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公开(公告)号:CN113871610A
公开(公告)日:2021-12-31
申请号:CN202111044312.9
申请日:2021-09-07
申请人: 蜂巢能源科技有限公司
IPC分类号: H01M4/50 , H01M4/505 , H01M4/52 , H01M4/525 , H01M4/583 , H01M4/36 , H01M4/48 , H01M4/485 , H01M10/0525
摘要: 本发明涉及锂离子电池技术领域,具体涉及一种正极材料及其制备方法和应用。本发明提供的正极材料,所述正极材料包括基体材料,所述基体材料的化学通式为LiaNibCocMndMxLyO2‑y,其中1.0≤a≤1.2、0<b<1.0,0<c<1,0<d<1,0<x+y≤0.05,b+c+d+x=1,MxLy为阴阳离子掺杂剂,M为阳离子,选自Zr、Cs、W、Mo、Cr、Rb、Sr中的至少一种;L为阴离子,选自N、Cl、F、B中的至少一种。本发明提供的正极材料,采用特定的阴阳离子掺杂剂对基体材料进行掺杂,使材料具有优异的电导率和倍率性能。
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公开(公告)号:CN113851654A
公开(公告)日:2021-12-28
申请号:CN202111105668.9
申请日:2021-09-22
申请人: 蜂巢能源科技有限公司
IPC分类号: H01M4/62 , H01M4/58 , H01M4/04 , H01M4/36 , H01M4/485 , H01M4/505 , H01M4/525 , H01M10/0525 , H01M10/058 , H01M10/42
摘要: 本发明提供了一种缓解释氧的正极材料、其制备方法及用途,所述正极材料包括正极颗粒以及包覆于所述正极颗粒表面的铜硫化物层。铜硫化物具有还原性,当电池出现热失控时,正极材料分解出现释氧情况,包覆在其表面的铜硫化物能够将氧气还原固定,避免释放的氧气在积累热量的情况下点燃可燃电解液,降低电池热失控的风险。且铜硫化物本身可以作为锂电池正极材料,具有优良的电子导电性和可逆的离子传导性能,比容量高。其作为正极材料包覆层能够有效降低电池内阻,提高倍率和循环性能,同时提高正极活性物容量发挥,有效提升电池能量密度。
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公开(公告)号:CN113839030A
公开(公告)日:2021-12-24
申请号:CN202111417659.3
申请日:2021-11-26
申请人: 蜂巢能源科技有限公司
IPC分类号: H01M4/505 , H01M4/525 , H01M10/0525 , C01G53/00
摘要: 本发明提供了一种无钴正极材料及其应用。所述无钴正极材料由X射线衍射法得到的不同晶向的微晶尺寸满足:1≤C003/C101≤1.2,1≤C003/C104≤1.2、1≤C003/C105≤1.2,1≤C003/C107≤1.2;所述无钴正极材料的化学式为LiaNixMnyO2,其中1<a<1.2,0<x<1,0<y<1,x+y=1。本发明通过调控无钴正极材料由X射线衍射法得到的不同晶向的微晶尺寸的比值在一定范围内,使得到的无钴正极材料的球型度及圆润度较好,晶体较好的生长,结构稳定,拥有较小的膨胀系数及优异的动力学性能,兼具安全性能、高容量和长寿命的优点。
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公开(公告)号:CN113809290A
公开(公告)日:2021-12-17
申请号:CN202110872900.5
申请日:2021-07-30
申请人: 蜂巢能源科技有限公司
摘要: 本发明属于锂离子电池材料技术领域,具体涉及一种无钴高镍正极材料及其制备方法。该方法包括以下步骤:配制包覆层金属的可溶性盐溶液,加入络合剂,调节pH,加入无钴高镍正极材料基体,进行化学镀反应,经固液分离,干燥,煅烧,得到所述无钴高镍正极材料。本发明采用化学镀反应的方法进行包覆,利用一次烧结后的正极材料,通过进入容器当中进行化学反应成金属化合物,从而使表面包覆一层致密的金属氧化物,相现有技术中的高温包覆或沉淀法包覆的效果,化学镀反应包覆均匀性更强,材料的循环稳定性更好。
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公开(公告)号:CN113782873A
公开(公告)日:2021-12-10
申请号:CN202111345172.9
申请日:2021-11-15
申请人: 蜂巢能源科技有限公司
IPC分类号: H01M10/615 , H01M10/637 , H02J7/00 , H02J7/34
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。
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公开(公告)号:CN113772747A
公开(公告)日:2021-12-10
申请号:CN202110962871.1
申请日:2021-08-20
申请人: 蜂巢能源科技有限公司
摘要: 本发明提供了一种无钴富锂材料及其制备方法和应用,述制备方法包括以下步骤:(1)将二元镍锰氢氧化物与锂源混合,经一步烧结得到基础材料;(2)将铌源、步骤(1)得到的基础材料和水混合溶解,在CO2气氛下进行表面修饰;(3)对步骤(2)得到的表面修饰后的材料进行二步烧结处理,得到所述无钴富锂材料。本发明对无钴富锂材料进行了Nb掺杂和CO2气体的表面修饰,改进材料的首效和压降。
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公开(公告)号:CN113753971A
公开(公告)日:2021-12-07
申请号:CN202111149875.4
申请日:2021-09-29
申请人: 蜂巢能源科技有限公司
IPC分类号: C01G53/00 , H01M4/505 , H01M4/525 , H01M10/052
摘要: 本发明提供了一种单晶三元正极材料及其制备方法与应用,所述制备方法包括如下步骤:(1)混合高镍三元材料与酸溶液,固液分离后进行干燥,得到干燥粉末;(2)混合锂盐与步骤(1)所得干燥粉末,煅烧,得到所述单晶三元正极材料。目前高镍的三元正极材料虽然比容量较高,但由于镍离子的高氧化性,导致其存在循环稳定性和热稳定性差的问题,所以包含高镍三元正极材料的正极寿命较短,且存在较大的安全隐患。本发明通过将高镍三元材料与酸溶液混合,通过酸刻蚀得到了单晶三元正极材料,该方法不仅可以最大程度保留一次颗粒的形貌和优势,还能够一定程度重构表面结合,提高单晶三元正极材料的结构稳定性。
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公开(公告)号:CN113725403A
公开(公告)日:2021-11-30
申请号:CN202010452133.8
申请日:2020-05-25
申请人: 蜂巢能源科技有限公司
摘要: 本发明公开了一种复合无钴正极材料,涉及锂电池技术领域,包括无钴正极材料,还包括复合包覆层,复合包覆层由包覆材料和分散剂均匀包裹无钴正极材料表面形成。采用金属氧化物作为包覆材料,有效改善正极材料的表面稳定性,减少电池在循环过程中的产气问题,从而提高电池的循环寿命,同时可以提高倍率性能;在包覆材料中增加流动性更好的分散剂进行共包覆,使难于分散的包覆材料更均匀地包覆在正极材料表面,再经过焙烧,在颗粒表面形成多孔三维结构的金属氧化物及快离子导体层材料。
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公开(公告)号:CN113258156B
公开(公告)日:2021-11-30
申请号:CN202110640079.4
申请日:2021-06-09
申请人: 蜂巢能源科技有限公司
IPC分类号: H01M10/48 , H01M10/052 , H01M10/0585 , H01M10/0587 , H01M10/42 , G01R19/00
摘要: 本发明提供了一种三电极电芯结构及其制备方法、测试负极电位的方法。该三电极电芯结构中,至少一组极组还包括第一参比电极、第二隔膜、第二参比电极以及第三隔膜,第一参比电极位于负极和第一隔膜之间;第二隔膜位于负极和第一参比电极之间;第二参比电极位于正极和第一隔膜之间;以及第三隔膜位于正极和第二参比电极之间。在实际测量过程中,可在进行叠片、卷绕电芯的生产过程中,按照本发明提供的三电极电芯结构进行组装,然后通过测试负极和第一参比电极的电位差、负极和第二参比电极之间的电位差,即可修正三电极测试中因引入隔膜产生的极化,在充电过程中测量得到更准确的负极电位,进而为判断锂电池是否发生析锂提供更准确的数据支撑。
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公开(公告)号:CN113690431A
公开(公告)日:2021-11-23
申请号:CN202110955280.1
申请日:2021-08-19
申请人: 蜂巢能源科技有限公司
IPC分类号: H01M4/505 , H01M10/0525 , C01G45/12
摘要: 本发明提供了一种锰酸锂正极材料、其制备方法、改善方法及其用途,所述锰酸锂正极材料的化学式为LixMnyTazO2,其中,0.3≤x≤0.7,0.8≤y≤0.9,0.1≤z≤0.2,y+z=1,粒径为5~7μm;所述制备方法包括将钽源、锂源和锰源混合得到混合物,以4~6℃/min的升温速率直升至700~900℃对混合物进行煅烧,得到所述的锰酸锂正极材料;所述改善方法包括:将所述锰酸锂正极材料组装成电池,电池先进行放电处理对锰酸锂正极材料补锂,然后再进行充电处理。本发明通过控制较低锂盐比,使锰酸锂正极材料具有稳定的棱台结构;进一步地,在改善方法中采用先放电补锂,再进行充电,稳定材料结构,有效提高材料的循环稳定性能。
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