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公开(公告)号:CN111725560A
公开(公告)日:2020-09-29
申请号:CN202010481132.6
申请日:2020-05-31
申请人: 国联汽车动力电池研究院有限责任公司 , 有研稀土新材料股份有限公司
IPC分类号: H01M10/0562 , H01M10/052 , C30B29/12 , C30B1/10
摘要: 本发明提供一种化合物晶体及其制备方法和固体电解质材料、固态锂电池,所述化合物晶体,其组成式为LiaYbX3+a,其中,1.5≤a≤4.5,X为F、Cl、Br、I中的至少一种;在使用CuKα射线的X射线衍射测定中,在2θ=17.3°±0.5°、2θ=21.7°±0.5°、2θ=23.6°±0.5°和2θ=36.7°±0.5°位置具有特征衍射峰。本发明提供了化合物LiaYbX3+a的一种新晶型,其晶体结构对称性为P-3m1,属于三方晶系,具有高于0.5×10-3S cm-1的室温离子电导率,而且可与正极材料相兼容,将其应用于全固态锂二次电池,具有较高的安全性、化学稳定性和电化学稳定性。
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公开(公告)号:CN111725560B
公开(公告)日:2021-11-05
申请号:CN202010481132.6
申请日:2020-05-31
申请人: 国联汽车动力电池研究院有限责任公司 , 有研稀土新材料股份有限公司
IPC分类号: H01M10/0562 , H01M10/052 , C30B29/12 , C30B1/10
摘要: 本发明提供一种化合物晶体及其制备方法和固体电解质材料、固态锂电池,所述化合物晶体,其组成式为LiaYbX3+a,其中,1.5≤a≤4.5,X为F、Cl、Br、I中的至少一种;在使用CuKα射线的X射线衍射测定中,在2θ=17.3°±0.5°、2θ=21.7°±0.5°、2θ=23.6°±0.5°和2θ=36.7°±0.5°位置具有特征衍射峰。本发明提供了化合物LiaYbX3+a的一种新晶型,其晶体结构对称性为P‑3m1,属于三方晶系,具有高于0.5×10‑3S cm‑1的室温离子电导率,而且可与正极材料相兼容,将其应用于全固态锂二次电池,具有较高的安全性、化学稳定性和电化学稳定性。
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公开(公告)号:CN111509222A
公开(公告)日:2020-08-07
申请号:CN202010296482.5
申请日:2020-04-15
申请人: 国联汽车动力电池研究院有限责任公司 , 西安大略大学
IPC分类号: H01M4/62 , H01M10/0562 , H01M10/052
摘要: 本发明涉及一种卤化物固态电解质材料及其制备方法和应用,如下式所示的卤化物固态电解质材料,LiaM1-yCyX3+a+my,其中,M选自Sc、Y、La系元素中的一种或多种;C选自Al、Ga、In、Bi、Sb、Fe、Co、Ni、Cu、Zn、Cr、Zr、Ag、Cd、Cs、Mg、Ca、Sr和Ba中的一种或多种;X选自F、Cl、Br和I中的一种或多种;1≤a≤6;0.1≤y≤1.0;m为C与M之间的化学价的差值。本发明提供的LiaM1-yCyX3+a+my固态电解质材料具有较高的离子传导率以及较好的湿空气稳定性。
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公开(公告)号:CN115020699B
公开(公告)日:2022-12-13
申请号:CN202210948016.X
申请日:2022-08-09
申请人: 国联汽车动力电池研究院有限责任公司 , 北京工业大学
IPC分类号: H01M4/525 , H01M4/505 , H01M4/131 , H01M10/0525 , C01G53/00
摘要: 本发明涉及锂离子电池技术领域,具体涉及一种低钴或无钴正极材料及其制备方法和应用。正极材料包括:基体材料;其通式为LiaNixCoyMnzO2,其中,0.95≤a≤1.2,0.6≤x<1.0,0≤y≤0.05,0<z≤0.4,且a+x+y+z=2;基体材料中还含有掺杂物质,其选自B、Zr、Al、Ga、Ti、Si、W、Mo元素的氧化物中的至少一种;XRD图中,(104)、(101)、(012)和(003)衍射峰的半峰宽分别为a,b,c,m,且0.62≤a/m≤1.05,0.80≤b/m≤1.25和0.76≤c/m≤1.15。本发明的正极材料,结构稳定性好、电池循环性能强,具有极高的推广应用价值。
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公开(公告)号:CN115020699A
公开(公告)日:2022-09-06
申请号:CN202210948016.X
申请日:2022-08-09
申请人: 国联汽车动力电池研究院有限责任公司 , 北京工业大学
IPC分类号: H01M4/525 , H01M4/505 , H01M4/131 , H01M10/0525 , C01G53/00
摘要: 本发明涉及锂离子电池技术领域,具体涉及一种低钴或无钴正极材料及其制备方法和应用。正极材料包括:基体材料;其通式为LiaNixCoyMnzO2,其中,0.95≤a≤1.2,0.6≤x<1.0,0≤y≤0.05,0<z≤0.4,且a+x+y+z=2;基体材料中还含有掺杂物质,其选自B、Zr、Al、Ga、Ti、Si、W、Mo元素的氧化物中的至少一种;XRD图中,(104)、(101)、(012)和(003)衍射峰的半峰宽分别为a,b,c,m,且0.62≤a/m≤1.05,0.80≤b/m≤1.25和0.76≤c/m≤1.15。本发明的正极材料,结构稳定性好、电池循环性能强,具有极高的推广应用价值。
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公开(公告)号:CN114335703A
公开(公告)日:2022-04-12
申请号:CN202111564528.8
申请日:2021-12-20
IPC分类号: H01M10/0562 , H01M10/052
摘要: 本发明提供一种固体电解质材料和固态锂电池,所述固态电解质材料具有LixZryM1‑yXaOb的组成,其中,1≤x≤2.5,0.5<y≤1,5≤a≤6.5,0.01<b/a<0.1,M选自Fe、Mo中的至少一种,X选自F、Cl、Br、I中的至少一种且包含Cl。本发明通过对固体电解质材料的组成和结构调节,能够在保证较高离子电导率的基础上,进一步实现良好的空气稳定性,从而最终实现低成本、高离子电导率、高空气稳定性等优良性能的兼顾。优选条件下,所得固体电解质材料的离子电导率达到1.2mS/cm以上,在空气暴露后离子电导率保持率达到94%以上。
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公开(公告)号:CN111129464B
公开(公告)日:2021-05-11
申请号:CN201911396683.6
申请日:2019-12-30
申请人: 国联汽车动力电池研究院有限责任公司
摘要: 本发明属于动力电池电极材料技术领域,具体涉及一种比表面可控的包覆改性高镍正极材料,并进一步公开其制备方法。本发明所述比表面可控的包覆改性高镍正极材料的制备方法,利用物理固相干法包覆与低温干燥相结合的方法,并通过在包覆过程中对材料体系的压应力与切应力进行控制,实现比表面可控在较低范围,并获得较好的电化学性能和吸水性。本发明所述比表面可控的包覆改性高镍正极材料的比表面可控,且材料的比容量、倍率、循环性能优良,水含量低,总碱量低,尤其是比表面可控在较低范围,有效降低包覆后材料对空气中水蒸气和二氧化碳气的吸附能力,提高其作为正极材料的综合性能。
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公开(公告)号:CN111092221B
公开(公告)日:2021-05-11
申请号:CN201911396665.8
申请日:2019-12-30
申请人: 国联汽车动力电池研究院有限责任公司
IPC分类号: H01M4/485 , H01M4/505 , H01M4/525 , H01M10/0525
摘要: 具有过渡金属元素浓度梯度的高镍三元正极材料的制备方法,其特征在于,所述制备方法首先将具有核壳结构或元素浓度梯度结构的前驱体与添加剂进行高速机械融合,然后与氢氧化锂混合,并通过控制焙烧过程中的颗粒生长与元素扩散制备过渡金属元素浓度梯度分布的高镍三元正极材料。对焙烧过程中的参数进行优化,达到抑制一次颗粒异常长大、抑制过渡金属元素互扩散等目的。
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公开(公告)号:CN116315048A
公开(公告)日:2023-06-23
申请号:CN202111566957.9
申请日:2021-12-20
IPC分类号: H01M10/0562 , H01M10/052 , H01M10/0525 , C01B11/00
摘要: 本发明提供一种固态电解质材料、制备方法及应用,固态电解质材料化学通式为LiaZr1‑bMbOcXd,其中M为稀土元素La、Ce、Pr、Nd、Sm、Eu、Gd、Tb、Dy、Ho、Er、Tm、Yb、Lu、Sc、Y中的一种或几种,X为F、Cl、Br、I中的一种或两种,2≤a≤3,0
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公开(公告)号:CN111900461B
公开(公告)日:2022-06-28
申请号:CN202010693709.X
申请日:2020-07-17
申请人: 国联汽车动力电池研究院有限责任公司 , 西安大略大学
IPC分类号: H01M10/0562 , H01M10/058 , H01M10/0525 , H01M10/42
摘要: 本发明提供一种用于高压全固态电池的含氟固态电解质及其制备方法和应用,所述固态电解质为离子化合物,其中阴离子为F‑和除F‑之外的任意一种卤素离子X‑,阳离子为Li+和一种正三价金属阳离子M3+。本发明提供的含氟固态电解质,可在某一特定电压下衍生出具有高氧化稳定性的氟化物界面产物,为实现在高电压下可稳定循环的全固态锂离子电池提供了一种有效方案。该电解质具有合成方法简单、成本低廉、环境友好、电化学性质稳定等特点,可直接使用或搭配正极材料使用,突破正极材料的电压限制应用于高压全固态电池。
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