一种磷酸铁锂正极材料及其制备方法和锂离子电池

    公开(公告)号:CN117699769A

    公开(公告)日:2024-03-15

    申请号:CN202311785001.7

    申请日:2023-12-21

    Abstract: 本发明提供一种磷酸铁锂正极材料及其制备方法和锂离子电池,所述制备方法包括:磷酸铁锂正极材料前驱体置于密封容器内进行密封煅烧,得到磷酸铁锂正极材料;其中,所述真空密封煅烧产生的自产气提升所述密封容器内的气压;本发明通过将磷酸铁锂正极材料前驱体进行真空密封煅烧,煅烧过程中产生的气体会使得密封容器的内在压力不断升高,压力的逐渐升高会降低磷酸铁锂表面的晶格缺陷,提高了磷酸铁锂的结晶度,最终提高锂离子在材料表面的迁移速率,进而提高锂离子电池的电化学性能。

    一种方形储能电池及其制备方法
    3.
    发明公开

    公开(公告)号:CN119495876A

    公开(公告)日:2025-02-21

    申请号:CN202411664503.9

    申请日:2024-11-20

    Abstract: 本发明提供了一种方形储能电池及其制备方法,所述的制备方法包括:分别对正极片与负极片进行模切处理,得到若干个正极耳部与负极耳部,按照正极片、隔膜、负极片与隔膜的顺序层叠后进行卷绕得到单体卷芯;制备至少两个单体卷芯,并进行合芯处理形成芯包,将芯包装入壳体内,并与盖板组件进行终焊接,得到方形储能电池;根据相邻两个正极耳部与负极耳部的间距,使卷绕后的正极耳部居中收齐在单体卷芯的一端,并沿单体卷芯的宽度方向上的中心线两侧均匀分布,负极耳部居中收齐在单体卷芯的另一端,并沿体卷芯的宽度方向上的中心线两侧均匀分布。本发明中电芯的极耳位置设计在卷芯的中间,简化了组装工序,提升了卷绕合格率。

    一种硅氧复合材料及其制备方法与应用

    公开(公告)号:CN118851184A

    公开(公告)日:2024-10-29

    申请号:CN202410848836.0

    申请日:2024-06-27

    Abstract: 本发明提供了提供一种硅氧复合材料及其制备方法与应用,所述制备方法包括如下步骤:将羧基化氧化石墨烯、氨基化硅源和溶剂进行混合、固液分离和干燥,得到前驱体材料;将所述前驱体材料、还原剂和溶剂进行混合和反应,然后进行干燥,得到气凝胶材料;煅烧所述气凝胶材料,得到所述硅氧复合材料。本发明所述制备方法能够通过氧化还原自组装得到还原氧化石墨烯包覆的硅氧气凝胶材料,最后通过煅烧,能够得到三维多孔且为核壳结构的硅氧复合材料,为硅氧材料的膨胀预留了空间,同时提升了材料的导电性,从而提高了电池的首效、倍率性能和循环稳定性。

    钠离子电池电解液和钠离子电池

    公开(公告)号:CN118712498A

    公开(公告)日:2024-09-27

    申请号:CN202411033372.4

    申请日:2024-07-30

    Abstract: 本申请属于电池领域,提供一种钠离子电池电解液和钠离子电池。所述钠离子电池电解液包括钠盐、溶剂和电解液添加剂,其中,所述电解液添加剂包括第一添加剂,所述第一添加剂选自式1至式3所示化合物中的至少一种。所述钠离子电池电解液引入式1至式3所示的功能化改性冠醚作为添加剂,能够改善钠离子电池的电化学性能。#imgabs0#

    一种负极补锂材料及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN118693281A

    公开(公告)日:2024-09-24

    申请号:CN202411028829.2

    申请日:2024-07-30

    Abstract: 本发明提供了一种负极补锂材料及其制备方法和应用。所述负极补锂材料包括包埋结构内核和包覆于所述包埋结构内核表面的包覆层;所述包埋结构内核包括含锂包埋层以及位于所述含锂包埋层内部的包埋颗粒,所述包埋颗粒包括锂化材料;所述包覆层包括碳层和分散于所述碳层的碳纳米管。本发明提供的负极补锂材料,补锂效果好,能够预补偿首周充放电中的活性锂损失,降低补锂后负极极片的电阻,有利于提高材料首周库伦效率和循环稳定性。

    一种包含硅烷添加剂的高压电解液及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN118448728A

    公开(公告)日:2024-08-06

    申请号:CN202410699849.6

    申请日:2024-05-31

    Abstract: 本发明公开一种包含硅烷添加剂的高压电解液及其制备方法和应用,该高压电解液包括锂盐、溶剂和添加剂,添加剂分为第一添加剂和第二添加剂,其中,第二添加剂为硅烷类添加剂;本发明电解液中的二氟磷酸锂(LiDFP)通过直接参与CEI形成,有效延长高截止电压下的LIBs的循环寿命;硅烷基中Si键,特别是‑O‑Si键,会比碳酸酯基电解液提前氧化,优先参与电极表面钝化膜的形成,进而抑制电解液在高电压下的持续分解,提升电池的循环性能;利用本发明制备得到的含硅烷添加剂的高压电解液制得的电池,可在高压环境下使用,解决了因电池内阻增加进而导致电池容量迅速降低以及循环寿命衰减的问题。

    一种硬碳材料及其制备方法与应用

    公开(公告)号:CN117509613A

    公开(公告)日:2024-02-06

    申请号:CN202311728447.6

    申请日:2023-12-14

    Abstract: 本发明提供了一种硬碳材料及其制备方法与应用,所述制备方法包括如下步骤:将前驱体、掺杂剂、熔盐剂和固化剂进行加热混合和造粒,得到混合颗粒;将所述混合颗粒进行碳化,得到所述硬碳材料。本发明所述制备方法通过杂原子掺杂和熔盐剂侵蚀的协同,同时搭配上混合造粒,保证了掺杂和侵蚀的效果,增大了硬碳材料的层间距,引入了额外的石墨微晶缺陷和活性中心,使碳层表面和边缘处缺陷增加,从而提升了钠离子电池的循环和倍率性能。

    钠离子电池电解液和钠离子电池

    公开(公告)号:CN118693351A

    公开(公告)日:2024-09-24

    申请号:CN202411033419.7

    申请日:2024-07-30

    Abstract: 本申请属于电池领域,提供一种钠离子电池电解液和钠离子电池。所述钠离子电池电解液包含钠盐、有机溶剂和电解液添加剂,其中,所述电解液添加剂包括第一添加剂,所述第一添加剂为结构如式1或式2所示的氮杂冠醚化合物中的至少一种,所述钠离子电池电解液引入氮杂冠醚化合物为添加剂,能够提高电池的电化学性能。#imgabs0#

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