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公开(公告)号:CN110783505A
公开(公告)日:2020-02-11
申请号:CN201911002540.2
申请日:2019-10-21
申请人: 浙江天能能源科技股份有限公司
IPC分类号: H01M2/10 , H01M2/26 , H01M10/0525 , H01M10/42
摘要: 本发明提供了一种软包电池,属于锂离子电池领域。它解决了现有利用采集线束来采集电池信号会增加电池的失效风险等问题,一种软包电池,包括电池本体,电池本体包括多个支架和多个电芯,支架用于将电芯堆叠成组,一个极耳从两个支架的间隙中穿出,电芯设置有极耳,电池本体的一端设置有保护板,保护板设置有槽口,每一个极耳从槽口穿出,并压接在保护板上。本发明降低了电池失效的风险。
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公开(公告)号:CN110289448A
公开(公告)日:2019-09-27
申请号:CN201910429848.9
申请日:2019-05-22
申请人: 浙江天能能源科技股份有限公司
IPC分类号: H01M10/0569 , H01M10/058 , H01M10/0525 , H01M4/1395 , H01M4/134
摘要: 本发明公开了一种具有人工构建SEI膜的金属锂负极及其制备方法,属于锂离子电池技术领域。所述制备方法包括:(1)将配比质量的锂盐溶于第一溶剂中,得到锂盐溶液;(2)将有机助剂溶于第二溶剂中,得到助剂溶液;(3)混合锂盐溶液和助剂溶液,搅拌至粘度高于1000厘泊,得到粘流性液体,将其刮涂在锂电池负极集流体表面,再干燥除去第一溶剂和第二溶剂,制得具有人工构建SEI膜的金属锂负极。利用本发明方法构建的SEI膜强度高,且具有一定弹性,充放电过程中能随金属锂表面波动位移,使“界面间距”尽可能的缩小,从而防止锂枝晶产生。
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公开(公告)号:CN110289405A
公开(公告)日:2019-09-27
申请号:CN201910510563.8
申请日:2019-06-13
申请人: 浙江天能能源科技股份有限公司
IPC分类号: H01M4/36 , H01M4/505 , H01M4/525 , H01M4/60 , H01M10/0525
摘要: 本发明公开了一种MOFs衍生氧化物包覆高镍三元正极材料及其制备方法,属于锂电池技术领域。所述制备方法包括:将高镍三元正极材料与金属有机框架材料球磨混合,然后在空气气氛下煅烧,制得所述的MOFs衍生氧化物包覆高镍三元正极材料。本发明利用MOF衍生氧化物的特性,通过热处理的方法在高镍三元正极材料上包覆上一层良好分散的氧化物,包覆层保护了高镍三元正极材料的表面,抑制了高镍三元正极材料与电解质之间的副反应,从而降低了循环阻抗并增加了阻抗;MOF衍生氧化物良好的分散性,并且其无定型特性增加了Li+的扩散从而可以提升电池的倍率性能,显著改善三元正极材料的电化学性能。
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公开(公告)号:CN110171885A
公开(公告)日:2019-08-27
申请号:CN201910305053.7
申请日:2019-04-16
申请人: 浙江天能能源科技股份有限公司
IPC分类号: C02F9/04 , B01D53/48 , B01D53/50 , B01D53/56 , B01D53/62 , B01D53/78 , C01C1/18 , C01C1/26 , C01B25/28
摘要: 本发明公开了一种锂离子电池材料生产中废气废水的回收处理方法,属于化工废气废水回收处理技术领域。所述处理方法包括:(1)将锂离子电池材料生产过程中产生的废气和/或废水通入反应釜的水中,通过化学反应生成沉淀物;(2)利用气泵将气体从反应釜底端通入水体中,产生的气泡将水体中的悬浮杂质浮至水体液面;(3)将水体液面上的杂质浮选物捞出,再对反应釜中的水体进行固液分离;(4)分离得到的固体进行干燥,得到副产物;固液分离后剩余的水重新用于废气废水的回收处理。本发明通过引入化学反应与气浮选联用技术实现了锂电材料产业全方位高效利用与分级提纯,实现产业用原材料高效利用,获得锂电材料主产品的同时,又得到工业副产品。
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公开(公告)号:CN110061224A
公开(公告)日:2019-07-26
申请号:CN201910369850.1
申请日:2019-05-06
申请人: 浙江天能能源科技股份有限公司
IPC分类号: H01M4/36 , H01M4/485 , H01M4/525 , H01M4/62 , H01M10/0525
摘要: 本发明公开了一种MOF衍生氧化物包覆NCA高镍三元正极材料的制备方法,属于锂离子电池技术领域。所述的制备方法包括:(1)制备相应的含有特定金属元素的金属有机框架(MOF);(2)将NCA高镍三元正极材料与特定的MOF按照质量比例混合球磨,使MOF可以均匀的附着在NCA高镍三元正极材料表面;(3)将上步材料在空气下煅烧,使包覆材料由MOF变为MOF衍生氧化物,最终的到产品。本发明利用纳米材料MOF的特点,使包覆层保持在纳米级别,由此来保护材料表面,减少与电解液直接接触而产生的副反应,提升正极材料的电池性能。该方法新颖方便,效果明显。
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公开(公告)号:CN109980307A
公开(公告)日:2019-07-05
申请号:CN201910213668.7
申请日:2019-03-20
申请人: 浙江天能能源科技股份有限公司
IPC分类号: H01M10/42 , G01R31/385 , G01R31/3835
摘要: 本发明公开了一种锂电池组快速检测装置及检测方法,包括检测插口、检测插头和用于将检测到的电池信息转换为可视数据的信号处理器,所述检测插头连接信号处理器,所述检测插口固定在锂电池外壳上,所述检测插头可插拔设置在检测插口上,锂电池组内设有用于电池内部管理的保护板,所述检测插口连接在保护板内部电路上,所述信号处理器通过检测插头插设在检测插口上从保护板采集锂电池的电池信息。本发明的检测装置及相应的检测方法能够减少电动自行车锂电池组维修检测时的难度,不用拆开锂电池外壳就能对锂电池组进行快速检测。
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公开(公告)号:CN108878827A
公开(公告)日:2018-11-23
申请号:CN201810668615.X
申请日:2018-06-26
申请人: 浙江天能能源科技股份有限公司
IPC分类号: H01M4/36 , H01M4/505 , H01M4/525 , H01M4/62 , H01M10/0525
CPC分类号: H01M4/366 , H01M4/505 , H01M4/525 , H01M4/628 , H01M10/0525
摘要: 本发明提供了一种双氧化合物包覆的高镍三元正极材料及其制备方法,属于锂电池正极材料技术领域。它解决了现有正极材料循环稳定性和倍率性能不高等问题,一种双氧化合物包覆的高镍三元正极材料,包括高镍三元正极材料和包覆层,包覆层由氧化硅和氧化钛构成,多元高镍正极材料所述材料中的镍、钴、锰元素的摩尔比为0.7:0.2:0.25。
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公开(公告)号:CN108598447A
公开(公告)日:2018-09-28
申请号:CN201810669772.2
申请日:2018-06-26
申请人: 浙江天能能源科技股份有限公司
IPC分类号: H01M4/36 , H01M4/525 , H01M4/505 , H01M4/62 , H01M10/0525
CPC分类号: H01M4/366 , H01M4/505 , H01M4/525 , H01M4/624 , H01M4/628 , H01M10/0525 , H01M2004/021 , H01M2004/028
摘要: 本发明提供了一种双氧化合物包覆的多元高镍正极材料及其制备方法,属于锂电池正极材料技术领域。它解决了现有正极材料循环稳定性和倍率性能不高等问题,一种双氧化合物包覆的多元高镍正极材料,包括多元高镍正极材料和包覆层,包覆层由氧化硅和氧化钛构成,多元高镍正极材料的化学分子式为Li1-xNax(NiyCozM1-y-z)O2,其中0.01
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公开(公告)号:CN108336318A
公开(公告)日:2018-07-27
申请号:CN201711313507.2
申请日:2017-12-12
申请人: 浙江天能能源科技股份有限公司
IPC分类号: H01M4/36
摘要: 本发明公开了一种钼/氟共掺杂及尖晶石原位包覆的富锂正极材料及其制备方法,属于锂离子电池材料技术领域。所述材料包括钼/氟共掺杂的富锂材料核体以及其表面原位形成的尖晶石包覆层;所述钼/氟共掺杂的富锂材料核体的分子式为:Li1.2-δMnaNib-λCocMoλO2-δFδ。该材料的制备方法包括:首先制备钼/氟共掺杂的富锂材料,然后采用还原性有机酸对其在一定条件下进行表面处理,通过后续烧结使正极材料表面原位形成尖晶石包覆层,从而制备出具有优异电化学性能的富锂正极材料。本发明提供的制备方法制备过程简单易控,且可制备出一致性好的纳米级高性能富锂正极材料。
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公开(公告)号:CN108336317A
公开(公告)日:2018-07-27
申请号:CN201711313506.8
申请日:2017-12-12
申请人: 浙江天能能源科技股份有限公司
IPC分类号: H01M4/36 , H01M4/62 , H01M10/0525
摘要: 本发明公开了一种锂离子电池用硅碳复合材料及其制备方法,属于锂离子电池电极材料技术领域。所述制备方法包括:(1)将纳米碳管、表面活性剂加入溶剂中,混合搅拌,制得分散液;(2)往分散液中加入氧化亚硅和石墨粉末,混合均匀,烘干,得到硅碳复合材料前驱体;(3)硅碳复合材料前驱体在非氧气氛下煅烧,冷却至室温,获得所述的锂离子电池用硅碳复合材料。本发明利用纳米碳管具有很高的长径比的特点,与活性物质缠绕在一起,在复合材料中形成导电网络,可以避免因为脱嵌锂过程中的收缩、膨胀而引起的导电通道被破坏的问题;另外,本发明提供的硅碳复合材料在一定程度上缓解硅碳的体积膨胀,进而提高容量保持率和循环稳定性。
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