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找技术 >一种有效抑制锂金属电池枝晶不可控生长的锂片、其制备方法及用途
成熟度:通过小试
技术类型:-
应用行业:制造业
技术简介
本公开提供了一种有效抑制锂金属电池枝晶不可控生长的锂片、其制备方法及用途。该锂片具有凹坑结构和/或凹槽结构,所述凹坑结构和/或凹槽结构为微纳结构图形,通过采用该特定结构的锂片作为负极可以有效抑制锂金属电池枝晶不可控生长,避免了刺穿电池隔膜的现象,提高了锂电池的性能。
一种利用中频炉回收锂离子电池中锂金属的方法
成熟度:-
技术类型:-
应用行业:水利、环境和公共设施管理业
技术简介
该项目主要是利用中频炉的特点,同时采用MgO作熔剂,得到一种操作简单,节能降耗,生产效率高、环境效益好,经济效益好的锂离子电池中锂金属的回收方法。该技术不但可以回收镍钴铜等金属,同时可制成符合国标《GBT 11075-2013碳酸锂》中Lisub2/subCOsup3/sup-1的碳酸锂成品,极大简化了锂回收以及提纯工艺,大大降低生产成本,实现电池中有价金属的循环再利用。项目工艺技术运用后,企业可实现拓宽生产线的原料来源以及扩生产大处理量的目标。该项目获得了1件直接关联授权发明专利,以及1项相关性的授权发明专利,为企业自主研发,独占许可。该项技术可实现高回收率、低成本规模化生产,且项目技术可运用于企业多条生产线,提高企业劳动生产率,具有较好的经济效益,为政府增加税收来源,促进地方就业和经济发展。
一种有效抑制锂金属电池枝晶不可控生长的改性集流体、其制备方法及用途
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技术简介
一种有效抑制锂金属电池枝晶不可控生长的改性集流体、其制备方法及用途。该改性集流体包括导电基底及位于导电基底表面的绝缘材料层,该绝缘材料层具有凹陷结构且凹陷结构处穿透绝缘材料层以暴露导电基底,通过采用该特定结构的改性集流体制备的负极,可以有效抑制锂金属电池枝晶不可控生长,避免了刺穿电池隔膜的现象,提高了锂电池的性能。
锂金属负极及其制备方法和锂金属、锂硫、锂空气电池
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应用行业:制造业
技术简介
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。
一种有效抑制锂金属电池枝晶不可控生长的集流体、其制备方法及用途
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本公开提供了一种有效抑制锂金属电池枝晶不可控生长的集流体、其制备方法及用途。该集流体为具有凹陷结构的铜片,通过采用该特定结构的集流体制备负极,可以有效抑制锂金属电池枝晶不可控生长,避免了刺穿电池隔膜的现象,提高了锂电池的性能。
MOF改性电解液用于高能量密度锂金属电池技术
成熟度:通过中试
技术类型:-
应用行业:制造业
技术简介
本项目基于已有的研究成果,拟使用金属有机框架(MOF)作为电解液添加剂,利用其表面丰富的活性亲锂位点,调控锂沉积过程,消除锂枝晶。优化材料合成、电解液组成和电池组装参数,以适应规模化生产的需求,推进高能量密度锂金属全电池的实用化进程。主要面向无人机、动力外骨骼和汽车动力电池等高能量密度应用场景,突破现有的储能电池续航瓶颈,提升电池安全性,具有广阔的市场空间。
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找技术 >一种有效抑制锂金属电池枝晶不可控生长的锂片、其制备方法及用途
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本公开提供了一种有效抑制锂金属电池枝晶不可控生长的锂片、其制备方法及用途。该锂片具有凹坑结构和/或凹槽结构,所述凹坑结构和/或凹槽结构为微纳结构图形,通过采用该特定结构的锂片作为负极可以有效抑制锂金属电池枝晶不可控生长,避免了刺穿电池隔膜的现象,提高了锂电池的性能。
一种利用中频炉回收锂离子电池中锂金属的方法
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该项目主要是利用中频炉的特点,同时采用MgO作熔剂,得到一种操作简单,节能降耗,生产效率高、环境效益好,经济效益好的锂离子电池中锂金属的回收方法。该技术不但可以回收镍钴铜等金属,同时可制成符合国标《GBT 11075-2013碳酸锂》中Lisub2/subCOsup3/sup-1的碳酸锂成品,极大简化了锂回收以及提纯工艺,大大降低生产成本,实现电池中有价金属的循环再利用。项目工艺技术运用后,企业可实现拓宽生产线的原料来源以及扩生产大处理量的目标。该项目获得了1件直接关联授权发明专利,以及1项相关性的授权发明专利,为企业自主研发,独占许可。该项技术可实现高回收率、低成本规模化生产,且项目技术可运用于企业多条生产线,提高企业劳动生产率,具有较好的经济效益,为政府增加税收来源,促进地方就业和经济发展。
一种有效抑制锂金属电池枝晶不可控生长的改性集流体、其制备方法及用途
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一种有效抑制锂金属电池枝晶不可控生长的改性集流体、其制备方法及用途。该改性集流体包括导电基底及位于导电基底表面的绝缘材料层,该绝缘材料层具有凹陷结构且凹陷结构处穿透绝缘材料层以暴露导电基底,通过采用该特定结构的改性集流体制备的负极,可以有效抑制锂金属电池枝晶不可控生长,避免了刺穿电池隔膜的现象,提高了锂电池的性能。
锂金属负极及其制备方法和锂金属、锂硫、锂空气电池
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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。
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MOF改性电解液用于高能量密度锂金属电池技术
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本项目基于已有的研究成果,拟使用金属有机框架(MOF)作为电解液添加剂,利用其表面丰富的活性亲锂位点,调控锂沉积过程,消除锂枝晶。优化材料合成、电解液组成和电池组装参数,以适应规模化生产的需求,推进高能量密度锂金属全电池的实用化进程。主要面向无人机、动力外骨骼和汽车动力电池等高能量密度应用场景,突破现有的储能电池续航瓶颈,提升电池安全性,具有广阔的市场空间。
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一种利用中频炉回收锂离子电池中锂金属的方法
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该项目主要是利用中频炉的特点,同时采用MgO作熔剂,得到一种操作简单,节能降耗,生产效率高、环境效益好,经济效益好的锂离子电池中锂金属的回收方法。该技术不但可以回收镍钴铜等金属,同时可制成符合国标《GBT 11075-2013碳酸锂》中Lisub2/subCOsup3/sup-1的碳酸锂成品,极大简化了锂回收以及提纯工艺,大大降低生产成本,实现电池中有价金属的循环再利用。项目工艺技术运用后,企业可实现拓宽生产线的原料来源以及扩生产大处理量的目标。该项目获得了1件直接关联授权发明专利,以及1项相关性的授权发明专利,为企业自主研发,独占许可。该项技术可实现高回收率、低成本规模化生产,且项目技术可运用于企业多条生产线,提高企业劳动生产率,具有较好的经济效益,为政府增加税收来源,促进地方就业和经济发展。
一种有效抑制锂金属电池枝晶不可控生长的改性集流体、其制备方法及用途
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一种有效抑制锂金属电池枝晶不可控生长的改性集流体、其制备方法及用途。该改性集流体包括导电基底及位于导电基底表面的绝缘材料层,该绝缘材料层具有凹陷结构且凹陷结构处穿透绝缘材料层以暴露导电基底,通过采用该特定结构的改性集流体制备的负极,可以有效抑制锂金属电池枝晶不可控生长,避免了刺穿电池隔膜的现象,提高了锂电池的性能。
锂金属负极及其制备方法和锂金属、锂硫、锂空气电池
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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。
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本项目基于已有的研究成果,拟使用金属有机框架(MOF)作为电解液添加剂,利用其表面丰富的活性亲锂位点,调控锂沉积过程,消除锂枝晶。优化材料合成、电解液组成和电池组装参数,以适应规模化生产的需求,推进高能量密度锂金属全电池的实用化进程。主要面向无人机、动力外骨骼和汽车动力电池等高能量密度应用场景,突破现有的储能电池续航瓶颈,提升电池安全性,具有广阔的市场空间。
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本公开提供了一种有效抑制锂金属电池枝晶不可控生长的锂片、其制备方法及用途。该锂片具有凹坑结构和/或凹槽结构,所述凹坑结构和/或凹槽结构为微纳结构图形,通过采用该特定结构的锂片作为负极可以有效抑制锂金属电池枝晶不可控生长,避免了刺穿电池隔膜的现象,提高了锂电池的性能。
一种利用中频炉回收锂离子电池中锂金属的方法
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应用行业:水利、环境和公共设施管理业
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该项目主要是利用中频炉的特点,同时采用MgO作熔剂,得到一种操作简单,节能降耗,生产效率高、环境效益好,经济效益好的锂离子电池中锂金属的回收方法。该技术不但可以回收镍钴铜等金属,同时可制成符合国标《GBT 11075-2013碳酸锂》中Lisub2/subCOsup3/sup-1的碳酸锂成品,极大简化了锂回收以及提纯工艺,大大降低生产成本,实现电池中有价金属的循环再利用。项目工艺技术运用后,企业可实现拓宽生产线的原料来源以及扩生产大处理量的目标。该项目获得了1件直接关联授权发明专利,以及1项相关性的授权发明专利,为企业自主研发,独占许可。该项技术可实现高回收率、低成本规模化生产,且项目技术可运用于企业多条生产线,提高企业劳动生产率,具有较好的经济效益,为政府增加税收来源,促进地方就业和经济发展。
一种有效抑制锂金属电池枝晶不可控生长的改性集流体、其制备方法及用途
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一种有效抑制锂金属电池枝晶不可控生长的改性集流体、其制备方法及用途。该改性集流体包括导电基底及位于导电基底表面的绝缘材料层,该绝缘材料层具有凹陷结构且凹陷结构处穿透绝缘材料层以暴露导电基底,通过采用该特定结构的改性集流体制备的负极,可以有效抑制锂金属电池枝晶不可控生长,避免了刺穿电池隔膜的现象,提高了锂电池的性能。
锂金属负极及其制备方法和锂金属、锂硫、锂空气电池
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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。
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本项目基于已有的研究成果,拟使用金属有机框架(MOF)作为电解液添加剂,利用其表面丰富的活性亲锂位点,调控锂沉积过程,消除锂枝晶。优化材料合成、电解液组成和电池组装参数,以适应规模化生产的需求,推进高能量密度锂金属全电池的实用化进程。主要面向无人机、动力外骨骼和汽车动力电池等高能量密度应用场景,突破现有的储能电池续航瓶颈,提升电池安全性,具有广阔的市场空间。
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本公开提供了一种有效抑制锂金属电池枝晶不可控生长的锂片、其制备方法及用途。该锂片具有凹坑结构和/或凹槽结构,所述凹坑结构和/或凹槽结构为微纳结构图形,通过采用该特定结构的锂片作为负极可以有效抑制锂金属电池枝晶不可控生长,避免了刺穿电池隔膜的现象,提高了锂电池的性能。
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该项目主要是利用中频炉的特点,同时采用MgO作熔剂,得到一种操作简单,节能降耗,生产效率高、环境效益好,经济效益好的锂离子电池中锂金属的回收方法。该技术不但可以回收镍钴铜等金属,同时可制成符合国标《GBT 11075-2013碳酸锂》中Lisub2/subCOsup3/sup-1的碳酸锂成品,极大简化了锂回收以及提纯工艺,大大降低生产成本,实现电池中有价金属的循环再利用。项目工艺技术运用后,企业可实现拓宽生产线的原料来源以及扩生产大处理量的目标。该项目获得了1件直接关联授权发明专利,以及1项相关性的授权发明专利,为企业自主研发,独占许可。该项技术可实现高回收率、低成本规模化生产,且项目技术可运用于企业多条生产线,提高企业劳动生产率,具有较好的经济效益,为政府增加税收来源,促进地方就业和经济发展。
一种有效抑制锂金属电池枝晶不可控生长的改性集流体、其制备方法及用途
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一种有效抑制锂金属电池枝晶不可控生长的改性集流体、其制备方法及用途。该改性集流体包括导电基底及位于导电基底表面的绝缘材料层,该绝缘材料层具有凹陷结构且凹陷结构处穿透绝缘材料层以暴露导电基底,通过采用该特定结构的改性集流体制备的负极,可以有效抑制锂金属电池枝晶不可控生长,避免了刺穿电池隔膜的现象,提高了锂电池的性能。
锂金属负极及其制备方法和锂金属、锂硫、锂空气电池
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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。
一种有效抑制锂金属电池枝晶不可控生长的集流体、其制备方法及用途
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本公开提供了一种有效抑制锂金属电池枝晶不可控生长的集流体、其制备方法及用途。该集流体为具有凹陷结构的铜片,通过采用该特定结构的集流体制备负极,可以有效抑制锂金属电池枝晶不可控生长,避免了刺穿电池隔膜的现象,提高了锂电池的性能。
MOF改性电解液用于高能量密度锂金属电池技术
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本项目基于已有的研究成果,拟使用金属有机框架(MOF)作为电解液添加剂,利用其表面丰富的活性亲锂位点,调控锂沉积过程,消除锂枝晶。优化材料合成、电解液组成和电池组装参数,以适应规模化生产的需求,推进高能量密度锂金属全电池的实用化进程。主要面向无人机、动力外骨骼和汽车动力电池等高能量密度应用场景,突破现有的储能电池续航瓶颈,提升电池安全性,具有广阔的市场空间。
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找技术 >一种有效抑制锂金属电池枝晶不可控生长的锂片、其制备方法及用途
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本公开提供了一种有效抑制锂金属电池枝晶不可控生长的锂片、其制备方法及用途。该锂片具有凹坑结构和/或凹槽结构,所述凹坑结构和/或凹槽结构为微纳结构图形,通过采用该特定结构的锂片作为负极可以有效抑制锂金属电池枝晶不可控生长,避免了刺穿电池隔膜的现象,提高了锂电池的性能。
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该项目主要是利用中频炉的特点,同时采用MgO作熔剂,得到一种操作简单,节能降耗,生产效率高、环境效益好,经济效益好的锂离子电池中锂金属的回收方法。该技术不但可以回收镍钴铜等金属,同时可制成符合国标《GBT 11075-2013碳酸锂》中Lisub2/subCOsup3/sup-1的碳酸锂成品,极大简化了锂回收以及提纯工艺,大大降低生产成本,实现电池中有价金属的循环再利用。项目工艺技术运用后,企业可实现拓宽生产线的原料来源以及扩生产大处理量的目标。该项目获得了1件直接关联授权发明专利,以及1项相关性的授权发明专利,为企业自主研发,独占许可。该项技术可实现高回收率、低成本规模化生产,且项目技术可运用于企业多条生产线,提高企业劳动生产率,具有较好的经济效益,为政府增加税收来源,促进地方就业和经济发展。
一种有效抑制锂金属电池枝晶不可控生长的改性集流体、其制备方法及用途
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一种有效抑制锂金属电池枝晶不可控生长的改性集流体、其制备方法及用途。该改性集流体包括导电基底及位于导电基底表面的绝缘材料层,该绝缘材料层具有凹陷结构且凹陷结构处穿透绝缘材料层以暴露导电基底,通过采用该特定结构的改性集流体制备的负极,可以有效抑制锂金属电池枝晶不可控生长,避免了刺穿电池隔膜的现象,提高了锂电池的性能。
锂金属负极及其制备方法和锂金属、锂硫、锂空气电池
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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。
一种有效抑制锂金属电池枝晶不可控生长的集流体、其制备方法及用途
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本公开提供了一种有效抑制锂金属电池枝晶不可控生长的集流体、其制备方法及用途。该集流体为具有凹陷结构的铜片,通过采用该特定结构的集流体制备负极,可以有效抑制锂金属电池枝晶不可控生长,避免了刺穿电池隔膜的现象,提高了锂电池的性能。
MOF改性电解液用于高能量密度锂金属电池技术
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本项目基于已有的研究成果,拟使用金属有机框架(MOF)作为电解液添加剂,利用其表面丰富的活性亲锂位点,调控锂沉积过程,消除锂枝晶。优化材料合成、电解液组成和电池组装参数,以适应规模化生产的需求,推进高能量密度锂金属全电池的实用化进程。主要面向无人机、动力外骨骼和汽车动力电池等高能量密度应用场景,突破现有的储能电池续航瓶颈,提升电池安全性,具有广阔的市场空间。
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找技术 >一种有效抑制锂金属电池枝晶不可控生长的锂片、其制备方法及用途
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本公开提供了一种有效抑制锂金属电池枝晶不可控生长的锂片、其制备方法及用途。该锂片具有凹坑结构和/或凹槽结构,所述凹坑结构和/或凹槽结构为微纳结构图形,通过采用该特定结构的锂片作为负极可以有效抑制锂金属电池枝晶不可控生长,避免了刺穿电池隔膜的现象,提高了锂电池的性能。
一种利用中频炉回收锂离子电池中锂金属的方法
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技术简介
该项目主要是利用中频炉的特点,同时采用MgO作熔剂,得到一种操作简单,节能降耗,生产效率高、环境效益好,经济效益好的锂离子电池中锂金属的回收方法。该技术不但可以回收镍钴铜等金属,同时可制成符合国标《GBT 11075-2013碳酸锂》中Lisub2/subCOsup3/sup-1的碳酸锂成品,极大简化了锂回收以及提纯工艺,大大降低生产成本,实现电池中有价金属的循环再利用。项目工艺技术运用后,企业可实现拓宽生产线的原料来源以及扩生产大处理量的目标。该项目获得了1件直接关联授权发明专利,以及1项相关性的授权发明专利,为企业自主研发,独占许可。该项技术可实现高回收率、低成本规模化生产,且项目技术可运用于企业多条生产线,提高企业劳动生产率,具有较好的经济效益,为政府增加税收来源,促进地方就业和经济发展。
一种有效抑制锂金属电池枝晶不可控生长的改性集流体、其制备方法及用途
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一种有效抑制锂金属电池枝晶不可控生长的改性集流体、其制备方法及用途。该改性集流体包括导电基底及位于导电基底表面的绝缘材料层,该绝缘材料层具有凹陷结构且凹陷结构处穿透绝缘材料层以暴露导电基底,通过采用该特定结构的改性集流体制备的负极,可以有效抑制锂金属电池枝晶不可控生长,避免了刺穿电池隔膜的现象,提高了锂电池的性能。
锂金属负极及其制备方法和锂金属、锂硫、锂空气电池
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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。
一种有效抑制锂金属电池枝晶不可控生长的集流体、其制备方法及用途
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本公开提供了一种有效抑制锂金属电池枝晶不可控生长的集流体、其制备方法及用途。该集流体为具有凹陷结构的铜片,通过采用该特定结构的集流体制备负极,可以有效抑制锂金属电池枝晶不可控生长,避免了刺穿电池隔膜的现象,提高了锂电池的性能。
MOF改性电解液用于高能量密度锂金属电池技术
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本项目基于已有的研究成果,拟使用金属有机框架(MOF)作为电解液添加剂,利用其表面丰富的活性亲锂位点,调控锂沉积过程,消除锂枝晶。优化材料合成、电解液组成和电池组装参数,以适应规模化生产的需求,推进高能量密度锂金属全电池的实用化进程。主要面向无人机、动力外骨骼和汽车动力电池等高能量密度应用场景,突破现有的储能电池续航瓶颈,提升电池安全性,具有广阔的市场空间。
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本公开提供了一种有效抑制锂金属电池枝晶不可控生长的锂片、其制备方法及用途。该锂片具有凹坑结构和/或凹槽结构,所述凹坑结构和/或凹槽结构为微纳结构图形,通过采用该特定结构的锂片作为负极可以有效抑制锂金属电池枝晶不可控生长,避免了刺穿电池隔膜的现象,提高了锂电池的性能。
一种利用中频炉回收锂离子电池中锂金属的方法
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应用行业:水利、环境和公共设施管理业
技术简介
该项目主要是利用中频炉的特点,同时采用MgO作熔剂,得到一种操作简单,节能降耗,生产效率高、环境效益好,经济效益好的锂离子电池中锂金属的回收方法。该技术不但可以回收镍钴铜等金属,同时可制成符合国标《GBT 11075-2013碳酸锂》中Lisub2/subCOsup3/sup-1的碳酸锂成品,极大简化了锂回收以及提纯工艺,大大降低生产成本,实现电池中有价金属的循环再利用。项目工艺技术运用后,企业可实现拓宽生产线的原料来源以及扩生产大处理量的目标。该项目获得了1件直接关联授权发明专利,以及1项相关性的授权发明专利,为企业自主研发,独占许可。该项技术可实现高回收率、低成本规模化生产,且项目技术可运用于企业多条生产线,提高企业劳动生产率,具有较好的经济效益,为政府增加税收来源,促进地方就业和经济发展。
一种有效抑制锂金属电池枝晶不可控生长的改性集流体、其制备方法及用途
成熟度:通过小试
技术类型:-
应用行业:制造业
技术简介
一种有效抑制锂金属电池枝晶不可控生长的改性集流体、其制备方法及用途。该改性集流体包括导电基底及位于导电基底表面的绝缘材料层,该绝缘材料层具有凹陷结构且凹陷结构处穿透绝缘材料层以暴露导电基底,通过采用该特定结构的改性集流体制备的负极,可以有效抑制锂金属电池枝晶不可控生长,避免了刺穿电池隔膜的现象,提高了锂电池的性能。
锂金属负极及其制备方法和锂金属、锂硫、锂空气电池
成熟度:通过小试
技术类型:-
应用行业:制造业
技术简介
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。
一种有效抑制锂金属电池枝晶不可控生长的集流体、其制备方法及用途
成熟度:通过小试
技术类型:-
应用行业:制造业
技术简介
本公开提供了一种有效抑制锂金属电池枝晶不可控生长的集流体、其制备方法及用途。该集流体为具有凹陷结构的铜片,通过采用该特定结构的集流体制备负极,可以有效抑制锂金属电池枝晶不可控生长,避免了刺穿电池隔膜的现象,提高了锂电池的性能。
MOF改性电解液用于高能量密度锂金属电池技术
成熟度:通过中试
技术类型:-
应用行业:制造业
技术简介
本项目基于已有的研究成果,拟使用金属有机框架(MOF)作为电解液添加剂,利用其表面丰富的活性亲锂位点,调控锂沉积过程,消除锂枝晶。优化材料合成、电解液组成和电池组装参数,以适应规模化生产的需求,推进高能量密度锂金属全电池的实用化进程。主要面向无人机、动力外骨骼和汽车动力电池等高能量密度应用场景,突破现有的储能电池续航瓶颈,提升电池安全性,具有广阔的市场空间。