一种高体积比能量的圆柱型钠离子电池负极片及钠电池

    公开(公告)号:CN118676315A

    公开(公告)日:2024-09-20

    申请号:CN202411008921.2

    申请日:2024-07-26

    Abstract: 本发明涉及一种高体积比能量的圆柱型钠离子电池负极片及钠电池,在提高极片整体的涂层面密度和涂层中电极活性物质占比的前提下,充分考虑圆柱型电池卷绕极片的内侧(凹面)和外侧(凸面)的卷绕变形程度和变形的差异性,对凸面一侧的电极涂层进行配方改良,以增加粘接剂总占比量和柔韧性优良的SBR和粘接力优异的PAA的含量,防止在卷绕后极片外凸面拉伸导致的涂层粘接失效、电极涂层柔韧性不足而开裂剥离、起皮等情况;对凹面一侧的电极涂层减小其涂层面密度但同时提升其电极活性物质的占比;面密度减小可防止电极卷绕凹面弯折后,电极涂层互相拥挤导致掉粉情况,而增加电极活性物质的占比可弥补面密度减小带来的比能量损失。

    一种电池水性负极浆料及其制备方法

    公开(公告)号:CN118156426A

    公开(公告)日:2024-06-07

    申请号:CN202410278270.2

    申请日:2024-03-12

    Abstract: 本发明涉及一种电池水性负极浆料的制备方法,包括步骤:S1、制备CMC分散液,S2、将负极活性材料和导电剂进行干混,得到固体粉料;S3、粉料捏合:将固体粉料与一部分CMC分散液、一部分PAA溶液和水混合,搅拌后,得到一次浆液;S4、向一次浆液中加入剩余CMC分散液、剩余PAA溶液和水,搅拌混合后,得到二次浆液;S5、打胶及脱泡:向二次浆液中加入SBR粘结剂和醇类表面活性剂,脱泡处理后,过滤,得到负极浆料。本发明用于提高浆料的稳定性和均匀性,便于在集流体上形成组分均匀且连续的电极涂层,减少电极中的结构瑕疵,提高电池极片的性能,改善电池的循环稳定性。

    一种水性正极浆料及制备方法
    4.
    发明公开

    公开(公告)号:CN118073571A

    公开(公告)日:2024-05-24

    申请号:CN202410199756.7

    申请日:2024-02-23

    Abstract: 本发明涉及电池材料技术领域,具体是提供一种水性正极浆料及制备方法。所述水性正极浆料按质量份计,包含90‑97份的正极活性材料、1.5‑4份的水性PVDF、0.3‑1.2份的聚合物助溶剂、1‑4份的导电剂、0.1‑1.5份的调酸剂和50‑70质量份的去离子水;聚合物助溶剂为水溶性的聚丙烯酰胺、聚氧化乙烯和聚乙烯醇明胶中的至少一种,数均分子量为1万‑400万。本发明采用水为溶剂,水性PVDF和聚合物助溶剂联用为粘接剂,再与正极活性材料及导电剂混合后制得稳定性和流动性良好的水性正极浆料。借此,提高电极制备工艺的环保性,解决了直接以水性PVDF为粘接剂难以制备涂布面密度较高或电极活性材料载量较大的电极涂层的技术问题。

    一种仙人球状钠离子电池正极材料的制备方法

    公开(公告)号:CN119660724A

    公开(公告)日:2025-03-21

    申请号:CN202510173843.X

    申请日:2025-02-18

    Abstract: 本发明属于钠离子正极材料领域,涉及一种仙人球状钠离子电池正极材料的制备方法,包括如下步骤:S1:对钠源、铁源、磷源、明胶及碳纳米管的混合物进行湿磨,得到浆料。S2:对浆料进行喷雾干燥处理,得到前驱体粉末。S3:在无氧环境下一步煅烧前驱体粉末,得到仙人球状表面包覆氮掺杂碳材料的磷酸焦磷酸铁钠正极材料。本发明通过湿磨、喷雾干燥以及一步煅烧处理得到仙人球状表面包覆氮掺杂碳材料的磷酸焦磷酸铁钠正极材料。仙人球状形貌能够显著增加正极材料的比表面积、层间距以及孔隙率,增大正极材料与电解液的接触面积,能够实现导电性、容量、低温性能、循环性能和高倍率性能的全面提升。

    一种钠离子复合全固态电解质及其制备方法

    公开(公告)号:CN118919830A

    公开(公告)日:2024-11-08

    申请号:CN202411291193.0

    申请日:2024-09-14

    Abstract: 本发明涉及电池技术领域,具体是提供一种钠离子复合固态电解质,其包含聚合物电解质基质;均匀分散在基质中的钠盐和硫化物电解质Na3‑xPS4‑xClx的粉末颗粒,其中,0<x≤2.0;其中,钠盐在钠离子复合固态电解质中的质量占比为10%‑40%,Na3‑xPS4‑xClx在钠离子复合固态电解质中的质量占比为0.5%‑10%,余量为聚合物电解质基质。与传统聚合物固态电解质膜相比,该复合聚合物电解质展现出显著的优势,包括更高的钠离子电导率、更稳定的界面以及更低的阻抗。实际应用中,以此电解质组装的全固态电池展现出了卓越的循环稳定性。

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