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公开(公告)号:CN110931714A
公开(公告)日:2020-03-27
申请号:CN201911272539.1
申请日:2019-12-12
Applicant: 中国科学院过程工程研究所
IPC: H01M4/1395 , H01M4/62 , H01M4/134 , H01M10/0525
Abstract: 本发明提供了一种PEO基薄膜包覆硅碳电极的制备方法与应用。该方法包括以下步骤:1)制备硅碳负极电极片作为基底;2)配制PEO基混合溶液,将配制好的溶液刮涂在硅碳电极基底上;3)晾干硅碳电极片,得到PEO基薄膜包覆的硅碳电极,将其应用在锂离子电池中。本发明利用PEO的弹性以及锂盐可传导锂离子的性质,配制PEO与锂盐的混合溶液。将混合溶液刮涂在硅碳电极片,使其形成一层保护薄膜。当PEO基混合溶液的PEO质量浓度为3%时,其电池表现出最优的循环稳定性。在充放电过程中,薄膜中的锂盐可传导锂离子,弹性PEO膜可缓冲在充放电过程中体积膨胀所带来的应力,减小电极片的破裂粉碎。
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公开(公告)号:CN110649319A
公开(公告)日:2020-01-03
申请号:CN201910995660.0
申请日:2019-10-18
Applicant: 中国科学院过程工程研究所
IPC: H01M10/0568 , H01M10/0569 , H01M10/0525
Abstract: 本发明涉及锂离子电池领域,公开了一种匹配高镍正极材料锂离子电池的耐高温电解液。所述电解液包括复合锂盐,有机溶剂,所述锂盐为六氟磷酸锂,溶剂为碳酸乙烯酯和碳酸甲乙酯,本发明通过不断改变锂盐浓度,调配锂盐与溶剂的配比,使得高镍正极材料在高温60℃,0.5C下,循环100圈后容量保持率达到78.66%,而在同样条件下,常规电解液的容量保持率仅剩44.85%,高浓度电解液可以有效提升电池的循环稳定性能,并且在高浓度电解液中形成的CEI更加稳定,不容易被溶剂溶解,减少了电解液在电极材料表面的自分解,大大增加了锂离子电池的应用范围。
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公开(公告)号:CN111769330A
公开(公告)日:2020-10-13
申请号:CN202010241499.0
申请日:2020-03-31
Applicant: 中国科学院过程工程研究所
IPC: H01M10/0568 , H01M10/0569 , H01M10/058 , H01M10/04
Abstract: 本发明公开了一种匹配磷酸铁锂电池高温电解液的制备及其性能研究。所述电解液包括复合锂盐,有机溶剂,所述锂盐为双氟磺酰亚胺锂和二氟草酸硼酸锂。本发明的锂离子电池电解液在高温60℃下,循环50圈后容量保持率达到95.6%。然而使用常规电解液在循环17圈后的容量保持率为57.1%,并且在17圈之后只充电不放电。通过扫描图可以看出,该复合锂盐电解液可以在磷酸铁锂表面形成稳定、致密的CEI膜,抑制电解液的分解,保证材料结构不受破坏,大大改善了磷酸铁锂电池的高温循环性能。
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公开(公告)号:CN110729456A
公开(公告)日:2020-01-24
申请号:CN201911025062.7
申请日:2019-10-25
Applicant: 中国科学院过程工程研究所
IPC: H01M4/1393 , H01M4/1395 , H01M4/133 , H01M4/134 , H01M4/62 , H01M4/38 , H01M4/587 , H01M10/0525 , H01M10/054
Abstract: 本发明涉及一种电极极片的制备方法,所述方法包括如下步骤:(1)将多巴胺溶解在缓冲溶液中,再加入氧化剂,得到反应体系;(2)将反应极片浸润到反应体系中,得到电极极片。本发明在电极极片上引入多巴胺上的多功能基团,在充放电过程中,附着在极片表面的多电子胺基可以促进电解液中电解质和添加剂的还原,促使电极表面形成一层稳定的SEI膜,一方面可以尽快将电解液与电极阻隔开来,减少接触;另一方面则可以防止溶剂分子的共嵌入,两个方面均可以减轻对电极材料结构的破坏,从而降低不可逆容量的产生,进而提高电极的循环性能,并减小了充放电过程中体积膨胀带来的电极片破裂粉碎。
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公开(公告)号:CN110518288A
公开(公告)日:2019-11-29
申请号:CN201910877498.2
申请日:2019-09-17
Applicant: 中国科学院过程工程研究所
IPC: H01M10/0568 , H01M10/0525
Abstract: 本发明涉及锂离子电池领域,公开了一种匹配高镍正极材料锂离子电池的高温高压电解液。所述电解液包括复合锂盐,有机溶剂,所述锂盐为六氟磷酸锂和二氟草酸硼酸锂,有机溶剂为碳酸乙烯酯和碳酸甲乙酯。本发明的锂离子电池电解液在高温60℃,循环100圈后容量保持率达到89.0%并且不影响其常温循环性能。此外,使用高镍正极材料进行高压4.5V测试,60次循环后容量保持率高达86.7%。该复合锂盐电解液可以在NCM811表面形成稳定、致密的CEI膜,使得材料结构不容易破环,并且提高了高镍三元NCM811材料在高温高压下的循环稳定性,大大增加了锂离子电池的应用范围。
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