一种半流态锂液流电池

    公开(公告)号:CN106469821B

    公开(公告)日:2019-03-29

    申请号:CN201510520749.3

    申请日:2015-08-21

    IPC分类号: H01M8/18 H01M8/023 H01M4/86

    摘要: 本发明提供一种半流态锂液流电池,该电池反应腔内除了连续或间歇流动的电极悬浮液之外,还设有固定的、不流动的多孔集流电极层,多孔集流电极层具有导电性和电化学活性,能够在电池工作过程中储存或释放锂离子和电子,同时,多孔集流电极层包含有电极活性材料,多孔集流电极层与电极悬浮液直接接触,这样可以降低电极悬浮液与集流体之间的界面电阻,提高电池抵抗瞬时大电流冲击的能力,同时避免了电极悬浮液与隔膜直接接触,提高电池的使用性能和寿命。

    一种锂浆料电池反应器

    公开(公告)号:CN106159302B

    公开(公告)日:2019-03-29

    申请号:CN201510164222.1

    申请日:2015-04-08

    IPC分类号: H01M8/18 H01M8/04 H01M8/02

    摘要: 本发明提供一种锂浆料电池反应器,包括:正极反应腔、负极反应腔、单极性隔膜、负极集流体、正极浆料和负极浆料;所述单极性隔膜由隔离层与位于隔离层单侧的正极多孔集流层紧密接触组成,若干个单极性隔膜按照隔离层与隔离层相对放置的顺序依次叠加;相邻两个正极多孔集流层之间的距离大于零,优选为1mm~10mm,它们之间的间隙构成正极反应腔,正极浆料位于正极反应腔内;相邻两个隔离层之间的距离大于零,优选为1mm~20mm,它们之间的间隙构成负极反应腔,所述负极集流体位于负极反应腔内,负极浆料位于负极集流体与隔离层之间。本发明采用单极性隔膜的结构解决了双极性隔膜结构中负极多孔集流层由于金属锂沉积而导致的锂离子消耗和极化内阻增大的问题。

    一种具有支撑导流线缆的锂浆料电池电芯及锂浆料电池

    公开(公告)号:CN109148937A

    公开(公告)日:2019-01-04

    申请号:CN201710456670.8

    申请日:2017-06-16

    IPC分类号: H01M10/0525 H01M10/058

    摘要: 本发明提供了一种锂浆料电池电芯,其包括交叉叠置的多个正极片和负极片以及隔离层,其中,锂浆料电池电芯还包括柔性的支撑导流线缆,支撑导流线缆沿正极片或负极片的表面布设于正极片与负极片之间,支撑导流线缆位于如下位置中的一个或多个:正极片与隔离层之间、负极片与隔离层之间以及多个隔离层之间。通过支撑导流线缆可以提高电解液在锂浆料电池内部的流动性,并且提高电解液对正极片和负极片的浸润性。此外,支撑导流线缆还可以对正极片和负极片提供支撑,减轻正极片和负极片的变形以及对隔离层产生的压力,进而避免了隔离层破损或短路问题的产生,提高了锂浆料电池的安全性。

    一种锂浆料电池及其负极片

    公开(公告)号:CN108242530A

    公开(公告)日:2018-07-03

    申请号:CN201611202373.2

    申请日:2016-12-23

    摘要: 本发明提供了一种锂浆料电池的负极片,该负极片包括:含锂金属体、可嵌锂箔层以及防漏隔离层,含锂金属体、位于含锂金属体两侧的可嵌锂箔层以及位于最外两侧的防漏隔离层构成夹心复合结构,夹心复合结构的四周边缘进行绝缘密封。其中,可嵌锂箔层能够在锂浆料电池充放电过程中原位粉化形成可嵌锂多孔层,可嵌锂多孔层的嵌锂反应能够避免含锂金属体表面锂枝晶的形成;此外,可嵌锂箔层的粉化部分由于增大了材料的表面积而因此能够降低电极的真实电流密度,这样同样能够避免含锂金属体表面锂枝晶的形成。另外,可嵌锂多孔层在电池内部原位形成,无需额外制备多孔的可嵌锂层的工序,因此可有效地简化极片的制备工艺、节省成本并提高生产效率。

    一种正极片及制备工艺、以及含有该正极片的锂浆料电池

    公开(公告)号:CN107681114A

    公开(公告)日:2018-02-09

    申请号:CN201610620726.4

    申请日:2016-08-01

    摘要: 本发明提供一种锂浆料电池正极片,该正极片包括多孔集流正极层、正极活性层以及固定密封于多孔集流正极层和正极活性层四周的绝缘密封框,其中正极活性层位于两层多孔集流正极层之间;该正极片在组装进锂浆料电池并注入电解液之前,正极片内的正极活性层含有部分或者全部非粘接固定的正极导电颗粒,电池在使用时才注液形成浆料同时激活电池,避免了浆料灌装对特殊设备和环境的要求,便于电池模组的储备和运输,在大型储能电站及军用民用储备电源中具有应用前景。同时,本发明还提供了一种该电池正极片的制备工艺以及含有上述正极片的锂浆料电池。

    一种锂液流电池放电器

    公开(公告)号:CN105680081B

    公开(公告)日:2018-02-09

    申请号:CN201410654798.1

    申请日:2014-11-17

    CPC分类号: Y02E60/528

    摘要: 本发明提供一种锂液流电池放电器,包括阴极集流层、隔离层、阴极悬浮液、阳极锂片、阳极集流体和弹性支撑体;欠锂或者少锂的电极悬浮液可以通过该放电器进行补锂,使得电极悬浮液达到富锂状态,从而提高电极悬浮液在实际使用过程的充放电效率,重要的是,本发明锂液流电池放电器设置有弹性支撑体,该弹性支撑体对金属锂起支撑作用,随着放电过程的进行和金属锂的消耗,弹性支撑体由初始压缩状态逐步回弹,对金属锂持续施加压力,使金属锂向隔离层方向靠近,避免在隔离层与金属锂之间产生间隙,增加极化内阻。

    一体化顺流式锂液流电池反应器

    公开(公告)号:CN106601943A

    公开(公告)日:2017-04-26

    申请号:CN201510680901.4

    申请日:2015-10-20

    IPC分类号: H01M2/10 H01M8/0256

    CPC分类号: H01M8/0256 H01M2/1016

    摘要: 本发明提供一种一体化顺流式锂液流电池反应器,包括电池框架、隔离窗,所述电池框架为内部中空的长方体,在长方体相对的两面A-A1面设有若干对容纳所述隔离窗的直通空槽,若干个所述隔离窗按照相同极性集流层相对放置的顺序依次排列插入直通空槽,构成相互交替间隔的正极反应腔和负极反应腔;在A-A1面构成正极反应腔的两个直通空槽之间设有正极流道槽,在A-A1面对应负极反应腔的位置设有负极流道槽。该电池反应器采用一体化设计,避免使用锁紧力密封固定,不会因受力不均而导致密封隐患,同时省去了端板和拉杆的重量,相对提高了电池反应器的功率重量比,且电池反应器制造简单,组装方便。

    一种高功率大容量锂离子电池及其制备方法

    公开(公告)号:CN106469825A

    公开(公告)日:2017-03-01

    申请号:CN201510520748.9

    申请日:2015-08-21

    摘要: 本发明提供一种高功率大容量锂离子电池及其制备方法,该锂离子电池通过改变现有锂离子电池中电极片的结构和集流体的放置位置,将电极材料层设于两层集流体之间构成电极片,且正负集流体分别位于隔膜两侧,而不是位于电极材料层的内部,这种结构使得电池电极层靠近多孔集流体的反应区域,总是存在一个低内阻区域,因此电池可以满足瞬时大功率工作的要求,同时,可以大大增加电极层的厚度,满足电池大容量的要求,从而有效解决了电池容量增加而导致电池瞬时功率下降的矛盾;同时电极层与隔膜之间设有多孔集流体,避免电极材料层与隔膜的直接接触,降低正负极活性颗粒及纳米导电层进入隔膜内发生内部短路的风险,提高了电池的安全性。

    一种锂离子电池正极材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN104201370B

    公开(公告)日:2016-10-05

    申请号:CN201410337295.1

    申请日:2014-07-16

    IPC分类号: H01M4/505 H01M4/525

    摘要: 本发明属于电化学电池制造技术领域,尤其涉及一种锂离子电池正极材料及其制备方法。一种锂离子电池正极材料通式为LiaMx(NiMn)yO2,具有α‑NaFeO2层状结构,其中M为非稀土元素Al、Mg、Cu或稀土元素La、Ce、Pr、Pm、Sm中的至少一种元素,1.3≤a≤1.5,0≤x≤0.1,0.3≤y≤0.5。其本发明正极材料的制备方法可控性好,简单易行,适宜大规模生产,实用化程度高,同时实现了原料的再生利用,资源利用率高。

    一种锂液流电池放电器

    公开(公告)号:CN105680081A

    公开(公告)日:2016-06-15

    申请号:CN201410654798.1

    申请日:2014-11-17

    IPC分类号: H01M8/18 H01M8/02 H01M8/04

    CPC分类号: Y02E60/528

    摘要: 本发明提供一种锂液流电池放电器,包括阴极集流层、隔离层、阴极悬浮液、阳极锂片、阳极集流体和弹性支撑体;欠锂或者少锂的电极悬浮液可以通过该放电器进行补锂,使得电极悬浮液达到富锂状态,从而提高电极悬浮液在实际使用过程的充放电效率,重要的是,本发明锂液流电池放电器设置有弹性支撑体,该弹性支撑体对金属锂起支撑作用,随着放电过程的进行和金属锂的消耗,弹性支撑体由初始压缩状态逐步回弹,对金属锂持续施加压力,使金属锂向隔离层方向靠近,避免在隔离层与金属锂之间产生间隙,增加极化内阻。