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公开(公告)号:CN116505059A
公开(公告)日:2023-07-28
申请号:CN202310274176.5
申请日:2023-03-20
Applicant: 中国第一汽车股份有限公司
IPC: H01M10/0562 , H01M10/058
Abstract: 本发明提供了一种改性硫化物固态电解质及其制备方法、全固态电池。改性硫化物固态电解质包括核层及包覆设置在核层外表面上的疏水材料层。核层包括多个硫化物固态电解质颗粒及分布在硫化物固态电解质颗粒之间的金属氧化物量子点;金属氧化物量子点中的金属元素选自第IIIA族、第VIII族、第IVB族、第VIIB族元素中的一种。本申请由此制备得到的固态电解质同时兼顾较高的离子电导率与优异的空气稳定性。
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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
Applicant: 中国第一汽车股份有限公司
IPC: H01M4/04 , H01M10/0562 , H01M4/505 , H01M4/525 , H01M4/58 , H01M4/1391 , H01M4/1397 , H01M4/131 , H01M4/136 , H01M10/0525
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。
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公开(公告)号:CN115360347A
公开(公告)日:2022-11-18
申请号:CN202211201597.7
申请日:2022-09-29
Applicant: 中国第一汽车股份有限公司
Abstract: 本公开实施例提供一种电池正极材料及其制备方法、固态电极和固态电池,该电池正极材料包括正极活性材料和包覆在所述正极活性材料表面的包覆层,所述正极活性材料的分子式为LiMnaFebMcPO4,所述包覆层的材料的分子式为Li3MX6,其中,M为ⅢB族或ⅢA族中的一种或多种,X为Ⅶ族中的一种或多种,0.4≤a≤0.95,0.05≤b≤0.6,0.01≤c≤0.1,a+b+1.5c=1。本公开通过在磷酸锰铁锂表面包覆高离子导电性的固态电解质,并掺入三价金属离子,能够提高正极材料的导电性和正极材料表面结构的稳定性。
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公开(公告)号:CN114843620A
公开(公告)日:2022-08-02
申请号:CN202210601289.7
申请日:2022-05-30
Applicant: 中国第一汽车股份有限公司
IPC: H01M10/0585 , H01M4/66 , H01M4/13 , H01M10/0525 , H01M50/54
Abstract: 本发明涉及一种固态电池及其制备方法,固态电池由n个固态层叠单元构成,固态层叠单元包括复合集流体、正极层和固态电解质层,通过固态层叠单元的相互堆叠实现内部串联;复合集流体包括第一集流体层和第二集流体层。制备方法包括将正极涂在复合集流体上形成第一极片;将固态电解质涂在正极上形成固态电解质单元,与第一极片构成第二极片;按设计尺寸将第二极片裁成固态层叠单元;将设计需要将n个固态层叠单元堆叠形成固态电池。本发明n个固态层叠单元相互串联构成内部串联的固态电池,提高电池电压;充放电过程中正极脱出的锂与复合集流体的第二集流体层形成合金,在集流体表面均匀沉积,大幅提高固态电池能量密度;制备工艺简单,无短路风险。
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公开(公告)号:CN119284979A
公开(公告)日:2025-01-10
申请号:CN202411307953.2
申请日:2024-09-19
Applicant: 中国第一汽车股份有限公司 , 远景动力技术(江苏)有限公司
IPC: C01G53/44 , C01G53/502 , H01M4/525 , H01M4/505 , H01M4/131 , H01M10/0525
Abstract: 本发明涉及电池领域,具体而言,涉及一种三元正极材料及其制备方法和应用。所述的三元正极材料的制备方法,包括以下步骤:(a)将含有锂源、三元前驱体和第一掺杂元素的混合体系进行一次烧结和粉碎;(b)将含有所述粉碎后的产物和包覆剂的混合体系进行二次烧结;(c)将含有所述二次烧结后的产物和第二掺杂元素的混合体系进行三次烧结,得到所述三元正极材料。所述的三元正极材料的制备方法,方法简单,无需依赖于严苛的设备或条件,制备得到的三元正极材料具有高动力和高稳定性,在低温环境中能够表现出优异的低温充放电性能。
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公开(公告)号:CN119170761A
公开(公告)日:2024-12-20
申请号:CN202411092019.3
申请日:2024-08-09
Applicant: 中国第一汽车股份有限公司
Abstract: 本发明涉及锂离子电池负极材料技术领域,具体而言,涉及一种氮掺杂碳金属氧化物复合材料及其制备方法、负极材料、负极片和锂离子电池。氮掺杂碳金属氧化物复合材料包括具有空心立方体结构的Co2NiO4,以及分散在Co2NiO4表面上的氮元素和碳元素。该材料的导电性好,电阻低,有助于缓解循环过程中Li+嵌入带来的体积膨胀,并且其结构稳定性好,可以抑制材料充放电过程中体积膨胀效应,降低电极极化效应,并有效提高材料的充放电比容量、倍率性能和循环稳定性。
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公开(公告)号:CN118412531A
公开(公告)日:2024-07-30
申请号:CN202410831493.7
申请日:2024-06-26
Applicant: 中国第一汽车股份有限公司 , 有研(广东)新材料技术研究院
IPC: H01M10/0562 , H01M10/0565 , H01M10/058 , H01M10/0525
Abstract: 本申请提供一种复合固态电解质膜及其制备方法、固态电池,属于固态电池技术领域。复合固态电解质膜包括固态电解质、有机离子型塑晶材料和纤维化粘结剂,纤维化粘结剂形成为网状结构,固态电解质和有机离子型塑晶材料均分布于网状结构中。有机离子型塑晶材料的塑晶相的温度范围为‑60℃~300℃。有机离子型塑晶材料的阳离子能够吸附在固态电解质表面,使得有机离子型塑晶材料产生更多的阴离子在锂金属表面还原分解原位生成高亲锂化合物含量的SEI层,从而提高了制得的固态电池的界面稳定性,降低电极材料表面阻抗,实现固态电池在不降低能量密度的前提下改善枝晶生长和钝化层副反应等问题,固态电池具有较长的循环寿命和较高的安全性。
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公开(公告)号:CN118412433A
公开(公告)日:2024-07-30
申请号:CN202410851552.7
申请日:2024-06-28
Applicant: 中国第一汽车股份有限公司 , 有研(广东)新材料技术研究院
IPC: H01M4/13 , H01M4/139 , H01M4/36 , H01M4/62 , H01M10/052 , H01M10/0525
Abstract: 本申请提供一种干电极膜及其制备方法、干法电极、固态电池,属于固态电池技术领域。干电极膜包括纤维化粘结剂和包覆有聚合物的电极材料,纤维化粘结剂形成为网状结构,包覆有聚合物的电极材料分布于网状结构中。其中,聚合物在0~30℃温度下的弹性模量≥2GPa。本申请干电极膜中的纤维化粘结剂形成为网状结构,从而起到骨架的作用,包覆有聚合物的电极材料能够分布于网状结构中形成稳定的干电极膜,纤维化粘结剂和包覆有聚合物的电极材料能够构建电极内部双重缓冲空间,从一定程度上降低固态电池在循环过程中施加的外部压力,提高了固态电池低压力下的循环稳定性。
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公开(公告)号:CN118299518A
公开(公告)日:2024-07-05
申请号:CN202410538936.3
申请日:2024-04-30
Applicant: 中国第一汽车股份有限公司
IPC: H01M4/134 , H01M4/1395 , H01M10/0525
Abstract: 本发明涉及锂离子电池技术领域,具体而言,涉及复合硅负极极片及其制备方法、锂离子电池和用电设备。复合硅负极极片包括集流体、设置在集流体表面上的负极活性层,以及设置在负极活性层表面上的预锂化层;负极活性层主要由硅氧烯纳米片、石墨碳纳米片和第一粘结剂组成;硅氧烯纳米片和石墨碳纳米片的质量比为1:1.05~1.5;预锂化层主要由质量比为1:2~3.5的金属锂和第二粘结剂组成。该复合硅负极极片采用硅氧烯纳米片、石墨碳纳米片以及预锂化层协同作用,有效地缓解了硅体积膨胀的问题,可以显著提高电池的容量、首次库伦效率和倍率性能,实现了稳定的长循环性能,获得了高容量保持率。
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公开(公告)号:CN114914436B
公开(公告)日:2024-06-04
申请号:CN202210124001.1
申请日:2022-02-10
Applicant: 中国第一汽车股份有限公司
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。
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