一种应用于电池的柔性固态锂离子导体及其制备方法

    公开(公告)号:CN109921024B

    公开(公告)日:2020-12-29

    申请号:CN201910185272.6

    申请日:2019-03-12

    IPC分类号: H01M4/62 H01M10/0565

    摘要: 本发明提供一种柔性固态锂离子导体及其制备方法,属于能量存储与转换材料技术领域。所述的柔性锂离子导体至少包含两种含有锂离子的组分,其中:一个组分是无机的或有机的锂盐,另一组分是聚合物,主链上具有醚氧键、碳氮单键、碳氧双键或硅氧键的至少一种,并含有以离子键配位的锂离子。本发明的固态锂离子导体是具有塑性的柔性体,室温离子电导率>10‑4S/cm,锂离子迁移数>0.4。本发明的柔性固态锂离子导体应用于包括锂离子电池、金属锂电池、锂硫电池和锂空气电池在内的固态电池中,由于具有高锂离子电导率、高的抗拉强度和一定的塑性变形能力,可作为粘结剂引入电极,或同时作为固态电解质,呈现优异的界面稳定性和循环寿命。

    一种长寿命固态电池高镍复合正极的制备方法

    公开(公告)号:CN115084450A

    公开(公告)日:2022-09-20

    申请号:CN202210662848.5

    申请日:2022-06-13

    摘要: 本发明涉及的长寿命固态电池高镍复合正极的制备方法,属于固态电池技术领域,是将一定粒径的高镍三元单晶和多晶材料的颗粒按比例混合,在制浆过程加入含氟添加剂和导电聚合物,在颗粒表面原位形成双导电包覆层,构建了连续且稳定的载流子迁移通道,促进锂离子和电子的高效传输。同时有效的颗粒堆积,以及颗粒表面包覆层的存在,可提高活性物质占比,并显著缓解循环过程的体积应力,减小电化学‑机械效应诱导的颗粒破碎,降低颗粒间的接触阻抗和界面电阻。本发明制备方法工艺简单,无需增加新的工序,易工程化应用,显著提高了固态电池高镍复合正极的能量密度和循环寿命。

    一种应用于电池的柔性固态锂离子导体及其制备方法

    公开(公告)号:CN109921024A

    公开(公告)日:2019-06-21

    申请号:CN201910185272.6

    申请日:2019-03-12

    IPC分类号: H01M4/62 H01M10/0565

    摘要: 本发明提供一种柔性固态锂离子导体及其制备方法,属于能量存储与转换材料技术领域。所述的柔性锂离子导体至少包含两种含有锂离子的组分,其中:一个组分是无机的或有机的锂盐,另一组分是聚合物,主链上具有醚氧键、碳氮单键、碳氧双键或硅氧键的至少一种,并含有以离子键配位的锂离子。本发明的固态锂离子导体是具有塑性的柔性体,室温离子电导率>10-4S/cm,锂离子迁移数>0.4。本发明的柔性固态锂离子导体应用于包括锂离子电池、金属锂电池、锂硫电池和锂空气电池在内的固态电池中,由于具有高锂离子电导率、高的抗拉强度和一定的塑性变形能力,可作为粘结剂引入电极,或同时作为固态电解质,呈现优异的界面稳定性和循环寿命。

    一种高镍氧化物正极表面阴阳离子态的协同调控方法

    公开(公告)号:CN118136828A

    公开(公告)日:2024-06-04

    申请号:CN202311712335.1

    申请日:2023-12-13

    摘要: 一种高镍氧化物正极材料表面阴阳离子态的协同调控方法,属于二次电池正极材料制备技术领域。本发明采用具有结构式A‑S(O)2‑B和A′‑C(O)‑B′的有机物,以溶液形式混合进入后干燥,实现高镍氧化物正极材料表面欠配位氧和低价态镍离子的同时调控,并形成均匀连续的稳定包覆层,抑制材料表面氧离子的迁移和过渡金属离子的溶解。而且,协同提升高镍氧化物正极材料在高度脱锂状态下的氧骨架稳定性,缓解晶格氧损失导致的寿命衰减和安全问题。本发明工艺简单,无需额外增加中高温煅烧后处理工序,易工程化应用,解决了高镍氧化物正极材料高度脱锂态和高温下界面稳定性的问题,显著提高了高镍氧化物正极材料的循环寿命和安全性。