-
公开(公告)号:CN117117298A
公开(公告)日:2023-11-24
申请号:CN202311019993.2
申请日:2023-08-14
Applicant: 国联汽车动力电池研究院有限责任公司
IPC: H01M10/0562 , H01M10/0525 , H01M10/058
Abstract: 本发明涉及固态电解质材料技术领域,具体为一种湿空气稳定的无机硫化物固体电解质材料、电池及制备方法。无机硫化物固体电解质材料具有结晶相A和结晶相B;结晶相A在使用CuKα射线的粉末X射线衍射测定中,在2θ1=25.7±1.0°,2θ2=30.1±1.0°,2θ3=31.6±1.0°的位置具有衍射峰;结晶相B在2θ1′=29.7±1.0°,2θ2′=32.0±1.0°,2θ3′=38.8±1.0°的位置具有衍射峰。本发明通过复合结晶相提高无机硫化物固体电解质材料的湿空气稳定性,而且具有较高的离子电导率,可进一步实现硫化物固态电解质材料在干燥间中的使用,简化固态电池的生产工艺,降低生产成本。
-
公开(公告)号:CN116683021A
公开(公告)日:2023-09-01
申请号:CN202310948571.7
申请日:2023-07-31
Applicant: 国联汽车动力电池研究院有限责任公司
IPC: H01M10/0562 , H01M10/058 , H01M10/0525
Abstract: 本发明涉及锂离子电池技术领域,尤其涉及一种石榴石型氧化物固态电解质、制备方法及其应用,石榴石型氧化物固态电解质是由元素锂、元素A、元素镧、元素B、元素锆、元素C和元素氧组成的化学通式为Li7‑xAxLa3‑yByZr2‑zCzO12的电解质材料,通过选择不同的离子半径较小的C掺杂产生更多的锂离子空位,以达到形成稳定立方相结构的目的;通过选择不同的离子半径较大的A、B掺杂拓宽锂离子传输通道,以达到提高石榴石型固态电解质离子电导率的目的,石榴石型氧化物固态电解质能够应用于电池中形成涂层隔膜、涂层电极片或复合电极片,涂层隔膜、涂层电极片、复合电极片可以有效提高电池的倍率性能、循环性能和安全性。
-
公开(公告)号:CN116315048A
公开(公告)日:2023-06-23
申请号:CN202111566957.9
申请日:2021-12-20
Applicant: 河北雄安稀土功能材料创新中心有限公司 , 国联汽车动力电池研究院有限责任公司
IPC: H01M10/0562 , H01M10/052 , H01M10/0525 , C01B11/00
Abstract: 本发明提供一种固态电解质材料、制备方法及应用,固态电解质材料化学通式为LiaZr1‑bMbOcXd,其中M为稀土元素La、Ce、Pr、Nd、Sm、Eu、Gd、Tb、Dy、Ho、Er、Tm、Yb、Lu、Sc、Y中的一种或几种,X为F、Cl、Br、I中的一种或两种,2≤a≤3,0
-
公开(公告)号:CN116190921A
公开(公告)日:2023-05-30
申请号:CN202211529859.2
申请日:2022-11-30
Applicant: 国联汽车动力电池研究院有限责任公司
IPC: H01M50/457 , H01M50/434 , H01M50/414 , H01M50/403 , H01M10/052
Abstract: 本发明属于锂电池技术领域,具体涉及一种锂电池用复合隔膜及其制备方法。所述复合隔膜包括基膜,和负载于所述基膜一侧的至少部分表面的第一涂层,所述第一涂层中包含第一有机聚合物、锂盐、氧化物固态电解质颗粒;所述有机聚合物选自聚氧化乙烯或其改性材料、聚氧化丙烯或其改性材料中的一种或两种以上;和负载于所述基膜另一侧的至少部分表面的第二涂层,所述第二涂层中包含无机陶瓷颗粒。该复合隔膜提升了锂电池的循环时间,同时兼顾了极低的高温隔膜收缩率,与目前常用的市售锂电池隔膜相比,在抑制防止锂枝晶穿刺方面效果显著。
-
公开(公告)号:CN116014232A
公开(公告)日:2023-04-25
申请号:CN202211542767.8
申请日:2022-12-02
Applicant: 国联汽车动力电池研究院有限责任公司 , 西安大略大学
IPC: H01M10/0562 , H01M10/052 , H01M10/058 , H01M10/0565
Abstract: 本发明属于固体电池技术领域,具体涉及一种晶界修饰改性的复合固态电解质及其制备方法、固态电池。所述复合固态电解质包含晶体型硫化物电解质,所述晶体型硫化物电解质的晶粒间具有晶界,所述晶粒间的晶界填充有聚合物固态电解质;其中,所述聚合物固态电解质的离子电导率大于1×10‑6S/cm,电子电导率小于1×10‑9S/cm。该复合固态电解质可大幅度提升硫化物电解质抑制锂枝晶的能力,延长硫化物固态锂金属电池的循环寿命,同时,可降低硫化物固态电池的自放电效应,提升电池的库伦效率。
-
公开(公告)号:CN115986061A
公开(公告)日:2023-04-18
申请号:CN202211663211.4
申请日:2022-12-23
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: H01M4/139 , H01M4/62 , H01M4/13 , H01M10/052
Abstract: 本发明提供了一种固态电池负极制作方法及固态电池负极,方法包括:将粘合剂添加至第一溶剂中,得到第一混合物;将第一混合物与活性材料、固态电解质、导电材料混合后添加至第二溶剂中,得到浆料;将浆料涂覆于具有三维网络结构的集流体的表面,得到负极极片;将聚合物电解质源与锂源添加至第三溶剂中,得到第二混合物,将第二混合物涂覆于负极极片的双侧,得到电池负极。本申请解决了现有技术中的固态硅负极电池体积膨胀严重的问题。
-
公开(公告)号:CN111900461B
公开(公告)日:2022-06-28
申请号:CN202010693709.X
申请日:2020-07-17
Applicant: 国联汽车动力电池研究院有限责任公司 , 西安大略大学
IPC: H01M10/0562 , H01M10/058 , H01M10/0525 , H01M10/42
Abstract: 本发明提供一种用于高压全固态电池的含氟固态电解质及其制备方法和应用,所述固态电解质为离子化合物,其中阴离子为F‑和除F‑之外的任意一种卤素离子X‑,阳离子为Li+和一种正三价金属阳离子M3+。本发明提供的含氟固态电解质,可在某一特定电压下衍生出具有高氧化稳定性的氟化物界面产物,为实现在高电压下可稳定循环的全固态锂离子电池提供了一种有效方案。该电解质具有合成方法简单、成本低廉、环境友好、电化学性质稳定等特点,可直接使用或搭配正极材料使用,突破正极材料的电压限制应用于高压全固态电池。
-
公开(公告)号:CN111129560B
公开(公告)日:2021-11-09
申请号:CN201911382036.X
申请日:2019-12-27
Applicant: 国联汽车动力电池研究院有限责任公司
IPC: H01M8/1246 , H01M10/0562 , H01M10/058 , H01M12/06 , H01M12/08
Abstract: 本发明属于固体电解质技术领域,尤其涉及一种氧化物固体电解质薄片及其制备方法和应用。本发明所述方法包括如下步骤:通过热压合的方式将两层或多层氧化物固体电解质生片压合为一层。本发明采用双层或多层热压复合的方式,可得到一种无通孔的致密氧化物固体电解质薄片,可有效提高致密固体电解质片的阻气密封效果。
-
公开(公告)号:CN110931758B
公开(公告)日:2021-11-05
申请号:CN201911311478.5
申请日:2019-12-18
Applicant: 国联汽车动力电池研究院有限责任公司
IPC: H01M4/36 , H01M4/38 , H01M10/052
Abstract: 本发明涉及一种用于锂硫电池的硫复合材料及其制备方法,硫复合材料包括载体和负载于所述载体表面的活性物质,所述活性物质为硫,所述载体由纳米颗粒材料、线性纳米材料和层状纳米材料组成。本发明通过不同微观形貌结构的纳米材料构建多维载体,可以显著提高复合材料中活性物质硫的含量,并通过高导电纳米颗粒的桥联作用及其对多硫化物的化学吸附作用,形成良好的电子导电网络,改善锂硫电池的充放电循环性能。采用本发明制备的多维度的硫复合材料中硫含量可高至90%以上,复合材料的初始放电比容量可达1290mAh/g。
-
公开(公告)号:CN111900461A
公开(公告)日:2020-11-06
申请号:CN202010693709.X
申请日:2020-07-17
Applicant: 国联汽车动力电池研究院有限责任公司 , 西安大略大学
IPC: H01M10/0562 , H01M10/058 , H01M10/0525 , H01M10/42
Abstract: 本发明提供一种用于高压全固态电池的含氟固态电解质及其制备方法和应用,所述固态电解质为离子化合物,其中阴离子为F-和除F-之外的任意一种卤素离子X-,阳离子为Li+和一种正三价金属阳离子M3+。本发明提供的含氟固态电解质,可在某一特定电压下衍生出具有高氧化稳定性的氟化物界面产物,为实现在高电压下可稳定循环的全固态锂离子电池提供了一种有效方案。该电解质具有合成方法简单、成本低廉、环境友好、电化学性质稳定等特点,可直接使用或搭配正极材料使用,突破正极材料的电压限制应用于高压全固态电池。
-
-
-
-
-
-
-
-
-