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文档简介
法极片包括集流体、位于集流体表面的电极材料2所述活性材料、所述导电剂和所述快离子材料通过所述2.根据权利要求1所述的电池极片,其特征在于,所述快离子材料附着于所述活性材3提供第一分散液,所述第一分散液包括快离子材料提供第二分散液,所述第二分散液包括多种不同的将隔膜本体浸渍于所述第二分散液,向所述45[0015]在一些可能的实现方式中,所述快离子材料的质量为所述电极材料层总质量的[0021]在一些可能的实现方式中,所述快离子材料的质量为所述电池隔膜总质量的6[0036]在一些可能的实现方式中,所述烧结处理的操作条件包括以下条件中的至少一7[0053]图7为实施例1中锂离子电池负极片的电极材料层的表面的扫描电子显微镜(scanningelectronmicroscope,SEM)图和X射线能谱(EnergyDispersive[0054]图8为实施例1中锂离子电池负极片的电极材料层的截面的SEM图和EDS元素分布8023相结合并整体粘结至集流体001。快离子材料024呈三维网状结构分布于电极材料层[0066]电极材料层002由活性材料021、导电剂022、粘结剂023和快离子材料024配合形多个空隙由电极材料层002的内部延伸至[0067]电极材料层002内部多个空隙的存在方式包括但不限于以下:不同的活性材料之材料层内部空隙中的快离子材料的质量为快离子材料总量的70%_99进一步为80%_9[0074]本公开实施例涉及的电池极片可用于多种类型电化学电池,其具有较强的通用[0090]在一些示例中,快离子材料的质量为电极材料层总质量的0.1%-20这包括但)y[0105]本公开实施例涉及的电池隔膜可用于多种类型电化学电池,其具有较强的通用[0110]对于本公开实施例提供的电池隔膜,快离子材料的质量为电池隔膜总质量的极极片200分别采用本公开实施例提供的正极电池极片和负极电池极片,以及,电池隔膜[0125]该第一分散液中包括第一溶剂和快离子材料的前驱体,该第一溶剂可以是N一甲[0129]根据快离子材料中各元素的原子百分含量,来确定上述各单质原料的用量(即摩浆料的固含量为40%_75进一步可以为45%_52浆料的固含量在该范围内,利于在集[0144]对于步骤S21,第二分散液包括第二溶剂和分散于第二溶剂中的多种不同的原料[0148]在一些示例中,第一原料化合物在步骤S21阶段所述的第二分散液中的质量百分原料化合物、第二原料化合物和第三原料化合物,第一原料化合物为锂硫化合物(例如[0157]在一些示例中,使过量加入的溶解性最低的原料化合[0165]将烧结得到的磷硫化合物分散在N_甲基_吡咯烷酮溶剂中并充分搅拌(500rpm下的质量为磷硫化合物和负极物料的总质量的3%(以下简称磷硫化合物的复合质量百分含LiPF6(碳酸乙烯酯EC+丙烯碳酸酯PC+低粘度二乙基碳酸酯DEC+碳酸甲乙酯EMC,四者的体[0169]对上述制备得到的纽扣半电池和Ah级软包电池均嵌锂至5mV电位,使得极片中间[0171]本实施例2提供了一种锂离子电池负极片和基于该锂离子电池负极片的纽扣半电池,其制备方法与实施例1中锂离子电池负极片和纽扣半电池的制备方法相同,区别仅在[0173]本实施例3提供了一种锂离子电池负极片和基于该锂离子电池负极片的纽扣半电池,其制备方法与实施例1中锂离子电池负极片和纽扣半电池的制备方法相同,区别仅在[0175]对比例1提供了一种锂离子电池负极片和基于该锂离子电池负极片的纽扣半电[0177]本实施例4提供了一种锂离子电池负极片和基于该锂离子电池负极片的纽扣半电池,其制备方法与实施例1中锂离子电池负极片和纽扣半电池的制备方法相同,区别仅在[0179]对比例2提供了一种锂离子电池负极片和基于该锂离子电池负极片的纽扣半电快离子材料呈三维网状结构且分布于乙烯隔[0183]将Li2S和P2S5以3:2的摩尔比例混合至四氢呋喃溶剂中,并充分搅拌(500rpm下搅隔膜作为隔膜本体浸入第二分散液,在保持持续搅拌的同时,向第二分散液中缓慢添加[0186]对比例3提供了一种电池隔膜和基于该电池隔膜的纽扣半电池,该电池隔膜为目[0188]本测试例1对实施例1和对比例1制备得到的纽扣半电池进行拆卸,获取其锂离子3代表实施例1中电极材料层的石墨特征峰,图4中的曲线4代表对比例1中电极材料层的石[0190]对该锂离子电池负极片的电极材料层进行x射线光电子能谱测试,测试结果参见5为实施例1中锂离子电池负极片的电极材料层的XPS_P2p谱图,图6为实施例1中锂离子电池负极片的电极材料层的XPS_S2p谱图,两个图中的线条01均代表PS43_化学键形成的总特[0191]图7为实施例1中锂离子电池负极片的电极材料层的表面的SEM图和EDS元素分布[0192]图8为实施例1中锂离子电池负极片的电极材料层的截面的SEM图和EDS元素分布快离子材料呈三维网状结构分布于电极材料层的截面,且沿其厚度方向贯穿电极材料层,率约为69.1%。而对比例2提供的扣式半电池在同样测试工况下的容量保持率仅为28.6%,实施例4提供的扣式半电池的平均库伦效率(99.44%)高于对比例2提供的扣式半电池的平
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