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福建宁德有色金属材料制备及加工技术理论与应用

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正极材料及包括其的正极和电化学装置

本申请涉及一种正极材料及包括其的正极和电化学装置。所述正极材料包括:第一颗粒,其中所述第一颗粒包括由第三颗粒组成的二次颗粒,所述第三颗粒为一次颗粒,所述第一颗粒的平均粒径为5μm‑20μm,所述第三颗粒的平均粒径为200nm‑700nm,所述第一颗粒包括第一含锂过渡金属氧化物;以及第二颗粒,其中所述第二颗粒包括第四颗粒和/或由第四颗粒组成的二次颗粒,所述第四颗粒为一次颗粒,所述第二颗粒的平均粒径为3μm‑5μm,所述第四颗粒的平均粒径为800nm‑5μm,所述第二颗粒包括第二含锂过渡金属氧化物。包括所述正极材料的电化学装置在能量密度、容量衰减和使用寿命方面得到显著改善。

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福建 - 宁德 来源:中冶有色技术网 2023-03-18
分叉式极耳、电极组件以及电池

本申请实施例涉及一种分叉式极耳、电极组件以及电池。该分叉式极耳包括:第一分叉部以及第二分叉部。第一分叉部具有第一端部,第二分叉部具有第二端部。第二端部电连接到第一端部。本申请实施例通过改变现有极耳的结构,有效解决了将现有极耳应用于复合集流体时由于非金属层的存在而导致的锂离子电池无法发挥其全部电池容量的问题。同时,本申请实施例提供的分叉式极耳也可以用于使用了普通单片金属集流体的锂离子电池中。在后者中,本申请实施例提供的分叉式极耳不仅能简单取代现有的极耳,更能在多极耳电池中,起到简化工艺流程,提升能量密度的优点。

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福建 - 宁德 来源:中冶有色技术网 2023-03-18
负极极片、电化学装置、电子装置及负极极片的制备方法

本申请提供了负极极片、电化学装置、电子装置及负极极片的制备方法。负极极片包括:集流体;负极活性物质层,设置在集流体上,负极活性物质层包括羧甲基纤维素锂,负极极片的孔隙率大于等于33%。本申请通过在负极活性物质层中包括羧甲基纤维素锂,且负极极片的孔隙率大于等于33%,能够在不影响负极极片的压实密度的情况下,改善负极极片的孔隙率,进而增大电化学装置的保液量,提高电化学装置的循环性能。

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电极组件及包含其的电化学装置和电子装置

一种电极组件,其包括电极极片和隔离层(3),所述电极极片具有极耳(6),所述隔离层(3)包含纳米纤维多孔基体(7),所述隔离层(3)在极耳区(8)的孔隙率α2大于其在非极耳非拐角区的孔隙率α1;所述隔离层(3)在拐角区(9)的孔径d3大于其在非极耳非拐角区的孔径d1。通过调控隔离层(3)孔隙率的不均匀分布,满足极片不同区域不同的保液量需求。通过提升极耳区(8)的保液量,实现极片不同区域具有不同的动力学性能,进而缓解析锂问题,提升锂离子电池安全性。

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隔离膜和电化学装置
隔离膜和电化学装置 875     
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本申请的实施例涉及一种隔离膜和电化学装置。具体地,该电化学装置包括正极、负极和隔离膜,该隔离膜设置在正极与负极之间,隔离膜包括多孔基材以及多孔层,多孔层设置在多孔基材的表面,并且包括无机颗粒和粘结剂,其中,该多孔基材的穿刺延伸量与多孔基材的穿刺力的比值为约1.5~25mm/N。本申请提供的一种包括隔离膜的锂离子电池提高了锂离子电池的安全性能。

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电池充电的方法及装置

本发明实施例提供了一种电池充电的方法,涉及电池充电领域,能够有效提高电池的安全性。该方法包括:获取待充电电池对应的阳极开路电压曲线、阳极阻抗曲线、析锂电位阈值以及剩余电量;根据所述阳极开路电压曲线以及所述剩余电量,确定当前阳极开路电压;根据所述阳极阻抗曲线以及所述剩余电量,确定当前阳极阻抗;根据所述当前阳极开路电压、所述当前阳极阻抗以及所述析锂电位阈值,确定当前充电电流;根据所述当前充电电流对所述待充电电池进行充电。本发明实施例适用于对电池快速充电的过程中。

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充电方法及装置
充电方法及装置 652     
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本发明实施例提供了一种充电方法及装置,涉及电池技术领域,通过结合分步恒流恒压充电和脉冲充电两种方式对电池进行充电,实现快速充电,并减小电池的析锂风险。该充电方法包括分步阶段和脉冲阶段,包括:在分步阶段中,执行至少一个恒流恒压充电周期;在分步阶段中,当电池的状态参数达到析锂限制条件时,进入脉冲阶段。本发明实施例提供的技术方案适用电池充电的过程中。

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用于制备高镍正极材料的方法以及可由该方法得到的高镍正极材料

本发明公开了一种用于制备高镍正极材料的方法以及可由该方法得到的高镍正极材料。所述方法包括(i)用含硼化合物掺杂基体,从而得到经硼掺杂的基体;以及(ii)对所述经硼掺杂的基体如下进行包覆:用含硼化合物的水溶液在大于10℃的温度下洗涤包覆所述掺杂有硼的基体,接着进行热处理,从而形成所述高镍正极材料。所得到的高镍正极材料具有非常低的表面残锂量、低pH以及优异的稳定性,并且可以改善锂离子电池的容量、循环、安全和储存性能。

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新型能源的汽车动力系统

一种新型能源的汽车动力系统,包括车体、驱动电机、燃料电池模块以及锂离子电池模块;燃料电池模块作为驱动电机的第一动力源,包括储氢单元、辅助单元、燃料电池堆以及散热单元;储氢单元设置于车体的顶部并用于向燃料电池堆提供燃料;辅助单元设置于车体的尾部并用于向燃料电池堆提供空气;燃料电池堆设置于车体的尾部并用于向与驱动电机以及辅助单元提供电能;散热单元设置于燃料电池堆以及辅助单元的上方,用于对燃料电池堆以及辅助单元进行散热;锂离子电池模块作为驱动电机的第二动力源设置于车体的中部并与驱动电机连接;第一动力源与第二动力源为并联关系。本发明解决了单一动力源的燃料电池汽车存在启动响应慢,输出特性疲软等问题。

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硬碳材料及其制备方法
硬碳材料及其制备方法 1015     
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本申请提供一种硬碳材料和用于制备硬碳材料的方法,该硬碳材料中包含由酚醛树脂形成的碳,其中,当以金属锂作为对电极时,其脱锂容量中,在0至0.20V之间的克容量与总的可逆克容量的比值为0.80至0.86;当以金属钠作为对电极时,其脱钠容量中,在在0至0.20V之间的克容量与总的可逆克容量的比值为0.75至0.86。该制备硬碳材料的方法包括:(i)提供酚醛树脂,并通过碳化热解该酚醛树脂获得树脂热解碳;(ii)将来自步骤(i)的树脂热解碳与六亚甲基四胺进行混合,以获得共混物;(iii)对来自步骤(ii)的所述共混物进行热解包覆,以获得硬碳材料。

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负极极片及包含该负极极片的电化学装置、电子装置

本申请涉及一种负极极片、电化学装置及电子装置。本申请的负极极片包括集流体、第一活性物质层以及位于所述集流体和第一活性物质层之间的第二活性物质层,其中,所述第一活性物质层包括第一硅基材料颗粒,所述第二活性物质层包括第二硅基材料颗粒,所述第一硅基材料颗粒中锂元素的质量百分含量为A%,所述第二硅基材料颗粒中锂元素的质量百分含量为B%,其中A>B。本申请改善了负极极片中硅材料对集流体的膨胀,缓解极片膨胀应力,避免由于集流体变形导致的界面问题,从而改善循环后极片脱膜、电极组件变形,改善循环膨胀,达到提升能量密度及循环性能、减小循环膨胀的效果。

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电极组件及包括其的电化学装置和电子装置

本申请涉及锂电池技术领域,公开了一种电极组件及包含其的电化学装置和电子装置,电极组件包括阳极极片、阴极极片以及隔离膜,阴极极片包括阴极集流体及设置于阴极集流体的平直区的第一阴极覆盖层和拐角区的第二阴极覆盖层,第二阴极覆盖层的导电率低于第一阴极覆盖层的导电率;或,所述隔离膜的拐角区的孔隙率小于其平直区的孔隙率。本申请实施例的电极组件,通过对隔离膜的拐角区域和/或阴极极片的拐角区域进行优化处理,达到改善拐角析锂的情况。并且,本申请仅仅对拐角处进行优化,不会对电芯整体性能产生较大的影响。

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电解液及二次电池
电解液及二次电池 706     
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本发明提供了一种电解液及二次电池,所述电解液包括电解质盐、有机溶剂以及添加剂,所述添加剂包括氧化电势为4.5V~5.0V的第一添加剂以及第二添加剂。第一添加剂选自式1所示的化合物中的一种或几种,在式1中,取代基R1、R2、R3各自独立地选自H、卤素、氰基、羧基、磺酸基、C1~C20的烷烃基或卤代烷烃基、C2~C20的烯烃基或卤代烯烃基、C2~C20的炔烃基或卤代炔烃基中的一种。第二添加剂选自二氟双草酸磷酸锂、四氟草酸磷酸锂中的一种或两种。在本发明的电解液中,将第一添加剂和第二添加剂组合使用,利用两者的协同作用改善二次电池的综合性能,可以使二次电池具有较低的初始直流阻抗、较低的高温存储产气量以及优异的高温循环性能。

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负极极片与包含其的电化学装置及电子装置

本申请实施例涉及一种负极极片与包含其的电化学装置及电子装置。所述负极极片包括:集流体、第一负极结构层以及第二负极结构层。所述第一负极结构层包含第一骨架材料,且所述第二负极结构层包含第二骨架材料,其中所述第一负极结构层设置于所述集流体与所述第二负极结构层之间,且所述第一骨架材料相较于所述第二骨架材料具有较高的锂离子还原电位或电子电导率。本申请所提供的双层结构的负极极片在充电时,能够提高负极极片的空间利用率,同时提高电化学装置的倍率性能,抑制锂枝晶的生成,并减少所述负极极片的体积变化量,从而提高了电化学装置的安全性能和循环性能。

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水性粘合剂及其制备方法,应用了该水性粘合剂的电极片、隔离膜和电池

本申请涉及一种水性粘合剂,其特征在于,为含有核壳结构乳胶粒子的乳液,其中,核壳结构乳胶粒子的核含有含氟聚合物A和无氟亲油极性聚合物B;核壳结构乳胶粒子的壳含有亲水性聚合物M;所述乳液中核壳结构乳胶粒子的固含量为5~50wt%。采用该水性粘合剂制备的电极片,用于锂离子电池,锂离子电池容量发挥高,极片及隔膜界面粘结性好,电池循环寿命长;以该水性粘合剂预处理过的隔离膜,离子电导率高,与极片间粘结力强。

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电解液及电化学装置
电解液及电化学装置 1042     
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本申请提供了一种电解液及电化学装置。本申请的电解液含有二联环状亚硫酸酯化合物与多腈化合物,能在正极表面形成稳定的保护层,保证锂离子电池在≥4.45V下仍能稳定的运行,该电解液能显著改善高电压锂离子电池高温间歇循环容量保持率及循环后耐高温安全性能。

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正极、电化学装置以及电子装置

本申请涉及电池技术领域,具体地涉及一种用于二次电池的正极以及使用该正极的电化学装置和电子装置,其中,正极包括正极集流体以及设置在正极集流体表面的膜片层,膜片层包括设置在正极集流体表面的活性导电层以及设置在活性导电层表面的活性材料层;其中,活性导电层包括活性导电材料,活性导电材料包括含锂磷酸盐化合物以及位于含锂磷酸盐化合物表面的包覆层,所述包覆层包括有机导电聚合物层。采用这种结构的二次电池具有改善的穿钉和热箱等安全性能以及更小的阻抗增长。

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福建 - 宁德 来源:中冶有色技术网 2023-03-18
耐电解液腐蚀的硫化橡胶及其制备方法

本发明涉及锂电池化成工艺零配件材料技术领域,特别涉及一种耐电解液腐蚀的硫化橡胶及其制备方法;通过在耐电解液腐蚀的硫化橡胶配方中加入一定量的石墨以及炭黑N774与炭黑N990的组合,来改善溴化丁基橡胶的强度;使制得的硫化橡胶具有良好的自润滑性能、导热性能、导电性能、耐高低温性能、抗热震性能、耐辐射性能,且化学性质更加稳定,有效提高了硫化橡胶的加工性能,解决了硫化溴化丁基橡胶在锂电池化成工艺中使用时存在强度较低、容易发粘的问题;从而得到低成本的耐电解液腐蚀的硫化橡胶。

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硅基复合材料、其制备方法及应用

本申请公开了一种硅基复合材料,包括硅基材料,其表面经过含有氨基和/或羧基的有机硅化合物改性。该硅基复合材料用于锂离子二次电池,在电池循环过程中,能够有效缓解电极膜的粉化,提高电池的稳定性。该硅基复合材料与聚羧酸类粘结剂、聚羧酸酯类粘结剂或聚酰亚胺类粘结剂配合使用,能够与粘结剂中的聚合物形成氢键,增强粘合力,避免电池循环过程中硅基材料因体积膨胀/收缩失去与粘结剂和导电剂的接触,从而有效提高锂离子二次电池的能量密度和循环性能。

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二次电池和含有该二次电池的装置

本申请公开了一种二次电池和含有该二次电池的装置。二次电池包括正极极片和负极极片,所述正极极片包括正极集流体以及设置在所述正极集流体至少一个表面上且包括正极活性材料的正极膜片,所述负极极片包括负极集流体以及设置在所述负极集流体至少一个表面上且包括负极活性材料的负极膜片,其中,所述负极活性材料包括第一材料和第二材料,所述第一材料包括人造石墨,所述第二材料包括天然石墨;所述正极活性材料包括层状锂过渡金属氧化物及其改性化合物中的一种或几种,且所述负极膜片背向所述负极集流体的表面的光洁度L满足:40≤L≤50;或者,所述正极活性材料包括橄榄石结构的含锂磷酸盐及其改性化合物中的一种或几种,且所述负极膜片背向所述负极集流体的表面的光洁度L满足:45≤L≤55。

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正极活性材料及电化学装置

本申请提供了正极活性材料及电化学装置,所述正极活性材料具有P63mc晶体结构,所述正极活性材料为包含Co和R元素以及可选地包含M元素的锂过渡金属复合氧化物,其中,M元素包括Al、Mg、Ti、Mn、Fe、Ni、Zn、Cu、Nb、Cr、Y或Zr中的至少一种,R元素包括F、Cl中的至少一种,所述R元素的摩尔含量为nR,所述Co和M元素的摩尔含量之和为nCo+M,所述nR与所述nCo+M的比值为0<δ≤0.01。本申请的正极活性材料,晶体结构稳定性高,从而改善电化学装置的循环性能和热稳定性。

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电解液和使用其的电化学装置

本申请涉及电解液和使用其的电化学装置。本申请的电解液包含氟代硅氧烷化合物和三腈化合物,其中所述氟代硅氧烷化合物包括式I化合物:并且其中所述三腈化合物包括式II化合物或式III化合物中的至少一种:其中,a、b、c、d、e、f、g、h和i是0‑5的整数。由本申请电解液制备的锂离子电池具有改善的常温和高温循环性能。

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电解液、电化学装置以及电子装置

本申请属于锂离子电池技术领域并提供了一种电解液以及包含该电解液的电化学装置和电子装置。本申请的电解液包括有机溶剂、锂盐和添加剂,其中,所述添加剂包括氟代碳酸乙烯酯和含P‑N键的化合物,所述含P‑N键的化合物包含式I所示的结构;以所述电解液的质量计,所述氟代碳酸乙烯酯在电解液中的质量百分数为a%,所述含P‑N键的化合物在电解液中的质量百分数为b%,且满足0.1≤a/b≤200。本申请的电解液有效地改善电化学装置的高温循环、高温存储性能。

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正极材料、电化学装置和电子装置

本申请的实施例提供了正极材料、电化学装置和电子装置。本申请实施例中提出一种正极材料,包括:基体,以及位于基体表面的第一材料;第一材料包括P3m1结构化合物。基体表面的第一材料能够提供额外的容纳锂离子的位点,从而在基体发生结构坍塌的情况下,保证锂离子具有充足的容纳位点,从而弥补因为基体结构坍塌造成的不可逆容量损失。

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负极极片、包含该负极极片的电化学装置和电子装置

本申请提供了一种负极极片、包含该负极极片的电化学装置和电子装置,负极极片包括负极集流体、设置在负极集流体的至少一个表面上的负极材料层以及功能层,功能层位于负极材料层的表面,功能层包括含氟烯烃聚合物,功能层的厚度为2μm至3μm,含氟烯烃聚合物渗入负极材料层的深度为2μm至12μm。本申请的功能层能够改善负极极片与隔离膜之间的粘结性能,降低锂离子电池在循环过程中因粘结失效导致的膨胀、产气风险,提高锂离子电池的循环性能。

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负极活性材料、包含其的负极极片、电化学装置及用电装置

本申请提供了一种负极活性材料、包含其的负极极片、电化学装置及用电装置。该负极活性材料包括硬碳材料,硬碳材料具有多个微孔,以使硬碳材料以金属锂为对电极的脱锂平均电位为0.15V(vs Li+/Li)至0.40V(vs Li+/Li)。本申请能够使得电化学装置具备高能量密度、高首次库伦效率和良好的循环性能。

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充电方法、充电装置、终端及可读存储介质

一种充电方法,及实施该充电方法的充电装置、终端与可读存储介质。所述充电方法包含:在第一阶段,以第一阶段电流对电池充电至第一阶段电压;在第二阶段,以第二阶段电流对所述电池充电至第二阶段电压,所述第二阶段电压大于所述第一阶段电压,所述第二阶段电流小于所述第一阶段电流。通过所述充电方法能够缩短锂电池在充电过程中阴极处于高电位的时间,从而延长锂电池的使用寿命,而且能够缩短充电的时间。

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电化学装置及包含其的电子装置

本申请涉及一种电化学装置及包含其的电子装置。具体而言,本申请提供一种电化学装置,其包括正极、电解液和负极,其中所述电解液包括以下化合物中的至少一种:a)丙酸酯;b)具有氰基的化合物;c)二氟磷酸锂;和d)式1化合物:其中:R为取代或未取代的C1‑C10烃基,且当取代时,取代基为卤素;并且所述负极包括负极活性物质层,经接触角测定法测定,所述负极活性物质层相对非水溶剂的接触角不大于60°。本申请的电化学装置具有改进的循环和高温存储性能。

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电极组件、电池及用电装置

本申请提供了一种电极组件、电池及用电装置,涉及储能技术领域,该电极组件包括第一极片、第二极片及位于第一极片和所述第二极片之间的隔离膜,所述第一极片包括第一集流体及设置在第一集流体上的第一膜片,第一膜片上设有第一极耳槽;第二极片包括第二集流体及设置在第二集流体上的第二膜片,第二膜片具有阻隔槽及由阻隔槽围设形成的对位区域,对位区域在第一极片上的投影覆盖第一极耳槽。本申请通过在第二极片上设置有阻隔槽,该阻隔槽可以避免位于对位区域内的活性锂沿着第二极片传递至第一极耳槽处,防止第一极耳槽处出现析锂现象,提高了电池的安全性能。

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固态电解质正极及固态电池

本公开涉及固态电解质正极和固态电池。所述固态电解质正极包括:涂覆有正极活性物质层的正极片,和在正极活性物质层外表面上涂覆的导电陶瓷复合涂层,其中,所述导电陶瓷复合涂层厚度为1‑50μm;所述导电陶瓷复合涂层包括有机聚合物、锂盐、纳米无机固态电解质、高分子接枝改性陶瓷、粘结剂和润湿剂,其中,基于所述导电陶瓷复合涂层的总重量,所述有机聚合物的含量为5~80wt%,所述锂盐含量为5~50wt%,所述纳米无机固态电解质的含量为10~85wt%,所述高分子接枝改性陶瓷的含量为1~20wt%,所述粘结剂的含量为1~12wt%,所述润湿剂的含量为0.1~0.5wt%。

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