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公开(公告)号:CN114024035B
公开(公告)日:2022-08-16
申请号:CN202111262962.0
申请日:2021-10-25
Applicant: 珠海冠宇电池股份有限公司
IPC: H01M10/0569 , H01M10/0567 , H01M50/457 , H01M50/489 , H01M10/42 , H01M10/0525
Abstract: 本发明公开一种电池,其包括正极片、负极片、隔膜以及非水电解液;所述非水电解液包括非水有机溶剂和添加剂,所述非水有机溶剂至少包括丙酸乙酯;所述添加剂包括1,3‑丙烷磺酸内酯和二氟草酸硼酸锂;所述隔膜包括基材、耐热层和涂胶层,所述耐热层相对设置于基材的两面,涂胶层设置于耐热层上;所述非水电解液中丙酸乙酯的质量百分含量与涂胶层的粘接剂中六氟丙烯‑偏氟乙烯共聚物中HFP的质量占比的比值为0.2~60。本发明通过隔膜与电解液的协同作用,并在正负极材料组合下联用后制备得到的电池,在能够有效提高电池循环寿命的同时还能有效降低电池循环膨胀并同时兼顾电池低温性能。
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公开(公告)号:CN112531290B
公开(公告)日:2022-03-29
申请号:CN201910883010.7
申请日:2019-09-18
Applicant: 珠海冠宇电池股份有限公司
IPC: H01M50/434 , H01M50/443 , H01M50/449 , H01M50/403 , H01M10/0525
Abstract: 本发明提供了一种陶瓷微球、含有该陶瓷微球的隔膜及含有该隔膜的锂离子电池。本发明区别于常规锂离子电池隔膜,主要是采用聚合物包覆的方法,制备热敏阻断锂离子和热敏导通电子两种高安全性性能包覆微球——导电微球和陶瓷微球,并将两种高安全性包覆微球应用在锂离子电池隔膜中,该锂离子电池隔膜具有热敏阻断锂离子和热敏导通两项功能,能有效改善锂离子电池的安全性能。
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公开(公告)号:CN114024021A
公开(公告)日:2022-02-08
申请号:CN202111252288.8
申请日:2021-10-25
Applicant: 珠海冠宇电池股份有限公司
IPC: H01M10/0525 , H01M10/0569 , H01M10/0567 , H01M10/058
Abstract: 本发明公开一种电池,所述电池包括正极片、负极片、置于正极片和负极片之间的隔膜以及非水电解液;所述非水电解液包括非水有机溶剂,其中所述非水有机溶剂至少包括丙酸乙酯;所述非水电解液中丙酸乙酯的含量为AEP(单位%),隔膜与负极的接触面积为S负极(单位m2),电池容量为C(单位Ah),则AEP、S负极、C需满足如下关系式:0.5≤AEP/(S负极/C)≤60。本发明通过合理的设计电解液中丙酸乙酯的含量和隔膜与负极的接触面积及电池容量,可以提升隔膜与负极粘接的粘接力、提升电池的循环寿命、降低电池循环膨胀的同时还能兼顾电池的低温性能。
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公开(公告)号:CN112795184A
公开(公告)日:2021-05-14
申请号:CN202011631245.6
申请日:2020-12-30
Applicant: 珠海冠宇电池股份有限公司
IPC: C08L79/02 , C08L23/06 , C08L51/04 , C08L67/04 , C09D179/02 , C09D123/06 , C09D151/04 , C09D167/04 , C09D127/16 , H01M10/0525 , H01M10/0565
Abstract: 本发明提供了一种聚合物颗粒、含有该聚合物颗粒的隔膜及含有该隔膜的锂离子电池。所述聚合物颗粒具有核壳结构,即包括壳层和核芯,形成所述壳层的材料包括热敏聚合物,形成所述核芯的材料包括多孔聚合物复合改性材料;所述多孔聚合物复合改性材料中包括共价有机框架化合物本发明区别于传统的锂离子电池隔膜,采用聚合物定向设计包覆的方法,筛选热敏聚合物包覆多孔聚合物复合改性材料,在不影响锂离子电池性能的前提下,在隔膜表面涂覆含有热敏聚合物包覆多孔聚合物复合改性材料的微球,能有效改善锂离子电池的高温安全性能。
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公开(公告)号:CN211825087U
公开(公告)日:2020-10-30
申请号:CN202020245181.5
申请日:2020-03-03
Applicant: 珠海冠宇电池股份有限公司
IPC: G01N1/04
Abstract: 一种取样装置,包括:取样台;设置于所述取样台一端的放卷辊;设置于所述取样台另一端的收卷辊,所述放卷辊和所述收卷辊用于收放待取样片材并可以相同或不同的速度转动;用于裁切位于所述取样台上的片材的裁切机构。本实用新型的取样装置通过放卷辊和收卷辊模拟隔膜卷绕过程,在卷绕一定长度后通过裁切机构将隔膜切断,从而取得进行张力测试的样品,由于取样装置可以模拟卷绕状态,得到的样品真实反映了隔膜在生产制程中的受力情况,从而提高了隔膜的张力测量的准确性。
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