-
公开(公告)号:CN114156543B
公开(公告)日:2024-03-29
申请号:CN202111639648.X
申请日:2021-12-29
申请人: 中南大学 , 广东博力威科技股份有限公司
IPC分类号: H01M10/0569 , H01M10/0567 , H01M10/42 , H01M10/054 , H01M10/058
摘要: 本发明涉及钠离子电池技术领域,特别涉及一种钠离子电池电解液、钠离子电池及制备方法,其中钠离子电池电解液包括有机溶剂、电解质钠盐和添加剂,采用的醚基溶剂优异的还原稳定性以及较低的去溶剂化能,能够在负极表面形成较薄的SEI膜,提高钠离子电池界面稳定性的同时,保证钠离子较快的界面反应动力学;碳酸酯类电解液添加剂能够在正极和负极表面参与SEI膜的形成,提升醚基电解液的氧化稳定性,提高电池循环稳定性和循环效率;另外醚基溶剂在电池循环过程中几乎不产气,减少由电池胀气引起的安全问题。
-
公开(公告)号:CN116613276A
公开(公告)日:2023-08-18
申请号:CN202310624319.0
申请日:2023-05-30
申请人: 中南大学 , 广东博力威科技股份有限公司
IPC分类号: H01M4/131 , H01M4/505 , H01M4/62 , H01M10/0525
摘要: 本发明公开了降低锰酸锂正极材料锰溶出率的方法,包括以下步骤:将锰酸锂正极材料粉末和碱性氢氧化物溶液搅拌混合、静置、去除水分。本发明通过在锰酸锂正极材料粉末中混合碱性氢氧化物,可以中和电解液产生的HF,抑制Mn3+的歧化反应,降低锰酸锂的锰溶出率,从源头解决尖晶石锰酸锂高温循环性能差的问题。本发明采用碱性氢氧化物溶液浸泡锰酸锂正极材料粉末,将碱性氢氧化物均匀的混入锰酸锂正极材料粉末中,操作简单、能耗低,且成本低。本发明也公开了包含锰酸锂复合正极材料的电池。
-
公开(公告)号:CN117034592A
公开(公告)日:2023-11-10
申请号:CN202310957512.6
申请日:2023-07-31
申请人: 中南大学 , 广东博力威科技股份有限公司
IPC分类号: G06F30/20 , G06F119/08
摘要: 本发明提供一种二维轴对称电化学‑热耦合模型的构建方法,通过构建与大圆柱锂离子电池相应的二维轴对称几何模型,并构建电化学模型和传热模型,基于该几何模型,将电化学模型的二维轴对称产热功率输入至传热模型,将传热模型计算所得二维轴对称温度分布结果输入至电化学模型中,实现电化学模型和传热模型的耦合,并以耦合模型仿真得到的结果数据进行二维旋转,得到三维仿真结果数据;基于大圆柱锂离子电池的测试结果数据与三维仿真结果数据对模型进行修正,实现模型构建。该模型基于大圆柱锂离子电池在圆周方向的对称性,通过忽略圆周方向,以二维轴对称几何建模的方式,实现近似三维模型的准确性,相较于三维模型显著缩短计算时长。
-
公开(公告)号:CN116956620A
公开(公告)日:2023-10-27
申请号:CN202310951553.4
申请日:2023-07-31
申请人: 中南大学 , 广东博力威科技股份有限公司
IPC分类号: G06F30/20 , G01R31/367 , G06F111/04 , G06F119/08 , G06F119/14
摘要: 本发明提供全极耳圆柱型锂离子电池的二维同心圆电化学‑热‑力耦合模型及其仿真方法,采用忽略全极耳圆柱型锂离子电池高度方向建立的二维同心圆几何模型作为同一几何,采用实际测试获得的圆柱型电池平均温度代替热模型,不仅能建立可以准确、高效模拟全极耳圆柱型锂离子电池的的二维同心圆电化学‑热‑力耦合模型,而且能明显降低计算量,有利于提高全极耳圆柱型锂离子电池的仿真效果,进而获得更准确的预测数据。
-
公开(公告)号:CN116565301A
公开(公告)日:2023-08-08
申请号:CN202310690101.5
申请日:2023-06-12
申请人: 中南大学 , 广东博力威科技股份有限公司
IPC分类号: H01M10/056 , H01M10/0562 , H01M10/052
摘要: 本发明提供了一种聚合物界面改性无机固态电解质及其制备方法和应用,涉及聚合物界面改性无机固态电解质领域。该方法包括取LITFSI、PVDF‑HFP、DMF、无机固态电解质粉末、离子液体混合,得到PVDF‑HFP基聚合物混合液,并通过压涂法均匀涂覆LATP陶瓷片固态电解质上,高温干燥得到双层固态电解质;再取LITFSI、PEO、乙腈、离子液体混合,得到PEO基聚合物混合液,并通过压涂法均匀涂敷在陶瓷片固态电解质另一侧干燥得到PVDF‑HFP@LATP@PEO三明治结构固态电解质,该膜能有效的抑制LATP在锂负极侧的界面反应,同时增加正负极界面的润湿性,满足其固态电池在高温、常温循环性能要求。
-
公开(公告)号:CN114361600A
公开(公告)日:2022-04-15
申请号:CN202111638180.2
申请日:2021-12-29
申请人: 中南大学 , 广东博力威科技股份有限公司
IPC分类号: H01M10/058 , H01M10/0525 , H01M4/36 , H01M4/525 , H01M4/62 , H01M10/42
摘要: 本发明提供了一种改善锂离子电池正极材料与固态电解质界面相容性的方法,包括如下步骤:S1:取正极颗粒置于振动流化干燥器中,以喷雾形式加入正极颗粒的5~20L/kg的锆醇盐,第一次振动干燥,对正极颗粒第一次包覆;S2:再以喷雾形式加入正极颗粒的5~30L/kg的锂醇盐、镧醇盐、锆醇盐混合溶液,第二次振动干燥,对正极颗粒第二次包覆,得到包覆物料;S3:将包覆物料置于氧气气流中煅烧,获得LLZO改性正极材料;S4:将LLZO改性正极材料与石榴石型固态电解质和金属锂负极组装成全固态锂离子电池。本发明所述方法制备的正极材料用于全固态电池,活性材料和固态电解质的界面兼容性好,循环性能稳定,安全性好。
-
公开(公告)号:CN114156543A
公开(公告)日:2022-03-08
申请号:CN202111639648.X
申请日:2021-12-29
申请人: 中南大学 , 广东博力威科技股份有限公司
IPC分类号: H01M10/0569 , H01M10/0567 , H01M10/42 , H01M10/054 , H01M10/058
摘要: 本发明涉及钠离子电池技术领域,特别涉及一种钠离子电池电解液、钠离子电池及制备方法,其中钠离子电池电解液包括有机溶剂、电解质钠盐和添加剂,采用的醚基溶剂优异的还原稳定性以及较低的去溶剂化能,能够在负极表面形成较薄的SEI膜,提高钠离子电池界面稳定性的同时,保证钠离子较快的界面反应动力学;碳酸酯类电解液添加剂能够在正极和负极表面参与SEI膜的形成,提升醚基电解液的氧化稳定性,提高电池循环稳定性和循环效率;另外醚基溶剂在电池循环过程中几乎不产气,减少由电池胀气引起的安全问题。
-
公开(公告)号:CN116969513A
公开(公告)日:2023-10-31
申请号:CN202310711952.3
申请日:2023-06-15
申请人: 中南大学 , 广东博力威科技股份有限公司
IPC分类号: C01G45/12 , H01M4/505 , H01M10/0525
摘要: 本发明提供一种双功能LiMnO2预锂化剂的制备方法,包括:在保护气氛下称取氧化锂和三氧化二锰,然后在保护气氛下进行球磨后,保护气氛下进行第一烧结,得到层状LiMnO2材料;再将所得层状LiMnO2材料和碳材料于保护气氛下球磨,并于保护气氛下,进行低温烧结,即得双功能LiMnO2预锂化剂。得到的产品纯度更高、结晶度更低、一次颗粒粒径尺寸较小且粒径分布更均匀,其组装的电池首次库伦效率更低,首次不可逆比容量更高,能够作为优异的预锂剂使用。
-
公开(公告)号:CN114883646A
公开(公告)日:2022-08-09
申请号:CN202210542251.7
申请日:2022-05-18
申请人: 中南大学 , 广东博力威科技股份有限公司
IPC分类号: H01M10/0565 , H01M10/42
摘要: 本发明提供了一种复合固态电解质,包括采用无机陶瓷填料和高电压添加剂协同改性的PEO基聚合物电解质及多孔耐高压PVDF基固态电解质涂层;无机陶瓷填料可以降低PEO的结晶度,促进锂盐离子对的解离,提高电解质的离子导电性;在充电过程中,锂盐添加剂能够先于PEO电解质分解,形成一层具有高温稳定性且有利于锂离子传输的CEI膜保护PEO;多孔耐高压的PVDF基固态电解质涂层可以阻断PEO与高电压阴极的接触,为PEO提供双重保护;具有一定的孔隙率的PVDF基固态电解质涂层可以通过吸收少量电解液,提高离子电导率,同时降低与电极之间的界面阻抗;以上改性方法使PEO基聚合物电解质能匹配高电压正极材料,并稳定循环。
-
公开(公告)号:CN114335686A
公开(公告)日:2022-04-12
申请号:CN202111640605.3
申请日:2021-12-29
申请人: 中南大学 , 广东博力威科技股份有限公司
IPC分类号: H01M10/0525 , H01M10/058 , H01M4/131
摘要: 本发明提供了一种基于双功能LiMnO2的无负极锂金属电池制备方法,包括制备LiMnO2正极片;制备负极侧集流体;电解液配制及组分调控;将正极片、负极侧集流体与隔膜组装,添加电解液后,经过活化处理得到无负极锂金属电池。正极片采用的双功能LiMnO2在充放电过程中发生相变,具有充电比容量高,库伦效率低的材料特性,因而可以将LiMnO2材料包含的锂分为两部分进行充分利用,其中发生相变而导致的不可回嵌的锂能够在负极侧集流体沉积,用于弥补后续循环过程中负极侧的不可逆锂损失,延长循环寿命,而相变发生后回嵌的锂则可以在正极材料中继续进行电池循环,提升了无负极锂金属电池的循环寿命。
-
-
-
-
-
-
-
-
-