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公开(公告)号:CN110212156A
公开(公告)日:2019-09-06
申请号:CN201910468736.4
申请日:2019-05-31
Applicant: 南方科技大学
IPC: H01M4/13 , H01M4/131 , H01M4/133 , H01M4/134 , H01M4/136 , H01M4/139 , H01M4/1391 , H01M4/1393 , H01M4/1395 , H01M4/1397 , H01M2/16 , H01M10/0525
Abstract: 本发明涉及柔性锂离子电池技术领域,具体提供一种柔性电极及其制备方法和柔性锂离子电池。所述柔性电极为柔性正极或者柔性负极,所述柔性正极和/或柔性负极包括具有三维网状结构的柔性菌膜、导电剂和活性材料,其中,所述导电剂和活性材料填充并结合于所述柔性菌膜的三维网状结构中。本发明的柔性电极,其活性材料、导电剂与柔性菌膜紧密结合形成统一体,不仅使得电极具有菌膜固有的柔性,还能够抑制活性材料和导电剂的脱落,组装成锂离子电池时有利于提高电极的稳定性从而提高电池的电化学性能,有利于推动柔性锂离子电池的商业化应用。
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公开(公告)号:CN118702680A
公开(公告)日:2024-09-27
申请号:CN202410618331.5
申请日:2024-05-17
Applicant: 南方科技大学 , 中创新航技术研究中心(深圳)有限公司
IPC: C07D403/04 , H01M10/0566 , H01M10/0567 , H01M10/0525 , C07D209/08 , C07D401/12 , C07F5/02 , C07F9/572
Abstract: 本申请提供一种非水电解液添加剂及其非水电解液、锂离子电池;所述添加剂为结构式1所示化合物,#imgabs0#其中,R包括被原子或官能团取代或未被取代的烃基、被原子或官能团取代或未被取代烷氧基、被原子或官能团取代或未被取代的芳基、被原子或官能团取代或未被的杂环基、被原子或官能团取代或未被的磺酰基、酯基、卤素、被原子或官能团取代或未被的膦酸酯基、被原子或官能团取代或未被的次膦酸酯基中的至少一种。本申请提供的非水电解液添加剂,具有抑制电池内阻增加,同时降低电池阻抗,提高电池高温循环性能、倍率性能和安全性能,降低电池的生产成本。
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公开(公告)号:CN118136933A
公开(公告)日:2024-06-04
申请号:CN202410100991.4
申请日:2024-01-23
IPC: H01M10/0562 , H01M10/058 , H01M10/054
Abstract: 本发明公开一种高离子电导率非晶卤氧化物固态电解质的制备方法。该非晶卤氧化物固态电解质的化学式为A1‑aMaTaOCl4;其中,A选自Li、Na、K中的一种,M选自Li、K、Rb、Cs、Be、Mg、Ca、Sr、Ba、Al、Ga、In、La、Y中的一种或多种,a=0‑1。本发明提供的非晶卤氧化物固态电解质具有较高的离子电导率,其室温离子电导率可以达到1mS·cm‑1以上,从而能够应用于制备具有高安全、高比能的二次电池。同时,本发明采用简易球磨即可制备得到粉末状的非晶卤氧化物固态电解质,球磨得到的粉末状非晶卤氧化物固态电解质可以直接使用,无需对其进行进一步的热处理烧结。
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公开(公告)号:CN117855580A
公开(公告)日:2024-04-09
申请号:CN202410043425.4
申请日:2024-01-11
Applicant: 南方科技大学
IPC: H01M10/056 , H01M10/052 , H01M10/0525
Abstract: 为克服现有技术中无机固态电解质界面接触差、耐高压性能差的问题,提供一种固态电解质、复合电解质、电解质及二次电池;本发明所述的固态电解质包括快离子导体、聚醚类物质以及氟醚类物质。本发明提供的固态电解质是基于快离子导体、聚醚类物质以及氟醚类物质的复合电解质,利用快离子导体的高力学强度阻挡锂枝晶刺穿隔膜,氟醚类物质可以形成弱溶剂化结构,提升电解质耐高压性能及离子电导率,改善电解质的界面接触;同时添加聚醚类物质,能提升电解质的耐氧化电位,在负极还可形成较多含有无机成分的SEI膜,提高其耐高电压及电池循环性能。
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公开(公告)号:CN111952597A
公开(公告)日:2020-11-17
申请号:CN202010625488.2
申请日:2020-07-02
Applicant: 南方科技大学 , 深圳市合众清洁能源研究院
IPC: H01M4/66 , H01M10/0565 , H01M10/0525 , H01M4/13 , H01M4/139
Abstract: 本发明属于电池技术领域,尤其涉及一种复合正极片的制备方法,包括步骤:将聚合物和第一锂盐溶解于第一溶剂中,形成混合浆料;获取正极片,将所述混合浆料沉积于所述正极片远离集流体的一侧表面,干燥形成保护层,得到复合正极片。本发明提供的复合正极片的制备方法,工艺简单方便,适用于工业化大规模生产和应用,制备的复合正极片中保护层,不但能够有效隔离高能量插层类正极材料与固态电解质的直接接触,以避免界面不相容的问题;而且具有较好的锂离子传导性能,可降低固态电池正极与电解质接触的界面阻抗,减小固态电池的欧姆内阻,有利于提高电池的充放电性能。
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公开(公告)号:CN111224093A
公开(公告)日:2020-06-02
申请号:CN201910967004.X
申请日:2019-10-12
Applicant: 南方科技大学
IPC: H01M4/485 , H01M4/505 , H01M10/054 , H01M4/36
Abstract: 本发明涉及钠离子电池技术领域,具体提供一种具有锰浓度梯度的电极材料及其制备方法和钠离子电池。所述具有锰浓度梯度的电极材料具有如下所示的通式:NaxMnaMbM’cO2+d;其中,0.44≤x≤1.1、a>0、b>0、c≥0、d≥0、a+b=1,M选自Ni、Co中的至少一种,M’选自Fe、Cu、Mg、Zn、Al、Ti中的至少一种;所述电极材料中锰离子从电极材料的表面到内部浓度逐渐降低。本发明的电极材料由于锰具有浓度梯度,可有效地提高材料的稳定性和倍率放电能力,因此作为钠离子电池正极材料时,可有效提高电池能量密度、电池容量以及倍率性能和循环性能。
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公开(公告)号:CN110600794A
公开(公告)日:2019-12-20
申请号:CN201910828414.6
申请日:2019-09-03
Applicant: 南方科技大学
IPC: H01M10/052 , H01M4/48 , H01M4/50 , H01M4/52 , H01M10/058
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。
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公开(公告)号:CN110112367A
公开(公告)日:2019-08-09
申请号:CN201910329991.0
申请日:2019-04-23
Applicant: 南方科技大学
IPC: H01M4/134 , H01M4/1395 , H01M4/04 , H01M4/66 , H01M4/80 , H01M10/052
Abstract: 本发明涉及电化学技术领域,具体提供一种三维复合金属锂负极及制备方法和锂金属电池、锂硫电池。所述三维复合金属锂负极包括具有三维多孔结构的导电体和金属锂;所述金属锂嵌入填充于所述导电体的三维多孔结构中。本发明的三维复合金属锂负极组装成电池后可以抑制电池循环过程中锂枝晶的产生和引起体积的变化,有利于金属锂负极的商业化应用。
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