一种锂离子二次电池正极活性材料的制备方法

    公开(公告)号:CN100595947C

    公开(公告)日:2010-03-24

    申请号:CN200610162114.1

    申请日:2006-12-05

    Inventor: 孙华军

    Abstract: 锂离子二次电池正极活性材料的制备方法,其中,该方法包括将正极活性物质与一种悬浮液接触,该悬浮液含有金属氧化物和/或二氧化硅及溶剂,所述金属氧化物中的金属选自能与溶剂形成悬浮液的元素周期表中IIA、IIIA、IVA、IB、IIB、IIIB、IVB、VB、VIB、VIIB族金属氧化物中的一种或几种。采用本发明的方法得到的锂离子二次电池在高温环境下具有良好储存性能,且电池正极活性物质在高电位下的稳定性良好,电池具有良好的循环性能。

    热安全性电池及其制备方法

    公开(公告)号:CN100438139C

    公开(公告)日:2008-11-26

    申请号:CN200510093056.7

    申请日:2005-08-25

    Inventor: 肖峰 孙华军

    Abstract: 一种热安全性电池包括电极组和电解液,所述电极组与电解液一起密封容纳在电池壳中,电极组包括正极片、负极片和将正极片和负极片隔开的隔膜层,其中,正极片、负极片和隔膜层的宽度关系满足Wto≥3毫米,并且Wn≥Wp,其中Wto=Ws-Wn-Wbo,Wn代表负极片的宽度、Wp代表正极片的宽度、Ws代表隔膜层的宽度、Wto代表隔膜层一端的外露宽度、Wbo代表隔膜层另一端的外露宽度。

    一种锂二次电池及其制备方法

    公开(公告)号:CN1960052A

    公开(公告)日:2007-05-09

    申请号:CN200510117410.5

    申请日:2005-10-31

    Inventor: 孙华军

    Abstract: 一种锂二次电池,该电池包括电池壳体和密封在该电池壳体内的电极组和非水电解液;所述电极组包括正极、负极、以及位于正极和负极之间的隔膜;所述正极包括正极集电体及涂覆其上的正极材料;所述负极包括负极集电体及涂覆其上的负极材料;所述负极材料包括负极活性物质和粘合剂,其中,所述负极活性物质的中值粒径D50为12-20微米;所述负极材料的体密度为1.50-1.65克/立方厘米。本发明通过改善负极活性物质的粒子直径及负极材料的体密度,不仅在现有技术基础上进一步提高了锂二次电池的容量,同时还改善了其低温放电性能,延长了其循环寿命。

    负极活性材料与采用这种材料的锂离子电池及其制备方法

    公开(公告)号:CN1956245A

    公开(公告)日:2007-05-02

    申请号:CN200510100831.7

    申请日:2005-10-25

    Inventor: 肖峰 孙华军

    Abstract: 本发明公开了一种二次电池负极活性材料,还公开了一种锂离子二次电池及其制备方法。这种锂离子二次电池的负极合剂层的负极活性材料,包括球状天然石墨,其特征在于:还包括气相生长碳纤维(Vapor-grown carbon fiber简称VGCF)或气相生长纳米碳纤维(Vapor-grown carbon nanofiber简称VGCNF),所述VGCF或VGCNF与球状天然石墨的重量比是(0.5~5.0)∶100。本发明选择球状天然石墨具有较高可逆容量,能够保证具有较高的负极合剂层密度;选择具有大长径比的VGCF或VGCNF能够在活性材料之间形成巨大的电子传输网络,显著提高电极的导电率,同时具有较好的吸液能力,可以解决因为负极石墨过度压延造成电解液吸收困难的问题,大幅度提高电池的循环寿命。VGCF或VGCNF的体积电阻率比较低,还能改进电池较高倍率的放电性能。

    锂离子电池、动力电池模组、电池包、电动汽车和储能装置

    公开(公告)号:CN120089751A

    公开(公告)日:2025-06-03

    申请号:CN202510192516.9

    申请日:2020-05-29

    Abstract: 本申请提供了锂离子电池、动力电池模组、电池包、电动汽车和储能装置,该锂离子电池包括外壳以及封装在所述外壳内的极芯,所述极芯包括正极片、负极片以及位于所述正极片和所述负极片之间的分隔件,所述正极片包括正极集流体以及负载在所述正极集流体上的正极材料层,定义正极集流体、正极材料层、负极片和分隔件中熔点最低者为有效部件,所述有效部件满足以下条件: 该锂离子电池中,通过对极芯部件的层数、不同方向的尺寸等参数进行合理的优化和设计,极大的提高了电池安全性,满足上述条件的锂离子电池,有效降低了电池热失控或热扩散的发生的几率,避免了电池产热对相邻电池或外部产生损伤。

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