硅基负极极片及其制备方法、全固态锂离子电池.pdf
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硅基负极极片及其制备方法、全固态锂离子电池.pdf
本发明提供了一种硅基负极极片及其制备方法、全固态锂离子电池。上述制备方法包括:步骤S1,将石墨、第一导电剂、第一粘结剂、第一溶剂混合,形成石墨浆料;将石墨浆料涂覆在负极集流体层上,烘干,以形成石墨缓冲层,作为第一预备层备用;步骤S2,将硅材料、硫化物电解质、第二导电剂、第二粘结剂、第二溶剂混合,形成硅基活性浆料;将硅基活性浆料涂覆在临时基材层上,烘干,以形成硅基活性层,作为第二预备层备用;步骤S3,将第一预备层和第二预备层叠置,使用温等静压工艺使石墨缓冲层和硅基活性层进行复合,然后剥离临时基材层,得到硅基
硫化物硅基负极片及其制备方法、全固态锂离子电池.pdf
本发明提供了一种硫化物硅基负极片及其制备方法、全固态锂离子电池。该制备方法包括:步骤S1,将石墨、第一导电剂、第一粘结剂、第一溶剂混合,形成石墨浆料;将石墨浆料涂覆在负极集流体层上,然后依次进行第一次烘干、第一次热辊压,以在负极集流体层上形成石墨缓冲层;步骤S2,将硅材料、硫化物电解质、第二导电剂、第二粘结剂、第二溶剂混合,形成硅基活性浆料;将硅基活性浆料涂覆在石墨缓冲层的远离负极集流体层一侧的表面,然后依次进行第二次烘干、第二次热辊压,得到硅基负极极片。本发明有效改善了现有技术中硅基负极极片难以同时兼顾
硅基负极片及其制备方法、锂离子电池.pdf
本发明提供了一种硅基负极片及其制备方法、锂离子电池。该硅基负极片包括多孔集流体和含硅材料,含硅材料附着于多孔集流体的孔隙内,多孔集流体为多孔碳材料。一方面利用多孔碳材料本身的网络结构极大地降低了硅基负极片的电阻率,从而增强了硅基负极片的韧性,进而有效防止了硅基负极片的膨胀。另一方面多孔碳材料本身的网络结构覆盖硅碳材料的颗粒表面并在硅颗粒之间建立高度导电、牢固且持久的连接。此外,与金属集流体相比,多孔碳材料具有密度低、成本低、耐腐蚀等优势。因而将多孔碳材料作为负极集流体可降低硅基负极片中的导电剂含量,并提高
硅负极及其制备方法、以及全固态锂离子电池及其制备方法.pdf
本申请提供一种硅负极及其制备方法、以及全固态锂离子电池及其制备方法。该硅负极包括:集流体;以及形成于所述集流体表面的硅活性层,其中,所述硅活性层包括岛状间隔开分布的多个硅嵌锂区和位于多个所述硅嵌锂区之间的间隙,所述硅嵌锂区中含有硅活性材料以及粘结剂,其中,所述硅活性材料在所述硅嵌锂区的质量比为70wt%‑99.9wt%,所述硅活性材料包括硅、硅/碳复合材料、硅/二硼化钛复合材料、硅/氮化钛复合材料中的任意一种或多种,硅活性材料的粒径为0.01μm‑30μm。本发明实施例的硅负极,通过在集流体上形成多孔隙结
多孔硅基复合材料及其制备方法和应用、负极极片、锂离子电池.pdf
本发明涉及锂离子电池技术领域,具体涉及一种多孔硅基复合材料及其制备方法和应用、一种负极极片、一种锂离子电池。该复合材料具有核壳结构,包括硅基材料作为内核,以及依次包覆在所述内核的外表面的多孔层和碳包覆层,所述多孔层为硅,或,硅与M’的混合态,且所述多孔层的孔内填充碳材料;所述硅基材料的通式为Si<base:Sub>x</base:Sub>M<base:Sub>y</base:Sub>M’<base:Sub>z</base:Sub>,x≥40,y≤60,z≥0,且x+y+z=100;M和M’各自独立地选自金