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公开(公告)号:CN117255150A
公开(公告)日:2023-12-19
申请号:CN202310042179.6
申请日:2023-01-12
Applicant: 北京车和家信息技术有限公司 , 中国科学院宁波材料技术与工程研究所
IPC: H04M1/18 , H04M1/02 , H04B1/3818
Abstract: 本公开提供了一种复合正极材料、其制备方法和包含其的全固态锂电池。所述复合正极材料为核壳结构,从内向外依次包括镍钴锰酸锂颗粒、铌酸锂层、磷酸锂层和含磷的硫化物固体电解质层。所述复合正极材料是通过将铌酸锂包覆的镍钴锰酸锂与含磷的硫化物固体电解质混合,煅烧的方法得到。本公开提供的复合正极材料既能抑制镍钴锰酸锂与硫化物固体电解质的界面反应,保证镍钴锰酸锂结构及组分的稳定,又增大了正极活性材料与固体电解质的界面接触面积,提高了界面稳定性,使得采用该复合正极材料组装成的全固态锂电池具有良好的倍率性能和循环稳定性。
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公开(公告)号:CN118054066A
公开(公告)日:2024-05-17
申请号:CN202211406180.4
申请日:2022-11-10
Applicant: 北京车和家信息技术有限公司 , 中国科学院宁波材料技术与工程研究所
IPC: H01M10/0562 , H01M10/058 , H01M10/0525 , H01M4/36
Abstract: 本发明公开了一种全固态电池,包括正极片、固态电解质层和负极片,所述负极片的负极材料包括负极活性物质粉体和固态电解质粉体,其中,所述固态电解质层为硫化物固体电解质层,所述负极材料中的固态电解质粉体为硫化物固体电解质。所述负极活性物质粉体包括SiOx掺杂的石墨,其中,所述石墨中SiOx含量为0.01wt%‑30wt%。本发明的全固态电池,具有较好的负极界面兼容性,使负极材料的克容量得到有效发挥,并且提升了全固态电池的循环稳定性。
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公开(公告)号:CN118099547A
公开(公告)日:2024-05-28
申请号:CN202211501754.6
申请日:2022-11-28
Applicant: 北京车和家信息技术有限公司 , 中国科学院宁波材料技术与工程研究所
IPC: H01M10/0585 , H01M10/052 , H01M4/36 , H01M4/525 , H01M4/505 , H01M4/62 , C01G53/00 , H01M10/42 , B08B3/08
Abstract: 本发明公开了一种高镍三元全固态电池的制备方法,包括如下步骤:a、将高镍三元正极活性材料采用醇洗处理或干法包覆,得到改性后的正极活性材料;b、将所述步骤a得到的改性正极活性物质粉体与固态电解质粉体混合,得到复合正极材料;c、将所述复合正极材料在固态电解质层的一侧压制成片,再将集流体压制在该片上,得到复合正极;d、将在所述固态电解质层的另一侧压制负极,再将集流体压制在负极上,得到全固态电池。本发明的方法,能够保持高镍材料颗粒表面的结构稳定性,有利于提升高镍三元正极材料与固态电解质界面处的锂离子电导率,从而提升了全固态电池的电化学性能。
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公开(公告)号:CN116692959A
公开(公告)日:2023-09-05
申请号:CN202310430477.2
申请日:2023-04-19
Applicant: 北京车和家信息技术有限公司 , 中国科学院宁波材料技术与工程研究所
IPC: C01G53/00 , H01M4/1391 , H01M4/36 , H01M4/525 , H01M4/505 , H01M4/583 , H01M10/0525 , C01B25/14 , C01B32/15
Abstract: 本发明属于锂电池技术领域,具体涉及一种复合正极材料及其制备方法和全固态锂离子电池。本发明提供的一种复合正极材料的制备方法,包括(1)将正极活性材料与纤维状碳材料混合,进行煅烧处理,得到第一产物,其中,所述正极活性材料包括LiMO2,M选自Co、Ni、Mn中的至少一种;(2)将固体电解质和碳颗粒混合,得到第二产物;(3)将所述第一产物和所述第二产物混合,煅烧处理,得到复合正极材料。该方法制得的复合正极材料增加了正极材料与固体电解质之间的接触面积,减小界面阻抗,构建了良好的离子、电子传输网络,从而提高了全固态锂电池的倍率性能和循环稳定性。
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公开(公告)号:CN119650608A
公开(公告)日:2025-03-18
申请号:CN202311203649.9
申请日:2023-09-18
Applicant: 北京车和家汽车科技有限公司 , 中国科学院宁波材料技术与工程研究所
Abstract: 本发明提供了一种复合正极材料、其制备方法和包含其的全固态锂电池。所述复合正极材料包括正极活性材料颗粒、硫化物固体电解质颗粒和氟化锂层;所述氟化锂层位于所述正极活性材料颗粒和所述硫化物固体电解质颗粒之间。所述复合正极材料是通过将含氟化合物与正极活性材料和/或硫化物固体电解质煅烧反应的方法制备得到。本发明提供的复合正极材料中具有氟化锂层,在增大正极活性材料与硫化物固体电解质的界面面积的同时能够抑制二者的界面接触反应,而且在形成氟化锂层时会消耗正极活性材料中残存的碱性锂化合物,从而使采用该复合正极材料的全固态锂电池具有良好的循环稳定性和倍率性能。
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