CN108417774A - 一种具有预锂化效应的负极浆料合浆工艺及锂电池 - Google Patents

一种具有预锂化效应的负极浆料合浆工艺及锂电池 Download PDF

Info

Publication number
CN108417774A
CN108417774A CN201810154421.8A CN201810154421A CN108417774A CN 108417774 A CN108417774 A CN 108417774A CN 201810154421 A CN201810154421 A CN 201810154421A CN 108417774 A CN108417774 A CN 108417774A
Authority
CN
China
Prior art keywords
slurry
negative electrode
revs
prelithiation
electrolyte
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
CN201810154421.8A
Other languages
English (en)
Other versions
CN108417774B (zh
Inventor
陈淑青
钟华
郭娜娜
曹文平
白科
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.)
Jiangxi ANC New Energy Technology Co Ltd
Original Assignee
Jiangxi ANC New Energy Technology 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 Jiangxi ANC New Energy Technology Co Ltd filed Critical Jiangxi ANC New Energy Technology Co Ltd
Priority to CN201810154421.8A priority Critical patent/CN108417774B/zh
Publication of CN108417774A publication Critical patent/CN108417774A/zh
Application granted granted Critical
Publication of CN108417774B publication Critical patent/CN108417774B/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
    • H01M4/00Electrodes
    • H01M4/02Electrodes composed of, or comprising, active material
    • H01M4/04Processes of manufacture in general
    • 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
    • H01M4/13Electrodes for accumulators with non-aqueous electrolyte, e.g. for lithium-accumulators; Processes of manufacture thereof
    • H01M4/139Processes of manufacture
    • H01M4/1393Processes of manufacture of electrodes based on carbonaceous material, e.g. graphite-intercalation compounds or CFx
    • 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

本发明涉及一种具有预锂化效应的负极浆料合浆工艺及锂电池,在露点‑40至‑50℃的环境条件下,将负极活性物质和导电剂等干粉搅拌均匀,然后添加导电浆料和分两次加入NMP并对其进行捏合混匀,最后加入金属锂片和包括成膜添加剂的电解液对其进行分散预锂化,本发明通过在合浆的时候加入金属锂片和包括成膜添加剂的电解液,不仅有利于定量金属锂片,而且有利于形成SEI膜,补锂效果显著,本发明直接在合浆的时候进行预锂化,不需要额外的预锂化设备,降低了生产成本,本发明的锂电池在后续注液时可以减少电解液中添加剂的含量,提高电解液的电导率,从而提高电池的安全性、首次效率、倍率性能和循环性能。

Description

一种具有预锂化效应的负极浆料合浆工艺及锂电池
技术领域
本发明属于新能源电动汽车的技术领域,更具体地,本发明涉及一种具有预锂化效应的负极浆料合浆工艺及锂电池。
背景技术
目前的锂离子电池开发的重要方向是进一步提高电池的比能量,主要通过电池结构的优化以及采用能量密度更高的新型电极材料等手段。在电池首次充电过程中,锂离子由正极脱嵌并进入负极,然后在放电过程中由负极脱出并进入正极,这个过程也称为“摇椅反应过程”。而在这个过程中正极材料的容量会有5%到15%左右的衰减,这是由于正极片和负极片表面固体电解质膜(SEI膜)的形成,从而消耗了一定量的锂离子。因此降低了电池的容量,造成电池的首次效率降低。虽然SEI膜对正负极材料的循环稳定性有益,但它同时也会降低正极材料的容量,所以如何降低或弥补SEI膜形成过程中锂离子的消耗,一直是研究学者们研究的目标。
目前已公开的电池预锂化方法主要有以下几种:
1、如公开号为CN1290209C的中国专利申请,将金属锂片、负极材料、非水介质混合形成浆料,然后涂覆至集流体上制成负极。CN106848270A公开了负极补锂浆料、负极及锂二次电池,该发明以预聚体作为补锂用粘结剂,成本低,补锂量易控制。由于金属锂片表面通常会有不导电的钝化层(如:Li2CO3)存在,所以需要通过辊压等方法将其压碎释放出内部的Li。但是通过该方法,锂粉溶解后会在极片内部留下很多的空穴,或是使极片表面变得凹凸不平。不仅降低了压实密度,电子在负极的传导也会收到较大的影响(阻抗增大),更有甚者会在极片较薄区域生成锂枝晶。
2、在负极表面进行撒粉涂布再辊压。该方法在实际应用操作中较为方便直接,因此业内对其研究进行较多。但由于通过“干法预锂化”存在较大的粉尘,所以存在极大的安全隐患;同时,该方法对于金属锂粉末的流动性及粒径分布范围要求极其严格;再者,通过撒粉的方式,其预锂化的波动范围较宽,很难控制。
3、将金属锂片覆盖在负极极片表面,然后卷绕、注液、封装制成锂离子电池(如申请号为JP1996027910的日本专利申请)。该方法虽然也能起到预锂化负极极片的作用,但是目前市面上可买到的锂片厚度约为45um,远远超出负极所能够吸收的量,不仅电池中存在过多的锂金属有安全隐患,且在循环中也容易引起析锂现象。
4、通过真空蒸镀的方法在负极的表面沉积一层金属锂层(如JP2005038720的日本专利申请),虽然锂层的厚度可以得到控制,然而在整个过程中,需在严格的真空环境下进行,蒸发的效率也较低,后续极片的转移需预防氮化、氧化,因此工艺较为复杂,成本极高。
发明内容
为了解决现有技术补锂工艺复杂,成本高,有安全隐患,补锂效果差的问题,本发明提供一种具有预锂化效应的负极浆料合浆工艺。
本发明为实现上述目标采取的技术方案是:
一种具有预锂化效应的负极浆料合浆工艺,其特征在于,在露点-40~-50℃的环境条件下,将负极活性物质和导电剂等干粉搅拌均匀,然后添加导电浆料和分两次加入NMP并对其进行捏合混匀,最后加入金属锂片和包括成膜添加剂的电解液对其进行分散预锂化,具体包括以下步骤:
(1)将负极活性物质、导电剂和PVDF等粉料一起加入搅拌罐,设置搅拌速度为5~50转/分钟,分散速度为50~1000转/分钟,干混10~30min;
(2)加入导电浆料,设置搅拌速度为5~50转/分钟,分散速度为300~1300转/分钟,搅拌20~60min;
(3)首次加入NMP,设置搅拌速度为5~50转/分钟,分散速度为1000~3000转/分钟,搅拌60~120min;
(4)再次加入NMP,设置搅拌速度为5~50转/分钟,分散速度为1000~3000转/分钟,搅拌60~120min;
(5)加入电解液和金属锂片,设置搅拌速度为5~50转/分钟,分散速度为1000~3000转/分钟,搅拌30~90min,调整搅拌速度为5~30转/分钟,分散速度为100~800转/分钟,搅拌8~12h;
(6)检测浆料粘度、细度和固含量,调整浆料粘度值,浆料配制完成;
步骤(5)中的电解液中包含成膜添加剂;
步骤(5)中的电解液的重量为负极活性物质重量的5%~20%,优选为10%~15%;
步骤(5)中的金属锂片的重量为负极活性物质重量的0.5%~5%;
步骤(1)~(6)中的露点控制在-40至-50℃。
所述步骤(5)中的成膜添加剂包括VC(碳酸亚乙烯酯)、PS(亚硫酸丙烯酯)、ES(亚硫酸乙烯酯)、或FEC(氟代碳酸乙烯酯)等一种或者多种。
所述步骤(5)中的电解液是将LiPF6等锂盐、成膜添加剂溶解在有机混合溶剂中形成的。
所述步骤(5)中的金属锂片的直径为5~100mm,厚度0.05-1.0mm。
步骤(1)~(5)中的真空度为-0.08~-0.1MPa。
步骤(1)中的负极活性物质为人造石墨、天然石墨、中间相炭微球或者硅碳等一种或者多种。
步骤(2)中的导电浆料的重量为负极活性物质重量的10%~50%,导电浆料的溶剂为NMP,浓度为4~10%。
步骤(2)中的导电浆料为CNT浆料或者石墨烯浆料。
步骤(3)中的NMP的重量为负极活性物质重量的20%~70%,步骤(4)中的NMP的重量为负极活性物质重量的20%~60%。
一种锂电池,采用上述的负极浆料合浆工艺制备得到的负极浆料进行涂布、辊压、切片后得负极片,将负极片与隔膜和正极卷绕、入壳、注液、封口,制成锂离子电池。
本发明的有益效果:
1、通过在合浆的时候加入金属锂片和加有成膜添加剂的电解液,不仅有利于定量金属锂片,而且加入电解液极大的增强了浆料的导电型,有利于形成SEI膜,补锂效果显著;
2、在合浆的时候已经加入金属锂片和电解液形成了SEI膜,在电池后续注液时可以减少电解液中添加剂的含量,提高电解液的电导率,从而提高电池的安全性、首次效率、倍率性能和循环性能;
3、直接在合浆的时候进行预锂化,不需要额外的预锂化设备,降低了生产成本。
具体实施方式
为了解决现有技术补锂工艺复杂,成本高,有安全隐患,补锂效果差的问题,本发明提供一种具有预锂化效应的负极浆料合浆工艺及锂电池。下面结合具体实施例进一步阐述本发明,本说明书中描述的具体实施例仅是为了解释本发明,并非为了限定本发明。
实施例1
一种具有预锂化效应的负极浆料合浆工艺,按以下搅拌工艺制成,该工艺包括:
(1)将17kg人造石墨、0.51kg SP、0.51kg PVDF等粉料一起加入搅拌罐,设置搅拌速度为30转/分钟,分散速度为500转/分钟,干混20min;(2)加入1.7kg CNT导电浆料,设置搅拌速度为15转/分钟,分散速度为500转/分钟,搅拌30min;(3)加入6.5kg NMP,设置搅拌速度为30转/分钟,分散速度为1500转/分钟,搅拌80min;(4)加入7kg NMP,设置搅拌速度为35转/分钟,分散速度为2000转/分钟,搅拌80min;(5)加入2kg电解液(1摩尔/升浓度的LiPF6、1.5%VC和1.5%PS溶解在碳酸乙烯酯/碳酸二甲酯/碳酸甲基乙基酯的混合溶剂中制成电解液)和0.2kg金属锂片,设置搅拌速度为35转/分钟,分散速度为2000转/分钟,搅拌60min,调整搅拌速度为10转/分钟,分散速度为200转/分钟,搅拌10h进行预锂化并形成SEI膜。整个合浆过程中控制露点在-40~-50℃范围内,真空度为-0.08~-0.1MPa。
比较例1
与实施例1所不同的是,步骤(5)中不加入电解液。
比较例2
与实施例1所不同的是,步骤(5)中不加入成膜添加剂VC和PS。
将实施例1和比较例1、2制备的负极浆料进行涂布、辊压、切片后得负极片,将负极片与隔膜和正极卷绕、入壳、注液、封口,制成锂离子电池。测试首次效率、倍率性能和循环性能,测试结果请见表1。
表1采用本发明负极浆料制得电池与普通负极浆料制得电池比较
从表1可以看出采用本发明的负极浆料显著提高了电池首次效率、倍率性能和循环性能,而不添加负极成膜添加剂,虽然首次效率和电芯容量也相应提高,但是电芯循环寿命降低了。
实施例2
一种具有预锂化效应的负极浆料合浆工艺,按以下搅拌工艺制成,该工艺包括:
(1)将17kg人造石墨、0.51kg SP、0.51kg PVDF等粉料一起加入搅拌罐,设置搅拌速度为30转/分钟,分散速度为500转/分钟,干混20min;(2)加入1.7kg CNT导电浆料,设置搅拌速度为15转/分钟,分散速度为500转/分钟,搅拌30min;(3)加入6.5kg NMP,设置搅拌速度为30转/分钟,分散速度为1500转/分钟,搅拌80min;(4)加入7kg NMP,设置搅拌速度为35转/分钟,分散速度为2000转/分钟,搅拌80min;(5)加入1.7kg电解液(1摩尔/升浓度的LiPF6、1.5%VC和1.5%PS溶解在碳酸乙烯酯/碳酸二甲酯/碳酸甲基乙基酯的混合溶剂中制成电解液)和0.306 kg金属锂片,设置搅拌速度为35转/分钟,分散速度为2000转/分钟,搅拌60min,调整搅拌速度为10转/分钟,分散速度为200转/分钟,搅拌10h进行预锂化并形成SEI膜。整个合浆过程中控制露点在-40~-50℃范围内,真空度为-0.08~-0.1MPa。
实施例3
与实施例1所不同的是,步骤(5)中加入0.85kg电解液(1摩尔/升浓度的LiPF6、1.5%VC和1.5%PS溶解在碳酸乙烯酯/碳酸二甲酯/碳酸甲基乙基酯的混合溶剂中制成电解液)。
实施例4
与实施例1所不同的是,步骤(5)中加入2.55kg电解液(1摩尔/升浓度的LiPF6、1.5%VC和1.5%PS溶解在碳酸乙烯酯/碳酸二甲酯/碳酸甲基乙基酯的混合溶剂中制成电解液)。
实施例5
与实施例1所不同的是,步骤(5)中加入3.4kg电解液(1摩尔/升浓度的LiPF6、1.5%VC和1.5%PS溶解在碳酸乙烯酯/碳酸二甲酯/碳酸甲基乙基酯的混合溶剂中制成电解液)。。
实施例6
与实施例1所不同的是,步骤(5)中加入0.085kg金属锂片。
实施例7
与实施例1所不同的是,步骤(5)中加入0.255kg金属锂片。
实施例8
与实施例1所不同的是,步骤(5)中加入0.425kg金属锂片。
实施例9
与实施例1所不同的是,步骤(5)中加入0.51kg金属锂片。
实施例10
与实施例1所不同的是,步骤(5)中加入0.85kg金属锂片。
将实施例2~10制备的负极浆料进行涂布、辊压、切片后得负极片,将负极片与隔膜和正极卷绕、入壳、注液、封口,制成锂离子电池,测试首次效率、倍率性能和循环性能,测试结果请见表2。
表2 电解液和锂片的添加量对补锂效果的影响
从表2可以看出,电解液和锂片的添加量都会影响补锂效果和电池性能,从实施例2~5可以看出随着电解液添加量的增多,首次效率、倍率性能和循环性能先提高后降低,最优电解液添加量为10%~15%;从实施例2、6~10可以看出随着锂片添加量的增多,首次效率、倍率性能和循环性能先提高后降低,在人造石墨体系中最优锂片添加量为1.5%~2.5%。

Claims (10)

1.一种具有预锂化效应的负极浆料合浆工艺,其特征在于,在露点-40~-50℃的环境条件下,将负极活性物质和导电剂等干粉搅拌均匀,然后添加导电浆料和分两次加入NMP并对其进行捏合混匀,最后加入金属锂片和包括成膜添加剂的电解液对其进行分散预锂化,具体包括以下步骤:
(1)将负极活性物质、导电剂和PVDF等粉料一起加入搅拌罐,设置搅拌速度为5~50转/分钟,分散速度为50~1000转/分钟,干混10~30min;
(2)加入导电浆料,设置搅拌速度为5~50转/分钟,分散速度为300~1300转/分钟,搅拌20~60min;
(3)首次加入NMP,设置搅拌速度为5~50转/分钟,分散速度为1000~3000转/分钟,搅拌60~120min;
(4)再次加入NMP,设置搅拌速度为5~50转/分钟,分散速度为1000~3000转/分钟,搅拌60~120min;
(5)在露点-40至-50℃的环境条件下,加入电解液和金属锂片,设置搅拌速度为5~50转/分钟,分散速度为1000~3000转/分钟,搅拌30~90min,调整搅拌速度为5~30转/分钟,分散速度为100~800转/分钟,搅拌8~12h;
(6)检测浆料粘度、细度和固含量,调整浆料粘度值,浆料配制完成;
步骤(5)中的电解液中包含成膜添加剂;
步骤(5)中的电解液的重量为负极活性物质重量的5%~20%,优选为10%~15%;
步骤(5)中的金属锂片的重量为负极活性物质重量的0.5%~5%;
步骤(1)~(6)中的露点控制在-40至-50℃。
2.根据权利要求1所述的一种具有预锂化效应的负极浆料合浆工艺,其特征在于,所述步骤(5)中的成膜添加剂包括VC、PS、ES、或FEC等一种或者多种。
3.根据权利要求所述的一种具有预锂化效应的负极浆料合浆工艺,其特征在于,所述步骤(5)中的电解液是将LiPF6等锂盐、成膜添加剂溶解在有机混合溶剂中形成的。
4.根据权利要求所述的一种具有预锂化效应的负极浆料合浆工艺,其特征在于,所述步骤(5)中的金属锂片的直径为5~100mm,厚度0.05-1.0mm。
5.根据权利要求1-4之一所述的一种具有预锂化效应的负极浆料合浆工艺,其特征在于,步骤(1)~(5)中的真空度为-0.08~-0.1MPa。
6.根据权利要求1-4之一所述的一种具有预锂化效应的负极浆料合浆工艺,其特征在于,步骤(1)中的负极活性物质为人造石墨、天然石墨、中间相炭微球或者硅碳等一种或者多种。
7.根据权利要求1-4之一所述的一种具有预锂化效应的负极浆料合浆工艺,其特征在于,步骤(2)中的导电浆料的重量为负极活性物质重量的10%~50%,导电浆料的溶剂为NMP,浓度为4~10%。
8.根据权利要求1-4和7之一所述的一种具有预锂化效应的负极浆料合浆工艺,其特征在于,步骤(2)中的导电浆料为CNT浆料或者石墨烯浆料。
9.根据权利要求1-4之一所述的一种具有预锂化效应的负极浆料合浆工艺,其特征在于,步骤(3)中的NMP的重量为负极活性物质重量的20%~70%,步骤(4)中的NMP的重量为负极活性物质重量的20%~60%。
10.一种锂电池,其特征在于,采用权利要求1-9之一所述的负极浆料合浆工艺制备得到的负极浆料进行涂布、辊压、切片后得负极片,将负极片与隔膜和正极卷绕、入壳、注液、封口,制成锂离子电池。
CN201810154421.8A 2018-02-23 2018-02-23 一种具有预锂化效应的负极浆料合浆工艺及锂电池 Active CN108417774B (zh)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN201810154421.8A CN108417774B (zh) 2018-02-23 2018-02-23 一种具有预锂化效应的负极浆料合浆工艺及锂电池

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN201810154421.8A CN108417774B (zh) 2018-02-23 2018-02-23 一种具有预锂化效应的负极浆料合浆工艺及锂电池

Publications (2)

Publication Number Publication Date
CN108417774A true CN108417774A (zh) 2018-08-17
CN108417774B CN108417774B (zh) 2020-05-22

Family

ID=63128732

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CN201810154421.8A Active CN108417774B (zh) 2018-02-23 2018-02-23 一种具有预锂化效应的负极浆料合浆工艺及锂电池

Country Status (1)

Country Link
CN (1) CN108417774B (zh)

Cited By (10)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN109509868A (zh) * 2018-11-29 2019-03-22 安徽天时新能源科技有限公司 一种锂离子电池负极干法混料工艺
CN109509869A (zh) * 2018-11-29 2019-03-22 安徽天时新能源科技有限公司 一种锂离子电池正极干法混料工艺
CN109713221A (zh) * 2018-12-27 2019-05-03 陕西煤业化工技术研究院有限责任公司 一种改善锂离子电池负极性能的方法
CN110212152A (zh) * 2019-05-28 2019-09-06 合肥国轩高科动力能源有限公司 一种锂离子电池极片卷对卷预锂化方法及装置
CN110459810A (zh) * 2019-08-15 2019-11-15 萨姆蒂萨(天津)数据信息技术有限公司 一种锂电池的制备方法
CN110875499A (zh) * 2018-08-31 2020-03-10 宁德时代新能源科技股份有限公司 电池补锂的方法
CN110890516A (zh) * 2018-09-08 2020-03-17 江西格林德能源有限公司 一种预制锂离子电池sei膜的方法
WO2020159236A1 (ko) * 2019-01-31 2020-08-06 주식회사 엘지화학 이차전지용 음극의 전리튬화 방법
CN112635711A (zh) * 2021-03-05 2021-04-09 清陶(昆山)能源发展股份有限公司 一种锂离子电池负极及其制备方法、应用和电池
CN113506919A (zh) * 2021-07-15 2021-10-15 深圳市清新电源研究院 一种通过将粉料和电解液预先混合成膜的补锂工艺

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN105336914A (zh) * 2014-07-01 2016-02-17 宁德时代新能源科技有限公司 锂离子二次电池及其富锂负极片
CN105470462A (zh) * 2015-03-27 2016-04-06 万向A一二三系统有限公司 一种锂离子电池用负极制备方法
US20160126543A1 (en) * 2014-11-03 2016-05-05 Naoki Ota Pre-Lithiation of Electrode Materials in a Semi-Solid Electrode
US20160141596A1 (en) * 2013-07-30 2016-05-19 Lg Chem, Ltd. Method of pre-lithiating negative electrode

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US20160141596A1 (en) * 2013-07-30 2016-05-19 Lg Chem, Ltd. Method of pre-lithiating negative electrode
CN105336914A (zh) * 2014-07-01 2016-02-17 宁德时代新能源科技有限公司 锂离子二次电池及其富锂负极片
US20160126543A1 (en) * 2014-11-03 2016-05-05 Naoki Ota Pre-Lithiation of Electrode Materials in a Semi-Solid Electrode
CN105470462A (zh) * 2015-03-27 2016-04-06 万向A一二三系统有限公司 一种锂离子电池用负极制备方法

Cited By (15)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN110875499A (zh) * 2018-08-31 2020-03-10 宁德时代新能源科技股份有限公司 电池补锂的方法
CN110875499B (zh) * 2018-08-31 2021-05-04 宁德时代新能源科技股份有限公司 电池补锂的方法
CN110890516A (zh) * 2018-09-08 2020-03-17 江西格林德能源有限公司 一种预制锂离子电池sei膜的方法
CN109509868A (zh) * 2018-11-29 2019-03-22 安徽天时新能源科技有限公司 一种锂离子电池负极干法混料工艺
CN109509869A (zh) * 2018-11-29 2019-03-22 安徽天时新能源科技有限公司 一种锂离子电池正极干法混料工艺
CN109509869B (zh) * 2018-11-29 2021-09-14 安徽天时新能源科技有限公司 一种锂离子电池正极干法混料工艺
CN109713221A (zh) * 2018-12-27 2019-05-03 陕西煤业化工技术研究院有限责任公司 一种改善锂离子电池负极性能的方法
CN109713221B (zh) * 2018-12-27 2021-06-08 陕西煤业化工技术研究院有限责任公司 一种改善锂离子电池负极性能的方法
WO2020159236A1 (ko) * 2019-01-31 2020-08-06 주식회사 엘지화학 이차전지용 음극의 전리튬화 방법
EP3761407A4 (en) * 2019-01-31 2021-05-26 Lg Chem, Ltd. PROCESS FOR PRE-LITHIZING A NEGATIVE ELECTRODE FOR A SECONDARY BATTERY
US11456446B2 (en) 2019-01-31 2022-09-27 Lg Energy Solution, Ltd. Method for pre-lithiation of negative electrode for secondary battery
CN110212152A (zh) * 2019-05-28 2019-09-06 合肥国轩高科动力能源有限公司 一种锂离子电池极片卷对卷预锂化方法及装置
CN110459810A (zh) * 2019-08-15 2019-11-15 萨姆蒂萨(天津)数据信息技术有限公司 一种锂电池的制备方法
CN112635711A (zh) * 2021-03-05 2021-04-09 清陶(昆山)能源发展股份有限公司 一种锂离子电池负极及其制备方法、应用和电池
CN113506919A (zh) * 2021-07-15 2021-10-15 深圳市清新电源研究院 一种通过将粉料和电解液预先混合成膜的补锂工艺

Also Published As

Publication number Publication date
CN108417774B (zh) 2020-05-22

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN108417774A (zh) 一种具有预锂化效应的负极浆料合浆工艺及锂电池
CN104466135B (zh) 一种导电聚合物包覆镍钴锰酸锂正极材料的方法
CN107768743A (zh) 一种锂离子电池补锂方法
CN106410120A (zh) 一种向锂离子电池极片补锂的方法
CN107331853B (zh) 一种石墨烯复合多层带孔类球形锰酸锂电极材料及其制备的锂离子电池
CN103682327B (zh) 基于氮掺杂碳层包裹的空心多孔氧化镍复合材料的锂离子电池及其制备方法
CN104577012A (zh) 一种倍率循环改善型磷酸铁锂电池及其制备方法
US20220077456A1 (en) Core-shell nickel ferrite and preparation method thereof, nickel ferrite@c material and preparation method and application thereof
CN103346302A (zh) 一种锂电池硅碳纳米管复合负极材料及其制备方法与应用
CN107069015A (zh) 一种多孔石墨掺杂与碳包覆石墨负极材料的制备方法
CN107910532A (zh) 一种石墨烯包覆镍钴锰酸锂复合材料的制备方法
CN105140481A (zh) 一种高容量锂离子电池负极材料的制备方法
CN106058238A (zh) 一种改性的球形镍钴锰酸锂ncm622正极材料及其制备方法
CN106972193A (zh) 一种高倍率快充锂离子电池的制备方法
CN104681860A (zh) 一种可快速充放电的高电压锂离子电池及其制备方法
CN105914394A (zh) 一种低温锂离子电池复合正极材料,低温锂离子电池正极极片及其制备方法,锂离子电池
CN111564612A (zh) 一种高导热导电性锂电正极材料及其制备方法
CN102351163A (zh) 一种锂离子电池纳米炭微球负极材料及其制备方法
CN106711428A (zh) 一种富锂三元复合材料及其制备方法
CN102903974B (zh) 一种锂硫二次电池
CN104766998A (zh) 一种高功率高能量密度的锂离子电池制备方法
CN105489897B (zh) 锂离子电池三元正极材料用导电液及其制备方法、锂离子电池
US20220352509A1 (en) Silicon-based composite material, lithium ion battery, and preparation method thereof
CN106025180A (zh) 核壳结构锂离子电池负极材料GeO2/C及其制备方法
CN105514374A (zh) 一种石墨化碳包覆锰氟氧化物材料及其制备方法

Legal Events

Date Code Title Description
PB01 Publication
PB01 Publication
SE01 Entry into force of request for substantive examination
SE01 Entry into force of request for substantive examination
GR01 Patent grant
GR01 Patent grant
PE01 Entry into force of the registration of the contract for pledge of patent right
PE01 Entry into force of the registration of the contract for pledge of patent right

Denomination of invention: A paste combining process of anode paste with pre lithiation effect and lithium battery

Effective date of registration: 20221024

Granted publication date: 20200522

Pledgee: Jiangxi Guangxin Rural Commercial Bank Co.,Ltd.

Pledgor: JIANGXI ANC NEW ENERGY TECHNOLOGY Co.,Ltd.

Registration number: Y2022980019421