一种适用高电压体系的锂离子电池电解液

    公开(公告)号:CN111063933B

    公开(公告)日:2022-08-16

    申请号:CN201911268280.3

    申请日:2019-12-11

    摘要: 一种适用高电压体系的锂离子电池电解液,属于锂离子电池技术领域,解决高电压体系电池的电解液在较高电压下被氧化分解,在高温条件下正极金属离子溶出导致电池容量衰减过快,循环寿命变差的技术问题。解决方案为:所述电解液由有机溶剂、电解质锂盐和功能添加剂组成;所述有机溶剂的重量占电解液总重量的60%~90%,所述电解质锂盐的重量占电解液总重量的10%~20%,所述功能添加剂的重量占电解液总重量的5%~20%,有机溶剂、电解质锂盐和功能添加剂的重量百分比之和为100%;功能添加剂为SEI成膜添加剂和正极保护添加剂。本发明的电解液通过溶剂、锂盐和添加剂的优化组合,满足高电压体系电池长循环性能同时兼顾高低温性能。

    锂离子电容器及其制备方法

    公开(公告)号:CN112289592A

    公开(公告)日:2021-01-29

    申请号:CN202010980525.1

    申请日:2020-09-17

    摘要: 本发明属于锂离子电容器技术领域,具体涉及一种锂离子电容器及其制备方法。本发明通过以活性炭与锂离子电池正极材料的混合物作为正极活性材料,使正极能同时发挥双电层机制和氧化还原反应机制,具有更高的倍率性能和能量密度。同时,由于负极活性层采用了预嵌锂的负极活性层,故负极也具有一定的嵌锂量,从而达到了正极、负极双嵌锂的效果,所得锂离子电容器具有较高的能量密度和功率密度,电化学性能优异,应用前景良好。

    一种超级电容器及其制备方法

    公开(公告)号:CN115295321A

    公开(公告)日:2022-11-04

    申请号:CN202210960682.5

    申请日:2022-08-10

    IPC分类号: H01G11/78 H01G11/84

    摘要: 本申请涉及超级电容器技术领域,提供了一种超级电容器,包括封装壳体以及位于封装壳体内的正极、负极、隔膜和电解液,封装壳体的内表面结合有涂层,涂层的材料包括气体吸附材料和第一粘结剂,且气体吸附材料的比表面积>500m2/g,粒径满足:D50<50μm。本申请提供的超级电容器,由于封装壳体的内表面结合有涂层,不仅增大了壳体内部的比表面积,而且涂层含有气体吸附材料,可以大量吸附超级电容器所产生的气体,因此可以减少超级电容器在长期服役中产生的气体对于壳体单位面积的作用力,降低服役中超级电容器胀气和漏液比例,延长其使用寿命。

    一种软包高镍三元动力电池化成工艺

    公开(公告)号:CN110459817B

    公开(公告)日:2022-09-30

    申请号:CN201910672383.X

    申请日:2019-07-24

    IPC分类号: H01M10/28 H01M10/30

    摘要: 一种软包高镍三元动力电池快速化成工艺,属于锂离子电池制备工艺技术领域。本发明包括以下步骤:首先在高温高压下以大电池恒流充电到相对较低的电压,然后进行一次真空二封,一次真空二封结束后在同样的高温高压力下以更大的电流充电到相对第一次高的电压,然后进行第二次二封。本发明采用高温高压大电流低电压化成,高温下电解液具有低的粘度和高的电导率,高压力下电池隔膜和电极片之间的紧密接触,高温高压可将化成产生气体及时排到气袋,形成稳定的SEI膜。化成中间过程加入一次抽真空二封,减小高镍三元化成过程产气量对于电池外观及整体性能的影响,可以有效提升电池的循环稳定性、提升电池的制程良率同时可将化成时间缩短到5h以内。

    一种快充型锂离子电池球形石墨负极材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN111146417A

    公开(公告)日:2020-05-12

    申请号:CN201911342728.1

    申请日:2019-12-24

    摘要: 本发明涉及一种快充型锂离子电池球形石墨负极材料及其制备方法,属于锂离子电池负极材料技术领域,其结构为多孔石墨化无烟煤颗粒通过无定形碳包覆组成的二次颗粒团聚体;多孔石墨化无烟煤颗粒由无烟煤通过KOH活化、石墨化得到,无定形碳通过热解含碳有机前驱体得到,二次结构通过喷雾干燥造粒形成。本发明所获得的快充型锂离子电池石墨负极材料,可在10C倍率下恒流充电容量>150mAh/g,5C恒流充电容量大于230mAh/g,经过1000次循环后容量保持率大于85%。该方法简单易行,并且容易进行工业放大,制备所用原料资源丰富,同时具有成本优势。

    一种软包高镍三元动力电池快速化成工艺

    公开(公告)号:CN110459817A

    公开(公告)日:2019-11-15

    申请号:CN201910672383.X

    申请日:2019-07-24

    IPC分类号: H01M10/28 H01M10/30

    摘要: 一种软包高镍三元动力电池快速化成工艺,属于锂离子电池制备工艺技术领域。本发明包括以下步骤:首先在高温高压下以大电池恒流充电到相对较低的电压,然后进行一次真空二封,一次真空二封结束后在同样的高温高压力下以更大的电流充电到相对第一次高的电压,然后进行第二次二封。本发明采用高温高压大电流低电压化成,高温下电解液具有低的粘度和高的电导率,高压力下电池隔膜和电极片之间的紧密接触,高温高压可将化成产生气体及时排到气袋,形成稳定的SEI膜。化成中间过程加入一次抽真空二封,减小高镍三元化成过程产气量对于电池外观及整体性能的影响,可以有效提升电池的循环稳定性、提升电池的制程良率同时可将化成时间缩短到5h以内。

    一种超级电容器浆料的制备方法及其使用超级电容器浆料制备的超级电容器

    公开(公告)号:CN110459410A

    公开(公告)日:2019-11-15

    申请号:CN201910671710.X

    申请日:2019-07-24

    IPC分类号: H01G11/86 B01F15/00

    摘要: 本发明具体涉及的是一种超级电容器浆料的制备方法及其使用超级电容器浆料制备的超级电容器,属于新能源储能器件技术领域,超级电容器浆料的制备方法包括以下步骤:将活性炭(70~95%)和导电剂(4%~20%)预先进行干粉混合搅拌,然后再逐步加入分散剂、分散溶液及其粘接剂进行分散搅拌,最终得到浆料,再经涂布、辊压、分切、卷绕、注液等工序制成超级电容器。该浆料制作方法简单,快捷,易实现连续化生产,同时所得浆料分散性较好,利用该浆料制得的极片具有较低的膜片电阻率,制得的超级电容器具有较高的能量密度,较低的直流电阻和高的功率密度。

    一种锂硫电池负极的制备方法和使用该负极的锂硫电池

    公开(公告)号:CN112820859B

    公开(公告)日:2022-06-17

    申请号:CN202110063163.4

    申请日:2021-01-18

    摘要: 本发明公开了一种锂硫电池负极的制备方法和使用该负极的锂硫电池,属于锂电池技术领域。锂硫电池负极的制备方法为:以集电体为基底,与锂金属负极组件1复合成组合体1;以组合体1为基底,与锂金属负极组件2复合成组合体2;再以组合体2为基底,且以组合体2未和锂金属负极组件2结合的面作为复合面,与锂金属负极组件3复合成组合体3;再以组合体3作为基底,与锂金属负极组件4复合成锂硫电池负极。锂金属负极组件1至4的尺寸及与集电体结合的位置不同。将锂硫电池负极单元和正极单元、隔离膜通过叠片、注入电解液、封装形成锂硫电池。本发明锂金属负极在改善锂硫电池循环寿命前提下,可以提升锂硫电池能量密度和和降低锂硫电池的成本。