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公开(公告)号:CN118920015A
公开(公告)日:2024-11-08
申请号:CN202411183868.X
申请日:2024-08-27
Applicant: 贵州梅岭电源有限公司
IPC: H01M50/403 , H01M50/449 , H01M50/434 , H01M50/423
Abstract: 本申请公开了锂离子电池材料技术领域的一种聚醚酰亚胺包覆陶瓷颗粒涂覆隔膜,S1、将4,4’‑二氨基二苯醚、双酚A型二醚二酐分别溶于N,N‑二甲基乙酰胺中得到ODA溶液和BPADA溶液;将4‑羟基邻苯二甲酸酐溶于N,N‑二甲基乙酰胺中得到4‑HP溶液;S2、BPADA溶液滴加入ODA溶液,再将4‑HP溶液滴加进ODA溶液内得到聚醚酰亚胺溶液;S3、硝酸铝、碳酸氢铵分别加入水和乙醇溶剂得到硝酸铝溶液和碳酸氢铵溶液;碳酸氢铵溶液加入聚乙二醇后,加硝酸铝滴加入碳酸氢铵溶液中,沉淀物洗涤烘干得到纳米Al2O3颗粒;S4、聚醚酰亚胺包覆纳米三氧化二铝的制备;S5、涂覆隔膜的制备。采用该隔膜组装的锂离子电池(LCO//HC)在100C倍率下仍有64%的容量保持率,循环1000次后仍有91%容量保持率。
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公开(公告)号:CN114566226B
公开(公告)日:2024-08-06
申请号:CN202210193147.1
申请日:2022-02-28
Applicant: 贵州梅岭电源有限公司
IPC: G16C10/00 , G06N10/00 , H01M10/0566 , H01M10/0569
Abstract: 本发明属于电解液模拟制备技术领域,具体涉及一种高电导率、高电压电解液模拟构建分析方法,包括分子力场的创建、全原子分子动力学模拟、量子力学计算步骤,本本发明方法将分子动力学模拟和量子力学计算相结合,能够为制备与电极材料匹配性较好的电解液体系提供精准的评价方法,降低研究的经济、人力、物力成本,并提高对电解液体的电化学窗口电压和电导率的预测精度。
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公开(公告)号:CN114464776A
公开(公告)日:2022-05-10
申请号:CN202210056346.8
申请日:2022-01-18
Applicant: 贵州梅岭电源有限公司 , 重庆大学
IPC: H01M4/139 , H01M4/1391 , H01M4/1393 , H01M4/1397 , H01M4/13 , H01M4/131 , H01M4/133 , H01M4/136
Abstract: 本申请公开了化学储能电池的技术领域中的一种能批量化生产的超高功率超薄负极片的制备方法,原料包括负极活性物质,负极活性物质为硬碳、软碳、石墨、中间相碳微球、钛酸锂、硅碳、氧化亚硅中的一种或多种,负极活性物质D90≤5μm,比表面积大于≧5m2/g。将负极片的原料混合在一起,采用捏合工艺捏合形成浆料,当浆料细度≤负极活性物质D90时,捏合结束,将捏合后的浆料加入粘结剂和水稀释调控,过筛装入到涂布机中,对集流体进行双面涂覆,双面涂覆的总厚度≦60μm,涂布后进行高温干燥,得到高功率超薄负极片。使负极片实现了1500C极限放电,为量产超高功率电源提供一种新的解决途径。
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公开(公告)号:CN114400151A
公开(公告)日:2022-04-26
申请号:CN202111647172.4
申请日:2021-12-30
Applicant: 贵州梅岭电源有限公司
IPC: H01G11/84 , H01G11/56 , C08F220/20 , C08F226/06
Abstract: 本发明公开了一种自修复超级电容器的制备方法,包括以下步骤:步骤一、制备自修复聚合物电解质:以丙烯酸羟基酯和乙烯基咪唑衍生物为反应单体,无机盐为电解质,过硫酸铵为引发剂,N‑N‑亚甲基双丙烯酰胺为交联剂,在真空条件下经过自由基反应一步得到自修复聚合物电解质;步骤二、采用柔性碳膜作为电极材料,将电极材料与自修复聚合物电解质组装成超级电容器。本发明制备方法简单,过程容易控制,成本低廉,制得的超级电容器可以实现超级电容器自修复功能,从而解决传统超级电容器因受外部机械应力导致整体器件功能失效的问题。
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公开(公告)号:CN119315670A
公开(公告)日:2025-01-14
申请号:CN202411438950.2
申请日:2024-10-15
Applicant: 贵州梅岭电源有限公司
IPC: H02J7/00 , H02J7/34 , H01M50/509 , H01M50/516
Abstract: 本方案公开了高功率电池领域的一种软包储能器件串并联组合方法,包括以下步骤:串联时,确保串联支路上每个软包储能器件电压的极差为0~10mV;并联时,确保并联支路的容量极差为0~15mAh。本申请通过对串并联组合调控,保证串联储能器件电压一致,并联支路容量、内阻等一致,进而显著提高软包储能器件组的整体性能。
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公开(公告)号:CN119188113A
公开(公告)日:2024-12-27
申请号:CN202411477608.3
申请日:2024-10-22
Applicant: 贵州梅岭电源有限公司
IPC: B23K37/04
Abstract: 本申请公开了锂电池生产设备技术领域的一种锂电池超声波通用焊接定位装置,包括底座和支撑板,所述底座和支撑板之间安装有连接杆,所述支撑板设有凹槽,所述凹槽固定设有与电芯形状匹配的定位块,所述支撑板设有与凹槽连通的滑动槽,所述滑动槽滑动连接有用于压紧锂电池的压紧块,所述压紧块和滑动槽之间设有固定螺栓。本方案压紧块可以进行调整,配合定位块能适应多种尺寸锂电池焊接定位问题,简单实用且操作简便。
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公开(公告)号:CN119147989A
公开(公告)日:2024-12-17
申请号:CN202411293600.1
申请日:2024-09-14
Applicant: 贵州梅岭电源有限公司
IPC: G01R31/385 , G01R31/387 , G01R31/389 , G01R31/396 , G01R31/378
Abstract: 本方案公开了储能器件配组技术领域额一种高功率储能器件配组方法,包括以下步骤:一、储能器件Ni以1C放电至使用下限,然后以5C~10C恒流恒压充电至充电上限,然后测其内阻Ri;二、测完内阻后,以10C以上的大电流放电至放电下限,记录放电容量Ci,放电结束时电压Vi‑0,结束后第5s反弹电压Vi‑5;三、将内阻、放电容量和反弹电压进行无量纲化,具体如下:#imgabs0#其中,{Ri}max({Ci}max,{Vi‑5}max)、{Ri}min({Ci}min,{Vi‑5}min)分别储能器件内阻Ri(大电流放电容量Ci、反弹电压Vi‑5)的最大值、最小值。四、经无量纲处理后,选择落在某一区间上的储能器件进行配组。本申请的方法可以有效提高配组后储能器的循环寿命。
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公开(公告)号:CN119132841A
公开(公告)日:2024-12-13
申请号:CN202411257337.0
申请日:2024-09-09
Applicant: 贵州梅岭电源有限公司
IPC: H01G11/60 , H01G11/64 , H01G11/06 , H01M10/0569 , H01M10/0567 , H01M10/058 , H01M10/0525
Abstract: 本方案公开了电解液技术领域的一种功能型电解液,所述功能型电解液的制备过程是将羧酸酯类溶剂和氟代有机溶剂充分混合均匀后,再加入六氟磷酸锂、一种或者几种锂盐,加热搅拌溶解,再加入一定质量比的多功能性添加剂,搅拌直至添加剂完全均匀溶解,即得到本技术方案的功能型电解液。所述的功能型电解液在高低温下本发明的功能型电解液具有更高的氧化电位及离子电导率,其组装的锂离子电容器具有优异的高低温放电性能,能满足‑40℃~60℃环境放电。同时,能实现高倍率(10C充/20C放)的长循环性能及高功率特性。
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公开(公告)号:CN119050364A
公开(公告)日:2024-11-29
申请号:CN202411249409.7
申请日:2024-09-06
Applicant: 贵州梅岭电源有限公司
IPC: H01M4/62 , H01M4/1391 , H01M4/131 , H01M10/0525 , H01G11/86 , H01G11/32 , H01G11/36 , H01G11/30
Abstract: 本方案公开了一种复合导电剂的制备方法,包括以下步骤:将壳寡糖基溶解于去离子水中,等溶解完全后分别加入SP和CNTs,超声15~30min取出于80~120℃烘干,得到SP/CNTs/COS复合物,将烘干后的SP/CNTs/COS复合物通过800~1000℃高温固化得到复合导电剂。本申请的复合导电剂具有良好的导电网络。
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公开(公告)号:CN119050327A
公开(公告)日:2024-11-29
申请号:CN202411344123.7
申请日:2024-09-25
Applicant: 贵州梅岭电源有限公司
Abstract: 本申请公开了新型能量存储装置技术领域的一种超高功率脉冲型储能器件正极材料的制备方法,包括以下步骤,S1、将微米级和纳米级粒径级别的过渡金属嵌锂氧化物以质量比为70~95:5~30置于高能球磨机中,添加适量的溶剂使得混合物形成浆料;高能球磨机以200~400r/min的转速球磨2~6h得到混合正极材料;S2、将制备的混合正极材料、导电剂和粘结剂充分搅拌均匀后加入有机溶剂,再次搅拌均匀后制成喷涂浆料,将浆料通过静电喷涂均匀地喷涂在基材表面上,烘干后得到静电喷涂法混合材料正极材料。利用纳米级正极材料的电容型储能性质与微米级正极材料的电池型储能性质,在保证电池在具有一定能量密度的前提下,极大的提升储能器件的高功率脉冲性能。
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