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公开(公告)号:CN109786661A
公开(公告)日:2019-05-21
申请号:CN201910031460.3
申请日:2019-01-14
申请人: 天能电池集团有限公司 , 哈尔滨工业大学 , 浙江天能能源科技股份有限公司
IPC分类号: H01M4/13 , H01M4/139 , H01M4/62 , H01M10/0525
摘要: 本发明公开了一种填涂导电剂的锂电池极片及其制备方法和包含该极片的锂离子电池,属于锂离子电池技术领域。所述填涂导电剂的锂电池极片,包括具有若干贯穿极片上下表面的冲孔的锂电池极片,以及填涂于所述冲孔内的导电剂浆料。本发明通过激光冲孔的方式,在正常生产的锂电池极片上冲圆孔或椭圆形针孔,然后填涂导电剂的方式,与极片集流片形成网状导电结构,等同于大幅度缩短外层极片到集流体的距离,改善正极材料和极片集流体间的接触内阻,制得导电性优异的锂电池极片。该极片用于制备高功率动力锂电池,从锂电池倍率放电数据分析,锂电池的持续放电倍率可以提升3~5倍,持续放电倍率提升3倍对电池的循环寿命无影响。
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公开(公告)号:CN109786661B
公开(公告)日:2020-10-30
申请号:CN201910031460.3
申请日:2019-01-14
申请人: 天能电池集团股份有限公司 , 哈尔滨工业大学 , 天能帅福得能源股份有限公司
IPC分类号: H01M4/13 , H01M4/139 , H01M4/62 , H01M10/0525
摘要: 本发明公开了一种填涂导电剂的锂电池极片及其制备方法和包含该极片的锂离子电池,属于锂离子电池技术领域。所述填涂导电剂的锂电池极片,包括具有若干贯穿极片上下表面的冲孔的锂电池极片,以及填涂于所述冲孔内的导电剂浆料。本发明通过激光冲孔的方式,在正常生产的锂电池极片上冲圆孔或椭圆形针孔,然后填涂导电剂的方式,与极片集流片形成网状导电结构,等同于大幅度缩短外层极片到集流体的距离,改善正极材料和极片集流体间的接触内阻,制得导电性优异的锂电池极片。该极片用于制备高功率动力锂电池,从锂电池倍率放电数据分析,锂电池的持续放电倍率可以提升3~5倍,持续放电倍率提升3倍对电池的循环寿命无影响。
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公开(公告)号:CN113921955A
公开(公告)日:2022-01-11
申请号:CN202111211946.9
申请日:2021-10-18
申请人: 山东奥冠新能源科技有限公司 , 哈尔滨工业大学
IPC分类号: H01M10/617 , H01M10/647 , H01M10/659 , H01M10/0525
摘要: 本发明属于锂电池技术领域,特别涉及一种填充相变材料具有温度稳定性的锂电池,所述软包电池电芯、电池壳体,所述软包电池电芯与电池壳体之间填充相变材料,所述相变材料的相变温度在‑40℃到80℃,所述相变材料为有机相变材料或无机相变材料或是两种材料的混合,本发明在长方体壳体与电池电芯之间均填充相变材料,保证电池电芯的温度一致性,同时填充的相变材料也可以提高电池结构稳定性,本发明的具有温度稳定性的软包电池不存在漏泄,安全可靠,以相变材料作为温度管理系统,结构简单,效果显著,解决了现有温度管理系统中因存在较多的电器零部件和机械连接。
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公开(公告)号:CN109802095A
公开(公告)日:2019-05-24
申请号:CN201910101097.8
申请日:2019-01-31
IPC分类号: H01M4/136 , H01M4/1397 , H01M4/36 , H01M4/58 , H01M4/62 , H01M10/0525
摘要: 本发明公开了一种在表面涂敷导电层的极片及其制备的锂电池,所述极片由常规锂电池极片和在其表面涂敷的导电层制成,所述锂电池极片包括以下原料组分:导电剂A、粘结剂A、活性物质;所述导电层包含以下原料组分:导电剂B、粘结剂B、分散添加剂。本发明制备的锂电池极片比常规锂电池极片物理电阻降低一个数量级以上,所制得的锂离子电池3C容量/0.5C容量可提升10%以上,低温-20℃放电容量提升11%以上,电压平台提升145mV,循环寿命提升比例达到65%。此应用范围,满足高山滑雪、越野滑雪、雪车雪橇等场馆环境温度条件对移动供电系统的要求。
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公开(公告)号:CN217588991U
公开(公告)日:2022-10-14
申请号:CN202122534183.3
申请日:2021-10-21
申请人: 南京时拓能源科技有限公司 , 哈尔滨工业大学
IPC分类号: H01M4/86 , H01M4/88 , H01M8/0271
摘要: 本实用新型提供一种可改善物质传输和水管理能力的气体扩散层,包括基底层和负载在基底层上的微孔层;所述基底层上具有通过亲水剂浸渍获得的基底层亲水区和通过憎水剂浸渍获得的基底层憎水区;其中所述基底层亲水区处于进气口一侧,面积占基底层总面积的2/3,基底层憎水区处于出气口一侧,面积占基底层总面积的1/3;所述微孔层负载在基底层上,所述微孔层包括微孔层亲水区和微孔层憎水区,所述微孔层亲水区处于进气口一侧,面积占微孔层总面积的1/3,所述微孔层憎水区处于出气口一侧,面积占微孔层总面积的2/3。本实用新型通过构建具有亲/憎水分区结构的气体扩散层,来改善膜电极内部的气体传输和水管理情况,进而提升膜电极寿命、改善燃料电池性能。
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