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公开(公告)号:CN118712467A
公开(公告)日:2024-09-27
申请号:CN202410930605.4
申请日:2024-07-11
Applicant: 潍柴动力股份有限公司
IPC: H01M10/0562 , H01M10/42 , H01M10/052
Abstract: 本发明公开了一种硫化物固态电解质材料及其制备方法与应用,涉及固态电解质技术领域。本发明公开的硫化物固态电解质材料包含核层和位于核层表面的壳层,其中,核层的材料为硫化物固态电解质,壳层的材料为碳氮氧复合物;硫化物固态电解质材料的D50粒径为1μm‑3μm,壳层的厚度为0.05μm‑0.4μm。通过对硫化物固态电解质材料的结构进行上述设计,其具有良好的空气稳定性,并且电化学性能较好,适合进行工业化应用。
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公开(公告)号:CN119092696A
公开(公告)日:2024-12-06
申请号:CN202411562884.X
申请日:2024-11-05
Applicant: 潍柴动力股份有限公司
IPC: H01M4/36 , H01M4/525 , H01M4/505 , H01M4/62 , H01M10/0525 , H01M10/052
Abstract: 本发明提供一种复合正极材料及其制备方法和应用,属于电池材料技术领域。所述复合正极材料为核壳结构,内核为正极材料,外壳为富Co层,所述富Co层的外表面岛状包覆有含Co分子铁电体晶体。本发明利用含Co分子铁电体晶体对正极材料表面的富Co层进行非均匀岛状包覆,一方面借助含Co分子铁电体晶体对空间电荷层造成的电荷转移阻抗进行抑制,提高固态电池中正极与电解质界面处Li离子的传输效率,进而提高电池的库伦效率和倍率性能,另一方面利用正极材料表面的富Co层可以稳定正极电解质界面,消除正极电解质界面处的界面副反应、元素溶出、接触失效及正极裂纹等问题造成的负面影响,提高电池的循环性能。
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公开(公告)号:CN118825434A
公开(公告)日:2024-10-22
申请号:CN202411041642.6
申请日:2024-07-31
Applicant: 潍柴动力股份有限公司
IPC: H01M10/0585 , H01M10/052 , H01M50/593
Abstract: 本发明提供了一种多层固态电芯及其装配方法、固态电池系统,涉及固态电池技术领域。基于热塑性聚合物材料的回字形边框组件,在热压处理过程中边框组件会熔融,熔融的聚合物经过强力压入使得其进入到电解质膜的边缘区域的间隙内,以及横向纵向的外溢也会填充在相邻两片电解质膜之间,在冷却处理之后聚合物部分在电解质膜内部固化,以及填充相邻两片电解质膜之间的间隙区域覆盖正极片的侧边,提高电解质膜边缘整体的机械强度和结构稳定性,解决了多层固态电芯的易短路问题。在提高电解质膜边缘整体的机械强度和结构稳定性的情况下相当于提高了多层固态电芯加工的施压上限,显然也可以使正极片与电解质膜之间形成良好的固固界面。
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公开(公告)号:CN118572037A
公开(公告)日:2024-08-30
申请号:CN202410989214.X
申请日:2024-07-23
Applicant: 潍柴动力股份有限公司
IPC: H01M4/133 , H01M4/1393 , H01M10/052 , H01M10/058 , H01M4/04 , H01M4/62 , B82Y30/00
Abstract: 本发明提供了一种硅/银碳复合负极、其制备方法及全固态电池,包括依次接触的负极集流体、银碳层和过渡层;所述过渡层中包括纳米颗粒,所述纳米颗粒包括纳米Si、纳米Ag、纳米Ge和纳米Sn中的一种或几种。本发明设计了一种在电解质和银碳间增加过渡层的新结构形式,该结构有别于常规过渡层所带来的阻力增加等负面影响。本发明所增加的过渡层既可以提供一定的电池容量,同时在充电过程中发生体积膨胀。过渡层的体积膨胀一方面可以提高银碳的压实密度,使锂更易于迁移至集流体进行沉积,同时由于挤压压力的存在,可以有效减小因增加界面所带来的界面阻力增加。
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公开(公告)号:CN118572036A
公开(公告)日:2024-08-30
申请号:CN202410989213.5
申请日:2024-07-23
Applicant: 潍柴动力股份有限公司
IPC: H01M4/133 , H01M4/1393 , H01M4/04 , H01M4/62 , H01M10/058 , H01M10/052 , B82Y30/00
Abstract: 本发明提供了一种银碳复合负极和优化固态电池界面的方法,所述银碳复合负极为无锂负极,包括负极集流体和复合在负极集流体表面的纳米涂层;所述纳米涂层包括纳米氧化物、亲锂性单质和碳材料;所述纳米氧化物包括纳米TiO2、纳米SiO2和纳米SnO2中的一种或几种;所述亲锂性单质包括Ag、Au、Si、Ge和Sn中的一种或几种;所述碳材料包括C65、C45、石墨烯、碳纤维、碳纳米管和SuperP中的一种或几种。本发明中以Ag/Ti为代表的体系相对Ag‑C体系具有明显的优势,能够更好的调控电解质与锂之间的界面,提升锂金属全固态电池的循环稳定性。
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公开(公告)号:CN119092696B
公开(公告)日:2025-03-18
申请号:CN202411562884.X
申请日:2024-11-05
Applicant: 潍柴动力股份有限公司
IPC: H01M4/36 , H01M4/525 , H01M4/505 , H01M4/62 , H01M10/0525 , H01M10/052
Abstract: 本发明提供一种复合正极材料及其制备方法和应用,属于电池材料技术领域。所述复合正极材料为核壳结构,内核为正极材料,外壳为富Co层,所述富Co层的外表面岛状包覆有含Co分子铁电体晶体。本发明利用含Co分子铁电体晶体对正极材料表面的富Co层进行非均匀岛状包覆,一方面借助含Co分子铁电体晶体对空间电荷层造成的电荷转移阻抗进行抑制,提高固态电池中正极与电解质界面处Li离子的传输效率,进而提高电池的库伦效率和倍率性能,另一方面利用正极材料表面的富Co层可以稳定正极电解质界面,消除正极电解质界面处的界面副反应、元素溶出、接触失效及正极裂纹等问题造成的负面影响,提高电池的循环性能。
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