一种分段式复合干法极片的制备方法及制得的极片与用途

    公开(公告)号:CN117673272A

    公开(公告)日:2024-03-08

    申请号:CN202311702208.3

    申请日:2023-12-12

    摘要: 本发明属于电池制造领域。本发明提供了一种分段式复合干法极片的制备方法及制得的极片与用途,所述制备方法通过两段式复合,第一段复合先将除粘结剂以外的制备极片所用的固体原料混合,进行冷冻辊磨,第二段复合再与粘结剂混合后进行高速剪切,最后将获得的复合材料进行辊压,即可得到极片。所述制备方法实现了度差异悬殊的固体粉体颗粒的均匀混合,并能防止细微颗粒受热融合长大,细化效果优异,通过高速剪切使粘结剂纤维化进一步巩固混合效果。所述制备方法可以得到组分均匀、质地柔软、厚度均一的极片,尤其适用于全固态电池中正极极片的制造。

    一种含硫化合物纯度的检测与评估方法

    公开(公告)号:CN117629908A

    公开(公告)日:2024-03-01

    申请号:CN202311634495.9

    申请日:2023-12-01

    IPC分类号: G01N21/25 G01N1/30

    摘要: 本发明提供了一种含硫化合物纯度的检测与评估方法。所述检测与评估方法包括以下步骤:将含硫化合物粉体分散于水中,浸泡,取浸泡后的上清液进行比色测试,依据比色结果进行含硫化合物纯度的评估。本发明通过泡水比色法,进行含硫化合物纯度的检测和评估,准确度高,方法简单,无严苛的检测要求,易于操作,适用于制备原料的筛选和制备得到的成品的初筛,提供了原料和成品后续的使用效率,节省了时间成本。

    一种硫化物固体电解质及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN117477013A

    公开(公告)日:2024-01-30

    申请号:CN202311724214.9

    申请日:2023-12-14

    摘要: 本发明提供了一种硫化物固体电解质及其制备方法和应用。所述制备方法包括以下步骤:将硫化物固体电解质的制备原料进行干法混合,得到混合粉末;将混合粉末在空气气氛下进行高温辊磨,得到所述硫化物固体电解质。本发明实现了空气气氛下,通过高温辊磨,即同步进行烧结和球磨,缩短了制备时间,提高了电解质的制备效率;同时有利于电解质颗粒的细化,一体化合成得到了小颗粒硫化物电解质,使其可直接应用于电解质层或正负极的应用中。

    一种固态电池用复合电极的制备方法、制备装置及其应用

    公开(公告)号:CN117410434A

    公开(公告)日:2024-01-16

    申请号:CN202311417128.3

    申请日:2023-10-30

    摘要: 本发明提供了一种固态电池用复合电极的制备方法、制备装置及其应用。所述制备方法包括以下步骤:层叠第一电解质膜卷、电极极片膜卷和第一电解质膜卷,进行辊压转印复合,将辊压转印复合后的结构进行平面热复合,得到所述复合电极。本发明提供的制备方法,在得到转印后的复合电极后,进一步地进行了平面热复合,一步到位地实现了成界面优化、极片烘烤,进而避免涂布带来的有机溶剂残留影响电池的电化学性能,可降低全固态电池的初始内阻,无需进行复杂的处理过程,且制备方法兼容度高,适配多种体系的复合电极的制备。

    一种铟基氧卤化物固体电解质及其制备方法与应用

    公开(公告)号:CN118782891A

    公开(公告)日:2024-10-15

    申请号:CN202410748013.0

    申请日:2024-06-11

    IPC分类号: H01M10/0562 H01M10/0525

    摘要: 本发明提供一种铟基氧卤化物固体电解质及其制备方法与应用,所述铟基氧卤化物固体电解质具有Li3InOxCl6‑2x所示的组成,0<x<3,其制备方法包括:将四水合三氯化铟和氯化锂溶解于去离子水后,干燥得到前驱体粉体;在无水有氧的气氛中,将所述前驱体粉体于400‑600℃热处理2‑5小时。本发明以水相合成法辅以特定条件热处理,简易合成了一种高电导率、高空气稳定性、高溶剂和粘结剂稳定性的新型掺氧型铟基卤化物固体电解质Li3InOxCl6‑2x,操作便利、成本低廉,可进一步地实现卤化物固态电解质材料在湿法涂布中的使用,简化全固态锂二次电池的生产工艺,有望在全固态电池领域有一定的应用前景。

    一种水性复合粘结剂、电池极片及其应用

    公开(公告)号:CN117727933A

    公开(公告)日:2024-03-19

    申请号:CN202311752496.3

    申请日:2023-12-19

    IPC分类号: H01M4/62 H01M10/0525 H01M4/13

    摘要: 本发明提供一种水性复合粘结剂、电池极片及其应用,所述水性复合粘结剂以质量份计包括如下组分:多重氢键供体高分子材料1‑5份,氢键受体高分子材料2‑6份,溶剂80‑100份;所述多重氢键供体高分子材料中包含至少两种氢键供体基团的组合。通过多重氢键供体高分子材料与氢键受体高分子材料复配并相互作用,形成不同类型的多重氢键作用结构,使粘结剂内部具有更大的交联密度。所述水性复合粘结剂具有优异的弹性和粘结性能,与硅颗粒的粘附性好,能够提供更高的撕裂强度、冲击强度和更强的韧性,并充分适应硅基负极的体积形变,使包含其的电池极片和锂离子电池具有更好的循环性能。

    一种硫化物固体电解质及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN117613364A

    公开(公告)日:2024-02-27

    申请号:CN202311627189.2

    申请日:2023-11-30

    摘要: 本发明提供了一种硫化物固体电解质及其制备方法和应用。所述硫化物电解质为LPSI型硫化物电解质,所述LPSI型硫化物电解质中同时进行了P位掺杂、S位掺杂和I位掺杂;P位掺杂元素包括Sb、Nb、As、Sn、Si、Ge或Zr中的任意一种或至少两种的组合,S位掺杂元素包括O和/或Se,I位掺杂元素包括F、Cl或Br中的任意一种或至少两种的组合。本发明在LPSI型硫化物电解质中同时进行了P位掺杂、S位掺杂和I位掺杂,三者协同配合,使得硫化物固体电解质材料具有更好的空气稳定性,且离子电导率高,在后续应用中可适用多种制备环境,降低了生产要求和制备成本。

    一种硫化锂及其制备方法与应用
    8.
    发明公开

    公开(公告)号:CN117509558A

    公开(公告)日:2024-02-06

    申请号:CN202311758928.1

    申请日:2023-12-20

    IPC分类号: C01B17/22 H01M4/58 H01M10/052

    摘要: 本发明提供了一种硫化锂及其制备方法与应用,所述制备方法包括如下步骤:将雾化的锂源喷入至硫源中进行反应,得到粗品;将所述粗品进行喷雾干燥,得到所述硫化锂。本发明所述制备方法可控性高,能够防止反应初期的反应速度过快的问题,得到粒径小且能够直接投入使用的硫化锂,无需二次研磨细化,缩短了制备时长,提升了转化效率。

    一种全固态电池的回收方法
    9.
    发明公开

    公开(公告)号:CN118610628A

    公开(公告)日:2024-09-06

    申请号:CN202410738401.0

    申请日:2024-06-07

    IPC分类号: H01M10/54 C01D15/08 H01M4/04

    摘要: 本发明涉及全固态电池技术领域,尤其涉及一种全固态电池的回收方法,包括将废旧全固态电池破碎、筛分得到含有正极、负极和电解质的混合粉;向混合粉中加入碱液和氧化剂在碱性条件下进行反应;反应结束后过滤,得到第一含锂滤液和脱硫正极滤渣;将脱硫正极滤渣烘干后加入锂盐后高温煅烧得到再生高镍正极材料;将第一含锂滤液加入弱酸,调节pH值≤7,搅拌反应后过滤得到去除硅的第二含锂滤液;将第二含锂滤液加入碳酸钠溶液进行反应得到碳酸锂产品。本发明的回收方法通过湿法碱液氧化方法能快速分解硫化物、卤化物电解质,形成无害的酸根离子,避免H2S的产生,能有效回收正负极材料,且能保证回收的正负极材料中杂质含量少。

    一种用于正极材料包覆的固体电解质及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN117673448A

    公开(公告)日:2024-03-08

    申请号:CN202311655690.X

    申请日:2023-12-05

    摘要: 本发明公开了一种用于正极材料包覆的固体电解质及其制备方法和应用。所述固体电解质为Li3La3W2O12。所述制备方法包括以下步骤:1)按照配方量,将锂源、镧源和钨源在溶剂中溶解或分散,得到混合液;2)对所述混合液进行球磨后干燥,烧结,得到固体电解质。本发明提供了一种固体电解质,其具有较低的锂含量,将其用于正极材料包覆时,一方面能够阻止正极材料表面与电解液之间的氧化还原反应,另一方面,由于Li含量大幅降低,能够在保证良好的锂离子的通导能力的同时,降低材料的碱性,采用其组装的电池具有较高的容量和循环性能,同时,减少了电池充放电过程中的产气情况,增加电池的安全性。