CN105244551A - 负极改性高安全性锂离子电池 - Google Patents

负极改性高安全性锂离子电池 Download PDF

Info

Publication number
CN105244551A
CN105244551A CN201510730058.6A CN201510730058A CN105244551A CN 105244551 A CN105244551 A CN 105244551A CN 201510730058 A CN201510730058 A CN 201510730058A CN 105244551 A CN105244551 A CN 105244551A
Authority
CN
China
Prior art keywords
battery
negative
protective agent
vgcf
pvdf
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Granted
Application number
CN201510730058.6A
Other languages
English (en)
Other versions
CN105244551B (zh
Inventor
赵中令
杨光伟
王丹
米新艳
崔新然
曹婷婷
张克金
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
FAW Group Corp
Original Assignee
FAW Group Corp
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by FAW Group Corp filed Critical FAW Group Corp
Priority to CN201510730058.6A priority Critical patent/CN105244551B/zh
Publication of CN105244551A publication Critical patent/CN105244551A/zh
Application granted granted Critical
Publication of CN105244551B publication Critical patent/CN105244551B/zh
Active legal-status Critical Current
Anticipated expiration legal-status Critical

Links

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01MPROCESSES OR MEANS, e.g. BATTERIES, FOR THE DIRECT CONVERSION OF CHEMICAL ENERGY INTO ELECTRICAL ENERGY
    • H01M10/00Secondary cells; Manufacture thereof
    • H01M10/42Methods or arrangements for servicing or maintenance of secondary cells or secondary half-cells
    • H01M10/4235Safety or regulating additives or arrangements in electrodes, separators or electrolyte
    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01MPROCESSES OR MEANS, e.g. BATTERIES, FOR THE DIRECT CONVERSION OF CHEMICAL ENERGY INTO ELECTRICAL ENERGY
    • H01M10/00Secondary cells; Manufacture thereof
    • H01M10/05Accumulators with non-aqueous electrolyte
    • H01M10/052Li-accumulators
    • H01M10/0525Rocking-chair batteries, i.e. batteries with lithium insertion or intercalation in both electrodes; Lithium-ion batteries
    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01MPROCESSES OR MEANS, e.g. BATTERIES, FOR THE DIRECT CONVERSION OF CHEMICAL ENERGY INTO ELECTRICAL ENERGY
    • H01M4/00Electrodes
    • H01M4/02Electrodes composed of, or comprising, active material
    • H01M4/62Selection of inactive substances as ingredients for active masses, e.g. binders, fillers
    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01MPROCESSES OR MEANS, e.g. BATTERIES, FOR THE DIRECT CONVERSION OF CHEMICAL ENERGY INTO ELECTRICAL ENERGY
    • H01M4/00Electrodes
    • H01M4/02Electrodes composed of, or comprising, active material
    • H01M4/62Selection of inactive substances as ingredients for active masses, e.g. binders, fillers
    • H01M4/628Inhibitors, e.g. gassing inhibitors, corrosion inhibitors
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02EREDUCTION OF GREENHOUSE GAS [GHG] EMISSIONS, RELATED TO ENERGY GENERATION, TRANSMISSION OR DISTRIBUTION
    • Y02E60/00Enabling technologies; Technologies with a potential or indirect contribution to GHG emissions mitigation
    • Y02E60/10Energy storage using batteries

Abstract

本发明涉及一种负极改性高安全性锂离子电池,其特征在于,其负极极板中含有热动保护剂,当该电池升温至一定温度时,该热动保护剂进行交联反应以阻障热失控;热动保护剂,热动保护剂为如式(I)所示的双马来酰亚胺A,或者如式(II)结构的双马来酰亚胺B,或者如式(III)的双马来酰亚胺低聚物C,或者如式(IV)所示的双马来酰亚胺低聚物D:其可以接受多种改性,可供选择的包括烷氧基改性,酰基改性,品种繁多,便于选择使用;在受热达到一定温度时,该热动保护剂即发生交联反应,从而阻碍热失控的发生;该电池的安全性能得到强化,制造方法也比较简单。

Description

负极改性高安全性锂离子电池
技术领域
本发明是涉及负极改性高安全性锂离子电池,且特别是涉及一种具有热作动安全机制的高安全性二次锂离子电池,属于二次锂离子电池。
背景技术
锂离子电池在计算机、通讯及消费性电子等3C产品上已得到广泛运用,在电动车、大型储能领域的运用也正在普及,但是,由于锂离子电池系统使用的耐高电压有机电解液溶剂具有较强的可燃性,且高电容量正/负极活性物质在温度上升时,会分解放出大量热量,使得锂电池在不当使用时所产生的热,可能会引燃有机溶剂,有较高的危险性,甚至起火爆炸;此外,锂离子电池在充放电过程中,由于正极材料结构的崩解或产生相变化,都会使正极材料结构中的氧脱出,而这些脱出的氧会与电解液起反应作用,使电池内部温度瞬间升高,造成锂离子二次电池的安全问题,因此研究人员,愈来愈重视因此该类锂电池应用产品对因意外穿刺或外力冲击破坏因素所造成的内短路极速放热的热失控及电池爆炸等现象的风险避免。高安全性俨然成为高电压、高能量密度和高容量的电池必须克服及解决的课题,尤其是在路上行走的电动车——电动车容易受车祸所产生的撞击而使电池挤压变形。
已知文献和专利中,多是对锂电池正极材料作表面改性以提升安全性作法,如利用金属氧化物或金属氟化物包覆在LiMO2(M代表过渡金属)表面,此方法可以提升材料结构稳定性,降低材料与电解液间的放热量,达到安全提升目的,不过,引入金属氧化物或金属氟化物在电极材料表面所形成的保护膜,其本身不具有热作动安全机制,且也无法有效抑制脱氧现象,其对因外加环境因素引发的内短路,例如意外穿刺或外力冲击破坏,所引发瞬间高热而造成电池爆炸的风险仍未有效降低。
专利CN101807724提供了一种具有热动保护作用的锂电池,该电池采用的是双马来酰亚胺寡聚物作为热动保护剂提高电池的安全性,但是显然,该双马来酰亚胺寡聚物存在着溶解度较低而应用不便的问题。
发明内容
本发明的目的在于提供一种负极改性高安全性锂离子电池,可以接受多种改性,可供选择的包括烷氧基改性,酰基改性,品种繁多,便于选择使用;在受热达到一定温度时,该热动保护剂即发生交联反应,从而阻碍热失控的发生;该电池的安全性能得到强化,制造方法也比较简单。
为了实现上述目的,本发明的技术方案是这样实现的:一种负极改性高安全性锂离子电池,包括:
(A)正极极板
(B)负极极板
(C)隔膜
(D)电解液
其中正极极板所含电池正极材料为LiMn2O4、LiFePO4或者LiNixCoyMnzO3(x+y+z=1,0≤x,y,z≤0),包括LiMnO2、LiCoO2以及三元材料LiNi1/3Co1/3Mn1/3O3;电池负极极板所含电池负极材料为碳,包括石墨,硬碳,中间相碳微球(MCMB)等或者Li4Ti5O12;正极极板和负极极板所用的导电添加剂为碳黑、石墨、或者乙炔黑,石墨烯,碳纳米管,气相生长碳纤维(VGCF)等,粘结剂为聚偏氟乙烯PVDF,羧甲基纤维素CMC或者丁苯橡胶SBR;
其特征在于:负极极板材料表面有一层热动保护剂,当该电池升温至80℃-280℃时,该热动保护剂进行交联反应以阻障热失控,一般地,该热动温度为80℃-280℃;
该电池依靠含有的热动保护剂起到安全保护作用,该热动保护剂为式(I)所示的双马来酰亚胺A,或者式(II)结构的双马来酰亚胺B,或者式(III)的双马来酰亚胺低聚物C,或者式(IV)所示的双马来酰亚胺低聚物D,A、B以及C或者D中含有酚氧基,可以接受多种改性,可供选择的包括烷氧基改性,酰基改性,品种繁多,便于选择使用:
其中,R1,R2=H,或者R,或者-C(O)-R,R为CxHy,x=1~9,y=3~19
一般地,R为甲基(-CH3),乙基(-C2H5),(-C3H8),(-C4H9),(-C5H11),(-C6H13),(-C7H15),(C8H17),(-C9H19),苯基(-C6H5),苯甲基(-C7H7),甲笨基(-C7H7),乙苯基(-C8H9)等。
该电池的制造方法,是在制备电池负极极片过程中,将上述化合物添加于负极浆料中,而后涂布于集流体上,或者,将上述化合物涂覆于负极片上,或者隔膜表面,且为和负极接触的隔膜表面。
所述的负极极板中按重量百分比负极材料含量为70%~92%;粘结剂含量为3%~10%;导电添加剂含量为5~10%;热动保护剂含量为0.1%~10%。
本发明的积极效果是可以接受多种改性,可供选择的包括烷氧基改性,酰基改性,品种繁多,便于选择使用;在受热达到一定温度时,该热动保护剂即发生交联反应,从而阻碍热失控的发生;该电池的安全性能得到强化。由于该化合物溶解度比较高,有利于均匀分散制造方法和已报道的双马来酰亚胺寡聚物相比,也更加简单。
附图说明
图1为双马来酰亚胺A分子交联示意图。
具体实施方式
下面结合附图和实施例对本发明做进一步的描述,在下述的实验例描述中,给出了大量具体的细节以便于更为深刻的理解本发明。然而,对于本领域技术人员来说显而易见的是,本发明可以无需一个或多个这些细节而得以实施。
实施例1
正极材料:LiFePO4/PVDF/VGCF=90/4/6;
负极材料:石墨/PVDF/VGCF=91/4/5;
隔膜:PE微孔膜;
电解液:1MLiPF6,溶剂EC/DMC/EMC(v/v/v=1/1/1)。
电池类型:软包电池10Ah。
本实施例作为以下实施例的对比例。
实施例2
正极材料:LiFePO4/PVDF/VGCF=80/10/10;
负极材料:石墨/PVDF/VGCF/A=90/4/5/1,A中,R1,R2为H;
隔膜:PE微孔膜;
电解液:1MLiPF6,溶剂EC/DMC/EMC(v/v/v=1/1/1)。
电池类型:软包电池,6Ah。
与对比例同时做穿刺实验,对比例起火,而实施例2不起火。
实施例3
正极材料:LiNi1/3Co1/3Mn1/3/PVDF/VGCF=91/4/5;
负极材料:石墨/PVDF/VGCF/A=70/10/10/10,A中,R1,R2为苯基(-C6H5);
隔膜:PE微孔膜;
电解液:1MLiPF6,溶剂EC/DMC/EMC(v/v/v=1/1/1)。
电池类型:软包电池,8Ah。
与对比例同时做穿刺实验,对比例起火,而实施例3不起火。
实施例4
正极材料:LiCoO2/PVDF/VGCF=90/4/6;
负极材料:MCMB/PVDF/VGCF/A=90/4/5.9/0.1,A中,R1,R2为乙酰基(-C(O)CH3);
隔膜:PE微孔膜;
电解液:1MLiPF6,溶剂EC/DMC/EMC(v/v/v=1/1/1)。
电池类型:软包电池,6Ah。
与对比例同时做穿刺实验,对比例起火,而实施例4不起火。
实施例5
正极材料:LiFePO4/PVDF/VGCF=91/4/5;
负极材料:MCMB/PVDF/VGCF/A=90/4/5/1,A中,R1,R2为甲基(-CH3);
隔膜:PE微孔膜;
电解液:1MLiPF6,溶剂EC/DMC/EMC(v/v/v=1/1/1)。
电池类型:软包电池,6Ah。
与对比例同时做穿刺实验,对比例起火,而实施例5不起火。
实施例6
正极材料:LiMn2O4/PVDF/VGCF=91/4/5;
负极材料:Li4Ti5O12/PVDF/VGCF/A=90/4/4/2,A中,R1,R2为壬基(-C9H19);
隔膜:PE微孔膜;
电解液:1MLiPF6,溶剂EC/DMC/EMC(v/v/v=1/1/1)。
电池类型:软包电池,6Ah。
与对比例同时做穿刺实验,对比例起火,而实施例6不起火。
实施例7
正极材料:LiNi1/2Co1/2O3/PVDF/VGCF=91/4/5;
负极材料:Li4Ti5O12/PVDF/VGCF/A=85/5/5/5,A中,R1,R2为癸酰基(-C(O)C9H19);
隔膜:PE微孔膜;
电解液:1MLiPF6,溶剂EC/DMC/EMC(v/v/v=1/1/1)。
电池类型:软包电池,6Ah。
与对比例同时做穿刺实验,对比例起火,而实施例7不起火。
实施例8
正极材料:LiFePO4/PVDF/VGCF=80/10/10;
负极材料:石墨/PVDF/VGCF/B=90/4/5/1,B中,R1,R2为H;
隔膜:PE微孔膜;
电解液:1MLiPF6,溶剂EC/DMC/EMC(v/v/v=1/1/1)。
电池类型:软包电池,6Ah。
与对比例同时做穿刺实验,对比例起火,而实施例8不起火。
实施例9
正极材料:LiNi1/3Co1/3Mn1/3/PVDF/VGCF=91/4/5;
负极材料:石墨/PVDF/VGCF/B=70/10/10/10,B中,R1,R2为苯基(-C6H5);
隔膜:PE微孔膜;
电解液:1MLiPF6,溶剂EC/DMC/EMC(v/v/v=1/1/1)。
电池类型:软包电池,8Ah。
与对比例同时做穿刺实验,对比例起火,而实施例9不起火。
实施例10
正极材料:LiCoO2/PVDF/VGCF=90/4/6;
负极材料:MCMB/PVDF/VGCF/B=90/4/5.9/0.1,B中,R1,R2为乙酰基(-C(O)CH3);
隔膜:PE微孔膜;
电解液:1MLiPF6,溶剂EC/DMC/EMC(v/v/v=1/1/1)。
电池类型:软包电池,6Ah。
与对比例同时做穿刺实验,对比例起火,而实施例10不起火。
实施例11
正极材料:LiFePO4/PVDF/VGCF=91/4/5;
负极材料:MCMB/PVDF/VGCF/B=90/4/5/1,B中,R1,R2为甲基(-CH3),
隔膜:PE微孔膜;
电解液:1MLiPF6,溶剂EC/DMC/EMC(v/v/v=1/1/1)。
电池类型:软包电池,6Ah。
与对比例同时做穿刺实验,对比例起火,而实施例11不起火。
实施例12
正极材料:LiMn2O4/PVDF/VGCF=91/4/5;
负极材料:石墨/PVDF/VGCF/B=90/4/4/2,B中,R1,R2为壬基(-C9H19);
隔膜:PP微孔膜;
电解液:1MLiPF6,溶剂EC/DMC/EMC(v/v/v=1/1/1)。
电池类型:软包电池,6Ah。
与对比例同时做穿刺实验,对比例起火,而实施例6不起火。
实施例13
正极材料:LiNi1/2Co1/2O3/PVDF/VGCF=91/4/5;
负极材料:石墨/PVDF/VGCF/B=85/5/5/5,B中,R1,R2为癸酰基(-C(O)C9H19);
隔膜:PE微孔膜;
电解液:1MLiPF6,溶剂EC/DMC/EMC(v/v/v=1/1/1)。
电池类型:软包电池,6Ah。
与对比例同时做穿刺实验,对比例起火,而实施例13不起火。
实施例14
正极材料:LiFePO4/PVDF/VGCF=80/10/10;
负极材料:石墨/PVDF/VGCF/C=90/4/5/1,C中,R1,R2为H;
隔膜:PE微孔膜;
电解液:1MLiPF6,溶剂EC/DMC/EMC(v/v/v=1/1/1)。
电池类型:软包电池,6Ah。
与对比例同时做穿刺实验,对比例起火,而实施例14不起火。
实施例15
正极材料:LiNi1/3Co1/3Mn1/3/PVDF/VGCF=91/4/5;
负极材料:石墨/PVDF/VGCF/C=70/10/10/10,C中,R1,R2为苯基(-C6H5);
隔膜:PE微孔膜;
电解液:1MLiPF6,溶剂EC/DMC/EMC(v/v/v=1/1/1)。
电池类型:软包电池,8Ah。
与对比例同时做穿刺实验,对比例起火,而实施例15不起火。
实施例16
正极材料:LiCoO2/PVDF/VGCF=90/4/6;
负极材料:MCMB/PVDF/VGCF/C=90/4/5.9/0.1,C中,R1,R2为乙酰基(-C(O)CH3);
隔膜:PE微孔膜;
电解液:1MLiPF6,溶剂EC/DMC/EMC(v/v/v=1/1/1)。
电池类型:软包电池,6Ah。
与对比例同时做穿刺实验,对比例起火,而实施例16不起火。
实施例17
正极材料:LiFePO4/PVDF/VGCF=91/4/5;
负极材料:MCMB/PVDF/VGCF/C=90/4/5/1,C中,R1,R2为甲基(-CH3);
隔膜:PE微孔膜;
电解液:1MLiPF6,溶剂EC/DMC/EMC(v/v/v=1/1/1)。
电池类型:软包电池,6Ah。
与对比例同时做穿刺实验,对比例起火,而实施例17不起火。
实施例18
正极材料:LiMn2O4/PVDF/VGCF=91/4/5;
负极材料:石墨/PVDF/VGCF/C=90/4/4/2,C中,R1,R2为壬基(-C9H19);
隔膜:PE微孔膜;
电解液:1MLiPF6,溶剂EC/DMC/EMC(v/v/v=1/1/1)。
电池类型:软包电池,6Ah。
与对比例同时做穿刺实验,对比例起火,而实施例6不起火。
实施例19
正极材料:LiNi1/2Co1/2O3/PVDF/VGCF=91/4/5;
负极材料:石墨/PVDF/VGCF/C=85/5/5/5,C中,R1,R2为癸酰基(-C(O)C9H19);
隔膜:PE微孔膜;
电解液:1MLiPF6,溶剂EC/DMC/EMC(v/v/v=1/1/1)。
电池类型:软包电池,6Ah。
与对比例同时做穿刺实验,对比例起火,而实施例19不起火。
实施例20
正极材料:LiFePO4/PVDF/VGCF=80/10/10;
负极材料:石墨/PVDF/VGCF/D=90/4/5/1,D中,R1,R2为H;
隔膜:PE微孔膜;
电解液:1MLiPF6,溶剂EC/DMC/EMC(v/v/v=1/1/1)。
电池类型:软包电池,6Ah。
与对比例同时做穿刺实验,对比例起火,而实施例20不起火。
实施例21
正极材料:LiNi1/3Co1/3Mn1/3/PVDF/VGCF=91/4/5;
负极材料:石墨/PVDF/VGCF/D=70/10/10/10,D中,R1,R2为苯基(-C6H5);
隔膜:PE微孔膜;
电解液:1MLiPF6,溶剂EC/DMC/EMC(v/v/v=1/1/1)。
电池类型:软包电池,8Ah。
与对比例同时做穿刺实验,对比例起火,而实施例21不起火。
实施例22
正极材料:LiCoO2/PVDF/VGCF=90/4/6;
负极材料:MCMB/PVDF/VGCF/D=90/4/5.9/0.1,D中,R1,R2为乙酰基(-C(O)CH3);
隔膜:PE微孔膜;
电解液:1MLiPF6,溶剂EC/DMC/EMC(v/v/v=1/1/1)。
电池类型:软包电池,6Ah。
与对比例同时做穿刺实验,对比例起火,而实施例22不起火。
实施例23
正极材料:LiFePO4/PVDF/VGCF=91/4/5;
负极材料:MCMB/PVDF/VGCF/D=90/4/5/1,D中,R1,R2为甲基(-CH3);
隔膜:PE微孔膜;
电解液:1MLiPF6,溶剂EC/DMC/EMC(v/v/v=1/1/1)。
电池类型:软包电池,6Ah。
与对比例同时做穿刺实验,对比例起火,而实施例23不起火。
实施例24
正极材料:LiMn2O4/PVDF/VGCF=91/4/5;
负极材料:石墨/PVDF/VGCF/D=90/4/4/2,D中,R1,R2为壬基(-C9H19);
隔膜:PE微孔膜;
电解液:1MLiPF6,溶剂EC/DMC/EMC(v/v/v=1/1/1)。
电池类型:软包电池,6Ah。
与对比例同时做穿刺实验,对比例起火,而实施例24不起火。
实施例25
正极材料:LiNi1/2Co1/2O3/PVDF/VGCF=91/4/5;
负极材料:石墨/PVDF/VGCF/D=85/5/5/5,D中,R1,R2为癸酰基(-C(O)C9H19);
隔膜:PE微孔膜;
电解液:1MLiPF6,溶剂EC/DMC/EMC(v/v/v=1/1/1)。
电池类型:软包电池,6Ah。
与对比例同时做穿刺实验,对比例起火,而实施例25不起火。

Claims (3)

1.一种负极改性高安全性锂离子电池,包括:
(A)正极极板
(B)负极极板
(C)隔膜
(D)电解液
其中正极极板所含电池正极材料为LiMn2O4、LiFePO4或者LiNixCoyMnzO3(x+y+z=1,0≤x,y,z≤0),包括LiMnO2、LiCoO2以及三元材料LiNi1/3Co1/3Mn1/3O3;电池负极极板所含电池负极材料为碳,包括石墨,硬碳,中间相碳微球(MCMB)等或者Li4Ti5O12;正极极板和负极极板所用的导电添加剂为碳黑、石墨、或者乙炔黑,石墨烯,碳纳米管,气相生长碳纤维(VGCF),粘结剂为聚偏氟乙烯PVDF,羧甲基纤维素CMC或者丁苯橡胶SBR;其特征在于:负极极板材料表面有一层热动保护剂,当该电池升温至80℃-280℃时,该热动保护剂进行交联反应以阻障热失控,该热动温度为80℃-280℃;该电池依靠含有的热动保护剂起到安全保护作用,该热动保护剂为式(I)所示的双马来酰亚胺A,或者式(II)结构的双马来酰亚胺B,或者式(III)的双马来酰亚胺低聚物C,或者式(IV)所示的双马来酰亚胺低聚物D,A、B以及C或者D中含有酚氧基,可以接受多种改性,可供选择的包括烷氧基改性,酰基改性,
其中,R1,R2=H,或者R,或者-C(O)-R,R为CxHy,x=1~9,y=3~19。
2.根据权利要求1所述的一种负极改性高安全性锂离子电池,其特征在于所述的R为甲基(-CH3),乙基(-C2H5),(-C3H8),(-C4H9),(-C5H11),(-C6H13),(-C7H15),(C8H17),(-C9H19),苯基(-C6H5),苯甲基(-C7H7),甲笨基(-C7H7),乙苯基(-C8H9);将上述化合物添加于负极浆料中,而后涂布于集流体上,或者,将上述化合物涂覆于负极片上,或者隔膜表面,且为和负极接触的隔膜表面。
3.根据权利要求1所述的一种负极改性高安全性锂离子电池,其特征在于所述的负极极板中按重量百分比负极材料含量为70%~92%;粘结剂含量为3%~10%;导电添加剂含量为5~10%;热动保护剂含量为0.1%~10%。
CN201510730058.6A 2015-11-02 2015-11-02 负极改性高安全性锂离子电池 Active CN105244551B (zh)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN201510730058.6A CN105244551B (zh) 2015-11-02 2015-11-02 负极改性高安全性锂离子电池

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN201510730058.6A CN105244551B (zh) 2015-11-02 2015-11-02 负极改性高安全性锂离子电池

Publications (2)

Publication Number Publication Date
CN105244551A true CN105244551A (zh) 2016-01-13
CN105244551B CN105244551B (zh) 2017-11-21

Family

ID=55042104

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CN201510730058.6A Active CN105244551B (zh) 2015-11-02 2015-11-02 负极改性高安全性锂离子电池

Country Status (1)

Country Link
CN (1) CN105244551B (zh)

Cited By (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN106558729A (zh) * 2016-11-10 2017-04-05 浙江超威创元实业有限公司 一种石墨烯作为正极浆料导电剂的锂离子电池
CN109216702A (zh) * 2018-08-20 2019-01-15 珠海光宇电池有限公司 寡聚物保护层及其制备方法和锂离子电池
CN109428048A (zh) * 2017-09-04 2019-03-05 丰田自动车株式会社 水系锂离子二次电池用负极的制造方法和水系锂离子二次电池的制造方法
CN114583095A (zh) * 2020-12-02 2022-06-03 恒大新能源技术(深圳)有限公司 电极及其制备方法和锂离子电池

Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN103050706A (zh) * 2013-01-09 2013-04-17 能动新材料南通有限公司 一种锂电池用马来酰亚胺添加剂及相应锂电池正极配方
CN103579675A (zh) * 2013-07-12 2014-02-12 江苏华东锂电技术研究院有限公司 一种电解液添加剂及含该添加剂的电解液及锂离子电池

Patent Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN103050706A (zh) * 2013-01-09 2013-04-17 能动新材料南通有限公司 一种锂电池用马来酰亚胺添加剂及相应锂电池正极配方
CN103579675A (zh) * 2013-07-12 2014-02-12 江苏华东锂电技术研究院有限公司 一种电解液添加剂及含该添加剂的电解液及锂离子电池

Non-Patent Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
JUPING YANG,ET AL: ""In-situ Coating of Cathode by Electrolyte Additive for High-voltage"", 《ELECTROCHIMICA ACTA》 *
钱冠男等: ""双马来酰亚胺及其聚合物在锂离子电池中应用的研究进展"", 《科学通报》 *

Cited By (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN106558729A (zh) * 2016-11-10 2017-04-05 浙江超威创元实业有限公司 一种石墨烯作为正极浆料导电剂的锂离子电池
CN106558729B (zh) * 2016-11-10 2018-12-14 浙江超威创元实业有限公司 一种石墨烯作为正极浆料导电剂的锂离子电池
CN109428048A (zh) * 2017-09-04 2019-03-05 丰田自动车株式会社 水系锂离子二次电池用负极的制造方法和水系锂离子二次电池的制造方法
CN109428048B (zh) * 2017-09-04 2021-07-27 丰田自动车株式会社 水系锂离子二次电池用负极的制造方法和水系锂离子二次电池的制造方法
CN109216702A (zh) * 2018-08-20 2019-01-15 珠海光宇电池有限公司 寡聚物保护层及其制备方法和锂离子电池
CN114583095A (zh) * 2020-12-02 2022-06-03 恒大新能源技术(深圳)有限公司 电极及其制备方法和锂离子电池

Also Published As

Publication number Publication date
CN105244551B (zh) 2017-11-21

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN109755467B (zh) 一种电极极片、电化学装置及安全涂层
US20150303482A1 (en) Reduction of Gassing in Lithium Titanate Cells
CN114597493A (zh) 一种锂离子电池及其电解液
CN103035943B (zh) 一种聚合物电解液添加剂及使用该添加剂的凝胶聚合物电池
CN110808403B (zh) 一种防过充锂离子电池
CN105244551B (zh) 负极改性高安全性锂离子电池
CN106997959B (zh) 添加剂、非水电解液与锂离子电池
CN102881869A (zh) 一种锂离子电池用的改性硬碳负极材料及其制备方法
WO2023216473A1 (zh) 一种电化学装置和电子装置
WO2023065932A1 (zh) 电池包和用电装置
CN108390113A (zh) 一种高安全锂离子动力电池
CN108023051B (zh) 一种隔离膜及含有该隔离膜的锂离子电池
CN105390737B (zh) 一种具有热动保护作用的锂离子电池
KR20230035681A (ko) 전기화학 디바이스 및 전자 디바이스
CN105304934B (zh) 正极改性高安全性锂离子电池
TWI650341B (zh) 寡聚物高分子與鋰電池
CN102324553B (zh) 一种安全锂离子电池
JPWO2012014255A1 (ja) リチウムイオン二次電池
KR20100121586A (ko) 고온 안전성이 우수한 전기화학소자
WO2022165780A1 (zh) 二次电池、及含有其的电池模块、电池包和装置
KR20230056000A (ko) 전해액, 이차전지와 전기장치
CN112786966A (zh) 一种电解液和锂离子电池
CN101853963A (zh) 防过充的锂离子电池电解液及由其制备的锂离子电池
CN113994513A (zh) 正极极片与包含其的电化学装置及电子装置
Jeong et al. Effects of Lithium Bis (Oxalate) Borate as an Electrolyte Additive on High-Temperature Performance of Li (Ni 1/3 Co 1/3 Mn 1/3) O 2/Graphite Cells

Legal Events

Date Code Title Description
C06 Publication
PB01 Publication
C10 Entry into substantive examination
SE01 Entry into force of request for substantive examination
GR01 Patent grant
GR01 Patent grant