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公开(公告)号:CN111755710B
公开(公告)日:2024-08-30
申请号:CN201910239201.X
申请日:2019-03-27
申请人: 北京卫蓝新能源科技有限公司 , 中国科学院物理研究所
IPC分类号: H01M6/16
摘要: 本发明提供了一种锂一次电池电解液,包括有机溶剂、添加剂、其他添加剂和锂盐,所述添加剂包括Li2Sx、R1‑S‑R2、R1‑S‑S‑R2和R1‑S‑S‑S‑R2中的任意一种或两种以上的混合物,其中,x=2‑8,R、R1和R2分别选自烷基、烯基、炔基、芳香基、卤代烷基、醛基和羧基中的其中一种。本发明通过加入有机或无机多硫化物作为锂一次电解液的添加剂,可以使锂一次电池在正极放电完成后还可继续还原放电提供容量,显著提高锂一次电池的能量密度;本发明还提供了该电解液的制备方法,该方法操作简单,实用性强且应用范围广。
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公开(公告)号:CN111224071B
公开(公告)日:2022-07-12
申请号:CN201811427688.6
申请日:2018-11-27
申请人: 北京卫蓝新能源科技有限公司
IPC分类号: H01M4/1395 , H01M4/04 , H01M4/134
摘要: 本发明提供一种高循环效率电极的制备方法及其应用,方法包括:将金属源和待补金属电极进行辊压、平压、气压或液压,实现物理粘连接触,在真空或惰性气氛下控温处理后再将金属源剥离,得到高循环效率电极;待补金属电极选自能迁移金属的负极或能迁移金属的正极;金属源为锂源或钠源。该方法只需将金属源和待补金属电极进行物理粘连接触,再在真空或惰性气氛下处理一定时间,即可得到高循环效率电极,方法简单;且待补金属电极同时具有电子电导和离子电导,因此,金属源会发生向待补金属电极的嵌金属过程;物理粘连接触中还存在金属元素的扩散过程,使电极具有高首循环效率和较好循环性。电极制作的电池具有较高首循环效率和容量保持率。
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公开(公告)号:CN110416522B
公开(公告)日:2021-08-31
申请号:CN201910712987.2
申请日:2019-08-02
申请人: 上海汽车集团股份有限公司 , 北京卫蓝新能源科技有限公司
IPC分类号: H01M4/36 , H01M4/38 , H01M4/62 , H01M10/0525 , H01M10/42
摘要: 本发明提供了一种含锂复合负极材料,包括:具有核壳结构的三维骨架材料;和复合在所述三维骨架材料核壳结构中的金属锂;所述三维骨架材料以含碳负极材料为核,所述核表面覆盖有壳层;所述壳层具有多孔碳结构,且厚度大于核的粒径。本发明提供了一种含锂复合负极材料的制备方法,以及该材料在锂二次电池中的应用。本发明制得壳层厚度大于核粒径的核壳结构颗粒材料,由该颗粒材料作为三维框架,与金属锂形成三维含锂负极材料。该含锂复合负极材料可实现嵌锂/过嵌锂和锂沉积的双重活性锂的存储,提高负极比容量,扩大锂沉积面积以促进锂的均匀沉积,减少锂枝晶产生以提升安全性,控制负极的体积变化以降低电池极化。本发明方法简单,易于放大。
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公开(公告)号:CN108539124B
公开(公告)日:2021-07-20
申请号:CN201710116105.7
申请日:2017-03-01
申请人: 北京卫蓝新能源科技有限公司
IPC分类号: H01M4/134 , H01M10/0525 , H01M10/058
摘要: 本发明涉及具有补锂电极的二次电池及其制备方法。根据一示例性实施例,一种二次电池可包括:正极片和负极片,其通过隔膜彼此隔离开;以及至少一个补锂极片,其包括锂活性层,所述至少一个补锂极片也通过隔膜与所述正极片和负极片隔离开。本发明的二次电池能够实现高的容量,并且具有补锂极片从而能够在首次或者循环过程中向负极片或正极片补充锂元素,以实现高的库伦效率,并且改善循环特性。
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公开(公告)号:CN112666036A
公开(公告)日:2021-04-16
申请号:CN202011537363.0
申请日:2020-12-23
申请人: 北京卫蓝新能源科技有限公司
IPC分类号: G01N5/02
摘要: 提供了一种测定电池中液态电解液含量的方法,主要步骤包括:制备具有预定离子的标准溶液;准备需要测定电解液含量的电池;在所述液态电池中加入第一预定量的标准溶液,使所述标准溶液与所述电池中的电解液混合形成第一混合液;从所述第一混合液中取第二预定量的混合液,并确定单位质量的该第一混合液中的预定离子的浓度;向剩余的第一混合液中加入第三预定量的有机溶剂,混合形成第二混合液,并确定单位质量的该第二混合液中的预定离子的浓度;以及确定所述电池中的液态电解液质量。本发明所提供的测定方法操作简单且易于实施,并且所检测的液态电池电解液的含量准确度高、误差小,例如可用于区分固液电池和液态电池且可行性高。
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公开(公告)号:CN108987810B
公开(公告)日:2020-07-28
申请号:CN201810578742.0
申请日:2018-06-07
申请人: 中国科学院物理研究所 , 北京卫蓝新能源科技有限公司
IPC分类号: H01M10/0568 , H01M10/0569 , H01M10/0525 , H01M10/058
摘要: 本发明提供一种适用于高温环境的电解液和二次锂电池,所述电解液包含锂盐和有机溶剂,其特征在于,所述锂盐由第一锂盐、第二锂盐和第三锂盐中的两种或三种组成,其中,所述第一锂盐为含氟磺酸锂或含氟磺酰基锂;所述第二锂盐为硼酸基锂;所述第三锂盐为钝化铝集流体同时具有强Lewis酸性的锂盐。所述有机溶剂由第一溶剂、第二溶剂和第三溶剂中的1~3种组成。本发明利用锂盐与溶剂之间的协同作用,在负极侧构建具有有机‑无机复合结构的SEI,有效抑制负极的体积膨胀和锂枝晶的生成,特别是硅负极和金属锂负极,结合电解液自身良好的热稳定性,从而使得使用该电解液的电池在高温环境下展现出良好的性能。
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公开(公告)号:CN111224070A
公开(公告)日:2020-06-02
申请号:CN201811427687.1
申请日:2018-11-27
申请人: 北京卫蓝新能源科技有限公司
IPC分类号: H01M4/139 , H01M4/1391 , H01M4/1393 , H01M4/1395 , H01M4/04
摘要: 本发明提供了一种制备高循环效率电极的系统,包括电极处理单元,与电极处理单元串联的控温处理装置,控温处理装置包括控温真空处理装置或控温惰性处理装置;和与控温处理装置串联的剥离单元;或包括气氛箱;气氛箱内部为真空或惰性气氛;设置在气氛箱内部的电极处理单元、与电极处理单元串联的控温箱和与控温箱串联的剥离单元;电极处理单元包括第一金属源放卷轴;与第一金属源放卷轴并联的待补金属电极放卷轴;和与第一金属源放卷轴和待补金属电极放卷轴串联的压辊装置。该系统仅包括电极处理单元,及控温处理装置和剥离单元,系统简单,且该系统制备的电极具有较高首循环效率和较好循环性。电极制作的全电池具有较高首循环效率和容量保持率。
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公开(公告)号:CN109216675A
公开(公告)日:2019-01-15
申请号:CN201811031567.X
申请日:2018-09-05
申请人: 中国科学院物理研究所 , 北京卫蓝新能源科技有限公司
IPC分类号: H01M4/36 , H01M4/62 , H01M10/052 , H01M10/42
摘要: 本发明提供了一种铜氮化物改性的锂电池材料及其制备方法和应用,其中所述锂电池材料包含锂电池基础材料和包覆于所述锂电池基础材料表面或掺入所述锂电池基础材料中的铜氮化物,其中所述铜氮化物的化学式为CuAN,其中0.5≤A≤4。本发明提供的铜氮化物改性的锂电池材料可以有效地抑制锂电池锂枝晶生长,并提高了循环性能。本发明提供的电池拥有较好的安全性、循环寿命、功率密度、倍率性能、能量效率和存储寿命。
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公开(公告)号:CN108987810A
公开(公告)日:2018-12-11
申请号:CN201810578742.0
申请日:2018-06-07
申请人: 中国科学院物理研究所 , 北京卫蓝新能源科技有限公司
IPC分类号: H01M10/0568 , H01M10/0569 , H01M10/0525 , H01M10/058
摘要: 本发明提供一种适用于高温环境的电解液和二次锂电池,所述电解液包含锂盐和有机溶剂,其特征在于,所述锂盐由第一锂盐、第二锂盐和第三锂盐中的两种或三种组成,其中,所述第一锂盐为含氟磺酸锂或含氟磺酰基锂;所述第二锂盐为硼酸基锂;所述第三锂盐为钝化铝集流体同时具有强Lewis酸性的锂盐。所述有机溶剂由第一溶剂、第二溶剂和第三溶剂中的1~3种组成。本发明利用锂盐与溶剂之间的协同作用,在负极侧构建具有有机-无机复合结构的SEI,有效抑制负极的体积膨胀和锂枝晶的生成,特别是硅负极和金属锂负极,结合电解液自身良好的热稳定性,从而使得使用该电解液的电池在高温环境下展现出良好的性能。
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公开(公告)号:CN105374980B
公开(公告)日:2021-07-13
申请号:CN201410403810.1
申请日:2014-08-15
申请人: 北京卫蓝新能源科技有限公司
IPC分类号: H01M4/13 , H01M4/62 , H01M10/052 , H01M4/139
摘要: 一种界面浸润的准固态碱金属电池,包括正极层、负极层和电解质层,其中电解质层为固体电解质,正极层和/或负极层中包含电极活性物质和界面浸润添加剂,所述界面浸润添加剂在工作温度范围内为液态,能够传导离子,并能够浸润电极活性物质和固体电解质。以及一种界面浸润的准固态碱金属电池的电极以及所述电池的制备方法。本发明的准固态碱金属电池具有高的安全特性、宽的电压窗口并且能够在宽的温度范围内工作。
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