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公开(公告)号:CN107275673A
公开(公告)日:2017-10-20
申请号:CN201610214376.1
申请日:2016-04-07
申请人: 中国科学院物理研究所 , 中国科学院宁波材料技术与工程研究所
IPC分类号: H01M10/0562 , H01M10/052
CPC分类号: H01M10/0562 , H01M10/052 , H01M2300/0085
摘要: 本发明涉及一种锂电池固体电解质膜及其制备方法,该方法包括在具有空隙的聚合物膜的贴负极侧涂覆离子导电颗粒,贴正极侧涂覆离子导电颗粒或非离子导电颗粒,制备得到基础膜;装配锂电池,基础膜用作锂电池的隔膜;在锂电池充放电过程中,负极侧的液体电解质在基础膜的空隙中转化为固体电解质,生成固体电解质膜。该制备方法是一种原位生成固体电解质膜的方法,该方法步骤简单,可以兼容现有的电池制造工艺,进一步降低了固体金属锂电池的生产成本;该方法制备的固体电解质膜可以有效的抑制了锂枝晶的生长以及抑制锂枝晶对隔膜的刺穿,减少了金属锂与电解液之间进一步的化学反应,可有效的保护金属锂电极。
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公开(公告)号:CN107275673B
公开(公告)日:2021-12-10
申请号:CN201610214376.1
申请日:2016-04-07
申请人: 中国科学院物理研究所 , 中国科学院宁波材料技术与工程研究所
IPC分类号: H01M10/0562 , H01M10/052
摘要: 本发明涉及一种锂电池固体电解质膜及其制备方法,该方法包括在具有空隙的聚合物膜的贴负极侧涂覆离子导电颗粒,贴正极侧涂覆离子导电颗粒或非离子导电颗粒,制备得到基础膜;装配锂电池,基础膜用作锂电池的隔膜;在锂电池充放电过程中,负极侧的液体电解质在基础膜的空隙中转化为固体电解质,生成固体电解质膜。该制备方法是一种原位生成固体电解质膜的方法,该方法步骤简单,可以兼容现有的电池制造工艺,进一步降低了固体金属锂电池的生产成本;该方法制备的固体电解质膜可以有效的抑制了锂枝晶的生长以及抑制锂枝晶对隔膜的刺穿,减少了金属锂与电解液之间进一步的化学反应,可有效的保护金属锂电极。
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公开(公告)号:CN107331848B
公开(公告)日:2020-03-17
申请号:CN201710566421.4
申请日:2017-07-12
申请人: 中国科学院宁波材料技术与工程研究所
摘要: 本发明提供了一种全固态钠二次电池的复合正极材料,由包括FeS2和电解质的原料混合制备而成,所述FeS2的形貌包括纳米颗粒、纳米棒、纳米立方体、纳米线、微球或纳米片。本发明提供的复合正极材料中以FeS2作为电极材料,使复合正极材料具有高理论比容量和适中的工作电压。本发明复合正极材料中所使用的FeS2可以为不同形貌:纳米颗粒,纳米棒,纳米立方体,纳米线,微球或纳米片。通过特殊的形貌设计,可以使电极材料与电解质之间的接触面积增大,减小界面阻抗,提高电池的倍率性能;并且,缓解材料在充放电过程中的体积变化,提高材料的循环稳定性。
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公开(公告)号:CN107946642A
公开(公告)日:2018-04-20
申请号:CN201711178524.X
申请日:2017-11-23
申请人: 中国科学院宁波材料技术与工程研究所
IPC分类号: H01M10/0565 , H01M10/0525
CPC分类号: H01M10/0565 , H01M10/0525 , H01M2300/0082
摘要: 本发明提供了一种聚合物电解质,由以下原料形成;所述原料包括聚氧乙烯类化合物、多环氧基团类材料与碱金属盐;所述聚氧乙烯类化合物包含氨基和/或羧基。与现有技术相比,本发明提供的聚合物电解质由聚氧乙烯类化合物、多环氧基团类材料与碱金属盐形成,聚氧乙烯类化合物含有活性基团,其与多环氧基团类材料发生反应,使聚合物电解质具有高抗氧化性,能够在更宽的电化学窗口下运行,可将更多正极材料引入聚合物全固态锂离子电池体系,并且在增加电池安全性、拓宽电化学窗口的同时,提高了电池能量密度和稳定性。
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公开(公告)号:CN106941190A
公开(公告)日:2017-07-11
申请号:CN201710243637.7
申请日:2017-04-14
申请人: 中国科学院宁波材料技术与工程研究所
IPC分类号: H01M10/0562 , H01M10/0525 , C04B35/48 , C04B35/622 , C04B35/638
CPC分类号: H01M10/0562 , C04B35/48 , C04B35/62218 , C04B35/638 , C04B2235/3203 , C04B2235/3227 , C04B2235/96 , H01M10/0525
摘要: 本发明涉及一种石榴石型固体电解质材料的制备方法,其包括以下步骤:将石榴石型电解质粉体、粘结剂与溶剂混合,得到电解质浆料;将所述电解质浆料涂布在PET薄膜上,在设定的烘干温度下烘干,以将所述溶剂部分蒸发,得到电解质薄膜;从所述PET膜上取下所述电解质薄膜,并将所述电解质薄膜按照一定规格裁剪;以及排出所述裁剪后的电解质薄膜中的粘结剂与残留的溶剂,并得到致密的石榴石型锂离子导体电解质片。本发明的石榴石型固体电解质材料的制备方法,可以有效解决现有全固态电解质片制备方法在制备电解质片时,电解质片厚度较厚并且会影响全固态电池的电学性能的问题。
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公开(公告)号:CN106505247A
公开(公告)日:2017-03-15
申请号:CN201611213714.6
申请日:2016-12-26
申请人: 中国科学院宁波材料技术与工程研究所
IPC分类号: H01M10/054 , H01M10/0562
CPC分类号: H01M10/0562 , H01M10/054 , H01M2300/0068
摘要: 本发明提供了一种全固态钠二次电池电解质、其制备方法以及全固态钠二次电池,属于钠二次电池技术领域。本全固态钠二次电池电解质包括Na3+xPS4+y(x=-1~1,y=-0.5~0.5)。本全固态钠二次电池电解质具有较好的对钠稳定性,较高的离子电导率,并且能够使全固态钠二次电池具有良好的倍率和循环特性的优点。
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公开(公告)号:CN106058313A
公开(公告)日:2016-10-26
申请号:CN201610662266.1
申请日:2016-08-12
申请人: 中国科学院宁波材料技术与工程研究所
IPC分类号: H01M10/0565 , H01M10/0525 , H01M2/16 , H01M10/058
CPC分类号: H01M10/0565 , H01M2/1653 , H01M10/0525 , H01M10/058 , H01M2300/0082 , H01M2300/0085
摘要: 本申请提供了一种聚合物电解质材料,其由环氧类有机物、具有式(Ⅰ)结构的有机物与大阴离子锂盐反应得到;本申请还提供了聚合物电解质材料的制备方法,包括:将环氧类有机物、具有式(Ⅰ)结构的有机物、溶剂与大阴离子锂盐进行开环交联反应,得到聚合物电解质材料。本申请的聚合物电解质材料具有网状交联结构,能够有效固定EO链段的位置,从而平衡各个方向对Li+的作用力,降低Li+的解离能,进而提高锂离子迁移数,从而使聚合物电解质材料具有较好的离子电导率与机械强度。
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公开(公告)号:CN105428700A
公开(公告)日:2016-03-23
申请号:CN201511033107.7
申请日:2015-12-31
申请人: 中国科学院宁波材料技术与工程研究所
IPC分类号: H01M10/052 , H01M10/056 , H01M10/0565
CPC分类号: H01M10/052 , H01M10/056 , H01M10/0565
摘要: 本发明提供一种复合聚合物电解质材料及其制备方法、电解质膜及全固态锂二次电池;该电解质材料包括聚合物基体、碱金属盐和硫化物无机电解质;硫化物无机电解质包括具有式I、式II、式III通式锂离子导体或Li2S-M型锂离子导体;Li4-x1Ge1-x1Px1S4式I;0
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公开(公告)号:CN103606675B
公开(公告)日:2016-02-03
申请号:CN201310659086.4
申请日:2013-12-06
申请人: 中国科学院宁波材料技术与工程研究所
IPC分类号: H01M4/525
摘要: 本发明涉及一种金属离子掺杂的锂镍钴氧正极材料的制备方法。具体地,包括以下步骤:(a)在络合剂和沉淀剂的存在下,将镍钴混合物进行共沉淀反应制备镍钴沉淀物前驱体;(b)将步骤(a)制得的前驱体进行焙烧,得到多孔镍钴氧化物;(c)在沉淀剂和金属M离子的化合物的存在下,在多孔镍钴氧化物上进行沉淀反应,得到包覆有M离子沉淀物的镍钴氧化物;(d)将步骤(c)制得包覆有金属M离子沉淀物的镍钴氧化物与锂化合物混合后进行焙烧,得到金属离子掺杂的锂镍钴氧正极材料。本发明的制法简单,成本低廉,易于规模化生产,并且所制得的锂镍钴氧正极材料具有优异的结构稳定性和电化学性能。
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公开(公告)号:CN110380056B
公开(公告)日:2021-02-02
申请号:CN201910649442.1
申请日:2019-07-18
申请人: 中国科学院宁波材料技术与工程研究所 , 江西赣锋锂业股份有限公司
IPC分类号: H01M4/66 , H01M10/0525 , H01M4/04 , C23C14/06 , C23C14/35
摘要: 本发明公开了一种表面改性集流体、其制备方法及应用。所述制备方法包括:提供基体;采用磁控溅射技术在所述基体表面沉积形成MoS2/金属复合膜,获得表面改性集流体,所述MoS2/金属复合膜包括MoS2/Ag复合膜、MoS2/Ti复合膜、MoS2/Pb复合膜等。本发明通过磁控溅射方法制备的MoS2/金属复合薄膜不仅增加了基体表面的粗糙度,增强了活性物质与集流体之间的粘结力,还降低了接触电阻,提高了电子导电性,优化了界面间的电化学动力学,有利于提高电子收集能力并抑制Li+的界面扩散,可以有效提高锂离子电池的性能;并且制备方法工艺成熟,可大面积均匀沉积,对基体的形状结构破坏小,处理效率高,有广泛应用前景。
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