-
公开(公告)号:CN116093482B
公开(公告)日:2023-07-28
申请号:CN202310225050.9
申请日:2023-03-10
申请人: 四川新能源汽车创新中心有限公司 , 清华大学
IPC分类号: H01M10/54
摘要: 本发明公开了一种废旧锂离子电池正极材料的回收方法及其应用,包括以下步骤:A、对废旧锂离子电池进行预处理,分离得到废旧的正极材料粉末;B、将废旧的正极材料粉末与锂盐、锰化合物和熔融盐混合均匀,然后在含氧气的气氛中烧结,得到烧结体;C、对烧结体进行碾磨、水洗、干燥后得到再生的正极材料。本发明利用熔融盐修复法对废旧锂离子电池进行高效率回收的同时,通过提锰补锂的方式,使废旧的正极材料再生为具有单晶结构的富锂锰基正极材料,其不仅大幅降低了回收工艺的成本,而且还得到了比容量更高的更具有商业价值的产品,为企业带来了可观的经济效益,有利于实现大规模工业应用。
-
公开(公告)号:CN116093482A
公开(公告)日:2023-05-09
申请号:CN202310225050.9
申请日:2023-03-10
申请人: 四川新能源汽车创新中心有限公司 , 清华大学
IPC分类号: H01M10/54
摘要: 本发明公开了一种废旧锂离子电池正极材料的回收方法及其应用,包括以下步骤:A、对废旧锂离子电池进行预处理,分离得到废旧的正极材料粉末;B、将废旧的正极材料粉末与锂盐、锰化合物和熔融盐混合均匀,然后在含氧气的气氛中烧结,得到烧结体;C、对烧结体进行碾磨、水洗、干燥后得到再生的正极材料。本发明利用熔融盐修复法对废旧锂离子电池进行高效率回收的同时,通过提锰补锂的方式,使废旧的正极材料再生为具有单晶结构的富锂锰基正极材料,其不仅大幅降低了回收工艺的成本,而且还得到了比容量更高的更具有商业价值的产品,为企业带来了可观的经济效益,有利于实现大规模工业应用。
-
公开(公告)号:CN115959720B
公开(公告)日:2023-06-23
申请号:CN202310258362.X
申请日:2023-03-17
申请人: 四川新能源汽车创新中心有限公司 , 清华大学
摘要: 本申请提供一种高镍前驱体材料、高镍正极材料及其制备方法,涉及锂离子电池技术领域。该高镍前驱体材料的内部晶粒呈发射状排布,外部晶粒呈乱序状排布。该高镍前驱体材料的制备方法包括:将包含镍盐和钴盐的盐溶液与碱性溶液、络合剂溶液混合,通过调控混合溶液的氨值、pH,且不增加任何其他添加剂,得到所述高镍前驱体材料。将包含上述高镍前驱体材料和锂源在内的原料混合、烧结,得到高镍正极材料。本申请通过包覆结构的设计,提高了高镍正极材料的颗粒强度,有助于抑制电池循环过程中颗粒开裂,减少与电解液之间的副反应,提高电池的电化学性能。
-
公开(公告)号:CN115959720A
公开(公告)日:2023-04-14
申请号:CN202310258362.X
申请日:2023-03-17
申请人: 四川新能源汽车创新中心有限公司 , 清华大学
摘要: 本申请提供一种高镍前驱体材料、高镍正极材料及其制备方法,涉及锂离子电池技术领域。该高镍前驱体材料的内部晶粒呈发射状排布,外部晶粒呈乱序状排布。该高镍前驱体材料的制备方法包括:将包含镍盐和钴盐的盐溶液与碱性溶液、络合剂溶液混合,通过调控混合溶液的氨值、pH,且不增加任何其他添加剂,得到所述高镍前驱体材料。将包含上述高镍前驱体材料和锂源在内的原料混合、烧结,得到高镍正极材料。本申请通过包覆结构的设计,提高了高镍正极材料的颗粒强度,有助于抑制电池循环过程中颗粒开裂,减少与电解液之间的副反应,提高电池的电化学性能。
-
公开(公告)号:CN116046804B
公开(公告)日:2024-02-09
申请号:CN202310155740.1
申请日:2023-02-23
申请人: 四川新能源汽车创新中心有限公司
IPC分类号: G01N21/95 , G01N21/01 , G01R31/385 , G01R1/04
摘要: 本发明公开了一种固态电池原位测试方法,包括以下步骤:将制备好的测试电池放置到原位测试装置的测试腔内,调整相对设置在测试腔两侧的两个测试电极,使两个测试电极分别与测试电池的正极端和负极端接触;调整其中一个测试电极对测试电池加载,并加载到所需的压力值;和/或控制测试电极内的加热元件对测试电极加热,并加热到所需的温度值;将两个测试电极分别连接到电池测试系统,对测试电池进行充放电,对充放电过程中测试电池的观测面进行光学检测。该测试方法利用原位测试装置上的测试电极为固态结构的测试电池提供所需的压紧作用力,并通过测试电极对测试电池进行充放电操作,从而实现了对测试电池在充放电过程中的原位测试。
-
公开(公告)号:CN116947123A
公开(公告)日:2023-10-27
申请号:CN202311200544.8
申请日:2023-09-18
申请人: 四川新能源汽车创新中心有限公司
IPC分类号: C01G53/00 , H01M4/62 , H01M4/505 , H01M4/525 , H01M10/052
摘要: 本发明属于锂电池正极材料技术领域,具体涉及一种改性正极材料及其制备方法和应用。该方法包括以下步骤:首先,将一定量的钴源和铝源加入到溶剂中,充分搅拌,所述溶剂溶解铝源且不溶解钴源,得到分散有钴源的铝源溶液;然后,把正极材料加入到溶液中,充分搅拌后在一定温度下搅拌蒸干,得到前驱物;最后,在含氧氛围下对所述前驱物进行热处理,形成具有包覆层的改性正极材料,所述包覆层中含有钴化合物和铝化合物。本发明提供的方法能够提升改性正极材料颗粒的机械强度,也能提升固态正极的容量、倍率性能以及循环性能,同时兼具工艺简单、对设备要求低、成本低廉等优势。
-
公开(公告)号:CN116387606B
公开(公告)日:2023-09-08
申请号:CN202310658608.2
申请日:2023-06-06
申请人: 四川新能源汽车创新中心有限公司
IPC分类号: H01M10/0525 , H01M10/058 , H01M4/13 , H01M4/62 , H01M10/0562 , H01M4/04 , H01M4/139
摘要: 本申请提供一种全固态电池极片及其制备方法、全固态电池和涉电设备,涉及锂离子电池领域。全固态电池极片包括集流体、极片材料层以及设置在极片材料层表面的电解质膜层;极片材料层和电解质膜层制备过程中使用的粘结剂和溶剂均不相同,且所用的两种粘结剂均仅能溶解在所用的两种溶剂中的任一种中。其制备方法包括:将活性材料、硫化物固态电解质、粘结剂和溶剂混合得到极片浆料,然后将极片浆料涂覆在集流体上,干燥;将硫化物固态电解质、活性物质、粘结剂、导电剂和溶剂混合得到电解质浆料,然后将电解质浆料涂覆在极片上,干燥。该全固态电池极片,极片和电解质膜两个固‑固界面的阻抗低。
-
公开(公告)号:CN116605925A
公开(公告)日:2023-08-18
申请号:CN202310873255.8
申请日:2023-07-17
申请人: 四川新能源汽车创新中心有限公司 , 宜宾锂宝新材料有限公司
IPC分类号: C01G53/00 , H01M4/525 , H01M4/505 , H01M4/36 , H01M10/0525
摘要: 本发明涉及一种正极材料及其制备方法和应用,涉及锂电池的正极材料技术领域,包括如下步骤:(1)将正极材料前驱体、掺杂材料和锂盐混合均匀,将得到第一混合物进行第一烧结,得到一烧材料;(2)将所述一烧材料与熔融盐混合均匀,将得到第二混合物进行第二烧结,得到二烧材料;(3)将所述二烧材料水洗后进行第三烧结,得到所述正极材料。本发明通过简易可扩展的方法实现了无内部晶畴单晶正极材料的制备,由于内部晶畴的消除,使得该材料的循环性能大幅提升,而且高电压充放电过程中材料的晶格释氧明显减少,电池的安全性改善。
-
公开(公告)号:CN116504982A
公开(公告)日:2023-07-28
申请号:CN202310713217.6
申请日:2023-06-16
申请人: 四川新能源汽车创新中心有限公司
IPC分类号: H01M4/62 , H01M10/0562 , H01M10/0525
摘要: 本发明提供了一种粘结剂、电解质膜和电极及制备方法,以及膜电极接合体,涉及锂离子电池技术领域。所述粘结剂包括共聚物,所述共聚物分子式为(CF2CH2)m(CF2CFX)n,X为H、F、Cl、Br或I中的一种,0.21≤≤0.8。电极和固态电解质膜中均包括含硫固态电解质。本发明的粘结剂不仅能够很好地溶解于低极性且对硫化物影响小溶剂中,且能与硫化物固态电解质间形成足量的共价键,提高粘结能力,以及粘结剂和硫化物固态之间的界面稳定性,从而提高锂离子传输能力,同时兼顾粘结剂的粘附性和粘结剂的溶剂对硫化物固态电解质兼容性。
-
公开(公告)号:CN116364912A
公开(公告)日:2023-06-30
申请号:CN202310384649.7
申请日:2023-04-12
申请人: 四川新能源汽车创新中心有限公司 , 宜宾锂宝新材料有限公司
摘要: 本发明公开了一种高镍三元正极材料及其制备方法,高镍三元正极材料包括从内至外依次设置的基体、第一包覆层、第二包覆层,所述第一包覆层包括乳酸低聚物、导电锂盐,所述第二包覆层包括聚乳酸。在制备过程中,将高镍三元前驱体、锂源、掺杂物混合并烧结得到基体,然后将基体、乳酸溶液、导电锂盐在温度130℃~160℃下反应4~10h,得到在基体外侧设置第一包覆层。最后在催化剂的作用下实现在第一包覆层的外侧设置有第二包覆层。本发明在保证锂电池容量的前提下,实现了对高镍三元正极材料的包覆改性和微裂纹二次修复的双重修饰,材料残碱值显著降低,循环稳定性明显增强。
-
-
-
-
-
-
-
-
-