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公开(公告)号:CN119890287A
公开(公告)日:2025-04-25
申请号:CN202510360665.1
申请日:2025-03-26
Applicant: 国联汽车动力电池研究院有限责任公司
IPC: H01M4/505 , H01M4/04 , H01M10/0525
Abstract: 本发明提供了一种超大晶面间距的富锂锰基正极材料及其制备方法和应用,涉及电池正极材料制备技术领域。通过一次法加入过量钠在合成过程中诱导超大晶面间距形成且具有超晶格有序结构稳定住超大的晶面间距的结构,在热后处理中原位诱导材料表面形成致密结构层,其中体相锂层晶面间距的排列方式为有序的超晶格结构,表面层为致密原子层、小晶面间距的结构。这种超晶格结构不仅提高了体相结构锂离子传输动力学,而且致密的表面层提高表面结构的稳定性,使材料拥有出色的高倍率和长循环性能,解决富锂锰基正极材料高倍率高容量后循环差的问题。
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公开(公告)号:CN119858943A
公开(公告)日:2025-04-22
申请号:CN202510011164.2
申请日:2025-01-03
Applicant: 有研新能源材料(江西)有限公司 , 国联汽车动力电池研究院有限责任公司
IPC: C01G53/44 , H01M4/525 , H01M4/505 , H01M10/0525
Abstract: 本发明提供了一种低熔点复合锂盐及其制备方法、锂离子电池正极材料,涉及锂电池正极材料技术领域。将第一锂源、第二锂源、掺杂剂进行配料混合,然后成型、熔炼得到熔体,将熔体进行气雾化,得到低熔点复合锂盐粉末。本发明优选了各锂盐的最佳配比,加入一定量的碱金属或碱土金属,通过熔化‑气雾化法技术制备低熔点复合锂盐,可将不同的锂盐以及掺杂原料充分混合,达到分子级的均匀度,更加有利于配锂后烧结过程中固相反应的进行,获得结构更加均一、性能更加优异的正极材料。
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公开(公告)号:CN117199507B
公开(公告)日:2025-03-28
申请号:CN202311024698.6
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: 本发明涉及锂离子电池技术领域,尤其涉及一种无机硫化物固体电解质及其制备方法,其通式如下I所示:Li7+a‑cP1‑aMaS6‑b‑cObXc(I);其中,M为Sn、Si、Al、Ge、Zr中的一种或多种;0
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公开(公告)号:CN118099409A
公开(公告)日:2024-05-28
申请号:CN202410075792.2
申请日:2024-01-18
Applicant: 国联汽车动力电池研究院有限责任公司
Abstract: 本发明涉及锂离子电池技术领域,尤其涉及一种单晶富锂锰基正极材料及其制备方法和锂离子电池。正极材料的化学式为LixMnaNibCocMdNeOg,其中M为W、Mo、La、Zr、Nb、Ta、V、Hf中的一种,N为F、B、Cl、Br、S、P中的一种,1<x≤1.3,0.5<a≤0.8,0.1≤b<0.5,0<c≤0.5,0<d≤0.1,0<e≤0.1,2≤g<2.2,0.1≤d/e≤5。本发明的正极材料的压实密度最高可达3.6g/cm3,比表面积最低仅为0.25m2/g,能极大低降低正极材料与电解质的接触面,进而抑制界面副反应,提高了富锂锰基正极材料的体积能量密度和循环寿命。
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公开(公告)号:CN118040019A
公开(公告)日:2024-05-14
申请号:CN202410136704.5
申请日:2024-01-31
Applicant: 国联汽车动力电池研究院有限责任公司
IPC: H01M10/056 , H01M10/052
Abstract: 本发明属于锂离子电池技术领域,具体涉及一种水稳定无机硫化物固态电解质及其制备方法和电池。该水稳定无机硫化物电解质包括无机硫化物电解质材料以及覆于所述无机硫化物电解质材料表面的憎水层;其中,所述憎水层为端羟基封端的聚氧硅烷,所述憎水层的厚度为1~20nm。本发明提供的端羟基封端的聚氧硅烷对硫化物固态电解质进行处理,聚氧硅烷壳起到阻隔空气和水分的作用,利用端羟基与硫化物电解质之间的反应,可将聚氧硅烷锚固在电解质颗粒表面,该硫化物固态电解质其湿空气稳定性明显提升。
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公开(公告)号:CN117117300A
公开(公告)日:2023-11-24
申请号:CN202311024709.0
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: 本发明提供一种无机硫化物固体电解质及其制备方法和应用,所述无机硫化物固体电解质,其组成如式(I)所示:Li7+k‑i‑nNaiPjMkSlOmXn(I)。本发明通过Na、M(Sn、Si、Al、Ge)以及O的比例调整获得多种不同类型的固溶相结构的硫化物固体电解质,所获得的无机硫化物固体电解质材料具有更高的离子电导率和更优异的机械性能,可进一步实现硫化物固态电解质材料在全固态电池中的使用,提升硫化物全固态电池的循环性能。
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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。
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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。
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公开(公告)号:CN114509534A
公开(公告)日:2022-05-17
申请号:CN202111618311.0
申请日:2021-12-27
Applicant: 国联汽车动力电池研究院有限责任公司
IPC: G01N33/00 , G01R31/392 , H01M10/42
Abstract: 本申请公开了一种锂离子电池异常确定方法、装置、电子设备及存储介质,属于锂离子电池技术领域,其中,锂离子电池异常确定方法,包括:获取锂离子电池产气的浓度信息;当所述浓度信息超过异常浓度阈值时,确定所述锂离子电池为异常工况。该方法可以利用锂离子电池特征气体的阈值设置以及特征气体变化率阈值作为锂离子电池层级预警参数,这样可以尽可能早地识别到即将热失控特征,相较于电池的表面温度、压力分布等具有更高的预警准确性。
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公开(公告)号:CN109828083A
公开(公告)日:2019-05-31
申请号:CN201811599354.7
申请日:2018-12-26
Applicant: 国联汽车动力电池研究院有限责任公司
Abstract: 本发明实施例提供一种高温熔盐物理化学性质测试系统,包括:测试平台和测量装置;测试平台包括加热平台和测量平台;加热平台用于承载加热装置,测量平台用于承载测量装置;加热装置用于对熔盐反应器中的熔盐进行加热,测量装置用于对熔盐的与测量装置的类型对应的物理化学性质进行测量。本发明实施例通过采用测量装置对熔盐反应器中熔盐的与测量装置的类型对应的物理化学性质进行测量,能够同时对样品熔盐的多种物理化学性质进行测量,从而实现对熔盐的物理化学性质进行全面的系统性的研究;并能够同时对样品熔盐的同种物理化学性质进行横向对比试验,大大提高效率。
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