-
公开(公告)号:CN116699432A
公开(公告)日:2023-09-05
申请号:CN202310609421.3
申请日:2023-05-26
申请人: 长沙矿冶研究院有限责任公司
IPC分类号: G01R31/389
摘要: 本发明涉及锂离子电池技术领域,公开了一种电池极片导电性的评估方法,包括:获取同极目标极片做成第一对称式扣式电池,并测出第一对称式扣式电池的电阻Rsol和第一交流阻抗图;获取异极目标极片做成扣式全电池,对扣式全电池进行小电流化成,将经过小电流充放电后的目标极片做成第二对称式扣式电池,并测出第二对称式扣式电池的电阻Rsol和第二交流阻抗图;对第一交流阻抗图和第二交流阻抗图进行联立得到目标极片的电阻Rion与电阻Rct,并基于电阻Rsol、电阻Rion与电阻Rct计算目标极片的总阻值,根据总阻值对目标极片的导电性进行评估;本发明解决了现有的电池评估方法存在测试精度较低的问题。
-
公开(公告)号:CN116417602A
公开(公告)日:2023-07-11
申请号:CN202310210969.0
申请日:2023-03-07
申请人: 长沙矿冶研究院有限责任公司
IPC分类号: H01M4/38 , H01M4/62 , H01M10/0525
摘要: 本发明公布了一种基于三维网络碳硅结构的硅碳复合材料及其制备方法与应用,硅碳复合材料由纳米硅与碳组成的三维网络结构和设于三维网络结构外部的包覆碳层组成,所述三维网络结构以碳结构为骨架,所述纳米硅均匀的镶嵌在碳骨架上,制备时先将纳米硅和高挥发分有机碳源混合均匀后进行等静压处理,然后破碎后进行一次烧结,破碎后在与碳包覆剂一起进行二次烧结,即可得到基于三维网络碳硅结构的硅碳复合材料,克服硅基负极材料体积变化大、硅材料的颗粒粉化和表面SEI膜的反复生长的技术问题,制备工艺简单,设备成熟度高,适合规模化生产。
-
公开(公告)号:CN115629151A
公开(公告)日:2023-01-20
申请号:CN202211241811.1
申请日:2022-10-11
申请人: 长沙矿冶研究院有限责任公司
摘要: 本发明公开了一种导电浆料中痕量水分的表征方法:导电浆料与稀释液按质量比1:X的比例搅拌混合、离心、过滤,获得澄清的混合样品待测液;将稀释液进行搅拌、离心、过滤,作为空白样品待测液;将空白样品待测液和混合样品待测液分别加入卡尔费休测试仪滴定杯中测定水分,记录空白样品的水分含量为Y1,混合样品的水分含量为Y2;根据计算公式(1+X)Y2‑XY1计算导电浆料的水分含量。本发明通过添加稀释液对导电浆料进行稀释,经过搅拌均化处理,能够破坏导电浆料体系的稳定性,促进导电浆料中水分的充分释放和固液分离,同时稀释液的存在能够降低环境对导电浆料水分测试的影响,保障测试结果的真实性和准确性。
-
公开(公告)号:CN112768763B
公开(公告)日:2022-09-27
申请号:CN202110003542.4
申请日:2021-01-04
申请人: 长沙矿冶研究院有限责任公司
IPC分类号: H01M10/0565 , H01M10/0525
摘要: 本发明公开了一种夹层结构固态电解质膜,包括中间骨架层、和分别位于两侧的、组成不同的第一电解质层及第二电解质层。其制备方法:将含有第一介质层材料的浆料涂覆在基材J1的一侧,烘干,得片材P1,将含有第二介质层材料的浆料涂覆在基材J2的一侧,烘干,得片材P2;将骨架材料置在中间,两侧分别放置片材P1和片材P2,热压处理后剥离片材,得固态电解质膜。本发明将固态电解质膜设置成非对称结构,第一介质层采用抗还原能力强的电解质,保证与负极接触时不被还原,第二电解质层采用氧化电位较高的电解质,抗氧化能力强,与正极接触时稳定性好,保证电池充放电过程中电解质的稳定性,提高电池的循环寿命,可以同时满足正负极的需求。
-
公开(公告)号:CN113725558B
公开(公告)日:2022-09-13
申请号:CN202110862227.7
申请日:2021-07-29
申请人: 长沙矿冶研究院有限责任公司
IPC分类号: H01M50/449 , H01M50/491 , H01M50/403 , H01M10/052
摘要: 本发明提供了一种锂硫电池改性隔膜及其制备方法,改性隔膜包括隔膜基体,隔膜基体表面涂覆有导电涂层,导电涂层包括导电骨架以及负载于导电骨架的多硫化物吸附剂和催化剂;导电骨架主要由零维导电碳材料、一维导电碳材料和二维导电碳材料制备得到,其具有微孔结构。制备方法包括以下步骤:将多硫化物吸附剂、零维导电碳材料、一维导电碳材料、二维导电碳材料、催化剂、高分子聚合物、纯水和极性有机溶剂混匀,得改性隔膜浆料,涂覆在隔膜基底上,得到涂覆隔膜,转移至纯水中静置,将去除溶剂的涂覆隔膜进行干燥。本发明锂硫电池改性隔膜可延长多硫化物迁移路径,并能有效抑制多硫化物在锂硫电池隔膜中的穿梭,提高锂硫电池的循环性能。
-
公开(公告)号:CN112186153B
公开(公告)日:2022-05-20
申请号:CN202011006932.9
申请日:2020-09-23
申请人: 长沙矿冶研究院有限责任公司
摘要: 本发明公开了一种具有界面纳米片保护层的锂负极,包括锂负极基体,锂负极基体表面上覆有一层石墨相氮化碳纳米片界面层。其制备方法为:将石墨相氮化碳纳米片粉末加入有机溶剂中进行分散,制备成石墨相氮化碳纳米片分散液;将石墨相氮化碳纳米片分散液滴涂在锂负极基体表面,待溶剂挥发后在锂负极表面形成石墨相氮化碳纳米片界面层,得到具有界面纳米片保护层的锂负极。本发明在锂负极基体表面上覆有一层石墨相氮化碳纳米片界面层,石墨相氮化碳纳米片中丰富且均匀分布的氮原子可以与锂离子发生相互作用形成瞬态Li‑N键,从而调节锂离子通量并实现稳定的沉积过程,有助于减少锂枝晶和死锂的生成,减少极化。
-
公开(公告)号:CN114464784A
公开(公告)日:2022-05-10
申请号:CN202111666231.2
申请日:2021-12-31
申请人: 长沙矿冶研究院有限责任公司
摘要: 一种三维包覆硅基负极材料,负极材料以氧化亚硅为基质,氧化亚硅上依次包覆有硅酸锂包覆层和碳包覆层,碳包覆层外侧负载有碳颗粒和碳纳米管,碳纳米管从碳包覆层穿插出来,形成三维立体的包覆结构。制备方法,包括以下步骤:(1)将氧化亚硅原料还原;(2)将氧化亚硅与锂源混合,高温处理;(3)通过有机气体,气相沉积法处理,表面包覆碳层;(4)分别通入甲烷、乙烯、乙炔/乙烯混合气体进行反应,冷却过筛,得到三维包覆硅基负极材料。本申请进行三维立体包覆,硅酸锂包覆层增强了锂离子传导能力,碳包覆层增强了材料的电子导电性,协同抑制了硅基基质在脱/嵌锂时的体积膨胀,减少了首次充放电时的不可逆容量损失。
-
公开(公告)号:CN113957417A
公开(公告)日:2022-01-21
申请号:CN202111070124.3
申请日:2021-09-13
申请人: 长沙矿冶研究院有限责任公司
IPC分类号: C23C16/442 , C23C16/24 , H01M4/36 , H01M4/38 , H01M4/587 , H01M10/052
摘要: 本发明公开了一种CVD流化沉积装置及硅碳负极材料的制备方法,该CVD流化沉积装置包括具有反应腔的流化床,反应腔内安装有用于加热反应腔的加热装置和用于收集流化沉积材料的收集料斗,流化床连接有用于向反应腔中输送碳基材料的碳基材料输送机构、用于向反应腔中输送硅源气体及还原气体的气相材料输送机构、用于向反应腔中输入载气的载气输送机构和用于回收余料的负压回收组件,反应腔内设有将反应腔分隔为流化腔和出料腔的导流板,碳基材料输送机构、气相材料输送机构和负压回收组件均与流化腔连通,载气输送机构与所述出料腔连通。该CVD流化沉积装置具有能够实现较好包覆、工作可靠、自动化程度高、生产效率高的优点。
-
公开(公告)号:CN112768755A
公开(公告)日:2021-05-07
申请号:CN202110002904.8
申请日:2021-01-04
申请人: 长沙矿冶研究院有限责任公司
IPC分类号: H01M10/0562 , C01B25/26 , C01B25/45
摘要: 本发明公开了一种NASION型固态电解质含铝磷酸盐的制备方法:按照化学计量比,准备各原料,然后将锂盐加入到磷酸溶液中溶解,得到澄清的浆料,然后加入氢氧化铝,搅拌,得到分散均匀的浆料;将含M的化合物加入到浆料中分散均匀;将浆料干燥,破碎,烧结,得到NASION型固态电解质含铝磷酸盐。本发明制备NASION型固态电解质含铝磷酸盐的过程中,使用氢氧化铝和磷酸作为原料,使氢氧化铝溶解在磷酸中,形成磷酸氢铝盐(Alx(HyPO4)z复合物),该磷酸氢铝盐在低温干燥后便具有非常好的胶黏作用,从而使得多种前驱体元素紧密的结合在一起,有利于在烧结过程中元素的扩散,显著提高后续烧结产物的纯度。
-
公开(公告)号:CN111653828A
公开(公告)日:2020-09-11
申请号:CN202010518827.7
申请日:2020-06-09
申请人: 长沙矿冶研究院有限责任公司
IPC分类号: H01M10/0567 , H01M10/04 , H01M10/058 , H01M10/0525
摘要: 一种固态电解质薄膜,包括多孔聚合物骨架,骨架的孔洞和表面覆有由锂盐和1,3-二氧戊环在金属盐引发剂和基板的共同作用下聚合形成的电解质。其制备方法:(1)将锂盐溶解于1,3-二氧戊环中,待锂盐全部溶解后加入固体引发剂继续搅拌至溶解;(2)将(1)中制备的溶液以刮涂方式涂覆在基板上,铺上多孔聚合物骨架,再在骨架上刮涂一层(1)中制备的溶液,在室温下静置0.5~24小时,使1,3-二氧戊环完全聚合,获得固态电解质薄膜。本发明还提供的固态电池组装方法是在电极/电解质界面滴加微量的1,3-二氧戊环电解质溶液或商用电解液,填充固态电解质与电极间的空隙,大幅改善界面接触问题,同时不影响电解质膜的固态特性。
-
-
-
-
-
-
-
-
-