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公开(公告)号:CN115020882A
公开(公告)日:2022-09-06
申请号:CN202210660081.2
申请日:2022-06-09
申请人: 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 , 浙江南都鸿芯动力科技有限公司
IPC分类号: H01M50/148 , H01M50/157 , H01M50/188 , H01M50/193 , H01M50/55 , H01M50/552 , H01M50/564 , B29C45/77 , B29C45/78
摘要: 本申请涉及电池盖领域,尤其涉及一种纳米注塑技术及顶盖结构。本申请公开的顶盖结构包括顶盖和正、负极柱,顶盖上分别形成有正、负极区域,正、负极柱与正、负极区域通过纳米注塑技术连接。纳米注塑技术包括以下步骤:先预处理;再将顶盖的正、负极区域和正、负极柱纳米化处理;最后通过注塑工艺分别填充正、负极柱与正、负极区域连接处的缝隙。电解池缓蚀剂由草酸和磷酸水溶液混合而成,在温度为25‑35℃,阳极载流电流密度为0.5‑5mA/m2,回料稳压源电压为20‑30V,电解电化学腐蚀时间为2‑15min的条件下进行纳米化处理。本申请制得的顶盖结构提高电池顶盖与极柱之间的连接稳定性和密封性,从而提高电池的安全性能。
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公开(公告)号:CN111769260B
公开(公告)日:2022-04-19
申请号:CN202010202048.6
申请日:2020-03-20
申请人: 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分类号: H01M4/36 , H01M4/38 , H01M4/505 , H01M4/525 , H01M4/587 , H01M10/0525 , H01M10/058
摘要: 本发明提供一种高比能量锂离子电池及其制备方法。一种高比能量锂离子电池包括正极和负极,正极包括正极活性物质、正极导电剂及正极粘接剂,负极包括负极活性物质、负极导电剂及负极粘接剂;正极活性物质为富锂锰基材料和镍钴锰三元材料的混合材料,负极活性物质为石墨材料和硅基材料的混合材料。
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公开(公告)号:CN114217238A
公开(公告)日:2022-03-22
申请号:CN202111400559.X
申请日:2021-11-24
申请人: 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分类号: G01R31/392 , G01R31/3842
摘要: 本发明涉及锂离子电池循环寿命的预测技术领域,具体涉及一种锂离子电池循环寿命的预测方法,包括以下步骤:在待评价的电池表面安装压力传感器,并对电池施加初始预紧力,记录电池循环测试压力传感器信号数据;将待评价的电池进行一定循环次数的短期循环测试,并且需要记录不同循环次数下的放电容量,计算容量保持率;将每次循环测试中充满电状态对应的压力传感器数据提取出来;根据循环次数、放电容量及压力传感器的电压数据进行拟合计算,对电池的循环寿命进行预测。本发明的方法不需要昂贵精密的测试设备和进行复杂的理论计算,经过短期的循环测试即可快速地预测锂离子电池循环寿命,能够大幅降低了常规测试所产生的时间和资源浪费。
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公开(公告)号:CN114062955A
公开(公告)日:2022-02-18
申请号:CN202111440945.1
申请日:2021-11-30
申请人: 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分类号: G01R31/392
摘要: 本发明公开了一种锂离子电池循环寿命的快速预测方法。该方法基于锂离子电池循环过程中负极片厚度的增长率对放电容量保持率的影响,通过短期循环中实测数据的拟合计算预测锂离子电池循环寿命,与纯理论计算模型或经验模型相比,与实际测试结果的一致性更好,更具有普遍适用性。
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公开(公告)号:CN111554978A
公开(公告)日:2020-08-18
申请号:CN202010202151.0
申请日:2020-03-20
申请人: 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分类号: H01M10/058
摘要: 本申请公开了一种锂离子电池的分段负压化成方法。该方法包括以下步骤:首先,将待化成的电芯在高温环境中静置;其次,将静置完成后的电芯上化成柜进行化成,采用分段式负压化成方式,共分为两个阶段,每个阶段设置不同的电流以及负压压力参数;最后将恒流充电后的电芯在高温环境中静置后结束化成。本发明能够减少化成过程中产气造成电芯鼓胀的现象,并且通过本发明得到的电芯析锂较少,能够形成致密的SEI膜,提高电芯的电化学性能,减少能量的损失,且较常规化成用时较短,能够提高生产效率。
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公开(公告)号:CN109752286A
公开(公告)日:2019-05-14
申请号:CN201811379860.5
申请日:2018-11-20
申请人: 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
摘要: 本发明公开了一种锂离子电池浆料分散均一性在线检测装置,用于检测制浆罐内锂离子电池浆料的分散均一性,包括两个信号显示器、两个信号接收线圈、信号激励线圈和交变电压源,每个信号显示器分别连接每个信号接收线圈,所述信号激励线圈连接所述交变电压源,每个信号接收线圈设置在所述制浆罐的边缘,所述信号激励线圈设置在所述制浆罐的内部,并且所述信号激励线圈设置在所述制浆罐的轴心位置,两个信号接收线圈分别和所述信号激励线圈呈等高且中心对称关系。本发明能够在线检测锂离子电池浆料的分散均一性,当浆料达到最佳分散状态时立即停止搅拌,防止搅拌不够和过度搅拌,有益于保证浆料质量的前提下节省时间,提高产能。
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公开(公告)号:CN104282889A
公开(公告)日:2015-01-14
申请号:CN201410460931.X
申请日:2014-09-11
申请人: 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分类号: H01M4/1391 , H01M4/1397
CPC分类号: H01M4/505 , H01M10/0525
摘要: 本发明提供了一种草酸锰料液及尖晶石锰酸锂的制备方法,该方法以锰粉为原料,活化-腐蚀沉淀两步法生产得草酸锰悬浊液,在活化步骤中使用无机酸与无机铵盐为双催化剂,无机酸与无机氨盐需两者配合使用;该方法还包括后续草酸腐蚀沉淀过程。将采用上述方法所制得的草酸锰悬浊液倒入球磨罐中,并加入锂盐球磨,经烧结后得到尖晶石锰酸锂。本发明合成电池级草酸锰的工艺简单易行、效率高、成本低、产品晶体结构好、杂质较少、粒度均匀、适合进行工业化生产。由其制备锰酸锂,直接采用湿法球磨烧结,不仅方法步骤简单,所制得的锰酸锂为尖晶石锰酸锂,比表面积低、比容量高、自放电率低、振实密度大、产品性能稳定、加工性能优良。
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公开(公告)号:CN103618065A
公开(公告)日:2014-03-05
申请号:CN201310586823.2
申请日:2013-11-20
申请人: 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分类号: H01M4/1391 , H01M4/131 , H01M4/587
CPC分类号: H01M4/5825 , H01M4/624
摘要: 本发明提供了一种磷酸铁锂材料,其碳包覆材料中含有主体碳源、碳化钨。本发明还提供了一种磷酸铁锂材料的制备方法。所述制备方法包括以下步骤:它包括以下步骤:将锂源、磷源、铁源、主体碳源和碳化钨混合、球磨、干燥、粉碎、焙烧制得上述磷酸铁锂材料。本发明不仅优化了碳包覆的电化学性能,还降低了碳含量。同时还提高反应效率。所采用的原材料来源广泛、易得、价格低廉,制备的磷酸铁锂材料不含对环境有较大污染的重金属元素,环境友好。该磷酸铁锂材料具有稳定的充放电电压平台,导电性能和大电流充放电性能优良。且碳化钨作为电和热的良导体,使此磷酸铁锂正极材料具有结构稳定、热稳定性能好、循环性能优良等特点。
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公开(公告)号:CN103606667A
公开(公告)日:2014-02-26
申请号:CN201310609063.2
申请日:2013-11-26
申请人: 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分类号: H01M4/505
摘要: 本发明涉及一种锂离子正极材料锰系固溶体正极材料的制备方法,在氮气气氛下将镍、锰、铝离子混合液与沉淀剂进行反应,经过陈化、洗涤、干燥等工序得到镍锰铝氢氧化物前驱体,合成的前驱体具有球形的形貌、理想的粒度分布、较高的振实密度。将前驱体和锂源化合物、掺杂化合物混合,经二次烧结后制得锰系固溶体正极材料。本方法合成工艺简单、过程易于控制,能耗低、效率高,成本低廉适合产业化生产,所制得的前驱体成球状形貌,颗粒分布均匀,较高的振实密度,通过掺杂金属提高了电池的放电容量,电池的循环性能稳定。
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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
申请人: 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分类号: G01R31/392 , G01R31/382 , G01R31/367 , G01R31/378 , G01D21/02 , G06F30/20
摘要: 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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