CN107749490A - 一种锂离子电池 - Google Patents

一种锂离子电池 Download PDF

Info

Publication number
CN107749490A
CN107749490A CN201710839657.0A CN201710839657A CN107749490A CN 107749490 A CN107749490 A CN 107749490A CN 201710839657 A CN201710839657 A CN 201710839657A CN 107749490 A CN107749490 A CN 107749490A
Authority
CN
China
Prior art keywords
graphite
lithium ion
ion battery
negative
positive
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.)
Pending
Application number
CN201710839657.0A
Other languages
English (en)
Inventor
张礼芳
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.)
Shenzhen Anding New Energy Technology Development Co., Ltd.
Original Assignee
Shenzhen OptimumNano Energy Co Ltd
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 Shenzhen OptimumNano Energy Co Ltd filed Critical Shenzhen OptimumNano Energy Co Ltd
Priority to CN201710839657.0A priority Critical patent/CN107749490A/zh
Publication of CN107749490A publication Critical patent/CN107749490A/zh
Pending legal-status Critical Current

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
    • H01M10/05Accumulators 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
    • H01M4/36Selection of substances as active materials, active masses, active liquids
    • H01M4/362Composites
    • 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
    • H01M4/36Selection of substances as active materials, active masses, active liquids
    • H01M4/38Selection of substances as active materials, active masses, active liquids of elements or alloys
    • H01M4/386Silicon or alloys based on silicon
    • 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
    • H01M4/36Selection of substances as active materials, active masses, active liquids
    • H01M4/48Selection of substances as active materials, active masses, active liquids of inorganic oxides or hydroxides
    • H01M4/50Selection of substances as active materials, active masses, active liquids of inorganic oxides or hydroxides of manganese
    • H01M4/505Selection of substances as active materials, active masses, active liquids of inorganic oxides or hydroxides of manganese of mixed oxides or hydroxides containing manganese for inserting or intercalating light metals, e.g. LiMn2O4 or LiMn2OxFy
    • 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
    • H01M4/36Selection of substances as active materials, active masses, active liquids
    • H01M4/48Selection of substances as active materials, active masses, active liquids of inorganic oxides or hydroxides
    • H01M4/52Selection of substances as active materials, active masses, active liquids of inorganic oxides or hydroxides of nickel, cobalt or iron
    • H01M4/525Selection of substances as active materials, active masses, active liquids of inorganic oxides or hydroxides of nickel, cobalt or iron of mixed oxides or hydroxides containing iron, cobalt or nickel for inserting or intercalating light metals, e.g. LiNiO2, LiCoO2 or LiCoOxFy
    • 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
    • H01M4/36Selection of substances as active materials, active masses, active liquids
    • H01M4/58Selection of substances as active materials, active masses, active liquids of inorganic compounds other than oxides or hydroxides, e.g. sulfides, selenides, tellurides, halogenides or LiCoFy; of polyanionic structures, e.g. phosphates, silicates or borates
    • H01M4/583Carbonaceous material, e.g. graphite-intercalation compounds or CFx
    • H01M4/587Carbonaceous material, e.g. graphite-intercalation compounds or CFx for inserting or intercalating light metals
    • 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
    • H01M2004/021Physical characteristics, e.g. porosity, surface area
    • 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

Landscapes

  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Chemical Kinetics & Catalysis (AREA)
  • Electrochemistry (AREA)
  • General Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Inorganic Chemistry (AREA)
  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Composite Materials (AREA)
  • Materials Engineering (AREA)
  • Manufacturing & Machinery (AREA)
  • Battery Electrode And Active Subsutance (AREA)
  • Secondary Cells (AREA)

Abstract

本发明提供一种锂离子电池,正极浆料包含质量百分比为(95%‑98%):(0.01%‑2%):(2%‑4%)的Li(NixCoyMnz)O2、正极导电剂及正极粘结剂;负极浆料包括质量百分比为(94%‑97.5%):(0.1%‑2%):(2.5%‑4%)的石墨/硅基复合物、负极导电剂及负极粘结剂;所述石墨/硅基复合物含有的石墨与硅的质量百分比为(8‑10):1,且所述石墨由两种石墨颗粒复配,其中一种石墨颗粒的D50为12‑16μm、比表面积为2‑2.5g/cm2、克容量为340‑350mAh/g,另一种石墨颗粒的D50为15‑20μm、比表面积为4.5‑8g/cm2、克容量为320‑330mAh/g。

Description

一种锂离子电池
【技术领域】
本发明属于电池技术领域,尤其涉及一种锂离子电池。
【背景技术】
随着化石能源短缺及环境污染问题的日益严峻,作为清洁能源的锂离子电池得到了广泛应用。为了满足社会需求,迫切需要提高锂离子电池的能量密度。
目前,镍钴锰三元材料因其具有克容量高等优势成为最有望提高电池能量密度的正极材料;硅碳负极也因其具有较高的克容量成为了提高电池能量密度的一个最佳选择。然而,镍钴锰三元材料电导率低,并且镍含量越高的三元材料克容量越大,由于镍离子与锂离子半径相近,充放电过程中容易发生离子混排,导致容量发挥降低以及结构稳定性降低,影响电池性能。此外,硅碳负极中的硅在锂离子脱嵌过程中不断膨胀收缩,产生内部应力,致使电池循环性能变差。
锂离子电池性能的决定因素包括正负极材料、导电剂、粘结剂、隔膜、电解液各自的性能及相互配合。因此,可以从正负极材料的选择及材料自身的改进,以及选择适配的导电剂、粘结剂、隔膜、电解液等方面入手提高锂离子电池性能,使锂离子电池不仅具有较高的能量密度,还兼具良好的倍率性能与循环性能。
【发明内容】
本发明提出一种能量密度高且倍率性能及循环性能得到改善的锂离子电池。
本发明提供一种锂离子电池,包括正极片、负极片、隔膜及电解液,所述正极片包括正极集流体及涂覆于所述正极集流体表面的正极浆料,所述负极片包括负极集流体及涂覆于所述负极集流体表面的负极浆料,其特征在于:所述正极浆料包含质量百分比为(95%-98%):(0.01%-2%):(2%-4%)的Li(NixCoyMnz)O2、正极导电剂及正极粘结剂;所述负极浆料包括质量百分比为(94%-97.5%):(0.1%-2%):(2.5%-4%)的石墨/硅基复合物、负极导电剂及负极粘结剂;所述石墨/硅基复合物含有的石墨与硅的质量百分比为(8-10):1,且所述石墨由两种石墨颗粒复配,其中一种石墨颗粒的D50为12-16μm、比表面积为2-2.5g/cm2、克容量为340-350mAh/g,另一种石墨颗粒的D50为15-20μm、比表面积为4.5-8g/cm2、克容量为320-330mAh/g。
Li(NixCoyMnz)O2为正极活性材料,在一个优选实施方式中,0<x+y+z≤1,0.5≤x<1,克容量≥150mAh/g,一次粒径为200-500nm,极限压实密度≥3.75g/cm3,PH≤12。
在一个优选实施方式中,对Li(NixCoyMnz)O2进行了表面包覆或/及体相掺杂,包覆材料优选为Al2O3或者AlF3,掺杂元素优选为Mg、Al、Zn、Cr、Sr、Ti、Si及F中的一种或几种。
在一个优选实施方式中,所述石墨/硅基复合物的克容量≥490mAh/g,极限压实密度≤1.8g/cm3;所述石墨/硅基复合物含有的硅为单晶硅或者SiO。
在一个优选实施方式中,所述正极导电剂包括乙炔黑、导电石墨、碳纳米管、碳纳米纤维中的一种或几种;所述负极导电剂包括乙炔黑、导电石墨、碳纳米管、碳纳米纤维中的一种或几种。
在一个优选实施方式中,所述正极粘结剂为含氟类链状聚合物,优选为聚偏氟乙烯;所述负极粘结剂为丙烯酸类聚合物或者混合使用羧甲基纤维素钠与丁苯橡胶。
在一个优选实施方式中,所述隔膜为PP/PE陶瓷隔膜或者PP基膜,且所述隔膜的厚度为9-20μm。
在一个优选实施方式中,所述电解液的电导率为10-12mS/cm并包含浓度为1.2-1.4mol/L的锂盐、溶剂及添加剂。
在一个优选实施方式中,所述锂盐包括LiClO4、LiPF6、LiAsF6、LiBF4、Li(CF3SO3)及Li(CF3SO2)2N中的一种或几种;所述溶剂包括线性或者非线性碳酸酯类、羧酸酯类、醚类中的一种或几种,优选为乙烯碳酸酯、碳酸甲乙酯及碳酸二甲酯;所述添加剂包括含硫有机物、氟代有机物、含亚乙烯基有机物、腈类、硼酸、硅酸盐中的一种或几种,优选为碳酸乙烯酯、氟代碳酸乙烯酯及亚硫酸丙烯酯。
本发明提供的锂离子电池通过选择具有较高克容量的镍钴锰三元材料与石墨/硅基复合物分别作为正负极活性材料来提高电池的能量密度,还通过控制正负极材料的粒度、比表面积、压实密度及克容量的选择以及对正负极材料进行改性和复配等方式提高电池的倍率性能和循环性能,其中,石墨/硅基复合物包含的石墨由两种颗粒复配,不同形貌的石墨颗粒之间存在空隙有利于容纳硅的膨胀。此外,搭配电导率高的导电剂、粘结力和弹性模量大的粘结剂以及浸润性良好的电解液,从多方面改善锂离子电池性能。
【附图说明】
图1为本发明提供的锂离子电池在一实施例中的倍率性能测试曲线。
图2为本发明提供的锂离子电池在一实施例中的循环性能测试曲线。
【具体实施方式】
本发明提供一种锂离子电池,包括正极片、负极片、隔膜及电解液,所述正极片包括正极集流体及涂覆于所述正极集流体表面的正极浆料,所述负极片包括负极集流体及涂覆于所述负极集流体表面的负极浆料。所述正极浆料包含质量百分比为(95%-98%):(0.01%-2%):(2%-4%)的Li(NixCoyMnz)O2、正极导电剂及正极粘结剂;所述负极浆料包括质量百分比为(94%-97.5%):(0.1%-2%):(2.5%-4%)的石墨/硅基复合物、负极导电剂及负极粘结剂。
具体的,Li(NixCoyMnz)O2为正极活性材料,其中,0<x+y+z≤1,0.5≤x<1,克容量≥150mAh/g,一次粒径为200-500nm,极限压实密度≥3.75g/cm3,PH≤12。进一步的,对Li(NixCoyMnz)O2进行了表面包覆或/及体相掺杂,包覆材料优选为Al2O3或者AlF3,掺杂元素优选为Mg、Al、Zn、Cr、Sr、Ti、Si及F中的一种或几种。
所述石墨/硅基复合物为负极活性材料,其克容量≥490mAh/g,极限压实密度≤1.8g/cm3。所述石墨/硅基复合物含有的石墨与硅的质量百分比为(8-10):1。所述石墨由两种石墨颗粒复配,其中一种石墨颗粒的粒径D50为12-16μm,比表面积为2-2.5g/cm2,克容量为340-350mAh/g;另一种石墨颗粒的粒径D50为15-20μm,比表面积为4.5-8g/cm2,克容量为320-330mAh/g。所述石墨/硅基复合物含有的硅为单晶硅或者SiO。
所述正极导电剂包括乙炔黑、导电石墨、碳纳米管、碳纳米纤维中的一种或几种;所述负极导电剂包括乙炔黑、导电石墨、碳纳米管、碳纳米纤维中的一种或几种。
所述正极粘结剂为含氟类链状聚合物,优选为聚偏氟乙烯;所述负极粘结剂为丙烯酸类聚合物或者混合使用羧甲基纤维素钠与丁苯橡胶。
所述隔膜为PP/PE陶瓷隔膜或者PP基膜,且所述隔膜的厚度优选为9-20μm。
所述电解液的电导率为10-12mS/cm并包含浓度为1.2-1.4mol/L的锂盐、溶剂及添加剂。所述锂盐包含LiClO4、LiPF6、LiAsF6、LiBF4、Li(CF3SO3)及Li(CF3SO2)2N中的一种或几种。所述溶剂包含线性或者非线性碳酸酯类、羧酸酯类、醚类中的一种或几种,优选为乙烯碳酸酯、碳酸甲乙酯及碳酸二甲酯。所述添加剂包含含硫有机物、氟代有机物、含亚乙烯基有机物、腈类、硼酸、硅酸盐中的一种或几种,优选为碳酸乙烯酯、氟代碳酸乙烯酯及亚硫酸丙烯酯。
实施例
按照Li(Ni8Co1Mn1)O2:乙炔黑:碳纳米管:聚偏氟乙烯=97%:0.5%:0.5%:2%的质量百分比称重取料。其中,Li(Ni8Co1Mn1)O2的克容量达到175mAh/g,一次粒径在200-500nm范围中,且表面采用湿法包覆一层致密的Al2O3,粒径D50为8-15μm,极限压实密度在3.7-3.9g/cm3范围中,能够减少正极活性物质与电解液的副反应,提升循环使用寿命。碳纳米管为多壁碳纳米管。聚偏氟乙烯的分子量为80-100万,主链为-(CH2-CF2)n-链段,同时主链段中嵌入含有-COOH官能团的分子,能够提升与负极集流体的粘结力,改善电池循环性能。
制备正极浆料时首先将聚偏氟乙烯与N-甲基吡咯烷酮混合并采用双行星搅拌器高速搅拌1h至完全溶解,再低速搅拌消泡0.5h至胶液呈无色透明胶液;然后加入乙炔黑和碳纳米管进行搅拌2h;最后加入Li(Ni5Co2Mn3)O2刮料搅拌6h。将所述正极浆料的固含量控制在65-70%、粘度控制在5000-8000mPas。
按照石墨/硅基复合物:(乙炔黑+碳纳米管):(羧甲基纤维素钠+丁苯橡胶)=95.35%:1.05%:3.6%的质量百分比称重取料。其中,石墨/硅基复合物中包含两种人造石墨颗粒,在此分别称为石墨A与石墨B,石墨A的克容量为365Ah/g、颗粒D50在10-15μm之间、比表面积为2.25g/cm2、极限压实密度为1.8-1.9g/cm3;石墨B的克容量为325Ah/g、颗粒D50为在15-20μm之间,比表面积为4.75g/cm2。本实施例中,石墨A与石墨B的质量比约为1:8.5。羧甲基纤维素钠的分子量为20-30万,取代度为0.8-1.0,兼顾粘度和溶解性能,能够提高浆料的稳定性。丁苯橡胶经过了丙烯酸改性,提升了与石墨表面的粘结性能,同时减少上浮,提高负极片的循环性能。
制备负极浆料时首先将羧甲基纤维素钠和丁苯橡胶加入去离子水中,采用双行星搅拌器高速搅拌1h至完全溶胶,再低速搅拌消泡0.5h至胶液呈无色透明胶液;然后加入乙炔黑和碳纳米管进行搅拌1.5h;最后加入石墨/硅基复合物刮料搅拌6h。将所述负极浆料的固含量控制在45-50%、粘度控制在1500-2500mPas。
分别将所述正极浆料、所述负极浆料涂覆于作为正极集流体的铝箔及作为负极集流体的铜箔上,进行辊压裁片后得到正极片与负极片。将正极片、负极片与15μm厚的P/PE陶瓷隔膜卷绕,然后注入电解液并经过封口工序制成18650型锂离子电池。
具体的,所述电解液包含锂盐、溶剂及添加剂,本实施例中,溶剂采用体积百分比为(10%-25%):(60%-75%):(10%-30%)的乙烯碳酸酯、碳酸二甲酯及碳酸甲乙酯;所述锂盐采用LiPF6,浓度为1.3mol/L;所述添加剂为碳酸乙烯脂及氟代碳酸乙烯酯,添加量分别为1-2%、5-10%。所述电解液的电导率为11-12mS/cm,较高的电导率可以使Li+在电解液中的迁移速度得以改善倍率,碳酸乙烯脂及氟代碳酸乙烯酯作为成膜添加剂配合使用可以提升循环性能。
进一步的,对本实施例获得的锂离子电池的容量和能量密度进行测量,结果如下表所示:
电池重量(g) 放电容量(Ah) 能量密度(Wh/kg)
157 9.35 217
据表可知:本实施例获得的锂离子电池的能量密度相对于现有三元锂离子电池180Wh/kg的能量密度,具有20%的提升。
请参阅图1及图2,本实施例获得的锂离子电池在0.5C、1C倍率下的充电恒流比分别为91.27%、83.26%;0.5C循环110周后的容量保持率为97.85%,1C循环185周后的容量保持率为93.99%。实验结果表明本实施例获得的锂离子电池具有较好的倍率性能及循环性能。
本发明提供的锂离子电池通过选择具有较高克容量的镍钴锰三元材料与石墨/硅基复合物分别作为正负极活性材料来提高电池的能量密度,还通过控制正负极材料的粒度、比表面积、压实密度及克容量的选择以及对正负极材料进行改性和复配等方式提高电池的倍率性能和循环性能,其中,石墨/硅基复合物包含的石墨由两种颗粒复配,不同形貌的石墨颗粒之间存在空隙有利于容纳硅的膨胀。此外,搭配电导率高的导电剂、粘结力和弹性模量大的粘结剂以及浸润性良好的电解液,从多方面改善锂离子电池性能。
以上所述仅为本发明的较佳实施例而已,是结合具体的优选实施方式对本发明所作的进一步详细说明,不能认定本发明的具体实施局限于这些说明。凡在本发明的精神和原则之内所作的任何修改、等同替换和改进等,均应包含在本发明的保护范围内。

Claims (9)

1.一种锂离子电池,包括正极片、负极片、隔膜及电解液,所述正极片包括正极集流体及涂覆于所述正极集流体表面的正极浆料,所述负极片包括负极集流体及涂覆于所述负极集流体表面的负极浆料,其特征在于:所述正极浆料包含质量百分比为(95%-98%):(0.01%-2%):(2%-4%)的Li(NixCoyMnz)O2、正极导电剂及正极粘结剂;所述负极浆料包括质量百分比为(94%-97.5%):(0.1%-2%):(2.5%-4%)的石墨/硅基复合物、负极导电剂及负极粘结剂;所述石墨/硅基复合物含有的石墨与硅的质量百分比为(8-10):1,且所述石墨由两种石墨颗粒复配,其中一种石墨颗粒的D50为12-16μm、比表面积为2-2.5g/cm2、克容量为340-350mAh/g,另一种石墨颗粒的D50为15-20μm、比表面积为4.5-8g/cm2、克容量为320-330mAh/g。
2.如权利要求1所述的锂离子电池,其特征在于:Li(NixCoyMnz)O2为正极活性材料,其中,0<x+y+z≤1,0.5≤x<1,克容量≥150mAh/g,一次粒径为200-500nm,极限压实密度≥3.75g/cm3,PH≤12。
3.如权利要求2所述的锂离子电池,其特征在于:对Li(NixCoyMnz)O2进行了表面包覆或/及体相掺杂,包覆材料优选为Al2O3或者AlF3,掺杂元素优选为Mg、Al、Zn、Cr、Sr、Ti、Si及F中的一种或几种。
4.如权利要求1所述的锂离子电池,其特征在于:所述石墨/硅基复合物的克容量≥490mAh/g,极限压实密度≤1.8g/cm3;所述石墨/硅基复合物含有的硅为单晶硅或者SiO。
5.如权利要求1所述的锂离子电池,其特征在于:所述正极导电剂包括乙炔黑、导电石墨、碳纳米管、碳纳米纤维中的一种或几种;所述负极导电剂包括乙炔黑、导电石墨、碳纳米管、碳纳米纤维中的一种或几种。
6.如权利要求1所述的锂离子电池,其特征在于:所述正极粘结剂为含氟类链状聚合物,优选为聚偏氟乙烯;所述负极粘结剂为丙烯酸类聚合物或者混合使用羧甲基纤维素钠与丁苯橡胶。
7.如权利要求1所述的锂离子电池,其特征在于:所述隔膜为PP/PE陶瓷隔膜或者PP基膜,且所述隔膜的厚度优选为9-20μm。
8.如权利要求1所述的锂离子电池,其特征在于:所述电解液的电导率为10-12mS/cm并包含浓度为1.2-1.4mol/L的锂盐、溶剂及添加剂。
9.如权利要求8所述的锂离子电池,其特征在于:所述锂盐包括LiClO4、LiPF6、LiAsF6、LiBF4、Li(CF3SO3)及Li(CF3SO2)2N中的一种或几种;所述溶剂包括线性或者非线性碳酸酯类、羧酸酯类、醚类中的一种或几种,优选为乙烯碳酸酯、碳酸甲乙酯及碳酸二甲酯;所述添加剂包括含硫有机物、氟代有机物、含亚乙烯基有机物、腈类、硼酸、硅酸盐中的一种或几种,优选为碳酸乙烯酯、氟代碳酸乙烯酯及亚硫酸丙烯酯。
CN201710839657.0A 2017-09-18 2017-09-18 一种锂离子电池 Pending CN107749490A (zh)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN201710839657.0A CN107749490A (zh) 2017-09-18 2017-09-18 一种锂离子电池

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN201710839657.0A CN107749490A (zh) 2017-09-18 2017-09-18 一种锂离子电池

Publications (1)

Publication Number Publication Date
CN107749490A true CN107749490A (zh) 2018-03-02

Family

ID=61254925

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CN201710839657.0A Pending CN107749490A (zh) 2017-09-18 2017-09-18 一种锂离子电池

Country Status (1)

Country Link
CN (1) CN107749490A (zh)

Cited By (12)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN109713274A (zh) * 2018-12-28 2019-05-03 天能电池(芜湖)有限公司 一种高容量锂离子动力电池及其制备方法
CN110380029A (zh) * 2019-07-10 2019-10-25 泽晖新能源材料研究院(珠海)有限公司 锂电池用硅基负极材料及其制备方法
CN111653732A (zh) * 2019-03-04 2020-09-11 广州汽车集团股份有限公司 一种正极材料、正极极片及锂离子电池
CN111697194A (zh) * 2019-03-15 2020-09-22 深圳格林德能源集团有限公司 一种硅碳负极浆料的制备方法及其锂离子电池
CN111769260A (zh) * 2020-03-20 2020-10-13 浙江南都电源动力股份有限公司 高比能量锂离子电池及其制备方法
CN112531157A (zh) * 2020-11-30 2021-03-19 桑顿新能源科技有限公司 正极活性物质、正极和包括该正极的锂离子电池及其制造方法
CN112582589A (zh) * 2020-11-20 2021-03-30 万华化学(四川)有限公司 一种硅-石墨复合负极材料、制备方法及其制成的锂离子电池
CN113013390A (zh) * 2021-02-20 2021-06-22 珠海冠宇电池股份有限公司 一种负极片及锂离子电池
WO2021127991A1 (zh) * 2019-12-24 2021-07-01 东莞新能源科技有限公司 电化学装置和电子装置
CN113471430A (zh) * 2020-03-15 2021-10-01 深圳格林德能源集团有限公司 一种软包锂离子电池
CN113488636A (zh) * 2021-06-18 2021-10-08 东莞塔菲尔新能源科技有限公司 一种复合负极材料、负极片及锂离子电池
CN114142028A (zh) * 2021-11-30 2022-03-04 蜂巢能源科技有限公司 负极材料、负极片及其制备方法和应用

Cited By (17)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN109713274A (zh) * 2018-12-28 2019-05-03 天能电池(芜湖)有限公司 一种高容量锂离子动力电池及其制备方法
CN111653732A (zh) * 2019-03-04 2020-09-11 广州汽车集团股份有限公司 一种正极材料、正极极片及锂离子电池
CN111697194A (zh) * 2019-03-15 2020-09-22 深圳格林德能源集团有限公司 一种硅碳负极浆料的制备方法及其锂离子电池
CN110380029A (zh) * 2019-07-10 2019-10-25 泽晖新能源材料研究院(珠海)有限公司 锂电池用硅基负极材料及其制备方法
CN110380029B (zh) * 2019-07-10 2022-03-25 长园泽晖新能源材料研究院(珠海)有限公司 锂电池用硅基负极材料及其制备方法
WO2021127991A1 (zh) * 2019-12-24 2021-07-01 东莞新能源科技有限公司 电化学装置和电子装置
US11837698B2 (en) 2019-12-24 2023-12-05 Dongguan Amperex Technology Limited Electrochemical device and electronic device
CN113471430A (zh) * 2020-03-15 2021-10-01 深圳格林德能源集团有限公司 一种软包锂离子电池
CN111769260A (zh) * 2020-03-20 2020-10-13 浙江南都电源动力股份有限公司 高比能量锂离子电池及其制备方法
CN111769260B (zh) * 2020-03-20 2022-04-19 浙江南都电源动力股份有限公司 高比能量锂离子电池及其制备方法
CN112582589A (zh) * 2020-11-20 2021-03-30 万华化学(四川)有限公司 一种硅-石墨复合负极材料、制备方法及其制成的锂离子电池
CN112531157A (zh) * 2020-11-30 2021-03-19 桑顿新能源科技有限公司 正极活性物质、正极和包括该正极的锂离子电池及其制造方法
CN113013390A (zh) * 2021-02-20 2021-06-22 珠海冠宇电池股份有限公司 一种负极片及锂离子电池
CN113013390B (zh) * 2021-02-20 2022-07-22 珠海冠宇电池股份有限公司 一种负极片及锂离子电池
CN113488636A (zh) * 2021-06-18 2021-10-08 东莞塔菲尔新能源科技有限公司 一种复合负极材料、负极片及锂离子电池
CN113488636B (zh) * 2021-06-18 2023-04-07 江苏正力新能电池技术有限公司 一种复合负极材料、负极片及锂离子电池
CN114142028A (zh) * 2021-11-30 2022-03-04 蜂巢能源科技有限公司 负极材料、负极片及其制备方法和应用

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN107749490A (zh) 一种锂离子电池
CN105940535B (zh) 锂镍系正极活性材料、其制造方法和包含其的锂二次电池
CN103633295B (zh) 一种硅碳复合材料、锂离子电池及其制备方法和应用
CN104334496B (zh) 中空型硅类粒子及其制备方法和包括该粒子的锂二次电池用负极活性物质
CN109585781A (zh) 一种锂离子电池负极极片以及应用该极片的锂离子电池
CN105762337B (zh) 一种硅/石墨烯/碳纤维复合负极材料及其制备方法
CN112886015B (zh) 一种三维碳硅复合材料
CN105762364B (zh) 电池负电极及其制备方法和锂离子电池
CN107749464A (zh) 一种高能量密度锂离子动力电池
TWI579233B (zh) 用於鋰離子電池之添加劑配方、電極漿料組成物及鋰離子電池
CN104752696A (zh) 一种石墨烯基硅碳复合负极材料的制备方法
CN107046815A (zh) 包含至少两种导电材料的锂二次电池用正极材料浆料和使用所述正极材料浆料的锂二次电池
KR102260940B1 (ko) 리튬이온전지용 도전성 탄소재료 분산제, 리튬이온전지 전극용 슬러리, 리튬이온전지용 전극 및 리튬이온전지
CN112002883A (zh) 一种负极活性物质用硅基复合材料及负极片和锂离子电池
CN103326027A (zh) 一种锂离子电池负极及锂离子电池
CN1773763A (zh) 具有镍基正极活性材料的锂离子二次电池及其制备方法
CN109860528A (zh) 制备负极材料的方法、负极材料、负极极片和锂离子电池
CN103891016B (zh) 正极活性材料和包含所述正极活性材料的锂二次电池
WO2015133154A1 (ja) リチウムイオン二次電池用バインダー組成物、リチウムイオン二次電池電極用スラリー組成物、リチウムイオン二次電池多孔膜用スラリー組成物、リチウムイオン二次電池用電極、及びリチウムイオン二次電池
KR102336602B1 (ko) 리튬이온전지용 열가교성 바인더 수용액, 리튬이온전지용 전극 열가교성 슬러리 및 그 제조방법, 리튬이온전지용 전극 및 리튬이온전지
JPWO2016152056A1 (ja) 非水電解質二次電池
CN106935809A (zh) 包含锂锰氧化物的正极活性材料和包含其的正极混合物
CN106920917A (zh) 一种电极浆料的制备方法
CN107104227A (zh) 锂离子电池正极材料及其制备方法
CN109314242A (zh) 负极组合物、制备负极的方法及锂离子电池

Legal Events

Date Code Title Description
PB01 Publication
PB01 Publication
TA01 Transfer of patent application right
TA01 Transfer of patent application right

Effective date of registration: 20191029

Address after: 518000 Shenyu Science and Technology Park, No. 68 Lanjingbei Road, Laokeng Community, Longtian Street, Pingshan District, Shenzhen City, Guangdong Province, 101

Applicant after: Shenzhen Anding New Energy Technology Development Co., Ltd.

Address before: 518000 Guangdong city of Shenzhen province Pingshan Pingshan Zhu Keng industrial zone 3, 4 Building Community

Applicant before: Shenzhen Optimum Battery Co., Ltd.

WD01 Invention patent application deemed withdrawn after publication
WD01 Invention patent application deemed withdrawn after publication

Application publication date: 20180302