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公开(公告)号:CN108807970A
公开(公告)日:2018-11-13
申请号:CN201810396345.1
申请日:2018-04-27
Applicant: 苏州宇量电池有限公司
IPC: H01M4/505 , H01M10/0525
CPC classification number: H01M4/505 , H01M10/0525
Abstract: 本发明提供了一种基于微波水热法的四氧化三锰负极材料,其包括以下重量百分比的组分:硫酸锰1.81‑3.21%;硫酸铵7.85‑9.61%;碳酸钠6.30‑7.72%;乙醇0‑80.47%;蒸馏水0‑83.92%。本发明还提供了一种基于微波水热法的四氧化三锰负极材料的制备方法,包括以下步骤:将材料混合后获得溶液(A);将溶液(A)在50‑200℃下微波水热反应10‑45分钟获得悬浊液(B);将悬浊液(B)经过滤、洗涤以及干燥获得粉末(C);将粉末(C)高温煅烧制备出四氧化三猛负极材料。本发明相较于现有技术大幅缩短反应时间,有效地提高了四氧化三锰负极材料的制备效率。
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公开(公告)号:CN106784758A
公开(公告)日:2017-05-31
申请号:CN201710201857.3
申请日:2017-03-30
Applicant: 常熟理工学院 , 苏州宇量电池有限公司
IPC: H01M4/36 , H01M4/58 , H01M4/62 , H01M4/136 , H01M10/054
CPC classification number: H01M4/362 , H01M4/136 , H01M4/58 , H01M4/625 , H01M10/054
Abstract: 本发明公开了碳纳米管修饰的普鲁士蓝钠离子电池正极材料及其制备方法。本发明中的碳纳米管修饰的普鲁士蓝钠离子电池正极材料的化学式为Na1+xMnFe(CN)6/C,0
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公开(公告)号:CN105591086A
公开(公告)日:2016-05-18
申请号:CN201610157099.5
申请日:2016-03-18
Applicant: 苏州宇量电池有限公司
CPC classification number: H01M4/362 , H01M4/136 , H01M4/525 , H01M4/5825 , H01M4/621 , H01M4/624 , H01M10/0525
Abstract: 本发明揭示了一种混合正极材料,包括活性物质、导电剂和粘结剂,所述活性物质为镍钴铝酸锂和磷酸亚铁锂的混合材料,按重量百分比计,所述活性物质为97%~70%,所述导电剂为1%~20%,所述粘结剂为2%~10%,其中所述磷酸亚铁锂占所述活性物质的5%~95%。本发明的一种混合正极材料、使用该正极材料的正极片及锂离子电池,合了磷酸亚铁锂和镍钴铝酸锂的优势,补足了单方面材料的劣势,满足了市场对锂离子电池的要求,有利于锂离子电池的广泛应用。
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公开(公告)号:CN114335539A
公开(公告)日:2022-04-12
申请号:CN202111617904.5
申请日:2021-12-27
Applicant: 苏州宇量电池有限公司
IPC: H01M4/62 , H01M4/04 , H01M4/139 , H01M10/0525
Abstract: 本发明提供了一种防止锂离子电池正极浆料形成凝胶的方法,其包括以下步骤:准备以下各成分:高镍过渡金属氧化物正极材料、N‑甲基吡咯烷酮、导电炭黑SP、聚偏氟乙烯;将各成分投入到电极浆料搅拌罐内,并向电极浆料搅拌罐内投入一定组分的自由基淬灭剂。本发明通过向电极浆料内加入自由基淬灭剂,在整个涂布工序过程中,自由基淬灭剂持续对电池正极浆料中凝胶的形成产生抑制作用,从而保证了电池浆料的浆料涂覆效果良好,且自由基淬灭剂在烘干时自动挥发,不影响电池性能,相比水洗正极材料,具有操作简单和成本低廉的优点;锂离子电池正极浆料流动性好,提高了生产效率。
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公开(公告)号:CN114122529A
公开(公告)日:2022-03-01
申请号:CN202111230188.5
申请日:2021-10-21
Applicant: 苏州宇量电池有限公司
IPC: H01M10/0587 , H01M10/0525 , H01M4/139 , H01M50/538 , H01M50/595 , H01M50/586
Abstract: 本发明公开了一种卷绕式方形锂离子电池制备工艺,包括以下步骤:S1、在第一集流体箔材上沿长度方向间歇涂布物料;S2、第一集流体箔材进行烘燥、辊压、分切,焊接正极耳,形成正极片;S3、在第二集流体箔材上沿长度方向间歇涂布物料;S4、第二集流体箔材进行烘燥、辊压和分切,焊接负极耳,形成负极片;S5、将正极片、隔膜和负极片卷绕形成多极耳卷芯;S6、多极耳卷芯经过热压整形后,第一R角处正极耳通过转接片焊接到盖板上,第二R角处负极耳通过转接片焊接到盖板上;S7、多极耳卷芯入壳、激光焊盖板,形成多极耳方形电池。本发明相较于现有技术,避免电芯极片出现掉粉、打皱、断裂等形变问题,节约集流体箔材原材料,提升安全性能。
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公开(公告)号:CN111600068B
公开(公告)日:2021-07-02
申请号:CN202010292801.5
申请日:2020-04-14
Applicant: 苏州宇量电池有限公司
IPC: H01M10/056 , H01M10/058 , H01M10/0525 , H01M10/42
Abstract: 本发明提供了一种基于聚偏氟乙烯和强碱的固态电解质薄膜,其包括以下组分:固体的聚偏氟乙烯、有机溶剂、锂盐和强碱。该固态电解质薄膜的制备方法包括以下制备步骤:1)将聚偏氟乙烯加入有机溶剂中,搅拌30‑60分钟,得到第一溶液;2)将锂盐和强碱固体加入第一溶液中,搅拌10‑20分钟,得到第二溶液;3)将第二溶液均匀涂敷在基底表面,置于至少90℃的鼓风烘箱中,烘烤30‑60分钟,随后从基底上揭下并得到固态电解质薄膜。本发明所提供的一种基于聚偏氟乙烯和强碱的固态电解质薄膜及其制备方法相较于现有技术具有室温下高离子电导率和良好的机械强度的优点。
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公开(公告)号:CN111707781A
公开(公告)日:2020-09-25
申请号:CN202010780554.3
申请日:2020-08-06
Applicant: 苏州宇量电池有限公司
Abstract: 本发明提供了镍钴铝三元材料或其前驱体中镍钴铝含量的滴定测试方法,其包括如下步骤:1)溶解镍钴铝三元材料或其前驱体得到镍钴铝溶液;2)用EDTA返滴定法测定镍、钴、铝三元素离子总量;3)用沉淀剂沉淀过滤去除铝离子,利用EDTA滴定滤液测定镍、钴元素离子总量,通过计算与镍、钴、铝三元素离子总量的差值,得到铝离子含量;4)向滤液中加入合适的氧化剂和络合剂,屏蔽滤液中的钴离子,利用EDTA滴定滤液中的镍离子含量;5)通过计算测得的镍离子含量与镍、钴元素离子总量的差值,得到钴离子含量。本发明测试样品中镍、钴、铝含量相对误差较小,重复性高,经济,测试条件要求低,是更适合于工作生产的一种测试方法。
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公开(公告)号:CN111600068A
公开(公告)日:2020-08-28
申请号:CN202010292801.5
申请日:2020-04-14
Applicant: 苏州宇量电池有限公司
IPC: H01M10/056 , H01M10/058 , H01M10/0525 , H01M10/42
Abstract: 本发明提供了一种基于聚偏氟乙烯和强碱的固态电解质薄膜,其包括以下组分:固体的聚偏氟乙烯、有机溶剂、锂盐和强碱。该固态电解质薄膜的制备方法包括以下制备步骤:1)将聚偏氟乙烯加入有机溶剂中,搅拌30-60分钟,得到第一溶液;2)将锂盐和强碱固体加入第一溶液中,搅拌10-20分钟,得到第二溶液;3)将第二溶液均匀涂敷在基底表面,置于至少90℃的鼓风烘箱中,烘烤30-60分钟,随后从基底上揭下并得到固态电解质薄膜。本发明所提供的一种基于聚偏氟乙烯和强碱的固态电解质薄膜及其制备方法相较于现有技术具有室温下高离子电导率和良好的机械强度的优点。
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公开(公告)号:CN105591157A
公开(公告)日:2016-05-18
申请号:CN201610156472.5
申请日:2016-03-18
Applicant: 苏州宇量电池有限公司
IPC: H01M10/0567 , H01M10/0525
CPC classification number: H01M10/0567 , H01M10/0525
Abstract: 本发明揭示了一种用于高电压电池的电解液,按重量百分比计,包括80%-90%的非水溶剂,9.5%-15%的锂盐和0.5-5%的添加剂,所述添加剂为质量比为(1-9):(9-1)的吡啶类衍生物和氟硼化合物的混合物。本发明的一种用于高电压电池的电解液,可以增加高电压电池的循环使用寿命。
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公开(公告)号:CN110183931A
公开(公告)日:2019-08-30
申请号:CN201910454021.3
申请日:2019-05-28
Applicant: 苏州宇量电池有限公司
IPC: C09D163/00 , C09D183/04 , C09D5/18
Abstract: 本发明提供了一种锂电池模组的阻燃材料,其设置于锂电池模组的顶面和/或侧面,该阻燃材料包括以下重量百分比的成分:三嗪成碳剂0-50%;二乙基次磷酸铝0-30%;三苯基氧化膦0-30%;环氧树脂胶0-70%;有机硅胶0-70%。本发明还提供了一种锂电池模组的阻燃材料的制备方法。本发明能使燃烧减慢和停止,避免锂电池模组的着火,在很大程度上提高锂离子电池的安全性能。
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