可再充电电池
    3.
    发明公开
    可再充电电池 审中-实审

    公开(公告)号:CN111213266A

    公开(公告)日:2020-05-29

    申请号:CN201880066818.X

    申请日:2018-09-27

    IPC分类号: H01M4/36 H01M10/00

    摘要: 一种高容量和高性能的可再充电电池,其包含具有改善的表面粗糙度的阴极材料层。提供阴极材料层,其中阴极材料层的至少上部由纳米颗粒(即,颗粒尺寸小于0.1μm的颗粒)组成。在一些实施例中,阴极材料层的下部(或基部)由颗粒尺寸大于形成阴极材料层的上部的纳米颗粒的颗粒组成。在其它实施例中,阴极材料层的整体由纳米颗粒组成。在任一实施例中,介电材料的共形层可设置在阴极材料层的上部的最顶表面上。介电材料的共形层的存在可以进一步改善阴极材料层的平滑度。

    可再充电电池
    4.
    发明授权

    公开(公告)号:CN111213266B

    公开(公告)日:2024-01-23

    申请号:CN201880066818.X

    申请日:2018-09-27

    IPC分类号: H01M4/36 H01M10/00

    摘要: 一种高容量和高性能的可再充电电池,其包含具有改善的表面粗糙度的阴极材料层。提供阴极材料层,其中阴极材料层的至少上部由纳米颗粒(即,颗粒尺寸小于0.1μm的颗粒)组成。在一些实施例中,阴极材料层的下部(或基部)由颗粒尺寸大于形成阴极材料层的上部的纳米颗粒的颗粒组成。在其它实施例中,阴极材料层的整体由纳米颗粒组成。在任一实施例中,介电材料的共形层可设置在阴极材料层的上部的最顶表面上。介电材料的共形层的存在可以进一步改善阴极材料层的平滑度。(56)对比文件Zonghai Chen,et al..Role of surfacecoating on cathode materials for lithium-ion batteries.Journal of MaterialsChemistry.2010,第20卷(第36期),第7606-7612页.

    具有界面层的高性能薄膜电池

    公开(公告)号:CN111095649B

    公开(公告)日:2023-04-21

    申请号:CN201880060291.X

    申请日:2018-09-26

    IPC分类号: H01M10/04

    摘要: 提供了一种全固态锂基薄膜电池。全固态锂基薄膜电池包括电池材料堆,该电池材料堆从下至上包括阳极侧电极、阳极区域、氧化铝界面层、固态电解质层、阴极层、以及阴极侧电极层。通过首先形成电池堆的阳极侧,然后形成阴极侧,来形成全固态锂基薄膜电池堆。包括位于阳极区域和固态电解质层之间的氧化铝界面层的全固态锂基薄膜电池均具有改善的性能、高容量和高可靠性。

    具有快速充电速度的薄膜锂离子电池

    公开(公告)号:CN110870122B

    公开(公告)日:2023-01-17

    申请号:CN201880046522.1

    申请日:2018-07-26

    IPC分类号: H01M10/0525

    摘要: 通过在锂化阴极材料层和锂基固态电解质层之间包括富氮锂化阴极材料表面层,来提供具有快速充电和再充电速度(高于3C)的固态锂基电池。可以通过将氮引入到锂化阴极材料中来形成富氮锂化阴极材料表面层。可以在沉积工艺的最后阶段或通过利用与沉积工艺不同的工艺(例如,热氮化)来引入氮。

    具有界面层的高性能薄膜电池

    公开(公告)号:CN111095649A

    公开(公告)日:2020-05-01

    申请号:CN201880060291.X

    申请日:2018-09-26

    IPC分类号: H01M10/04

    摘要: 提供了一种全固态锂基薄膜电池。全固态锂基薄膜电池包括电池材料堆,该电池材料堆从下至上包括阳极侧电极、阳极区域、氧化铝界面层、固态电解质层、阴极层、以及阴极侧电极层。通过首先形成电池堆的阳极侧,然后形成阴极侧,来形成全固态锂基薄膜电池堆。包括位于阳极区域和固态电解质层之间的氧化铝界面层的全固态锂基薄膜电池均具有改善的性能、高容量和高可靠性。

    具有快速充电速度的薄膜锂离子电池

    公开(公告)号:CN110870122A

    公开(公告)日:2020-03-06

    申请号:CN201880046522.1

    申请日:2018-07-26

    IPC分类号: H01M10/0525

    摘要: 通过在锂化阴极材料层和锂基固态电解质层之间包括富氮锂化阴极材料表面层,来提供具有快速充电和再充电速度(高于3C)的固态锂基电池。可以通过将氮引入到锂化阴极材料中来形成富氮锂化阴极材料表面层。可以在沉积工艺的最后阶段或通过利用与沉积工艺不同的工艺(例如,热氮化)来引入氮。