一种补锂电池及其制备方法

    公开(公告)号:CN114171800B

    公开(公告)日:2023-06-16

    申请号:CN202111406874.3

    申请日:2021-11-24

    摘要: 本发明公开了一种补锂电池及其制备方法,所述方法包括以下步骤:采用正极、补锂负极和隔膜制备电芯,对所述电芯依次进行一次注液和二次注液;其中,所述一次注液采用的电解液为第一电解液,所述第一电解液中的溶剂为第一溶剂,所述第一溶剂不与锂金属反应;所述二次注液采用的电解液为第二电解液,所述第二电解液中的溶剂为第二溶剂,所述第二溶剂包含能与金属锂反应的溶剂,所述第二电解液中还包括电解液添加剂。本发明的方法解决了现有技术中一次注液的补锂电芯存在的SEI膜成膜均匀性差、金属锂与电解液添加剂发生副反应造成活性锂的消耗与阻抗的增加问题,改善了补锂电芯的电化学性能,得到阻抗低、性能优异的补锂电池。

    一种二次注液方法及其应用

    公开(公告)号:CN113904071B

    公开(公告)日:2023-05-26

    申请号:CN202111143271.9

    申请日:2021-09-28

    摘要: 本发明提供了一种二次注液方法及其应用,所述方法包括以下步骤:(1)将第一有机溶剂、电解质锂盐、碳酸亚乙烯酯和硫酸乙烯酯混合得到一次注液电解液;(2)将第二有机溶剂、碳酸亚乙烯酯和氟苯混合得到二次注液电解液;(3)取一次注液电解液对电芯进行一次注液,预充电后,取二次注液电解液进行二次注液,老化、化成及分容后完成注液;其中,一次注液电解液中碳酸亚乙烯酯的质量分数为0.5~2%,二次注液电解液中碳酸亚乙烯酯的质量分数为10~20%,本发明所述二次注液方法制得电池具有良好的高低温性能,尤其具有良好高温性能和循环寿命;同时,该注液方法具备较高的生产效率。

    一种电解液体系及其应用
    14.
    发明授权

    公开(公告)号:CN113903996B

    公开(公告)日:2022-12-09

    申请号:CN202111145903.5

    申请日:2021-09-28

    摘要: 本发明提供了一种电解液体系及其应用,所述电解液体系包括A电解液体系和B电解液体系,所述A电解液体系包括第一溶剂、锂盐和第一功能添加剂,所述B电解液体系包括第二溶剂和第二功能添加剂,所述第一溶剂中羧酸酯的质量占比≥40%,所述第二溶剂中羧酸酯的质量占比>50%,所述第一功能添加剂包括碳酸亚乙烯酯和/或硫酸乙烯酯,所述第二功能添加剂包括氟苯和/或碳酸亚乙烯酯,本发明将低密度电解液同二次注液技术相结合,在二次注液过程中添加大量的负极成膜添加剂,来提升对负极界面的保护,减少羧酸酯在负极表面的副反应,提升电芯的循环性能。

    一种无钴正极材料及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN113725424B

    公开(公告)日:2022-07-12

    申请号:CN202111291324.1

    申请日:2021-11-03

    摘要: 本发明提供了一种无钴正极材料及其制备方法和应用。所述无钴正极材料包括内核和包覆于内核表面的包覆层;所述内核为无钴正极基体材料,所述无钴正极基体材料为层状单晶材料,所述无钴正极基体材料的化学式为LiaNixMnyO2,1≤a≤1.2,0.5<x<1,x+y=1;包覆层包括金属碳复合包覆层。本发明通过在单晶无钴正极基体材料表面包覆纳米MOFs、金属氧化物材料,利用MOFs高温易分解、比表大、三维网状等的特性,通过烧结在无钴层状正极材料表面包覆得到了一层均匀的金属碳复合包覆层,考虑到MOFs作为牺牲模板,烧结后残留的金属氧化物较少,为增加点状包覆,另加入纳米金属氧化物,提升了材料的容量和导电性。

    一种电池组件的加热电路以及用于加热电路的加热方法

    公开(公告)号:CN113782873B

    公开(公告)日:2022-04-08

    申请号:CN202111345172.9

    申请日:2021-11-15

    摘要: 本申请提供了一种电池组件的加热电路以及用于加热电路的加热方法,该加热电路包括电路总开关、主谐振电路和辅助调节电路,所述主谐振电路包括第一电感和电容器件;其中,电路总开关设置在电池组件与主谐振电路之间,用于控制电池组件与主谐振电路之间的连接状态;辅助调节电路连接到主谐振电路,用于改变电池组件的第一电压值与电容器件的第二电压值之间的差值,以调节主谐振电路的谐振电流的幅值。通过本申请,可以快速利用充放电过程提高电池内加热效率,快速调节电流大小,使电池可以在较短时间内恢复充放电能力,并且通过主谐振电路和辅助调节电路的充放电控制,可以尽可能地减少能量损失。