-
公开(公告)号:CN119315093A
公开(公告)日:2025-01-14
申请号:CN202411362209.2
申请日:2024-09-27
Applicant: 中国第一汽车股份有限公司 , 吉林省东驰新能源科技有限公司
IPC: H01M10/0562 , H01M10/0565 , H01M10/058 , H01M10/0525
Abstract: 本发明提供了一种复合型固态电解质及其制备方法和应用,涉及锂离子电池技术领域。具体而言,所述复合型固态电解质是包括按重量份数计的如下组分制备得到:无机固态电解质10~20份、聚乙二醇10~20份、聚氧化乙烯10~20份、交联剂1~3份、锂盐10~20份和溶剂若干;其中,所述交联剂包括异氰酸酯类化合物。本发明通过以含异氰酸酯基的交联剂、无机固态电解质和聚乙二醇发生亲核加成反应,使无机固态电解质巧妙地与聚乙二醇通过化学键相连,进而优化了有机‑无机之间的界面;本发明的有机‑无机复合型固态电解质具有良好的离子传输性和较宽的电化学窗口,能够有效提高锂电池的循环性能和倍率性能。
-
公开(公告)号:CN119170765A
公开(公告)日:2024-12-20
申请号:CN202411229806.8
申请日:2024-09-03
Applicant: 中国第一汽车股份有限公司
IPC: H01M4/36 , H01M4/38 , H01M4/583 , H01M4/134 , H01M10/0525
Abstract: 本发明涉及电池技术领域,具体而言,涉及一种硅碳复合材料及其制备方法和应用。本发明的硅碳复合材料,包括硅纳米片以及位于所述硅纳米片表面的复合碳结构,所述复合碳结构包含碳框架和元素S,所述碳框架和所述元素S形成S‑C键。本发明的硅碳复合材料具有优异的结构稳定性,可以提升硅负极的离子和电子电导率,在硅负极内部形成三维导离子导电子路径,由此缓解纯硅负极在循环过程中的容量衰减问题,以实现稳定的长循环性能,并获得高的容量保持率。
-
公开(公告)号:CN119069775A
公开(公告)日:2024-12-03
申请号:CN202411222219.6
申请日:2024-09-02
Applicant: 中国第一汽车股份有限公司
IPC: H01M10/056 , H01M10/0525
Abstract: 本发明提供了一种复合固态电解质薄膜及其制备方法和应用,涉及固态电池技术领域,具体而言,复合固态电解质薄膜包括三维复合支撑膜以及负载于该支撑膜的卤化物电解质;其中,三维复合支撑膜包括锂化聚合物、氧化物固态电解质和无机填料。本发明通过以无机填料掺杂的氧化物固态电解质填充于锂化聚合物中,以静电纺丝制得三维复合支撑膜骨架,并通过溶液浸泡法复合卤化物固态电解质,形成一体化的有机‑无机复合固态电解质结构。本发明的电解质薄厚度低、离子电导率高,还拥有良好的力学强度和柔性表面,能够抑制锂枝晶生长,从根本上防止正极与负极之间的短路,安全性良好。
-
公开(公告)号:CN117936724A
公开(公告)日:2024-04-26
申请号:CN202311702300.X
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 , H01M10/0562
Abstract: 本发明涉及固态电池领域,具体而言,涉及一种硅复合负极材料及其制备方法、负极极片和固态电池。所述的硅复合负极材料包括:多孔硅颗粒以及包覆在所述多孔硅颗粒表面和其孔内表面的包覆材料:所述包覆材料包括:粘结剂和液态金属材料;所述液态金属材料包括:镓和/或镓基合金。所述的硅复合负极材料,用于制备固态电池在循环过程中,不易与电解质界面间产生层裂,具有较好的离子传输和电子传导能力,容量衰减速率低。
-
公开(公告)号:CN117855412A
公开(公告)日:2024-04-09
申请号:CN202311716627.2
申请日:2023-12-13
Applicant: 中国第一汽车股份有限公司
IPC: H01M4/36 , H01M4/60 , H01M4/04 , H01M10/0562 , H01M10/0565
Abstract: 本发明涉及储能装置技术领域,具体而言,涉及复合正极材料及其制备方法和电池。复合正极材料包括具有多孔结构的聚芳醚酮基体材料和正极组分,所述正极组分负载于所述聚芳醚酮基体材料上。该复合正极材料有效控制正极材料在固态电池充放电过程中的膨胀收缩,进而保持稳定的电池容量。该复合正极具有优异的力学性能和柔性能够阻止锂枝晶穿刺导致与正极短接,保证了固态电池循环时的安全性。
-
公开(公告)号:CN114937779B
公开(公告)日:2024-04-09
申请号:CN202210475263.2
申请日:2022-04-29
Applicant: 中国第一汽车股份有限公司
Abstract: 本发明公开了一种用于锂离子电池的高镍单晶三元正极材料及其制备方法,属于锂离子电池技术领域,分子式为LiaNibCocMedO2,其中,Me为Mn或Al,0.95≤a≤1.2,0.8≤b<1,0≤c≤0.2,0≤d≤0.2,且b+c+d=1本发明的制备方法是采用了锶元素作为烧结助剂显著降低了材料的烧结温度,并且在二烧过程中,锶元素与硼元素,锂元素反应生成LiSrBO3包覆层,显著降低高镍单晶三元材料表面的岩盐相NiO,同时稳定材料颗粒表面晶体结构,并且提高锂离子从材料到电解液的迁移速率,从而根本解决材料极化效应较大所导致的容量,倍率,及循环寿命等问题。本发明提供的高镍单晶三元材料具有良好的电化学性能。
-
公开(公告)号:CN117558870A
公开(公告)日:2024-02-13
申请号:CN202410038795.9
申请日:2024-01-11
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: H01M4/131 , H01M4/136 , H01M4/62 , H01M4/1391 , H01M4/1397 , H01M10/0525 , H01M10/0562
Abstract: 本发明涉及电池技术领域,尤其是涉及一种固态正极及其制备方法和固态电池。本发明提供的一种固态正极,包括:正极材料、固态电解质复合材料和线状导电剂;所述固态电解质复合材料包括固态电解质以及附着于所述固态电解质表面的点状导电剂。本发明提供的固态正极的制备方法,包括如下步骤:S1、将固态电解质和点状导电剂混合,得到固态电解质复合材料;S2、将所述固态电解质复合材料、正极材料和线状导电剂混合、成型后,得到固态正极。本发明的固态正极,拥有完整的短程和长程三维导电网络,提高了固态正极的容量发挥和循环性能。
-
公开(公告)号:CN116706216A
公开(公告)日:2023-09-05
申请号:CN202310761795.7
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 , H01M10/0525
Abstract: 本发明提供了一种镧系富卤硫化物固态电解质及其制备方法和固态电池。该镧系富卤硫化物固态电解质的化学式为Li6‑xP1‑xMxS5‑3xNCl3X,其中,0.01≤x≤0.3,M代表镧系元素的三价阳离子中的至少一种,N代表富卤元素的一价阴离子中的至少一种。本申请提供的镧系富卤硫化物固态电解质采用镧系元素掺杂后,镧系元素M与S形成M‑S键,由于M‑S键水解能大于P‑S键的水解能,更难与空气中的水分子反应,故可明显提高硫化物固态电解质的空气稳定性。同时,采用镧系元素掺杂,部分取代硫化物固态电解质中的P元素,形成Li+空位,提高材料的离子电导率。
-
公开(公告)号:CN116544361A
公开(公告)日:2023-08-04
申请号:CN202310737318.7
申请日:2023-06-20
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: H01M4/1395 , H01M4/1391 , H01M4/134 , H01M4/131 , H01M4/62 , H01M10/052
Abstract: 本发明提供了一种低膨胀硅基负极极片的制备方法、低膨胀硅基负极极片及固态电池,以解决负极极片体积膨胀较大的问题,制备方法包括:称取聚合物,将聚合物全部溶解于溶剂后,向溶剂中加入锂盐并充分溶解后,搅拌第一预设时长;加入纳米硅材料和导电剂,充分搅拌均匀后,得到纺丝液,加入引发剂并搅拌第二预设时长;将纺丝液装入静电纺丝设备中,应用静电纺丝工艺,在预设电压条件和预设距离条件下,将纺丝液制备成纳米纤维,并用铜箔接收,获得具有三维网络结构的第一硅基负极;对第一硅基负极应用紫外和/或热引发工艺,制备出交联型三维结构的第二硅基负极;将制备出的第二硅基负极辊压至预设孔隙率,获得低膨胀硅基负极极片。
-
公开(公告)号:CN116544352A
公开(公告)日:2023-08-04
申请号:CN202310713444.9
申请日:2023-06-15
Applicant: 中国第一汽车股份有限公司
IPC: H01M4/136 , H01M4/133 , H01M4/1393 , H01M4/1397 , H01M4/04 , H01M10/054
Abstract: 本发明提供了一种钠离子电池负极及其制备方法、钠离子电池,钠离子电池负极包括集流体,其具有相对设置的第一外表面和第二外表面;负极活性材料层,设置在集流体的第一外表面和/或第二外表面上;含钠化合物层,设置在负极活性材料层远离集流体的外表面上。本发明的含钠化合物层能够在钠离子电池首次充放电过程中释放钠离子以对负极材料进行补钠,以弥补负极材料的首次不可逆钠消耗,从而提升了钠离子电池能量的密度;本申请的负极活性材料层与含钠化合物层为界面接触,相较于现有技术将补钠添加剂物理掺杂到负极材料层的内部时,其具有较优的循环稳定性和电化学性能。
-
-
-
-
-
-
-
-
-