-
公开(公告)号:CN118016868A
公开(公告)日:2024-05-10
申请号:CN202410161835.9
申请日:2024-02-05
Applicant: 中国科学院化学研究所
IPC: H01M4/485 , H01M4/36 , H01M4/62 , H01M10/0525
Abstract: 本发明涉及一种具有高放电电压的转化反应正极材料,是高价非金属氧化物与高比表面积碳复合而成,所述高价非金属氧化物材料化学式为AOx,0
-
公开(公告)号:CN113178617B
公开(公告)日:2023-01-31
申请号:CN202110418861.1
申请日:2021-04-19
Applicant: 中国科学院化学研究所
IPC: H01M10/0565 , H01M10/42 , H01M10/052
Abstract: 本申请公开了一种阻燃固液混合固态电解质以及制备方法和含其的锂电池。所述阻燃固液混合固态电解质包括阻燃液相成分、锂盐和高分子网络结构,所述阻燃液相成分和锂盐分散在所述高分子网络结构中;其中,所述阻燃液相成分包括含磷有机化合物;所述含磷有机化合物包括磷酸酯、亚磷酸酯和膦酸酯及其卤化物,为高效的阻燃液体;所述高分子网络结构由高分子网络结构单体聚合得到;所述高分子网络结构单体选自含C=C的酯类化合物中的至少一种,具有高的机械强度。本发明得到的电解质能够较好地提升电池的循环性能和安全性能。
-
公开(公告)号:CN112582670A
公开(公告)日:2021-03-30
申请号:CN202011379715.4
申请日:2020-12-01
Applicant: 中国科学院化学研究所
IPC: H01M10/0565 , H01M10/0525 , H01M10/054 , H01M10/058 , H01M10/42 , C08F222/20 , C08F230/02 , C08F220/18
Abstract: 本发明涉及一种阻燃凝胶电解质膜,其制备方法及在锂(钠)二次电池中的应用。所述阻燃凝胶电解质膜由含磷元素的高分子聚合物骨架和商业液态电解液组成,具有高温(~300℃)热收缩率低、不易燃、点燃后自熄时间短等显著优势,可减少有机电解液的氧化/燃烧反应放热,防止由于电解液/电极热分解导致的电池热失控,提高全电池的安全性。本发明的阻燃凝胶电解质膜制备方法简单,原料价廉易得,适合大规模商业化生产。
-
公开(公告)号:CN111987278A
公开(公告)日:2020-11-24
申请号:CN202010753375.0
申请日:2020-07-30
Applicant: 中国科学院化学研究所
IPC: H01M2/16 , H01M4/62 , H01M2/14 , H01M10/052 , H01M10/058 , H01M10/42
Abstract: 本发明提供一种锂金属二次电池用复合隔膜及其制备方法和应用,所述复合隔膜包括隔膜基层和涂覆在所述隔膜基层的至少一个表面上的功能涂层,其中,所述功能涂层包含能够与锂金属反应的活性物质颗粒。所述涂层在电池的装配过程中转移到金属锂负极表面,并在随后电池循环的电化学过程中发生原位转换反应,生成混合电子离子导体层,同时调节界面上的离子和电子的分布,缓解离子浓度梯度,引导均匀的锂沉积,抑制锂枝晶的生成。应用该复合隔膜的锂金属二次电池表现出优异的循环和倍率性能。本发明的复合隔膜避免了现有技术对锂金属直接修饰的繁琐工序和苛刻的操作环境,制备技术简单,原料易得,有极高的实用化和规模化前景。
-
公开(公告)号:CN103490027B
公开(公告)日:2016-03-23
申请号:CN201310349552.9
申请日:2013-08-12
Applicant: 中国科学院化学研究所
IPC: H01M2/16 , H01M10/052
Abstract: 本发明公开了一种锂-硫电池用隔膜及其制备方法。所述锂-硫电池用隔膜由普通电池隔膜与其上负载的多孔阻挡层构成。所述多孔阻挡层可以允许锂离子通过,但对硫正极在充放电过程中形成的多硫化锂中间体有阻挡和吸附作用,从而可将活性物质硫限制在正极一侧,防止硫正极因循环过程中形成的多硫化锂中间体溶于电解液发生不可逆容量衰减,提高硫正极的循环性能。同时,所述隔膜还能减弱多硫化物向锂负极的穿梭效应,防止电池循环过程中在锂负极表面形成含硫钝化层,提高锂负极的循环性能。本发明还公开了使用该隔膜的锂-硫电池,所述电池表现出高的循环容量和优异的稳定循环性。本发明所述锂-硫电池用隔膜制备方法简单,原料易得,适宜大规模生产,具备很高的实用性。
-
公开(公告)号:CN103959517A
公开(公告)日:2014-07-30
申请号:CN201180075171.5
申请日:2011-11-29
Applicant: 中国科学院化学研究所 , 罗伯特·博世有限公司
CPC classification number: H01M4/364 , C01B32/00 , C01P2004/62 , C01P2006/12 , C01P2006/14 , C01P2006/16 , H01M4/133 , H01M4/136 , H01M4/139 , H01M4/38 , H01M4/382 , H01M4/581 , H01M4/587 , H01M4/625 , H01M10/052 , Y02T10/7011
Abstract: 本发明涉及硫碳复合物,其包含热解微孔碳球(PMCS)基底及加载于所述热解微孔碳球(PMCS)基底中的硫;以及制备所述硫碳复合物的方法、包含所述硫碳复合物的电极材料和锂硫电池。
-
公开(公告)号:CN102368561B
公开(公告)日:2013-10-16
申请号:CN201110321799.0
申请日:2011-10-20
Applicant: 中国科学院化学研究所
IPC: H01M10/052 , H01M10/056 , H01M4/133 , H01M4/1393
Abstract: 本发明公开了一种可充放电锂硫电池体系。该体系以预锂化的碳族复合物作为锂硫电池的负极活性物质,以硫碳复合物作为锂硫电池的正极活性物质,避免了金属锂作为负极时所带来的枝晶问题,提高了其安全性能。同时,以含有离子液体的电解质溶液作为锂硫电池的离子传导体,解决了使用传统的易燃、易挥发的有机电解液所带来的安全隐患。最终制备得到的锂硫全电池不仅具有高的安全性,还同时有高的能量密度。另外,本体系还是一种无需充电直接使用的全电池体系,不同于传统的全电池,的开路电压为0,所以可以直接使用。
-
公开(公告)号:CN116826001A
公开(公告)日:2023-09-29
申请号:CN202310869930.X
申请日:2023-07-17
Applicant: 中国科学院化学研究所 , 国家电网有限公司 , 国网新疆电力有限公司电力科学研究院
IPC: H01M4/36 , H01M4/38 , H01M4/485 , H01M4/13 , H01M4/133 , H01M10/052 , H01M50/40 , H01M50/497
Abstract: 本申请涉及一种电解质掺杂的硫/碳复合正极材料及其制备方法,所述复合正极材料包含锂固体电解质掺杂的硫/碳复合物,所述锂固体电解质选自Li6.4La3Zr1.4Ta0.6O1(LLZTO)、Li1.5Al0.5Ge1.5(PO4)3(LAGP)、Li1.4Al0.4Ti1.6(PO4)(LATP)、Li0.55La0.35TiO3中的一种或两种以上。本申请在硫/碳复合物中掺入具有高室温离子电导率和较宽电化学窗口的锂固体电解质,减少了多硫化物产生的穿梭效应,还构筑了硫超快离子通路,提高了电池的反应动力学,从而提高了电池倍率性能和循环性能。
-
公开(公告)号:CN115692706A
公开(公告)日:2023-02-03
申请号:CN202211432565.8
申请日:2022-11-16
Applicant: 中国科学院化学研究所
IPC: H01M4/62 , H01M4/139 , H01M10/0525
Abstract: 本发明涉及一种金属锂的双层保护层和金属锂负极界面修饰方法,包括和金属锂表面接触的底层,以及作为保护层的顶层;所述底层是含锂合金,所述顶层包括氟化锂和含氧酸型锂盐。本发明通过简单的将锂箔浸没在含氟金属盐的溶液中,干燥后作为负极经过充/放电过程原位自发形成,制备方法简单。在金属锂表面形成了含有氟化锂和含锂合金的双层界面。这种双层界面能够提供均匀分布的亲锂位点,促进锂的均匀成核与沉积,提高金属锂负极稳定性,促进锂离子快速扩散,有效抑制锂枝晶的生长,提高金属锂电池安全性能和循环稳定性。
-
公开(公告)号:CN112582670B
公开(公告)日:2022-02-08
申请号:CN202011379715.4
申请日:2020-12-01
Applicant: 中国科学院化学研究所
IPC: H01M10/0565 , H01M10/0525 , H01M10/054 , H01M10/058 , H01M10/42 , C08F222/20 , C08F230/02 , C08F220/18
Abstract: 本发明涉及一种阻燃凝胶电解质膜,其制备方法及在锂(钠)二次电池中的应用。所述阻燃凝胶电解质膜由含磷元素的高分子聚合物骨架和商业液态电解液组成,具有高温(~300℃)热收缩率低、不易燃、点燃后自熄时间短等显著优势,可减少有机电解液的氧化/燃烧反应放热,防止由于电解液/电极热分解导致的电池热失控,提高全电池的安全性。本发明的阻燃凝胶电解质膜制备方法简单,原料价廉易得,适合大规模商业化生产。
-
-
-
-
-
-
-
-
-