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公开(公告)号:CN117740602A
公开(公告)日:2024-03-22
申请号:CN202311708749.7
申请日:2023-12-12
申请人: 瑞浦兰钧能源股份有限公司 , 上海瑞浦青创新能源有限公司
IPC分类号: G01N5/04 , H01M10/0585 , H01M10/0525 , H01M10/04
摘要: 本发明提供了含PAA的电芯、其水分含量测试方法和烘烤方法。该测试方法包括:根据原料PAA胶液的热重分析曲线得出PAA首次脱水温度,记为a℃;含PAA的电芯的测试温度为1.1a℃~1.8a℃。本申请提供的含PAA的电芯的水分含量测试方法,根据具体电芯中原料PAA胶液的首次脱水温度,选择合适的测试温度,显著提高了含水量测试结果的准确性,该方法操作简单,便于实施,通过对电芯含水量的准确测定,有效提高电芯的性能。
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公开(公告)号:CN117691083A
公开(公告)日:2024-03-12
申请号:CN202311740744.2
申请日:2023-12-18
申请人: 瑞浦兰钧能源股份有限公司 , 上海瑞浦青创新能源有限公司
IPC分类号: H01M4/36 , H01M4/38 , H01M4/62 , H01M4/134 , H01M4/1395 , H01M10/0525
摘要: 本发明提供了一种负极浆料的匀浆方法及其应用,所述匀浆方法包括以下步骤:将PAA胶液与硅基负极材料和导电炭黑混合,加入部分石墨,调节固含量进行捏合处理;加水稀释后加入剩余石墨,搅拌后加入碳纳米管浆料,加水调节粘度,加入丁苯橡胶,搅拌均匀,得到所述负极浆料。本发明所述匀浆方法得到负极浆料的均一性高,有效解决了高硅添加量负极开裂,满嵌锂掉粉,循环掉粉等问题。
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公开(公告)号:CN116111048A
公开(公告)日:2023-05-12
申请号:CN202310137193.4
申请日:2023-02-09
申请人: 瑞浦兰钧能源股份有限公司 , 上海瑞浦青创新能源有限公司
IPC分类号: H01M4/134 , H01M4/133 , H01M4/36 , H01M10/0525 , H01M4/38 , H01M4/587 , G01R31/385 , G01R31/382 , G01R31/392 , G01R31/367
摘要: 本申请涉及电池技术领域,特别涉及一种负极极片、二次电池及负极极片体积膨胀率合格预测方法。本申请提供的负极极片包括负极集流体以及设置在负极集流体至少一个表面上的负极膜层,负极膜层包括负极活性材料,负极活性材料包括石墨和含硅材料,含硅材料包括硅材料基体以及分散在硅材料基体内的硅单质,硅单质的粒径
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公开(公告)号:CN117239064A
公开(公告)日:2023-12-15
申请号:CN202311526109.4
申请日:2023-11-16
申请人: 瑞浦兰钧能源股份有限公司 , 上海瑞浦青创新能源有限公司
摘要: 本发明涉及一种硅负极极片及其制备方法和应用,属于电池材料技术领域。本发明提供的硅负极极片包括多孔箔材和嵌于所述多孔箔材通孔中的活性硅颗粒;所述活性硅颗粒包括含硅二次颗粒和包覆在所述含硅二次颗粒表面的缓冲层;所述缓冲层包括导电剂和粘结剂。本发明硅负极极片具有良好的能量面密度、倍率性能和循环稳定性,含硅二次颗粒在循环过程中无论满嵌锂还是满脱锂都与缓冲层建立稳固的导电连接,保证了负极片的导电性能;且制备方法简单,能够简化工艺流程,提升效率,同时也可以在极片上继续涂覆活性物质制成负极片,应用前景广阔。
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公开(公告)号:CN116259712A
公开(公告)日:2023-06-13
申请号:CN202211580590.0
申请日:2022-12-09
申请人: 瑞浦兰钧能源股份有限公司 , 上海瑞浦青创新能源有限公司
IPC分类号: H01M4/131 , H01M4/36 , H01M4/525 , H01M4/505 , H01M10/0525
摘要: 本发明公开了一种正极极片及电池,所述正极极片包括正极集流体、以及设置在所述正极集流体至少一个表面上的正极材料层;所述正极材料层包含正极活性材料;所述正极活性材料包括锂过渡金属氧化物、补锂添加剂;所述锂过渡金属氧化物包括LiCoO2、LiNiO2、LiFePO4、LixNiyM1‑yO2中的一种或多种,其中,0.9≤x≤1.2,0.5≤y
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公开(公告)号:CN115775866A
公开(公告)日:2023-03-10
申请号:CN202211457093.1
申请日:2022-11-16
申请人: 瑞浦兰钧能源股份有限公司 , 上海瑞浦青创新能源有限公司
IPC分类号: H01M4/134 , H01M4/13 , H01M4/136 , H01M4/66 , H01M4/139 , H01M4/1395 , H01M4/1397 , H01M4/04 , H01M10/0525 , H01M10/42
摘要: 本发明涉及一种硅基负极片及其制备方法与二次电池。所述硅基负极片包括集流体和活性物质层,所述集流体为铜箔,所述活性物质层中的活性物质包括硅材料;所述硅基负极片满足如下关系:T>(40000×M+2500)/P;其中,M为硅材料的质量占活性物质总质量的百分含量T为铜箔的拉伸强度,单位为MPA;P为硅基负极片的剥离力,单位为N/m。本发明中提供了一种计算式,当硅基负极片的铜箔的拉伸强度与硅材料的含量、硅基负极片的剥离力之间满足关系时,硅基负极片中的硅颗粒能够被抑制膨胀,且铜箔不容易发生平行于极片方向的延展,避免了导致极片褶皱或卷边的问题出现,从而保证了含硅电池具有优异的循环性能。
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公开(公告)号:CN118156483A
公开(公告)日:2024-06-07
申请号:CN202410579821.9
申请日:2024-05-11
申请人: 瑞浦兰钧能源股份有限公司 , 上海瑞浦青创新能源有限公司
IPC分类号: H01M4/38 , H01M4/62 , C01B32/168 , H01M10/0525
摘要: 本发明涉及一种负极浆料和接枝碳纳米管的制备方法。负极浆料包括:碳材料、硅材料、粘结剂和接枝碳纳米管,其中,接枝碳纳米管为接枝有经羧酸化合物处理后的丁苯橡胶的改性碳纳米管。接枝碳纳米管的制备方法包括:提供碳纳米管;将所述碳纳米管进行羟基化处理,得到羟基碳纳米管;将所述羟基碳纳米管进行氨基化处理,得到改性碳纳米管;将丁苯橡胶进行羧酸化处理,得到羧基丁苯橡胶;将所述改性碳纳米管和所述羧基丁苯橡胶混合,通过接枝反应得到接枝碳纳米管。在硅负极极片中使用接枝碳纳米管能够提高导电性,提高负极极片的电化学性能。
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公开(公告)号:CN118099361A
公开(公告)日:2024-05-28
申请号:CN202410199448.4
申请日:2024-02-22
申请人: 瑞浦兰钧能源股份有限公司 , 上海瑞浦青创新能源有限公司
IPC分类号: H01M4/134 , H01M4/133 , H01M4/38 , H01M4/587 , H01M10/0525
摘要: 本发明提供了一种硅负极极片、电池及电子设备,所述负极极片包括负极活性材料层,所述负极活性材料层包括硅材料和石墨;所述硅材料和所述石墨在所述硅负极极片内满足预设颗粒排布公式;其中,所述预设颗粒排布公式的表达式为:#imgabs0##imgabs1#式中,x为所述硅材料在硅材料和石墨的总质量中的质量百分比;D为所述石墨的Dv50;d为所述硅材料的Dv50;其中,所述硅材料在硅材料和石墨的总质量中的质量百分比大于或等于20%。本发明通过限定硅材料和石墨的颗粒数量关系优化硅负极极片中的颗粒排布,在高硅添加量的电池内实现较低的极片满嵌锂膨胀率。
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公开(公告)号:CN117594749A
公开(公告)日:2024-02-23
申请号:CN202410055117.3
申请日:2024-01-15
申请人: 上海瑞浦青创新能源有限公司 , 瑞浦兰钧能源股份有限公司
IPC分类号: H01M4/134 , H01M4/1395 , H01M10/0525 , H01M10/42
摘要: 本发明提供一种硅基负极片及其制备方法和应用,所述硅基负极片包括负极集流体,以及沿着远离负极集流体的方向,在负极集流体至少一表面层叠设置的补锂硅基层、硅基活性涂层、保护层和补锂层。本发明提供的硅基负极片可以实现由外向内逐层补锂,其中在集流体表面预先涂覆补锂硅基层,可以避免内层硅补锂不充分的情况发生,且补锂硅基层在电池首次循环时,可以通过自愈合作用,修复硅基活性涂层中因体积膨胀而产生的裂纹,保持电极的结构完整性和导电性,此外借助保护层的存在有效避免了补锂过程中锂源与硅源直接接触导致热失控的风险,且保护层可以有效缓冲硅负极的体积膨胀。基于此制备的锂离子电池具有优异的首效和循环寿命。
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公开(公告)号:CN115863617A
公开(公告)日:2023-03-28
申请号:CN202211598678.5
申请日:2022-12-12
申请人: 瑞浦兰钧能源股份有限公司 , 上海瑞浦青创新能源有限公司
IPC分类号: H01M4/38 , H01M4/587 , H01M10/0525 , H01M4/62
摘要: 本发明提供一种硅基电池负极材料及二次电池,该负极材料包括:负极活性材料、导电剂和粘结剂;以负极活性材料的质量百分比计,负极活性材料包括0.1wt%~30wt%的硅材料,余量为碳材料。二次电池包括负电极、正电极和设置在所述负电极、正电极之间的隔膜,负电极为上述的硅基电池负极材料所制备而成。本发明根据硅材料的添加量,筛选不同粒径分布的碳材料,获得合适的硅基电池负极活性材料,提高二次电池的首次库伦效率,保证二次电池在长期充电过程中的使用寿命,提高二次电池乃至充电过程的安全性。
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