-
公开(公告)号:CN115785353A
公开(公告)日:2023-03-14
申请号:CN202211443757.9
申请日:2022-11-18
Applicant: 国联汽车动力电池研究院有限责任公司
IPC: C08F290/14 , H01M4/62 , H01M10/052 , C08F228/02
Abstract: 本发明涉及锂离子电池技术领域,尤其涉及一种功能性粘结剂及其制备方法和应用。功能性粘结剂至少包含一个亚氨基和一个硫醚基;功能性粘结剂的结构式如下式I所示:本发明通过粘结剂上不同的基团,可以实现不同的功能:亚氨基能够提高电极对电解液的吸液效果;通过功能性粘结剂分子链上的硫硫键对多硫化物的物理及化学吸附作用,能提高硫的利用率,改善锂硫电池的循环性能。本发明功能性粘结剂的制备方法利用电极烘干过程,能进一步促进粘结剂中聚合物的交联程度,提高电极的机械稳定性能,从而提高锂硫电池的循环稳定性。
-
公开(公告)号:CN115411219A
公开(公告)日:2022-11-29
申请号:CN202110594396.7
申请日:2021-05-28
Applicant: 国联汽车动力电池研究院有限责任公司
IPC: H01M4/13 , H01M4/139 , H01M4/62 , H01M4/66 , H01M10/0562
Abstract: 本发明涉及全固态电池技术领域,尤其涉及一种负极片及其制备方法与应用。所述负极片包括:集流体;以及,缓冲层,所述缓冲层形成在所述集流体的表面上,负极活性物质层,所述负极活性物质层形成在所述缓冲层的表面上;其中,所述集流体为金属或合金箔片;所述缓冲层为不与硫化氢反应的导电物质;所述负极活性物质层包含负极活性材料和硫化物固态电解质。本发明在集流体和负极活性物质层之间设置缓冲层,且缓冲层的材料为不与硫化氢反应的导电物质,可使硫化物固态电解质与集流体接触时不发生反应或生成的含硫化合物的检出量极低,并且,该缓冲层具有导电性,可以增加负极活性物质层与集流体之间的导电性,确保负极片的性能得到提升。
-
公开(公告)号:CN113394445A
公开(公告)日:2021-09-14
申请号:CN202110594381.0
申请日:2021-05-28
Applicant: 国联汽车动力电池研究院有限责任公司
IPC: H01M10/0562 , H01M10/0525 , H01M10/052
Abstract: 本发明涉及锂离子电池或锂电池技术领域,尤其涉及一种含卤化物固态电解质的薄膜及其制备方法与应用。所述制备方法,包括将混合浆料涂布到基板上的步骤,其中,混合浆料由卤化物固态电解质、粘结剂和分散剂组成;粘结剂为苯乙烯丁二烯嵌段聚合物、苯乙烯乙烯丁二烯苯乙烯嵌段聚合物、苯乙烯热塑性弹性体、苯乙烯丁二烯橡胶、丁二烯橡胶、天然橡胶、异戊二烯橡胶、乙烯‑丙烯‑二烯三元共聚物、硅树脂中的一种或几种的组合;分散剂为非极性分散剂和/或极性小于2.4的有机分散剂。采用本发明提供的制备方法,可制得性能优异的含卤化物固态电解质的薄膜,且该方法可以连续生产,为卤化物固态电池的制备奠定基础。
-
公开(公告)号:CN109671903A
公开(公告)日:2019-04-23
申请号:CN201811551789.4
申请日:2018-12-18
Applicant: 国联汽车动力电池研究院有限责任公司
IPC: H01M4/04 , H01M4/36 , H01M10/0525
Abstract: 本发明涉及一种固态电池正极复合电极的制备方法。该方法包括以下步骤:(1)将组成复合电极的材料按照粒度分为3-4级,再按比例进行混合来实现粒度级配;(2)将粒度级配得到的材料与聚偏氟乙烯(PVDF)胶液及有机溶剂按比例混合,搅拌均匀,将混合浆料涂覆在集流体上,烘干得到极片;(3)将极片在常温下冷压,压制成压实的电极。(4)将压实电极热压后得到复合电极。本发明使用材料级配、极片冷压-热压技术,可以有效减小电极在辊压过程中产生的应力,制备稳定的低孔隙率复合电极。采用本发明制备的复合电极孔隙率可低至15%以下,并且随时间的变化率小,利于降低电极阻抗,减少电解液用量,提高电池的能量密度和安全性。
-
公开(公告)号:CN119890278A
公开(公告)日:2025-04-25
申请号:CN202510368593.5
申请日:2025-03-27
Applicant: 安徽得壹能源科技有限公司 , 国联汽车动力电池研究院有限责任公司
IPC: H01M4/36 , H01M4/62 , H01M4/38 , H01M4/134 , H01M10/052 , B82Y30/00 , B82Y40/00 , C01B32/20 , C01B33/025 , C01B32/97
Abstract: 本发明属于复合硅基负极材料技术领域,公开了一种复合硅基负极材料、制备方法及固态电池,复合硅基负极材料,包括石墨基体和附着于石墨基体表面的碳化硅纳米线和纳米硅颗粒,其中,碳化硅纳米线相互交织形成网络结构,纳米硅颗粒分散于网络结构中。纳米硅颗粒分散在碳化硅纳米线交织的网络中,呈现与钢筋混凝土结构类似的多孔结构;多孔结构可以为体积膨胀提供空间,减缓硅基负极嵌脱锂过程中的体积膨胀对电极结构的破坏,同时,其中的一维碳化硅由于具有较高的机械强度,可以缓解硅负极长循环对电极结构的破坏,提高硅负极的力学性能,因而改善硅电极的循环性能。
-
公开(公告)号:CN116979216A
公开(公告)日:2023-10-31
申请号:CN202211443784.6
申请日:2022-11-18
Applicant: 国联汽车动力电池研究院有限责任公司
IPC: H01M50/449 , H01M50/446 , H01M50/443 , H01M50/431 , H01M50/417 , H01M50/403 , C09D1/00 , C09D5/24 , C09D7/61 , C09D7/65 , H01M10/052
Abstract: 本发明涉及锂离子电池技术领域,尤其涉及一种锂硫电池用隔膜及其制备方法和锂硫电池,锂硫电池用隔膜包括隔膜本体和设置在隔膜本体上的功能涂层;按照重量百分数计,功能涂层由如下原料组成:纳米TiN 5%‑10%、纳米TiO2 5%‑30%、纳米SiO2 10%‑30%、导电碳20%‑70%、粘结剂5%‑10%。本发明的锂硫电池用隔膜通过选择纳米TiN、纳米TiO2、纳米SiO2、导电碳和粘结剂作为功能涂层的原料,并将各原料的用量限定合适的范围内,使得各原料之间能达到更理想的协同作用,从而能更有效地提升电池的电化学性能。
-
公开(公告)号:CN111807935A
公开(公告)日:2020-10-23
申请号:CN202010611815.9
申请日:2020-06-29
Applicant: 国联汽车动力电池研究院有限责任公司
IPC: C07C41/18 , C07C43/04 , C01B21/086 , H01M4/62 , H01M10/052 , H01M10/0525 , H01M10/0562 , H01M10/0568 , H01M10/058
Abstract: 本发明涉及电池技术领域,尤其涉及离子液体与离子液体电解液及其在电池中的应用。所述离子液体的结构式如式I所示: 具有上述结构式的离子液体不易挥发、耐热性高,且化学稳定性高;将该离子液体作为电池的电解液、或者固态电池的添加剂,能够大幅度提高离子传导,同时降低界面阻抗,从而有效提高电池的性能。
-
公开(公告)号:CN111129560A
公开(公告)日:2020-05-08
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:CN107658457A
公开(公告)日:2018-02-02
申请号:CN201710935830.7
申请日:2017-10-10
Applicant: 国联汽车动力电池研究院有限责任公司
IPC: H01M4/36 , H01M4/48 , H01M4/587 , H01M4/62 , H01M10/0525
Abstract: 一种熔盐电解用SiO2-Gc/C复合电极及其制备方法,该复合电极由包括二氧化硅、石墨添加剂与无定形碳的原料复合而成,其中石墨添加剂为表面包覆裂解碳的石墨,无定形碳分散在二氧化化硅和石墨添加剂之间。本发明的复合电极中引入的无定形碳及石墨表面包覆的裂解碳不仅增加了电极反应活性点,而且与电解生成的Si反应生成SiC阻止Si颗粒之间的连接、长大,因此起到减小Si颗粒粒度的作用;同时引入无定形碳和裂解碳以后电解产物中的SiC的量是可控的,即通过控制无定形碳和裂解碳的量来调节电解产物中SiC的量。原位裂解的碳包覆在石墨表面还起到增加石墨表面的粗糙度,增强石墨与二氧化硅的结合的作用。
-
公开(公告)号:CN118706559A
公开(公告)日:2024-09-27
申请号:CN202411193107.2
申请日:2024-08-28
Applicant: 国联汽车动力电池研究院有限责任公司
IPC: G01N1/28
Abstract: 本发明涉及电池检测技术领域,具体公开了一种电解质界面的制样方法和制样装置、控制器及存储介质,所述电解质界面的制样方法,应用于全固态电池,该方法包括:获取充放电循环后的全固态电池,并对全固态电池进行壳体拆解得到电池块体;对电池块体进行截取得到目标分析部位;对目标分析部位的待测面进行打磨处理,并在待测面的颜色打磨至目标界面颜色的情况下,确定电解质界面的样品制作完成。由此,该方法可实现对全固态电池的电解质界面进行选择、制样,以应用于对全固态电池的电解质界面的检测分析。
-
-
-
-
-
-
-
-
-