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公开(公告)号:CN108511706A
公开(公告)日:2018-09-07
申请号:CN201810204709.1
申请日:2018-03-13
申请人: 合肥国轩高科动力能源有限公司
IPC分类号: H01M4/36 , H01M4/58 , H01M10/0525
摘要: 本发明公开了一种锂电池用二维无机钙钛矿负极材料的制备方法,包括以下步骤:将溴化铅、溴化铯加入N,N-二甲基甲酰胺,加热搅拌,搅拌过程中通入保护气体,得到混合物料;将混合物料进行真空干燥得到前驱物料;将前驱物料加入甲苯,离心分离,离心所得固体物真空干燥得到锂电池用二维无机钙钛矿负极材料。本发明提出的锂电池用二维无机钙钛矿负极材料的制备方法,采用简单的一步合成工艺,通过简单的溶解、萃取过程,可以得到高纯度高结晶性的钙钛矿材料,解决了常规锂电池负极材料需要在高温条件下进行石墨化、碳包覆等制备工艺复杂,成本较高的问题。
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公开(公告)号:CN108110221A
公开(公告)日:2018-06-01
申请号:CN201711119211.7
申请日:2017-11-14
申请人: 合肥国轩高科动力能源有限公司
IPC分类号: H01M4/1393 , H01M4/1397 , H01M4/04 , H01M10/0587 , H01M10/0525
摘要: 本发明公开了一种能量功率型锂离子电池的制备方法,包括正/负极合浆、正/负极片涂布、卷芯、组装、烘烤、化成、分容,得到成品电池,其中,在正/负极片涂布的操作中,正/负极片的总涂覆面密度分别为2P0和2N0;在正/负极片涂布的操作中,正极片正反两面涂布面密度分别为P0(1‑X)和P0(1+X),负极片正反两面涂布面密度分别为N0(1‑Y)和N0(1+Y),其中,X和Y的取值为:0.1≤X≤0.3,0.1≤Y≤0.3。本发明能够弥补锂离子电池不能同时兼顾能量和功率的缺陷。
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公开(公告)号:CN106252770A
公开(公告)日:2016-12-21
申请号:CN201610658042.3
申请日:2016-08-11
申请人: 合肥国轩高科动力能源有限公司
IPC分类号: H01M10/54
摘要: 本发明公开一种分离废旧锂离子电池正极材料与集流体的方法,包括以下步骤:将废旧锂离子电池放电完全后拆解,取出正极片,去离子水清洗干净,晾干待用;将正极片置于电解液中浸泡使其充分浸润,以正极片为正极,石墨片为负极,草酸溶液为电解液,通电进行电化学阳极氧化反应,铝箔集流体和正极材料分离;铝箔集流体直接回收利用;脱落下来的正极材料回收。本发明创新性地提出了一种破坏铝集流体和正极材料的接触界面的方法,从而可直接实现铝集流体和正极材料的分离;本发明方法温和,不会涉及极端高温或者产生大量气体等,方法简单有效,环境友好并且能耗低。
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公开(公告)号:CN109786718B
公开(公告)日:2022-01-28
申请号:CN201910092122.0
申请日:2019-01-30
申请人: 合肥国轩高科动力能源有限公司
IPC分类号: H01M4/36 , H01M4/583 , H01M4/62 , H01M10/0525
摘要: 本发明公开了一种无机钙钛矿包覆MXene二维层状负极材料的制备方法,涉及锂离子电池负极材料制备技术领域,包括以下步骤:将溴化铅、溴化铯加入N,N‑二甲基甲酰胺中,通入保护气体,加热搅拌,得无机钙钛矿材料前驱物;将Ti3AlC2加入HF水溶液中,搅拌反应,离心,洗涤,真空干燥,得Ti3C2粉末;将Ti3C2粉末加入无机钙钛矿材料前驱物中,加热,搅拌,得前驱溶液;向前驱溶液中加入甲苯,离心,真空干燥,即得。本发明通过在MXene二维层状负极材料Ti3C2上包覆无机钙钛矿材料,增强其结构稳定性,使其具有良好的稳定性和优异的物理化学性能,且相比常规锂电池负极材料需要在高温条件下进行石墨化、碳包覆等高成本工艺,本发明工艺简单,成本低廉。
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公开(公告)号:CN109065834A
公开(公告)日:2018-12-21
申请号:CN201810764082.5
申请日:2018-07-12
申请人: 合肥国轩高科动力能源有限公司
IPC分类号: H01M4/04 , H01M4/1397 , H01M4/58 , H01M10/0525
CPC分类号: H01M4/0423 , H01M4/0471 , H01M4/1397 , H01M4/582 , H01M10/0525 , H01M2004/027
摘要: 本发明公开了一种锂离子用无机钙钛矿衍生相作负极材料的制备方法,涉及锂离子电池负极材料的制备和研究等技术领域。利用真空热沉积工艺,依次蒸发前驱材料溴化铅和溴化铯,并沉积到负极集流体铜箔上,通过后续加热烘烤,得到均匀致密的负极材料。本发明利用化学固相反应及热蒸发气相沉积原理,以无机溴化铅和溴化铯为原材料,采用真空加热方式,通过加热蒸发将其沉积到集流体铜箔基底上,并调控反应过程中前驱体材料蒸发速率、沉积厚度和厚度比例,经后续退火处理,制备出致密均匀的纯无机钙钛矿材料。将其用于锂离子电池负极材料,展现出良好的热力学稳定性和优异的物理化学性能,工艺简单。
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公开(公告)号:CN108511683A
公开(公告)日:2018-09-07
申请号:CN201810140174.6
申请日:2018-02-11
申请人: 合肥国轩高科动力能源有限公司
IPC分类号: H01M4/131 , H01M4/1391
摘要: 本发明公开了一种高分子薄膜复合的多孔铜箔,包括铜箔和高分子薄膜,铜箔上分布有穿透铜箔的微孔,高分子薄膜上涂覆有胶层,铜箔的一面与高分子薄膜通过此胶层复合,另一面裸露。本发明还公开了一种所述高分子薄膜复合的多孔铜箔的应用。本发明复合的高分子薄膜充当隔离阻断的作用,防止多孔铜箔涂覆面未凝固的浆料通过孔洞下漏,解决了传统多孔铜箔涂布过程漏料的问题。
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公开(公告)号:CN106207302A
公开(公告)日:2016-12-07
申请号:CN201610662345.2
申请日:2016-08-12
申请人: 合肥国轩高科动力能源有限公司
CPC分类号: Y02P10/234 , Y02P10/236 , Y02W30/84 , H01M10/54 , C22B7/005 , C22B7/006
摘要: 本发明公开一种废旧锂离子电池阳极材料的回收方法,包括以下步骤:将废旧锂离子电池中满电态或半电态的阳极片置于有机溶剂中浸泡洗涤,除去阳极片表面的六氟磷酸锂及杂质;置于水中,搅拌器低速搅拌,铜箔与石墨阳极分离,回收铜;快速搅拌分散使阳极片与水反应完全,过滤除去碳渣及残留的铜渣,回收碳粉;通入二氧化碳气体,排出反应产生的废气,回收碳酸锂。本发明通过阳极片与水的反应实现金属锂盐的回收,实现从阳极片中提取锂金属元素,实现对阳极极片的充分回收;本发明减少了传统湿法工艺中提纯金属元素多次酸液、碱液、沉淀剂等的多次引入,且充分利用反应热能,保证碳酸锂纯度与较低的能耗。
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公开(公告)号:CN106207049A
公开(公告)日:2016-12-07
申请号:CN201610719500.X
申请日:2016-08-24
申请人: 合肥国轩高科动力能源有限公司
IPC分类号: H01M2/14 , H01M2/16 , H01M10/0525
摘要: 本发明公开一种陶瓷隔膜,包括隔膜材料基材,其特征在于,所述隔膜材料基材至少一侧表面涂布有陶瓷涂层,所陶瓷涂层中含有Li-α-sialon粉体,所述Li-α-sialon粉体表面包覆有聚合物层,所述Li-α-sialon粉体的粒径为5nm-50um。本发明隔膜表面涂布包覆有聚合物的Li-α-sialon粉体,实现锂离子的快速传导,可以提高使用该种陶瓷隔膜的电池在大电流充放电条件下的循环性能;此外,由于表面包覆的丙烯酸酯基聚合物对负极表现出较好的界面稳定性,还能有效抑制锂枝晶的生成,提高叠片电池的合格率,有利于提高叠片电池的生产效率和产品质量,提高叠片电池的市场应用,具有重要的生产指导意义和增加经济效益作用。
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公开(公告)号:CN105811018A
公开(公告)日:2016-07-27
申请号:CN201610295893.6
申请日:2016-05-07
申请人: 合肥国轩高科动力能源有限公司
IPC分类号: H01M10/0583
CPC分类号: H01M10/0583
摘要: 本发明涉及一种将极片固定在隔膜上的方法,包括:取制作好的正极片和负极片,在正极片和负极片的两面边缘分别涂覆胶体,并烘干备用;将烘干后的正极片和负极片进行碾压处理;将碾压后的正极片和负极片进行切割;将切割后的正极片和负极片交替放置在隔膜正上方;对正极片、负极片及隔膜进行热压处理,使胶体粘附在隔膜上。本发明所述的方法使得隔膜与极片成为一个连贯整体,可以在保证叠片电池的结构优势的同时,又可以实现快速的卷绕,解决了目前叠片电池采用Z字形结构制作效率低下的问题,提高工作效率。同时,卷绕式叠片电池比Z字形叠片电池的结构更加稳定,极片相对位置不容易受外力作用而发生变化。
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公开(公告)号:CN105789709A
公开(公告)日:2016-07-20
申请号:CN201610287801.X
申请日:2016-05-04
申请人: 合肥国轩高科动力能源有限公司
IPC分类号: H01M10/0587
CPC分类号: H01M10/0587
摘要: 本发明提供一种使隔膜带静电并使隔膜吸附在极片的方法,该方法先通过静电发生器使隔膜带静电,然后再将隔膜与极片进行复合,静电的作用将极片与隔膜紧密贴合在一起,后续可以实现隔膜与极片的快速卷绕,实现卷绕式叠片电池制作,解决目前叠片电池采用Z字形结构制作效率低下的问题,同时,卷绕式叠片电池比Z字形叠片电池的结构更加稳定,极片相对位置不容易受外力作用而发生变化。
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