一种高镍三元正极材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN114914436B

    公开(公告)日:2024-06-04

    申请号:CN202210124001.1

    申请日:2022-02-10

    Abstract: 本发明提供一种高镍三元正极材料及其制备方法,采用了铁、镍等过渡金属元素及铌或钽元素、氟或氯等卤族元素共同优化,通过固相烧结法制得。制备方法包括形成原料前驱体,二次混料和二次烧结及冷却出炉。本发明高镍三元正极材料中,Fe或Ni元素和F或Cl元素进入晶体的晶格内部起到稳定材料氧化稳定性的作用。其中Fe/Ni原子占据三元材料中过渡金属原子在晶体中的位置,F/Cl原子占据了晶体结构中O原子的位置。由于掺杂原子在晶格中的掺入,优化后的三元材料晶胞参数a与晶胞参数c均发生变化,同时过渡金属与氧原子行程的八面体键长均有不同程度的缩短,证明掺入的元素使材料晶体中原子间连接更加紧密,从而提高了材料的晶体稳定性。

    复合负极材料、其制备方法及锂离子电池

    公开(公告)号:CN116706013A

    公开(公告)日:2023-09-05

    申请号:CN202310678886.4

    申请日:2023-06-08

    Abstract: 本发明提供了一种复合负极材料、其制备方法及锂离子电池。该复合负极材料包括内核,内核为单质硅和/或硅氧化物形成的二次颗粒;复合负极材料还包括第一包覆层和第二包覆层,第一包覆层的材料选自二氧化锡,其至少部分包覆在内核的表面,可选的剩余部分位于二次颗粒之间;第二包覆层的材料为碳,其包覆在内核表面的第一包覆层之外,且第一包覆层与第二包覆层之间通过碳氧单键化学键合。该复合负极材料具有优异的导电性和结构稳定性,应用于锂离子电池中能够提高其倍率性能和循环性能。第一包覆层与第二包覆层间通过碳氧单键化学键合,有利于增强两层间的机械连接强度,有利于提高复合负极材料的结构稳定性,从而有利于提高锂离子电池的循环性能。

    固态电池及其制备方法
    4.
    发明授权

    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

    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。

    一种部分双重包覆硅负极材料的结构及制备方法

    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

    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。

    一种双极电极制作方法及锂离子电池

    公开(公告)号:CN115863548A

    公开(公告)日:2023-03-28

    申请号:CN202211562089.1

    申请日:2022-12-07

    Abstract: 本发明提供一种双极电极的制作方法,包括如下步骤:S1、将正极浆料涂布在正极集流体的单面烘干后得到单面涂布的正极片,在正极浆料两侧留有空箔;S2、将负极浆料涂布在负极集流体的单面烘干后得到单面涂布的负极片,负极浆料两侧留有空箔;S3、将单面涂布的正极片和单面涂布的负极片经过压辊辊压至设计厚度;S4、辊压后正极片、负极片和隔离层分别由牵引辊牵引在复合辊处以正极片‑隔离层‑负极片三层结构形式复合在一起;S5、将正极片空箔区域与负极片空箔区域连接形成电子回路,制得双极电极。本发明能增加单体电池安全性,避免集流体破裂导致正负极短路;通过牵引避免正负极辊压后卷曲;双极电极导电性好,箔材焊接提高电子电导率。

    纳米硅复合负极活性材料、制备方法、极片及锂离子电池

    公开(公告)号:CN115692638A

    公开(公告)日:2023-02-03

    申请号:CN202211073177.5

    申请日:2022-09-02

    Abstract: 本发明提供一种纳米硅复合负极活性材料、制备方法、极片及锂离子电池;所述纳米硅复合负极活性材料,包括碳基骨架、硅基活性物质和包覆层;所述碳基骨架为人造石墨;所述碳基骨架表面刻蚀有深度为5‑100nm的孔;所述硅基活性物质嵌入碳基骨架表面的孔中;所述硅基活性物质为纳米硅和碳纳米管混合材料;所述包覆层包覆在表面嵌入了硅基活性物质的碳基骨架上。本发明的复合硅基活性物质颗粒可大幅度提升容量,提升负极的能量密度;碳基骨架和包覆层碳层可以缓冲硅嵌锂的应力,抑制硅的膨胀和粉化从而改善循环寿命;复合硅基活性物质颗粒中的碳纳米管形成导电网络,提升硅与石墨颗粒之间的导电性,改善倍率与快充性能。

    一种复合锂金属负极材料及其制备方法和一种固态电池

    公开(公告)号:CN116666577A

    公开(公告)日:2023-08-29

    申请号:CN202310180452.1

    申请日:2023-02-28

    Abstract: 本发明提供了一种复合锂金属负极材料及其制备方法和一种固态电池。该复合锂金属负极材料包括复合锂层和位于复合锂层表面的缓释界面保护层;复合锂层包括具有亲锂位点的三维导电骨架材料,以及与亲锂位点结合的金属锂。本申请的复合锂金属负极材料具有高效的离子电子导电网络,获得界面稳定和高离子电导率、高电子电导率双导电网络的复合锂负极;同时可以抑制电池循环过程中锂枝晶的形成,有效改善固态电解质和锂负极界面接触较差的问题,实现固态电池长循环稳定性。同时,通过控制缓释界面保护层和复合锂层接触,进而控制缓释界面保护层的缓释速率,从而提高电池的循环性能和安全性能。

    一种普鲁士蓝类似物包覆的固态电池正极材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN116169247A

    公开(公告)日:2023-05-26

    申请号:CN202310258785.1

    申请日:2023-03-17

    Abstract: 本说明书公开了一种普鲁士蓝类似物包覆的固态电池正极材料及其制备方法,所述固态电池正极材料包括正极活性物质和包覆层;所述正极活性物质为含Li氧化物;所述包覆层为具有立方体形框架晶体结构的普鲁士蓝类似物;所述普鲁士蓝类似物包覆层的分子结构式为AxM1[M2(CN)6]y;其中,所述A为碱金属元素;在立方体形框架晶体结构中,金属原子M1和M2交替占据立方体的8个顶点;金属原子M1和M2之间由C原子和N原子所形成的CN三键所连接,CN三键位于立方体的12条棱上;A离子位于立方体的体心位置。本发明根本上解决了固态电池极化效应大,锂离子扩散速率慢,倍率性能差,循环寿命短等多种问题。

    一种金属锂负极及其制备方法、应用

    公开(公告)号:CN115101716A

    公开(公告)日:2022-09-23

    申请号:CN202210525377.3

    申请日:2022-08-25

    Abstract: 本发明涉及汽车电池技术领域,具体的说是一种金属锂负极及其制备方法、应用。一种金属锂负极包括金属锂和涂覆于金属锂上的有机涂层;所述有机涂层由经过预氧化并研磨处理的PAN、粘结剂PVDF和有机溶剂组成;所述PAN与PVDF的质量比为7:1。所述有机涂层的厚度为15‑25μm。所述有机溶剂为N‑甲基吡咯烷酮。一种金属锂负极制备方法包括:步骤一、对金属锂进行处理;步骤二、制备有机涂层;步骤三、制备金属锂负极。本发明能够抑制锂枝晶生长,提高电池整体性能,解决了现有金属锂负极存在的问题。

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