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公开(公告)号:CN116315055B
公开(公告)日:2025-04-22
申请号:CN202310454026.2
申请日:2023-04-23
Applicant: 宁波容百新能源科技股份有限公司
IPC: H01M10/0562 , H01M10/052 , H01M10/058
Abstract: 本发明提供一种固态电芯及其制备方法和固态锂离子电池,固态电芯包括层叠设置的正极层和固态电解质层;所述固态电解质层包含第一硫化物电解质;所述正极层包含正极活性材料、第二硫化物电解质;所述第一硫化物电解质的分子式为Lia1Mb1PSc1Xd1,所述第二硫化物电解质的分子式为Lia2Mb2PSc2Xd2,其中,b1:b2为1:1~1:2,其中,X选自卤素,M选自Na、K中的至少一种。上述电芯能够通过改善正极层和固态电解质层的界面相容性、提高锂离子的传输速率两方面提高固态锂离子电池的循环性能和容量保持率。
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公开(公告)号:CN119812269A
公开(公告)日:2025-04-11
申请号:CN202411999034.6
申请日:2024-12-31
Applicant: 宁波容百新能源科技股份有限公司
IPC: H01M4/36 , H01M4/505 , H01M4/525 , H01M4/485 , H01M4/62 , H01M4/131 , H01M10/0525 , C01G53/70 , C01G53/68 , C01G53/66 , C01G53/502 , C01G53/50 , B82Y30/00
Abstract: 本发明提供一种复合正极活性材料及其制备方法与应用,该复合正极活性材料包括内核和包覆于内核至少部分表面的壳层;内核包括富锂锰基正极材料,壳层包括阳离子无序氧化物;该阳离子无序氧化物包括LizAxB1‑xO2‑yDy,其中,0.90≤x<1.0,0≤y≤0.2,0.78<z<1.1,A包括摩尔比为(0.6~1):1的Ni和Mn,B包括Mg、Sr、Y、Ti、Zr、Nb、Ta、Cr、Mo、W、Co、Al、Ga、Sn、Sb、Te、La、Ce中的至少一种,D包括F和/或S;且在阳离子无序氧化物的XRD图谱中,2θ为63°~66°范围内存在无分裂的单峰。本发明中的复合正极活性材料可以有效提升电池的首次库伦效率、倍率性能和循环性能。
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公开(公告)号:CN119725473A
公开(公告)日:2025-03-28
申请号:CN202411932661.8
申请日:2024-12-25
Applicant: 宁波容百新能源科技股份有限公司
Abstract: 本发明提供一种多晶正极活性材料及其制备方法和应用,所述多晶正极活性材料的D50为2‑9μm,比表面积BET≤0.35m2/g,体相孔隙率≤3%;所述多晶正极活性材料的一次颗粒长度L为:1μm≤L≤5μm。本发明提供的多晶正极活性材料通过对该材料的D50、比表面积BET、体相孔隙率以及一次颗粒长度L进行限定,使其应用到电池中,可提高电池的倍率性能、首次库伦效率、循环性能和能量密度。
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公开(公告)号:CN119315025A
公开(公告)日:2025-01-14
申请号:CN202411361195.2
申请日:2024-09-26
Applicant: 宁波容百新能源科技股份有限公司
IPC: H01M4/505 , H01M4/525 , H01M4/485 , H01M4/131 , H01M10/052 , H01M10/0525 , C01G53/44
Abstract: 本发明提供一种正极活性材料及其制备方法、正极片和电池。该正极活性材料满足以下条件:I1+I2+I3≤10.20;其中,I1为正极活性材料的XRD图谱中的I(111)/I(311),I2为正极活性材料的XRD图谱中的I(111)/I(400),I3为正极活性材料的XRD图谱中的I(111)/I(440),且I1、I2、I3均不为0。本发明提供的正极活性材料通过式1限定(110)面、(100)面以及(311)面的暴露程度,可以提高其锂离子传导速率以及减少锰溶出现象,进而可以显著提高相应电池的倍率性能及循环稳定性。
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公开(公告)号:CN118763220A
公开(公告)日:2024-10-11
申请号:CN202411216014.7
申请日:2024-09-02
Applicant: 宁波容百新能源科技股份有限公司
IPC: H01M4/60 , H01M10/0525 , H01M4/13 , H01M4/62
Abstract: 本发明提供了一种补锂剂及其制备方法、正极片和锂离子电池,补锂剂包括草酸锂、三维导电网络和催化剂,三维导电网络由零维碳材料、一维碳材料和二维碳材料复合而成。本发明提供的补锂剂包括草酸锂、三维导电网络和催化剂,其中,三维导电网络提供的高导电性能够有效降低草酸锂的分解电压,补锂剂通过在较低电压下的电化学反应提供额外的锂离子,不仅可以高效地弥补SEI膜或其他副反应耗损的锂离子而提高电池容量密度和循环稳定性,还不会向电池中引入反应性或对电池性能有不良影响的杂质。
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公开(公告)号:CN117317210A
公开(公告)日:2023-12-29
申请号:CN202311255214.9
申请日:2023-09-26
Applicant: 宁波容百新能源科技股份有限公司
IPC: H01M4/505 , H01M4/525 , H01M4/13 , H01M4/1315 , H01M10/0525 , C01G53/00
Abstract: 本发明提供一种类单晶富锂锰基正极材料及其制备方法和应用,该类单晶富锂锰基正极材料包含由平均粒径为400nm~700nm的一次粒子形成的类单晶粒子,所述类单晶粒子满足以下关系;5个≤K<15个;0.8m2/g≤α≤2.0m2/g,1.5μm≤D50
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公开(公告)号:CN115911526A
公开(公告)日:2023-04-04
申请号:CN202211426591.X
申请日:2022-11-15
Applicant: 宁波容百新能源科技股份有限公司
IPC: H01M10/0562 , H01M10/058 , H01M10/0525
Abstract: 本发明提供一种固态电解质及其制备方法和应用。本发明的固态电解质,包括式1所示的化合物;Li6P(1‑mx/5)MxS5Cl,式1;其中,0<x≤1;m为M元素的化合价,M选自Sn、Sb和Ge中的至少一种。该固态电解质具有优异的离子电导率、稳定性以及安全性能。
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公开(公告)号:CN115881943A
公开(公告)日:2023-03-31
申请号:CN202211556000.0
申请日:2022-12-06
Applicant: 宁波容百新能源科技股份有限公司
IPC: H01M4/525 , H01M4/505 , H01M4/485 , H01M10/0525 , C01G53/00
Abstract: 本发明提供一种富锂正极材料及其制备方法、锂离子电池,用以通过控制富锂正极材料的晶相结构类型为O2相,以及XRD衍射图谱中特征峰的强度之比,使得富锂正极材料的循环稳定性得以有效提升。该富锂正极材料的分子通式为:LixNiaMnbMcO2‑dM'd,0.87≤x≤1.05,0.75<a+b+c<0.78,0.42≤a/b≤0.67,0≤c≤0.02,0≤d≤0.02,M为Ta、Nb、W、Ti、Fe、Sb、Sn、Ce、Al、Si、Co、Zn、Mg、和K中的至少一种,M'为P、S、和F的一种或多种;其中,所述富锂正极材料的XRD图谱中,主峰为O2相,第一次主峰的强度与第二次主峰的强度之比为1.3‑1.8;所述主峰的衍射角为18.3°‑18.5°,所述第一次主峰的衍射角为44.3°‑44.7°,所述第二次主峰衍射角为36.6°‑37°。
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公开(公告)号:CN115881914A
公开(公告)日:2023-03-31
申请号:CN202211558141.6
申请日:2022-12-06
Applicant: 宁波容百新能源科技股份有限公司
IPC: H01M4/36 , H01M4/505 , H01M4/62 , H01M10/0525
Abstract: 本发明提供一种高电压镍锰正极材料及其制备方法,化学式为LiNi0.5‑aMn1.5‑bXcPdO4式I,其中,X为W、Ta、Ru、Mo、Te、Mg、Nb、V、Sr、Zr、Co、Ti、Cu、Cr、Si、Sc、Y、Cu、Zn、Fe、Al、B中的一种或多种;所述高电压镍锰正极材料中,P的掺杂率为30~95%,P掺杂区域体积Vp与未掺P区域体积V0满足式II所示关系:本发明中的高电压镍锰正极材料比容量高、倍率性能和循环性能优异,且本发明采用湿法包覆,相比干法掺杂,此方法可将P掺杂率提升至30~95%,显著提升掺杂效果。
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公开(公告)号:CN115763749A
公开(公告)日:2023-03-07
申请号:CN202211490532.9
申请日:2022-11-25
Applicant: 宁波容百新能源科技股份有限公司
IPC: H01M4/36 , H01M4/505 , H01M4/525 , H01M4/62 , H01M10/0525 , H01M10/0562
Abstract: 本发明提供了一种复合掺杂的高镍大单晶三元层状氧化物正极材料,包括:基材;设置在所述基材表面的包覆层;所述基材中含有体相助熔剂和晶格稳定剂的镍钴锰酸锂;所述包覆层中含有表面掺杂剂。本发明提供的方法只进行一次烧结形成较大的单晶,相比常规降低烧结成本和粉碎成本,无水洗污染;多种掺杂剂引发的协同作用使颗粒长大且晶体内部和表面稳定,在固态电池中容量和倍率均得到改善。
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