一种金属锂复合材料及其制备方法和用途

    公开(公告)号:CN118281210A

    公开(公告)日:2024-07-02

    申请号:CN202211670236.7

    申请日:2022-12-22

    摘要: 本发明提供了一种金属锂复合材料及其制备方法和用途。本发明提供的金属锂复合材料的制备方法包括以下步骤:(1)将金属锂粉和/或锂合金粉末、微纳米材料和有机溶剂进行高速分散,所述微纳米材料缠绕在金属锂粉或锂合金粉末表面,形成蚕茧结构混合物;(2)将含有亲锂元素的化合物和步骤(1)中蚕茧结构混合物混合,反应生成亲锂物料,得到金属锂复合材料。通过微纳米材料的巧妙设置,有效缓解金属锂粉或和/或锂合金粉末使用过程中的体积膨胀问题,也为亲锂物料提供稳定而坚固的支撑,有效解决充放电过程中因金属锂粉和/或锂合金粉末表面状态和/或形貌变化引起的亲锂物料发生的位移问题。所述方法工艺简单,对设备要求低,易于工业化生产。

    一种锂硼合金负极集流组件及其制备方法

    公开(公告)号:CN117995978A

    公开(公告)日:2024-05-07

    申请号:CN202410164497.4

    申请日:2024-02-05

    摘要: 本发明公开一种锂硼合金负极集流组件及其制备方法;所述集流组件由锂硼合金、石棉环、集流层及离子型热缓冲填充剂组成,锂硼合金与集流层通过设于集流层近锂硼合金侧的钉刺实现固定,石棉环设于集流层上锂硼合金的外周;钉刺至少包含一个中空结构钉刺,其所在面与背面具有贯穿孔或贯穿通道,该孔和通道内填充离子型热缓冲填充剂。本发明组件中锂硼合金载锂量可达50~72%,比容量大于4000A·s/g,可以满足高长径比热电池装配要求。提供的组件共轴结构利于提升平整性,降低电堆装配难度;针刺阵列可平衡热量,降低热冲击;高电子导电性针刺和高离子电导的填充剂利于提升后期脉冲负载能力,有望在长时间末端大脉冲型热电池中进行应用。

    一种金属锂电池
    7.
    发明公开

    公开(公告)号:CN117352814A

    公开(公告)日:2024-01-05

    申请号:CN202210745829.9

    申请日:2022-06-28

    摘要: 本发明提供了一种金属锂电池,其包括高碳含量锂带负极、双功能层、正极及封装材料,其中高碳含量锂带包含质量分数为20%至80%的亲锂碳材料,具有传导锂离子和隔绝电子的双功能层位于负极和正极之间,封装材料用于封装负极,双功能层和正极。其中高碳含量锂带包含质量分数为20%至80%的亲锂碳材料,具有内层,由所述亲锂碳材料和金属锂的复合物形成;外层,为由氧化态锂的化合物形成的壳层;和位于内层与外层之间的由所述亲锂碳材料支撑的间隙层。与纯金属锂带组装的电池相比,该金属锂电池具有明显的更长的循环寿命。

    一种高碳含量的锂带及其制备方法

    公开(公告)号:CN117352655A

    公开(公告)日:2024-01-05

    申请号:CN202210745836.9

    申请日:2022-06-28

    摘要: 本发明提供了一种高碳含量的锂带及其制备方法。高碳含量的锂带包括质量分数为20%至80%的亲锂碳材料,具有亲锂碳材料和金属锂的复合物的内层、氧化态锂的化合物的外层和位于内层与外层之间的由所述亲锂碳材料支撑的间隙层,其中,内层与外层之间的间隙层厚度为0.1微米至2微米,外层厚度为50nm至1微米。该含碳锂带外层(表面壳层)可作为人工固态电解质层(SEI),可有效防止含碳锂带的氧化,避免高碳含量锂带的安全隐患。该锂带内层与外层之间间隙层的存在,可以为锂的沉积预留一部分空间,可有效抑制锂带表面枝晶的形成和生长。而含碳锂带内层的金属锂可作为正极容量补偿剂,补充循环过程中正极片损失的活性锂,延长电池的循环寿命。

    一种稳定化的预锂化极片及其制备方法

    公开(公告)号:CN117096346A

    公开(公告)日:2023-11-21

    申请号:CN202210522248.9

    申请日:2022-05-13

    IPC分类号: H01M4/62 H01M4/13 H01M4/139

    摘要: 本发明提供了一种稳定化的预锂化极片及其制备方法。稳定化的预锂化极片包括:预锂化极片,和形成于预锂化极片的表面上的熔点120℃至300℃的有机聚合物的稳定化层,所述稳定化层中包含无机盐类,所述无机盐类包括:受热易分解的无机盐与多卤素金属盐的混合物。低熔点聚合物在预锂化极片表面形成一层稳定化层,避免预锂化后极片表面残留的活性锂或者锂的化合物与空气中的水、氮气等成分继续反应;稳定化层中受热易分解的无机盐在预锂化极片温度升高时可以通过分解产生气体带走部分热量的同时,还会在稳定化层上形成多孔结构,这些微结构的存在能调节极片表面的锂离子流,起到抑制锂枝晶的作用;而稳定化层中多卤素金属盐可实现稳定化层的锂离子导通。