一种固态电池界面添加剂
    1.
    发明公开

    公开(公告)号:CN118398882A

    公开(公告)日:2024-07-26

    申请号:CN202410676298.1

    申请日:2024-05-29

    IPC分类号: H01M10/0564 H01M10/052

    摘要: 本发明提供了一种固态电池界面添加剂。所述固态电池界面添加剂为由锂盐、含氟腈类化合物、含氟碳酸酯化合物的液体介质三者组成的复合液态体系。本发明通过调控含氟腈类化合物、含氟碳酸酯化合物的液体介质二者的比例,来实现离子电导率和阻燃性能的兼顾。并且,该固态电池界面添加剂对LLZO复合固态电解质的离子传导具备显著的增强作用,有效解决LLZO复合固态电解质的晶界阻抗问题,提升复合固态电解质的离子传导性能,调控和稳定固态电池的电极‑电解质界面,保持界面阻抗和电荷转移阻抗的低速增长。

    干法电极片的制备方法
    2.
    发明公开

    公开(公告)号:CN117727855A

    公开(公告)日:2024-03-19

    申请号:CN202311772865.5

    申请日:2023-12-21

    IPC分类号: H01M4/04 H01M4/139

    摘要: 本发明提供了一种干法电极片的制备方法。该方法通过先将聚四氟乙烯和聚丙烯腈混匀后,加入电极活性材料和导电剂混匀得到混合物;再将得到的混合物依次进行原纤化处理、热辊压成膜、辊压减薄、热压复合处理后,得到干法电极片。制备的干法电极片不仅具有良好的机械性能和粘弹性,而且还能提升干法电极片在电解液中的浸润性和锂离子的通量。

    偏磷酸锂原位包覆的三元正极材料及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN113725410B

    公开(公告)日:2023-07-04

    申请号:CN202110905506.7

    申请日:2021-08-05

    摘要: 本发明提供了一种偏磷酸锂原位包覆的三元正极材料及其制备方法和应用。该制备方法为:S1,按预定比例将磷酸二氢铵、碳酸锂和乙醇充分混合,加热溶解后再加入预定量的三元正极材料,分散均匀得到混合料;而后烘干处并两次联合煅烧处理,得到煅烧产物;S2,将所述煅烧产物加入到PVDF溶液中,分散8~18h;再加入导电炭黑,继续分散8~18h,得到混合浆料;S3,将所述混合浆料涂布在铝箔上,涂布后依次进行鼓风干燥和真空干燥两步干燥处理,制备得到偏磷酸锂原位包覆的三元正极材料。本发明通过原位包覆偏磷酸锂能有效提高三元正极的界面稳定性,抑制界面副反应的发生;解决了偏磷酸锂由于不溶解带来的包覆不均的问题,且该方法操作比较简单,适合产业化的应用。

    硫化物固态电解质及其高温液相制备方法

    公开(公告)号:CN112670560B

    公开(公告)日:2022-03-25

    申请号:CN202010922699.2

    申请日:2020-09-04

    发明人: 曹元成 韩奇高

    IPC分类号: H01M10/0562

    摘要: 本发明提供了一种硫化物固态电解质及其高温液相制备方法。首先,在氩气氛围下将硫化锂、五硫化二磷和硫粉混合后搅拌均匀,制备得到混合物料;然后,加热至硫粉完全熔融,得到熔融物料;接着,将熔融物料加热至预定加热温度,保持1~3h后,冷却至室温,得到产物;最后,在5~15MPa压强下,进行压片处理,制备得到电化学性能优异的硫化物固态电解质。本发明提供的高温液相的制备方法,采用熔融‑加热烧结两步联合工艺,工艺简单、操作过程可控、生产成本低廉、生产效率高,能够进行大规模量产,具备巨大的应用前景。

    一种双金属氟化物及其制备方法和在无锂正极中的应用

    公开(公告)号:CN113394394A

    公开(公告)日:2021-09-14

    申请号:CN202110550000.9

    申请日:2021-05-20

    IPC分类号: H01M4/58 H01M10/052

    摘要: 本发明提供了一种双金属氟化物及其制备方法和在无锂正极中的应用。该制备方法为:选用过渡金属基有机金属框架材料作为金属框架前体,选用常用的过渡金属硝酸盐作为掺杂元素源,通过对过渡金属基有机金属框架材料进行其他种类过渡金属元素的掺杂,由此获得多金属阳离子骨架,然后进一步对其进行氟化处理,制备获得的双金属氟化物。该双金属氟化物拥有均匀的孔结构,并且具备高离子/电子混合导电支架结构,使金属氟化物的容量能够被高效利用,有效克服了现有技术中传统金属氟化物阴极存在的容量利用率低、电压滞后大、循环稳定性差的技术缺陷。

    基于离子介入法的NCM三元材料再生方法及再生材料评测方法

    公开(公告)号:CN113644254A

    公开(公告)日:2021-11-12

    申请号:CN202110768504.8

    申请日:2021-07-07

    摘要: 本发明提供了一种基于离子介入法的NCM三元材料再生方法及再生材料评测方法。通过将商业废弃锂离子电池分离出正极回收材料,经过有机溶剂溶解除杂,水热处理补充锂离子,然后将NCM三元材料加入少量LiOH·H2O粉末高温煅烧,得到再生NCM三元材料。将再生NCM三元材料结合乙炔黑和PVDF作为正极材料,石墨、碳导电剂、CMC和LA133作为负极材料建立再生软包电池进行再生NCM材料评测。通过上述方式,本发明可以得到性能优异、具有实际应用价值的再生NCM三元材料,同时实现了锂离子电池中NCM三元正极材料的循环利用,有利于缓解锂离子电池正极材料短缺的问题,且避免了锂离子电池因处理不当对生态环境造成的污染。

    完全失效三元正极材料低成本空气条件下的物理修复方法

    公开(公告)号:CN113636605A

    公开(公告)日:2021-11-12

    申请号:CN202110768407.9

    申请日:2021-07-07

    摘要: 本发明提供了一种完全失效三元正极材料低成本空气条件下的物理修复方法。该方法包括:S1,将完全失效三元正极材料经过降解处理后,再进行退火预处理,得到预处理三元正极材料;S2,将预处理三元正极材料均匀分散在LiOH溶液中,混合均匀,然后进行水热反应,反应结束后离心烘干处理,得到水热反应后的三元正极材料;S3,将水热反应后的三元正极材料与少量LiOH粉末混合后,于空气氛围下,进行两次高温煅烧处理,由此得到修复再生的三元正极材料。该方法能够在空气氛围下进行完全失效三元正极材料的修复再生,且修复后的三元正极材料的电化学性能优异,能够实现产业化大规模应用,具有巨大的商业推广价值。

    氟化钴基复合电极材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN113394395A

    公开(公告)日:2021-09-14

    申请号:CN202110550055.X

    申请日:2021-05-20

    IPC分类号: H01M4/58 H01M4/62 H01M10/052

    摘要: 本发明提供了一种氟化钴基复合电极材料及其制备方法。该方法包括:S1.将钴基金属有机框架与含氟材料复合,得到CoF2;S2.将氧化石墨烯与CoF2按预设比例充分研磨后置于管式炉中,气体氛围为空气,以5~10℃/min的升温速率升温至300~500℃,保温预设时间;然后冷却后取出粉末,再充分研磨,得到rGO@CoF2。本发明通过将rGO与CoF2进行复合,得到的复合产物既具有氟化物的电化学性能,又保有还原氧化石墨烯rGO的层状形貌以及良好的电导率;与此同时,基于ZIF合成的CoF2能保有ZIF的多孔结构和高稳定性,前驱体的恰当选择以及导电材料的复合方式为高性能电池材料的制备提供了新的思路。

    快充型储能材料及其制备方法与应用

    公开(公告)号:CN114583132B

    公开(公告)日:2023-03-14

    申请号:CN202210247420.4

    申请日:2022-03-14

    摘要: 本发明提供了一种快充型储能材料及其制备方法与应用。制备方法包括如下步骤:将NbC在空气中退火处理,得到H‑Nb2O5粉末;将H‑Nb2O5粉末和WO3按预设比例球磨混合后在空气中加热至600‑800℃并保持11‑13h,接着升温至1100‑1300℃并保持11‑13h,得到Nb16W5O55;向GO中加入去离子水,超声处理得到GO溶液;将经等离子体处理的Nb16W5O55加入到GO溶液中,搅拌、离心、干燥后在空气中退火处理,得到rGO/Nb16W5O55材料。本发明得到的rGO/Nb16W5O55高速率性能好、容量高且安全性能好。

    基于原位聚合的柔性凝胶聚合物电解质及其制备方法

    公开(公告)号:CN114907529B

    公开(公告)日:2023-03-10

    申请号:CN202210636027.4

    申请日:2022-06-07

    摘要: 本发明提供了一种基于原位聚合的柔性凝胶聚合物电解质及其制备方法,将异氰酸酯封端的聚醚、醚类丙烯酸酯、含有羟基和至少2个烯属不饱和键的丙烯酸酯单体溶于电解液中,加入引发剂后加热,制得柔性凝胶聚合物电解质;其中,异氰酸酯为芳香族类的二异氰酸酯或多异氰酸酯。本发明在原位聚合的丙烯酸酯体系中引入聚氨酯基团,形成了高度交联化的聚合物结构,其高机械强度和韧性抑制了锂枝晶的生长,避免电解质泄漏的问题,提高其安全性;聚合物的交联框架结构形成了锂离子迁移通道,使其具有较高的电导率。制备的柔性凝胶聚合物电解质具有机械强度高、电化学性能好、安全性高的特点,对开发柔性器件具有重要意义。