多孔陶瓷隔膜浆料及其制备方法、电池隔膜及电池

    公开(公告)号:CN109742298A

    公开(公告)日:2019-05-10

    申请号:CN201910015455.3

    申请日:2019-01-08

    IPC分类号: H01M2/14 H01M2/16

    摘要: 本发明涉及一种多孔陶瓷隔膜浆料及其制备方法和应用,制备方法包括以下步骤:用氢氟酸腐蚀陶瓷粉末得到多孔陶瓷粉末,陶瓷粉末由至少两种陶瓷材料制成;将多孔陶瓷粉末与盐酸或硝酸混合进行活化,得到活化多孔陶瓷粉末;用硅烷偶联剂对活化多孔陶瓷粉末的表面进行包覆,得到敏化多孔陶瓷粉末;将敏化多孔陶瓷粉末与粘结剂和有机溶剂混合,并搅拌均匀,得到多孔陶瓷隔膜浆料。本发明将由若干种陶瓷材料制备而成的陶瓷粉末通过氢氟酸进行侵蚀,利用氢氟酸对不同种类陶瓷材料的侵蚀速度差异而制成本身即为多孔结构的多孔陶瓷粉末,然后将该多孔陶瓷粉末经过活化、敏化等处理得到多孔陶瓷隔膜浆料,该多孔陶瓷隔膜浆料可显著提高电池的电性能。

    电池箱、电池系统及电动汽车

    公开(公告)号:CN109742288A

    公开(公告)日:2019-05-10

    申请号:CN201910186820.7

    申请日:2019-03-13

    IPC分类号: H01M2/10

    摘要: 本发明涉及一种电池箱、电池系统及电动汽车。其中,电池箱包括箱体及箱盖。箱体包括:箱体蒙皮,具有收容腔;及箱架,收容于收容腔,并且箱架包括第一加强件、第二加强件及第三加强件;第一加强件及第二加强件设置于收容腔的底壁,且相互交叉地固定连接,第三加强件设置于收容腔的侧壁,且与第一加强件和/或第二加强件固定连接。上述电池箱,通过箱体蒙皮形成收容腔,并利用箱架的第一加强件、第二加强件及第三加强件对箱体蒙皮进行加强,使得即使是采用厚度较薄的箱体蒙皮以满足电池箱的轻量化要求的同时,也能保证电池箱的结构强度。

    粘合剂及其制备方法、正极和锂硫电池

    公开(公告)号:CN109494373A

    公开(公告)日:2019-03-19

    申请号:CN201811280922.7

    申请日:2018-10-30

    IPC分类号: H01M4/62 H01M4/13 H01M10/052

    摘要: 本发明提供了粘合剂、其制备方法及其在锂硫电池中的应用。该粘合剂包括环氧化天然橡胶乳液和聚乙烯亚胺溶液的混合液。该粘合剂可作为锂硫电池正极的粘合剂使用。在固化过程中,环氧化天然橡胶乳液中的环氧化天然橡胶能与聚乙烯亚胺溶液中的聚乙烯亚胺反应形成三维网络大分子。该大分子能对多硫化物进行吸附和绑定,防止其溶解在电解质中,更避免了其发生穿梭效应进入负极。同时,三维网络大分子具有良好的柔弹性,可通过分子链的弹性变化适应电循环过程中硫的体积变化。总之,采用该粘合剂能有效改善多硫化物易溶解、易穿梭的问题,从而能有效改善硫基活性材料作为锂硫电池正极材料活性物质时的电池循环性能和容量衰减问题。

    硅碳复合材料的制备方法

    公开(公告)号:CN109473664A

    公开(公告)日:2019-03-15

    申请号:CN201811402842.4

    申请日:2018-11-22

    发明人: 马锐 苗立孝

    IPC分类号: H01M4/38 H01M4/62

    摘要: 本发明提供了一种硅碳复合材料的制备方法,涉及新能源电池领域,该硅碳复合材料的制备方法,包括以下步骤:S1)先在纳米硅分散液中加入硅烷偶联剂进行反应,然后再加入氧化石墨烯进行反应,最后加入分散剂,混合均匀后得到氧化石墨烯包覆纳米硅的分散液;S2)在剪切搅拌状态下,将步骤S1)所得的氧化石墨烯包覆纳米硅的分散液喷入石墨与沥青Ⅰ的混合粉体中进行剪切造粒,得到前驱体颗粒;其中,石墨、沥青Ⅰ和纳米硅的质量比为1:(0.03~0.1):(0.05~0.2);S3)步骤S2)所得前驱体颗粒经干燥处理后再进行烧结,使前驱体颗粒中的氧化石墨烯还原为石墨烯,得到硅碳复合材料。

    一种全固态电池及其制备方法

    公开(公告)号:CN109461887A

    公开(公告)日:2019-03-12

    申请号:CN201811229489.4

    申请日:2018-10-22

    摘要: 本发明公开了一种全固态电池及其制备方法。本发明公开的全固态电池的制备方法,包括:步骤S1:将含有聚碳酸烯基酯的正极浆料涂覆于正极集流体;步骤S2:将含有聚碳酸烯基酯的固态电解质膜层叠置于涂覆有正极浆料的正极集流体后,烘干;步骤S3:在烘干后的固态电解质膜层表面,进行磁控溅射,形成硅层;步骤S4:在硅层表面进行磁控溅射,形成镍层或铜层。根据本发明制备方法得到的全固态电池,无需额外的压力保持装置,即可以正常运行,相对需要额外的压力保持装置的全固态电池,提高了能量密度。

    正极活性材料及其制备方法、全固态锂电池

    公开(公告)号:CN109346697A

    公开(公告)日:2019-02-15

    申请号:CN201811189357.3

    申请日:2018-10-12

    摘要: 本发明提供了一种正极活性材料及其制备方法、全固态锂电池。正极活性材料,包括纳米硫化亚铁和包覆纳米硫化亚铁的碳层。本发明的正极活性材料,第一方面,抑制了硫化亚铁在进行氧化还原反应过程中的体积膨胀;第二方面,抑制了反应过程中生成的Li2S会迁移至负极的穿梭效应;第三方面,Li2S是绝缘体,会导致全固态锂电池的离子电导率下降,但在包覆碳层后,由于碳层的离子电导率较高,因此可以提高全固态锂电池的离子电导率;第四方面,Li2S不具有电化学活性,在纳米硫化亚铁上包覆碳层后会进一步使Li2S具备电化学活性,减小极化,增强了电池的可逆性;从而提高了包括该正极活性材料的全固态锂电池的循环稳定性和电池比容量。

    一种硫基正极复合材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN105958031B

    公开(公告)日:2019-01-04

    申请号:CN201610510605.4

    申请日:2016-06-30

    摘要: 本发明公开一种硫基正极复合材料及其制备方法。该硫基正极复合材料表示为(S‑R1/MCM‑41)R2,MCM‑41是分子筛,为正极材料基体;S为单质硫,为活性成分;R1为导电聚合物,在分子筛孔道内部由其单体发生合成反应而来,为导电剂和固硫剂;R2为导电物质,包覆在复合材料S‑R1/MCM‑41表面。本发明所得正极材料,在400mA·g‑1下充放电,首次放电比容量最高为1390.5mAh·g‑1;以聚苯胺为分子筛内部导电剂,聚吡咯为导电物质,包覆在材料外部而合成的硫基正极材料表现出较好的循环稳定性能,组装成电池的首次放电比容量为1191.9mAh·g‑1,循环200次后容量保持率为52.17%。