本发明提供了一种多孔铝箔负极,包括多孔铝箔,所述多孔铝箔上设有均匀排布的多孔孔洞,以相邻三个孔洞的中心连线构成的三角形区域为最小单元,每个所述最小单元中孔洞的面积占比均为10% 79%,所述多孔铝箔的边缘与最外围多孔孔洞之间的距离为0.1mm 10mm。该多孔铝箔负极可应用于以铝箔同时作为集流体和负极活性材料的新型锂离子电池体系中,有效解决电池膨胀问题,且可以有效降低电解液在电池充放电循环过程中固体电解质膜被破坏而分解的问题,以及由于铝箔毛刺刺破隔膜导致的短路问题,进而提高电池的充放电效率、循环稳定性以及安全性能。本发明还提供了一种多孔
1. 一种多孔铝箱负极,其特征在于,包括多孔铝箱,所述多孔铝箱上设有均匀排布的多 孔孔洞,以相邻三个孔洞的中心连线构成的三角形区域为最小单元,每个所述最小单元中 孔洞的面积占比均为10%-79%,所述多孔铝箱的边缘与最外围的多孔孔洞之间的距离为 ***-IOmm 0
2. 如权利要求1所述的多孔铝箱负极,其特征在于,以相邻两横排的相邻三个孔洞的中 心连线构成的等腰三角形区域为最小单元,且每个最小单元的孔洞面积占比相等。
2016年,中国科学院深圳先进技术研究院在新型高效电池研究方面取得突破性进 展,开发了一种全新的错-石墨双离子电池技术,该研究成果发布在《Advanced Energy Materials》上(DOI: 10.1002/aenm. 201502588),该新型高效电池体系利用铝箱作为负极 片,错箱同时充当集流体和负极活性材料,由于减少了传统的负极活性材料,比能量密度更 高、成本更低,具有极大的应用前景,但该电池体系在工作过程中存在铝箱体积膨胀和电解 液兼容性的问题,从而影响充放电效率、循环性能以及安全性能。
中国科学院深圳先进技术研究院提升了粤港地区及我国先进制造业和现代服务业的自主创新能力,推动我国自主知识产权新工业的建立,成为国际一流的工业研究院。 深圳先进院目前已初步构建了以科研为主的集科研、教育、产业、资本为一体的微型协同创新生态系统,由九个研究平台,国科大深圳先进技术学院,多个特色产业育成基地、多支产业发展基金、多个具有独立法人资质的新型专业科研机构等组成。开展先进技术研究,促进科技发展。信息、电子、通讯技术研究新材料、新能源技术研究高性能计算、自动化、精密机械研究生物医学与医疗仪器研究相关学历教育、博士后培养与学术交流。
本发明第三方面提供的锂二次电池,以具有特定孔设计的多孔铝箱同时作为集流 体和负极活性材料,循环性能良好、安全性能高。
[0045] 本发明的优点将会在下面的说明书中部分阐明,一部分根据说明书是显而易见 的,或者可以通过本发明实施例的实施而获知
技术合作
根据上述说明书的揭示和和阐述,本发明所属领域的技术人员还 可以对上述实施方式进行变更和修改。因此,本发明并不局限于上面揭示和描述的具体实 施方式,对本发明的一些等同修改和变更也应当在本发明的权利要求的保护范围之内。此 外,尽管本说明书中使用了一些特定的术语,但这些术语只是为了方便说明,并不对本发明 构成任何限制。