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公开(公告)号:CN109216691B
公开(公告)日:2021-08-17
申请号:CN201811311726.1
申请日:2018-11-06
申请人: 桑德新能源技术开发有限公司 , 桑顿新能源科技有限公司
IPC分类号: H01M4/36 , H01M4/38 , H01M4/62 , H01M10/0525
摘要: 本发明涉及一种正极活性材料,其包括掺杂MxOy型氧化物的碳空心微球和填充于该空心微球中的硫粉。该正极活性材料可用于Li‑S电池正极材料,一方面,碳空心微球中的碳具有多孔结构有利于S的填充,使硫与C形成良好接触,提高S的导电率和利用率,另一方面,碳空心微球的空心结构有利于缓解S在充放电过程中的体积膨胀、提高电池的循环稳定性;又一方面,分布于碳空心微球中的极性MxOy氧化物能够以化学键的方式吸附多硫化锂,抑制穿梭效应,提高电池的库伦效率以及循环性能。本发明还涉及该正极活性材料的制备方法和包含该正极活性材料的锂电池。
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公开(公告)号:CN110120510B
公开(公告)日:2021-07-13
申请号:CN201910436104.X
申请日:2019-05-23
申请人: 桑德新能源技术开发有限公司
IPC分类号: H01M4/36 , H01M10/0525 , H01M10/058
摘要: 本发明公开了一种全固态电池及其制备方法。本发明的全固态电池包括:正极片、固态电解质层和负极片;其中,正极片包括集流体和正极材料层,正极材料层包括正极活性材料和离子导电剂,正极活性材料为TiS2,离子导电剂为硫化物;固态电解质层包括固态电解质,固态电解质为硫化物。本发明的制备方法包括:步骤S1:正极片的制备;步骤S2:固态电解质层的制备;步骤S3:将负极片置于固态电解质层后,真空加热加压,得到全固态电池。本发明的全固态电池和根据本发明方法制备得到的全固态电池能量密度高、循环性能和倍率性能良好、且在自持压进行充放电时,电池容量保持良好。
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公开(公告)号:CN109494373B
公开(公告)日:2021-02-19
申请号:CN201811280922.7
申请日:2018-10-30
申请人: 桑德新能源技术开发有限公司 , 桑顿新能源科技有限公司
IPC分类号: H01M4/62 , H01M4/13 , H01M10/052
摘要: 本发明提供了粘合剂、其制备方法及其在锂硫电池中的应用。该粘合剂包括环氧化天然橡胶乳液和聚乙烯亚胺溶液的混合液。该粘合剂可作为锂硫电池正极的粘合剂使用。在固化过程中,环氧化天然橡胶乳液中的环氧化天然橡胶能与聚乙烯亚胺溶液中的聚乙烯亚胺反应形成三维网络大分子。该大分子能对多硫化物进行吸附和绑定,防止其溶解在电解质中,更避免了其发生穿梭效应进入负极。同时,三维网络大分子具有良好的柔弹性,可通过分子链的弹性变化适应电循环过程中硫的体积变化。总之,采用该粘合剂能有效改善多硫化物易溶解、易穿梭的问题,从而能有效改善硫基活性材料作为锂硫电池正极材料活性物质时的电池循环性能和容量衰减问题。
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公开(公告)号:CN109390577B
公开(公告)日:2021-02-19
申请号:CN201811514690.7
申请日:2018-12-11
申请人: 桑德新能源技术开发有限公司 , 桑顿新能源科技有限公司
发明人: 尹壮
摘要: 本发明提供了一种Si/SiO2/C复合纳米纤维材料及其制备方法与负极材料,涉及电池材料领域,该Si/SiO2/C复合纳米纤维材料,包括:碳纳米纤维;和Si/SiO2颗粒,Si/SiO2颗粒位于碳纳米纤维内部,且为SiO2包覆Si颗粒形成的核壳结构。利用该复合纳米纤维材料能够缓解现有碳包覆硅的核壳结构的复合材料中,碳包覆层容易与硅脱离和破裂进而影响电池循环稳定性的技术问题,达到提高硅碳复合材料结构稳定性的目的。
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公开(公告)号:CN110148751B
公开(公告)日:2021-01-12
申请号:CN201910533167.7
申请日:2019-06-19
申请人: 桑德新能源技术开发有限公司
IPC分类号: H01M4/62 , H01M4/131 , H01M4/133 , H01M4/1391 , H01M4/1393
摘要: 本发明涉及一种硅碳负极,包括集流体和负载于该集流体上的负极材料层,负极材料层包括硅碳负极活性材料、粘结剂和导电剂;其中,粘结剂包括聚丙烯酸和羧甲基纤维素钠缩合而成的三维网状聚合物。该三维网状聚合物粘结剂的三维网状结构,能够束缚被粘合的硅碳负极活性材料、抑制硅碳负极活性材料的膨胀,增加了负极材料层的结构稳定性,降低了硅碳负极活性材料在充放电过程中的膨胀率。本发明还涉及硅碳负极的制备方法,根据本发明的制备方法,得到了能够降低硅碳负极活性材料膨胀率的硅碳负极。
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公开(公告)号:CN108963187B
公开(公告)日:2021-01-12
申请号:CN201810797782.4
申请日:2018-07-19
申请人: 桑德新能源技术开发有限公司 , 桑顿新能源科技有限公司
IPC分类号: H01M4/133 , H01M4/134 , H01M4/1393 , H01M4/1395 , H01M4/36 , H01M4/38 , H01M4/587 , H01M4/62 , H01M10/0525 , H01M10/613 , H01M10/654 , B82Y30/00
摘要: 本发明公开了一种硅碳负极、其制备方法、锂离子电池及电动车辆,涉及锂离子电池硅碳负极技术领域。硅碳负极包括负极集流体以及依次设置于负极集流体表面的涂层和硅碳负极材料层;涂层包括:中间相沥青、石墨烯和涂层粘结剂,中间相沥青、石墨烯和粘结剂的质量比为20‑50:40‑65:1.5‑10。本发明的硅碳负极集流体上涂覆包括中间相沥青、石墨烯和粘结剂的涂层,可提高硅碳负极导电性、散热性,提高锂离子电池的循环性能、安全性及大电流充放电能力,粘结剂优选水系PVDF,与负极材料粘结剂水系PVDF协同,增强涂层与负极材料层间的粘结力,进一步提高循环性能。
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公开(公告)号:CN109301342B
公开(公告)日:2020-12-25
申请号:CN201811229496.4
申请日:2018-10-22
申请人: 桑德新能源技术开发有限公司 , 桑顿新能源科技有限公司
IPC分类号: H01M10/058 , H01M10/052
摘要: 本发明公开了一种全固态电池及其制备方法。本发明公开的全固态电池的制备方法,将正极片、固态电解质膜层、负极片依次叠加后,加热加压形成全固态电池;其中,在正极片、固态电解质膜层和负极片中均含有聚碳酸烯基酯。根据本发明制备方法得到的全固态电池,无需额外的压力保持装置,即可以正常运行。
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公开(公告)号:CN109167042B
公开(公告)日:2020-12-25
申请号:CN201811020276.0
申请日:2018-09-03
申请人: 桑德新能源技术开发有限公司 , 桑顿新能源科技有限公司
IPC分类号: H01M4/36 , H01M4/505 , H01M4/62 , H01M10/0525
摘要: 本发明涉及一种复合碳材料包覆的富锂锰基正极材料及其制备方法、锂电池,其中,在富锂锰基正极材料的表面包覆有复合碳材料,复合碳材料是由含有N和B中至少一种元素的COFs材料衍生得到。本发明中的复合碳材料包覆的富锂锰基正极材料能够明显提高材料的电导率以及含有该材料的电池的倍率性能和循环性能,同时复合碳材料包覆更加均匀。本发明通过简单的一步碳化方法来制备复合多孔碳材料包覆富锂锰基正极材料,制备的多孔碳具有可控的比表面积和孔尺寸,并且制备方法简单高效,适于规模化制备合成。
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公开(公告)号:CN108390022B
公开(公告)日:2020-12-25
申请号:CN201711480922.7
申请日:2017-12-29
申请人: 桑德新能源技术开发有限公司 , 桑顿新能源科技有限公司
摘要: 本发明提供了一种碳‑金属氧化物复合包覆的锂电池三元正极材料、其制备方法及锂电池。该碳‑金属氧化物复合包覆的锂电池三元正极材料包括:三元正极材料基体;复合包覆物,复合包覆物包括碳‑金属氧化物的复合物。由于复合包覆物包含了碳‑金属氧化物的复合物,综合碳包覆和金属氧化物的各自优势,比如因此利用碳包覆能够有效提高材料的电子导电率和离子扩散系数、减少团聚,同时还能够有效阻止电解液对正极材料的侵蚀,稳定材料的结构,提高了材料的电子电导率、倍率性能、循环性能,因此保证了Li+在材料表面的快速传输和电化学活性;无定形金属氧化物包覆减少电极材料与电解液的副反应,提高离子电导性,最大限度的提升了综合性能。
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公开(公告)号:CN108172897B
公开(公告)日:2020-06-30
申请号:CN201711487472.4
申请日:2017-12-29
申请人: 桑德新能源技术开发有限公司 , 桑顿新能源科技有限公司
IPC分类号: H01M10/056 , H01M10/0565 , H01M10/052
摘要: 本发明公开一种固态电解质,属于电池领域,该固态电解质具有对导电粒子有特定识别功能的孔道。同时,本发明公开一种固态电解质的制备方法,采用分子印迹技术以聚合物单体及锂盐为功能单体,导电粒子作为模板分子,加入引发剂和交联剂并溶于溶剂中进行交联聚合,形成包裹有锂盐及导电粒子的聚合物网络结构,然后再利用洗脱剂将聚合物网络结构内的导电粒子洗除,去除溶剂后形成具有对导电粒子有特定识别功能的孔道的固态电解质。还公开一种包括正极极片、负极极片、铝塑膜和上述固态电解质的全固态电池。本发明的固态电解质具有高离子电导率,与正负极界面的相容性强,界面阻抗小,使用其制备的全固态电池电性能大大提高。
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