一种硫化物电解质浆料、硫化物固态电解质及其应用

    公开(公告)号:CN117525561A

    公开(公告)日:2024-02-06

    申请号:CN202311594207.1

    申请日:2023-11-27

    摘要: 本发明提供一种硫化物电解质浆料、硫化物固态电解质及其应用,所述硫化物电解质浆料包括硫化物电解质、粘结剂和溶剂的组合,所述溶剂包括烷烃类溶剂和醚类溶剂的组合。本发明通过溶剂体系的设计及其与其他组分的相互复配,使硫化物电解质的分散性好,所述硫化物电解质浆料在静态搁置下呈高稳定性的非牛顿流体,避免出现浆料分层和溶剂变色的异常,具有优异的静态物理/化学稳定性。通过硫化物电解质浆料制得的硫化物固态电解质膜界面平整,具有显著提升的离子电导率和离子电导保持率,电化学性能优良。

    一种威胁检测方法、装置、存储介质以及电子设备

    公开(公告)号:CN116707965A

    公开(公告)日:2023-09-05

    申请号:CN202310804091.3

    申请日:2023-06-30

    IPC分类号: H04L9/40

    摘要: 本公开涉及一种威胁检测方法、装置、计算机可读存储介质及电子设备。上述威胁检测方法包括基于威胁检测规则集合对报文数据进行威胁检测得到第一检测结果;基于智能检测模型对报文数据进行威胁检测得到第二检测结果;在上述第一检测结果或上述第二检测结果指示上述报文数据异常的情况下,确定检测结果为数据异常;在上述第一检测结果和上述第二检测结果不一致的情况下,确定争议数据集,基于上述争议数据集更新上述威胁检测规则集合。本公开可以检测到已知威胁和未知威胁,提升整体检测率,同时降低误报率及漏报率。

    电极极片及其制备方法和应用
    3.
    发明公开

    公开(公告)号:CN116525760A

    公开(公告)日:2023-08-01

    申请号:CN202310655523.9

    申请日:2023-06-05

    摘要: 本发明涉及电极极片及其制备方法和应用。该方法包括如下步骤:混合电极活性材料、导电剂和固态电解质,制备至少两种混合干料,所述至少两种混合干料中所述固态电解质的D50粒径不同;在集流体的至少一个表面上,依次进行多次涂覆和热辊辊压处理,每次涂覆包括将溶剂和一种混合干料按照质量比1:(20~40)进行同步涂覆,其中,在沿远离所述集流体一侧表面的方向上,每次涂覆的混合干料中固态电解质的D50粒径呈梯度递增;每次涂覆后通过热辊辊压处理去除所述溶剂,在所述集流体的表面对应形成电极活性层,所述集流体至少包括两层电极活性层。该方法能降低电极极片的孔隙率,提高其压实密度,将其应用于电池,能显著提升电池的循环性能。

    一种全固态电池及其制备方法
    4.
    发明公开

    公开(公告)号:CN115360433A

    公开(公告)日:2022-11-18

    申请号:CN202211130490.8

    申请日:2022-09-16

    摘要: 本发明提供了一种全固态电池及其制备方法。所述制备方法包括以下步骤:(1)将正极极片或负极极片进行喷雾润湿,然后将固态电解质复合粉末直接喷涂至润湿后的正极极片或负极极片表面,压制得到半成品电芯;(2)将电极的另一极极片与步骤(1)所述半成品电芯复合,得到所述全固态电池;所述正极极片和负极极片均采用湿法匀浆涂覆的方式制备得到。本发明中,通过喷雾润湿电极极片,同时结合粉末喷涂的方式,以复合电解质颗粒替代电解质浆料,既避免了湿法过程中电解质在溶剂中浸泡时间过长离子电导率下降严重的问题,同时又能保障电解质层同电极层之间的接触,减小了电池的内部阻抗,提高了固态电池的可逆容量和循环寿命。

    一种全固态电池极片及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN115064655B

    公开(公告)日:2024-02-09

    申请号:CN202210758530.7

    申请日:2022-06-29

    摘要: 本发明提供了一种全固态电池极片及其制备方法和应用,所述全固态电池极片包括集流体和设置在所述集流体至少一侧表面的电极活性材料层,所述电极活性材料层包括活性材料和固态电解质,沿远离所述集流体一侧表面的方向,所述电极活性材料层中的固态电解质的粒径D50呈梯度递增分布。本发明的全固态电池极片中固态电解质的粒径沿远离集流体一侧表面的方向梯度递增,能够在集流体表面形成致密层,降低颗粒间的晶界电阻,提高极片的压实,降低极片孔隙率;同时,固态电解质的粒径递增分布使离子电导率也呈梯度递增分布,有利于极片中底层离子的迁移,促进极片内部活性材料的容量发挥,进一步提升全固态电池的循环性能。

    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。

    数据分析方法、装置、计算机设备及其存储介质

    公开(公告)号:CN117216090A

    公开(公告)日:2023-12-12

    申请号:CN202311178331.X

    申请日:2023-09-13

    摘要: 本申请涉及一种数据分析方法、装置、计算机设备及其存储介质,涉及数据处理技术领域。所述方法包括:根据待分析数据对应的原始分析逻辑,确定原始分析逻辑中的组成元素;其中,组成元素包括:关键字元素和运算符元素;基于关键字元素和运算符元素,确定待分析数据对应的简化分析逻辑;基于简化分析逻辑对待分析数据进行分析,得到待分析数据对应的目标分析结果。本申请在得到目标分析结果的过程中不需要消耗大量的学习成本,降低了对大数据进行处理时所消耗的资源量。

    一种全固态电池极片及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN115064655A

    公开(公告)日:2022-09-16

    申请号:CN202210758530.7

    申请日:2022-06-29

    摘要: 本发明提供了一种全固态电池极片及其制备方法和应用,所述全固态电池极片包括集流体和设置在所述集流体至少一侧表面的电极活性材料层,所述电极活性材料层包括活性材料和固态电解质,沿远离所述集流体一侧表面的方向,所述电极活性材料层中的固态电解质的粒径D50呈梯度递增分布。本发明的全固态电池极片中固态电解质的粒径沿远离集流体一侧表面的方向梯度递增,能够在集流体表面形成致密层,降低颗粒间的晶界电阻,提高极片的压实,降低极片孔隙率;同时,固态电解质的粒径递增分布使离子电导率也呈梯度递增分布,有利于极片中底层离子的迁移,促进极片内部活性材料的容量发挥,进一步提升全固态电池的循环性能。

    一种全固态电池及其制备方法
    9.
    发明公开

    公开(公告)号:CN114899498A

    公开(公告)日:2022-08-12

    申请号:CN202210401609.4

    申请日:2022-04-15

    摘要: 本发明提供了一种全固态电池及其制备方法。所述制备方法包括以下步骤:(1)在极片表面进行电解质层的喷涂和固化,得到表面附有电解质层的极片,所述极片为正极极片和负极极片;(2)将喷涂固化得到电解质层的正极极片和负极极片进行等静压复合,得到全固态电池;正极极片和负极极片均通过干法制备得到,喷涂的原料为固态电解质材料;喷涂和固化的次数为多次。本发明提供的制备方法,实现了制备过程中不任何溶剂,极片的电极层与电解质层具有高界面接触性,且电解质层具有高致密性及高离子电导率,有效解决了电极层与电解质层之间的界面接触阻抗大、电解质层电导率不足的问题,优化了全固态电池的制备工艺,提高了全固态电池的循环寿命。

    一种电极极片、其制备方法、制备系统装置和应用

    公开(公告)号:CN117878255A

    公开(公告)日:2024-04-12

    申请号:CN202311758919.2

    申请日:2023-12-20

    摘要: 本发明提供了一种电极极片、其制备方法、制备系统装置和应用。所述制备方法包括:(1)将活性物质、硫化物固体电解质和导电剂混合,得到混合料;(2)将所述混合料涂覆至集流体表面,辊压后经高温退火,得到所述电极极片。本发明提供的制备方法可以实现颗粒之间的紧密结合,极大程度上改善界面接触,降低界面阻抗;并且该方法可以提高极片中硫化物固体电解质的离子电导率,并提高电极极片的致密性,最终制备得到一种高致密性和高离子电导率的电极极片,有效提升了电池的能量密度,优化了电池的循环寿命。