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公开(公告)号:CN110148778A
公开(公告)日:2019-08-20
申请号:CN201910543464.X
申请日:2019-06-21
申请人: 广州华新科智造技术有限公司 , 江苏塔菲尔新能源科技股份有限公司
IPC分类号: H01M10/0562 , H01M10/0525 , H01M10/0565
摘要: 本发明涉及一种固态电解质薄膜材料及其制备方法和电池,包括以下步骤:将聚氧化乙烯、复合锂盐、结构支撑性聚合物、硅烷偶联剂、抗氧剂、热稳定剂和分散剂混合,然后通过拉伸流变挤出工艺进行挤出压延成膜,得到所述固态电解质薄膜材料;其中,所述结构支撑性聚合物为聚乙烯、偏氟乙烯-六氟丙烯共聚物、聚氯乙烯、乙烯-(甲基)丙烯酸盐聚合物中的一种或多种。本发明的固态电解质薄膜材料在提升体系的离子电导率的同时,增加了体系的机械性能,从而得到具有良好的机械性能和电化学性能的聚合物固态电解质薄膜材料。
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公开(公告)号:CN110148778B
公开(公告)日:2021-01-22
申请号:CN201910543464.X
申请日:2019-06-21
申请人: 广州华新科智造技术有限公司 , 江苏塔菲尔新能源科技股份有限公司
IPC分类号: H01M10/0562 , H01M10/0525 , H01M10/0565
摘要: 本发明涉及一种固态电解质薄膜材料及其制备方法和电池,包括以下步骤:将聚氧化乙烯、复合锂盐、结构支撑性聚合物、硅烷偶联剂、抗氧剂、热稳定剂和分散剂混合,然后通过拉伸流变挤出工艺进行挤出压延成膜,得到所述固态电解质薄膜材料;其中,所述结构支撑性聚合物为聚乙烯、偏氟乙烯‑六氟丙烯共聚物、聚氯乙烯、乙烯‑(甲基)丙烯酸盐聚合物中的一种或多种。本发明的固态电解质薄膜材料在提升体系的离子电导率的同时,增加了体系的机械性能,从而得到具有良好的机械性能和电化学性能的聚合物固态电解质薄膜材料。
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公开(公告)号:CN110783559A
公开(公告)日:2020-02-11
申请号:CN201911087664.5
申请日:2019-11-08
申请人: 东莞塔菲尔新能源科技有限公司 , 江苏塔菲尔新能源科技股份有限公司 , 深圳塔菲尔新能源科技有限公司
IPC分类号: H01M4/38 , H01M4/48 , H01M4/62 , H01M10/0525
摘要: 本发明涉及一种改性负极材料及其制备方法和用途,所述改性负极材料中包含含Si/SiOx的负极材料及包覆在其表面的聚合物包覆层,所述聚合物包覆层中包含聚合物胶体颗粒及网状高分子聚合物,本发明所述聚合物包覆层的包覆能有效改善改性负极材料在加工和使用过程中的破碎、电极粉化和剥落情况,优化其循环性能,延长其循环寿命。
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公开(公告)号:CN110229275A
公开(公告)日:2019-09-13
申请号:CN201910531359.4
申请日:2019-06-19
申请人: 江苏塔菲尔新能源科技股份有限公司 , 东莞塔菲尔新能源科技有限公司 , 深圳塔菲尔新能源科技有限公司
IPC分类号: C08F236/12 , C08F220/06 , C08F220/46 , C08F220/58 , C08F220/14 , C08F220/56 , H01M4/62 , H01M4/13 , H01M10/0525
摘要: 本发明公开了一种粘结剂及其制备方法,以及包含其的极片和锂离子电池。所述粘结剂包括A组分和B组分,A组分的弹性模量在40MPa以上,B组分的断裂伸长率在300%以上。所述粘结剂的制备方法包括:(1)制备A组分;(2)制备B组分;(3)将步骤(1)所述A组分和步骤(2)所述B组分混合,得到所述粘结剂。本发明提供的粘结剂中组分A具有高弹性模量,组分B具有高延展性,它们的相互配合使得本发明提供的粘结剂能够有效抑制极片厚度反弹,降低硅基材料体积膨胀对电池性能带来的负面影响,改善极片的柔韧性,提高负极片的加工性能,提高极片生产工艺的良品率。
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公开(公告)号:CN108963317A
公开(公告)日:2018-12-07
申请号:CN201810771528.7
申请日:2018-07-13
申请人: 东莞塔菲尔新能源科技有限公司 , 江苏塔菲尔新能源科技股份有限公司 , 深圳塔菲尔新能源科技有限公司
IPC分类号: H01M10/05 , H01M10/058 , H01M4/38
摘要: 本发明公开了一种混合型全固态电池,属于全固态电池技术领域。所述混合型全固态电池包括正极、负极以及位于所述正极和负极之间的固态电解质,其特征在于,所述混合型全固态电池中的工作阳离子为Li+和Na+。本发明的混合型全固态电池相对于现在商业化单一阳离子传导的电池具有如下优势:提高了电池的能量密度、增强了电池的安全性能,同时引入廉价的钠降低电池成本,具有广阔的应用前景。
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公开(公告)号:CN111916645B
公开(公告)日:2021-11-30
申请号:CN202010622924.0
申请日:2020-07-01
申请人: 江苏塔菲尔新能源科技股份有限公司 , 东莞塔菲尔新能源科技有限公司 , 深圳塔菲尔新能源科技有限公司
IPC分类号: H01M50/534 , H01M4/04 , H01M4/13 , H01M4/139 , H01M10/0525 , H01M10/058
摘要: 本发明属于电池技术领域,尤其涉及一种极片,包括极片主体、极耳、活性物质层和保护涂层;极耳包括连接区和极耳主体区,极耳主体区通过连接区与极片主体连接;活性物质层设置于极片主体的至少一面;保护涂层设置于极耳的至少一面,所述保护涂层至少部分涂覆所述连接区和/或所述极耳主体区。另外,本发明还涉及一种极片的制备方法以及一种电池。相比于现有技术,本发明提高主体区薄基材的强度及挺度,有效解决极耳易翻折问题,减小电池的安全风险。
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公开(公告)号:CN113488609A
公开(公告)日:2021-10-08
申请号:CN202110631963.1
申请日:2021-06-07
申请人: 东莞塔菲尔新能源科技有限公司 , 江苏塔菲尔新能源科技股份有限公司 , 江苏塔菲尔动力系统有限公司
IPC分类号: H01M4/13 , H01M4/139 , H01M10/0525 , H01M10/42 , H01M50/46
摘要: 本发明提供了一种安全涂层、电极极片及其制备方法和锂离子电池,安全涂层包含聚合物、锂盐、增韧剂、无机填料和塑化剂;其中,所述安全涂层具有电子绝缘而锂离子导电的特性。相比于现有技术,本发明的安全涂层以聚合物作为成膜基体,然后将其与锂盐、增韧剂、无机填料和塑化剂等物质共同作用,使得安全涂层不仅具有电子绝缘而锂离子导电的特性,还具有良好的韧性和机械强度,在极片受到外物刺穿或挤压时能更好的保护极片,与隔膜发挥双重隔离作用,避免了因电池短路而出现热失控的情形。
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公开(公告)号:CN112038692A
公开(公告)日:2020-12-04
申请号:CN202010793528.4
申请日:2020-08-10
申请人: 江苏塔菲尔新能源科技股份有限公司 , 江苏塔菲尔动力系统有限公司 , 东莞塔菲尔新能源科技有限公司
IPC分类号: H01M10/0565 , H01M10/058 , H01M10/0525
摘要: 本发明属于锂离子电池技术领域,尤其涉及一种固态电解质膜,包括以下质量分数的组成:经过碱洗干燥的聚偏氟乙烯3~7%、原位聚合单体3~7%、引发剂0.03~0.07%、快离子导体10~20%、稳定剂0.01~0.05%、分散剂0.01~0.05%、锂盐5~16%、第一有机溶剂50~70%。另外,本发明还涉及一种固态锂离子电池及其制备方法。相比于现有技术,本发明的固态电解质膜具有较高的离子电导率且稳定性好,固态锂离子电池则具有良好的综合性能。
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公开(公告)号:CN111916645A
公开(公告)日:2020-11-10
申请号:CN202010622924.0
申请日:2020-07-01
申请人: 江苏塔菲尔新能源科技股份有限公司 , 东莞塔菲尔新能源科技有限公司 , 深圳塔菲尔新能源科技有限公司
IPC分类号: H01M2/26 , H01M4/04 , H01M4/13 , H01M4/139 , H01M10/0525 , H01M10/058
摘要: 本发明属于电池技术领域,尤其涉及一种极片,包括极片主体、极耳、活性物质层和保护涂层;极耳包括连接区和极耳主体区,极耳主体区通过连接区与极片主体连接;活性物质层设置于极片主体的至少一面;保护涂层设置于极耳的至少一面,所述保护涂层至少部分涂覆所述连接区和/或所述极耳主体区。另外,本发明还涉及一种极片的制备方法以及一种电池。相比于现有技术,本发明提高主体区薄基材的强度及挺度,有效解决极耳易翻折问题,减小电池的安全风险。
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公开(公告)号:CN110828754A
公开(公告)日:2020-02-21
申请号:CN201911143176.1
申请日:2019-11-20
申请人: 江苏塔菲尔新能源科技股份有限公司 , 东莞塔菲尔新能源科技有限公司 , 深圳塔菲尔新能源科技有限公司
IPC分类号: H01M2/14 , H01M2/16 , H01M10/0525 , H01M10/0565
摘要: 本发明提供了一种无机快离子导体纳米纤维及其制备方法和应用,所述无机快离子导体纳米纤维的制备方法包括:对纺丝前驱体溶液进行气流气泡纺丝,而后进行高温烧结,得到所述无机快离子导体纳米纤维;采用气流气泡纺丝法制备无机快离子导体纳米纤维具有制备工艺简单、生产效率高,能够避免在上万伏高压静电下进行,降低安全隐患;通过无机快离子导体纳米纤维制备的复合全固态电解质薄膜具有较高的力学性能和离子导电性,有利于提高固态电池动力学性能和循环使用寿命。
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