一种正极极片及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN118658962B

    公开(公告)日:2025-01-24

    申请号:CN202411123813.X

    申请日:2024-08-15

    Abstract: 本申请提供了一种正极极片及其制备方法和应用。所述正极极片包括正极集流体以及位于所述正极集流体至少一侧的正极活性物质层;沿远离所述正极集流体的方向,所述正极活性物质层中的单晶正极材料的质量占比逐渐减少,所述正极活性物质层中的多晶正极材料的质量占比逐渐增加。本申请提供的正极极片,实现了单晶正极材料和多晶正极材料在正极活性物质层中自然的梯度分布,从而同步实现了压实密度、倍率性能、循环性能和能量密度的显著提升。

    一种电极极片及其制备方法和锂离子电池

    公开(公告)号:CN119092636A

    公开(公告)日:2024-12-06

    申请号:CN202411577573.0

    申请日:2024-11-06

    Abstract: 本发明提供一种电极极片及其制备方法和锂离子电池,属于电池材料技术领域。电极极片包括集流体以及设置在集流体至少一侧表面的活性层,活性层的材料包括活性材料、导电剂、纤维化粘结剂和造孔剂,造孔剂至少部分分散在所述纤维化粘结剂的微孔中;造孔剂包括LiFSi和/或LiPO2F2。本发明引入的造孔剂可以在活性层中占据空间,并且至少部分造孔剂可以进入纤维化粘结剂的微孔中,减少导电剂的进入,使更多的导电剂与活性颗粒接触,当该电极极片卷绕成卷芯后注液,造孔剂可溶在电解液中,原来的位置形成微孔,增加了电极极片的孔隙率,有利于电解液的浸润和锂离子的传输,可提升电池的循环和快充性能。

    一种正极材料存储性能的预测方法

    公开(公告)号:CN119086684A

    公开(公告)日:2024-12-06

    申请号:CN202411288190.1

    申请日:2024-09-13

    Abstract: 本发明公开了一种正极材料存储性能的预测方法,该方法包括以下步骤:1)使用N种正极材料,通过相同的匀浆方法,分别制得N种浆料;2)分别测试所述N种浆料的粘度,获取N个浆料粘度η;3)将所述N种浆料分别制成电池,对所述电池分别进行电池容量损失率测试,获取N个容量损失率CL;4)根据所述N个浆料粘度η和所述N个容量损失率CL,通过线性拟合方法,获取所述容量损失率CL和所述浆料粘度η之间的数值关系;5)根据所述数值关系,使用浆料粘度η计算容量损失率CL;N>1。本发明提供的正极材料存储性能的预测方法具有方便快捷、预测结果较为准确的特点。

    正极活性材料及其制备方法、正极片和钠离子电池

    公开(公告)号:CN116544417B

    公开(公告)日:2024-03-19

    申请号:CN202310825219.4

    申请日:2023-07-06

    Abstract: 本发明涉及一种正极活性材料及其制备方法、正极片和钠离子电池。所述正极活性材料的化学式为NaxAyNiaFebMncCudAeOn,其中,A选自Zn、Mg、Ca、K、Li中的至少一种,并满足以下条件,(1)0.67≤x≤0.85,0.01≤y≤0.2,且x+y≤1;(2)0.11≤a≤0.33,0.11≤b≤0.33,0.33≤c≤0.66,0.11≤d≤0.33,0≤e≤0.1,a+b+c+d=1;(3)n满足所述正极活性材料的化学式中正负化合价代数和为0;在相同的x、a、b、c、d以及n取值情况下,所述正极活性材料的晶胞中钠层间距比NaxNiaFebMncCudOn的晶胞中钠层间距降低0.005Å‑0.115Å。本发明所述的正极活性材料具有高倍率性能、优异的循环稳定性以及耐高压等特性,使其制得的钠离子电池性能优异。

    一种电池衰减影响因素的确定方法、系统及装置

    公开(公告)号:CN116699429A

    公开(公告)日:2023-09-05

    申请号:CN202310707907.0

    申请日:2023-06-14

    Abstract: 本发明公开了一种电池衰减影响因素的确定方法、系统及装置,应用于电池测试领域,包括对电池一次进行恒流充电、恒压充电及恒流放电;根据电池的总充电容量、恒压充电容量、放电容量、总充电能量及放电能量确定内阻变化的影响值、活性锂损失的影响值及总影响值;根据内阻变化的影响值、活性锂损失的影响值及总影响值确定电池的材料极化率,材料极化率表征材料破坏的影响值。由于三种影响的存在,会出现充电电压升高的现象,通过恒压充电的过程确定了三种影响因素的总影响值。由于内阻变化及活性锂损失均会影响充电过程的电压,电压与能量和容量相关,所以确定了内阻变化的影响值及活性锂损失的影响值,进而确定材料破坏的影响值,定位影响因素。

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