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公开(公告)号:CN119828003A
公开(公告)日:2025-04-15
申请号:CN202510151620.3
申请日:2025-02-11
Applicant: 星恒电源股份有限公司 , 星恒电源(滁州)有限公司
IPC: G01R31/367 , G01R31/389 , G01R31/392
Abstract: 本申请涉及电池测量技术领域,公开了一种锂电池极片阻抗的评估方法、评估系统。本申请的锂电池极片阻抗的评估方法包括:获取至少一个标准锂电池的参数,标准锂电池的参数包括标准锂电池的内阻和极片相对面积;根据标准锂电池的参数计算基准值;获取异常锂电池的参数,异常锂电池的参数包括异常锂电池的内阻和极片相对面积;根据异常锂电池的参数计算待比较值;若待比较值在基准值的预设范围内,则判定异常锂电池的极片阻抗正常;若待比较值不在基准值的预设范围内,则判定异常锂电池的极片阻抗异常。无需对电池进行拆解,即可判断电池的极片阻抗是否存在异常,从而能够加速电池的失效分析,极大的提高了电池的生产效率和质量控制的有效性。
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公开(公告)号:CN119181879B
公开(公告)日:2025-04-01
申请号:CN202411677852.4
申请日:2024-11-22
Applicant: 星恒电源股份有限公司 , 星恒电源(滁州)有限公司
IPC: H01M10/42 , H01M10/44 , H01M10/0525 , H01M10/058 , H01M4/505
Abstract: 本申请公开了一种锰系锂离子电池的修复再生方法,涉及锂离子电池技术领域,具体包括:打开待修复的电池注液口向电池中注入破坏剂,静置10h~14h后,将电池加热至90℃~105℃,对电池进行放电至2.0V,然后冷却、注入电解液,再静置10h~14h后化成,得到再生的电池。本申请中锰系锂离子电池的修复再生方法,有利于SEI膜更彻底的分解,并及时将分解产物排出,有利于提高再生电池的容量并降低内阻;同时流程简单,成本较低,有利于工业化应用。
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公开(公告)号:CN119419448A
公开(公告)日:2025-02-11
申请号:CN202510019933.3
申请日:2025-01-07
Applicant: 星恒电源股份有限公司
IPC: H01M50/457 , H01M50/446 , H01M50/403 , H01M50/497 , H01M50/489 , H01M10/0525
Abstract: 本发明提供了一种隔膜及其制备方法、电池和涉电设备,涉及锂电池技术领域。所述隔膜为由朝向正极片一侧的第一功能层、设于中间的基膜和朝向负极片一侧的第二功能层依次叠加构成的多层复合结构;第一功能层为由硅烷改性的LATP和二硫化钼颗粒沉积在聚多巴胺的三维网格内构成的功能层;第二功能层为由氧化铝和氮化硼沉积在氧化石墨烯表面构成的功能层。本申请提供的隔膜通过其多层复合结构优化电池性能,其中第一功能层增强离子传导,提升安全性;第二功能层提高热稳定性和安全性。这种设计使电池在安全性和性能上均得到显著提升。
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公开(公告)号:CN119133631A
公开(公告)日:2024-12-13
申请号:CN202411227545.6
申请日:2024-09-03
Applicant: 星恒电源(滁州)有限公司 , 星恒电源股份有限公司
IPC: H01M10/0587 , H01M10/0525
Abstract: 本发明公开了一种圆柱锂电池的浸润方法,包括如下步骤:真空注液:提供干燥的圆柱锂电池,对圆柱锂电池进行真空预处理,电解液针头向圆柱锂电池内注入电解液。高温高压搁置:圆柱锂电池转入高温高压罐体。高温化成:化成制度设置为用小倍率电流0.05C预充电后转0.1C充电。二次注液:对圆柱锂电池进行多次真空预处理,电解液针头从注液孔向腔体内注入电解液。高压保压:圆柱锂电池转入高压罐体进行保压。封口搁置:圆柱锂电池封口处理,并置于常温环境搁置存放。本方法可大幅度缩短传统工艺高温搁置需要的48h,甚至更长搁置时间,可以减少生产成本,提高生产效率。
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公开(公告)号:CN118693226B
公开(公告)日:2024-11-26
申请号:CN202411163460.6
申请日:2024-08-23
Applicant: 星恒电源股份有限公司
IPC: H01M4/13 , H01M4/136 , H01M4/139 , H01M4/1397 , H01M4/62 , H01M4/04 , H01M10/0525
Abstract: 本发明公开了一种正极极片、电池、涉电设备及正极极片的制备方法,涉及锂离子电池技术领域,所述正极极片包括依次设置的集流体、木质素层、活性层和功能层;木质素层设于集流体表面包括木质素,分布有Li2S粒子;活性层包括正极活性材料和极性有机聚合物;功能层包括碳纳米管;Li2S粒子与极性有机聚合物,极性有机聚合物与氟化链状疏水粒子间通过化学键连接。本发明中木质素层提供了优良的导电性和结构稳定性;Li2S粒子通过与极性有机聚合物形成的氢键增强了电池的内电阻和电化学容量,同时减少了自放电;氟化链状疏水粒子与碳纳米管形成的三维导电网络优化了导电性和电池的循环效率;这些特性共同提高了电池的整体性能和经济性。
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公开(公告)号:CN118807520A
公开(公告)日:2024-10-22
申请号:CN202411285010.4
申请日:2024-09-13
Applicant: 星恒电源股份有限公司
IPC: B01F27/091 , B01F27/09 , B01F27/1125 , B01F27/90 , B01F35/32 , B01F35/12
Abstract: 本发明公开了一种用于制备防火贴的搅拌装置,包括搅拌机构,搅拌机构包括:搅拌轴;第一搅拌组件,第一搅拌组件和搅拌轴的端部连接,第一搅拌组件靠近容器的内壁设置;第二搅拌组件,第二搅拌组件和搅拌轴可拆卸连接,第二搅拌组件的搅拌半径和容器半径的比值为0.5~0.8;第三搅拌组件,第三搅拌组件和搅拌轴可拆卸连接,第三搅拌组件的搅拌半径和容器半径的比值为0.2~0.5。搅拌机构通过设置第一搅拌组件、第二搅拌组件、第三搅拌组件对容器内的物料全方位无死角的搅拌,搅拌效果好。
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公开(公告)号:CN118800974A
公开(公告)日:2024-10-18
申请号:CN202410901543.4
申请日:2024-07-05
Applicant: 星恒电源股份有限公司
IPC: H01M10/058 , H01M10/0525 , H01M10/054 , H01M4/04
Abstract: 本发明提供一种电池、涉电设备及电池的制备方法,属于电池制造技术领域,所述电池的制备方法包括:将正极材料颗粒和电解质盐颗粒调配成混合浆料;将混合浆料涂布在正极集流体上并干燥辊压得到正极片及制备得到负极片;对正极片和负极片组装并干燥处理后得到干燥中间体;将复合溶剂注入干燥中间体中静置后即得到电池;复合溶剂为不含有电解质盐且能溶解所述电解质盐颗粒的溶剂;本发明通过所提供的电池的制备方法,能够在提高电池循环稳定性、电解液复合溶剂稳定性的基础上,兼顾实现锂离子电池和钠离子电池的共线生产,大大提高了生产效率,降低了生产成本。
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公开(公告)号:CN118777882A
公开(公告)日:2024-10-15
申请号:CN202410797683.1
申请日:2024-06-20
Applicant: 星恒电源(滁州)有限公司 , 星恒电源股份有限公司
IPC: G01R31/367 , G01N5/00
Abstract: 本发明涉及一种电芯容量计算方法和系统,其中,方法包括:从料仓或极卷取出正极片,计算正极片的重量,将所述正极片的重量减去正极片载体重量得到正极片的活性物质含量,根据正极片的活性物质含量计算电芯容量;或者,在对正极片进行卷绕或叠片组装时识别每个正极片上预先设置的第一二维码,得到极片信息,根据极片信息获取正极片的活性物质含量,根据正极片的活性物质含量计算电芯容量。本发明无需对电池充放电就能得到电芯容量,方法简单高效,易于大规模推广。
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公开(公告)号:CN113594412B
公开(公告)日:2024-06-28
申请号:CN202110914296.8
申请日:2021-08-10
Applicant: 星恒电源股份有限公司
IPC: H01M4/131 , H01M4/136 , H01M4/62 , H01M10/0525
Abstract: 本发明公开了一种三明治结构的锂电池正极片,包括正极集流体和正极活性层,所述正极活性层包括依次涂覆于正极集流体上的导电层、第一活性层和第二活性层,其中:所述导电层是由导电剂与粘结剂组成的涂层,所述第一活性层为锰酸锂涂层或三元材料涂层,所述第二活性层为磷酸锰铁锂涂层。本发明的三明治结构的锂电池正极片,能够提高锰酸锂的导电性以及电池的安全性能。
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公开(公告)号:CN114464772B
公开(公告)日:2024-04-26
申请号:CN202210140024.1
申请日:2022-02-16
Applicant: 星恒电源股份有限公司
Abstract: 本发明公开了一种极片及其制备方法,涉及电池技术领域;该极片包括削薄区和非削薄区,削薄区包括至少一条沿极片的长度方向延伸的第一纹路,非削薄区与削薄区的厚度相同,且削薄区的孔隙率高于非削薄区的孔隙率,削薄区的压实密度低于非削薄区的压实密度。该极片通过削薄区和非削薄区的设置,使得注液时电解液能快速渗透至削薄区,并沿削薄区向非削薄区渗透,以使电解液能快速渗透和浸润整个极片,从而减少浸润时间,保证电芯中部具有充足电解液,降低中间段温度,提高极片衰减的一致性,进而以减少电池在充放电过程中的极化现象,降低电池内阻,以提高电池放电倍率,改善电池循环性能。
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