一种锂电池用结构强化的硅基电极及其制备方法、应用

    公开(公告)号:CN119673974A

    公开(公告)日:2025-03-21

    申请号:CN202411681197.X

    申请日:2024-11-21

    Abstract: 本发明属于电池材料技术领域,公开了一种锂电池用结构强化的硅基电极及其制备方法、应用,该硅基电极通过原位聚合策略,在粉末电极内的孔隙中,原位均匀填充有机/无机杂化缓冲连接体,该连接体可紧密连接粉末电极中的集流体、活性材料、粘结剂和导电剂等组分,构建了结构稳定的电极结构,并在电极硅颗粒表面形成具有丰富的人工SEI层,显著提升电极结构的机械稳定性。用本发明硅基电极作为负极,制得的锂离子电池显示出85.1%的高初始库伦效率(ICE)和出色的循环性能(在1.0A/g下经过300次循环后,比容量高于2000mAh/g,且容量保有率大于80%)。

    一种水性复合粘接剂及其应用

    公开(公告)号:CN109768282A

    公开(公告)日:2019-05-17

    申请号:CN201811581989.4

    申请日:2018-12-24

    Abstract: 本发明涉及一种水性复合粘接剂及其应用,该水性复合粘接剂由高粘度的水性粘结剂与高分散性的水性粘结剂复合而成,或由多种高粘度的水性粘结剂复合而成;高粘度的水性粘结剂包括瓜尔豆胶、丁苯橡胶、羧甲基纤维素、羟丙基纤维素或海藻酸钠;高分散性的水性粘结剂包括聚丙烯酸、阿拉伯胶或聚氧化乙烯。与现有技术相比,本发明的水性粘接剂为柔性复合胶,粘结力强,机械强度大,且拉伸形变不开裂,可以有效容纳硫正极的体积效应,同时具有环境友好,成本低廉等显著优势,压实硫正极制备过程简单,具有较大的应用前景。

    一种可充镁电池的电解液

    公开(公告)号:CN109713368A

    公开(公告)日:2019-05-03

    申请号:CN201811489911.X

    申请日:2018-12-06

    Abstract: 本发明公开了一种可充镁电池的电解液,溶剂为醚,涉及可充镁电池领域,其中包括摩尔比为1:(1~5)的三氟甲基磺酸镁和三氯化铝,所述电解液中镁离子的浓度为0.1~2.0mol·L-1。本发明的优点在于阳极氧化分解电位高、电导率高、镁可逆沉积-溶出效率高、循环性能优异且电解液体系成本较低,在不锈钢上的阳极氧化分解电位可达2.0V vs.Mg/Mg2+以上,该体系稳定后的镁沉积-溶出效率高于90%,促进了低成本且高性能可充镁电池的发展。

    一种二硫化物在可充镁电池中的应用方法

    公开(公告)号:CN103872375B

    公开(公告)日:2017-05-24

    申请号:CN201410083128.9

    申请日:2014-03-07

    Abstract: 本发明公开了一种二硫化物在可充镁电池中的应用方法,包括如下步骤:(1)制备正极片:将二硫化物、导电剂、粘结剂混合均匀后涂敷在集流体上,经第一次烘干;用冲头将第一次烘干后的集流体冲下得到极片;将所述极片压制后经第二次烘干,得到正极片;(2)制备可充镁电池:以金属镁为负极片,在氩气手套箱中,将正极片、负极片和电解液组成所述可充镁电池。本发明提出的二硫化物选自二硫化钴、二硫化锰、二硫化镍、二硫化铁或二硫化锡中的一种,具有制备简单、原料丰富、价格低廉、易于大批量生产的优点,制备的可充镁电池具有放电容量高的优势,作为一种绿色能源有很好的应用前景。

    硫正极用水性粘结剂及其应用

    公开(公告)号:CN106531964A

    公开(公告)日:2017-03-22

    申请号:CN201610918286.0

    申请日:2016-10-21

    Abstract: 本发明涉及一种硫正极用水性粘结剂及其应用,该水性粘结剂为植物胶或复合胶,所述的植物胶为瓜尔豆胶、胡麻胶、香豆胶、石花胶、塔拉胶、桃胶、杜仲胶或卡那亚胶中的一种或几种,所述的复合胶为植物胶与羰基-β-环糊精、羧甲基纤维素钠或聚乙烯醇形成的复合胶;将所述的水性粘接剂、含硫材料及导电剂按质量比7~9:0.5~1.5:0.5~1.5均匀分散于水中,然后涂覆在集流体上,干燥后压片,制得二次锂硫电池正极。与现有技术相比,本发明的水性粘接剂具有环境友好,成本低廉等显著优势,正极制备过程简单,具有较大的应用前景。

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