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公开(公告)号:CN104064712A
公开(公告)日:2014-09-24
申请号:CN201410327092.4
申请日:2014-07-10
申请人: 厦门大学 , 中航锂电(洛阳)有限公司
IPC分类号: H01M2/16
CPC分类号: H01M2/145
摘要: 一种锂离子电池陶瓷隔膜粘结剂的选择方法,涉及锂离子电池。将无机粉体与溶剂、粘结剂混匀,得到混合粉体;将混合粉体涂覆在普通市售隔膜的单层或者双层表面,烘干,除去溶剂,得到陶瓷隔膜,陶瓷隔膜的陶瓷层厚度可通过无机粉体与溶剂、粘结剂的比例来调节;将陶瓷隔膜固定在电烙铁下方1~5mm处,控制电烙铁的温度为100~480℃,对陶瓷隔膜持续加热1s~15min后观察陶瓷隔膜的是否会形成穿孔,所形成的穿孔会不会随着时间进一步扩大;锂离子电池在不同的温度下会发生相应的反应,根据陶瓷隔膜是否形成穿孔,穿孔是否会进一步扩大来筛选陶瓷隔膜的最大工作温度,并以此确定相应陶瓷隔膜所用的粘结剂。
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公开(公告)号:CN104064712B
公开(公告)日:2016-01-13
申请号:CN201410327092.4
申请日:2014-07-10
申请人: 厦门大学 , 中航锂电(洛阳)有限公司
IPC分类号: H01M2/16
摘要: 一种锂离子电池陶瓷隔膜粘结剂的选择方法,涉及锂离子电池。将无机粉体与溶剂、粘结剂混匀,得到混合粉体;将混合粉体涂覆在普通市售隔膜的单层或者双层表面,烘干,除去溶剂,得到陶瓷隔膜,陶瓷隔膜的陶瓷层厚度可通过无机粉体与溶剂、粘结剂的比例来调节;将陶瓷隔膜固定在电烙铁下方1~5mm处,控制电烙铁的温度为100~480℃,对陶瓷隔膜持续加热1s~15min后观察陶瓷隔膜的是否会形成穿孔,所形成的穿孔会不会随着时间进一步扩大;锂离子电池在不同的温度下会发生相应的反应,根据陶瓷隔膜是否形成穿孔,穿孔是否会进一步扩大来筛选陶瓷隔膜的最大工作温度,并以此确定相应陶瓷隔膜所用的粘结剂。
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公开(公告)号:CN104064713A
公开(公告)日:2014-09-24
申请号:CN201410327462.4
申请日:2014-07-10
申请人: 厦门大学 , 中航锂电(洛阳)有限公司
IPC分类号: H01M2/16
CPC分类号: H01M2/166 , H01M2/145 , H01M10/0525
摘要: 一种复合隔膜及其制备方法与应用,涉及一种锂离子电池。所述复合隔膜包括隔膜材料基材,在隔膜材料基材表面涂布有保护层,所述保护层的粘结剂为水溶性粘结剂,保护层浆料所用的溶剂为水。所述复合隔膜的制备方法如下:1)将无机颗粒粉体与水性粘结剂、溶剂混匀,得混合粉体;2)用涂膜器将步骤1)得到的混合粉体涂覆在普通市售隔膜的单层或者双层表面,真空烘干,除去溶剂,即得复合隔膜,复合隔膜的厚度可以通过浆料浓度以及涂膜器的参数来调节。所述复合隔膜可在制备二次电池中应用,取代现有陶瓷隔膜,所述二次电池包括但不限于锂离子电池等。
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公开(公告)号:CN105970605A
公开(公告)日:2016-09-28
申请号:CN201610362356.9
申请日:2016-05-26
申请人: 厦门大学
IPC分类号: D06M11/74 , H01M2/16 , D06M101/22 , D06M101/32
CPC分类号: D06M11/74 , D06M2101/22 , D06M2101/32 , H01M2/166
摘要: 一种氧化石墨烯复合无纺布及其制备方法与应用,涉及无纺布。所述一种氧化石墨烯复合无纺布设有无纺布基材,在无纺布基材内部浇注浆液,或在无纺布基材表面涂覆浆液层;所述浆液由氧化石墨烯或氧化石墨烯共混物、粘结剂和溶剂组成,所述氧化石墨烯共混物由氧化石墨烯、聚合物和无机物组成。制备方法:(1)将氧化石墨烯或氧化石墨烯共混物、粘结剂和溶剂混合后球磨,得浆液;(2)将浆液浇注于无纺布基材内部或涂覆在无纺布基材表面,干燥后,即得氧化石墨烯复合无纺布。所述氧化石墨烯复合无纺布可在制备锂硫电池中应用,所述应用是所述氧化石墨烯复合无纺布作为锂硫电池中的隔膜。
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公开(公告)号:CN105070868B
公开(公告)日:2017-12-08
申请号:CN201510531276.7
申请日:2015-08-26
申请人: 厦门大学
IPC分类号: H01M2/16 , H01M10/0525
摘要: 本发明公开了一种多巴胺改性陶瓷复合隔膜及其应用,该多巴胺改性陶瓷复合隔膜包括有机隔膜基材和涂覆于隔膜基材表面的厚度为0.1μm‑20μm的陶瓷层,还包括在隔膜基材和陶瓷层的表面及内部原位生长的多巴胺类聚合物,该多巴胺类聚合物为聚多巴胺、5‑羟基‑聚多巴胺或聚多巴胺丙烯酰胺与聚多巴胺丙烯酰胺的共聚物,陶瓷层中的无机粉体的粒径为5nm~10μm,有机隔膜基材的材料的分子量为1000‑100000000。本发明的多巴胺改性陶瓷复合隔膜由于该多巴胺类聚合物的存在,可以有效降低陶瓷层掉粉以及漏液所造成的安全隐患,有效提高隔膜的物理性能和电化学性能,同时由于该多巴胺类聚合物的存在,还能够提高隔膜电解液和电极之间的界面稳定性,界面稳定性的提高能够有效地抑制锂支晶的产生,因此有利于提高电池的容量保持能力。
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公开(公告)号:CN105140453B
公开(公告)日:2017-09-08
申请号:CN201510531247.0
申请日:2015-08-26
申请人: 厦门大学
IPC分类号: H01M2/16 , H01M10/0525
摘要: 本发明公开了一种具有热关断功能的陶瓷复合隔膜及其应用,该陶瓷复合隔膜包括一隔膜基材和涂覆于隔膜基材表面的厚度为0.5~20μm保护层,该保护层的有效成分包括以无机物为核心,以聚烯烃或石蜡聚合物为壳层的核壳结构颗粒,上述核心的粒径为5nm~10μm,壳层的厚度为1nm~10μm,上述聚烯烃的分子量为5000~5000000。本发明的具有热关断功能的陶瓷复合隔膜的保护层能够极大增加颗粒的表面积,而显著提高隔膜的浸润性,同时核壳结构颗粒还可以在预先设定的温度下融化形成致密一层,达到阻断锂离子导通的作用。
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公开(公告)号:CN105789557B
公开(公告)日:2018-11-06
申请号:CN201610357591.7
申请日:2016-05-26
申请人: 厦门大学
IPC分类号: H01M4/13 , H01M4/139 , H01M4/62 , H01M10/052
摘要: 一种具有功能保护层的锂硫极片及其制备方法与应用,涉及锂硫电池。所述具有功能保护层的锂硫极片设有锂硫极片,在锂硫极片表面涂覆保护层,所述保护层为荷负电离子化合物保护层,或荷负电离子化合物和离子传导型聚合物共混物保护层。所述具有功能保护层的锂硫极片的制备方法,包括如下步骤:(1)将荷负电离子化合物或荷负电离子化合物和离子传导型聚合物的共混物、粘结剂和溶剂混合后球磨,得浆液;(2)将浆液涂布于锂硫极片表面,干燥后,即得具有功能保护层的锂硫极片。所述具有功能保护层的锂硫极片可在制备锂硫电池中应用。
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公开(公告)号:CN105977433A
公开(公告)日:2016-09-28
申请号:CN201610357734.4
申请日:2016-05-26
申请人: 厦门大学
CPC分类号: H01M2/1686 , H01M2/145 , H01M2/1653
摘要: 一种复合无纺布及其制备方法与在锂硫电池中的应用,涉及无纺布。所述复合无纺布由无纺布基材和浇注在无纺布基材内部或涂覆于无纺布基材表面的聚合物组成,所述聚合物由氟磺酸类聚合物、粘结剂和溶剂混合后真空烘干而得。所述复合无纺布的制备方法,包括如下步骤:(1)将氟磺酸类聚合物、粘结剂和溶剂混合后球磨,得复合无纺布浆液;(2)将复合无纺布浆液浇注于无纺布基材内部或涂布在无纺布基材的表面,干燥后,即得复合无纺布。所述复合无纺布可在锂硫电池中应用,所述应用是将复合无纺布作为锂硫电池中的复合隔膜。
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公开(公告)号:CN105140453A
公开(公告)日:2015-12-09
申请号:CN201510531247.0
申请日:2015-08-26
申请人: 厦门大学
IPC分类号: H01M2/16 , H01M10/0525
CPC分类号: H01M2/166 , H01M10/0525
摘要: 本发明公开了一种具有热关断功能的陶瓷复合隔膜及其应用,该陶瓷复合隔膜包括一隔膜基材和涂覆于隔膜基材表面的厚度为0.5~20μm保护层,该保护层的有效成分包括以无机物为核心,以聚烯烃或石蜡聚合物为壳层的核壳结构颗粒,上述核心的粒径为5nm~10μm,壳层的厚度为1nm~10μm,上述聚烯烃的分子量为5000~5000000。本发明的具有热关断功能的陶瓷复合隔膜的保护层能够极大增加颗粒的表面积,而显著提高隔膜的浸润性,同时核壳结构颗粒还可以在预先设定的温度下融化形成致密一层,达到阻断锂离子导通的作用。
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公开(公告)号:CN105161658B
公开(公告)日:2018-01-23
申请号:CN201510530651.6
申请日:2015-08-26
申请人: 厦门大学
IPC分类号: H01M2/16 , H01M10/0525
摘要: 本发明公开了一种聚合物改性陶瓷复合隔膜及其应用,该聚合物改性陶瓷复合隔膜包括有机隔膜基材和涂覆于隔膜基材表面的厚度为0.1μm~20μm的陶瓷层,还包括在隔膜基材和陶瓷层的表面及内部原位生长的聚合物,该聚合物为聚甲基丙烯酸甲酯、聚偏氟乙烯‑六氟丙烯、聚丙烯腈、聚酰亚胺、聚醚酰胺、聚氧化乙烷或聚环氧乙烯等。陶瓷层中的无机粉体的粒径为5nm~10μm,有机隔膜基材的材料的分子量为1000‑100000000。本发明的聚合物改性陶瓷复合隔膜由于该聚合物的存在,可以有效降低陶瓷层掉粉以及漏液所造成的安全隐患,有效提高隔膜的物理性能和电化学性能,同时由于聚合物的存在,还能够提高隔膜电解液和电极之间的界面稳定性,界面稳定性的提高能够有效地抑制锂支晶的产生,因此有利于提高电池的容量保持能力。
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