固态锂电池及其制备方法
    12.
    发明授权

    公开(公告)号:CN110600794B

    公开(公告)日:2021-12-10

    申请号:CN201910828414.6

    申请日:2019-09-03

    Abstract: 本发明属于电池技术领域,尤其涉及一种固态锂电池,包括:正极、负极和固态电解质,其中,所述正极包括正极活性物质,所述正极活性物质包括粒径为100纳米~1微米的过渡金属氧化物。本发明固态锂电池中正极活性材料采用粒径为100纳米~1微米的过渡金属氧化物,具有较高的可逆比容量和较高的电位平台,可逆比容量大于674mAh/g,比能量大于1014Wh/kg,并且与不同类型的固态电解质均能匹配稳定循环。

    P3结构的钠过渡金属氧化物及其制备方法和钠离子电池

    公开(公告)号:CN110380024B

    公开(公告)日:2021-06-04

    申请号:CN201910565507.4

    申请日:2019-06-27

    Abstract: 本发明涉及钠离子电池技术领域,具体提供一种P3结构的钠过渡金属氧化物及其制备方法和钠离子电池。所述P3结构的钠过渡金属氧化物有如下所示的通式:NaxNiaMnbMcO2+d;其中,0.9≤x≤1.1、a>0、b>0、c≥0、a+b+c=1、d≥0、M选自Cu、Mg、Fe、Zn、Ti、Co、Al中的一种或几种。本发明P3结构的钠过渡金属氧化物具有稳定的P3晶相结构,不存在钠缺陷,将其作为钠离子电池正极活性材料制成钠离子电池后能够解决常规钠离子电池正极材料存在的钠离子脱嵌以及对空气不稳定等问题,有利于钠离子电池的商业化应用。

    P3结构的钠过渡金属氧化物及其制备方法和钠离子电池

    公开(公告)号:CN110380024A

    公开(公告)日:2019-10-25

    申请号:CN201910565507.4

    申请日:2019-06-27

    Abstract: 本发明涉及钠离子电池技术领域,具体提供一种P3结构的钠过渡金属氧化物及其制备方法和钠离子电池。所述P3结构的钠过渡金属氧化物有如下所示的通式:NaxNiaMnbMcO2+d;其中,0.9≤x≤1.1、a>0、b>0、c≥0、a+b+c=1、d≥0、M选自Cu、Mg、Fe、Zn、Ti、Co、Al中的一种或几种。本发明P3结构的钠过渡金属氧化物具有稳定的P3晶相结构,不存在钠缺陷,将其作为钠离子电池正极活性材料制成钠离子电池后能够解决常规钠离子电池正极材料存在的钠离子脱嵌以及对空气不稳定等问题,有利于钠离子电池的商业化应用。

    含邻苯二酚基团的聚合物及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN111138579B

    公开(公告)日:2022-05-31

    申请号:CN201911203202.5

    申请日:2019-11-29

    Abstract: 本申请涉及粘结剂技术领域和电池技术领域,公开了一种新型的含邻苯二酚基团的聚合物,还公开了该聚合物的含邻苯二酚基团的单体的制备方法、该聚合物的制备方法、该聚合物的用途、包含该聚合物的电极及包含该电极的电池。本发明的聚合物具有优异的粘结性,可用作水性粘结剂和基于有机溶剂的粘结剂,具有广泛的适用性,并可广泛应用于建筑行业、仪器行业、电子行业和电池行业等行业。本发明的聚合物作为电极粘结剂,可以显著改善电极和电池的机械性能和电化学性能。本发明聚合物的制备方法由于采用3,4‑二羟苯丙氨酸代替多巴胺作为邻苯二酚基团的原料来源,并改进了含邻苯二酚基团的单体的制备方法,相对于现有技术具有明显的改进。

    复合固态电解质,固态电池及其制备方法

    公开(公告)号:CN111244537A

    公开(公告)日:2020-06-05

    申请号:CN202010113133.5

    申请日:2020-02-24

    Abstract: 本发明属于电池技术领域,尤其涉及一种复合固态电解质,包括:有机聚合物、锂盐、离子液体和无机固态电解质材料;其中,所述聚合物、所述锂盐、所述离子液体和所述无机固态电解质材料的质量比为1:(0.1~0.6):(0.1~1):(0.05~0.2)。本发明复合固态电解质的离子电导率高,稳定性高,和正负极相容性好,机械性能优异,其中,聚合物骨架使复合固态电解质具有优异的机械性能;锂盐为固态电解质提供锂离子;离子液体提高电解质的电导率;无机固态电解质材料可以与聚合物交联进一步提高固态电解质的机械性能,增加强度。

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