b-science.net
FAQ Use Cases Blog About Us Register Log In


2026年6月2日
可视化摘要 切换至专利更新详情

锂离子电池技术
专利亮点 – 免费版本

用于Li6PS5Cl硫化物电解质膜中抑制H2S释放的低吸水率环烯烃/烯烃共聚物粘合剂、具有过渡弧面以实现抗应力堆积的准球形硅碳负极颗粒,以及用于单颗粒高镍NMC正极的尺寸可控中空前驱体超声喷雾热解技术

具有重大影响的前瞻性进展

电解质
固态与半固态
乙烯-降冰片烯环烯烃/烯烃共聚物粘合剂(吸水率≈0.01%)与NBR按40:60比例混合,在Li6PS5Cl膜中抑制潮湿空气中的H2S析出
H2S:20.5 cm3/g @70%湿度
丰田
无卤LiCB11H12 closo-硼酸盐与氟化LiCB11H11F / LiCB11H10F2衍生物直接接触,提高室温Li+电导率并降低迁移活化能
σ:3.2 × 10-3 S/cm @30°C, Ea < 0.3 eV
比亚迪
双峰LATP(NASICON型氧化物)颗粒分级(0.5 + 1.5 μm)通过无溶剂干法熔融浇铸包裹在锂化乙烯-丙烯酸甲酯/LiTFSI聚合物纤维网络中
σ:7 × 10-4 S/cm(LATP膜)
负极
负极材料
准球形硅碳复合材料(酚醛树脂多孔碳上经SiH4 CVD沉积),平面面通过过渡弧面连接,多面体度Q = 0.97
倍率性能 (1 C / 0.1 C 放电):85.8%
Sila Nanotechnologies
硅碳复合材料(生物质衍生多孔碳上的CVD硅,与石墨按50:50混合),通过流化床工艺使颗粒间硅质量分数分布趋于集中
循环寿命:≈1,100–1,300次(至80%)
比亚迪
全固态硅碳材料,表面具有离散的LiAlO2突起(1.0质量%),机械锚定活性颗粒至Li6PS5Cl硫化物电解质中
容量保持率:89.8% @800次循环
+
正极
正极材料
通过超声喷雾热解法在1000°C下制备的中空高镍前驱体颗粒(30 μm),经破碎和锂化后形成单颗粒LiNi0.90Co0.05Mn0.05O2
容量保持率:89% @100次循环
巴斯夫杉杉
通过三步烧结在钨掺杂单晶LiNi0.65Co0.07Mn0.28O2上形成LiF与钙钛矿LiCoF3(3:1)的复合氟化物涂层
DCR (10% SOC):36.7 Ω
LG化学
碳包覆V掺杂LiMn0.29Fe0.7V0.01PO4,BET比表面积和孔体积限定在特定范围内以抑制锰溶解
锰溶解量:17 ppm
专利中的基准测试实验
这些基准数据直接取自专利中记载的实验,其中将包含所主张创新的发明实施例与未包含该创新的比较实施例进行对比,同时保持电池结构、化学成分及测试条件等其他因素等效。
采用环烯烃共聚物粘合剂抑制潮湿空气中的H2S析出(宁德时代
20.5
75.8
乙烯-降冰片烯环烯烃/烯烃共聚物复合粘合剂(吸水率 ≈0.01%,NBR : 共聚物 = 40 : 60) 对比 纯NBR粘合剂 相对湿度70%下H2S释放量,Li6PS5Cl膜,cm3/g(数值越低越好)
过渡弧面上的准球形硅碳循环保持率(兰溪致德新能源
99%
94.5%
连接平面面的过渡弧面(多面体度 Q = 0.97) 对比 仅具有平面面的角状多面体颗粒(Q ≈ 0.94) 100次循环后的容量保持率,1 C充电/1 C放电,LiCoO2全电池,25°C
基于尺寸可控中空前驱体的单颗粒高镍NMC容量保持率(SK On
89%
75%
直径20–40 μm的中空前驱体(1000°C喷雾热解成型区)经破碎 对比 尺寸不足的19 μm前驱体(700°C) 100次循环后的容量保持率,扣式半电池,3.0–4.3 V,单颗粒LiNi0.90Co0.05Mn0.05O2
采用LiF/LiCoF3复合涂层降低直流内阻(巴斯夫杉杉)
36.7 Ω
51.6 Ω
LiF与钙钛矿LiCoF3(3:1)的复合氟化物涂层 对比 不含LiCoF3组分的单层LiF涂层 10% SOC下的直流内阻,单晶LiNi0.65Co0.07Mn0.28O2,3.0–4.45 V(数值越低越好)