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公开(公告)号:CN119911891A
公开(公告)日:2025-05-02
申请号:CN202411828792.1
申请日:2024-12-12
Applicant: 宇恒电池股份有限公司
IPC: C01B32/05 , H01M4/133 , H01M4/1393 , H01M4/587 , H01M10/054
Abstract: 本发明公开了一种通过熔盐耦合煅烧法调控制备软硬碳复合多孔负极材料及其制备方法和应用,包括以下步骤:(1)将聚氯乙烯颗粒、碱性木质素和无水盐均匀混合,制得混料;(2)将上述混料置于惰性气体氛围下进行熔盐煅烧处理;(3)将上述产物进行去盐、抽滤、干燥,再进行二次高温煅烧,最后经筛网滤出,得到软硬碳复合多孔负极材料;其中,聚氯乙烯颗粒和碱性木质素的质量比例为2~6:1;无水盐由一种或多种盐组成,其质量占比为聚氯乙烯和碱性木质素总质量的5%‑20%。本技术方案制备的负极材料具有丰富的微/介孔结构和有序类石墨域结构特征,有效提升了钠离子储存容量,实现了对碳材料孔结构的有效调控。
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公开(公告)号:CN118299768A
公开(公告)日:2024-07-05
申请号:CN202410703463.8
申请日:2024-06-03
Applicant: 宇恒电池股份有限公司
IPC: H01M50/503 , H01M50/296 , H01M50/204 , H01M10/0525
Abstract: 一种方形磷酸铁锂电池,包括电池盖,电池盖内部设有若干个连接片、与连接片相连接的电芯,连接片包括固定安装在电池盖中的电池连接部、与电芯连接的电芯连接部,电池连接部与电芯连接部的连接处靠近电池盖边缘,连接片在未折叠状态下,电池连接部与电芯连接部的连接处设有折弯部,折弯部中形成有容纳空间,连接片在折叠状态下,电芯连接部折向电池连接部,折弯部顶部向电池连接部一侧弯折使得电芯连接部与电池连接部相贴合,本发明通过在电池连接部与电芯连接部之间设置折弯部并形成有容纳空间,令连接片在折叠状态下使电芯连接部和电池连接部紧密贴合,提高了空间利用率,设置有向外凸起的折弯部,防止连接片的连接处变薄。
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公开(公告)号:CN117816649A
公开(公告)日:2024-04-05
申请号:CN202311835424.5
申请日:2023-12-27
Applicant: 宇恒电池股份有限公司
Abstract: 一种电池壳体内部除尘机构,包括输送机构,所述输送机构包括用于支撑电池壳体的支撑底板、设于支撑底板上并且用于输送电池壳体的输送通道;所述支撑底板上安装有除尘机构,所述除尘机构包括开设在支撑底板上的吸尘开口、安装于吸尘开口处并且与支撑底板平齐的除尘筒、贯穿设于除尘筒内部中心的吸尘管、贯穿设置在除尘筒上并且环绕吸尘管分布的吹气通道,吹气通道的吹气方向设置为朝向电池壳体的内侧壁。本发明能够对电池壳体内部进行全方位无死角的除尘效果,被除下的灰尘能够有序通过吸尘管吸出,并且避免了外部灰尘对电池壳体内部的污染,大大提升了电池成品的良品率,并且提高了电池的耐用性和稳定性。
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公开(公告)号:CN112209409B
公开(公告)日:2022-07-01
申请号:CN202011043084.9
申请日:2020-09-28
Applicant: 宇恒电池股份有限公司 , 丽水学院
IPC: C01C3/12 , H01M4/58 , H01M10/054
Abstract: 本发明目的在于提供一种快速制备钠离子电池正极材料普鲁士白的方法,该方法便于规模化合成普鲁士白,并且产物尺寸分布均匀、容量高;该制备方法包括如下步骤:步骤1)将二价锰盐与络合物溶解于去离子水中,形成溶液A;步骤2)将亚铁氰化钠溶解于去离子水中,形成溶液B;步骤3)将溶液A与溶液B同时快速倒入反应釜中进行搅拌混合;步骤4)向反应釜中通入循环水,常压下将步骤3)得到的混合溶液加热到一定温度,同时搅拌保温一定时间后,经抽滤、干燥沉淀,即得到普鲁士白。
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公开(公告)号:CN117718358A
公开(公告)日:2024-03-19
申请号:CN202311660171.2
申请日:2023-12-06
Applicant: 宇恒电池股份有限公司
IPC: B21D1/00 , B21D43/00 , B21D43/18 , H01M50/533
Abstract: 一种电池极耳矫正装置,包括机架,所述机架上安装有送料机构,所述送料机构上安装有多个电池定位装置;所述电池定位装置包括电池定位块、开设在电池定位块上的电池定位槽、设于电池定位块内部并且用于配合电池定位槽对电池的轴向转动方向进行定位的电池吸附件、设于电池定位块底部并且用于防止电池脱出电池定位槽的电池卡位件;所述电池定位装置的上方安装有极耳矫正器,所述极耳矫正器包括若干对相互开合并与电池定位槽位置相对应的夹头。本发明能够减少电池制造流水线停工、返工的次数,极大提升了电池面垫的制造效率,降低电池的不良品率,减小电池整体的制造工序时间,降低了电池的制造成本,提升了经济效益。
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公开(公告)号:CN117219828A
公开(公告)日:2023-12-12
申请号:CN202311186530.5
申请日:2023-09-14
Applicant: 宇恒电池股份有限公司
IPC: H01M10/04 , B65G15/00 , B65G47/22 , B65G47/82 , H01M6/00 , H01M50/166 , H01M50/107
Abstract: 一种电池盖帽预压的输送装置,包括底部输送带和位于底部输送带内外侧的内外侧挡板,底部输送带出口外安装有阻挡电池输送的电池挡板,电池挡板与底部输送带出口之间设有供电池通过的间距,电池挡板上安装由外至内往复推送电池的侧推件,侧推件位于电池挡板与底部输送带出口之间,底部输送带的正上方安装有升降移动的预压板,侧推件移动至最外端且电池停止在底部输送带上,预压板下降至最低处且预压端面压紧电池盖帽,预压板上升后且预压端面离开电池盖帽,侧推件由外向内移动且推送电池离开底部输送带,能够防止圆柱形电池在预压后盖帽翘起的情况,提高了电池了良品率,降低了后续生产的出错率和故障率,提高了整体的生产加工效率。
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公开(公告)号:CN115275208B
公开(公告)日:2023-02-07
申请号:CN202211178274.0
申请日:2022-09-27
Applicant: 宇恒电池股份有限公司
Abstract: 本发明公开了一种高比能水系锂离子电池及其制备方法,水系电解液中含有水、锂盐、析氢抑制剂,所述的正极材料和负极材料表面包覆有碳酸锂。通过将一种或者多种析氢抑制剂混合加入到溶有锂盐的水溶液中,从而扩大电解液的电化学稳定窗口,另一方面降低锂盐的需求,从而使高能量密度水系锂离子电池成为可能。因此解决了电化学窗口窄、电池能量密度低、电解液成本高的问题,电极材料的选择更加多元化。采用在溶解有锂盐的水溶液中加入乙酰乙酸、3‑环丁烯砜、二乙基砜、2,2‑磺酰基双乙醇等析氢抑制剂,获得水系电解液;并采用超临界二氧化碳法在正负极材料表面包覆富含碳酸锂的人工固体电解质界面层。
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公开(公告)号:CN115275208A
公开(公告)日:2022-11-01
申请号:CN202211178274.0
申请日:2022-09-27
Applicant: 宇恒电池股份有限公司
Abstract: 本发明公开了一种高比能水系锂离子电池及其制备方法,水系电解液中含有水、锂盐、析氢抑制剂,所述的正极材料和负极材料表面包覆有碳酸锂。通过将一种或者多种析氢抑制剂混合加入到溶有锂盐的水溶液中,从而扩大电解液的电化学稳定窗口,另一方面降低锂盐的需求,从而使高能量密度水系锂离子电池成为可能。因此解决了电化学窗口窄、电池能量密度低、电解液成本高的问题,电极材料的选择更加多元化。采用在溶解有锂盐的水溶液中加入乙酰乙酸、3‑环丁烯砜、二乙基砜、2,2‑磺酰基双乙醇等析氢抑制剂,获得水系电解液;并采用超临界二氧化碳法在正负极材料表面包覆富含碳酸锂的人工固体电解质界面层。
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公开(公告)号:CN120004275A
公开(公告)日:2025-05-16
申请号:CN202411988649.9
申请日:2024-12-31
Applicant: 宇恒电池股份有限公司
IPC: C01B32/921 , H01M4/36 , H01M4/50 , H01M4/62 , H01M10/36 , C01G45/024 , C08G73/06
Abstract: 本发明公开了一种聚多巴胺包覆原位生长于MXene材料上的锰基高性能复合正极材料及其制备方法,包括以下步骤:(1)Ni‑γ‑MnO2/MXene的制备;(2)Ni‑γ‑MnO2/MXene@PDA的制备。本技术方案借助水热合成法促使镍、二氧化锰于MXene基底之上实现原位生长,以此构建出具有特定结构的复合材料,随后,将包含上述复合结构的活性材料均匀分散于tris缓冲溶液环境之中,在此基础上,利用氧气作为引发剂来触发自聚合反应,使得聚多巴胺能够以高度均匀的方式紧密包裹于活性材料的表面,该制备过程简单,原材料廉价,且聚多巴胺的包覆能够减轻水系电解质与MnO2之间的有效接触程度,减轻MnOOH的溶解,进而让结构变得更为稳定。
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公开(公告)号:CN119976787A
公开(公告)日:2025-05-13
申请号:CN202411971864.8
申请日:2024-12-30
Applicant: 宇恒电池股份有限公司
IPC: C01B32/05 , H01M10/054 , H01M4/587
Abstract: 本发明公开了一种螯合蛋白衍生硬碳材料及其制备方法、应用,以真菌为原材料,以植酸为磷源,通过原位螯合反应得到螯合蛋白复合前驱体,再进一步得到磷掺杂的硬碳电极。本技术方案采用价格低廉的真菌和植酸作为原材料,并且通过冷冻干燥、粉碎、原位螯合反应、高温热解碳化的方法,促进磷原子高效均匀地掺杂在硬碳中,获得了低成本、高性能的新型硬碳负极材料。
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