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公开(公告)号:CN109346761A
公开(公告)日:2019-02-15
申请号:CN201811216735.2
申请日:2018-10-18
Applicant: 欣旺达电子股份有限公司
IPC: H01M10/0525 , H01M10/0567
Abstract: 本发明提供了一种锂离子电池、锂离子电池电解液及其制备方法,通过在电池电解液中加入同时具有Si-N和C≡N官能团的硅基亚氨腈化合物类添加剂,不仅能够抑制锂离子电池的高温产气以及体积膨胀,优化电池的高温性能,还能够有效降低电池电解液中腐蚀性HF的含量,延长电池使用寿命。
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公开(公告)号:CN109148845A
公开(公告)日:2019-01-04
申请号:CN201810892120.5
申请日:2018-08-07
Applicant: 欣旺达电子股份有限公司
Abstract: 本发明揭示了一种纳米锡修饰的氮掺杂碳负极材料及其制备方法,包括以下步骤:将聚乙烯吡咯烷酮按照第一质量比例加入无水乙醇中,持续搅拌,溶解得到溶液;将二水合氯化亚锡按照第二质量比例,加入溶液中,持续搅拌,得到混合溶液;向混合溶液中按照第一摩尔比例加入蒸馏水,持续搅拌指定时间,得到前驱体分散液;将前驱体分散液置于真空干燥箱中以指定烘干工艺烘干,得到前驱体;将前驱体在惰性气氛下以指定热处理工艺进行热处理,得到纳米锡修饰的氮掺杂碳负极材料。通过本发明的制备方法制备的纳米锡修饰的氮掺杂碳负极材料,纳米锡均匀地分散在氮掺杂碳材料中,具有较高的首次库伦效率、比容量、倍率性能和容量保持率,具有重要的应用价值。
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公开(公告)号:CN108666560A
公开(公告)日:2018-10-16
申请号:CN201810463770.8
申请日:2018-05-15
Applicant: 欣旺达电子股份有限公司
IPC: H01M4/38 , H01M10/0525 , B82Y30/00 , B82Y40/00
Abstract: 本发明揭示了锂离子电池、纳米硅材料及其制备方法,其中,纳米硅材料的制备方法,包括:将硅原材料颗粒、低熔点金属盐和强还原性金属按照指定质量比进行混合,形成混合物;将所述混合物加入到充有指定保护气体的球磨罐中,按照指定球磨工艺球磨指定时间,得到纳米硅材料前驱体;将所述纳米硅前驱体依次经过第一指定次数的水洗后,再经过指定酸的第二指定次数的酸洗后,经指定干燥工艺得到所述纳米硅材料。本发明通过高速球磨产生热量,引发镁热还原反应后,制备得到无定形纳米硅材料。由于镁热反应为高放热反应,反应产生的热量可维持还原反应的持续进行,因此整个还原过程无需外部加热,能耗低、成本低、易工业化。
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公开(公告)号:CN106848453A
公开(公告)日:2017-06-13
申请号:CN201710142916.4
申请日:2017-03-10
Applicant: 欣旺达电子股份有限公司
IPC: H01M10/42 , H01M10/054
CPC classification number: H01M10/4242 , H01M10/054
Abstract: 本发明揭示了一种钠离子电池补钠的方法,包括:将金属单质与钠盐按照一定的摩尔比例混合,作为正极添加剂加入到正极活性材料中,制备钠离子电池正极极片,并组装成电池;在电池化成阶段,控制首次充电电压范围使金属单质与钠盐完全反应,释放所述正极添加剂中的钠离子到负极极片,参与形成SEI膜;控制电池循环充放电电压范围,使钠离子电池进入正常充放电使用状态,添加剂中的金属单质以金属化合物的形式存在电池中。本发明提供的钠离子电池补偿钠离子的方法,减少正极材料中活性钠离子的损失,提高钠离子电池首次库伦效率,安全、实用,且操作方便。
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公开(公告)号:CN114315903A
公开(公告)日:2022-04-12
申请号:CN202111663258.6
申请日:2021-12-30
Applicant: 欣旺达电子股份有限公司
IPC: C07F9/6574 , H01M10/0525 , H01M10/0567 , H01M10/058
Abstract: 本发明提供了一种环状双磷酸酯类化合物、其制备方法及其应用。该环状双磷酸酯类化合物具有结构式(I)所示的结构:其中,R1、R2各自独立地表示取代或未取代的C1~C5的烷基,取代或未取代的C2~C5的不饱和烃基中的一种,且R1和R2中至少一个为取代或未取代的C2~C5的不饱和烃基任意一种;R3表示取代或未取代的C1~C5的亚烷基、磺酰基中的一种。该环状双磷酸酯类化合物可以在电池正负极表面形成稳定的界面膜,抑制电解液分解;调控环状双磷酸酯类化合物结构的不饱和度调节界面膜的阻抗,保护电极、减小极化,抑制界面阻抗增加;具有该环状双磷酸酯类化合物的电解液可以更好改善电芯的高温储存产气以及循环性能。
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公开(公告)号:CN114050247A
公开(公告)日:2022-02-15
申请号:CN202111357740.7
申请日:2021-11-16
Applicant: 欣旺达电动汽车电池有限公司 , 欣旺达电子股份有限公司
Abstract: 本发明提供了一种改性硅基材料及其制备方法、锂电池负极材料。上述制备方法包括以下步骤:步骤S1,采用水热法对硅基材料进行掺杂剂掺杂,得到掺杂型硅基材料;其中掺杂剂与硅基材料的重量比为(0.01~0.1):1;步骤S2,将掺杂型硅基材料分散在水中形成分散液,并向分散液中加入氧化剂和导电聚合物单体,然后进行原位聚合反应,得到改性硅基材料。利用上述制备方法改性硅基材料,能够在工序较为简单的基础上更好地兼顾硅基材料的倍率性能、循环性能、首次库伦效率等,使负极材料具有更好的综合性能。
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公开(公告)号:CN109148845B
公开(公告)日:2021-03-02
申请号:CN201810892120.5
申请日:2018-08-07
Applicant: 欣旺达电子股份有限公司
Abstract: 本发明揭示了一种纳米锡修饰的氮掺杂碳负极材料及其制备方法,包括以下步骤:将聚乙烯吡咯烷酮按照第一质量比例加入无水乙醇中,持续搅拌,溶解得到溶液;将二水合氯化亚锡按照第二质量比例,加入溶液中,持续搅拌,得到混合溶液;向混合溶液中按照第一摩尔比例加入蒸馏水,持续搅拌指定时间,得到前驱体分散液;将前驱体分散液置于真空干燥箱中以指定烘干工艺烘干,得到前驱体;将前驱体在惰性气氛下以指定热处理工艺进行热处理,得到纳米锡修饰的氮掺杂碳负极材料。通过本发明的制备方法制备的纳米锡修饰的氮掺杂碳负极材料,纳米锡均匀地分散在氮掺杂碳材料中,具有较高的首次库伦效率、比容量、倍率性能和容量保持率,具有重要的应用价值。
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公开(公告)号:CN108963256B
公开(公告)日:2021-02-12
申请号:CN201810636587.3
申请日:2018-06-20
Applicant: 欣旺达电子股份有限公司
IPC: H01M4/62 , H01M4/13 , H01M10/0525 , B82Y30/00
Abstract: 本发明揭示了一种元素掺杂碳纳米管的制备方法包括:将碳纳米管与硼源、硫源和氮源中一种或几种按指定比例混合后,在指定超声时间进行超声处理,得到混合液体;将所述混合液体在第一指定温度、第一指定时间进行干燥,得到干燥混合物;将干燥混合物在保护气体保护下,以指定升温速率升温至第二指定温度,保温第二指定时间后,自然冷却至室温,得到粗产物;将粗产物用去离子水清洗指定次数后,在第三指定温度、第三指定时间进行干燥后,得到元素掺杂碳纳米管。实现锂离子电池的导电性好、能量密度高,同时,显著提高碳纳米管在负极中的分散性。
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公开(公告)号:CN108598461B
公开(公告)日:2020-12-11
申请号:CN201810380196.X
申请日:2018-04-25
Applicant: 欣旺达电子股份有限公司
IPC: H01M4/50 , H01M4/52 , H01M10/0525 , H01M10/0567
Abstract: 本发明揭示了一种电解液和锂离子电池,其中,电解液包括:锂盐、有机溶剂和第一添加剂;所述第一添加剂为环磷酸硅氧烷化合物中的一种或几种;所述环磷酸硅氧烷化合物的结构式为:其中,R1、R2、R3分别为羟基、烷基、烷氧基、烯基、氟代烷基、氟代烷氧基、氟代烯基、苯环中的一种,所述氟代烷基、氟代烷氧基、氟代烯基中的氟取代包括部分氟取代或者全部氟取代。新型环磷酸硅氧烷化合物类添加剂,使得高镍材料为正极活性材料的锂离子电池的正极片,在充电过程中与电解液接触的界面上形成稳定的钝化膜,抑制正极片界面产气的效果更优,有利于保护电极结构的稳定性。
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公开(公告)号:CN110212244B
公开(公告)日:2020-12-01
申请号:CN201910486808.8
申请日:2019-06-05
Applicant: 欣旺达电子股份有限公司
IPC: H01M10/0567 , H01M10/0525 , H01M10/058
Abstract: 本发明揭示了一种锂离子电池、锂离子电池电解液及其制备方法,包括:添加剂;所述添加剂包括桥环型羧酸酯。本发明有益技术效果:通过大量结构相似的化合物的研究发现,在活性基团一侧的α碳上增加烷烃结构的支链有助于减弱活性基团的活性。因此本发明通过在羧酸酯的一侧加入烷烃,提高了羧酸酯与锂盐的兼容性,此外,使用桥环内烷烃在负极被还原时容易开环形成自由基,形成共聚物,使保护膜能够更稳定的存在,进而提高动力电池的循环性能,降低产气。
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