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公开(公告)号:CN116706207A
公开(公告)日:2023-09-05
申请号:CN202310569856.X
申请日:2023-05-19
Applicant: 国联汽车动力电池研究院有限责任公司
IPC: H01M10/052 , H01M4/36 , H01M10/058
Abstract: 本发明提供一种电芯结构及其制作方法、电池,属于锂电池技术领域。该电芯结构包括交替层叠的第一极片和第二极片,还包括位于交替层叠的第一极片和第二极片的至少一侧的第三极片。第三极片包括箔材和位于箔材两侧的第一活性材料层和第二活性材料层,箔材上设有至少一个在厚度方向上贯穿箔材的孔隙,锂离子通过孔隙在第一活性材料层和第二活性材料层之间自由移动,使得第三极片两侧均为活性电极,减少了电芯结构中非活性电极的占比,从而提高电池的能量密度。
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公开(公告)号:CN119852313A
公开(公告)日:2025-04-18
申请号:CN202411714735.0
申请日:2024-11-27
Applicant: 国联汽车动力电池研究院有限责任公司
IPC: H01M4/131 , H01M4/62 , H01M4/139 , H01M4/04 , H01M10/0525 , H01M10/052
Abstract: 本发明提供一种富锂锰基正极及其制备方法和应用,所述富锂锰基正极,按重量份计,包括1‑10份的粘结剂,所述粘结剂为具有特定结构的聚硅氮烷。本发明采用特定结构的聚硅氮烷作为粘结剂,可明显提高所述富锂锰基正极的耐水性能,还明显改善了电池的0.5C循环500周容量保持率和热稳定性,说明采用特定结构的聚硅氮烷作为粘结剂能明显改善LRMO极片在循环过程中产生的过渡金属元素溶出,从而明显提高了电池的循环寿命和循环稳定性。本发明提供的富锂锰基正极还可包括0‑10份的助粘结剂,并凭借其高分子量带来的柔韧性改善富锂锰基正极的机械性能。将其进一步应用于电池和用电装置,性能也随之得到提升。
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公开(公告)号:CN117199507B
公开(公告)日:2025-03-28
申请号:CN202311024698.6
申请日:2023-08-14
Applicant: 国联汽车动力电池研究院有限责任公司
IPC: H01M10/0562 , H01M10/0525 , H01M10/058
Abstract: 本发明涉及锂离子电池技术领域,尤其涉及一种无机硫化物固体电解质及其制备方法,其通式如下I所示:Li7+a‑cP1‑aMaS6‑b‑cObXc(I);其中,M为Sn、Si、Al、Ge、Zr中的一种或多种;0
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公开(公告)号:CN118005838A
公开(公告)日:2024-05-10
申请号:CN202311822756.X
申请日:2023-12-27
Applicant: 国联汽车动力电池研究院有限责任公司
IPC: C08F220/32 , C08F220/20 , C08F220/14 , C08F220/06 , C08F212/08 , H01M10/0565 , H01M10/0525
Abstract: 本发明属于凝胶电池技术领域,具体涉及一种含有氧杂环侧基的共聚物及其应用。该含有氧杂环侧基的共聚物,其由以下单体共聚合得到:含有氧杂环基团的单烯属不饱和单体R1中的至少一种;含有氢键供体且不含有氧杂环基团的单烯属不饱和单体R2中的至少一种;不含有氧杂环基团且不含有氢键供体的单烯属不饱和单体R3中的至少一种。该含有氧杂环侧基的共聚物可用于制备稳定的凝胶电解质,与传统的阳离子开环聚合制备的凝胶电解质相比,凝胶化所需的共聚物添加量更少;不会向电解液中引入不稳定的杂质,能够长时间保持液态以满足电芯浸润需要;采用该共聚物制备的凝胶电解质能够降低液态组分的挥发速率,延缓电池由于高温导致的短路。
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公开(公告)号:CN117894947A
公开(公告)日:2024-04-16
申请号:CN202410052577.0
申请日:2024-01-12
Applicant: 国联汽车动力电池研究院有限责任公司
IPC: H01M4/36 , H01M4/485 , H01M4/505 , H01M4/525 , H01M4/62 , H01M10/0525 , C01G53/00 , C01G41/00 , C01G39/00 , C01G33/00 , B82Y40/00 , B82Y30/00
Abstract: 本发明提供了一种复合改性的富锂锰基正极材料及其制备方法和锂离子电池,涉及锂离子电池材料技术领域。所述复合改性的富锂锰基正极材料的形貌结构为由一次颗粒团聚形成的类球状二次颗粒,一次颗粒的结构包括:组成为Li1+eMnaNibMcTdO2的内核以及LifTgO2的包覆层,其中内核中的T金属离子存在于内核的表层晶格中,M金属离子存在于内核的晶格中且由外向内含量逐渐降低。具有此种结构特征的富锂材料的循环稳定性能够得到显著改善,同时倍率性能也能得到一定程度的提升。
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公开(公告)号:CN118040022B
公开(公告)日:2025-03-11
申请号:CN202410136702.6
申请日:2024-01-31
Applicant: 国联汽车动力电池研究院有限责任公司
IPC: H01M10/0562 , H01M10/052
Abstract: 本发明属于锂离子电池技术领域,具体涉及一种高稳定的无机硫化物电解质及其制备方法和应用。该高稳定的无机硫化物电解质的表面富V,富V层厚度为10~20nm,所述无机硫化物电解质的富V层中V的质量分数为10%~60%,所述无机硫化物电解质中还含有P和/或卤素。本发明提供的高稳定的无机硫化物电解质,适用范围广,材料组成简单,原料易得,且制备方法简单,生产成本低,同时具有高稳定性,锂离子传导率高,能够解决无机硫化物电解质作为高性能全固态锂二次电池电解质的实际应用问题。
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公开(公告)号:CN117894947B
公开(公告)日:2025-01-10
申请号:CN202410052577.0
申请日:2024-01-12
Applicant: 国联汽车动力电池研究院有限责任公司
IPC: H01M4/36 , H01M4/485 , H01M4/505 , H01M4/525 , H01M4/62 , H01M10/0525 , C01G53/44 , C01G41/00 , C01G39/00 , C01G33/00 , B82Y40/00 , B82Y30/00
Abstract: 本发明提供了一种复合改性的富锂锰基正极材料及其制备方法和锂离子电池,涉及锂离子电池材料技术领域。所述复合改性的富锂锰基正极材料的形貌结构为由一次颗粒团聚形成的类球状二次颗粒,一次颗粒的结构包括:组成为Li1+eMnaNibMcTdO2的内核以及LifTgO2的包覆层,其中内核中的T金属离子存在于内核的表层晶格中,M金属离子存在于内核的晶格中且由外向内含量逐渐降低。具有此种结构特征的富锂材料的循环稳定性能够得到显著改善,同时倍率性能也能得到一定程度的提升。
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公开(公告)号:CN118040022A
公开(公告)日:2024-05-14
申请号:CN202410136702.6
申请日:2024-01-31
Applicant: 国联汽车动力电池研究院有限责任公司
IPC: H01M10/0562 , H01M10/052
Abstract: 本发明属于锂离子电池技术领域,具体涉及一种高稳定的无机硫化物电解质及其制备方法和应用。该高稳定的无机硫化物电解质的表面富V,富V层厚度为10~20nm,所述无机硫化物电解质的富V层中V的质量分数为10%~60%,所述无机硫化物电解质中还含有P和/或卤素。本发明提供的高稳定的无机硫化物电解质,适用范围广,材料组成简单,原料易得,且制备方法简单,生产成本低,同时具有高稳定性,锂离子传导率高,能够解决无机硫化物电解质作为高性能全固态锂二次电池电解质的实际应用问题。
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公开(公告)号:CN116804025A
公开(公告)日:2023-09-26
申请号:CN202310536550.4
申请日:2023-05-12
Applicant: 国联汽车动力电池研究院有限责任公司
IPC: C07F7/08 , H01M10/0567 , H01M10/0525
Abstract: 本发明涉及电解液添加剂技术领域,具体为一种双(三甲基硅烷)亚硫酸酯的合成方法及其在宽温电解液中的应用,将三甲基硅醇盐与氯化亚砜进行亲核取代反应,得到双(三甲基硅烷)亚硫酸酯。该反应具有具有速度快,反应较为完全,产率较高等特点。双(三甲基硅烷)亚硫酸酯可作为电解液添加剂制备宽温电池,能够显著改善电池的高温存储和高温循环性能,以及低温放电容量,而且不会引入无效的甲基或硼等基团,对电解液的电导率等性能损害更小,同等添加量下,效果更优,因此实用性更强。
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公开(公告)号:CN116448822A
公开(公告)日:2023-07-18
申请号:CN202310503990.X
申请日:2023-05-06
Applicant: 国联汽车动力电池研究院有限责任公司
Abstract: 本发明涉及锂离子电池技术领域,提供一种锂离子电池极片涂层电子导电性的测量方法,该方法包括:采用两探针极片整体电阻直接测量法测量N个表面含涂层的极片的电阻值,各个极片上所述涂层由同种电极浆料制得,其压实密度相同但厚度不同,各个极片上所述涂层的厚度均为30μm以上,在0.1s‑1的剪切速率下所述电极浆料的剪切粘度每小时降低量不超过0.1%;将测得的各个极片的电阻值及其厚度进行线性拟合,由得到的线性函数的斜率表征该涂层的电子导电性。该方法能够评价不同配方的涂层电导率差异,对预测电池性能,在活性物质粉体材料的开发与评估、电极配方的开发与优化、生产过程监控、失效分析等各个方面有巨大的应用潜力。
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