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公开(公告)号:CN113871737A
公开(公告)日:2021-12-31
申请号:CN202010617558.X
申请日:2020-06-30
申请人: 北京卫蓝新能源科技有限公司
IPC分类号: H01M10/44 , H01M10/0525
摘要: 本发明涉及一种含有富锂锰基材料的锂离子电池活化方法、及得到的锂离子电池。本发明的活化方法可以有效激活富锂锰的容量,同时可以缓解产气问题。通过本发明的方法活化后,在合适的电压进行充放电,可以有效发挥出富锂锰基材料的性能,克服富锂锰基材料不能实际使用的问题,从而将富锂锰基材料进行产业化大规模应用。
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公开(公告)号:CN113823852A
公开(公告)日:2021-12-21
申请号:CN202010567398.2
申请日:2020-06-19
申请人: 北京卫蓝新能源科技有限公司
IPC分类号: H01M10/42 , H01M10/0525 , H01M10/054
摘要: 本发明涉及一种补碱金属离子添加剂及其制备方法和应用,该补碱金属离子添加剂的化学式为xMyC·(1‑x)Z,其中所述M为碱金属元素,所述Z为M2O、M2CO3、MOH、MCl、MF、MBr和MI的一种或多种,且0.5≤x≤1,y>0。该补碱金属离子添加剂可以在空气中和在制备电极极片过程中稳定存在,并可以在电池充放电时将碱金属离子从碳层的包裹中脱离出来补充消耗的碱金属离子,从而提升碱金属离子电池的容量、能量密度、循环效率和循环寿命,且其碳层具有很好的导电性,一方面可以包裹在正负极活性材料上形成很好的导电网络结构,另一方面也可以减少导电剂的使用,有助于改善碱金属离子电池的导电性和倍率性能。
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公开(公告)号:CN113471415A
公开(公告)日:2021-10-01
申请号:CN202010260188.9
申请日:2020-03-31
申请人: 北京卫蓝新能源科技有限公司
IPC分类号: H01M4/36 , H01M4/505 , H01M4/525 , H01M4/62 , H01M10/0525
摘要: 本发明公开了一种复合包覆的锂离子电池正极材料及其制备方法,所述复合包覆的锂离子电池正极材料包括正极基体材料和包覆于所述正极基体材料外表面的复合包覆层,所述复合包覆层由电子导体材料和正极补锂材料组成,所述复合包覆层为双层包覆层或单层包覆层;所述双层包覆层由包覆于所述正极基体材料外表面的正极补锂材料层,以及包覆于所述正极补锂材料层外的电子导体材料层构成;所述单层包覆层为由所述电子导体材料和正极补锂材料混合后形成的混合包覆层。本发明将电子导体材料与正极补锂材料一起作为包覆物,可以改善正极补锂材料导电性差的问题,从而提高材料的倍率性能,也可以改善正极补锂材料脱锂产物导电性差的问题,避免脱锂产物对电池体系造成恶化影响,从而提升电池的使用寿命。
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公开(公告)号:CN110707316B
公开(公告)日:2021-05-25
申请号:CN201910982978.5
申请日:2019-10-16
申请人: 北京卫蓝新能源科技有限公司
IPC分类号: H01M4/38 , H01M4/62 , H01M10/0525
摘要: 本发明公开了一种硅基锂离子电池负极材料及其制备方法,属于锂离子电池技术领域。该硅基锂离子电池负极材料由内至外依次包括:硅基复合材料、碳纳米材料/聚合物混合包覆层;其中,所述聚合物与硅基复合材料的质量比为0.05~0.6:1,所述碳纳米材料与硅基复合材料的质量比为0.001~0.1:1。其是将硅基复合材料、聚合物、碳纳米材料、粘结剂以及去离子水等原料经过喷雾干燥负载法或流化床负载法制得的。本发明的负极材料可在极高极片压实密度下有效释放体积膨胀产生的应力,能够有效维持导电网络、粘接剂网络的完整性和提高电芯的电化学性能。
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公开(公告)号:CN112635722A
公开(公告)日:2021-04-09
申请号:CN201910953880.7
申请日:2019-10-09
申请人: 北京卫蓝新能源科技有限公司
IPC分类号: H01M4/36 , H01M4/485 , H01M4/505 , H01M4/525 , H01M4/58 , H01M4/62 , H01M10/052 , H01M10/0525
摘要: 本发明公开了一种锂离子电池复合正极材料及制备方法,属于锂离子电池技术领域。该复合正极材料包括正极本体材料和复合包覆层,其是通过将复合包覆层的前驱物在液相体系中均匀分散然后附着在正极本体材料的表面,干燥处理后通过高温烧结制得。本发明的锂离子电池复合正极材料有效提升了材料的倍率性能、循环寿命、热稳定性和安全性能,提高了复合正极材料的稳定性,避免了正极本体材料因复合包覆而导致容量降低的问题,同时很好的改善了材料在液态锂离子电池、混合固液锂离子电池、混合固液金属锂电池、全固态锂离子电池以及全固态金属锂电池体系中的相容性。
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公开(公告)号:CN110707316A
公开(公告)日:2020-01-17
申请号:CN201910982978.5
申请日:2019-10-16
申请人: 北京卫蓝新能源科技有限公司
IPC分类号: H01M4/38 , H01M4/62 , H01M10/0525
摘要: 本发明公开了一种硅基锂离子电池负极材料及其制备方法,属于锂离子电池技术领域。该硅基锂离子电池负极材料由内至外依次包括:硅基复合材料、碳纳米材料/聚合物混合包覆层;其中,所述聚合物与硅基复合材料的质量比为0.05~0.6:1,所述碳纳米材料与硅基复合材料的质量比为0.001~0.1:1。其是将硅基复合材料、聚合物、碳纳米材料、粘结剂以及去离子水等原料经过喷雾干燥负载法或流化床负载法制得的。本发明的负极材料可在极高极片压实密度下有效释放体积膨胀产生的应力,能够有效维持导电网络、粘接剂网络的完整性和提高电芯的电化学性能。
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公开(公告)号:CN110492104A
公开(公告)日:2019-11-22
申请号:CN201910768710.1
申请日:2019-08-20
申请人: 北京卫蓝新能源科技有限公司
IPC分类号: H01M4/62 , H01M10/0525
摘要: 本发明提供了一种补碱金属离子添加剂及其制备方法和应用,该补碱金属离子添加剂包括M2S2O3、M2S2O4、M2S2O5、M2S2O6和M2S4O6中的任意一种或两种以上的混合物;其中,M为碱金属元素。本发明提供的补碱金属离子添加剂,合成工艺简单,对环境污染小,有利于大批量制备。该补碱金属离子添加剂应用于电池中,一方面提供了电池所需的活性碱金属离子,提高碱金属电池的能量密度;另一方面,产生的产物主要为气体,在扣式电池中,产物含量很少,微量的硫化物气体溶于电解液有利于提升高温性能,且有益于SEI形成;在软包电池中,产物可在化成充电后抽走,不会明显增大非活性材料的比重,有利于进一步的提高碱金属电池的能量密度。
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公开(公告)号:CN113823852B
公开(公告)日:2024-06-07
申请号:CN202010567398.2
申请日:2020-06-19
申请人: 北京卫蓝新能源科技有限公司
IPC分类号: H01M10/42 , H01M10/0525 , H01M10/054
摘要: 本发明涉及一种补碱金属离子添加剂及其制备方法和应用,该补碱金属离子添加剂的化学式为xMyC·(1‑x)Z,其中所述M为碱金属元素,所述Z为M2O、M2CO3、MOH、MCl、MF、MBr和MI的一种或多种,且0.5≤x≤1,y>0。该补碱金属离子添加剂可以在空气中和在制备电极极片过程中稳定存在,并可以在电池充放电时将碱金属离子从碳层的包裹中脱离出来补充消耗的碱金属离子,从而提升碱金属离子电池的容量、能量密度、循环效率和循环寿命,且其碳层具有很好的导电性,一方面可以包裹在正负极活性材料上形成很好的导电网络结构,另一方面也可以减少导电剂的使用,有助于改善碱金属离子电池的导电性和倍率性能。
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公开(公告)号:CN112635748B
公开(公告)日:2022-11-15
申请号:CN201910953871.8
申请日:2019-10-09
申请人: 北京卫蓝新能源科技有限公司
IPC分类号: H01M4/505 , H01M4/525 , H01M4/58 , H01M4/485 , H01M4/62 , H01M10/052 , H01M10/0525 , C01G53/00
摘要: 本发明公开了一种锂离子电池复合正极材料及其制备方法,属于锂离子电池技术领域。该复合正极材料包括正极基体材料和复合包覆层,其是通过将锂源、磷源、聚阴离子材料对应金属盐混合均匀,再向溶液中加入硼源进行反应,反应完全后加入正极基体材料混合均匀并干燥,置于在惰性气氛中高温烧结制得的。本发明的锂离子电池复合正极材料有效提升了材料的电化学性能、循环寿命、热稳定性和安全性能,能够有效隔绝正极基体材料与电解液的接触,从而提高了复合正极材料的稳定性,同时很好的改善了材料在液态锂离子电池、混合固液锂离子电池、混合固液金属锂电池、全固态锂离子电池以及全固态金属锂电池体系中的相容性。
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公开(公告)号:CN114665070A
公开(公告)日:2022-06-24
申请号:CN202011534132.4
申请日:2020-12-22
申请人: 北京卫蓝新能源科技有限公司
IPC分类号: H01M4/36 , H01M4/505 , H01M4/525 , H01M4/62 , H01M10/0525
摘要: 本发明提供了一种富锂锰基复合正极材料及其制备方法和应用,所述富锂锰基复合正极材料包括富锂锰基基体材料及位于其表面的复合包覆层,所述复合包覆层包括复合相和碳包覆层,所述碳包覆层位于所述复合相的外层,所述复合相主要为原位生成的尖晶石结构相和层状结构相的复合相,复合包覆层保证了材料在离子导率以及电子导率方面的提升,从而提高了材料的倍率性能。同时复合包覆层可以有效的保护本体结构,降低与电解液的接触而造成循环变差的风险。
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