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公开(公告)号:CN119100792A
公开(公告)日:2024-12-10
申请号:CN202411323416.7
申请日:2024-09-23
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
IPC: C04B35/50 , C04B35/622 , C04B35/632 , H01M10/0562 , H01M10/058
Abstract: 本发明公开了一种锂镧钛氧固态电解质材料及其制备方法,属于固态电解质材料领域。锂镧钛氧固态电解质材料为钙钛矿结构且化学组成为:Li3xLa2/3‑xTiO3,其中0.10≤x≤0.15;900℃烧结下陶瓷样品相对致密度大于90%;陶瓷总阻抗小于95kΩ。本发明采用新的络合剂(二乙三胺五乙酸或乙二胺四乙酸和二乙三胺五乙酸的组合)来代替常规的络合剂柠檬酸,新的络合剂与金属离子的稳定性更高,减慢金属阳离子的水解速率,使获得的粉体质量更好,烧结成锂镧钛氧固态电解质材料后,不仅具有更高的致密度,还降低了固态电解质材料的晶粒阻抗和晶界阻抗,提高了锂镧钛氧固态电解质在制备固态锂离子电池中应用的潜力。
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公开(公告)号:CN117585671A
公开(公告)日:2024-02-23
申请号:CN202311283050.0
申请日:2023-10-07
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: C01B32/205 , H01M4/587 , H01M10/0525
Abstract: 本发明公开了一种梯度石墨化负极材料制备方法。该方法通过添加硼催化剂将常规石墨化的温度降低至2100℃以下,同时硼或硼的化合物可以在一定温度溶解进入负极材料内部并沉淀,从而可以提升石墨内部石墨化度并在外层形成低的石墨化度,从而形成梯度石墨化材料。该材料从中心至边缘的石墨化度逐渐梯度降低,具备了中心克容量高外层动力学性能强的特点,可满足如今高容量快充锂电池的要求。
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公开(公告)号:CN117549662A
公开(公告)日:2024-02-13
申请号:CN202311436517.0
申请日:2023-11-01
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: 本发明公开了一种极耳抗弯印花装置,旨在解决薄型极耳抗弯强度弱的不足。该发明包括卷绕有极耳料带的放卷辊、导向辊和压印对辊装置,所述放卷辊引出的极耳料带通过导向辊后进入到压印对辊装置之间,压印对辊装置包括压印辊和抵接辊,压印辊上设有印花凸模,抵接辊上设有与印花痕对应的印花槽,所述极耳料带从压印辊和抵接辊之间通过,所述压印对辊装置对极耳料带压印出至少两条支撑筋。通过上述设置,使得极耳料带在维持厚度的前提下强化了抗弯性能,从而降低了不良率和抛片率。
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公开(公告)号:CN117525543A
公开(公告)日:2024-02-06
申请号:CN202311491469.5
申请日:2023-11-10
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: H01M10/0525 , H01M10/0567 , H01M10/0569 , H01M10/0568 , H01M50/449 , H01M50/403 , H01M50/489 , H01M50/497
Abstract: 本发明公开了一种防过充隔膜及电解液组成的锂离子电池。相较于由普通隔膜和常规电解液体系组成的锂离子电池,本发明的电池利用Nb2O5涂层的高导电性,耐热特性与二苯基硅烷类化合物可以在高电压下生成电聚合化合物特性。本发明将Nb2O5涂层隔膜和二苯基硅烷类化合物电解液相结合,在过充时能够在较短的时间内达到规定的电压值,明显改善了电池的过充性能,进而提升了锂离子电池的安全性能。
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公开(公告)号:CN118131073A
公开(公告)日:2024-06-04
申请号:CN202410074690.9
申请日:2024-01-18
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: G01R31/392 , G01R31/382 , G01R31/367 , G01R31/378 , G01D21/02 , G06F30/20
Abstract: 本发明公开了一种基于衰减机理模型的锂离子电池循环寿命预测方法。该方法在进行电池循环仿真实验中考虑了锂电池的衰减因素,引入了SEI成膜模型、析锂模型、产气模型、电解液消耗与干涸模型、活性材料剥落模型,能够好地反应锂电池工作的真实情况。该方法能显著缩短电池检测时间,且具有较高的准确度,采用该预测方法能显著缩短电池产品开发、产品性能验证的周期。同时可根据方针结果的详细数据,进行电池衰减机理的分析。
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公开(公告)号:CN117937067A
公开(公告)日:2024-04-26
申请号:CN202311694699.1
申请日:2023-12-11
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: H01M50/564 , B23K20/00 , H01M50/566 , H01M50/562 , H01M50/557 , H01M50/531 , H01M50/105 , H01M10/052 , H01M6/14 , C23C22/52 , C23C22/78
Abstract: 本发明属于电池制造技术领域,公开了一种含单层及多层金属层的极耳导电柄的制作方法及含该导电柄的电芯。本发明所述制作方法包括以下步骤:(1)高分子热扩散焊制作金属导电柄:将多层金属一端通过高分子热扩散焊处理焊接为单层,另一端未经过高分子热扩散焊处理保留未焊接多层结构;(2)将单层金属表面处理:依次经过a)碱处理;b)去离子水清洗;c)酸处理;d)去离子水清洗;e)钝化液处理;f)去离子水处理;g)鼓风干燥,其中,仅将单层铜极耳和Al极耳进行表面处理,多层铜极耳和多层Al极耳不做表面处理;(3)制作极耳。本发明所述方法制备得到的极耳导电柄CPP以内多层金属层能显著提升焊接可靠性,杜绝焊接虚接从而提升电芯安全性。
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公开(公告)号:CN117936912A
公开(公告)日:2024-04-26
申请号:CN202311653745.3
申请日:2023-12-05
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: H01M10/058 , H01M10/0525 , H01M50/531 , H01M50/528 , H01M50/503 , H01M10/04
Abstract: 本发明公开了一组组并式电池及其组装方法,旨在解决现有的多电芯联合方案的无法充分利用现有的生产工艺和设备、成本较高的不足。该发明包括顶盖、连接片、电芯和壳体;所述电芯的极耳通过连接片电连接顶盖上的极柱,所述连接片包括用于连接极柱的第一连接区和用于连接极耳的第二连接区,所述第二连接区的宽度较第一连接区的宽度更长;所述两个电芯构成一电芯组,所述电芯组中的两电芯相对两极柱之间的连线对称布置,所述电芯分别跨越两第二连接区;所述电池具有至少两电芯组。通过沿宽度方向的中线开始向外成组铺设电芯,实现模块化安装,具有高拓展性、高柔性和对现有流水线的低改造度。
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公开(公告)号:CN117865145A
公开(公告)日:2024-04-12
申请号:CN202410041569.6
申请日:2024-01-11
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: C01B32/215 , C01B32/21 , H01M10/54
Abstract: 本发明公开了一种回收石墨的再生修复方法,将回收回来的退役电池经过放电拆解、各组分分类、机械粗破后得到回收石墨粉体,通过破碎筛分除去回收石墨粉中可能存在的大颗粒,然后依次经过微波酸浸、机械固相包覆特定的包覆剂、超声清洗干燥、石墨化、筛分,制备所得修复石墨。本发明提供的特殊包覆剂,并且利用多层涂布方法将包覆剂均匀包裹在回收石墨上后,通过石墨化的高温作用将回收石墨的缺陷填充修复。本发明的方法路线简单,石墨修复后的性能优异,能够将退役石墨中杂质去除的较为彻底,且对于结构方面的重构有较大帮助,能够将石墨容量可提升到350mAh/g,其电性能同样能恢复到退役前的水平。
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公开(公告)号:CN117447945A
公开(公告)日:2024-01-26
申请号:CN202311426070.9
申请日:2023-10-31
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: C09J133/02 , H01M4/62 , H01M10/052 , C09J179/02 , C09J9/02 , C08G73/02
Abstract: 本发明公开了锂电池用水溶性导电复合粘结剂的制备方法,通过无机质子酸(HCl)合成导电聚苯胺,同时,前期有机质子酸(PAA)也一定程度会参与聚苯胺的聚合。聚苯胺合成结束,在混合物中加入氢氧化锂,利用PAA与氢氧化锂的酸碱作用,合成聚丙烯酸锂。最终电子导电性好的PANI与离子导电性好LiPAA共混制备出水溶性且导电性能好的导电复合粘结剂。本发明制备的HCl‑PANI/LiPAA导电复合粘结剂为水溶性粘结剂,避免了使用NMP等高沸点、有毒有机溶剂;既节约了成本又避免了环境污染。
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公开(公告)号:CN117317516A
公开(公告)日:2023-12-29
申请号:CN202311218556.3
申请日:2023-09-20
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: H01M50/409 , H01M50/457 , H01M50/414 , H01M50/489 , H01M10/0525
Abstract: 本发明公开了一种锂电池吸水薄膜及其应用。该锂电池吸水薄膜为层状结构,依次为第一绝缘层、亲水层、吸水层、储水层、透气不透水层、第二绝缘层,层与层采用热封工艺组装。该吸水薄膜通过提前计量电池水分以及空气水分控制吸水层及储水层材料配比,应用于锂电池时,可有效控制电池内部水分,降低电池表面温度、发挥最优性能。
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