一种适用于锂离子电池电极材料的集流体及其制备和应用

    公开(公告)号:CN109950543B

    公开(公告)日:2021-08-24

    申请号:CN201711384507.1

    申请日:2017-12-20

    摘要: 本发明涉及适用于锂离子电池电极材料的集流体,所述电极材料包括正极材料和负极材料,所述正极材料为三元材料,所述三元材料由式LiNi1‑x‑yCoxMny表示,其中,1‑x‑y≥0.5,0.4>x>0,0.4>y>0,所述负极材料为人造石墨、钛酸锂、软碳、硬碳;所述集流体为基于天然石墨制备的物质,优选为柔性石墨纸;本发明还涉及集流体的制备方法;利用本发明提供的集流体的制备方法制备的柔性石墨纸应用于三元正极材料的集流体时,使得电极极化更小,电极活性更强,电池充放电性能更好,并且柔性石墨纸在充电过程中和电极材料的结合性能好,在电解液中的稳定性好。此集流体原料来源广泛,制备方法条件简单,比铝箔作为集流体有更优越的性能。

    具有提高电性能的高镍三元正极材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN109950530A

    公开(公告)日:2019-06-28

    申请号:CN201711395913.8

    申请日:2017-12-21

    IPC分类号: H01M4/505 H01M4/525

    摘要: 本发明涉及具有提高电性能的高镍三元正极材料及其制备方法,所述正极材料由正极材料基体经过酸洗和包覆得到的,所述正极材料基体由式Li(Ni1-x-yCoxMny)O2表示,其中,1-x-y≥0.5,0.4>x>0,0.4>y>0;所述制备方法包括将正极材料基体加入到分散好的酸溶液中进行酸洗,除去分散剂,煅烧,得到洗后正极材料;再把洗后正极材料加入到含有硅烷偶联剂的分散液中,蒸干溶剂,不同温度下真空干燥,即得到改性后的三元正极材料。本发明制备得到的高镍三元正极材料的放电性能好,本发明的制备方法提高了材料的耐水性、热稳定性及力学性能,提高了材料的倍率性能,此制备方法条件简单、可控,对生产的设备需求低,是可推广使用的实用性方法。

    一种电池极片最大压实密度的测试方法

    公开(公告)号:CN108204946B

    公开(公告)日:2020-06-16

    申请号:CN201611170470.8

    申请日:2016-12-16

    IPC分类号: G01N19/00

    摘要: 本发明提供了一种电池极片最大压实密度的测试方法,所述测试方法包括采用梯形或三角形电池极片,沿电池极片的长度方向对电池极片进行区域划分,以相同压力Pt对电池极片各区域施压,压制后测定各区域内的平均压实密度Dp和各区域的可对折数,其可对折数与电池极片所需的最小可对折数对应的区域的平均压实密度Dp即为电池极片的最大压实密度Dm。由于在每条电池极片上可获得连续可变的压实密度,在采用少量电池极片的情况下,在较短的时间内即可准确获得生产时最大压实密度Dm,极大降低了测试成本,耗时短,采用本发明中测试方法生产的电池极片可满足高能量密度电池系统的需要。

    一种适用于锂离子电池电极材料的集流体及其制备和应用

    公开(公告)号:CN109950543A

    公开(公告)日:2019-06-28

    申请号:CN201711384507.1

    申请日:2017-12-20

    摘要: 本发明涉及适用于锂离子电池电极材料的集流体,所述电极材料包括正极材料和负极材料,所述正极材料为三元材料,所述三元材料由式LiNi1-x-yCoxMny表示,其中,1-x-y≥0.5,0.4>x>0,0.4>y>0,所述负极材料为人造石墨、钛酸锂、软碳、硬碳;所述集流体为基于天然石墨制备的物质,优选为柔性石墨纸;本发明还涉及集流体的制备方法;利用本发明提供的集流体的制备方法制备的柔性石墨纸应用于三元正极材料的集流体时,使得电极极化更小,电极活性更强,电池充放电性能更好,并且柔性石墨纸在充电过程中和电极材料的结合性能好,在电解液中的稳定性好。此集流体原料来源广泛,制备方法条件简单,比铝箔作为集流体有更优越的性能。

    一种电池极片最大压实密度的测试方法

    公开(公告)号:CN108204946A

    公开(公告)日:2018-06-26

    申请号:CN201611170470.8

    申请日:2016-12-16

    IPC分类号: G01N19/00

    摘要: 本发明提供了一种电池极片最大压实密度的测试方法,所述测试方法包括采用梯形或三角形电池极片,沿电池极片的长度方向对电池极片进行区域划分,以相同压力Pt对电池极片各区域施压,压制后测定各区域内的平均压实密度Dp和各区域的可对折数,其可对折数与电池极片所需的最小可对折数对应的区域的平均压实密度Dp即为电池极片的最大压实密度Dm。由于在每条电池极片上可获得连续可变的压实密度,在采用少量电池极片的情况下,在较短的时间内即可准确获得生产时最大压实密度Dm,极大降低了测试成本,耗时短,采用本发明中测试方法生产的电池极片可满足高能量密度电池系统的需要。