一种锂金属负极、制备方法及锂金属电池

    公开(公告)号:CN115642226A

    公开(公告)日:2023-01-24

    申请号:CN202211177029.8

    申请日:2022-09-26

    Abstract: 本发明公开了一种锂金属负极的制备方法,包括:制备高分子材料基底,高分子材料基底为热塑性聚酯和阻燃剂原位复合薄膜;对高分子材料基底进行大气压下氧气介质阻挡等离子体处理;在高分子材料基底表面制备第一金属层;对第一金属层进行大气压下氮气介质阻挡等离子体处理;在第一金属层表面制备锂金属层。本发明还公开了一种由上述锂金属负极的制备方法得到的锂金属负极。本发明还公开了一种包含上述锂金属负极的锂金属电池,根据正极材料不同,可为锂金属一次电池或锂金属二次电池。本发明能够有效提高锂金属电池的能量密度,同时具备优异的安全性能。

    一种采用数字-指数混合方式掺杂功能区的太阳电池及其制备方法

    公开(公告)号:CN106252463B

    公开(公告)日:2018-01-19

    申请号:CN201610801789.X

    申请日:2016-09-05

    CPC classification number: H01L31/0304 H01L31/18

    Abstract: 本发明公开了一种采用数字‑指数混合方式掺杂功能区的太阳电池及其制备方法,该制备方法采用数字掺杂配合指数掺杂的方式制备该太阳电池的功能区;其中,数字掺杂配合指数掺杂的方式是指:掺杂区分段进行数字式掺杂,掺杂剂的流量以数字式跃变掺入到反应室中;而在相邻的两个掺杂浓度之间采用指数式变化。本发明提供的采用数字‑指数混合掺杂方式的太阳电池,在太阳电池的主要功能层中采用该数字‑指数混合掺杂方式,以形成增强的内建电场,促进光生载流子更有效地分离。采用该结构能显著增强光生载流子的寿命,从而提高载流子的迁移率,对电池的开路电压提升尤为显著,为下一代超高效太阳电池的研制奠定了坚实的基础。

    复杂结构的化合物半导体器件的结构描述方法

    公开(公告)号:CN106503374A

    公开(公告)日:2017-03-15

    申请号:CN201610966723.6

    申请日:2016-10-28

    CPC classification number: G06F17/5009

    Abstract: 本发明公开复杂结构的化合物半导体器件的结构描述方法,包含:分析器件结构的几何特征、物理特征、数值特征参数表现形式生成五种典型数据类型;确定典型数据类型对应的成员赋值语法规则;化合物半导体器件结构分解成五种典型数据类型并写成结构描述文件;生成面向器件结构描述文件的动态指针,依据描述语法规则读取结构描述文件;确定数值计算专属文件的储存排列及数据格式;以实验数据和动态指针储存的器件结构转换成模型参数、位置和维数固定数组表达得数值计算专属文件。本发明使得输入含有多个内部异质结界面、多个内部面掺杂、多个量子限制区域、多个非局域量子隧穿区域的复杂结构化合物半导体器件的结构变得可能与方便。

    一种基于氟化物保护层的锂金属负极及制备方法

    公开(公告)号:CN119786529A

    公开(公告)日:2025-04-08

    申请号:CN202411935600.7

    申请日:2024-12-26

    Abstract: 本发明提供了一种基于氟化物保护层的锂金属负极及制备方法,所述锂金属负极由氟化石墨分散液与熔融锂反应制成,所述锂金属负极包括氟化物保护层和锂金属;所述氟化物保护层为混合保护层,包含有氟化石墨层及氟化石墨/氟化锂混合过渡层。本发明中的氟化石墨与熔融锂均匀反应后,在锂金属表面构建了层次分明的氟化物保护层,抑制了锂金属负极循环过程中枝晶的生长。本发明还提供了上述基于氟化物保护层的锂金属负极的制备方法,含有本发明所述基于氟化物保护层的锂金属负极的锂电池能够展现出优异的循环性能。本发明的基于氟化物保护层的锂金属负极能够与多种正极材料匹配,并能在高电流密度以及高面容量的情况下稳定循环。

    掩膜板、固态电解质膜、全固态薄膜锂电池及制备方法

    公开(公告)号:CN118668157A

    公开(公告)日:2024-09-20

    申请号:CN202410662468.0

    申请日:2024-05-27

    Abstract: 本发明提供了一种掩膜板、固态电解质膜、全固态薄膜锂电池及制备方法,该固态电解质膜掩模板上加工有对应固态电解质膜沉积区域的暴露孔;固态电解质膜掩模板的正面结构上,暴露孔的内缘为斜坡结构;固态电解质膜掩模板的背面结构上,自暴露孔的内缘向外扩大延伸,开设环形凹部。基于暴露孔的斜坡结构+固态电解质膜掩模板上背部环形凹部设计,使沉积到正极表面的高能固态电解质离子经过与掩模板的碰撞,在正极膜边缘台阶处沉积成斜坡结构,从而防止固态电解质膜被正极膜边缘割断,保持结构完整性,确保固态电解质膜同时发挥离子传导和绝缘功能,使全固态薄膜锂电池具有充放电循环使用能力。

    一种三维结构的自支撑柔性电极及其制备方法

    公开(公告)号:CN118472166A

    公开(公告)日:2024-08-09

    申请号:CN202410464703.3

    申请日:2024-04-18

    Abstract: 本发明涉及一种三维结构的自支撑柔性电极及其制备方法,三维结构的自支撑柔性电极包括含有活性物质的三维纳米纤维框架和二维导电物质,二维导电物质包覆在含有活性物质的三维纳米纤维框架上,形成导电网络;在含有活性物质的三维纳米纤维框架中,构成三维纳米纤维框架的每一根纳米纤维上都附着有活性物质;制备为:将高聚物、活性物质与溶剂搅拌混合均匀配成纺丝液,通过静电纺丝制成纳米纤维膜后,将纳米纤维膜放入二维导电物质分散液中,超声和冷冻干燥制得三维结构的自支撑柔性电极。本发明通过二维导电物质包覆活性材料,在活性材料基底上形成三维导电网络,制得的三维电极具有完整的导电网络;制得的产品可在更高的倍率下提供更高的容量。

    退役电池回收再利用方法、负极材料及锂离子电池

    公开(公告)号:CN117393884A

    公开(公告)日:2024-01-12

    申请号:CN202311171880.4

    申请日:2023-09-12

    Abstract: 本发明公开了一种退役电池回收再利用方法、负极材料及锂离子电池。该方法包含:步骤1,分解退役电池获取隔膜粉、铜粉、石墨负极;步骤2,将所述石墨负极与过量的氧化剂溶液混合,再加入所述纳米级铜粉,超声处理,得到复合铜粉的层状氧化石墨烯;步骤3,将复合铜粉的层状氧化石墨与聚合物隔膜粉熔融共混,造粒得到铜‑氧化石墨烯‑聚合物复合前驱体颗粒;步骤4,在还原性气氛下,高温加热,得到铜‑石墨烯/硬碳复合负极材料。本发明的方法对退役电池关键材料的再利用率高,所用设备简单,操作过程容易控制,产品性能稳定,生产的复合负极材料首次充电容量高、循环性能优异,具有更高的价值,有效减少了资源浪费具有较高的经济效益。

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