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公开(公告)号:CN110148782B
公开(公告)日:2021-02-09
申请号:CN201810143618.1
申请日:2018-02-11
Applicant: 中南大学
IPC: H01M10/0567 , H01M10/0525 , H01M10/054 , H01M10/42
Abstract: 本发明公开了一种金属锂和金属钠二次电池电解液添加剂及其应用。本发明的电解液添加剂包括一种或者多种金属氮化物。其能够有效抑制金属锂或钠在充电过程锂枝晶生长。本发的操作简单,通过在电解液中添加金属氮化物,制成相应的电解质溶液;电池充放电过程中,电解液中氮化物与金属锂片或钠片发生化学反应,生成相应的金属和氮化锂或氮化钠,在金属锂表面形成原位的SEI膜,能有效避免锂枝晶产生,从而提高锂金属负极的充放电库伦效率及循环寿命。
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公开(公告)号:CN110875495A
公开(公告)日:2020-03-10
申请号:CN201810999122.4
申请日:2018-08-29
Applicant: 中南大学
IPC: H01M10/0567 , H01M10/052 , H01M10/058 , H01M10/42
Abstract: 本发明属于锂硫电池领域,具体涉及四氟硼酸源在锂硫电池中的应用,通过四氟硼酸源配置的锂硫电池电解液,通过功能添加剂在充放电循环过程中的作用,使锂硫电池具有优异的长循环稳定性能以及高比容量等,且其制备方法简单,成本低廉,具有广阔的工业化应用前景。
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公开(公告)号:CN110867559A
公开(公告)日:2020-03-06
申请号:CN201810978735.X
申请日:2018-08-27
Applicant: 中南大学
IPC: H01M4/13 , H01M4/139 , H01M10/052
Abstract: 本发明属于锂金属电池技术领域,具体公开了一种多孔锂金属阳极,包括多孔金属集流体,复合在所述多孔金属集流体骨架上的金属锂层,以及覆盖金属锂层表面的氧化锂层。本发明还公开了所述的多孔锂金属阳极的制备方法,将多孔金属集流体进行表面氧化,随后向表面氧化后的多孔金属集流体中填充金属锂,进行置换反应,制得所述的多孔锂金属阳极。本发明还公开所述的多孔锂金属阳极的应用以及制得的锂金属电池。本发明中,原位形成的氧化锂层的存在降低了金属锂与电解液直接接触,有效避免的界面反应的发生,同时保持多孔金属集流体高比表面积的优势。同时,氧化层良好的亲锂性,有利于稳定锂离子的传输,最终实现锂金属电池长的循环寿命。
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公开(公告)号:CN110875495B
公开(公告)日:2021-08-13
申请号:CN201810999122.4
申请日:2018-08-29
Applicant: 中南大学
IPC: H01M10/0567 , H01M10/052 , H01M10/058 , H01M10/42
Abstract: 本发明属于锂硫电池领域,具体涉及四氟硼酸源在锂硫电池中的应用,通过四氟硼酸源配置的锂硫电池电解液,通过功能添加剂在充放电循环过程中的作用,使锂硫电池具有优异的长循环稳定性能以及高比容量等,且其制备方法简单,成本低廉,具有广阔的工业化应用前景。
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公开(公告)号:CN110867559B
公开(公告)日:2021-06-29
申请号:CN201810978735.X
申请日:2018-08-27
Applicant: 中南大学
IPC: H01M4/13 , H01M4/139 , H01M10/052
Abstract: 本发明属于锂金属电池技术领域,具体公开了一种多孔锂金属阳极,包括多孔金属集流体,复合在所述多孔金属集流体骨架上的金属锂层,以及覆盖金属锂层表面的氧化锂层。本发明还公开了所述的多孔锂金属阳极的制备方法,将多孔金属集流体进行表面氧化,随后向表面氧化后的多孔金属集流体中填充金属锂,进行置换反应,制得所述的多孔锂金属阳极。本发明还公开所述的多孔锂金属阳极的应用以及制得的锂金属电池。本发明中,原位形成的氧化锂层的存在降低了金属锂与电解液直接接触,有效避免的界面反应的发生,同时保持多孔金属集流体高比表面积的优势。同时,氧化层良好的亲锂性,有利于稳定锂离子的传输,最终实现锂金属电池长的循环寿命。
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公开(公告)号:CN110875490A
公开(公告)日:2020-03-10
申请号:CN201810999141.7
申请日:2018-08-29
Applicant: 中南大学
IPC: H01M10/0525 , H01M10/058 , H01M10/42
Abstract: 本发明属于锂离子电池领域,具体涉及一种锂离子电池正极CEI膜的构造与调控以及正极CEI膜的构造调控方法,用于制备锂离子电池。本发明方法,可以有效提高锂离子电池在常压、高电压以及高温下的循环稳定性和倍率性能;该提高锂离子电池性能的方法是通过构造和调控正极CEI膜的形成使锂离子电池具有优异的长循环稳定性能,良好的倍率性能以及较高比容量等,且其制备方法简单可行,成本低廉,效果好,具有广阔的工业化应用前景。
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公开(公告)号:CN108390096A
公开(公告)日:2018-08-10
申请号:CN201810170535.1
申请日:2018-03-01
Applicant: 中南大学
IPC: H01M10/0567 , H01M4/62 , H01M10/0525
Abstract: 本发明属于锂离子电池领域,具体涉及一种四氟硼酸盐的应用,作为成膜添加剂,添加至锂离子电池的电解液和/或正极材料中,用于制备锂离子电池。本发明还包括添加有所述的四氟硼酸盐的复合电解液和复合正极材料。本发明方法,可以有效提高锂离子电池在高电压下的循环稳定性;该提高锂离子电池高电压性能的方法使锂离子电池具有优异的长循环稳定性能,良好的倍率性能以及高比容量等,且其制备方法简单,成本低廉,具有广阔的工业化应用前景。
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公开(公告)号:CN110875490B
公开(公告)日:2024-02-09
申请号:CN201810999141.7
申请日:2018-08-29
Applicant: 中南大学
IPC: H01M10/0525 , H01M10/058 , H01M10/42
Abstract: 本发明属于锂离子电池领域,具体涉及一种锂离子电池正极CEI膜的构造与调控以及正极CEI膜的构造调控方法,用于制备锂离子电池。本发明方法,可以有效提高锂离子电池在常压、高电压以及高温下的循环稳定性和倍率性能;该提高锂离子电池性能的方法是通过构造和调控正极CEI膜的形成使锂离子电池具有优异的长循环稳定性能,良好的倍率性能以及较高比容量等,且其制备方法简单可行,成本低廉,效果好,具有广阔的工业化应用前景。
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公开(公告)号:CN110148782A
公开(公告)日:2019-08-20
申请号:CN201810143618.1
申请日:2018-02-11
Applicant: 中南大学
IPC: H01M10/0567 , H01M10/0525 , H01M10/054 , H01M10/42
Abstract: 本发明公开了一种金属锂和金属钠二次电池电解液添加剂及其应用。本发明的电解液添加剂包括一种或者多种金属氮化物。其能够有效抑制金属锂或钠在充电过程锂枝晶生长。本发的操作简单,通过在电解液中添加金属氮化物,制成相应的电解质溶液;电池充放电过程中,电解液中氮化物与金属锂片或钠片发生化学反应,生成相应的金属和氮化锂或氮化钠,在金属锂表面形成原位的SEI膜,能有效避免锂枝晶产生,从而提高锂金属负极的充放电库伦效率及循环寿命。
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公开(公告)号:CN108091935A
公开(公告)日:2018-05-29
申请号:CN201711389749.X
申请日:2017-12-20
Applicant: 中南大学
IPC: H01M10/0567 , H01M10/058
Abstract: 本发明所述锂离子二次材料技术领域,具体公开了锂离子电池高压电解液,其包含功能添加剂、溶剂和无机导电锂盐;所述的功能添加剂为具有式1结构式的化合物中的至少一种:R1、R2、R3中,至少一个取代基为F、SR4、P(R5)R6、C2~C16的烯烃基、C2~C16的炔烃基或CN,其他取代基为C1~C6烷烃基、Br、Cl、I、C1~C6烷氧基、F、S、C2~C16的烯烃基、C2~C16的炔烃基或CN;R4、R5、R6为H或C1~C6烷烃基。本发明还公开了所述的电解液的应用。本发明中,在所述的电解液中添加所述的功能添加剂,可在锂离子电池的正极表面形成一层致密包覆膜,从而降低在循环过程中正极材料表面电化学活性,抑制电解液溶剂的氧化分解,稳定正极材料结构,提高高电压下锂离子电池的循环稳定性和倍率性能。
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