一种锂离子导电的类固体电解质及制备方法与应用

    公开(公告)号:CN102738509A

    公开(公告)日:2012-10-17

    申请号:CN201210209356.7

    申请日:2012-06-25

    IPC分类号: H01M10/056 H01M10/0565

    摘要: 一种锂离子导电的类固体电解质及制备方法与应用,包括经有机改性的层状结构硅酸盐或磷酸盐、有机电解液、添加剂,所述经有机改性的层状结构硅酸盐或磷酸盐是用水热法将碳链长度大于10的长碳链胺或吡啶类衍生物表面活性剂对硅酸盐或磷酸盐层间进行改性,使其层间由亲水性变为亲油性,并屏蔽其对阳离子的静电吸附,然后将有机组分复合入无机物层间,通过控制各组分相对含量即可形成该种无机-有机杂化电解质。本发明组分配比合理、加工工艺简单,制备的锂离子导电的类固体电解质其室温电导率在(0.7-2)mS/cm之间,满足工业应用的要求,适于大规模工业化生产。

    一种安全型锂离子电池
    2.
    发明公开

    公开(公告)号:CN102208678A

    公开(公告)日:2011-10-05

    申请号:CN201110097330.3

    申请日:2011-04-19

    IPC分类号: H01M10/0525 H01M4/66 H01M4/62

    摘要: 本发明公开了一种安全型锂离子电池,包括正极体系、负极体系以及间隔于正极和负极之间的隔膜和电解液体系,正极体系包括正极集流体和附着在正极集流体上含有正极活性物质的膜片,负极体系包含负极集流体和附着在负极集流体上含有负极活性物质的膜片,所述的正极体系和负极体系之一或全部采用有机物导电薄膜作为集流体,且所述的有机物导电薄膜采用具有PTC热敏电阻特性的聚合物基体。有机物导电薄膜具有正温度系数热敏电阻(PTC热敏电阻)特性。该种锂离子电池可以避免电池因过充、外部短路引起电池温度升高所导致的电池燃烧甚至爆炸等安全问题。

    一种低温型锂离子电池电芯的注液工艺

    公开(公告)号:CN102280610A

    公开(公告)日:2011-12-14

    申请号:CN201110194282.X

    申请日:2011-07-12

    IPC分类号: H01M2/36

    摘要: 本发明涉及一种低温型锂离子电池电芯的注液工艺。其特征在于注液工艺分两步进行:(1)锂离子电池电芯注液时,首先注入一种能够形成优良SEI膜的电解液,密封静置后化成;(2)电芯化成后,注入余量的另一种低温型电解液或低熔点溶剂,封口即得。本工艺可以解决PC、线性羧酸酯等有利于电池低温性能改善,却不利于SEI膜成膜的溶剂的使用问题,从而提高电池低温性能,同时能够排除电池在充电初期由于电极形成SEI膜时产生的气体。

    一种低温型锂离子电池电芯的注液工艺

    公开(公告)号:CN102280610B

    公开(公告)日:2013-08-14

    申请号:CN201110194282.X

    申请日:2011-07-12

    IPC分类号: H01M2/36

    摘要: 本发明涉及一种低温型锂离子电池电芯的注液工艺。其特征在于注液工艺分两步进行:(1)锂离子电池电芯注液时,首先注入一种能够形成优良SEI膜的电解液,密封静置后化成;(2)电芯化成后,注入余量的另一种低温型电解液或低熔点溶剂,封口即得。本工艺可以解决PC、线性羧酸酯等有利于电池低温性能改善,却不利于SEI膜成膜的溶剂的使用问题,从而提高电池低温性能,同时能够排除电池在充电初期由于电极形成SEI膜时产生的气体。

    一种高功率两端引出式超级电容器和电池

    公开(公告)号:CN202275719U

    公开(公告)日:2012-06-13

    申请号:CN201120239237.7

    申请日:2011-07-08

    IPC分类号: H01G9/008 H01G9/10 H01M2/20

    CPC分类号: Y02E60/13

    摘要: 一种高功率两端引出式超级电容器和电池,包括壳体,芯包,正、负金属片,盖板,芯包一端为正极,另一端为负极,正、负金属片分别与正、负极电连接后,再分别与盖板和壳体底部电连接。改进之处是所述正、负金属片上设有若干引柱;所述盖板和壳体底部设有若干小孔;引柱穿过小孔后,对两者的接触界面进行熔焊密封。本实用新型设计合理,结构独特,正金属片与盖板、负金属片与壳体底部均通过熔焊方式实现良好连接,不仅降低了接触内阻,而且起到了分流作用,因此提高了超级电容器或电池的大电流放电能力和安全保障系数,适合在高功率场合应用。

    一种方形超级电容器或电池的电芯结构

    公开(公告)号:CN202103128U

    公开(公告)日:2012-01-04

    申请号:CN201120239663.0

    申请日:2011-07-08

    CPC分类号: Y02E60/13

    摘要: 一种方形超级电容器或电池的电芯结构,包括涂有正极活性物质的正极片、隔膜和涂有负极活性物质的负极片,正、负极片的一侧边缘均预留有一定宽度的未涂活性物质的空白,经叠片或卷绕后分别外露于电芯本体的两侧,将多层正极空白与正极耳连接,多层负极空白与负极耳连接;将多层正、负极空白同时朝电芯本体中部对折。这种独特的电芯结构,可以根据使用需要任意调整引出极耳的尺寸、位置、数量及引出朝向,设计合理、操作简单、易于实现,对于大电流充放电、高功率场合尤其适用。同时,正、负极空白对折后,在电芯本体中部留出的一部分未被填塞空间,既可作为气囊使用,又方便散热,提高了超级电容器或电池的安全可靠性。

    一种锂硫电池正极材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN102780001B

    公开(公告)日:2014-09-17

    申请号:CN201210264667.3

    申请日:2012-07-27

    IPC分类号: H01M4/62 H01M4/38

    摘要: 本发明公开了一种锂硫电池正极材料及其制备方法,该正极材料是由介孔金属-有机框架与单质硫原位复合而成,介孔金属-有机框架具有由大孔、中孔和微孔构成层次孔状结构,且孔结构间相互贯通,此结构会吸附更多的单质硫,同时会抑制硫单质及多硫化合物在电解液中的溶解,这样有利于提高锂硫电池循环性能和保持高的正极材料活性物质利用率。采用“低温液相复合+硫的浸取”二步工艺制备硫与金属-有机框架材料复合正极材料,采用液相制备方法可在低温下原位复合得到均匀分散高负载硫含量的复合材料前躯体,然后选用有机溶剂浸取前驱体表面及孔道中多余的硫,可进一步高效调控复合材料的孔径并实现硫的选择性分布,得到电化学性能优异的复合材料。这种制备方法能高效改善硫在复合材料中的分布,优化复合材料电化学性能,同时,制备工艺简单,易于在工业上实施和大批量生产。

    一种锂硫电池正极材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN102780001A

    公开(公告)日:2012-11-14

    申请号:CN201210264667.3

    申请日:2012-07-27

    IPC分类号: H01M4/62 H01M4/38

    摘要: 本发明公开了一种锂硫电池正极材料及其制备方法,该正极材料是由介孔金属-有机框架与单质硫原位复合而成,介孔金属-有机框架具有由大孔、中孔和微孔构成层次孔状结构,且孔结构间相互贯通,此结构会吸附更多的单质硫,同时会抑制硫单质及多硫化合物在电解液中的溶解,这样有利于提高锂硫电池循环性能和保持高的正极材料活性物质利用率。采用“低温液相复合+硫的浸取”二步工艺制备硫与金属-有机框架材料复合正极材料,采用液相制备方法可在低温下原位复合得到均匀分散高负载硫含量的复合材料前躯体,然后选用有机溶剂浸取前驱体表面及孔道中多余的硫,可进一步高效调控复合材料的孔径并实现硫的选择性分布,得到电化学性能优异的复合材料。这种制备方法能高效改善硫在复合材料中的分布,优化复合材料电化学性能,同时,制备工艺简单,易于在工业上实施和大批量生产。

    锂空位Li6-xCo1-xMxO4@C复合补锂材料及其制备和应用

    公开(公告)号:CN118825213A

    公开(公告)日:2024-10-22

    申请号:CN202311612932.7

    申请日:2023-11-29

    申请人: 中南大学

    摘要: 本发明属于正极材料领域,具体公开了一种锂空位Li6‑xCo1‑xMxO4@C复合补锂材料,包括核以及包覆在其表面的壳,所述的核为锂空位Li6‑xCo1‑xMxO4,其中,M为Fe、Ni、Ga、Mn、Cr、Sn、Sb中的至少一种,x为0.1~0.5;所述的壳为无定型碳材料。本发明还包括所述的材料的制备方法及其在正极补锂中的应用。本发明提供了一种全新的材料,将其作用正极补锂材料,能够改善首圈库伦效率、提升比容量以及高低温下的循环性能等电化学性能。