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公开(公告)号:CN119400819A
公开(公告)日:2025-02-07
申请号:CN202411482732.9
申请日:2024-10-23
Applicant: 上海奥威科技开发有限公司 , 奥威科技(无锡)有限公司
Abstract: 本发明公开了一种钠离子正极片及其制备方法、钠离子电容器和钠离子电池。该钠离子正极片包括:容量补偿剂、多孔炭、钠离子正极材料、导电剂、粘结剂和助剂;其中,容量补偿剂包括具有第一质量百分数的正极补锂剂正极补锂剂用于降低包含硬碳的负极片的电位,并补偿负极片的不可逆容量;正极补锂剂的指标要求:比容量≥420mAh/g,首次库伦效率≤40%。本发明实施例的技术方案有利于提高钠离子正极片的高功率特性,补偿负极的不可逆容量,有效提升钠离子电池或电容器的初始库伦效率、能量密度及循环寿命,降低钠离子电池或电容器的制备成本。
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公开(公告)号:CN119400804A
公开(公告)日:2025-02-07
申请号:CN202411511136.9
申请日:2024-10-28
Applicant: 上海奥威科技开发有限公司 , 奥威科技(无锡)有限公司
IPC: H01M4/133 , H01M4/134 , H01M4/1393 , H01M4/1395 , H01M4/04 , H01M10/0525 , H01M4/62 , H01G11/22 , H01G11/30 , H01G11/86
Abstract: 本发明属于负极材料技术领域,具体涉及一种硅碳复合电极其制备方法及采用该种电极制备的化学电源,包括集流体;设置在集流体上的硅碳内层;设置在硅碳内层上的支撑缓冲中层;设置在支撑缓冲中层上的活性物质外层;其中,支撑缓冲中层的压实密度小于活性物质外层的压实密度,且支撑缓冲中层形成网络结构,部分活性物质外层嵌入所述网络结构中。本发明优点在于:碳纳米管构成长程导电网络,提升导电性能;水系粘结剂与硅碳材料形成氢键,增强粘结性能,抑制硅碳内层膨胀;外层活性物质部分嵌入中层网络,部分覆盖其表面,辊压时外层活性物质因中层碳基材料的支撑作用,形成具有较大孔隙率的缓冲区域,进一步抑制电极膨胀。
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公开(公告)号:CN119395586A
公开(公告)日:2025-02-07
申请号:CN202411693851.9
申请日:2024-11-25
Applicant: 上海科技大学 , 上海奥威科技开发有限公司
IPC: G01R31/392 , G01R31/367 , G01R31/396 , G01R31/378 , G01R31/389 , G01R31/36
Abstract: 一种超级电容系统健康状态(State of Health,SOH)预测方法,根据超级电容系统在真实运行工况下的历史充放电数据获取若干放电片段数据;将每个放电片段数据通过电阻‑电容等效模型辨识等效参数,以获取每个放电片段对应的等效电容;根据每个放电片段对应的等效电容进行容值标定,以获取不同历史预设时段的容值标签;根据不同历史预设时段的容值标签构建SOH轨迹平滑曲线;根据SOH轨迹平滑曲线进行预测模型训练,以获取SOH预测模型;利用SOH预测模型进行超级电容系统健康状态预测。本申请可以准确预测实际运行的电气化交通系统载运工具和可再生能源系统中的超级电容系统健康状态,提高电气化交通系统载运工具和可再生能源系统运行的安全性与经济效益。
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公开(公告)号:CN118899399A
公开(公告)日:2024-11-05
申请号:CN202410926807.1
申请日:2024-07-11
Applicant: 上海奥威科技开发有限公司
IPC: H01M4/133 , H01M4/134 , H01M4/131 , H01M4/1393 , H01M4/1395 , H01M4/1391 , H01M4/583 , H01M4/38 , H01M4/48 , H01M10/0525 , H01G11/32 , H01G11/30 , H01G11/86
Abstract: 本发明公开了一种复合负极片及其制备方法、锂离子电容器和锂离子电池。该复合负极片包括:混合的活性材料、导电材料和粘结剂,活性材料包括石墨化材料、非石墨化材料和硅基材料;其中,石墨化材料具有第一粒径,非石墨化材料具有第二粒径,硅基材料具有第三粒径;第二粒径大于第一粒径,且第二粒径大于第三粒径。本发明实施例的技术方案可使复合负极片具有良好的快充性能,同时可提高复合负极片的体积能量密度。
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公开(公告)号:CN118501556A
公开(公告)日:2024-08-16
申请号:CN202410615364.4
申请日:2024-05-17
Applicant: 上海科技大学 , 上海奥威科技开发有限公司
IPC: G01R27/26
Abstract: 本发明属于交通技术领域,具体提供一种以单一超级电容系统供能或以包含超级电容的混合储能系统供能的载运工具中超级电容系统的容值标定方法,所述容值标定方法包括:获取供能装置中超级电容系统在真实运行工况中的充放电数据;根据预设的标准时间间隔,以及标准时间间隔对应的充放电参数变化阈值从充放电数据中筛选出所需的目标片段;利用一阶等效电路模型,并通过目标片段中充放电参数的真实值将该模型训练为超级电容系统的等效模型,以得到目标片段所对应的超级电容系统容值的初步标定结果;依据多个超级电容系统容值的初步标定结果,计算得到超级电容系统容值的最终标定结果。
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公开(公告)号:CN118398393A
公开(公告)日:2024-07-26
申请号:CN202410698346.7
申请日:2024-05-31
Applicant: 上海奥威科技开发有限公司
Abstract: 本发明提供了一种双极性结构的电容器,所述电容器包括壳体,壳体内设置有集流体组件,集流体组件包括依次层叠设置的第一双极性集流体、至少一层第一电极层、至少一个第二双极性集流体、第二电极层和第三双极性集流体,每个第一电极层之间设置有一个第二双极性集流体;第一双极性集流体连接有正极极耳,第二双极性集流体连接有平衡极耳,第三双极性集流体连接有负极极耳,正极极耳的体积和负极极耳的体积相同,且平衡极耳的体积小于正极极耳的体积。本发明通过集流体组件的具体设计,改善了现有超级电容器一致性和寿命,提高成组的一致性和可靠性,提高模组的功率密度和能量密度。
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公开(公告)号:CN115394565A
公开(公告)日:2022-11-25
申请号:CN202210957079.1
申请日:2022-08-10
Applicant: 上海奥威科技开发有限公司
Abstract: 本发明属于超级电容器领域,更具体的涉及一种超长超级电容器。超长超级电容器,结构包括容器壳体,外接极耳,电容器基体;所述电容器基体位于容器壳体内部,容器壳体包裹保护电容器基体;所述外接极耳位于容器壳体外部并与容器壳体固定连接。本申请提供的超长超级电容器能够有效地应用于矿车等高功率需求的特种车辆或设备,满足了其长寿命,高功率,高能量的应用情况。提升的电容器尺寸,不仅可以有效降低单体集成时的用料成本,同样进一步提升了单体的容量和生产效率。
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公开(公告)号:CN109817467B
公开(公告)日:2021-10-22
申请号:CN201910088948.X
申请日:2019-01-29
Applicant: 上海奥威科技开发有限公司
IPC: H01G11/24 , H01G11/32 , H01G11/46 , H01G11/50 , H01G11/06 , H01G11/84 , H01G11/86 , H01M4/36 , H01M4/505 , H01M4/525 , H01M4/587 , H01M10/0525 , H01M10/058
Abstract: 本发明提供了一种复合正极材料及其制备方法以及一种化学电源及其制备方法。复合正极材料主要由含锂活性物质和碳材料组成,含锂活性物质和碳材料独立地为球形或类球形,含锂活性物质和碳材料的粒径D50之比为复合正极材料的制备方法包括:将含锂活性物质与表面活性剂在水中加热混合,之后加入活性炭,继续进行混合,之后固液分离去除表面活性剂,对得到的固体进行热处理,冷却后即得。所述化学电源包含所述复合正极材料。所述复合正极材料压实密度高,所述化学电源具有高能量密度、高功率密度和长寿命的特性。
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公开(公告)号:CN112599726A
公开(公告)日:2021-04-02
申请号:CN202011556480.1
申请日:2020-12-25
Applicant: 上海奥威科技开发有限公司
IPC: H01M4/1391 , H01M4/1393 , H01M4/1397 , H01M4/04 , H01M4/131 , H01M4/133 , H01M4/136 , H01M10/0565 , H01M10/0585 , H01M10/0525 , H01G11/84 , H01G11/06
Abstract: 本发明涉及电化学储能元器件技术领域,具体来说是一种凝胶聚合物锂离子电容电池及其电极和制备方法,本发明通过引入PEO聚合物制备锂离子电容电池,并在高温陈化后通过电解液使所述聚合物溶胀,因此省去了易燃性的有机溶剂,制备得到的凝胶聚合物锂离子电容电池无游离的液态电解液存在,具有高的安全性能,同时具有良好的电化学性能和使用寿命,且本发明所述的制备方法简单易行。
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公开(公告)号:CN112331485A
公开(公告)日:2021-02-05
申请号:CN202011179774.7
申请日:2020-10-29
Applicant: 上海奥威科技开发有限公司
Abstract: 本发明提供了一种锂离子电容器及其制备方法和用途。所述锂离子电容器包括正极、负极、隔膜和电解液;所述正极的材料包括磷酸铁锂、双电层材料、导电剂和粘结剂;所述负极的材料包括晶面间距d002至少为0.345nm的碳材料、导电剂和粘结剂。本发明通过优选合适参数的正负极活性物质,优化材料复配和配比,降低集流体内阻,优选高孔隙率低透气度的隔膜,提高电解液在常温和低温下的电导率,对压实密度和面电阻进行精确控制,提高极片的导电能力和电解液的浸润性,减小极化,从而提高了使用磷酸铁锂锂离子电容器的倍率性能和低温性能。
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