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公开(公告)号:CN116345065B
公开(公告)日:2025-02-07
申请号:CN202310136500.7
申请日:2023-02-20
Applicant: 哈尔滨工业大学 , 哈尔滨工业大学重庆研究院
IPC: H01M50/446 , H01M50/403 , H01M50/497 , H01M10/052 , H01M10/0525 , H01M12/06
Abstract: 一种空位复合隔膜及其制备方法、应用和基于它的锂基液态电池,以及一种固态电池。本发明属于锂电池隔膜领域。本发明为解决现有锂基电池无法实现锂离子电导率和锂离子迁移数的同步提升以及现有采用陶瓷颗粒直接涂覆或作为填料的改性方法导致隔膜孔隙堵塞,从而不利于锂离子电池高倍率性能及长循环稳定性的技术问题。本发明在隔膜基材中加入富Te空位颗粒,制得孔径均匀、厚度精准可控、具有高锂离子电导率、高锂离子迁移数、良好电解液吸液率和良好润湿性的空位复合隔膜。富Te空位颗粒的引入有效限制了电解液中阴离子的迁移,极大地提高了锂离子的迁移能力,同时还能均匀化锂离子沉积,抑制锂枝晶的生长,提升了锂电池的倍率性能和循环稳定性。
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公开(公告)号:CN116345065A
公开(公告)日:2023-06-27
申请号:CN202310136500.7
申请日:2023-02-20
Applicant: 哈尔滨工业大学 , 哈尔滨工业大学重庆研究院
IPC: H01M50/446 , H01M50/403 , H01M50/497 , H01M10/052 , H01M10/0525 , H01M12/06
Abstract: 一种空位复合隔膜及其制备方法、应用和基于它的锂基液态电池,以及一种固态电池。本发明属于锂电池隔膜领域。本发明为解决现有锂基电池无法实现锂离子电导率和锂离子迁移数的同步提升以及现有采用陶瓷颗粒直接涂覆或作为填料的改性方法导致隔膜孔隙堵塞,从而不利于锂离子电池高倍率性能及长循环稳定性的技术问题。本发明在隔膜基材中加入富Te空位颗粒,制得孔径均匀、厚度精准可控、具有高锂离子电导率、高锂离子迁移数、良好电解液吸液率和良好润湿性的空位复合隔膜。富Te空位颗粒的引入有效限制了电解液中阴离子的迁移,极大地提高了锂离子的迁移能力,同时还能均匀化锂离子沉积,抑制锂枝晶的生长,提升了锂电池的倍率性能和循环稳定性。
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公开(公告)号:CN115133218A
公开(公告)日:2022-09-30
申请号:CN202210231653.5
申请日:2022-03-09
Applicant: 哈尔滨工业大学 , 哈尔滨工业大学重庆研究院
IPC: H01M50/40 , H01M50/403 , H01M50/417 , H01M50/457
Abstract: 本发明公开了一种锂离子电池超薄复合隔膜及其制备方法,属于锂离子电池材料制备技术领域。本发明解决了现有NCM811/锂金属电池隔膜的热稳定性不足、润湿性差、机械强度低、厚度大,以及无法起到抑制NCM811电池容量衰减作用的问题。本发明在超薄聚酰亚胺膜层的表面涂覆了一层聚偏氟乙烯层构成具有双层结构的锂离子电池超薄复合隔膜,该隔膜中PI骨架提供了良好的热稳定性,该隔膜在厚度仅为12μm时具有高机械强度、良好电解液润湿性以及优异热稳定性,且从根源上抑制NCM811电池的容量衰减,在60℃高温下循环的每圈容量衰减仅有0.043%,满足富镍正极在锂离子电池领域以及能源领域的应用需求。
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