本申请涉及一种电解液、包含所述电解液的电化学装置和电子装置。本申请的电解液包含磺酰基羧酸酯化合物和具有式I结构的化合物:
本发明提供一种改性石墨负极材料及其制备方法及二次电池。所述改性石墨负极材料包括石墨以及多层石墨烯。所述多层石墨烯分散在所述石墨中。所述多层石墨烯通过粘结剂的粘结作用负载有导电剂。所述改性石墨负极材料能够使负极实现更高的压实密度,当其应用到二次电池中后能够有效的改善二次电池的负极析锂情况,同时改善二次电池的循环性能。
本发明公开了一种防霉抗菌无机涂料,包括水、纤维素、分散剂、润湿剂、消泡剂、钛白粉、目钙粉、钙粉、无机用乳液、无机用防沉剂、硅酸盐、无机用助剂、防霉剂、硅酸钾、硅溶胶、氧化钾、氧化锂、氧化锌、氧化钙、氧化铅、氧化镁、磷酸盐、增稠剂,主要通过制得防霉剂,能够有效的提高防霉效果,同时在潮湿环境下,通过加入的硅酸钾与墙体的碳酸盐及空气中的二氧化碳反应生成的副产物碳酸钾,使涂料能够呈现强碱性,可以在潮湿环境下也能起到持久防霉作用,方便实用,通过无机用助剂为季铵盐稳定剂、多叔胺类稳定剂与有机无机硅化物混合而成,通过将季铵盐稳定剂、多叔胺类稳定剂与有机无机硅化物混合,具有较好的协同效应,提高稳定性。
本申请实施例提供一种包装材料、包含该包装材料的电化学装置及电子装置,该包装材料通过第一端子和第二端子导通后通入电流,产生焦耳热,实现加热功能。具体地,将包装材料应用于电化学装置中,当电化学装置的温度低于第一预定温度时,第一端子和第二端子导通以进行加热,当电化学装置的温度高于第二预定温度时,第一端子和第二端子断开以停止加热。由此,电化学装置的吸热量大于散热量,实现加热速率大于1℃/s的均匀升温,电化学装置的低温充电性能得到显著的改善。电化学装置的低温充电性能提高,有效提升了电化学装置的化学体系的动力学性能,继而在不损失电化学装置的能量密度的同时,改善由于负极析锂现象所引起的安全问题,提高安全性能。
本申请提出一种电芯以及用电设备,电芯包括交替叠置的第一极片和第二极片,所述第一极片和第二极片之间设有隔离膜;所述第一极片包括第一集流体和设置于所述第一集流体的第一活性物质层,所述第一活性物质层包括主体部和端部,所述端部设有凸起结构和过渡段,所述过渡段邻接所述主体部和所述凸起结构;沿所述电芯的厚度方向,所述过渡段的表面的最低点到所述第一集流体的表面的距离为hr,所述第一活性物质层的主体部的厚度为ha,其中,(ha‑hr)/ha≤2%。在电芯循环过程中,电芯不容易在第一极片的端部析锂,提高了电芯性能。
本申请实施例涉及储能技术领域,特别公开了一种电化学装置、电池模组及用电装置,包括电极组件。电极组件包括第一极片、第二极片及隔膜,第一极片上设置若干第一极耳,隔膜设置于第一极片和第二极片之间,第一极片、隔膜和第二极片层叠卷绕设置,若干第一极耳连接于第一极片除第一内侧层和第一外侧层之外的区域,其中,第一内侧层包括沿第一极片的起始层往收尾层的方向,自第一极片的起始层开始的N层,第一外侧层包括沿第一极片的收尾层往起始层的方向,自第一极片的收尾层开始的M层,其中,M≥1,N≥3。通过上述方式,本申请实施例能够改善电池析锂等问题。
本申请提供了一种正极活性材料、正极极片、包含该正极极片的电化学装置和电子装置,正极活性材料的截面中包括第一区域和第二区域,第一区域具有P63mc晶相结构的第一结构,第二区域具有R‑3m、P2/m或P‑3m1中的至少一种晶相结构的第二结构,第一区域和第二区域的面积比为1.8至5.4。通过调控第一区域和第二区域的晶相结构和面积比,能够改善正极活性材料在脱嵌锂过程中的体积膨胀和收缩问题,从而降低正极极片的厚度变化率、提高电化学装置在高电压下的循环性能。
本申请提供了一种固态电解质的制备方法,包括:将锂前体、中心原子配体分散于有机溶剂中,形成反应初混液;将硼酸酯分散于有机溶剂中,形成改性溶液;将反应初混液与改性溶液混合,干燥,得到初始产物;对初始产物研磨、冷压、热处理得到固态电解质。在本申请所提供的制备方法中,以硼酸酯作为掺杂原料对硫化物固态电解质进行改性,可得到一种B、O共掺杂的硫化物固态电解质,在掺杂改性过程中,实现了硫化物电解质原料与硼酸酯之间的充分混合;并且硼酸酯在硫化物电解质的成相温度下完全分解,减少了杂质的引入或反应物残余,制得的硫化物固态电解质的离子电导率得到显著提升,从而也利于全固态电池的能量密度的发挥。
本申请涉及一种电解液及包含所述电解液的电化学装置及电子装置。电解液包括硅氮烷和添加剂A,其中硅氮烷包含两个硅氮键,添加剂A包括1,3,2‑二噁唑噻吩‑2,2‑二氧化物、丁二酸酐、甲烷二磺酸亚甲酯和二氟磷酸锂中的至少一种。电解液包含硅氮烷及添加剂A作为组合添加剂,可以改善电化学装置的高温存储性能并缓解大电流充放电循环后的膨胀。
本发明涉及一种制备改性偏氟乙烯聚合物粉末的方法,包括:将(甲基)丙烯酸、(甲基)丙烯酸羟基烷基酯和(甲基)丙烯酰胺聚合于偏氟乙烯聚合物表面,分离产物并洗涤、烘干、粉碎得到改性偏氟乙烯聚合物前驱体粉末;将改性偏氟乙烯聚合物前驱体粉末与酚类物质在水中反应,分离产物并洗涤、烘干、粉碎得到改性偏氟乙烯聚合物粉末。所述改性偏氟乙烯聚合物粉末具有提高的亲水性和耐溶剂性能,提高了偏氟乙烯聚合物粉末与基膜间的粘接作用,改善掉粉现象,减小成本亏损,提高聚合物层与极片间的粘结性,并且降低锂电池循环过程中的损失,提高电池倍率性能。
一种电池,包括电极组件和电解液,电极组件包括阳极极片、阴极极片和位于阳极极片和阴极极片之间的隔膜。电解液包括锂盐和有机溶剂,有机溶剂包括链状羧酸酯类化合物,链状羧酸酯类化合物在有机溶剂中的质量占比为10%‑70%。隔膜包括基材、第一涂层和第二涂层,基材包括相对的第一表面和第二表面,第一涂层和第二涂层分别设置于第一表面和第二表面。第一涂层朝向阳极极片,第二涂层朝向阴极极片,第一涂层包括第一粘结剂,第二涂层包括第二粘结剂,第二粘结剂的平均粒径大于第一粘结剂的平均粒径。本申请的电池能够兼顾较高的低温循环性能以及较高的高温循环和存储性能。本申请还提供一种具有上述电池的电子装置。
本申请提供的一种负极极片、包含该负极极片的电化学装置和电子装置,由于该负极极片的负极材料层中包含硅基颗粒和石墨颗粒,在该硅基颗粒内制造孔隙,使硅基颗粒的孔隙率α1与硅基颗粒中硅含量B满足P=0.5α1/(B‑α1B),0.2≤P≤1.6,能够有效缓解硅基颗粒的嵌锂膨胀,从而改善电化学装置的循环性能和膨胀变形的问题。
本发明提供一种非水电解液及二次电池。所述非水电解液包括电解质盐、非水有机溶剂以及添加剂。所述添加剂包括二氟双草酸磷酸锂、环状硫酸酯以及氟代碳酸乙烯酯。本发明的非水电解液能够显著提高二次电池的常温循环性能、高温循环性能、高温存储寿命,并改善二次电池的高温存储胀气。
本申请涉及负极及包含所述负极的电化学装置及电子装置。所述负极包括:负极集流体、第一负极活性材料层以及第二负极活性材料层。所述第一负极活性材料层单面设置在所述负极集流体的第一部分,且所述第二负极活性材料层双面设置在所述负极集流体的不同于所述第一部分的第二部分,其中所述第一负极活性材料层与所述第二负极活性材料层在所述负极集流体上的单位面积重量的比值为0.47至0.52,且所述第一负极活性材料层与所述第二负极活性材料层的压实密度的比值为0.9至1.1。通过采用上述负极能够从负极结构方向改善电化学装置的极化和析锂,从而提升电化学装置的循环性能和安全性能。
本发明提供一种陶瓷浆料金属杂质去除装置,包括金属过滤器,所述金属过滤器包括可拆式结合的过滤腔和磁性除铁器,所述磁性除铁器包括一挂板,所述挂板的下表面设有多根一字排列的磁柱,磁柱内设有多个间距设置的磁条,并且相邻两磁条的N极和S极相对,所述过滤腔的左右两侧分别设有浆料进口和浆料出口,所述过滤腔的上表面沿浆料流动方向依次设有多个与过滤腔内部连通的插孔,工作时,磁柱插于插孔内,磁柱的侧面及底面与过滤腔内部保持有间隙。本发明包括金属过滤器,金属过滤器包括可拆式结合的过滤腔和磁性除铁器,磁性除铁器的设置能将陶瓷浆料中的金属杂质出除掉,从而提高使用该陶瓷浆料制作出来的锂电池的电性能和安全性能。
本发明提供了一种正极材料及其制备方法、电池。所述正极材料包括:基体;第一包覆层,以离散的岛状形态包覆在基体表面;以及第二包覆层,以连续的层状形态包覆在第一包覆层以及基体表面。本发明的正极材料具有表面残锂含量低、比表面积小、表面结构稳定性高的特点,既能够有效地改善正极材料受压容易破碎的问题,还能有效降低正极材料与电解液的副反应,降低电池的产气量,改善电池的存储性能。
本申请涉及一种电解液和包含该电解液的电化学装置。电解液包括式I化合物和式II所示的多腈化合物,式I中,R1和R3各自独立地选自C1‑C8烷基、C3‑C8烯基,R2选自氢、C1‑C8烷基、C3‑C8烯基,M‑选自双草酸硼酸根或二氟草酸硼酸根;式II中,A1、A2和A3各自独立地选自式II‑A1或式II‑A2所示的基团,n为2‑8的正整数,A1、A2、A3中至少两个选自II‑A2所示的基团;式II‑A1和式II‑A2中,表示与相邻原子的结合位点;R4、R5和R6各自独立地选自共价单键、C1‑C10的亚烷基、C2‑C10的烯基、C2‑C10的炔基、C6‑C10的芳基、C3‑C10的脂环烃基、C1‑C10的杂环基或含杂原子的官能团。本申请的电解液用于改善高电压锂离子电池的循环性能、安全性能和高温存储性能。
本申请实施例涉及一种固态电解质及其制法与包含其的电化学装置及电子装置。本申请的固态电解质包括固态电解质材料,所述固态电解质材料的化学式为Li1+2x‑2yMyGa2+xP1‑xS6,其中,M选自由Sr、Ba、Zn、Cd及其组合所组成的群组,0≤x≤0.2且0≤y≤0.05。本申请实施例通过使用成本较低的固态电解质材料形成固态电解质并优化其材料组成及晶体结构,从而获得具有良好的对锂稳定性和离子电导率的固态电解质,同时也降低了固态电解质的制造成本并且提升了结构稳定性。
本申请公开了一种涂覆隔膜及其制备方法及应用,涉及二次电池技术领域。所述的涂覆隔膜包括:基膜,基膜为多孔薄膜;耐热层,耐热层设置在基膜的至少一侧表面上;点状涂层,点状涂层设置在所述耐热层的一侧,点状涂层包括无机点状涂层和有机点状涂层,无机点状涂层为规律分布,有机点状涂层随机分布在无机点状涂层之间和/或之上。本申请通过设置规律性无机点状涂层和随机性有机点状涂层,解决现有技术中容易产生锂枝晶现象和电势不稳定的问题。
本发明涉及电池材料领域,特别是涉及一种固态电池材料回收的处理方法。本发明提供一种固态电池材料回收的处理方法,所述电池材料包括硫化物电解质和电极材料,所述处理方法包括:在溶剂存在的条件下,将电池材料与单质硫接触,产生的至少部分的多硫化锂化合物溶解于所述溶剂;自所得液相物中获取含硫化合物,和/或自所得固相物中获取电极材料。本发明所提供的固态电池材料回收的处理方法,通过低成本硫粉与硫化物电解质反应,使得硫化物电解质溶解于有机溶剂中,而电极材料不溶于有机溶剂,进而实现硫化物电解质与电极材料的有效分离。
本申请公开了一种可充电装置的充电方法、充电装置和充电设备。该充电方法包括恒流充电阶段和恒压充电阶段,其中在恒流充电阶段中,恒流充电至10%至90%SOC时进行至少一次静置和/或至少一次负向充电,其中,每次静置的时间为T1,T1≥30s,每次负向充电的时间为T2,T2≥10s。本申请的充电方法可提高锂金属电池的循化性能。
本申请涉及储能器件生产技术领域,尤其涉及一种集流体生产设备及生产方法。所述集流体包括集流体基材、至少设置于所述集流体基材的一个表面的导电层,集流体生产设备包括:烘箱,具有集流体加热空间;和臭氧钝化风刀,所述臭氧钝化风刀具有集流体喷射口,所述集流体喷射口设置成使臭氧与所述集流体的导电层的表层物质反应,形成钝化层;所述臭氧钝化风刀设置于所述烘箱内。本申请生产的集流体能够阻止电解液中的HF与Al反应,进而改善活性物质与集流体脱模的问题,保证锂离子电池的性能。
本申请涉及一种电化学装置及电子设备,包括层叠设置的第一极片、隔膜和第二极片,第一极片连接有第一极耳,第二极片连接有第二极耳;第一极片上开设有第一空箔区,第一极耳设置于第一空箔区。沿电化学装置的厚度方向,第一极耳与第二极耳的投影不重叠,第二极耳在第一极片上的投影位于第一空箔区,第一极片还包括第一绝缘件,第一绝缘件覆盖于第一空箔区。本申请的实施例中,采用的是设置第一绝缘件的结构,简化了制作工艺;并且,在第一极片上面对第二极耳的位置无活性层,可提高电化学装置整体厚度的一致性,改善第二极耳位循环后期的析锂现象,并且可有效缓解极端情况下电化学装置内部的短路。
本申请提供一种电解液、电化学装置及电子装置。所述电解液包括式I表示的化合物;所述电解液还包括第一化合物,所述第一化合物包括1,3‑丙烷磺内酯、1,4‑丁烷磺内酯、2,4‑丁烷磺内酯、硫酸乙烯酯、丙烷磺酸酐、丁二酸酐、氟代碳酸乙烯酯或二氟磷酸锂中的至少一种。所述电化学装置包括正极、负极、隔离膜以及所述电解液。所述电子装置包括所述电化学装置。将式I表示的化合物和第一化合物添加于电解液中,能够改善使用该电解液的电化学装置、电子装置的高温存储性能、高温存储性能以及循环性能。
一种电池的充电方法,包括:在第m次充放电循环中,以一充电电流对所述电池进行恒流充电至第一截止电压Um;m为1、2、3、…、x的任意两个以上整数,Um在至少两次充放电循环中的数值不相同。本申请的技术方案可以缩短电池的满充时间,并且还可确保电池不会发生析锂和过充电现象,可以提高电池的使用寿命。
本申请涉及负极材料及包含其的电化学装置和电子装置。本申请负极材料包括硅基颗粒,所述硅基颗粒包括含硅基体和设置在所述含硅基体的至少一部分表面上的聚合物层,所述聚合物层包含碳材料和聚合物,在0‑800℃范围内进行热失重测试时,所述聚合物在自由状态下的微商热失重曲线存在至少一个特征峰,所述至少一个特征峰中的最大特征峰处的温度为T1,且所述硅基颗粒的微商热失重曲线存在至少一个特征峰,所述至少一个特征峰中的最大特征峰处的温度为T2,其中T1‑T2为1.5‑20℃。由本申请负极活性材料制备的锂离子电池具有提升的循环性能和抗变形能力,以及降低的直流电阻。
本申请涉及正极材料及包含所述正极材料的电化学装置。所述正极材料包括基体和包覆层,所述基体为能够嵌入和脱出锂离子的正极活性物质,所述包覆层位于所述基体的表面上,所述包覆层为Li6.5La3‑xAxZr1.5‑xB0.5+xO12,其中0<x≤0.3,且其中元素A包括Mg、Ca、Sr、Ba中的一种或多种,元素B包括Nb和Ta中的一种或多种。由本申请所述的经Li6.5La3‑xAxZr1.5‑xB0.5+xO12包覆后的正极材料制备的电化学装置能够呈现出高的能量密度、低阻抗和良好的循环性能。
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