一种导锂补锂锂电池陶瓷隔膜及其制备方法

    公开(公告)号:CN117393953A

    公开(公告)日:2024-01-12

    申请号:CN202311554784.8

    申请日:2023-11-21

    摘要: 本发明公开了一种导锂补锂锂电池陶瓷隔膜及其制备方法。所述导锂补锂锂电池陶瓷隔膜包括基膜和所述基膜两侧的陶瓷涂层,陶瓷涂层由无机陶瓷粉体、增稠剂和[C3H4O2]n‑Lix制成。本发明提供的导锂补锂锂电池陶瓷隔膜,CMC‑Li作为增稠剂为陶瓷涂覆液提供均匀稳定性,保证隔膜涂覆的稳定性,[C3H4O2]n‑Lix,作为分散剂、粘结剂,活性部分为陶瓷粉体提供分散稳定作用,保证涂覆液分散性能,[C3H4O2]n部分提供粘结作用,保证陶瓷粉体颗粒之间以及陶瓷粉体与基膜之间的粘附性能,同时两者含有的活性Li+部分,有利于Li+在隔膜中的传输,可以补充锂离子电池的锂源,提高了锂离子锂电池的首次库伦效率,增加电池的寿命,另外,陶瓷隔膜的耐热性保证电池安全性能。

    一种核壳材料及其制备方法、包括其的隔膜和锂离子电池

    公开(公告)号:CN116885383A

    公开(公告)日:2023-10-13

    申请号:CN202310919513.1

    申请日:2023-07-25

    摘要: 本发明提供了一种核壳材料及其制备方法、包括其的隔膜和锂离子电池。该制备方法包括:步骤S1,将无机粉体与第一溶剂混合,得到第一分散液;将聚偏氟乙烯‑六氟丙烯共聚物与第二溶剂混合,得到胶液;步骤S2,将第一分散液和胶液混合,得到第二分散液;步骤S3,将第二分散液、水和第三溶剂混合,得到第三分散液;步骤S4,去除第三分散液中的溶剂,得到核壳材料。基于此,在干燥过程中采用相分离的方法在无机粉体表面实现有机包覆,得到核壳材料,且材料中的PVDF能够以更高的结合力包覆在粉体表面,从而使核壳材料兼顾粘结性能和耐热性能,从而简化隔膜涂覆工艺并提高隔膜耐热变形性能。且以上制备方法简单,成本较低。

    一种涂层自交联锂电池隔膜及其制备方法

    公开(公告)号:CN118943659A

    公开(公告)日:2024-11-12

    申请号:CN202411178857.2

    申请日:2024-08-27

    摘要: 本发明公开了一种涂层自交联锂电池隔膜,包括基膜和位于基膜一侧或两侧的陶瓷涂层,所述陶瓷涂层是由自交联陶瓷浆料形成。本发明还公开了涂层自交联锂电池隔膜的制备方法。本发明的锂电池隔膜在涂层干燥过程中,自交联树脂聚合物链之间能自行交联成网状结构的树脂,经自交联的陶瓷树脂涂层可明显改善耐水性和耐溶剂性,隔膜耐热性也有提高,保证了电池中,电解液浸泡后的陶瓷隔膜具有优良的耐热收缩、涂层粘结强度性能,防止电池在生产、使用过程中,内部隔膜涂层脱落导致的隔膜收缩造成的电池短路热失控,保障了电池的安全。

    固态电解质膜及其制备方法、锂离子电池

    公开(公告)号:CN116462868A

    公开(公告)日:2023-07-21

    申请号:CN202310429299.1

    申请日:2023-04-17

    摘要: 本发明提供了一种固态电解质膜及其制备方法、锂离子电池。该制备方法包括步骤S1,将聚环氧乙烷与非晶态疏水聚合物进行共聚反应,得到双亲性嵌段共聚物;步骤S2,将双亲性嵌段共聚物、交联剂与有机溶剂混合后进行交联反应,得到包括聚合物的混合液;步骤S3,真空条件下,去除混合液中的溶剂使其固化,得到固态电解质膜。以上方法为PEO提供了与其亲水性互补的疏水性,一方面降低PEO侧链甲基的结晶性,提高了离子导电性,另一方面三维网状结构能够进一步提高聚合物的机械强度,且该发明所制备的固态电解质膜具有较低的玻璃化转变温度,可在室温条件(25~30℃)下实现电池的组装。

    一种锂电池隔膜及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN118231956A

    公开(公告)日:2024-06-21

    申请号:CN202410419365.1

    申请日:2024-04-09

    摘要: 本发明属于锂离子电池隔膜技术领域,公开了一种锂电池隔膜及其制备方法和应用。所述锂电池隔膜包括:基膜,所述基膜为多孔薄膜;涂层,所述涂层设置在所述基膜的至少一侧表面上,所述涂层包括耐热涂层及捕获过渡金属的功能涂层;所述耐热涂层为陶瓷分散液,所述功能涂层由功能交联剂与螯合剂溶解在有机溶剂中混合而成;所述功能交联剂是将交联剂和含有巯基官能团的化合物溶解在有机溶剂中,再将所得产物与含有羟基官能团的化合物混合均匀得到。本发明所述隔膜可以使螯合物裸露在隔膜外侧并牢固与陶瓷相粘连,既充分发挥了螯合物捕获过渡金属的功能,又不会因为在电池循环过程中螯合物的脱落增加污染电解液的风险。

    一种具有螯合功能的隔膜及其制备方法与应用

    公开(公告)号:CN117638405A

    公开(公告)日:2024-03-01

    申请号:CN202311643095.4

    申请日:2023-11-29

    摘要: 本发明公开了一种具有螯合功能的隔膜及其制备方法与应用。所述具有螯合功能的隔膜,其包括聚烯烃隔膜,以及设于所述聚烯烃隔膜至少一个表面的含吡咯烷酮的氰乙基聚乙烯醇复合凝胶涂层;所述含吡咯烷酮的氰乙基聚乙烯醇复合凝胶涂层由浆料涂于聚烯烃隔膜的表面形成,所述浆料由含吡咯烷酮的氰乙基聚乙烯醇和碳酸酯制备而成。本发明通过含吡咯烷酮的氰乙基聚乙烯醇复合凝胶涂层保护电解液不受污染和SEI膜稳定,其中的吡咯烷酮对过渡金属离子具有非常强的螯合作用,限制了溶解在电解液中的过渡金属的穿梭。其次,氰乙基聚乙烯醇中极性的氰键与碳酸酯分子中的羰基偶极‑偶极相互作用,稳定了SEI膜,进而保护电池负极。

    一种改性高耐热聚酰胺类涂层隔膜及其制备方法与应用

    公开(公告)号:CN115332722A

    公开(公告)日:2022-11-11

    申请号:CN202210979410.X

    申请日:2022-08-16

    摘要: 本发明公开了一种改性高耐热聚酰胺类涂层隔膜及其制备方法与应用。本发明通过改性聚酰胺类材料并引入多巴胺作为锂离子电池隔膜复合涂层,相当于在高耐热聚酰胺涂层上引入醌基和邻苯二酚基团,可提高隔膜的浸润性,通过加小分子造孔剂,控制隔膜的孔隙。本发明所制备的改性高耐热聚酰胺类隔膜具有良好的耐热性能,200℃,1h的热收缩率小于5%,改性高耐热聚酰胺类隔膜的电解液接触角保持在0‑5°,具有良好的浸润性。这表明改性高耐热聚酰胺类涂层隔膜作为高安全性锂离子电池隔膜具有很大的发展潜力。

    一种测试涂胶隔膜粘结力的方法
    8.
    发明公开

    公开(公告)号:CN118329760A

    公开(公告)日:2024-07-12

    申请号:CN202410496151.4

    申请日:2024-04-24

    IPC分类号: G01N19/04

    摘要: 本发明属于锂电池技术领域,公开了一种测试涂胶隔膜粘结力的方法,包括以下步骤:将涂胶隔膜与极片叠放,其中涂胶隔膜的胶层朝极片方向,将叠放后的涂胶隔膜和极片采用薄膜包裹,再进行热压复合,得到涂胶隔膜/极片复合片,将涂胶隔膜/极片复合片固定于测试板上,对涂胶隔膜/极片复合片执行剥离操作,获取涂胶隔膜剥离极片的剥离强度和剥离过程中涂胶膜与极片之间的位移数据,得到涂胶隔膜粘结力。本发明准确度高,可以针对不同涂胶类型膜及不同涂胶量涂胶隔膜的粘结力进行测试,填补了目前无法测试涂胶膜涂胶层粘结力的空白。

    一种分子自组装型固态电解质膜及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN117186383A

    公开(公告)日:2023-12-08

    申请号:CN202311178701.X

    申请日:2023-09-13

    摘要: 本发明公开了一种分子自组装型固态电解质膜及其制备方法和应用,属于电池隔膜技术领域。本发明中,用于制备电解质膜的聚合物溶液的制备方法,包括如下步骤:(1)将PEG与大环分子溶解在有机溶剂中,形成均质溶液;(2)将封基和催化剂用有机溶剂溶解并将其和所述均质溶液混合;(3)将锂盐溶解到(2)中得到的溶液中,得到所述聚合物溶液。本发明的分子自组装型固态电解质膜中的纳米通道可以为Li+定向运动提供通道以及通过封基的大尺寸阻止较大阴离子的进入,使得阴离子与Li+分离,从而使其具有良好的离子电导率及电化学性能。