CN108232111A - 一种固态电池用的复合正极极片及其制备方法 - Google Patents

一种固态电池用的复合正极极片及其制备方法 Download PDF

Info

Publication number
CN108232111A
CN108232111A CN201810005877.8A CN201810005877A CN108232111A CN 108232111 A CN108232111 A CN 108232111A CN 201810005877 A CN201810005877 A CN 201810005877A CN 108232111 A CN108232111 A CN 108232111A
Authority
CN
China
Prior art keywords
pole piece
solid state
anode composite
state battery
composite pole
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.)
Pending
Application number
CN201810005877.8A
Other languages
English (en)
Inventor
冯玉川
李峥
何泓材
李伟
闫平
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.)
Qing Tao (kunshan) Energy Developments 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 CN201810005877.8A priority Critical patent/CN108232111A/zh
Publication of CN108232111A publication Critical patent/CN108232111A/zh
Pending legal-status Critical Current

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
    • H01M4/362Composites
    • H01M4/364Composites as mixtures
    • 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
    • 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
    • H01M10/056Accumulators with non-aqueous electrolyte characterised by the materials used as electrolytes, e.g. mixed inorganic/organic electrolytes
    • H01M10/0564Accumulators with non-aqueous electrolyte characterised by the materials used as electrolytes, e.g. mixed inorganic/organic electrolytes the electrolyte being constituted of organic materials only
    • H01M10/0565Polymeric materials, e.g. gel-type or solid-type
    • 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
    • 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
    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01MPROCESSES OR MEANS, e.g. BATTERIES, FOR THE DIRECT CONVERSION OF CHEMICAL ENERGY INTO ELECTRICAL ENERGY
    • H01M2300/00Electrolytes
    • H01M2300/0017Non-aqueous electrolytes
    • H01M2300/0065Solid electrolytes
    • H01M2300/0082Organic polymers
    • 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

Abstract

本发明公开了一种固态电池用的复合正极极片,其特征在于:此复合正极极片由活性材料、导电剂A、导电剂B、粘结剂、聚氧化乙烯、锂盐构成;一种固态电池用的复合正极极片的制备方法,其特征在于:首先将粘结剂溶于NMP溶液中,之后添加导电剂A,分散之后,继续添加导电剂B,之后将活性材料、聚氧化乙烯以及锂盐按照质量比分别添加到胶液中进行分散搅拌,制备成正极浆料;采用涂布机将正极浆料涂布在集流体上,收卷后的极片在真空烤箱中进行干燥,对干燥后的电极片进行辊压,分切得到复合正极极片。优点是:固态电池用复合正极材料应用于固态电池领域,可提高电池可容量发挥,提升循环性能,可实现大规模批量生产。

Description

一种固态电池用的复合正极极片及其制备方法
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的复合正极极片,还涉及了一种固态电池用的复合正极极片的制备方法。
背景技术
随着社会经济的不断发展,低碳经济方兴未艾,新能源产业得到了快速的发展,锂离子电池在交通领域和储能领域已经被广泛应用,在社会发展中开始扮演越来越重要的角色。但是,近年来曝出的一系列锂电池爆炸的新闻,使得锂电池的安全性能备受关注。锂离子电池的安全性能不好主要是源于目前采用的电解液中溶剂为易燃液体,当电池短路或者温度过高都有可能引起电池的燃烧甚至爆炸,同时当前锂电池能量密度相对较低,人们迫切希望开发出高能量密度、安全性好的的锂离子电池。而全固态锂电池具有能量密度高、安全性高等优点,可以很好的解决上述问题。
全固态锂离子电池简单来说就是指电池结构中所有组分都是以固态形式存在,包括正极、电解质、负极,而如今传统的商业化的锂离子电池则是液态锂离子电池即电解液是液态溶液状。具体来说就是把传统锂离子电池的液态电解液和隔膜替换为固态电解质,一般是以锂金属为负极,或者石墨类及其他复合材料。
但是,当前全固态锂离子电池存在电极材料与固态电解质界面阻抗低的问题,界面阻抗低会对电池的循环、倍率等性能造成不良影响,要解决该问题,除需要研究开发新型的固态电解质和对界面采取一些特殊手段(如在界面添加缓冲物质)以外,还亟需开发新型的正极材料,以进一步提升全固态锂离子电池的电化学性能。而当前的商业正极无法在全固态电池中进行应用,因此开发固态电池用复合正极具有重要的现实意义。
因此,需要寻求一种新的技术来解决上述问题。
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复合正极极片及其制备方法。
为达到上述目的,本发明采用的技术方案是:
一种固态电池用的复合正极极片,此复合正极极片由活性材料、导电剂A、导电剂B、粘结剂、聚氧化乙烯、锂盐构成,且按照以下质量百分比进行混合:活性材料:导电剂A:导电剂B:粘结剂:聚氧化乙烯:锂盐=80-95:0.1-5:0.1-5:1-8:0.1-10:0.1-10。
所述活性材料为三元NCM正极材料。
导电剂A为纳米碳纤维,Surpe-P,乙炔黑,KS-6,CNT或石墨烯。
导电剂B为纳米碳纤维,Surpe-P,乙炔黑,KS-6,CNT或石墨烯。
粘结剂为聚偏氟乙烯。
锂盐包含LiTFSI,LiClO4,LiBF4,LiPF6或LiAsF6。
一种固态电池用的复合正极极片的制备方法,步骤一:制备浆料,首先将粘结剂溶于NMP溶液中,之后添加导电剂A,分散之后,继续添加导电剂B,之后将活性材料、聚氧化乙烯以及锂盐按照质量比分别添加到胶液中进行分散搅拌,制备成正极浆料;
步骤二:采用涂布机将正极浆料涂布在厚度为14-17μm的集流体上,涂布厚度为160-200μm,涂布机的烘干温度为120-135℃,收卷后的极片在100-108℃的真空烤箱中进行干燥,干燥时间为18-24h,对干燥后的电极片进行辊压,压实控制在2.7-3.2mg/cm3,分切得到复合正极极片;
步骤三:将得到的复合正极片与固体电解质和负极片进行叠片、组装得到固态锂离子电池,将得到的固态锂离子电池在60℃、0.1C充放电,充放电截止电压4.6V-2.5V的条件下进行充放电循环测试。
所述集流体为铝箔、涂炭铝箔、多孔铝箔或多孔涂炭铝箔。
所述固态电解质可以为PEO基、PVDF基、PMMA基聚合物电解质中的一种。
负极片可以为金属锂箔、锂合金复合负极以及改性的碳复合负极中的一种。
与现有技术相比,本发明所达到的技术效果是:本发明固态电池用复合正极材料应用于固态电池领域,可提高电池可容量发挥,提升循环性能,可实现大规模批量生产。
具体实施方式
下面结合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复合正极极片,此复合正极极片由三元NCM正极材料、纳米碳纤维、Surpe-P、聚偏氟乙烯、聚氧化乙烯、LiTFSI构成,且按照以下质量百分比进行混合:三元NCM正极材料:纳米碳纤维:Surpe-P:聚偏氟乙烯:聚氧化乙烯:LiTFSI=90:1:0.5:1:3.5:4。
一种固态电池用的复合正极极片的制备方法,步骤一:制备浆料,首先将聚偏氟乙烯溶于NMP溶液中,之后添加纳米碳纤维,分散之后,继续添加Surpe-P,之后将三元NCM正极材料、聚氧化乙烯以及LiTFSI按照质量比分别添加到胶液中进行分散搅拌,制备成正极浆料;
步骤二:采用涂布机将正极浆料涂布在厚度为16μm的集流体上,涂布厚度为200μm,涂布机的烘干温度为120℃,收卷后的极片在100℃的真空烤箱中进行干燥,干燥时间为18h,对干燥后的电极片进行辊压,压实控制在2.9mg/cm3,分切得到复合正极极片;
步骤三:将得到的复合正极片与固体电解质和负极片进行叠片、组装得到固态锂离子电池,将得到的固态锂离子电池在60℃、0.1C充放电,充放电截止电压4.6V-2.5V的条件下进行充放电循环测试。
所述集流体为铝箔。
所述固态电解质可以为PEO基。
负极片可以为金属锂箔。
与现有技术相比,本发明所达到的技术效果是:本发明固态电池用复合正极材料应用于固态电池领域,可提高电池可容量发挥,提升循环性能,可实现大规模批量生产。
实施例二:
本发明一种固态电池用的复合正极极片,此复合正极极片由三元NCM正极材料、CNT、乙炔黑、聚偏氟乙烯、聚氧化乙烯、LiClO4构成,且按照以下质量百分比进行混合:三元NCM正极材料:CNT:乙炔黑:聚偏氟乙烯:聚氧化乙烯:LiClO4=85:0.5:1.5:2:6:5。
一种固态电池用的复合正极极片的制备方法,步骤一:制备浆料,首先将聚偏氟乙烯溶于NMP溶液中,之后添加CNT,分散之后,继续添加乙炔黑,之后将三元NCM正极材料、聚氧化乙烯以及LiClO4按照质量比分别添加到胶液中进行分散搅拌,制备成正极浆料;
步骤二:采用涂布机将正极浆料涂布在厚度为14μm的集流体上,涂布厚度为180μm,涂布机的烘干温度为125℃,收卷后的极片在105℃的真空烤箱中进行干燥,干燥时间为20h,对干燥后的电极片进行辊压,压实控制在3.1mg/cm3,分切得到复合正极极片;
步骤三:将得到的复合正极片与固体电解质和负极片进行叠片、组装得到固态锂离子电池,将得到的固态锂离子电池在60℃、0.1C充放电,充放电截止电压4.6V-2.5V的条件下进行充放电循环测试。
所述集流体为涂炭铝箔。
所述固态电解质可以为PVDF基。
负极片可以为锂合金复合负极。
与现有技术相比,本发明所达到的技术效果是:本发明固态电池用复合正极材料应用于固态电池领域,可提高电池可容量发挥,提升循环性能,可实现大规模批量生产。
实施例三:
本发明一种固态电池用的复合正极极片,此复合正极极片由三元NCM正极材料、KS-6、石墨烯、聚偏氟乙烯、聚氧化乙烯、LiBF4构成,且按照以下质量百分比进行混合:三元NCM正极材料:KS-6:石墨烯:聚偏氟乙烯:聚氧化乙烯:LiBF4=80:2:2:6:6:4。
一种固态电池用的复合正极极片的制备方法,步骤一:制备浆料,首先将聚偏氟乙烯溶于NMP溶液中,之后添加KS-6,分散之后,继续添加石墨烯,之后将三元NCM正极材料、聚氧化乙烯以及LiBF4按照质量比分别添加到胶液中进行分散搅拌,制备成正极浆料;
步骤二:采用涂布机将正极浆料涂布在厚度为15μm的集流体上,涂布厚度为160μm,涂布机的烘干温度为130℃,收卷后的极片在103℃的真空烤箱中进行干燥,干燥时间为22h,对干燥后的电极片进行辊压,压实控制在2.7mg/cm3,分切得到复合正极极片;
步骤三:将得到的复合正极片与固体电解质和负极片进行叠片、组装得到固态锂离子电池,将得到的固态锂离子电池在60℃、0.1C充放电,充放电截止电压4.6V-2.5V的条件下进行充放电循环测试。
所述集流体为多孔铝箔。
所述固态电解质可以为PMMA基。
负极片可以为改性的碳复合负极。
与现有技术相比,本发明所达到的技术效果是:本发明固态电池用复合正极材料应用于固态电池领域,可提高电池可容量发挥,提升循环性能,可实现大规模批量生产。
实施例四:
本发明一种固态电池用的复合正极极片,此复合正极极片由三元NCM正极材料、纳米碳纤维、石墨烯、聚偏氟乙烯、聚氧化乙烯、LiPF6构成,且按照以下质量百分比进行混合:三元NCM正极材料:纳米碳纤维:石墨烯:聚偏氟乙烯:聚氧化乙烯:LiPF6=95:0.5:0.5:1:2:1。
一种固态电池用的复合正极极片的制备方法,步骤一:制备浆料,首先将聚偏氟乙烯溶于NMP溶液中,之后添加纳米碳纤维,分散之后,继续添加石墨烯,之后将三元NCM正极材料、聚氧化乙烯以及LiPF6按照质量比分别添加到胶液中进行分散搅拌,制备成正极浆料;
步骤二:采用涂布机将正极浆料涂布在厚度为17μm的集流体上,涂布厚度为190μm,涂布机的烘干温度为135℃,收卷后的极片在108℃的真空烤箱中进行干燥,干燥时间为24h,对干燥后的电极片进行辊压,压实控制在3.2mg/cm3,分切得到复合正极极片;
步骤三:将得到的复合正极片与固体电解质和负极片进行叠片、组装得到固态锂离子电池,将得到的固态锂离子电池在60℃、0.1C充放电,充放电截止电压4.6V-2.5V的条件下进行充放电循环测试。
所述集流体为多孔涂炭铝箔。
所述固态电解质可以为PEO基。
负极片可以为金属锂箔。
与现有技术相比,本发明所达到的技术效果是:本发明固态电池用复合正极材料应用于固态电池领域,可提高电池可容量发挥,提升循环性能,可实现大规模批量生产。
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 (10)

1.一种固态电池用的复合正极极片,其特征在于:此复合正极极片由活性材料、导电剂A、导电剂B、粘结剂、聚氧化乙烯、锂盐构成,且按照以下质量百分比进行混合:活性材料:导电剂A:导电剂B:粘结剂:聚氧化乙烯:锂盐=80-95:0.1-5:0.1-5:1-8:0.1-10:0.1-10。
2.根据权利要求1所述的一种固态电池用的复合正极极片,其特征在于:所述活性材料为三元NCM正极材料。
3.根据权利要求1所述的一种固态电池用的复合正极极片,其特征在于:导电剂A为纳米碳纤维,Surpe-P,乙炔黑,KS-6,CNT或石墨烯。
4.根据权利要求1所述的一种固态电池用的复合正极极片,其特征在于:导电剂B为纳米碳纤维,Surpe-P,乙炔黑,KS-6,CNT或石墨烯。
5.根据权利要求1所述的一种固态电池用的复合正极极片,其特征在于:粘结剂为聚偏氟乙烯。
6.根据权利要求1所述的一种固态电池用的复合正极极片,其特征在于:所述锂盐包含LiTFSI,LiClO4,LiBF4,LiPF6或LiAsF6。
7.一种固态电池用的复合正极极片的制备方法,其特征在于:步骤一:制备浆料,首先将粘结剂溶于NMP溶液中,之后添加导电剂A,分散之后,继续添加导电剂B,之后将活性材料、聚氧化乙烯以及锂盐按照质量比分别添加到胶液中进行分散搅拌,制备成正极浆料;
步骤二:采用涂布机将正极浆料涂布在厚度为14-17μm的集流体上,涂布厚度为160-200μm,涂布机的烘干温度为120-135℃,收卷后的极片在100-108℃的真空烤箱中进行干燥,干燥时间为18-24h,对干燥后的电极片进行辊压,压实控制在2.7-3.2mg/cm3,分切得到复合正极极片;
步骤三:将得到的复合正极片与固体电解质和负极片进行叠片、组装得到固态锂离子电池,将得到的固态锂离子电池在60℃、0.1C充放电,充放电截止电压4.6V-2.5V的条件下进行充放电循环测试。
8.根据权利要求7所述的一种固态电池用的复合正极极片的制备方法,其特征在于:所述集流体为铝箔、涂炭铝箔、多孔铝箔或多孔涂炭铝箔。
9.根据权利要求7所述的一种固态电池用的复合正极极片的制备方法,其特征在于:所述固态电解质为PEO基、PVDF基、PMMA基聚合物电解质中的一种。
10.根据权利要求7所述的一种固态电池用的复合正极极片的制备方法,其特征在于:负极片为金属锂箔、锂合金复合负极以及改性的碳复合负极中的一种。
CN201810005877.8A 2018-01-03 2018-01-03 一种固态电池用的复合正极极片及其制备方法 Pending CN108232111A (zh)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN201810005877.8A CN108232111A (zh) 2018-01-03 2018-01-03 一种固态电池用的复合正极极片及其制备方法

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN201810005877.8A CN108232111A (zh) 2018-01-03 2018-01-03 一种固态电池用的复合正极极片及其制备方法

Publications (1)

Publication Number Publication Date
CN108232111A true CN108232111A (zh) 2018-06-29

Family

ID=62642743

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CN201810005877.8A Pending CN108232111A (zh) 2018-01-03 2018-01-03 一种固态电池用的复合正极极片及其制备方法

Country Status (1)

Country Link
CN (1) CN108232111A (zh)

Cited By (14)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN108899477A (zh) * 2018-07-16 2018-11-27 中国科学院宁波材料技术与工程研究所 一种石墨烯/金属锂复合电极及其制备方法
CN109119591A (zh) * 2018-08-17 2019-01-01 张家港市国泰华荣化工新材料有限公司 一种固态电池用复合正极及其制备方法
CN109546079A (zh) * 2018-11-23 2019-03-29 哈尔滨工业大学 一种高电压型复合固态正极及其制备方法和包含该正极的全固态电池及其制备方法
CN110690412A (zh) * 2019-10-22 2020-01-14 合肥国轩高科动力能源有限公司 一种三元锂离子电池正极片及其制备方法和电池
CN111162282A (zh) * 2018-11-08 2020-05-15 本田技研工业株式会社 固体电池用电极、固体电池、固体电池用电极的制造方法
WO2020115040A1 (de) * 2018-12-05 2020-06-11 Robert Bosch Gmbh Verfahren zum herstellen eines präkursormaterials für eine elektrochemische zelle
CN112086619A (zh) * 2020-09-29 2020-12-15 珠海冠宇电池股份有限公司 全固态锂电池正极片及其制备方法以及全固态锂电池
CN112234157A (zh) * 2020-09-25 2021-01-15 双登集团股份有限公司 一种固态电池用的复合正极极片及其制备方法
CN112864354A (zh) * 2021-01-29 2021-05-28 湖南美尼科技有限公司 用于固态电池的低孔隙率正极极片及其制备方法
CN113659108A (zh) * 2021-08-10 2021-11-16 惠州亿纬锂能股份有限公司 一种电池正极复合极片及其制备方法以及包含其的固态电池
CN113707880A (zh) * 2021-08-23 2021-11-26 湖州南木纳米科技有限公司 一种含有固态电解质的正极极片及其制备方法和应用
CN113839005A (zh) * 2020-06-24 2021-12-24 中国科学院上海硅酸盐研究所 固态电池用凝胶复合正极及其制备方法
CN114069024A (zh) * 2021-11-15 2022-02-18 惠州亿纬锂能股份有限公司 一种3d打印固态电池及其制备方法和应用
CN114400301A (zh) * 2022-03-09 2022-04-26 中南大学 一种高性能锂离子电池厚极片及其制备方法

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2003197190A (ja) * 2001-12-25 2003-07-11 Yuasa Corp 非水電解質二次電池
CN103066296A (zh) * 2012-12-20 2013-04-24 深圳华粤宝电池有限公司 一种锂离子电池电极片、制备方法及其用途
CN104659334A (zh) * 2015-02-02 2015-05-27 湖北金泉新材料有限责任公司 一种锂离子电池浆料及其制备方法和用途
CN105932225A (zh) * 2016-06-29 2016-09-07 中国科学院青岛生物能源与过程研究所 一种全固态二次锂电池用改善室温电子离子快速传输电极片的制备方法
CN107452954A (zh) * 2017-09-21 2017-12-08 清陶(昆山)能源发展有限公司 一种固态电池用的富锂锰基复合正极材料及其制备方法

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2003197190A (ja) * 2001-12-25 2003-07-11 Yuasa Corp 非水電解質二次電池
CN103066296A (zh) * 2012-12-20 2013-04-24 深圳华粤宝电池有限公司 一种锂离子电池电极片、制备方法及其用途
CN104659334A (zh) * 2015-02-02 2015-05-27 湖北金泉新材料有限责任公司 一种锂离子电池浆料及其制备方法和用途
CN105932225A (zh) * 2016-06-29 2016-09-07 中国科学院青岛生物能源与过程研究所 一种全固态二次锂电池用改善室温电子离子快速传输电极片的制备方法
CN107452954A (zh) * 2017-09-21 2017-12-08 清陶(昆山)能源发展有限公司 一种固态电池用的富锂锰基复合正极材料及其制备方法

Cited By (21)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN108899477B (zh) * 2018-07-16 2020-10-09 中国科学院宁波材料技术与工程研究所 一种石墨烯/金属锂复合电极及其制备方法
CN108899477A (zh) * 2018-07-16 2018-11-27 中国科学院宁波材料技术与工程研究所 一种石墨烯/金属锂复合电极及其制备方法
CN109119591A (zh) * 2018-08-17 2019-01-01 张家港市国泰华荣化工新材料有限公司 一种固态电池用复合正极及其制备方法
CN109119591B (zh) * 2018-08-17 2022-04-01 张家港市国泰华荣化工新材料有限公司 一种固态电池用复合正极及其制备方法
CN111162282A (zh) * 2018-11-08 2020-05-15 本田技研工业株式会社 固体电池用电极、固体电池、固体电池用电极的制造方法
CN109546079B (zh) * 2018-11-23 2022-05-17 哈尔滨工业大学 一种高电压型复合固态正极及其制备方法和包含该正极的全固态电池及其制备方法
CN109546079A (zh) * 2018-11-23 2019-03-29 哈尔滨工业大学 一种高电压型复合固态正极及其制备方法和包含该正极的全固态电池及其制备方法
WO2020115040A1 (de) * 2018-12-05 2020-06-11 Robert Bosch Gmbh Verfahren zum herstellen eines präkursormaterials für eine elektrochemische zelle
US11901547B2 (en) 2018-12-05 2024-02-13 Robert Bosch Gmbh Method for producing a precursor material for an electrochemical cell
CN110690412A (zh) * 2019-10-22 2020-01-14 合肥国轩高科动力能源有限公司 一种三元锂离子电池正极片及其制备方法和电池
CN110690412B (zh) * 2019-10-22 2021-11-02 合肥国轩高科动力能源有限公司 一种三元锂离子电池正极片及其制备方法和电池
CN113839005A (zh) * 2020-06-24 2021-12-24 中国科学院上海硅酸盐研究所 固态电池用凝胶复合正极及其制备方法
CN112234157A (zh) * 2020-09-25 2021-01-15 双登集团股份有限公司 一种固态电池用的复合正极极片及其制备方法
CN112086619B (zh) * 2020-09-29 2021-09-28 珠海冠宇电池股份有限公司 全固态锂电池正极片及其制备方法以及全固态锂电池
CN112086619A (zh) * 2020-09-29 2020-12-15 珠海冠宇电池股份有限公司 全固态锂电池正极片及其制备方法以及全固态锂电池
CN112864354A (zh) * 2021-01-29 2021-05-28 湖南美尼科技有限公司 用于固态电池的低孔隙率正极极片及其制备方法
CN113659108A (zh) * 2021-08-10 2021-11-16 惠州亿纬锂能股份有限公司 一种电池正极复合极片及其制备方法以及包含其的固态电池
CN113707880A (zh) * 2021-08-23 2021-11-26 湖州南木纳米科技有限公司 一种含有固态电解质的正极极片及其制备方法和应用
CN114069024A (zh) * 2021-11-15 2022-02-18 惠州亿纬锂能股份有限公司 一种3d打印固态电池及其制备方法和应用
CN114400301A (zh) * 2022-03-09 2022-04-26 中南大学 一种高性能锂离子电池厚极片及其制备方法
CN114400301B (zh) * 2022-03-09 2024-04-02 中南大学 一种高性能锂离子电池厚极片及其制备方法

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN108232111A (zh) 一种固态电池用的复合正极极片及其制备方法
WO2017190572A1 (zh) 一种二次电池及其制备方法
WO2017190365A1 (zh) 一种钠离子电池及其制备方法
CN108630985A (zh) 一种高离子电导率固态电解质及其制备方法及其在全固态锂离子电池中的应用
WO2017128983A1 (zh) 全固态锂离子电池正极复合材料及其制备方法和应用
CN108232156B (zh) 一种固态电池用的硅碳复合负极及其制备方法
CN110707287B (zh) 一种金属锂负极及其制备方法和锂电池
CN111430788A (zh) 一种复合固态电解质膜、制备方法及固态锂电池
CN108417777A (zh) 一种多孔三元复合正极片及其制备方法及其应用
CN109449414A (zh) 一种锂离子电池正极复合材料以及含该材料的全固态电池
CN103579590A (zh) 一种锂电池的包覆正极材料的制备方法
CN108808092B (zh) 一种活性电解液及制备方法和用途
CN103904291A (zh) 水系锂离子电池电极及其制备方法、水系锂离子电池
CN107039685A (zh) 锂离子电池
CN107731542B (zh) 一种固态电池电容器
CN103474723A (zh) 一种锂空气电池及其制备方法
CN102361095A (zh) 一种高比功率锂离子电池及其制备方法
CN110311149A (zh) 一种锂一次电池
CN110518293A (zh) 一种固态锂离子电池的制备方法
WO2018059180A1 (zh) 一种高功率高能量化学电源及其制备方法
CN105789611A (zh) 一种兼顾电池高低温循环性能的电解液及锂离子电池
CN110444803A (zh) 一种半固态的锂离子电池结构及其制备方法
CN108428935A (zh) 一种固态电解质膜制备方法及锂电池
CN110690398A (zh) 用于高温锂硫电池的多功能复合隔膜、其制备方法和应用
US20230098496A1 (en) All solid-state electrolyte composite based on functionalized metal-organic framework materials for lithium secondary battery and method for manufacturing the same

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
WD01 Invention patent application deemed withdrawn after publication

Application publication date: 20180629

WD01 Invention patent application deemed withdrawn after publication