圆柱型电池极片膨胀力测试装置及方法

    公开(公告)号:CN116046224A

    公开(公告)日:2023-05-02

    申请号:CN202310028763.6

    申请日:2023-01-09

    Abstract: 本申请提供一种圆柱型电池极片膨胀力测试装置及方法。上述的圆柱型电池极片膨胀力测试装置包括电芯、圆柱硬壳、薄膜型压力传感结构、正极线和负极线。圆柱硬壳包括圆柱体、盖体和绝缘体,绝缘体绕设于盖体的外周。薄膜型压力传感结构设置在圆柱体内并浸润于电解液中,且薄膜型压力传感结构分别相对抵接于圆柱体内壁和电芯外壁,正极线的一端和负极线的一端均与薄膜型压力传感结构电连接,且正极线的另一端和负极线的另一端均突出于圆柱体外,部分正极线夹设于所述绝缘体和所述圆柱体之间,部分负极线夹设于绝缘体和圆柱体之间。上述的圆柱型电池极片膨胀力测试装置能提高电芯的膨胀力测试的准确及时性、且简单易操作,以及电芯的结构不会被破坏。

    一种磷酸铁锂粉体的制备方法

    公开(公告)号:CN1958441A

    公开(公告)日:2007-05-09

    申请号:CN200610136738.6

    申请日:2006-11-24

    Applicant: 中南大学

    Abstract: 本发明涉及一种用高温固相反应法合成锂离子电池正极材料磷酸铁锂方法。将锂盐、铁盐、磷盐、少量的碳的有机物前驱体和掺杂金属离子按比例进行高能球磨均匀混合,然后将混合物经过压块后置于磨口的反应料舟中,并且在块状前驱体上面覆盖一层2-3厘米厚度的碳粉,再将光滑的刚玉片盖在料舟上,将料舟置于马弗炉控温点,然后开始升温,反应温度为300-800℃反应时间为6-12小时,然后冷却至室温,经过破碎后制得磷酸铁锂粉末。本发明所合成磷酸铁锂具有节约惰性气体降低生产成本的特点,所制备的磷酸铁锂的物理性能和电化学性能优良,适合于工业化生产。

    一种合成纳米级磷酸铁锂粉体的方法

    公开(公告)号:CN1958440A

    公开(公告)日:2007-05-09

    申请号:CN200610136737.1

    申请日:2006-11-24

    Applicant: 中南大学

    Abstract: 本发明涉及一种用淬冷的方法制备纳米级锂离子电池正极材料磷酸铁锂的方法。将锂盐、铁盐、磷盐、碳的有机物前驱体和掺杂金属离子进行高能球磨均匀混合,烘干然后将上述混合物置于惰性气氛炉中,反应温度为300-400℃反应时间为2-6小时,然后冷却至室温,然后将粉末取出、压块,再将块体前驱体置于耐热不锈钢容器内,抽真空密封。将密封的耐热不锈钢容器置于马弗炉内煅烧,然后在煅烧温度点将密封的耐热不锈钢容器取出进行淬冷,得纳米级磷酸铁锂粉体材料。本发明所制备的磷酸铁锂粉体具有纳米尺寸,电子-离子导电性高,以及电化学性能优良的特点。

    一种复合固态电解质及其制备方法与应用

    公开(公告)号:CN114883646A

    公开(公告)日:2022-08-09

    申请号:CN202210542251.7

    申请日:2022-05-18

    Abstract: 本发明提供了一种复合固态电解质,包括采用无机陶瓷填料和高电压添加剂协同改性的PEO基聚合物电解质及多孔耐高压PVDF基固态电解质涂层;无机陶瓷填料可以降低PEO的结晶度,促进锂盐离子对的解离,提高电解质的离子导电性;在充电过程中,锂盐添加剂能够先于PEO电解质分解,形成一层具有高温稳定性且有利于锂离子传输的CEI膜保护PEO;多孔耐高压的PVDF基固态电解质涂层可以阻断PEO与高电压阴极的接触,为PEO提供双重保护;具有一定的孔隙率的PVDF基固态电解质涂层可以通过吸收少量电解液,提高离子电导率,同时降低与电极之间的界面阻抗;以上改性方法使PEO基聚合物电解质能匹配高电压正极材料,并稳定循环。

    一种合成纳米级磷酸铁锂粉体的方法

    公开(公告)号:CN100450919C

    公开(公告)日:2009-01-14

    申请号:CN200610136737.1

    申请日:2006-11-24

    Applicant: 中南大学

    Abstract: 本发明涉及一种用淬冷的方法制备纳米级锂离子电池正极材料磷酸铁锂的方法。将锂盐、铁盐、磷盐、碳的有机物前驱体和掺杂金属离子进行高能球磨均匀混合,烘干然后将上述混合物置于惰性气氛炉中,反应温度为300-400℃反应时间为2-6小时,然后冷却至室温,然后将粉末取出、压块,再将块体前驱体置于耐热不锈钢容器内,抽真空密封。将密封的耐热不锈钢容器置于马弗炉内煅烧,然后在煅烧温度点将密封的耐热不锈钢容器取出进行淬冷,得纳米级磷酸铁锂粉体材料。本发明所制备的磷酸铁锂粉体具有纳米尺寸,电子-离子导电性高,以及电化学性能优良的特点。

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