一种正极材料、正极、固态电池及其制备方法

    公开(公告)号:CN117747816A

    公开(公告)日:2024-03-22

    申请号:CN202311769498.3

    申请日:2023-12-20

    Abstract: 本发明提供了一种正极材料、正极、固态电池及其制备方法,属于二次电池技术领域,该正极材料包括改性金属硫化物和与所述改性金属硫化物复合的氧化还原介质;改性金属硫化物为表面分布有锂磷硫卤电解质的金属硫化物,改性金属硫化物中所述锂磷硫卤电解质与所述金属硫化物的质量比为1~2:8~9;氧化还原介质为Fe‑N‑C型氧化还原介质。本发明提供的正极材料与固态电解质界面接触稳定,可降低界面阻抗,同时提高正极材料的反应活性,提高锂离子的传输效率,进而提高电池的性能。

    一种高离子电导率钛酸镧锂固体电解质材料及其制备和应用

    公开(公告)号:CN115149098A

    公开(公告)日:2022-10-04

    申请号:CN202210794289.3

    申请日:2022-07-07

    Abstract: 本发明属于锂离子固态电池技术领域,公开了一种高离子电导率钛酸镧锂固体电解质材料及其制备和应用。该种高离子电导率钛酸镧锂固体电解质材料的制备方法为以锂源、钛源和镧源为前驱物,通过球磨混合、烘干、预烧、球磨破碎、烘干、造粒、压片、烧结等工艺制备成钛酸镧锂固体陶瓷片,然后再进行高温淬火工艺处理,即制得高离子电导率钛酸镧锂固体电解质材料。本发明通过采用一种先烧结后淬火处理的固体电解质制备工艺,可以有效降低钛酸镧锂陶瓷的晶界阻抗,从而提高钛酸镧锂陶瓷固体电解质的离子电导率,达到10‑4~10‑3S/cm的水平。另一方面,该工艺步骤简单易控制,能够有效确保陶瓷降低晶界阻抗,效果显著。

    一种全固态电池及其制备方法
    5.
    发明公开

    公开(公告)号:CN119833736A

    公开(公告)日:2025-04-15

    申请号:CN202510050081.4

    申请日:2025-01-13

    Abstract: 本发明涉及一种全固态电池及其制备方法,属于电池技术领域,该全固态电池包括共烧结的正极层、固态电解质层和负极层;正极层包括正极活性材料和第一固态电解质;固态电解质层包括第一固态电解质和第二固态电解质;负极层包括负极活性材料和第一固态电解质;第一固态电解质的熔点低于第二固态电解质的熔点。本发明提供的全固态电池可以有效消除传统全固态电池中正极、固态电解质和负极组装带来的巨大固‑固界面阻抗,有效解决全固态电池内部压力变化导致的性能恶化的问题。

    一种氧化物固态电解质、复合固态电解质膜及其制备方法

    公开(公告)号:CN116632329A

    公开(公告)日:2023-08-22

    申请号:CN202310536676.1

    申请日:2023-05-12

    Abstract: 本发明提供了一种氧化物固态电解质、复合固态电解质膜及其制备方法,涉及锂离子电池技术领域,该氧化物固态电解质的残碱含量不大于3%,氧化物固态电解质的离子电导率不小于10‑3S/m;本发明提供的氧化物固态电解质残碱率低,离子电导率高,可有效解决现有氧化物固态电解质表面残碱的存在与粘结剂发生变色凝胶反应导致浆料涂布不均的问题,在复合固态电解质膜内部形成均匀且性能优良的导电网络,有效提升复合固态电解质膜的离子电导率。

    一种快充石墨负极极片及采用该极片的锂离子电池电芯

    公开(公告)号:CN216389433U

    公开(公告)日:2022-04-26

    申请号:CN202220549257.2

    申请日:2022-03-15

    Inventor: 杨纳川 满金芝

    Abstract: 本实用新型公开了一种快充石墨负极极片及采用该极片的锂离子电池电芯,该负极极片包括集流体和设置在集流体上的活性材料层,集流体包括集流体基体和集流体阵列,集流体阵列设置在集流体基体上,集流体阵列采用连续且规则的凹凸结构,多个凸起沿极片长度方向上连续排列,相邻凸包的凸起方向相同,相邻凸起的凹陷部分填充活性材料层;活性材料层包括硬碳层和软碳层,硬碳层与集流体阵列连接,并填充集流体阵列中相邻凸起的凹陷部分,软碳层设置有斜坡结构包裹硬碳层;软碳层设有连续且规则的凹凸结构,多个凸起沿极片长度方向上连续排列,相邻凸包的凸起方向相同。本实用新型能增加集流体与活性材料的接触面积,大幅提升过流能力,提高快充性能。

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