一种多孔锂金属阳极、制备及其在锂金属电池中的应用

    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

    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。

    一种多孔锂金属阳极、制备及其在锂金属电池中的应用

    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

    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。

    一种锂离子电池及其制备方法

    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

    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。

    一种锂离子电池及其制备方法

    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

    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。

    一种锂离子电池高压电解液及其制备和应用

    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

    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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