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公开(公告)号:CN114583161A
公开(公告)日:2022-06-03
申请号:CN202210205938.1
申请日:2022-02-28
申请人: 江西紫宸科技有限公司 , 溧阳紫宸新材料科技有限公司
IPC分类号: H01M4/587 , H01M10/0525 , H01M4/62 , H01M4/36 , H01M4/133
摘要: 本发明提供了一种复合石墨负极材料及其制备方法和应用,所述复合石墨负极材料包括石墨内核和设置于所述石墨内核表面的固态电解质包覆层,所述固态电解质包覆层的厚度为20~120nm,本发明通过原位合成法引入固态电解质包覆层可以有效抑制电解液与石墨间的副反应,防止如电池短路等极端情况引发的热失控风险。相比于氧化铝包覆层,固态电解质包覆层对石墨负极容量的影响更低,能耗更小,成本更低廉,易于大规模推广。
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公开(公告)号:CN113594410B
公开(公告)日:2023-03-24
申请号:CN202110866695.1
申请日:2021-07-29
申请人: 溧阳紫宸新材料科技有限公司
IPC分类号: H01M4/13 , H01M4/66 , H01M4/80 , H01M10/052
摘要: 本发明提供了一种负极结构、其制备方法以及固态电池,所述的负极结构包括集流体,以及设置于集流体至少一侧表面的负载层,所述负载层的表面遍布纳米孔,所述纳米孔内设置有活性金属。通过在集流体的至少一侧表面设置包括纳米孔的负载层,并在纳米孔内设置活性金属,能够给活性金属沉积预留膨胀空间,释放活性金属沉积应力,从而有效地抑制活性金属在充放电过程中的膨胀,提高固态电池的循环性能。
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公开(公告)号:CN113594468B
公开(公告)日:2023-03-24
申请号:CN202110864853.X
申请日:2021-07-29
申请人: 溧阳紫宸新材料科技有限公司
IPC分类号: H01M4/80 , H01M4/134 , H01M4/66 , H01M50/533 , H01M50/536
摘要: 本发明提供了一种集流体及其制备方法和应用。所述集流体包括多孔金属,所述多孔金属的孔壁表面依次层叠设置离子导通层和亲锂层。本发明提供了一种多孔集流体,将其用于锂金属负极时,多孔结构提供了丰富的储锂空间,为锂沉积预留了膨胀空间,同时孔壁表面依次设置离子导通层和亲锂层,亲锂层可以使锂完全地浸润到孔隙的内部,合理利用了孔隙体积,且锂金属还可以与集流体之间接触紧密,使电流密度均匀,不会产生局部内应力而导致集流体破坏,最终有效地抑制了锂金属的膨胀,减少了锂枝晶的形成,提高了电池的安全性。
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公开(公告)号:CN113594468A
公开(公告)日:2021-11-02
申请号:CN202110864853.X
申请日:2021-07-29
申请人: 溧阳紫宸新材料科技有限公司
IPC分类号: H01M4/80 , H01M4/134 , H01M4/66 , H01M50/533 , H01M50/536
摘要: 本发明提供了一种集流体及其制备方法和应用。所述集流体包括多孔金属,所述多孔金属的孔壁表面依次层叠设置离子导通层和亲锂层。本发明提供了一种多孔集流体,将其用于锂金属负极时,多孔结构提供了丰富的储锂空间,为锂沉积预留了膨胀空间,同时孔壁表面依次设置离子导通层和亲锂层,亲锂层可以使锂完全的的浸润到孔隙的内部,合理利用了孔隙体积,且锂金属还可以与集流体之间接触紧密,使电流密度均匀,不会产生局部内应力而导致集流体破坏,最终有效地抑制了锂金属的膨胀,减少了锂枝晶的形成,提高了电池的安全性。
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公开(公告)号:CN113594410A
公开(公告)日:2021-11-02
申请号:CN202110866695.1
申请日:2021-07-29
申请人: 溧阳紫宸新材料科技有限公司
IPC分类号: H01M4/13 , H01M4/66 , H01M4/80 , H01M10/052
摘要: 本发明提供了一种负极结构、其制备方法以及固态电池,所述的负极结构包括集流体,以及设置于集流体至少一侧表面的负载层,所述负载层的表面遍布纳米孔,所述纳米孔内设置有活性金属。通过在集流体的至少一侧表面设置包括纳米孔的负载层,并在纳米孔内设置活性金属,能够给活性金属沉积预留膨胀空间,释放活性金属沉积应力,从而有效地抑制活性金属在充放电过程中的膨胀,提高固态电池的循环性能。
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公开(公告)号:CN215496794U
公开(公告)日:2022-01-11
申请号:CN202121747398.7
申请日:2021-07-29
申请人: 溧阳紫宸新材料科技有限公司
IPC分类号: H01M4/80 , H01M4/66 , H01M4/13 , H01M10/052
摘要: 本实用新型提供了一种多孔集流体。所述多孔集流体遍布通孔,所述通孔的孔壁表面依次设置离子导通层和亲锂层。本实用新型提供了一种多孔集流体结构,将其用于锂金属负极时,多孔结构提供了丰富的储锂空间,为锂沉积预留了膨胀空间,同时孔壁表面依次设置离子导通层和亲锂层,亲锂层可以使锂完全地浸润到孔隙的内部,合理利用了孔隙体积,且锂金属还可以与集流体之间接触紧密,使电流密度均匀,不会产生局部内应力而导致集流体破坏,最终有效地抑制了锂金属的膨胀,减少了锂枝晶的形成,提高了电池的安全性。
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