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公开(公告)号:CN110767908B
公开(公告)日:2021-05-18
申请号:CN201911215336.9
申请日:2019-12-02
申请人: 桑顿新能源科技有限公司
IPC分类号: H01M4/62 , H01M4/587 , H01M4/133 , H01M10/0525
摘要: 本发明提供一种碳基锂离子电池负极浆料及其制备方法、碳基锂离子电池负极、锂离子电池和设备。碳基锂离子电池负极浆料包括基础材料;基础材料包括碳基活性物质85%‑98%、羧甲基纤维素钠0.5%‑5%、导电剂0.5%‑5%、改性剂0.5%‑8%和苯乙烯丁二烯聚合物0.5%‑5%;改性剂包括氧化石墨和/或氧化石墨烯。碳基锂离子电池负极浆料的制备方法:将原料混合得到所述碳基锂离子电池负极浆料。碳基锂离子电池负极,使用碳基锂离子电池负极浆料制得。锂离子电池,包括碳基锂离子电池负极。设备,使用锂离子电池给自身或者外部设备进行供电。本申请提供的碳基锂离子电池负极浆料,粘结性好,能够有效提高电池容量保持率。
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公开(公告)号:CN110828797A
公开(公告)日:2020-02-21
申请号:CN201911043836.9
申请日:2019-10-30
申请人: 桑顿新能源科技有限公司
IPC分类号: H01M4/36 , H01M4/485 , H01M4/525 , H01M10/0525
摘要: 本发明涉及一种正极材料及其制备方法和电池,所述正极材料为表面具有包覆层的核壳结构,所述核壳结构包括内核和包覆于所述内核表面的壳层,所述内核的材质为镍钴锰酸锂,所述壳层的材质为钴酸锂,所述包覆层的材质为铌酸锂和/或钛酸锂。该正极材料中,包覆层赋予了材料优异的离子传导率,能够与硫化物固态电解质存在良好的界面相容性,解决界面问题,核材料能提供高的克容量,而壳层能赋予材料优异的倍率性能,从而具有优异的电化学性能。将该正极材料应用于全固态锂离子电池中时,电池的放电比容量与循环及倍率性能均可得到有效提升。
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公开(公告)号:CN110767908A
公开(公告)日:2020-02-07
申请号:CN201911215336.9
申请日:2019-12-02
申请人: 桑顿新能源科技有限公司
IPC分类号: H01M4/62 , H01M4/587 , H01M4/133 , H01M10/0525
摘要: 本发明提供一种碳基锂离子电池负极浆料及其制备方法、碳基锂离子电池负极、锂离子电池和设备。碳基锂离子电池负极浆料包括基础材料;基础材料包括碳基活性物质85%-98%、羧甲基纤维素钠0.5%-5%、导电剂0.5%-5%、改性剂0.5%-8%和苯乙烯丁二烯聚合物0.5%-5%;改性剂包括氧化石墨和/或氧化石墨烯。碳基锂离子电池负极浆料的制备方法:将原料混合得到所述碳基锂离子电池负极浆料。碳基锂离子电池负极,使用碳基锂离子电池负极浆料制得。锂离子电池,包括碳基锂离子电池负极。设备,使用锂离子电池给自身或者外部设备进行供电。本申请提供的碳基锂离子电池负极浆料,粘结性好,能够有效提高电池容量保持率。
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公开(公告)号:CN109755533A
公开(公告)日:2019-05-14
申请号:CN201910043318.0
申请日:2019-01-17
申请人: 桑顿新能源科技有限公司
摘要: 本发明涉及一种正极浆料及其制备方法、正极及锂离子电池,该正极浆料包括正极活性材料、导电剂、表面活性剂、粘结剂及溶剂,导电剂选自乙炔黑和碳纳米管,表面活性剂选自聚乙烯吡咯烷酮;正极活性材料、导电剂、表面活性剂及粘结剂的总量中,按重量含量计,正极活性材料的重量含量为90%~97%,乙炔黑的重量含量为1%~3%,碳纳米管的重量含量为0.3%~1%,聚乙烯吡咯烷酮的重量含量为0.05%~1%。上述正极浆料能够在较高面密度的基础上,显著降低锂电池内阻,且提高电池的倍率性能和循环性能。
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公开(公告)号:CN108878775A
公开(公告)日:2018-11-23
申请号:CN201810697544.6
申请日:2018-06-29
申请人: 桑顿新能源科技有限公司
IPC分类号: H01M4/133 , H01M4/1393 , H01M10/0525 , H01M10/42
CPC分类号: H01M4/133 , H01M4/1393 , H01M10/0525 , H01M10/4235
摘要: 一种安全补锂复合负极极片及其制备方法,其中安全补锂复合负极极片包括负极极片本体、以及由内往外依次设置在负极极片本体正面的第一补锂层、第一陶瓷层;以及由内往外依次设置在负极极片本体反面的第二补锂层、第二陶瓷层。本发明还提供上述负极极片的制备方法。本发明提供的安全补锂复合负极极片,由于在涂有负极活性物质的负极极片本体正、反面分别涂上一层补锂层,再在两侧补锂层表面又分别涂敷一层陶瓷层,一方面,补锂层能补充首次充电过程消耗的锂离子,从而提高电池容量和首次充放电效率;另一方面陶瓷层避免补锂层与隔膜的直接接触,防止锂枝晶刺破隔膜,从而能提高电池的安全性能。
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公开(公告)号:CN107732314A
公开(公告)日:2018-02-23
申请号:CN201711113670.4
申请日:2017-11-13
申请人: 桑顿新能源科技有限公司
IPC分类号: H01M10/058
CPC分类号: H01M10/058
摘要: 本发明公开了一种改善锂离子电池循环性能的快速化成处理方法,将待化成的锂离子电池的主体面在挤压条件和高温条件下,经过2次恒流充电或3次恒流充电后直接进入二封工序即可,其中,所述挤压条件为1.0~1.5MPa,所述温度条件为45~65℃。本发明根据锂离子电池的体系不同,采取不同的充电限制,可以最大程度地缩短化成时间,同时在电极界面形成均一又致密的SEI膜,有效地改善了电池的循环性能。
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公开(公告)号:CN108847473A
公开(公告)日:2018-11-20
申请号:CN201810671986.3
申请日:2018-06-26
申请人: 桑顿新能源科技有限公司
IPC分类号: H01M2/36 , H01M10/0525
摘要: 本发明公开了一种锂电池电解液加热注液装置,包括:注液管和加热套管;其中,注液管用于将电解液注入电芯,且注液管的末端设有多个分流管,且各个分流管的端部设有喷淋头,以通过喷淋的方式对电芯进行注液;加热套管与注液管的外形相匹配,套装于注液管,且设有用于热空气进出的进口和出口,并通过加热套管内的热空气加热注液管内的电解液。上述装置工作时,在注液前先对电解液进行加热,以提高电解液的温度,从而缩短电解液对极片浸润的时间;且在注液管的末端设有分流管,该设置可以使电解液通过喷淋的方式对极片进行浸润,以提高浸润效果,进而缩短后续高温搁置的时间。
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公开(公告)号:CN110828750A
公开(公告)日:2020-02-21
申请号:CN201911042884.6
申请日:2019-10-30
申请人: 桑顿新能源科技有限公司
摘要: 本发明涉及一种多孔聚酰亚胺薄膜及其制备方法、锂离子电池。多孔聚酰亚胺薄膜的制备方法包括如下步骤:将二酐和二胺在极性溶剂中进行缩聚反应,反应完成后,加入成孔剂,混匀,得到聚酰胺酸铸膜液;将所述聚酰胺酸铸膜液涂布在表面光滑的基板上,然后浸没在凝固浴中进行相转化反应,得到聚酰胺酸凝固膜;将所述聚酰胺酸凝固膜经干燥处理后,置于亚胺化试剂的蒸汽中进行亚胺化处理,得到多孔聚酰亚胺薄膜;其中,所述亚胺化试剂为乙酸酐和吡啶的混合物,所述亚胺化处理的蒸汽温度为70℃~80℃,所述亚胺化处理的时间为4h~6h。采用上述方法制备得到的多孔聚酰亚胺薄膜表面光滑平整、无裂纹,机械性能好、孔隙率高,能够提高锂电池的安全性能。
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公开(公告)号:CN108448056A
公开(公告)日:2018-08-24
申请号:CN201810215009.2
申请日:2018-03-15
申请人: 桑顿新能源科技有限公司
IPC分类号: H01M4/13 , H01M4/131 , H01M10/0525
CPC分类号: H01M4/13 , H01M4/131 , H01M10/0525
摘要: 本发明公开了一种高能量密度正极极片及其锂离子电池的制备方法,由集流体、正极活性材料、导电剂、粘结剂组成,所述正极活性材料为钴酸锂(LiCoO2)、镍酸锂(LiNiO2)、锰酸锂(LiMn2O4)、镍钴锰酸锂(LiNi(1-x-y)CoxMnyO2)、镍钴铝酸锂(LiNi(1-x-y)CoxAlyO2)、富锂锰(xLi[Li1/3Mn2/3]O2·(1–x)LiMO2,M为过渡金属)中的两种;所述正极活性材料、导电剂、粘结剂的质量比:93-99:0.5-4:0.5-3;所述两种正极活性材料的质量比为30-85:15-70;本发明根据两种正极活性材料的性能不同,调整两者比例,可以有效地发挥两种正极活性材料的优点,实现扬长避短的目的;本发明制备的锂电池能够在提升能量密度的同时,还可以显著地改善电池的循环性能及安全性能,满足市场要求。
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公开(公告)号:CN108807964A
公开(公告)日:2018-11-13
申请号:CN201810699930.9
申请日:2018-06-29
申请人: 桑顿新能源科技有限公司
摘要: 本发明提供一种镍钴铝三元正极材料的包覆方法及应用,其中:包覆方法具体是一种采用溶剂热法加冷冻干燥法在镍钴铝三元正极材料LiNi0.8Co0.15Al0.05O2基体材料上进行表面包覆处理的方法。本发明还提供上述包覆方法在锂离子电池中的应用,具体是一种锂离子电池的制备方法。本发明采用冷冻干燥法制备TiO2包覆的镍钴铝三元正极材料LiNi0.80Co1.5Al0.05O2,采用本发明方法进行TiO2包覆后的三元正极材料LiNi0.80Co1.5Al0.05O2可以有效改善材料的界面效应,从而降低电池的内阻;在充电截止电位较高时,可以大大提高材料的循环稳定性;改善材料的热稳定性和在大电流下的充放电性能;而且冷冻干燥法可以有效避免包覆改性材料的叠加团聚,将改性材料均匀地包覆在待改性材料表面。
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