一种电解液、锂离子电池及其化成方法

    公开(公告)号:CN118888846A

    公开(公告)日:2024-11-01

    申请号:CN202411137803.1

    申请日:2024-08-19

    IPC分类号: H01M10/0567 H01M10/0525

    摘要: 本发明公开了一种电解液、锂离子电池及其化成方法,电解液包括锂盐,添加剂和溶剂,其特征在于,所述添加剂包括碳酸亚乙烯酯和亚硫酸乙烯酯;所述碳酸亚乙烯酯的加入量占电解质总质量的5‑15%,所述亚硫酸乙烯酯的加入量占电解质总质量的1.5‑5%。本发明公开的电解质,将碳酸亚乙烯酯和亚硫酸乙烯酯结合使用,能够显著降低高浓度碳酸亚乙烯酯导致的电解液阻抗过大的问题。本发明提供的化成方法,将电芯充到更高电压,正极材料的锂离子含量将进一步脱出,正极材料的空位增多,降低了锂离子在正极材料内的迁移阻力,界面的极化程度降低,进而显著降低了锂离子电池的阻抗。

    锂离子电池浆料的分散性的检测方法

    公开(公告)号:CN117269247A

    公开(公告)日:2023-12-22

    申请号:CN202311216576.7

    申请日:2023-09-20

    发明人: 华力铭 谭歌 苏敏

    摘要: 本发明提供一种锂离子电池浆料的分散性的检测方法,包括绝缘层设置、浆料涂布、取样、测试计算体积电阻率、计算分散性;绝缘层设置:在铝箔上设置绝缘层;浆料涂布:将待测浆料涂布在绝缘层上并烘干;取样:按照设定尺寸选取表面无缺陷的区域进行取样,样品数量记为N;测试计算体积电阻率:分别对取样的样品进行厚度测试和电阻测试以测得样品的厚度和体积电阻,并根据体积电阻率公式ρv=Rv·S/h分别计算出样品的体积电阻率;计算分散性:通过体积电阻率统计计算得到锂离子电池浆料的分散性。

    一种超高功率锂离子电池用碳负极材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN117199323A

    公开(公告)日:2023-12-08

    申请号:CN202311385830.6

    申请日:2023-10-24

    摘要: 本申请公开了一种超高功率锂离子电池用碳负极材料及其制备方法,涉及锂离子电池技术领域,包括以下步骤:将中间相炭微球进行粉碎,再进行分级去细粉,得到粉末A;将粉末A与包覆剂进行混合包覆,得到混合材料B;将混合粉末B进行热处理,得到热处理产物,将热处理产物打散、筛分得到表面包覆碳的小颗粒高倍率负极材料C。本申请的制备方法通过利用中间相炭微球破碎小颗粒结合碳包覆技术,显著提升材料由内部到外部锂离子的传输能力,同时兼具稳定的固‑液界面及良好的加工性能,获得一种超高功率锂离子电池用碳负极材料。

    一种导电高分子接枝石墨烯包覆的硅负极材料及制备方法

    公开(公告)号:CN115064666B

    公开(公告)日:2023-11-03

    申请号:CN202210513552.7

    申请日:2022-05-11

    发明人: 王方 苏敏 李凡群

    摘要: 本发明涉及电池负极材料领域,尤其是涉及一种导电高分子接枝石墨烯包覆的硅负极材料及制备方法,所述的导电高分子接枝石墨烯包覆的硅负极材料为外部包覆有聚苯胺接枝氧化石墨烯的硅基材料颗粒。本发明利用导电高分子接枝石墨烯包覆层,改变了石墨烯的表面性能,改善了石墨烯与粘结剂的相互作用,增强了粘结效果,提高了循环稳定性;同时利用导电高分子接枝的石墨烯包覆,配合导电填料,可以实现“点‑线‑面”多维度、高度互穿的导电网络,进一步提升极片电导率,降低内阻。

    一种温敏性粘结剂以及用于硬碳负极极片的制备方法

    公开(公告)号:CN116925697A

    公开(公告)日:2023-10-24

    申请号:CN202310901360.8

    申请日:2023-07-21

    摘要: 本申请公开了一种温敏性粘结剂以及用于硬碳负极极片的制备方法,涉及硬碳负极材料领域。具体实现方案为:明胶和第二粘结剂,所述明胶包括但不限于基团或/和长链修饰后的明胶、未改性的明胶中的一种或多种,所述第二粘结剂包括但不限于羧甲基纤维素钠、丁苯橡胶、苯丙、聚酰亚胺、聚丙烯酸、聚丙烯酸酯中一种或多种。本申请在原有粘结剂体系中加入了温敏性明胶,明胶具有丰富的羧基和氨基基团,并具有低温凝胶能力,通过升温可使硬碳负极浆料具有较低的表面能,具有良好的成膜性能,解决涂布漏箔问题,同时可使负极极片内聚力和剥离力强度高于传统粘结剂配方。此外,明胶分子链段存在着亲水区和疏水区,具有一定的表面活性,可提高浆料分散性。

    一种再生磷酸铁锂正极材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN116789096A

    公开(公告)日:2023-09-22

    申请号:CN202310673270.8

    申请日:2023-06-07

    摘要: 本申请公开了一种再生磷酸铁锂正极材料及其制备方法,涉及锂离子电池技术领域,包括以下步骤:将废旧磷酸铁锂极片进行高温处理,得到粉末回收材料;将粉末回收材料进行高温处理,冷却后得到废旧正极材料;将废旧正极材料取样进行ICP元素测定,计算补锂量、补磷量等;根据计算得出的补锂量、补磷量、补铁量和补碳量补充废旧正极材料中的锂源、磷源、铁源和碳源,调节锂、铁、磷、碳元素间的摩尔比,并加入分散剂,球磨使各原料混合均匀,得到第一混合物;将第一混合物,移至惰性保护气氛下进行煅烧热处理,得到再生磷酸铁锂正极材料。本申请采取的技术方案操作简单,成本低,对环境友好,不引入额外杂质。

    一种石墨烯负载的镍锰氧电极材料的制备方法及电极材料

    公开(公告)号:CN116721879A

    公开(公告)日:2023-09-08

    申请号:CN202310201047.3

    申请日:2023-02-24

    摘要: 本申请公开了一种石墨烯负载的镍锰氧电极材料的制备方法及电极材料,涉及电池技术领域,包括以下步骤:S1:取少量氧化石墨烯,通过超声分散后,溶于去离子水中,制得均匀混合溶液;S2:将尿素、镍源和锰源溶解在步骤S1中的溶液中;S3:将步骤S2中的溶液转移至聚四氟乙烯内衬的不锈钢高压釜中,放入烘箱内进行加热;S4:待自然冷却后,取出抽滤,并用去离子水和乙醇清洗多次,烘干,研磨,得到前驱体;S5:将步骤S4中的前驱体放入管式炉中,通入惰性气体,预设好管式炉的升温速率,在一定温度下煅烧,得到NiMnO3/rGO电极材料。本申请通过在纳米尺寸锰基氧化物中引入石墨烯,解决了纳米尺寸锰基氧化物纳米片的团聚问题,提升了容量,降低了阻抗。

    锂电池及其锂电池用电解液
    8.
    发明公开

    公开(公告)号:CN116632354A

    公开(公告)日:2023-08-22

    申请号:CN202310455319.2

    申请日:2023-04-25

    摘要: 本发明公开了锂电池及其锂电池用电解液,涉及锂电池制备技术领域,通过添加多功能添加剂,使之在电极表面形成稳定的固体电解质膜,从而实现锂离子电池长寿命的目的。液态锂离子电池在首次充放电过程中,电极材料与电解液在固液相界面上发生反应,电解液分解形成一层覆盖在电极材料表面的钝化层,其中,将正极表面钝化层称之为CEI膜,负极表面钝化层称之为SEI膜,环状硅氮烷类化合物富含丰富的Si‑N基,不仅能在正极表面发生开环聚合,形成致密且稳定的CEI膜,同时Si‑O键的断裂有利于该添加剂在负极成膜,增加CEI膜的稳定性。

    一种P2型钠电层状氧化物电极材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN116544370A

    公开(公告)日:2023-08-04

    申请号:CN202310465512.4

    申请日:2023-04-26

    摘要: 本申请公开了一种P2型钠电层状氧化物电极材料及其制备方法,涉及钠离子电池技术领域,包括以下步骤:取钠源,镍源,铁源,锰源,镁源,铝源进行混合,加入去离子水通过超声共同溶解,再进行搅拌,得到第一溶液;将草酸溶解于去离子水中,得到第二溶液;将第二溶液逐滴加入第一溶液并进行搅拌,得到第三溶液,将第三溶液进行加热搅拌;待第三溶液自然冷却,取出抽滤,烘干,得到前驱体;将前驱体进行在无氧环境下煅烧,待前驱体自然冷却后,取出碾磨,得到原料粉末;将原料粉末放置在高温惰性气体环境进行煅烧,得到电极材料。本申请的制备方法通过在无氧环境下煅烧,引入氧空位,可嵌入更多钠离子,提升比容量;本申请的电极材料兼具容量和循环。