一种全固态锂金属电池正极、全固态锂金属电池及其制备方法.pdf
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一种全固态锂金属电池正极、全固态锂金属电池及其制备方法.pdf
本申请公开了一种全固态锂金属电池正极、全固态锂金属电池及其制备方法,该全固态锂金属电池正极,包括:正极集流体;正极膜片,涂覆在所述正极集流体上,所述正极膜片包括正极活性物质、粘结剂以及固态电解质颗粒,所述固态电解质颗粒填充在相邻的正极活性物质之间的间隙中,所述固态电解质颗粒的化学式为Li<base:Sub>x</base:Sub>Al<base:Sub>y</base:Sub>Ti<base:Sub>z</base:Sub>(PO<base:Sub>4</base:Sub>)<base:Sub>3</ba
一种固态锂硫电池正极及全固态锂硫电池.pdf
本发明公开了一种固态锂硫电池正极及全固态锂硫电池。所述固态电池正极包括含硫正极材料、导电剂、第一粘结剂、第一电解质和添加剂,所述添加剂包括金属单质。本发明通过在固态锂硫电池正极中加入添加剂,其应用于锂硫电池后在电池使用过程中,添加剂中的金属单质与锂金属发生合金化效应产生体积上的延展,包裹住含硫正极材料颗粒,能够减小体积膨胀导致的极片破碎失效,解决了传统锂硫体系正极电子电导率低和体积膨胀大的问题,使得锂硫体系全固态电池的循环和倍率性能进一步的提升。
一种硫复合正极材料制备方法及全固态锂硫电池.pdf
本发明公开了一种硫复合正极材料的制备方法及全固态锂硫电池,其中,该方法包括:将导电碳和硫化物固态电解质球磨混合,过筛后得到均匀混合导体粉末;将硫单质放置在真空管式炉的高温区,混合导体粉末放置在真空管式炉的低温区,硫蒸气均匀沉积在翻腾的混合粉末中,冷却至常温后,得到硫复合正极材料。本发明制得的硫复合正极材料中硫粒径小,比表面积大,与混合粉末均匀紧密接触,得到的全固态锂硫电池整体阻抗小,活性物质利用率高,容量损失少,循环性能稳定。
一种锂金属电池的制备方法以及锂金属电池.pdf
本发明公开了一种锂金属电池制备方法及锂金属电池,锂金属电池制备方法包括以下步骤:S1、取待处理的正极、石墨负极组装成双电极系统,其中待处理的正极为工作电极,石墨为对电极,双电极系统包含电解液,电解液由特定成分组成;S2、充放电循环预设周数后,在正极表面预先形成稳定的CEI膜,然后将正极取出后清洗干燥,去除表面的电解液残留,而CEI膜得到保存,完成对锂金属电池正极的处理;S3、将处理后的正极与锂金属负极组装成锂金属电池;S4、无须化成,直接进行分容。通过将正极预先组装成石墨体系双电极,然后进行充放电循环,在
锂金属负极及其制备方法和锂金属、锂硫、锂空气电池.pdf
本发明涉及锂电池技术领域,具体提供一种锂金属负极及其制备方法和锂金属、锂硫、锂空气电池。所述锂金属负极,包括锂金属片以及附着在所述锂金属片表面的液态金属合金层。本发明的锂金属负极由于表面附着有一层液态金属合金层,该液态金属合金层可以有效地减少甚至杜绝锂金属负极组装成锂金属电池或者锂硫电池或者锂空气电池后锂金属片枝晶化的可能性,也减少电解液被大量消耗的可能性,同时,由于液态金属合金层具有良好的锂离子电导率和电子电导率,能够有效提高锂金属电池、锂硫电池、锂空气电池的容量及循环寿命等电化学性能。