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公开(公告)号:CN116979052A
公开(公告)日:2023-10-31
申请号:CN202210769600.9
申请日:2022-06-30
申请人: 贝特瑞新材料集团股份有限公司 , 惠州市贝特瑞新材料科技有限公司 , 惠州市鼎元新能源科技有限公司
IPC分类号: H01M4/38 , H01M4/04 , H01M4/485 , H01M10/0525
摘要: 本申请涉及二次电池技术领域,尤其涉及一种硅基负极材料及其制备方法和锂离子电池,硅基负极材料的粒径分布的峰值系数A满足:0<A≤3;其中,A=(D95‑D5)/[2.5*(D75‑D25)],D95、D5、D75、D25分别代表累积曲线上体积百分含量达到95%、5%、75%、25%时硅基负极材料的粒径。本申请的硅基负极材料具有合适的峰值系数A,能保证硅基负极材料颗粒的一致性,从而使得涂布后的极片一致性好,进而使电池的性能一致性高,提升电池性能。
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公开(公告)号:CN116979037A
公开(公告)日:2023-10-31
申请号:CN202211132946.4
申请日:2022-09-16
申请人: 贝特瑞新材料集团股份有限公司 , 惠州市鼎元新能源科技有限公司 , 惠州市贝特瑞新材料科技有限公司
IPC分类号: H01M4/36 , H01M4/38 , H01M4/62 , H01M10/0525
摘要: 本申请涉及一种负极材料及其制备方法、锂离子电池,所述负极材料包括硅基材料内核及包覆在所述硅基材料内核至少部分表面的碳包覆层,所述碳包覆层的起伏度y的范围为1≥y≥0.10;所述碳包覆层的起伏度y由以下公式(I)表示:#imgabs0#其中,Rmax为碳包覆层的最大厚度(nm),Rmin为碳包覆层的最小厚度(nm),D50为所述负极材料的中值粒径(μm),C为碳包覆层在所述负极材料中的质量占比(%)。本申请的碳包覆层具有一定的起伏度,导电碳的生长距离长,能够增加与导电剂的接触面积,提高负极材料的导电性,进一步提高负极材料的倍率性能。
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公开(公告)号:CN114464796B
公开(公告)日:2024-08-09
申请号:CN202111635594.X
申请日:2021-12-29
申请人: 贝特瑞新材料集团股份有限公司 , 惠州市鼎元新能源科技有限公司
IPC分类号: H01M4/48 , H01M4/62 , H01M10/0525 , C01B33/32 , C01B33/12 , C01B33/20 , C01B33/26 , C01B32/05
摘要: 本申请涉及硅氧复合负极材料及其制备方法、锂离子电池,其中,硅氧复合负极材料包括活性材料,所述活性材料包括骨架结构及镶嵌于所述骨架结构上的硅氧材料;所述骨架结构包括位于所述活性材料内部的硅酸锂骨架及位于所述活性材料表层的非水溶性硅酸盐骨架,所述非水溶性硅酸盐骨架与所述硅酸锂骨架连接,其中,所述硅氧复合负极材料的XRD图谱中,硅酸锂的最强衍射特征峰的强度为IA,非水溶性硅酸盐的最强衍射特征峰的强度为IB,且0.03≤IB/IA≤0.2。本申请的硅氧复合负极材料及其制备方法简单、成本低、易于实现工业化生产,且制备得到的硅氧复合负极材料能够提升加工性能,具有优异的电化学循环及抑制膨胀性能,可延长锂离子电池的使用寿命。
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公开(公告)号:CN118281178A
公开(公告)日:2024-07-02
申请号:CN202211711132.6
申请日:2022-12-29
申请人: 贝特瑞新材料集团股份有限公司 , 惠州市鼎元新能源科技有限公司
IPC分类号: H01M4/36 , H01M4/48 , H01M4/62 , H01M10/0525
摘要: 本申请涉及一种负极材料及其制备方法、锂离子电池,所述负极材料包括硅基材料内核以及至少包覆在所述硅基材料内核表面的第一包覆层,所述第一包覆层的材质包括碳材料,所述第一包覆层的至少部分表面分布有纤维材料,所述纤维材料和所述负极材料满足式(I)关系式:#imgabs0#式(I)中,Dwire为所述纤维材料的最小纤维直径(nm),D10为所述负极材料累计粒度分布数达到10%时所对应的粒径(nm),ρ为所述负极材料的粉体电导率(S/cm)。本申请第一包覆层表面纤维材料的存在,使得负极材料能够快速接收电子和锂离子,提高负极材料的导电性,从而提高负极材料的倍率性能。
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公开(公告)号:CN118263409A
公开(公告)日:2024-06-28
申请号:CN202211700443.2
申请日:2022-12-28
申请人: 贝特瑞新材料集团股份有限公司 , 惠州市鼎元新能源科技有限公司
IPC分类号: H01M4/36 , H01M4/38 , H01M4/587 , H01M4/62 , H01M10/0525
摘要: 本申请提供一种负极材料及其制备方法和锂离子电池,涉及锂离子电池技术领域。该负极材料包括多孔碳基体和Si纳米颗粒,所述Si纳米颗粒弥散分布在所述多孔碳基体的孔隙和/或表面。该负极材料的制备方法包括:将多孔碳粉料和粘结剂混合、处理,得到多孔碳基体;在所述多孔碳基体上复合硅纳米颗粒,得到所述负极材料。本申请通过对工艺参数等进行了调整选择,降低了多孔碳之间的孔隙率,还实现了Si颗粒对多孔碳孔隙的填充,进而形成高致密度的负极材料,大大提高了压实密度和体积比容量,提高了其在锂离子电池中的相关电化学性能。
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公开(公告)号:CN117334861A
公开(公告)日:2024-01-02
申请号:CN202311288898.2
申请日:2023-09-28
申请人: 贝特瑞新材料集团股份有限公司 , 惠州市鼎元新能源科技有限公司
IPC分类号: H01M4/36 , H01M4/583 , H01M4/38 , H01M4/48 , H01M10/0525
摘要: 本申请涉及一种负极材料及电池,负极材料包括碳基体及活性物质;采用拉曼光谱对负极材料表面到10nm的深度区域内进行测试,负极材料在520±10cm‑1处具有第一特征峰,第一特征峰的峰强度为第二特征峰的峰强度为IIAB;;在在960480±±10cm10cm‑‑11处具有第二特征峰处具有第三特征峰,,第三特征峰的峰强度为IC,则IA,IB,IC之间存在以下关系:IA/(IB+IC)≥10;且第一特征峰的峰强度的去极化率0.6≤ρ≤1。本申请提供的负极材料兼具高首效、高可逆容量及高耐膨胀性能。
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公开(公告)号:CN116364868A
公开(公告)日:2023-06-30
申请号:CN202111622585.7
申请日:2021-12-28
申请人: 贝特瑞新材料集团股份有限公司 , 惠州市鼎元新能源科技有限公司
摘要: 本申请提供一种负极材料及其制备方法、锂离子电池,负极材料包括活性物质,所述活性物质包括聚集体及与所述聚集体混合的微米SiOx材料,其中,所述聚集体包括纳米SiOx材料,其中,0<x<2;所述微米SiOx材料在所述活性物质中的质量占比为A,10%≤A≤90%。本申请提供的负极材料,能够改善材料在循环过程中的容量保持率,降低材料的膨胀率,提高材料的循环稳定性。
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公开(公告)号:CN114079050A
公开(公告)日:2022-02-22
申请号:CN202010898585.9
申请日:2020-08-31
申请人: 贝特瑞新材料集团股份有限公司 , 惠州市鼎元新能源科技有限公司
摘要: 本发明涉及一种硅氧复合材料、其制备方法、负极材料及锂离子电池。所述硅氧复合材料包括内核和形成于所述内核表面的碳层,所述内核包括含锂化合物和非金属含硅材料,所述非金属含硅材料包括纳米硅及硅氧化物中的至少一种,所述非金属含硅材料分散于所述含锂化合物中;所述硅氧复合材料的尺寸D10为3.0μm~8.2μm。本发明通过将硅氧复合材料的粒径D10控制在3.0μm~8.2μm之间,一方面可以提升预锂均匀性,没有纳米硅暴露在颗粒表面,获得预期的首效提升及良好的循环稳定性能;另一方面具有合适的电子、离子传导路径,颗粒内部阻抗小,提升材料的倍率性能和循环性能。
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公开(公告)号:CN112349899B
公开(公告)日:2021-10-08
申请号:CN201910918305.3
申请日:2019-09-26
申请人: 贝特瑞新材料集团股份有限公司 , 惠州市鼎元新能源科技有限公司
IPC分类号: H01M4/38 , H01M4/62 , H01M10/0525 , B82Y30/00
摘要: 本发明提供了一种硅基复合负极材料及其制备方法和锂离子电池。本发明提供的硅基复合负极材料包括纳米硅、纳米金属氧化物以及碳基质,所述纳米硅和纳米金属氧化物均分散于碳基质中。本发明提供的制备方法包括:1)制备金属有机骨架材料并作为第一前驱体;2)将所述第一前驱体碳化并还原,得到第二前驱体;3)将所述第二前驱体与硅源气体混合,进行反应,得到所述硅基复合负极材料。本发明提供的本发明提供的硅基复合负极材料作为锂电池负极材料具有较高的首次库伦效率、较低的体积膨胀以及优异的循环、倍率性能。
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公开(公告)号:CN111162268B
公开(公告)日:2021-06-18
申请号:CN201910918320.8
申请日:2019-09-26
申请人: 贝特瑞新材料集团股份有限公司 , 惠州市鼎元新能源科技有限公司
IPC分类号: H01M4/38 , H01M4/62 , H01M10/0525
摘要: 本发明提供了一种复合负极材料及其制备方法和锂离子电池。所述复合负极材料包括内核和包覆在内核上的包覆层,所述内核由含硅材料组成,所述包覆层为碳材料层,所述复合负极材料的拉曼光谱在450~550cm‑1间有峰A,在1300~1400cm‑1间有峰B,在1530~1630cm‑1间有峰C,在2500~2750cm‑1间有峰D。所述制备方法包括:通入保护性气氛后,通入反应气体,与含硅材料进行反应,反应温度为700~1450℃,得到所述复合负极材料,所述反应气体中包括含碳气体。所述复合负极材料具有循环容量保持率高、倍率性能好、高温老化损失小等优点。
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