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公开(公告)号:CN117936899A
公开(公告)日:2024-04-26
申请号:CN202410083779.1
申请日:2024-01-19
Applicant: 中国第一汽车股份有限公司
IPC: H01M10/0567 , H01M10/0525
Abstract: 一种电解液、其添加剂和锂电池,属于电池技术领域。电解液包括锂盐、添加剂和溶剂。其中,添加剂包括式(Ⅰ)所示的化合物:#imgabs0#利用本申请示例提供的电解液,能够改善锂电池的容量衰减问题,提高锂电池的循环性能。
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公开(公告)号:CN117926085A
公开(公告)日:2024-04-26
申请号:CN202311668059.3
申请日:2023-12-06
Applicant: 中国第一汽车股份有限公司
IPC: C22C21/02 , B22F1/10 , B22F10/14 , B22F10/64 , B33Y10/00 , B33Y40/20 , B33Y70/10 , H01M4/38 , H01M10/0525
Abstract: 本发明涉及固态电池技术领域,具体而言,涉及一种铝基硅碳合金及其制备方法、负极极片、全固态电池和用电设备。铝基硅碳合金主要由金属铝、硅单质、导电炭黑和粘结剂经3D打印、脱脂处理和烧结后制得;金属铝、硅单质和导电炭黑的质量比为5~7:1~4:1~3。本发明采用粘结剂喷射成型3D打印技术,将含有金属铝、硅单质、导电炭黑的粉末熔融3D打印成型,利用快速凝固原理形成Al‑Si‑C合金,制得可用于全固态电池负极的具有极高的室温电导率的铝基硅碳合金,可提升负极的机械强度和韧性,缓解硅体积膨胀,提升由其制得的全固态电池的容量保持率、倍率性能和循环稳定性能。
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公开(公告)号:CN117895065A
公开(公告)日:2024-04-16
申请号:CN202311667785.3
申请日:2023-12-06
Applicant: 中国第一汽车股份有限公司
IPC: H01M10/0565 , H01M10/0525
Abstract: 本发明公开了一种复合电解质及其制备方法和应用以及全固态电池,该复合电解质包括立方相的LLZO基体材料以及对所述LLZO基体材料进行包覆的锂化聚合物,所述LLZO基体材料掺杂有MgO和SiO2。其制备方法包括:在掺杂有MgO和SiO2的LLZO基体材料的表面包覆锂化聚合物,其中,LLZO基体材料由固相烧结法得到。通过在LLZO基体材料掺杂MgO和SiO2,并对LLZO基体材料包覆锂化聚合物,可以得到在保持较高离子导电率的同时,还显示出优良的柔韧性和机械性能,与电极接触界面的润湿性较佳,抑制锂枝晶生长的电解质材料。
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公开(公告)号:CN117887382A
公开(公告)日:2024-04-16
申请号:CN202311778361.4
申请日:2023-12-21
Applicant: 中国第一汽车股份有限公司
IPC: C09J127/16 , C09J11/04 , C09J11/06 , H01M10/0565 , H01M10/052 , H01M10/0525 , H01M10/054 , H01M10/42
Abstract: 本发明涉及固态电池技术领域,具体而言,涉及前体胶液、界面保护层、聚合物电解质膜和固态电池。前体胶液的原料包括聚合物基体、碱金属盐和静电屏蔽添加剂,其中,碱金属盐中含有N和S元素中至少一者,且含有卤素元素,静电屏蔽添加剂中含有碱金属、碱土金属和稀土元素中的至少一者。该前体胶液可以用于形成固态电解质界面保护层,通过“静电屏蔽”作用均匀化碱金属离子传输通量,有效抑制碱金属枝晶的尖端聚集生长。同时,在循环过程中,将原位生成富含氟化碱金属/氮化碱金属等无机组分的稳定SEI,从而有效减少界面副反应和界面阻抗。基于上述界面保护层的双重作用,最终实现固态金属电池稳定的界面环境和优异的循环性能。
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公开(公告)号:CN117476875A
公开(公告)日:2024-01-30
申请号:CN202311152951.6
申请日:2023-09-07
Applicant: 中国第一汽车股份有限公司 , 清华大学
IPC: H01M4/134 , H01M4/1395 , H01M4/04 , H01M10/052
Abstract: 本发明提供了复合负极及其制备方法、固态锂电池。该复合负极包括依次叠置的保护层、扩散层、活性层和负极集流体,其中,扩散层包括预锂化的可嵌锂材料和/或预锂化的能可逆地与锂形成合金或化合物的材料,保护层包括依次层叠的液态合金层和聚合物电解质层,液态合金层与扩散层接触设置。以上复合负极可以提高液态合金层中锂扩散动力学,提高界面锂扩散能力,解决电池电压平台下降的问题。同时,可有效降低因锂枝晶生长导致电池内短路的概率,大大提高了电池的安全性能。此外,液态合金层还具有优异的电子导电性,同时有助于电子的传输,使得负极能够快速的进行电化学反应,降低负极阻抗,有助于提高和改善电池的整体性能。
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公开(公告)号:CN116525966B
公开(公告)日:2023-09-22
申请号:CN202310791589.0
申请日:2023-06-30
Applicant: 中国第一汽车股份有限公司
IPC: H01M10/0585 , H01M10/0562 , H01M4/04
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。
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公开(公告)号:CN116759570A
公开(公告)日:2023-09-15
申请号:CN202310685521.4
申请日:2023-06-09
Applicant: 中国第一汽车股份有限公司
Abstract: 本发明提供了一种钠离子电池正极材料及其制备方法、正极及钠离子电池。该钠离子电池正极材料包括含钠层状氧化物及包覆在含钠层状氧化物表面的包覆层,包覆层为具有NASICON晶体结构的聚阴离子含钠化合物,聚阴离子含钠化合物包括钠和过渡金属元素;其中,钠离子电池正极材料的总残钠含量为钠离子电池正极材料质量的2.4~4.2wt%。较少的残碱(氢氧化钠和碳酸钠含量)有助于提高该钠离子电池正极材料在匀浆涂布时的加工性能。具有NASICON快导钠离子导体结构的包覆层可以提升材料的表面稳定性,最终使得采用了此种钠离子电池正极材料的钠离子电池兼具优异的倍率性能及循环性能等电学性能。
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公开(公告)号:CN116581367A
公开(公告)日:2023-08-11
申请号:CN202211520741.3
申请日:2022-11-30
Applicant: 中国第一汽车股份有限公司 , 吉林大学
IPC: H01M10/0562 , H01M10/0525 , H01M10/058
Abstract: 本发明提供了一种卤化物固态电解质、其制备方法及应用。该卤化物固态电解质的化学式为Li3‑xCuxMX6‑xAx,其中,M选自In、Sc或Y,X选自Cl、Br或I,A为赝卤阴离子,0.01≤x≤1。本发明的有机无机杂化的锂离子电池卤化物固态电解质通过在卤化物固态电解质中的卤素位点引入赝卤阴离子,大幅降低了由卤离子带来的湿度不稳定性,大大加强了卤化物电解质的湿度稳定性,室温离子电导率仍较高;也因此使得卤化物电解质更容易在湿度较大的环境中压制成片,更方便了全固态电池的组装,可以很大程度地提升全固态电池能量密度,具有良好的大规模商业化、实用化应用前景。
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公开(公告)号:CN116314683A
公开(公告)日:2023-06-23
申请号:CN202310249517.3
申请日:2023-03-15
Applicant: 中国第一汽车股份有限公司
IPC: H01M4/36 , H01M4/38 , H01M4/62 , H01M4/1395
Abstract: 本发明涉及一种部分双重包覆硅负极材料的结构及制备方法,尤其涉及复合材料制备技术领域,包括步骤S1,将硅颗粒和含氮化合物以预设质量比H进行球磨混合,得到混合物;步骤S2,将所述混合物转移至真空管式炉中进行保温,得到热处理产物;步骤S3,将所述热处理产物溶于N,N‑二甲基甲酰胺中,加入G克PAN进行搅拌,得到固含量为M的浆料;步骤S4,将浆料均匀涂覆在Cu箔上,并将涂好的极片转移至真空管式炉进行加热,加热后的极片随炉冷却得到部分双重包覆硅负极。本发明提供的一种部分双重包覆硅负极材料的结构及制备方法,吸收硅体积膨胀带来的应力,提升材料的性能,同时避免使用粘结剂带来的容量损失。
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公开(公告)号:CN115986061A
公开(公告)日:2023-04-18
申请号:CN202211663211.4
申请日:2022-12-23
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: H01M4/139 , H01M4/62 , H01M4/13 , H01M10/052
Abstract: 本发明提供了一种固态电池负极制作方法及固态电池负极,方法包括:将粘合剂添加至第一溶剂中,得到第一混合物;将第一混合物与活性材料、固态电解质、导电材料混合后添加至第二溶剂中,得到浆料;将浆料涂覆于具有三维网络结构的集流体的表面,得到负极极片;将聚合物电解质源与锂源添加至第三溶剂中,得到第二混合物,将第二混合物涂覆于负极极片的双侧,得到电池负极。本申请解决了现有技术中的固态硅负极电池体积膨胀严重的问题。
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