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公开(公告)号:CN115000620B
公开(公告)日:2024-09-13
申请号:CN202210505080.0
申请日:2022-05-10
申请人: 河北金力新能源科技股份有限公司
IPC分类号: H01M50/403 , H01M50/417 , H01M50/446 , H01M50/449 , H01M50/489 , H01M10/052
摘要: 本发明公开了一种超薄低透气耐击穿电池隔膜及其制备方法,包括以下步骤:步骤1,采用凹版涂覆的方式将涂层浆料涂覆在基膜的一侧,在所述基膜上形成涂层,得到涂覆隔膜;步骤2,将步骤1所得的涂覆隔膜浸入温度为15~20℃的酸性萃取液中,加热至40~45℃萃取,冷却至室温,浸渍于改性剂中,干燥,得到超薄低透气耐击穿电池隔膜。该超薄低透气耐击穿电池隔膜由于涂层浆料的分散性较高,避免了涂层浆料的团聚,且萃取出的细小无机纳米颗粒促使了超薄低透气耐击穿电池隔膜具有均匀的孔洞,均匀化程度较高,透气性好,可以保证较好的电气强度,提升了锂电池的安全性。
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公开(公告)号:CN114883741A
公开(公告)日:2022-08-09
申请号:CN202210505074.5
申请日:2022-05-10
申请人: 河北金力新能源科技股份有限公司
IPC分类号: H01M50/403 , H01M50/411 , H01M50/417 , H01M50/431 , H01M50/446 , H01M50/457 , H01M50/497 , H01M10/052
摘要: 本发明公开了一种适用于电动工具的锂电池隔膜及其制备方法,包括以下步骤:步骤1,用辊涂的方式将第一浆料涂覆在基膜的一侧,在基膜上形成第一涂层,再浸入萃取剂中萃取,干燥,得到涂覆隔膜;步骤2,用喷涂涂布的方式将第二浆料喷涂于步骤1所述的第一涂层上,在第一涂层上形成第二涂层,烘干,得到电动工具锂电池隔膜。本发明制备完成的电动工具锂电池隔膜适用于电动工具,该电动工具锂电池隔膜的离子电导率高、能量利用率高、温升小,并且可以保证锂电池在较高的充放电平台下工作,极大降低了电机停转、堵转现象的发生频率。
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公开(公告)号:CN114639919A
公开(公告)日:2022-06-17
申请号:CN202210296021.7
申请日:2022-03-24
申请人: 河北金力新能源科技股份有限公司
IPC分类号: H01M50/403 , H01M10/04 , H01M10/0525 , H01M50/449 , H01M50/489 , B05D1/02 , B05D7/24
摘要: 本发明公开了一种圆柱电池涂覆隔膜及其制备方法,圆柱电池涂覆隔膜的制备方法,包括以下步骤:步骤1,将基膜划分成三段,三段依次为:内段、中段和外段,将涂覆浆料喷涂在基膜的一侧形成涂层,得到隔膜,步骤2,将步骤1所得隔膜浸入萃取剂中萃取,干燥,得到圆柱电池涂覆隔膜。本发明的基膜内段、中段和外段采用不同的工艺参数喷涂涂覆浆料,在确保粘结性的基础上,不经过高温存储时,圆柱电池涂覆隔膜内段、中段和外段的透气值依次增加,保证了圆柱电池在高温存储的后整体上的透气值更加均匀,减轻了锂电池充放电不均衡问题,减少了电池内部极化。
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公开(公告)号:CN114447520A
公开(公告)日:2022-05-06
申请号:CN202111582552.4
申请日:2021-12-22
申请人: 河北金力新能源科技股份有限公司
IPC分类号: H01M50/403 , H01M50/449 , H01M10/052 , B05D7/04 , B05D1/38 , B05D7/24
摘要: 本发明公开了一种功能梯度涂层锂电池隔膜的制备方法,包括以下步骤:步骤1,将第一浆料均匀涂覆在聚乙烯基膜的一侧,常温静置,在所述聚乙烯基膜上得到第一涂层;步骤2,将第二浆料涂覆在所述第一涂层上,干燥,在第一涂层上得到第二涂层,得到功能梯度涂层锂电池隔膜。本发明的功能梯度涂层锂电池隔膜,保证了锂电池涂层隔膜较强的剥离强度和使用性能;增强了与极片的粘结性,降低了与活性物质的界面阻抗,优化了电池的电化学性能;在保证产品质量的同时,提升了烘烤速率,提高了生产产能。
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公开(公告)号:CN113794032A
公开(公告)日:2021-12-14
申请号:CN202110913191.0
申请日:2021-08-10
申请人: 河北金力新能源科技股份有限公司
IPC分类号: H01M50/411 , H01M50/409 , H01M50/449 , H01M50/403 , H01M10/052
摘要: 本发明公开了一种防鼓胀涂覆浆料、隔膜和防鼓胀锂电池,其中防鼓胀涂覆浆料包括混合粘结剂、分散剂、成膜添加剂、交联引发剂和去离子水;所述混合粘结剂和去离子水之间的质量份数比为(0.9‑1.0):(4‑5);所述混合粘结剂和所述分散剂之间的质量份数比为(8‑9):1;所述成膜添加剂的质量占防鼓胀涂覆浆料重质量的0.3‑0.5%;所述交联引发剂的质量占防鼓胀涂覆浆料重质量的0.5‑1.0%。通过添加成膜添加剂,并配制特定的涂覆浆料,促使电池体系内部SEI膜的快速生成和稳定,使得SEI膜更均匀、致密。大大减少SEI膜生成和脱落时消耗电解液产气导致的电池鼓胀。
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公开(公告)号:CN118458442A
公开(公告)日:2024-08-09
申请号:CN202410597195.6
申请日:2024-05-14
申请人: 河北金力新能源科技股份有限公司
摘要: 本发明涉及收卷设备技术领域,提出了一种大宽幅隔膜收卷机及工艺,包括:机架;收卷辊,转动设置在机架上,具有支撑空间;支撑辊,具有若干个,设置在机架上,且位于支撑空间内;支撑盘,具有若干个,每个支撑辊上设置有至少一个支撑盘,且若干个支撑盘间隔布置在支撑空间内,用于抵接支撑空间内壁。通过上述技术方案,解决了相关技术中的收卷辊长期承受大宽幅薄膜重量以及自身重量导致的中间部位出现变形或下沉现象问题。
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公开(公告)号:CN114865221B
公开(公告)日:2024-03-19
申请号:CN202210682630.6
申请日:2022-06-16
申请人: 河北金力新能源科技股份有限公司
IPC分类号: H01M50/403 , H01M50/449 , H01M50/446
摘要: 本发明公开了一种耐穿刺的无机复合涂覆隔膜的制备方法,本发明的步骤1中粘结剂聚偏氟乙烯被分散的更加均匀,颗粒较小;步骤2中粘结剂聚偏氟乙烯没有被较好的分散,颗粒较大;步骤3中颗粒较小的粘结剂、颗粒较大粘结剂,交联聚合物和交联化合物四者发生“集中交联”,其中,氢氧化物和“集中交联”的四种物质有较强的结合力,使得耐穿刺的无机复合涂覆隔膜的柔韧性提高,在耐穿刺的无机复合涂覆隔膜受到穿刺等外力时可以分散外力,因此,能获得较高的穿刺强度。
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公开(公告)号:CN118289542A
公开(公告)日:2024-07-05
申请号:CN202410577422.9
申请日:2024-05-10
申请人: 河北金力新能源科技股份有限公司
IPC分类号: B65H18/02 , B65H23/188 , B65H75/18 , B65H75/22 , B65H19/30
摘要: 本发明涉及收卷设备技术领域,提出了一种具有大宽幅隔膜高强度收卷辊的收卷机及工艺,包括机架;收卷辊具有多个,多个收卷辊均转动设置在机架上,收卷辊包括第一支撑件,第一支撑件相对转动设置在机架上;第二支撑件相对转动设置在机架上,第一支撑件与第二支撑件同轴设置;插接轴具有多个,多个插接轴依次插接,第一支撑件和第二支撑件分别与位于两侧的两个插接轴相连。通过上述技术方案,解决了现有技术中的大宽幅隔膜的收卷辊跨度较大加工精度不便控制影响收卷设备稳定运行的问题。
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公开(公告)号:CN114447520B
公开(公告)日:2024-03-19
申请号:CN202111582552.4
申请日:2021-12-22
申请人: 河北金力新能源科技股份有限公司
IPC分类号: H01M50/403 , H01M50/449 , H01M10/052 , B05D7/04 , B05D1/38 , B05D7/24
摘要: 本发明公开了一种功能梯度涂层锂电池隔膜的制备方法,包括以下步骤:步骤1,将第一浆料均匀涂覆在聚乙烯基膜的一侧,常温静置,在所述聚乙烯基膜上得到第一涂层;步骤2,将第二浆料涂覆在所述第一涂层上,干燥,在第一涂层上得到第二涂层,得到功能梯度涂层锂电池隔膜。本发明的功能梯度涂层锂电池隔膜,保证了锂电池涂层隔膜较强的剥离强度和使用性能;增强了与极片的粘结性,降低了与活性物质的界面阻抗,优化了电池的电化学性能;在保证产品质量的同时,提升了烘烤速率,提高了生产产能。
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公开(公告)号:CN115000620A
公开(公告)日:2022-09-02
申请号:CN202210505080.0
申请日:2022-05-10
申请人: 河北金力新能源科技股份有限公司
IPC分类号: H01M50/403 , H01M50/417 , H01M50/446 , H01M50/449 , H01M50/489 , H01M10/052
摘要: 本发明公开了一种超薄低透气耐击穿电池隔膜及其制备方法,包括以下步骤:步骤1,采用凹版涂覆的方式将涂层浆料涂覆在基膜的一侧,在所述基膜上形成涂层,得到涂覆隔膜;步骤2,将步骤1所得的涂覆隔膜浸入温度为15~20℃的酸性萃取液中,加热至40~45℃萃取,冷却至室温,浸渍于改性剂中,干燥,得到超薄低透气耐击穿电池隔膜。该超薄低透气耐击穿电池隔膜由于涂层浆料的分散性较高,避免了涂层浆料的团聚,且萃取出的细小无机纳米颗粒促使了超薄低透气耐击穿电池隔膜具有均匀的孔洞,均匀化程度较高,透气性好,可以保证较好的电气强度,提升了锂电池的安全性。
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