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公开(公告)号:CN106450440B
公开(公告)日:2020-08-04
申请号:CN201610822432.X
申请日:2016-09-13
Applicant: 清华大学 , 九江天赐高新材料有限公司
IPC: H01M10/0562 , H01M10/0525 , H01M10/058
Abstract: 本发明提出了全固态锂离子电池、固态电解质化合物及制备方法。该方法包括:按照xLi2S‑(100‑x)P2S5的化学计量比,将锂源化合物以及磷源化合物混合以便形成原料混合物,其中,x以及100‑x为化学计量比,所述x的取值范围为65‑85;对所述原料混合物进行球磨处理,得到球磨产物;以及对所述球磨产物进行低温热处理,以便获得所述化合物,其中,所述低温热处理的温度不高于300摄氏度。该用于固态电解质的化合物具有离子电导率高、生产成本低廉等优点。
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公开(公告)号:CN107039640B
公开(公告)日:2019-09-13
申请号:CN201710121106.0
申请日:2017-03-02
Applicant: 清华大学 , 九江天赐高新材料有限公司
IPC: H01M4/36 , H01M4/525 , H01M4/62 , H01M10/0525 , H01M10/0562 , H01M10/058 , B82Y30/00
Abstract: 本发明公开了复合电极材料及其应用。其中,该复合电极材料包括:电极活性材料,所述电极活性材料包括:电极活性原料,所述电极活性原料为正极活性原料或负极活性原料;氧化物纳米粒,所述氧化物纳米粒分布在所述电极活性原料的表面上;包覆层,所述包覆层包覆在所述电极活性材料上,所述包覆层包括:电解质材料;无机纳米填料,所述无机纳米填料分散在所述电解质材料中;导电剂,所述导电剂分散在所述电解质材料中。由该复合电极材料制备得到的全固态锂离子电池具有界面电阻小、安全性能高、化学稳定性好、输出能量密度高等特点。
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公开(公告)号:CN107039640A
公开(公告)日:2017-08-11
申请号:CN201710121106.0
申请日:2017-03-02
Applicant: 清华大学 , 九江天赐高新材料有限公司
IPC: H01M4/36 , H01M4/525 , H01M4/62 , H01M10/0525 , H01M10/0562 , H01M10/058 , B82Y30/00
Abstract: 本发明公开了复合电极材料及其应用。其中,该复合电极材料包括:电极活性材料,所述电极活性材料包括:电极活性原料,所述电极活性原料为正极活性原料或负极活性原料;氧化物纳米粒,所述氧化物纳米粒分布在所述电极活性原料的表面上;包覆层,所述包覆层包覆在所述电极活性材料上,所述包覆层包括:电解质材料;无机纳米填料,所述无机纳米填料分散在所述电解质材料中;导电剂,所述导电剂分散在所述电解质材料中。由该复合电极材料制备得到的全固态锂离子电池具有界面电阻小、安全性能高、化学稳定性好、输出能量密度高等特点。
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公开(公告)号:CN106450440A
公开(公告)日:2017-02-22
申请号:CN201610822432.X
申请日:2016-09-13
Applicant: 清华大学 , 九江天赐高新材料有限公司
IPC: H01M10/0562 , H01M10/0525 , H01M10/058
CPC classification number: H01M10/0562 , H01M10/0525 , H01M10/058 , H01M2300/0068
Abstract: 本发明提出了全固态锂离子电池、固态电解质化合物及制备方法。该方法包括:按照xLi2S-(100-x)P2S5的化学计量比,将锂源化合物以及磷源化合物混合以便形成原料混合物,其中,x以及100-x为化学计量比,所述x的取值范围为65-85;对所述原料混合物进行球磨处理,得到球磨产物;以及对所述球磨产物进行低温热处理,以便获得所述化合物,其中,所述低温热处理的温度不高于300摄氏度。该用于固态电解质的化合物具有离子电导率高、生产成本低廉等优点。
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公开(公告)号:CN103346292B
公开(公告)日:2015-09-30
申请号:CN201310291517.6
申请日:2013-07-11
Applicant: 清华大学
IPC: H01M4/131 , H01M4/1391 , H01M10/0562 , H01M10/058
Abstract: 本发明公开了一种锂离子电池复合正极及其制备方法与应用。该复合正极由正极活性物质颗粒连接形成的三维骨架结构和灌注在骨架间隙中的无机固态电解质组成;正极活性物质为钴酸锂、锰酸锂、磷酸铁锂或镍钴锰三元材料中的一种;无机固态电解质为硼酸锂、偏硼酸锂、氟化锂中的至少一种。制备方法如下:通过将正极活性物质和无机固态电解质分别压制成生坯,随后将无机固态电解质生坯置于正极活性物质生坯上方叠层,并通过一步烧结制得高性能的锂离子电池复合正极。该复合正极仅由正极活性物质和无机固态电解质组成,不添加导电剂和粘结剂,具有良好的质量比容量、面积比容量和循环性能。可用于制备液态电解质锂离子电池和全固态锂离子电池。
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公开(公告)号:CN106299467A
公开(公告)日:2017-01-04
申请号:CN201610822459.9
申请日:2016-09-13
Applicant: 清华大学
IPC: H01M10/056 , H01M10/0525 , H01M10/058
CPC classification number: H01M10/056 , H01M10/0525 , H01M10/058 , H01M2300/0085
Abstract: 本发明提出了复合固态电解质及其制备方法、柔性全固态电池及其制备方法、以及可穿戴电子设备。该复合固态电解质含有:陶瓷基固态电解质和第一聚合物基固态电解质;其中,基于该复合固态电解质的总重量,陶瓷基固态电解质的含量为20~90重量%。本发明所提出的复合固态电解质,具有良好的机械性能、室温下的高离子导电性、良好的热稳定性和电化学稳定性,安全性高,可有效地防止被锂枝晶穿透,还与复合正极间形成良好的界面接触,从而能够得到面积比容量和能量密度高、电池内阻较小、柔性高、还可弯折切割而不会影响使用的柔性全固态电池。
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公开(公告)号:CN103346292A
公开(公告)日:2013-10-09
申请号:CN201310291517.6
申请日:2013-07-11
Applicant: 清华大学
IPC: H01M4/131 , H01M4/1391 , H01M10/0562 , H01M10/058
Abstract: 本发明公开了一种锂离子电池复合正极及其制备方法与应用。该复合正极由正极活性物质颗粒连接形成的三维骨架结构和灌注在骨架间隙中的无机固态电解质组成;正极活性物质为钴酸锂、锰酸锂、磷酸铁锂或镍钴锰三元材料中的一种;无机固态电解质为硼酸锂、偏硼酸锂、氟化锂中的至少一种。制备方法如下:通过将正极活性物质和无机固态电解质分别压制成生坯,随后将无机固态电解质生坯置于正极活性物质生坯上方叠层,并通过一步烧结制得高性能的锂离子电池复合正极。该复合正极仅由正极活性物质和无机固态电解质组成,不添加导电剂和粘结剂,具有良好的质量比容量、面积比容量和循环性能。可用于制备液态电解质锂离子电池和全固态锂离子电池。
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