低微造型集流体凹坑和凸台的横向、纵向间距,既没有降低极片的粘附力,解决了极片析锂问题,稍微提升了正极材料的克容量发挥。

    一种复合多维高性能锌离子电池负极材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN118983429A

    公开(公告)日:2024-11-19

    申请号:CN202411039989.7

    申请日:2024-07-31

    申请人: 东南大学

    摘要: 本发明公开了一种复合多维高性能锌离子电池负极材料及其制备方法,将硫酸软骨素(CS)粉末加入氧化石墨烯(GO)溶液中,搅拌溶解配置成前体溶液,向前体溶液中加入乙二胺(EDA)溶液,并经过水热反应得到CS@rGO‑EDA。取出产物后用去离子水洗涤并进行冷冻干燥。随后通过电化学沉积法将Zn沉积在CS@rGO‑EDA基质上,即得复合多维高性能锌离子电池负极材料Zn/CS@rGO‑EDA。本发明的复合多维高性能锌离子电池负极材料表现出较好的导电性和较长的循环寿命,并在高电流密度下有着出色的表现。本发明为锌离子电池负极材料的制备提供了简易的方案和思路。

    一种微米硅负极材料及其制备方法、锂离子电池和涉电设备

    公开(公告)号:CN118983422A

    公开(公告)日:2024-11-19

    申请号:CN202411085757.5

    申请日:2024-08-08

    发明人: 秦曦 武传光

    摘要: 本申请提供一种微米硅负极材料及其制备方法、锂离子电池和涉电设备,涉及微米尺寸硅基负极材料领域。该制备方法包括:将微米硅粉进行表面羟基预改性处理,再与乙醇、聚乙二醇进行第一混合得到第一混合溶液,第一混合溶液和含羧基聚合物溶液进行第二混合得到第二混合溶液,第二混合溶液加热得到杂化水凝胶,杂化水凝胶干燥得到杂化硅复合物,杂化硅复合物高温热处理得到微米硅负极材料。该制备方法将微米硅粉进行表面羟基预改性处理、第一混合和第二混合得到通过羟基‑羧基‑羟基分子间氢键作用力紧密结合以形成稳固复合物,再经过将其高温热处理制备得到微米硅负极材料,适用于大规模工业型生产。

    电极片及其制备方法、离子电池及车辆

    公开(公告)号:CN118983400A

    公开(公告)日:2024-11-19

    申请号:CN202411058059.6

    申请日:2024-08-02

    摘要: 本发明涉及一种电极片及其制备方法、离子电池及车辆,其中电极片的制备方法包括:将活性层材料与造孔组合物混合成浆料,造孔组合物包括水以及能够与水互溶的有机溶剂,有机溶剂的沸点比水的沸点高25℃以上;将浆料涂布于集流体上,然后经过第一次干燥、辊压以及第二次干燥,得到电极片,其中,第一次干燥的温度低于造孔组合物的沸点。本发明通过选择合适沸点且能够与水互溶的有机溶剂与水组成造孔组合物,并控制第一次干燥过程中的温度,能够确保在第一次干燥过程中仅蒸发除去水分,辊压后再通过第二次干燥使有机溶剂蒸发而制造孔隙,从而不会因为辊压过程影响造孔效果,使得电极片在具有高压实密度的情况下,能够保持应有的孔隙率。

    一种锂电池补锂电极的制备方法及应用

    公开(公告)号:CN118983396A

    公开(公告)日:2024-11-19

    申请号:CN202411076452.8

    申请日:2024-08-07

    摘要: 本发明公开了一种锂电池补锂电极的制备方法及应用,涉及新能源电池技术领域,包括如下步骤:称取占粉体总重量90‑99%正极活性物质、1‑5%补锂剂、1‑5%粘结剂A、1‑5%粘结剂B和1‑5%导电剂,搅拌混合0.5‑1h,转速为500‑1000r/min,搅拌温度为10‑60℃,混合均匀;在S1得到的材料中加入占粉体总重量44%的正极溶剂、0.1‑1%分散剂、0.5‑2%导电剂,搅拌混合0.5‑2h,转速为500‑2000r/min,搅拌温度为10‑60℃;本发明补锂涂层通过制备正极浆料时添加补锂剂,后化成时通过高电压使补锂剂释放锂源,避免了锂粉补锂带来的安全风险与设备成本,该补锂电极既具备成本低、环保、导电性好的特点,又对负极活性物质补充了循环过程消耗的锂,实现了电池的高库伦效率与长循环寿命。

    电极材料的回收方法和再生蓄电器件的制造方法

    公开(公告)号:CN118970252A

    公开(公告)日:2024-11-15

    申请号:CN202410594224.3

    申请日:2024-05-14

    发明人: 内田阳三

    摘要: 本发明涉及电极材料的回收方法和再生蓄电器件的制造方法。目的在于提高电极材料的回收率。电极材料的回收方法包括:准备工序,其中,准备包含集电体和形成于集电体且含有电极活性物质的电极活性物质层的电极体(20)或电极片(21),(22);溶解工序,其中,将电极体(20)或电极片(21)浸入使集电体溶解的蚀刻液;和分离工序,其中,从溶解了集电体的蚀刻液中将包含电极活性物质的沉淀物分离。

    一种一体式固态锂硫电池及其制备方法

    公开(公告)号:CN118970203A

    公开(公告)日:2024-11-15

    申请号:CN202411034053.5

    申请日:2024-07-30

    摘要: 本发明公开了一种一体式固态锂硫电池及其制备方法,属于新能源技术领域。制备方法包括:在溶剂中加入聚合物材料、无机固态电解质材料和锂盐,混合搅拌,得到第一均匀浆料,第一均匀浆料干燥后,得到电解质层;在溶剂中加入聚合物材料、无机固态电解质材料、锂盐、硫基活性复合材料、催化材料和导电材料,混合搅拌,得到第二均匀浆料,倒入电解质层上,第二均匀浆料干燥后,得到活性反应层;电解质层和活性反应层共同组成一体式电极,经裁切,与锂箔直接组装,得到一体式固态锂硫电池。避免了电解质与电极之间的界面传输阻抗,有效提升离子传输行为,制备的固态锂硫电池工艺条件简单,易于操作,具有潜在的应用前景。