一种电池非水电解液及含有该电解液的二次电池

    公开(公告)号:CN110739490B

    公开(公告)日:2021-08-24

    申请号:CN201810809246.1

    申请日:2018-07-20

    Abstract: 本发明涉及一种电池非水电解液及含有该电解液的二次电池,属于电池材料技术领域。本发明的电池非水电解液包含有机溶剂、电解质盐和添加剂,添加剂由硅氧烷官能团化的离子液体和氟代碳酸乙烯酯组成;硅氧烷官能团化的离子液体由一价阳离子和一价阴离子组成,一价阳离子的结构式如下述式(Ⅰ)或式(∏)所示;式(Ⅰ)和式(∏)中,R1、R2、R3表示碳原子数为1~8的烷氧基或碳原子数为1~8的烷基,Z1、Z2表示碳原子数为1~5的直链烷基;且R1、R2、R3中,至少有一个为烷氧基;一价阴离子为PF6‑、BF4‑、FSI‑或TFSI‑。本发明电解液同时含有硅氧烷官能团化的离子液体和氟代碳酸乙烯酯,这两种物质组合有效改善负极添加硅系活性材料的二次电池的循环性能。

    一种正极材料、正极极片及锂离子电池

    公开(公告)号:CN111653732A

    公开(公告)日:2020-09-11

    申请号:CN201910159804.9

    申请日:2019-03-04

    Abstract: 为克服现有锂离子电池高镍三元正极材料存在压实密度和安全性能不足的问题,本发明提供了一种正极材料,包括正极活性材料,所述正极活性材料包括相互混合的二次球型镍钴锰三元材料和单晶型镍钴锰三元材料,所述二次球型镍钴锰三元材料和所述单晶型镍钴锰三元材料的摩尔比为1:1~9:1。同时,本发明还公开了包括上述正极材料的正极极片和锂离子电池。本发明提供的正极材料不仅保证了镍钴锰三元材料克容量高的优势,同时结构稳定性好,改善了镍钴锰三元材料易破碎、热分解温度低的弊端,具有更高的热稳定性,较高的压实密度。

    锂离子电池电解液及其制备方法、锂离子电芯、锂离子电池包及其应用

    公开(公告)号:CN112786963A

    公开(公告)日:2021-05-11

    申请号:CN201911062074.7

    申请日:2019-11-01

    Abstract: 本发明公开了一种锂离子电池电解液及其制备方法、使用该种锂离子电解液的锂离子电芯和锂离子电池包及其应用,所述锂离子电池电解液包括溶剂、电解质盐和添加剂,所述添加剂包括化合物A和化合物B,所述化合物A为烷基二碳酸酯化合物,所述化合物B为环状磺酸酯化合物或环状硫酸酯化合物;与现有技术相比,该锂离子电池电解液通过将烷基二碳酸酯化合物与环状磺酸酯化合物或环状硫酸酯化合物组合用作添加剂使用,发挥二者的协同作用,可以取得比单独使用其中任一种添加剂更优异的改善效果,通过将该锂离子电池电解液应用在锂离子电池上,可以有效提升锂离子电池的循环性能,减少锂离子电池的高温存储产气量,改善了锂离子电池的性能。

    负极材料及其制备方法、负极片、锂离子电芯和锂离子电池包及其应用

    公开(公告)号:CN112768642A

    公开(公告)日:2021-05-07

    申请号:CN201911064360.7

    申请日:2019-11-01

    Abstract: 本发明公开了一种锂离子电池负极材料及其制备方法,包括如下制备步骤:将负极活性材料、导电剂和粘结剂混合均匀后,与其中一部分溶剂混合均匀后得到负极活性浆料;将添加剂溶于余下的溶剂中后,添加到所述负极活性浆料中,混合均匀得到混合浆料,所述添加剂包括氢氧化锂;干燥所述混合浆料,以使所述氢氧化锂均匀分布在所述负极活性材料表面,得到所述负极材料;与现有技术相比,本发明负极材料在制备中氢氧化锂极易与空气中的二氧化碳反应,生成碳酸锂均匀包覆于负极活性材料表面,可有效地抑制电解液与负极活性材料之间的副反应,从而改善锂离子电池的循环性能;本发明还公开了采用该负极材料制得的负极片、锂离子电芯和锂离子电池包及其应用。

    锂离子硬包电芯、锂离子电池包及其应用

    公开(公告)号:CN112563464A

    公开(公告)日:2021-03-26

    申请号:CN201910922676.9

    申请日:2019-09-26

    Abstract: 本发明公开了一种锂离子硬包电芯、锂离子电池包及其应用,锂离子硬包电芯的负极浆料包括负极活性材料、添加剂以及溶剂,所述负极活性材料包括硅系复合材料,所述添加剂包括硝酸锂。包括硅系复合材料的负极活性材料能量密度高,硝酸锂具有较高的还原电位,易于还原分解,其分解产物可以稳定的包覆在负极活性材料的表面,对负极活性材料起到钝化的作用,可有效地抑制电解液与负极活性材料之间的持续副反应,如电化学反应,从而可提高锂离子硬包电芯的循环性能,使得循环寿命长。

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