[发明专利]一种负极为金属铝的可充混合电池在审

专利信息
申请号: 202310928743.4 申请日: 2023-07-26
公开(公告)号: CN116936918A 公开(公告)日: 2023-10-24
发明(设计)人: 刘成员;李奉翠;韩二帅;牛哲荟;刘宇;高淑宁;杨硕;潘其祥 申请(专利权)人: 河南城建学院
主分类号: H01M10/0561 分类号: H01M10/0561;H01M10/05;H01M12/00
代理公司: 北京海虹嘉诚知识产权代理有限公司 11129 代理人: 吕小琴
地址: 467036 *** 国省代码: 河南;41
权利要求书: 暂无信息 说明书: 暂无信息
摘要: 发明公开了一种负极为金属铝的可充混合电池,所述混合电池原料包括锂正极、金属铝负极和电解液,所述电解液由锂盐和氯化铝基室温熔盐组成;电解液采用锂盐不但提高了电解液的物理化学性质,还有效地抑制了铝负极上“枝晶”和“死铝”的生长,从而提高了铝负极的稳定性和电池的安全性,所采用的正极活性物质为商业化的锂电池的正极材料,以及负极铝元素在地壳中含量丰富,价格便宜,大大降低了电极和电池的制备成本,负极采用金属铝的可充混合电池放电质量比容量可达140‑500mAh/g,质量比能量密度可达150‑650Wh/kg。
搜索关键词: 一种 极为 金属 混合 电池
【主权项】:
暂无信息
下载完整专利技术内容需要扣除积分,VIP会员可以免费下载。

该专利技术资料仅供研究查看技术是否侵权等信息,商用须获得专利权人授权。该专利全部权利属于河南城建学院,未经河南城建学院许可,擅自商用是侵权行为。如果您想购买此专利、获得商业授权和技术合作,请联系【客服

本文链接:http://www.vipzhuanli.com/patent/202310928743.4/,转载请声明来源钻瓜专利网。

同类专利
  • 一种负极为金属铝的可充混合电池-202310928743.4
  • 刘成员;李奉翠;韩二帅;牛哲荟;刘宇;高淑宁;杨硕;潘其祥 - 河南城建学院
  • 2023-07-26 - 2023-10-24 - H01M10/0561
  • 本发明公开了一种负极为金属铝的可充混合电池,所述混合电池原料包括锂正极、金属铝负极和电解液,所述电解液由锂盐和氯化铝基室温熔盐组成;电解液采用锂盐不但提高了电解液的物理化学性质,还有效地抑制了铝负极上“枝晶”和“死铝”的生长,从而提高了铝负极的稳定性和电池的安全性,所采用的正极活性物质为商业化的锂电池的正极材料,以及负极铝元素在地壳中含量丰富,价格便宜,大大降低了电极和电池的制备成本,负极采用金属铝的可充混合电池放电质量比容量可达140‑500mAh/g,质量比能量密度可达150‑650Wh/kg。
  • 一种固态电解质及其制备方法-202310779262.1
  • 付黎;付博文;陈晓健;陈远君;刘军;冉燕;彭启梦 - 重庆润际远东新材料科技股份有限公司
  • 2023-06-28 - 2023-09-22 - H01M10/0561
  • 本发明涉及固态电解质技术领域,公开了一种固态电解质及其制备方法,固态电解质原料包括主料氧化物和锂盐,主料氧化物包括造孔剂和骨架材料,锂盐的添加量为主料氧化物质量的3~20%;固态电解质的孔隙内填充有液态电解液。本发明采用固态电解质与液态电解液相结合的方法制备半固态电解质,其中固态电解质是由疏松多孔的材料构成,无形间增加了固态电解质的比表面积,并且增多了锂离子在固态电解质中传输的通道。同时在固态电解质的孔洞中填充了液态电解液,进一步增大了离子电导率,由于没有隔膜的存在解决了枝晶穿透的问题。
  • 一种锂离子电池电解液及含有该电解液的锂离子电池-202111224586.6
  • 刘春彦;甘朝伦;钱雨涛 - 张家港市国泰华荣化工新材料有限公司
  • 2021-10-21 - 2023-04-25 - H01M10/0561
  • 本发明涉及一种锂离子电池电解液及含有该电解液的锂离子电池。包括有机溶剂、电解质盐和添加剂,有机溶剂包括碳酸丙烯酯和链状碳酸酯,电解质盐包括六氟磷酸锂,添加剂包括路易斯碱和成膜添加剂。本发明涉及的锂离子电池电解液注入锂离子电池前需在高温条件下经过一定时间的存储,在存储过程中,路易斯碱可以明显的消耗电解液中的水分,同时电解液中较高浓度的LiPF6可以部分转化为LiPO2F2,从而使电池得到较好的高温性能,同时在碳酸丙烯酯作为主溶剂的电解液中,配合常规成膜添加剂使电池实现在高电压条件下,能够同时兼具优异的低温性能、常温性能以及高温性能。
  • 一种碳镁交流电池-202211024806.5
  • 陈伟 - 陈伟
  • 2022-08-25 - 2022-11-08 - H01M10/0561
  • 本发明公开了电池技术领域,具体涉及一种碳镁交流电池,其特征在于,正极片、负极片以及设在正极片和负极片之间的隔膜和电解质,包括以下制作步骤将防腐绝缘材料涂在准备好的负极片,并将准备好的无纺布贴在负极片的一面;将提前用水调和好的电解质涂在无纺布上;再将准备好的正极片盖在电解质上,进行密封,制备完成;负极为具有含有镁的负极活性物质,所述正极为不锈钢片,所述电解质为碳粉,制作好的电池密封在高湿度的容器中,人体细胞生物电频率是50.070赫兹,制作好的单片经过测量电压为1.45V,电流约10uA,并且经过产生的频率正好就是50HZ左右,正负0.3赫兹,经过测量两片组合输出电压为2.9V。
  • 一种基于纳米Co3-202210523192.9
  • 蒋凯;赖成龙;李浩秒;王玮;王康丽;周敏 - 华中科技大学
  • 2022-05-13 - 2022-08-05 - H01M10/0561
  • 本发明涉及一种基于纳米Co3O4催化的锂‑硝酸盐电池及其制备方法,属于储能电池领域。本发明中的锂‑硝酸盐电池包括锂片、固态熔融盐极片和催化剂极片,锂片作为电池的负极材料,固态熔融盐极片作为电池的电解液和正极材料;催化剂极片为纳米Co3O4催化剂极片,固态熔融盐极片为硝酸盐极片;固态熔融盐极片位于锂片和催化剂极片之间。本发明构建的基于纳米Co3O4催化的锂‑硝酸盐电池,其性能优异,放电面容量可达16.0mAh/cm2,于0.4mA/cm2电流密度下,可循环充放电950h。
  • 一种无机/有机复合固态电解质及其制备方法和应用-202110080047.3
  • 陈人杰;罗锐;胡昕;吴锋 - 北京理工大学
  • 2021-01-21 - 2021-06-04 - H01M10/0561
  • 本发明提供了一种无机/有机复合固态电解质的制备方法,包括以下步骤:将聚氧化乙烯、聚偏氟乙烯‑六氟丙烯共聚物、钠盐、第一填料与有机溶剂混合,得到第一浆料;所述第一填料为硅烷偶联剂改性的P2型层状氧化物快离子导体;所述第一填料的粒径为500nm~1.5μm;将聚氧化乙烯、聚偏氟乙烯‑六氟丙烯共聚物、钠盐、第二填料与有机溶剂混合,得到第二浆料;所述第二填料为硅烷偶联剂改性的P2型层状氧化物快离子导体;所述第二填料的粒径小于500nm;将所述第一浆料涂覆在基板上,干燥后得到一层固态电解质;将所述第二浆料涂覆在所述一层固态电解质的表面,干燥后得到无机/有机复合固态电解质。
  • 具有三维贯穿结构的复合固态电解质和全固态锂离子电池-202010196910.7
  • 张赵帅;赵伟;李素丽;李俊义;徐延铭 - 珠海冠宇电池股份有限公司
  • 2020-03-19 - 2021-05-18 - H01M10/0561
  • 本发明涉及一种具有三维贯穿结构的复合固态电解质和全固态锂离子电池。本发明提出的复合固态电解质具有利用聚合物电解质形成的三维贯穿结构骨架,该三维贯穿结构骨架的两端一体形成聚合物电解质功能层,无机电解质材料填充于所述三维贯穿结构骨架中,其中,所述聚合物电解质组成包括聚合物基质和锂盐,所述无机电解质材料组成包括无机固态电解质和添加助剂,所述三维贯穿结构骨架及聚合物电解质功能层采用3D打印技术制备。本发明的具有三维贯穿结构的复合固态电解质,具有较高锂离子电导率和机械强度的复合固态电解质。
  • 镁盐-201610185673.8
  • E·基泽;C·格雷;H·格拉斯;D·赖特 - 戴森技术有限公司
  • 2016-02-15 - 2017-08-22 - H01M10/0561
  • 一种下述通式的盐Mg2+(L)x(PF6)2,其中每一个L为配体,其选自下述化合物中的一个卤代甲烷,环状冠醚;或通式R‑C≡N的腈。制备该盐的方法包括提供Mg金属,在包含第一配体溶液(L1)的第一无水溶液中活化Mg金属,用NOPF6在包含第二配体溶液(L2)的第二无水溶液中处理活化的Mg金属和L1的无水溶液,加热经处理的Mg金属溶液以在真空下除去残余的溶剂,和重结晶剩下的固体以形成盐,其中Lx包含L1和L2的混合物。该盐可以用作电解质中的盐,或作为添加剂添加至单元电池或电池的电解质中。
  • 非水电解质二次电池-201410806700.X
  • 南圭亮;藤原丰树 - 三洋电机株式会社
  • 2014-12-22 - 2015-07-01 - H01M10/0561
  • 提供一种高温保存后的容量维持率优越的非水电解质二次电池。该非水电解质二次电池具备:具有正极板(1)和负极板(2)的扁平状的卷绕电极体(4);以及收纳非水电解质的方形外装体(12),其中非水电解质含有氟磺酸锂,方形外装体(12)具有一对大面积侧壁(12a)和一对小面积侧壁(12b),在一对大面积侧壁(12a)间配置的卷绕电极体(4)中的正极板(1)的层叠数比上一对大面积侧壁(12a)间的距离的比值是5层/mm以上。
  • 双氯磺酰亚胺盐的合成方法-201310606886.X
  • 邹凯;赵世勇;闻立新;施苏萍;徐晓强;何永刚;陶荣辉;赵金保;张鹏 - 张家港市国泰华荣化工新材料有限公司
  • 2013-11-27 - 2015-06-03 - H01M10/0561
  • 本发明公开了一种双氯磺酰亚胺盐的合成方法,包括如下步骤:(一)在氮气保护下,将双氯磺酰亚胺滴加入非质子有机溶剂中进行稀释得到双氯磺酰亚胺的有机溶液,稀释过程中控制温度为0℃~15℃,非质子有机溶剂的水分控制在25~100ppm;(二)将碱金属盐加入上述的有机溶液中,然后边搅拌边缓慢加热到80℃~140℃,碱金属盐的水分控制在50~100ppm,双氯磺酰亚胺和碱金属盐的摩尔比为1:1~1:1.1,反应后得到有机溶液;(三)在氮气保护下,将有机溶液过滤得滤液,并将浓缩得到浓缩液;(四)将浓缩液结晶、过滤、干燥,即得到高纯度的双氯磺酰亚胺盐。上述方法简单易行,制备成本低廉;所得产品纯度和收率较高,水份极低。
  • 一种Li-B-N-H复合物快离子导体及其制备方法-201410001455.5
  • 张耀 - 东南大学
  • 2014-01-02 - 2014-04-23 - H01M10/0561
  • 本发明提供的一种Li-B-N-H复合物快离子导体,由Li3N或Li2NH和固溶相颗粒制成,所述固溶相颗粒选自LiBH4固溶相颗粒、LiBH4-LiF固溶相颗粒、LiBH4-LiCl固溶相颗粒、LiBH4-LiBr固溶相颗粒和LiBH4-LiI固溶相颗粒中的一种或几种。本发明还提供了上述快离子导体的制备方法。该快离子导体制备方法简单、成本较低,基于Li-B-N-H体系进行成分调变,将LiBH4或LiBH4-卤化锂分别与高电导率的Li3N、Li2NH进行复合,获得的Li-B-N-H复合体系具有比体相形态性能更优异的低温电导率,约比后者高1.5~2个数量级。
  • 可深度大功率放电的胶体蓄电池电解液的制备方法-201210032608.3
  • 刘天晴;王元有;左明明 - 扬州大学
  • 2012-02-15 - 2012-07-11 - H01M10/0561
  • 可深度大功率放电的胶体蓄电池电解液的制备方法,属于电池工业技术领域,特别涉及蓄电池生产技术领域,将硫酸铈或硫酸铕与去离子水混合,配成复合添加剂,然后将复合添加剂滴加到二氧化硅水溶胶中,最后,在搅拌状态下,再加入比重为1.38的硫酸水溶液,形成胶体蓄电池电解液。使用该电解液组装成的大容量铅酸蓄电池充电4小时,可以放电110~150分钟,可广泛应用于电厂、变电站的开关控制系统、不间断电源及太阳能及风能储能电源等。
  • 一种含纳米颗粒的锂离子电池电解液-201010612445.7
  • 侯涛 - 东莞市杉杉电池材料有限公司
  • 2010-12-29 - 2011-06-01 - H01M10/0561
  • 本发明涉及锂离子电池电解液技术领域,特别涉及一种含纳米颗粒的锂离子电池电解液。本发明的电解液包括采用锂盐的溶质和用于溶解溶质的有机溶剂,于溶剂中加入有纳米级的无机化合物颗粒。进一步而言,上述技术方案中,所述的无机化合物颗粒为:二氧化硅、氧化铝、碳酸锂中的一种或者几种的结合。本发明采用上述技术方案后,其是在液态的锂离子电池电解液中加入纳米级的无机化合物颗粒,通过纳米级的无机化合物颗粒吸附电解液中氢氟酸,克服电解液体系在电池循环过程中容量衰减、胀气等问题。
  • 一种超高倍率锂离子电池-201010181949.8
  • 杨清欣;沈春平;钱国珠 - 江苏天鹏电源有限公司
  • 2010-05-25 - 2010-09-22 - H01M10/0561
  • 本发明公开了一种超高倍率锂离子电池,包括正极材料、负极材料、电解液和辅材,正极材料采用三元,负极材料采用改性石墨,辅材采用孔隙率为35-48%锂离子电池专用PP/PE/PP三层膜,电解液采用碳酸乙烯酯作溶剂,六氟磷酸锂为电解质主要体系,正极浆料制备采用正极粉料与溶剂N-甲基吡咯烷酮(简称NMP)搅拌的方式混合,正极浆料的具体配方为:镍钴锰酸锂占总重量的43-57%,其中的钴含量为25-35%、导电石墨占总重量的1-5%聚偏氟乙烯(PVDF)占总重量的1-2%,聚偏氟乙烯的分子量为60-100万,其余为溶剂N-甲基吡咯烷酮;其优点是:该小功率超高倍率型锂离子电池可满足电动工具的启动需要,并能确保电池的使用寿命。
专利分类
×

专利文献下载

说明:

1、专利原文基于中国国家知识产权局专利说明书;

2、支持发明专利 、实用新型专利、外观设计专利(升级中);

3、专利数据每周两次同步更新,支持Adobe PDF格式;

4、内容包括专利技术的结构示意图流程工艺图技术构造图

5、已全新升级为极速版,下载速度显著提升!欢迎使用!

请您登陆后,进行下载,点击【登陆】 【注册】

关于我们 寻求报道 投稿须知 广告合作 版权声明 网站地图 友情链接 企业标识 联系我们

钻瓜专利网在线咨询

400-8765-105周一至周五 9:00-18:00

咨询在线客服咨询在线客服
tel code back_top