一种锂膜两用的极片条形间隔预锂化方法和装置

    公开(公告)号:CN114361397B

    公开(公告)日:2023-11-10

    申请号:CN202210019439.3

    申请日:2022-01-10

    摘要: 本发明公开了一种锂膜两用的极片条形间隔预锂化方法和装置,锂膜两用的极片条形间隔预锂化方法包括:提供两卷锂膜和两卷极片,分别将第一锂膜的锂层侧和第二锂膜的锂层侧与第一极片相对设置;使用滚压辊具有凹凸形状的辊压装置进行辊压,辊压后第一锂膜和第二锂膜上的锂层呈现条状的转移到第一极片上,第一锂膜和第二锂膜成为第一条状锂膜和第二条状锂膜;然后将第一条状锂膜和第二条状锂膜的锂层侧与第二极片相对设置,使用辊压装置进行辊压,使得第一条状锂膜和第二条状锂膜上的锂层全部转移到第二极片上。本发明可以实现将两卷锂膜一次性条形间隔的转移到两卷极片上,精准控制补锂量的同时提高了生产效率。

    多孔锂膜复合体及其制备方法
    12.
    发明公开

    公开(公告)号:CN116937066A

    公开(公告)日:2023-10-24

    申请号:CN202210382653.5

    申请日:2022-04-08

    摘要: 本申请提供了一种多孔锂膜复合体,其特征在于,所述多孔锂膜复合体具有:承载层;位于所述承载层的至少一个表面上的亲锂修饰层;和位于所述亲锂修饰层上的多孔锂膜,其中,所述多孔锂膜具有孔径为5至200μm的通孔,并且所述亲锂修饰层包含多孔碳颗粒,所述多孔碳颗粒是由碳质骨架交织形成的、内部和表面上具有纳米尺寸孔隙的微米级颗粒,所述碳质骨架包括晶化碳骨架和包裹在晶化碳骨架表面上的非晶碳质层。本申请还提供了一种制备所述多孔锂膜复合体的方法。

    锂碳材料及其制备方法和锂离子电池

    公开(公告)号:CN116504973A

    公开(公告)日:2023-07-28

    申请号:CN202210058294.8

    申请日:2022-01-19

    摘要: 提供了一种锂碳材料及其制备方法和锂离子电池。本发明的锂碳材料具有蚕茧结构,所述蚕茧结构包括由结构碳材料形成的茧体和包含在所述茧体中的一个或多个金属锂颗粒,每个金属锂颗粒由金属锂核和包覆在核表面上的有机传导层组成。这种锂碳材料能有效解决金属锂枝晶问题,解决电池充放电过程中,金属锂负极的体积变化问题,有效延长金属锂电池的循环寿命。

    一种含有亲锂碳材料的金属锂带的生产方法

    公开(公告)号:CN116487538A

    公开(公告)日:2023-07-25

    申请号:CN202210038003.9

    申请日:2022-01-13

    摘要: 提供了一种含有亲锂碳材料的金属锂带的生产方法。通过该方法制备的金属锂带具有优于纯金属锂带的抗拉伸强度,可应用于工业化生产场景中的收放卷系统。该金属锂带具有三维骨架结构,可为金属锂的沉积提供预留空间,避免循环过程中电极剧烈的物理形变。该金属锂带的三维骨架结构中包含亲锂碳材料,与锂具有很好的浸润性,金属锂沉积在亲锂碳材料表面时,所需的成核能较小,有利于金属锂的均匀成核,可抑制锂枝晶的产生和生长。另外,该金属锂带中金属锂与亲锂碳材料的比例可调,可适配不同面容量的正极,避免过多金属锂的使用和浪费。

    锂复合带材及其制备方法
    17.
    发明公开

    公开(公告)号:CN115763796A

    公开(公告)日:2023-03-07

    申请号:CN202111024800.3

    申请日:2021-09-02

    摘要: 提供了一种锂复合带材及其制备方法。本发明的方法可实现工业化大批量地制备锂复合带材,且制备的锂复合带材中锂/锂合金和碳材料完全浸润,材料内部融为一体,无孔隙。锂复合带材内部的三维导电碳骨架结构可以为金属锂沉积提供预留空间,缓解金属锂负极的体积膨胀,且碳骨架结构本身具有导电性,可以降低电极表面的电流密度,减少锂枝晶,制备的锂复合带材的结构稳定,可以应用于高倍率长循环的电池。

    金属锂带的表面保护方法、其产品和应用以及设备

    公开(公告)号:CN113481502B

    公开(公告)日:2023-01-06

    申请号:CN202110711662.X

    申请日:2021-06-25

    摘要: 本发明提供了一种金属锂带的表面保护方法、其产品和应用以及设备,所述方法在喷淋装置中用具有特定组成的喷淋溶液对以特定走带速率的金属锂带的表面进行喷淋,然后在干燥装置中对喷淋后的金属锂带进行干燥,从而获得具有表面保护层的金属锂带。利用本发明的方法,表面保护处理后的金属锂带在大气和电池中均具有优异的化学稳定性,特别是具有锂离子选择性的表面保护层可显著减少金属锂表面的副反应,延长金属锂负极的循环寿命。该表面保护方法为工业化流程,整个过程不产生三废(废水、废气、废渣)污染。