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公开(公告)号:CN115020797A
公开(公告)日:2022-09-06
申请号:CN202210275343.3
申请日:2022-03-21
Applicant: 中国第一汽车股份有限公司
IPC: H01M10/0562 , H01M10/058 , H01M10/0525 , C01G28/00 , C01G29/00 , C01G30/00
Abstract: 本发明公开了一种硫化物电解质、制备方法及其应用,属于固态电池技术领域,所述硫化物电解质,分子式如下:Li7P2‑xMxS8‑yOyX,其中,X为F、Cl、Br、I中的一种或者多种;M为As、Bi、Sb中的一种或多种,0.01≤x≤1,x:y=2:5。本发明采用M元素取代硫化物电解质中部分的P元素,O元素取代硫化物电解质中部分的S元素,从而获得具有更高的空气稳定性以及更高离子迁移率的电解质,提高了硫化物固体电解质的空气稳定性,耐高压能力,对锂稳定性以及增加了离子电导率,避免现有的硫化物电解质与空气气氛中的氧气、水蒸气、二氧化碳等发生不可逆化学反应从而导致结构的变化以及离子传导率的降低,严重制约其在全固态锂电池中的应用等问题。
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公开(公告)号:CN114976220A
公开(公告)日:2022-08-30
申请号:CN202210712248.5
申请日:2022-06-22
Applicant: 中国第一汽车股份有限公司
IPC: H01M10/0562 , H01M10/0525 , C01B25/10 , C01B25/14
Abstract: 本发明提供一种硫化物固态电解质及其制备方法和应用。所述固态电解质包括内核、与内核依次连接的过渡层和包覆层;所述内核为Li7‑xPS6‑xClx,0.6≤x≤1.9;所述过渡层为Li7‑yPS6‑yCly,0.3≤y≤0.6;所述包覆层为Li7‑zPS6‑zClz,0≤z≤0.3,所述包覆层中Cl元素的浓度由内层向外层呈梯度降低。本发明提供的硫化物固态电解质使电池具有更高的充放电容量,更好的倍率性能,更优异的循环性能。
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公开(公告)号:CN119170760A
公开(公告)日:2024-12-20
申请号:CN202411089086.X
申请日:2024-08-09
Applicant: 中国第一汽车股份有限公司
IPC: H01M4/36 , H01M4/38 , H01M4/134 , H01M4/62 , H01M10/0525 , B82Y30/00 , B82Y40/00 , C01B32/20 , C01B32/15 , C01B33/02 , C01B35/10
Abstract: 本发明涉及电池技术领域,具体而言,涉及一种硅碳负极材料及其制备方法和应用。本发明的硅碳负极材料,包括基体和包覆于所述基体表面的包覆层,所述基体包括内核以及位于所述内核表面的复合层;所述内核包含石墨;所述复合层包含纳米硅和氧化硼;所述包覆层包含纳米碳。本发明的硅碳负极材料以石墨作为内核,氧化硼将纳米硅均匀黏附在石墨表面,可提高纳米硅与石墨的附着力,避免充放电过程中硅材料从石墨表面脱落;纳米碳包覆层可避免硅颗粒与电解液直接接触发生副反应,同时可增加硅碳负极材料电子电导率;本发明的硅碳负极材料具有优异的综合电化学性能。
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公开(公告)号:CN118431552B
公开(公告)日:2024-11-29
申请号:CN202410895972.5
申请日:2024-07-05
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 , H01M10/052 , H01M10/0525
Abstract: 一种固态电解质膜、其制备方法和固态电池,属于二次电池技术领域。在第一膜层的上下表面叠放第二膜层,热压,其中第二膜层中的第二固态电解质颗粒的D50与第一膜层中的第一固态电解质颗粒的D50之比为1:2~20,且第一固态电解质颗粒的D50与D90之比为1:1.25~5,第二固态电解质颗粒的D50与D90之比为1:1~1.1,能够降低制得的固态电解质膜的表面孔隙率,提高离子电导率和拉伸强度。在应用于固态电池时,能够提高固态电池的充放电性能。
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公开(公告)号:CN117613371B
公开(公告)日:2024-09-13
申请号:CN202410070277.5
申请日:2024-01-18
Applicant: 中国第一汽车股份有限公司 , 国联汽车动力电池研究院有限责任公司
IPC: H01M10/0562 , C04B35/547 , C04B35/622 , H01M10/052
Abstract: 本发明涉及电池技术领域,具体而言,涉及一种固态电解质的制备方法、固态电解质及其应用。本发明的一种固态电解质的制备方法,包括以下步骤:将固态电解质的原料进行研磨,得到前驱体;将所述前驱体进行成型处理,得到片体;对所述片体进行烧结处理;所述固态电解质的化学式为Li6P1‑aMaS5X,其中,M包括Sb、Nb、V和Si中的至少一种,X选自卤族元素中的至少,0.05
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公开(公告)号:CN118610464A
公开(公告)日:2024-09-06
申请号:CN202410814994.4
申请日:2024-06-24
Applicant: 中国第一汽车股份有限公司 , 国联汽车动力电池研究院有限责任公司
IPC: H01M4/62 , H01M4/134 , H01M4/133 , H01M4/131 , H01M4/1395 , H01M4/1393 , H01M4/1391 , H01M10/0525
Abstract: 本发明涉及电池技术领域,具体而言,涉及一种硅基电极及其制备方法和应用。本发明的硅基电极包括集流体以及设置于所述集流体表面的活性材料层;所述活性材料层包含纳米硅基活性材料和硫化物固态电解质;所述硫化物固态电解质和所述纳米硅基活性材料的平均粒径比值为1~30。本发明的硅基电极的活性物质层中,利用硫化物固态电解质与纳米硅基活性物质的粒径差异形成级配,在电极制备过程中,硅基材料均匀、紧密分布在较大电解质颗粒间,两者紧密堆积构成良好接触,提高电极压实密度,同时降低界面阻抗,增加电极导电性,有利于提高电池的倍率性能和循环性能。
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公开(公告)号:CN118472390A
公开(公告)日:2024-08-09
申请号:CN202410669981.2
申请日:2024-05-28
Applicant: 中国第一汽车股份有限公司
IPC: H01M10/0567 , H01M10/42 , H01M10/0525
Abstract: 一种非水电解液、电池和用电装置,属于电池领域。非水电解液包括碱金属盐、非水溶剂和功能性添加剂,功能性添加剂包括硅烷类添加剂,硅烷类添加剂结构式如下所示:#imgabs0#其中,R1为碳原子数为1‑3的烷基、氰基或氟烷基,R2为碳原子数为1‑3的烷氧基或酯基。非水电解液利用上述硅烷类添加剂的添加,可有效抑制氢氟酸对正极材料的破坏及负极固体电解液质界面膜的破坏,改善电池循环性能。
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公开(公告)号:CN118431552A
公开(公告)日:2024-08-02
申请号:CN202410895972.5
申请日:2024-07-05
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 , H01M10/052 , H01M10/0525
Abstract: 一种固态电解质膜、其制备方法和固态电池,属于二次电池技术领域。在第一膜层的上下表面叠放第二膜层,热压,其中第二膜层中的第二固态电解质颗粒的D50与第一膜层中的第一固态电解质颗粒的D50之比为1:2~20,且第一固态电解质颗粒的D50与D90之比为1:1.25~5,第二固态电解质颗粒的D50与D90之比为1:1~1.1,能够降低制得的固态电解质膜的表面孔隙率,提高离子电导率和拉伸强度。在应用于固态电池时,能够提高固态电池的充放电性能。
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公开(公告)号:CN118335914A
公开(公告)日:2024-07-12
申请号:CN202410531345.3
申请日:2024-04-29
Applicant: 中国第一汽车股份有限公司
IPC: H01M4/1399 , H01M4/137 , H01M4/60 , H01M10/0525
Abstract: 本发明涉及电池领域,具体而言,涉及一种负极材料及其制备方法和应用。该负极材料的制备方法包括:(a)将聚苯乙烯纳米颗粒分散在第一混合液中,收集形成的聚二烯基丙二甲基氯化铵‑聚苯乙烯纳米颗粒;(b)将第二混合液滴加至含有聚二烯基丙二甲基氯化铵‑聚苯乙烯纳米颗粒的悬浮液中,得到第一混合体系;(c)调节第一混合体系的pH为6.9~7.1,得到聚苯乙烯@M溶液;(d)将含有三维有机介孔材料的悬浮液和聚苯乙烯@M溶液的混合物中加入至硼氢化钠溶液中进行静置、第一洗涤和干燥,得到聚苯乙烯@M/Mes‑OF负极材料。该制备方法制备的负极材料,具有超高容量、长寿命和低温快充能力。
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公开(公告)号:CN118335902A
公开(公告)日:2024-07-12
申请号:CN202410748910.1
申请日:2024-06-12
Applicant: 中国第一汽车股份有限公司
IPC: H01M4/133 , H01M4/134 , H01M4/1393 , H01M4/1395 , H01M4/66 , H01M4/04 , H01M10/0525
Abstract: 本申请涉及电池领域,具体而言,涉及一种含硅负极极片及其制备方法、电池、用电设备。一种含硅负极极片,包括:基层、硅薄膜层以及碳薄膜层。基层为高分子材料;基层至少一侧设置有铜种子层;硅薄膜层设置在铜种子层至少一侧;碳薄膜层设置在硅薄膜层至少一侧。上述含硅负极极片通过设计多层结构,在高分子基层至少一侧设置铜种子层,形成了复合铜箔。通过多层结构设计,将复合铜箔、硅薄膜层、碳薄膜层三者结合,不仅利用了复合铜箔超强的机械性能,也利用了硅薄膜层提供的高容量以及快充性能,同时加上碳薄膜层的优异导电性能,综合三者的长处,制备出一种容量及快充性能兼优的极片。
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