CN108183229A - 一种固态电池用的铝锂合金复合负极片及其制备方法以及应用 - Google Patents

一种固态电池用的铝锂合金复合负极片及其制备方法以及应用 Download PDF

Info

Publication number
CN108183229A
CN108183229A CN201810005876.3A CN201810005876A CN108183229A CN 108183229 A CN108183229 A CN 108183229A CN 201810005876 A CN201810005876 A CN 201810005876A CN 108183229 A CN108183229 A CN 108183229A
Authority
CN
China
Prior art keywords
lithium alloy
aluminium lithium
composite negative
aluminium
solid state
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Granted
Application number
CN201810005876.3A
Other languages
English (en)
Other versions
CN108183229B (zh
Inventor
冯玉川
李峥
何泓材
李培养
杨帆
南策文
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Qingtao Kunshan Energy Development Co ltd
Original Assignee
Qing Tao (kunshan) Energy Developments Ltd
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Qing Tao (kunshan) Energy Developments Ltd filed Critical Qing Tao (kunshan) Energy Developments Ltd
Priority to CN201810005876.3A priority Critical patent/CN108183229B/zh
Publication of CN108183229A publication Critical patent/CN108183229A/zh
Application granted granted Critical
Publication of CN108183229B publication Critical patent/CN108183229B/zh
Active legal-status Critical Current
Anticipated expiration legal-status Critical

Links

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01MPROCESSES OR MEANS, e.g. BATTERIES, FOR THE DIRECT CONVERSION OF CHEMICAL ENERGY INTO ELECTRICAL ENERGY
    • H01M4/00Electrodes
    • H01M4/02Electrodes composed of, or comprising, active material
    • H01M4/36Selection of substances as active materials, active masses, active liquids
    • H01M4/38Selection of substances as active materials, active masses, active liquids of elements or alloys
    • H01M4/40Alloys based on alkali metals
    • H01M4/405Alloys based on lithium
    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01MPROCESSES OR MEANS, e.g. BATTERIES, FOR THE DIRECT CONVERSION OF CHEMICAL ENERGY INTO ELECTRICAL ENERGY
    • H01M10/00Secondary cells; Manufacture thereof
    • H01M10/05Accumulators with non-aqueous electrolyte
    • H01M10/052Li-accumulators
    • H01M10/0525Rocking-chair batteries, i.e. batteries with lithium insertion or intercalation in both electrodes; Lithium-ion batteries
    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01MPROCESSES OR MEANS, e.g. BATTERIES, FOR THE DIRECT CONVERSION OF CHEMICAL ENERGY INTO ELECTRICAL ENERGY
    • H01M4/00Electrodes
    • H01M4/02Electrodes composed of, or comprising, active material
    • H01M4/13Electrodes for accumulators with non-aqueous electrolyte, e.g. for lithium-accumulators; Processes of manufacture thereof
    • H01M4/134Electrodes based on metals, Si or alloys
    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01MPROCESSES OR MEANS, e.g. BATTERIES, FOR THE DIRECT CONVERSION OF CHEMICAL ENERGY INTO ELECTRICAL ENERGY
    • H01M4/00Electrodes
    • H01M4/02Electrodes composed of, or comprising, active material
    • H01M4/13Electrodes for accumulators with non-aqueous electrolyte, e.g. for lithium-accumulators; Processes of manufacture thereof
    • H01M4/139Processes of manufacture
    • H01M4/1395Processes of manufacture of electrodes based on metals, Si or alloys
    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01MPROCESSES OR MEANS, e.g. BATTERIES, FOR THE DIRECT CONVERSION OF CHEMICAL ENERGY INTO ELECTRICAL ENERGY
    • H01M4/00Electrodes
    • H01M4/02Electrodes composed of, or comprising, active material
    • H01M4/62Selection of inactive substances as ingredients for active masses, e.g. binders, fillers
    • H01M4/621Binders
    • H01M4/622Binders being polymers
    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01MPROCESSES OR MEANS, e.g. BATTERIES, FOR THE DIRECT CONVERSION OF CHEMICAL ENERGY INTO ELECTRICAL ENERGY
    • H01M4/00Electrodes
    • H01M4/02Electrodes composed of, or comprising, active material
    • H01M4/62Selection of inactive substances as ingredients for active masses, e.g. binders, fillers
    • H01M4/624Electric conductive fillers
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02EREDUCTION OF GREENHOUSE GAS [GHG] EMISSIONS, RELATED TO ENERGY GENERATION, TRANSMISSION OR DISTRIBUTION
    • Y02E60/00Enabling technologies; Technologies with a potential or indirect contribution to GHG emissions mitigation
    • Y02E60/10Energy storage using batteries

Landscapes

  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Chemical Kinetics & Catalysis (AREA)
  • Electrochemistry (AREA)
  • General Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Materials Engineering (AREA)
  • Manufacturing & Machinery (AREA)
  • Battery Electrode And Active Subsutance (AREA)
  • Secondary Cells (AREA)

Abstract

本发明公开了一种固态电池用的铝锂合金复合负极片,其特征在于:此铝锂合金复合负极由铝锂合金粉、碳酸丙烯酯、导电剂、粘结剂、聚氧化乙烯以及锂盐构成;一种固态电池用的铝锂合金复合负极片的制备方法,在惰性气氛下,将铝锂合金粉浸泡在碳酸丙烯酯溶液中,之后将浸泡后的铝锂合金粉与碳酸丙烯酯的混合材料取出;铝锂合金粉与碳酸丙烯酯的混合材料以及导电剂在真空搅拌机中共混;将共混后的混合粉末以及粘结剂均匀分散于NMP溶液中,然后注入聚氧化乙烯以及锂盐形成配合物电介质;用真空搅拌机将步骤三得到的配合物电介质充分搅拌均匀得到复合负极浆料。优点是:铝锂合金粉是一种铝锂混合的合金粉末,以锂铝合金为负极的电池体系具有高能量、高功率密度、贮存期长、结构紧密及循环寿命长。

Description

一种固态电池用的铝锂合金复合负极片及其制备方法以及 应用
技术领域
本发明涉及新能源锂电领域,尤其涉及了一种固态电池用铝锂合金复合负极片,还涉及了一种固态电池用铝锂合金复合负极片的制备方法,还涉及了一种固态电池用铝锂合金复合负极片的应用。
背景技术
全固态锂离子电池的结构包括正极、电解质、负极,全部由固态材料组成,其中固体电解质在传导锂离子的同时,使得电池构建过程得到了大幅简化。全固态锂离子电池与传统电解液锂离子电池相比具有以下优势:①完全消除了电解液腐蚀和泄露的安全隐患,具有更高的热稳定性,电池外壳及冷却系统模块可以得到简化,减轻电池重量,从而提高能量密度;②不必封装液体,支持串行叠加排列和双极机构,可减少电池组中无效空间,提高生产效率;③由于固体电解质的固态特性,可以叠加多个电极,使单元内串联制备12V及24V的大电压单体电池成为可能;④电化学稳定窗口宽(可达5V以上),可以匹配高电压电极材料,能量密度和功率密度得到进一步提高;⑤固体电解质一般是单离子导体,几乎不存在副反应,因此可以获得更长的使用寿命。全固态锂离子电池的独特优势,使其在大型电池和超微超薄电池领域都具有相当大的潜力。
全固态锂离子电池为负极采用金属锂提供了一种可能,然而金属Li在循环过程中会有锂枝晶的产生,不但会使可供嵌/脱的锂量减少,更严重的是会造成短路等安全问题,同时金属Li十分活泼,容易与空气中的氧气和水分等发生反应,并且金属Li不能耐高温,给电池的组装和应用带来困难,将锂金属合金化是一种应用锂负极的新思路。
发明内容
本发明的目的是:针对上述不足,提供一种固态电池用的铝锂合金复合负极片及其制备方法以及应用,由本发明的铝锂合金复合负极材料制作的固态半电池在0.1C电流下,容量发挥最大可达500mAh/g。
为达到上述目的,本发明采用的技术方案是:
一种固态电池用的铝锂合金复合负极片,此铝锂合金复合负极由铝锂合金粉、碳酸丙烯酯、导电剂、粘结剂、聚氧化乙烯以及锂盐构成。
碳酸丙烯酯可采用氟代烷基磷酸酯、磷酸甲酚二苯酯、磷酸二苯一辛酯、三(2,2,2-三氟乙基)亚磷酸酯、氟代环状碳酸酯、氟代链状碳酸酯和烷基-全氟代烷基醚替代。
导电材料包括Surpe-P,乙炔黑,KS-6,CNT,石墨烯。
粘结剂为聚偏氟乙烯、聚四氟乙烯、羧甲基纤维素、苯乙烯丁二烯橡胶以及聚酰亚胺中的一种或多种。
所述锂盐包含LiTFSI,LiClO4,LiBF4,LiPF6,LiAsF6中的一种或者几种。
一种固态电池用的铝锂合金复合负极片的制备方法,步骤一:在惰性气氛下,按照1:10的质量比将铝锂合金粉浸泡在碳酸丙烯酯溶液中0.5-2小时,之后将浸泡后的铝锂合金粉与碳酸丙烯酯的混合材料取出;
步骤二:将取出后的67-85质量份的铝锂合金粉与碳酸丙烯酯的混合材料以及1-5质量份的导电剂在真空搅拌机中共混;
步骤三:将共混后的混合粉末以及2-7质量份的粘结剂均匀分散于NMP溶液中,然后注入5-12质量份的聚氧化乙烯以及5-12质量份的锂盐形成配合物电介质;
步骤四:用真空搅拌机将步骤三得到的配合物电介质充分搅拌均匀得到复合负极浆料;
步骤五:在惰性气氛下用流延机将复合负极浆料涂布在涂碳铜箔上,再在真空烘烤箱中进行干燥、辊压、分切得到复合负极片。
一种固态电池用的铝锂合金复合负极片的应用,将铝锂合金复合负极片与聚氧化乙烯基锂离子导体固体电解质以及锂片组装得到固态锂离子半电池,在60℃、0.1C充放电,充放电截止电压为0.005-2.0V的条件下进行充放电循环测试,显示充电比容量为463-500mAh/g,循环200周后,容量保持率为80-90%。
与现有技术相比,本发明所达到的技术效果是:铝锂合金粉是一种铝锂混合的合金粉末,以锂铝合金为负极的电池体系具有高能量、高功率密度、贮存期长、结构紧密及循环寿命长等特点,是一种有应用潜力的负极材料。
附图说明
图1为铝锂合金复合负极材料/Li制备的固态半电循环图。
具体实施方式
下面结合附图及实施例对本发明作进一步描述:
实施例一:
本发明一种固态电池用的铝锂合金复合负极片,此铝锂合金复合负极由铝锂合金粉、碳酸丙烯酯、Surpe-P、聚偏氟乙烯、聚氧化乙烯以及LiTFSI构成。
一种固态电池用的铝锂合金复合负极片的制备方法,步骤一:在惰性气氛下,按照1:10的质量比将铝锂合金粉浸泡在碳酸丙烯酯溶液中0.5小时,之后将浸泡后的铝锂合金粉与碳酸丙烯酯的混合材料取出;
步骤二:将取出后的75质量份的铝锂合金粉与碳酸丙烯酯的混合材料以及3质量份的Surpe-P在真空搅拌机中共混;
步骤三:将共混后的混合粉末以及4质量份的聚偏氟乙烯均匀分散于NMP溶液中,然后注入9质量份的聚氧化乙烯以及9质量份的LiTFSI形成配合物电介质;
步骤四:用真空搅拌机将步骤三得到的配合物电介质充分搅拌均匀得到复合负极浆料;
步骤五:在惰性气氛下用流延机将复合负极浆料涂布在涂碳铜箔上,再在真空烘烤箱中进行干燥、辊压、分切得到复合负极片。
一种固态电池用的铝锂合金复合负极片的应用,将铝锂合金复合负极片与聚氧化乙烯基锂离子导体固体电解质以及锂片组装得到固态锂离子半电池,在60℃、0.1C充放电,充放电截止电压为0.005-2.0V的条件下进行充放电循环测试,显示充电比容量为463mAh/g,循环200周后,容量保持率为80%。
与现有技术相比,本发明所达到的技术效果是:铝锂合金粉是一种铝锂混合的合金粉末,以锂铝合金为负极的电池体系具有高能量、高功率密度、贮存期长、结构紧密及循环寿命长等特点,是一种有应用潜力的负极材料。
实施例二:
本发明一种固态电池用的铝锂合金复合负极片,此铝锂合金复合负极由铝锂合金粉、氟代烷基磷酸酯、乙炔黑、聚四氟乙烯、聚氧化乙烯以及LiClO4构成。
一种固态电池用的铝锂合金复合负极片的制备方法,步骤一:在惰性气氛下,按照1:10的质量比将铝锂合金粉浸泡在碳酸丙烯酯溶液中1小时,之后将浸泡后的铝锂合金粉与氟代烷基磷酸酯的混合材料取出;
步骤二:将取出后的78质量份的铝锂合金粉与氟代烷基磷酸酯的混合材料以及3质量份的乙炔黑在真空搅拌机中共混;
步骤三:将共混后的混合粉末以及4质量份的聚四氟乙烯均匀分散于NMP溶液中,然后注入7.5质量份的聚氧化乙烯以及7.5质量份的LiClO4形成配合物电介质;
步骤四:用真空搅拌机将步骤三得到的配合物电介质充分搅拌均匀得到复合负极浆料;
步骤五:在惰性气氛下用流延机将复合负极浆料涂布在涂碳铜箔上,再在真空烘烤箱中进行干燥、辊压、分切得到复合负极片。
一种固态电池用的铝锂合金复合负极片的应用,将铝锂合金复合负极片与聚氧化乙烯基锂离子导体固体电解质以及锂片组装得到固态锂离子半电池,在60℃、0.1C充放电,充放电截止电压为0.005-2.0V的条件下进行充放电循环测试,显示充电比容量为471mAh/g,循环200周后,容量保持率为83%。
与现有技术相比,本发明所达到的技术效果是:铝锂合金粉是一种铝锂混合的合金粉末,以锂铝合金为负极的电池体系具有高能量、高功率密度、贮存期长、结构紧密及循环寿命长等特点,是一种有应用潜力的负极材料。
实施例三:
本发明一种固态电池用的铝锂合金复合负极片,此铝锂合金复合负极由铝锂合金粉、磷酸甲酚二苯酯、KS-6、羧甲基纤维素、聚氧化乙烯以及LiBF4构成。
一种固态电池用的铝锂合金复合负极片的制备方法,步骤一:在惰性气氛下,按照1:10的质量比将铝锂合金粉浸泡在碳酸丙烯酯溶液中1.5小时,之后将浸泡后的铝锂合金粉与磷酸甲酚二苯酯的混合材料取出;
步骤二:将取出后的81质量份的铝锂合金粉与磷酸甲酚二苯酯的混合材料以及2质量份的KS-6在真空搅拌机中共混;
步骤三:将共混后的混合粉末以及3质量份的羧甲基纤维素均匀分散于NMP溶液中,然后注入7质量份的聚氧化乙烯以及7质量份的LiBF4形成配合物电介质;
步骤四:用真空搅拌机将步骤三得到的配合物电介质充分搅拌均匀得到复合负极浆料;
步骤五:在惰性气氛下用流延机将复合负极浆料涂布在涂碳铜箔上,再在真空烘烤箱中进行干燥、辊压、分切得到复合负极片。
一种固态电池用的铝锂合金复合负极片的应用,将铝锂合金复合负极片与聚氧化乙烯基锂离子导体固体电解质以及锂片组装得到固态锂离子半电池,在60℃、0.1C充放电,充放电截止电压为0.005-2.0V的条件下进行充放电循环测试,显示充电比容量为480mAh/g,循环200周后,容量保持率为87%。
与现有技术相比,本发明所达到的技术效果是:铝锂合金粉是一种铝锂混合的合金粉末,以锂铝合金为负极的电池体系具有高能量、高功率密度、贮存期长、结构紧密及循环寿命长等特点,是一种有应用潜力的负极材料。
实施例四:
本发明一种固态电池用的铝锂合金复合负极片,此铝锂合金复合负极由铝锂合金粉、三(2,2,2-三氟乙基)亚磷酸酯、石墨烯、聚酰亚胺、聚氧化乙烯以及LiAsF6构成。
一种固态电池用的铝锂合金复合负极片的制备方法,步骤一:在惰性气氛下,按照1:10的质量比将铝锂合金粉浸泡在碳酸丙烯酯溶液中2小时,之后将浸泡后的铝锂合金粉与三(2,2,2-三氟乙基)亚磷酸酯的混合材料取出;
步骤二:将取出后的83质量份的铝锂合金粉与三(2,2,2-三氟乙基)亚磷酸酯的混合材料以及2质量份的石墨烯在真空搅拌机中共混;
步骤三:将共混后的混合粉末以及3质量份的聚酰亚胺均匀分散于NMP溶液中,然后注入6质量份的聚氧化乙烯以及6质量份的LiAsF6形成配合物电介质;
步骤四:用真空搅拌机将步骤三得到的配合物电介质充分搅拌均匀得到复合负极浆料;
步骤五:在惰性气氛下用流延机将复合负极浆料涂布在涂碳铜箔上,再在真空烘烤箱中进行干燥、辊压、分切得到复合负极片。
一种固态电池用的铝锂合金复合负极片的应用,将铝锂合金复合负极片与聚氧化乙烯基锂离子导体固体电解质以及锂片组装得到固态锂离子半电池,在60℃、0.1C充放电,充放电截止电压为0.005-2.0V的条件下进行充放电循环测试,显示充电比容量为500mAh/g,循环200周后,容量保持率为89.6%。
与现有技术相比,本发明所达到的技术效果是:铝锂合金粉是一种铝锂混合的合金粉末,以锂铝合金为负极的电池体系具有高能量、高功率密度、贮存期长、结构紧密及循环寿命长等特点,是一种有应用潜力的负极材料。
上述实施例只为说明本发明的技术构思及特点,其目的在于让熟悉此项技术的人士能够了解本发明的内容并据以实施,并不能以此限制本发明的保护范围。凡根据本发明精神实质所作的等效变化或修饰,都应涵盖在本发明的保护范围之内。

Claims (7)

1.一种固态电池用的铝锂合金复合负极片,其特征在于:此铝锂合金复合负极由铝锂合金粉、碳酸丙烯酯、导电剂、粘结剂、聚氧化乙烯以及锂盐构成。
2.根据权利要求1所述的一种固态电池用的铝锂合金复合负极片,其特征在于:碳酸丙烯酯可采用氟代烷基磷酸酯、磷酸甲酚二苯酯、磷酸二苯一辛酯、三(2,2,2-三氟乙基)亚磷酸酯、氟代环状碳酸酯、氟代链状碳酸酯和烷基-全氟代烷基醚替代。
3.根据权利要求1所述的一种固态电池用的铝锂合金复合负极片,其特征在于:导电材料包括Surpe-P,乙炔黑,KS-6,CNT,石墨烯。
4.根据权利要求1所述的一种固态电池用的铝锂合金复合负极片,其特征在于:粘结剂为聚偏氟乙烯、聚四氟乙烯、羧甲基纤维素、苯乙烯丁二烯橡胶以及聚酰亚胺中的一种或多种。
5.根据权利要求1所述的一种固态电池用的铝锂合金复合负极片,其特征在于:所述锂盐包含LiTFSI,LiClO4,LiBF4,LiPF6,LiAsF6中的一种或者几种。
6.一种固态电池用的铝锂合金复合负极片的制备方法,其特征在于:步骤一:在惰性气氛下,按照1:10的质量比将铝锂合金粉浸泡在碳酸丙烯酯溶液中0.5-2小时,之后将浸泡后的铝锂合金粉与碳酸丙烯酯的混合材料取出;
步骤二:将取出后的67-85质量份的铝锂合金粉与碳酸丙烯酯的混合材料以及1-5质量份的导电剂在真空搅拌机中共混;
步骤三:将共混后的混合粉末以及2-7质量份的粘结剂均匀分散于NMP溶液中,然后注入5-12质量份的聚氧化乙烯以及5-12质量份的锂盐形成配合物电介质;
步骤四:用真空搅拌机将步骤三得到的配合物电介质充分搅拌均匀得到复合负极浆料;
步骤五:在惰性气氛下用流延机将复合负极浆料涂布在涂碳铜箔上,再在真空烘烤箱中进行干燥、辊压、分切得到复合负极片。
7.一种固态电池用的铝锂合金复合负极片的应用,其特征在于:将铝锂合金复合负极片与聚氧化乙烯基锂离子导体固体电解质以及锂片组装得到固态锂离子半电池,在60℃、0.1C充放电,充放电截止电压为0.005-2.0V的条件下进行充放电循环测试,显示充电比容量为463-500mAh/g,循环200周后,容量保持率为80-90%。
CN201810005876.3A 2018-01-03 2018-01-03 一种固态电池用的铝锂合金复合负极片及其制备方法以及应用 Active CN108183229B (zh)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN201810005876.3A CN108183229B (zh) 2018-01-03 2018-01-03 一种固态电池用的铝锂合金复合负极片及其制备方法以及应用

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN201810005876.3A CN108183229B (zh) 2018-01-03 2018-01-03 一种固态电池用的铝锂合金复合负极片及其制备方法以及应用

Publications (2)

Publication Number Publication Date
CN108183229A true CN108183229A (zh) 2018-06-19
CN108183229B CN108183229B (zh) 2020-12-08

Family

ID=62549750

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CN201810005876.3A Active CN108183229B (zh) 2018-01-03 2018-01-03 一种固态电池用的铝锂合金复合负极片及其制备方法以及应用

Country Status (1)

Country Link
CN (1) CN108183229B (zh)

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN108767250A (zh) * 2018-06-28 2018-11-06 清陶(昆山)新能源材料研究院有限公司 一种泡沫金属支撑结构锂负极片的制备方法以及在全固态锂离子电池中的应用
CN110364686A (zh) * 2019-07-15 2019-10-22 湖北锂诺新能源科技有限公司 可充扣式锂锰电池负极的制作方法
CN112018392A (zh) * 2020-08-20 2020-12-01 中国电子科技集团公司第十八研究所 以peo基聚合物电解质为粘接剂的锂离子电池负极制备方法

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN1110721A (zh) * 1994-04-25 1995-10-25 北京有色金属研究总院 用于电池负极材料的锂铝合金及其制造方法
US5932375A (en) * 1997-02-18 1999-08-03 Aluminum Company Of America Form charging aluminum-lithium battery cells
CN105374980A (zh) * 2014-08-15 2016-03-02 中国科学院物理研究所 界面浸润的准固态碱金属电池、电池电极及电池制备方法
WO2017152836A1 (zh) * 2016-03-08 2017-09-14 北京好风光储能技术有限公司 一种锂浆料电池电芯及模块

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN1110721A (zh) * 1994-04-25 1995-10-25 北京有色金属研究总院 用于电池负极材料的锂铝合金及其制造方法
US5932375A (en) * 1997-02-18 1999-08-03 Aluminum Company Of America Form charging aluminum-lithium battery cells
CN105374980A (zh) * 2014-08-15 2016-03-02 中国科学院物理研究所 界面浸润的准固态碱金属电池、电池电极及电池制备方法
WO2017152836A1 (zh) * 2016-03-08 2017-09-14 北京好风光储能技术有限公司 一种锂浆料电池电芯及模块

Cited By (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN108767250A (zh) * 2018-06-28 2018-11-06 清陶(昆山)新能源材料研究院有限公司 一种泡沫金属支撑结构锂负极片的制备方法以及在全固态锂离子电池中的应用
CN108767250B (zh) * 2018-06-28 2021-09-17 苏州清陶新能源科技有限公司 一种泡沫金属支撑结构锂负极片的制备方法以及在全固态锂离子电池中的应用
CN110364686A (zh) * 2019-07-15 2019-10-22 湖北锂诺新能源科技有限公司 可充扣式锂锰电池负极的制作方法
CN110364686B (zh) * 2019-07-15 2023-01-20 湖北锂诺新能源科技有限公司 可充扣式锂锰电池负极的制作方法
CN112018392A (zh) * 2020-08-20 2020-12-01 中国电子科技集团公司第十八研究所 以peo基聚合物电解质为粘接剂的锂离子电池负极制备方法
CN112018392B (zh) * 2020-08-20 2022-12-09 中国电子科技集团公司第十八研究所 以peo基聚合物电解质为粘接剂的锂离子电池负极制备方法

Also Published As

Publication number Publication date
CN108183229B (zh) 2020-12-08

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Cheng et al. The gap between long lifespan Li-S coin and pouch cells: The importance of lithium metal anode protection
Chen et al. An investigation of functionalized electrolyte using succinonitrile additive for high voltage lithium-ion batteries
Xiang et al. High voltage and safe electrolytes based on ionic liquid and sulfone for lithium-ion batteries
WO2018045940A1 (zh) 一种液态活性锂补充剂、其制备方法及其用途
CN108232156B (zh) 一种固态电池用的硅碳复合负极及其制备方法
CN103545552B (zh) 适于高电压锂离子电池的电解液
CN108232111A (zh) 一种固态电池用的复合正极极片及其制备方法
Yang et al. Ionic liquid enhanced composite solid electrolyte for high-temperature/long-life/dendrite-free lithium metal batteries
CN108963205A (zh) 一种新型复合正极及其制备方法和应用的固态锂电池
Peng et al. A solid-state dendrite-free lithium-metal battery with improved electrode interphase and ion conductivity enhanced by a bifunctional solid plasticizer
JP3959774B2 (ja) 非水電解液及びそれを用いた二次電池
Shi et al. Improvement in LiFePO 4–Li battery performance via poly (perfluoroalkylsulfonyl) imide (PFSI) based ionene composite binder
Wu et al. Transition metal oxides as lithium-free cathodes for solid-state lithium metal batteries
CN108598371A (zh) 一种柔性固态锂离子电池用复合负极片及其制备方法以及在固态锂离子电池中的应用
CN109273704A (zh) 一种具有高比表面保护层的金属锂负极及其制备方法
CN110518293A (zh) 一种固态锂离子电池的制备方法
CN107482247A (zh) 一种高电压锂离子电池
CN107275673A (zh) 一种锂电池固体电解质膜及其制备方法和应用
CN106159325A (zh) 一种锂离子电池用低温电解液及低温锂离子电池
CN103794814B (zh) 一种锂离子电池及其制备方法
CN110534708A (zh) 一种碳酸锂包覆钴酸锂复合电极的制备方法
CN107994257A (zh) 一种高性能固态电解质及其制备方法
CN108232120B (zh) 一种固态锂电池的合成及一种石墨复合负极片和磷酸铁锂复合正极片的制备方法
CN108428935A (zh) 一种固态电解质膜制备方法及锂电池
CN108183229A (zh) 一种固态电池用的铝锂合金复合负极片及其制备方法以及应用

Legal Events

Date Code Title Description
PB01 Publication
PB01 Publication
SE01 Entry into force of request for substantive examination
SE01 Entry into force of request for substantive examination
GR01 Patent grant
GR01 Patent grant
CP01 Change in the name or title of a patent holder
CP01 Change in the name or title of a patent holder

Address after: 2 / F, building 3, Dongchuang science and technology center, No.1 Hongfeng Road, enterprise science and Technology Park, East Qianjin Road, Kunshan Development Zone, Suzhou City, Jiangsu Province

Patentee after: Qingtao (Kunshan) Energy Development Co.,Ltd.

Address before: 2 / F, building 3, Dongchuang science and technology center, No.1 Hongfeng Road, enterprise science and Technology Park, East Qianjin Road, Kunshan Development Zone, Suzhou City, Jiangsu Province

Patentee before: QINGTAO (KUNSHAN) ENERGY DEVELOPMENT CO.,LTD.

CP02 Change in the address of a patent holder
CP02 Change in the address of a patent holder

Address after: Floor 2, Building 1, No. 3 Shengxi Road, Kunshan Development Zone, Suzhou City, Jiangsu Province, 215000

Patentee after: Qingtao (Kunshan) Energy Development Co.,Ltd.

Address before: 2 / F, building 3, Dongchuang science and technology center, No.1 Hongfeng Road, enterprise science and Technology Park, East Qianjin Road, Kunshan Development Zone, Suzhou City, Jiangsu Province

Patentee before: Qingtao (Kunshan) Energy Development Co.,Ltd.