一种高镍三元正极材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN114914436A

    公开(公告)日:2022-08-16

    申请号:CN202210124001.1

    申请日:2022-02-10

    Abstract: 本发明提供一种高镍三元正极材料及其制备方法,采用了铁、镍等过渡金属元素及铌或钽元素、氟或氯等卤族元素共同优化,通过固相烧结法制得。制备方法包括形成原料前驱体,二次混料和二次烧结及冷却出炉。本发明高镍三元正极材料中,Fe或Ni元素和F或Cl元素进入晶体的晶格内部起到稳定材料氧化稳定性的作用。其中Fe/Ni原子占据三元材料中过渡金属原子在晶体中的位置,F/Cl原子占据了晶体结构中O原子的位置。由于掺杂原子在晶格中的掺入,优化后的三元材料晶胞参数a与晶胞参数c均发生变化,同时过渡金属与氧原子行程的八面体键长均有不同程度的缩短,证明掺入的元素使材料晶体中原子间连接更加紧密,从而提高了材料的晶体稳定性。

    正极极片、制备方法及固态电池
    15.
    发明公开

    公开(公告)号:CN115810709A

    公开(公告)日:2023-03-17

    申请号:CN202211621364.2

    申请日:2022-12-16

    Abstract: 本发明提供了一种正极极片、制备方法及固态电池,其中,该制备方法包括以下步骤:将正极活性材料、固态电解质、粘结剂、导电剂、锂盐和有机溶剂搅拌制得浆料,其中,正极活性材料的平均粒径与固态电解质的平均粒径的比值为A,4≤A≤140;将浆料涂覆在铝箔上制得电极材料极片,并对电极材料极片进行烘干处理,其中,烘干温度大于锂盐的熔点,且小于锂盐的分解温度;将冷却后电极材料极片进行加热辊压,以形成正极极片,其中,热压温度大于锂盐的熔点,且小于锂盐的分解温度。锂盐在烘干和加热辊压过程中熔化成流体,弥散在各种组分颗粒的间隙中,增加了固体与固体之间的接触面积,且熔化的锂盐能对存在缺陷的小颗粒的固态电解质进行修复。

    固态电池及其制备方法
    16.
    发明公开

    公开(公告)号:CN116525966A

    公开(公告)日:2023-08-01

    申请号:CN202310791589.0

    申请日:2023-06-30

    Abstract: 本发明提供了一种固态电池及其制备方法。制备方法包括:将负极活性材料、第一导电剂、第一粘结剂和水混合涂布,得到固态电池负极极片;将硫化物固态电解质和第二粘结剂混合得到固态电解质层;将正极活性材料、第二导电剂、第三粘结剂和硫化物固态电解质混合得到固态电池正极极片;将上述材料叠片后等静压,得到固态电池;其中,固态电池负极极片的孔隙率为30~50%;硫化物固态电解质的D90为200nm~10μm。本发明的制备方法无需使用有机溶剂,有效避免了有机溶剂对硫化物固态电解质的不良影响,得到的全固态电池离子电导率高,界面相容性好,并极大地降低了环境污染,是一种环境友好的固态电池制备方法。

    一种锂离子电池负极极片及其制备方法和锂离子电池

    公开(公告)号:CN116314605A

    公开(公告)日:2023-06-23

    申请号:CN202310249529.6

    申请日:2023-03-15

    Abstract: 本发明公开了一种锂离子电池负极极片及其制备方法和锂离子电池,锂离子电池负极极片具有复合层结构,包括第一、二、三层,第一层靠近集流体侧,第三层远离集流体,其中:第一层包括石墨负极活性材料、硅基活性负极材料;第二层包括石墨负极活性材料、硅基活性负极材料、导电碳;第三层由石墨负极材料组成。本发明的锂离子电池负极极片的复合层结构具有不同的涂覆比例,阶梯式提升比例可以缓冲硅负极嵌锂带来巨大应力,实现了硅、石墨的多元复合,颗粒尺寸、球形度和表面缺陷控制交互互作用平衡首次效率和倍率性能,平衡了容量(即能量密度)、膨胀和循环之间的关系,本发明制得的负极极片容量高、低膨胀,长寿命,且倍率良好。

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