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公开(公告)号:CN113394446A
公开(公告)日:2021-09-14
申请号:CN202110581067.9
申请日:2021-05-26
Applicant: 浙江南都电源动力股份有限公司 , 杭州南都动力科技有限公司
IPC: H01M10/0565 , H01M10/0525
Abstract: 本发明提供一种聚氨酯基复合电解质膜的制备方法和聚氨酯基复合电解质膜。聚氨酯基复合电解质膜的制备方法包括混匀分散步骤、熔喷步骤及热辊加压步骤。混匀分散步骤:将聚氨酯‑聚硅氧烷嵌段共聚物和锂盐混合分散并加热得到锂盐混合物;熔喷步骤:采用熔喷工艺分别同时将锂盐混合物和增强纤维混合交织,后沉降于接收装置上后形成复合纤维无纺布;热辊加压步骤:将复合纤维无纺布热辊加压,得到聚氨酯基复合电解质膜。
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公开(公告)号:CN113504475A
公开(公告)日:2021-10-15
申请号:CN202110477617.2
申请日:2021-04-29
Applicant: 浙江南都电源动力股份有限公司 , 杭州南都动力科技有限公司
IPC: G01R31/385 , G01B21/08 , G01L5/00 , H01M10/0525
Abstract: 本发明属于锂离子电池检测技术领域,包括一种评价锂电池膨胀行为的设备,包括设置在机座上的动模和静模,还包括行程丝杠装置;且设置控制行程丝杠装置的行程控制器,并通过行程丝杠装置测量电池的厚度变化,而压力显示器能实时显示压力传感器所受到的压力,且能够将压力信号传传递给行程控制器,并作为行程控制器的工作指令。使用上述设备可以对电池的膨胀行为进行全面评价,具体地,在对处于测试空间中的电池充电和放电时,电池内部压强增加,该设备可以选择单项测试电池膨胀造成的压力变化或厚度变化,因此可以得到电池的膨胀行为对其厚度或压力造成的影响。
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公开(公告)号:CN112694642A
公开(公告)日:2021-04-23
申请号:CN202011322883.X
申请日:2020-11-23
Applicant: 浙江南都电源动力股份有限公司 , 杭州南都动力科技有限公司
Abstract: 本发明涉及一种提高聚合物基体的相容性,同时具有阻燃和导热性能的核壳结构改性氢氧化镁的制备方法及在尼龙材料上的应用。本发明首先将氢氧化镁和碳基纳米填料通过硅烷偶联剂进行化学接枝改性,以降低表面极性,然后用硅橡胶封端包覆,硅橡胶的碳碳双键和表面接枝了石墨烯三乙氧基硅烷的氢氧化镁发生加成反应,形成Si‑O‑Si键的核壳结构包裹在氢氧化镁表面,使得氢氧化镁由原来的亲水变成了超疏水状态。并且Si‑O‑Si键在高温燃烧过程中,会形成陶瓷结构包裹在材料表面,形成致密的碳层,隔绝空气,达到阻燃的目的。本发明解决了氢氧化镁的亲水性、聚合物基体的相容性以及石墨烯团聚的问题。
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公开(公告)号:CN112421105A
公开(公告)日:2021-02-26
申请号:CN202011304731.7
申请日:2020-11-19
Applicant: 浙江南都电源动力股份有限公司 , 杭州南都动力科技有限公司
IPC: H01M10/0565 , H01M10/0525
Abstract: 一种固态复合电解质膜制备工艺及固态复合电解质膜。固态复合电解质膜制备工艺包括用多孔柔性膜作为复合电解质膜的支撑基体,分别依次将低粘度电解质溶液、高粘度电解质溶液分步浸涂附着在多孔柔性膜的至少一侧表面上和多孔柔性膜的孔隙结构内,烘干得到固态复合电解质膜;其中,高粘度电解质溶液的粘度高于低粘度电解质溶液的粘度,固态复合电解质膜的厚度在5μm‑120μm。
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公开(公告)号:CN112038518A
公开(公告)日:2020-12-04
申请号:CN202010657892.8
申请日:2020-07-09
Applicant: 浙江南都电源动力股份有限公司 , 杭州南都动力科技有限公司
IPC: H01M2/10 , H01M10/0525 , H01M10/058 , B25B27/00
Abstract: 本申请公开了本发明公开了一种便于维修拆装的电池包及其拆装方法。属于电池结构技术领域,该电池包能够快速拆装,进而便于维修和更换,且便于提高回收效率,从而降低综合成本,结构简单,使用方便。所述电池包包括:外壳和电池,所述外壳包括壳盖和壳槽,所述壳盖壳拆卸式安装在壳槽上;所述电池可拆卸式安装在壳槽内,所述电池包括固定架和电芯组件,所述固定架可拆卸式安装在电芯组件的上下两端。
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公开(公告)号:CN112467191B
公开(公告)日:2025-01-03
申请号:CN202011428440.9
申请日:2020-12-09
Applicant: 浙江南都电源动力股份有限公司 , 浙江南都能源科技有限公司 , 杭州南都动力科技有限公司
IPC: H01M10/052 , H01M10/058 , H01M50/26 , H01M50/271 , H01M50/204 , H01M50/244
Abstract: 本发明涉及一种极简锂电池包,电芯与电池包壳之间的间隙填充有填隙部件,连接板上设有总正出接头、总负出接头、电压信号输出接头和温度信号输出接头,连接板的上方设有隔离转接板,隔离转接板上设有总正中间接头、电压信号中间转接头、温度信号中间转接头和总负接头,隔离转接板的上方设有保护板,所述保护板上设有总正进接头、总负进接头和总出接头,保护板上还设有与温度信号中间转接头对接的温度信号输入接头,保护板上还设有与电压信号中间转接头对接的电压信号输入接头。本发明的极简锂电池包结构简单,降低配件成本,模块化组装,能实现自动化制造,降低组装成本,使用隔离转接板将电池组和保护板隔离,避免保护板的发热影响电池组。
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公开(公告)号:CN113394446B
公开(公告)日:2022-07-29
申请号:CN202110581067.9
申请日:2021-05-26
Applicant: 浙江南都电源动力股份有限公司 , 杭州南都动力科技有限公司
IPC: H01M10/0565 , H01M10/0525
Abstract: 本发明提供一种聚氨酯基复合电解质膜的制备方法和聚氨酯基复合电解质膜。聚氨酯基复合电解质膜的制备方法包括混匀分散步骤、熔喷步骤及热辊加压步骤。混匀分散步骤:将聚氨酯‑聚硅氧烷嵌段共聚物和锂盐混合分散并加热得到锂盐混合物;熔喷步骤:采用熔喷工艺分别同时将锂盐混合物和增强纤维混合交织,后沉降于接收装置上后形成复合纤维无纺布;热辊加压步骤:将复合纤维无纺布热辊加压,得到聚氨酯基复合电解质膜。
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公开(公告)号:CN113394510B
公开(公告)日:2022-04-19
申请号:CN202110601009.8
申请日:2021-05-31
Applicant: 浙江南都电源动力股份有限公司 , 杭州南都动力科技有限公司
IPC: H01M50/375 , H01M50/383 , H01M10/052 , A62C3/16
Abstract: 本发明提供了一种具有过温保护与灭火功能的温度保护结构及保护方法,包括热敏密封袋以及封装于热敏密封袋中的灭火介质,所述热敏密封袋上端部设有用于与电池模组串联的多个电连接片,所述多个电连接片之间设有安全弹片,所述热敏密封袋温度升高时,灭火介质膨胀使得安全弹片弹起,断开与电连接片之间的连接。本发明的温度保护结构同时具有过温保护功能以及灭火功能,根据电池模组内的温度,及时捕捉到电池发热,断开电路,可以循环使用,以及可以防止电芯热失控起火,对于已经热失控的电芯起到灭火的效果。
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公开(公告)号:CN112421026B
公开(公告)日:2022-04-19
申请号:CN202011304736.X
申请日:2020-11-19
Applicant: 浙江南都电源动力股份有限公司 , 杭州南都动力科技有限公司
IPC: H01M4/525 , H01M4/583 , H01M4/62 , H01M4/66 , H01M10/0525 , C01B32/182
Abstract: 本发明涉及一种能够避免活性物质脱落导致的性能失效,提升电芯电化学性能,提升安全性能的Ni基合金‑石墨烯集流体及其制备方法与应用,集流体两侧涂覆或沉积有复合镀层,所述复合镀层为以石墨烯为核,诱导Ni‑B合金生长的非晶纳米晶复合镀层。本发明制备的Ni基合金‑石墨烯层具有优异的耐腐蚀性能,能够适应LITFSI等各种体系的电解液;石墨烯具有优异的导电性能,能够降低活性物质与集流体直接的接触电阻,提升电芯电化学性能;制备的复合镀层与集流体和活性物质直接均有很强的结合力,能够避免活性物质脱落导致的性能失效;石墨烯具有优异的导热性能,能够降低电芯热失控现象,提升安全性能。
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公开(公告)号:CN112421026A
公开(公告)日:2021-02-26
申请号:CN202011304736.X
申请日:2020-11-19
Applicant: 浙江南都电源动力股份有限公司 , 杭州南都动力科技有限公司
IPC: H01M4/525 , H01M4/583 , H01M4/62 , H01M4/66 , H01M10/0525 , C01B32/182
Abstract: 本发明涉及一种能够避免活性物质脱落导致的性能失效,提升电芯电化学性能,提升安全性能的Ni基合金‑石墨烯集流体及其制备方法与应用,集流体两侧涂覆或沉积有复合镀层,所述复合镀层为以石墨烯为核,诱导Ni‑B合金生长的非晶纳米晶复合镀层。本发明制备的Ni基合金‑石墨烯层具有优异的耐腐蚀性能,能够适应LITFSI等各种体系的电解液;石墨烯具有优异的导电性能,能够降低活性物质与集流体直接的接触电阻,提升电芯电化学性能;制备的复合镀层与集流体和活性物质直接均有很强的结合力,能够避免活性物质脱落导致的性能失效;石墨烯具有优异的导热性能,能够降低电芯热失控现象,提升安全性能。
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