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公开(公告)号:CN110416600B
公开(公告)日:2020-12-18
申请号:CN201810404808.4
申请日:2018-04-28
Applicant: 上海汽车集团股份有限公司 , 北京卫蓝新能源科技有限公司
IPC: H01M10/056 , H01M10/0525 , H01M10/058
Abstract: 本发明提供了一种聚合物电解质膜和固态电池,聚合物电解质膜由以下方法制得:将聚氧化乙烯、表面活性剂和水混合,加热,再和锂盐混合,得到复合浆料;表面活性剂选自脂肪醇聚氧乙烯醚硫酸锂、烷基磷酸酯锂、烷基硫酸锂、烷基苯磺酸锂、烷基萘磺酸锂和烷基甘油醚磺酸锂中的一种或多种;将复合浆料成膜,得到聚合物电解质膜。本发明利用表面活性剂和聚氧化乙烯基体的相互作用,形成纳米粒径的胶团,打乱PEO中聚合物链的秩序,降低PEO的结晶度,提高电解质膜制备的电池的离子电导率。另外,表面活性剂与PEO基体相互作用形成的纳米粒径的胶团,可均匀分散和稳定存在,有助于高效形成组分均一、厚度可控的聚合物电解质膜。
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公开(公告)号:CN111490250A
公开(公告)日:2020-08-04
申请号:CN202010338085.X
申请日:2020-04-26
Applicant: 上海汽车集团股份有限公司 , 清陶(昆山)能源发展有限公司
IPC: H01M4/62 , H01M4/134 , H01M4/1395 , H01M10/052
Abstract: 本发明提供了一种锂金属负极,包括锂箔以及包覆于所述锂箔表面的保护层,所述保护层由导电剂和聚合物粘结剂制备而成。本发明通过在锂金属负极表面涂覆保护层,降低金属锂表面的电流密度,缓慢形成致密且均匀的固体电解质界面膜,减少锂的消耗,同时还可防止锂金属与电解液发生副反应,使金属锂负极具有循环寿命更长和安全性能更高的性能。将该锂金属负极运用到锂金属电池中,可以得到高能量密度的电池,涂覆的保护层一致性高且与金属锂负极结合紧密,保护层的涂覆方法和现有电芯制备工艺一致,不增加工艺难度且利于放大制备,有利于推进锂金属电池的产业化进行。
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公开(公告)号:CN108340295B
公开(公告)日:2020-05-15
申请号:CN201710058793.6
申请日:2017-01-23
Applicant: 上海汽车集团股份有限公司
Abstract: 一种胶接工装,包括:沿第一方向并列放置的第一基座和第二基座;所述第一基座具有第一工装面;所述第二基座具有第二工装面,所述第一工装面和第二工装面平行设置并面向同一侧;所述第一基座和第二基座中的至少一个基座的高度可调,以改变所述第一工装面和所述第二工装面之间的距离。利用本技术方案的胶接工装,可以预先控制试板之间的间隙,主动控制胶接过程中的胶接厚度,实现精确控制胶接厚度的目的,可以提升胶接效率。
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公开(公告)号:CN108340295A
公开(公告)日:2018-07-31
申请号:CN201710058793.6
申请日:2017-01-23
Applicant: 上海汽车集团股份有限公司
Abstract: 一种胶接工装,包括:沿第一方向并列放置的第一基座和第二基座;所述第一基座具有第一工装面;所述第二基座具有第二工装面,所述第一工装面和第二工装面平行设置并面向同一侧;所述第一基座和第二基座中的至少一个基座的高度可调,以改变所述第一工装面和所述第二工装面之间的距离。利用本技术方案的胶接工装,可以预先控制试板之间的间隙,主动控制胶接过程中的胶接厚度,实现精确控制胶接厚度的目的,可以提升胶接效率。
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公开(公告)号:CN111342001B
公开(公告)日:2022-01-04
申请号:CN202010150657.1
申请日:2020-03-06
Applicant: 上海汽车集团股份有限公司 , 中国科学院上海硅酸盐研究所
IPC: H01M4/13 , H01M4/139 , H01M4/38 , H01M4/62 , H01M10/052 , H01M10/0565 , H01M10/058 , B82Y30/00 , B82Y40/00
Abstract: 本发明提供了一种固态锂硫电池用复合硫正极、其制备方法和应用,该正极由复合硫材料、粘结剂和导电剂制成,该复合硫材料包括离子/电子导电载体和活性硫;所述载体包括导电碳成分、锂离子导体和极性吸附成分。本发明通过离子/电子导电载体与活性硫复合,使硫分散到上述导电载体中构建具有离子/电子导电的复合硫材料,并与粘结剂、导电剂涂布电极后,通过将锂离子导电聚合物电解质渗入到电极内部填充空隙并构建离子导通网络。本发明构建连续导电网络并负载硫提供反应空间,锂离子导电聚合物电解质在电极中填充进一步构建电极内部良好离子传输,提升硫电极性能发挥。所述复合硫正极结构稳定,制备工艺简单,可用于大容量固态锂硫电池研制。
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公开(公告)号:CN110416605B
公开(公告)日:2021-01-22
申请号:CN201810404820.5
申请日:2018-04-28
Applicant: 上海汽车集团股份有限公司 , 北京卫蓝新能源科技有限公司
IPC: H01M10/0566 , H01M10/058
Abstract: 本发明提供了一种不饱和含硫复合电解质及其制备方法,不饱和含硫复合电解质包括式Ⅰ所示通式的不饱和可溶硫化物电解质、聚合物基体和锂盐;Li3‑xPS4,式Ⅰ,其中0
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公开(公告)号:CN111342001A
公开(公告)日:2020-06-26
申请号:CN202010150657.1
申请日:2020-03-06
Applicant: 上海汽车集团股份有限公司 , 中国科学院上海硅酸盐研究所
IPC: H01M4/13 , H01M4/139 , H01M4/38 , H01M4/62 , H01M10/052 , H01M10/0565 , H01M10/058 , B82Y30/00 , B82Y40/00
Abstract: 本发明提供了一种固态锂硫电池用复合硫正极、其制备方法和应用,该正极由复合硫材料、粘结剂和导电剂制成,该复合硫材料包括离子/电子导电载体和活性硫;所述载体包括导电碳成分、锂离子导体和极性吸附成分。本发明通过离子/电子导电载体与活性硫复合,使硫分散到上述导电载体中构建具有离子/电子导电的复合硫材料,并与粘结剂、导电剂涂布电极后,通过将锂离子导电聚合物电解质渗入到电极内部填充空隙并构建离子导通网络。本发明构建连续导电网络并负载硫提供反应空间,锂离子导电聚合物电解质在电极中填充进一步构建电极内部良好离子传输,提升硫电极性能发挥。所述复合硫正极结构稳定,制备工艺简单,可用于大容量固态锂硫电池研制。
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公开(公告)号:CN110416600A
公开(公告)日:2019-11-05
申请号:CN201810404808.4
申请日:2018-04-28
Applicant: 上海汽车集团股份有限公司 , 北京卫蓝新能源科技有限公司
IPC: H01M10/056 , H01M10/0525 , H01M10/058
Abstract: 本发明提供了一种聚合物电解质膜和固态电池,聚合物电解质膜由以下方法制得:将聚氧化乙烯、表面活性剂和水混合,加热,再和锂盐混合,得到复合浆料;表面活性剂选自脂肪醇聚氧乙烯醚硫酸锂、烷基磷酸酯锂、烷基硫酸锂、烷基苯磺酸锂、烷基萘磺酸锂和烷基甘油醚磺酸锂中的一种或多种;将复合浆料成膜,得到聚合物电解质膜。本发明利用表面活性剂和聚氧化乙烯基体的相互作用,形成纳米粒径的胶团,打乱PEO中聚合物链的秩序,降低PEO的结晶度,提高电解质膜制备的电池的离子电导率。另外,表面活性剂与PEO基体相互作用形成的纳米粒径的胶团,可均匀分散和稳定存在,有助于高效形成组分均一、厚度可控的聚合物电解质膜。
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公开(公告)号:CN112103472A
公开(公告)日:2020-12-18
申请号:CN201910522156.9
申请日:2019-06-17
Applicant: 上海汽车集团股份有限公司 , 同济大学
IPC: H01M4/134 , H01M4/1395 , H01M4/04 , H01M4/36 , H01M4/38 , H01M4/62 , H01M4/74 , H01M4/80 , H01M10/0525
Abstract: 本发明提供了一种金属锂复合材料的制备方法,包括:S1)将亲锂性氧化物与纯锂进行加热混合,冷却后辊压,得到金属锂改性箔材;将三维导电材料用含有金属盐的有机溶液进行浸泡处理,得到处理后的三维导电材料;S2)将所述金属锂改性箔材与所述处理后的三维导电材料机械复合后,在保护气氛中进行热处理,得到金属锂复合材料。与现有技术相比,本发明预先在纯锂中混入可改善金属锂负极循环的亲锂材料,制备的金属锂复合材料可直接作为锂电池负极,提高金属锂的使用效率,提供结构支撑,防止金属锂在循环过程中粉化,提高电池的循环性能,还可降低界面锂离子传输阻抗,有效减少电池极化。
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公开(公告)号:CN111533851A
公开(公告)日:2020-08-14
申请号:CN202010381309.5
申请日:2020-05-08
Applicant: 上海汽车集团股份有限公司 , 北京卫蓝新能源科技有限公司
IPC: C08F283/06 , C08F218/00 , C08F2/44 , H01M10/0525 , H01M10/0565 , H01M10/058 , H01M10/42
Abstract: 本发明提供了一种在电池中原位聚合的聚合物电解质的制备方法及其在全固态电池中的应用,该聚合物电解质包括聚合物基质和复合在所述聚合物基质中的锂盐;所述聚合物电解质由包括小分子添加剂、交联剂和所述锂盐的物料在电池中通过热引发的方式原位聚合形成;所述小分子添加剂为含有烯属不饱和键的碳酸酯小分子,所述交联剂为含有聚乙二醇丙烯酸酯结构单元的物质。该聚合物电解质结合了碳酸酯聚合物的耐高电压属性和聚乙二醇链段的高离子导电特性。同时,由于液体的流动性,本发明采用的液态小分子添加剂和交联剂在固态电池各个界面充分润湿,并原位共聚合生成聚合物电解质,可以有效增强全固态电池中固-固界面的相容性,利于应用。
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