预嵌锂电极材料及其制备方法、制备装置和制成的电极

    公开(公告)号:CN111986930B

    公开(公告)日:2022-02-15

    申请号:CN202010808217.0

    申请日:2020-08-12

    摘要: 本发明涉及预嵌锂电极材料及其制备方法、制备装置和制成的电极。一种预嵌锂电极材料的制备方法,包括:以金属锂为阳极,以石墨制品为阴极,以锂盐溶液为电解液,所述阳极与所述阴极以隔膜隔开,组成真空、密闭的电解池;使所述电解池通电并在1.8~2.2V电压下保持1.5~2.5min,之后将电压升至6~11V,并至少保持至所述石墨制品全部产生层状剥离,转化为预嵌锂石墨沉淀;取出所述预嵌锂石墨沉淀。本发明在制成负极片前对原材料进行预嵌锂,并且采用高压下剥离石墨制品的手段,避免了对已经组装成储能器件产品的负极片进行预嵌锂而产生梯度效应的问题,而且具有产品适用范围更广、产品升级难度更低、生产效率更高等优点。

    一种电极及其制备方法
    25.
    发明授权

    公开(公告)号:CN112466681B

    公开(公告)日:2022-01-14

    申请号:CN202011306435.0

    申请日:2020-11-20

    IPC分类号: H01G11/86 H01G11/22

    摘要: 本发明涉及一种超级电容器用电极及其制备方法,所述制备方法包括:S1、将活性物质、导电剂和粘结剂干混均匀,得到混合干粉;S2、用电磁冲击波冲击上述混合干粉,得到纤维化混合干粉;S3、将上述纤维化混合干粉压延,形成自支撑干膜;S4、用高频电磁感应装置加热集流体后将上述自支撑干膜复合于集流体上,得到所述电极。使用该制备方法得到的电极应用到超级电容器中时,使得超级电容器在初始容量、直流内阻及高温负荷性能方面均有明显改善。

    预嵌锂电极材料及其制备方法、制备装置和制成的电极

    公开(公告)号:CN111986930A

    公开(公告)日:2020-11-24

    申请号:CN202010808217.0

    申请日:2020-08-12

    摘要: 本发明涉及预嵌锂电极材料及其制备方法、制备装置和制成的电极。一种预嵌锂电极材料的制备方法,包括:以金属锂为阳极,以石墨制品为阴极,以锂盐溶液为电解液,所述阳极与所述阴极以隔膜隔开,组成真空、密闭的电解池;使所述电解池通电并在1.8~2.2V电压下保持1.5~2.5min,之后将电压升至6~11V,并至少保持至所述石墨制品全部产生层状剥离,转化为预嵌锂石墨沉淀;取出所述预嵌锂石墨沉淀。本发明在制成负极片前对原材料进行预嵌锂,并且采用高压下剥离石墨制品的手段,避免了对已经组装成储能器件产品的负极片进行预嵌锂而产生梯度效应的问题,而且具有产品适用范围更广、产品升级难度更低、生产效率更高等优点。

    一种可降低内压的超级电容器系统及其制备方法

    公开(公告)号:CN110770864A

    公开(公告)日:2020-02-07

    申请号:CN201880036463.X

    申请日:2018-11-27

    发明人: 何凤荣 郭义敏

    IPC分类号: H01G11/78

    摘要: 本发明公开了一种可降低内压的超级电容器系统,包括超级电容器和微型电池,所述超级电容器与所述微型电池的连接方式为内置式或对接式,所述内置式是将所述微型电池置于所述超级电容器内部;所述对接式是将所述微型电池的外壳与所述超级电容器的外壳通过连通器相对接。在使用过程中可以通过设置在超级电容器系统内的微型电池消耗掉产生的气体,从而降低超级电容器内压,使超级电容器具有使用寿命长、内压低、安全可靠等特点。另一方面,本发明提供一种可降低内压的超级电容器系统的制备方法,包括如下步骤:1)提供微型电池;2)电芯前处理;3)集成过程。