固态电池用负极材料及其制备方法、固态电池.pdf
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固态电池用负极材料及其制备方法、固态电池.pdf
本发明提供了一种固态电池用负极材料及其制备方法、固态电池。该负极材料包括线状纳米碳材料及硅纳米线,且线状纳米碳材料与硅纳米线相互交织形成三维网状结构;其中,硅纳米线的重量含量为90~99%,线状纳米碳材料的重量含量为1~10%。基于此,本发明有效解决了硅基负极在嵌锂过程中,体积膨胀导致的活性物质/固态电解质固?固界面分离,对界面处载流子通路造成破坏,造成电极极化严重的问题;以及,硅基负极在嵌锂过程中,体积膨胀产生内应力,造成电极结构的破坏,长循环稳定性变差的问题。
固态电池的负极及其制备方法和固态电极.pdf
本发明提出固态电池的负极及其制备方法和固态电池。所述负极包括:导电材料;结合层,结合层包覆在所述导电材料的表面上;活性物质层,活性物质层设置在结合层的表面上;电解质层,电解质层包覆在活性物质层和结合层的表面上。由此,导电材料为负极提供快速的电子通道,电解质层的设置为负极提供连续的离子通道,以满足负极的工作要求;活性物质层的设置可以为使用该负极的电池提供高的比容量;结合层的设置可以提高活性物质层均匀的分布于导电材料表面,避免负极在导电材料表面严重团聚;且将电解质层设置在活性物质层的表面上,不仅可以进一步避免
固态电池负极制作方法及固态电池负极.pdf
本发明提供了一种固态电池负极制作方法及固态电池负极,方法包括:将粘合剂添加至第一溶剂中,得到第一混合物;将第一混合物与活性材料、固态电解质、导电材料混合后添加至第二溶剂中,得到浆料;将浆料涂覆于具有三维网络结构的集流体的表面,得到负极极片;将聚合物电解质源与锂源添加至第三溶剂中,得到第二混合物,将第二混合物涂覆于负极极片的双侧,得到电池负极。本申请解决了现有技术中的固态硅负极电池体积膨胀严重的问题。
固态燃料电池负极材料的制备方法.pdf
本发明提供了一种固态燃料电池负极材料的制备方法,包括:(1)按预定元素和预定元素的物质的量进行配料,以便得到负极配料;(2)将负极配料进行多次煅烧,且每次煅烧前预先对负极配料进行球磨和压片,其中,多次煅烧的温度呈阶梯上升,每次煅烧气氛中氧分压可调;(3)将完成最终煅烧后的负极配料进行球磨和退火,以便得到负极材料。本发明的固态燃料电池负极材料的制备方法首先通过对负极配料进行多次煅烧,且多次煅烧的温度呈阶梯上升,而且在在每个温度点煅烧前预先进行球磨,进而使得在煅烧过程中物料得到充分反应。其次,在进行每次煅烧时
一种全固态电池用负极、其制备方法和全固态电池.pdf
本发明提供了一种全固态电池用负极、其制备方法和全固态电池。该全固态电池用负极包括:从下到上依次设置集流体、诱导层、储锂层,集流体的孔隙率小于0.1%,储锂层为多孔导电层,多孔导电层的孔隙率大于集流体的孔隙率。本申请全固态电池用负极的集流体的孔隙率较小,因此其抗压能力较强,可以满足全固态电池的要求,并且控制储锂层的孔隙率大于集流体的孔隙率,以满足其储锂的要求。且本申请的全固态电池用负极的结构较为简单,便于在全固态电池中应用,且可以有效避免锂枝晶对固态电解质层的破坏,有效延长了全固态电池的寿命,保证了其使用的