-
公开(公告)号:CN117747770A
公开(公告)日:2024-03-22
申请号:CN202311612947.3
申请日:2023-11-29
申请人: 中国科学院物理研究所
摘要: 本发明公开了一种表面改性的电池复合材料及其制备方法和应用,制备方法包括:将氟化碳材料均匀包覆在电池活性材料表面得到初始复合材料;对初始复合材料进行预处理,电池活性材料表面的氟化碳材料通过原位反应生成富含纳米L i F和无机碳的表面膜,得到表面改性的电池复合材料;电池复合材料的表面膜中包括纳米L i F和无机碳;纳米L i F的粒径为3nm‑8nm;纳米L i F的质量在电池复合材料的总质量中的占比为大于0至小于等于4.5wt%;将本发明的电池复合材料应用于二次电池中,可以使二次电池具有高的放电比容量、首次库伦效率和优异的循环性能。
-
公开(公告)号:CN117673452A
公开(公告)日:2024-03-08
申请号:CN202410083637.5
申请日:2024-01-19
申请人: 中国科学院物理研究所
IPC分类号: H01M10/0562 , H01M50/409 , H01M10/052 , H01M10/0525
摘要: 本发明实施例涉及一种新型四方晶系固态电解质材料、隔膜材料及锂电池。所述新型四方晶系固态电解质材料的化MyX学6‑x式Sx;为其中Li1M+为xSVb5+1‑和y/或Nb5+,X为F‑、Cl‑、Br‑中的一种或几种,Li、Sb、M、X、S的化学计量比为1+x:1‑y:y:6‑x:x;其中x的取值范围为0‑0.5,y的取值范围为0‑0.5;所述新型四方晶系固态电解质材料的结构空间群为P42/m(84),其中Li占据2e位置,Sb和M占据2c位置,X和S占据4j位置和8k位置。本发明的新型四方晶系固态电解质材料具有三维的锂离子输运网络,具有良好的热力学稳定性以及高离子电导率。
-
公开(公告)号:CN113488110B
公开(公告)日:2023-10-27
申请号:CN202110743714.1
申请日:2021-06-30
申请人: 天目湖先进储能技术研究院有限公司 , 中国科学院物理研究所
IPC分类号: G16C20/10 , G16C20/70 , G16C10/00 , G06F30/20 , G06F111/10 , G06F119/08
摘要: 本发明涉及一种电化学‑热耦合模型和基于模型的大容量锂电池仿真方法,方法包括:建立锂离子电池的电池模型;基于锂离子电池电化学原理,构建锂离子电池的电化学方程和电化学产热方程,并根据电化学方程和电化学产热方程构建锂离子电池电化学模型;根据传热原理和设定的锂离子电池使用场景,构建锂离子电池的散热方程和传热方程,并根据散热方程和传热方程构建锂离子电池热模型;耦合锂离子电池电化学模型和锂离子电池热模型,得到电化学‑热耦合模型并进行仿真,得到仿真结果数据,并根据仿真结果数据验证模型精度;当验证精度达到标准时,根据预测需求调整电池几何尺寸和电池总容量,进行同等工艺电池容量放大后的性能预测。
-
公开(公告)号:CN116937089A
公开(公告)日:2023-10-24
申请号:CN202210375801.0
申请日:2022-04-11
申请人: 中国科学院物理研究所
IPC分类号: H01M50/691 , H01M50/673
摘要: 本发明公开了一种电池内部电解液收集装置及方法,包括:真空密封装置,用于容置电池;真空密封装置设有导液管,导液管固定在真空密封装置的导液口处,导液管的上端与电池的排液开口相接设置,下端伸出真空密封装置之外;电解液收集装置,包括第一导出瓶、第二导出瓶和排气管;第一导出瓶的瓶口与导液管的中部的外表面密闭相接;第一导出瓶的出口位于第一导出瓶的上部,第一导出瓶的出口外接排气管,排气管通过出口与第一导出瓶内部连通;第二导出瓶的上部设有第一开口,排气管由第一开口伸入第二导出瓶内,排气管的出气口设置在第二导出瓶的底部;第二导出瓶的上部还设有第二开口;真空泵,通过第二开口连接在第二导出瓶上。
-
公开(公告)号:CN116856058A
公开(公告)日:2023-10-10
申请号:CN202310815969.3
申请日:2023-07-05
申请人: 中国科学院物理研究所
IPC分类号: C30B29/22 , C30B35/00 , H01M4/505 , H01M4/525 , H01M10/052
摘要: 本发明实施例涉及一种单晶富锂材料的制备方法和储能装置,单晶富锂材料的化学通式为Li1+xMnyM1‑x‑yO2‑fTf,0<x≤0.5,0<y≤1‑x,0≤f<2;M包括Mn、Ni、Co、Al、Fe、Ru、Nb、Cr、Ti、Ir、V、Ca、Sc、Cu、Zn、Sr、Y、Zr、Ta、La、Ce、Pr、Nd、W、Mo中的一种或多种;T包括F、S、P、N中的一种或多种;制备方法包括:准备尖晶石相化合物;将尖晶石相化合物与含锂化合物混合得到混合物;然后将混合物置于氧化性气氛下进行高温煅烧,得到具有{111}或者{111}和{001}晶面暴露的单晶富锂材料颗粒;其中,含锂化合物中的锂与所述尖晶石相化合物的摩尔比为0.2:1‑3:1,高温煅烧的温度范围为300‑1000℃,煅烧的保温时间为6‑24h。
-
公开(公告)号:CN116826058A
公开(公告)日:2023-09-29
申请号:CN202310988551.2
申请日:2023-08-07
申请人: 中国科学院物理研究所
摘要: 本发明实施例涉及一种尖晶石结构化合物与氟化磷酸盐共包覆的正极材料及其制备方法和应用。正极材料包括:正极材料基体与包覆在所述正极材料基体的表面包覆层;所述表面包覆层包括:尖晶石结构化合物与氟化磷酸盐。该正极材料的包覆层不易被电解液腐蚀溶解,也不会从正极材料表面剥落,同时具有良好的电子和离子传输特性,具有高的放电比容量、库仑效率和循环稳定性。
-
公开(公告)号:CN114447281B
公开(公告)日:2023-06-23
申请号:CN202210130015.4
申请日:2022-02-11
申请人: 天目湖先进储能技术研究院有限公司 , 长三角物理研究中心有限公司 , 中国科学院物理研究所
IPC分类号: H01M4/134 , H01M4/58 , H01M10/0562
摘要: 本发明提供一种TiS2复合正极及全固态电池器件,采用具有补锂和吸湿作用的硫化物固态电解质,同时以TiS2作为正极活性材料,所述硫化物固态电解质具有如下化学组成:Li7+y‑zMyAs1‑yS6‑zXz,其中,M为Si、Ge、Sn、Ti、Zr中的至少一种,X为卤族元素,0≤y≤1,0≤z≤2。本发明获得了具有超高负载量、超长循环寿命、可在超高倍率和超大电流密度下进行充放电的正极以及全固态电池。
-
公开(公告)号:CN116259730A
公开(公告)日:2023-06-13
申请号:CN202310012651.1
申请日:2023-01-05
申请人: 中国科学院物理研究所
IPC分类号: H01M4/36 , H01M4/48 , H01M4/58 , H01M4/131 , H01M10/052
摘要: 本发明实施例涉及一种高容量复合正极材料、正极片和锂电池。所述高容量复合正极材料包括活性物质A、B两相及导电碳构成的二次颗粒,所述二次颗粒的粒径在0.5‑20μm范围内;其中,A相为层状锂氧化物,锂氧摩尔比小于1,是空间群为R‑3m的层状结构,化学通式为:Li1+xM11–yO2–zM2z,其中0≤x≤0.3,0≤y≤0.3,0≤z≤0.3,M1包括Ni、Co、Mn、Ti、Mg、Al、Fe、Zr、Ba、Zn、V、Mo、Ta、Sr、Nb、Sn、W元素中的至少一种,M2包括N、F、P中的至少一种;B相为正交锂氧化物,是空间群为Immm的正交结构,化学通式为:Li2CuaNibM3cO2–dM4d,其中0.1≤a≤1,0.1≤b≤1,0≤c≤1,且0.5≤a+b+c≤1,0≤d≤0.3,M3包括Ti、Mg、Na、Fe、Mn、Al、Ga、Pt元素中的至少一种,M4包括N、F、P中的至少一种。
-
公开(公告)号:CN112038590B
公开(公告)日:2023-05-02
申请号:CN201910481599.8
申请日:2019-06-04
申请人: 中国科学院物理研究所
IPC分类号: H01M4/36 , H01M4/58 , H01M4/62 , H01M10/052 , H01M10/058
摘要: 本发明公开了一种新型固态电池及其正极材料,固态电池包括嵌入式储锂的正极、电池电解质以及富锂负极;嵌入式储锂的正极包括:包含嵌入式储锂的过渡金属硫族化合物及其复合材料的正极材料;正极材料同时具备离子导电性和电子导电性,并且在正极内部构成三维离子、电子导电网络结构,网络结构用以锂离子嵌入和脱出;过渡金属硫族化合物的晶体结构包括层状结构或谢弗雷尔相,过渡金属硫族化合物中的过渡金属包括IVB,VB,VIB,VIIB族金属元素中的至少一种;在锂离子嵌入和脱出过程中,过渡金属发生变价反应。该正极材料的引入可以全部或部分替代传统正极材料中的电解质和导电添加剂,有效降低电池中非活性物质的重量占比,提高固态电解质能量密度。
-
公开(公告)号:CN115911522A
公开(公告)日:2023-04-04
申请号:CN202111166201.5
申请日:2021-09-30
申请人: 天目湖先进储能技术研究院有限公司 , 长三角物理研究中心有限公司 , 中国科学院物理研究所
IPC分类号: H01M10/0562 , H01M10/0525
摘要: 本发明提供一种含掺杂元素的耐高温硫化物电解质,锂Li、磷P、硫S、掺杂元素M,材料结构因子Δ为468.7±1~887.7±1,其中,Δ={N(Li)×312.5+N(P)×346}×4,式中,N(Li)表示的是Li的原子百分比,N(P)表示的是P的原子百分比。
-
-
-
-
-
-
-
-
-