一种具有多重保护层结构的锂硫电池

    公开(公告)号:CN106450422A

    公开(公告)日:2017-02-22

    申请号:CN201610873663.3

    申请日:2016-09-30

    IPC分类号: H01M10/052 H01M10/058

    CPC分类号: H01M10/052 H01M10/058

    摘要: 本发明公开了一种具有多重保护层结构的锂硫电池,该锂硫电池包含硫正极、隔膜和锂负极,其中,在硫正极和隔膜的正极侧之间设置有阻挡层,在隔膜的负极侧和锂负极之间还设置有聚合物保护层、无机陶瓷保护层,其中,聚合物保护层位于隔膜的负极侧和无机陶瓷保护层之间,无机陶瓷保护层位于聚合物保护层和锂负极之间。本发明提供的锂硫电池,其正极侧阻挡层、负极侧聚合物和无机陶瓷的双保护层可以阻挡多硫离子向负极扩散,减轻穿梭效应,抑制锂枝晶的生长,防止短路的发生,可以改善锂硫电池的循环性能。

    柔性一体化薄膜锂硫或锂离子电池电芯、电池及制备方法

    公开(公告)号:CN106252659A

    公开(公告)日:2016-12-21

    申请号:CN201610870698.1

    申请日:2016-09-30

    IPC分类号: H01M4/58 H01M4/62 H01M10/058

    摘要: 本发明公开了一种柔性一体化薄膜锂硫或锂离子电池电芯、电池及制备方法。该电池电芯的制备方法包含:步骤1,制备正极浆料;步骤2,将正极浆料黏附在隔膜第一侧,形成正极浆料层;步骤3,制备正极导电浆料;步骤4,将正极导电浆料黏附在正极浆料层上,形成正极导电层;步骤5,制备负极浆料;步骤6,将负极浆料黏附在隔膜第二侧,形成负极浆料层;步骤7,制备负极导电浆料;步骤8,将负极导电浆料黏附在负极浆料层上,形成负极导电层,得到电芯。本发明制备的电池电芯不含集流体,正、负极与隔膜一体,整个电芯呈薄膜状,具有极强的柔韧性。采用本发明的电池电芯制备的电池放电比能量高于常规方法制备的软包装锂硫电池,且循环性能相当。

    一种氟化碳正极极片、包含其的电池及制备方法

    公开(公告)号:CN106229467A

    公开(公告)日:2016-12-14

    申请号:CN201610865918.1

    申请日:2016-09-30

    摘要: 本发明公开一种氟化碳正极极片、包含其的电池及制备方法,该氟化碳正极极片的制备方法包含:步骤1,将片层类碳材料在表面活性剂的作用下分散在水中,形成片层类碳分散液;步骤2,将正极活性物质、导电剂、聚丙烯腈加入上述片层类碳分散液,制成正极活性物质分散液;其中,该正极活性物质的材料为氟化碳材料;步骤3,将上述正极活性物质分散液过滤,成膜,经干燥,揭下,制得氟化碳正极极片。本发明所提供的氟化碳正极为柔性、三维、无粘结剂、无集流体的正极,极片中活性物质比例高,能大幅提高电池的能量密度;柔性,可弯折,可以向未来的可穿戴电子设备转化;以水为溶剂,清洁环保,成本低。

    一种锂硫电池充电方法
    35.
    发明公开

    公开(公告)号:CN106159361A

    公开(公告)日:2016-11-23

    申请号:CN201610865834.8

    申请日:2016-09-30

    IPC分类号: H01M10/44 H01M10/052

    摘要: 本发明公开了一种锂硫电池的充电方法,包含以下步骤:步骤1,在20℃±5℃室温下,初始以第一电流对电池进行充电,充电2小时以上且电压达到2.35V;步骤2,继续以第一电流对电池进行充电,当充电电压‑时间曲线达到拐点后,开始采用第二电流对电池进行充电,至电压达到2.5V以上停止充电;其中,第一电流小于第二电流。本发明提出的锂硫电池充电方法,可以克服硝酸锂添加剂消耗殆尽后电池充放电效率明显降低的问题,通过增大充电电流来克服穿梭效应的自放电电流,改善了锂硫电池的充放电效率和循环性能。

    兼顾能量型功率型的电池储能系统及其控制方法

    公开(公告)号:CN103580291B

    公开(公告)日:2015-09-30

    申请号:CN201310608914.1

    申请日:2013-11-27

    IPC分类号: H02J15/00 H02J3/46 H02J3/32

    CPC分类号: Y02E40/10

    摘要: 本发明公开一种兼顾能量型功率型的电池储能系统,该系统包含:电网母线,以及并联在电网母线上的协调型储能子系统、功率型储能子系统和能量型储能子系统;协调型储能子系统、功率型储能子系统、和能量型储能子系统分别串联连接有双向逆变器,分别通过双向逆变器电路连接电网母线。本发明根据电网的功率区间配置复合储能的比例大小管理,分为功率型、协调型、能量型储能子系统,实现在较大范围内满足电网功率需求变化时整个储能电站通过分配功率来满足电网需求,将功率型电池、协调型电池及能量型电池各发挥其优势,劣势互补,达到系统的性能最优化,简单灵活,易于实现,减小电池储能系统设备投资,提高设备利用率,具备较好的经济效益。