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公开(公告)号:CN113451541B
公开(公告)日:2023-02-03
申请号:CN202110594165.6
申请日:2021-05-28
申请人: 上海空间电源研究所 , 上海动力储能电池系统工程技术有限公司
IPC分类号: H01M4/13 , H01M4/62 , H01M4/139 , H01M10/0525 , H01M10/058 , H01M10/44
摘要: 本发明提供了一种高电压锂离子正电极极片、电池及其制作方法,该正电极极片包括复合集流体和涂布于集流体表面的正电极浆料,所述的复合集流体包括表面有凹孔的铝基材、分别涂覆于铝基材两面的第一缓蚀导电层和第二导电层,第一缓蚀导电层由缓蚀剂和导电聚合物共混组成,第二导电层包括搭载客体分子的聚合物粘结剂Ⅰ、聚合物粘结剂和导电碳共混组成。此外,本发明还提供了一种高电压锂离子电池的制备方法。通过本发明提供正电极极片及电池制备方法,提高了集流体表面和活性材料的粘附性,改善了高电压条件下集流体与正活性材料之间的接触粘附性,从而改善高电压锂离子电池的电化学性能。
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公开(公告)号:CN113451541A
公开(公告)日:2021-09-28
申请号:CN202110594165.6
申请日:2021-05-28
申请人: 上海空间电源研究所 , 上海动力储能电池系统工程技术有限公司
IPC分类号: H01M4/13 , H01M4/62 , H01M4/139 , H01M10/0525 , H01M10/058 , H01M10/44
摘要: 本发明提供了一种高电压锂离子正电极极片、电池及其制作方法,该正电极极片包括复合集流体和涂布于集流体表面的正电极浆料,所述的复合集流体包括表面有凹孔的铝基材、分别涂覆于铝基材两面的第一缓蚀导电层和第二导电层,第一缓蚀导电层由缓蚀剂和导电聚合物共混组成,第二导电层包括搭载客体分子的聚合物粘结剂Ⅰ、聚合物粘结剂和导电碳共混组成。此外,本发明还提供了一种高电压锂离子电池的制备方法。通过本发明提供正电极极片及电池制备方法,提高了集流体表面和活性材料的粘附性,改善了高电压条件下集流体与正活性材料之间的接触粘附性,从而改善高电压锂离子电池的电化学性能。
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公开(公告)号:CN108039454A
公开(公告)日:2018-05-15
申请号:CN201711341704.5
申请日:2017-12-14
申请人: 上海动力储能电池系统工程技术有限公司 , 上海空间电源研究所
IPC分类号: H01M4/1395 , H01M4/134 , H01M10/052
摘要: 本发明公开了一种金属锂负极的制备方法、金属锂负极及锂电池。该制备方法包含:步骤1,以氟化碳为正极活性物质制备正极片浆料,将正极片浆料涂布在集流体上,冲切制备氟化碳极片;步骤2,以金属锂片、氟化碳极片及锂离子电导性溶液组装纽扣电池,其中,金属锂片、氟化碳极片直接接触;步骤3,静置一段时间,拆开纽扣电池,取出金属锂片,其表面具有金属锂保护层。本发明在金属锂表面通过原位反应的方式引入氟化锂,从而制得稳定金属锂,不需添加任何额外工艺,方法简单易行,工业可行性强,极具工业化应用价值和潜力。本发明制备的金属锂负极在各类锂电池中均具有极佳的循环性能,在锂二次电池中具有良好的应用前景和普适性。
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公开(公告)号:CN215578752U
公开(公告)日:2022-01-18
申请号:CN202122082854.7
申请日:2021-08-31
申请人: 上海动力储能电池系统工程技术有限公司 , 上海空间电源研究所
IPC分类号: H01M50/103 , H01M50/209 , H01M50/242
摘要: 本实用新型提供了一种涉及动力电池领域的内部延阻膨胀的软包电池模组,包括上盖板1、软包电芯2、插接件4、外壳体5、弹性元件以及支撑件;软包电芯2通过支撑件连接,提高整体结构的稳定性能。多个软包电芯2之间通过串联或并联方式连接形成电池单元,多个软包电芯2和支撑件外部连接弹性元件,配合使用能有效对软包电芯2进行延阻膨胀;将电池单元、支撑件以及弹性元件放置在外壳体5内部,外壳体5顶部匹配连接上盖板1,插接件4位于外壳体5上并延伸至外壳体5内部,插接件4与软包电芯2电连接,通过插接件4对外通讯和充放电控制。本实用新型不会显著的增加质量和尺寸,使用过程中,软包电芯发生的体积变化也可以通过外部压力来抵消。
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公开(公告)号:CN115642226A
公开(公告)日:2023-01-24
申请号:CN202211177029.8
申请日:2022-09-26
申请人: 上海空间电源研究所
摘要: 本发明公开了一种锂金属负极的制备方法,包括:制备高分子材料基底,高分子材料基底为热塑性聚酯和阻燃剂原位复合薄膜;对高分子材料基底进行大气压下氧气介质阻挡等离子体处理;在高分子材料基底表面制备第一金属层;对第一金属层进行大气压下氮气介质阻挡等离子体处理;在第一金属层表面制备锂金属层。本发明还公开了一种由上述锂金属负极的制备方法得到的锂金属负极。本发明还公开了一种包含上述锂金属负极的锂金属电池,根据正极材料不同,可为锂金属一次电池或锂金属二次电池。本发明能够有效提高锂金属电池的能量密度,同时具备优异的安全性能。
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公开(公告)号:CN115498138A
公开(公告)日:2022-12-20
申请号:CN202211042500.2
申请日:2022-08-29
申请人: 上海空间电源研究所
摘要: 本发明公开了一种氟化碳电极的制备方法,包括以泡沫金属作为集流体,然后在泡沫集流上镀上一层导热率高的金属镀层,再用粘结剂原纤化方法制备成氟化碳厚电极。本发明还公开了一种采用上述制备方法得到的氟化碳电极。本发明制备的氟化碳电极具备高的极片载量,大幅提高了电池的能量密度,改善了氟化碳厚电极的导电性,降低了电池的极化及放电过程中的发热量。
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公开(公告)号:CN115440937A
公开(公告)日:2022-12-06
申请号:CN202211137441.7
申请日:2022-09-19
申请人: 上海空间电源研究所
IPC分类号: H01M4/139 , H01M4/36 , H01M4/48 , H01M10/054 , H01M4/13
摘要: 本发明公开了一种正极极片、其制备方法和钠离子电池,所述制备方法包含以下步骤:步骤一:将正极活性物质、导电剂、粘结剂加入有机溶剂混合均匀,得到正极浆料;步骤二:将所述正极浆料涂覆在正极集流体上,经过干燥、冷压得到初始正极极片;步骤三:将所述初始正极极片进行红外真空干燥,得到无水正极极片,所述红外真空干燥的温度为100~120℃,所述红外真空干燥的时间为10~24h;其中,所述正极活性物质选自普鲁士蓝材料或层状氧化物材料中的任意一种。根据所述方法制备正极极片,可以温和去除正极材料本身的结晶水和吸附水,对正极材料结构的损害较小,避免钠离子电池出现胀气和鼓包,得到的钠离子电池具有较好的电池充放电性能。
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公开(公告)号:CN112436183B
公开(公告)日:2022-08-16
申请号:CN202011337860.6
申请日:2020-11-25
申请人: 上海空间电源研究所
IPC分类号: H01M10/0562 , H01M10/0565
摘要: 本发明提供了一种半凝胶化电解质电池及其制备方法。本发明的半凝胶化电解质电池包括:正极(1)、负极(2)、和电解质层(3),所述电解质层(3)中的电解质在正极(1)和负极(2)处的凝胶化程度不同。本发明的半凝胶化电解质电池的制备方法包括在电池的正极(1)和负极(2)中的一方加入凝固抑制剂或引发剂另一方不加入或加入不同量的凝固抑制剂或引发剂。本发明的半凝胶化电解质电池对电池正、负极采用凝胶化程度不同的电解质,可以保证电极与电解质的匹配性,使电极与电解质的性能都得到充分发挥,提高电池的综合性能。正极和负极之间凝胶化程度逐渐递增或递减的设计可以避免电解质形态突变造成界面电阻增加,提高离子导电能力。
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公开(公告)号:CN113258041A
公开(公告)日:2021-08-13
申请号:CN202110348515.0
申请日:2021-03-31
申请人: 上海空间电源研究所
IPC分类号: H01M4/36 , H01M4/505 , H01M4/525 , H01M10/0525
摘要: 本发明提供了一种分层结构的锂离子电池正极材料、制备方法及锂离子电池,分子式为LiMO2,其中,M为Ni(a+c)/2Co(b+d)/2MneAlz。材料由内层和外层组成,内层组成为LiNiaCobAlzO2,外层组成为LiNicCodMneAlzO2;其中,0.9≤a<1,0<b≤0.05,0.85≤c<1,0<d≤0.05,0<e≤0.05,z=1‑c‑d‑e=1‑a‑b。该锂离子电池正极材料结合了镍钴铝和镍钴锰铝的性能优势,通过两步共沉淀和溶液蒸干法制备球形镍钴‑镍钴锰‑氢氧化铝分层前驱体,最终通过纯氧条件下高温煅烧得到高比容量和高热稳定性兼顾的锂离子电池正极材料。
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公开(公告)号:CN111029575B
公开(公告)日:2021-04-13
申请号:CN201911077251.9
申请日:2019-11-06
申请人: 上海空间电源研究所
摘要: 本发明公开了一种改性氟化碳正极材料、包含其的正极极片、电池及制备方法,属于化学电源领域,其改性制备过程如下:将氟化碳材料在表面活性剂的作用下分散在水中形成氟化碳分散液,再向氟化碳分散液中加入还原剂溶液和金属盐溶液,反应结束后,过滤、干燥,将溶剂蒸发后即得改性氟化碳正极材料,本发明制备的纳米金属颗粒改性的氟化碳正极材料,改善了氟化碳材料的导电性,提高了氟化碳材料的电导率,解决了锂氟化碳一次电池中放电初期电压滞后现象以及钠氟化碳二次电池中充放电极化大的问题。
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