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公开(公告)号:CN107579201B
公开(公告)日:2023-07-18
申请号:CN201710828284.7
申请日:2017-09-14
Applicant: 珠海格力电器股份有限公司
Abstract: 本发明涉及一种多层体及其制备方法。多层体包括依次层叠的第一还原氧化石墨烯层、含有电化学活性材料的层和第二还原氧化石墨烯层。电极包括上述多层体。该多层体或电极用于电化学储能器件,电化学储能器件表现出较好的循环性能和倍率性能。
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公开(公告)号:CN106654427B
公开(公告)日:2019-10-22
申请号:CN201710053448.3
申请日:2017-01-22
Applicant: 珠海格力电器股份有限公司
IPC: H01M10/44
Abstract: 本发明提供了一种锂离子电池的化成方法,包括以下步骤,首先采用不同的低电流,将待化成的锂离子电池,分段恒流充电,得到预化成后的锂离子电池,并静置;然后采用第一电流,恒流充电至锂离子电池的充电截止电压,然后第一次恒压充电,并再次静置;再采用第二电流,恒流放电至锂离子电池的放电截止电压,并第三次静置;随后重复上述步骤;最后采用第三电流,恒流充电至第四电压,再次恒压充电。本发明在锂电池的化成过程,即首轮充电过程中,分为预化成和主化成步骤,在前段SEI膜形成阶段采用低压涓流分段化成,有效地防止溶剂化Li离子共嵌入,增加了膜致密成分“生长”的时间,稳定其组成结构,在负极材料表面形成更加致密的SEI膜。
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公开(公告)号:CN106299250B
公开(公告)日:2019-02-05
申请号:CN201610969325.X
申请日:2016-11-07
Applicant: 珠海格力电器股份有限公司
IPC: H01M4/139 , H01M4/131 , B01F13/06 , H01M10/0525
Abstract: 本发明涉及电极浆料的制备方法,所述制备方法包括以下步骤:1)向溶剂中加入第1颗粒状物质,混合;2)可选地,向步骤1)所得溶液中加入粘合剂溶液和/或增稠剂溶液,混合;3)向步骤2)所得溶液中,以重复步骤1)和步骤2)的方式加入第2颗粒状物质、第n‑1颗粒状物质;4)向步骤3)所得溶液中加入第n颗粒状物质,混合;5)可选地,向步骤4)所得溶液中加增稠剂,混合;6)向步骤5)所得溶液中加入粘合剂,混合,即得。本发明获得的电极浆料,各组成组分分散的均匀性获得显著的改善;搅拌时间缩短,提升了生产效率。由本发明提供的方法获得的电极浆料,制作成极片,组装成锂离子电池,电池的容量发挥充分、一致性高、循环寿命长。
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公开(公告)号:CN107611391A
公开(公告)日:2018-01-19
申请号:CN201710791809.4
申请日:2017-09-05
Applicant: 珠海格力电器股份有限公司
IPC: H01M4/36 , H01M4/38 , H01M4/62 , H01M4/134 , H01M4/1395 , H01M10/052
Abstract: 本发明提供了一种锂金属二次电池负极,包括石墨烯泡沫和复合在所述石墨烯泡沫中的金属锂。本发明将石墨烯泡沫与金属锂进行结合,将其填充在所述石墨烯泡沫中,以三维的石墨烯泡沫为骨架,利用还原氧化石墨烯表面含氧官能团的亲锂性,液态金属锂能自发的吸附于三维石墨烯泡沫中,而三维石墨烯泡沫是纵横交错的片状石墨烯构成,形成多孔结构,拥有较大的比表面积,能很好的将锂限制于内部的空间中,减少锂负极的体积膨胀,同时片状的石墨烯也能影响电池中电场的再分布,从而影响锂离子在电极表面的分布,抑制枝晶的形成,有利于提高锂负极的库伦效率,并且得到的锂金属负极还能具有较好的柔韧性。
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公开(公告)号:CN106450217B
公开(公告)日:2020-08-04
申请号:CN201610978496.9
申请日:2016-11-07
Applicant: 珠海格力电器股份有限公司
IPC: H01M4/36 , H01M4/505 , H01M4/525 , H01M4/62 , H01M10/0525
Abstract: 本发明提供了一种镍钴锰酸锂三元材料的改性方法,包括以下步骤,在碳源气体和保护性气体的条件下,将镍钴锰酸锂材料经过气相沉积后,得到碳包覆的改性镍钴锰酸锂材料。本发明通过气相沉积法,在镍钴锰酸锂三元材料表面沉积碳,从而实现了碳包覆,本发明采用较简单的工序,在保护性气体的辅助下,对三元材料进行碳包覆,有效的解决了传统的三元材料碳包覆过程中的镍酸锂被还原的问题,实现了碳层在三元材料表面的包覆;镍钴锰酸锂三元材料包覆碳提高了首次充放电效率,提高材料的锂离子扩散系数及电子电导率,提高了NCM材料的电化学性能。本发明提供的改性方法,设备相对简单,工序少,结构可控,材料具有较高的电池容量、循环性能和倍率性能。
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公开(公告)号:CN106299351B
公开(公告)日:2019-12-10
申请号:CN201610975920.4
申请日:2016-11-07
Applicant: 珠海格力电器股份有限公司
IPC: H01M4/525 , H01M10/0525 , H01M4/62
Abstract: 本发明提供了一种正极浆料,包括93~97.5重量份的钴酸锂材料、1.5~2.5重量份的导电剂、1.5~3重量份的粘结剂、0.1~0.5重量份的纳米三氧化二铝以及溶剂。本发明在锂离子电池的多种影响因素中,首先从正极浆料的成分和比例入手,在正极浆料中添加纳米Al2O3,可有效起到隔热,绝缘的作用,提高电池的安全性能;而且钴酸锂与纳米Al2O3形成固溶体,能稳定晶格,提高电池的倍率性能和循环性能;同时纳米Al2O3包覆在钴酸锂上,可提高热稳定性,提高循环能力和耐过充能力,抑制氧的生成和LiPF6的分解,可减少钴酸锂与电解液接触,减少容量损失,从而提高容量。
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公开(公告)号:CN106299320B
公开(公告)日:2018-11-30
申请号:CN201610979031.5
申请日:2016-11-07
Applicant: 珠海格力电器股份有限公司
IPC: H01M4/36 , H01M4/505 , H01M4/525 , H01M4/62 , H01M10/0525
Abstract: 本发明提供了一种改性的镍钴锰酸锂三元材料,包括镍钴锰酸锂材料以及复合在所述镍钴锰酸锂材料表面的二氧化钛层。本发明创造性的在镍钴锰酸锂三元材料表面复合了一层二氧化钛,有效的减少了NCM三元材料在首次充电过程中表面微结构的变化,增加了首周效率;而且由于采用了二氧化钛作为壳层,与NCM材料形成核壳结构,只有锂离子能通过二氧化钛层,镍离子和锰离子不能通过,减少了循环过程中NCM三元材料中的Ni和Mn的溶解,优化了三元材料的循环性能。
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公开(公告)号:CN106784662A
公开(公告)日:2017-05-31
申请号:CN201611102878.1
申请日:2016-12-05
Applicant: 珠海格力电器股份有限公司
Abstract: 本发明提供了一种锂离子电池负极材料、负极极片及其制备方法和用途,所述负极材料按重量份计主要由以下组分组成:活性物质90份~100份、导电剂1.5份~3份、粘结剂2.5份~4份、粘性物质0份~3份且不包括0份、添加剂0.1份~1份和水;其中,粘性物质为多巴胺、儿茶酚或3,4‑二羟基苯丙氨酸中任意一种或至少两种的组合。本发明所述负极材料无需添加有机溶剂,利用添加的粘性物质对任何有机无机物的湿表面都具有良好的粘附性的性质,克服了负极浆料涂布性能差的缺点,增加了负极浆料的均匀性及稳定性,使浆料具有了良好的涂布性能。由于粘性物质的添加,可以显著改善负极极片的吸液性能,进而提高电池的循环性能。
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公开(公告)号:CN106299351A
公开(公告)日:2017-01-04
申请号:CN201610975920.4
申请日:2016-11-07
Applicant: 珠海格力电器股份有限公司
IPC: H01M4/525 , H01M10/0525 , H01M4/62
Abstract: 本发明提供了一种正极浆料,包括93~97.5重量份的钴酸锂材料、1.5~2.5重量份的导电剂、1.5~3重量份的粘结剂、0.1~0.5重量份的纳米三氧化二铝以及溶剂。本发明在锂离子电池的多种影响因素中,首先从正极浆料的成分和比例入手,在正极浆料中添加纳米Al2O3,可有效起到隔热,绝缘的作用,提高电池的安全性能;而且钴酸锂与纳米Al2O3形成固溶体,能稳定晶格,提高电池的倍率性能和循环性能;同时纳米Al2O3包覆在钴酸锂上,可提高热稳定性,提高循环能力和耐过充能力,抑制氧的生成和LiPF6的分解,可减少钴酸锂与电解液接触,减少容量损失,从而提高容量。
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公开(公告)号:CN107966129A
公开(公告)日:2018-04-27
申请号:CN201711025359.4
申请日:2017-10-27
Applicant: 珠海格力电器股份有限公司
IPC: G01B21/30
CPC classification number: G01B21/30
Abstract: 本发明涉及锂离子电池制造技术领域,尤其涉及一种片材表面质量检测设备,用于对待收卷的片材进行表面质量检测,包括浮动组件、检测组件及执行组件,所述浮动组件包括与所述片材的不同位置对应设置的至少两个浮动件,所述浮动件的位置能够随所述片材的表面高度的变化而变化,所述检测组件用于检测所述至少两个浮动件的位置变化,所述执行组件与所述检测组件相连,所述执行组件用于根据检测组件的检测结果得到所述片材的表面质量。本发明中的片材表面质量检测设备中,浮动件的位置能够随片材的表面高度变化而变化,执行组件能够通过检测组件检测到的至少两个浮动件的位置变化得到所述片材的表面质量,从而提高检测效率。
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