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公开(公告)号:CN118538855A
公开(公告)日:2024-08-23
申请号:CN202410655806.8
申请日:2024-05-24
申请人: 华中科技大学 , 江西赣锋锂电科技股份有限公司
IPC分类号: H01M4/04 , H01M4/134 , H01M4/1395
摘要: 本发明提供了一种梯度多孔一体化碱金属基合金电极的制备方法及产品,属于锂离子电池领域,S1:制备碱金属基电极,所述碱金属基电极是由活泼碱金属及其合金所组成的金属电极或复合电极,S2:在碱金属基电极上,将与隔膜接触的一面预先设置为牺牲层,所述牺牲层是指:在碱金属基电极上,将与隔膜接触的一面预先定为牺牲层;或者额外在碱金属基电极与隔膜接触的一面上预先制备一层牺牲层,S3:对所述牺牲层执行化学刻蚀,获得呈梯度变化的多孔层。本发明制备的锂、钠、钾基碱金属基电极作为负极分别用于锂金属电池、钠金属电池、钾金属电池时,可以提升电池性能,具有广阔的应用前景。
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公开(公告)号:CN118263447A
公开(公告)日:2024-06-28
申请号:CN202410285656.6
申请日:2024-03-13
申请人: 华中科技大学 , 江西赣锋锂电科技股份有限公司
摘要: 本发明属于电化学装置相关技术领域,其公开了一种耐腐蚀复合集流体及其制备方法,其中耐腐蚀复合集流体包括有机支撑层和设置在所述有机支撑层至少一侧表面的合金金属层,所述合金金属层包括金属层和合金层,所述金属层和所述合金层依次设置在所述有机支撑层的表面,所述合金层用于形成耐腐蚀保护层。本发明通过在复合集流体的外侧表面构建合金层以形成耐腐蚀保护层,从而提高耐腐蚀能力;提出在有机支撑层的表面先设置一层金属层,然后再设置合金层,有利于保证复合集流体的导电性能;从而在不破坏复合集流体的结构与导电性能的基础上能够提升其在新型电解液体系中的耐腐蚀能力。
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公开(公告)号:CN118676379A
公开(公告)日:2024-09-20
申请号:CN202410811099.7
申请日:2024-06-21
申请人: 华中科技大学 , 江西赣锋锂电科技股份有限公司
IPC分类号: H01M4/66 , H01M50/581
摘要: 本发明属于电池领域,公开了一种具有隔离‑逾渗结构的热响应聚合物膜及复合集流体,该热响应聚合物膜包括熔点一高一低的两种聚合物,其中,低熔点聚合物中分布有导电物质,对应于逾渗的通路相;高熔点聚合物中不含导电物质,且自身绝缘,对应于隔离相;隔离相与通路相相连,从而整体复合形成热响应聚合物膜。本发明通过对热响应聚合物膜的组成、微观结构等进行改进,使用熔点一高一低的两种聚合物,并将导电物质严格控制在低熔点聚合物中,得到的聚合物膜,当温度由室温开始上升时,随着温度的上升,聚合物膜的电阻率将一并上升;而当电阻率上升至峰值后,随着温度的继续上升,电阻率将保持稳定,稳定性好,避免了NTC效应的发生。
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公开(公告)号:CN118598662A
公开(公告)日:2024-09-06
申请号:CN202410655816.1
申请日:2024-05-24
申请人: 华中科技大学 , 江西赣锋锂电科技股份有限公司
IPC分类号: C04B35/50 , H01M10/0562 , H01M10/052 , H01M10/054 , C04B35/48 , C04B35/622 , C04B35/64
摘要: 本发明提供了一种碱金属电池用固态电解质的一体化烧结成型方法及产品,属于固态电解质领域,先制备碱金属电池用固态电解质生坯,接着在生坯表面预制一层物理阻隔层,最后执行快速升温的放电等离子烧结工艺。物理阻隔层成分使自身在放电等离子烧结过程中不发生熔化,且与生坯中活性碱金属发生反应,反应的过程能将生坯中对应的活性碱金属固定在生坯内并生成包括活性碱金属的活性层,活性层位于烧结后坯体的表面,能用于降低自身界面内阻,活性层具有密封性能以能用于阻断生坯烧结过程中自身内部气氛的外溢。本发明方法能解决固态电解质的高温烧结存在活性碱金属组分挥发、黏附、致密度下降、离子电导率下降、烧结工艺复杂的问题。
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公开(公告)号:CN118367153A
公开(公告)日:2024-07-19
申请号:CN202410284453.5
申请日:2024-03-13
申请人: 华中科技大学 , 江西赣锋锂电科技股份有限公司
IPC分类号: H01M4/66 , H01M10/0525 , H01M10/054
摘要: 本发明属于集流体相关技术领域,其公开了一种可逆热敏性电子阻断安全复合集流体及其制备方法与应用,所述安全复合集流体包括热敏性聚合物中间层及设置在所述热敏性聚合物中间层相背的两侧的导电金属层,所述热敏性聚合物中间层中混合有导电材料,所述导电材料在所述热敏性聚合物中间层中的质量占比为1%~50%。本发明将热敏性聚合物中间层设置于复合集流体内部,将有效避免其与电解液的直接接触而腐蚀或者浸泡,不改变现有电池生产制备工艺;能够有效降低集流体的整体厚度,降低电池中非活性成分的质量占比,同时提升了电池体积能量密度及质量能量密度,且可以实现集流体的上下金属层之间的电流导通。
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