-
公开(公告)号:CN117976961A
公开(公告)日:2024-05-03
申请号:CN202410106678.1
申请日:2024-01-25
Applicant: 中国第一汽车股份有限公司
IPC: H01M10/056 , H01M10/052 , D04H1/728
Abstract: 本发明涉及锂电池技术领域,尤其是涉及一种固态电解质膜及其制备方法和锂电池。本发明的一种固态电解质膜,包括:铁电纳米纤维、快离子导体、聚合物和锂盐;铁电纳米纤维和快离子导体的质量比为1:(1~20);以聚合物的反应单体的摩尔数计,聚合物和锂盐中Li元素的摩尔比为(12~20):1;铁电纳米纤维和快离子导体的质量之和为固态电解质膜的质量的20%~40%;铁电纳米纤维中包括钛酸钡、锆钛酸铅、钛酸铋钠和钛酸铋钾中的至少一种。本发明的固态电解质膜可以有效降低锂沉积过电位,优化锂通量分布,促进锂有序沉积;减少锂在锂金属表面凸起或高曲率部位的沉积;从而有利于减少电池容量损失,提升电池安全性能。
-
公开(公告)号:CN117936725A
公开(公告)日:2024-04-26
申请号:CN202311702891.0
申请日:2023-12-12
Applicant: 中国第一汽车股份有限公司
IPC: H01M4/36 , H01M4/38 , H01M4/62 , H01M4/134 , H01M10/0525
Abstract: 本发明涉及固态电池领域,具体而言,涉及一种硅负极活性材料及其制备方法、负极极片和固态电池。所述的硅负极活性材料,包括:硅负极活性颗粒以及附着在所述硅负极活性颗粒表面的导电添加剂;所述硅负极活性颗粒包括:硅核以及包覆在所述硅核表面的包覆层;所述包覆层包括:快离子导体材料和硅氧化物。所述的硅负极活性材料,在脱/嵌锂的过程中体积变化小,具有优异的力学性能和快离子传输性能,循环稳定性能良好,容量衰减速率低,用于制备的固态电池的首效和容量表现良好。
-
公开(公告)号:CN117673249A
公开(公告)日:2024-03-08
申请号:CN202311667859.3
申请日:2023-12-06
Applicant: 中国第一汽车股份有限公司
IPC: H01M4/13 , H01M4/134 , H01M4/139 , H01M4/1395 , H01M10/0525
Abstract: 本发明涉及硅负极技术领域,具体而言,涉及一种纯硅负极及其制备方法、全固态电池和用电设备。纯硅负极包括活性材料层,活性材料层主要由硅单质制成;硅单质的中值粒径D50为30~800nm。本发明通过优化硅单质的颗粒尺寸,使硅负极脱/嵌锂过程中体积膨胀/收缩造成的结构破坏被极大的缓解,保证了硅负极内部必要的载流子传输网络,由此缓解了纯硅负极固态电池的容量衰减速率,实现了稳定的长循环性能,并获得了高容量保持率。
-
公开(公告)号:CN117613188A
公开(公告)日:2024-02-27
申请号:CN202311566534.6
申请日:2023-11-22
Applicant: 中国第一汽车股份有限公司
IPC: H01M4/13 , H01M4/139 , H01M10/052 , H01M10/0562
Abstract: 本发明提供了一种复合正极材料及其制备方法。制备方法包括:制备石榴石型固态电解质前驱体;将所选模板浸于制备好的前驱体溶液中,一定时间后取出干燥;将干燥后的模板进行热处理,热处理后模板分解,得到三维固态电解质骨架;将正极材料、低熔点离子导体分散于溶剂中,搅拌得到复合浆料;将三维固态电解质骨架置于复合浆料中浸渍,浸渍完成后进行干燥;将经浸渍干燥后的三维固态电解质骨架进行烧结,以使低熔点离子导体熔化,并在三维固态电解质骨架内均匀分散,降温后均匀分散的低熔点离子导体变为固体,并将三维固态电解质骨架与正极材料连接为一体,以获得复合正极材料,解决了现有全固态电池中正极与固态电解质间固‑固界面不稳定的问题。
-
公开(公告)号:CN117594868A
公开(公告)日:2024-02-23
申请号:CN202410064126.9
申请日:2024-01-17
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 , H01M10/0525 , H01M10/058
Abstract: 本发明涉及全固态锂二次电池技术领域,具体而言,涉及一种硫化物及其制备方法、固态电解质、全固态电池和用电设备。硫化物的化学式为Li7+i‑kP1‑iMiSjXk;硫化物的中值粒径为50~1000nm,硫化物的粒径分布宽度span满足0.8
-
公开(公告)号:CN117577931A
公开(公告)日:2024-02-20
申请号:CN202410058533.9
申请日:2024-01-16
Applicant: 中国第一汽车股份有限公司 , 吉林大学
IPC: H01M10/0562 , H01M10/058 , H01M10/0525 , H01M10/42 , C01D15/00 , C01F17/38 , C01F17/10
Abstract: 本发明涉及固态电池技术领域,尤其是涉及一种固态电解质及其制备方法和固态电池。本发明提供的一种固态电解质,所述固态电解质的化学通式为Li6PS5Cl·xLiMS2;式中,0.01≤x≤0.2,M包括Nd、Sm、Gd、Tb、Dy、Ho、Er、Yb和Y中的至少一种。本发明的固态电解质的电化学窗口更宽,减弱了与正极材料之间的化学、电化学副反应,提高了与正极界面间的稳定性;且其更难与锂金属负极反应,提高了与负极的界面稳定性;并且,提高了固态电解质的结构无序程度,从而提高了固态电解质本身的离子电导率。
-
公开(公告)号:CN117577854A
公开(公告)日:2024-02-20
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。
-
公开(公告)号:CN116979133A
公开(公告)日:2023-10-31
申请号:CN202310761738.9
申请日:2023-06-26
Applicant: 中国第一汽车股份有限公司 , 吉林大学
IPC: H01M10/0562 , H01M10/052
Abstract: 本发明提供了一种卤化物电解质及其制备方法、全固态电池。该制备方法包括:向包含有含锂卤化物、含稀土金属和/或第ⅢA族金属卤化物的体系中加入盐酸质量浓度为30~36%的盐酸水溶液进行化合反应,得到前驱体溶液;使前驱体溶液进行析晶,得到卤化物电解质。前驱体溶液后续经过简单析晶即可得到单晶卤化物固态电解质。该制备方法操作简单、成本低、耗能低且合成周期短,工业化应用前景更好。
-
公开(公告)号:CN116885181A
公开(公告)日:2023-10-13
申请号:CN202310761873.3
申请日:2023-06-26
Applicant: 中国第一汽车股份有限公司
IPC: H01M4/62 , H01M4/13 , H01M4/139 , H01M50/581 , H01M10/613 , H01M10/654 , H01M10/659 , H01M10/0525
Abstract: 本发明提供了一种复合极片及其制备方法和锂离子电池。该复合极片包括复合集流体,该复合集流体具有第一表面和的第二表面,第一表面设置有依次层叠设置的第一导电粘结涂层和第一电极膜片,第二表面设置有依次层叠设置的第二导电粘结涂层和第二电极膜片,其中,第一导电粘结涂层和第二导电粘结涂层的材料各自独立地包括第一粘结剂、第一导电剂和相变材料,第一粘结剂为热熔性粘结剂。本申请提供的复合极片不仅提高了复合集流体表面粗糙度,增大了其和第一电极膜片以及第二电极膜片之间连接的粘结力,而且在电芯温度升高时,热熔性粘结剂软化,阻断极片电子通路,同时相变材料发生相变,吸收热量,降低温升,提升电芯稳定性。
-
公开(公告)号:CN116803899A
公开(公告)日:2023-09-26
申请号:CN202310713212.3
申请日:2023-06-15
Applicant: 中国第一汽车股份有限公司
IPC: C01B32/05 , H01M4/587 , H01M10/054
Abstract: 本发明提供了一种生物质衍生硬碳材料和其制备方法、钠离子电池负极极片和钠离子电池。该制备方法包括:步骤S1,将植物秸秆进行预处理,得到秸秆粉末;步骤S2,对秸秆粉末进行酸浸和碱浸,得到秸秆纤维素;步骤S3,将秸秆纤维素与水混合进行水热碳化反应,产物经洗涤后,高温煅烧得到生物质衍生硬碳材料。该生物质衍生碳材料由秸秆依次经过除杂、水热碳化和高温煅烧而来,使得材料本身具有大量的内部晶格缺陷,从而产生了大量活性位点,能够明显提高材料的能量密度和导电性。尤其是将其通过硫、氮共掺杂后,特别适宜用于钠离子电池负极极片的制备,能够改善溶剂化分子在电极表面上的迁移速率,提高极片的能量密度和导电性。
-
-
-
-
-
-
-
-
-