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公开(公告)号:CN116487604A
公开(公告)日:2023-07-25
申请号:CN202211612377.3
申请日:2022-12-15
Applicant: 浙江超威创元实业有限公司
IPC: H01M4/80 , H01M4/13 , H01M4/139 , H01M10/0525
Abstract: 本发明涉及负极极片技术领域,公开了一种高载量负极片、制备方法及其应用,该高载量负极片包括集流体和附着在集流体上的负极活性材料,所述集流体为泡沫金属,所述负极活性材料位于泡沫金属的孔隙内;该负极片的电阻值小且不会出现活性物质脱落的问题,导电性能和循环性能显著提高;本申请还提供了该负极片的制备方法,该方法通过拉浆处理将液态负极浆料填充到泡沫金属的孔隙中,同时使用该工艺可以使负极浆料在泡沫金属的空隙能够充分填充并且分散均匀,能实现负极片对活性材料的高负载。
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公开(公告)号:CN106299182B
公开(公告)日:2020-03-27
申请号:CN201610691933.9
申请日:2016-08-20
Applicant: 浙江超威创元实业有限公司
IPC: H01M2/10 , H01M2/12 , H01M10/0525 , H01M10/058
Abstract: 本发明公开了一种具有定位防爆功能的软包锂离子电池及其制造方法,为了解决软包锂离子电池定位防爆的问题,包括电池主体,其特征是在所述的电池主体的侧封边上设有防爆区,所述的防爆区是在侧封边厚度方向设有优先爆破缺陷,当电池发生热失控时首先从优先爆破缺陷位置进行撕裂,优先爆破缺陷部位具有对外界水分的高阻隔性。在电池发生热失控时防爆区先被破坏,起到排气防爆的作用,排气能力强,防爆区结构根据产品要求可选可控,具有位置固定性,对电池成套设计和所使用的目标对象提供了安全保障,并保证了原有铝塑膜封边对外界水分的高阻隔性,制造工艺简单,综合成本低。
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公开(公告)号:CN106981618B
公开(公告)日:2019-08-06
申请号:CN201710044638.9
申请日:2017-01-21
Applicant: 浙江超威创元实业有限公司
IPC: H01M2/34 , H01M2/10 , H01M10/613 , H01M10/625 , H01M10/647 , H01M10/6556 , H01M10/6568
Abstract: 本发明公开了一种锂电池被动防水系统,包括锂电池和外壳,所述的锂电池上设置有导电部位,所述导电部位表面通过浸泡镀覆有一层绝缘防水胶;所述的锂电池和外壳之间设置有循环水道。还公开了锂电池被动防水系统的制作方法及防水方法和一种电动车。该锂电池被动防水系统,对导电体从根本上进行防水处理,实现导电体的绝缘;其次是电池进水后对水进行有效利用,进入电池外壳内的水,形成一个简单的液冷系统,可以有效控制电池的温度变化,避免电池使用过程中温度过高。而且该防水系统制作方便,不影响电池的效果和结构,而通过该防水系统进行防水并有效利用水进行降温的方法,效果好。
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公开(公告)号:CN109980276A
公开(公告)日:2019-07-05
申请号:CN201610879543.4
申请日:2016-10-09
Applicant: 浙江超威创元实业有限公司
IPC: H01M10/0567 , H01M10/0568 , H01M10/42 , H01M10/0525
Abstract: 本发明涉及锂离子电池技术领域,为解决锂离子电池在高电压充放电发生气胀问题,本发明提出了一种高电压体系电解液及其在锂离子电池中的应用,一种高电压体系电解液由非水有机溶剂、锂盐、功能添加剂组成。所述的电解液具有优良的循环性能和安全性能。
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公开(公告)号:CN106684280B
公开(公告)日:2019-06-07
申请号:CN201611229165.1
申请日:2016-12-27
Applicant: 浙江超威创元实业有限公司
IPC: H01M2/10 , H01M10/613 , H01M10/6551
Abstract: 本发明公开了一种软包电芯PACK结构,包括两个端板、在两个端板之间排列的若干电芯组件以及将端板和电芯组件定位的固定杆,所述的电芯组件包括相框和电芯,电芯组件的上方设有与电芯的电极连接的铜板以及覆盖铜板的绝缘盖,所述的相框包括外框体以及与外框体滑动配合的内框体,所述的电芯组件内设有可带动内框体上下往复移动的凸轮件,所述电芯与内框体固定连接,所述电芯的侧面设有贴合固定的导热片。本发明旨在提供一种有效降低电芯温度、保证电芯寿命的软包电芯PACK结构。
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公开(公告)号:CN106684453B
公开(公告)日:2019-03-15
申请号:CN201611124567.5
申请日:2016-12-08
Applicant: 浙江超威创元实业有限公司
IPC: H01M10/058 , H01M10/0525 , H01M2/20 , H01M2/26 , H01M10/48 , H01M10/42
Abstract: 本发明公开了一种锂离子电池转接板及带有该转接板的锂离子电池。锂离子电池转接板包括转接板本体,所述转接板本体上设有用于连接采样线的采样线接口和若干个供极耳贯穿的极耳通孔,每个极耳通孔一侧都设有对应的焊盘,每个焊盘通过对应的导电线路与采样线接口内的对应端子连接,其中一个焊盘连接的导电线路上串接有熔断器,其中一个焊盘连接的导电线路上没有串接电子元器件,其他焊盘连接的导电线路上串接有电阻器。本发明能够在采样线短路时限制通过采样线的电流,从而防止采样线因通过的电流过大而发热着火,同时也避免了自身因通过的电流过大而烧毁。
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公开(公告)号:CN106679547B
公开(公告)日:2019-01-11
申请号:CN201611230075.4
申请日:2016-12-27
Applicant: 浙江超威创元实业有限公司
IPC: G01B5/24
Abstract: 本发明公开了一种检测封头平行度的方法,先在下封头上覆盖二张打印纸,并在二张打印纸中间夹设一张复写纸;然后将上封头下移挤压下封头,从而在打印纸的内侧面形成基准印痕;如果基准印痕的颜色深浅均匀,则判定上、下封头合格:如果基准印痕的颜色和清晰度从基准印痕的一侧至另一侧逐渐变浅,则说明上、下封头的平行度不合格;如果基准印痕的边缘部分颜色浅并且清晰度低,则说明上封头和/或下封头的边缘有磨损而不合格;如果基准印痕出现局部颜色浅以及清晰度模糊,则判定上封头和/或下封头的压合面具有局部的凹陷缺陷。本发明可方便快捷地检测上、下封头之间的平行度和磨损情况,从而避免产生批量性的不合格产品。
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公开(公告)号:CN106257716B
公开(公告)日:2019-01-11
申请号:CN201610752745.2
申请日:2016-08-30
Applicant: 浙江超威创元实业有限公司
IPC: H01M4/36 , H01M4/38 , H01M10/0525
Abstract: 本发明涉及一种硅碳复合负极材料的制备方法及锂离子电池,将纳米硅、石墨微粉置于球磨机中,在有机溶剂的环境中球磨均匀分散,真空干燥后与沥青置于锥形混合机中进行粗混,再将粗混后的混合粉末置于机械融合机内进行机械融合,最后在惰性气体的保护下进行热处理,冷却后得到硅碳复合负极材料。本发明对纳米硅进行沥青软化包覆,可避免硅颗粒与电解液直接接触,减缓容量衰减速度,同时缩短了锂离子的扩散路径,保证了电极材料的电子传导不会丧失,即提高首次充放效率,充放电容量和循环性能;包覆前,先利用石墨微粉将纳米硅分散,避免在于沥青包覆时,纳米硅聚集导致局部容量过剩,使得纳米硅分散均匀。
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公开(公告)号:CN106299494B
公开(公告)日:2018-12-14
申请号:CN201610783182.3
申请日:2016-08-31
Applicant: 浙江超威创元实业有限公司
IPC: H01M10/38
Abstract: 本发明涉及一种水基锂离子二次电池,由正极、负极、介于两者之间的隔膜及具有金属离子导电性的电解液组成,所述正极采用含锂过渡金属氧化物、含锂嵌入型磷化物或氯化物;负极采用金属锌及其复合物,电解液采用含锂盐和锌盐的混合水溶液。本发明提供的水基新型锂离子二次电池,正极含锂过渡金属氧化物、含锂嵌入型磷化物或氯化物;负极采用金属锌及其复合物,电解液锂盐与锌盐的混合水溶液,该种电池中采用锌金属作为负极大大降低了材料成本,且具有能量密度高、循环性能好、安全性高、绿色无污染等优点,是一种优异的电储能体系。非常适合应用于大型新能源储能设备、各种电动汽车等领域。
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公开(公告)号:CN106099172B
公开(公告)日:2018-09-11
申请号:CN201610570327.1
申请日:2016-07-19
Applicant: 浙江超威创元实业有限公司
IPC: H01M10/0525 , H01M10/056 , H01M10/0585 , C08L27/16 , C08L5/04 , C08K13/04 , C08K7/26 , C08K3/36 , C08K3/16
Abstract: 本发明涉及锂离子电池领域,公开了一种无隔膜的锂离子电池,包括正极、负极,所述正极、负极交错叠层;正极或负极的表面设有复合凝胶固化膜,所述复合凝胶固化膜由浆料固化而成;所述浆料包括A组份和B组份;所述A组份包括4‑10重量份偏氟乙烯‑六氟丙烯共聚物、10‑20重量份二氧化硅、6‑8重量份埃洛石管、3‑5重量份海藻酸钠、40‑60重量份乙醇、80‑100重量份水;所述B组份包括1‑3重量份氯化钙、40‑60重量份水。本发明的锂离子电池不设有隔膜,大幅提高了锂离子电池电芯内部的空间利用率,从而提高锂离子电池的体积能量密度。
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