制造硫电极的方法
    1.
    发明授权

    公开(公告)号:CN111326712B

    公开(公告)日:2023-09-19

    申请号:CN201910505375.6

    申请日:2019-06-11

    Abstract: 本发明题为“制造硫电极的方法。”本发明公开了一种制造硫电极的方法,该方法包括提供电极,其中电极包括具有第一表面的集电器和施加到集电器的第一表面的硫基主体材料,其中所述硫基主体材料包含一种或多种硫化合物、一种或多种导电碳材料和一种或多种粘合剂。该方法还包括使用激光或电子束在硫基主体材料内形成多个通道,其中所述多个通道限定多个主体材料柱,每个柱具有一个或多个外表面,所述一个或多个外表面与从所述集电器的第一表面向外延伸的所述通道中的一个或多个连续。在形成多个通道之前,一个或多个外表面中的每一个可以限定热影响区,该热影响区包含比主体材料柱高的硫浓度。

    改善或支持具有含锂阳极的电化学电池单元的阳极稳定性的醚基电解质体系

    公开(公告)号:CN109411827B

    公开(公告)日:2022-01-04

    申请号:CN201810876382.2

    申请日:2018-08-03

    Inventor: M·蔡 杨黎

    Abstract: 提供了一种用于电化学电池单元的高浓度电解质体系,以及制备该高浓度电解质体系的方法。该电解质体系包括结合部分,该结合部分具有大于电子亲和力的电离电位并且包括与溶剂结合的一种或多种盐,该一种或多种盐选自由以下组成的组:双(氟磺酰基)酰亚胺锂(LiFSI)、双(氟磺酰基)酰亚胺钠(NaFSI)、双(氟磺酰基)酰亚胺钾(KFSI)及其组合,该溶剂包括二甲氧基乙烷(DME)。该一种或多种盐在电解质体系中具有大于约4M的浓度,并且该一种或多种盐与二甲氧基乙烷(DME)的摩尔比大于或等于约1至小于或等于约1.5。该一种或多种盐与二甲氧基乙烷(DME)结合,由此使得电解质体系基本上不含未结合的二甲氧基乙烷(DME)和未结合的双(氟磺酰基)酰亚胺(FSI)。

    包括锂离子交换沸石颗粒的锂离子电池

    公开(公告)号:CN108539253B

    公开(公告)日:2021-10-15

    申请号:CN201810151703.2

    申请日:2018-02-14

    Abstract: 二次锂离子电池的电化学电池单元包括沿着穿过电化学电池单元的锂离子传输通道的至少一部分进行安置的锂离子交换沸石颗粒或“锂化沸石颗粒”。锂化沸石颗粒可安置在穿过电化学电池单元的锂离子传输通道内,例如,通过分布在设置在负极和正极的相对前表面之间的整个电解质中来实现上述安置。此外或可选地,锂化沸石颗粒可通过分布在整个负极、正极和/或夹于负极和正极的相对前表面之间的多孔隔膜中或作为涂层沉积在这些部件上来安置在穿过电化学电池单元的锂离子传输通道内。

    电化学电池和制造方法
    10.
    发明公开

    公开(公告)号:CN110010854A

    公开(公告)日:2019-07-12

    申请号:CN201811549981.X

    申请日:2018-12-18

    Abstract: 一种电化学电池,包括经由中间金属氧族化物层物理和化学地结合到负电极集流器的表面的锂金属负电极层。中间金属氧族化物层可以包括金属氧化物、金属硫化物、金属硒化物或其组合。中间金属氧族化物层可以通过将表面暴露于气相氧族元素而形成在负电极集流器的表面上。然后,通过将金属氧族化物层的至少一部分与锂源接触,可以在中间金属氧族化物层上负电极集流器的表面上形成锂金属负电极层,使得锂主动润湿金属氧族化物层并在金属氧族化物层上负电极集流器的表面上形共形锂金属层。

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