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公开(公告)号:CN115602837A
公开(公告)日:2023-01-13
申请号:CN202211287213.8
申请日:2022-10-20
Applicant: 中国第一汽车股份有限公司(CN)
IPC: H01M4/587 , H01M4/62 , H01M10/0525
Abstract: 本发明提供了一种负极材料及其制备方法、负极涂料、负极极片及锂离子电池,该负极材料包括改性石墨颗粒及分散在改性石墨颗粒之间的硬碳,改性石墨颗粒的粒径大于硬碳的粒径;其中,改性石墨颗粒包括:石墨核层、无定形碳壳层,其包覆在石墨核层的外表面上;以及碳纳米管层,其包覆在无定形碳壳层远离石墨核层的外表面上。本发明上述负极材料应用于锂离子电池中时,电池表现出优异的快充性能、低温性能及较高的能量密度和优异的循环性能。
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公开(公告)号:CN115513532A
公开(公告)日:2022-12-23
申请号:CN202211073176.0
申请日:2022-09-02
Applicant: 中国第一汽车股份有限公司
IPC: H01M10/058 , H01M10/052 , H01M50/593 , H01M50/586 , H01M10/0587
Abstract: 本发明提供一种防短路固态电池,包括若干电池单元;所述电池单元由正极极片、绝缘环、固态电解质层和负极极片构成;所述正极极片包括正极集流体和正极涂膜层;所述负极极片包括负极集流体和负极涂膜层;所述绝缘环内环的长*宽*高的尺寸与正极涂膜层长*宽*高尺寸相同;所述绝缘环套设在正极极片的边缘并四方包围住正极涂膜层;在正极极片设有正极涂膜层的一侧和负极极片设有负极涂膜层之间设置固态电解质层。本发明固态电池在叠片时将绝缘环置于正极极片空箔区,填补与固态电解质层间空隙,预防在对电芯施压时负极碎裂;绝缘环将正极极片与固态电解质层粘结在一起,防止极片错位;绝缘环起到绝缘作用;绝缘环包围在极片四周,可起到阻燃作用。
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公开(公告)号:CN115360341A
公开(公告)日:2022-11-18
申请号:CN202211177059.9
申请日:2022-09-26
Applicant: 中国第一汽车股份有限公司
Abstract: 本发明提供一种三维复合纳米硅‑碳基负极材料的制备方法及固态电池,所述制备方法包括如下步骤:1)将钴盐和有机配体加入到溶剂中,搅拌混合,加热并继续进行搅拌反应;然后加入纳米硅粉,继续搅拌混合均匀,得混合溶液;2)将所述混合溶液置于内衬为特氟龙的不锈钢釜中,然后在80‑180℃条件下进行水热反应;反应完成后冷却至室温,取出混合物;3)离心所述混合物,洗涤,洗涤后干燥,得到中间产物;4)将所述中间产物煅烧;洗涤后再离心,然后烘箱中干燥,获得高比表面积多孔硅碳负极材料。该方法合成工艺简单,反应条件温和,可重复性高的复合纳米硅‑碳负极材料制备方法,该方法制备的硅碳负极材料具有较高容量和良好循环稳定性。
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公开(公告)号:CN115241416A
公开(公告)日:2022-10-25
申请号:CN202210264519.5
申请日:2022-03-17
Applicant: 中国第一汽车股份有限公司
IPC: H01M4/133 , H01M4/134 , H01M4/1393 , H01M4/1395 , H01M10/056 , H01M10/0525
Abstract: 本发明提供一种固态电池复合负极及其制备方法,固态电池复合负极由第一负极层、第二负极层和第三负极层构成,第一负极层由碳基活性材料、导电剂、粘结剂以及固态电解质构成,第二负极层硅基活性材料、导电剂、粘结剂以及固态电解质构成,第三负极层由碳基活性材料、导电剂、粘结剂以及固态电解质构成。本发明固态电池复合负极,通过碳材料分别将硅与固态电解质层、硅与集流体分开,提高固态电池循环稳定性;同时,在负极内部设置浓度梯度,保证负极内部具备良好的电子通路和离子通路。
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公开(公告)号:CN114380342A
公开(公告)日:2022-04-22
申请号:CN202111645878.7
申请日:2021-12-30
Applicant: 中国第一汽车股份有限公司
Abstract: 本发明涉及一种三元正极材料的制备方法,包括将前驱体混料的同时使用将研磨介质喷入高速混料机中混合厚烘干;将烘干回收的气体通过冷凝以及过滤设备回收入研磨介质罐中;烘干后的前驱体经高温烧结获得三元正极材料;将三元正极材料与LiX、Li2O与LiX混合物、LiX与LiOH混合物中至少一种包覆原料混合并烘干,获得包覆原材料;将包覆原材料煅烧获得Li2OHX包覆高镍三元材料。本发明首次提出以高沸点有机体系溶液为媒介混合制得三元正极材料原料,以弥化喷雾的方式加入研磨介质,混料加有机体系回收循环利用系统,以Li2OHX对高镍三元材料进行包覆,从锂源补充的角度提高电池的首效及循环性能,且不降低材料的克容量。
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公开(公告)号:CN119361629A
公开(公告)日:2025-01-24
申请号:CN202411420619.8
申请日:2024-10-12
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: H01M4/36 , H01M4/525 , H01M4/505 , H01M4/62 , H01M4/131 , H01M10/0525 , C01G53/00 , C01G35/00 , C01G33/00 , C01B35/10 , C01G25/02 , C01G41/02 , C01F7/021
Abstract: 本发明涉及锂离子电池技术领域,具体而言,涉及一种低温正极材料及其制备方法、正极片和锂离子电池。低温正极材料包括基体材料和包覆层;低温正极材料的制备原料包括第一前驱体和第二前驱体,且两者质量比为n;n与低温正极材料的单晶颗粒平均尺寸r、含该低温正极材料的正极片的极片压实密度PD、及低温正极材料的粒径d99和粒径dmin满足30≤(n×PD×d99)/(dmin×r)≤100。该低温正极材料的成本低,且低温充放电性能好。
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公开(公告)号:CN118507650A
公开(公告)日:2024-08-16
申请号:CN202410731675.7
申请日:2024-06-06
Applicant: 中国第一汽车股份有限公司
IPC: H01M4/13 , H01M4/139 , H01M10/0525 , H01M4/66
Abstract: 本申请涉及一种锂金属电池负极及其制备方法和锂二次电池,属于锂电池技术领域。一种锂金属电池负极,包括:集流体和设置于集流体表面的锂金属层,锂金属层远离集流体的一侧设置有复合膜层;复合膜层包括二维黑磷纳米片和聚合物压电材料,二维黑磷纳米片和聚合物压电材料的质量比为1:1‑2。可以抑制锂枝晶的生长及电解液的分解,有效减缓电池性能的衰减。
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公开(公告)号:CN118472354A
公开(公告)日:2024-08-09
申请号:CN202410515010.2
申请日:2024-04-26
Applicant: 中国第一汽车股份有限公司
IPC: H01M10/056 , H01M10/052
Abstract: 本申请提供一种复合固态电解质及其制备方法、电池以及用电设备,属于全固态锂离子电池制造技术领域。复合固态电解质包括层叠分布的用于与正极接触的第一固态电解质层以及用于与负极接触的第二固态电解质层,第一固态电解质层包括氧化物基离子导体、第一锂盐和第一聚合物电解质,第二固态电解质层包括硫化物电解质、第二锂盐和第二聚合物电解质。通过该特定构造的复合固态电解质,能够在一定程度上改善固态电解质与锂金属负极之间界面不稳定的问题,从而提升对应电池的循环性能以及初始比容量。
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公开(公告)号:CN117577854B
公开(公告)日:2024-05-14
申请号:CN202410057566.1
申请日:2024-01-16
Applicant: 中国第一汽车股份有限公司
IPC: H01M4/66 , H01M4/134 , H01M4/13 , H01M4/133 , H01M4/04 , H01M4/139 , H01M4/1395 , H01M4/1393 , H01M10/0525
Abstract: 本发明涉及全固态电池技术领域,尤其是涉及一种全固态电池硅基负极及其制备方法、全固态电池。全固态电池硅基负极,包括金属集流体以及硅基负极活性材料;所述金属集流体具有三维多孔结构,所述金属集流体的本体修饰有Ag;所述硅基负极活性材料填充于所述金属集流体的多孔结构中。本发明的全固态电池硅基负极中,金属集流体的多孔结构为硅基负极活性材料提供在充放电过程中的体积膨胀及收缩所需空间,避免因硅颗粒体积变化所导致的颗粒粉化及裂缝问题,从而提高了电池循环寿命;同时,金属集流体的本体进行了银点位修饰,使其具有优异的电子导电性,提升充放电倍率性能。
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公开(公告)号:CN117996001A
公开(公告)日:2024-05-07
申请号:CN202311777468.7
申请日:2023-12-21
Applicant: 中国第一汽车股份有限公司
IPC: H01M4/1395 , H01M4/134 , H01M4/04 , H01M4/66 , H01M10/052 , B82Y40/00 , B82Y30/00
Abstract: 本发明公开了一种自支撑复合锂金属负极材料及其制备方法、电极和电池,涉及电池材料技术领域。包括采用电化学沉积法将含锰电解液沉积在石墨烯‑碳纳米管基体表面,制得MnO2/GCF负极材料,然后采用熔融锂注入法将熔融锂吸附在MnO2/GCF负极材料的表面,制得Li‑Mn/GCF负极材料。通过电化学沉积法在石墨烯‑碳纳米管基体表面沉积了一层MnO2纳米球簇作为亲锂化合物,确保了锂的高效、均匀的熔融注入过程以及石墨烯‑碳纳米管基体与锂金属之间的牢固结合,调节锂在输、注过程中的均匀分布。此外,石墨烯‑碳纳米管基体的三维网状结构为锂金属负极在循环过程中的体积变化提供空间,极大地减小了电池的体积波动。
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