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公开(公告)号:CN119361930A
公开(公告)日:2025-01-24
申请号:CN202410060642.4
申请日:2024-01-16
Applicant: 万向一二三股份公司
IPC: H01M50/152 , H01M50/179 , H01M50/184 , H01M50/188 , H01M50/342 , H01M50/528 , H01M50/559 , H01M50/586 , H01M50/593
Abstract: 本发明属于电池技术领域,公开了一种圆柱电池的盖板结构,解决了现有技术中防爆刻线的稳定性问题和防爆刻线及时开阀问题,减小了多个结构件在装配过程中出现装配偏差的风险,有效的整体解决了集流盘,与盖板以及壳体之间的绝缘问题,避免了内部短路发生的风险,包括中央极柱,所述中央极柱下方依次与垫圈和集流盘电连接,垫圈和中央集柱之间还设有盖板主体,所述盖板主体上方设有绝缘密封圈,所述盖板主体下端设有下绝缘圈,采用了“U”型的防爆刻线设计,可以避免防爆刻线在加工过程中,原先的V字形尖角造成的裂纹出现,提升了防爆刻线的加工稳定性,通过简化绝缘塑胶结构,将外绝缘圈和绝缘密封圈合二为一,避免了因挤胶不均匀导致缝隙和胶团产生,大幅提升了盖板的密封效果。
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公开(公告)号:CN119167616A
公开(公告)日:2024-12-20
申请号:CN202411197985.1
申请日:2024-08-29
Applicant: 万向一二三股份公司
IPC: G06F30/20 , G01R31/367 , G01R31/392 , G01R31/374 , G06F119/04
Abstract: 本发明公开了一种基于活化因子的锂离子电池SOH寿命模型的构建方法,涉及锂离子电池领域。具体实现方案为:通过测试获取锂离子电池在不同温度、不同SOC、不同循环工况下的测试数据;基于所述测试数据,获取电芯的当前相对容量保持率;基于所述当前相对容量保持率和所述测试数据并通过引入活化因子,构建SOH寿命模型。本发明通过引入活化因子项对SOH寿命模型进行修正,能够准确捕捉储能锂离子电池在存储和循环前期相对容量保持率“上扬”行为,使得SOH的预测精度大大提高。
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公开(公告)号:CN112082330A
公开(公告)日:2020-12-15
申请号:CN201910507876.8
申请日:2019-06-12
Abstract: 本发明公开了一种锂离子电池用烘箱,包括烘箱腔体、隔板以及放置在隔板上的料槽,所述料槽包括料槽底板以及若干定位块,所述定位块一端设有用于连接的凹槽,另一端设有结构与所述凹槽相适配的插板,所述料槽底板设有结构与凹槽相同的用于固定定位块的定位槽,所述烘箱腔体内壁设有用于放置隔板的若干卡槽,所述卡槽在烘箱腔体内壁上垂直分布。本发明通过烘箱隔板与料槽的高度可调节设计,改善了烘箱腔体空间利用率,既避免了较高的堆叠导致中间部分烘烤效果不佳,又避免了分置时,料槽高度无法调节导致的烘箱腔体无法容纳多个料槽进入,而造成烘箱空间浪费的情况。
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公开(公告)号:CN112082329A
公开(公告)日:2020-12-15
申请号:CN201910507177.3
申请日:2019-06-12
Abstract: 本发明公开了一种锂离子电池用烘箱及磁吸式极片料槽结构,包括烘箱腔体、隔板以及料槽,所述料槽包括料槽底板以及若干定位块,所述定位块一端设有用于连接的凹槽,另一端设有结构与所述凹槽相适配的插板,所述料槽底板设有结构与凹槽相同的用于固定定位块的定位槽,所述烘箱腔体内壁设有用于调节所述隔板高度的卡槽。本发明通过烘箱隔板与料槽的高度可调节设计,改善了烘箱腔体空间利用率,既避免了较高的堆叠导致中间部分烘烤效果不佳,又避免了分置时,料槽高度无法调节导致的烘箱腔体无法容纳多个料槽进入,而造成烘箱空间浪费的情况。
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公开(公告)号:CN109935832B
公开(公告)日:2020-12-15
申请号:CN201811391099.7
申请日:2018-11-21
IPC: H01M4/62 , H01M4/1395
Abstract: 本发明涉及锂离子电池硅基负极技术领域,公开了一种锂离子电池硅基负极粘结剂及使用该粘结剂的负极片制备方法。一种锂离子电池硅基负极粘结剂,包括主粘结剂及辅助粘结剂,主粘结剂为海藻酸钠,辅助粘结剂包括羧甲基纤维素钠和丁苯橡胶的至少一种及明胶。将硅基负极材料、导电剂、上述硅基负极粘结剂和去离子水混合组成负极活性材料,搅拌得到混合均匀的负极浆料,调整负极浆料的粘度,将得到的负极浆料涂覆在金属铜箔表面,干燥得到负极片。本发明采用海藻酸钠作为主粘结剂,能起到抑制硅粉化的作用,在海藻酸钠中加入明胶、SBR/CMC辅助粘结剂,多种聚合物发生协同作用,有效提升了海藻酸钠的机械性能,从而提高了电池的循环性能。
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公开(公告)号:CN109921098B
公开(公告)日:2020-12-15
申请号:CN201811384155.4
申请日:2018-11-20
IPC: H01M10/0583 , H01M4/58 , H01M4/587
Abstract: 本发明涉及锂电池制备领域,尤其涉及一种水系超级纳米磷酸铁锂电池的制备方法。本发明中的磷酸铁锂电池首先通过制备正、负极浆料,将得到的正、负极浆料分别涂覆于铝箔表面并得到正、负极极片,通过对正、负极极片进行叠片然后将其置于电池壳体中并注射电解液,最终完成化成以及分容步骤得到磷酸铁锂电池。本发明克服了现有技术中磷酸铁锂电池在低温下性能不佳,具有良好的耐低温性能;能量密度高;安全性能更好,电阻更小的优点。
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公开(公告)号:CN107749462B
公开(公告)日:2020-09-25
申请号:CN201610910920.6
申请日:2016-10-19
Abstract: 本发明涉及锂离子电池领域,公开了一种高性能锂离子动力电池负极材料,包括以下重量份的原料:负极颗粒材料92‑98.5份,负极导电剂1‑3份,负极粘合剂1.5‑6份;所述负极颗粒材料具有核‑壳结构,其中核材料为人造石墨,壳材料为无定型炭。本发明的锂离子动力电池负极,负极材料颗粒小,负极材料在铜箔上的附着力和均匀性好,采用本发明的负极制作锂离子电池,不但提高了电池的低温性能、高温性能和循环性能,而且降低了负极材料与铜箔的接触内阻。
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公开(公告)号:CN109935786B
公开(公告)日:2020-09-15
申请号:CN201811384086.7
申请日:2018-11-20
IPC: H01M4/1397 , H01M4/58
Abstract: 本发明涉及锂电池制备领域,尤其涉一种水系超级纳米磷酸铁锂电池负极板的制备方法。所述的制备方法包括以下步骤:(1)人造石墨的制备:先制备出聚合物乳液,再将其与酚醛环氧树脂以及硬碳混合,通过高温石墨化而成得到人造石墨;(2)负极浆料制备:将人造石墨研磨过筛后,与羧甲基纤维素、水性粘结剂、去离子水以及导电剂混合匀浆后得到负极浆料;(3)负极板制备:向铝箔表面涂覆负极浆料,经分切烘烤后得到负极板。本发明解决了现有技术中锂电池负极材料大功率充放电容量保持率较低,首次放电容量较低的问题,具有大功率充放电容量保持率较高,首次放电容量较高;能量密度高,耐低温性能优良;安全性能更好,电阻更小的优点。
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公开(公告)号:CN108346799A
公开(公告)日:2018-07-31
申请号:CN201710059204.6
申请日:2017-01-23
IPC: H01M4/62 , H01M10/0525
Abstract: 本发明涉及锂离子电池领域,公开了一种高能量密度宽温度范围的锂离子电池,正极配方包括以下质量份的组分:90-98份的NCA或NCM,0.1-4份的纳米管,1-3份的导电碳黑,1-3份的正极粘结剂;负极配方包括以下质量份的组分:90-97份的负极材料,0.2-3份的负极导电剂,1-6份的负极粘合剂;隔膜为PP隔膜、PE隔膜、PP陶瓷涂层隔膜、PE陶瓷涂层隔膜、PP陶瓷+PVDF涂层隔膜或PE陶瓷+PVDF涂层隔膜。本发明选用具有核壳结构的负极材料作为负极活性物质,其具有功率高,容量高的特点,与本发明特定的正极以及隔膜搭配使用后,具有较高的能量密度以及在较宽温度范围内具有很高的性能。
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公开(公告)号:CN105470476B
公开(公告)日:2018-06-22
申请号:CN201510730367.3
申请日:2015-11-02
IPC: H01M4/36 , H01M4/62 , H01M4/133 , H01M4/1393 , H01M10/0525
Abstract: 本发明公开了一种降低不可逆容量损失的锂离子电池负极,包括负极集流体和涂覆于负极集流体表面的负极浆料,所述负极浆料由以下质量百分含量的组分制成:25~45%负极活性物质,0.3~5%导电剂,0.3~5%粘结剂,0~2%表面活性剂,0.0001~0.01%锂盐,50~70%水,上述各组分百分含量之和为100%。本发明的锂离子电池负极能有效降低电池的不可逆容量损失,提升电池的能量密度。本发明还提供了一种降低不可逆容量损失的锂离子电池负极制备方法,工艺步骤简单,可操作性强,易于实现,完全可以规模化运用于锂离子电池的工业化生产。
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