-
公开(公告)号:CN119943932A
公开(公告)日:2025-05-06
申请号:CN202510115585.X
申请日:2025-01-24
Applicant: 国联汽车动力电池研究院有限责任公司
IPC: H01M4/505 , H01M4/525 , H01M10/0525 , C01G53/502
Abstract: 本发明提供了一种两相弥散分布的富锂锰基正极材料及其制备方法、锂离子电池,涉及电池正极材料制备技术领域。所述富锂锰基正极材料采用以Cu‑Kα为入射光源的XRD仪器得到的衍射图谱中,2θ位于20.6±0.1°的LiMn6峰与位于18.6±0.1°的(003)峰的半峰宽比A的取值范围为0.5≤A≤1.8。本发明通过优化富锂锰基的烧结工艺,极大地改善富锂锰基材料固相烧结反应的动力学,促进反应更加彻底,使得富锂锰基材料两相分布更加均匀、层状结构更加有序和稳定,表现出更高的比容量和更长的循环寿命。
-
公开(公告)号:CN119764538A
公开(公告)日:2025-04-04
申请号:CN202510011332.8
申请日:2025-01-03
Applicant: 国联汽车动力电池研究院有限责任公司
IPC: H01M10/0562 , H01M10/0585 , H01M10/0525
Abstract: 本发明提供了一种膜片单元、其制备方法、电池电芯及全固态锂离子电池。该膜片单元包括依次层叠设置的负极膜片、复合电解质膜片以及正极膜片;复合电解质膜片包括依次层叠设置的第一电解质层、多孔支撑层以及第二电解质层,第一电解质层与负极膜片相接触而设置,第二电解质层与正极膜片相接触而设置;多孔支撑层、第一电解质层与第二电解质层中均包括电解质;且第一电解质层与第二电解质层的厚度比为(1.5~6.0):1。本发明设计了一种包括有两层电解质层以及中间多孔支撑层的复合电解质膜片结构,并通过其与正极膜片以及负极膜片之间的配合,显著提高了电池的电化学性能和循环稳定性。
-
公开(公告)号:CN119764424A
公开(公告)日:2025-04-04
申请号:CN202510011333.2
申请日:2025-01-03
Applicant: 国联汽车动力电池研究院有限责任公司
IPC: H01M4/36 , H01M4/62 , H01M4/13 , H01M10/0525
Abstract: 本发明提供了一种负极材料、负极片和电池。该负极材料包括负极活性材料和弹性导电颗粒,弹性导电颗粒的D50与负极活性材料的D50之比为1:1~8,弹性导电颗粒在负极活性材料中的质量占比不超过16.67%。通过控制弹性导电颗粒的D50与负极活性材料的D50之比为1:1~8,有助于吸收和缓解负极活性材料在充放电过程中产生的体积膨胀应力。通过控制弹性导电颗粒在负极活性材料中的质量占比不超过16.67%,既保证了应力缓释效果,又避免了对电池能量密度的过多影响。本申请通过引入弹性导电颗粒,有助于吸收和分散负极活性材料在充放电过程中体积变化带来的应力,从而有助于提高电池的循环稳定性和容量保持率。
-
公开(公告)号:CN118040023A
公开(公告)日:2024-05-14
申请号:CN202410194166.5
申请日:2024-02-21
Applicant: 国联汽车动力电池研究院有限责任公司
IPC: H01M10/0562 , H01M10/0525
Abstract: 本发明提供了一种改性NASICON型固态电解质、复合固态电解质陶瓷、其制备方法和全固态电池,涉及全固态电池技术领域。本发明采用双金属MOFs材料掺杂固态电解质的方法,制备继承双金属MOFs材料形貌的NASICON型固态电解质。同时开发高性能MOFs材料复合NASICON型固态电解质陶瓷,有望解决现有材料面临的挑战,并推动固态电池技术的进步,从而实现更高能量密度、更安全和更持久的能源存储和转换设备。
-
公开(公告)号:CN117727889A
公开(公告)日:2024-03-19
申请号:CN202311702935.X
申请日:2023-12-12
Applicant: 国联汽车动力电池研究院有限责任公司
IPC: H01M4/36 , H01M4/58 , H01M4/38 , H01M4/04 , H01M10/0525
Abstract: 本发明涉及锂离子电池技术领域,具体涉及一种应力自适应硅基复合负极材料及其制备方法与固态电池。所述应力自适应硅基复合负极材料具有核壳结构;其壳层包括硫化物固态电解质和电子导电剂;其内核包括硅基负极材料。本发明方法包覆的固态电解质的电导率高于液态原位生成或溶解析出的电解质的电导率,该材料保证了硅基材料与固态电解质和电子导电剂的充分接触,又能缓冲充放电过程中体积膨胀产生的内应力。本发明制备方法简单、成本低廉、适合规模化生产。
-
公开(公告)号:CN107785560A
公开(公告)日:2018-03-09
申请号:CN201711128166.1
申请日:2017-11-15
Applicant: 国联汽车动力电池研究院有限责任公司
IPC: H01M4/36 , H01M4/38 , H01M4/62 , H01M10/0525
Abstract: 一种高性能硅碳负极材料及其制备方法,该制备方法包括如下步骤:(1)将硅分散在溶剂中通过液相球磨得到纳米硅分散液,然后加入石墨通过液相球磨实现纳米硅与石墨的均匀混合;(2)将步骤(1)混合所得浆料造粒实现石墨/纳米硅复合化造粒;(3)将步骤(2)所得产物与沥青采用混捏-压制-破碎的方法实现石墨/纳米硅/沥青的复合化造粒,再经机械融合处理之后,一步实现石墨/纳米硅/沥青复合颗粒的球形化和均匀包覆;(4)经碳化、打散、筛分后,得到所述高性能硅碳复合负极材料。本发明的制备方法简单、低成本、易于规模化生产高性能硅碳负极材料。
-
公开(公告)号:CN106784833A
公开(公告)日:2017-05-31
申请号:CN201611218746.5
申请日:2016-12-26
Applicant: 国联汽车动力电池研究院有限责任公司
IPC: H01M4/587 , H01M4/38 , H01M4/36 , H01M10/0525
CPC classification number: H01M4/587 , H01M4/362 , H01M4/386 , H01M10/0525
Abstract: 本发明硅碳负极材料及其制备方法涉及一种适用于锂离子电池的硅碳负极材料及其制备方法。其目的是为了提供一种用于锂离子电池负极的硅碳负极材料以及其制备方法,该材料具有首次充放电效率高、循环性能和倍率充放电性能优异以及体积膨胀效应较低的特点;该方法操作简单、原料易得、设备便宜,易于连续生产。本发明中的硅碳负极材料,其比容量在500mAh/g~1200mAh/g,由纳米硅、微米石墨和有机裂解碳组成,纳米硅的质量百分比在8%~35%。本发明中的硅碳负极材料的制备方法,通过将熔盐电化学方法制得的纳米硅和石墨分散在有机碳前驱体中,经干燥、压制、破碎、分级、包覆和烧结得到硅碳负极材料。
-
公开(公告)号:CN118281360A
公开(公告)日:2024-07-02
申请号:CN202410704048.4
申请日:2024-06-03
Applicant: 国联汽车动力电池研究院有限责任公司
IPC: H01M10/0585 , H01M10/0525 , H01M10/0562 , H01M4/13
Abstract: 本发明提供了一种双极性全固态电池及其制备方法,属于全固态电池技术领域。其结构组成为:A(B)nC,A单元包括层叠设置的集流体和正极层,B单元包括层叠设置的无机固态电解质层、负极层、集流体和正极层,C单元包括层叠设置的无机固态电解质层、负极层和集流体;其中负极层包括导电碳层和复合于导电碳层上的银箔和/或锡箔,银箔和/或锡箔上还设有聚合物电解质涂层。负极应用涂碳导电层直接复合银箔/锡箔,简化了工艺难度,降低了金属用量,提升了负极及整个电池的电性能;银箔/锡箔表面涂覆聚合物电解质层既有利于诱导锂金属沉积,又能起到电子绝缘的作用,避免锂枝晶产生。
-
公开(公告)号:CN118016984A
公开(公告)日:2024-05-10
申请号:CN202311857311.5
申请日:2023-12-29
Applicant: 国联汽车动力电池研究院有限责任公司
IPC: H01M10/0562 , H01M10/056 , H01M10/0525 , H01M10/0585
Abstract: 本发明属于固态电池技术领域,具体涉及一种一体化固态锂离子电池及其制备方法。该一体化固态锂离子电池包括正极极片、负极极片和固态电解质层;所述正极极片与固态电解质层之间设有至少一层第一过渡层;所述负极极片与固态电解质层之间设有至少一层第二过渡层;所述第一过渡层和第二过渡层中均包括锂盐、有机电解质和无机固态电解质。本发明通过在固态电池中引入电解质过渡层,设计制备低界面阻抗的一体化固态电芯,具有耐高温性优异,安全性能突出,电性能优异等特点。
-
公开(公告)号:CN117954578A
公开(公告)日:2024-04-30
申请号:CN202311475716.2
申请日:2023-11-07
Applicant: 国联汽车动力电池研究院有限责任公司
IPC: H01M4/139 , H01M4/1395 , H01M4/13 , H01M4/134 , H01M4/04 , H01M4/62 , H01M4/66 , H01M10/052
Abstract: 本发明涉及固态电池技术领域,尤其涉及一种银碳复合无锂负极及其制备方法。制备方法包括如下步骤:将导电碳加入银的前驱体溶液中,搅拌均匀,然后加入还原剂和分散剂,使银离子还原成银颗粒并在导电碳上形核生长,充分还原后过滤、干燥,得到纳米银碳复合材料;在得到的纳米银碳复合材料中加入粘结剂溶液和溶剂,搅拌均匀得到浆料;采用丝棒印刷方式将得到的浆料单面或双面涂覆于不锈钢箔上;将涂覆后的极片烘干,得到银碳复合无锂负极。制备方法原材料性价比高且易得,能降低电池成本,制备方法简单,便于大规模制造,制备得到的银碳复合无锂负极组装成全固态电池,能提高电池导电性能,保证容量充分发挥,提升无锂负极电池循环性能。
-
-
-
-
-
-
-
-
-