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公开(公告)号:CN118738387A
公开(公告)日:2024-10-01
申请号:CN202410612447.8
申请日:2024-05-17
申请人: 富华德电子(东莞)有限公司 , 深圳清华大学研究院
IPC分类号: H01M4/587 , H01M4/36 , H01M4/62 , H01M10/054 , C01B32/05
摘要: 本发明实施例公开了一种沥青包覆太空芦竹硬碳钠电负极材料及其制备方法,所述材料包括太空芦竹硬碳材料以及沥青,沥青包覆于太空芦竹硬碳材料外,沥青与太空芦竹硬碳材料的质量比为1:(3~9)。本发明能够提高循环稳定性及首效,实现良好的储钠性能,本发明的原料成本低、方法简单、流程较短、能耗较低,易实现大批量生产,具有较好的应用前景。
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公开(公告)号:CN118738371A
公开(公告)日:2024-10-01
申请号:CN202410610747.2
申请日:2024-05-16
申请人: 富华德电子(东莞)有限公司 , 深圳清华大学研究院
IPC分类号: H01M4/505 , H01M4/525 , H01M4/485 , H01M4/62 , H01M4/1391 , H01M10/054 , C01G53/00
摘要: 本发明实施例公开了一种Ga、Ti共掺杂的高熵层状氧化物钠离子电池正极材料、极片及制备方法,所述材料化学式为NaNi0.25Fe0.25‑xGaxMn0.5‑yTiyO2,其中0<x≤0.05,0<y≤0.4。本发明具有高工作电压、大可逆容量、能量密度高以及良好的循环性能,而且其合成路径平滑,方法简单,原料易得,适于规模化生产,在钠离子电池领域具有良好的应用前景。
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公开(公告)号:CN107154510B
公开(公告)日:2019-07-16
申请号:CN201710221287.4
申请日:2017-04-06
申请人: 深圳清华大学研究院
IPC分类号: H01M10/0525 , H01M10/0569
摘要: 本发明涉及一种锂离子电池电解液及锂离子电池。一种锂离子电池电解液包括溶剂和锂盐;所述溶剂包括碳酸乙烯酯、2‑丁酮和二氯甲烷;所述碳酸乙烯酯、所述2‑丁酮及所述二氯甲烷的质量比为1~2:1~7:1~7。上述锂离子电池电解液及锂离子电池以碳酸乙烯酯、2‑丁酮和二氯甲烷作为溶剂,碳酸乙烯酯在使用过程中能形成稳定的SEI膜;2‑丁酮和二氯甲烷均具有较低的熔点,低温和常温下具有较好的化学稳定性,在较低的温度下仍能表现出较好的溶解性。采用上述三种溶剂配合使用并合理配比,使得上述锂离子电池电解液及锂离子电池在低温下也能具有较好的电化学性能和稳定性。
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公开(公告)号:CN105374571B
公开(公告)日:2018-01-23
申请号:CN201410425353.6
申请日:2014-08-26
申请人: 万星光电子(东莞)有限公司 , 深圳清华大学研究院
摘要: 本发明公开了一种锂离子电容器负极片,包括负极集流体、设置在负极集流体上的负极活性层和设置在负极活性层上的预锂化层,负极活性层的材料包括硅基材料和可嵌入/脱出锂离子的负极活性材料,预锂化层的材料包括钝化锂粉。这种锂离子电容器负极片的负极活性层中,硅基材料容量大且其预嵌锂后的体积膨胀弥补了预锂化层消失留下的空间,应用于锂离子电容器时,不会因为预嵌锂完成后预锂化层消失而引起电芯松动、变形,从而降低了锂离子电容器的阻抗,提高了锂离子电容器的功率密度,并提高了锂离子电容器的使用寿命。本发明还公开了上述锂离子电容器负极片的制备方法,以及采用该锂离子电容器负极片的卷绕型锂离子电容器。
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公开(公告)号:CN105374985B
公开(公告)日:2018-01-16
申请号:CN201410425420.4
申请日:2014-08-26
申请人: 万星光电子(东莞)有限公司 , 深圳清华大学研究院
摘要: 本发明公开了一种电极片制备装置,包括:放卷机构,包括放卷设有贯通孔集电体的第一放卷装置和放卷支撑基材的第二放卷装置;涂布机构,包括相切的支撑辊和涂布装置,集电体和支撑基材贴合后穿过支撑辊和涂布装置中间;烘干机构,包括烘干装置,集流体和支撑基材经过烘干装置;压紧机构,包括相切的第一压紧辊和第二压紧辊,集电体和支撑基材穿过第一压紧辊和第二压紧辊之间;以及收卷机构,包括收卷集电体的第一收卷装置和收卷支撑基材的第二收卷装置。这种电极片制备装置,通过支撑辊使得集电体和支撑基材相互贴合,集电体和支撑基材相互贴合后极大的提升了整体的抗拉强度。本发明还公开了一种电极片制备方法。
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公开(公告)号:CN104211969B
公开(公告)日:2017-02-01
申请号:CN201410459344.9
申请日:2014-09-10
申请人: 万星光电子(东莞)有限公司 , 深圳清华大学研究院
摘要: 本发明公开了一种PEDOT/PSS分散液的制备方法,包括如下步骤:采用重均分子量为2000~50000的聚苯乙烯磺酸制备第一PSS分散液;采用重均分子量为50000~1000000的聚苯乙烯磺酸制备第二PSS分散液;以及将所述第一分散液和所述第二分散液混合均匀,得到所述PEDOT/PSS分散液。这种PEDOT/PSS分散液导电率高,得到的分散液固含量可达到4%以上,其粒径具有双峰分布特点,两个峰值分在50纳米以下和50纳米以上,能保证提高固含量到4%以上,浓度较高并且粘度较低,从而具有成膜性好、导电率高的特点,满足高压固态电容含浸的需要。本发明还公开了一种采用上述PEDOT/PSS分散液的制备方法的高压固态电容的制备方法。
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公开(公告)号:CN102800841B
公开(公告)日:2014-08-13
申请号:CN201210280590.9
申请日:2012-08-08
申请人: 深圳清华大学研究院
IPC分类号: H01M4/131 , H01M4/70 , H01M10/0525 , H01M10/058
摘要: 本发明公开了一种负极片,包括负极集流体以及涂覆在所述负极集流体上的负极涂层;所述负极涂层包括负极活性材料、导电剂以及粘接剂;所述负极活性材料为表面包覆碳的钛酸锂颗粒且所述钛酸锂颗粒具有尖晶石结构。这种负极片的负极活性材料采用表面包覆碳的钛酸锂,尖晶石钛酸锂在锂离子嵌入-脱出过程中晶型不发生变化,晶格常数变化很小,体积变化小于1%。这种负极片应用于锂离子电池时,与传统的采用石墨材料作为负极活性材料的锂离子电池相比,电池循环性能较好。本发明还提供一种采用上述负极片的锂离子电池及其制备方法。
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公开(公告)号:CN103762089A
公开(公告)日:2014-04-30
申请号:CN201410009295.9
申请日:2014-01-08
申请人: 深圳清华大学研究院 , 万裕三信电子(东莞)有限公司
CPC分类号: Y02E60/13
摘要: 本发明公开了一种电极片,包括集流体和设置在所述集流体上的活性层;所述活性层的材料为活性材料、导电剂和粘结剂的混合物,所述活性材料为纳米碳材料和钛酸锂颗粒形成的复合材料。这种电极片的活性层的材料为活性材料、导电剂和粘结剂的混合物,活性材料为纳米碳材料和钛酸锂颗粒形成的复合材料,纳米碳材料和钛酸锂颗粒形成的复合材料电导率高,离子脱嵌速度较快,具有快速充放电特性,钛酸锂颗粒还可以通过电化学反应来储存和转化能量。相对于传统的超级电容器,采用这种电极片的超级电容器的能量密度较高。本发明还公开了上述电极片的制备方法,以及采用该电极片的超级电容器。
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公开(公告)号:CN116656111B
公开(公告)日:2024-06-11
申请号:CN202310626977.3
申请日:2023-05-30
申请人: 建滔覆铜板(深圳)有限公司 , 深圳清华大学研究院
IPC分类号: C08L71/12 , B32B5/26 , B32B15/20 , B32B15/14 , C08L51/00 , C08L91/00 , C08L79/08 , C08L9/00 , C08L9/06 , C08L53/02 , C08K5/5435 , C08K3/36 , C08K3/22 , C08K3/38 , C08K3/34 , C08J5/24 , B32B27/04 , B32B27/06 , B32B27/28 , B32B27/30 , C08F259/08 , C08F220/32 , C08F220/18 , C08F220/14 , C08F212/12 , C08F220/42
摘要: 本发明属于覆铜板用树脂技术领域,具体涉及一种具有优异相容性的树脂组合物及其制备方法与应用。本发明提供的具有优异相容性的树脂组合物主要由改性聚苯醚树脂、碳氢树脂、双马来酰亚胺树脂、含氟树脂粒子、无机填充剂、引发剂、阻燃剂和有机溶剂等成分组成。采用本发明制备得到的具有优异相容性的树脂组合物基体制作的覆铜板具有较低的介电常数和较低的介电损耗,高耐热性且工艺简单,成本低,可以应用于高频高速领域。
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公开(公告)号:CN108470648B
公开(公告)日:2020-07-28
申请号:CN201810637398.8
申请日:2018-06-20
申请人: 深圳清华大学研究院 , 肇庆市高要区华锋电子铝箔有限公司
摘要: 本发明涉及一种多孔电极片及其制备方法和电容器。一种多孔电极片的制备方法,包括步骤:将导电剂、粘结剂、活性炭及造孔剂进行混合处理得到混合物,其中,所述粘结剂选自重均分子量为500万以上的聚四氟乙烯;对所述混合物进行气流粉碎;对所述混合物进行辊压得到膜片;及将所述膜片与集流体进行层叠后进行热复合处理得到所述多孔电极片。上述多孔电极片的制备方法,采用超高分子量的粘结剂能够形成更加牢固的交联网络;另外,造孔剂能够均匀的分散,且在进行热复合处理时造孔剂分解,以在膜片中形成均匀的孔隙,提高多孔电极片的吸液性能,从而用于制备得到电容器时,有利于提高电容器的电容量并降低电容器的内阻。
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