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公开(公告)号:CN111063861B
公开(公告)日:2021-06-11
申请号:CN201911101735.2
申请日:2019-11-12
Applicant: 中科(马鞍山)新材料科创园有限公司 , 中国科学院过程工程研究所
IPC: H01M4/134 , H01M4/1395 , H01M4/38 , H01M4/62 , H01M10/0525
Abstract: 本发明提供一种全固态电池用阳极板及其制备方法,所述阳极板包括由集流体依次层叠的锂膜和过渡层膜,其中所述过渡层膜的化学组成为:αLiI–βLi2S–γP2S5,其中,α+β+γ=1,0≤α≤0.5、0.3≤β≤0.7、0.3≤γ≤0.5。所述制备方法使用简易的原位液固相反应制备出高致密度、高机械强度的固体电解质过渡层膜;且本发明的制备方法具有工艺设备简单,产率高,成本低,无污染,易实现工业化规模生产等特点,因此具有广阔的应用前景。
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公开(公告)号:CN112072175A
公开(公告)日:2020-12-11
申请号:CN202010947306.3
申请日:2020-09-10
Applicant: 中国科学院过程工程研究所
IPC: H01M10/0565 , H01M10/0525 , H01M10/42 , C08G81/00
Abstract: 本发明涉及一种聚合物电解质及其制备方法和应用,所述聚合物电解质中包含锂盐和聚氟醚‑聚乙二醇嵌段共聚物。本发明通过在聚乙二醇中引入聚氟醚链段,由于分子中氟原子代替氢原子,由于氟原子具有很强的电负性,键能高达418kJ/mol‑502.08kJ/mol使得聚氟醚链段具有较高的热稳定性和氧化稳定性以及良好的化学惰性和绝缘性质,从而提高电池的耐高压和耐高温性能,不容易发生燃烧和爆炸,提高了电池的安全性能,同时兼具良好的电化学性能。
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公开(公告)号:CN112002943A
公开(公告)日:2020-11-27
申请号:CN202010947298.2
申请日:2020-09-10
Applicant: 中国科学院过程工程研究所
IPC: H01M10/0567 , H01M10/0525 , H01M10/42
Abstract: 本发明涉及一种电解液及其制备方法和应用,所述电解液中含有聚氟醚、锂盐和溶剂。本发明在电解液中添加聚氟醚,该添加剂和烃类相比,分子结构相似,但在分子中氟原子代替氢原子,由于氟原子具有很强的电负性,键能高达418kJ/mol-502.08kJ/mol使得聚氟醚具有较高的热稳定性和氧化稳定性以及良好的化学惰性和绝缘性质。从而能够提高电解液的耐高压和耐高温性能,同时保证良好的电化学性能。
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公开(公告)号:CN111063861A
公开(公告)日:2020-04-24
申请号:CN201911101735.2
申请日:2019-11-12
Applicant: 中科(马鞍山)新材料科创园有限公司 , 中国科学院过程工程研究所
IPC: H01M4/134 , H01M4/1395 , H01M4/38 , H01M4/62 , H01M10/0525
Abstract: 本发明提供一种全固态电池用阳极板及其制备方法,所述阳极板包括由集流体依次层叠的锂膜和过渡层膜,其中所述过渡层膜的化学组成为:αLiI–βLi2S–γP2S5,其中,α+β+γ=1,0≤α≤0.5、0.3≤β≤0.7、0.3≤γ≤0.5。所述制备方法使用简易的原位液固相反应制备出高致密度、高机械强度的固体电解质过渡层膜;且本发明的制备方法具有工艺设备简单,产率高,成本低,无污染,易实现工业化规模生产等特点,因此具有广阔的应用前景。
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公开(公告)号:CN111029648A
公开(公告)日:2020-04-17
申请号:CN201911365102.2
申请日:2019-12-26
Applicant: 中国科学院过程工程研究所 , 中科廊坊过程工程研究院
IPC: H01M10/0562 , H01M10/0525
Abstract: 本发明公开了一种表面掺杂全固态电解质膜、其制备方法和用途。所述方法包括:在含有气态掺杂源的反应体系中,采用激光辐照在全固态电解质片上,扫描,得到表面掺杂全固态电解质膜。本发明所述表面掺杂全固态电解质膜的制备方法与目前常用的固态混料热处理掺杂方式相比,固态电解质膜的掺杂的均匀性大大提高,晶格掺杂量的控制更精确;而且能够精准地实现膜材料表层的掺杂,改善膜材料界面性质的同时不影响膜内材料的结构和性能;制备得到的固态电解质膜对固态锂电池界面处空间电荷层具有较好的抑制效果。
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公开(公告)号:CN110828781A
公开(公告)日:2020-02-21
申请号:CN201911112659.5
申请日:2019-11-14
Applicant: 中国科学院过程工程研究所 , 中科廊坊过程工程研究院
IPC: H01M4/1391 , H01M4/131 , H01M10/0525 , H01M10/058
Abstract: 本发明涉及一种正极板及其制备方法和用途,本发明所述正极板的制备过程中加入助熔剂和配合剂,所述助熔剂为四氟硼酸锂;所述配合剂包括聚碳酸酯粉末和/或聚甲基丙烯酸甲酯;上述助熔剂和配合剂的加入有效降低了正极板的成型温度,同时,能填充正极板中的孔隙,降低正极板的孔隙率,从而降低界面电阻,提高锂离子电导率,增加正极板压实密度,增加正极板的体积能量密度。
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公开(公告)号:CN109638261A
公开(公告)日:2019-04-16
申请号:CN201811555461.X
申请日:2018-12-18
Applicant: 中科廊坊过程工程研究院 , 中国科学院过程工程研究所
IPC: H01M4/36 , H01M4/505 , H01M4/525 , H01M4/485 , H01M4/58 , H01M10/0525 , C01B32/158
CPC classification number: H01M4/366 , C01B32/158 , H01M4/485 , H01M4/505 , H01M4/525 , H01M4/5825 , H01M10/0525
Abstract: 本发明提供一种三元正极材料及其制备方法和锂离子电池。所述三元正极材料包括镍钴锰三元正极材料核心和包覆在所述镍钴锰三元正极材料核心表面的包覆层,所述包覆层由硅酸锰锂和碳纳米管组成。所述制备方法包括:(1)将锂源、锰源、第一酸和羧基化碳纳米管在水中混合后,得到第一分散液;(2)将第一分散液与硅源反应液混合,得到第二分散液;(3)将第二分散液与镍钴锰三元正极材料混合,进行加热,之后在保护性气体中进行煅烧,得到所述三元正极材料。本发明提供的三元正极材料具有很高的比容量,优良的倍率性能和循环性能,并且安全性好。
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公开(公告)号:CN107706377A
公开(公告)日:2018-02-16
申请号:CN201710874720.4
申请日:2017-09-25
Applicant: 中国科学院过程工程研究所
IPC: H01M4/36 , H01M4/62 , H01M10/0525
Abstract: 本发明公开了一种包覆混合聚合物的核壳型复合正极材料、其制备方法及在锂离子电池的用途。所述复合正极材料包括:正极活性材料内核,以及包覆在所述内核表面的混合聚合物外壳;所述混合聚合物外壳是由导电聚合物和有机固态电解质的混合物构成的外壳。本发明的方法为:1)将聚氧化乙烯和六氟磷酸锂混合,球磨研磨,得到混料A;2)将正极活性材料与偶联剂混合,干法球磨,得到混料B;3)将混料A、混料B与导电聚合物混合,干法球磨,然后煅烧,得到核壳型复合正极材料。本发明的复合正极材料的包覆层可以兼顾材料的电子导电性和锂离子传导性,有效地降低了电极材料的内阻,而且包覆层中两种材料的相溶性好,提升了包覆均匀性。
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公开(公告)号:CN106654237A
公开(公告)日:2017-05-10
申请号:CN201710088357.3
申请日:2017-02-17
Applicant: 中国科学院过程工程研究所
CPC classification number: H01M4/366 , H01M4/483 , H01M4/485 , H01M4/525 , H01M4/628 , H01M10/0525 , H01M2220/20
Abstract: 本发明涉及一种镍钴铝锂离子电池正极材料,该材料具有核壳结构,其核材料为掺杂铈、镧或锆中至少一种元素的镍钴铝锂材料,其壳材料为氧化铈、氧化镧或氧化锆中的至少一种和氧化铝组成的复合材料。采用共沉淀法合成镍钴铝材料前驱体;然后利用喷雾干燥包覆方法制得核壳结构材料;将核壳结构材料与锂源混合后煅烧,冷却后得到具有核壳结构的锂离子电池正极材料。该材料能够有效地改善镍钴铝材料的耐压性能、热稳定性、循环性能和倍率性,提高了镍钴铝锂离子电池材料的安全性和电化学性能,在锂离子电池制备领域有着良好的应用前景。
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公开(公告)号:CN104909352B
公开(公告)日:2017-03-01
申请号:CN201510296297.5
申请日:2015-06-02
Applicant: 中国科学院过程工程研究所
IPC: C01B31/02 , C01G55/00 , C01G53/04 , C01G45/02 , C01G51/04 , C01G3/02 , C01G49/08 , C01G31/02 , C01G9/02 , C01G23/053 , B82Y30/00
Abstract: 一种空心结构过渡金属和钌复合氧化物纳米材料及其制备方法。所述材料为过渡金属和钌组成的复合氧化物的空心结构,空心结构的直径为10nm~20nm,空心结构材料均匀的分散于碳材料表面。所述制备方法包括如下步骤:先用油胺还原法制备过渡金属M的纳米颗粒,然后以M纳米颗粒作为种子进一步用油胺还原钌,得到一种空心合金材料,然后将其负载于碳材料,洗涤,干燥,煅烧即制得空心结构的过渡金属氧化物和二氧化钌复合材料。本发明工艺简单、产率高、成本低、无污染,可不经空化处理而直接得到空心结构材料,且制得的空心二氧化钌复合纳米材料颗粒尺寸细小,比表面积巨大,分散均一,在储能、催化等领域具有广阔的应用前景。
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