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公开(公告)号:CN118472390A
公开(公告)日:2024-08-09
申请号:CN202410669981.2
申请日:2024-05-28
Applicant: 中国第一汽车股份有限公司
IPC: H01M10/0567 , H01M10/42 , H01M10/0525
Abstract: 一种非水电解液、电池和用电装置,属于电池领域。非水电解液包括碱金属盐、非水溶剂和功能性添加剂,功能性添加剂包括硅烷类添加剂,硅烷类添加剂结构式如下所示:#imgabs0#其中,R1为碳原子数为1‑3的烷基、氰基或氟烷基,R2为碳原子数为1‑3的烷氧基或酯基。非水电解液利用上述硅烷类添加剂的添加,可有效抑制氢氟酸对正极材料的破坏及负极固体电解液质界面膜的破坏,改善电池循环性能。
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公开(公告)号:CN118335914A
公开(公告)日:2024-07-12
申请号:CN202410531345.3
申请日:2024-04-29
Applicant: 中国第一汽车股份有限公司
IPC: H01M4/1399 , H01M4/137 , H01M4/60 , H01M10/0525
Abstract: 本发明涉及电池领域,具体而言,涉及一种负极材料及其制备方法和应用。该负极材料的制备方法包括:(a)将聚苯乙烯纳米颗粒分散在第一混合液中,收集形成的聚二烯基丙二甲基氯化铵‑聚苯乙烯纳米颗粒;(b)将第二混合液滴加至含有聚二烯基丙二甲基氯化铵‑聚苯乙烯纳米颗粒的悬浮液中,得到第一混合体系;(c)调节第一混合体系的pH为6.9~7.1,得到聚苯乙烯@M溶液;(d)将含有三维有机介孔材料的悬浮液和聚苯乙烯@M溶液的混合物中加入至硼氢化钠溶液中进行静置、第一洗涤和干燥,得到聚苯乙烯@M/Mes‑OF负极材料。该制备方法制备的负极材料,具有超高容量、长寿命和低温快充能力。
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公开(公告)号:CN119284979A
公开(公告)日:2025-01-10
申请号:CN202411307953.2
申请日:2024-09-19
Applicant: 中国第一汽车股份有限公司 , 远景动力技术(江苏)有限公司
IPC: C01G53/44 , C01G53/502 , H01M4/525 , H01M4/505 , H01M4/131 , H01M10/0525
Abstract: 本发明涉及电池领域,具体而言,涉及一种三元正极材料及其制备方法和应用。所述的三元正极材料的制备方法,包括以下步骤:(a)将含有锂源、三元前驱体和第一掺杂元素的混合体系进行一次烧结和粉碎;(b)将含有所述粉碎后的产物和包覆剂的混合体系进行二次烧结;(c)将含有所述二次烧结后的产物和第二掺杂元素的混合体系进行三次烧结,得到所述三元正极材料。所述的三元正极材料的制备方法,方法简单,无需依赖于严苛的设备或条件,制备得到的三元正极材料具有高动力和高稳定性,在低温环境中能够表现出优异的低温充放电性能。
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公开(公告)号:CN119170960A
公开(公告)日:2024-12-20
申请号:CN202411277923.1
申请日:2024-09-12
Applicant: 中国第一汽车股份有限公司
IPC: H01M10/633 , H01M10/613 , H01M10/625 , H01M10/6554
Abstract: 本申请提供了一种电芯冷却策略优化方法、装置、设备及存储介质,其中,所述电池系统模型构建模块构建目标电池的电池系统模型;所述热量计算模块基于所述电池系统模型计算所述目标电池在充电过程中的产热量和散热量;所述电芯温度计算模块基于所述产热量和所述散热量计算所述目标电池的电芯温度变化量;所述热量计算模块基于所述电芯温度变化量对所述目标电池的电芯冷却策略进行优化。采用上述方法,以通过对电池进行冷却确保电池使用的安全性,延长电池使用寿命,提高整车的续航能力和安全性。
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公开(公告)号:CN119170761A
公开(公告)日:2024-12-20
申请号:CN202411092019.3
申请日:2024-08-09
Applicant: 中国第一汽车股份有限公司
Abstract: 本发明涉及锂离子电池负极材料技术领域,具体而言,涉及一种氮掺杂碳金属氧化物复合材料及其制备方法、负极材料、负极片和锂离子电池。氮掺杂碳金属氧化物复合材料包括具有空心立方体结构的Co2NiO4,以及分散在Co2NiO4表面上的氮元素和碳元素。该材料的导电性好,电阻低,有助于缓解循环过程中Li+嵌入带来的体积膨胀,并且其结构稳定性好,可以抑制材料充放电过程中体积膨胀效应,降低电极极化效应,并有效提高材料的充放电比容量、倍率性能和循环稳定性。
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公开(公告)号:CN119133596A
公开(公告)日:2024-12-13
申请号:CN202411276264.X
申请日:2024-09-12
Applicant: 中国第一汽车股份有限公司 , 远景动力技术(江苏)有限公司
IPC: H01M10/0566 , H01M10/0567 , H01M10/0525
Abstract: 本发明涉及锂离子电池技术领域,尤其是涉及一种电解液和锂离子电池。本发明提供的一种电解液,包括锂盐、有机溶剂和添加剂;满足a/b≥1/2的添加剂的种类的数量占添加剂的种类的总数量的60%以上;满足a/b≥1/2的添加剂的质量占添加剂的总质量的60%~80%;其中,a为每种添加剂中除碳、氧和氢以外的原子个数,b为每种添加剂中碳原子的个数。本发明提供的电解液,通过调控添加剂的种类和用量,各组分相互配合,既能实现电解液的低低温DCR、低温下的高电导率和高能量保持率,又能兼顾常温和高温循环性能;将其用于锂离子电池中,有利于锂离子电池的低温性能和常高温性能的均衡改善。
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公开(公告)号:CN119029297A
公开(公告)日:2024-11-26
申请号:CN202411219102.2
申请日:2024-09-02
Applicant: 中国第一汽车股份有限公司
IPC: H01M10/0566 , H01M10/0525 , H01M10/0567 , H01M4/62
Abstract: 本发明涉及锂离子电池技术领域,尤其是涉及一种电解液及其制备方法和锂离子电池。本发明提供的一种电解液,包括锂盐、有机溶剂和添加剂;所述添加剂包括酰胺羧酸酯类添加剂,所述酰胺羧酸酯类添加剂包括具有如式(I)所示结构的化合物中的至少一种;#imgabs0#式中,R1选自C1~C3的烷基中的任一种,R2、R3和R4各自独立地选自C1~C3的烷基、烷氧基和卤素中的任一种。本发明的电解液,通过添加酰胺羧酸酯类添加剂,能够抑制正极界面副反应,抑制锂盐分解,将其用于磷酸锰铁锂电池中,有利于提升电池的循环性能。
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公开(公告)号:CN119133597A
公开(公告)日:2024-12-13
申请号:CN202411278662.5
申请日:2024-09-12
Applicant: 中国第一汽车股份有限公司 , 远景动力技术(江苏)有限公司
IPC: H01M10/0566 , H01M10/0569 , H01M10/0525 , H01M10/058
Abstract: 本发明涉及锂离子电池技术领域,尤其是涉及一种高熵电解液及其制备方法和锂离子电池。本发明提供的一种高熵电解液,包括锂盐、有机溶剂和添加剂;有机溶剂的种类≥6,且每种有机溶剂的质量占有机溶剂总质量的6%以上;锂盐的种类≥2,且每种锂盐的质量占锂盐总质量的20%以上。本发明的高熵电解液,通过提升有机溶剂和锂盐的混乱度,增大电解液熵值,调节锂离子的溶剂化结构,在提高电解液低温性能的同时能够兼顾常温循环性能和高温循环性能等其他性能;将本发明的高熵电解液用于锂离子电池中,可以使锂离子电池兼具优异的低温DCR、低温放电性能、常温循环性能和高温循环性能。
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公开(公告)号:CN119361629A
公开(公告)日:2025-01-24
申请号:CN202411420619.8
申请日:2024-10-12
Applicant: 中国第一汽车股份有限公司 , 远景动力技术(江苏)有限公司
IPC: H01M4/36 , H01M4/525 , H01M4/505 , H01M4/62 , H01M4/131 , H01M10/0525 , C01G53/00 , C01G35/00 , C01G33/00 , C01B35/10 , C01G25/02 , C01G41/02 , C01F7/021
Abstract: 本发明涉及锂离子电池技术领域,具体而言,涉及一种低温正极材料及其制备方法、正极片和锂离子电池。低温正极材料包括基体材料和包覆层;低温正极材料的制备原料包括第一前驱体和第二前驱体,且两者质量比为n;n与低温正极材料的单晶颗粒平均尺寸r、含该低温正极材料的正极片的极片压实密度PD、及低温正极材料的粒径d99和粒径dmin满足30≤(n×PD×d99)/(dmin×r)≤100。该低温正极材料的成本低,且低温充放电性能好。
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公开(公告)号:CN119029310A
公开(公告)日:2024-11-26
申请号:CN202411219691.4
申请日:2024-09-02
Applicant: 中国第一汽车股份有限公司
IPC: H01M10/0567 , H01M4/62 , H01M10/0566 , H01M10/052
Abstract: 本发明提供了一种磷酸锰铁锂电池用电解液添加剂及应用,涉及锂离子电池技术领域。具体而言,电解液添加剂是一种以酰胺为骨架、包含硅官能团以及氟元素的多官能团功能性添加剂,主要用于解决常规磷酸锰铁锂电池电解液中出现锰析出而导致日历寿命、循环性能等急剧恶化的技术缺陷。本发明的添加剂通过在阴极构建Si‑O‑R界面膜,提高界面稳定性和界面电导率;并以含氟化合物形成CEI界面膜,提升磷酸锰铁锂的材料稳定性;同时通过Si‑N键抑制Mn的溶出,使磷酸锰铁锂电芯在高压下具备优异的循环和日历寿命性能。
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